WO2015118999A1 - 印刷装置および缶体の製造方法 - Google Patents

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WO2015118999A1
WO2015118999A1 PCT/JP2015/052228 JP2015052228W WO2015118999A1 WO 2015118999 A1 WO2015118999 A1 WO 2015118999A1 JP 2015052228 W JP2015052228 W JP 2015052228W WO 2015118999 A1 WO2015118999 A1 WO 2015118999A1
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WO
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image forming
image
mandrel
printing apparatus
ink
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PCT/JP2015/052228
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English (en)
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Inventor
小島 真一
和紀 池田
哲夫 柏崎
明日美 諏訪
Original Assignee
昭和アルミニウム缶株式会社
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Publication date
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    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
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    • B41F17/08Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for for printing on filamentary or elongated articles, or on articles with cylindrical surfaces
    • B41F17/14Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for for printing on filamentary or elongated articles, or on articles with cylindrical surfaces on articles of finite length
    • B41F17/18Printing apparatus or machines of special types or for particular purposes, not otherwise provided for for printing on filamentary or elongated articles, or on articles with cylindrical surfaces on articles of finite length on curved surfaces of articles of varying cross-section, e.g. bottles, lamp glasses
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B41J3/407Typewriters or selective printing or marking mechanisms characterised by the purpose for which they are constructed for marking on special material
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B41J3/40733Printing on cylindrical or rotationally symmetrical objects, e. g. on bottles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J3/00Typewriters or selective printing or marking mechanisms characterised by the purpose for which they are constructed
    • B41J3/54Typewriters or selective printing or marking mechanisms characterised by the purpose for which they are constructed with two or more sets of type or printing elements
    • B41J3/543Typewriters or selective printing or marking mechanisms characterised by the purpose for which they are constructed with two or more sets of type or printing elements with multiple inkjet print heads

Definitions

  • the present invention relates to a printing apparatus and a method for manufacturing a can body.
  • Patent Document 1 discloses a printing apparatus in which inkjet printing is performed in at least one inkjet printing station, and a plurality of inkjet heads are arranged in the inkjet printing station.
  • the image on the outer peripheral surface of the can body transports the can body to a predetermined printing position, and further supplies ink to the can body from a plurality of image forming members arranged at the printing position.
  • a printing apparatus to which the present invention is applied includes a can body transporting unit that transports the can body along a predetermined transport path, with one end of the can body formed in a cylindrical shape as a head, and the transport A plurality of image forming members having different positions in the circumferential direction of the can body on the path, wherein each of the image forming members uses the plurality of image forming members arranged along the transport path, and And an image forming unit that forms an image on the outer peripheral surface of the can on the path.
  • each of the plurality of image forming members may be an ink jet head that discharges ink to the outer peripheral surface of the can body.
  • printing on the can body which is performed by conveying the can body to the printing position where the plurality of inkjet heads are arranged, can be performed with a simple configuration.
  • the ink jet head may be disposed above the transport path and eject ink from above the outer peripheral surface of the can body. In this case, it is possible to increase the accuracy of the ink adhesion position on the can body as compared with the case where the ink jet head is located on the side or below the transport path.
  • the printing apparatus includes an upstream space that is a space located upstream of the image forming unit in the conveyance direction of the can body, and a position opposite to the upstream space across the image forming unit.
  • the can body conveying means conveys the can body from the upstream space side toward the image forming means, and the image forming means forms an image on the can body.
  • the supply efficiency of the can to the image forming unit can be increased as compared with the case where the supply unit is not provided.
  • the can body conveying means may be characterized in that the can body is stopped at a plurality of positions where the image forming means can form an image on the can body and are different from each other. In this case, even when the length of the image forming member is smaller than the length of the can body in the axial direction, an image can be formed on the entire outer peripheral surface of the can body.
  • the manufacturing method of the can body to which the present invention is applied is a manufacturing method of a can body on which an image is formed, and the can formed in a cylindrical shape
  • a method of manufacturing a can body, wherein each of the image forming members uses the plurality of image forming members arranged along the transport path and forms an image on the outer peripheral surface of the can body on the transport path. is there.
  • the present invention it is possible to perform printing on a can body with a simple configuration by conveying the can body to a printing position where a plurality of image forming members are arranged.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a conveyance form of a can in the printing apparatus of the present embodiment.
  • the figure (A) is a figure at the time of seeing a can etc. from the side of the conveyance path
  • the figure (B) is a can etc. from the arrow IB direction in the figure (A).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a conveyance form of a can in the printing apparatus of the present embodiment.
  • the figure (A) is a figure at the time of seeing a can etc. from the side of the conveyance path
  • the figure (B) is a can etc. from the arrow IB direction in the figure (A).
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a conveyance form of a can in the printing apparatus of the present embodiment.
  • the figure (A) is a figure at the time of seeing a can etc. from the side of the conveyance path
  • the figure (B) is a can etc
  • an image forming unit 7B is provided as an example of an image forming unit that forms an image by ejecting ink to the outer peripheral surface of the can 10.
  • this image forming portion 7B as shown in FIG. 5B, five ink jet heads 20 that eject inks of different colors are disposed at positions above the conveyance path of the can 10. .
  • five ink jet heads 20 eject ink of five colors, yellow, magenta, cyan, black, and white, to the can 10.
  • ink jet heads 20 as an example of the image forming member are provided as described above, and these ink jet heads 20 are arranged in a radial manner centering on a portion through which the axis of the can 10 passes. Is arranged. A plurality of these inkjet heads 20 are arranged so that the positions in the circumferential direction of the can 10 are different from each other. Furthermore, as shown to the same figure (A), each of the inkjet head 20 is arrange
  • the mandrel 11 which is a cylindrical support member that supports the can 10 from the inside moves along the axial direction of the mandrel 11.
  • the mandrel 11 moves starting from one end in the axial direction of the mandrel 11.
  • the can body 10 formed in a cylindrical shape also moves along the axial direction of the can body 10.
  • the can body 10 moves with one end in the axial direction of the can body 10 as the head.
  • the can 10 is formed in a cylindrical shape, and one end is closed, and the bottom is provided at the one end. Moreover, an opening is formed at the other end of the can body 10, and the mandrel 11 is inserted into the can body 10 through this opening.
  • the can body 10 when forming an image on the can body 10, in the present embodiment, the can body 10 is moved along the linearly formed conveyance path with the can body 10 (mandrel 11) rotated in the circumferential direction. Move in the direction. When the can body 10 reaches below the image forming unit 7B, the movement of the can body 10 is stopped. Next, ink is ejected from each of the inkjet heads 20. Thereby, formation of the image on the outer peripheral surface of the can 10 is started. Then, when the can 10 rotates once, the ejection of ink from the inkjet head 20 stops. Next, the movement of the can 10 in the downstream direction is resumed.
  • FIG. 2 is a comparative example of the printing form of the can 10.
  • FIG. 6A is a view showing a state when the can body or the like is viewed from the side of the conveyance path of the can body 10, and FIG. 6B is an arrow IIB in FIG. It is a figure at the time of looking at a can etc. from the direction.
  • a plurality of inkjet heads 20 that eject ink of different colors are arranged along the conveyance path of the can 10, and each inkjet head is arranged.
  • the can 10 is stopped below 20.
  • each ink jet head 20 discharges ink to the can 10.
  • each of the inkjet heads 20 is arranged along a direction orthogonal to the conveyance direction of the can 10.
  • the ink adhesion position is shifted due to the following reasons 1 to 4, and the image quality is likely to be deteriorated. In other words, an image shift occurs between the inks of the respective colors, and the image quality is likely to be deteriorated.
  • ⁇ Reason 1> Rotational speed error of the mandrel 11 (can body 10) The rotational speed of the mandrel 11 may be uneven. In this case, the ink deposition position (ink deposition position on the can body 10) is different from the original position. Shift. ⁇ Reason 2> Installation position error of each inkjet head 20 The installation position of the inkjet head 20 may deviate from the original position.
  • a mandrel is used using a rotary encoder or the like. 11 needs to be detected, but an error may occur in this detection, and the ink adhesion position deviates from the original position due to this error.
  • FIG. 3 a diagram showing a comparative example of the printing form of the can
  • a plurality of inkjet heads 20 that eject inks of different colors are arranged radially on the image forming unit 7 ⁇ / b> B.
  • ink is ejected to the can 10 located below the plurality of inkjet heads 20.
  • each of the inkjet head 20 is arrange
  • the inkjet head 20 is arranged along the conveyance path of the can body 10, there is interference between the inkjet head 20 and the can body 10.
  • the can 10 can be image-formed in the process of simply transporting the can 10 along the linear transport path.
  • printing efficiency can be improved, and the apparatus configuration can be simplified and the apparatus can be downsized.
  • the displacement of the ink attachment position due to the above reasons 3 and 4 can be suppressed.
  • the can body 10 before printing is positioned upstream of the image forming unit 7B as indicated by reference numeral 1A in FIG. 1A, and thereafter, as indicated by reference numeral 1B. It reaches below the formation part 7B. Then, when the image formation on the can 10 is completed, as shown by reference numeral 1C, the can 10 is conveyed downstream from the image forming unit 7B.
  • the description is omitted above, in the present embodiment, when a plurality of cans 10 are continuously conveyed and one can 10 moves from the position of 1A to the position of 1B, The can body 10 to be reached reaches the position of 1A. That is, in the present embodiment, the can 10 moves without interruption from the position of the reference numeral 1A ⁇ the position of the reference numeral 1B ⁇ the position of the reference numeral 1C. In addition, in the drawing, the plurality of cans 10 sequentially move in one direction from the right side to the left side.
  • FIG. 4 and 5 are diagrams for explaining the overall configuration of the printing apparatus 100 according to the present embodiment.
  • 4 is a top view of the printing apparatus 100
  • FIG. 5 is a front view of the printing apparatus 100.
  • the printing apparatus 100 according to the present embodiment includes a can body charging unit 7A, an image forming unit 7B, an ink drying unit 7C, and a can body discharging unit 7D. Further, in the present embodiment, four moving units 30 for moving the can body 10 (mandrel 11) and a guide rail 40 for guiding the moving unit 30 are provided.
  • each of the moving units 30 functioning as a part of the can conveying means is provided with a mandrel 11 and a rotary encoder 31 for detecting the rotation angle of the mandrel 11. Furthermore, a motor 32 with a brake that rotates the mandrel 11 in the circumferential direction and stops the rotation of the mandrel 11 is provided. Each of the moving units 30 is provided with a unit base 33 that supports these members. Further, a suction mechanism (not shown) that sucks air inside the mandrel 11 is provided.
  • the guide rail 40 is formed in an annular shape.
  • the guide rail 40 includes two linear portions 41 arranged in parallel to each other, a first curved portion 42 that connects one ends of the two linear portions 41, and the other ends of the two linear portions 41.
  • the 2nd curve part 43 which connects mutually is provided.
  • the moving unit 30 performs a linear motion in the linear portion 41 and performs a curved movement in the first curved portion 42 and the second curved portion 43.
  • each moving unit 30 is connected and moves along the guide rail 40 at the same time.
  • the can body 10 is sequentially supplied to the can body charging section 7A by a loader (can body charging apparatus) (not shown).
  • a loader can body charging apparatus
  • the mandrel 11 is inserted into the can body 10, and the holding of the can body 10 by the mandrel 11 is started. Further, the rotation of the mandrel 11 in the circumferential direction is started, and the rotation of the can body 10 in the circumferential direction is started.
  • the air inside the mandrel 11 is sucked by the suction mechanism, and the inside of the mandrel 11 is set to a negative pressure.
  • an opening is formed at the tip of the mandrel 11.
  • the movement of the moving unit 30 is started, and the moving unit 30 moves toward the image forming unit 7B. Then, when the moving unit 30 reaches the image forming unit 7B, the moving unit 30 stops. Next, ink is ejected from each of the five inkjet heads 20 to the outer peripheral surface of the rotating can body 10, and image formation on the can body 10 is started. Then, when the can 10 rotates once, the ejection of ink from the inkjet head 20 is stopped.
  • ultraviolet curable ink is used in the present embodiment.
  • the can 10 is directed to the ink drying unit 7C.
  • the UV light (ultraviolet light emitting LED) 50 disposed on the top of the can body 10 is irradiated with ultraviolet rays, and the ink attached to the can body 10 is cured.
  • the can 10 continues to rotate, and the entire circumference of the can 10 is irradiated with ultraviolet rays.
  • ultraviolet curable ink has been described as an example.
  • a heater is installed instead of the UVLED 50.
  • the can body 10 goes to the can body discharge section 7D.
  • the rotation of the mandrel 11 is stopped. Further, compressed air from the compressor is supplied to the inside of the mandrel 11, and the inside of the mandrel 11 is switched from negative pressure to positive pressure.
  • the can 10 after printing is removed from the mandrel 11. Then, the removed can body 10 is delivered to a can body receiving device (not shown).
  • the movement of one can body 10 was demonstrated here, the other can bodies 10 perform the same movement.
  • each of the can body charging unit 7A, the image forming unit 7B, the ink drying unit 7C, and the can body discharging unit 7D is provided.
  • a plurality of each of the can body charging unit 7A, the image forming unit 7B, the ink drying unit 7C, and the can body discharging unit 7D may be provided.
  • the printing on the can body 10 is performed once while one moving unit 30 makes one round.
  • the printing apparatus shown in FIGS. 6 and 7. In 100, printing on the can 10 is performed twice. In the case of the printing apparatus 100 shown in FIGS. 6 and 7, since printing is performed at two locations simultaneously in parallel, the processing capability is increased as compared with the printing apparatus 100 shown in FIGS.
  • a drying unit for drying the coat layer may be provided.
  • FIG. 8 a diagram illustrating another example of the printing form of the can body 10
  • the can body 10 is transported in one direction to move the can body 10 to below the image forming unit 7B, After the image formation on the can body 10, the can body 10 may be conveyed in a direction opposite to this one direction.
  • the can body 10 is transported in one direction and moved to the lower side of the image forming unit 7B.
  • the can body 10 is moved in the direction opposite to the one direction, as shown in FIG.
  • FIGS. 3C and 3D the new can body 10 is transported in one direction, and the new can body 10 is moved to below the image forming portion 7B.
  • the can body 10 is moved in the direction opposite to the one direction, as shown in FIG. Thereafter, these operations are repeated.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating another example of the printing form of the can 10.
  • the printing form shown in FIG. 9 has higher processing efficiency than the printing form shown in FIG.
  • two mandrels 11 are arranged in the axial direction of the mandrel 11.
  • the mandrel 11 (hereinafter referred to as “right mandrel 11”) located on the right side of the image forming unit 7B is moved in the left direction in the figure.
  • the mandrel 11 located on the left side in the drawing hereinafter, “left mandrel 11” also moves in the left direction in the drawing.
  • the right mandrel 11 is positioned at a position facing the image forming portion 7B, as shown in FIG. Thereafter, image formation is performed on the can 10 held by the right mandrel 11.
  • the two mandrels 11 move to the right in the drawing as shown in FIG. 10C, and are located on the left side in the drawing from the image forming portion 7B.
  • the left mandrel 11 is disposed below the image forming unit 7B, and the can 10 is supplied below the image forming unit 7B.
  • This supply is performed by a mandrel driving unit 110 (described later) that functions as a supply unit.
  • image formation is performed on the can 10 held by the left mandrel 11.
  • the right mandrel 11 is holding the new can body 10 while the right mandrel 11 is holding the new can body 10 while image formation is being performed on the can body 10 held by the left mandrel 11. 11 (see FIG. 11D).
  • the two mandrels 11 move to the left in the drawing, and a new can body 10 held by the new right mandrel 11 is disposed below the inkjet head 20.
  • image formation on the new can 10 is performed.
  • the left mandrel 11 is replaced with a new left mandrel 11 holding a new can body 10 (see FIG. 8F). Thereafter, these operations are repeated.
  • the can 10 held by the right mandrel 11 is supplied to the image forming unit 7B.
  • the can body 10 moves toward the right side in the figure rather than the left side in the figure with respect to the image forming unit 7B. If it adds, this can 10 will return to the side conveyed initially.
  • another can 10 is removed from the image forming unit 7B from the left side of the image forming unit 7B (the space located on the left side of the image forming unit 7B (an example of the opposite side space)). Supply against.
  • the next new can 10 is conveyed to the image forming unit 7B.
  • image formation on the can 10 is not performed, which is inefficient. In other words, there are many times when image formation is not performed, which is inefficient.
  • the time during which image formation is not performed is reduced, and the processing efficiency of image formation can be increased.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an overall configuration of the printing apparatus 100 that performs printing in the printing mode illustrated in FIG. 9.
  • 2A shows the state of the printing apparatus 100 when the printing apparatus 100 is viewed from above
  • FIG. 2B shows the state of the printing apparatus 100 when the printing apparatus 100 is viewed from the front. Show.
  • the printing apparatus 100 is provided with an image forming unit 7B at the center.
  • the image forming unit 7B is provided with five inkjet heads 20 as described above.
  • a first turret 91 and a second turret 92 facing each other with the image forming unit 7B interposed therebetween are provided.
  • the first turret 91 is formed in a disc shape as shown in FIG. 5B, and rotates in the direction indicated by the arrow 9A in the figure.
  • the second turret 92 is also formed in a disk shape and rotates in the direction indicated by the arrow 9B in the figure.
  • each of the first turret 91 and the second turret 92 is provided with four mandrels 11 inside the outer peripheral edge.
  • each of the first turret 91 and the second turret 92 is provided with a mandrel driving unit 110, and each mandrel 11 is rotated in the circumferential direction by the mandrel driving unit 110.
  • the mandrel driving unit 110 causes each mandrel 11 to move forward and backward with respect to the image forming unit 7B as indicated by an arrow 9C in FIG.
  • a charging portion 9F and a discharging portion 9E are provided at a position facing the first turret 91, and a charging portion 9F and a discharging portion are also positioned at a position facing the second turret 92.
  • Part 9E is provided.
  • a rotation member 93 that rotates about the rotation center is provided in each of the insertion unit 9F and the discharge unit 9E.
  • suction pads 94 that suck the bottom of the can body 10 and hold the can body 10 are attached to both ends of the rotating member 93.
  • UVLEDs 50 for irradiating the can 10 held by the mandrel 11 with ultraviolet rays are installed below the first turret 91 and below the second turret 92. Yes. Thereby, the ink adhering to the can 10 is cured as described above. As described above, when the ink is thermosetting, an infrared heater or the like is installed instead of the UVLED 50.
  • the movement on the first turret 91 side will be described.
  • the can body 10 conveyed from the upstream side is supplied to the charging section 9F in FIG. 5B, and the bottom of the can body 10 is sucked by the suction pad 94 (see FIG. 4A).
  • maintenance of the can 10 by the suction pad 94 is started.
  • the rotating member 93 is rotated by 180 ° around the rotation center in the direction indicated by the arrow 9D in the same figure (B), and the can body 10 is located at a position opposite to the mandrel 11 provided in the first turret 91. Is placed.
  • the opening side of the can body 10 faces the mandrel 11.
  • the mandrel driving unit 110 is driven, and the mandrel 11 approaches the can body 10. Thereby, a part of the mandrel 11 begins to enter the inside of the can 10. At this time, the air inside the mandrel 11 is sucked, and the inside of the mandrel 11 has a negative pressure. Further, in the present embodiment, the suction of the air inside the suction pad 94 is stopped, and the compressed air is supplied into the suction pad 94. As a result, the can body 10 is released from the holding by the suction pad 94 and is moved toward the mandrel 11. At the same time, the mandrel 11 further enters the inside of the can body 10 due to the negative pressure of the mandrel 11. Thus, the holding of the can 10 by the mandrel 11 is started.
  • the mandrel driving unit 110 When the holding of the can body 10 by the mandrel 11 is started, the mandrel driving unit 110 is driven again, and the can body 10 moves backward. Next, the rotation of the first turret 91 is started. Further, the mandrel driving unit 110 starts rotating the mandrel 11 in the circumferential direction. When the mandrel 11 reaches the position facing the image forming unit 7B, the rotation of the first turret 91 is stopped. Even if the rotation of the first turret 91 is stopped, the rotation of the mandrel 11 is continued. Next, the mandrel driving unit 110 starts the movement of the mandrel 11 toward the image forming unit 7B, and the can 10 reaches below the image forming unit 7B.
  • ink is ejected from the inkjet head 20 and image formation on the can 10 is performed.
  • the mandrel 11 holding the can 10 rotates once, the ink ejection is stopped and the image formation on the can 10 is completed.
  • the mandrel 11 is moved back toward the first turret 91 by the mandrel driving unit 110.
  • the first turret 91 is rotated again, and the can body 10 reaches the UVLED 50 shown in FIG.
  • the rotation of the mandrel 11 in the circumferential direction is continuously performed.
  • ultraviolet light is irradiated over the entire circumference of the can body 10, and the ink applied to the can body 10. Is cured.
  • the first turret 91 is rotated again, and the can 10 moves to a position facing the suction pad 94 provided in the discharge unit 9E. At this time, the bottom of the can 10 faces the suction pad 94 side.
  • the mandrel driving unit 110 is driven, and the can 10 approaches the suction pad 94. Further, the air inside the suction pad 94 is sucked. Further, compressed air is supplied into the mandrel 11. Thereby, the can body 10 is removed from the mandrel 11, and the holding of the can body 10 by the suction pad 94 is started.
  • the rotation member 93 provided in the discharge unit 9E is rotated, and the suction pad 94 holding the can 10 moves to a position away from the opposite position of the first turret 91. And the removal of the can 10 from the suction pad 94 is performed in this removed location. And this can 10 is conveyed by the downstream process by the conveyance mechanism not shown. In the downstream process, a paint is applied to the surface of the can 10 to form an overcoat layer. The overcoat may be formed in the downstream process as described above, or may be performed between the UVLED 50 and the discharge unit 9E as described above.
  • the movement on the first turret 91 side has been described above.
  • the movement on the second turret 92 side is the same.
  • the can 10 is supplied, and the holding of the can 10 by the mandrel 11 is started. Then, the can 10 is moved to a position facing the image forming unit 7B by the rotating second turret 92.
  • the can 10 advances toward the image forming unit 7B. At this time, the can 10 on the first turret 91 side is located below the image forming unit 7B. However, as described with reference to FIG. 9, the can 10 is disposed on the first turret 91 side. fall back.
  • ink is ejected from the inkjet head 20 to the can 10 on the second turret 92 side, and an image is formed on the can 10.
  • the can body 10 is irradiated with ultraviolet rays by the UVLED 50 provided below the second turret 92.
  • the can 10 reaches the discharge portion 9E (the discharge portion 9E located on the left side in FIG. 10B), and the can 10 is detached from the mandrel 11 in the discharge portion 9E.
  • an overcoat layer is formed in a downstream process (not shown).
  • the image data used when image formation is performed on the can 10 on the first turret 91 side and the image formation is performed on the can 10 on the second turret 92 side It is necessary to make the image data used for the image data different from that for the image data. More specifically, for example, when image formation is performed on the can 10 on the second turret 92 side, the image data to be used is rotated, and the can is used using the image data after the rotation. 10 need to be formed.
  • FIG. 11 is a diagram showing an image forming mode in the printing apparatus 100 shown in FIG.
  • FIG. 11A shows an image forming mode when image formation is performed on the can 10 held by the second turret 92
  • FIG. 11B is held by the first turret 91.
  • 3 shows an image forming mode when image formation is performed on the can 10.
  • FIG. 11 illustrates the case where an image “XYZ” is formed. Furthermore, in each of FIGS. 4A and 4B, a state in which the outer peripheral surface of the can body 10 is developed as shown by reference numeral 10X is also illustrated. In order to make the drawing easier to see, each of FIGS. 1A and 1B shows only one inkjet head 20 located at the center of the five inkjet heads 20 provided.
  • the mandrel provided on the second turret 92 is provided.
  • 11 is disposed below the inkjet head 20 provided in the image forming unit 7B, and ink is ejected to the can 10.
  • the character "XYZ” is formed in the outer peripheral surface of the can 10 for example.
  • the characters “XYZ” are printed so that the characters “XYZ” can be read when the can 10 is viewed from the side with the bottom of the can 10 facing down.
  • the mandrel 11 provided on the first turret 91 is attached to the inkjet head 20 as shown in FIG.
  • the ink is ejected from the inkjet head 20 to the can body 10.
  • the character "XYZ" is formed in the outer peripheral surface of the can 10.
  • image formation is performed on the can body 10 held by the first turret 91 after image formation is performed on the can body 10 held by the second turret 92, this image formation is performed.
  • the image data to be used (image data representing the characters “XYZ”) is rotated 180 °. If this rotation is not performed, the letters “XYZ” are formed in the can body 10 in the direction shown in FIG. 11A, and the can body 10 is moved with the bottom of the can body 10 down. When viewed from the side, the top of the letter “XYZ” is reversed.
  • the orientation of the can body 10 is different between the first turret 91 side and the second turret 92 side, if the image data is not rotated in accordance with the orientation of the can body 10, the top of the character is reversed. End up. For this reason, in this embodiment, when the turret holding the can 10 is switched, the image data is rotated.
  • the image data can be rotated each time the turret holding the can 10 is switched, or the image data in the 0 ° state and the image data in the 180 ° rotated state.
  • Different types of image data may be stored in the memory in advance, and the image data to be read out may be different each time the turret holding the can 10 is switched.
  • FIG. 12 is a view showing another embodiment of the printing apparatus 100.
  • FIG. 2A is a diagram illustrating a state when the printing apparatus 100 is viewed from the front.
  • FIG. 5B is a diagram showing a state when the printing apparatus 100 is viewed from the direction of the arrow XIIB in FIG.
  • the overlap between the first turret 91 and the second turret 92 is larger than in the case of FIG. Further, between the first turret 91 and the second turret 92, there are provided two image forming units, a first image forming unit 7B1 and a second image forming unit 7B2.
  • each of the first image forming unit 7B1 and the second image forming unit 7B2 is provided with a first inkjet head 21 and a second inkjet head 22, as shown in FIG.
  • each ink jet head of the first ink jet head 21 and the second ink jet head 22 is not constituted by a single ink jet head, but by two head units of the first head unit 71 and the second head unit 72. It is configured.
  • the length of the inkjet head may be smaller than the total length of the can body 10, and in this case, as shown in FIG. 12B, the two heads of the first head unit 71 and the second head unit 72 are used. Units are arranged to constitute one inkjet head.
  • the ink discharge ports 75 formed on the lower surface of each head unit are often not formed to the end of the head unit. Therefore, generally, as shown in FIG.
  • the two head units of the first head unit 71 and the second head unit 72 are arranged in a staggered manner. In other words, the first head unit 71 and the second head unit 72 are shifted in the circumferential direction of the can body 10, and the first head unit 71 and the second head unit 72 are partially moved in the axial direction of the can body 10. Overlay on.
  • each inkjet head is constituted by two head units as described above, a large number of head units are arranged in the circumferential direction of the can body 10. For example, when five colors of ink are used as described above, a total of ten head units are arranged.
  • a part of the head units come to be located on the side of the can body 10, and ink is ejected from the side of the can body 10. Is done. In such a case, the ink attachment position on the can 10 may be shifted downward from the original position due to the influence of gravity, leading to a reduction in the quality of the formed image.
  • a head unit is provided in each of the first image forming unit 7B1 and the second image forming unit 7B2 (the head units are dispersed).
  • the head unit is prevented from being arranged on the side of the can body 10.
  • the head units 71 and 72 are positioned above the can body 10, and from above. Ink is ejected downward.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating another configuration example of the printing apparatus 100. As in FIG. 12, FIG. 13A shows a state when the printing apparatus 100 is viewed from the front. FIG. 13B shows a state when the printing apparatus 100 is viewed from the direction of arrow XIIIB in FIG.
  • the first turret 91 and the second turret 92 are in a state of facing each other. Further, between the first turret 91 and the second turret 92, there are provided three image forming units, a first image forming unit 7B1, a second image forming unit 7B2, and a third image forming unit 7B3.
  • each of the first image forming unit 7B1, the second image forming unit 7B2, and the third image forming unit 7B3 includes the first ink jet head 21 and the first image forming unit 7B3.
  • 2 inkjet heads 22 are provided.
  • each inkjet head of the first inkjet head 21 and the second inkjet head 22 is not constituted by a single inkjet, and the two heads of the first head unit 71 and the second head unit 72 are used. It is composed of units.
  • the printing apparatus 100 can form an image on the long can body 10 as described above, and can avoid ejection of ink from the side of the can body 10.
  • each image forming unit includes two inkjet heads (first An ink jet head 21 and a second ink jet head 22) are provided, so that four colors of ink can be used.
  • each image forming unit 7B1 to the third image forming unit 7B3 includes two inkjet heads. (First inkjet head 21 and second inkjet head 22) are provided. For this reason, the printing apparatus 100 shown in FIG. 13 can use six colors of ink.
  • the printing apparatus 100 illustrated in FIG. 13 it is preferable to increase the arrangement interval between the first turret 91 and the second turret 92 as compared with the printing apparatus 100 described above. Thereby, the space required when attaching / detaching the can 10 with respect to the mandrel 11 can be secured.
  • the can body 10 moves as shown by a dotted line in FIG. 13B. The can body 10 and the can body 10 or the mandrel 11 (first turret) at the opposite positions are moved.
  • the overlap between the first turret 91 and the second turret 92 is small, and accordingly, in the form shown in FIG. 10, the first turret 91.
  • the can body 10 can be attached and detached at a place where the second turret 92 is not overlapped. In such a case, interference between the can 10 and other members is less likely to occur.
  • the first turret 91 and the second turret 92 are opposed to each other.
  • FIG. 14 is a view showing another example of the printing form of the can 10.
  • This printing form has an apparatus configuration similar to the apparatus configuration shown in FIG. 1, and five inkjet heads 20 are radially arranged in the image forming unit 7B. Moreover, each inkjet head 20 is arrange
  • the can body 10 is stopped at a plurality of positions where image formation on the can body 10 can be performed by the image forming unit 7B and is different from each other, and image formation on the can body 10 is performed. More specifically, as shown in FIG. 1A, when the one end side in the axial direction of the can body 10 reaches below the image forming section 7B, the conveyance of the can body 10 is stopped. Then, ink is discharged onto the can body 10 to form an image. Thereby, an image is formed on the outer peripheral surface and one end side of the can body 10.
  • one inkjet head 20 is shorter than the full length of the can 10, as shown in FIG. 12, one inkjet head is divided into two head units (a first head unit 71 and a second head unit 72.
  • two head units by arranging these two head units in a staggered manner, an image can be formed on the can 10 having a large overall length.
  • a large number of head units are required, which may increase the cost or increase the size of the apparatus.
  • an increase in head units and an increase in the size of the apparatus are suppressed.
  • the inkjet head 20 is used as an image forming member to form an image on the can 10 as an example.
  • the image forming member is not limited to the inkjet head 20.
  • a roll-shaped member holding a plate is provided on the surface, and ink is transferred from the plate to the outer peripheral surface of the can body 10, thereby forming an image on the can body 10. It's okay.
  • the roll-shaped member when the can body 10 is transported to the image forming section 7B or when the can body 10 is discharged from the image forming section 7B, the roll-shaped member is retracted away from the transport path of the can body 10. . Further, when forming an image on the can body 10, the roll-shaped member is moved toward the can body 10, and a plate provided on the surface of the roll-shaped member is brought into contact with the can body 10. Furthermore, the can 10 and the roll-shaped member are rotated.
  • Image forming unit 10: Can body, 20: Inkjet head, 30 ... Moving unit, 100 ... Printing device, 110 ... Mandrel driving unit

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Abstract

画像形成部(7B)には、[図1](B)に示すように、缶体(10)の移動経路の上方に位置する箇所に、互いに異なる色のインクを吐出する5つのインクジェットヘッド(20)が配置されている。インクジェットヘッド(20)の各々は、[図1](A)に示すように、缶体(10)の移動経路に沿って配置されている。缶体(10)への画像形成に際しては、直線状に形成された搬送経路に沿って缶体(10)を一方向に移動させ、画像形成部(7B)の下方にて、缶体(10)を停止させる。次いで、インクジェットヘッド(20)の各々から、インクを吐出させる。

Description

印刷装置および缶体の製造方法
 本発明は、印刷装置および缶体の製造方法に関する。
 特許文献1には、インクジェット印刷が少なくとも一つのインクジェット印刷ステーションで行われ、インクジェット印刷ステーションには複数個のインクジェットヘッドが配置されている印刷装置が開示されている。
特開2012-232771号
 缶体の外周面上の画像は、例えば、予め定められた印刷位置へ缶体を搬送し、さらに、この印刷位置に配置された複数の画像形成部材から缶体に対してインクを供給することで形成することができる。
 ところで、印刷位置に複数の画像形成部材が配置されていると、この印刷位置に対して缶体を搬送する際に、缶体と画像形成部材との干渉が生じやすくなる。また、この干渉を避けるためには、缶体の搬送経路を途中で曲げるなどの工夫が必要となり、このような工夫を行うと、機構の複雑化を招く。
 本発明の目的は、複数の画像形成部材が配置された印刷位置に対して缶体を搬送して行う、缶体への印刷を、簡易な構成で行えるようにすることにある。
 本発明が適用される印刷装置は、筒状に形成された缶体の一方の端部を先頭として、予め定められた搬送経路に沿って当該缶体を搬送する缶体搬送手段と、前記搬送経路上の前記缶体の周方向における位置が互いに異なる複数の画像形成部材であって、当該画像形成部材の各々が当該搬送経路に沿って配置された当該複数の画像形成部材を用い、当該搬送経路上の当該缶体の外周面に対して画像を形成する画像形成手段と、を備える印刷装置である。
 ここで、前記複数の画像形成部材の各々は、前記缶体の前記外周面に対してインクを吐出するインクジェットヘッドであることを特徴とすることができる。この場合、複数のインクジェットヘッドが配置された印刷位置に対して缶体を搬送して行う、缶体への印刷を、簡易な構成で行うことができるようになる。
 また、前記インクジェットヘッドは、前記搬送経路の上方に配置され、前記缶体の前記外周面に対して上方からインクの吐出を行うことを特徴とすることができる。この場合、インクジェットヘッドが搬送経路の側方や下方に位置している場合に比べ、缶体におけるインクの付着位置の精度を高めることができる。
 また、前記印刷装置には、前記画像形成手段よりも前記缶体の搬送方向上流側に位置する空間である上流側空間、および、当該画像形成手段を挟み当該上流側空間とは反対側に位置する反対側空間が設けられ、前記缶体搬送手段は、前記上流側空間側から前記画像形成手段に向けて前記缶体を搬送するとともに、当該画像形成手段による当該缶体への画像形成がなされた後、当該上流側空間に向けて当該缶体を搬送し、前記反対側空間側から前記画像形成手段に対して他の缶体を供給する供給手段を更に備えることを特徴とすることができる。この場合、供給手段が設けられていない場合に比べ、画像形成手段に対する缶体の供給効率を高めることができる。
 また、前記缶体搬送手段は、前記画像形成手段による前記缶体への画像形成が可能な位置であって互いに異なる複数の位置にて当該缶体を停止させることを特徴とすることができる。この場合、缶体の軸方向の長さよりも画像形成部材の長さの方が小さい場合でも、缶体の外周面の全域に対して画像の形成を行うことができるようになる。
 また、本発明を缶体の製造方法として捉えた場合、本発明が適用される缶体の製造方法は、画像が形成された缶体の製造方法であって、筒状に形成された前記缶体の一方の端部を先頭として、予め定められた搬送経路に沿って当該缶体を搬送し、前記搬送経路上の前記缶体の周方向における位置が互いに異なる複数の画像形成部材であって、当該画像形成部材の各々が当該搬送経路に沿って配置された当該複数の画像形成部材を用い、当該搬送経路上の当該缶体の外周面に対して画像を形成する缶体の製造方法である。
 本発明によれば、複数の画像形成部材が配置された印刷位置に対して缶体を搬送して行う、缶体への印刷を、簡易な構成で行うことができるようになる。
本実施形態の印刷装置における缶体の搬送形態を示した図である。 缶体の印刷形態の比較例である。 缶体の印刷形態の比較例を示した図である。 本実施形態の印刷装置の全体構成を説明するための図である。 本実施形態の印刷装置の全体構成を説明するための図である。 印刷装置の他の構成例を示した図である。 印刷装置の他の構成例を示した図である。 缶体の印刷形態の他の一例を示した図である。 缶体の印刷形態の他の一例を示した図である。 図9にて示した印刷形態で印刷を行う印刷装置の全体構成を示した図である。 図10にて示した印刷装置における画像形成態様を示した図である。 印刷装置の他の一形態を示した図である。 印刷装置の他の構成例を示した図である。 缶体の印刷形態の他の一例を示した図である。
 以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
 図1は、本実施形態の印刷装置における缶体の搬送形態を示した図である。なお、同図(A)は、缶体の搬送経路の側方から缶体等を眺めた場合の図であり、同図(B)は、同図(A)における矢印IB方向から缶体等を眺めた場合の図である。
 本実施形態における印刷装置100では、缶体10の外周面へインクを吐出して画像形成を行う画像形成手段の一例としての画像形成部7Bが設けられている。この画像形成部7Bには、同図(B)に示すように、缶体10の搬送経路の上方に位置する箇所に、互いに異なる色のインクを吐出する5つのインクジェットヘッド20が配置されている。なお、本実施形態では、5つのインクジェットヘッド20によって、イエロー、マゼンタ、シアン、黒、白の5色のインクが、缶体10に対して吐出される。
 ここで、画像形成部材の一例としてのインクジェットヘッド20は、上記のように5つ設けられているとともに、これらのインクジェットヘッド20は、缶体10の軸心が通過していく箇所を中心として放射状に配置されている。また、複数設けられたこれらのインクジェットヘッド20は、缶体10の周方向における位置が互いに異なるように配置されている。さらに、同図(A)に示すように、インクジェットヘッド20の各々は、缶体10の搬送経路に沿うように配置されている。
 ここで、本実施形態では、缶体10を内部から支持する円筒状の支持部材であるマンドレル11が、マンドレル11の軸方向に沿って移動する。付言すると、マンドレル11の軸方向における一方の端部を先頭して、マンドレル11は移動する。これに伴い、円筒状に形成された缶体10も、缶体10の軸方向に沿って移動する。付言すると、缶体10は、缶体10の軸方向における一方の端部を先頭として移動する。
 なお、缶体10は、筒状に形成されるとともに、一方の端部は塞がれ、この一方の端部に、底部が設けられた構成となっている。また、缶体10の他方の端部には、開口が形成され、マンドレル11は、この開口を通じて缶体10の内部に挿入されている。
 ここで、缶体10への画像形成に際し、本実施形態では、缶体10(マンドレル11)を周方向に回転させた状態で、直線状に形成された搬送経路に沿って缶体10を一方向に移動させる。そして、缶体10が画像形成部7Bの下方に達すると、缶体10の移動を停止させる。次いで、インクジェットヘッド20の各々から、インクの吐出を行う。これにより、缶体10の外周面への画像の形成が開始される。そして、缶体10が1回転すると、インクジェットヘッド20からのインクの吐出が停止する。次いで、下流方向への缶体10の移動が再開される。
 図2は、缶体10の印刷形態の比較例である。
 なお、同図(A)は、缶体10の搬送経路の側方から缶体等を眺めた場合の状態を示した図であり、同図(B)は、同図(A)における矢印IIB方向から缶体等を眺めた場合の図である。
 ここで、インクジェットヘッド20を用いた印刷では、図2(A)に示すように、缶体10の搬送経路に沿って、異なる色のインクを吐出するインクジェットヘッド20を複数配置し、各インクジェットヘッド20の下方にて缶体10を停止させる。また、各インクジェットヘッド20では、缶体10へのインクの吐出を行う。なお、この比較例では、インクジェットヘッド20の各々は、缶体10の搬送方向に対して直交する方向に沿うように配置されている。
 ところで、この比較例に示す印刷形態では、次の理由1~4により、インクの付着位置がずれたりし画像品質の低下を招きやすくなる。付言すると、各色のインク間において像ずれが生じ、画像品質の低下を招きやすくなる。
<理由1>マンドレル11(缶体10)の回転速度誤差
 マンドレル11の回転速度にむらが生じる場合があり、この場合、インクの付着位置(缶体10におけるインクの付着位置)が本来の位置からずれる。
<理由2>各インクジェットヘッド20の設置位置誤差
 インクジェットヘッド20の設置位置が本来の位置からずれる場合があり、この場合、インクの付着位置が本来の位置からずれる。
<理由3>マンドレル11(缶体10)の回転角度の検出誤差
 各インクジェットヘッド20にて、下方に位置する缶体10へのインクの吐出を開始する際には、ロータリーエンコーダなどを用いてマンドレル11の回転角度を検出する必要があるが、この検出には誤差が生じることがあり、この誤差に起因し、インクの付着位置が本来の位置からずれる。
<理由4>マンドレル11(缶体10)の停止位置誤差
 マンドレル11は各インクジェットヘッド20の下方にて停止するが、この際、停止位置が本来の位置からずれることがあり、このずれに起因し、インクの付着位置が本来の位置からずれる。
 次に、図3(缶体の印刷形態の比較例を示した図)にて示す印刷形態(比較例における印刷形態の他の態様)を説明する。
 図3に示す印刷形態では、同図(A)に示すように、また、本実施形態と同様に、画像形成部7Bに、互いに異なる色のインクを吐出する複数のインクジェットヘッド20が放射状に配置されている。そして、この印刷形態では、本実施形態と同様、複数のインクジェットヘッド20の下方に位置する缶体10に対してインクを吐出する。この印刷形態では、上記理由3、理由4に起因する、付着位置のずれを抑えることができるようになる。
 ところで、図3に示す印刷形態では、インクジェットヘッド20の各々は、缶体10の搬送方向と直交する方向に沿うように配置されているため、単に、缶体10を直線状に搬送してしまうと、図3(A)にて符号3Aで示すインクジェットヘッド20に対して缶体10が干渉してしまい、画像形成部7Bの下方への缶体10の配置は困難となる。また、仮に、画像形成部7Bの下方へ缶体10を配置できても、今度は、下流側への缶体10の搬送を再開する際に、図3(A)にて符号3Bで示すインクジェットヘッド20と缶体10とが干渉してしまう。
 このため、図3にて示す印刷形態では、図3(B)に示すように、例えば、缶体10を画像形成部7Bの下方まで搬送した後に、缶体10を上方へ移動させる必要がある。また、缶体10へのインクの吐出が終了した後には、缶体10を下方に移動させる必要がある。かかる場合、印刷効率の低下や装置構成の複雑化を招きやすい。
 一方で、本実施形態の構成では、図1にて示したように、インクジェットヘッド20が缶体10の搬送経路に沿って配置されているために、インクジェットヘッド20と缶体10との干渉が避けられるようになり、直線状の搬送経路に沿って缶体10を単に搬送している過程で、缶体10への画像形成を行えるようになる。かかる場合、印刷効率を高められるようになり、また、装置構成の単純化や、装置の小型化が可能となる。さらに、本実施形態の構成では、上記理由3、理由4に起因する、インクの付着位置のずれも抑えられる。
 なお、本実施形態では、印刷前の缶体10は、図1(A)における符号1Aに示すように、画像形成部7Bよりも上流側に位置し、その後、符号1Bに示すように、画像形成部7Bの下方に達する。そして、缶体10への画像形成が終了すると、符号1Cに示すように、画像形成部7Bよりも下流側へ搬送される。
 ここで、上記では説明を省略したが、本実施形態では、複数の缶体10が連続して搬送されており、1つの缶体10が符号1Aの位置から符号1Bの位置に移動すると、後続する缶体10が、符号1Aの位置に到達する。即ち、本実施形態では、缶体10は間断なく、符号1Aの位置→符号1Bの位置→符号1Cの位置に移動する。付言すると、図中、右側から左側に向かって一方向に、複数の缶体10が順次移動する。
 図4、図5は、本実施形態の印刷装置100の全体構成を説明するための図である。なお、図4は、印刷装置100の上面図であり、図5は、印刷装置100の正面図である。
 本実施形態の印刷装置100には、缶体投入部7A、画像形成部7B、インク乾燥部7C、缶体排出部7Dが設けられている。さらに、本実施形態では、缶体10(マンドレル11)を移動させる4つの移動ユニット30、この移動ユニット30のガイドを行うガイドレール40が設けられている。
 ここで、缶体搬送手段の一部として機能する移動ユニット30の各々には、マンドレル11、マンドレル11の回転角度を検出するロータリーエンコーダ31が設けられている。さらに、マンドレル11を周方向に回転させ、また、マンドレル11の回転を停止させるブレーキ付モータ32が設けられている。また、移動ユニット30の各々には、これらの部材を支持するユニットベース33が設けられている。さらに、マンドレル11の内部の空気を吸引する吸引機構(不図示)が設けられている。
 ガイドレール40は、環状に形成されている。また、ガイドレール40には、互いに平行に配置された2本の直線部41と、2本の直線部41の一端同士を接続する第1曲線部42と、2本の直線部41の他端同士を接続する第2曲線部43とが設けられている。ここで、本実施形態では、移動ユニット30は、直線部41では、直線運動を行い、第1曲線部42、第2曲線部43では、曲線移動を行う。なお、図面は省略するが、それぞれの移動ユニット30は、連結されており、4台同時にガイドレール40に沿って移動する。
 ここで、印刷装置100の動作の詳細を説明する。
 本実施形態の印刷装置100では、まず、不図示のローダー(缶体投入装置)によって、缶体投入部7Aに対して缶体10が順次供給される。そして、缶体投入部7Aでは、この缶体10の内部にマンドレル11が挿入され、マンドレル11による缶体10の保持が開始される。また、マンドレル11の周方向への回転が開始され、缶体10の周方向への回転が開始される。
 なお、マンドレル11の内部の空気は吸引機構によって吸引され、マンドレル11の内部は負圧とされる。また、上記では説明を省略したが、マンドレル11の先端部には開口が形成されている。これにより、マンドレル11によって缶体10が吸引され、マンドレル11に対し缶体10が固定された状態となる。
 その後、移動ユニット30の移動が開始され、移動ユニット30が画像形成部7Bに向かう。そして、移動ユニット30が画像形成部7Bに達すると、移動ユニット30は停止する。次いで、回転している缶体10の外周面に対して、5つのインクジェットヘッド20の各々からインクが吐出され、缶体10への画像形成が開始される。そして、缶体10が1回転すると、インクジェットヘッド20からのインクの吐出が停止される。なお、上記では説明を省略したが、本実施形態では、紫外線硬化型のインクを使用している。
 その後、この缶体10は、インク乾燥部7Cに向かう。缶体10がインク乾燥部7Cに到達すると、缶体10の上部に配置されるUVLED(紫外線発光LED)50から缶体10に対し、紫外線が照射され、缶体10に付着したインクが硬化する。ここで、このときも、缶体10は回転を続けており、缶体10の全周に亘って紫外線が照射される。
 なお、本実施形態では、紫外線硬化型のインクを使用した場合を一例に説明したが、熱硬化型のインクを使用する場合には、UVLED50に替えてヒータを設置する。
 その後、缶体10は、缶体排出部7Dに向かう。そして、缶体10が缶体排出部7Dに達すると、マンドレル11の回転が停止される。また、マンドレル11の内部に、コンプレッサからの圧縮空気が供給され、マンドレル11の内部は、負圧から正圧に切り替えられる。これにより、印刷が終了した缶体10がマンドレル11から取り外される。そして、取り外された缶体10は、缶体受取り装置(不図示)に受け渡される。なお、ここでは、1つの缶体10の動きを説明したが、他の缶体10も同様の動きを行う。
 なお、図4、図5では、缶体投入部7A、画像形成部7B、インク乾燥部7C、および、缶体排出部7Dがそれぞれ1つ設けられた態様を例示したが、図6、図7(印刷装置100の他の構成例を示した図)に示すように、缶体投入部7A、画像形成部7B、インク乾燥部7C、および、缶体排出部7Dの各々を、複数(図6、図7では2つ)設けるようにしてもよい。
 図4、図5にて示した印刷装置100では、1つの移動ユニット30が1周するうちに、缶体10への印刷が1回実行されるが、図6、図7にて示す印刷装置100では、缶体10への印刷が2回実行される。図6、図7にて示す印刷装置100の場合、2箇所にて印刷が同時並行で行われるため、図4、5にて示した印刷装置100に比べ、処理能力が増す。
 なお、図4~図7では説明を省略したが、インク乾燥部7Cと缶体排出部7Dの間に、缶体10に表面に塗料を塗りオーバーコート層を形成するオーバーコート形成部、このオーバーコート層の乾燥を行う乾燥部を設けるようにしてもよい。
 缶体10の印刷形態の他の一例をさらに説明する。
 上記では、缶体10を一方向にのみ移動させて、缶体10への印刷を行った。これに限らず、逆方向への搬送を行うようにしてもよい。
 例えば、図8(缶体10の印刷形態の他の一例を示した図)に示すように、一方向へ缶体10を搬送して画像形成部7Bの下方まで缶体10を移動させるとともに、缶体10への画像形成後は、この一方向とは逆方向に缶体10を搬送するようにしてもよい。
 詳細に説明すると、この搬送形態では、(A)に示すように、一方向に缶体10を搬送して画像形成部7Bの下方まで缶体10を移動させる。そして、缶体10への画像形成が終了すると、同図(B)に示すように、一方向とは逆方向へ缶体10を移動させる。その後、同図(C)、(D)に示すように、新たな缶体10を一方向に搬送して、画像形成部7Bの下方までこの新たな缶体10を移動させる。そして、この新たな缶体10への画像形成が終了すると、同図(E)に示すように、一方向とは逆方向へ、この缶体10を移動させる。以後、これらの動作を繰り返す。
 図9は、缶体10の印刷形態の他の一例を示した図である。
 図9に示す印刷形態は、図8にて示した印刷形態よりも処理効率が高められている。
 この図9に示す印刷形態では、マンドレル11の軸方向において、2つのマンドレル11が並べられている。この印刷形態では、図9(A)に示すように、画像形成部7Bよりも図中右側に位置しているマンドレル11(以下、「右側マンドレル11」と称する)を、図中左方向に移動させる。なお、このとき、図中左側に位置するマンドレル11(以下、「左側マンドレル11」)も、図中左方向に移動する。これにより、同図(B)に示すように、画像形成部7Bの対向位置に右側マンドレル11が位置する。その後、この右側マンドレル11に保持されている缶体10に対して画像形成が行われる。
 そして、この缶体10への印刷が終了すると、同図(C)に示すように、2つのマンドレル11が図中右方に移動し、画像形成部7Bよりも図中左側に位置していた左側マンドレル11が、画像形成部7Bの下方に配置され、画像形成部7Bの下方に缶体10が供給される。なお、この供給は、供給手段として機能するマンドレル駆動部110(後述)により行われる。その後、本実施形態では、左側マンドレル11により保持されている缶体10に対して画像形成が行われる。
 なお、この印刷形態では、左側マンドレル11により保持されている缶体10への画像形成が行われている最中に、右側マンドレル11が、新たな缶体10を保持している新たな右側マンドレル11へ交換される(同図(D)参照)。
 その後、同図(E)に示すように、二つのマンドレル11が図中左方に移動し、新たな右側マンドレル11に保持されている新たな缶体10が、インクジェットヘッド20の下方に配置される。そして、この新たな缶体10への画像形成が行われる。なお、このとき、左側マンドレル11が、新たな缶体10を保持している新たな左側マンドレル11へ交換される(同図(F)参照)。以後、これらの動作が繰り返される。
 ここで、本実施形態の構成では、上記のとおり、まず、画像形成部7Bよりも図中右側から(画像形成部7Bよりも図中右側に位置する空間(上流側空間の一例))から、右側マンドレル11により保持されている缶体10を、画像形成部7Bに対して供給する。そして、この缶体10への画像形成が終了すると、この缶体10は、画像形成部7Bよりも図中左側でなく図中右側に向かって移動する。付言すると、この缶体10は、最初に搬送されてきた側に戻る。
 その後、本実施形態では、画像形成部7Bよりも図中左側(画像形成部7Bよりも図中左側に位置する空間(反対側空間の一例))から、他の缶体10を画像形成部7Bに対して供給する。
 ここで、図8にて示した印刷形態では、ある1つの缶体10への画像形成が画像形成部7Bにて行われてから、次の新たな缶体10が画像形成部7Bに搬送されてくるまでの間、缶体10への画像形成がなされず、非効率となる。付言すると、画像形成が行われていない時間が多く、非効率となる。一方で、図9にて示した印刷形態では、画像形成が行われていない時間が減るようになり、画像形成の処理効率を高められるようになる。
 図10は、図9にて示した印刷形態で印刷を行う印刷装置100の全体構成を示した図である。なお、同図(A)は、上方から印刷装置100を眺めた場合の印刷装置100の状態を示し、同図(B)は、正面から印刷装置100を眺めた場合の印刷装置100の状態を示している。
 同図(A)に示すように、この印刷装置100では、中心に、画像形成部7Bが設けられている。この画像形成部7Bには、同図(B)に示すように、また、上記と同様、5つのインクジェットヘッド20が設けられている。
 また、画像形成部7Bを挟んで互いに向き合う第1ターレット91および第2ターレット92が設けられている。第1ターレット91は、同図(B)に示すように、円盤状に形成され、また、図中矢印9Aに示す方向に回転する。また、第2ターレット92も、円盤状に形成され、また、図中矢印9Bに示す方向に回転する。
 さらに、同図(B)に示すように、第1ターレット91および第2ターレット92の各々には、外周縁の内側に、4つのマンドレル11が設けられている。また、同図(A)に示すように、第1ターレット91および第2ターレット92の各々には、マンドレル駆動部110が設けられ、このマンドレル駆動部110によって、各マンドレル11が周方向に回転する。また、マンドレル駆動部110によって、各マンドレル11が、同図(A)における矢印9Cに示すように、画像形成部7Bに対して進退する。
 さらに、同図(B)に示すように、第1ターレット91と向き合う箇所には、投入部9Fおよび排出部9Eが設けられ、また、第2ターレット92と向き合う箇所にも、投入部9Fおよび排出部9Eが設けられている。
 ここで、投入部9Fおよび排出部9Eの各々には、同図(B)に示すように、回転中心を中心に回転する回転部材93が設けられている。また、この回転部材93の両端部には、同図(A)、(B)に示すように、缶体10の底部を吸引し缶体10の保持を行う吸引パット94が取り付けられている。
 さらに、同図(B)に示すように、第1ターレット91の下方、および、第2ターレット92の下方には、マンドレル11により保持されている缶体10へ紫外線を照射するUVLED50が設置されている。これにより、上記と同様、缶体10に付着したインクが硬化する。なお、上記と同様、インクが熱硬化型の場合は、UVLED50に替えて赤外線ヒータなどを設置する。
 ここで、第1ターレット91側の動きを説明する。
 まず、上流側から搬送されてきた缶体10が、同図(B)の投入部9Fへ供給され、缶体10の底部が吸引パット94(同図(A)参照)により吸引される。これにより、吸引パット94による缶体10の保持が開始される。そして、この状態で、回転中心を中心として回転部材93が、同図(B)における矢印9Dに示す方向に180°回転し、第1ターレット91に設けられたマンドレル11の対向位置に缶体10が配置される。なお、このとき、缶体10は、開口側がマンドレル11を向いている。
 次いで、マンドレル駆動部110が駆動され、マンドレル11が缶体10に接近する。これにより、マンドレル11の一部が缶体10の内部に入り始める。なお、このとき、マンドレル11の内部の空気の吸引が行われており、マンドレル11の内部は負圧となっている。さらに、本実施形態では、吸引パット94の内部の空気の吸引を止め、吸引パット94の内部に圧縮空気を供給する。これにより、缶体10は吸引パット94の吸引による保持から解放されるとともに、マンドレル11に向かって移動させられ、同時に、マンドレル11の吸引負圧により、缶体10の内部へマンドレル11がさらに入るようになり、マンドレル11による缶体10の保持が開始される。
 マンドレル11による缶体10の保持が開始されると、マンドレル駆動部110が再び駆動され、缶体10は後退する。次いで、第1ターレット91の回転が開始される。さらに、マンドレル駆動部110によって、マンドレル11の周方向への回転が開始される。
 そして、このマンドレル11が、画像形成部7Bの対向位置に達すると、第1ターレット91の回転が停止される。なお、第1ターレット91の回転が停止しても、マンドレル11の回転は継続される。次いで、マンドレル駆動部110によって、画像形成部7Bに向けてのマンドレル11の移動が開始され、缶体10が画像形成部7Bの下方に達する。
 その後、インクジェットヘッド20からインクが吐出され、缶体10への画像形成が行われる。そして、缶体10を保持したマンドレル11が1回転すると、インクの吐出が停止され、缶体10への画像形成が終了する。
 次いで、マンドレル駆動部110によって、マンドレル11は第1ターレット91に向かって後退する。その後、第1ターレット91の回転が再び行われ、缶体10は、同図(B)に示す、UVLED50に達する。なお、マンドレル11の周方向への回転は継続して行われており、UVLED50へ缶体10が達すると、缶体10の全周に亘って紫外線が照射され、缶体10に塗布されたインクが硬化する。
 その後、第1ターレット91の回転が再び行われ、排出部9Eに設けられた吸引パット94と向かい合う位置まで缶体10が移動する。なお、このとき、缶体10は、底部が吸引パット94側を向いている。
 次いで、マンドレル駆動部110が駆動され、缶体10が吸引パット94に接近する。また、吸引パット94の内部の空気の吸引が行われる。さらに、マンドレル11の内部には圧縮空気が供給される。これにより、マンドレル11から缶体10が取り外され、また、吸引パット94による缶体10の保持が開始される。
 その後、排出部9Eに設けられた回転部材93の回転が行われ、缶体10を保持した吸引パット94は、第1ターレット91の対向箇所とは外れた箇所まで移動する。そして、この外れた箇所にて、吸引パット94からの缶体10の取り外しが行われる。そして、この缶体10は、不図示の搬送機構によって下流側の工程へ搬送される。
 下流側の工程では、缶体10に表面に塗料を塗りオーバーコート層を形成する。なお、オーバーコートの形成は、このように下流側の工程にて行ってもよいし、上記にて説明したように、UVLED50と排出部9Eとの間にて行ってもよい。
 以上、第1ターレット91側の動きを説明した。
 第2ターレット92側の動きも同様であり、まず、同図(B)にて示す投入部9F(図中、左側の投入部9F)にて、第2ターレット92に設けられたマンドレル11に対し缶体10が供給され、このマンドレル11による缶体10の保持が開始される。そして、この缶体10が、回転する第2ターレット92によって、画像形成部7Bの対向位置まで移動する。
 そして、マンドレル駆動部110が駆動されることによって、缶体10が画像形成部7Bに向かって進出する。なお、このとき、画像形成部7Bの下方には、第1ターレット91側の缶体10が位置しているが、図9にて説明したとおり、この缶体10は、第1ターレット91側に後退する。
 次いで、第2ターレット92側の上記缶体10に対し、インクジェットヘッド20からインクが吐出され、缶体10への画像形成が行われる。そして、この画像形成が終了すると、第2ターレット92の下方に設けられたUVLED50によって、缶体10への紫外線の照射が行われる。その後、この缶体10は、排出部9E(図10(B)にて左側に位置する排出部9E)に達し、この排出部9Eでは、この缶体10がマンドレル11から取り外される。その後、不図示の下流側の工程にて、オーバーコート層が形成される。
 なお、上記では説明を省略したが、第1ターレット91側の缶体10に対して画像形成を行う際に用いる画像データと、第2ターレット92側の缶体10に対して画像形成を行う際に用いる画像データとを異ならせる必要が生じる。より具体的に説明すると、例えば、第2ターレット92側の缶体10に対して画像形成を行う際には、用いる画像データの回転を行い、回転を行った後の画像データを用いて缶体10への画像形成を行う必要が生じる。
 図11は、図10にて示した印刷装置100における画像形成態様を示した図である。なお、図11(A)は、第2ターレット92により保持されている缶体10へ画像形成を行っている際の画像形成態様を示し、同図(B)は、第1ターレット91により保持されている缶体10へ画像形成を行っている際の画像形成態様を示している。
 また、図11では、「XYZ」という画像を形成する場合を例示している。さらに、同図(A)、(B)の各々では、符号10Xで示すように、缶体10の外周面を展開した状態も図示している。また、図を見やすくするため、同図(A)、(B)の各々では、5つ設けられたインクジェットヘッド20のうちの中央に位置する1つのインクジェットヘッド20のみを図示している。
 同図(A)に示すように、また、上記にて説明したように、第2ターレット92により保持されている缶体10へ画像形成を行う際には、第2ターレット92に設けられたマンドレル11を、画像形成部7Bに設けられたインクジェットヘッド20の下方に配置して、缶体10へのインクの吐出を行う。
 これにより、同図(A)に示すように、缶体10の外周面には、例えば「XYZ」という文字が形成される。ここで、この例では、缶体10の底部を下にして缶体10を側方から眺めた場合に、「XYZ」という文字が読み取れるように、「XYZ」という文字の印字が行われる。
 また、同様に、第1ターレット91により保持されている缶体10へ画像形成を行う際には、同図(B)に示すように、第1ターレット91に設けられたマンドレル11をインクジェットヘッド20の下方に配置し、インクジェットヘッド20から缶体10へのインクの吐出を行う。これにより、同図(B)に示すように、缶体10の外周面には、「XYZ」という文字が形成される。
 ここで、第2ターレット92により保持されている缶体10への画像形成を行った後に、第1ターレット91により保持されている缶体10への画像形成を行う際には、この画像形成に用いる画像データ(「XYZ」という文字を表す画像データ)を180°回転させる。ここで、この回転を行わないと、図11(A)にて示した向きで、「XYZ」という文字が缶体10に形成されてしまい、缶体10の底部を下にして缶体10を側方から眺めると、「XYZ」という文字の天地が逆転してしまう。
 付言すると、第1ターレット91側と第2ターレット92側とでは、缶体10の向きが異なっているために、画像データも缶体10の向きに合わせて回転させないと、文字の天地が逆転してしまう。このため、本実施形態では、缶体10を保持しているターレットが切り替わる際には、画像データの回転を行うようにしている。
 なお、このように、缶体10を保持しているターレットが切り替わる度に画像データの回転を行うこともできるし、0°の状態の画像データと、180°回転させた状態の画像データの2種類の画像データを予めメモリに格納しておき、缶体10を保持しているターレットが切り替わる度に、読み出す画像データを異ならせるようにしてもよい。
 図12は、印刷装置100の他の一形態を示した図である。なお、同図(A)は、印刷装置100を正面から眺めた場合の状態を示した図である。また、同図(B)は、同図(A)における矢印XIIB方向から印刷装置100を眺めた場合の状態を示した図である。
 この印刷装置100では、同図(A)に示すように、図10の場合に比べ、第1ターレット91と第2ターレット92との重なりが大きくなっている。また、第1ターレット91と第2ターレット92との間には、第1画像形成部7B1および第2画像形成部7B2の2つの画像形成部が設けられている。
 ここで、第1画像形成部7B1および第2画像形成部7B2の各々には、同図(B)に示すように、第1インクジェットヘッド21と、第2インクジェットヘッド22とが設けられている。ここで、第1インクジェットヘッド21および第2インクジェットヘッド22の各々のインクジェットヘッドは、単一のインクジェットヘッドによって構成されておらず、第1ヘッドユニット71および第2ヘッドユニット72の二つのヘッドユニットにより構成されている。
 ここで、缶体10の全長よりもインクジェットヘッドの長さが小さい場合があり、この場合は、図12(B)に示すように、第1ヘッドユニット71および第2ヘッドユニット72の二つのヘッドユニットを配置して、1つのインクジェットヘッドを構成する。
 なお、通常、各ヘッドユニットの下面に形成されたインク吐出口75は、ヘッドユニットの端部まで形成されていないことが多く、このため、一般的には、図12(B)に示すように、第1ヘッドユニット71および第2ヘッドユニット72の2つのヘッドユニットは、千鳥状に配置する。
 付言すると、缶体10の周方向において、第1ヘッドユニット71および第2ヘッドユニット72とをずらすとともに、缶体10の軸方向において、第1ヘッドユニット71および第2ヘッドユニット72とを部分的に重ねる。
 ところで、各インクジェットヘッドを、上記のように2つのヘッドユニットで構成する場合は、缶体10の周方向に、多数のヘッドユニットが並ぶようになる。例えば、上記のように5色のインクを用いる場合には、合計で10個のヘッドユニットが並ぶようになる。
 ところで、このように、缶体10の周方向に多数のヘッドユニットが並ぶと、一部のヘッドユニットが缶体10の側方に位置するようになり、缶体10の側方からインクが吐出される。かかる場合、缶体10におけるインクの付着位置が、重力の影響により、本来の位置よりも下方へずれ、形成される画像の質の低下を招くおそれがある。
 このため、本実施形態では、1箇所に、多数のヘッドユニットを設けるのではなく、第1画像形成部7B1および第2画像形成部7B2の各々にヘッドユニットを設けるようにし(ヘッドユニットを分散して設けるようにし)、缶体10の側方にヘッドユニットが配置されることを防止している。この場合、図12(A)に示すように、第1画像形成部7B1および第2画像形成部7B2の各々では、ヘッドユニット71,72が缶体10の上方に位置するようになり、上方から下方に向かってインクが吐出されるようになる。
 図13は、印刷装置100の他の構成例を示した図である。なお、図12と同様、図13(A)は、印刷装置100を正面から眺めた場合の状態を示している。また、図13(B)は、同図(A)における矢印XIIIB方向から印刷装置100を眺めた場合の状態を示している。
 図13にて示す印刷装置100では、第1ターレット91と第2ターレット92とが対向する状態となっている。また、第1ターレット91と第2ターレット92との間には、第1画像形成部7B1、第2画像形成部7B2、第3画像形成部7B3の3つの画像形成部が設けられている。
 ここで、同図(B)に示すように、第1画像形成部7B1、第2画像形成部7B2、第3画像形成部7B3の各々には、上記と同様、第1インクジェットヘッド21と、第2インクジェットヘッド22とが設けられている。また、上記と同様、第1インクジェットヘッド21および第2インクジェットヘッド22の各々のインクジェットヘッドは、単一のインクジェットによって構成されておらず、第1ヘッドユニット71および第2ヘッドユニット72の二つのヘッドユニットにより構成されている。
 これにより、この印刷装置100でも、上記と同様、長い缶体10に対して画像形成を行えるようになり、また、缶体10の側方からのインクの吐出を避けられるようになる。
 また、この印刷装置100では、図12にて示した印刷装置100に比べ、インクの色数を増やせるようなる。図12にて示した印刷装置100では、第1画像形成部7B1、第2画像形成部7B2の2つの画像形成部が設けられ、さらに、各画像形成部には、2つのインクジェットヘッド(第1インクジェットヘッド21、第2インクジェットヘッド22)が設けられており、4色のインクが使用できる構成となっていた。
 一方で、図13にて示した印刷装置100では、第1画像形成部7B1~第3画像形成部7B3の3つの画像形成部が設けられ、さらに、各画像形成部には、2つのインクジェットヘッド(第1インクジェットヘッド21、第2インクジェットヘッド22)が設けられている。このため、図13にて示した印刷装置100では、6色のインクが使用できるようになる。
 なお、図13にて示した印刷装置100では、上記にて説明した印刷装置100に比べ、第1ターレット91と第2ターレット92との配置間隔を拡げたほうが好ましくなる。これにより、マンドレル11に対する缶体10の着脱を行う際に必要となるスペースを確保することができる。
 付言すると、缶体10の着脱時には、図13(B)にて点線で示すように缶体10が移動するが、この缶体10と、対向位置にある缶体10やマンドレル11(第1ターレット91側の缶体10やマンドレル11)との干渉が生じないように、第1ターレット91と第2ターレット92との配置間隔を拡げることが好ましい。
 さらに説明すると、例えば、図10にて示した形態では、第1ターレット91と第2ターレット92との重なりが小さくなっており、これにより、この図10にて示した形態では、第1ターレット91と第2ターレット92との重なりが生じていない箇所にて、缶体10の着脱を行うことができる。かかる場合、缶体10と他の部材との干渉は生じにくくなる。一方で、図13に示す形態では、第1ターレット91と第2ターレット92とが互いに対向しているために、第1ターレット91と第2ターレット92との重なりが生じている箇所にて、缶体10の着脱を行う必要が生じ、缶体10の着脱時に缶体10と他の部材との干渉が生じやすくなる。このため、この図13にて示す形態では、第1ターレット91と第2ターレット92との配置間隔を拡げることが好ましくなる。
 図14は、缶体10の印刷形態の他の一例を示した図である。なお、この印刷形態は、図1にて示した装置構成と同様の装置構成を備えており、画像形成部7Bに、5つのインクジェットヘッド20が放射状に配置されている。また、各インクジェットヘッド20は、缶体10の軸方向(搬送方向に)に沿って配置されている。さらに、この印刷形態では、缶体10の全長よりもインクジェットヘッド20の方が短くなっている。
 この印刷形態では、画像形成部7Bによる缶体10への画像形成が可能な位置であって互いに異なる複数の位置に缶体10を停止させて、缶体10への画像形成を行う。
 詳細に説明すると、まず、同図(A)に示すように、缶体10の軸方向における一方の端部側が画像形成部7Bの下方に達すると、缶体10の搬送を停止する。そして、缶体10へのインクの吐出を行い、画像形成を行う。これにより、外周面且つ缶体10の一方の端部側に画像が形成される。
 次いで、缶体10の搬送を再開する。そして、同図(B)に示すように、缶体10の軸方向における他方の端部側が画像形成部7Bの下方に達すると、缶体10の搬送を再び停止させる。そして、缶体10へのインクの吐出を行い、画像形成を行う。これにより、外周面且つ缶体10の他方の端部側にも画像が形成されるようになる。付言すると、外周面に全体に画像が形成されるようになる。
 ここで、缶体10の全長よりもインクジェットヘッド20の方が短い場合、図12にて示したように、1つのインクジェットヘッドを、2つのヘッドユニット(第1ヘッドユニット71および第2ヘッドユニット72)で構成し、さらに、この2つのヘッドユニットを千鳥状に配置することで、全長が大きい缶体10への画像形成を行えるようになる。
 ところで、この場合は、多数のヘッドユニットが必要となり、コストの増加を招いたり、装置の大型化を招いたりするおそれがある。図14にて示した印刷形態では、ヘッドユニットの増加や、装置の大型化が抑制される。
(その他)
 上記では、インクジェットヘッド20を画像形成部材として用いて缶体10への画像形成を行う場合を一例に説明したが、この画像形成部材は、インクジェットヘッド20に限られない。例えば、インクジェットヘッド20に替えて、表面に版を保持したロール状部材を設け、この版から缶体10の外周面にインクを転写することで、缶体10への画像の形成を行うようにしてよい。
 なお、この場合、画像形成部7Bへの缶体10の搬送時や、画像形成部7Bからの缶体10の排出時には、缶体10の搬送経路から離れる方向へロール状部材を退避させておく。また、缶体10への画像形成時には、缶体10に向けてロール状部材を移動させて、ロール状部材の表面に設けられた版を缶体10に接触させる。さらに、缶体10およびロール状部材を回転させる。
7B…画像形成部、10…缶体、20…インクジェットヘッド、30…移動ユニット、100…印刷装置、110…マンドレル駆動部

Claims (6)

  1.  筒状に形成された缶体の一方の端部を先頭として、予め定められた搬送経路に沿って当該缶体を搬送する缶体搬送手段と、
     前記搬送経路上の前記缶体の周方向における位置が互いに異なる複数の画像形成部材であって、当該画像形成部材の各々が当該搬送経路に沿って配置された当該複数の画像形成部材を用い、当該搬送経路上の当該缶体の外周面に対して画像を形成する画像形成手段と、
    を備える印刷装置。
  2.  前記複数の画像形成部材の各々は、前記缶体の前記外周面に対してインクを吐出するインクジェットヘッドであることを特徴とする請求項1に記載の印刷装置。
  3.  前記インクジェットヘッドは、前記搬送経路の上方に配置され、前記缶体の前記外周面に対して上方からインクの吐出を行うことを特徴とする請求項2に記載の印刷装置。
  4.  前記印刷装置には、前記画像形成手段よりも前記缶体の搬送方向上流側に位置する空間である上流側空間、および、当該画像形成手段を挟み当該上流側空間とは反対側に位置する反対側空間が設けられ、
     前記缶体搬送手段は、前記上流側空間側から前記画像形成手段に向けて前記缶体を搬送するとともに、当該画像形成手段による当該缶体への画像形成がなされた後、当該上流側空間に向けて当該缶体を搬送し、
     前記反対側空間側から前記画像形成手段に対して他の缶体を供給する供給手段を更に備えることを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載の印刷装置。
  5.  前記缶体搬送手段は、前記画像形成手段による前記缶体への画像形成が可能な位置であって互いに異なる複数の位置にて当該缶体を停止させることを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載の印刷装置。
  6.  画像が形成された缶体の製造方法であって、
     筒状に形成された前記缶体の一方の端部を先頭として、予め定められた搬送経路に沿って当該缶体を搬送し、
     前記搬送経路上の前記缶体の周方向における位置が互いに異なる複数の画像形成部材であって、当該画像形成部材の各々が当該搬送経路に沿って配置された当該複数の画像形成部材を用い、当該搬送経路上の当該缶体の外周面に対して画像を形成する缶体の製造方法。
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