JP4339455B2 - Slitter device - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は給紙部から供給される熱転写フィルムを走行方向に切断して巻取部へ送るスリッタ装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来より給紙部から供給される熱転写フィルムを走行方向に切断して巻取部へ送るスリッタ装置として、熱転写フィルムを支持する固定刃と、下刃との間で熱転写フィルムを切断する回転刃とを備えたものが知られている。
【0003】
熱転写フィルムは固定刃上においてテンションがかけられた状態で支持され、固定刃上の熱転写フィルムが固定刃の端縁と回転刃の先端との間で切断される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、熱転写フィルムを切断するスリッタ装置として、固定刃と回転刃とを備えたスリッタ装置が知られている。
【0005】
この場合、熱転写フィルムは固定刃と回転刃との間で切断されるため、切断位置を調整する際、固定刃の位置と回転刃の位置を精度良く調整する必要がある。また熱転写フィルムは固定刃の端縁と回転刃の先端との間で切断されるため、固定刃と回転刃の位置調整が十分でないと、回転刃の先端が固定刃に当接して破損することがある。
【0006】
本発明はこのような点を考慮してなされたものであり、回転刃の破損を防止することができ、かつ切断位置の調整が容易なスリッタ装置を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】
本発明は、給紙部から供給される熱転写フィルムを走行方向に切断して巻取部へ送るスリッタ装置において、熱転写フィルムを巻付けて支持する円筒状支持体と、支持体上の熱転写フィルムに対して平行に回転自在に配置された回転シャフトと、回転シャフトに固定され熱転写フィルムを切断する回転刃とを備え、支持体に回転刃が進入する円周溝を設け、支持体は駆動シャフトと、駆動シャフト上に設けられた複数の円筒状部材とからなり、
各円筒状部材間にスペーサを介在させ、スペーサは大径スペーサと小径スペーサとからなり、小径スペーサにより円周溝を形成し、大径スペーサにより円周溝の位置を調整したことを特徴とするスリッタ装置である。
【0008】
本発明によれば、円筒状支持体上に熱転写フィルムを巻付けて支持しておき、回転シャフトに固定された回転刃を円筒状支持体の円周溝内に進入させる。このことにより、回転刃により熱転写フィルムを切断することができる。
【0009】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【0010】
図1乃至図4は本発明によるスリッタ装置の一実施の形態を示す図である。
【0011】
まず図4によりスリッタ装置が組込まれた装置全体について説明する。図4に示すように、給紙部1から熱転写フィルム30が供給され、この熱転写フィルム30はローラ3,4,5を経てスリッタ装置10へ送られる。
【0012】
熱転写フィルム30はスリッタ装置10において、走行方向に切断される。切断された熱転写フィルム30は、各々駆動ローラ6a,6bおよびローラ7を経て巻取部2へ送られて、ローラ8により押え付けられながら巻取られる。
【0013】
スリッタ装置により切断される熱転写フィルム30は、ベースフィルムと、ベースフィルムの一方の面に設けられた熱溶融性インキ層とを有し、その他必要に応じて熱溶融性インキ層の上に目止め剤層を設けてもよい。
【0014】
この場合、ベースフィルムとしては、常用のポリエステル、ポリプロピレン、セロファン、アセテート、ポリカーボネートなどのプラスチックのフィルム、およびコンデンサー紙、パラフィン紙などの紙類が使用できるが、ポリエステルフィルムが最適である。
【0015】
また熱溶融性インキは、カーボンブラックと、EVA、パラフィンワックス、カルナバワックスなどを配合して調製する。
【0016】
熱溶融性インキの塗布量は、高品質の印字を安定に行なうためには、厚さ3〜8μが適当である。
【0017】
ベースフィルムとしてプラスチックフィルムを使用した場合、その他方の面つまりインキ面と反対のサーマルヘッドに接する側に、サーマルヘッドへのスティッキングを防止する層を設けることが好ましい。スティッキング防止層は、耐熱性のある樹脂と、熱離型剤または滑剤のはたらきをする物質とを基本的な構成成分とする。耐熱性のある樹脂としては、ガラス転移点が60℃以上の合成樹脂、またはOH基またはCOOH基を有する熱可塑性樹脂にアミノ基を2個以上有する化合物またはジイソシアネートもしくはトリイソシアネートを加えて若干の架橋硬化を起させたものが好適である。熱離型剤または滑剤は、ワックス類や高級脂肪酸のアミド、エステルおよび塩のような加熱により溶融してその作用をするものと、フッ素樹脂や無機物質の粉末のように、固体のままで役立つものとがある。
【0018】
目止め剤は、上記したところから理解されるように、サーマルヘッドによる加熱で溶融して、被転写紙に対して目止めのはたらきをすることができるよう、融点40〜150℃の範囲のワックス類からえらんで用いられる。
【0019】
ワックスとしては、カルナバワックス、マイクロクリスタリンワックス、パラフィンワックス、ポリエチレンワックスなどがあり、これらを水性エマルジョンの形で使用する。
【0020】
目止め剤の層は、厚さが1μを下まわると目止め効果が不十分であり、4μを超えると印字がにじむ傾向がみられる。ベースフィルム上で、熱溶融性インキの層が2〜4μ、目止め剤の層は1〜4μ、合計で3〜8μ程度が好ましい。
【0021】
水性エマルジョンタイプのワックスは、ホットメルトタイプのワックスやホットラッカータイプのワックスにくらべて、目止め処理の効果が高く、かつ切れのよい印字画像を与える。
【0022】
次に図1乃至図3によりスリッタ装置10について詳述する。図1乃至図3に示すように、スリッタ装置10は熱転写フィルム30をテンションがかけられた状態で巻付けて支持する円筒状支持体11と、支持体11上の熱転写フィルム30に対して平行に回転自在に配置された回転シャフト20と、回転シャフト20に固着され熱転写フィルム30を切断する回転刃21とを備えている。
【0023】
このうち円筒状支持体11は、駆動シャフト12上に設けられた複数の円筒状部材11aからなり、各円筒状部材11a間には大径スペーサ14と小径スペーサ15が介在されている。また駆動シャフト12は、駆動部12aにより駆動されるようになっている。
【0024】
この場合、小径スペーサ15は円筒状部材11aの径より小径となって、円筒状部材11a間に回転刃21が進入する円周溝13を形成するようになっている。また大径スペーサ14は円筒状部材11aの径と略同一径を有し、小径スペーサ15によって形成された円周溝13の円筒状支持体11の長手方向に沿う位置を調整するようになっている。
【0025】
また円筒状支持体11の両側は、止めリング19により保持されている。
【0026】
また、回転シャフト20は駆動プーリ22により回転駆動される。さらに回転シャフト20上の回転刃21は、回転シャフト20上を揺動することができ、この回転刃21は止めリング23により回転シャフト20の所定位置に固定されるようになっている。
【0027】
次に回転刃21について、図2(a)(b)により説明する。図2(a)(b)に示すように、回転刃21の先端部21aは両刃構造となっており、先端部21aの先端角は14゜あるいは20゜となっている。また先端部21aの長さは、2mmあるいは4mmとなっている。なお、回転刃21は、超硬合金、あるいはSHKからなっている。
【0028】
ところで図1および図3(a)(b)に示すように、円筒状支持体11に形成された円周溝13のうち、円筒状支持体12の両側に位置する円周溝13内には、熱転写フィルム30が円周溝13内に進入することを防止するためのゴム材等からなる弾性体16が埋込まれている。円筒性支持体12の両側に位置する円周溝13において、熱転写フィルム30は側方からのテンションが弱まり、切断時に熱転写フィルム30が円周溝13内に入り込んで、熱転写フィルム30を精度良く切断することができないことがある(図3(a))。
【0029】
この場合、円周溝13内に弾性体16を埋込むことによって、熱転写フィルム30が円周溝13内に進入することを防止することができ、熱転写フィルム30を精度良く確実に切断することができる(図3(b))。
【0030】
また円筒状支持体11を構成する各円筒状部材11aの表面には、ゴム材等からなる柔軟部材がコーティングされている。
【0031】
次にこのような構成からなる本実施の形態の作用について説明する。まず図4において、給紙部1から供給された熱転写フィルム30がローラ3,4,5を経てスリッタ装置10へ送られ、このスリッタ装置10において熱転写フィルム30が走行方向に切断される。スリッタ装置10において切断された熱転写フィルム30は、駆動ローラ6a,6bおよびローラ7を経て巻取部2に巻取られる。
次にスリッタ装置10における作用について詳述する。スリッタ装置10において、熱転写フィルム30は駆動シャフト12により回転する円筒状支持体11上に巻付けられて支持される。このとき、熱転写フィルム30には、給紙部1と駆動ローラ6a,6bとからテンション(張力4〜8kgf)がかかるようになっている。
【0032】
この間、回転シャフト20が駆動プーリ22により回転し、回転シャフト20に固定された回転刃21が円筒状支持体11の円周溝13内に進入して熱転写フィルム30を切断する。
【0033】
この場合、回転刃21は円周溝13内に、円周溝13の側壁に接触することなく進入する。また、円筒状支持体11上の熱転写フィルム30には、テンションがかかっているので、回転刃21のみで確実に熱転写フィルム30を切断することができる。また円筒状支持体11の両側に位置する円周溝13には弾性体16が埋め込まれているので、この弾性体16により熱転写フィルム30の円周端13への進入を防止して、熱転写フィルム30を確実に切断することができる。
【0034】
ところで、熱転写フィルム30の切断位置を調整する場合は、まず円筒状支持体11側の止めリング19を緩めて駆動シャフト12上で円筒状部材11aを揺動させる。次に各円筒状部材11a間に、適宜大径スペーサ15および小径スペーサ14を挿入して円周溝13の位置を大まかに定める。その後、止めリング19により駆動シャフト12上で円筒状部材11aを固定する。
【0035】
次に回転刃21を固定する止めリング23を緩めて回転シャフト20上で回転刃21を精度良く位置決めし、その後止めリング23により回転シャフト20上で回転刃21を固定する。
【0036】
このように本実施の形態によれば、熱転写フィルム30の切断位置を調整する場合、円筒状支持体11側の円周溝13の位置を大まかに定めた後で、回転シャフト20上で回転刃21を位置決めするので、固定刃と回転刃を精度良く調整する場合に比べて位置決め調整が容易となる。
【0037】
また回転刃21が円筒状支持体11の円周溝13内に、その側壁に接触することなく進入して熱転写フィルム30を切断するので、固定刃と回転刃との位置調整が不正確なために回転刃が固定刃に当接して破損するような事故を未然に防止することができる。
【0038】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、回転シャフトに固定された回転刃を円筒状支持体の円周溝内に進入させることにより、この回転刃により熱転写フィルムを切断することができる。この場合、固定刃と回転刃によって熱転写フィルムを切断する場合に比べて、回転刃の位置調整が容易となる。また、固定刃と回転刃とが当接して破損することはない。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明によるスリッタ装置の一実施例を示す図。
【図2】回転刃の形状を示す図。
【図3】円筒状支持体の円周溝と弾性体を示す図。
【図4】スリッタ装置が組込まれた装置全体を示す図。
【符号の説明】
1 給紙部
2 巻取部
10 スリッタ装置
11 円筒状支持体
11a 円筒状部材
12 駆動シャフト
13 円周溝
14 大径スペーサ
15 小径スペーサ
16 弾性体
20 回転シャフト
21 回転刃
30 熱転写フィルム
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a slitter device that cuts a thermal transfer film supplied from a paper feeding unit in a running direction and sends it to a winding unit.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, as a slitter device that cuts the thermal transfer film supplied from the paper feeding unit in the running direction and sends it to the winding unit, a fixed blade that supports the thermal transfer film, and a rotary blade that cuts the thermal transfer film between the lower blade and The one with is known.
[0003]
The thermal transfer film is supported in a tensioned state on the fixed blade, and the thermal transfer film on the fixed blade is cut between the edge of the fixed blade and the tip of the rotary blade.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
As described above, a slitter device having a fixed blade and a rotary blade is known as a slitter device for cutting a thermal transfer film.
[0005]
In this case, since the thermal transfer film is cut between the fixed blade and the rotary blade, it is necessary to accurately adjust the position of the fixed blade and the position of the rotary blade when adjusting the cutting position. Also, since the thermal transfer film is cut between the edge of the fixed blade and the tip of the rotary blade, if the position of the fixed blade and rotary blade is not adjusted sufficiently, the tip of the rotary blade will abut against the fixed blade and break. There is.
[0006]
The present invention has been made in consideration of such points, and an object of the present invention is to provide a slitter device that can prevent the rotary blade from being damaged and that can easily adjust the cutting position.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
The present invention relates to a cylindrical support that winds and supports a thermal transfer film, and a thermal transfer film on the support, in a slitter device that cuts a thermal transfer film supplied from a paper feeding unit in a running direction and sends it to a winding unit. A rotating shaft that is rotatably arranged in parallel to the rotating shaft, and a rotating blade that is fixed to the rotating shaft and that cuts the thermal transfer film, and a circumferential groove into which the rotating blade enters the support is provided . A plurality of cylindrical members provided on the drive shaft,
A spacer is interposed between each cylindrical member, and the spacer is composed of a large-diameter spacer and a small-diameter spacer, a circumferential groove is formed by the small-diameter spacer, and the position of the circumferential groove is adjusted by the large-diameter spacer. It is a slitter device .
[0008]
According to the present invention, the thermal transfer film is wound and supported on the cylindrical support, and the rotary blade fixed to the rotary shaft is caused to enter the circumferential groove of the cylindrical support. Thereby, the thermal transfer film can be cut by the rotary blade.
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
[0010]
1 to 4 are views showing an embodiment of a slitter device according to the present invention.
[0011]
First, the whole apparatus incorporating the slitter apparatus will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 4, a thermal transfer film 30 is supplied from the paper supply unit 1, and the thermal transfer film 30 is sent to the slitter device 10 through rollers 3, 4, and 5.
[0012]
The thermal transfer film 30 is cut in the running direction in the slitter device 10. The cut thermal transfer film 30 is sent to the winding unit 2 through the driving rollers 6 a and 6 b and the roller 7, and is wound while being pressed by the roller 8.
[0013]
The thermal transfer film 30 cut by the slitter device has a base film and a heat-meltable ink layer provided on one surface of the base film, and is additionally sealed on the heat-meltable ink layer as necessary. An agent layer may be provided.
[0014]
In this case, as the base film, plastic films such as ordinary polyester, polypropylene, cellophane, acetate and polycarbonate, and papers such as condenser paper and paraffin paper can be used, and polyester film is most suitable.
[0015]
The hot-melt ink is prepared by blending carbon black, EVA, paraffin wax, carnauba wax, and the like.
[0016]
The coating amount of the heat-meltable ink is suitably 3 to 8 μm in order to stably perform high-quality printing.
[0017]
When a plastic film is used as the base film, it is preferable to provide a layer for preventing sticking to the thermal head on the other surface, that is, the side in contact with the thermal head opposite to the ink surface. The anti-sticking layer comprises a heat-resistant resin and a substance that acts as a thermal release agent or a lubricant as basic constituent components. As a heat-resistant resin, a glass resin having a glass transition point of 60 ° C. or higher, or a compound having two or more amino groups or a diisocyanate or triisocyanate added to a thermoplastic resin having an OH group or a COOH group, is slightly crosslinked. What hardened | cured is suitable. Thermal release agents or lubricants are useful as waxes and higher fatty acid amides, esters and salts that melt and act by heating, as well as solids such as fluororesins and inorganic powders. There is a thing.
[0018]
As understood from the above description, the sealing agent is a wax having a melting point in the range of 40 to 150 ° C. so that it can be melted by heating with a thermal head and serve as a sealing agent for the paper to be transferred. Used from a variety of sources.
[0019]
Examples of the wax include carnauba wax, microcrystalline wax, paraffin wax, and polyethylene wax, which are used in the form of an aqueous emulsion.
[0020]
When the thickness of the sealing agent layer is less than 1 μm, the sealing effect is insufficient, and when the thickness exceeds 4 μm, printing tends to blur. On the base film, the heat-meltable ink layer is preferably 2 to 4 μm, and the sealing agent layer is preferably 1 to 4 μm, and the total is preferably about 3 to 8 μm.
[0021]
The water-based emulsion type wax has a high sealing effect and gives a printed image with good cutting quality as compared with the hot melt type wax and the hot lacquer type wax.
[0022]
Next, the slitter device 10 will be described in detail with reference to FIGS. As shown in FIGS. 1 to 3, the slitter device 10 is parallel to the cylindrical support 11 that supports the thermal transfer film 30 by winding it in a tensioned state, and the thermal transfer film 30 on the support 11. A rotary shaft 20 that is rotatably arranged, and a rotary blade 21 that is fixed to the rotary shaft 20 and cuts the thermal transfer film 30 are provided.
[0023]
Of these, the cylindrical support 11 is composed of a plurality of cylindrical members 11a provided on the drive shaft 12, and a large-diameter spacer 14 and a small-diameter spacer 15 are interposed between the cylindrical members 11a. The drive shaft 12 is driven by a drive unit 12a.
[0024]
In this case, the small-diameter spacer 15 has a smaller diameter than the diameter of the cylindrical member 11a, and forms a circumferential groove 13 into which the rotary blade 21 enters between the cylindrical members 11a. The large-diameter spacer 14 has substantially the same diameter as the cylindrical member 11a, and adjusts the position along the longitudinal direction of the cylindrical support 11 of the circumferential groove 13 formed by the small-diameter spacer 15. Yes.
[0025]
Further, both sides of the cylindrical support 11 are held by stop rings 19.
[0026]
The rotary shaft 20 is driven to rotate by a drive pulley 22. Further, the rotary blade 21 on the rotary shaft 20 can swing on the rotary shaft 20, and the rotary blade 21 is fixed to a predetermined position of the rotary shaft 20 by a retaining ring 23.
[0027]
Next, the rotary blade 21 will be described with reference to FIGS. As shown in FIGS. 2A and 2B, the tip 21a of the rotary blade 21 has a double-edged structure, and the tip angle of the tip 21a is 14 ° or 20 °. The length of the tip 21a is 2 mm or 4 mm. The rotary blade 21 is made of cemented carbide or SHK.
[0028]
By the way, as shown in FIG. 1 and FIGS. 3A and 3B, among the circumferential grooves 13 formed in the cylindrical support body 11, the circumferential grooves 13 located on both sides of the cylindrical support body 12 are not included. An elastic body 16 made of a rubber material or the like is embedded to prevent the thermal transfer film 30 from entering the circumferential groove 13. In the circumferential groove 13 located on both sides of the cylindrical support 12, the thermal transfer film 30 is weakened from the side, and the thermal transfer film 30 enters the circumferential groove 13 at the time of cutting, so that the thermal transfer film 30 is accurately cut. It may not be possible (FIG. 3 (a)).
[0029]
In this case, by embedding the elastic body 16 in the circumferential groove 13, the thermal transfer film 30 can be prevented from entering the circumferential groove 13, and the thermal transfer film 30 can be cut accurately and reliably. (FIG. 3B).
[0030]
The surface of each cylindrical member 11a constituting the cylindrical support 11 is coated with a flexible member made of a rubber material or the like.
[0031]
Next, the operation of the present embodiment having such a configuration will be described. First, in FIG. 4, the thermal transfer film 30 supplied from the paper feeding unit 1 is sent to the slitter device 10 through the rollers 3, 4, 5, and the thermal transfer film 30 is cut in the running direction in the slitter device 10. The thermal transfer film 30 cut by the slitter device 10 is wound around the winding unit 2 through the drive rollers 6a and 6b and the roller 7.
Next, the operation of the slitter device 10 will be described in detail. In the slitter device 10, the thermal transfer film 30 is wound and supported on a cylindrical support 11 that is rotated by a drive shaft 12. At this time, tension (tension 4 to 8 kgf) is applied to the thermal transfer film 30 from the paper feed unit 1 and the drive rollers 6a and 6b.
[0032]
During this time, the rotary shaft 20 is rotated by the drive pulley 22, and the rotary blade 21 fixed to the rotary shaft 20 enters the circumferential groove 13 of the cylindrical support 11 to cut the thermal transfer film 30.
[0033]
In this case, the rotary blade 21 enters the circumferential groove 13 without contacting the side wall of the circumferential groove 13. Further, since the tension is applied to the thermal transfer film 30 on the cylindrical support 11, the thermal transfer film 30 can be reliably cut with only the rotary blade 21. Further, since the elastic body 16 is embedded in the circumferential groove 13 located on both sides of the cylindrical support body 11, the elastic body 16 prevents the thermal transfer film 30 from entering the circumferential end 13, and the thermal transfer film. 30 can be cut reliably.
[0034]
By the way, when adjusting the cutting position of the thermal transfer film 30, first, the retaining ring 19 on the cylindrical support 11 side is loosened to swing the cylindrical member 11 a on the drive shaft 12. Next, a large-diameter spacer 15 and a small-diameter spacer 14 are appropriately inserted between the cylindrical members 11a to roughly determine the position of the circumferential groove 13. Thereafter, the cylindrical member 11 a is fixed on the drive shaft 12 by the retaining ring 19.
[0035]
Next, the retaining ring 23 for fixing the rotating blade 21 is loosened to position the rotating blade 21 on the rotating shaft 20 with high accuracy, and then the rotating blade 21 is fixed on the rotating shaft 20 by the retaining ring 23.
[0036]
As described above, according to the present embodiment, when adjusting the cutting position of the thermal transfer film 30, the position of the circumferential groove 13 on the cylindrical support 11 side is roughly determined, and then the rotary blade on the rotary shaft 20. Since 21 is positioned, positioning adjustment becomes easy compared with the case where a fixed blade and a rotary blade are adjusted accurately.
[0037]
Further, since the rotary blade 21 enters the circumferential groove 13 of the cylindrical support 11 without contacting the side wall and cuts the thermal transfer film 30, the position adjustment between the fixed blade and the rotary blade is inaccurate. In addition, it is possible to prevent an accident in which the rotating blade comes into contact with the fixed blade and is damaged.
[0038]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the thermal transfer film can be cut by the rotary blade by allowing the rotary blade fixed to the rotary shaft to enter the circumferential groove of the cylindrical support. In this case, the position adjustment of the rotary blade is facilitated as compared with the case where the thermal transfer film is cut by the fixed blade and the rotary blade. Further, the fixed blade and the rotating blade do not come into contact with each other and are not damaged.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing an embodiment of a slitter device according to the present invention.
FIG. 2 is a diagram showing the shape of a rotary blade.
FIG. 3 is a view showing a circumferential groove and an elastic body of a cylindrical support.
FIG. 4 is a diagram showing an entire apparatus in which a slitter apparatus is incorporated.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Paper feed part 2 Winding part 10 Slitter apparatus 11 Cylindrical support body 11a Cylindrical member 12 Drive shaft 13 Circumferential groove 14 Large diameter spacer 15 Small diameter spacer 16 Elastic body 20 Rotating shaft 21 Rotating blade 30 Thermal transfer film

Claims (5)

給紙部から供給される熱転写フィルムを走行方向に切断して巻取部へ送るスリッタ装置において、
熱転写フィルムを巻付けて支持する円筒状支持体と、
支持体上の熱転写フィルムに対して平行に回転自在に配置された回転シャフトと、
回転シャフトに固定され熱転写フィルムを切断する回転刃とを備え、
支持体に回転刃が進入する円周溝を設け、支持体は駆動シャフトと、駆動シャフト上に設けられた複数の円筒状部材とからなり、
各円筒状部材間にスペーサを介在させ、
スペーサは大径スペーサと小径スペーサとからなり、
小径スペーサにより円周溝を形成し、大径スペーサにより円周溝の位置を調整したことを特徴とするスリッタ装置。
In the slitter device that cuts the thermal transfer film supplied from the paper feeding unit in the running direction and sends it to the winding unit,
A cylindrical support for winding and supporting the thermal transfer film;
A rotating shaft arranged to be rotatable in parallel with the thermal transfer film on the support;
A rotating blade fixed to the rotating shaft and cutting the thermal transfer film,
The support is provided with a circumferential groove into which the rotary blade enters , and the support consists of a drive shaft and a plurality of cylindrical members provided on the drive shaft,
A spacer is interposed between each cylindrical member,
The spacer consists of a large diameter spacer and a small diameter spacer.
A slitter device characterized in that a circumferential groove is formed by a small diameter spacer, and the position of the circumferential groove is adjusted by a large diameter spacer.
回転刃の先端部は両刃構造となっていることを特徴とする請求項1記載のスリッタ装置。  2. The slitter device according to claim 1, wherein the tip of the rotary blade has a double-edged structure. 熱転写フィルムは支持体上で走行方向に4〜8kgfの張力がかけられていることを特徴とする請求項1記載のスリッタ装置。  The slitter device according to claim 1, wherein the thermal transfer film is applied with a tension of 4 to 8 kgf in the running direction on the support. 支持体の円周溝に、熱転写フィルムが円周溝内に進入することを防止するための弾性体を埋込んだことを特徴とする請求項1記載のスリッタ装置。  2. The slitter device according to claim 1, wherein an elastic body for preventing the thermal transfer film from entering the circumferential groove is embedded in the circumferential groove of the support. 支持体の表面に柔軟部材をコーティングしたことを特徴とする請求項1記載のスリッタ装置。  2. The slitter device according to claim 1, wherein the surface of the support is coated with a flexible member.
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