JP7040133B2 - Manufacturing method of optical scanning device, image forming device, and optical scanning device - Google Patents

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Description

本発明は、光走査装置、画像形成装置、および光走査装置の製造方法に関する。 The present invention relates to an optical scanning apparatus, an image forming apparatus, and a method for manufacturing an optical scanning apparatus.

電子写真方式の画像形成装置は、帯電、露光、および現像を行う電子写真プロセスによって感光体上に各色のトナー画像を形成し、このトナー画像を記録媒体上に転写するものである。このような画像形成装置において、露光に用いる光走査装置は、光源から射出された光ビームを偏向して走査する偏向器を有する。この偏向器は、複数の反射面を有する反射部材と、これを回転させるためのモーターを備え、他の光学部材と共に光走査装置の筐体に保持されているが、モーターの駆動による発熱が筺体を熱変形させ、偏向器を含む光学部材の配置状態を狂わす要因となっている。 An electrophotographic image forming apparatus forms a toner image of each color on a photoconductor by an electrophotographic process of charging, exposing, and developing, and transfers the toner image onto a recording medium. In such an image forming apparatus, the optical scanning apparatus used for exposure has a deflector that deflects and scans a light beam emitted from a light source. This deflector includes a reflecting member having a plurality of reflecting surfaces and a motor for rotating the reflecting member, and is held in the housing of the optical scanning device together with other optical members. Is thermally deformed, which is a factor that disturbs the arrangement state of the optical member including the deflector.

そこで、強化繊維の配向方向に応じて強化樹脂を含有する繊維強化樹脂の線膨張係数が異なることを利用し、強化繊維の配向方向を所定状態に設定した繊維強化樹脂によって筐体の蓋、あるいは筐体の底部に固定した補強部材を形成することにより、筺体の熱変形を抑制する構成が提案されている(下記特許文献1参照)。またこの他にも、複数の発光素子設置部が、光学系保持部から相互に異なる高さで複数の発光素子それぞれを保持し、保持する前記発光素子の高さ位置が高いものほど、その延設方向に沿った熱膨張係数が小さくなるように、発光素子設置部それぞれを構成する樹脂材料における繊維強化剤の配向方向を異なる方向とする構成が提案されている(下記特許文献2参照)。 Therefore, by utilizing the fact that the linear expansion coefficient of the fiber-reinforced resin containing the reinforcing resin differs depending on the orientation direction of the reinforcing fibers, the lid of the housing or the lid of the housing or the fiber-reinforced resin in which the orientation direction of the reinforcing fibers is set to a predetermined state is used. A configuration has been proposed in which a reinforcing member fixed to the bottom of the housing is formed to suppress thermal deformation of the housing (see Patent Document 1 below). In addition to this, a plurality of light emitting element installation portions hold each of the plurality of light emitting elements at different heights from the optical system holding portion, and the higher the height position of the light emitting element holding the light emitting element, the more the extension thereof. A configuration has been proposed in which the orientation directions of the fiber strengthening agents in the resin materials constituting the light emitting element installation portions are different so that the coefficient of thermal expansion along the installation direction becomes smaller (see Patent Document 2 below).

特開2017-32612号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2017-32612 特開2014-235341号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2014-235341

しかしながら、このような構成の光走査装置は、モーターの駆動による筐体(保持部)の熱変形自体を防止する構成ではなく、熱変形を防止する効果が十分ではない。そこで本発明は、偏向器を含む光学部材を保持する筐体の変形を効果的に防止することが可能な光走査装置およびその製造方法を提供すること、およびこの光走査装置を用いたことにより形成画像の画質の向上を図ることが可能な画像形成装置を提供することを目的とする。 However, the optical scanning device having such a configuration is not configured to prevent the thermal deformation of the housing (holding portion) itself due to the drive of the motor, and the effect of preventing the thermal deformation is not sufficient. Therefore, the present invention provides an optical scanning device capable of effectively preventing deformation of a housing holding an optical member including a deflector and a method for manufacturing the same, and by using this optical scanning device. It is an object of the present invention to provide an image forming apparatus capable of improving the image quality of a formed image.

上記目的を達成するための本発明は、底面部材と前記底面部材に立設された壁部材とが一体に形成されたハウジングと、前記底面部材に固定された偏向器と、前記偏向器との間に所定の状態を保って前記ハウジングに保持された光学部材とを備えた光走査装置において、前記壁部材は、前記底面部材に沿った延設方向の線膨張係数が、前記底面部材との接合部側よりも前記壁部材の高さ方向の頂部側で大きく構成されている。 The present invention for achieving the above object comprises a housing in which a bottom surface member and a wall member erected on the bottom surface member are integrally formed, a deflector fixed to the bottom surface member, and the deflector. In an optical scanning device provided with an optical member held in the housing while maintaining a predetermined state between the wall members, the wall member has a linear expansion coefficient in the extending direction along the bottom surface member, which is the same as that of the bottom surface member. It is configured to be larger on the top side in the height direction of the wall member than on the joint side.

以上のような構成の本発明によれば、偏向器を含む光学部材が保持されたハウジングの変形を効果的に防止することが可能な光走査装置およびその製造方法を提供すること、およびこの光走査装置を用いたことにより形成画像の画質の向上を図ることが可能な画像形成装置を提供することができる。 According to the present invention having the above-mentioned configuration, it is possible to provide an optical scanning device capable of effectively preventing deformation of a housing in which an optical member including a deflector is held, and a method for manufacturing the optical scanning device, and a method for manufacturing the same. By using the scanning device, it is possible to provide an image forming apparatus capable of improving the image quality of the formed image.

本発明の各実施形態に係る画像形成装置の全体構成を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the whole structure of the image forming apparatus which concerns on each embodiment of this invention. 第1実施形態に係る光走査装置の構成図(その1)である。It is a block diagram (the 1) of the optical scanning apparatus which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態に係る光走査装置の構成図(その2)である。It is a block diagram (the 2) of the optical scanning apparatus which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態に係る光走査装置におけるハウジングの要部斜視図である。It is a perspective view of the main part of the housing in the optical scanning apparatus which concerns on 1st Embodiment. 第1実施形態に係る光走査装置におけるハウジングの製造方法を示す図である。It is a figure which shows the manufacturing method of the housing in the optical scanning apparatus which concerns on 1st Embodiment. 本発明の比較となるハウジングの熱変形を説明するための要部斜視図である。It is a main part perspective view for demonstrating the thermal deformation of the housing which is comparative of this invention. 第2実施形態に係る光走査装置の構成図(その1)である。It is a block diagram (the 1) of the optical scanning apparatus which concerns on 2nd Embodiment. 第2実施形態に係る光走査装置の構成図(その2)である。It is a block diagram (the 2) of the optical scanning apparatus which concerns on 2nd Embodiment. 第2実施形態に係る光走査装置におけるハウジングの要部斜視図である。It is a perspective view of the main part of the housing in the optical scanning apparatus which concerns on 2nd Embodiment. 第3実施形態に係る光走査装置におけるハウジングの要部斜視図である。It is a perspective view of the main part of the housing in the optical scanning apparatus which concerns on 3rd Embodiment. 第4実施形態に係る光走査装置におけるハウジングの要部斜視図である。It is a perspective view of the main part of the housing in the optical scanning apparatus which concerns on 4th Embodiment. 第5実施形態に係る光走査装置におけるハウジングの要部斜視図である。It is a perspective view of the main part of the housing in the optical scanning apparatus which concerns on 5th Embodiment.

≪本発明の実施形態に係る画像形成装置≫
先ず、本発明を適用した各実施形態に係る光走査装置および画像形成装置の説明に先立ち、図1を用いて本発明の各実施形態および変形例に係る画像形成装置の概略構成を説明する。
<< Image forming apparatus according to the embodiment of the present invention >>
First, prior to the description of the optical scanning device and the image forming apparatus according to each embodiment to which the present invention is applied, a schematic configuration of the image forming apparatus according to each embodiment and modifications of the present invention will be described with reference to FIG.

図1は、本発明の各実施形態に係る画像形成装置の全体構成を説明するための図であり、以降に説明する各実施形態の光走査装置を有する電子写真方式の画像形成装置1を前面(正面)から見た構成図である。図1に示す画像形成装置1は、筐体10を有し、その内部に、画像形成部20、光走査部30、転写部40、定着部50、用紙供給部60、および用紙搬送部70を備えている。これらの各要素の構成は次のようである。 FIG. 1 is a diagram for explaining the overall configuration of the image forming apparatus according to each embodiment of the present invention, and is a front view of an electrophotographic image forming apparatus 1 having an optical scanning apparatus according to each embodiment described below. It is a block diagram seen from the (front). The image forming apparatus 1 shown in FIG. 1 has a housing 10, and has an image forming unit 20, an optical scanning unit 30, a transfer unit 40, a fixing unit 50, a paper supply unit 60, and a paper transport unit 70 inside the housing 10. I have. The composition of each of these elements is as follows.

<画像形成部20>
画像形成部20は、例えばイエロー(Y)、マゼンダ(M)、シアン(C)、およびブラック(K)のトナー像を形成するための4つの画像形成ユニット20y,20m,20c,20kを有する。各画像形成ユニット20y,20m,20c,20kは、それぞれが感光体21と、感光体21の周囲に配置されたクリーナー22、帯電装置23、および現像装置24とを備えている。
<Image forming unit 20>
The image forming unit 20 has four image forming units 20y, 20m, 20c, and 20k for forming toner images of, for example, yellow (Y), magenta (M), cyan (C), and black (K). Each of the image forming units 20y, 20m, 20c, and 20k includes a photoconductor 21, a cleaner 22, a charging device 23, and a developing device 24 arranged around the photoconductor 21.

このうち感光体21は、トナー像が形成される像担持体の1つであって、各感光体21は、駆動モーターによって回転するドラム状のものであり、ドラム状の側周表面を像担持面とするものである。このような感光体21は、転写部40に当接して配置されている。なお、クリーナー22、帯電装置23、および現像装置24は、感光体21と転写部40との当接位置から感光体21の回転方向下流側に、クリーナー22、帯電装置23、および現像装置24の順に配置されている。 Of these, the photoconductor 21 is one of the image carriers on which the toner image is formed, and each photoconductor 21 is a drum-shaped one rotated by a drive motor, and carries an image on the drum-shaped side peripheral surface. It is a face. Such a photoconductor 21 is arranged in contact with the transfer unit 40. The cleaner 22, the charging device 23, and the developing device 24 are located on the downstream side in the rotation direction of the photoconductor 21 from the contact position between the photoconductor 21 and the transfer unit 40, of the cleaner 22, the charging device 23, and the developing device 24. They are arranged in order.

クリーナー22は、感光体21の像担持面21aに残留したトナーを除去するためのものである。また、帯電装置23は、感光体21の像担持面をコロナ放電により帯電させるためのものである。さらに現像装置24は、攪拌して帯電させたトナーを、感光体21の像担持面に付着させるためのものである。 The cleaner 22 is for removing the toner remaining on the image-supporting surface 21a of the photoconductor 21. Further, the charging device 23 is for charging the image-supporting surface of the photoconductor 21 by corona discharge. Further, the developing device 24 is for adhering the toner charged by stirring to the image-supporting surface of the photoconductor 21.

<光走査部30>
光走査部30は、画像形成部20と並列して配置されている。この光走査部30は、画像データに基づいて、感光体21の像担持面にレーザー光Hを照射して静電潜像を形成する書込部である。画像データは、画像形成装置1に備えられた画像読取部(図示省略)で生成されるデータや、画像形成装置1に接続されたパーソナルコンピュータや他の画像形成装置などの外部装置から受信したデータであることとする。
<Optical scanning unit 30>
The optical scanning unit 30 is arranged in parallel with the image forming unit 20. The optical scanning unit 30 is a writing unit that irradiates the image-supporting surface of the photoconductor 21 with laser light H to form an electrostatic latent image based on the image data. The image data is data generated by an image reading unit (not shown) provided in the image forming apparatus 1 or data received from an external device such as a personal computer or another image forming apparatus connected to the image forming apparatus 1. It is assumed that.

このような光走査部30は、複数の光走査装置31を有する。各光走査装置31は、例えば2つのレーザー光Hを走査する両側偏向のものであるが、偏向器を有する光学系を備えたものであれば、1つのレーザー光Hを走査する1つの片側偏向のものであってもよく、さらに他の構成のものであってもよい。ここでは、各光走査装置31が、同一構成の両側偏向のものであることとして説明を行う。これらの光走査装置31の詳細な構成は、以降の各実施形態において説明する。 Such an optical scanning unit 30 has a plurality of optical scanning devices 31. Each optical scanning device 31 is, for example, a two-sided deflection that scans two laser beams H, but if it is provided with an optical system having a deflector, one one-sided deflection that scans one laser beam H is provided. It may be one of the above, and may have another configuration. Here, it will be described that each optical scanning device 31 has a bilateral deflection having the same configuration. The detailed configuration of these optical scanning devices 31 will be described in the following embodiments.

<転写部40>
転写部40は、画像形成部20と並列して配置されている。この転写部40は、回転する無端ベルトとして構成された中間転写ベルト41、中間転写ベルト41に内接された駆動ローラー42および従動ローラー43、複数の一次転写ローラー44、二次転写ローラー45、およびクリーナー46を備えている。
<Transfer unit 40>
The transfer unit 40 is arranged in parallel with the image forming unit 20. The transfer unit 40 includes an intermediate transfer belt 41 configured as a rotating endless belt, a drive roller 42 and a driven roller 43 inscribed in the intermediate transfer belt 41, a plurality of primary transfer rollers 44, a secondary transfer roller 45, and a secondary transfer roller 45. It is equipped with a cleaner 46.

このうち中間転写ベルト41は、トナー像が形成される像担持体の1つであって、駆動ローラー42および従動ローラー43に掛け渡された状態で配置されている。駆動ローラー42および従動ローラー43に掛け渡された状態の中間転写ベルト41の外周面は、像担持面41aであって、画像形成ユニット20y,20m,20c,20kの各感光体21の回転とは逆方向に回転し、感光体21の全てに順次接触する状態で配置されている。 Of these, the intermediate transfer belt 41 is one of the image carriers on which the toner image is formed, and is arranged in a state of being hung on the drive roller 42 and the driven roller 43. The outer peripheral surface of the intermediate transfer belt 41 in a state of being hung on the drive roller 42 and the driven roller 43 is an image-supporting surface 41a, and the rotation of each photoconductor 21 of the image forming units 20y, 20m, 20c, and 20k. They are arranged so as to rotate in the opposite direction and sequentially contact all of the photoconductors 21.

そして一次転写ローラー44は、中間転写ベルト41の内周側で、各画像形成ユニット20y,20m,20c,20kの感光体21と対向するそれぞれの位置に、各感光体21との間に中間転写ベルト41を挟持する状態で配置されている。これらの一次転写ローラー44は、トナーと反対の極性の電圧が印加され、これにより感光体21の像担持面上に付着したトナーを中間転写ベルト41の像担持面41aに転写させる。また中間転写ベルト41の回転駆動により、中間転写ベルト41の像担持面41aには、4つの画像形成ユニット20y,20m,20c,20kの各感光体21に形成された各色のトナー像が順次転写され、中間転写ベルト41上には、各色のトナー像が重なり合ったカラー画像が形成される。 Then, the primary transfer roller 44 is transferred between the photoconductors 21 and the photoconductors 21 at positions facing the photoconductors 21 of the image forming units 20y, 20m, 20c, and 20k on the inner peripheral side of the intermediate transfer belt 41. It is arranged in a state of sandwiching the belt 41. A voltage having a polarity opposite to that of the toner is applied to these primary transfer rollers 44, whereby the toner adhering to the image-supporting surface of the photoconductor 21 is transferred to the image-supporting surface 41a of the intermediate transfer belt 41. Further, by rotationally driving the intermediate transfer belt 41, toner images of each color formed on the photoconductors 21 of the four image forming units 20y, 20m, 20c, and 20k are sequentially transferred to the image supporting surface 41a of the intermediate transfer belt 41. Then, a color image in which the toner images of each color are overlapped is formed on the intermediate transfer belt 41.

また二次転写ローラー45は、中間転写ベルト41の像担持面41a側において、例えば従動ローラー43に対向する位置に、従動ローラー43との間に中間転写ベルト41を挟持する状態で配置されている。そして、二次転写ローラー45と従動ローラー43とが接触するニップ部は、中間転写ベルト41の像担持面41a上に形成されたトナー画像を、以降に説明する用紙供給部60から搬送されたシート状の記録媒体Pに転写する転写位置となる。 Further, the secondary transfer roller 45 is arranged on the image-supporting surface 41a side of the intermediate transfer belt 41, for example, at a position facing the driven roller 43 so as to sandwich the intermediate transfer belt 41 with the driven roller 43. .. The nip portion where the secondary transfer roller 45 and the driven roller 43 come into contact with each other is a sheet in which the toner image formed on the image-supporting surface 41a of the intermediate transfer belt 41 is conveyed from the paper supply unit 60 described below. It is the transfer position to be transferred to the recording medium P in the shape.

またクリーナー46は、中間転写ベルト41の回転方向において、二次転写ローラー45の下流側で、かつ画像形成部20の上流側の位置において、中間転写ベルト41の像担持面41aに対向して配置されている。このクリーナー46は、中間転写ベルト41の像担持面41aに残留したトナーを除去するためのものである。 Further, the cleaner 46 is arranged to face the image supporting surface 41a of the intermediate transfer belt 41 at a position on the downstream side of the secondary transfer roller 45 and on the upstream side of the image forming portion 20 in the rotation direction of the intermediate transfer belt 41. Has been done. The cleaner 46 is for removing the toner remaining on the image-supporting surface 41a of the intermediate transfer belt 41.

<定着部50>
定着部50は、次に説明する用紙供給部60から搬送された記録媒体Pの搬送方向に対して、転写部40における二次転写ローラー45の下流側に配置されている。この定着部50は、加熱ローラー51と、この加熱ローラー51に対向配置された圧着ローラー52とを備え、二次転写ローラー45から搬送された記録媒体Pをニップし、記録媒体Pに転写されたトナー像を記録媒体Pに定着させる。
<Fixing part 50>
The fixing section 50 is arranged on the downstream side of the secondary transfer roller 45 in the transfer section 40 with respect to the transport direction of the recording medium P conveyed from the paper supply section 60 described below. The fixing portion 50 includes a heating roller 51 and a crimping roller 52 arranged to face the heating roller 51, and the recording medium P conveyed from the secondary transfer roller 45 is nipped and transferred to the recording medium P. The toner image is fixed on the recording medium P.

<用紙供給部60>
用紙供給部60は、記録媒体Pを収納するカセット61と、カセット61に収納された記録媒体Pを1枚ずつカセット61から送り出す送り出しローラー62を備え、記録媒体Pをカセット61から用紙搬送部70に供給する。
<Paper supply unit 60>
The paper supply unit 60 includes a cassette 61 for storing the recording medium P and a delivery roller 62 for feeding the recording medium P stored in the cassette 61 one by one from the cassette 61, and the recording medium P is transferred from the cassette 61 to the paper transport unit 70. Supply to.

<用紙搬送部70>
用紙搬送部70は、用紙供給部60から供給された記録媒体Pを、所定のルートに沿って搬送するものであって、複数のローラー対71によって構成されている。このような用紙搬送部70は、用紙供給部60から供給された記録媒体Pを、二次転写ローラー45、定着部50、および筐体10に設けられた排紙トレイ10aの順に搬送する。
<Paper transfer unit 70>
The paper transport unit 70 transports the recording medium P supplied from the paper supply unit 60 along a predetermined route, and is composed of a plurality of roller pairs 71. Such a paper transport unit 70 conveys the recording medium P supplied from the paper supply unit 60 in the order of the secondary transfer roller 45, the fixing unit 50, and the paper output tray 10a provided in the housing 10.

≪第1実施形態≫
<光走査装置31の構成>
図2は、第1実施形態に係る光走査装置31の構成図(その1)である。また図3は、第1実施形態に係る光走査装置31の構成図(その2)であって、図2のA-A断面に相当する図面である。これらの図に示すように、両側偏向の光走査装置31は、1つの偏向器100を共有する第1光学系A1と第2光学系A2とを備えている。このような光走査装置31は、第1光学系A1および第2光学系A2を構成する光学部材100~109と、これらの光学部材100~109を保持するためのハウジング200-1とを有する。
<< First Embodiment >>
<Structure of optical scanning device 31>
FIG. 2 is a configuration diagram (No. 1) of the optical scanning device 31 according to the first embodiment. Further, FIG. 3 is a configuration diagram (No. 2) of the optical scanning apparatus 31 according to the first embodiment, and is a drawing corresponding to a cross section taken along the line AA of FIG. As shown in these figures, the bilaterally deflected optical scanning device 31 includes a first optical system A1 and a second optical system A2 that share one deflector 100. Such an optical scanning device 31 has optical members 100 to 109 constituting the first optical system A1 and the second optical system A2, and a housing 200-1 for holding these optical members 100 to 109.

[ハウジング200-1]
ハウジング200-1は、ここでの図示を省略した蓋部材および底蓋部材と共に、光学部材100~109を収容するための筐体を構成する。このようなハウジング200-1は、四角柱形状の側壁部材201で囲まれた中間高さに底面部材202が設けられた箱状のものであって、側壁部材201が筐体の側周壁を構成する。
[Housing 200-1]
The housing 200-1 constitutes a housing for accommodating the optical members 100 to 109 together with the lid member and the bottom lid member (not shown here). Such a housing 200-1 has a box shape in which a bottom surface member 202 is provided at an intermediate height surrounded by a quadrangular prism-shaped side wall member 201, and the side wall member 201 constitutes a side peripheral wall of the housing. do.

このハウジング200-1において、その底面部材202で仕切られた一方の空間部の中央には、一対の隔壁部材203によって仕切られた偏向器100の収容室204が設けられている。収容室204の両側は、第1光学室204-1、および第2光学室204-2となっている。底面部材202の床高さは、収容室204において、第1光学室204-1および第2光学室204-2よりも低くなっている。また、ハウジング200-1において、その底面部材202で仕切られた他方の空間部は、一連の裏面室205となっている。 In the housing 200-1, the accommodation chamber 204 of the deflector 100 partitioned by the pair of partition wall members 203 is provided in the center of one of the spaces partitioned by the bottom surface member 202. Both sides of the accommodation chamber 204 are the first optical chamber 204-1 and the second optical chamber 204-2. The floor height of the bottom member 202 is lower in the accommodation chamber 204 than in the first optical chamber 204-1 and the second optical chamber 204-2. Further, in the housing 200-1, the other space portion partitioned by the bottom surface member 202 is a series of back surface chambers 205.

ここで、収容室204を構成する一対の隔壁部材203には、それぞれに第1開口203aと、複数のスリット203bが設けられている。このうち第1開口203aは、偏向器100で偏光させたレーザー光Hを透過させるための開口である。またスリット203bは、第1開口203aを挟んだ両脇に設けられた切り込み部分である。 Here, the pair of partition wall members 203 constituting the accommodation chamber 204 are each provided with a first opening 203a and a plurality of slits 203b. Of these, the first opening 203a is an opening for transmitting the laser beam H polarized by the deflector 100. Further, the slit 203b is a notch portion provided on both sides of the first opening 203a.

図4は、第1実施形態に係る光走査装置31におけるハウジング200-1の要部斜視図であって、図2および図3に示した一対の隔壁部材203の一方を偏向器100の収容室204側から見た図である。図4に示すように、隔壁部材203は、略中央に第1開口203aを備え、その両脇に複数のスリット203bを備えている。 FIG. 4 is a perspective view of a main part of the housing 200-1 in the optical scanning device 31 according to the first embodiment, and one of the pair of partition wall members 203 shown in FIGS. 2 and 3 is used as a storage chamber of the deflector 100. It is a figure seen from the 204 side. As shown in FIG. 4, the partition wall member 203 is provided with a first opening 203a substantially in the center, and is provided with a plurality of slits 203b on both sides thereof.

第1開口203aは、隔壁部材203を貫通する開口であって、偏向器100によって偏向されるレーザー光Hの光路を妨げることのない十分な開口幅を有して設けられている。 The first opening 203a is an opening that penetrates the partition wall member 203, and is provided with a sufficient opening width that does not obstruct the optical path of the laser beam H deflected by the deflector 100.

また各スリット203bは、隔壁部材203の頂部Aから底面部材202との接合部B側に向かって、隔壁部材203に設けた切り込み部分であって、隔壁部材203の厚み方向に貫通して設けられた開口部分となっている。スリット203bの高さ[h]、幅[w]、および配置間隔[p]は、ハウジング200-1の強度が保たれる程度であれば、限定されることはない。またスリット203bが設けられる位置は、第1開口203aの両脇に限定させることはなく、偏向器100の設置位置に近いことが好ましい。このため、スリット203bは、第1開口203aと重なる位置であってもよいが、ハウジング200-1の強度を確保する観点からは、図示したように第1開口203aの両脇で有ることが好ましい。 Further, each slit 203b is a notch portion provided in the partition wall member 203 from the top portion A of the partition wall member 203 toward the joint portion B side with the bottom surface member 202, and is provided so as to penetrate in the thickness direction of the partition wall member 203. It is an opening part. The height [h], width [w], and arrangement interval [p] of the slit 203b are not limited as long as the strength of the housing 200-1 is maintained. Further, the position where the slit 203b is provided is not limited to both sides of the first opening 203a, and is preferably close to the installation position of the deflector 100. Therefore, the slit 203b may be located at a position overlapping the first opening 203a, but from the viewpoint of ensuring the strength of the housing 200-1, it is preferable that the slit 203b is located on both sides of the first opening 203a as shown in the figure. ..

図2および図3に戻り、第1光学室204-1と第2光学室204-2における底面部材202には、それぞれ第2開口202aが設けられ、第1光学室204-1と第2光学室204-2とが裏面室205に連通する構成となっている。これらの第2開口202aは、裏面室205側にレーザー光Hを導くための開口である。なお、ここでの図示は省略したが、ハウジング200-1内には、以降に説明する光学部材100~109を支持するための複数の支持部材が設けられていることとする。 Returning to FIGS. 2 and 3, the bottom member 202 in the first optical chamber 204-1 and the second optical chamber 204-2 is provided with a second opening 202a, respectively, and the first optical chamber 204-1 and the second optical chamber 204-1 and the second optical chamber are provided with a second opening 202a, respectively. The room 204-2 communicates with the back room 205. These second openings 202a are openings for guiding the laser beam H toward the back surface chamber 205 side. Although not shown here, it is assumed that a plurality of support members for supporting the optical members 100 to 109 described below are provided in the housing 200-1.

以上のような構成のハウジング200-1は、強化繊維を含有する樹脂材料によって一体に形成されたものである。そして特に先の図4中の二点鎖線に示す強化繊維Fの配向方向が、底面部材202との接合部B側と、隔壁部材203の頂部A側に近いスリット203b間において異なるところが特徴的である。すなわち、図4に示すように、底面部材202に沿って隔壁部材203が延設されている方向を延設方向[x]とし、この延設方向[x]と略垂直な方向であって、底面部材202から隔壁部材203が突出する方向を高さ方向[y]とする。 The housing 200-1 having the above structure is integrally formed of a resin material containing reinforcing fibers. In particular, it is characteristic that the orientation direction of the reinforcing fiber F shown by the two-dot chain line in FIG. 4 is different between the joint portion B side with the bottom surface member 202 and the slit 203b near the top portion A side of the partition wall member 203. be. That is, as shown in FIG. 4, the direction in which the partition wall member 203 is extended along the bottom surface member 202 is defined as the extension direction [x], and is a direction substantially perpendicular to the extension direction [x]. The direction in which the partition wall member 203 protrudes from the bottom surface member 202 is defined as the height direction [y].

この場合、隔壁部材203において、図中に二点鎖線に示す強化繊維Fの配向方向は、底面部材202との接合部B側において、延設方向[x]である。この延設方向[x]は、延設方向[x]に対して略平行な方向を含む。また、強化繊維Fの配向方向は、隔壁部材203の頂部Aに近いスリット203b間において、高さ方向[y]である。この高さ方向[y]は、高さ方向[y]に対して略平行な方向を含む。 In this case, in the partition wall member 203, the orientation direction of the reinforcing fiber F shown by the two-dot chain line in the drawing is the extension direction [x] on the joint portion B side with the bottom surface member 202. This extension direction [x] includes a direction substantially parallel to the extension direction [x]. Further, the orientation direction of the reinforcing fiber F is the height direction [y] between the slits 203b near the top A of the partition wall member 203. This height direction [y] includes a direction substantially parallel to the height direction [y].

ここで、強化繊維Fを含有する樹脂材料の線膨張係数は、強化繊維Fの配向方向には小さく、配向方向に対して垂直な方向には大きい値となる。したがって、以上のように構成された隔壁部材203における延設方向[x]の線膨張係数[kx]と、高さ方向[y]の線膨張係数[ky]は、底面部材202との接合部B側と頂部A側とで異なる値となる。 Here, the linear expansion coefficient of the resin material containing the reinforcing fiber F is small in the orientation direction of the reinforcing fiber F and large in the direction perpendicular to the orientation direction. Therefore, the linear expansion coefficient [kx] in the extension direction [x] and the linear expansion coefficient [ky] in the height direction [y] of the partition wall member 203 configured as described above are the joints with the bottom surface member 202. The values are different between the B side and the top A side.

すなわち、底面部材202との接合部B側においては、線膨張係数[kxb]<線膨張係数[kyb]であって、隔壁部材203の接合部B側は延設方向[x]に膨張し難い構成となっている。これに対し、スリット203bで分離されている頂部A側においては線膨張係数[kxa]>線膨張係数[kya]であって、隔壁部材203においてスリット203bで分離されている頂部A側は延設方向[x]に膨張し易い構成となっている。 That is, on the joint portion B side with the bottom surface member 202, the linear expansion coefficient [kxb] <linear expansion coefficient [kyb], and the joint portion B side of the partition wall member 203 is unlikely to expand in the extension direction [x]. It is composed. On the other hand, on the top A side separated by the slit 203b, the linear expansion coefficient [kxa]> the linear expansion coefficient [kya], and the top A side separated by the slit 203b in the partition wall member 203 is extended. The configuration is such that it easily expands in the direction [x].

つまり、以上のように強化繊維Fの配光方向が調整された隔壁部材203においては、延設方向[x]の線膨張係数[kx]が、底面部材202との接合部B側の線膨張係数[kxb]<頂部A側の線膨張係数[kxa]となっているのである。 That is, in the partition wall member 203 in which the light distribution direction of the reinforcing fiber F is adjusted as described above, the linear expansion coefficient [kx] in the extension direction [x] is the linear expansion on the joint portion B side with the bottom surface member 202. The coefficient [kxb] <the linear expansion coefficient [kxa] on the top A side.

[光学部材100~109]
光学部材100~109は、ハウジング200-1の内部に固定された状態で設けられたものであり、第1光学系A1と第2光学系A2とを構成する。これらの光学部材100~109は、レーザー光Hの光路に沿って、レーザー光Hの光源101、コリメーター102、シリンダー103、偏向器100、第1レンズ105、第1ミラー106、第2ミラー107、第2レンズ108、および第3ミラー109が、この順に配置されている。
[Optical members 100 to 109]
The optical members 100 to 109 are provided in a state of being fixed to the inside of the housing 200-1, and constitute the first optical system A1 and the second optical system A2. These optical members 100 to 109 include a light source 101 of the laser beam H, a collimator 102, a cylinder 103, a deflector 100, a first lens 105, a first mirror 106, and a second mirror 107 along the optical path of the laser beam H. , The second lens 108, and the third mirror 109 are arranged in this order.

このうち偏向器100は、ポリゴンミラー100aと、ポリゴンミラー100aを回転させるモーター100bとを備えている。ポリゴンミラー100aは、正多角形柱形状の側面を反射面としたものである。またモーター100bは、電磁力などにより、正多角形柱形状の軸を回転軸としてポリゴンミラー100aを回転させるものであり、駆動のための回路を備えた回路基板を有している。 Of these, the deflector 100 includes a polygon mirror 100a and a motor 100b for rotating the polygon mirror 100a. The polygon mirror 100a has a side surface of a regular polygonal pillar shape as a reflecting surface. Further, the motor 100b rotates the polygon mirror 100a around a regular polygonal pillar-shaped axis by an electromagnetic force or the like, and has a circuit board provided with a circuit for driving.

このような構成の偏向器100は、回路基板を有するモーター100bを底面部材202側にして、ここでの図示を省略した放熱ケースに収容された状態で、ハウジング200-1における収容室204の中央に、接着またはネジ止めによって固定されている。 The deflector 100 having such a configuration is housed in a heat dissipation case (not shown here) with the motor 100b having a circuit board on the bottom member 202 side, and is housed in the center of the storage chamber 204 in the housing 200-1. It is fixed by adhesive or screwing.

また光源101、コリメーター102、およびシリンダー103は、偏向器100に対してレーザー光Hを供給するための光源光学系であって、ハウジング200-1における第1光学室204-1と第2光学室204-2とにそれぞれ配置されている。これらの光源光学系は、光源101から出射したレーザー光Hが、コリメーター102によって平行光とされ、シリンダー103によって副方向に集光され、さらに平板ガラスが嵌め込まれた第1開口203aを介して偏向器100のポリゴンミラー100aに照射される構成である。 Further, the light source 101, the collimator 102, and the cylinder 103 are light source optical systems for supplying the laser beam H to the deflector 100, and are the first optical chamber 204-1 and the second optical in the housing 200-1. They are located in rooms 204-2 and 204-2, respectively. In these light source optical systems, the laser light H emitted from the light source 101 is converted into parallel light by the collimator 102, condensed in the subdirection by the cylinder 103, and further through the first opening 203a in which the flat glass is fitted. The configuration is such that the polygon mirror 100a of the deflector 100 is irradiated.

また第1レンズ105および第1ミラー106は、偏向器100からのレーザー光Hを感光体21に導く走査光学系の一部であって、ハウジング200-1における第1光学室204-1と第2光学室204-2とにそれぞれ配置されている。これらの走査光学系は、偏向器100によって偏向されたレーザー光Hを、第2開口202aから裏面室205へと導く。 Further, the first lens 105 and the first mirror 106 are part of a scanning optical system that guides the laser beam H from the deflector 100 to the photoconductor 21, and are the first optical chamber 204-1 and the first optical chamber 204-1 in the housing 200-1. It is arranged in each of the two optical chambers 204-2. These scanning optical systems guide the laser beam H deflected by the deflector 100 from the second opening 202a to the back chamber 205.

さらに第2ミラー107、第2レンズ108、および第3ミラー109は、走査光学系の一部であって、ハウジング200-1における裏面室205に配置されている。これらは、第2開口202aを通過したレーザー光Hを、図1に示した画像形成装置1の感光体21に導く。 Further, the second mirror 107, the second lens 108, and the third mirror 109 are a part of the scanning optical system and are arranged in the back surface chamber 205 in the housing 200-1. These guide the laser beam H that has passed through the second opening 202a to the photoconductor 21 of the image forming apparatus 1 shown in FIG.

以上により、光学部材100~109は、各感光体21の像担持面において、各レーザー光Hを結像させて個別に走査させる構成となっている。 As described above, the optical members 100 to 109 are configured to form an image of each laser beam H on the image-supporting surface of each photoconductor 21 and scan them individually.

<光走査装置の製造方法>
次に、以上説明した第1実施形態の光走査装置31の製造方法を説明する。この光走査装置31の製造においては、強化繊維Fを含有する樹脂材料の射出成形により、ハウジング200-1を一体成形するところに特徴がある。図5は、第1実施形態に係る光走査装置におけるハウジングの製造方法を示す図であって、射出成形によるハウジング200-1の一体成形における隔壁部材203部分の成形を示す図である。
<Manufacturing method of optical scanning device>
Next, a method of manufacturing the optical scanning apparatus 31 of the first embodiment described above will be described. The manufacturing of the optical scanning device 31 is characterized in that the housing 200-1 is integrally molded by injection molding of a resin material containing the reinforcing fiber F. FIG. 5 is a diagram showing a method of manufacturing a housing in the optical scanning apparatus according to the first embodiment, and is a diagram showing molding of a partition wall member 203 portion in integral molding of the housing 200-1 by injection molding.

この図に示すように、隔壁部材203部分の射出成形については、底面部材202との接合部B付近において、隔壁部材203の延設方向xに沿って未硬化の樹脂材料が流れるように、金型における樹脂材料の注入ゲート位置が設定されていることとする。このような射出成形の一例として、隔壁部材203の形成部分に対して未硬化の樹脂材料が、底面部材202との接合部Bの端部B1から注入されるように金型を形成し、未硬化の樹脂材料を流し込む。 As shown in this figure, in the injection molding of the partition wall member 203 portion, gold is formed so that the uncured resin material flows along the extension direction x of the partition wall member 203 in the vicinity of the joint portion B with the bottom surface member 202. It is assumed that the injection gate position of the resin material in the mold is set. As an example of such injection molding, a mold is formed so that an uncured resin material is injected into the formed portion of the partition wall member 203 from the end portion B1 of the joint portion B with the bottom surface member 202. Pour the cured resin material.

これにより、図5中の矢印に示す樹脂材料の流れは、隔壁部材203の形成部分において、底面部材202との接合部B付近においては隔壁部材203の延設方向[x]になり、スリット203b間においては高さ方向[y]になる。したがって、このような射出成形によって形成されたハウジング200-1の隔壁部材203は、先の図4に示したように、強化繊維Fの配向方向が、底面部材202との接合部B側において延設方向[x]であり、隔壁部材203の頂部Aに近いスリット203b間においては高さ方向[y]のものとなる。 As a result, the flow of the resin material shown by the arrow in FIG. 5 becomes the extension direction [x] of the partition wall member 203 in the vicinity of the joint portion B with the bottom surface member 202 in the forming portion of the partition wall member 203, and the slit 203b. In the space, it is in the height direction [y]. Therefore, in the partition wall member 203 of the housing 200-1 formed by such injection molding, as shown in FIG. 4, the orientation direction of the reinforcing fibers F extends on the joint portion B side with the bottom surface member 202. The setting direction is [x], and the height direction [y] is between the slits 203b near the top A of the partition wall member 203.

<第1実施形態の効果>
以上説明した第1実施形態の光走査装置31は、側壁部材201と、偏向器100が固定される底面部材202と、底面部材202に立設させた隔壁部材203とが一体成形されたハウジング200-1を有する。このハウジング200-1において、特に隔壁部材203の延設方向[x]の膨張係数[kx]が、頂部A付近の膨張係数[kxa]と底面部材202との接合部B付近の熱膨張係数[kxb]とで、[kxb]<[kxa]となっている。
<Effect of the first embodiment>
The optical scanning device 31 of the first embodiment described above is a housing 200 in which a side wall member 201, a bottom surface member 202 to which a deflector 100 is fixed, and a partition wall member 203 erected on the bottom surface member 202 are integrally molded. Has -1. In this housing 200-1, in particular, the expansion coefficient [kx] in the extension direction [x] of the partition wall member 203 is the expansion coefficient [kxa] near the top A and the thermal expansion coefficient [kx] near the joint B between the bottom member 202. With kxb], [kxb] <[kxa].

これにより、偏向器100の駆動による発熱が、底面部材202から隔壁部材203に伝わった場合、底面部材202に近く温度上昇が大きい隔壁部材203の接合部B付近の熱膨張が抑えられる。その一方、底面部材202からは遠く温度上昇が小さい隔壁部材203の頂部A付近では、上昇温度に対する熱膨張が大きくなる。したがって、隔壁部材203は、頂部A側に凸となるような応力が発生し易くなる。 As a result, when heat generated by driving the deflector 100 is transmitted from the bottom surface member 202 to the partition wall member 203, thermal expansion in the vicinity of the joint portion B of the partition wall member 203, which is close to the bottom surface member 202 and has a large temperature rise, is suppressed. On the other hand, in the vicinity of the top A of the partition wall member 203, which is far from the bottom surface member 202 and the temperature rise is small, the thermal expansion with respect to the rising temperature becomes large. Therefore, the partition wall member 203 is likely to be stressed so as to be convex toward the top A side.

ここで、偏向器100が固定された底面部材202が、モーター100bからの熱によって膨張した場合、底面部材202には、隔壁部材203が設けられていない裏面室205側に凸となる応力が働く。図6は、本発明の比較となるハウジング2000の熱変形を説明するための要部斜視図であって、隔壁部材2003に対して部分毎の膨張係数が設定されていない構成のものである。図6に示すように、隔壁部材2003に対して部分毎の膨張係数が設定されていない構成では、偏向器が固定された底面部材2002が、偏向器の熱によって膨張した場合、底面部材2002は、隔壁部材2003が設けられていない裏面室2005側に凸となるのである。このような変形は、偏向器が底面部材202の中央に配置されている場合に、特に大きくなる。またハウジング2000を構成する樹脂材料の熱伝導率は、金属などに比べ低いため、偏向器の近傍の温度上昇が大きい。隔壁部材2003の温度に着目すると、熱源である偏向器のモーター側が底面部材2002に固定されるため、隔壁部材2003の底面部材2002との接合部側は、隔壁部材2003の頂部Aと比較して、温度上昇が大きくなる。このため、隔壁部材2003の接合部B側の膨張による変形も加わって、底面部材2002が裏面室2005側に凸となるのである。 Here, when the bottom surface member 202 to which the deflector 100 is fixed expands due to the heat from the motor 100b, a convex stress acts on the bottom surface member 202 toward the back surface chamber 205 in which the partition wall member 203 is not provided. .. FIG. 6 is a perspective view of a main part for explaining the thermal deformation of the housing 2000 for comparison in the present invention, and has a configuration in which the expansion coefficient for each part is not set for the partition wall member 2003. As shown in FIG. 6, in the configuration in which the expansion coefficient for each portion is not set for the partition wall member 2003, when the bottom member 2002 to which the deflector is fixed expands due to the heat of the deflector, the bottom member 2002 The partition wall member 2003 is not provided, and the back chamber is convex toward the back chamber 2005 side. Such deformation is particularly large when the deflector is located in the center of the bottom member 202. Further, since the thermal conductivity of the resin material constituting the housing 2000 is lower than that of metal or the like, the temperature rise in the vicinity of the deflector is large. Focusing on the temperature of the partition member 2003, since the motor side of the deflector, which is a heat source, is fixed to the bottom member 2002, the joint side of the partition member 2003 with the bottom member 2002 is compared with the top A of the partition member 2003. , The temperature rise becomes large. Therefore, the bottom surface member 2002 becomes convex toward the back surface chamber 2005 side due to the deformation due to the expansion of the partition wall member 2003 on the joint portion B side.

このような場合であっても、前述した第1実施形態の光走査装置31に設けた隔壁部材203の構成であれば、隔壁部材203に発生する頂部A側に凸となる応力によって、底面部材202の裏面室205側に凸となる応力が相殺される。この結果、底面部材202の変形自体を抑えることができる。 Even in such a case, in the case of the configuration of the partition wall member 203 provided in the optical scanning device 31 of the first embodiment described above, the bottom surface member is caused by the stress generated in the partition wall member 203 that is convex toward the top A side. The stress that becomes convex toward the back surface chamber 205 side of 202 is offset. As a result, the deformation of the bottom member 202 itself can be suppressed.

以上より、ハウジング200-1の熱変形を効果的に防止することができ、このハウジング200-1に保持された光学部材100~109の姿勢や位置関係を維持することが可能である。この結果、光走査装置31によるレーザー光Hの走査位置精度の向上を図ることができる。またこの光走査装置31を備えた画像形成装置1における形成画像の画質の向上を図ることが可能である。 From the above, it is possible to effectively prevent thermal deformation of the housing 200-1, and it is possible to maintain the posture and positional relationship of the optical members 100 to 109 held in the housing 200-1. As a result, it is possible to improve the scanning position accuracy of the laser beam H by the optical scanning device 31. Further, it is possible to improve the image quality of the formed image in the image forming apparatus 1 provided with the optical scanning apparatus 31.

≪第2実施形態≫
図7は、第2実施形態に係る光走査装置32の構成図(その1)である。また図8は、第2実施形態に係る光走査装置の構成図(その2)であって、図7のA-A断面に相当する図である。これらの図に示す光走査装置32が、第1実施形態の光走査装置31と異なるところは、ハウジング200-2が、孔部302を備えたところにあり、他の構成は同様である。このためここでは、第1実施形態とは異なる構成要素のみを説明し、重複する説明は省略する。
<< Second Embodiment >>
FIG. 7 is a block diagram (No. 1) of the optical scanning apparatus 32 according to the second embodiment. Further, FIG. 8 is a configuration diagram (No. 2) of the optical scanning apparatus according to the second embodiment, and is a diagram corresponding to a cross section taken along the line AA of FIG. The optical scanning device 32 shown in these figures is different from the optical scanning device 31 of the first embodiment in that the housing 200-2 is provided with the hole 302, and the other configurations are the same. Therefore, here, only the components different from those of the first embodiment will be described, and duplicate description will be omitted.

[ハウジング200-2]
ハウジング200-2は、偏向器100の収容室204と、第1光学室204-1および第2光学室204-2との間に、それぞれ孔部302が設けられている。これらの孔部302は、偏向器100の固定部に近接する位置であって、底面部材202と隔壁部材203とを分断する位置に設けられている。
[Housing 200-2]
The housing 200-2 is provided with a hole 302 between the accommodation chamber 204 of the deflector 100 and the first optical chamber 204-1 and the second optical chamber 204-2, respectively. These hole portions 302 are provided at positions close to the fixed portion of the deflector 100 and at positions that separate the bottom surface member 202 and the partition wall member 203.

図9は、第2実施形態に係る光走査装置32におけるハウジング200-2の要部斜視図であって、図7および図8に示した一対の隔壁部材203’の一方を偏向器100の収容室204側から見た図である。図9および先の図7,図8に示すように、孔部302は、レーザー光Hを通過させるために隔壁部材203’に設けた第1開口203aと連通していてもよいし、第1開口203aとは分離して設けられた形状であってもよい。また孔部302は、底面部材202と隔壁部材203’とを分断する位置に、複数箇所設けられていてもよい。このような孔部302は、ハウジング200-2の強度が保たれる程度の大きさ、幅、および個数で設けられていることとする。 FIG. 9 is a perspective view of a main part of the housing 200-2 in the optical scanning device 32 according to the second embodiment, in which one of the pair of partition wall members 203'shown in FIGS. 7 and 8 is accommodated in the deflector 100. It is a figure seen from the room 204 side. As shown in FIGS. 9 and 7 and 8, the hole 302 may communicate with the first opening 203a provided in the partition wall member 203'for passing the laser beam H, or may be the first. The shape may be provided separately from the opening 203a. Further, the hole 302 may be provided at a plurality of positions at a position for separating the bottom surface member 202 and the partition wall member 203'. It is assumed that such holes 302 are provided in a size, width, and number such that the strength of the housing 200-2 is maintained.

<光走査装置の製造方法>
次に、以上説明した第2実施形態の光走査装置32の製造方法も、射出成形によるハウジング200-2の一体成形に特徴があり、第1実施形態で説明した方法と同様に実施することとする。この際、ハウジング200-2の射出成形に用いる金型は、孔部302の形成位置にまで金型ブロックを伸ばした金型喰い切り形状にする。これにより、比較的容易に、孔部302を有するハウジング200-2を形成するための金型を作製することができる。
<Manufacturing method of optical scanning device>
Next, the method for manufacturing the optical scanning apparatus 32 of the second embodiment described above is also characterized by the integral molding of the housing 200-2 by injection molding, and is carried out in the same manner as the method described in the first embodiment. do. At this time, the mold used for injection molding of the housing 200-2 has a mold cutting shape in which the mold block is extended to the formation position of the hole 302. Thereby, a mold for forming the housing 200-2 having the hole 302 can be relatively easily manufactured.

<第2実施形態の効果>
以上説明した第2実施形態の光走査装置32であれば、第1実施形態の効果に加えて、さらに底面部材202と隔壁部材203との接合部に形成した孔部302が、底面部材202の熱膨張による面方向の変形を吸収し、底面部材202の裏面室205側に凸となる応力を低減する効果を得ることができる。この結果、第2実施形態の光走査装置32は、ハウジング200-2の変形自体を抑える効果がさらに高くいものとなる。
<Effect of the second embodiment>
In the case of the optical scanning device 32 of the second embodiment described above, in addition to the effect of the first embodiment, the hole portion 302 formed at the joint portion between the bottom surface member 202 and the partition wall member 203 is the bottom surface member 202. It is possible to obtain the effect of absorbing the deformation in the surface direction due to thermal expansion and reducing the stress that becomes convex toward the back surface chamber 205 side of the bottom surface member 202. As a result, the optical scanning device 32 of the second embodiment is more effective in suppressing the deformation of the housing 200-2 itself.

≪第3実施形態≫
図10は、第3実施形態に係る光走査装置33におけるハウジング200-3の要部斜視図であって、第1実施形態の説明に用いた図2および図3に示した一対の隔壁部材203の一方を偏向器100の収容室204側から見た図である。この図を用いて説明する第3実施形態の光走査装置33は、第1実施形態で説明した構成の隔壁部材203に、補強部材303を取り付けた構成のものである。
<< Third Embodiment >>
FIG. 10 is a perspective view of a main part of the housing 200-3 in the optical scanning device 33 according to the third embodiment, and is a pair of partition wall members 203 shown in FIGS. 2 and 3 used in the description of the first embodiment. It is a figure which one was seen from the accommodation chamber 204 side of the deflector 100. The optical scanning device 33 of the third embodiment described with reference to this figure has a configuration in which the reinforcing member 303 is attached to the partition wall member 203 having the configuration described in the first embodiment.

図10に示すように、補強部材303は、隔壁部材203に設けた複数のスリット203bを、隔壁部材203の頂部A側から塞ぐことにより、スリット203bの形成部を部分的に補強するものであって、スリット203bを完全に塞ぐ必要はない。このような補強部材303は、ハウジング200-3の本体とは別体として構成されて、ハウジング200-3の隔壁部材203に取り付けられたものである。補強部材303は、材質が限定されるものではないが、スポンジやゴムなどの弾性を有する材料、または弾性を持たない硬質材料によって構成されていてもよい。 As shown in FIG. 10, the reinforcing member 303 partially reinforces the formed portion of the slit 203b by closing the plurality of slits 203b provided in the partition wall member 203 from the top A side of the partition wall member 203. Therefore, it is not necessary to completely close the slit 203b. Such a reinforcing member 303 is configured as a separate body from the main body of the housing 200-3, and is attached to the partition wall member 203 of the housing 200-3. The material of the reinforcing member 303 is not limited, but it may be made of an elastic material such as sponge or rubber, or a hard material having no elasticity.

なお、本第3実施形態の構成は、第2実施形態と組み合わせてもよく、図9を用いて説明した孔部302を備えた隔壁部材203’に対して、補強部材303を取りつけてもよい。 The configuration of the third embodiment may be combined with the second embodiment, and the reinforcing member 303 may be attached to the partition wall member 203'with the hole portion 302 described with reference to FIG. ..

<第3実施形態の効果>
以上説明した第3実施形態の光走査装置32であれば、第1実施形態または第2実施形態の効果に加えて、ハウジング200-3に加えられた荷重を補強部材303に分散させることができる。これにより、ハウジング200-3の変形を抑えること、および隔壁部材203にスリット203bを設けたことによるハウジング200-3の強度低下を抑えることが可能になる。
<Effect of the third embodiment>
With the optical scanning device 32 of the third embodiment described above, in addition to the effects of the first embodiment or the second embodiment, the load applied to the housing 200-3 can be dispersed to the reinforcing member 303. .. This makes it possible to suppress the deformation of the housing 200-3 and to suppress the decrease in the strength of the housing 200-3 due to the provision of the slit 203b in the partition wall member 203.

≪第4実施形態≫
図11は、第4実施形態に係る光走査装置34におけるハウジング200-4の要部斜視図であって、第1実施形態の説明に用いた図2および図3に示した一対の隔壁部材203の一方を偏向器100の収容室204側から見た図である。この図を用いて説明する第4実施形態の光走査装置34は、第1実施形態で説明した構成の隔壁部材203に、埋め込み部材304を取り付けた構成のものである。
<< Fourth Embodiment >>
FIG. 11 is a perspective view of a main part of the housing 200-4 in the optical scanning device 34 according to the fourth embodiment, and is a pair of partition wall members 203 shown in FIGS. 2 and 3 used in the description of the first embodiment. It is a figure which one was seen from the accommodation chamber 204 side of the deflector 100. The optical scanning device 34 of the fourth embodiment described with reference to this figure has a configuration in which the embedded member 304 is attached to the partition wall member 203 having the configuration described in the first embodiment.

埋め込み部材304は、隔壁部材203に設けた複数のスリット203bを塞いでスリット203bをシールものである。このような埋め込み部材304は、ハウジング200-4の本体とは別体として構成されたものであり、材質が限定されるものではないが、スポンジやゴムなどの弾性を有する材料、または弾性を持たない硬質材料によって構成されていてもよい。またこの埋め込み部材304は、図10を用いて説明した第3実施形態の補強部材303を兼ねるものであってもよい。 The embedded member 304 closes a plurality of slits 203b provided in the partition wall member 203 to seal the slit 203b. Such an embedded member 304 is configured as a separate body from the main body of the housing 200-4, and the material is not limited, but the material has elasticity such as sponge or rubber, or has elasticity. It may be composed of no hard material. Further, the embedded member 304 may also serve as the reinforcing member 303 of the third embodiment described with reference to FIG. 10.

なお、本第4実施形態の構成は、第2実施形態と組み合わせてもよく、図9を用いて説明した孔部302を備えた隔壁部材203’に対して、埋め込み部材304を設けた構成としてもよい。 The configuration of the fourth embodiment may be combined with the second embodiment, as a configuration in which the embedded member 304 is provided with respect to the partition wall member 203'with the hole portion 302 described with reference to FIG. May be good.

<第4実施形態の効果>
以上説明した第3実施形態の光走査装置32であれば、第1実施形態~第3実施形態の効果に加えて、偏向器100が固定された収容室204を、冷却風の漏れが少ない効率的な冷却風の流路とすることができる。これにより、収容室204に臨む位置に冷却風の送風ファンなどを取り付けた場合には、収容室204に設けた偏向器100を冷却風によって効果的に冷却することが可能となり、ハウジング200-4の温度上昇と、これによる変形を効果的に抑えることができる。
<Effect of the fourth embodiment>
In the case of the optical scanning device 32 of the third embodiment described above, in addition to the effects of the first to third embodiments, the accommodation chamber 204 to which the deflector 100 is fixed has an efficiency of less leakage of cooling air. It can be a typical cooling air flow path. As a result, when a cooling air blower fan or the like is attached at a position facing the accommodation chamber 204, the deflector 100 provided in the accommodation chamber 204 can be effectively cooled by the cooling air, and the housing 200-4 can be used. It is possible to effectively suppress the temperature rise and the deformation caused by this.

≪第5実施形態≫
図12は、第5実施形態に係る光走査装置35におけるハウジング200-5の要部斜視図であって、第1実施形態の説明に用いた図2および図3に示した一対の隔壁部材203の一方を偏向器100側から見た図に相当する。この図を用いて説明する第5実施形態の光走査装置35が、第1実施形態で説明した光走査装置31と異なるところは、隔壁部材203”に設けたスリット203b”の構造にあり、他の構成は第1実施形態と同様である。
<< Fifth Embodiment >>
FIG. 12 is a perspective view of a main part of the housing 200-5 in the optical scanning device 35 according to the fifth embodiment, and is a pair of partition wall members 203 shown in FIGS. 2 and 3 used in the description of the first embodiment. It corresponds to a view of one side viewed from the deflector 100 side. The optical scanning device 35 of the fifth embodiment described with reference to this figure is different from the optical scanning device 31 described with the first embodiment in the structure of the slit 203b "provided in the partition wall member 203", and the like. The configuration of is the same as that of the first embodiment.

すなわち隔壁部材203”に設けたスリット203b”は、第1開口203aを挟んだ両脇に設けられた切り込み部分であるが、隔壁部材203”の厚み方向には貫通しておらず、隔壁部材203”の厚みを部分的に薄く削った部分である。図示した例においては、隔壁部材203”の収容室204側を削って薄くした部分をスリット203b”としている。しかしながら、スリット203b”は、隔壁部材203”を第1光学室204-1側および第2光学室204-2側から削って薄くした形状であってもよく、隔壁部材203”を厚み方向の両側から削って薄くした形状であってもよい。 That is, the slit 203b "provided in the partition wall member 203" is a notch portion provided on both sides of the first opening 203a, but does not penetrate in the thickness direction of the partition wall member 203 ", and the partition wall member 203". It is a part where the thickness of "" is partially thinned. In the illustrated example, the portion of the partition wall member 203 "that is thinned by scraping the accommodation chamber 204 side is referred to as a slit 203b". However, the slit 203b "may have a shape in which the partition wall member 203" is thinned by cutting from the first optical chamber 204-1 side and the second optical chamber 204-2 side, and the partition wall member 203 "is formed on both sides in the thickness direction. The shape may be thinned by scraping from the ground.

このようなスリット203b”の高さ[h]、幅[w]、深さ[d]、および配置間隔[p]は、ハウジング200-5の強度が保たれる程度であれば、限定されることはないが、深さ[d]はハウジング200-5の強度が保たれる範囲で大きい方が好ましい。 The height [h], width [w], depth [d], and arrangement interval [p] of the slit 203b "are limited as long as the strength of the housing 200-5 is maintained. However, it is preferable that the depth [d] is large as long as the strength of the housing 200-5 is maintained.

なお、本第5実施形態の構成は、第2実施形態と組み合わせてもよい。この場合、隔壁部材203”と底面部材202との接合部に、隔壁部材203”と底面部材202とを分断する孔部を設ければよい。 The configuration of the fifth embodiment may be combined with the second embodiment. In this case, a hole portion for separating the partition wall member 203 "and the bottom surface member 202 may be provided at the joint portion between the partition wall member 203 "and the bottom surface member 202.

<第5実施形態の効果>
以上説明した第5実施形態の光走査装置35であれば、第1実施形態または第2実施形態の効果に加えて、ハウジング200-5の強度の低下を抑えることが可能である。また第4実施形態の光走査装置34と同様に偏向器100が固定された収容室204を、冷却風の漏れが少ない効率的な冷却風の流路とすることができる。これにより、収容室204に臨む位置に冷却風の送風ファンなどを取り付けた場合には、収容室204に設けた偏向器100を冷却風によって効果的に冷却することが可能となり、ハウジング200-5の温度上昇と、これによる変形を抑えることが可能である。
<Effect of the fifth embodiment>
With the optical scanning device 35 of the fifth embodiment described above, in addition to the effects of the first embodiment or the second embodiment, it is possible to suppress a decrease in the strength of the housing 200-5. Further, the storage chamber 204 to which the deflector 100 is fixed can be used as an efficient cooling air flow path with less leakage of the cooling air as in the optical scanning device 34 of the fourth embodiment. As a result, when a cooling air blower fan or the like is attached to the position facing the accommodation chamber 204, the deflector 100 provided in the accommodation chamber 204 can be effectively cooled by the cooling air, and the housing 200-5 can be used. It is possible to suppress the temperature rise and the deformation caused by this.

1…画像形成装置
31,32,33,34,35…光走査装置
100…偏向器
100~109…光学部材
200-1,200-2,200-3,200-4,200-5…ハウジング
202…底面部材
203,203’,203”…隔壁部材(壁部材)
203b,203b”…スリット
302…孔部
303…補強部材
304…埋め込み部材
A…頂部
B…接合部
F…強化繊維
[kx],[kxa],[kxb]…延設方向の線膨張係数
[x]…延設方向
[y]…高さ方向
1 ... Image forming device 31, 32, 33, 34, 35 ... Optical scanning device 100 ... Deflection device 100 to 109 ... Optical member 200-1, 200-2, 200-3, 200-4, 200-5 ... Housing 202 ... bottom member 203, 203', 203 "... partition wall member (wall member)
203b, 203b "... slit 302 ... hole 303 ... reinforcing member 304 ... embedded member A ... top B ... joint F ... reinforcing fiber [kx], [kxa], [kxb] ... linear expansion coefficient in the extending direction [x] ] ... Extension direction [y] ... Height direction

Claims (10)

底面部材と前記底面部材に立設された壁部材とが一体に形成されたハウジングと、
前記底面部材に固定された偏向器と、
前記偏向器との間に所定の状態を保って前記ハウジングに保持された光学部材とを備えた光走査装置において、
前記壁部材は、前記底面部材に沿った延設方向の線膨張係数が、前記底面部材との接合部側よりも前記壁部材の高さ方向の頂部側で大きく構成されている
光走査装置。
A housing in which a bottom member and a wall member erected on the bottom member are integrally formed, and
The deflector fixed to the bottom member and
In an optical scanning device including an optical member held in the housing while maintaining a predetermined state between the deflector and the light scanning device.
The wall member is an optical scanning device in which the linear expansion coefficient in the extending direction along the bottom surface member is larger on the top side in the height direction of the wall member than on the joint portion side with the bottom surface member.
前記ハウジングは、強化繊維を含む樹脂材料によって構成され、
前記壁部材における前記強化繊維の配向方向は、前記底面部材との接合部側において前記底面部材に沿った前記壁部材の延設方向であり、前記頂部側において前記壁部材の高さ方向である
請求項1に記載の光走査装置。
The housing is made of a resin material containing reinforcing fibers.
The orientation direction of the reinforcing fibers in the wall member is the extending direction of the wall member along the bottom surface member on the joint portion side with the bottom surface member, and the height direction of the wall member on the top side. The optical scanning device according to claim 1.
前記ハウジングは、射出成型によって前記底面部材と前記壁部材とが一体に形成されたものであり、
前記壁部材は、前記頂部側から前記接合部側に向かうスリットを有する
請求項1または2に記載の光走査装置。
In the housing, the bottom surface member and the wall member are integrally formed by injection molding.
The optical scanning device according to claim 1 or 2, wherein the wall member has a slit from the top side to the joint side.
前記壁部材の頂部には、前記ハウジングの本体とは別体の補強部材が、前記スリットを前記頂部側から塞ぐ状態で設けられている
請求項3に記載の光走査装置。
The optical scanning device according to claim 3, wherein a reinforcing member separate from the main body of the housing is provided on the top of the wall member in a state of closing the slit from the top side.
前記壁部材のスリットは、前記ハウジングの本体とは埋め込み部材でシールされている
請求項3に記載の光走査装置。
The optical scanning device according to claim 3, wherein the slit of the wall member is sealed with an embedded member from the main body of the housing.
前記スリットは、前記壁部材の厚みを削って薄くした部分である
請求項3に記載の光走査装置。
The optical scanning device according to claim 3, wherein the slit is a portion where the thickness of the wall member is reduced to make it thinner.
前記底面部材と前記壁部材との接合部に、孔部を有する
請求項1~6の何れか1項に記載の光走査装置。
The optical scanning apparatus according to any one of claims 1 to 6, which has a hole in the joint portion between the bottom surface member and the wall member.
前記偏向器は、前記底面部材の中央に固定されている
請求項1~7の何れか1項に記載の光走査装置。
The optical scanning device according to any one of claims 1 to 7, wherein the deflector is fixed to the center of the bottom surface member.
請求項1~8の何れか1項に記載の光走査装置の製造方法であって、
底面部材と前記底面部材に立設された壁部材とを備え、前記壁部材が高さ方向の頂部側から前記底面部材との接合部側に向かうスリットを有するハウジングを、強化繊維を含む樹脂材料の射出成型によって一体に形成する際、
前記壁部材の形成部には前記接合部側の端部から前記底面部材に沿った方向に前記樹脂材料を流し込む
光走査装置の製造方法。
The method for manufacturing an optical scanning apparatus according to any one of claims 1 to 8.
A resin material containing a reinforcing fiber for a housing provided with a bottom surface member and a wall member erected on the bottom surface member and having a slit from the top side in the height direction toward the joint portion side with the bottom surface member. When forming integrally by injection molding of
A method for manufacturing an optical scanning device, in which a resin material is poured into a wall member forming portion from an end portion on the joint portion side in a direction along the bottom surface member.
請求項1~8の何れか1項に記載の光走査装置を備えた
画像形成装置。
An image forming apparatus including the optical scanning apparatus according to any one of claims 1 to 8.
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