JP4788789B2 - 定着装置、画像形成装置、および磁界生成装置 - Google Patents
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Description
例えば特許文献1には、磁束発生手段としての電磁誘導コイルが磁性金属製の芯金シリンダからなる定着ロールの内部に配置され、電磁誘導コイルにて生成した誘導磁界により定着ロールに渦電流を誘起させて、定着ロールを直接的に加熱する電磁誘導加熱方式の定着装置が記載されている。
本発明は、交流磁界を発生させるための電気回路系の抵抗およびインダクタンスを調整可能な電磁誘導加熱方式の定着装置を実現することを目的とする。
請求項3に記載の発明は、前記支持部材は、前記磁界発生部材を前記定着部材と予め定めた間隙を有する位置に設定する位置設定面と、前記磁路形成部材を当該位置設定面と予め定めた間隙を有する位置に設定しながら当該定着部材幅方向に移動自在に支持する位置設定部とを有し、前記支持部材の前記位置設定部は、前記定着部材の移動方向と直交する方向に沿って平行に配置された一対の凸状部で構成され、前記磁路形成部材をさらに前記位置設定面に沿って当該定着部材の移動方向前後に移動自在に支持することを特徴とする請求項1記載の定着装置である。
請求項4に記載の発明は、前記定着部材を挟んで前記磁界発生部材と対向して配置され、透磁率が減少を開始する透磁率変化開始温度までの温度範囲にて当該磁界発生部材で発生させた交流磁界の磁路を形成し、当該透磁率変化開始温度を超える温度範囲にて当該磁界発生部材で発生された交流磁界を透過させる第2の磁路形成部材をさらに備えたことを特徴とする請求項1記載の定着装置である。
請求項7に記載の発明は、前記定着手段の前記支持部材は、前記磁界発生部材を前記定着部材と予め定めた間隙を有する位置に設定する位置設定面と、前記磁路形成部材を当該位置設定面と予め定めた間隙を有する位置に設定しながら当該定着部材幅方向に移動自在に支持する位置設定部とを有し、前記支持部材の前記位置設定部は、前記定着部材の移動方向と直交する方向に沿って平行に配置された一対の凸状部で構成され、前記磁路形成部材をさらに前記位置設定面に沿って当該定着部材の移動方向前後に移動自在に支持することを特徴とする請求項5記載の画像形成装置である。
請求項8に記載の発明は、前記定着手段は、前記定着部材を挟んで前記磁界発生部材と対向して配置され、透磁率が減少を開始する透磁率変化開始温度までの温度範囲にて当該磁界発生部材で発生させた交流磁界の磁路を形成し、当該透磁率変化開始温度を超える温度範囲にて当該磁界発生部材で発生された交流磁界を透過させる第2の磁路形成部材をさらに備えたことを特徴とする請求項5記載の画像形成装置である。
請求項11に記載の発明は、前記支持部材は、前記磁界発生部材を前記定着部材と予め定めた間隙を有する位置に設定する位置設定面と、前記磁路形成部材を当該位置設定面と予め定めた間隙を有する位置に設定しながら当該定着部材幅方向に移動自在に支持する位置設定部とを有し、前記支持部材の前記位置設定部は、前記定着部材の移動方向と直交する方向に沿って平行に配置された一対の凸状部で構成され、前記磁路形成部材をさらに前記位置設定面に沿って当該定着部材の移動方向前後に移動自在に支持することを特徴とする請求項9記載の磁界生成装置である。
請求項2の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、構成の異なる定着装置相互間において交流磁界を発生させるための電気回路系の抵抗およびインダクタンスを近似させ、電気回路系に電力を供給する電力供給源の互換性を図ることができる。
請求項3の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、磁路形成部材の寸法精度を緩和しても磁界発生部材と磁路形成部材、さらに磁界発生部材と定着部材との間の位置精度が向上し、構成の異なる定着装置相互間で抵抗およびインダクタンスの近似精度を高めることができる。
請求項1の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、磁界発生部材での位置ずれの発生が抑制されて、構成の異なる定着装置相互間で抵抗およびインダクタンスの近似精度を高めることができる。
請求項4の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、非通紙領域での温度の過剰な上昇を抑制することができる。
請求項6の発明によれば、構成の異なる定着装置相互間において交流磁界を発生させるための電気回路系の抵抗およびインダクタンスを近似させ、電気回路系に電力を供給する電力供給源の互換性を図ることができる。
請求項7の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、磁路形成部材の寸法精度を緩和しても磁界発生部材と磁路形成部材、さらに磁界発生部材と定着部材との間の位置精度が向上し、構成の異なる定着装置相互間で抵抗およびインダクタンスの近似精度を高めることができる。
請求項5の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、磁界発生部材での位置ずれの発生が抑制されて、構成の異なる定着装置相互間で抵抗およびインダクタンスの近似精度を高めることができる。
請求項8の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、非通紙領域での温度の過剰な上昇を抑制することができる。
請求項10の発明によれば、構成の異なる定着装置相互間において交流磁界を発生させるための電気回路系の抵抗およびインダクタンスを近似させ、電気回路系に電力を供給する電力供給源の互換性を図ることができる。
請求項11の発明によれば、本発明を採用しない場合に比べ、磁路形成部材の寸法精度を緩和しても磁界発生部材と磁路形成部材、さらに磁界発生部材と定着部材との間の位置精度が向上し、構成の異なる定着装置相互間で抵抗およびインダクタンスの近似精度を高めることができる。
<画像形成装置の説明>
図1は本実施の形態の定着装置が適用される画像形成装置の構成例を示した図である。図1に示す画像形成装置1は、所謂タンデム型のカラープリンタであり、画像データに基づき画像形成を行う画像形成部10、画像形成装置1全体の動作を制御する制御部31を備えている。さらには、例えばパーソナルコンピュータ(PC)3や画像読取装置(スキャナ)4等との通信を行って画像データを受信する通信部32、通信部32にて受信された画像データに対し予め定めた画像処理を施す画像処理部33を備えている。
画像形成ユニット11各々は、現像器15に収納されるトナーを除いて略同様に構成され、それぞれがイエロー(Y)、マゼンタ(M)、シアン(C)、黒(K)のトナー像を形成する。
一方、一次転写後に感光体ドラム12に付着しているトナー(一次転写残トナー)、および二次転写後に中間転写ベルト20に付着しているトナー(二次転写残トナー)は、それぞれドラムクリーナ16、およびベルトクリーナ25によって除去される。
このようにして、画像形成装置1での画像形成処理がプリント枚数分のサイクルだけ繰り返し実行される。
次に、本実施の形態の定着ユニット60について説明する。
図2および図3は本実施の形態の定着ユニット60の構成を示す図であり、図2は正面図、図3は図2におけるX−X断面図である。
まず、断面図である図3に示すように、定着ユニット60は、交流磁界を生成する磁界生成装置の一例としてのIH(Induction Heating)ヒータ80、IHヒータ80により電磁誘導加熱されてトナー像を定着する定着部材の一例としての定着ベルト61、定着ベルト61に対向するように配置された加圧ロール62、定着ベルト61を介して加圧ロール62から押圧される押圧パッド63を備えている。
さらに、定着ユニット60は、押圧パッド63等の構成部材を支持するホルダ65、IHヒータ80にて生成された交流磁界を誘導して磁路を形成する感温磁性部材64、感温磁性部材64を通過した磁力線を誘導する誘導部材66、定着ベルト61からの用紙Pの剥離を補助する剥離補助部材173を備えている。
定着ベルト61は、原形が円筒形状の無端のベルト部材で構成され、例えば原形(円筒形状)時の直径が30mm、幅方向長が300mmに形成されている。また、図4(定着ベルト61の断面層構成図)に示したように、定着ベルト61は、基材層611、基材層611の上に積層された導電発熱層612、トナー像の定着性を向上させる弾性層613、最上層に被覆された表面離型層614からなる多層構造のベルト部材である。
具体的には、基材層611として、例えば、厚さ30〜200μm(好ましくは50〜150μm)の非磁性ステンレススチール等の非磁性金属や、厚さ60〜200μmの樹脂材料等が用いられる。
通常、IHヒータ80に交流電流を供給する励磁回路(後段の図6も参照)の電源として、安価に製造できる汎用電源が使用される。そのため、IHヒータ80により生成される交流磁界の周波数は、一般に、汎用電源による20k〜100kHzとなる。それにより、導電発熱層612は、周波数20k〜100kHzの交流磁界が侵入し通過するように構成される。
そのため、導電発熱層612の厚さは、周波数20k〜100kHzの交流磁界が導電発熱層612を侵入し通過するように、(1)式で規定される導電発熱層612の表皮深さ(δ)よりも薄層に構成される。また、導電発熱層612を構成する材料として、例えば、Au,Ag,Al,Cu,Zn,Sn,Pb,Bi,Be,Sb等の金属や、これらの金属合金が用いられる。
また、定着ベルト61が定着設定温度まで加熱されるまでに要する時間(以下、「ウォームアップタイム」)を短縮する観点からも、導電発熱層612は、薄層に構成するのが好ましい。
表面離型層614は、用紙P上に保持された未定着トナー像と直接接触するため、離型性の高い材質が使用される。例えば、PFA(テトラフルオロエチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル重合体)、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)、シリコーン共重合体、またはこれらの複合層等が用いられる。表面離型層614の厚さとしては、薄すぎると、耐摩耗性の面で充分でなく、定着ベルト61の寿命を短くする。その一方で、厚すぎると、定着ベルト61の熱容量が大きくなりすぎ、ウォームアップタイムが長くなる。そこで、表面離型層614の厚さとして、耐摩耗性と熱容量とのバランスを考慮し、1〜50μmが好適である。
押圧パッド63は、押圧部材の一例であって、シリコーンゴム等やフッ素ゴム等の弾性体で構成され、加圧ロール62と対向する位置にてホルダ65に支持される。そして、定着ベルト61を介して加圧ロール62から押圧される状態で配置され、加圧ロール62との間でニップ部Nを形成する。
また、押圧パッド63は、ニップ部Nの入口側(用紙Pの搬送方向上流側)のプレニップ領域63aと、ニップ部Nの出口側(用紙Pの搬送方向下流側)の剥離ニップ領域63bとで異なるニップ圧が設定されている。すなわち、プレニップ領域63aでは、加圧ロール62側の面がほぼ加圧ロール62の外周面に倣う円弧形状に形成され、均一で幅の広いニップ部Nを形成する。また、剥離ニップ領域63bでは、剥離ニップ領域63bを通過する定着ベルト61の曲率半径が小さくなるように、加圧ロール62表面から局所的に大きなニップ圧で押圧されるように形成される。それにより、剥離ニップ領域63bを通過する用紙Pに定着ベルト61表面から離れる方向のカール(ダウンカール)を形成して、用紙Pに対する定着ベルト61表面からの剥離を促進させている。
次に、感温磁性部材64は、定着ベルト61の内周面に倣った円弧形状で形成され、定着ベルト61の内周面とは予め定めた間隙(例えば、0.5〜1.5mm)を有するように近接はさせるが、非接触で配置される。感温磁性部材64を定着ベルト61と近接させて配置するのは、感温磁性部材64の温度が定着ベルト61の温度に対応して変化する、すなわち、感温磁性部材64の温度が定着ベルト61の温度と略同じ温度となるように構成するためである。また、感温磁性部材64を定着ベルト61と非接触で配置するのは、画像形成装置1のメインスイッチがオンされ、定着ベルト61が定着設定温度まで加熱される際に、定着ベルト61の熱が感温磁性部材64に流入するのを抑制して、ウォームアップタイムの短縮を図るためである。
なお、ここでの「透磁率変化開始温度」とは、透磁率(例えば、JIS C2531で測定される透磁率)が連続的に低下を開始する温度であり、例えば感温磁性部材64等の部材を透過する磁束量(磁力線の数)が変化し始める温度点をいう。したがって、透磁率変化開始温度は、物質が磁性を失う境界となる温度であるキュリー点に近い温度となるが、キュリー点とは異なる概念を有するものである。
また、感温磁性部材64は、IHヒータ80により生成された交流磁界(磁力線)に対する表皮深さδ(上記(1)式参照)よりも薄い厚さで形成される。具体的には、例えばFe−Ni合金を用いた場合には50〜300μm程度に設定される。なお、感温磁性部材64の構成や機能に関しては、後段でさらに詳述する。
押圧パッド63を支持するホルダ65は、押圧パッド63が加圧ロール62からの押圧力を受けた状態での撓み量が一定量以下となるように、剛性の高い材料で構成される。それにより、ニップ部Nにおける長手方向の圧力(ニップ圧N)の均一性を維持している。さらに、本実施の形態の定着ユニット60では、電磁誘導を用いて定着ベルト61を加熱する構成を採用していることから、ホルダ65は、誘導磁界に影響を与えないか、または与え難い材料であり、かつ、誘導磁界から影響を受けないか、または受け難い材料で構成される。例えば、ガラス混入PPS(ポリフェニレンサルファイド)等の耐熱性樹脂や、例えばAl,Cu,Ag等の常磁性金属材料等が用いられる。
誘導部材66は、感温磁性部材64の内周面に倣った円弧形状で形成され、感温磁性部材64の内周面とは予め定めた間隙(例えば、1.0〜5.0mm)を有する非接触に配置される。また、誘導部材66は、例えばAg,Cu,Alといった固有抵抗値が比較的小さい非磁性金属で構成される。そして、感温磁性部材64が透磁率変化開始温度以上の温度に上昇した際に、IHヒータ80により生成された交流磁界(磁力線)を誘導して、定着ベルト61の導電発熱層612よりも渦電流Iが発生し易い状態を形成する。それにより、誘導部材66の厚さは、渦電流Iが流れ易いように、表皮深さδ(上記(1)式参照)よりも充分に厚い予め定めた厚さ(例えば、1.0mm)で形成される。
次に、定着ベルト61の駆動機構について説明する。
正面図である図2に示したように、ホルダ65(図3参照)の軸方向両端部には、定着ベルト61の両端部の断面形状を円形に維持しながら定着ベルト61を周方向に回転駆動するエンドキャップ部材67が固定されている。そして、定着ベルト61は、両端部からエンドキャップ部材67を介した回転駆動力を直接的に受けて、例えば140mm/sのプロセススピードで図3の矢印C方向に回転移動する。
ここで図5は、(a)がエンドキャップ部材67の側面図であり、(b)がZ方向から見たエンドキャップ部材67の平面図である。図5に示したように、エンドキャップ部材67は、定着ベルト61の両端部内側に嵌合される固定部67a、固定部67aより外径が大きく形成され、定着ベルト61に装着された際に定着ベルト61よりも半径方向に張り出すように形成されたフランジ部67d、回転駆動力が伝達されるギヤ部67b、ホルダ65の両端部に形成された支持部65aと結合部材167を介して回転自在に結合されたベアリング軸受部67cを備える。そして、上記図2に示したように、ホルダ65の両端部の支持部65aが定着ユニット60の筐体69の両端部に固定されることで、エンドキャップ部材67は、支持部65aに結合されたベアリング軸受部67cを介して回転自在に支持される。
エンドキャップ部材67を構成する材質としては、機械的強度や耐熱性の高い所謂エンジニアリングプラスチックスが用いられる。例えば、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、PEEK樹脂、PES樹脂、PPS樹脂、LCP樹脂等が適する。
このように、定着ベルト61が定着ベルト61の両端部から駆動力を直接受けて回転するので、定着ベルト61は安定して回転する。
また、エンドキャップ部材67のフランジ部67dにより定着ベルト61の片寄りを抑えているが、その際の定着ベルト61には、一般に、端部(フランジ部67d)側から軸方向に向けて1〜5N程度の圧縮力が働く。しかし、定着ベルト61がこのような圧縮力を受けた場合においても、定着ベルト61の基材層611が非磁性ステンレススチール等で構成されていることから、座屈等の発生が抑制される。
上記のように、本実施の形態の定着ベルト61においては、定着ベルト61の両端部から駆動力を直接受けて回転するので、安定した回転が行われる。また、その際に、定着ベルト61の基材層611を機械的強度の高い例えば非磁性ステンレススチール等で構成することで、ねじりトルクや圧縮力に対して座屈等が発生し難い構成を実現している。さらには、基材層611および導電発熱層612を薄層に形成して、定着ベルト61全体としての柔軟性/フレキシブル性を確保しているので、ニップ部Nに倣った変形と形状復元とが行われる。
加圧ロール62は、例えば直径18mmの中実のアルミニウム製コア(円柱状芯金)621と、コア621の外周面に被覆された例えば厚さ5mmのシリコーンスポンジ等の耐熱性弾性体層622と、さらに例えば厚さ50μmのカーボン配合のPFA等の耐熱性樹脂被覆または耐熱性ゴム被覆による離型層623とが積層されて構成される。そして、押圧バネ68(図2参照)により例えば20kgfの荷重で定着ベルト61を介して押圧パッド63を押圧している。
続いて、定着ベルト61の導電発熱層612に交流磁界を作用させて電磁誘導加熱するIHヒータ80について説明する。
図6は、本実施の形態のIHヒータ80の構成を説明する断面図である。図6に示したように、IHヒータ80は、例えば耐熱性樹脂等の非磁性体から構成される支持部材の一例としての支持体81、交流磁界を発生する磁界発生部材の一例としての励磁コイル82を備えている。また、励磁コイル82を支持体81上に固定する弾性体で構成された弾性支持部材83、定着ベルト61の幅方向に沿って複数配置され、励磁コイル82にて生成された交流磁界の磁路を形成する磁心84を備えている。さらには、定着ベルト61の幅方向に沿って複数配置され、励磁コイル82にて生成された交流磁界を支持体81長手方向に均すための調整磁性部材の一例としての調整用磁心100、磁心84および調整用磁心100の支持体81長手方向の位置を設定する位置設定部材の一例としての磁心設定部材87を備えている。さらにまた、磁界を遮蔽するシールド85、磁心84を支持体81側に加圧する加圧部材86、励磁コイル82に交流電流(電力)を供給する電力供給源の一例としての励磁回路88を備えている。
さらに、支持面81aの両側部には、磁心支持部81b1,81b2に支持された磁心84における定着ベルト61移動方向(円弧方向)への移動を規制する磁心規制部81cが配置されている。
支持体81を構成する材質としては、例えば、耐熱ガラス、ポリカーボネート、ポリエーテルサルフォン、PPS(ポリフェニレンサルファイド)等の耐熱性樹脂、またはこれらにガラス繊維を混合した耐熱性樹脂等の耐熱性のある非磁性材料が用いられる。
弾性支持部材83は、例えばシリコーンゴム等やフッ素ゴム等の弾性体で構成されたシート状部材である。弾性支持部材83は、励磁コイル82が支持体81の支持面81aに密着して固定されるように、励磁コイル82を支持体81に対して押圧するように設定されている。
また、定着ベルト61の回転方向に沿った磁心84の長さは、感温磁性部材64の定着ベルト61の回転方向に沿った長さよりも小さく構成される。それにより、磁力線のIHヒータ80周辺への漏洩が減り、力率が向上する。さらには、定着ユニットを構成する金属製部材への電磁誘導を抑え、定着ベルト61(導電発熱層612)での発熱効率を高める。
磁心84は、支持面81aの中央に配置された一対の磁心支持部(凸状部)81b1,81b2により支持され、支持体81長手方向の位置が磁心設定部材87により設定される。
引き続いて、IHヒータ80により生成された交流磁界によって定着ベルト61が発熱する状態を説明する。
まず、上記したように、感温磁性部材64の透磁率変化開始温度は、各色トナー像を定着する定着設定温度以上であって定着ベルト61の耐熱温度以下となる温度範囲内(例えば、140〜240℃)に設定されている。そして、定着ベルト61の温度が透磁率変化開始温度以下の状態にある場合には、定着ベルト61に近接する感温磁性部材64の温度も定着ベルト61の温度に対応して、透磁率変化開始温度以下となる。そのため、感温磁性部材64は強磁性を呈するので、IHヒータ80により生成された交流磁界の磁力線Hは、定着ベルト61を透過した後、感温磁性部材64の内部を広がり方向に沿って通過する磁路を形成する。ここでの「広がり方向」とは、感温磁性部材64の厚さ方向と直交する方向を意味する。
このように、定着ベルト61の温度が透磁率変化開始温度以下の温度範囲にある場合には、磁力線Hが導電発熱層612を横切る領域R1,R2や領域R3において大きな熱が発生する。それにより、定着ベルト61は加熱される。
次に、定着ベルト61の非通紙部の昇温を抑制する機能について説明する。
ここでまず、定着ユニット60に小サイズの用紙P(小サイズ紙P1)を連続して通紙した場合について述べる。図8は、小サイズ紙P1を連続して通紙した際の定着ベルト61の幅方向の温度分布の概略を示した図である。図8においては、画像形成装置1にて使用される用紙Pの最大サイズ幅(例えば、A3横幅)である最大通紙領域をFf、最大サイズ用紙Pよりも横幅の小さな小サイズ紙P1(例えば、A4縦送り)が通過する領域(小サイズ紙通紙領域)をFs、小サイズ紙P1が通過しない非通紙領域をFbとする。なお、画像形成装置1では中央位置基準で通紙が行われるものとする。
このように、感温磁性部材64は、定着ベルト61の温度を検知する検知部としての機能と、検知した定着ベルト61の温度に応じて定着ベルト61の過度の温度上昇を抑制する昇温抑制部としての機能とを併せ持っている。
そのため、定着ベルト61の温度が透磁率変化開始温度を超える温度範囲にある場合には、領域R1,R2や領域R3において導電発熱層612を厚さ方向に横切る磁力線Hの磁束密度が減少することとなる。それにより、磁力線Hが厚さ方向に横切る導電発熱層612に発生する渦電流Iは減り、定着ベルト61に発生するジュール熱Wは減少する。それにより、定着ベルト61の温度は低下する。
それにより、例えば小サイズ紙P1が連続通紙されて、温度が上昇した非通紙領域Fbでは、定着ベルト61の導電発熱層612に発生する渦電流Iが減って、定着ベルト61の非通紙領域Fbでの発熱量(ジュール熱W)は低減する。その結果、非通紙領域Fbでの過剰な温度上昇は抑えられる。
感温磁性部材64が上記した非通紙領域Fbでの過剰な温度上昇を抑える機能を果たすには、感温磁性部材64の長手方向の領域毎の温度がそれに対向する定着ベルト61の長手方向の領域毎の温度に対応して変化し、上記した定着ベルト61の温度を検知する検出部としての機能を果たす必要がある。
そのために、感温磁性部材64自身に関しては、磁力線Hによって誘導加熱され難い構成が採用される。すなわち、定着ベルト61の温度が透磁率変化開始温度以下であり、感温磁性部材64が強磁性を呈する状態であっても、IHヒータ80からの磁力線Hの中には、感温磁性部材64を厚さ方向に横切る磁力線Hは存在する。それにより、感温磁性部材64内部には弱い渦電流Iが発生しており、感温磁性部材64自身においても若干の発熱が生じる。そのため、例えば、大量の画像形成が連続して行われた場合等には、感温磁性部材64に熱が蓄積され、通紙領域(図8参照)でも感温磁性部材64の温度が上昇傾向を呈する。それにより、渦電流損やヒステリシス損が大きく磁力線Hの通過により発熱し易い感温磁性部材64を用いたとすると、状況によっては、定着ベルト61の温度が透磁率変化開始温度を超えていなくとも、感温磁性部材64が通紙領域における定着ベルト61の温度上昇を抑えるように機能してしまう場合がある。そこで、感温磁性部材64の温度と定着ベルト61の温度との対応関係が維持され、感温磁性部材64が定着ベルト61の温度を検知する検知部として精度良く機能するために、感温磁性部材64自身に発生するジュール熱Wを抑える必要がある。
また、第2として、感温磁性部材64の厚さは、少なくとも透磁率変化開始温度以下の温度範囲にて磁力線Hが感温磁性部材64の厚さ方向に横切り難いように、強磁性を呈する状態での表皮深さδよりも厚く形成される。
また、スリットの傾斜角が最大となった状態として、感温磁性部材64がスリット部で小片に分割された状態となる小片分割群となってもよく、このような形態であっても本発明の効果は同様に得られる。
次に、本実施の形態のIHヒータ80における励磁コイル82、磁心84、および調整用磁心100の支持体81への固定方法について説明する。
図11は、本実施の形態のIHヒータ80の積層構造を説明する図である。図11に示したように、励磁コイル82は、支持部材の一例としての支持体81の支持面81a上にて、励磁コイル82の閉ループ中空部82aが支持面81aの長手方向中心軸(axis)に沿って平行に配置された位置設定部の一例としての一対の磁心支持部(凸状部)81b1,81b2を囲むように設置される。支持面81aは、略円形状の軌道を描きながら回転移動する定着ベルト61との間隙が規定値(設計値)に形成/設定された位置設定面として形成されている。そして、励磁コイル82は、弾性支持部材83により支持体81の支持面81aに向けて押圧されることで、支持面81aに密着して固定される。
なお、加圧部材86としては、例えばシリコーンゴム等やフッ素ゴム等の弾性体の他に、バネ等の弾性部材を用いてもよい。
また、調整用磁心100各々は、磁心支持部81b1,81b2の内側領域に設置された際には、支持体81の長手方向(=定着ベルト61の幅方向)に移動自在に支持されている。そして、磁心設定部材87が設置されることで、調整用磁心100各々は、磁心84各々とともに、磁心設定部材87によって支持体81長手方向の位置が設定され固定される。なお、各調整用磁心100についての支持体81長手方向の位置に関する固定方法についても、後段で詳述する。
また、弾性支持部材83は、製造時に厚さ(設定値)が予め定めた寸法精度に収まるように管理できる。それにより、励磁コイル82を支持面81a上に支持する押圧力が長手方向に亘って略均等となるように設定することは容易である。さらには、本実施の形態のIHヒータ80では、励磁コイル82の長手方向に沿って分割して設けられた複数の磁心84が、弾性支持部材83を長手方向に亘って均一に押圧する。それにより、励磁コイル82と支持面81aとの密着性が長手方向に亘って高められる。
加えて、IHヒータ80の製造時には、接着剤等が固化するまでの時間を要さず、短時間で励磁コイル82が取り付けられる。
図12は、磁心84が一対の磁心支持部81b1,81b2に支持される状態を示した断面構成図である。図12に示したように、一対の磁心支持部81b1,81b2は、定着ベルト61表面と予め定めた間隙g1を保つように形成/設定されている支持体81の支持面81a上に配置されている。また、一対の磁心支持部81b1および磁心支持部81b2は、支持面81aの長手方向中心軸axis(図11も参照)に対して対称な位置に配置されている。すなわち、磁心支持部81b1外壁と長手方向中心軸axisとの距離と、磁心支持部81b2外壁と長手方向中心軸axisとの距離とは、等しく(=w)設定されている。また、磁心支持部81b1外壁の高さと磁心支持部81b2外壁の高さとは、等しく(=h)設定されている。
その一方で、磁心84の長さ(length)や厚み(thick)等の磁心84の形状を決定するすべての要素について寸法精度を高めることができなくとも、磁心84の一部分である内周側円弧面84bだけを精度良く形成することは可能である。そこで、本実施の形態では、内周側円弧面84bを磁心84の基準位置とし、内周側円弧面84bを用いた上記の構成により、磁心84と励磁コイル82との位置精度を高めている。
それにより、磁心84と励磁コイル82との位置精度は高まるとともに、励磁コイル82にて生成された交流磁界は磁心84内部に効率的に誘導される。また、磁心84と励磁コイル82との位置精度が高まることにより、磁心84が弾性支持部材83を長手方向に亘って均一に押圧するので、励磁コイル82と支持面81aとの密着性が長手方向に亘ってさらに高められる。
その一方で、磁心規制部81c相互間の長さの範囲内で磁心84の長さlengthにばらつきが生じて、定着ベルト61移動方向(円弧方向)について磁心84が何れの位置に配置された場合であっても、定着ベルト61(導電発熱層612)が加熱される図7に示した領域R1,R2の位置が円弧方向に多少移動するだけである。そのため、導電発熱層612の発熱効率への影響も少ない。
次に、本実施の形態のIHヒータ80における磁心84および調整用磁心100の支持体81の長手方向位置に関する設定方法について述べる。
上記したように、磁心84および調整用磁心100は、支持部材の一例としての支持体81(一対の磁心支持部81b1,81b2)により、励磁コイル82との層方向位置が設定される。一方、磁心84は、磁心支持部81b1外壁と磁心支持部81b2外壁とに設置された際には、支持体81の長手方向に移動自在に支持されている。同様に、調整用磁心100は、磁心支持部81b1,81b2の内側領域(磁心支持部81b1内壁と磁心支持部81b2内壁とに囲まれた領域)に設置された際には、支持体81の長手方向に移動自在に支持されている。そして、支持体81の長手方向に移動自在に支持された状態の磁心84および調整用磁心100については、位置設定部材の一例としての磁心設定部材87が支持体81長手方向の位置を設定し固定する。すなわち、磁心84および調整用磁心100が磁心支持部81b1,81b2に設置された状態では、磁心84および調整用磁心100は長手方向に自由に移動でき、磁心設定部材87に設けられた長手方向位置設定部の配置構成に応じて、磁心84および調整用磁心100の長手方向位置は長手方向位置設定部の配置位置に固定される。
また、調整用磁心100は、磁心支持部81b1,81b2の内壁内側に支持されるが、この段階で各調整用磁心100の支持体81長手方向(図中実線矢印)への移動を規制する部材は支持体81に設けられていない。そのため、調整用磁心100は長手方向に自由に移動できる状態で、磁心支持部81b1,81b2の内壁内側に支持されている。
それにより、磁心設定部材87が設置されると、各磁心84は第1の長手方向位置設定部87aにより長手方向位置が予め定めた位置に設定される。同様に、各調整用磁心100は第2の長手方向位置設定部87bにより長手方向位置が予め定めた位置に設定される。
すなわち、磁心設定部材87に配置された第1の長手方向位置設定部87aおよび第2の長手方向位置設定部87bの配置位置を選択することで、各磁心84および各調整用磁心100の長手方向位置は、支持体81により規制されず、自由に設定される。さらには、各磁心84および各調整用磁心100の数を増減して設定することもできる。
図14に示したように、タイプAの定着ユニット60では、抵抗Rのばらつき範囲であるR_AmaxからR_Aminの範囲、およびインダクタンスLのばらつき範囲であるL_AmaxからL_Aminの範囲に対応させた仕様の励磁回路88が設計される。また、タイプBの定着ユニット60では、抵抗Rのばらつき範囲であるR_BmaxからR_Bminの範囲、およびインダクタンスLのばらつき範囲であるL_BmaxからL_Bminの範囲に対応させた仕様の励磁回路88が設計される。
しかし、そのために、タイプAの定着ユニット60およびタイプBの定着ユニット60に対応させた励磁回路88では、互いに仕様が異なるために互換性がなくなる。また、仕様が異なる励磁回路88を設計し製造するためのコストも上昇する。
各磁心84および各調整用磁心100の長手方向位置や数を変更することで、励磁コイル82と励磁回路88とで構成される電気回路系の抵抗RおよびインダクタンスLが調整される。そのため、構成が異なる定着ユニット60における抵抗RおよびインダクタンスLを相互に近似するように一方または双方の定着ユニット60の各磁心84および各調整用磁心100の長手方向位置や数を変更すれば、励磁回路88の相互互換性が実現する。例えば、図14のタイプBの定着ユニット60での抵抗Rのばらつき範囲およびインダクタンスLのばらつき範囲を、タイプAの定着ユニット60での抵抗Rのばらつき範囲およびインダクタンスLのばらつき範囲に近づけるように各磁心84および各調整用磁心100の長手方向位置や数を設定すれば、タイプAの定着ユニット60用に設計された励磁回路88がタイプBの定着ユニット60においても使用可能となる。具体的には、例えば調整用磁心100の配置数を増やせば、抵抗RやインダクタンスLは大きくなる傾向を示す。そのため、例えばタイプBの定着ユニット60において調整用磁心100の長手方向位置や数を調整することで、例えばタイプBの定着ユニット60の抵抗Rのばらつき範囲およびインダクタンスLのばらつき範囲を、タイプAの定着ユニット60での抵抗Rのばらつき範囲およびインダクタンスLのばらつき範囲に近づけることができる。
まず図15に示した構成のIHヒータ80では、9個の幅a1の磁心84を相互の間隔がa2となるように設定し、7個の幅b1の調整用磁心100を磁心84と磁心84との間で磁心84との間隔がb2となるように設定して配置している。ただし、図中左端での磁心84相互の間隔は、左端部での磁界の低下を抑えるために、間隔a2よりも近接させている。
このような磁心84および調整用磁心100の長手方向位置を設定するために、磁心設定部材87には、第1の長手方向位置設定部87aおよび第2の長手方向位置設定部87bが配置されている。すなわち、磁心設定部材87には、図中左端の磁心84を除き、幅a1の磁心84を相互の間隔がa2となるように設定する第1の長手方向位置設定部87aと、幅b1の調整用磁心100を磁心84と磁心84との間で磁心84との間隔がb2となるように設定する第2の長手方向位置設定部87bとが配置されている。
このような磁心84の長手方向位置を設定するために、磁心設定部材87には、第1の長手方向位置設定部87aが配置され、第2の長手方向位置設定部87bは配置されていない。すなわち、磁心設定部材87には、図中左端の磁心84を除き、幅a1の磁心84を相互の間隔がa2となるように設定する第1の長手方向位置設定部87aだけが配置されている。
そして、定着ユニット60におけるIHヒータ80以外の構成の全部または一部の相違に対応させて、励磁コイル82と励磁回路88とで構成される電気回路系の抵抗RおよびインダクタンスLのばらつき範囲が近似するように、各磁心84および各調整用磁心100の長手方向位置を設定し、さらには、各磁心84および各調整用磁心100の数を設定している。
このような各磁心84および各調整用磁心100の配置設定を実現するために、本実施の形態のIHヒータ80では、各磁心84および各調整用磁心100の長手方向位置が自由に設定でき、さらには、各磁心84および各調整用磁心100の数を増減して設定できるように構成している。
また、調整用磁心100の長手方向位置および数については、IHヒータ80にて生成される交流磁界の支持体81長手方向での均一性を高めるような観点からの設定も行われる。
また、定着ベルト61を電磁誘導加熱するIHヒータ80は、各磁心84および各調整用磁心100の長手方向位置が自由に設定でき、さらには、各磁心84および各調整用磁心100の数を増減して設定できるように構成している。それにより、構成が異なる定着ユニット60にて励磁コイル82と励磁回路88とで構成される電気回路系の抵抗RおよびインダクタンスLのばらつき範囲を近似させて、共通の励磁回路88の使用を可能としている。
Claims (11)
- 導電層を有し、当該導電層が電磁誘導加熱されることで記録材にトナーを定着する定着部材と、
前記定着部材の前記導電層と交差する交流磁界を発生させる磁界発生部材と、
前記定着部材の幅方向に沿って複数配置され、前記磁界発生部材にて発生した交流磁界の磁路を形成する磁路形成部材と、
複数の前記磁路形成部材を前記定着部材幅方向に移動自在に支持する支持部材と、
前記磁界発生部材と前記磁路形成部材との間に、当該磁界発生部材を前記支持部材表面に向けて押圧しながら弾性変形して当該磁界発生部材を当該支持部材表面に支持する弾性支持部材と、
前記支持部材にて移動自在に支持された複数の前記磁路形成部材の各々を予め定めた前記定着部材の幅方向位置に設定して固定する位置設定部材と
を備えたことを特徴とする定着装置。 - 前記定着部材の幅方向に沿って複数配置され、前記磁界発生部材にて発生した交流磁界を前記定着部材幅方向に均すように調整する調整磁性部材をさらに備え、
前記支持部材は、前記調整磁性部材を前記定着部材幅方向に移動自在に支持し、
前記位置設定部材は、前記支持部材にて移動自在に支持された前記調整磁性部材各々を予め定めた前記定着部材の幅方向位置に設定して固定することを特徴とする請求項1記載の定着装置。 - 前記支持部材は、前記磁界発生部材を前記定着部材と予め定めた間隙を有する位置に設定する位置設定面と、前記磁路形成部材を当該位置設定面と予め定めた間隙を有する位置に設定しながら当該定着部材幅方向に移動自在に支持する位置設定部とを有し、
前記支持部材の前記位置設定部は、前記定着部材の移動方向と直交する方向に沿って平行に配置された一対の凸状部で構成され、前記磁路形成部材をさらに前記位置設定面に沿って当該定着部材の移動方向前後に移動自在に支持することを特徴とする請求項1記載の定着装置。 - 前記定着部材を挟んで前記磁界発生部材と対向して配置され、透磁率が減少を開始する透磁率変化開始温度までの温度範囲にて当該磁界発生部材で発生させた交流磁界の磁路を形成し、当該透磁率変化開始温度を超える温度範囲にて当該磁界発生部材で発生された交流磁界を透過させる第2の磁路形成部材をさらに備えたことを特徴とする請求項1記載の定着装置。
- トナー像を形成するトナー像形成手段と、
前記トナー像形成手段によって形成された前記トナー像を記録材上に転写する転写手段と、
前記記録材上に転写された前記トナー像を当該記録材に定着する定着手段とを有し、
前記定着手段は、
導電層を有し、当該導電層が電磁誘導加熱されることで記録材にトナーを定着する定着部材と、
前記定着部材の前記導電層と交差する交流磁界を発生させる磁界発生部材と、
前記定着部材の幅方向に沿って複数配置され、前記磁界発生部材にて発生した交流磁界の磁路を形成する磁路形成部材と、
複数の前記磁路形成部材を前記定着部材幅方向に移動自在に支持する支持部材と、
前記磁界発生部材と前記磁路形成部材との間に、当該磁界発生部材を前記支持部材表面に向けて押圧しながら弾性変形して当該磁界発生部材を当該支持部材表面に支持する弾性支持部材と、
前記支持部材にて移動自在に支持された複数の前記磁路形成部材の各々を予め定めた前記定着部材の幅方向位置に設定して固定する位置設定部材と
を備えたことを特徴とする画像形成装置。 - 前記定着手段は、前記定着部材の幅方向に沿って複数配置され、前記磁界発生部材にて発生した交流磁界を前記定着部材幅方向に均すように調整する調整磁性部材をさらに備え、
前記定着手段の前記支持部材は、前記調整磁性部材を前記定着部材幅方向に移動自在に支持し、
前記定着手段の前記位置設定部材は、前記支持部材にて移動自在に支持された前記調整磁性部材各々を予め定めた前記定着部材の幅方向位置に設定して固定することを特徴とする請求項5記載の画像形成装置。 - 前記定着手段の前記支持部材は、前記磁界発生部材を前記定着部材と予め定めた間隙を有する位置に設定する位置設定面と、前記磁路形成部材を当該位置設定面と予め定めた間隙を有する位置に設定しながら当該定着部材幅方向に移動自在に支持する位置設定部とを有し、
前記支持部材の前記位置設定部は、前記定着部材の移動方向と直交する方向に沿って平行に配置された一対の凸状部で構成され、前記磁路形成部材をさらに前記位置設定面に沿って当該定着部材の移動方向前後に移動自在に支持することを特徴とする請求項5記載の画像形成装置。 - 前記定着手段は、前記定着部材を挟んで前記磁界発生部材と対向して配置され、透磁率が減少を開始する透磁率変化開始温度までの温度範囲にて当該磁界発生部材で発生させた交流磁界の磁路を形成し、当該透磁率変化開始温度を超える温度範囲にて当該磁界発生部材で発生された交流磁界を透過させる第2の磁路形成部材をさらに備えたことを特徴とする請求項5記載の画像形成装置。
- 導電層を有し、当該導電層が電磁誘導加熱されることで記録材にトナーを定着する定着部材の当該導電層と交差する交流磁界を発生させる磁界発生部材と、
前記定着部材の幅方向に沿って複数配置され、前記磁界発生部材にて発生した交流磁界の磁路を形成する磁路形成部材と、
複数の前記磁路形成部材を前記定着部材幅方向に移動自在に支持する支持部材と、
前記磁界発生部材と前記磁路形成部材との間に、当該磁界発生部材を前記支持部材表面に向けて押圧しながら弾性変形して当該磁界発生部材を当該支持部材表面に支持する弾性支持部材と、
前記支持部材にて移動自在に支持された複数の前記磁路形成部材の各々を予め定めた前記定着部材の幅方向位置に設定して固定する位置設定部材と
を備えたことを特徴とする磁界生成装置。 - 前記定着部材の幅方向に沿って複数配置され、前記磁界発生部材にて発生した交流磁界を前記定着部材幅方向に均すように調整する調整磁性部材をさらに備え、
前記支持部材は、前記調整磁性部材を前記定着部材幅方向に移動自在に支持し、
前記位置設定部材は、前記支持部材にて移動自在に支持された前記調整磁性部材各々を予め定めた前記定着部材の幅方向位置に設定して固定することを特徴とする請求項9記載の磁界生成装置。 - 前記支持部材は、前記磁界発生部材を前記定着部材と予め定めた間隙を有する位置に設定する位置設定面と、前記磁路形成部材を当該位置設定面と予め定めた間隙を有する位置に設定しながら当該定着部材幅方向に移動自在に支持する位置設定部とを有し、
前記支持部材の前記位置設定部は、前記定着部材の移動方向と直交する方向に沿って平行に配置された一対の凸状部で構成され、前記磁路形成部材をさらに前記位置設定面に沿って当該定着部材の移動方向前後に移動自在に支持することを特徴とする請求項9記載の磁界生成装置。
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