JPH0713095A - Rotating body, driving motor for driving this rotating body and rotary polygon mirror device having rotary polygon mirror as well as method for correcting rotating balance of rotating body - Google Patents

Rotating body, driving motor for driving this rotating body and rotary polygon mirror device having rotary polygon mirror as well as method for correcting rotating balance of rotating body

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JPH0713095A
JPH0713095A JP15701993A JP15701993A JPH0713095A JP H0713095 A JPH0713095 A JP H0713095A JP 15701993 A JP15701993 A JP 15701993A JP 15701993 A JP15701993 A JP 15701993A JP H0713095 A JPH0713095 A JP H0713095A
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JP
Japan
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balance
polygon mirror
rotary polygon
rotating body
rotary
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Application number
JP15701993A
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Japanese (ja)
Inventor
Yasuo Horino
康夫 堀野
Masahiro Takahashi
正弘 高橋
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Fujifilm Business Innovation Corp
Original Assignee
Fuji Xerox Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To easily correct an unbalance quantity and to enhance the accuracy of balance correction by setting the centroid positions at the section of wire-shaped members for balance adjustment at a specified distance from a revolving shaft at all times. CONSTITUTION:The central position of the wire shaped member 26 for balance adjustment fitted into a groove 25 for balance adjustment, i.e., a position 26a parting upward by a radius D1/2 from the bottom of the groove 25 for balance adjustment, is formed as a balance correcting surface 27. This balance correcting surface 27 is so set as to exist at a distance 1 from the centroid position 31 of the rotating body 50 consisting of a revolving sleeve 11 and a rotary polygon mirror 13, etc. The central position of the wire shaped member 29 for balance adjustment fitted into a groove 28 for balance adjustment, i.e., a position parting downward by a radius D1/2 from the bottom of the groove 28 for balance adjustment, is formed as a balance correcting surface 30. This balance correcting surface 30 is so set as to exist at a distance l2 from the centroid position 31 of the rotating body 50 consisting of the revolving sleeve 11 and the rotary polygon mirror 13, etc.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、画像読取装置や画像
記録装置等に使用され、光源から出射される光ビームを
走査させるための回転多面鏡等の回転体、及びこの回転
体を回転駆動する駆動モータ、更には回転体としての回
転多面鏡を備えた回転多面鏡装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention is used in an image reading device, an image recording device, etc., and is used to rotate a rotary body such as a rotary polygon mirror for scanning a light beam emitted from a light source, and to rotate the rotary body. The present invention relates to a rotary polygon mirror device including a drive motor, and a rotary polygon mirror as a rotating body.

【0002】[0002]

【従来の技術】例えば、上記画像読取装置としては、半
導体レーザ等の光源から出射された光ビームで画像担体
上を走査し、この画像担体からの反射ビームを受光素子
によって受光することにより、画像担体上の画像を読み
取るように構成したものがある。また、上記画像記録装
置としては、半導体レーザ等の光源から出射された光ビ
ームを画像信号や文字信号(以下、「画像信号等」とい
う)に応じて変調し、この変調された光ビームで記録媒
体上を走査することにより、画像の記録を行うように構
成したものがある。
2. Description of the Related Art For example, as an image reading device, an image carrier is scanned with a light beam emitted from a light source such as a semiconductor laser, and a reflected beam from the image carrier is received by a light receiving element. Some are configured to read an image on a carrier. Further, the above-mentioned image recording device modulates a light beam emitted from a light source such as a semiconductor laser according to an image signal or a character signal (hereinafter referred to as “image signal etc.”) and records with this modulated light beam. There is one configured to record an image by scanning the medium.

【0003】ところで、これらの画像読取装置や画像記
録装置等では、半導体レーザ等の光源から出射された光
ビームを走査するための手段として、多数の反射鏡面を
外周に備えた回転多面鏡を用い、この回転多面鏡を高速
で回転させることにより、回転多面鏡の反射鏡面で光ビ
ームを反射して走査する回転多面鏡装置が用いられてい
る。
By the way, in these image reading devices, image recording devices, etc., a rotating polygon mirror having a large number of reflecting mirror surfaces on its outer circumference is used as a means for scanning a light beam emitted from a light source such as a semiconductor laser. A rotating polygon mirror device is used in which the rotating polygon mirror is rotated at a high speed to reflect and scan a light beam on a reflecting mirror surface of the rotating polygon mirror.

【0004】従来、この種の回転多面鏡装置としては、
例えば、図20に示すようなものがある。
Conventionally, as this type of rotary polygon mirror device,
For example, there is one as shown in FIG.

【0005】図20は上記従来の回転多面鏡装置の概略
構成を示すものであって、軸受のスリーブ側が回転する
形式のものを示している。図20において、100は支
持部材101によって起立状態に支持固定された回転軸
を示すものであり、この回転軸100の外周には、所定
の間隙を介して回転スリーブ102が嵌合状態に装着さ
れている。なお、上記回転スリーブ102は、回転軸1
00の外周面に形成された傾斜溝103の空気軸受け作
用によって、非接触状態で回転可能に支持されている。
FIG. 20 shows a schematic structure of the conventional rotary polygon mirror device, in which the sleeve side of the bearing rotates. In FIG. 20, reference numeral 100 denotes a rotary shaft that is supported and fixed in a standing state by a support member 101, and a rotary sleeve 102 is fitted to the outer periphery of the rotary shaft 100 via a predetermined gap in a fitted state. ing. The rotary sleeve 102 is the rotary shaft 1
The air bearing action of the inclined groove 103 formed on the outer peripheral surface of the No. 00 is rotatably supported in a non-contact state.

【0006】また、上記回転スリーブ102には、ミラ
ー台座104が外周に向けてフランジ状に突設されてお
り、このミラー台座104には、回転スリーブ102の
上端部分に嵌合された回転多面鏡105が載置されてい
る。この回転多面鏡105は、平面形状が正多角形状に
形成されており、各側面105’がすべて反射鏡面とな
っている。さらに、上記回転多面鏡105の上部には、
キャップフランジ106が載置されており、このキャッ
プフランジ106は、回転スリーブ102の上端部に被
着されている。そして、上記キャップフランジ106
は、ネジ107によって回転多面鏡105を介してミラ
ー台座104に固定されており、回転多面鏡105は、
キャップフランジ106とミラー台座104とで挟持さ
れた状態で、ミラー台座104に取り付けられている。
なお、上記ネジ107の締め付け力は、回転多面鏡10
5の反射鏡面105’の平面度を維持するために、回転
多面鏡105が回転によってずれない範囲で最小の値に
設定されている。
A mirror pedestal 104 is provided on the rotary sleeve 102 so as to project toward the outer periphery in a flange shape. The mirror pedestal 104 is fitted on the upper end portion of the rotary sleeve 102 to form a rotary polygon mirror. 105 is mounted. The polygonal mirror 105 has a regular polygonal shape in plan view, and each side surface 105 'is a reflecting mirror surface. Further, on the upper part of the rotary polygon mirror 105,
A cap flange 106 is placed, and the cap flange 106 is attached to the upper end portion of the rotary sleeve 102. Then, the cap flange 106
Is fixed to the mirror pedestal 104 via the rotary polygon mirror 105 by the screw 107, and the rotary polygon mirror 105 is
It is attached to the mirror pedestal 104 in a state of being sandwiched between the cap flange 106 and the mirror pedestal 104.
The tightening force of the screw 107 is the same as that of the rotary polygon mirror 10.
In order to maintain the flatness of the reflecting mirror surface 105 ′ of No. 5, the rotating polygon mirror 105 is set to a minimum value within a range in which it does not shift due to rotation.

【0007】さらに、上記回転スリーブ102の下端部
分には、駆動モータ108のマグネット109が取り付
けられているとともに、このマグネット109の外周に
は、駆動モータ108の駆動コイル110が固定状態に
配置されている。
Further, a magnet 109 of the drive motor 108 is attached to the lower end portion of the rotary sleeve 102, and a drive coil 110 of the drive motor 108 is fixedly arranged on the outer periphery of the magnet 109. There is.

【0008】そして、上記回転多面鏡装置は、駆動モー
タ108の駆動コイル110に通電して、駆動モータ1
08のマグネット109が取り付けられた回転スリーブ
102を所定の回転速度で回転させることにより、この
回転スリーブ102に取り付けられた回転多面鏡105
を回転駆動するようになっている。上記回転多面鏡10
5に照射された光ビームは、当該回転多面鏡105の反
射鏡面105’によって反射され、図示しない感光体ド
ラム上などに露光される。その際、上記回転多面鏡10
5によって反射された光ビームは、回転多面鏡105の
回転動作に伴って一定の角度範囲で、図示しない感光体
ドラムの表面に軸方向(主走査方向)に沿って走査され
る。
In the rotary polygon mirror device, the drive coil 110 of the drive motor 108 is energized to drive the drive motor 1
The rotating polygon mirror 105 attached to the rotating sleeve 102 is rotated by rotating the rotating sleeve 102 having the 08 magnet 109 attached thereto at a predetermined rotation speed.
Is designed to rotate. The rotating polygon mirror 10
The light beam applied to the beam 5 is reflected by the reflecting mirror surface 105 ′ of the rotary polygon mirror 105, and is exposed on a photoconductor drum (not shown) or the like. At that time, the rotary polygon mirror 10
The light beam reflected by 5 is scanned along the axial direction (main scanning direction) on the surface of a photoconductor drum (not shown) within a certain angle range as the rotary polygon mirror 105 rotates.

【0009】しかし、上記従来の回転多面鏡装置の場合
には、回転多面鏡105の回転スリーブ102に対する
取付け精度や、回転スリーブ102や回転多面鏡105
等の回転体の加工精度によって、回転多面鏡105等の
回転体の質量が回転軸100を中心にして軸対称に分布
せずに偏って分布し、必然的に質量のアンバランスが存
在する。このように、上記回転多面鏡装置に質量のアン
バランスが存在すると、回転多面鏡105の回転が均一
とならず、回転多面鏡105に振動や回転ムラが発生す
る。上記回転多面鏡装置によって走査される光ビームの
走査速度は、回転多面鏡105の回転速度に依存するた
め、回転多面鏡105に振動や回転ムラが発生すると、
感光体ドラム上などに走査露光される光ビームの走査速
度が変動し、感光体ドラム上に形成される静電潜像の画
質などを劣化させるという問題点があった。
However, in the case of the above-mentioned conventional rotary polygon mirror device, the mounting accuracy of the rotary polygon mirror 105 to the rotary sleeve 102, the rotary sleeve 102 and the rotary polygon mirror 105.
Depending on the processing accuracy of the rotating body such as, the mass of the rotating body such as the rotary polygon mirror 105 is not distributed symmetrically about the rotation axis 100 but is distributed unevenly, and there is inevitably a mass imbalance. As described above, if there is a mass imbalance in the rotary polygon mirror device, the rotation of the rotary polygon mirror 105 is not uniform, and vibration or uneven rotation occurs in the rotary polygon mirror 105. Since the scanning speed of the light beam scanned by the rotary polygon mirror device depends on the rotation speed of the rotary polygon mirror 105, if vibration or uneven rotation occurs in the rotary polygon mirror 105,
There is a problem in that the scanning speed of the light beam that is scanned and exposed on the photosensitive drum or the like varies, and the image quality of the electrostatic latent image formed on the photosensitive drum is deteriorated.

【0010】そこで、かかる回転多面鏡装置などにおい
ては、質量のアンバランスに依存する回転多面鏡等の回
転体の速度変動の発生を防止するため、種々の試みがな
されている。
Therefore, in such a rotary polygon mirror device, various attempts have been made to prevent the occurrence of speed fluctuations of the rotating body such as the rotary polygon mirror depending on the imbalance of the mass.

【0011】図20に示す回転多面鏡装置では、回転ス
リーブ102に2つのバランス調整部材を設け、これら
のバランス調整部材に釣合重りを取り付けることによっ
て、質量のアンバランスを2つのバランス調整部材によ
って形成される2つの修正面で修正するように構成した
ものである。
In the rotary polygon mirror device shown in FIG. 20, two balance adjusting members are provided on the rotary sleeve 102, and balance weights are attached to these balance adjusting members so that the unbalance of mass is caused by the two balance adjusting members. It is configured so as to be corrected by the two correction surfaces formed.

【0012】さらに説明すると、この回転多面鏡装置で
は、キャップフランジ106が1つのバランス調整部材
を兼ねており、当該キャップフランジ106のフランジ
部106aの外周端には、側壁111が上向きに全周に
渡って突設されている。また、上記回転スリーブ102
の下端部には、円板状のバランス調整部材112が取り
付けられており、このバランス調整部材112の外周端
には、側壁113が下向きに全周に渡って突設されてい
る。
To further explain, in this rotary polygon mirror device, the cap flange 106 also serves as one balance adjusting member, and the side wall 111 extends upward at the outer circumference of the flange portion 106a of the cap flange 106. It is projected across. In addition, the rotating sleeve 102
A disc-shaped balance adjusting member 112 is attached to the lower end of the balance adjusting member 112, and a side wall 113 is provided on the outer peripheral end of the balance adjusting member 112 so as to project downward over the entire circumference.

【0013】そして、上記回転多面鏡装置においては、
キャップフランジ106の側壁111の内側及びバラン
ス調整部材112の側壁113の内側に、予め測定され
たアンバランス量に応じた質量の釣合重り115、11
6が、質量のアンバランスに対応した位置に固着されて
おり、回転多面鏡105等の回転体のアンバランスを修
正するようになっている。この釣合重り115、116
としては、例えば、重りそのものを接着剤によって固着
するものや、あるいは接着剤に金属粉を混ぜたものなど
を用いている。
In the above rotary polygon mirror device,
Inside the side wall 111 of the cap flange 106 and inside the side wall 113 of the balance adjusting member 112, counterbalance weights 115, 11 having a mass corresponding to the amount of unbalance measured in advance.
6 is fixed at a position corresponding to the imbalance of mass, and is designed to correct the imbalance of the rotating body such as the rotary polygon mirror 105. This counterweight 115,116
For example, the weight itself is fixed with an adhesive, or the adhesive is mixed with metal powder.

【0014】また、上記回転多面鏡装置などにおいて、
質量のアンバランスに依存する回転体の速度変動の発生
を防止する技術としては、図21に示すようなものもあ
る。
In the rotary polygon mirror device, etc.,
As a technique for preventing the speed variation of the rotating body depending on the imbalance of the mass, there is a technique as shown in FIG.

【0015】図21に示す回転多面鏡装置は、キャップ
フランジ等のバランス調整部材106、113に釣合重
りを取り付けるのではなく、キャップフランジ等のバラ
ンス調整部材106、113にアンバランス量に応じた
穴117をドリルを用いた切削加工によって形成するこ
とにより、回転多面鏡105等の回転部材のアンバラン
スを修正するように構成したものである。
In the rotary polygon mirror device shown in FIG. 21, balance weights are not attached to the balance adjusting members 106 and 113 such as cap flanges, but the balance adjusting members 106 and 113 such as cap flanges are adjusted according to the amount of unbalance. The hole 117 is formed by cutting using a drill, so that the unbalance of the rotary member such as the rotary polygon mirror 105 is corrected.

【0016】さらに、上記回転多面鏡装置などにおい
て、質量のアンバランスに依存する回転体の速度変動の
発生を防止する技術としては、実開平2−64914号
公報や特開昭62−177334号公報等に開示された
ものも既に提案されている。
Further, in the rotary polygon mirror device and the like, as a technique for preventing the speed fluctuation of the rotating body depending on the imbalance of the mass, there is disclosed in Japanese Utility Model Laid-Open No. 2-64914 and Japanese Patent Laid-Open No. 62-177334. Those disclosed in, etc. have already been proposed.

【0017】この実開平2−64914号公報に係るポ
リゴンミラー駆動用モータの回転バランス修正装置は、
モータの端面から突出する回転軸の端部にはめ込んだ環
状ハブと前記回転軸の端面にボルトで取付けた円板状の
押圧板とで外周が多角形の板状ポリゴンミラーを挟みつ
け、前記押圧板の外側面に回転バランス修正用つりあい
おもりを取付ける環状溝を設けるように構成したもので
ある。
The rotation balance correction device for a motor for driving a polygon mirror disclosed in Japanese Utility Model Laid-Open No. 2-64914 is as follows.
An annular hub fitted to the end of the rotating shaft protruding from the end face of the motor and a disc-shaped pressing plate mounted on the end face of the rotating shaft with a bolt sandwich a plate-shaped polygon mirror with a polygonal outer periphery, and the pressing is performed. The outer surface of the plate is provided with an annular groove for mounting a balance weight for correcting the rotational balance.

【0018】また、特開昭62−177334号公報に
係る回転体用バランサーは、回転体のバランスを得るた
めの、回転体の外部に露出した平坦部に貼着する厚さ
0.05〜0.15mmのシート片から構成されるもの
である。
The balancer for a rotating body according to Japanese Patent Laid-Open No. 62-177334 has a thickness of 0.05 to 0 to be attached to a flat portion exposed to the outside of the rotating body in order to balance the rotating body. It is composed of a sheet piece of 0.15 mm.

【0019】[0019]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来技術
の場合には、次のような問題点を有している。すなわ
ち、上記従来の回転多面鏡装置の場合には、質量のアン
バランスを修正するため、例えば図20に示すようにバ
ランス修正部材106、112に釣合重り115、11
6を固着するように構成したものであるが、釣合重り1
15、116として、重り自体を接着剤で固着するもの
や接着剤に金属粉を混ぜたものを用いている。そのた
め、図20に示す従来の回転多面鏡装置の場合には、釣
合重り115、116をバランス修正部材106、11
2に固着する際に、釣合重り115、116の取付け位
置に誤差が生じ易く、釣合重り115、116の重心位
置がバランス修正部材106、112の所定の半径位置
からズレたり、金属粉を混ぜた接着剤を釣合重り11
5、116として使用する場合には、釣合重り115、
116の形状が不定であるため、釣合重り115、11
6の取付け位置に誤差が生じ、釣合重り115、116
の重心位置がバランス修正部材106、112の所定の
半径位置からズレてしまい、バランス修正量に必然的に
誤差が生じていた。従って、上記従来の回転多面鏡装置
においては、正確なバランスの修正を行なうことができ
ず、バランス修正作業とアンバランス量の測定作業を数
回以上繰り返して行なう必要があり、質量のアンバラン
スの修正作業が非常に煩雑であるばかりか長時間を要す
るという問題点があった。また、釣合重り115、11
6を接着剤を用いて固着させたり、金属粉を混ぜた接着
剤を塗布したりする必要があるため、接着剤が固化する
までに時間が掛かり、質量のアンバランスの修正作業を
繰り返し行なう際に待ち時間が長くなり、作業性が非常
に悪いという問題点もあった。
However, the above-mentioned prior art has the following problems. That is, in the case of the conventional rotary polygon mirror device, in order to correct the imbalance of the mass, for example, as shown in FIG. 20, the balance weights 115 and 11 are attached to the balance correction members 106 and 112.
6 is configured to be fixed, but a counterweight 1
As 15 and 116, those in which the weight itself is fixed with an adhesive or those in which metal powder is mixed with the adhesive are used. Therefore, in the case of the conventional rotary polygon mirror device shown in FIG. 20, the balance weights 115 and 116 are attached to the balance correction members 106 and 11.
At the time of fixing to the second position, an error is likely to occur in the mounting position of the counterweights 115 and 116, and the position of the center of gravity of the counterweights 115 and 116 may deviate from the predetermined radial position of the balance correction members 106 and 112, or metal powder may be removed. Balance the mixed adhesive 11
When used as 5, 116, the counterweight 115,
Since the shape of 116 is indeterminate, the counterweights 115, 11
An error occurs in the mounting position of 6, and the counterweights 115 and 116
The center-of-gravity position of the position shifts from the predetermined radial position of the balance correction members 106 and 112, and an error necessarily occurs in the balance correction amount. Therefore, in the conventional rotary polygon mirror device described above, it is not possible to correct the balance accurately, and it is necessary to repeat the balance correction work and the work of measuring the unbalance amount several times or more. There is a problem that the correction work is very complicated and takes a long time. Also, the counterweights 115, 11
Since it is necessary to fix 6 using an adhesive or to apply an adhesive mixed with metal powder, it takes time until the adhesive solidifies, and when repeating the work of correcting the mass imbalance. There was also a problem that the waiting time became long and the workability was very poor.

【0020】また、上記図21に示す回転多面鏡装置の
ように、バランス修正部材106、113にアンバラン
ス量に応じた穴117を穿設するように構成した場合に
は、アンバランス量に応じて穴117の深さが変化する
ため、やはりアンバランス調整用穴117の重心位置が
微妙に変化し、精度の良いアンバランス量の調整が行え
ないという問題点があった。また、アンバランス量を調
整する際に、穴117を深く穿設し過ぎた場合には、反
対側の位置に再度アンバランス量調整用の穴117を穿
設するなどしなければならず、アンバランス量の修正作
業が非常に煩雑になるという問題点もあった。
Further, when the balance correction members 106 and 113 are formed with the holes 117 according to the unbalance amount as in the rotary polygon mirror device shown in FIG. 21, the unbalance amount depends on the unbalance amount. Since the depth of the hole 117 changes, the position of the center of gravity of the unbalance adjusting hole 117 also changes subtly, and there is a problem in that an accurate adjustment of the unbalance amount cannot be performed. Further, when the hole 117 is drilled too deeply when adjusting the unbalance amount, the hole 117 for adjusting the unbalance amount has to be drilled again at a position on the opposite side. There is also a problem that the work of correcting the balance amount becomes very complicated.

【0021】さらに、実開平2−64914号公報に係
るポリゴンミラー駆動用モータの回転バランス修正装置
の場合には、環状溝に回転バランス修正用つりあいおも
りを取付けるように構成したものであるが、つりあいお
もりが図20に示す装置と同様に不定形であるため、正
確なバランスの修正を行なうことができないという問題
点が未解決のままである。
Further, in the rotation balance correction device for a polygon mirror driving motor according to Japanese Utility Model Laid-Open No. 2-64914, a rotation balance correction balance weight is attached to an annular groove. Since the weight has an indeterminate shape like the device shown in FIG. 20, the problem that the correct balance cannot be corrected remains unsolved.

【0022】また、特開昭62−177334号公報に
係る回転体用バランサーの場合には、回転体の外部に露
出した平坦部にシート状の回転体用バランサーを貼り付
けるように構成したものであるが、シート状の回転体用
バランサーを貼り付けるための平坦部が回転体に必要と
なり、回転体が大型化するばかりか、シート状の回転体
用バランサーを貼り付る位置を精度良く決定することが
困難であり、高精度にバランス修正をすることができな
いという問題点があった。
Further, in the case of the rotary body balancer disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 62-177334, a sheet-shaped rotary body balancer is attached to a flat portion exposed to the outside of the rotary body. However, the flat part for attaching the sheet-shaped balancer for the rotating body is required for the rotating body, and not only the rotating body becomes large, but also the position where the sheet-like rotating body balancer is attached is accurately determined. However, there is a problem that the balance cannot be corrected with high accuracy.

【0023】そこで、この発明は、上記従来技術の問題
点を解決するためになされたもので、その目的とすると
ころは、アンバランス量の修正が容易で、しかも高精度
にバランスを修正することが可能な回転体、及びこれを
駆動する駆動モータ、更には回転体としての回転多面鏡
を備えた回転多面鏡装置を提供することにある。
Therefore, the present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, and its purpose is to easily correct the unbalance amount and to correct the balance with high accuracy. It is an object of the present invention to provide a rotating body capable of moving, a drive motor for driving the rotating body, and a rotating polygon mirror device including a rotating polygon mirror as the rotating body.

【0024】[0024]

【課題を解決するための手段】すなわち、請求項第1項
記載の発明は、回転体の一部に回転軸からの半径が一定
な位置に環状のバランス調整用溝を設け、このバランス
調整用溝に回転体のアンバランス量に相当する質量のバ
ランス調整用の線状部材を嵌合状態に固着し、このバラ
ンス調整用線状部材の断面の重心位置が常に回転軸から
一定の距離となるように構成したことを特徴とする回転
体である。
That is, according to the first aspect of the invention, an annular balance adjusting groove is provided in a part of the rotating body at a position where the radius from the rotating shaft is constant, and the balance adjusting groove is provided. A linear member for balance adjustment having a mass corresponding to the unbalance amount of the rotating body is fixed in a fitted state in the groove, and the position of the center of gravity of the cross section of the linear member for balance adjustment is always a constant distance from the rotating shaft. A rotating body having the above-mentioned configuration.

【0025】また、請求項第2項記載の発明は、回転体
を回転駆動する駆動モータにおいて、この駆動モータの
回転体の一部に回転軸からの半径が一定な位置に環状の
バランス調整用溝を設け、このバランス調整用溝に回転
体のアンバランス量に相当する質量のバランス調整用の
線状部材を嵌合状態に固着し、このバランス調整用線状
部材の断面の重心位置が常に回転軸から一定の距離とな
るように構成したことを特徴とする駆動モータである。
According to a second aspect of the present invention, in a drive motor for rotationally driving a rotary body, a part of the rotary body of the drive motor has an annular balance adjustment position at a position where a radius from a rotary shaft is constant. A groove is provided, and a linear member for balance adjustment having a mass corresponding to the unbalance amount of the rotating body is fixedly fitted in the groove for balance adjustment, and the position of the center of gravity of the cross section of the linear member for balance adjustment is always fixed. The drive motor is characterized in that the drive motor is configured so as to have a constant distance from the rotation shaft.

【0026】さらに、請求項第3項記載の発明は、回転
多面鏡を駆動モータによって回転駆動し、この回転多面
鏡の反射鏡面によって光ビームを走査する回転多面鏡装
置において、回転多面鏡等の回転体の一部に回転軸から
の半径が一定な位置に環状のバランス調整用溝を設け、
このバランス調整用溝に回転体のアンバランス量に相当
する質量のバランス調整用の線状部材を嵌合状態に固着
し、このバランス調整用線状部材の断面の重心位置が常
に回転軸から一定の距離となるように構成したことを特
徴とする回転多面鏡装置である。
Further, according to the third aspect of the present invention, in the rotary polygon mirror device in which the rotary polygon mirror is rotationally driven by the drive motor and the light beam is scanned by the reflecting mirror surface of the rotary polygon mirror, a rotary polygon mirror or the like is provided. An annular balance adjustment groove is provided in a part of the rotating body at a position where the radius from the rotating shaft is constant,
A linear member for balance adjustment having a mass corresponding to the unbalance amount of the rotating body is fixed to the balance adjusting groove in a fitted state, and the position of the center of gravity of the cross section of the linear member for balance adjustment is always constant from the rotating shaft. The rotary polygon mirror device is characterized in that the distance is set to.

【0027】また、請求項第3項記載の発明は、回転体
の回転バランスを修正する回転バランス修正方法におい
て、回転体の質量のアンバランス量を測定した後、この
アンバランス量に応じた質量のバランス調整用線状部材
を、回転体の位置部に回転軸からの半径が一定な位置に
設けられた環状のバランス調整用溝に嵌合状態に固着
し、このバランス調整用線状部材の断面の重心位置が常
に回転軸から一定の距離となるような状態において回転
体の回転バランスを修正することを特徴とする回転バラ
ンス修正方法である。
Further, according to a third aspect of the invention, in the rotation balance correction method for correcting the rotation balance of the rotating body, after measuring the unbalance amount of the mass of the rotating body, the mass corresponding to the unbalance amount is measured. The balance-adjusting linear member is fixedly fitted in an annular balance-adjusting groove provided in a position of the rotating body at a position where the radius from the rotating shaft is constant, and the balance-adjusting linear member A rotation balance correction method characterized in that the rotation balance of a rotating body is corrected in a state where the position of the center of gravity of the cross section is always a constant distance from the rotation axis.

【0028】上記バランス調整用溝としては、例えば、
回転軸の軸方向に沿って開口した断面矩形状の溝が用い
られるが、これに限定されるわけではなく、溝の底部を
バランス調整用線状部材の断面形状に対応させて円弧状
あるいは正4×N形状(Nは整数)に形成したものであ
っても良い。
The balance adjusting groove is, for example,
A groove having a rectangular cross section opened along the axial direction of the rotating shaft is used, but not limited to this, and the bottom of the groove is formed in an arc shape or a regular shape corresponding to the cross sectional shape of the balance adjusting linear member. It may be formed in a 4 × N shape (N is an integer).

【0029】また、上記バランス調整用溝としては、例
えば、回転軸からの半径が一定な位置に1つのみが設け
られるが、これに限定されるわけではなく、複数個設け
ても勿論良い。この場合には、複数のバランス調整用溝
の幅を2種類以上に渡って設定しても良い。
As the balance adjusting groove, for example, only one groove is provided at a position where the radius from the rotating shaft is constant, but the present invention is not limited to this, and a plurality of grooves may be provided. In this case, the widths of the plurality of balance adjusting grooves may be set to two or more types.

【0030】さらに、上記バランス調整用線状部材とし
ては、例えば、銅やアルミあるいは鉛などの金属線を塩
化ビニル等の合成樹脂によって被覆したものが用いられ
るが、これ以外でも、バランス調整用線状部材として
は、銅やアルミなどの金属線そのもの、あるいは銅やア
ルミなどの金属線の周囲に自己融着性を有する接着剤等
を塗布した自己融着線などを用いてもよい。
Further, as the above-mentioned balance adjusting linear member, for example, a metal wire of copper, aluminum, lead or the like coated with a synthetic resin such as vinyl chloride is used. As the strip-shaped member, a metal wire such as copper or aluminum itself, or a self-bonding wire in which a metal wire such as copper or aluminum is coated with a self-bonding adhesive or the like may be used.

【0031】また、上記バランス調整用線状部材として
は、例えば、断面形状が円形のものが用いられるが、こ
れに限定されるわけではなく、断面形状が正4×N形状
(Nは整数)のものを用いても良い。
As the balance adjusting linear member, for example, a member having a circular sectional shape is used, but the present invention is not limited to this, and the sectional shape is a positive 4 × N shape (N is an integer). You may use the thing of.

【0032】[0032]

【作用】この発明においては、回転体に設けられたバラ
ンス調整用溝に、アンバランス量に相当したバランス調
整用線状部材を嵌合した状態に固定するように構成され
ているので、バランス調整用線状部材の取付け位置は、
バランス調整用溝に一致しており、バランス調整用線状
部材を所定の半径位置に精度良く取り付けることができ
る。また、上記バランス調整用線状部材は、バランス調
整部材のバランス調整用溝に嵌合した状態に固定される
ため、当該バランス調整用線状部材の重心位置は、その
中心位置に精度良く一致する。そのため、アンバランス
測定器で測定されたアンバランス量を、修正誤差が無い
高い精度で調整することが可能となる。したがって、ア
ンバランス量の修正が容易で、しかも高精度にバランス
を修正することが可能な回転多面鏡等の回転体を備えた
回転多面鏡装置等を提供することができる。
In the present invention, the balance adjusting groove is provided in the rotating body, and the balance adjusting linear member corresponding to the unbalance amount is fixed in a fitted state. The installation position of the wire member for
Since it is aligned with the balance adjusting groove, the balance adjusting linear member can be accurately attached to a predetermined radial position. Further, since the balance adjusting linear member is fixed in a state of being fitted in the balance adjusting groove of the balance adjusting member, the center of gravity position of the balance adjusting linear member accurately matches the center position thereof. . Therefore, it becomes possible to adjust the unbalance amount measured by the unbalance measuring device with high accuracy without correction error. Therefore, it is possible to provide a rotary polygon mirror device or the like having a rotating body such as a rotary polygon mirror, which can easily correct the unbalance amount and can correct the balance with high accuracy.

【0033】[0033]

【実施例】以下にこの発明を図示の実施例に基づいて説
明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The present invention will be described below with reference to illustrated embodiments.

【0034】図3はこの発明に係る回転多面鏡装置を適
用した画像記録装置の一実施例を示すものである。
FIG. 3 shows an embodiment of an image recording apparatus to which the rotary polygon mirror apparatus according to the present invention is applied.

【0035】図3において、1は光源としての半導体レ
ーザを示すものであり、この半導体レーザ1から出射さ
れたレーザビームLBは、コリメータレンズ2を介して
回転多面鏡3に照射される。上記コリメータレンズ2
は、半導体レーザ1から拡散するように出射されるレー
ザビームLBを集光するとともに、平行光化するための
ものである。
In FIG. 3, reference numeral 1 denotes a semiconductor laser as a light source, and a laser beam LB emitted from this semiconductor laser 1 is applied to a rotary polygon mirror 3 via a collimator lens 2. The collimator lens 2
Is for converging the laser beam LB emitted from the semiconductor laser 1 so as to be diffused and for making the laser beam LB parallel.

【0036】また、上記回転多面鏡3は、駆動モータ4
によって所定の速度で矢印A方向に回転駆動されるよう
になっている。この回転多面鏡3は、平面形状が正多角
形状に形成されており、各側面3’がすべて反射鏡面と
なっている。上記回転多面鏡3に照射されたレーザビー
ムLBは、当該回転多面鏡3の反射鏡面3’によって反
射され、結像レンズ5を介して感光体ドラム6上に結像
される。その際、上記回転多面鏡3の反射鏡面3’は、
当該回転多面鏡3の回転動作に伴って移動するため、こ
の反射鏡面3’によって反射されるレーザビームLB
は、回転多面鏡3の回転動作に伴って徐々にその進行方
向が偏向され、感光体ドラム6の表面に矢印B方向(主
走査方向)に沿って走査される。上記回転多面鏡3の回
転が進んで、次の反射鏡面3’が回転して来ると、今度
はレーザビームLBが次の反射鏡面3’に入射される。
この反射鏡面3’でも、最初の鏡面と同様にしてレーザ
ビームLBの偏向が行われる。すなわち、回転多面鏡3
の反射鏡面3’で反射されたレーザビームLBは、一定
の角度範囲で感光体ドラム6上を走査することになる。
なお、上記回転多面鏡3は、その反射鏡面3’に埃等が
付着するのを防止するため、防塵カバー7で覆われるよ
うになっており、この防塵カバー7には、レーザビーム
LBが入射又は出射するためのガラス窓からなる開口
8、9が設けられている。
The rotary polygon mirror 3 has a drive motor 4
Is driven to rotate in the direction of arrow A at a predetermined speed. The rotary polygon mirror 3 has a regular polygonal shape in plan view, and each side surface 3'is a reflecting mirror surface. The laser beam LB applied to the rotary polygon mirror 3 is reflected by the reflecting mirror surface 3 ′ of the rotary polygon mirror 3 and imaged on the photosensitive drum 6 via the imaging lens 5. At that time, the reflecting mirror surface 3 ′ of the rotary polygon mirror 3 is
The laser beam LB reflected by this reflecting mirror surface 3'because it moves with the rotating operation of the rotating polygon mirror 3.
Is gradually deflected in its traveling direction as the rotary polygon mirror 3 rotates, and is scanned on the surface of the photoconductor drum 6 in the direction of arrow B (main scanning direction). When the rotation of the rotary polygon mirror 3 advances and the next reflecting mirror surface 3 ′ rotates, the laser beam LB is incident on the next reflecting mirror surface 3 ′ this time.
The laser beam LB is also deflected on the reflecting mirror surface 3'in the same manner as the first mirror surface. That is, the rotary polygon mirror 3
The laser beam LB reflected by the reflecting mirror surface 3 ′ of the above-mentioned scans the photosensitive drum 6 within a certain angle range.
The rotary polygon mirror 3 is covered with a dust cover 7 in order to prevent dust and the like from adhering to the reflecting mirror surface 3'of the rotary polygon mirror 3, and the laser beam LB is incident on the dust cover 7. Alternatively, openings 8 and 9 formed of glass windows for emitting light are provided.

【0037】上記感光体ドラム6は、矢印C方向に沿っ
て所定の速度で回転駆動されるとともに、その表面は、
図示しない帯電器によって予め一様に帯電された後、上
記の如くレーザビームLBが画像情報に応じて走査露光
され、静電潜像が形成される。そして、上記感光体ドラ
ム6の表面に形成された静電潜像は、周知の電子写真プ
ロセスによって可視像化されて、記録用紙上に転写定着
され、画像の記録が行われるようになっている。
The photosensitive drum 6 is rotationally driven at a predetermined speed in the direction of arrow C, and its surface is
After being uniformly charged in advance by a charger (not shown), the laser beam LB is scanned and exposed according to the image information as described above to form an electrostatic latent image. Then, the electrostatic latent image formed on the surface of the photosensitive drum 6 is visualized by a well-known electrophotographic process, transferred and fixed on a recording sheet, and an image is recorded. There is.

【0038】図1及び図2は上記画像記録装置に使用さ
れている回転多面鏡装置の一実施例を示すものである。
FIGS. 1 and 2 show an embodiment of the rotary polygon mirror device used in the image recording apparatus.

【0039】この回転多面鏡装置10は、軸受のスリー
ブ側が回転する形式のものであり、回転軸12に回転自
在に軸支される回転スリーブ11と、この回転スリーブ
11に取付けられた回転多面鏡13と、同じく回転スリ
ーブ11に取付けられたバランス調整部材14、15
と、回転多面鏡13等の回転体を回転駆動するための駆
動モータ16とで、その主要部が構成されている。
The rotary polygon mirror device 10 is of a type in which a sleeve side of a bearing rotates, and a rotary sleeve 11 rotatably supported by a rotary shaft 12 and a rotary polygon mirror attached to the rotary sleeve 11. 13 and balance adjusting members 14 and 15 that are also attached to the rotary sleeve 11.
And a drive motor 16 for rotationally driving a rotating body such as the rotary polygon mirror 13 and the like constitute the main part thereof.

【0040】ここで、上記回転スリーブ11や、この回
転スリーブ11に取付けられて当該回転スリーブ11と
一体的に回転する回転多面鏡13やバランス調整部材1
4、15等の部材は、回転体50を構成している。
Here, the rotary sleeve 11, the rotary polygon mirror 13 attached to the rotary sleeve 11 and rotating integrally with the rotary sleeve 11, and the balance adjusting member 1
Members such as 4, 15 and the like constitute the rotating body 50.

【0041】上記回転軸12は、円柱状に形成されてお
り、その下端部が支持部材17に起立した状態で支持固
定されている。この回転軸12の外周には、微小な間隙
を介して回転スリーブ11が嵌装されている。この回転
スリーブ11は、回転軸12の外周面に形成された傾斜
溝18の空気軸受け作用によって、回転軸12に接触し
ない状態で高速で回転可能なように支持されている。
The rotary shaft 12 is formed in a cylindrical shape, and is supported and fixed in a state where its lower end portion stands upright on the support member 17. The rotary sleeve 11 is fitted around the outer circumference of the rotary shaft 12 with a minute gap. The rotary sleeve 11 is supported by the inclined groove 18 formed on the outer peripheral surface of the rotary shaft 12 so as to be rotatable at a high speed without coming into contact with the rotary shaft 12 by the air bearing action.

【0042】また、上記回転スリーブ11には、ミラー
台座19が外周に向けてフランジ状に突設されており、
このミラー台座19には、回転多面鏡13が載置されて
いる。上記ミラー台座19の回転多面鏡13に対向する
面19’は、回転多面鏡13に傷や変形を起こさないよ
うに十分に滑らかで、回転多面鏡13の反射鏡面13’
の面倒れをなくすために、当該対向面19’と回転スリ
ーブ11の回転軸12との直角度が十分に精度良く形成
されている。上記回転多面鏡13は、その中央部に穿設
された挿通孔13aを介して、回転スリーブ11の上端
部分に嵌合されている。さらに、この回転多面鏡13
は、平面形状が正多角形状に形成されており、各側面1
3’がすべて反射鏡面となっている。さらに、上記回転
多面鏡13の上部には、バランス調整部材としてのキャ
ップフランジ14が載置されており、このキャップフラ
ンジ14は、そのキャップ部14aを介して回転スリー
ブ11の上端部に被着されている。そして、上記キャッ
プフランジ14は、ネジ20によって回転多面鏡13を
介してミラー台座19に固定されており、回転多面鏡1
3は、キャップフランジ14とミラー台座19とで挟持
された状態で、ミラー台座19に取り付けられている。
なお、上記ネジ20の締め付け力は、回転多面鏡13の
反射鏡面13’の平面度を維持するために、回転多面鏡
13が回転によってずれない範囲で最小の値に設定され
ている。
A mirror pedestal 19 is provided on the rotary sleeve 11 so as to project toward the outer periphery in a flange shape.
The rotary polygon mirror 13 is mounted on the mirror pedestal 19. The surface 19 ′ of the mirror pedestal 19 facing the rotary polygon mirror 13 is sufficiently smooth so as not to damage or deform the rotary polygon mirror 13, and the reflecting mirror surface 13 ′ of the rotary polygon mirror 13.
In order to eliminate the surface tilt, the perpendicularity between the facing surface 19 ′ and the rotary shaft 12 of the rotary sleeve 11 is formed with sufficient accuracy. The rotary polygon mirror 13 is fitted into the upper end portion of the rotary sleeve 11 through an insertion hole 13a formed in the center thereof. Furthermore, this rotating polygon mirror 13
Has a regular polygonal shape in plan view, and each side surface 1
3'is a reflective surface. Further, a cap flange 14 as a balance adjusting member is placed on the upper part of the rotary polygon mirror 13, and the cap flange 14 is attached to the upper end portion of the rotary sleeve 11 via the cap portion 14a. ing. The cap flange 14 is fixed to the mirror pedestal 19 via the rotary polygon mirror 13 with a screw 20, and the rotary polygon mirror 1
3 is attached to the mirror pedestal 19 while being sandwiched between the cap flange 14 and the mirror pedestal 19.
The tightening force of the screw 20 is set to a minimum value within a range in which the rotary polygon mirror 13 is not displaced by rotation in order to maintain the flatness of the reflecting mirror surface 13 'of the rotary polygon mirror 13.

【0043】さらに、上記回転スリーブ13の下端部分
には、駆動モータ16のマグネット21が取り付けられ
ているとともに、このマグネット21の外周には、駆動
モータ16の駆動コイル22が固定状態に配置されてい
る。
Further, the magnet 21 of the drive motor 16 is attached to the lower end portion of the rotary sleeve 13, and the drive coil 22 of the drive motor 16 is fixedly arranged on the outer periphery of the magnet 21. There is.

【0044】そして、上記回転多面鏡装置10は、駆動
モータ16の駆動コイル22に通電して、駆動モータ1
6のマグネット21が取り付けられた回転スリーブ11
を所定の回転速度で回転させることにより、この回転ス
リーブ11に取り付けられた回転多面鏡13を一体的に
回転駆動するようになっている。上記回転多面鏡13に
照射されたレーザビームLBは、上述したように、当該
回転多面鏡13の反射鏡面13’によって反射され、図
2に示す感光体ドラム6上に露光される。その際、上記
回転多面鏡13によって反射されるレーザビームLB
は、回転多面鏡13の回転動作に伴って一定の角度範囲
で、感光体ドラム6の表面に軸方向(主走査方向)に沿
って走査される。
Then, in the rotary polygon mirror device 10, the drive coil 22 of the drive motor 16 is energized to drive the drive motor 1
Rotating sleeve 11 to which magnet 6 of 6 is attached
Is rotated at a predetermined rotation speed, the rotary polygon mirror 13 attached to the rotary sleeve 11 is integrally rotated. The laser beam LB applied to the rotary polygon mirror 13 is reflected by the reflecting mirror surface 13 ′ of the rotary polygon mirror 13 as described above, and is exposed on the photosensitive drum 6 shown in FIG. At that time, the laser beam LB reflected by the rotary polygon mirror 13
Is scanned along the axial direction (main scanning direction) on the surface of the photoconductor drum 6 within a constant angle range as the rotary polygon mirror 13 rotates.

【0045】ところで、この実施例では、回転体50と
しての回転多面鏡13等が取付けられた回転スリーブ4
1に、2つのバランス調整部材14、15が取付けられ
ているとももに、これらのバランス調整部材14、15
に形成された環状のバランス調整用溝には、アンバラン
ス量に対応した質量のバランス調整用線状部材が嵌合さ
れた状態で配置されるように構成されている。
By the way, in this embodiment, the rotary sleeve 4 to which the rotary polygon mirror 13 as the rotary body 50 is attached.
1, the two balance adjusting members 14 and 15 are attached, and these balance adjusting members 14 and 15 are attached.
The annular balance adjustment groove formed in is configured such that a balance adjustment linear member having a mass corresponding to the unbalance amount is arranged in a fitted state.

【0046】すなわち、この実施例に係る回転多面鏡装
置10では、上記キャップフランジ14が1つのバラン
ス調整部材を兼ねており、当該キャップフランジ14の
フランジ部14bの外周端には、図4に示すように、上
向きに開口したバランス調整用溝25が環状に形成され
ている。このバランス調整用溝25は、所定の幅w1
び深さを有する断面矩形状に形成されており、その開口
幅w1 の中心線が回転軸12の中心12aを中心にして
半径r1 の距離に位置するように設定されている。ま
た、このバランス調整用溝25には、断面円形状(直径
1 )に形成されたバランス調整用線状部材26が、所
定の位置に嵌合状態に配置されており、このバランス調
整用線状部材26は、予め設定された所定の長さを有し
ている。上記バランス調整用線状部材26は、バランス
調整用溝25の底部に押し付けられた状態で嵌合される
ことにより、このバランス調整用線状部材26の断面の
重心26aは、回転軸11と直交するバランス修正面2
7上に位置するようになっている。
That is, in the rotary polygon mirror apparatus 10 according to this embodiment, the cap flange 14 also serves as one balance adjusting member, and the outer peripheral end of the flange portion 14b of the cap flange 14 is shown in FIG. As described above, the balance adjusting groove 25 opening upward is formed in an annular shape. The balance adjusting groove 25 is formed in a rectangular cross section having a predetermined width w 1 and depth, and the center line of the opening width w 1 thereof has a radius r 1 with the center 12 a of the rotating shaft 12 as the center. It is set to be located at a distance. Further, in the balance adjusting groove 25, a balance adjusting linear member 26 having a circular cross section (diameter D 1 ) is arranged in a fitted state at a predetermined position. The member 26 has a preset length. The balance adjusting linear member 26 is fitted to the bottom of the balance adjusting groove 25 in a pressed state so that the center of gravity 26a of the cross section of the balance adjusting linear member 26 is orthogonal to the rotating shaft 11. Balance correction surface 2
It is located above 7.

【0047】そして、上記バランス調整用溝25に嵌合
されたバランス調整用線状部材26の中心位置、すなわ
ちバランス調整用溝25の底から半径D1 /2だけ上方
に離れた位置26aが、図4に示すように、バランス修
正面27となっている。このバランス修正面27は、図
1に示すように、回転スリーブ11及び回転多面鏡13
等からなる回転体50の重心位置31からl1 の距離に
位置するように設定されている。
The center position of the balance adjusting linear member 26 fitted in the balance adjusting groove 25, that is, the position 26a which is separated from the bottom of the balance adjusting groove 25 by a radius D 1/2 , As shown in FIG. 4, the balance correction surface 27 is formed. As shown in FIG. 1, the balance correction surface 27 is provided on the rotary sleeve 11 and the rotary polygon mirror 13.
It is set so as to be located at a distance of l 1 from the center of gravity position 31 of the rotating body 50 composed of the above.

【0048】また、上記回転スリーブ11の下端部に
は、リング状のバランス調整部材15が取り付けられて
おり、このバランス調整部材15の外周端には、図5に
示すように、下向きに開口したバランス調整用溝28が
環状に形成されている。このバランス調整用溝部28
は、所定の幅w2 及び深さを有する断面矩形状に形成さ
れており、その開口幅w2 の中心線が回転軸12の中心
12aを中心にして半径r 2 の距離に位置するように設
定されている。また、このバランス調整用溝28には、
断面円形状(直径D2 )に形成されたバランス調整用線
状部材29が、所定の位置に嵌合状態に配置されてお
り、このバランス調整用線状部材29は、予め設定され
た所定の長さを有している。さらに、上記バランス調整
用線状部材29は、バランス調整用溝28の底部に押し
付けられた状態で嵌合されることにより、このバランス
調整用線状部材29の断面の重心29aは、バランス修
正面30上に位置するようになっている。
Also, at the lower end of the rotating sleeve 11,
Is equipped with a ring-shaped balance adjustment member 15.
At the outer peripheral end of the balance adjusting member 15,
As shown, the balance adjustment groove 28 that opens downward is
It is formed in a ring shape. This balance adjusting groove 28
Is a predetermined width w2And a rectangular cross-section having a depth
And the opening width w2The center line of is the center of the rotary shaft 12.
Radius r around 12a 2To be located at
It is fixed. Further, in the balance adjusting groove 28,
Circular cross section (Diameter D2) For adjusting the balance
The member 29 is arranged in a fitted state at a predetermined position.
The balance adjustment linear member 29 is preset.
It has a predetermined length. In addition, the above balance adjustment
The linear member 29 for pushing is pushed to the bottom of the groove 28 for balance adjustment.
This balance is achieved by fitting in the attached state.
The center of gravity 29a of the cross section of the adjustment linear member 29 is balanced.
It is located on the front surface 30.

【0049】そして、上記バランス調整用溝28に嵌合
されたバランス調整用線状部材29の中心位置、すなわ
ちバランス調整用溝28の底から半径D1 /2だけ下方
に離れた位置が、図1に示すように、バランス修正面3
0となっている。このバランス修正面30は、回転スリ
ーブ11及び回転多面鏡13等からなる回転体50の重
心位置31からl2 の距離に位置するように設定されて
いる。
Then, the center position of the balance adjusting linear member 29 fitted in the balance adjusting groove 28, that is, the position apart from the bottom of the balance adjusting groove 28 by a radius D 1/2 is shown in the figure. As shown in 1, balance correction surface 3
It is 0. The balance correction surface 30 is set to be located at a distance of l 2 from the center of gravity 31 of the rotating body 50 including the rotating sleeve 11 and the rotating polygon mirror 13.

【0050】さらに、上記バランス調整用線状部材2
6、29は、図6に示すように、断面円形状に形成され
た直線状の線状部材からなり、これらのバランス調整用
線状部材26、29としては、例えば、銅やアルミある
いは鉛などの金属線26a、29aを塩化ビニル等の合
成樹脂26b、29bによって被覆したものが用いられ
る。上記バランス調整用線状部材26、29の直径
1 、D2 は、バランス調整用溝25、28の幅w1
2 よりも若干大きく設定されており、このバランス調
整用線状部材26、29をバランス調整用溝25、28
内に取り付ける際に、バランス調整用線状部材26、2
9をバランス調整用溝25、28内に圧入することによ
って、容易且つ確実に取り付け可能となっている。
Further, the above-mentioned balance adjusting linear member 2
As shown in FIG. 6, reference numerals 6 and 29 are linear linear members formed in a circular cross section. The balance adjusting linear members 26 and 29 are, for example, copper, aluminum or lead. The metal wires 26a and 29a are coated with synthetic resins 26b and 29b such as vinyl chloride. The diameters D 1 and D 2 of the balance adjusting linear members 26 and 29 are the width w 1 of the balance adjusting grooves 25 and 28,
It is set to be slightly larger than w 2, and the balance adjusting linear members 26 and 29 are set to the balance adjusting grooves 25 and 28.
When it is installed inside, the balance-adjusting linear members 26, 2
By press-fitting 9 into the balance adjusting grooves 25, 28, it is possible to easily and surely attach.

【0051】なお、上記バランス調整用線状部材として
は、上記の如く、銅やアルミなどの金属線を塩化ビニル
等の合成樹脂によって被覆したもの以外にも、銅やアル
ミなどの金属線そのもの、あるいは銅やアルミなどの金
属線の周囲に自己融着性を有する接着剤等を塗布した自
己融着線などを用いてもよい。ここで、自己融着性を有
する接着剤等としては、例えば、粘着剤や溶剤を塗布す
ることによって硬化する接着剤などが挙げられる。
As the above-mentioned wire member for balance adjustment, as described above, in addition to a metal wire such as copper or aluminum coated with a synthetic resin such as vinyl chloride, a metal wire itself such as copper or aluminum, Alternatively, a self-bonding wire in which a self-bonding adhesive or the like is applied around a metal wire such as copper or aluminum may be used. Here, examples of the adhesive having self-fusing property include an adhesive that is cured by applying a pressure-sensitive adhesive or a solvent.

【0052】図7は上記バランス調整部材14、15の
バランス調整用溝25、28にバランス調整用線状部材
26、29を嵌合するための治具を示すものである。
FIG. 7 shows a jig for fitting the balance adjusting linear members 26, 29 into the balance adjusting grooves 25, 28 of the balance adjusting members 14, 15.

【0053】図7において、32は所定の長さに切断さ
れたバランス調整用線状部材26、28を、その先端を
突き当て部33に突き当てた状態で蓄える蓄線リングを
示すものである。また、34はこの蓄線リング32に保
持されたバランス調整用線状部材26、29を、バラン
ス調整部材14、15のバランス調整用溝25、28に
押し込むためのスライドリングを示すものであり、この
スライドリング34の先端面には、バランス調整用線状
部材26、29を押し込むための傾斜した端面35を有
する凸部36が形成されている。さらに、37は回転多
面鏡装置10のキャップリング14に穿設された孔38
に爪39を嵌合させて、回転多面鏡装置10のキャップ
リング14を含む回転体50を回転させる回転ヘッドを
示すものである。
In FIG. 7, reference numeral 32 designates an accumulating ring for accumulating the balance adjusting linear members 26, 28 cut into a predetermined length in a state in which their tips are abutted against the abutting portion 33. . Reference numeral 34 denotes a slide ring for pushing the balance adjusting linear members 26, 29 held by the storage line ring 32 into the balance adjusting grooves 25, 28 of the balance adjusting members 14, 15. A convex portion 36 having an inclined end surface 35 for pushing the balance adjusting linear members 26 and 29 is formed on the tip end surface of the slide ring 34. Further, 37 is a hole 38 formed in the cap ring 14 of the rotary polygon mirror device 10.
The rotary head that rotates the rotary body 50 including the cap ring 14 of the rotary polygon mirror device 10 by fitting the claw 39 into the rotary head is shown.

【0054】以上の構成において、この実施例に係る回
転多面鏡装置では、次のようにして、回転多面鏡等から
なる回転体のアンバランス量を修正するようになってい
る。すなわち、上記回転多面鏡装置10では、図1及び
図2に示すように、駆動モータ16によって回転スリー
ブ11を回転させることにより、この回転スリーブ11
に取付けられた回転多面鏡13を所定の速度で回転駆動
する。そして、この回転多面鏡13に照射されるレーザ
ビームLBを、当該回転多面鏡13の反射鏡面13’に
よって反射し、図3に示すように、感光体ドラム6上に
軸方向に沿って走査露光するようになっている。
In the rotary polygon mirror apparatus according to this embodiment having the above-mentioned structure, the unbalance amount of the rotary body composed of the rotary polygon mirror or the like is corrected as follows. That is, in the rotary polygon mirror device 10, as shown in FIGS. 1 and 2, by rotating the rotary sleeve 11 by the drive motor 16, the rotary sleeve 11 is rotated.
The rotary polygonal mirror 13 attached to is driven to rotate at a predetermined speed. Then, the laser beam LB applied to the rotating polygon mirror 13 is reflected by the reflecting mirror surface 13 'of the rotating polygon mirror 13 and, as shown in FIG. 3, scanning exposure is performed on the photosensitive drum 6 along the axial direction. It is supposed to do.

【0055】その際、上記回転多面鏡装置10には、回
転多面鏡13の回転スリーブ11に対する取付け精度
や、回転スリーブ11や回転多面鏡13等の回転体50
の加工精度によって、回転多面鏡13等の回転体50の
質量が回転軸12を中心にして軸対称に分布せずに偏っ
て分布し、必然的に質量のアンバランスが存在する。こ
のように、上記回転多面鏡装置10に質量のアンバラン
スが存在すると、回転多面鏡13の回転が均一となら
ず、回転多面鏡13に振動や回転ムラが発生する。とこ
ろで、上記回転多面鏡装置10によって走査されるレー
ザビームLBの走査速度は、回転多面鏡13の回転速度
に依存するため、回転多面鏡13に振動や回転ムラが発
生すると、感光体ドラム6上に走査露光されるレーザビ
ームLBの走査速度が変動し、感光体ドラム6上に形成
される静電潜像の画質などを劣化させるという問題点が
発生する。
At this time, in the rotary polygon mirror device 10, the accuracy of attachment of the rotary polygon mirror 13 to the rotary sleeve 11 and the rotary body 50 such as the rotary sleeve 11 and the rotary polygon mirror 13 are fixed.
Depending on the processing accuracy of the above, the mass of the rotating body 50 such as the rotary polygon mirror 13 is not distributed axially symmetrically about the rotation axis 12 but is unevenly distributed, and inevitably there is a mass imbalance. As described above, when the mass of the rotary polygon mirror device 10 is unbalanced, the rotation of the rotary polygon mirror 13 is not uniform, and the rotary polygon mirror 13 is vibrated or unevenly rotated. By the way, the scanning speed of the laser beam LB scanned by the rotary polygon mirror device 10 depends on the rotation speed of the rotary polygon mirror 13. Therefore, when vibration or uneven rotation occurs in the rotary polygon mirror 13, the photosensitive drum 6 will be exposed. There is a problem that the scanning speed of the laser beam LB that is scan-exposed to fluctuates and the image quality of the electrostatic latent image formed on the photosensitive drum 6 is deteriorated.

【0056】そこで、この実施例に係る回転多面鏡装置
10では、次のようにして回転多面鏡13等からなる回
転体50のアンバランス量の修正作業が行われる。
Therefore, in the rotary polygon mirror apparatus 10 according to this embodiment, the work of correcting the unbalance amount of the rotary body 50 including the rotary polygon mirror 13 and the like is performed as follows.

【0057】まず、実際のバランス調整作業では、図8
に示すように、バランス調整用線状部材26と直径D1
が同一で、その質量が既知(例えば、10mg)の試し
重り40を、キャップフランジ14のバランス調整用溝
25に軽圧入して、バランス調整用溝25の底に押し付
けた状態に装着する。そして、上記回転多面鏡装置10
の駆動モータ16を所定の回転速度で回転駆動し、アン
バランス測定器の目盛りの校正を行う。この校正作業に
よって、回転多面鏡装置10の回転体50の基準位置等
が求められる。その際、バランス調整用線状部材26の
直径D1 と試し重り40の直径が同じであるので、試し
重り40の断面の重心を含み回転軸12に垂直な平面す
なわち平面27がバランス修正面となる。なお、上記ア
ンバランス測定器としては、例えば、長浜シェンク社
製、「動釣り合い試験機」型式RSOB/6が使用され
る。
First, FIG. 8 shows the actual balance adjustment work.
As shown in, for balancing linear member 26 and the diameter D 1
A trial weight 40 having the same weight but a known mass (for example, 10 mg) is lightly press-fitted into the balance adjustment groove 25 of the cap flange 14 and is attached to the bottom of the balance adjustment groove 25 in a pressed state. Then, the rotary polygon mirror device 10
The drive motor 16 is driven to rotate at a predetermined rotation speed to calibrate the scale of the unbalance measuring device. By this calibration work, the reference position and the like of the rotating body 50 of the rotary polygon mirror device 10 are obtained. At this time, since the diameter D 1 of the balance adjusting linear member 26 and the diameter of the trial weight 40 are the same, the plane including the center of gravity of the cross section of the trial weight 40 and perpendicular to the rotating shaft 12, that is, the plane 27 is the balance correction surface. Become. As the above-mentioned unbalance measuring device, for example, "dynamic balance tester" model RSOB / 6 manufactured by Nagahama Schenck Co., Ltd. is used.

【0058】同様に、上記回転スリーブ11の下部にお
いても、バランス調整部材15のバランス調整用溝28
にバランス調整用線状部材29と直径D2 が同一で、そ
の質量が既知(例えば、10mg)の試し重り41を軽
圧入して溝の底に押し付けた状態に装着する。そして、
上記回転スリーブ11等の回転体50を所定の回転数で
回転させ、アンバランス測定器の目盛りを校正する。こ
れにより、平面30がバランス修正面となる。
Similarly, in the lower part of the rotary sleeve 11, the balance adjusting groove 28 of the balance adjusting member 15 is also provided.
Then, a trial weight 41 having the same diameter D 2 as that of the balance adjusting linear member 29 and a known mass (for example, 10 mg) is lightly press-fitted and mounted in a state of being pressed against the bottom of the groove. And
The rotating body 50 such as the rotating sleeve 11 is rotated at a predetermined rotation speed to calibrate the scale of the unbalance measuring device. As a result, the plane 30 becomes the balance correction surface.

【0059】ここで、試し重り40、41を付けて検出
されたアンバランスの方向が基準位置となる(図9参
照)。
Here, the unbalance direction detected by attaching the trial weights 40 and 41 becomes the reference position (see FIG. 9).

【0060】次に、上記回転多面鏡装置10の回転体5
0の初期アンバランス量の測定を行う。まず、試し重り
40、41を取り外した回転体50を所定回転数で回転
させ、図9に示すように、平面27及び平面30でのそ
れぞれのアンバランス量u1、u2 と回転方向の基準位
置から測ったアンバランスの方向(基準位置からの角
度)α1 、α2 を測定する。ここで、アンバランス量u
1 、u2 とは、アンバランスの質量mとこのアンバラン
スの質量mが存在する半径rとの積、すなわちu=m×
rとして与えられる。
Next, the rotating body 5 of the rotary polygon mirror device 10 is described.
The initial unbalance amount of 0 is measured. First, the rotating body 50 from which the trial weights 40 and 41 have been removed is rotated at a predetermined number of revolutions, and as shown in FIG. 9, the respective unbalance amounts u 1 and u 2 on the plane 27 and the plane 30 and the reference of the rotation direction. Measure the unbalance direction (angle from the reference position) α 1 and α 2 measured from the position. Where the unbalance amount u
1 and u 2 are the product of the unbalanced mass m and the radius r in which the unbalanced mass m exists, that is, u = m ×
given as r.

【0061】このようにして、回転多面鏡装置10の回
転体50のアンバランス量u1 、u 2 と回転方向の基準
位置から測ったアンバランスの方向α1 、α2 を求めた
後、このアンバランス量を修正するのに必要なバランス
調整用線状部材26、29の長さが求められる。
In this way, the rotary polygon mirror device 10 is rotated.
Unbalance amount u of the transfer body 501, U 2And rotation direction reference
Unbalance direction α measured from position1, Α2Asked for
Later, the balance needed to correct this amount of unbalance
The length of the adjustment linear members 26, 29 is required.

【0062】このアンバランス量を修正するのに必要な
バランス調整用線状部材26、29の長さは、次のよう
にして求められる。すなわち、上記アンバランス量を修
正するのに必要なバランス調整用線状部材26、29の
長さは、図11に示すように、円弧状に装着されるバラ
ンス調整用線状部材26、29の微少部分Δmにおける
アンバランス量Δuを、その角度−θ1 から+θ1 に渡
って積分して、バランス調整用線状部材26、29全体
のアンバランス量Uを次の(1)式のように求め、この
(1)式を変形することによって求められる。 |U|=∫|ΔU|dθ=r∫(dm/dθ)cosθdθ =2・r(dm/dθ)sinθ1 (1) ここで、積分は角度−θ1 から+θ1 に渡ってとるもの
とする。 L=2・r・θ1 =2・r・sin-1(|ΔU|/2・r)×(dm/dθ) =2・r・sin-1(u/2πρ(D/2)2 2 ) (2) ただし、u:アンバランス量 ρ:線状部材の密度 D:線状部材の直径 r:回転軸から線状部材断面の重心位置までの距離(半
径)
The lengths of the balance adjusting linear members 26, 29 required to correct the unbalance amount are obtained as follows. That is, as shown in FIG. 11, the lengths of the balance adjusting linear members 26, 29 required to correct the unbalance amount are the same as those of the balance adjusting linear members 26, 29 mounted in an arc shape. The unbalance amount Δu in the minute portion Δm is integrated over the angle −θ 1 to + θ 1, and the unbalance amount U of the entire balance adjusting linear members 26, 29 is expressed by the following equation (1). It is obtained by transforming this equation (1). | U | = ∫ | ΔU | dθ = r∫ (dm / dθ) cosθdθ = 2 · r (dm / dθ) sinθ 1 (1) Here, the integral is taken from the angle −θ 1 to + θ 1. To do. L = 2 · r · θ 1 = 2 · r · sin −1 (| ΔU | / 2 · r) × (dm / dθ) = 2 · r · sin −1 (u / 2πρ (D / 2) 2 r 2 ) (2) where u: unbalance amount ρ: density of linear member D: diameter of linear member r: distance (radius) from the axis of rotation to the center of gravity of the linear member cross section

【0063】このようにして、上記(2)式によって、
アンバランス量を修正するのに必要なバランス調整用線
状部材26、29の長さが求められる。
Thus, according to the above equation (2),
The lengths of the balance adjusting linear members 26 and 29 required to correct the unbalance amount are obtained.

【0064】次に、図9及び図10のように回転体50
上部ではキャップフランジ14の円周部に形成されたバ
ランス調整用溝25に、回転方向の基準位置から角度α
1 の反対位置にバランス調整用線状部材26の長さ方向
の中心位置を合わせて、バランス調整用線状部材26を
バランス調整用溝25の底部分に押し付けるように圧入
し固着する。
Next, as shown in FIG. 9 and FIG.
In the upper part, the balance adjustment groove 25 formed in the circumferential portion of the cap flange 14 is provided with an angle α from the reference position in the rotation direction.
The center position of the balance adjusting linear member 26 in the longitudinal direction is aligned with the position opposite to 1 , and the balance adjusting linear member 26 is press-fitted and fixed to the bottom portion of the balance adjusting groove 25.

【0065】その際、上記バランス調整用線状部材26
のバランス調整用溝25への圧入作業は、次のようにし
て行われる。
At this time, the above-mentioned balance adjusting linear member 26
The press-fitting work into the balance adjustment groove 25 is performed as follows.

【0066】まず、図12乃至図15に示すように、所
定の長さに切断されたバランス調整用線状部材26を、
その先端を突き当て部33に突き当てた状態で蓄線リン
グ32に蓄え、この状態で、蓄線リング32の突き当て
部33をキャップフランジ14のバランス調整用溝25
の所定位置に位置合わせるする。そして、上記蓄線リン
グ32に蓄えられたバランス調整用線状部材26を、ス
ライドリング34の傾斜した端面35を有する凸部36
によってキャップフランジ14のバランス調整用溝25
の所定位置に圧入し、当該バランス調整用線状部材26
の先端がバランス調整用溝25の底部分に当接するよう
に押し付ける。その後、回転ヘッド37によって回転体
40を徐々に回転するとともに、スライドリング34を
同時に回転し、このスライドリング34によってバラン
ス調整用線状部材26をバランス調整用溝25の底部分
に順次圧入し固着する。
First, as shown in FIGS. 12 to 15, the balance adjusting linear member 26 cut into a predetermined length is
The tip of the accumulating portion 33 is stored in the accumulating ring 32 while being abutted against the abutting portion 33, and in this state, the abutting portion 33 of the accumulating ring 32 is in the balance adjusting groove 25 of the cap flange 14.
Align with the predetermined position of. Then, the balance adjusting linear member 26 stored in the storage line ring 32 is provided with the convex portion 36 having the inclined end surface 35 of the slide ring 34.
The balance adjustment groove 25 of the cap flange 14
Is pressed into a predetermined position of the balance adjusting linear member 26.
Is pressed so that the tip of the blade contacts the bottom portion of the balance adjusting groove 25. After that, the rotary head 37 is gradually rotated by the rotary head 37 and the slide ring 34 is simultaneously rotated, and the balance adjusting linear member 26 is sequentially press-fitted and fixed to the bottom portion of the balance adjusting groove 25 by the slide ring 34. To do.

【0067】これにより、バランス調整用線状部材26
の断面の重心位置26aは、所定の半径位置r1 、且つ
既に決定された回転体50上部の修正面27上に位置す
ることになる。
As a result, the balance adjusting linear member 26
The position 26a of the center of gravity of the cross section is located at the predetermined radial position r 1 and on the correction surface 27 of the upper portion of the rotating body 50 which has already been determined.

【0068】同様に、図9に示すように、回転体50下
部のバランス調整部材15に形成されたバランス調整用
溝28に回転方向の基準位置から角度α2 の反対位置に
バランス調整用線状部材29の長さ方向の中心を合わせ
て、バランス調整用線状部材29をバランス調整用溝2
8の底部分に押し当てるように圧入し固着する。これに
より、バランス調整用線状部材29の断面の重心位置2
9aは、所定の半径位置r2 、且つ既に決定された回転
体50下部の修正面31上に位置することになる。
Similarly, as shown in FIG. 9, the balance adjustment linear groove is formed in the balance adjustment groove 28 formed in the balance adjustment member 15 below the rotary body 50 at a position opposite the angle α 2 from the reference position in the rotational direction. The balance adjusting linear member 29 is aligned with the center of the member 29 in the length direction, and the balance adjusting groove 2 is formed.
It is press-fitted so as to be pressed against the bottom part of 8 and fixed. Accordingly, the center of gravity position 2 of the cross section of the balance adjusting linear member 29
9a is located on the predetermined radial position r 2 and on the correction surface 31 at the lower portion of the rotating body 50 which has already been determined.

【0069】こうすることによって、上記回転多面鏡装
置10の回転体50のバランス調整が完了する。
By doing so, the balance adjustment of the rotary body 50 of the rotary polygon mirror device 10 is completed.

【0070】このように、上記実施例では、回転体50
に設けられたキャップフランジ14及びバランス調整部
材15のバランス調整用溝25、28に、アンバランス
量に相当したバランス調整用線状部材26、29を嵌合
した状態に固定するように構成されているので、バラン
ス調整用線状部材26、29の取付け位置は、キャップ
フランジ14及びバランス調整部材15のバランス調整
用溝25、28に一致しており、バランス調整用線状部
材26、29を所定の半径位置r1 、r2 に精度良く取
り付けることができる。また、上記バランス調整用線状
部材26、29は、断面円形状に形成されており、しか
もキャップフランジ14及びバランス調整部材15のバ
ランス調整用溝25、28に嵌合した状態に固定される
ため、当該バランス調整用線状部材26、29の重心位
置は、その中心位置に精度良く一致する。そのため、ア
ンバランス測定器で測定されたアンバランス量を、修正
誤差が無い高い精度で調整することが可能となる。した
がって、アンバランス量の修正が容易で、しかも高精度
にバランスを修正することが可能な回転多面鏡13等の
回転体50を備えた回転多面鏡装置を提供することがで
きる。
As described above, in the above embodiment, the rotating body 50
The balance adjusting grooves 25 and 28 of the cap flange 14 and the balance adjusting member 15 provided in the above are configured to fix the balance adjusting linear members 26 and 29 corresponding to the unbalance amount in a fitted state. Therefore, the mounting positions of the balance adjusting linear members 26 and 29 are aligned with the balance adjusting grooves 25 and 28 of the cap flange 14 and the balance adjusting member 15, and the balance adjusting linear members 26 and 29 are predetermined. Can be accurately attached to the radial positions r 1 and r 2 . The balance adjusting linear members 26 and 29 are formed in a circular cross section, and are fixed in a state of being fitted into the balance adjusting grooves 25 and 28 of the cap flange 14 and the balance adjusting member 15. The position of the center of gravity of the balance-adjusting linear members 26, 29 accurately coincides with the center position thereof. Therefore, it becomes possible to adjust the unbalance amount measured by the unbalance measuring device with high accuracy without correction error. Therefore, it is possible to provide the rotary polygon mirror device including the rotary body 50 such as the rotary polygon mirror 13 which can easily correct the unbalance amount and can correct the balance with high accuracy.

【0071】図16はこの発明の第2実施例を示すもの
であり、前記実施例と同一の部分には同一の符号を付し
て説明すると、この実施例では、バランス調整部材にバ
ランス調整用溝を同心円状に複数個配置してバランス修
正量を大きくしたものである。すなわち、この実施例で
は、バランス調整部材としてのキャップフランジ14
に、幅W及び深さの同じ複数(図示例では2個)のバラ
ンス調整用溝60、61が形成されており、これらのバ
ランス調整用溝60、61には、直径の同じバランス調
整用線状部材62、63が底に押し付けた状態で嵌合固
定されるようになっている。
FIG. 16 shows a second embodiment of the present invention. The same parts as those in the above-mentioned embodiment are designated by the same reference numerals. In this embodiment, the balance adjusting member is used for balance adjustment. A plurality of grooves are concentrically arranged to increase the balance correction amount. That is, in this embodiment, the cap flange 14 as the balance adjusting member is used.
A plurality of (two in the illustrated example) balance adjustment grooves 60 and 61 having the same width W and the same depth are formed in these, and these balance adjustment grooves 60 and 61 have the same diameter for balance adjustment lines. The members 62 and 63 are fitted and fixed in a state of being pressed against the bottom.

【0072】こうすることによって、アンバランスの修
正量を大きくすることが可能となる。
By doing so, it becomes possible to increase the correction amount of the imbalance.

【0073】その他の構成及び作用は、前記第1の実施
例と同様であるので、その説明を省略する。
The other structure and operation are the same as those of the first embodiment, and therefore the description thereof is omitted.

【0074】図17はこの発明の第3実施例を示すもの
であり、前記実施例と同一の部分には同一の符号を付し
て説明すると、この実施例では、バランス調整部材にバ
ランス調整用溝を同心円状に複数個配置してバランス修
正量を大きくしたものである。すなわち、この実施例で
は、バランス調整部材としてのキャップフランジ14
に、幅W及び深さの異なる複数(図示例では2個)のバ
ランス調整用溝60、61が形成されており、これらの
バランス調整用溝60、61には、直径の異なるバラン
ス調整用線状部材62、63が底に押し付けた状態で嵌
合固定されるようになっている。なお、上記バランス調
整用溝60、61の深さは、バランス調整用線状部材6
2、63の直径に応じて異なっており、これらのバラン
ス調整用線状部材62、63の断面の重心位置、すなわ
ち中心位置がバンランス修正面27上に位置するように
設定されている。
FIG. 17 shows a third embodiment of the present invention. The same parts as those of the above embodiment are designated by the same reference numerals. In this embodiment, the balance adjusting member is used for balance adjustment. A plurality of grooves are concentrically arranged to increase the balance correction amount. That is, in this embodiment, the cap flange 14 as the balance adjusting member is used.
A plurality of (two in the illustrated example) balance adjustment grooves 60 and 61 having different widths W and depths are formed in the balance adjustment grooves 60 and 61, and the balance adjustment grooves 60 and 61 have different diameters. The members 62 and 63 are fitted and fixed in a state of being pressed against the bottom. The depths of the balance adjusting grooves 60 and 61 are the same as those of the balance adjusting linear member 6.
The position of the center of gravity of the cross section of these balance adjusting linear members 62, 63, that is, the center position, is set so as to be located on the banlance correction surface 27.

【0075】こうすることによって、アンバランスの修
正量をさらに大きくすることが可能となる。
By doing so, it becomes possible to further increase the amount of correction of the imbalance.

【0076】その他の構成及び作用は、前記実施例と同
様であるので、その説明を省略する。
The other structure and operation are the same as those of the above-mentioned embodiment, and the description thereof will be omitted.

【0077】図18はこの発明の第4実施例を示すもの
であり、前記実施例と同一の部分には同一の符号を付し
て説明すると、この実施例では、回転体の軸受けのシャ
フト側に回転多面鏡を取り付けて回転させるように構成
したものである。
FIG. 18 shows a fourth embodiment of the present invention. The same parts as those of the above-mentioned embodiment are designated by the same reference numerals. In this embodiment, the shaft side of the bearing of the rotating body is shown. The rotary polygon mirror is attached to and configured to rotate.

【0078】すなわち、この実施例に係る回転多面鏡装
置10は、回転軸12が図示しない軸受けによって回転
自在に支持されており、この回転軸12にミラー台座7
0が取付けられているとともに、このミラー台座70に
回転多面鏡13及びキャップフランジ14及びバランス
調整部材15が取付けられている。そして、上記回転多
面鏡13等の回転体50が回転軸12と一体的に回転す
るように構成されている。
That is, in the rotary polygon mirror apparatus 10 according to this embodiment, the rotary shaft 12 is rotatably supported by a bearing (not shown), and the mirror pedestal 7 is attached to the rotary shaft 12.
0 is attached, and the rotary polygon mirror 13, the cap flange 14 and the balance adjusting member 15 are attached to the mirror pedestal 70. The rotary body 50 such as the rotary polygon mirror 13 is configured to rotate integrally with the rotary shaft 12.

【0079】なお、図19に示すように、回転多面鏡装
置10の回転体50にバランス調整用溝71、72を設
け、これらのバランス調整用溝71、72にバランス調
整用線状部材73、74を嵌合状態に固定するようにし
ても良い。
As shown in FIG. 19, the rotary body 50 of the rotary polygon mirror device 10 is provided with balance adjusting grooves 71 and 72, and the balance adjusting grooves 71 and 72 are provided with the balance adjusting linear members 73 and 72, respectively. The 74 may be fixed in the fitted state.

【0080】その他の構成及び作用は、前記実施例と同
様であるので、その説明を省略する。
The other structure and operation are the same as those of the above-mentioned embodiment, and the explanation thereof is omitted.

【0081】[0081]

【発明の効果】この発明は以上の構成及び作用よりなる
もので、アンバランス量の修正が容易で、しかも高精度
にバランスを修正することが可能な回転体、及びこれを
駆動する駆動モータ、更には回転体としての回転多面鏡
を備えた回転多面鏡装置を提供することができる。
According to the present invention having the above-mentioned structure and operation, the unbalance amount can be easily corrected, and the balance can be corrected with high precision, and the drive motor for driving the same. Further, it is possible to provide a rotary polygon mirror device including a rotary polygon mirror as a rotating body.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 図1はこの発明に係る回転多面鏡装置の一実
施例を示す断面構成図である。
FIG. 1 is a sectional configuration diagram showing an embodiment of a rotary polygon mirror device according to the present invention.

【図2】 図2はこの発明に係る回転多面鏡装置の一実
施例を示す斜視図である。
FIG. 2 is a perspective view showing an embodiment of a rotary polygon mirror device according to the present invention.

【図3】 図3はこの発明に係る回転多面鏡装置を適用
した画像記録装置の一実施例を示す斜視図である。
FIG. 3 is a perspective view showing an embodiment of an image recording device to which the rotary polygon mirror device according to the present invention is applied.

【図4】 図4はキャップフランジを示す断面図であ
る。
FIG. 4 is a sectional view showing a cap flange.

【図5】 図5はバランス調整部材を示す断面図であ
る。
FIG. 5 is a cross-sectional view showing a balance adjusting member.

【図6】 図6はバランス調整用線状部材を示す斜視図
である。
FIG. 6 is a perspective view showing a balance adjusting linear member.

【図7】 図7はバランス調整作業を行う治具を示す分
解斜視図である。
FIG. 7 is an exploded perspective view showing a jig for performing a balance adjustment work.

【図8】 図8はバランス調整作業を行っている回転多
面鏡装置を示す断面構成図である。
FIG. 8 is a cross-sectional configuration diagram showing a rotary polygon mirror device performing a balance adjustment work.

【図9】 図9はバランス調整作業を行っているキャッ
プフランジを示す平面図である。
FIG. 9 is a plan view showing a cap flange performing a balance adjustment work.

【図10】 図10はバランス調整作業を示す説明図で
ある。
FIG. 10 is an explanatory diagram showing a balance adjustment work.

【図11】 図11はバランス調整用線状部材の長さの
決定方法を示す説明図である。
FIG. 11 is an explanatory diagram showing a method for determining the length of the balance adjusting linear member.

【図12】 図12はバランス調整作業を示す断面図で
ある。
FIG. 12 is a cross-sectional view showing a balance adjustment work.

【図13】 図13はバランス調整部材を示す分解斜視
図である。
FIG. 13 is an exploded perspective view showing a balance adjusting member.

【図14】 図14(a)(b)はバランス調整作業を
それぞれ示す斜視図である。
14 (a) and 14 (b) are perspective views showing balance adjustment work, respectively.

【図15】 図15はバランス調整部材を示す一部破断
の要部斜視図である。
FIG. 15 is a partially cutaway perspective view showing a balance adjusting member.

【図16】 図16はこの発明に係る回転多面鏡装置の
第2実施例を示す要部断面図である。
FIG. 16 is a cross-sectional view of essential parts showing a second embodiment of the rotary polygon mirror device according to the present invention.

【図17】 図17はこの発明に係る回転多面鏡装置の
第3実施例を示す要部断面図である。
FIG. 17 is a cross-sectional view of essential parts showing a third embodiment of the rotary polygon mirror device according to the present invention.

【図18】 図18はこの発明に係る回転多面鏡装置の
第4実施例を示す要部断面図である。
FIG. 18 is a cross-sectional view of essential parts showing a fourth embodiment of the rotary polygon mirror device according to the present invention.

【図19】 図19は同第4実施例の変形例を示す要部
断面図である。
FIG. 19 is a cross-sectional view of essential parts showing a modification of the fourth embodiment.

【図20】 図20は従来の回転多面鏡装置を示す断面
構成図である。
FIG. 20 is a sectional configuration diagram showing a conventional rotary polygon mirror device.

【図21】 図21は従来の回転多面鏡装置を示す断面
構成図である。
FIG. 21 is a cross-sectional configuration diagram showing a conventional rotary polygon mirror device.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

11 回転スリーブ、12 回転軸、13 回転多面
鏡、14 キャップフランジ、15 バランス調整部
材、25、28 バランス調整用溝、26、29バラン
ス調整用線状部材。
11 rotating sleeve, 12 rotating shaft, 13 rotating polygon mirror, 14 cap flange, 15 balance adjusting member, 25, 28 balance adjusting groove, 26, 29 balance adjusting linear member.

Claims (4)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 回転体の一部に回転軸からの半径が一定
な位置に環状のバランス調整用溝を設け、このバランス
調整用溝に回転体のアンバランス量に相当する質量のバ
ランス調整用の線状部材を嵌合状態に固着し、このバラ
ンス調整用線状部材の断面の重心位置が常に回転軸から
一定の距離となるように構成したことを特徴とする回転
体。
1. An annular balance adjusting groove is provided in a part of the rotating body at a position where the radius from the rotating shaft is constant, and the balance adjusting groove is used for balance adjustment of the mass corresponding to the unbalance amount of the rotating body. The linear member is fixed in a fitted state so that the position of the center of gravity of the cross section of the balance adjusting linear member is always a constant distance from the rotation axis.
【請求項2】 回転体を回転駆動する駆動モータにおい
て、この駆動モータの回転体の一部に回転軸からの半径
が一定な位置に環状のバランス調整用溝を設け、このバ
ランス調整用溝に回転体のアンバランス量に相当する質
量のバランス調整用の線状部材を嵌合状態に固着し、こ
のバランス調整用線状部材の断面の重心位置が常に回転
軸から一定の距離となるように構成したことを特徴とす
る駆動モータ。
2. A drive motor for rotationally driving a rotating body, wherein an annular balance adjusting groove is provided in a part of the rotating body of the drive motor at a position where a radius from a rotating shaft is constant, and the balance adjusting groove is provided in the balance adjusting groove. A linear member for balance adjustment having a mass corresponding to the unbalance amount of the rotating body is fixed in a fitted state so that the position of the center of gravity of the cross section of the linear member for balance adjustment is always a constant distance from the rotating shaft. A drive motor characterized by being configured.
【請求項3】 回転多面鏡を駆動モータによって回転駆
動し、この回転多面鏡の反射鏡面によって光ビームを走
査する回転多面鏡装置において、回転多面鏡等の回転体
の一部に回転軸からの半径が一定な位置に環状のバラン
ス調整用溝を設け、このバランス調整用溝に回転体のア
ンバランス量に相当する質量のバランス調整用の線状部
材を嵌合状態に固着し、このバランス調整用線状部材の
断面の重心位置が常に回転軸から一定の距離となるよう
に構成したことを特徴とする回転多面鏡装置。
3. A rotary polygon mirror device in which a rotary polygon mirror is rotationally driven by a drive motor, and a light beam is scanned by a reflecting mirror surface of the rotary polygon mirror. An annular balance adjustment groove is provided at a position where the radius is constant, and a linear member for balance adjustment of the mass corresponding to the unbalance amount of the rotating body is fixed in the fitted state in this balance adjustment groove. A rotary polygon mirror device, characterized in that the position of the center of gravity of the cross section of the use linear member is always a constant distance from the rotation axis.
【請求項4】 回転体の回転バランスを修正する回転バ
ランス修正方法において、回転体の質量のアンバランス
量を測定した後、このアンバランス量に応じた質量のバ
ランス調整用線状部材を、回転体の位置部に回転軸から
の半径が一定な位置に設けられた環状のバランス調整用
溝に嵌合状態に固着し、このバランス調整用線状部材の
断面の重心位置が常に回転軸から一定の距離となるよう
な状態において回転体の回転バランスを修正することを
特徴とする回転バランス修正方法。
4. A rotation balance correction method for correcting the rotation balance of a rotating body, wherein an unbalance amount of the mass of the rotating body is measured, and then a linear member for adjusting the balance of the mass according to the unbalance amount is rotated. It is fixed in a fitting state in an annular balance adjustment groove that is provided at a position on the body where the radius from the rotation axis is constant, and the position of the center of gravity of the cross section of this balance adjustment linear member is always constant from the rotation axis. A rotation balance correction method characterized in that the rotation balance of the rotating body is corrected in such a state that the distance becomes.
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