ES2281486T3 - Un mecanismo de mantenimiento del cabezal para una impresora de chorro de tinta e impresora de chorro de tinta que comprende dicho mecanismo. - Google Patents

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Abstract

Un mecanismo de mantenimiento (1) para un cabezal de impresión que tiene una superficie de tobera, en la que están formadas una pluralidad de toberas, que comprende: una tapa de cabeza (2), que se puede mover de forma alternativa entre una posición de tapa para cubrir las toberas y una posición retraída separada de la superficie de tobera; una bomba (4) conectada con la tapa de cabezal: una fuente de accionamiento (5, 19); un engranaje de bomba (16), girado por la fuente de accionamiento para accionar la bomba; caracterizado por una leva cilíndrica (11), que se puede mover de forma alternativa entre una primera posición y una segunda posición para mover de forma alternativa la tapa del cabezal; y un embrague de fricción (18), que hace girar la leva cilíndrica junto con el engranaje de la bomba, pero que hace girar solamente el engranaje de la bomba cuando la leva cilíndrica alcanza cada una de la primera posición y la segunda posición.

Description

Un mecanismo de mantenimiento del cabezal para una impresora de chorro de tinta e impresora de chorro de tinta que comprende dicho mecanismo.
Antecedentes de la invención
La presente invención se refiere a un mecanismo de mantenimiento del cabezal para una impresora de chorro de tinta del tipo de serie, en el que un carro que lleva montado encima un cabezal de impresión se mueve de forma alternativa en una dirección transversal de impresión. Más específicamente, la invención se refiere a un mecanismo de mantenimiento del cabezal, en el que se utiliza una fuente de accionamiento giratoria individual para accionar una tapa de cabeza, un elemento de limpieza y una bomba de aspiración de tinta.
Con una impresora de chorro de tinta del tipo de serie, se dispone un mecanismo de mantenimiento del cabezal en una posición fuera de una región de impresión realizada por un cabezal de impresión, y se realizan una limpieza de la suciedad sobre una superficie de tobera del cabezal de impresión, estando destinada la tapa para prevenir la obstrucción de un orificio de tobera, y se realiza una operación de aspiración de tinta de una viscosidad incrementada desde el orificio de tobera por medio del mecanismo de mantenimiento del cabezal. Para satisfacer las necesidades de realizar un mecanismo de mantenimiento del cabezal para una impresora de chorro de tinta, los mecanismos de mantenimiento del cabezal de tamaño pequeño, compacto y poco costoso, del tipo en cuestión están constituidos por una configuración, en la que una fuente de accionamiento giratoria individual, tal como un motor paso a paso o similar, se utiliza para causar el movimiento de un elemento de limpieza para limpiar una superficie de tobera, una acción de cubierta de una tapa de cabezal para tapa la superficie de tobera y una operación de aspiración de tinta desde un orificio de tobera cubierto.
Por ejemplo, la publicación de patente japonesa Nº 2000-141673A describe un mecanismo de mantenimiento del cabezal de una configuración de este tipo. Con el mecanismo de mantenimiento del cabezal descrito en esta publicación, la rotación de un solo motor en una dirección provoca que una tapa del cabezal y un elemento de limpieza sean accionados a través de un mecanismo de cremallera del tipo de corredera y una leva, y la rotación inversa del motor provoca que una bomba de aspiración de diafragma sea accionada a través de una leva cilíndrica.
No obstante, un mecanismo de mantenimiento del cabezal de un tipo, en el que la rotación de un motor individual en una dirección provoca que una tapa de cabezal y un elemento de limpieza sean accionados y una rotación inversa del motor provoca el accionamiento de una bomba de aspiración, implica los siguientes problemas.
En primer lugar, se utiliza generalmente una leva cilíndrica para convertir los movimientos giratorios de un motor en movimientos alternativos. Puesto que una leva cilíndrica es accionada de forma giratoria continua en una dirección, existe la necesidad de proporcionar un detector de posición para detectar una posición de referencia o posición inicial de la leva cilíndrica con el fin de controlar los movimientos respectivos de la leva cilíndrica.
Además, existe una necesidad de proporcionar por separado un mecanismo de transmisión de potencia para accionar una tapa de cabezal y un elemento de limpieza y un mecanismo de transmisión de potencia para accionar una bomba de aspiración de tinta, lo que es un inconveniente en la realización del mecanismo de mantenimiento del cabezal de un tamaño pequeño y compacto.
Además, una bomba, por ejemplo, una bomba de tubo que se necesita para hacer girar hacia delante y hacia atrás no se puede adoptar como una bomba de aspiración de tinta. Más específicamente, en el caso de que se utilice una bomba de tubo, un rodillo gira aplanando un tubo de tinta para realizar una acción de aspiración de tinta cuando se gira hacia delante un engranaje de bomba, que es un elemento de entrada de fuerza de accionamiento de la bomba, y un rodillo es colocado en un estado liberado, en el que el tubo de tinta no está aplanado, cuando el engranaje de la bomba es girado hacia atrás. Puesto que el estado liberado es necesario después de la acción de aspiración de tinta, no se puede utilizar una bomba de tubo en el caso de accionamiento giratorio en una dirección.
Además, un mecanismo de mantenimiento del cabezal para una impresora de chorro de tinta implica una configuración de una tapa del cabezal con una acción de aspiración de tinta, cuando la tinta es aspirada desde un orificio de tobera y cuando la tinta acumulada en la tapa es aspirada (aspiración en ralentí) en un estado en el que la tapa del cabezal realizada para tapar se coloca en un estado de apertura atmosférica. Con el fin de realizar estas dos configuraciones de aspiración de tinta, es necesario proporcionar un mecanismo para abrir y cerrar una válvula de ventilación montada en una tapa de cabezal, después de lo cual se establece un estado en el que la tapa del cabezal tapa la superficie de la tobera. Cuando se puede realizar tal mecanismo de forma compacta, es ventajoso realizar un mecanismo de mantenimiento del cabezal de tamaño pequeño, compacto o fino.
Resumen de la invención
Un objeto de la invención es proporcionar un mecanismo de mantenimiento del cabezal para una impresora de chorro de tinta, que es capaz de controlar los movimientos de una tapa de cabezal, un elemento de limpieza y una bomba de aspiración de tinta sin el uso de ningún detector de potencia.
Además, un objeto de la invención es proponer un mecanismo de mantenimiento del cabezal para una impresora de chorro de tinta, que es capaz de accionar una bomba de aspiración de tinta hacia delante y hacia atrás.
Además, un objeto de la invención es proponer un mecanismo de mantenimiento del cabezal para una impresora de chorro de tinta, en el que se puede fabricar de forma compacta un mecanismo de transmisión de potencia para accionar una tapa del cabezal, un elemento de limpieza y una bomba de aspiración de tinta.
Todavía adicionalmente, un objeto de la invención es proponer un mecanismo de mantenimiento del cabezal para una impresora de chorro de tinta, en el que un mecanismo para conmutar un interior de una tapa de cabezal que cubre una superficie de tobera entre la apertura y no apertura a la atmósfera es compacto.
Con el fin de conseguir los objetos anteriores, de acuerdo con la presente invención, se proporciona un mecanismo de mantenimiento para un cabezal de impresión que tiene una superficie de tobera, en la que están formadas una pluralidad de toberas, que comprende:
una tapa de cabeza, que se puede mover de forma alternativa entre una posición de tapa para cubrir las toberas y una posición retraída separada de la superficie de tobera;
una bomba, conectada con la tapa de cabezal:
una fuente de accionamiento;
un engranaje de bomba, girado por la fuente de accionamiento para accionar la bomba;
una leva cilíndrica, que se puede mover de forma alternativa entre una primera posición y una segunda posición para mover de forma alternativa la tapa del cabezal; y
un embrague de fricción, que hace girar la leva cilíndrica junto con el engranaje de la bomba, pero que hace girar solamente el engranaje de la bomba cuando la leva cilíndrica alcanza cada una de la primera posición y la segunda posición.
Con preferencia, una muesca de leva está formada sobre una superficie periférica exterior de la leva cilíndrica en un intervalo angular circunferencial predeterminado. El mecanismo de mantenimiento comprende, además, un pasador de accionamiento de la tapa que se puede mover de forma deslizable a lo largo de la muesca de la leva para mover de forma alternativa la tapa el cabezal.
Aquí es preferible que el mecanismo de mantenimiento comprenda, además, un miembro de empuje que empuja al pasador de accionamiento de la tapa hacia una superficie inferior de la muesca de la
leva.
Con preferencia, un primer miembro de acoplamiento y un segundo miembro de acoplamiento están provistos con la leva cilíndrica y un tercer miembro de acoplamiento está dispuesto en una posición predeterminada. Una rotación de la leva cilíndrica en una primera dirección es detenida cuando el primer miembro de acoplamiento se acopla con el tercer miembro de acoplamiento, y una rotación de la leva cilíndrica en una segunda dirección es detenida cuando el segundo miembro de acoplamiento se acopla con el tercer miembro de acoplamiento.
De una manera alternativa, es preferible que una rotación de la leva cilíndrica en una primera dirección sea retenida cuando el pasador de accionamiento de la tapa alcanza un primer extremo muerto de la ranura de leva, y una rotación de la leva cilíndrica en una segunda dirección sea retenida cuando el pasador de accionamiento de la tapa alcanza una segunda posición muerta de la muesca de la leva.
Aquí es preferible que el engranaje de la bomba y la leva cilíndrica estén dispuestas coaxialmente, para que se puedan disponer de una manera compacta.
Todavía aquí, es preferible que el embrague de fricción incluya un miembro de empuje que presiona sobre una superficie extrema circular del engranaje de la bomba y sobre una superficie extrema circular de la leva cilíndrica juntas.
Además, es preferible que la bomba sea una bomba de tubo que realiza una operación de aspiración solamente cuando le leva cilíndrica es girada en uno cualquiera del primero y el segundo sentido.
Aquí es preferible que la bomba esté dispuesta coaxialmente con la leva cilíndrica.
Con preferencia, la tapa del cabezal incluye:
un cuerpo de tapa que tiene una abertura que está dirigida hacia la superficie de tobera;
un soporte de tapa que retiene el cuerpo de la tapa;
un miembro de empuje dispuesto en el soporte de la tapa para empujar el cuerpo de la tapa en una dirección en la que el cuerpo de la tapa se proyecta desde el soporte de la tapa; y
una válvula de ventilación cerrada cuando el cuerpo de tapa de la tapa del cabezal colocado en la posición de cubierta es empujado hacia el soporte de la tapa en una cantidad predeterminada contra una fuerza de empuje del miembro de empuje, de manera que un espacio interior de la tapa del cabezal está aislado de la atmósfera.
Aquí, es preferible que la muesca de la leva incluya:
una primera porción que mueve el pasador de accionamiento de la tapa para colocar el soporte de la tapa en una primera posición de cubierta donde el cuerpo de la tapa cubre las tobera y la válvula de ventilación está cerrada; y
una segunda posición que mueve el pasador de accionamiento de la tapa para colocar el soporte de la tapa en una segunda posición de cubierta, donde el cuerpo de la tapa cubre las toberas y se abre la válvula de ventilación.
Todavía aquí es preferible que la muesca de la leva incluya una porción de guía que guía el pasador de accionamiento de la tapa situado en la primera porción hacia la segunda porción. El pasador de accionamiento de la tapa situado en la proximidad de un extremo de la primera posición está guiado a la segunda posición a través de la porción de guía, cuando el pasador de accionamiento de la tapa se mueve fuera de un extremo de la primera porción.
Todavía aquí, es preferible que: la primera porción incluya una porción de reducción de la profundidad en la que una profundidad de la misma se reduce gradualmente hacia un extremo de la misma; y la porción de guía conecta una parte en la primera porción en la proximidad de la porción de reducción de la profundidad y la segunda porción.
Con preferencia, la muesca de la leva es una muesca continua, y el intervalo angular circunferencial predeterminado es 360 grados o menos.
Con preferencia, el mecanismo de mantenimiento comprende, además, un engranaje intermitente dispuesto coaxialmente con la leva cilíndrica, para girar integralmente con la leva cilíndrica. Una fuerza de accionamiento de la fuente de accionamiento es transmitida al engranaje intermitente solamente en un intervalo angular circunferencial predeterminado de la leva cilíndrica entre la primera posición y la segunda posición.
Con preferencia, el mecanismo de mantenimiento comprende, además:
un elemento de limpieza, que se puede mover de forma alternativa entre una posición de limpieza para limpiar la superficie de la tobera y una posición de disponibilidad; y
un pasador de accionamiento del elemento de limpieza que se mueve de forma deslizable a lo largo de la muesca de la leva para mover de forma alternativa el elemento de limpieza.
La muesca de la leva incluye:
una primera porción extrema muerta, en la que el pasador de accionamiento del elemento de limpieza está colocado cuando se detiene la rotación de la leva cilíndrica en una primera dirección;
una porción de accionamiento del elemento de limpieza, continuada desde la primera porción extrema muerta, que mueve el pasador de accionamiento del elemento de limpieza para mover el elemento de limpieza de forma alternativa;
una segunda porción extrema muerta, en la que el pasador de accionamiento de la tapa está colocado cuando se detiene una rotación de la leva cilíndrica en una segunda dirección; y
una porción de accionamiento de la tapa, continuada desde la segunda porción extrema muerta, que mueve el pasador de accionamiento de la tapa para mover de forma alternativa la tapa de la cabeza.
Aquí es preferible que el mecanismo de mantenimiento comprenda, además, un engranaje intermitente dispuesto coaxialmente con la leva cilíndrica, para girar integralmente con la leva cilíndrica. Una fuerza de accionamiento de la fuente de accionamiento es transmitida al engranaje intermitente solamente en un intervalo angular circunferencial predeterminado de la leva cilíndrica entre la primera porción extrema muerta y la segunda porción extrema muerta de la muesca de leva.
Aquí es preferible que la bomba sea una bomba de tubo que realiza una operación de aspiración solamente cuando la leva cilíndrica es girada en el segundo sentido.
En las configuraciones anteriores, el par de torsión de una fuente de accionamiento individual es transmitido a la leva cilíndrica a través del embrague de fricción desde el engranaje de la bomba, y una rotación finita de la leva cilíndrica puede provocar que se mueva al menos uno de la tapa del cabezal y el elemento de limpieza. De acuerdo con ello, es posible colocar la leva cilíndrica del tipo de rotación finita en una posición inicial o de referencia sin el uso de un detector de posición para detectar el ángulo de rotación de la leva cilíndrica. Por lo tanto, se puede conseguir un mecanismo de mantenimiento del cabezal poco costoso fácil de controlar.
Puesto que no existe necesidad de disponer por separado los mecanismos de transmisión de potencia de la bomba de aspiración, la tapa del cabezal y el elemento de limpieza, es posible realizar un mecanismo de mantenimiento del cabezal de tamaño pequeño y compacto.
Puesto que las rotaciones hacia delante y hacia atrás desde la fuente de accionamiento pueden ser transmitidas a la bomba de aspiración, es posible controlar de forma conmutable un estado de una bomba, tal como una bomba de tubo, conmutando un sentido de rotación de la fuerte de accionamiento.
Puesto que la muesca de la leva está formada para establecer un estado en el que la tapa del cabezal sella la superficie de la tobera, y un estado en el que la tapa del cabezal sella la superficie de la tobera, pero el espacio interior de la tapa del cabezal está en comunicación con la atmósfera, no es necesario proporcionar por separado un mecanismo de accionamiento para accionar un mecanismo de válvula para abrir la tapa del cabezal a la atmósfera y es posible realizar un mecanismo de mantenimiento del cabezal de tamaño pequeño y compacto.
Puesto que la leva cilíndrica, el engranaje de la bomba y la bomba de aspiración están dispuestos de una manera coaxial, se puede ahorrar un espacio predeterminado en una dirección perpendicular a los ejes coaxiales, de manera que se puede realizar un mecanismo de mantenimiento del cabezal de tamaño
pequeño y compacto.
Breve descripción de los dibujos
Los objetos y ventajas anteriores de la presente invención serán más evidentes a través de la descripción de formas de realización ejemplares preferidas detalladas de la misma con referencia a los dibujos que se acompañan, en los que:
La figura 1 es una vista en planta que muestra un mecanismo de mantenimiento del cabezal de una impresora de chorro de tinta de acuerdo con una forma de realización de la invención.
La figura 2 es una vista en perspectiva despiezada ordenada que muestra el mecanismo de mantenimiento del cabezal de la figura 1.
La figura 3 es una vista en perspectiva que muestra el mecanismo de mantenimiento del cabezal de la figura 1 con una carcasa retirada.
La figura 4 es una vista lateral de una tapa del cabezal como se ve en una dirección indicada por una flecha IV en la figura 3.
La figura 5 es una vista lateral de la tapa del cabezal como se ve en una dirección indicada por una flecha en la figura 3.
La figura 6 es una vista en sección transversal parcial de la tapa del cabezal tomada a lo largo de las líneas VI-VI en las figuras 1 y 3.
La figura 7 es una vista en sección transversal parcial de la tapa del cabezal tomada a lo largo de una línea VII-VII en la figura 3, y que muestra un estado, en el que una tapa del cabezal está dispuesta en una posición retraída.
La figura 8 es una vista en sección transversal parcial de la tapa del cabezal tomada a lo largo de la línea VII-VII en la figura 3 y que muestra un estado de cubierta, en el que la tapa del cabezal está dispuesta en una posición de aspiración de tinta.
La figura 9 es una vista en sección transversal parcial de la tapa del cabezal tomada a lo largo de la línea VII-VII en la figura 3 y que muestra un estado de cubierta, en el que la tapa del cabezal está dispuesta en una posición de aspiración en ralentí.
La figura 10 es una vista inferior que muestra un movimiento de una bomba de tubo en el mecanismo de mantenimiento del cabezal de la figura 1 en un estado de bombeo.
La figura 11 es una vista inferior que muestra un movimiento de una bomba de tubo en el mecanismo de mantenimiento del cabezal de la figura 1 en un estado de liberación de la bomba.
Las figuras 12 A a 12C son diagramas que explican una muesca de leva de una leva cilíndrica en el mecanismo de mantenimiento del cabezal de la figura 1.
La figura 13 es una vista que muestra un movimiento de un pasador de accionamiento de la tapa, que se mueve a lo largo de una región de accionamiento de la tapa de la muesca de la leva.
La figura 14 es un diagrama de tiempo que indica el funcionamiento en un caso en el que la tapa del cabezal en una posición inicial se mueve a la posición de aspiración de la tinta.
La figura 15 es un diagrama de tiempo que indica el funcionamiento en un caso en el que la tapa del cabezal en la posición inicial se mueve a la posición de aspiración en ralentí; y
Las figuras 16 A a 16 D son vistas que ilustran la relación posicional de la leva cilíndrica, el pasador de accionamiento de la tapa y un pasador de accionamiento del elemento de limpieza en puntos respectivos de tiempo.
Descripción detallada de las formas de realización preferidas
Una forma de realización preferida de un mecanismo de mantenimiento del cabezal de una impresora de chorro de tinta de la invención se describirá a continuación con referencia a los dibujos que se acompañan. Puesto que la impresora de chorro de tinta, en la que se incorpora el mecanismo de mantenimiento del cabezal de la invención está provista con una estructura bien conocida, se omitirá la explicación específica y las ilustraciones de la misma.
Como se muestra en las figuras 1 y 2, un mecanismo de mantenimiento del cabezal 1 comprende: una tapa de cabezal 2 para cubrir una superficie de tobera de un cabezal de impresión; un elemento de limpieza 3 para limpiar la superficie de la tobera; y una bomba de tubo 4 como una bomba de aspiración de tinta para aspirar tinta desde la tapa del cabezal 2. Además, el mecanismo de mantenimiento del cabezal 1 comprende, además, un motor paso a paso 5 como una fuente de accionamiento común para accionar la tapa del cabezal, un elemento de limpieza 3 y una bomba de tubo 4. Además, el mecanismo de mantenimiento del cabezal 1 comprende un mecanismo de transmisión de potencia 6 para transmitir par motor del motor paso a paso 5 a la tapa del cabezal 2, al elemento de limpieza 3 y a la bomba de tubo 4. Estas partes respectivas se montan sobre una carcasa 7.
Como se muestra en la figura 2, el mecanismo de transmisión de potencia 6 comprende una leva cilíndrica 11, sobre cuya superficie periférica exterior está formada una muesca de leva 12 que tiene una profundidad predeterminada en una dirección circunferencial. Un pasador de accionamiento de la tapa 13 para movimiento de la tapa del cabezal está insertado en la muesca de la leva 12 en un estado deslizable a lo largo de la muesca de la leva 12 a medida que gira la leva cilíndrica 11. Además, un pasador de accionamiento del elemento de limpieza 14 para movimiento del elemento de limpieza está insertado en una posición desviada en el sentido de las agujas del reloj substancialmente 90 grados en la muesca de la leva 12 en un estado de deslizamiento a lo largo de la muesca de la leva 12 a medida que gira la leva cilíndrica 11. Además, un engranaje de bomba 16, que es un elemento de entrada de potencia de accionamiento de la bomba de tubo 4, está opuesto coaxialmente y está dispuesto inmediatamente debajo de una superficie inferior cilíndrica 11a de la leva cilíndrica 11.
Inmediatamente debajo del engranaje de la bomba 16 está la bomba de tubo 4, cuyo árbol central 17 se extiende en el centro a través del engranaje de la bomba 16 y la leva cilíndrica 11 para proyectarse hacia arriba. El árbol central 17 tiene su extremo inferior 17a soportado de forma giratoria sobre la carcasa 7 y su extremo superior 17b insertado en un taladro 8a del árbol formado en una pared superior 8 fijada a la superficie superior de la carcasa por una pareja de tornillos.
La leva cilíndrica 11 y el engranaje de la bomba 16 están retenidos en acoplamiento de fricción por un mecanismo de embrague de fricción 18. El mecanismo de embrague de fricción 18 en la forma de realización comprende la superficie inferior circular 11a, una superficie extrema superior 16a del engranaje de la bomba 16 y un muelle helicoidal 20 montado en un taladro central 11b de la leva cilíndrica 11. El muelle helicoidal 20 está montado en un estado comprimido entre la leva cilíndrica 11 y la pared superior 8 para empujar constantemente la leva cilíndrica 11 con una desviación predeterminada. De acuerdo con ello, la superficie inferior circular 11a de la leva cilíndrica 11 y la superficie extrema superior 16a del engranaje de la bomba 16 son empujados juntos con una desviación predeterminada para girar conjuntamente por fuerzas de fricción generadas de esta manera. Cuando actúa una carga que excede las fuerzas de fricción, se establece un deslizamiento entre ambos elementos.
El engranaje de la bomba 16 está conectado al motor paso a paso 5 a través de un mecanismo de engranaje reductor 19. El mecanismo de engranaje reductor 19 comprende un engranaje de reducción compuesto 22 que engrana con un engranaje motor 21 montado sobre un árbol del motor y un engranaje de reducción (engranaje de accionamiento) 23 que engrana con un engranaje 22a de diámetro pequeño del engranaje de reducción compuesto 22, engranando el engranaje de reducción 23 con el engranaje de la bomba 16.
Aquí, la leva cilíndrica 11 está formada en una superficie periférica exterior de un extremo inferior de la misma con un engranaje intermitente 25, que se forma sobre un intervalo angular substancialmente de 200 grados con dientes 24. Los dientes 24 pueden engranar también con el engranaje de reducción 23.
Además, la leva cilíndrica 11 en la forma de realización es del tipo de rotación finita y están previstos también limitadores de rotación para definir un extremo muerto en el sentido horario y un extremo muerto en sentido contrario a las agujas del reloj. Los limitadores de rotación en la forma de realización comprenden paredes de tope 11d, 11e para definir ambos extremos de una muesca arqueada 11c formada sobre un intervalo angular predeterminado a lo largo de un borde periférico interior de una superficie superior anular de la leva cilíndrica 11, y una proyección 8b proyección proyectada en la muesca arqueada 11c desde la parte trasera de la pared superior 8. Cuando la leva cilíndrica 11 gira en el sentido horario, la pared de tope 11d choca contra (contacta) la proyección 8b para inhibir la rotación de la leva cilíndrica 11. Además, cuando la leva cilíndrica 11 gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la otra pared de tope 11e choca contra (contacta) la proyección 8b para inhibir la rotación de la leva cilíndrica 11.
Con el mecanismo de transmisión de potencia 6 en la forma de realización constituida de esta manera, la rotación del motor paso a paso 5 se transmite al engranaje de la bomba 16 a través del mecanismo de engranaje de reducción 19, y la rotación del engranaje de la bomba 16 se transmite a la leva cilíndrica 11 a través del mecanismo de embrague de fricción 18. Además, la rotación del motor paso a paso 5 se transmite directamente a la leva cilíndrica 11 en un estado, en el que el engranaje intermitente 25 de la leva cilíndrica 11 engrana con el engranaje de reducción
23.
Cuando la leva cilíndrica 11 gira, el pasador de accionamiento de la tapa 13 y el pasador de accionamiento del elemento de limpieza 14, que se insertan en la muesca de la leva 12 en posiciones predeterminadas, se mueven en una dirección (dirección ascendente y descendente en las figuras 2 a 6) a lo largo de un eje de rotación de la leva cilíndrica 11 para proporcionar un estado de cobertura por la tapa del cabezal 2 y un estado de limpieza por el elemento de limpieza 3. Además, la bomba de tubo 4 aspira tinta desde la tapa del cabezal 2 colocado en el estado de cubierta.
A continuación se describirá la construcción de la tapa del cabezal 2 en la forma de realización con referencia a las figuras 6 a 9. La tapa del cabezal 2 comprende un cuerpo de tapa 31 en forma de caja frente a una superficie de tobera 101 de un cabezal de impresión 100 y abierto hacia arriba, y un soporte de la tapa 32 que retiene el cuerpo de la tapa 31 en un estado para recibir al mismo desde la abertura superior. Un brazo horizontal 32a se proyecta desde un lado del soporte de la tapa 32, y el pasador del accionamiento de la tapa 13 es insertado en un taladro de pasador 32b formado sobre un extremo en punta del brazo 32. En la forma de realización, un muelle helicoidal 32c insertado en el taladro del pasador 32b desvía constantemente el pasador de accionamiento de la tapa 13 en una dirección que se proyecta desde el taladro del pasador 32b. De acuerdo con ello, el extremo en punta del pasador de accionamiento de la tapa 13 es empujado constantemente contra una superficie inferior de la muesca de leva 12 de la leva cilíndrica 11.
Un miembro de absorción de tinta 33 está alojado en el cuerpo de la tapa 31, y la tinta recuperada por el miembro de absorción de la tinta 33 es descargada desde un puerto de descarga de la tinta 34 formado en una porción de placa inferior del cuerpo de la tapa
31.
Además, entre la porción de placa inferior del cuerpo de la tapa 31 y el soporte de la tapa 32 está configurado un mecanismo de válvula de ventilación 35 para abrir un interior del cuerpo de la tapa hacia la atmósfera. Más específicamente, un puerto de ventilación 36 se extiende hacia abajo desde la porción de placa inferior del cuerpo de tapa 31, y un siento de válvula 37 está formado sobre el soporte de la tapa 32 para estar opuesto a un extremo inferior del orificio de ventilación 36. El cuerpo de la tapa 31 está montado en un estado que se puede mover verticalmente una cantidad predeterminada con respecto al soporte de la tapa 32. Normalmente, el cuerpo de la tapa 31 está desviado hacia arriba por un muelle helicoidal 38 y, por lo tanto, el orificio de ventilación 36 está espaciado desde el asiento de la válvula 37 para ser retenido en un estado de apertura atmosférica. Cuando el cuerpo de la tapa 31 es presionado una cantidad predeterminada desde arriba, un extremo inferior del orificio de ventilación 36 choca contra el asiento de la válvula 37 para cerrarse de esta manera y con ello se coloca el mecanismo de la válvula de ventilación 35 en un estado cerrado.
En la figura 7, la tapa del cabezal 2 está en un estado que se dispone en una posición retraída 2A. En cambio, las figuras 8 y 9 muestran un estado en el que la tapa del cabezal 2 cubre la superficie de la tobera 101. En un estado mostrado en la figura 8, la tapa del cabezal 2 está dispuesta en una posición de aspiración de tinta 2B, en la que la cobertura se realiza cuando el mecanismo de la válvula de ventilación 35 se coloca en un estado cerrado. En esta posición, el soporte de la tapa 32 mantiene una distancia L1 desde la posición retraída 2A mostrada en la figura 7, mientras que el cuerpo de la tapa 31 choca contra la superficie de la tobera 101 del cabezal de impresión 100 dispuesto justo por encima para ser empujado relativamente hacia abajo para tener el orificio de ventilación 36 asentado sobre el asiento de la válvula 37. En este estado, cuando la bomba de tubo 4 realiza una acción de aspiración de tinta, la tinta es aspirada desde el orificio de tobera sobre el cabezal de impresión 100 para ser descargada hacia fuera.
Por el contrario, la figura 9 muestra una posición de aspiración en ralentí 2C, en la que el soporte de la tapa 32 mantiene una distancia L2 menor que la distancia L1 desde la posición retraída 2A y el cuerpo de la tapa 31 cubre la superficie de tobera 101, pero el mecanismo de la válvula de ventilación 35 permanece en un estado abierto, puesto que la distancia L2 es pequeña. En este estado, cuando la bomba de tubo 4 realiza una acción de aspiración de tinta, la tinta no es aspirada desde el orificio de tobera sobre el cabezal de impresión 100 y la tinta recuperada por el miembro de absorción de tinta 33 es aspirada y descargada hacia el exterior.
Como se muestra en las figuras 2 y 3, el elemento de limpieza 3 comprende una hoja de limpieza rectangular 3 y un soporte de la hoja 3b que retiene la hoja, y el soporte de la hoja 3b está montado sobre la carcasa 7 de manera que la hoja se puede mover de forma alternativa entre una posición retraída y una posición de limpieza, en la que se puede limpiar la superficie de la tobera 101 del cabezal de impresión 100. Un brazo horizontal 3c se extiende desde un lado del soporte de la hoja 3b, y el pasador de accionamiento del elemento de limpieza 14 está montado en un extremo en punta del brazo horizontal 3c.
A continuación se describirá la construcción de la bomba de tubo 4 principalmente con referencia a las figuras 2, 10 y 11. La bomba de tubo 4 comprende un rotor 42 insertado de forma giratoria en un receso circular 41 formado en la carcasa 7, comprendiendo el rotor 42 el árbol central 17, una placa extrema inferior 43 formada en un extremo inferior del árbol 17, y un disco de accionamiento del rodillo 44 formado a medio camino sobre el árbol central 17. Una pareja de rodillos 45, 46 están montados de forma giratoria entre la placa extrema inferior 43 y el disco de accionamiento del rodillo 44. Un tubo de tinta 47 está colocado entre los rodillos 45, 46 y una superficie periférica interior 41 del receso circular 41 sobre la carcasa 7. Un extremo del tubo de tinta 47 está comunicado con el orificio de descarga de la tinta 34 de la tapa del cabezal 2, y su otro extremo se comunica con una sección de recuperación de tinta (no se
muestra).
Una superficie extrema superior del disco de accionamiento del rodillo 44 está opuesta a una superficie extrema inferior del engranaje de la bomba 16. En una posición en una dirección circunferencial en ambas superficies están formadas proyecciones de acoplamiento (no se muestran) y cuando el disco de accionamiento del rodillo 44 gira aproximadamente 360 grados, ambas proyecciones de acoplan entre sí para provocar que el engranaje de la bomba 16 y la bomba de tubo 4 giren juntos.
Unas ranuras arqueadas 44, 44b están formadas sobre el disco de accionamiento del rodillo 44 como se muestra en las figuras 10 y 11 para guiar los árboles centrales 45, 46 de los rodillos 45, 46. Cuando la bomba de tubo 4 gira en un sentido indicado por una flecha en la figura 10, la pareja de rodillos 45, 46 se mueven radialmente hacia fuera a lo largo de las ranuras arqueadas 44, 44b para girar mientras se aplana el tubo de tinta 47. De esta manera, se lleva a cabo una acción de aspiración de tinta (acción de bombeo). Mientras tanto, cuando la bomba de tubo 4 gira en un sentido inverso mostrado en la figura 11, se crea un estado de liberación, en el que el tubo de tinta 47 no está aplanado, puesto que la pareja de rodillos 45, 46 se retraen radialmente hacia dentro a lo largo de las ranuras arqueadas 44, 44b.
A continuación se dará una explicación detallada de la muesca de leva 12 formada sobre la leva cilíndrica 11 en la forma de realización. La figura 12A muestra un desarrollo de la muesca de leva 12 de la leva cilíndrica 11 en planta, la figura 12B es una vista que muestra profundidades de muesca de porciones respectivas, y la figura 12C es una vista que muestra posiciones del engranaje intermitente y el engranaje de reducción 23.
La muesca de leva 12 en la forma de realización comprende un primer extremo muerto 51, contra el que se apoya el pasador de accionamiento del elemento de accionamiento 14, y cerca del cual está dispuesto el pasador de accionamiento del elemento de limpieza cuando la leva cilíndrica 11 gira en sentido contrario a las agujas del reloj, una región de accionamiento del elemento de limpieza 52, que está contigua al primer extremo muerto 51 y en la que se mueve el pasador de accionamiento del elemento de limpieza 14, y una región de accionamiento de la tapa 53, en la que se mueve el pasador de accionamiento de la tapa, y un segundo extremo muerto 54 formado en un extremo de la región de accionamiento de la tapa 53. Cuando la leva cilíndrica 11 gira en el sentido horario, el pasador de accionamiento de la tapa 13 se apoya contra o está dispuesto cerca del segundo extremo muerto 54 en la forma de realización, la muesca de la leva 12 está formada sobre un intervalo angular de aproximadamente 350 grados, y una región de conexión 5 conecta entre la región de accionamiento del elemento de limpieza 52 y la región de accionamiento de la tapa 53. Naturalmente, la región de accionamiento del elemento de limpieza 52 y la región de accionamiento de la tapa 53 pueden incluir muescas de levas discontinuas.
Aquí, como se describe anteriormente, los extremos muertos de la leva cilíndrica 11 en el sentido horario y en el sentido contrario a las agujas del reloj se definen por las paredes de tope 11d, 11e de la leva cilíndrica 11 y la proyección 8b formada sobre la pared superior 8. En la forma de realización, la leva cilíndrica 11 gira en el sentido horario y la pared de tope 11d concha contra la proyección 8b, por lo que se detiene la rotación en sentido horario de la leva cilíndrica. En este estado, el pasador de accionamiento de la tapa 13 choca contra el segundo extremo muerto 54 o pasa a una posición inmediata antes de que choque contra el segundo extremo muerto 54. A la inversa, la leva cilíndrica gira en sentido contrario a las agujas del reloj y la pared de tope 11e choca contra la proyección 8b, por lo que se detiene la rotación de la leva cilíndrica en el sentido contrario a las agujas del reloj. En este estado, el pasador de accionamiento del elemento de limpieza 14 choca contra el primer extremo muerto 51 o pasa a una posición inmediata antes de que choque contra el primer extremo muerto 51.
La región de accionamiento del elemento de limpieza 52 comprende una porción trapezoidal que se extiende sobre un intervalo angular de aproximadamente 90 grados, y el pasador de accionamiento del elemento de limpieza 14 dispuesto en el primer extremo muerto 51 se desliza con relación y a lo largo de la región de accionamiento del elemento de limpieza 52 para moverse hacia arriba y hacia abajo cuando la leva cilíndrica 11 gira en el sentido horario. Cuando la leva cilíndrica 11 gira aproximadamente 45 grados, el elemento de limpieza 3 pasa a la posición de limpieza que permite la limpieza de la superficie de la tobera 101 desde la posición retraída, y cuando la leva cilíndrica 11 gira adicionalmente aproximadamente 45 grados, retorna de nuevo a la posición retraída. En un estado, en el que el pasador de accionamiento del elemento de limpieza está dispuesto en la región de conexión 55 de la muesca de la leva 12, como se muestra en la figura 12A, el elemento de limpieza 3 pasa a la posición de limpieza y luego retorna a la posición retraída cuando la leva cilíndrica gira en sentido contrario a las agujas del reloj.
La región de accionamiento de la tapa 53 comprende una porción de pendiente 61 contigua a la región de conexión 55 que se extiende horizontalmente e inclinada hacia arriba en un ángulo predeterminado, una porción horizontal superior 62 contigua a un extremo superior de la porción de pendiente y que se extiende horizontalmente, y una porción horizontal inferior 63 formada en paralelo y por debajo de la porción horizontal superior 62. Además, la región de accionamiento de la tapa 53 comprende, además, una porción de guía 64 para guiar el pasador de accionamiento de la tapa 13, que se dispone adyacente al segundo extremo muerto 54 de la porción superior horizontal 62, hacia la porción inferior horizontal 63 cuando la leva cilíndrica 11 gira en sentido contrario a las agujas del reloj.
En un estado en el que el pasador de accionamiento de la tapa 13 está dispuesto en la región de conexión 55 mostrada en la figura 12A, la tapa del cabeza 2 está dispuesta en la posición retraída 2A (ver la figura 7). En este estado, cuando la leva cilíndrica 11 gira en sentido horario, el pasador de accionamiento de la tapa 13 se extiende a lo largo de la porción en pendiente 61 hasta alcanzar la porción superior horizontal 62. Este estado corresponde a una posición de aspiración de tinta 2B, en la que la tapa del cabezal 2 cubre la superficie de la tobera 101 en un estado, en el que el mecanismo de válvula de ventilación 35 está cerrada, como se muestra en la figura 8. Por el contrario, un estado, en el que el pasador de accionamiento de la tapa 13 está dispuesto en la porción inferior horizontal 63, corresponde a una posición de aspiración en ralentí 2C, en la que la tapa del cabezal 2 cubre la superficie de la tobera 101 en un estado, en el que el mecanismo de válvula de ventilación 35 está abierto, como se muestra en la figura 9.
Aquí, como se ve a partir de la figura 12B, la profundidad de la muesca H1 es máxima en la región de pendiente 61, y la porción superior horizontal 62, mientras que una profundidad de la muesca de la porción superior horizontal de la porción superior horizontal 62 se reduce gradualmente desde una porción sobre un lado del segundo extremo muerto 54 y se realiza constante sobre una porción hasta el segundo extremo muerto 54. Además, un lado de una muestra de una porción inferior de la porción superior horizontal 62 está cortado de una manera escalonada para formar una porción inferior horizontal 63 que tiene una profundidad pequeña de muesca H2. La porción inferior horizontal 63 se extiende entre el segundo extremo muerto 54 y la porción de pendiente 61.
La porción de guía 64 está formada cortando una superficie inferior de la porción inferior horizontal 63, dejando al mismo tiempo una porción inferior 63a, y comprende una porción 64a que tiene una profundidad de la ranura H3 entre las profundidades de las ranuras de las porciones 62, 63 y una porción 64b, cuya profundidad de la ranura se reduce gradualmente desde la posición 64a hasta la porción de pendiente 61. Un extremo de la porción 64a está situado cerca de la porción en la que la profundidad de la muesca de la posición superior horizontal 62 comienza a reducirse, o la porción en la que la profundidad de la muesca de la porción superior horizontal 62 comienza a reducirse. Un extremo de la porción 64b es continua hasta la porción inferior horizontal 63.
La figura 13 es una vista que muestra un movimiento del pasador de accionamiento de la tapa 13, que se mueve a lo largo de la región de accionamiento de la tapa 53 provista con estas porciones 61 a 64. Como se explica con referencia a la figura, cuando la leva cilíndrica 11 gira en un sentido horario A, el pasador de accionamiento de la tapa 13 se mueve a lo largo de la porción de pendiente 61 desde una posición 13(1) en la región de conexión 55 como se muestra por una flecha "a" para ser guiado en la porción superior horizontal para alcanzar el segundo extremo muerto 54.
Cuando la leva cilíndrica 11 gira en un sentido B contrario a las agujas del reloj en un estado, en el que el pasador de accionamiento de la tapa 13 está dispuesto en la posición 13(2), el pasador de accionamiento de la tapa 13 se mueve en una dirección opuesta a lo largo de la porción superior horizontal 62, como se muestra por una flecha "b" y cuando se alcanza la porción de guía 64, el pasador de accionamiento de la tapa cae sobre la porción de guía 64 desde la porción superior horizontal 62 para descender a lo largo de la porción hasta alcanzar la porción inferior horizontal 63.
Cuando la leva cilíndrica 11 gira en un sentido B contrario a las agujas del reloj en un estado en el que el pasador de accionamiento de la tapa 13 está dispuesto en la posición 13(2), el pasador de accionamiento de la tapa 13 está dispuesto en la posición 13(2), el pasador de accionamiento de la tapa 13 se mueve en una dirección opuesta a lo largo de la porción superior horizontal 62, como se muestra por una flecha "b" y cuando se alcanza la porción de guía 64, el pasador de accionamiento de la tapa cae sobre la porción de guía 64 desde la porción superior horizontal 62 para descender a lo largo de la porción hasta alcanzar la porción inferior horizontal 63.
Cuando la leva cilíndrica 11 gira en el sentido horario A de nuevo a un estado en el que el pasador de accionamiento de la tapa 13 está dispuesto en la posición 13(3), el pasador de accionamiento de la tapa 13 se mueve en la porción inferior horizontal 63 a lo largo de la parte inferior de la muesca estrecha 63a hasta alcanzar una posición 13(4) sobre el segundo extremo muerto 54.
Aquí, los dientes 24 del engranaje intermitente 25 formado sobre la leva cilíndrica 11 están formados sobre un intervalo angular desde una posición angular próxima al segundo extremo muerto 54 en la muesca de leva 12 hasta una posición angular cerca de la porción de pendiente 61 (ver la figura 12C). En otras palabras, en el caso de que la leva cilíndrica gire en sentido horario, en una posición angular de rotación inmediatamente antes de que el pasador de accionamiento de la tapa 13 que se mueve relativamente y a lo largo de la muesca de la leva 12 se apoye contra el segundo extremo muerto 54 de la muesca de la leva 12, un extremo 24a de los dientes del engranaje intermitente 25 pasa el engranaje de reducción a liberar de engrane con el engranaje de reducción 23. Además, en el caso de que la leva cilíndrica 11 gire en sentido contrario a las agujas del reloj, en una posición de ángulo de rotación inmediatamente antes de que el pasador de accionamiento del elemento de limpieza 14 que se mueve con relación y a lo largo de la muesca de la leva 12 se apoye contra el primer extremo muerto 51 de la muesca de la leva 12, el otro extremo 24b de los dientes del engranaje intermitente 25 para el eje de reducción 23 a liberar de engrane con el engranaje de reducción 23.
A continuación se describirá el mecanismo de mantenimiento del cabezal 1 de acuerdo con la forma de realización principalmente con referencia a las figuras 14 a 16. En primer lugar, se dará una explicación del funcionamiento cuando la tapa del cabezal 2 se mueve a la posición de aspiración de la tinta 2B desde la posición retraída 2A. El pasador de accionamiento de la tapa 13 y el pasador de accionamiento del elemento de limpieza 14 están dispuestos en posiciones iniciales mostradas en la figura 12, y la figura 16A muestra la relación posicional de pares respectivas de las posiciones iniciales. Un extremo 24b de los dientes 24 del engranaje intermitente 25 está en una posición ligeramente desviada en sentido contrario a las agujas del reloj con relación al engranaje de reducción 23.
Cuando el motor paso a paso 5 es girado en sentido inverso en este estado (instante t0), el engranaje de reducción 23 gira en sentido contrario a las agujas del reloj. El engranaje de la bomba que engrana con el engranaje de reducción 23 gira en sentido horario A, y la leva cilíndrica 11 conectada con el engranaje de la bomba 16 gira también en sentido horario A a través del mecanismo de embrague de fricción 18. Cuando la leva cilíndrica 11 gira en sentido horario A, los dientes 24 del engranaje intermitente 25 se desplazan a un estado de engrane con el engranaje de reducción 23 en el tiempo intermedio (instante t1) y posteriormente el par del motor paso a paso 5 es transmitido a la leva cilíndrica 11 no a través del mecanismo de embrague de fricción 18. Por lo tanto, la leva cilíndrica 11 se puede girar con seguridad incluso cuando se incrementa la carga sobre la leva cilíndrica 11.
Debido a la rotación en sentido horario de la leva cilíndrica 11, el pasador de accionamiento del elemento de limpieza 14, que e desliza con relación a la muesca de la leva 12, se desliza a lo largo de la región de accionamiento del elemento de limpieza 52 de la muesca de la leva 12 para elevar el elemento de limpieza 3 hasta la posición de limpieza desde la posición retraída (desde el instante t2 hasta el instante t4). En este instante t3, el cabezal de impresión 100 se mueve a través de la posición del elemento de limpieza 3 para permitir de esta manera que la hoja de limpieza 3a limpie la superficie de la tobera 101.
Cuando la leva cilíndrica gira adicionalmente, el elemento de limpieza 3 desciende y gira hasta la posición retraída I(instante t5), el pasador de accionamiento de la tapa 13 comienza a ascender a lo largo de la porción de pendiente 61 de la mueca de la leva 12. De esta manera, la tapa del cabezal 2 comienza a ascender desde la posición retraída 2A. Antes de un instante t6 que es inmediatamente anterior a un instante t7 cuando el pasador de accionamiento de la tapa 13 alcanza la porción superior horizontal 62 de la muesca de la leva 12, el cuerpo de tapa 31 de la tapa del cabezal 2 se coloca en un estado para tapar la superficie de la leva 101 del cabezal de impresión 100 que había estado inmediatamente encima, y solamente después el soporte de la tapa 32 asciende y el cuerpo de la tapa 31 es presionado relativamente hacia abajo. Como resultado, el mecanismo de la válvula de ventilación 35 de la tapa del cabezal 2 se desliza hasta un estado cerrado en un instante t6, y después la tapa del cabezal 2 alcanza la posición de aspiración de tinta 2B. Este estado se muestra en las figuras 68 y 16B.
Posteriormente, cuando la leva cilíndrica 11 gira, además, en el sentido de las agujas del reloj, un extremo 24a de los dientes 24 del engranaje intermitente 25 de la leva cilíndrica 11 pasa el engranaje de reducción 23, de manera que se libera el engrane del engranaje intermitente 25 y el engranaje de reducción 23 (instante t8). Posteriormente, la leva cilíndrica 11 gira con el engranaje de la bomba 16 a través del mecanismo de embrague de fricción 18, y el pasador de accionamiento de la tapa 13 se dispone en el segundo extremo muerto 54 de la muesca de la leva 12 en un instante t9.
En este estado, la pared de tope 11d de la leva cilíndrica 11 choca contra la proyección 8b de la pared superior 8 para inhibir la rotación de la leva cilíndrica 11. De acuerdo con ello, se genera entonces un deslizamiento en el mecanismo de embrague de fricción 18, de manera que la leva cilíndrica 11 no realiza ninguna rotación y se retiene en un estado de tope y solamente el engranaje de la bomba 16 continúan girando. La figura 16C muestra este estado. Cuando el engranaje de la bomba 16 realiza substancialmente una revolución desde la posición inicial, el engranaje de la bomba 16 se acopla con el disco de accionamiento del rodillo 44 de la bomba de tubo 4 (un instante t10) y la bomba de tubo 4 es girada entonces con efecto de accionamiento en sentido horario. Como resultado, la pareja de rodillos 45, 46 giran mientras se aplana el tubo de tinta 47 como se muestra en la figura 10, y se realiza la aspiración de la tinta en la tapa de la cabeza 2 cubierta en un estado en el que el mecanismo de válvula de ventilación 35 está cerrado. Como resultado, se aspira tinta desde el orificio de la tobera sobre el cabezal de impresión 100 a descargar hacia el exterior.
Cuando el motor paso a paso 5 es girado hacia delante después de que ha terminado la acción de aspiración de la tinta, se efectúa una operación inversa a la anterior y las partes respectivas son retornadas a un estado inicial. Más específicamente, la leva cilíndrica 11 gira en sentido contrario a las agujas del reloj hasta una posición en la que el pasador de accionamiento del elemento de limpieza 14 está dispuesto en el primer extremo muerto 51 de la muesca de levas 12 (estado en un instante t0). De acuerdo con ello, se genera entonces un deslizamiento en el mecanismo de embrague de fricción 18, de manera que la leva cilíndrica 11 es retenida en esa posición. Mientras tanto, el engranaje de la bomba 16 continúa girando en sentido contrario a las agujas del reloj para hacer girar la bomba de tubo 4 en sentido contrario a las agujas del reloj, y la pareja de rodillos 45, 46 se retraen radialmente hacia dentro para establecer un estado de liberación de la bomba, en el que se libera el aplanamiento del tubo de tinta 47. Este estado se muestra en la figura 16D, siendo las posiciones relativas de las partes respectivas las mismas que en el estado inicial mostrado en la figura 16A.
A continuación, se dará una explicación sobre el funcionamiento cuando la tapa del cabezal 2 se mueve a la posición de aspiración en ralentí 2C con referencia a la figura 15. En este caso, el funcionamiento hasta el instante t9 en la figura 15 es también el mismo que se ha descrito anteriormente. En el instante t9, la tapa del cabezal 2 alcanza la posición de aspiración de tinta 2B y el pasador de accionamiento de la tapa 13 se dispone en el segundo extremo muerto 54 de la muesca de la leva 12.
Posteriormente, en el instante t11, la rotación del motor paso a paso 5 se invierte en una dirección adelante (sentido horario) durante un periodo de tiempo predeterminado (desde el instante t11 al instante t13). Como resultado, la leva cilíndrica 11 gira en sentido contrario a las agujas del reloj, de tal manera que el pasador de accionamiento de la tapa 13 se mueve dentro de la muesca de la leva 12 a lo largo de una trayectoria indicada por una flecha b en la figura 13, y alcanza la posición inferior horizontal 63 en el instante t13. Aquí, puesto que el soporte 32 de la tapa del cabezal 2 desciende, el cuerpo de la tapa 31 presionado contra la superficie de la tobera 101 es empujado relativamente hacia arriba, manteniéndose al mismo tiempo en el estado de cubierta, y el mecanismo de válvula de ventilación 35 que ha estado en un estado cerrado retorna a un estado abierto en el instante t12 inmediatamente antes del instante t13.
Cuando el motor paso a paso 5 es accionado a la inversa en el sentido contrario a las agujas del reloj en el instante t13, la leva cilíndrica 11 gira en sentido horario para provocar que el pasador de accionamiento de la tapa 13 se deslice a lo largo de la porción inferior horizontal 63 de la muesca de la leva que se dispone en el segundo extremo muerto 54 (en un instante t14). Después de este instante, solamente el engranaje de la bomba 16 gira mientras la leva cilíndrica 11 se para. Después de un instante t15, el engranaje de la bomba 16 se acopla con el disco de accionamiento de rodillo 44 de la bomba de tubo 4 para accionar la bomba de tubo 4, iniciando de esta manera la aspiración de tinta. En este estado, puesto que el mecanismo de la válvula de ventilación 35 de la tapa del cabezal 2 está abierto, no se aspira tinta desde el orificio de la tobera, sino que la cinta contenida en el miembro de absorción de tinta 33 es aspirada y descargada fuera (es decir, que se realiza la aspiración en ralentí).
Después de que se ha realizado la aspiración en ralentí, girando el motor paso a paso 5 hacia delante, la leva cilíndrica 11 gira en sentido contrario a las agujas del reloj, de manera que el pasador de accionamiento de la tapa 13 situado en el segundo extremo muerto 54 se mueve a lo largo de la porción inferior horizontal 63 hasta la posición inicial a través de la porción de pendiente 61.
Como se ha descrito anteriormente, con el mecanismo de mantenimiento del cabezal 1 de la impresora de chorro de tinta en la forma de realización, la rotación del motor paso a paso es transmitida a la leva cilíndrica 11 a través del mecanismo de engranaje de reducción 19, el engranaje de la bomba 16 y el mecanismo de embrague de fricción 18. Además, en un estado de funcionamiento, en el que no es necesario provocar que la leva cilíndrica 11 mueva la tapa del cabezal 2 y el elemento de limpieza 3, se hace que las paredes de tope 11d, 11e de la leva cilíndrica 11 choquen contra la proyección 8b de la pared superior 8 para inhibir la rotación de la leva cilíndrica 11 para generar un deslizamiento en el mecanismo de embrague de fricción 18, provocando de esta manera la rotación solamente el engranaje de la bomba 16 para accionar la bomba de tubo.
De acuerdo con ello, la leva cilíndrica 11 gira en sentido horario o en sentido contrario a las agujas del reloj solamente en un intervalo de ángulo de rotación prescrito por las paredes de tope 11d, 11e, y de esta manera se puede retornar constantemente a la posición inicial o posición de referencia. Por lo tanto, a diferencia del caso en el que una leva cilíndrica girada en el mismo sentido por una dirección de motor es utilizada para accionar una tapa de cabezal, un elemento de limpieza o una bomba de aspiración de tinta, no es necesario proporcionar un detector para detectar la posición de una leva cilíndrica y las pares respectivas pueden ser controladas operativamente sobre la base del número de etapas en el motor paso a paso 5. Como resultado, es posible realizar un control poco costoso del accionamiento con buena capacidad de
control.
Además, es posible utilizar la bomba de tubo 4 para controlar una cantidad de tinta aspirada sobre la base del número de etapas en el motor paso a paso
5.
Además, puesto que el engranaje de la bomba 15 es girado en sentido horario y en sentido contrario a las agujas del reloj, a bomba de tubo 4 se puede conmutar entre un estado de bombeo, en el que lo rodillos 45, 46 giran mientras aplanan el tubo de tinta 47, y un estado de liberación de la bomba, en el que los rodillos 45, 46 se retraen desde el tubo de tinta 47. Por lo tanto, a diferencia de un mecanismo de mantenimiento del cabezal, en el que una bomba de aspiración de tinta solamente es accionada en rotación en un sentido, se puede controlar por conmutación un estado de una bomba por rotación hacia delante y hacia atrás de un motor.
Además, puesto que está presente un juego de aproximadamente 360 grados entre el engranaje de la bomba 16 y la bomba de tubo 4, la bomba de tubo 4 no funciona cuando se realizan solamente la acción de cubierta y la acción de limpieza desde el estado de liberación de la bomba. Por lo tanto, se puede evitar una acción innecesaria de la bomba de tubo 4, es decir, la acción de aplanamiento del tubo de tinta 47, de manera que es posible manera la duración del tubo de tinta 47. Además, puesto que el tubo de tinta 47 no está aplanado en el estado de cubierta, se obtiene un efecto en el sentido de que no existe una deformación del tubo de tinta 47.
Además, la porción superior horizontal 62 y la porción inferior horizontal 63 se forman en la muesca de leva 12 de la leva cilíndrica 11, de manera que cuando se gira la leva cilíndrica 11 en sentido contrario a las aguas del reloj, el pasador de accionamiento de la tapa 13 dispuesto en la porción superior horizontal 62 es guiado hasta la porción inferior horizontal 63 a través de la porción de guía 64. De acuerdo con ello, un estado, en el que se realiza la cubierta de la tapa del cabezal 2 en un estado cerrado para permitir la aspiración de cinta desde el orificio de la tobera y un estado, en el que se realiza la cubierta de la tapa del cabezal 2 en un estado abierto a la atmósfera para permitir la aspiración de tinta desde el miembro de absorción de tinta 33, pero no permitir la aspiración de tinta desde el orificio de la tobera se pueden realizar sin la provisión separada de un mecanismo de accionamiento para accionar el mecanismo de válvula de ventilación 35.
Además, con la forma de realización, el engranaje de la bomba 16 y la bomba de tubo 4 están previstos debajo de la leva cilíndrica 11 de una manera coaxial, de forma que se puede reducir en una medida considerable un espacio de instalación para ellos, en particular, una zona de instalación en una dirección lateral, de manera que se puede realizar un mecanismo muy compacto de mantenimiento del cabezal.
Además, con la forma de realización, a posición de tope de rotación de la leva cilíndrica 11 está prescrita por el acoplamiento entre las paredes de tope 11d, 11e de la leva cilíndrica 11 y la proyección 8b de la pared superior 8. La rotación de la leva cilíndrica se puede restringir por el acoplamiento del pasador de accionamiento de la tapa 13 y el segundo extremo muerto 54 y el acoplamiento del pasador de accionamiento del elemento de limpieza 14 y el primer extremo muerto 51. En este caso, se aplican fuerzas de embrague sobre los pasadores respectivos 13, 14 para provocar movimientos de la tapa del cabezal 2 y el elemento de limpieza 3, de manera que es probable que se produzca un fallo de la posición con respecto al cabezal de impresión 100 o similar, y es probable también que las posiciones de fijación (porciones de montaje) de los pasadores 13, 14 respectivos provoquen un problema de duración. En la forma de realización, la proyección 8b formada sobre la pared superior 8 fijada a la carcasa 7 recibe fuerzas de detención de la rotación de la leva cilíndrica, de manera que se puede evitar el fallo de la posición de la tapa del cabezal 2 y del elemento de limpieza 3 y las porciones de montaje de los pasadores 13, 14 respectivos no plantean ningún problema de duración.
Aunque la bomba de tubo se utiliza como una bomba de aspiración de tinta en la forma de realización anterior, se pueden utilizar también otras bombas de aspiración de tinta.
Además, aunque un motor paso a paso acciona la tapa del cabezal, el elemento de limpieza y la bomba de tubo en la forma de realización anterior, la invención se puede aplicar de la misma manera, por ejemplo, al mecanismo de mantenimiento del cabezal configurado para accionar solamente la tapa del cabezal y la bomba de aspiración de tinta.
Además, aunque la muesca de leva es una muesca de leva individual que se extiende substancialmente de forma continua sobre un intervalo angular de a lo sumo 360 grados, se puede formar como una muesca de leva que comprende una porción para accionar un elemento de limpieza y una porción para accionar una tapa de cabezal, cuyas porciones son discontinuas o separadas. Además, el intervalo angular de la muesca de la leva puede tener 360 grados o más.
Además, aunque el engranaje intermiten se puede utilizar en la forma de realización anterior para hacer girar de una manera suave y segura la leva cilíndrica incluso cuando se aplica una carga grande sobre la leva cilíndrica, es posible omitir el engranaje intermitente en el caso de que la carga aplicada sobre la leva cilíndrica sea pequeña.
Además, en el caso de que una fuerza para prevenir la rotación de la leva cilíndrica 11 sea pequeña, es posible en la forma de realización anterior omitir las paredes de tope 11d, 11e y la proyección 8b de la pared superior 8 para restringir la leva cilíndrica 11 y luego restringir la rotación de la leva cilíndrica 11 por acoplamiento de los pasadores 13, 14 respectivos y los extremos muertos 54, 51 respectivos.

Claims (20)

1. Un mecanismo de mantenimiento (1) para un cabezal de impresión que tiene una superficie de tobera, en la que están formadas una pluralidad de toberas, que comprende:
una tapa de cabeza (2), que se puede mover de forma alternativa entre una posición de tapa para cubrir las toberas y una posición retraída separada de la superficie de tobera;
una bomba (4) conectada con la tapa de cabezal:
una fuente de accionamiento (5, 19);
un engranaje de bomba (16), girado por la fuente de accionamiento para accionar la bomba;
caracterizado por
una leva cilíndrica (11), que se puede mover de forma alternativa entre una primera posición y una segunda posición para mover de forma alternativa la tapa del cabezal; y
un embrague de fricción (18), que hace girar la leva cilíndrica junto con el engranaje de la bomba, pero que hace girar solamente el engranaje de la bomba cuando la leva cilíndrica alcanza cada una de la primera posición y la segunda posición.
2. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que
una muesca de leva (12) está formada sobre una superficie periférica exterior de la leva cilíndrica en un intervalo angular circunferencial predeterminado; y
el mecanismo de mantenimiento comprende, además, un pasador de accionamiento de la tapa (13) que se puede mover de forma deslizable a lo largo de la muesca de la leva para mover de forma alternativa la tapa del cabezal.
3. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que:
un primer miembro de acoplamiento (11d) y un segundo miembro de acoplamiento (11e) están provistos con la leva cilíndrica y un tercer miembro de acoplamiento (86) está dispuesto en una posición predeterminada; y
una rotación de la leva cilíndrica (11) en una primera dirección es detenida cuando el primer miembro de acoplamiento (11d) se acopla con el tercer miembro de acoplamiento (8b), y una rotación de la leva cilíndrica (11) en una segunda dirección es detenida cuando el segundo miembro de acoplamiento (11e) se acopla con el tercer miembro de acoplamiento (8b).
4. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 2, en el que una rotación de la leva cilíndrica (11) en una primera dirección se detiene cuando el pasador de accionamiento de la tapa (13) alcanza un primer extremo muerto de la ranura de leva, y una rotación de la leva cilíndrica en una segunda dirección se detiene cuando el pasador de accionamiento de la tapa alcanza una segunda posición muerta de la muesca de leva.
5. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 3 ó 4, en el que el engranaje de la bomba (16) y la leva cilíndrica están dispuestos coaxialmente.
6. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 5, en el que el embrague de fricción (18) incluye un miembro de empuje (20) que presiona sobre una superficie extrema circular (16a) del engranaje de la bomba y sobre una superficie extrema circular (11a) de la leva cilíndrica juntas.
7. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 3 ó 4, en el que la bomba es una bomba de tubo (4) que realiza una operación de aspiración solamente cuando le leva cilíndrica (11) es girada en uno cualquiera del primero y el segundo sentido.
8. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 2, en el que la tapa del cabezal incluye:
un cuerpo de tapa (31) que tiene una abertura que está dirigida hacia la superficie de tobera;
un soporte de tapa (32) que retiene el cuerpo de la tapa;
un miembro de empuje (38) dispuesto en el soporte de la tapa para empujar el cuerpo de la tapa en una dirección en la que el cuerpo de la tapa se proyecta desde el soporte de la tapa; y
una válvula de ventilación (35) cerrada cuando el cuerpo de tapa (31) de la tapa del cabezal (2) colocado en la posición de cubierta es empujado hacia el soporte de la tapa (32) en una cantidad predeterminada contra una fuerza de empuje del miembro de empuje (38), de manera que un espacio interior de la tapa del cabezal (2) está aislado de la atmósfera.
9. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 8, en el que:
una primera porción que mueve el pasador de accionamiento de la tapa (13) para colocar el soporte de la tapa (38) en una primera posición de cubierta donde el cuerpo de la tapa (31) cubre las tobera y la válvula de ventilación (35) está cerrada; y
una segunda posición que mueve el pasador de accionamiento de la tapa (13) para colocar el soporte de la tapa (31) en una segunda posición de cubierta, donde el cuerpo de la tapa (31) cubre las toberas y se abre la válvula de ventilación (35).
10. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 9 en el que:
la muesca de la leva incluye una porción de guía que guía el pasador de accionamiento de la tapa situado en la primera porción hacia la segunda porción; y
donde el pasador de accionamiento de la tapa situado en la proximidad de un extremo de la primera posición está guiado a la segunda posición a través de la porción de guía, cuando el pasador de accionamiento de la tapa se mueve fuera de un extremo de la primera porción.
11. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 10 en el que:
la primera porción incluye una porción de reducción de la profundidad en la que una profundidad de la misma se reduce gradualmente hacia un extremo de la misma; y
la porción de guía conecta una parte en la primera porción en la proximidad de la porción de reducción de la profundidad y la segunda porción.
12. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 2 en el que la muesca de la leva es una muesca continua, y el intervalo angular circunferencial predeterminado es 360 grados o menos.
13. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además, un engranaje intermitente (95) dispuesto coaxialmente con la leva cilíndrica, para girar integralmente con la leva cilíndrica,
en el que una fuerza de accionamiento de la fuente de accionamiento (23, 5, 19) es transmitida al engranaje intermitente solamente en un intervalo angular circunferencial predeterminado de la leva cilíndrica entre la primera posición y la segunda posición.
14. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 2, en el que:
un elemento de limpieza (3) se puede mover de forma alternativa entre una posición de limpieza para limpiar la superficie de la tobera y una posición de disponibilidad; y
un pasador de accionamiento (14) del elemento de limpieza que se mueve de forma deslizable a lo largo de la muesca de la leva para mover de forma alternativa el elemento de limpieza,
en el que la muesca de la leva incluye:
una primera porción extrema muerta, en la que el pasador de accionamiento del elemento de limpieza está colocado cuando se detiene la rotación de la leva cilíndrica en una primera dirección;
una porción de accionamiento del elemento de limpieza, continuada desde la primera porción extrema muerta, que mueve el pasador de accionamiento del elemento de limpieza para mover el elemento de limpieza de forma alternativa;
una segunda porción extrema muerta, en la que el pasador de accionamiento de la tapa está colocado cuando se detiene una rotación de la leva cilíndrica en una segunda dirección; y
una porción de accionamiento de la tapa, continuada desde la segunda porción extrema muerta, que mueve el pasador de accionamiento de la tapa para mover de forma alternativa la tapa de la cabeza.
15. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 14, en el que la bomba es una bomba de tubo que realiza una operación de aspiración solamente cuando la leva cilíndrica es girada en el segundo sentido.
16. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 7, en el que la bomba está dispuesta coaxialmente con la leva cilíndrica.
17. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la bomba está dispuesta coaxialmente con la leva cilíndrica.
18. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 2, que comprende, además, un miembro de empuje, que empuja el pasador de accionamiento de la tapa hacia una superficie inferior de la muesca de la leva.
19. El mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 14, que comprende, además, un engranaje intermitente dispuesto coaxialmente con la leva cilíndrica, para girar integralmente con la leva cilíndrica,
donde una fuerza de accionamiento de la fuente de accionamiento es transmitida al engranaje intermitente solamente en un intervalo angular circunferencial predeterminado de la leva cilíndrica entre la primera porción extrema muerta y la segunda porción extrema muerta de la muesca de leva.
20. Una impresora de chorro de tinta que comprende un mecanismo de mantenimiento de acuerdo con la reivindicación 1.
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