JP2017177440A - Ink jet printer - Google Patents

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正 ▲高▼草
正 ▲高▼草
Tadashi Takakusa
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a medium end face from getting stained easily without any waste in borderless printing.SOLUTION: An ink jet printer comprises: a base material end face height sensor 27 which detects a height of an edge end face of a base material 15 along a sub-scanning direction; an actuator part 72 which is provided to a shuttle unit 4 and shifts in upper surface position; and a control part 6 which makes the base material end face height sensor 27 detect a height of the edge end face of the base material 15 of one pitch in sub-scanning movement operation of the shuttle unit 4, and also displaces the actuator part 72 so as to cover a region, where ink sticking occurs owing to at least ink discharging operation, of the edge end face of the base material 15 including the edge end face of the base material 15 of one pitch before the ink discharging operation.SELECTED DRAWING: Figure 8

Description

本発明は、インクジェットヘッドからインクを吐出して印刷するインクジェット印刷装置に関する。   The present invention relates to an inkjet printing apparatus that prints by ejecting ink from an inkjet head.

複数のノズルを有するインクジェットヘッドを移動させつつ、ノズルから印刷媒体へインクを吐出して印刷するインクジェット印刷装置が知られている。   2. Related Art Inkjet printing apparatuses that perform printing by ejecting ink from nozzles onto a print medium while moving an inkjet head having a plurality of nozzles are known.

このようなインクジェット印刷装置において、表面に凹凸がある、例えば、板状建材のような印刷媒体に印刷することがある。例えば、インクジェット印刷装置において、印刷媒体の主走査方向に対してインクジェットヘッドを移動させながらインクを吐出して印刷し、主走査方向の印刷が終了すると、主走査方向と直交する副走査方向にインクジェットヘッドを移動して、主走査方向への印刷を行うことを繰り返して印刷を行う。   In such an ink jet printing apparatus, printing may be performed on a printing medium such as a plate-shaped building material having an uneven surface. For example, in an inkjet printing apparatus, printing is performed by ejecting ink while moving the inkjet head relative to the main scanning direction of the print medium, and when printing in the main scanning direction is completed, the inkjet is performed in the sub-scanning direction orthogonal to the main scanning direction. Printing is performed by moving the head and repeating printing in the main scanning direction.

このような印刷媒体の主走査方向への印刷において、媒体端部から端部までいわゆるふち無し印刷を行う場合には、媒体端面をインクで汚してしまうことがあった。   In printing in the main scanning direction of such a printing medium, when performing so-called borderless printing from the edge of the medium to the edge, the edge of the medium may be stained with ink.

そこで、従来では、媒体の端面に媒体表面に沿ったマスク材を設置することで、媒体端面へのインク付着による汚れを防止することが行われていた(例えば、特許文献1参照)。   Therefore, conventionally, a mask material along the surface of the medium is provided on the end surface of the medium to prevent contamination due to ink adhesion to the end surface of the medium (see, for example, Patent Document 1).

特開2009−56412号公報JP 2009-56412 A

しかしながら、マスク材を設置したとしても、板状建材のような表面に凹凸がある場合、凹凸状態にある媒体端面を覆うことが困難であり、媒体端面の汚れを防止することは困難であった。また、マスク材を媒体毎の凹凸状態に合わせて作成することは手間がかかり、大きい基材に対してマスク材を作成することも困難であった。さらに、手間をかけてマスク材を作成しても基材の凹凸状態は基材毎に変わるので、使い捨てになってしまっていた。   However, even if the mask material is installed, if the surface is uneven, such as a plate-shaped building material, it is difficult to cover the medium end surface in the uneven state, and it is difficult to prevent contamination of the medium end surface. . Moreover, it takes time and effort to create a mask material according to the uneven state of each medium, and it is also difficult to create a mask material for a large base material. Furthermore, even if it took time and effort to create a mask material, the uneven state of the base material changes for each base material, so it has become disposable.

本発明は上記に鑑みてなされたもので、ふち無し印刷の際、簡易に、かつ、無駄なく媒体端面の汚れを防止することができるインクジェット印刷装置を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide an ink jet printing apparatus that can easily and efficiently prevent smearing of a medium end face during borderless printing.

本発明は、副走査方向に沿って配置された複数のノズルを有するインクジェットヘッドと前記インクジェットヘッドを主走査方向に移動させる主走査駆動部とを有するシャトルユニットと、前記シャトルユニットを副走査方向へ移動させる副走査駆動部と、前記インクジェットヘッドを前記主走査駆動部により主走査方向に移動させつつ前記ノズルから印刷媒体へインクを吐出するインク吐出動作と、前記副走査駆動部により前記シャトルユニットを1ピッチ分だけ副走査方向に移動させる副走査移動動作とを交互に繰り返して前記印刷媒体の端部を含む領域に画像をふち無し印刷させる制御部と、前記シャトルユニットに設けられ、前記副走査方向に沿った前記印刷媒体の縁端面の高さを検出する端面高さ検出部と、前記シャトルユニットに設けられ、上面位置が変位する上面位置変位部とを備え、前記制御部は、前記副走査移動動作において、前記端面高さ検出部により前記1ピッチ分の前記印刷媒体の縁端面の高さを検出させ、前記インク吐出動作の前に、前記1ピッチ分の前記印刷媒体の縁端面を含む前記印刷媒体の縁端面のうち、少なくともインク吐出動作によるインク付着が発生する領域を覆うように、前記上面位置変位部を変位させることを特徴とするものである。   The present invention relates to a shuttle unit having an inkjet head having a plurality of nozzles arranged along the sub-scanning direction, a main scanning drive unit that moves the inkjet head in the main scanning direction, and the shuttle unit in the sub-scanning direction. A sub-scan driving unit for moving, an ink discharge operation for discharging ink from the nozzles to a print medium while moving the inkjet head in the main scanning direction by the main scanning driving unit, and the shuttle unit by the sub-scan driving unit. A sub-scanning operation is provided in the shuttle unit, which is provided in the shuttle unit, which alternately and repeatedly performs a sub-scanning movement operation for moving in the sub-scanning direction by one pitch to print a borderless area in an area including the edge of the print medium. An end surface height detecting unit for detecting the height of the edge surface of the print medium along the direction, and the shuttle unit. And an upper surface position displacement unit that displaces the upper surface position, and in the sub-scanning movement operation, the control unit determines the height of the edge surface of the print medium for the one pitch by the end surface height detection unit. Before the ink ejection operation, so as to cover at least a region where ink adhesion occurs due to the ink ejection operation among the edge surface of the print medium including the edge surface of the print medium for one pitch. The upper surface position displacement portion is displaced.

また、上記発明において、前記上面位置変位部は、変形可能な複数の変形部と、各変形部の変形により上面位置が変形部毎に変位するカバー部を備え、前記端面高さ検出部は、副走査方向に沿った前記変形部の長さ毎に、前記印刷媒体の縁端面の高さを検出し、前記制御部は、前記端面高さ検出部により検出された前記変形部の長さ毎の前記印刷媒体の縁端面の高さに基づいて、前記1ピッチ分の前記上面位置変位部の変位を行わせるようにしてもよい。   Further, in the above invention, the upper surface position displacement portion includes a plurality of deformable deformation portions and a cover portion whose upper surface position is displaced for each deformation portion by deformation of each deformation portion, and the end surface height detection portion is The height of the edge surface of the print medium is detected for each length of the deformed portion along the sub-scanning direction, and the control unit detects the length of the deformed portion detected by the end surface height detecting unit. The upper surface position displacement portion may be displaced by one pitch based on the height of the edge surface of the print medium.

請求項1に記載の発明によれば、前記制御部は、前記副走査移動動作において、前記端面高さ検出部により前記1ピッチ分の前記印刷媒体の縁端面の高さを検出させ、前記インク吐出動作の前に、前記1ピッチ分の前記印刷媒体の縁端面を含む縁端面のうち、少なくともインク吐出動作によるインク付着が発生する領域を覆うように、前記上面位置変位部を変位させる。このため、ふち無し印刷の際に印刷媒体の端部を印刷しても、縁端面においてインク付着が発生する領域を覆っているので、縁端面がインクによる汚れることはない。また、ピッチ毎の副走査方向移動中に、縁端面の高さを検出して、印刷前に、縁端面が上記のように覆われているので、従来技術のように、マスク材を印刷媒体毎の凹凸状態に合わせて作成する必要もなく、ふち無し印刷の際、簡易に、かつ、無駄なく縁端面の汚れを防止することができる。   According to the first aspect of the present invention, in the sub-scanning movement operation, the control unit causes the end surface height detection unit to detect the height of the edge surface of the print medium for the one pitch, and the ink Before the ejection operation, the upper surface position displacement portion is displaced so as to cover at least a region where ink adhesion occurs due to the ink ejection operation among the edge surface including the edge surface of the print medium for one pitch. For this reason, even if the edge portion of the print medium is printed during borderless printing, the edge end surface is not soiled by ink because it covers the region where ink adhesion occurs on the edge end surface. In addition, the height of the edge surface is detected during movement in the sub-scanning direction for each pitch, and the edge surface is covered as described above before printing. It is not necessary to create a pattern corresponding to each uneven state, and the edge surface can be prevented from being stained easily and without waste during borderless printing.

また、請求項2に記載の発明によれば、前記上面位置変位部は、変形可能な複数の変形部と、各変形部の変形により上面位置が変形部毎に変位するカバー部を備え、前記制御部は、前記端面高さ検出部により検出された前記変形部の長さ毎の前記印刷媒体の縁端面の高さに基づいて、前記1ピッチ分の前記上面位置変位部の変位を行わせる。通常、上面位置変位部は、例えば、ピエゾ素子のような圧電素子で構成されるが、基材の縁端面全部を覆うような圧電素子を用意するのは高価となり、かつ、各種の長さの基材に適用しにくくなる。本発明では、そのような素子を用意しなくとも、通常のピエゾ素子等を、変形部として用いることができる。この結果、ふち無し印刷の際、一層簡易に、縁端面の汚れを防止することができる   According to the invention of claim 2, the upper surface position displacement portion includes a plurality of deformable deformation portions and a cover portion whose upper surface position is displaced for each deformation portion by deformation of each deformation portion, The control unit causes the upper surface position displacement unit to be displaced by one pitch based on the height of the edge surface of the print medium for each length of the deformation unit detected by the end surface height detection unit. . Normally, the upper surface position displacement portion is composed of, for example, a piezoelectric element such as a piezo element. However, it is expensive to prepare a piezoelectric element that covers the entire edge surface of the base material and has various lengths. It becomes difficult to apply to the substrate. In the present invention, an ordinary piezo element or the like can be used as the deforming portion without preparing such an element. As a result, it is possible to more easily prevent smearing of the edge surface during borderless printing.

本実施形態のインクジェット印刷装置の概略構成を示す斜視図である。It is a perspective view which shows schematic structure of the inkjet printing apparatus of this embodiment. 本実施形態のシャトルユニットの要部斜視図である。It is a principal part perspective view of the shuttle unit of this embodiment. 本実施形態のシャトルユニットに設けられた基材端面高さセンサの配置及び検知原理を説明する図であり、(a)、(b)はそれぞれ左右方向、前後方向から見た図である。It is a figure explaining the arrangement | positioning and detection principle of the base-material end surface height sensor provided in the shuttle unit of this embodiment, (a), (b) is the figure seen from the left-right direction and the front-back direction, respectively. 本実施形態のシャトルユニットに設けられたインク滴付着防止機構部の配置を説明する図であり、(a)、(b)はそれぞれ左右方向、前後方向から見た図である。It is a figure explaining arrangement | positioning of the ink droplet adhesion prevention mechanism part provided in the shuttle unit of this embodiment, (a), (b) is the figure seen from the left-right direction and the front-back direction, respectively. 本実施形態のシャトルユニットに設けられたインク滴付着防止機構部の構成を説明する図であり、インク滴付着防止機構部を前後方向から見た図である。It is a figure explaining the structure of the ink droplet adhesion prevention mechanism part provided in the shuttle unit of this embodiment, and is the figure which looked at the ink droplet adhesion prevention mechanism part from the front-back direction. インク滴付着防止機構部のアクチェエータ部の構成を説明するための概略図である。It is the schematic for demonstrating the structure of the actuator part of an ink droplet adhesion prevention mechanism part. 本実施形態のインクジェットヘッドのノズル面の概略図である。It is the schematic of the nozzle surface of the inkjet head of this embodiment. 本実施形態のインクジェット印刷装置の制御ブロック図である。It is a control block diagram of the inkjet printing apparatus of this embodiment. 本実施形態のインクジェット印刷装置の動作を示すフローチャート図であるIt is a flowchart figure which shows operation | movement of the inkjet printing apparatus of this embodiment. 本実施形態のインクジェット印刷装置の一部の動作を示すフローチャート図である。It is a flowchart figure which shows a part of operation | movement of the inkjet printing apparatus of this embodiment. 本実施形態のインクジェット印刷装置の動作を示すタイムチャート図である。It is a time chart figure which shows operation | movement of the inkjet printing apparatus of this embodiment. 本実施形態のインクジェット印刷装置内の基材及びシャトルユニットの断面の概念図を示す図である。It is a figure which shows the conceptual diagram of the cross section of the base material in the inkjet printing apparatus of this embodiment, and a shuttle unit.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。各図面を通じて同一もしくは同等の部位や構成要素には、同一もしくは同等の符号を付している。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. Throughout the drawings, the same or equivalent parts and components are denoted by the same or equivalent reference numerals.

以下に示す実施の形態は、この発明の技術的思想を具体化するための装置等を例示するものであって、この発明の技術的思想は、各構成部品の材質、形状、構造、配置等を下記のものに特定するものでない。この発明の技術的思想は、特許請求の範囲において、種々の変更を加えることができる。
(インクジェット印刷装置の構成)
The following embodiments exemplify devices for embodying the technical idea of the present invention, and the technical idea of the present invention is the material, shape, structure, arrangement, etc. of each component. Is not specified as follows. The technical idea of the present invention can be variously modified within the scope of the claims.
(Configuration of inkjet printer)

図1は、本発明の実施の形態に係るインクジェット印刷装置1の概略構成を示す斜視図である。図2は、図1に示すインクジェット印刷装置1におけるシャトルユニット4の要部斜視図である。図3は、シャトルユニット4に設けられた基材端面高さセンサの配置及び検知原理を説明する図であり、(a)、(b)はそれぞれ左右方向、前後方向から見た図である。図4は、シャトルユニット4に設けられたインク滴付着防止機構部の配置を説明する図であり、(a)、(b)はそれぞれ左右方向、前後方向から見た図である。図5は、シャトルユニット4に設けられたインク滴付着防止機構部の構成を説明する図であり、インク滴付着防止機構部を前後方向から見た図である。図6は、インク滴付着防止機構部のアクチェエータ部の構成を説明するための概略図である。図7は、インクジェットヘッドのノズル面の概略図である。図8は、図1に示すインクジェット印刷装置の制御ブロック図である。なお、以下の説明において、図1の矢印で示す上下左右前後を上下左右前後方向とする。   FIG. 1 is a perspective view showing a schematic configuration of an inkjet printing apparatus 1 according to an embodiment of the present invention. FIG. 2 is a perspective view of a main part of the shuttle unit 4 in the inkjet printing apparatus 1 shown in FIG. 3A and 3B are diagrams for explaining the arrangement and detection principle of the substrate end face height sensor provided in the shuttle unit 4, and FIGS. 3A and 3B are views as seen from the left-right direction and the front-rear direction, respectively. 4A and 4B are views for explaining the arrangement of the ink droplet adhesion preventing mechanism provided in the shuttle unit 4, and FIGS. 4A and 4B are views seen from the left and right directions and the front and rear directions, respectively. FIG. 5 is a diagram for explaining the configuration of the ink droplet adhesion preventing mechanism provided in the shuttle unit 4, and is a diagram of the ink droplet adhesion preventing mechanism viewed from the front-rear direction. FIG. 6 is a schematic diagram for explaining the configuration of the actuator section of the ink droplet adhesion preventing mechanism section. FIG. 7 is a schematic view of the nozzle surface of the inkjet head. FIG. 8 is a control block diagram of the ink jet printing apparatus shown in FIG. In the following description, the vertical and horizontal directions indicated by the arrows in FIG.

図1、図2に示すように、本実施の形態に係るインクジェット印刷装置1は、シャトルベースユニット2と、フラットベッドユニット3と、シャトルユニット4と、記憶部5と、制御部6とを備える。   As shown in FIGS. 1 and 2, the inkjet printing apparatus 1 according to the present embodiment includes a shuttle base unit 2, a flat bed unit 3, a shuttle unit 4, a storage unit 5, and a control unit 6. .

シャトルベースユニット2は、シャトルユニット4を支持するとともに、前後方向(副走査方向)にシャトルユニット4を移動させる。シャトルベースユニット2は、架台部11と、副走査駆動モータ12(図8に示す)とを備える。   The shuttle base unit 2 supports the shuttle unit 4 and moves the shuttle unit 4 in the front-rear direction (sub-scanning direction). The shuttle base unit 2 includes a gantry 11 and a sub-scanning drive motor 12 (shown in FIG. 8).

架台部11は、シャトルユニット4を支持する。架台部11は、矩形枠状に形成されている。架台部11の左右の枠上には、前後方向に延びる副走査駆動ガイド13A,13Bがそれぞれ形成されている。副走査駆動ガイド13A,13Bは、前後方向に移動するシャトルユニット4をガイドする。   The gantry 11 supports the shuttle unit 4. The gantry 11 is formed in a rectangular frame shape. Sub-scanning drive guides 13A and 13B extending in the front-rear direction are formed on the left and right frames of the gantry unit 11, respectively. The sub-scanning drive guides 13A and 13B guide the shuttle unit 4 that moves in the front-rear direction.

副走査駆動モータ12は、シャトルユニット4を前後方向に移動させる。フラットベッドユニット3は、建材等からなる印刷媒体15(以下、基材の場合を例にして説明するので、基材15という)を保持する。フラットベッドユニット3は、シャトルベースユニット2の架台部11の内側に配置されている。フラットベッドユニット3は、基材15が載置される水平面である媒体載置面3aを有する。フラットベッドユニット3は、油圧駆動機構等からなる昇降機構により、媒体載置面3aの高さを調整できる。 The sub-scanning drive motor 12 moves the shuttle unit 4 in the front-rear direction. The flat bed unit 3 holds a printing medium 15 made of a building material or the like (hereinafter referred to as a base material 15 since it will be described by taking the case of a base material as an example). The flat bed unit 3 is disposed inside the gantry 11 of the shuttle base unit 2. The flat bed unit 3 has a medium placement surface 3a that is a horizontal surface on which the base material 15 is placed. The flat bed unit 3 can adjust the height of the medium placement surface 3a by an elevating mechanism such as a hydraulic drive mechanism.

シャトルユニット4は、基材15に画像を印刷する。図1、図2、図8に示すように、シャトルユニット4は、筐体21と、主走査駆動部22と、主走査移動テーブル23と、ヘッドユニット24とを備える。   The shuttle unit 4 prints an image on the base material 15. As shown in FIGS. 1, 2, and 8, the shuttle unit 4 includes a housing 21, a main scanning drive unit 22, a main scanning movement table 23, and a head unit 24.

筐体21は、ヘッドユニット24等の各部を保持する。筐体21は、フラットベッドユニット3を左右方向に跨ぐ門型に形成されている。筐体21は、その左右の脚部26A,26Bが、シャトルベースユニット2の架台部11に支持され、副走査駆動ガイド13A,13Bに沿って移動可能になっている。筐体21の脚部26A,26B間の水平部28は、ヘッドユニット24から基材15へインクを吐出するため、下側が開口されている。   The casing 21 holds each part such as the head unit 24. The casing 21 is formed in a gate shape straddling the flat bed unit 3 in the left-right direction. The left and right legs 26A and 26B of the housing 21 are supported by the gantry 11 of the shuttle base unit 2 and are movable along the sub-scanning drive guides 13A and 13B. The horizontal portion 28 between the leg portions 26 </ b> A and 26 </ b> B of the housing 21 is opened at the lower side in order to eject ink from the head unit 24 to the base material 15.

主走査駆動部22は、ヘッドユニット24を左右方向(主走査方向)に移動させるために、主走査移動テーブル23を左右方向に移動させる。主走査駆動部22は、駆動ベルト31と、一対のプーリ32A,32Bと、主走査駆動モータ33と、主走査駆動ガイド34とを備える。   The main scanning drive unit 22 moves the main scanning movement table 23 in the left-right direction in order to move the head unit 24 in the left-right direction (main scanning direction). The main scanning driving unit 22 includes a driving belt 31, a pair of pulleys 32 </ b> A and 32 </ b> B, a main scanning driving motor 33, and a main scanning driving guide 34.

駆動ベルト31は、周回移動することにより、主走査移動テーブル23を移動させる。駆動ベルト31は、プーリ32A,32B間に掛け渡されている。プーリ32A,32Bは、駆動ベルト31を支持するとともに、駆動ベルト31を周回移動させる。プーリ32A,32Bは、筐体21の後側の壁に回転可能に支持されている。プーリ32A,32Bは、左右方向に互いに離間して、同じ高さに配置されている。プーリ32Bは、主走査駆動モータ33の出力軸に接続されており、主走査駆動モータ33の回転駆動力を駆動ベルト31に伝達する。   The drive belt 31 moves the main scanning movement table 23 by moving around. The drive belt 31 is stretched between the pulleys 32A and 32B. The pulleys 32A and 32B support the drive belt 31 and move the drive belt 31 around. The pulleys 32A and 32B are rotatably supported on the rear wall of the housing 21. The pulleys 32A and 32B are spaced apart from each other in the left-right direction and are arranged at the same height. The pulley 32 </ b> B is connected to the output shaft of the main scanning drive motor 33, and transmits the rotational driving force of the main scanning drive motor 33 to the drive belt 31.

主走査駆動モータ33は、プーリ32Bを回転させることで、駆動ベルト31を周回移動させる。主走査駆動ガイド34は、主走査移動テーブル23を左右方向に沿って移動するようガイドする。主走査駆動ガイド34は、左右方向に延びる長尺状に形成されている。主走査駆動ガイド34は、筐体21の後側の壁に設置されている。   The main scanning drive motor 33 rotates the pulley 32B to move the drive belt 31 around. The main scanning drive guide 34 guides the main scanning movement table 23 to move along the left-right direction. The main scanning drive guide 34 is formed in a long shape extending in the left-right direction. The main scanning drive guide 34 is installed on the rear wall of the casing 21.

主走査移動テーブル23は、ヘッドユニット24が搭載されたテーブルである。主走査移動テーブル23は、駆動ベルト31に固定され、駆動ベルト31の周回移動により主走査駆動ガイド34に沿って左右方向に移動する。   The main scanning movement table 23 is a table on which the head unit 24 is mounted. The main scanning movement table 23 is fixed to the drive belt 31 and moves in the left-right direction along the main scanning drive guide 34 as the drive belt 31 rotates.

ヘッドユニット24は、左右方向に移動しつつ、基材15へインクを吐出して画像を印刷する。ヘッドユニット24は、主走査移動テーブル23に搭載され、主走査移動テーブル23とともに左右方向に移動する。ヘッドユニット24は、4つのインクジェットヘッド41とを備える。   The head unit 24 prints an image by ejecting ink onto the substrate 15 while moving in the left-right direction. The head unit 24 is mounted on the main scanning movement table 23 and moves in the left-right direction together with the main scanning movement table 23. The head unit 24 includes four inkjet heads 41.

4つのインクジェットヘッド41は、左右方向に並列して配置されている。インクジェットヘッド41は、その下面であるノズル面41aに開口する、前後方向に沿って所定ピッチで配置された複数のノズル43を有し、ノズル43からインクを基材15へ吐出する。4つのインクジェットヘッド41は、それぞれ異なる色(例えば、シアン、ブラック、マゼンタ、イエロー)のインクを吐出する。インクジェットヘッド41の印刷可能幅は、インクジェットヘッド41が1回の主走査方向の走査で印刷可能な前後方向の幅(1ピッチ分の長さ)である。   The four inkjet heads 41 are arranged in parallel in the left-right direction. The ink-jet head 41 has a plurality of nozzles 43 arranged at a predetermined pitch along the front-rear direction that open to a nozzle surface 41 a that is the lower surface thereof, and ejects ink from the nozzles 43 to the substrate 15. The four inkjet heads 41 eject inks of different colors (for example, cyan, black, magenta, and yellow). The printable width of the inkjet head 41 is the width (length corresponding to one pitch) in the front-rear direction in which the inkjet head 41 can print by one scan in the main scanning direction.

記憶部5は、端面高さ・駆動電圧対応テーブル46を有する。この端面高さ・駆動電圧対応テーブル46においては、基材15の端面高さと、基材15の端面高さにインク滴付着防止機構部7の高さを合わせるための駆動電圧とが対応づけられている。この記憶部5は、HDD(Hard Disk Drive)等からなる。   The storage unit 5 includes an end face height / drive voltage correspondence table 46. In the end face height / drive voltage correspondence table 46, the end face height of the base material 15 and the drive voltage for matching the height of the ink droplet adhesion preventing mechanism section 7 to the end face height of the base material 15 are associated with each other. ing. The storage unit 5 includes an HDD (Hard Disk Drive) or the like.

図3に示すように、基材端面高さセンサ27は、副走査方向に沿って、ヘッドユニット24の先下端近傍位置に配置されている。基材端面高さセンサ27は、発光部27A及び受光部27Bからなり、シャトルユニット4の筐体21の脚部26A,26Bに設けられ、副走査方向に沿った基材15の縁端面(以下、明細書中では、縁端面または単に端面という)の高さを検出するものである。以下、説明の簡略化のために、脚部26Aに設けられた基材端面高さセンサ27についての説明を行うが、脚部26Bに設けられた基材端面高さセンサ27についても同様な構成、動作となる。   As shown in FIG. 3, the substrate end surface height sensor 27 is disposed in the vicinity of the front end of the head unit 24 along the sub-scanning direction. The substrate end surface height sensor 27 includes a light emitting unit 27A and a light receiving unit 27B, is provided on the legs 26A and 26B of the casing 21 of the shuttle unit 4, and is an edge end surface (hereinafter referred to as the substrate 15) along the sub-scanning direction. In the specification, the height of the edge surface or simply the end surface is detected. Hereinafter, for simplification of description, the base material end surface height sensor 27 provided in the leg portion 26A will be described, but the base material end surface height sensor 27 provided in the leg portion 26B has the same configuration. , It becomes operation.

シャトルユニット4内の筐体21の上部に、発光部27Aを上下方向及び左右方向に移動可能な発光移動部27Cが設けられている。また、シャトルユニット4内の筐体21の脚部26Aに、受光部27Bを左右方向に移動可能な受光移動部27Dが設けられている。発光移動部27C及び受光移動部27Dは、副走査方向に対して同じ位置に配置されている。また、シャトルユニット4には、発光移動部27C及び受光移動部27Dの移動量を操作する移動量操作部(図示せず)が設けられている。 A light emission moving unit 27C that can move the light emitting unit 27A in the vertical direction and the horizontal direction is provided on the top of the casing 21 in the shuttle unit 4. In addition, a light receiving movement portion 27 </ b> D capable of moving the light receiving portion 27 </ b> B in the left-right direction is provided on the leg portion 26 </ b> A of the casing 21 in the shuttle unit 4. The light emission moving unit 27C and the light receiving moving unit 27D are arranged at the same position in the sub-scanning direction. Further, the shuttle unit 4 is provided with a movement amount operation unit (not shown) for operating the movement amounts of the light emission movement unit 27C and the light reception movement unit 27D.

そして、操作者がフラットベッドユニット3に基材15をセットし、昇降機構を制御して媒体載置面3aの高さを調整した後、移動量操作部を用いて、発光部27A及び受光部27Bが基材15の両縁端面の高さを検知できるように移動する。即ち、発光部27Aの発行面と受光部27Bの受光面が平行になるようにし、かつ、発光部27Aから発光のされた光のうち、一部が受光部27Bに到達するが、残りは到達しないような位置に、発光部27A及び受光部27Bを移動させる。   Then, after the operator sets the base material 15 on the flat bed unit 3 and controls the elevating mechanism to adjust the height of the medium placement surface 3a, the light emitting unit 27A and the light receiving unit are used by using the movement amount operation unit. It moves so that 27B can detect the height of the both end surface of the base material 15. FIG. That is, the light-emitting surface of the light-emitting portion 27A and the light-receiving surface of the light-receiving portion 27B are made parallel, and a part of the light emitted from the light-emitting portion 27A reaches the light-receiving portion 27B, but the rest reaches it. The light emitting unit 27A and the light receiving unit 27B are moved to such a position that they do not.

次に、この基材端面高さセンサ27による基材15の縁端面高さを検知する原理を以下に説明する。受光部27Bの角部Tの媒体載置面3からの高さをHとする。角部Tと基材15との間の距離Lは、以下のようにして決められる。フラットベッドユニット3に基材15がセットされた位置と、移動量操作部を用いて、初期位置から受光部27Bを移動させた量とから導くことができる。即ち、受光部27Bの角部Tが基材15の縁端面に突き当たらないようにした場合の、移動量操作部による受光部27Bの移動量により決められる。   Next, the principle of detecting the edge end surface height of the substrate 15 by the substrate end surface height sensor 27 will be described below. The height of the corner portion T of the light receiving portion 27B from the medium placement surface 3 is H. The distance L between the corner portion T and the base material 15 is determined as follows. It can be derived from the position where the base material 15 is set on the flat bed unit 3 and the amount by which the light receiving unit 27B is moved from the initial position using the movement amount operation unit. That is, it is determined by the amount of movement of the light receiving unit 27B by the movement amount operating unit when the corner portion T of the light receiving unit 27B does not hit the edge surface of the base material 15.

そして、発光部27Aから受光部27Bへ投光させる場合に、図3に示すような投光状態であった場合、発光部27A及び受光部27Bの垂線と上下方向との間の角度をθ、基材15の存在で投光しなくなる領域の長さをX(図3に示すように角部Tから受光部27Bに沿った方向における長さ)とすると、幾何学的な関係から、角部Tから基材縁端面の上面位置までの長さBを、sinθ、tanθ、X、Lを用いて表すことができる。   When light is projected from the light emitting unit 27A to the light receiving unit 27B, when the light projecting state is as shown in FIG. 3, the angle between the vertical line of the light emitting unit 27A and the light receiving unit 27B and the vertical direction is θ, Assuming that the length of the region that does not emit light due to the presence of the base material 15 is X (the length in the direction along the light receiving portion 27B from the corner portion T as shown in FIG. 3), the corner portion is The length B from T to the upper surface position of the substrate edge surface can be expressed using sin θ, tan θ, X, and L.

この結果、BにHを加えることで、基材端面の高さheightを、H、sinθ、tanθ、X、Lを用いて表すことができる。ここで、H、θは固定値であるので、基材端面高さは、受光部27Bの移動量と基材端面高さセンサ15の検知結果から導出される。 As a result, by adding H to B, the height height of the end face of the substrate can be expressed using H, sin θ, tan θ, X, and L. Here, since H and θ are fixed values, the height of the substrate end surface is derived from the amount of movement of the light receiving portion 27B and the detection result of the substrate end surface height sensor 15.

インク滴付着防止機構部7は、シャトルユニット4の筐体21の脚部26A,26Bに設けられ、上面位置が変位する上面位置変位機能を備える。このインク滴付着防止機構部7についての詳細説明を図4、5、6を用いて説明する。図4、5に示すように、インク滴付着防止機構部7は、筐体21の両脚部26A、26Bに設けられ、副走査方向において、ヘッドユニット24の直下、かつ、ヘッドユニット24の走査路上に配置されている。以下、説明の簡略化のために、脚部26Aに設けられたインク液付着防止機構部についての説明を行うが、脚部26Bに設けられたインク液付着防止機構部についても同様な構成、動作である。   The ink droplet adhesion preventing mechanism portion 7 is provided on the leg portions 26A and 26B of the casing 21 of the shuttle unit 4 and has an upper surface position displacement function that displaces the upper surface position. A detailed description of the ink droplet adhesion preventing mechanism unit 7 will be described with reference to FIGS. As shown in FIGS. 4 and 5, the ink droplet adhesion preventing mechanism portion 7 is provided on both the leg portions 26 </ b> A and 26 </ b> B of the housing 21, and directly below the head unit 24 and on the scanning path of the head unit 24 in the sub-scanning direction. Is arranged. Hereinafter, for simplification of description, the ink liquid adhesion preventing mechanism portion provided in the leg portion 26A will be described. However, the ink liquid adhesion preventing mechanism portion provided in the leg portion 26B also has the same configuration and operation. It is.

シャトルユニット4の筐体21の脚部26Aに設けられた押付部71と、押付部71の先端に取り付けられたアクチュエータ部72とを備える。押付部71及びアクチュエータ部72は、インク滴付着防止機構駆動部8により駆動される。 A pressing unit 71 provided on the leg portion 26 </ b> A of the casing 21 of the shuttle unit 4 and an actuator unit 72 attached to the tip of the pressing unit 71 are provided. The pressing unit 71 and the actuator unit 72 are driven by the ink droplet adhesion prevention mechanism driving unit 8.

押付部71は、インク滴付着防止機構駆動部8による駆動により、左右方向に移動可能な構成である。アクチュエータ部72は、フラットベッドユニット3の昇降機構を制御して媒体載置面3aの高さが調整された場合に、その底面が媒体載置面3よりわずかに高く、媒体載置面3上にセットされた基材15を突き当てることが可能な位置に設定されている。   The pressing unit 71 is configured to be movable in the left-right direction when driven by the ink droplet adhesion prevention mechanism driving unit 8. When the height of the medium placement surface 3 a is adjusted by controlling the lifting mechanism of the flat bed unit 3, the actuator unit 72 has a bottom surface slightly higher than the medium placement surface 3, and is on the medium placement surface 3. It is set to a position where the base material 15 set to the position can be abutted.

なお、アクチェエータ部72は、後述するように、ピエゾアクチュエータ部を用いる場合には、比較的小さい変動で高さを合わせこむものであるので、高さがあまりに異なる基材15間で同時に適用する場合には、基材15の厚さに応じて、アクチェエータ部72を交換するようにしてもよい。 As will be described later, the actuator unit 72 adjusts the height with relatively small fluctuations when using the piezo actuator unit. Therefore, when the actuator unit 72 is applied between the substrates 15 having different heights at the same time. Depending on the thickness of the base material 15, the actuator portion 72 may be replaced.

図6はアクチュエータ部72の詳細な構成を説明する図である。アクチュエータ部72の副走査方向に沿った長さは、上述の1ピッチ分の長さであり、アクチュエータ部72は、複数のピエゾアクチュエータ部72cを備える。具体的には、アクチュエータ部72は、図6(c)に示すように、ピエゾ変形可能な複数のピエゾアクチュエータ部72cと、各ピエゾアクチュエータ部72cのピエゾ変形により上面位置がピエゾアクチュエータ部72c毎に変位するカバー変位部(このカバー変位部は後述する伸縮シート部72a及びカバー部72bから構成される)を備える。ピエゾ変形とはいわゆるピエゾ素子(圧電素子)に電界を印加すると変形する圧電効果のことをいう。 FIG. 6 is a diagram illustrating a detailed configuration of the actuator unit 72. The length of the actuator portion 72 along the sub-scanning direction is the length corresponding to one pitch described above, and the actuator portion 72 includes a plurality of piezo actuator portions 72c. Specifically, as shown in FIG. 6C, the actuator unit 72 includes a plurality of piezoelectric actuator units 72c that can be deformed by piezoelectric deformation, and the upper surface position of each piezoelectric actuator unit 72c is different for each piezoelectric actuator unit 72c. A displacing cover displacing portion (this cover displacing portion is composed of an elastic sheet portion 72a and a cover portion 72b described later). Piezoelectric deformation refers to a piezoelectric effect that deforms when an electric field is applied to a so-called piezoelectric element (piezoelectric element).

また、アクチュエータ部72は、各ピエゾアクチュエータ部72cをそれぞれ収納するケース部72dを備える。ピエゾアクチュエータ部72cが変形しない場合には、ケース部72dにピエゾアクチュエータ部72cが収納された状態で、ピエゾアクチュエータ部72c上をカバー部72aが覆った状態となる。そして、各カバー部72a上に伸縮シート部72aが覆った状態である(図6(a))。なお、図6(a)、(b)ではピエゾアクチュエータ部72cの図示を省略しているが、各カバー部72b内に、ピエゾアクチュエータ部72cが存在している。 In addition, the actuator part 72 includes a case part 72d that accommodates each piezoelectric actuator part 72c. When the piezo actuator 72c is not deformed, the cover 72a covers the piezo actuator 72c while the piezo actuator 72c is housed in the case 72d. And it is the state which the elastic sheet part 72a covered on each cover part 72a (FIG. 6 (a)). 6A and 6B, the piezo actuator 72c is not shown, but the piezo actuator 72c is present in each cover 72b.

次に、アクチュエータ部72による上面位置変位動作を制御部の処理も含めて、以下に説明する。制御部6は、シャトルユニット4の1ピッチ分の移動に伴い、基材端面高さセンサ27に対して、副走査方向に沿ったピエゾアクチュエータ部72cの長さL1毎に、基材15の端面高さデータH1、H2、H3・・・・・を検出させる。 Next, the upper surface position displacement operation by the actuator unit 72 including the processing of the control unit will be described below. The controller 6 moves the end face of the base material 15 for each length L1 of the piezoelectric actuator part 72c along the sub-scanning direction with respect to the base material end face height sensor 27 as the shuttle unit 4 moves by one pitch. Height data H1, H2, H3... Are detected.

そして、制御部6は、記憶部5に記憶された端面高さ・駆動電圧対応テーブル46を参照して、縁端面の高さデータH1に対応する駆動電圧V1を取得する。制御部6は、インク滴付着防止機構駆動部8を介して、取得した駆動電圧を、No1のピエゾアクチュエータ部72cに与える。 Then, the control unit 6 refers to the end face height / drive voltage correspondence table 46 stored in the storage unit 5 and acquires the drive voltage V1 corresponding to the edge end face height data H1. The control unit 6 gives the acquired drive voltage to the No. 1 piezo actuator unit 72c via the ink droplet adhesion prevention mechanism drive unit 8.

この結果、No1のピエゾアクチュエータ部72cには、駆動電圧V1が印加されると、縁端面の高さデータH1の変形を行い、カバー部72bがその変形分上昇し、カバー部72bの上面に設けられた伸縮シート部72aがH1分変形し、No1のピエゾアクチュエータ部72cの上面が、対応する基材15の縁端面の上面位置にそろえられる。 As a result, when the drive voltage V1 is applied to the No. 1 piezo actuator 72c, the edge surface height data H1 is deformed, and the cover 72b rises by the deformation, and is provided on the upper surface of the cover 72b. The formed stretchable sheet portion 72 a is deformed by H 1, and the upper surface of the No. 1 piezo actuator portion 72 c is aligned with the upper surface position of the corresponding edge surface of the base material 15.

同様にして、縁端面の高さデータH2、H3・・・・に対して、制御部6はインク滴付着防止機構駆動部8を介して、No2,3・・・のピエゾアクチュエータ部72cの端面高さを、対応する基材15の縁端面の上面位置にそろえさせる。 Similarly, with respect to the edge edge surface height data H2, H3,..., The control unit 6 passes through the ink droplet adhesion prevention mechanism drive unit 8 to end surfaces of the piezoelectric actuator units 72c of No. 2, 3,. The height is aligned with the upper surface position of the edge surface of the corresponding substrate 15.

このようにして、図4の楕円内のように、1ピッチの基材15の縁端面に対して、インク滴付着防止機構部7の上面位置が、基材15の縁端面の上面位置にそろえられ、インク滴付着防止機構部7が1ピッチ分の基材15の端面を覆うようになる。 In this manner, as shown in the ellipse of FIG. 4, the upper surface position of the ink droplet adhesion preventing mechanism portion 7 is aligned with the upper surface position of the edge surface of the base material 15 with respect to the edge surface of the one-pitch base material 15. Thus, the ink droplet adhesion preventing mechanism portion 7 covers the end face of the base material 15 for one pitch.

制御部6は、インクジェット印刷装置1の各部の動作を制御する。制御部6は、CPU、RAM、ROM等を備えて構成される。制御部6は、インクジェットヘッド41を主走査モータ33により主走査方向に移動させつつノズルから基材15へインクを吐出するインク吐出動作と、副走査駆動モータ12によりシャトルユニット4を1ピッチ分だけ副走査方向に移動させる副走査移動動作とを交互に繰り返して基材15の端部を含む領域に画像をふち無し印刷させる。   The control unit 6 controls the operation of each unit of the inkjet printing apparatus 1. The control unit 6 includes a CPU, a RAM, a ROM, and the like. The control unit 6 moves the inkjet head 41 in the main scanning direction by the main scanning motor 33 and discharges ink from the nozzles to the base material 15. The sub scanning drive motor 12 moves the shuttle unit 4 by one pitch. The sub-scanning movement operation for moving in the sub-scanning direction is alternately repeated to print the borderless image in the region including the end portion of the substrate 15.

また、制御部6は、副走査移動動作において、基材端面高さセンサ27により1ピッチ分の基材15の縁端面の高さを検出させる。また、制御部6は、基材端面高さセンサ27に対して、副走査方向に沿ったピエゾアクチュエータ部72cの長さL1毎に、基材15の縁端面の高さを検出させる。この制御部6による基材端面高さセンサ27の検出制御の詳細説明は、上述の基材端面高さセンサ27の動作において説明した通りであるので、省略する。 Further, in the sub-scanning movement operation, the control unit 6 causes the substrate end surface height sensor 27 to detect the height of the edge end surface of the substrate 15 for one pitch. Further, the control unit 6 causes the substrate end surface height sensor 27 to detect the height of the edge surface of the substrate 15 for each length L1 of the piezo actuator unit 72c along the sub-scanning direction. The detailed description of the detection control of the base material end surface height sensor 27 by the control unit 6 is as described in the operation of the base material end surface height sensor 27 described above, and will be omitted.

また、制御部6は、インク滴付着防止機構駆動部8を介して、インク吐出動作の前に、1ピッチ分の基材15の縁端面を少なくとも含む基材15の縁端面のうち、少なくともインク吐出動作によるインク付着が発生する領域を覆うように、インク滴付着防止機構部7の上面位置を変位させる。 Further, the control unit 6 passes through the ink droplet adhesion prevention mechanism driving unit 8 before the ink discharge operation, and at least ink of the edge surface of the substrate 15 including at least the edge surface of the substrate 15 for one pitch. The upper surface position of the ink droplet adhesion prevention mechanism unit 7 is displaced so as to cover the region where the ink adhesion occurs due to the ejection operation.

ここで、インク吐出動作によるインク付着が発生する領域は、例えば、以下のようにして決められる。シャトルユニット4の移動速度や、インクジェットヘッド41の吐出速度に応じて、ふち無し印刷を行って基材15の端部まで印刷した場合、インク滴が付着する領域が異なる。このため、例えば、予め実験的に、移動速度及び吐出速度に応じたインク付着が発生する縁端面領域を、上面側は必ず含むようにして決めておき、その領域を覆うようにしてもよい。 Here, the region where ink adhesion occurs due to the ink ejection operation is determined as follows, for example. When borderless printing is performed and printing is performed up to the end portion of the base material 15 according to the moving speed of the shuttle unit 4 and the ejection speed of the inkjet head 41, the area to which ink droplets adhere differs. For this reason, for example, an edge surface area where ink adhesion occurs according to the moving speed and the ejection speed may be determined in advance so as to include the upper surface side, and the area may be covered.

そして、制御部6は、基材端面高さセンサ27により検出されたピエゾアクチュエータ部72bの長さL1毎の基材15の縁端面の高さに基づいて、1ピッチ分のアクチェエータ部72の変位を行わせる。この制御部6によるインク滴付着防止機構部7の駆動制御の詳細説明は、上述のインク滴付着防止機構部7の動作において説明した通りであるので、省略する。
(インクジェット印刷装置の動作)
The control unit 6 then displaces the actuator unit 72 by one pitch based on the height of the edge surface of the base material 15 for each length L1 of the piezoelectric actuator unit 72b detected by the base material end surface height sensor 27. To do. The detailed description of the drive control of the ink droplet adhesion prevention mechanism unit 7 by the control unit 6 is the same as that described in the operation of the ink droplet adhesion prevention mechanism unit 7 described above, and is therefore omitted.
(Operation of inkjet printer)

次に本実施形態のインクジェット印刷装置1の動作を図9、10に示すフローチャート図、図11に示すタイムチャート図を用いて説明する。図11は、シャトルユニット4の動作の時系列変化、基材端面高さセンサ27の動作の時系列変化、インク滴付着防止機構部7の動作の時系列変化を、インクジェット印刷装置1内の基材15及びシャトルユニット4の断面の概念図を用いながら説明するための図である。図12は、図9、10の説明に用いるインクジェット印刷装置1内の基材15及びシャトルユニット4の断面の概念図のうち、インク滴付着防止機構部7を基材15の縁端面に突き当っている様子を示す図である。   Next, the operation of the inkjet printing apparatus 1 according to the present embodiment will be described with reference to flowcharts shown in FIGS. 9 and 10 and a time chart shown in FIG. FIG. 11 shows the time series change of the operation of the shuttle unit 4, the time series change of the operation of the substrate end face height sensor 27, and the time series change of the operation of the ink droplet adhesion prevention mechanism unit 7. It is a figure for demonstrating using the conceptual diagram of the cross section of the material 15 and the shuttle unit 4. FIG. 12 is a conceptual diagram of the cross section of the base material 15 and the shuttle unit 4 in the ink jet printing apparatus 1 used in the description of FIGS. 9 and 10, and the ink droplet adhesion preventing mechanism portion 7 is abutted against the edge surface of the base material 15. FIG.

図9のフローチャートの処理は、例えば、外部のパーソナルコンピュータからインクジェット印刷装置1に印刷ジョブが入力されることにより開始となる。なお、図9のフローチャートの処理に先立って基材15は載置台上に吸着保持された状態で載置される。また、基材端面高さセンサ27が基材15の縁端面の高さを検知できるように発光移動部27C及び受光移動部27Dにより移動される。   The process of the flowchart of FIG. 9 is started when a print job is input to the inkjet printing apparatus 1 from an external personal computer, for example. Prior to the processing of the flowchart of FIG. 9, the base material 15 is placed on the placement table while being sucked and held. Further, the base end face height sensor 27 is moved by the light emission moving portion 27C and the light receiving movement portion 27D so that the height of the edge end face of the base material 15 can be detected.

図9のステップS11において、制御部6は、媒体載置面3aの高さ調整を行う。具体的には、制御部6は、基材15の種類(厚さ)に応じたヘッドギャップ調整のため、フラットベッドユニット3の昇降機構を制御して媒体載置面3aの高さを調整する。   In step S11 of FIG. 9, the control unit 6 adjusts the height of the medium placement surface 3a. Specifically, the control unit 6 controls the elevation mechanism of the flat bed unit 3 to adjust the height of the medium placement surface 3a in order to adjust the head gap according to the type (thickness) of the base material 15. .

次いで、ステップS12において、制御部6は、副走査駆動モータ12を制御して、シャトルユニット4を待機位置から印刷処理開始位置へ移動させ、その途中で、基材15に対してインク滴付着防止機構部7を突き当てさせる。   Next, in step S <b> 12, the control unit 6 controls the sub-scanning drive motor 12 to move the shuttle unit 4 from the standby position to the print processing start position, and in the middle of the prevention of ink droplet adhesion to the base material 15. The mechanism part 7 is abutted.

図10は、シャトルユニット4の移動、インク滴付着防止機構部7への突き当て処理の詳細を示すフローチャート図である。   FIG. 10 is a flowchart showing details of the movement process of the shuttle unit 4 and the abutting process to the ink droplet adhesion preventing mechanism unit 7.

シャトルユニット4の待機位置は、図1において実線で示すシャトルユニット4の位置であり、シャトルベースユニット2の架台部11の後端部にある。シャトルユニット4の印刷処理開始位置は、図1において二点鎖線で示すシャトルユニット4の位置であり、基材15の前端部にある。 The standby position of the shuttle unit 4 is the position of the shuttle unit 4 indicated by a solid line in FIG. The printing process start position of the shuttle unit 4 is the position of the shuttle unit 4 indicated by a two-dot chain line in FIG.

制御部6は、まず、突き当て処理の完了フラグ(以下、突き当て完了フラグ)をオフにする(ステップS12−0)。この突き当て完了フラグとは、インク滴付着防止機構駆動部8を介して印刷可能領域の基材15に対して、インク滴付着防止機構部7を突き当てさせる処理が未完了の場合にオフとされ、完了した場合にはオンとなるフラグである。   First, the controller 6 turns off the completion flag of the abutting process (hereinafter, abutting completion flag) (step S12-0). This abutting completion flag is turned off when the process of abutting the ink droplet adhesion preventing mechanism portion 7 against the substrate 15 in the printable area via the ink droplet adhesion preventing mechanism driving portion 8 is not completed. It is a flag that is turned on when completed.

次に、制御部6は、副走査方向に沿って、シャトルユニット4を待機位置から移動させる(ステップS12−1)。制御部6は、副走査方向に沿って、印刷開始位置の1ピッチ手前に到達したか否かを判断し(ステップS12−2)、到達しない場合にはS12−1の処理へ戻る。一方、到達した場合には、制御部6は、インク滴付着防止機構駆動部8を介して印刷可能領域の基材15に対して、インク滴付着防止機構部7を突き当てさせる処理(以下、このフローチャート図の説明において、突き当て処理という)を完了したか否かを判断し、完了したと判断した場合には、S12−5の処理へ移行し、完了していないと判断した場合には、S12−4の処理へ移行する。ここで、突き当て処理の完了の判断は突き当て完了フラグにより判断する。   Next, the control unit 6 moves the shuttle unit 4 from the standby position along the sub-scanning direction (step S12-1). The controller 6 determines whether or not it has reached one pitch before the print start position along the sub-scanning direction (step S12-2), and if not reached, returns to the processing of S12-1. On the other hand, when it reaches, the control unit 6 causes the ink droplet adhesion prevention mechanism unit 7 to abut against the base material 15 in the printable area via the ink droplet adhesion prevention mechanism driving unit 8 (hereinafter, referred to as “printing region”). In the description of the flowchart, it is determined whether or not the abutting process has been completed. If it is determined that the process has been completed, the process proceeds to S12-5, and if it is determined that the process has not been completed. , The process proceeds to S12-4. Here, the completion of the abutting process is judged by the abutting completion flag.

ステップS12−4で、制御部6は突き当て処理を行わせる。具体的には、制御部6は、インク滴付着防止機構駆動部8を介して、押付部71により、アクチェエータ部72の基材15側端面を基材15の縁端面に押し付けさせ、突き当て完了フラグをオンにする。その後、S12−1の処理へ戻る。   In step S12-4, the control unit 6 performs a butting process. Specifically, the control unit 6 causes the pressing unit 71 to press the end surface on the base material 15 side of the actuator unit 72 against the edge surface of the base material 15 via the ink droplet adhesion prevention mechanism driving unit 8, and the abutting is completed. Turn on the flag. Thereafter, the process returns to S12-1.

ステップS12−5で、制御部6は、シャトルユニット4が印刷開始位置に到達したか否かを判断し、到達した場合には、本処理は終了し、到達しない場合には、S12−1の処理へ戻る。図12は、シャトルユニット4が印刷開始位置に到達した際の基材15及びシャトルユニット4の断面の概念図を示すものである。インク滴滴付着防止機構部7のアクチュエータ部72の先端部端面が基材15縁の端面に突き当てられた後、印刷開始位置に戻された状態になっている。   In step S12-5, the control unit 6 determines whether or not the shuttle unit 4 has reached the printing start position. If the shuttle unit 4 has reached, the process ends. If not, the control unit 6 proceeds to step S12-1. Return to processing. FIG. 12 shows a conceptual diagram of a cross section of the base material 15 and the shuttle unit 4 when the shuttle unit 4 reaches the printing start position. After the tip end surface of the actuator portion 72 of the ink droplet adhesion preventing mechanism portion 7 is abutted against the end surface of the edge of the base material 15, it is returned to the printing start position.

次いで、ステップS14において、制御部6は、副走査駆動モータ12を制御して、シャトルユニット4を最初のピッチNo1の印刷位置まで後方向に移動させる。この際、制御部6は、シャトルユニット4を移動させながら、副走査方向に沿ったピエゾアクチェエータ部72cの長さL1毎に、基材端面高さセンサ27により基材15の端面高さデータを取得する。   Next, in step S14, the control unit 6 controls the sub-scanning drive motor 12 to move the shuttle unit 4 backward to the printing position of the first pitch No1. At this time, the control unit 6 moves the shuttle unit 4 while moving the shuttle unit 4 for each length L1 of the piezo actuator 72c along the sub-scanning direction by the substrate end surface height sensor 27. Get the data.

この処理の詳細説明を図11のタイムチャート図を用いて説明する。ステップS14−1で、シャトルユニット4が副走査方向に1ピッチ分移動する際に、基材端面高さセンサ27は、セットされた基材15の端面高さを、副走査方向に沿ったピエゾアクチェエータ部72cの長さL1毎に検知し、制御部6は、1ピッチ分の基材端面高さデータを取得する(ステップS14−2)。   A detailed description of this process will be described with reference to the time chart of FIG. In step S14-1, when the shuttle unit 4 moves by one pitch in the sub-scanning direction, the base material end surface height sensor 27 calculates the end surface height of the set base material 15 along the piezo along the sub-scanning direction. Detection is performed for each length L1 of the actuator unit 72c, and the control unit 6 acquires the base material end face height data for one pitch (step S14-2).

次いで、ステップS15において、制御部6は、取得したピッチNo1分の基材端面高さデータに基づいて、インク滴付着防止機構駆動部8を介して、ピッチNo1の基材15の縁端面の高さに合わせるように、各ピエゾアクチェエータ部72cを変位させることで、例えば、ステップS15−1のように、ピッチNo1分の基材15の縁端面の高さにそろうように各ピエゾアクチェエータ部72cによる変形動作が行われる。   Next, in step S15, the control unit 6 determines the height of the edge surface of the substrate 15 having the pitch No1 via the ink droplet adhesion prevention mechanism driving unit 8 based on the acquired substrate end surface height data for the pitch No1. By displacing each piezo actuator 72c so as to match the height, for example, as shown in step S15-1, each piezo actuator is matched with the height of the edge surface of the base material 15 corresponding to the pitch No1. A deformation operation is performed by the eta portion 72c.

そして、ステップS16、S16−1において、制御部6は、ピッチNo1の基材15に対して、ふち無し印刷動作を行う。具体的には、制御部6は、主走査駆動モータ33を制御してヘッドユニット24を主走査方向に移動させつつ、印刷ジョブに基づき、インクジェットヘッド41から、基材15の主走査方向に沿って縁端部を含む領域にインクを吐出させる。   And in step S16, S16-1, the control part 6 performs a borderless printing operation | movement with respect to the base material 15 of pitch No1. Specifically, the control unit 6 controls the main scanning drive motor 33 to move the head unit 24 in the main scanning direction, and from the inkjet head 41 along the main scanning direction of the substrate 15 based on the print job. Then, ink is ejected to a region including the edge portion.

次いで、ステップS17において、制御部6は、副走査駆動モータ12を制御して、シャトルユニット4を次のピッチ(ピッチNo2)の印刷位置まで副走査方向に移動させる。例えば、ステップS17−1で、シャトルユニット4が副走査方向に次の1ピッチ分移動する際に、基材端面高さセンサ27は、セットされた基材15の端面高さを、副走査方向に沿ったピエゾアクチュエータ部72cの長さL1毎に検知し、制御部6は、ピッチNo2の基材端面高さデータを取得する(ステップS17−2)。   Next, in step S <b> 17, the control unit 6 controls the sub-scanning drive motor 12 to move the shuttle unit 4 in the sub-scanning direction to the next pitch (pitch No. 2) printing position. For example, when the shuttle unit 4 moves by the next one pitch in the sub scanning direction in step S17-1, the base material end surface height sensor 27 determines the end surface height of the set base material 15 in the sub scanning direction. Is detected for each length L1 of the piezo actuator 72c along the axis, and the control unit 6 acquires the base material end face height data of the pitch No2 (step S17-2).

次いで、ステップS18、S18−1において、ステップS15と同様にして、制御部6は、取得したピッチNo2の基材端面高さデータに基づいて、インク滴付着防止機構駆動部8を介して、ピッチNo2の基材15の縁端面の高さに合わせるように、各ピエゾアクチェエータ部72cを変位させる。   Next, in steps S18 and S18-1, in the same manner as in step S15, the control unit 6 performs pitching via the ink droplet adhesion prevention mechanism driving unit 8 based on the obtained base material end face height data of pitch No2. Each piezo actuator 72c is displaced so as to match the height of the edge surface of the base material 15 of No2.

そして、ステップS19、S19−1において、制御部6は、ピッチNo2の基材15に対して、ふち無し印刷動作を行う。次いで、ステップS20において、制御部6は、1枚分の印刷が終了したか否かを判断する。1枚分の印刷が終了していないと判断した場合(ステップS20:NO)、制御部6は、ステップS17に戻る。これにより、各ピッチNo3、No4・・・についての基材端面高さデータの取得処理、基材端面高さにアクチュエータ部72の高さを揃える処理、ふち無し印刷処理が行われていく。   And in step S19, S19-1, the control part 6 performs a borderless printing operation with respect to the base material 15 of pitch No2. Next, in step S20, the control unit 6 determines whether or not printing for one sheet has been completed. If it is determined that printing for one sheet has not been completed (step S20: NO), the control unit 6 returns to step S17. Thereby, the base material end face height data acquisition process for each pitch No3, No4,..., The process of aligning the height of the actuator unit 72 to the base end face height, and the borderless printing process are performed.

1枚分の印刷が終了したと制御部6が判断した場合(ステップS20:YES)、印刷処理が終了となる。
(変形例)
When the control unit 6 determines that printing for one sheet has been completed (step S20: YES), the printing process ends.
(Modification)

(1) 上述した実施形態のインクジェット印刷装置においては、基材15の凹凸状態を検
知し、インクジェットヘッド41を昇降させる機能を保持しない場合について説明したが、これに限定されず、基材15の凹凸状態を検知し、インクジェットヘッド41を昇降させる機能を保持するようにしてもよい。この場合には、インクジェット印刷装置1には、基材15の高さを検知する基材高さセンサと、各インクジェットヘッド41を昇降させるヘッド昇降モータが設けられる。そして、インクジェットヘッド41による吐出前に、基材高さセンサにより基材の高さを検知し、検知した基材高さに基づいて、各インクジェットヘッドを昇降させながらインク吐出するようにしてもよい。この際、基材高さセンサが、実施形態で説明した基材端面高さセンサ27の機能を備え、基材15の縁端面の高さを検知することになる。
(1) In the ink jet printing apparatus according to the above-described embodiment, the case where the uneven state of the base material 15 is detected and the function of raising and lowering the ink jet head 41 is not described. You may make it hold | maintain the function to detect an uneven | corrugated state and to raise / lower the inkjet head 41. FIG. In this case, the inkjet printing apparatus 1 is provided with a substrate height sensor that detects the height of the substrate 15 and a head lifting motor that moves the inkjet heads 41 up and down. And before discharge by the inkjet head 41, the height of the substrate may be detected by a substrate height sensor, and ink may be discharged while moving up and down each inkjet head based on the detected substrate height. . At this time, the substrate height sensor has the function of the substrate end surface height sensor 27 described in the embodiment, and detects the height of the edge end surface of the substrate 15.

(2) 上記実施形態では、インク滴付着防止機構部27の副走査方向に沿った長さは、1
ピッチの長さにしていたが、これに限定されず、1ピッチの長さ以上であってもよい。
(2) In the above embodiment, the length of the ink droplet adhesion preventing mechanism 27 along the sub-scanning direction is 1
Although the pitch length is set, the present invention is not limited to this, and the pitch length may be one pitch or more.

(3) 上記実施形態では、制御部6は、シャトルユニット4を待機位置から印刷処理開始
位置へ移動させる途中の印刷開始位置の1ピッチ手前で、基材15に対してインク滴付着防止機構部7を突き当てさせる場合について説明したが、これに限定されず、印刷開始位置の他のピッチ手前であってもよい。また、制御部6は、シャトルユニット4を待機位置から印刷処理開始位置へ移動させる途中に限らず、例えば、印刷開始位置に到達した後に、上記の突き当て処理を行わせるようにしてもよい。
(3) In the above embodiment, the control unit 6 is an ink droplet adhesion preventing mechanism unit for the base material 15 one pitch before the print start position in the middle of moving the shuttle unit 4 from the standby position to the print processing start position. However, the present invention is not limited to this, and may be another pitch before the print start position. Further, the controller 6 is not limited to moving the shuttle unit 4 from the standby position to the print processing start position. For example, the control unit 6 may perform the abutting process after reaching the print start position.

(4)上述した実施形態では、アクチュエータ部72としてピエゾ素子を用いたものについて説明したが、これに限定されず、電界に対応する駆動信号を与えることで、素材変形するものであれば、特に限定されない。例えば、2V程度の電位を印加することで、イオンを含む高分子が大きく伸縮する高分子アクチュエータを用いるようにしてもよい。同様に、基材端面高さセンサ27として光を利用するものについて説明したが、これに限定されず、赤外線等他のものを利用したものであってもよい。 (4) In the above-described embodiment, the actuator unit 72 using a piezo element has been described. However, the present invention is not limited to this, and if the material is deformed by applying a drive signal corresponding to an electric field, It is not limited. For example, a polymer actuator in which a polymer containing ions greatly expands and contracts by applying a potential of about 2 V may be used. Similarly, the substrate end face height sensor 27 using light has been described. However, the substrate end surface height sensor 27 is not limited to this and may use other materials such as infrared rays.

1 インクジェット印刷装置
2 シャトルベースユニット
3 フラットベットユニット
4 シャトルユニット
5 記憶部
6 制御部
7 インク滴付着防止機構部
8 インク滴付着防止機構駆動部
11 架台部
12 副走査駆動モータ
13A,13B 副走査駆動ガイド
15 基材
21 筐体
22 主走査駆動部
23 主走査移動テーブル
24 ヘッドユニット
26A,26B 脚部
27 基材端面高さセンサ
27A 発光部
27B 受光部
27C 発光移動部
27D 受光移動部
31 駆動ベルト
32A,32B プーリ
33 主走査駆動モータ
34 主走査駆動ガイド
41 インクジェットヘッド
43 ノズル
71 押付部
72 アクチュエータ部
72a 伸縮シート部
72b カバー部
72c ピエゾアクチュエータ部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Inkjet printing apparatus 2 Shuttle base unit 3 Flat bed unit 4 Shuttle unit 5 Memory | storage part 6 Control part 7 Ink droplet adhesion prevention mechanism part 8 Ink droplet adhesion prevention mechanism drive part 11 Base part 12 Subscanning drive motor 13A, 13B Subscanning drive Guide 15 Base material 21 Housing 22 Main scanning drive unit 23 Main scanning movement table 24 Head unit 26A, 26B Leg 27 Base material end face height sensor 27A Light emitting part 27B Light receiving part 27C Light emitting moving part
27D Light-receiving and moving part 31 Drive belt 32A, 32B Pulley 33 Main scanning drive motor 34 Main scanning drive guide 41 Inkjet head 43 Nozzle 71 Pressing part 72 Actuator part 72a Extendable sheet part 72b Cover part 72c Piezo actuator part

Claims (2)

副走査方向に沿って配置された複数のノズルを有するインクジェットヘッドと前記インクジェットヘッドを主走査方向に移動させる主走査駆動部とを有するシャトルユニットと、
前記シャトルユニットを副走査方向へ移動させる副走査駆動部と、
前記インクジェットヘッドを前記主走査駆動部により主走査方向に移動させつつ前記ノズルから印刷媒体へインクを吐出するインク吐出動作と、前記副走査駆動部により前記シャトルユニットを1ピッチ分だけ副走査方向に移動させる副走査移動動作とを交互に繰り返して前記印刷媒体の端部を含む領域に画像をふち無し印刷させる制御部と
前記シャトルユニットに設けられ、前記副走査方向に沿った前記印刷媒体の縁端面の高さを検出する端面高さ検出部と、
前記シャトルユニットに設けられ、上面位置が変位する上面位置変位部とを備え、
前記制御部は、
前記副走査移動動作において、前記端面高さ検出部により前記1ピッチ分の前記印刷媒体の縁端面の高さを検出させ、
前記インク吐出動作の前に、前記1ピッチ分の前記印刷媒体の縁端面を含む前記印刷媒体の縁端面のうち、少なくともインク吐出動作によるインク付着が発生する領域を覆うように、前記上面位置変位部を変位させることを特徴とするインクジェット印刷装置。
A shuttle unit having an inkjet head having a plurality of nozzles arranged along the sub-scanning direction, and a main scanning drive unit for moving the inkjet head in the main scanning direction;
A sub-scanning drive unit for moving the shuttle unit in the sub-scanning direction;
An ink ejection operation for ejecting ink from the nozzles to the print medium while moving the inkjet head in the main scanning direction by the main scanning driving unit, and the shuttle unit by one pitch in the sub scanning direction by the sub scanning driving unit. An edge of the print medium along the sub-scanning direction is provided in the shuttle unit and the control unit that alternately and repeatedly moves the sub-scan movement operation to move the image in an area including the edge of the print medium. An end face height detector for detecting the height of the end face;
An upper surface position displacement portion provided on the shuttle unit, the upper surface position of which is displaced;
The controller is
In the sub-scanning movement operation, the edge surface height detection unit detects the height of the edge surface of the print medium for the one pitch,
Prior to the ink ejection operation, the upper surface position displacement so as to cover at least a region where ink adhesion occurs due to the ink ejection operation among the edge surface of the print medium including the edge surface of the print medium for one pitch. An ink jet printing apparatus characterized in that the part is displaced.
前記上面位置変位部は、変形可能な複数の変形部と、各変形部の変形により上面位置が変形部毎に変位するカバー部を備え、
前記端面高さ検出部は、副走査方向に沿った前記変形部の長さ毎に、前記印刷媒体の縁端面の高さを検出し、
前記制御部は、前記端面高さ検出部により検出された前記変形部の長さ毎の前記印刷媒体の縁端面の高さに基づいて、前記1ピッチ分の前記上面位置変位部の変位を行わせることを特徴とする請求項1に記載のインクジェット印刷装置。
The upper surface position displacement portion includes a plurality of deformable deformation portions, and a cover portion whose upper surface position is displaced for each deformation portion by deformation of each deformation portion,
The end surface height detection unit detects the height of the edge surface of the print medium for each length of the deformation unit along the sub-scanning direction,
The control unit performs the displacement of the upper surface position displacement unit by one pitch based on the height of the edge surface of the print medium for each length of the deformation unit detected by the end surface height detection unit. The inkjet printing apparatus according to claim 1, wherein
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