WO2021010438A1 - 印刷装置及び印刷方法 - Google Patents

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WO2021010438A1
WO2021010438A1 PCT/JP2020/027694 JP2020027694W WO2021010438A1 WO 2021010438 A1 WO2021010438 A1 WO 2021010438A1 JP 2020027694 W JP2020027694 W JP 2020027694W WO 2021010438 A1 WO2021010438 A1 WO 2021010438A1
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print
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transport belt
transport
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孝一 一ノ▲瀬▼
克己 土肥
俊宏 松下
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東伸工業株式会社
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    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
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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
    • B41J3/4078Printing on textile
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B41J11/42Controlling printing material conveyance for accurate alignment of the printing material with the printhead; Print registering
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet

Definitions

  • the present invention relates to a printing apparatus and a printing method, and more particularly to a printing apparatus and a printing method for performing inkjet printing on the surface of a fabric in an oblique direction.
  • Patent Document 1 Conventionally, as a device for performing inkjet printing on a printable object, for example, the device described in Patent Document 1 has been proposed.
  • the printing apparatus described in Patent Document 1 is hung between a plurality of print heads each containing a plurality of nozzles for ejecting ink, upstream and downstream rollers for rotational drive, and printing by being hung between the two rollers. It is equipped with an endless transport belt that supports and transports the fabric, which is the object, on the surface.
  • the fabric is intermittently conveyed at intervals corresponding to the width of each print head (the length of the fabric in the conveying direction).
  • the print head While the fabric is intermittently transported and stopped, the print head is reciprocated along the direction orthogonal to the transport direction of the fabric (the width direction of the fabric) to eject ink from the nozzle to the surface of the fabric.
  • the design is printed.
  • a single movement of the printhead forward or backward causes printing to have a length corresponding to the width of the printhead.
  • inks such as cyan (blue), magenta (red), yellow (yellow), and black (black) are overprinted with different shades, so it is possible to express fine and complicated patterns. is there.
  • unidirectional scanning or bidirectional scanning is performed.
  • the unidirectional scan is a method of printing by ejecting ink from a nozzle only when the print head reciprocates, only when it moves forward or when it returns.
  • the print head is moved in one direction along the width direction of the fabric to eject ink for printing, and then the fabric is transferred by the width of the print head. Only intermittently convey and stop, and return the print head to its original position. Then, the print head is moved in one direction again to perform printing.
  • bidirectional scanning is a method of printing by ejecting ink from a nozzle both when the print head moves back and forth and when it returns.
  • the print head is moved in one direction along the width direction of the fabric to eject ink for printing, and then the fabric is transferred by the width of the print head. Only intermittently convey and stop, and move the print head in the direction opposite to the previous movement direction to print. Then, the fabric is intermittently conveyed by the width of the print head to stop, and the print head is moved in one direction again to perform printing.
  • the printing speed is increased because printing is performed by both the reciprocating movement of the print head.
  • the print quality is inferior to that of the unidirectional scanning method for the following reasons.
  • the head unit 100 is provided on the cloth 101 attached to the transport belt 102 so as to be movable along the width direction of the cloth 101.
  • the head unit 100 has a plurality of print heads 100a to 100d arranged along the width direction of the fabric 101.
  • the print heads 100a to 100d are filled with inks of each color of cyan, magenta, yellow, and black along the width direction of the fabric 101.
  • cyan ink is first ejected from the print head 100a to the fabric 101, magenta ink is superposed on the fabric 101, and then yellow is ejected from the print head 100c. Finally, black ink is ejected from the print head 100d in order to print.
  • printing is performed in the reverse order of movement. That is, black ink is first ejected from the print head 100d to the fabric 101, yellow ink is superimposed and ejected from the print head 100c, then magenta from the print head 100b, and finally cyan from the print head 100a. Inks are sequentially stacked and ejected for printing.
  • the order in which the colors are superimposed changes depending on whether the print head moves forward or backward, so that the printed color looks different from the desired color or a striped pattern emerges. It may be visible and may reduce print quality. In particular, when printing a so-called solid pattern, which looks like a single color on a relatively large area of the fabric, this deterioration in quality tends to appear.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a printing apparatus and a printing method capable of preventing deterioration of quality and printing at high speed.
  • the printing apparatus has a support surface on which a sheet-shaped printing object is placed, an annular transport belt spanned by a pair of rollers, a drive unit for driving the rollers, and a cloth.
  • a plurality of print heads that perform inkjet printing on the surface of the fabric, a moving mechanism that moves the print head in a direction orthogonal to the transport direction of the fabric, and the moving mechanism that controls the operation of the drive unit to rotate the transport belt.
  • the print head is provided with a control device for performing inkjet printing while controlling the operation of the print head to move the print head, and the control device determines the transport direction of the object to be printed each time the transport belt goes around.
  • the operation of the drive unit and the movement mechanism is controlled so that the print head moves a distance corresponding to the print pitch of the print head along the directions orthogonal to each other.
  • strip-shaped printing with a print pitch width is performed in a direction oblique to the transport direction of the print target. Will be done.
  • the moving speed of the print head is set to the speed at which the print head moves a distance corresponding to the print pitch of the print head along the direction orthogonal to the transport direction of the print object each time the transport belt goes around.
  • the print pitch is a length at which one print head can eject ink, and is a length along the width direction of the fabric.
  • the printheads move in only one direction during printing, the order in which the colors of the plurality of printheads overlap does not change, and printing is performed for each scan as in the prior art. Since it is not necessary to return the head to its original position, printing speed is increased and printing quality is maintained.
  • the object to be printed is strip-shaped and shorter than the peripheral length of the transport belt.
  • the plurality of print heads may be arranged along a direction orthogonal to the transport direction of the fabric.
  • the plurality of print heads may be arranged along the transport direction of the fabric.
  • a print target is printed by moving a print head in a direction orthogonal to the transport direction of the print target by the transport belt while rotating an annular transport belt on which a print target is placed on the surface. Printing is performed on the surface of an object in a direction oblique to the transport direction of the object to be printed.
  • the moving speed of the print head is a speed at which each time the transport belt goes around, it moves a distance corresponding to the print pitch of the print head along a direction orthogonal to the transport direction of the object to be printed.
  • the printhead is moved in only one direction at the time of printing, the order in which the colors of the plurality of printheads overlap is not changed, and the printhead does not need to be returned to the original position. Therefore, the printing speed is increased and the printing quality is maintained.
  • (A) is a plan view and (B) is an enlarged sectional view for explaining another example of the guide mechanism. It is explanatory drawing of another example of the structure of a head unit. It is explanatory drawing of the printing method using the head unit of FIG. (A) is an explanatory diagram of another example of the configuration of the head unit, and (B) is an explanatory diagram of a printing method using the head unit of (A). (A) is an explanatory diagram of another example of the configuration of the head unit, and (B) is an explanatory diagram of a printing method using the head unit of (A). It is a figure which shows the prior art, (A) is the time of the forward movement, (B) is the time of the return movement.
  • FIG. 1, FIG. 2, and FIG. 10 show an inkjet printing apparatus 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the inkjet printing device 1 includes a transport mechanism 10 for the fabric C, which is an object to be printed, an inkjet printing mechanism 20, and a control device 41.
  • the object to be printed is in the form of a sheet
  • the material is not limited to cloth, and may be, for example, paper.
  • cloth C it may be a cloth made of natural fibers such as cotton and silk, or a cloth made of artificial fibers such as polyester, rayon and acetate.
  • the figures in this specification are not on an actual scale.
  • the transport mechanism 10 includes a transport belt 11 and a driven roller 12a on the upstream side and a drive roller 12b on the downstream side attached to both ends of a base (not shown).
  • the transport belt 11 has a support surface 11a on which the fabric C is placed on its surface, and is bridged by a driven roller 12a and a driving roller 12b. As shown in FIG. 2, the shape seen from the side surface is annular. is there.
  • a servomotor 13 is attached to the drive roller 12b as a drive unit, and the rotational force of the servomotor 13 is transmitted to the drive roller 12b to rotate the conveyor belt 11.
  • the transport belt 11 orbits counterclockwise in FIG.
  • the transport belt 11 is made of an elastic body such as urethane rubber. An adhesive is applied to the support surface 11a of the transport belt 11, and the fabric C is attached.
  • the transport belt 11 may be a belt made of a metal such as steel, for example.
  • the vertical direction in FIG. 1 is referred to as the width direction of the fabric C or the transport belt 11, or simply "width direction” and “X direction”, and the direction orthogonal to the width direction is referred to as "Y direction”. Includes directions opposite to direction and transport direction.
  • the base is provided with a guide mechanism 14 for guiding the transport of the transport belt 11.
  • the guide mechanism 14 is a pair of guide members 14A, 14A provided on both sides of the transport belt 11 along the width direction.
  • each guide member has a substantially rectangular parallelepiped member in which a part of a corner portion is cut off in a cross-sectional shape, and a contact surface 14a with which both side ends of the transport belt 11 abut and a transport belt.
  • a support surface 14b that supports the side end portion of 11 from below is formed.
  • the distance between the contact surfaces 14a, 14a of the pair of guide members 14A, 14A is substantially the same as the length in the width direction of the transport belt 11.
  • both end portions of the transport belt 11 are in contact with the contact surfaces 14a of the guide members 14A and 14A for transport, the transport belt 11 is displaced or bent in the width direction or the diagonal direction during the transport of the transport belt 11. Is prevented, and the printed portion is less likely to be misaligned during printing by the inkjet printing mechanism 20.
  • the guide mechanism 14 is not limited to the form shown in FIG. 11, and may be in any form as long as it can prevent the transfer belt 11 from bending in the width direction or the diagonal direction during the transfer of the transfer belt 11.
  • the guide mechanism 14 includes a ridge 14B provided on the back surface of the transport belt 11 along the Y direction over one circumference of the transport belt 11. It may be composed of a pulley 14C provided with a peripheral groove that engages with the ridge 14B.
  • the pulley 14C is rotatably supported by a support frame 15 provided on the base via a bearing, and the protrusion 14B is engaged with the pulley 14C to guide the transfer of the transfer belt 11.
  • FIG. 5 is an explanatory view in which the transport belt 11 to which the cloth C is attached is cut open along the line AA of FIG. 1 and shown on a flat surface.
  • the cloth C is strip-shaped and the length of the cloth C is long. It is attached so that the direction is along the circumferential direction of the transport belt 11. Further, the length of the cloth C is set to be slightly shorter than the one-circle length of the transport belt 11, and with the cloth C attached to the transport belt 11, the side edge Ca on the front end side and the rear end side in the transport direction The surface of the transport belt 11 is exposed between the side edges Cb.
  • the fabric C is printed in a direction oblique to the Y direction (conveying direction) with a width of the printing pitch L1.
  • the inkjet printing mechanism 20 of the present embodiment performs so-called "scan type” printing, is arranged along a direction orthogonal to the transport direction of the fabric C, and performs inkjet printing on the surface of the fabric C.
  • the heads 22a to 22d, a moving mechanism 30 for moving the print heads 22a to 22d in a direction orthogonal to the transport direction of the cloth C, that is, a width direction of the cloth C, and a cloth position detecting unit are provided.
  • a plurality of (four in this embodiment) print heads 22a to 22d are housed in a housing to form a head unit 21.
  • the print heads 22a to 22d have the same configuration as the conventional print heads, and are arranged side by side in a row with a predetermined interval L2 in the width direction of the fabric C. It should be noted that they may be arranged continuously without opening the interval L2.
  • Each of the print heads 22a to 22d is provided with a plurality of nozzles 23 for ejecting ink toward the fabric C side by side in the width direction of the fabric C, and the control device 41 controls the ink ejection amount and the ejection timing for each nozzle. Will be done.
  • FIG. 1 In FIG.
  • the nozzles 23 are provided in only one row for each of the print heads 22a to 22d, but a plurality of rows may be provided.
  • Each of the print heads 22a to 22d is filled with four inks called process colors of cyan, magenta, yellow, and black, for example.
  • the number of print heads 22a to 22d is not limited to four, and may be five or more, or may be three or less.
  • the color of the ink filled in the print heads 22a to 22d is also not limited to this embodiment.
  • the print heads 22a to 22d are connected to the ink tank via a degassing module, and the degassing module removes the gas contained in the ink drawn out from the ink tank. After that, each print head 22a to 22d is filled.
  • the head unit 21 is stopped at the standby position P outside the transport belt 11 when printing is not performed.
  • the head unit 21 can be reciprocated by the moving mechanism 30, and at the time of printing, the direction from the standby position P toward the opposite side of the fabric C (hereinafter referred to as "printing direction", and the arrow from the bottom to the top in FIG. 1). It is in the direction of A2.)
  • a moving mechanism 30 Adjacent to the head unit 21, a moving mechanism 30 extending in the width direction of the fabric C is installed on the base.
  • the moving mechanism 30 moves the head unit 21 between one end and the other end of the fabric C in the width direction above the transport belt 11.
  • the moving mechanism 30 is a linear motor mechanism that moves the unit support member 31 having an L-shaped cross section for supporting the head unit 21, the guide frame 32 extending in the width direction of the fabric C, and the unit support member 31 along the guide frame 32.
  • 33 and a measuring unit 34 for measuring the moving distance of the fabric C of the head unit 21 in the width direction are provided.
  • two rails 35, 35 having a T-shaped cross section are provided vertically along the width direction of the fabric C over the substantially overall length of the guide frame 32.
  • a groove 32b is formed between the two rails 35 and 35 over substantially the entire length of the guide frame 32.
  • a magnet 33a forming a stator of the linear motor mechanism 33 is installed over substantially the entire length of the groove 32b.
  • a total of four slide members 36, 36, 36, 36 are provided on the back surface 31a of the unit support member 31, two in the width direction and two in the vertical direction, and rails are provided on the slide members 36, 36, 36, 36.
  • a groove 36a having a shape corresponding to 35 is formed.
  • the grooves 36a of the slide members 36, 36, 36, 36 and the rails 35, 35 of the guide frame 32 are engaged with each other and slide, so that the unit support member 31 slides along the guide frame 32 in the width direction of the fabric C. Sliding.
  • a coil portion 33b forming a mover of the linear motor mechanism 33 is provided at a position on the back surface 31a of the unit support member 31 facing the magnet 33a.
  • the coil portion 33b is connected to the control device 41, and a current is passed through the coil portion 33b by the control device 41 to generate a propulsive force between the coil portion 33b and the magnet 33a, which is supported by the unit support member 31.
  • the head unit 21 moves in the width direction of the fabric C.
  • the movement of the unit support member 31 is not limited to the linear motor mechanism 33, and any form may be used as long as the head unit 21 supported by the unit support member 31 can move along the width direction of the fabric C.
  • the unit support A timing belt may be attached to the member 31, and the timing pulley to which the timing belt is hung may be driven by a servomotor to move the unit support member 31, or a ball screw and a nut screwed to the ball screw may be used.
  • the unit support member 31 may be attached to the nut, and the unit support member 31 may be moved by rotating the ball screw with a servomotor.
  • the measuring unit 34 includes a magnetic scale 34a and a detector 34b.
  • the magnetic scale 34a is attached below the rail 35 on the lower side of the guide frame 32 along the width direction of the fabric C over the substantially overall length of the guide frame 32.
  • the magnetic scale 34a forms a magnetic pattern in which N poles and S poles are alternately arranged on a magnetic material, and uses this magnetic pattern as a scale.
  • the scale is provided at a pitch of 10 ⁇ m.
  • a detector 34b is attached to the back surface 31a of the unit support member 31 at a position facing the magnetic scale 34a.
  • the detector 34b includes a magnetic sensor such as a magnetoresistive sensor that can read the scale of the magnetic scale 34a, and moves along the magnetic scale 34a with the movement of the unit support member 31.
  • the detector 34b is connected to the control device 41, generates a pulse signal each time it passes through the scale of the magnetic scale 34a, and transmits it to the control device 41.
  • the measuring unit 34 is not limited to this embodiment, and may have any configuration as long as the control device 41 can calculate the moving distance of the head unit 21, and may be, for example, an optical measuring unit that uses light reflection.
  • the cloth position detecting unit detects the position where the cloth C is attached to the transport belt 11, and is the position of the side edge Ca on the tip side in the transport direction among the four side edges Ca, Cb, Cc, and Cd of the cloth C.
  • the origin mark 37 and the first origin detection sensor 38 for detecting the above are provided, and the second origin detection sensor 39 for detecting the position of the side edge Cc on the standby position P side of the head unit 21 is provided.
  • the origin mark 37 is located on the standby position P side in the width direction of the transport belt 11 so that the position of the origin mark 37 in the Y direction (conveyance direction) is aligned with the position of the side edge Ca on the tip side.
  • the origin mark 37 may be provided on the transport belt 11 before the fabric C is attached to the transport belt 11, and the fabric may be affixed to the transport belt 11 so that the position of the side edge Ca is aligned with the origin mark 37.
  • the origin mark 37 may be attached to the transport belt 11 in accordance with the position of the side edge Ca on the tip end side of the cloth C.
  • the origin mark 37 is, for example, a seal member having a reflective surface on its surface.
  • the first origin detection sensor 38 is, for example, a photoelectric sensor, and includes a light emitting unit that emits light and a light receiving unit that receives light.
  • the first origin detection sensor 38 is attached to one end of the guide frame 32 via the attachment arm 32c, and is provided at a position corresponding to the origin mark 37 in the width direction of the transport belt 11.
  • the origin mark 37 passes directly under the first origin detection sensor 38 due to the rotation of the conveyor belt 11, the light emitted by the light emitting portion of the first origin detection sensor 38 is reflected by the origin mark 37 and received by the light receiving portion. Detects the origin mark 37.
  • the first origin detection sensor 38 is connected to the control device 41, and transmits a first origin detection signal indicating that the origin mark 37 has been detected to the control device 41.
  • the second origin detection sensor 39 is provided on the lower surface of the bottom surface of the unit support member 31, and is, for example, a photoelectric sensor, which includes a light emitting portion that emits light and a light receiving portion that emits light and receives light. It is provided to emit light downward.
  • a photoelectric sensor which includes a light emitting portion that emits light and a light receiving portion that emits light and receives light. It is provided to emit light downward.
  • the unit support member 31 is moved along the guide frame 32, if the second origin detection sensor 39 is on the transport belt 11, the light emitted by the light emitting portion is reflected by the transport belt 11 and is reflected by the light receiving portion.
  • the second origin detection sensor 39 is received and is on the cloth C, the light emitted by the light emitting unit is reflected by the cloth C and received by the light receiving unit.
  • the second origin detection sensor 39 is connected to the control device 41, and transmits a second origin detection signal indicating the amount of light received by the light receiving unit to the control device 41.
  • Control device 41 The control device 41 controls the operation of the servomotor 13 to rotate the conveyor belt 11 and controls the operation of the coil portion 33b of the linear motor mechanism 33 of the moving mechanism 30 to move the print heads 22a to 22d. In the meantime, the print heads 22a to 22d are subjected to inkjet printing.
  • the control device 41 servos so that the print heads 22a to 22d move a distance corresponding to the print pitch L1 of the print heads 22a to 22d along the width direction of the fabric C each time the transport belt 11 goes around. It controls the operation of the coil portion 33b of the motor 13 and the moving mechanism 30.
  • the control device 41 is a computer composed of a CPU 41a, a memory 41b, a hard disk 41c, an input / output interface 41d, and the like.
  • the control device 41 includes print heads 22a to 22d, a servomotor 13, a coil portion 33b of a linear motor mechanism 33, a first origin detection sensor 38, a second origin detection sensor 39, and a detector 34b of a measurement unit 34 of the inkjet printing mechanism 20.
  • the CPU 41a executes a program stored in the hard disk 41c and the memory 41b, and controls each part via the input / output interface 41d.
  • an input unit such as a touch panel 42 and a display unit are connected to the control device 41, and the operator inputs parameters necessary for printing, and the operator gives an instruction to start or end the operation of the printing device 1. Entered.
  • the control device 41 controls the drive of the servomotor 13 and receives a pulse signal output from an encoder provided on the rotation shaft of the servomotor 13.
  • the pulse count value of the pulse signal of the servomotor 13 corresponds to the moving distance of the transport belt 11, that is, the transport distance of the fabric C, and the control device 41 controls the drive of the servomotor 13 based on the count value of the pulse signal. By doing so, the orbital movement of the transport belt 11 is controlled.
  • the method of controlling the movement of the transport belt 11 is not limited to this.
  • the orbital movement of the transport belt 11 may be controlled by controlling the drive unit of the transport belt 13 based on the pulse signal generated by the detector.
  • the control device 41 controls the current flowing through the coil portion 33b of the linear motor mechanism 33 to control the movement of the fabric C of the head unit 21 (print heads 22a to 22d) in the width direction.
  • a pulse signal from the detector 34b of the inkjet printing mechanism 20 is input to the control device 41.
  • the pulse count value of the pulse signal of the detector 34b corresponds to the moving distance of the head unit 21.
  • the control device 41 receives the first origin detection signal from the first origin detection sensor 38 and detects the side edge Ca on the tip side of the fabric C.
  • the control device 41 receives the first origin detection signal when the conveyor belt 11 goes around, it determines that it has detected the side edge Ca on the tip side of the fabric C, and determines that the servomotor 13 at that time has detected the side edge Ca.
  • the count value of the pulse signal is set to zero (origin). That is, the count value of the servomotor 13 becomes zero each time the conveyor belt 11 makes one revolution.
  • the control device 41 receives the second origin detection signal from the second origin detection sensor 39 and detects the side edge Cc on the standby position P side of the head unit 21 of the fabric C.
  • the control device 41 is set to a value between the value of the second origin detection signal when it is located on the conveyor belt 11 and the value of the second origin detection signal when it is located on the fabric C.
  • the threshold value is memorized.
  • the pulse of the pulse signal from the servomotor 13 corresponding to the distance L3 (FIG. 1) along the Y direction (conveying direction) between the first origin detection sensor 38 and the print heads 22a to 22d.
  • the number is remembered.
  • the memory 41b stores the number of pulses of the pulse signal from the detector 34b, which corresponds to the distance L4 (FIG. 4) from the print head 22a on the most advanced side in the printing direction to the second origin detection sensor 39. There is.
  • print data is stored in the memory 41b.
  • the control device 41 controls the ejection of ink from the nozzles 23 of the print heads 22a to 22d so as to print a print shape having a predetermined pattern on the fabric C based on the print data.
  • the print shape to be applied to the cloth C is set to be a rectangular shape having a length D1 in the width direction of the cloth C and a length D2 in the Y direction (conveyance direction) of the print shape. ..
  • the size of this print shape is one size smaller than that of the cloth C, and when a print shape of a predetermined pattern is printed on the cloth C to form a print area on the cloth C, the print area is formed around the print area. There is a margin.
  • the print data includes the positions of the printheads 22a to 22d with respect to the fabric C in the Y direction (conveyance direction) and the positions of the printheads 22a to 22d in the print direction (width direction). It shows the presence or absence of ink ejection from the nozzle 23.
  • the nozzles 23 of the print heads 22a to 22d are used so that the portion corresponding to the margin on the fabric C and the portion where the transport belt 11 is not covered with the fabric C are not printed.
  • blank data indicating that ink is not ejected from these nozzles 23 is set.
  • the print data includes data corresponding to one circumference of the transport belt 11.
  • the size of the print shape is set to be slightly smaller than that of the cloth C, but the present invention is not limited to this, and the print shape may be set to be larger than the cloth C. In this case, it is possible to print on the entire surface of the fabric C.
  • Information regarding the printing start position from the touch panel 42 to the fabric C is input to the control device 41 by the operator and stored in the memory 41b.
  • the information regarding the print start position is, for example, the length of the margin generated around the print area when the print shape of a predetermined pattern is printed on the cloth C and the print area is formed on the cloth C. .. That is, the margin length D3 in the Y direction (transportation direction), which is the length from the side edge Ca on the tip side of the fabric C in the transport direction to the printed area on the fabric C, and the standby position P side in the width direction of the fabric C.
  • the margin length D4 in the width direction which is the length from the side edge Cc to the print area, is input.
  • the printing start position is the position on the rear end side of the margin length D3 from the side edge Ca of the fabric C in the Y direction, and the position on the front end side of the margin length D4 from the side edge Cc of the fabric C in the width direction.
  • the margin lengths D3 and D4 may be stored in the memory 41b in advance.
  • the operator attaches the fabric C to the transport belt 11 so that the side edge Ca on the tip side of the fabric C is located at a position corresponding to the origin mark 37 provided on the transport belt 11.
  • the operator inputs the set value regarding the print start position to the fabric C from the touch panel 42. Specifically, the margin length D3 in the Y direction (conveyance direction) and the margin length D4 in the width direction are input.
  • the control device 41 drives the servomotor 13 to go around the conveyor belt 11.
  • the origin mark 37 passes under the first origin detection sensor 38 while the conveyor belt 11 goes around, and the control device 41 receives the first origin detection signal from the first origin detection sensor 38.
  • the control device 41 detects the side edge Ca on the tip side of the fabric C, and sets the count value of the pulse signal of the servomotor 13 at the time of reception to zero (origin).
  • the control device 41 sets the count value of the pulse signal of the servomotor 13 indicating the start of printing in the transport direction.
  • the number of pulses corresponding to the margin length D3 in the transport direction is the number of pulses corresponding to the distance L3 along the transport direction between the first origin detection sensor 38 and the print heads 22a to 22d. Set the added value and store the value.
  • the control device 41 drives the moving mechanism 30 to position the head unit 21 at the standby position P.
  • the count value of the pulse signal of the detector 34b of the measuring unit 34 is set to zero (origin).
  • the servomotor 13 is driven to position the fabric C under the head unit 21.
  • the head unit 21 is moved from the standby position P to a position on the opposite side of the transport belt 11.
  • the control device 41 receives the second origin detection signal from the second origin detection sensor 39, and when the value of the second origin detection signal falls below the threshold value, the side of the head unit 21 of the fabric C on the standby position P side. It is determined that the edge Cc is detected, and the number of pulses of the pulse signal of the detector 34b at that time is stored.
  • the control device 41 sets the number of pulses of the pulse signal of the detector 34b, which indicates the start of printing in the printing direction. As the number of pulses at the start of printing, from the number of pulses when the side edge Cc on the standby position P side of the head unit 21 of the fabric C is detected, the print heads 22a to 22d closest to the fabric C at the standby position P are second to the second. A value is set by subtracting the number of pulses of the pulse signal from the detector 34b corresponding to the distance L4 to the origin detection sensor 39, and further adding the number of pulses corresponding to the margin length D4 in the width direction, and stores the value. To do.
  • the plurality of print heads 22a to 22d are moved in a direction orthogonal to the transport direction of the fabric C by the transport belt 11, that is, in the width direction of the fabric C while rotating the transport belt 11. ..
  • the moving speed of the print heads 22a to 22d is a speed at which each time the transport belt 11 goes around, the print heads 22a to 22d move a distance corresponding to the print pitch L1 along the direction orthogonal to the transport direction of the fabric C.
  • the transport belt 11 orbits a plurality of times, and strip-shaped printing having a width of the printing pitch L1 is applied to the surface of the fabric C in a direction oblique to the transport direction of the fabric C without any gap.
  • FIG. 5 shows an example of a printed portion applied to the surface of the fabric C by the print head 22a.
  • the print portion C1 is printed while the transport belt 11 makes one round, the print portion C2 is printed by the next round of the transport belt 11, and the print portions C3 ... C7 are sequentially printed for each round of the transport belt.
  • Each printed portion C1 to C7 extends in an oblique direction with respect to the conveying direction of the fabric.
  • the angle of each printed portion with respect to the transport direction is determined according to the printing pitch L1 and the circumference length of the transport belt 11.
  • the control device 41 prints based on the printing data, and the printing data is the portion corresponding to the margin on the fabric C and the portion where the transport belt 11 is not covered by the fabric C, as described above.
  • the ink is not ejected from these nozzles 23, so that the printed portions C1, C6, and C7 do not have a perfect strip shape, and the desired printing is performed.
  • the shape conforms to the print shape of the data.
  • FIGS. 7 to 9 the number of print heads 22a and 22b included in the head unit 21 is described as two, but the number of print heads 22a and 22b is limited to two. It's not a thing. Further, in FIGS. 7 to 9, the length in the width direction of the cloth, the length in the width direction of the transport belt 11, the print pitch L1 of the print heads 22a and 22b, and the distance L2 between the print heads 22a and 22b are actually shown. In addition, only the transport belt 11, the fabric C, and the print heads 22a and 22b are shown in the figure, and the other members are not shown.
  • the control device 41 When the control device 41 receives an instruction to start printing from the operator, the count value of the pulse signal of the servomotor 13 reaches the set value at the start of printing, and the count value of the pulse signal of the detector 34b is the set value at the start of printing.
  • the servomotor 13 and the moving mechanism 30 are driven until the number reaches the limit, and the print head 22a on the most advanced side in the printing direction is moved to the printing start position (FIG. 7A).
  • the control device 41 performs inkjet printing based on the printing data stored in the memory 41b.
  • the control device 41 controls the operation of the moving mechanism 30 to move the print heads 22a and 22b while controlling the operation of the servomotor 13 to rotate the conveyor belt 11.
  • the speed at which the print heads 22a and 22b move is such that each time the transport belt 11 makes a round, the print heads 22a and 22b (head unit 21) move along the direction orthogonal to the transport direction of the fabric C. This is the speed at which the print pitch L1 is moved.
  • the transport belt 11 makes about half an orbit, as shown in FIG. 7B, printing is performed by the print head 22a in a direction oblique to the transport direction of the fabric C based on the print data.
  • the control device 41 Based on the printing data, the control device 41 causes the print head 22a to perform printing until the fabric C is conveyed a distance of the length D2 in the conveying direction of the printed shape, and then stops printing.
  • the control device 41 operates the print heads 22a and 22b and the transfer belt 11 even while printing is stopped, and when the transfer belt 11 goes around, the print heads 22a and 22b move the print pitch of the print heads 22a and 22b. It is moving a distance corresponding to L1 (FIG. 7 (C)).
  • the control device 41 receives the first origin detection signal from the first origin detection sensor 38, sets the pulse count value of the servomotor 13 to zero, and starts printing based on the printing data.
  • the print head 22a is adjacent to the strip-shaped printing portion having the width of the print pitch L1 applied in the first lap of the transport belt 11 at the print pitch L1 with respect to the transport direction. Print diagonally.
  • the control device 41 causes the print head 22b to start printing by superimposing the print portion on the print head 22a.
  • the control device 41 stops printing based on the printing data.
  • the control device 41 moves the print heads 22a and 22b and the transport belt 11 even while printing is stopped.
  • the print heads 22a and 22b move in the printing direction by a distance corresponding to twice the printing pitch L1 (FIG. 8 (E)). After that, printing is performed by the print heads 22a and 22b on the third lap of the transport belt 11 (FIG. 8 (F)).
  • the control device 41 stops the ink ejection from the nozzle 23 at the tip of the print head 22a based on the print data.
  • the rear end of the print head 22a reaches the print stop position, ink ejection is stopped at all nozzles 23 of the print head 22a to stop printing (FIG. 9 (G)).
  • Printing by the print head 22b is continued, and when the rear end of the print head 22b reaches the print stop position, ink ejection is stopped at all nozzles 23 to stop printing (FIG. 9 (G)). Then, the control device 41 determines that printing on the fabric C has been completed, operates the moving mechanism 30, and returns the head unit 21 to the standby position P.
  • a printing area printed on the fabric C in a direction oblique to the transport direction is formed by the print heads 22a and 22b.
  • the print heads 22a to 22d are moved in a direction orthogonal to the transport direction of the fabric C by the transport belt 11 while rotating the transport belt 11, so that the direction is oblique to the transport direction of the fabric C. Is printed on.
  • the print heads 22a to 22d move a distance corresponding to the print pitch L1 of the print heads 22a to 22d along the direction orthogonal to the transport direction of the fabric C.
  • a strip-shaped printing portion having a printing pitch width is formed on the fabric C without any gaps.
  • the print heads 22a to 22d move in only one direction at the time of printing, the order in which the colors of the plurality of print heads 22a to 22d overlap does not change, and each scan is performed as in the prior art. Since it is not necessary to return the print heads 22a to 22d to their original positions, the printing speed is increased and the printing quality is maintained.
  • FIG. 13 shows another example of the head unit.
  • the head unit 51 shown in FIG. 13 is different from the head unit 21 shown in FIG. 4 in the direction in which the print heads 52a to 52d are arranged, and the print heads 52a to 52d are spaced apart from each other along the Y direction (transportation direction). They are arranged side by side. In addition, it may be arranged continuously without a gap.
  • Each of the print heads 52a to 52d is provided with a plurality of nozzles 53 for ejecting ink toward the fabric C side by side in the width direction of the fabric C, and the control device 41 determines the ink ejection amount and the ejection timing for each nozzle 53. Be controlled.
  • the plurality of print heads 52a to 52d are moved in the width direction of the fabric C while rotating the transport belt 11.
  • the moving speed is the speed at which the plurality of print heads 52a to 52d move a distance corresponding to the printing pitch L1 each time the transport belt 11 goes around.
  • Printing is performed using the head unit 51 as follows.
  • the print head 52a on the most advanced side in the transport direction is arranged at the print start position.
  • the subsequent print head 52b is located on the downstream side in the transport direction from the print start position (FIG. 14 (A)).
  • ink is ejected from the print heads 52a and 52b, and when the transport belt 11 makes about half a turn, as shown in FIG. 14B, the print heads 52a and 52b are based on the print data.
  • Printing is performed in a diagonal direction with respect to the Y direction (transportation direction) of the fabric C.
  • the control device 41 causes the print heads 52a and 52b to print according to the print shape of the fabric C based on the print data.
  • the control device 41 determines that the print heads 52a and 52b have moved to a position deviating from the print shape, the control device 41 stops printing by the print heads 52a and 52b, but the print heads 52a and 52b are stopped even while printing is stopped. And the transport belt 11 is operated. When the transport belt 11 goes around, the print heads 52a and 52b move a distance corresponding to the print pitch L1 (FIG. 14 (C)).
  • the control device 41 repeats the above operation to cause the head unit 51 to sequentially print, and the rear ends of the print heads 52a and 52b advance the print shape by a length D1 in the width direction from the print start position to stop printing. Printing ends when the position is reached. (FIG. 14 (D)).
  • the control device 41 determines that printing on the fabric C has been completed, and operates the moving mechanism 30 to return the head unit 21 to the standby position P.
  • the print heads 52a to 52d move in only one direction at the time of printing, the order in which the colors of the plurality of print heads 52a to 52d overlap does not change, and the prior art Since it is not necessary to return the print heads 52a to 52d to their original positions for each scan as described above, the printing speed is increased and the printing quality is maintained. Further, since the head unit 51 shown in FIG. 13 has a shorter length in the width direction than the head unit 21 shown in FIG. 4, the moving distance when the head unit 51 is moved in the width direction of the fabric C to perform printing is increased. Can be shortened.
  • FIG. 14 shows only the transport belt 11, the cloth C, and the print heads 52a and 52b, and the illustration of other members is omitted.
  • FIGS. 15 (A) and 15 (B) show other examples of the head unit.
  • the diagonal direction in which the nozzles 63 are lined up is a direction orthogonal to the direction in which the fabric C is diagonally printed, and the angle of the direction in which the nozzles 63 are lined up with respect to the width direction is printing. It is determined according to the length of the pitch L1 and the transport belt 11.
  • the adjacent print heads 62a to 62d are arranged continuously without a gap, but a gap L2 may be provided. Since other configurations are the same as those of the head unit shown in FIG. 4, the same reference numerals are given and the description thereof will be omitted.
  • 16 (A) and 16 (B) show other examples of the head unit.
  • the direction in which the head unit 51 and the print heads 72a to 72d shown in FIG. 13 are arranged and the distance between the adjacent print heads 72a to 72d are different.
  • the print heads 72a to 72d are continuously arranged in the width direction (direction orthogonal to the transport direction of the fabric C) or diagonally in the transport direction without any gap. That is, the nozzles 73 of the print heads 72a to 72d are arranged side by side in the width direction or in the oblique direction with respect to the transport direction. As shown in FIG.
  • the diagonal direction in which the nozzles 73 are lined up is a direction orthogonal to the direction in which the fabric C is diagonally printed, and the angle of the direction in which the nozzles 73 are lined up with respect to the width direction is printing. It is determined according to the length of the pitch L1 and the transport belt 11.
  • the adjacent print heads 72a to 72d are arranged continuously without a gap, but a gap L2 may be provided. Since other configurations are the same as those of the head unit shown in FIG. 13, the same reference numerals are given and the description thereof will be omitted.
  • Printing device 11 Conveyance belt 11a Support surface 12a, 12b Roller 13 Servo motor (drive unit) 22a to 22d Printhead 30 Moving mechanism 41 Control device C Cloth (printed object) Printing pitch of L1 print head

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Abstract

品質の低下を防ぐとともに高速で印刷することが可能な印刷装置及び印刷方法を提供する。 印刷装置1は、表面にシート状の印刷対象物Cが載置され、一対のローラ12a、12bに架け渡された環状の搬送ベルト11と、ローラを駆動させる駆動部13と、布地Cの搬送方向と直交する方向に沿って並べられ、布地Cの表面にインクジェット印刷を施す複数のプリントヘッド22a~22dと、プリントヘッドを布地Cの搬送方向と直交する方向に移動させる移動機構30と、搬送ベルト11を周回させながらプリントヘッドを移動させる間に、プリントヘッドにインクジェット印刷を施させる制御装置41を備え、制御装置41は、搬送ベルト11が一周する毎に、印刷対象物の搬送方向と直交する方向に沿って、プリントヘッドがプリントヘッドの印刷ピッチに相当する距離を移動するように、駆動部及び移動機構の動作を制御する。

Description

印刷装置及び印刷方法
 本発明は、印刷装置及び印刷方法に関し、詳しくは、布地の表面に斜め方向にインクジェット印刷を施す印刷装置及び印刷方法に関するものである。
 従来、印刷対象物にインクジェット印刷を行う装置として、例えば特許文献1に記載のものが提案されている。特許文献1に記載の印刷装置は、インクを噴射する複数のノズルがそれぞれ収容された複数のプリントヘッドと、回転駆動する上流側及び下流側のローラと、この2つのローラ間に架けられ、印刷対象物である布地を表面に支持して搬送する無端状の搬送ベルトを備えている。布地は各プリントヘッドの幅(布地の搬送方向の長さ)に相当する間隔で間欠的に搬送される。布地が間欠搬送されて停止している間に、布地の搬送方向に直交する方向(布地の幅方向)に沿ってプリントヘッドを往復動させてノズルからインクを噴射することで、布地の表面に図柄の印刷が施される。プリントヘッドの往動または復動の1回の移動により、プリントヘッドの幅に相当する長さの印刷が施される。インクジェット印刷では、例えば、シアン(青)、マゼンダ(赤)、イエロー(黄色)、ブラック(黒)等のインクを濃淡を付けて重ね刷りするため、微細で複雑な図柄を表現することが可能である。
 上記のいわゆるスキャンタイプと呼ばれるインクジェット印刷方法では、単方向スキャンまたは双方向スキャンが行われる。単方向スキャンとは、プリントヘッドの往復動のうち往動時のみまたは復動時にのみ、ノズルからインクを吐出させて印刷を施す方式である。この方式では、布地が間欠搬送されて停止している時にプリントヘッドを布地の幅方向に沿って一方向に移動させてインクを吐出して印刷を施し、次に、布地をプリントヘッドの幅分だけ間欠搬送させて停止させるとともにプリントヘッドを元の位置に戻す。そして、再びプリントヘッドを一方向に移動させて印刷を施す。
 これに対して、双方向スキャンとは、プリントヘッドの往復動の往動時及び復動時の両方で、ノズルからインクを吐出させて印刷を施す方式である。この方式では、布地が間欠搬送されて停止している時にプリントヘッドを布地の幅方向に沿って一方向に移動させてインクを吐出して印刷を施し、次に、布地をプリントヘッドの幅分だけ間欠搬送させて停止させ、プリントヘッドを先の移動方向と反対の方向に移動させて印刷を施す。そして、布地をプリントヘッドの幅分だけ間欠搬送させて停止させ、再度プリントヘッドを一方向に移動させて印刷を施す。
特許第5116542号公報
 双方向スキャン方式を用いた場合、プリントヘッドの往復動の両方で印刷を行っているため、印刷速度が速くなる。しかし、以下の理由により、印刷品質が単方向スキャン方式よりも劣るという問題がある。
 図17(A)、図17(B)は搬送ベルト102に貼付けられた布地101上に、ヘッドユニット100が布地101の幅方向に沿って移動可能に設けられている。ヘッドユニット100は、布地101の幅方向に沿って複数並べられたプリントヘッド100a~100dを有している。プリントヘッド100a~100dには、布地101の幅方向に沿ってシアン、マゼンダ、イエロー、ブラックの各色のインクが充填されている。図17(A)に示す往動時には、布地101にはまずプリントヘッド100aからシアンのインクが吐出され、その上にプリントヘッド100bからマゼンダのインクが重ねて吐出され、次にプリントヘッド100cからイエロー、最後にプリントヘッド100dからブラックのインクが順に重ねて吐出されて印刷が施される。
 図17(B)に示す復動時には、往動時とは逆順に印刷が施される。すなわち、布地101にはまずプリントヘッド100dからブラックのインクが吐出され、その上にプリントヘッド100cからイエローのインクが重ねて吐出され、次にプリントヘッド100bからマゼンダ、最後にプリントヘッド100aからシアンのインクが順に重ねて吐出されて印刷が施される。
 このように、双方向スキャン方式ではプリントヘッドの往動時と復動時とで色の重ねる順序が変わるため、印刷された色が所望の色とは異なる色に見えたり、縞模様が浮き上がって見えることがあり、印刷の品質が低下する場合がある。特に、いわゆるベタ柄と呼ばれる、布地の比較広い面積に一色に見える印刷を施す場合にこの品質の低下が現れやすい。
 本発明は前記問題に鑑みてなされたものであり、品質の低下を防ぐとともに高速で印刷することが可能な印刷装置及び印刷方法を提供することを課題としている。
 本発明による印刷装置は、表面にシート状の印刷対象物が載置される支持面を有し、一対のローラに架け渡された環状の搬送ベルトと、前記ローラを駆動させる駆動部と、布地の表面にインクジェット印刷を施す複数のプリントヘッドと、前記プリントヘッドを布地の搬送方向と直交する方向に移動させる移動機構と、前記駆動部の動作を制御して搬送ベルトを周回させながら前記移動機構の動作を制御して前記プリントヘッドを移動させる間に、前記プリントヘッドにインクジェット印刷を施させる制御装置を備え、前記制御装置は、前記搬送ベルトが一周する毎に、印刷対象物の搬送方向と直交する方向に沿って、前記プリントヘッドがプリントヘッドの印刷ピッチに相当する距離を移動するように、前記駆動部及び前記移動機構の動作を制御する。
 搬送ベルトを周回させながらプリントヘッドを搬送ベルトによる印刷対象物の搬送方向に直交する方向へ移動させることにより、印刷対象物の搬送方向に対して斜めの方向に印刷ピッチ幅の帯状の印刷が施される。このとき、プリントヘッドの移動速度を、搬送ベルトが一周する毎に、印刷対象物の搬送方向と直交する方向に沿って、プリントヘッドがプリントヘッドの印刷ピッチに相当する距離を移動する速度とすることで、印刷対象物上には、帯状の印刷が隙間無く施される。なお、印刷ピッチとは、1つのプリントヘッドがインクを吐出することが可能な長さであり、布地の幅方向に沿う長さである。
 上記の構成によれば、プリントヘッドは印刷時には一方向にのみ移動しており、複数のプリントヘッドの色が重なる順序が変わることがなく、また、従来技術のように1回のスキャン毎にプリントヘッドをもとの位置に戻す必要がないため、印刷の高速化を図るとともに印刷の品質が保たれる。
 前記印刷対象物は、帯状であって、前記搬送ベルトの周長さよりも短いことが好ましい。
 前記複数のプリントヘッドは、布地の搬送方向と直交する方向に沿って並べられるものであってもよい。
 前記複数のプリントヘッドは、布地の搬送方向に沿って並べられていてもよい。
 本発明による印刷方法は、表面に印刷対象物を載置した環状の搬送ベルトを周回させながら、プリントヘッドを前記搬送ベルトによる印刷対象物の搬送方向に直交する方向へ移動させることにより、印刷対象物の表面に印刷対象物の搬送方向に対して斜めの方向に印刷を施すものである。前記プリントヘッドの移動速度は、前記搬送ベルトが一周する毎に、印刷対象物の搬送方向と直交する方向に沿って、プリントヘッドの印刷ピッチに相当する距離を移動する速度である。
 上記の方法によれば、プリントヘッドは印刷時には一方向にのみ移動しており、複数のプリントヘッドの色が重なる順序が変わることがなく、また、プリントヘッドをもとの位置に戻す必要がないため、印刷の高速化を図るとともに印刷の品質が保たれる。
 本発明によれば、印刷の品質の悪化を防ぐとともに高速で印刷することが可能となる。
本発明の一実施形態に係る印刷装置の全体の概略構成を示す平面図である。 印刷装置の全体の概略構成を示す側面である。 移動機構の構成を示す側面図である。 ヘッドユニットの構成を示す説明図である。 布地が貼付けられた搬送ベルトをA-A線で切り開いた説明図である。 印刷装置の電気的構成を示すブロック図である。 印刷方法の説明図である。 印刷方法の説明図である。 印刷方法の説明図である。 印刷装置の全体の概略構成を示す斜視図である。 ガイド機構の拡大断面図である。 ガイド機構の他の例を説明するための(A)は平面図、(B)は拡大断面図である。 ヘッドユニットの構成の他の例の説明図である。 図13のヘッドユニットを用いた印刷方法の説明図である。 (A)はヘッドユニットの構成の他の例の説明図であり、(B)は(A)のヘッドユニットを用いた印刷方法の説明図である。 (A)はヘッドユニットの構成の他の例の説明図であり、(B)は(A)のヘッドユニットを用いた印刷方法の説明図である。 従来技術を示す図であり、(A)は往動時、(B)は復動時である。
(全体構成)
 本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図1、図2、図10は、本発明の一実施形態のインクジェット印刷装置1を示す。インクジェット印刷装置1は、印刷対象物である布地Cの搬送機構10と、インクジェット印刷機構20と、制御装置41とを備える。なお、印刷対象物はシート状であれば素材は布地に限定されず、例えば紙であってもよい。また、布地Cの場合には、綿、絹などの天然繊維からなる布や、ポリエステル、レーヨン、アセテートなどの人造繊維からなる布であってもよい。なお、本明細書における図は、実際の縮尺によるものではない。
(搬送機構10)
 搬送機構10は、搬送ベルト11と、基台(図示せず)の両端に取付けられた上流側の従動ローラ12a及び下流側の駆動ローラ12bとを備えている。搬送ベルト11は表面に布地Cが載置される支持面11aを有しており、従動ローラ12a及び駆動ローラ12bに架け渡されており、図2に示すように、側面からみた形状が環状である。駆動ローラ12bには、駆動部として例えばサーボモータ13が取付けられており、サーボモータ13の回転力が駆動ローラ12bに伝達されて搬送ベルト11を周回させる。本実施形態では、図2において搬送ベルト11は反時計回りに周回し、この方向を布地Cの搬送方向((図1における矢印A1の方向)という。搬送ベルト11はウレタンゴム等の弾性体により構成され、搬送ベルト11の支持面11aに粘着剤が塗布されており、布地Cが貼付けられている。なお、搬送ベルト11は例えばスチール等の金属により構成されるベルトであってもよい。本明細書では、図1における上下方向を布地Cまたは搬送ベルト11の幅方向、または単に「幅方向」「X方向」といい、幅方向に直交する方向を「Y方向」という。Y方向は搬送方向及び搬送方向に対して反対方向を含む。
 基台には、搬送ベルト11の搬送を案内するためのガイド機構14が設けられている。本実施形態では、ガイド機構14は、幅方向に沿って搬送ベルト11の両側に設けられた一対のガイド部材14A、14Aである。図11に示すように、各ガイド部材は、断面形状において略直方体の部材の角部の一部が切り取られたであり、搬送ベルト11の両側端部が当接する当接面14aと、搬送ベルト11の側端部を下側から支える支持面14bとが形成されている。一対のガイド部材14A,14Aの当接面14a、14aの間の距離は、搬送ベルト11の幅方向の長さとほぼ同じである。搬送ベルト11はその両側端部がガイド部材14A、14Aの当接面14aに当接して搬送されるため、搬送ベルト11の搬送時に搬送ベルト11が幅方向や斜め方向にずれたり曲がすることが防がれ、インクジェット印刷機構20による印刷時に印刷部分にずれが生じにくくなる。
 なお、ガイド機構14は図11の形態に限定されず、搬送ベルト11の搬送時に搬送ベルト11が幅方向や斜め方向に曲がすることを防ぐことができればいずれの形態でもよい。例えば、図12(A)、図12(B)に示すように、ガイド機構14は、搬送ベルト11の裏面にY方向に沿って搬送ベルト11の1周にわたって設けられた突条14Bと、この突条14Bに係合する周溝が設けられたプーリー14Cから構成されていてもよい。プーリー14Cは基台に設けられた支持フレーム15にベアリングを介して回転可能に支持されており、プーリー14Cに突条14Bが係合することで、搬送ベルト11の搬送が案内される。
 図5は布地Cが貼付けられた搬送ベルト11を図1のA-A線で切り開いて平面に表した説明図であり、本実施形態においては、布地Cは帯状であり、布地Cの長さ方向が搬送ベルト11の周方向に沿うように貼付けられている。また、布地Cの長さは搬送ベルト11の一周長さよりも若干短く設定されており、布地Cが搬送ベルト11に貼付けられた状態で、搬送方向の先端側の側縁Caと後端側の側縁Cbの間は搬送ベルト11の表面が露出している。布地Cには、Y方向(搬送方向)に対して斜めの方向に印刷ピッチL1の幅で印刷が施される。
(インクジェット印刷機構20の構成)
 本実施形態のインクジェット印刷機構20はいわゆる「スキャンタイプ」と呼ばれる印刷を行うものであり、布地Cの搬送方向と直交する方向に沿って並べられ、布地Cの表面にインクジェット印刷を施す複数のプリントヘッド22a~22dと、このプリントヘッド22a~22dを布地Cの搬送方向と直交する方向、すなわち布地Cの幅方向に移動させる移動機構30と、布地位置検出部とを備えている。
(ヘッドユニット21)
 図4に示すように、複数の(本実施形態では4つの)プリントヘッド22a~22dは、ハウジングに収容されてヘッドユニット21を構成している。プリントヘッド22a~22dは、従来のプリントヘッドと同様の構成を備えており、布地Cの幅方向に所定の間隔L2を空けて一列に並んで配置されている。なお、間隔L2を開けずに連続して配置されていてもよい。各プリントヘッド22a~22dには布地Cに向けてインクを吐出するノズル23が布地Cの幅方向に複数並んで設けられており、制御装置41によりノズル毎にインクの吐出量や吐出タイミングが制御される。なお、図4ではノズル23はプリントヘッド22a~22d毎に1列のみ設けられているが、複数列設けられていてもよい。各プリントヘッド22a~22dによってインクが布地Cに吐出可能な幅であって布地Cの幅方向に沿った長さ(図1、図4においては、各プリントヘッド22a~22dの布地Cの幅方向に沿った長さとして示される)を各プリントヘッド22a~22dの印刷ピッチL1という。各プリントヘッド22a~22dには、例えば、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのプロセスカラーと呼ばれる4色のインクがそれぞれ充填されている。なお、プリントヘッド22a~22dの数は4つに限定されず、5つ以上備えていてもよく、3つ以下であってもよい。プリントヘッド22a~22dに充填されるインクの色も本実施形態に限定されない。
 また、図示しないが、各プリントヘッド22a~22dは、脱気モジュールを介してインクタンクに接続されており、インクタンクから導出されたインクは、脱気モジュールでインク中に含まれる気体が取り除かれた後、各プリントヘッド22a~22dに充填される。
 なお、図1に示すように、ヘッドユニット21は、印刷を行わないときは搬送ベルト11の外側の待機位置Pで停止している。ヘッドユニット21は移動機構30により往復動が可能であり、印刷時には待機位置Pから布地Cを挟んで反対側に向かう方向(以下、「印刷方向」といい、図1において下から上に向かう矢印A2の方向である。)に移動する。
(移動機構30)
 このヘッドユニット21に隣接して、布地Cの幅方向に延びる移動機構30が基台に設置されている。移動機構30は、搬送ベルト11の上方において、ヘッドユニット21を布地Cの幅方向の一端と他端との間で移動させるものである。移動機構30は、ヘッドユニット21を支持する断面L字状のユニット支持部材31と、布地Cの幅方向に延びるガイドフレーム32と、ユニット支持部材31をガイドフレーム32に沿って移動させるリニアモータ機構33と、ヘッドユニット21の布地Cの幅方向の移動距離を測定する測定部34とを備える。
 ガイドフレーム32のユニット支持部材31の背面31aと対向する面32aには、上下に2本の断面T字形状のレール35、35が布地Cの幅方向に沿ってガイドフレーム32の略全長にわたって設けられ、2本のレール35、35の間には、ガイドフレーム32の略全長にわたって溝32bが形成されている。この溝32bには、リニアモータ機構33の固定子を構成する磁石33aが溝32bの略全長にわたって設置されている。ユニット支持部材31の背面31aには、幅方向に2つ、上下方向に2つの計4つのスライド部材36、36、36、36が設けられ、スライド部材36、36、36、36には、レール35に対応する形状を有する溝36aが形成されている。このスライド部材36、36、36、36の溝36aとガイドフレーム32のレール35、35とが係り合って摺動することで、ガイドフレーム32に沿ってユニット支持部材31が布地Cの幅方向に摺動する。
 ユニット支持部材31の背面31aであって磁石33aと対向する位置には、リニアモータ機構33の移動子を構成するコイル部33bが設けられている。コイル部33bは制御装置41と接続され、制御装置41によりコイル部33bに電流が流されることにより、コイル部33bと磁石33aとの間に推進力が発生し、ユニット支持部材31に支持されたヘッドユニット21が布地Cの幅方向に移動する。なお、ユニット支持部材31の移動はリニアモータ機構33に限定されず、ユニット支持部材31に支持されたヘッドユニット21が布地Cの幅方向に沿って移動できればいずれの形態でもよく、例えば、ユニット支持部材31にタイミングベルトを取りつけ、タイミングベルトが掛け渡されたタイミングプーリをサーボモータにより駆動させてユニット支持部材31を移動させてもよく、また、ボールネジと、このボールネジに螺合されたナットを用い、ナットにユニット支持部材31が取付けられ、サーボモータによりボールネジを回転させることでユニット支持部材31を移動させてもよい。
 測定部34は、磁気スケール34aと検出器34bとを備えている。磁気スケール34aは、ガイドフレーム32の下側のレール35の下方に、布地Cの幅方向に沿ってガイドフレーム32の略全長にわたって取付けられている。磁気スケール34aは、磁性材料にN極、S極が交互に並ぶ磁気パターンを形成して、この磁気パターンを目盛りとして利用するものであり、例えば10μmのピッチで目盛りが設けられている。ユニット支持部材31の背面31aには、磁気スケール34aに対向する位置に検出器34bが取付けられている。検出器34bは、磁気スケール34aの目盛りを読み取り可能な磁気抵抗効果素子等の磁気センサからなり、ユニット支持部材31の移動とともに磁気スケール34aに沿って移動する。検出器34bは制御装置41と接続されて、磁気スケール34aの目盛りを通過する毎にパルス信号を発生して制御装置41に送信している。なお、測定部34は本実施形態に限定されず、制御装置41がヘッドユニット21の移動距離を算出できればいずれの構成でもよく、例えば光の反射を用いる光学式の測定部であってもよい。
(布地位置検出部)
 布地位置検出部は、搬送ベルト11に対する布地Cの貼付け位置を検出するものであり、布地Cの4つの側縁Ca,Cb,Cc,Cdのうち、搬送方向の先端側の側縁Caの位置を検出する原点マーク37及び第1原点検知センサ38と、ヘッドユニット21の待機位置P側の側縁Ccの位置を検出する第2原点検知センサ39とを備えている。
 原点マーク37は、図1に示すように、原点マーク37のY方向(搬送方向)の位置が先端側の側縁Caの位置と揃うように、搬送ベルト11の幅方向の待機位置P側の一端に設けられる。原点マーク37は布地Cの搬送ベルト11への貼付け前に搬送ベルト11に設けられ、布地は側縁Caの位置が原点マーク37と揃うように搬送ベルト11に貼付けられてもよく、搬送ベルト11に布地Cが貼付けられた後に、布地Cの先端側の側縁Caの位置に合わせて原点マーク37を搬送ベルト11に取付けてもよい。原点マーク37は、例えば表面に反射面を有するシール部材である。
 第1原点検知センサ38は、例えば光電センサであり、光を発する発光部と、光を受ける受光部とを備える。第1原点検知センサ38は、ガイドフレーム32の一端に取付アーム32cを介して取付けられ、搬送ベルト11の幅方向において原点マーク37に対応した位置に設けられている。搬送ベルト11の周回により原点マーク37が第1原点検知センサ38の直下を通過すると、第1原点検知センサ38の発光部が発した光が原点マーク37で反射されて受光部で受け取られ、これにより原点マーク37を検知する。第1原点検知センサ38は制御装置41に接続されており、原点マーク37を検知したことを示す第1原点検知信号を制御装置41に送信する。
 第2原点検知センサ39は、ユニット支持部材31の底面の下面に設けられ、例えば光電センサであり、光を発する発光部と、発光部が発し、光を受ける受光部とを備え、発光部が下向きに光を発するように設けられている。ガイドフレーム32に沿ってユニット支持部材31を移動させる際に、第2原点検知センサ39が搬送ベルト11上にある場合には、発光部が発した光が搬送ベルト11で反射されて受光部で受け取られ、第2原点検知センサ39が布地C上にある場合には、発光部が発した光が布地Cで反射されて受光部で受け取られる。このとき、布地Cと搬送ベルト11とでは光の反射率が異なるため、第2原点検知センサ39の受光部が受け取る光の量が異なる。第2原点検知センサ39は制御装置41に接続されており、受光部が受けた光の量を示す第2原点検知信号を制御装置41に送信する。
(制御装置41)
 制御装置41は、サーボモータ13の動作を制御して搬送ベルト11を周回させながら、移動機構30のリニアモータ機構33のコイル部33bの動作を制御してプリントヘッド22a~22dを移動させている間にプリントヘッド22a~22dにインクジェット印刷を施させるものである。制御装置41は、搬送ベルト11が一周する毎に、布地Cの幅方向に沿って、プリントヘッド22a~22dが、プリントヘッド22a~22dの印刷ピッチL1に相当する距離を移動するように、サーボモータ13及び移動機構30のコイル部33bの動作を制御している。
 制御装置41は、CPU41a、メモリ41b、ハードディスク41c、入出力インターフェース41d等から構成されるコンピュータである。制御装置41は、プリントヘッド22a~22d、サーボモータ13、リニアモータ機構33のコイル部33b、第1原点検知センサ38、第2原点検知センサ39、インクジェット印刷機構20の測定部34の検出器34bの各部と接続されており、CPU41aがハードディスク41cやメモリ41bに記憶されたプログラムを実行し、入出力インターフェース41dを介して各部を制御する。また、制御装置41にはタッチパネル42などの入力部及び表示部が接続されており、作業者により印刷に必要なパラメータが入力されるとともに、印刷装置1の動作開始や終了の指示が作業者から入力される。
 制御装置41はサーボモータ13の駆動を制御するとともに、サーボモータ13の回転軸に設けられたエンコーダから出力されるパルス信号を受信する。このサーボモータ13のパルス信号のパルスのカウント値は、搬送ベルト11の移動距離、すなわち布地Cの搬送距離に相当し、制御装置41はパルス信号のカウント値に基づいてサーボモータ13の駆動を制御することで、搬送ベルト11の周回移動を制御している。なお、搬送ベルト11の移動の制御の方法はこれに限定されず、例えば、搬送ベルト11の全長に光学式又は磁気式のスケールを設け、このスケールに対向する位置にスケールを読み取るための検出器を設け、検出器が発するパルス信号に基づいて搬送ベルト13の駆動部を制御することで、搬送ベルト11の周回移動を制御してもよい。
 制御装置41は、リニアモータ機構33のコイル部33bに流れる電流を制御して、ヘッドユニット21(プリントヘッド22a~22d)の布地Cの幅方向の移動を制御する。制御装置41には、インクジェット印刷機構20の検出器34bからのパルス信号が入力される。検出器34bのパルス信号のパルスのカウント値は、ヘッドユニット21の移動距離に相当する。
 制御装置41は、第1原点検知センサ38から第1原点検知信号を受信して、布地Cの先端側の側縁Caを検知する。制御装置41は、搬送ベルト11を一周させた際に、第1原点検知信号を受信すると、布地Cの先端側の側縁Caを検知したものと判断して、その時点でのサーボモータ13のパルス信号のカウント値をゼロ(原点)とする。すなわち、搬送ベルト11が1周する毎に、サーボモータ13のカウント値はゼロになる。
 制御装置41は、第2原点検知センサ39から第2原点検知信号を受信して、布地Cのヘッドユニット21の待機位置P側の側縁Ccを検知する。制御装置41は、搬送ベルト11上に位置している時の第2原点検知信号の値と、布地C上に位置している時の第2原点検知信号の値との間の値に設定された閾値を記憶している。プリントヘッド22a~22dを待機位置Pから布地Cの幅方向に沿って搬送ベルト11上を移動させ、第2原点検知センサ39の位置が搬送ベルト11上から布地C上に移動した時に、第2原点検知信号の値が閾値を下回るため、布地Cのヘッドユニット21の待機位置P側の側縁Ccが検知されたと判断する。
 また、メモリ41bには、第1原点検知センサ38とプリントヘッド22a~22dとの間のY方向(搬送方向)に沿う距離L3(図1)に相当する、サーボモータ13からのパルス信号のパルス数が記憶されている。さらに、メモリ41bには、印刷方向の最も先端側のプリントヘッド22aから第2原点検知センサ39までの距離L4(図4)に相当する、検出器34bからのパルス信号のパルス数が記憶されている。
 また、メモリ41bには、印刷用データが記憶されている。制御装置41は、印刷用データに基づき、布地C上に所定の図柄を有する印刷形状の印刷を施すように各プリントヘッド22a~22dのノズル23からのインクの吐出を制御する。本実施形態では、印刷用データにおいては、布地Cに施す印刷形状が、布地Cの幅方向の長さD1、印刷形状のY方向(搬送方向)の長さD2の矩形状に設定されている。この印刷形状の大きさは、布地Cよりもひとまわり小さく、布地C上に所定の図柄の印刷形状の印刷が施されて布地C上に印刷領域が形成されたときに、印刷領域の周りに余白が生じる。
 詳細には、印刷用データは、各プリントヘッド22a~22dの布地Cに対するY方向(搬送方向)の位置及び印刷方向(幅方向)の位置に対応して、各プリントヘッド22a~22dが有する各ノズル23のインクの吐出の有無を示したものである。この印刷用データにおいては、布地C上の前記余白に相当する部分及び搬送ベルト11が布地Cに覆われていない部分には印刷が施されないように、各プリントヘッド22a~22dのノズル23がこれらの部分の上方に位置する場合には、これらのノズル23からインクが吐出されないことを示す空白データが設定されている。印刷用データは搬送ベルト11の1周長さに対応するデータを含んでいる。
 なお、本実施形態では印刷形状の大きさは布地Cよりもひとまわり小さく設定されているが、これに限定されず、印刷形状が布地Cよりも大きく設定されていてもよい。この場合、布地C全面に印刷を施すことが可能となる。
 制御装置41には、タッチパネル42から布地Cへの印刷開始位置に関する情報が作業者により入力されてメモリ41bに記憶される。印刷開始位置に関する情報は、例えば、布地C上に所定の図柄の印刷形状の印刷が施されて布地C上に印刷領域が形成されたときに、印刷領域の周りに生じる余白の長さである。すなわち、布地Cの搬送方向の先端側の側縁Caから布地C上の印刷領域までの長さであるY方向(搬送方向)の余白長さD3と、布地Cの幅方向の待機位置P側の側縁Ccから印刷領域までの長さである幅方向の余白長さD4とが入力される。従って、印刷開始位置とは、Y方向においては布地Cの側縁Caから余白長さD3後端側の位置であり、幅方向においては布地Cの側縁Ccから余白長さD4先端側の位置である。なお、メモリ41bに予め余白長さD3、D4が記憶されていてもよい。
(初期設定)
 次に、本発明のインクジェット印刷装置1による印刷を行う際の初期設定動作について説明する。作業者は、搬送ベルト11に設けられた原点マーク37に対応する位置に布地Cの先端側の側縁Caが位置するように、搬送ベルト11に布地Cを貼付ける。次に、作業者は、タッチパネル42から、布地Cに対して印刷開始位置に関する設定値を入力する。具体的には、Y方向(搬送方向)の余白長さD3と幅方向の余白長さD4とを入力する。
 そして、作業者は、タッチパネル42から初期設定開始を制御装置41に指示する。制御装置41は、サーボモータ13を駆動させて搬送ベルト11を一周させる。搬送ベルト11が一周する間に原点マーク37が第1原点検知センサ38の下を通過し、制御装置41は、第1原点検知センサ38から第1原点検知信号を受信する。この受信により、制御装置41は布地Cの先端側の側縁Caを検知し、受信時点でのサーボモータ13のパルス信号のカウント値をゼロ(原点)とする。
 次に、制御装置41は、搬送方向における印刷開始時を示すサーボモータ13のパルス信号のカウント値を設定する。印刷開始時のカウント値として、搬送方向の余白長さD3に相当するパルス数に、第1原点検知センサ38とプリントヘッド22a~22dとの間の搬送方向に沿う距離L3に相当するパルス数を加えた値を設定し、その値を記憶する。
 次に、制御装置41は、移動機構30を駆動させてヘッドユニット21を待機位置Pに位置させる。このときの測定部34の検出器34bのパルス信号のカウント値をゼロ(原点)とする。また、サーボモータ13を駆動して、布地Cをヘッドユニット21の下に位置させる。そして、ヘッドユニット21を待機位置Pから搬送ベルト11を挟んで反対側の位置まで移動させる。制御装置41は、第2原点検知センサ39から第2原点検知信号を受信しており、第2原点検知信号の値が閾値を下回った時に、布地Cのヘッドユニット21の待機位置P側の側縁Ccが検知されたと判断して、そのときの検出器34bのパルス信号のパルス数を記憶する。
 制御装置41は、印刷方向における印刷開始時を示す検出器34bのパルス信号のパル数を設定する。印刷開始時のパルス数として、布地Cのヘッドユニット21の待機位置P側の側縁Ccが検知された時のパルス数から、待機位置Pにおいて布地Cに最も近いプリントヘッド22a~22dから第2原点検知センサ39までの距離L4に相当する検出器34bからのパルス信号のパルス数を引き、さらに、幅方向の余白長さD4に相当するパルス数を加えた値を設定し、その値を記憶する。
(印刷方法)
 次に、本実施形態の印刷装置1を用いた印刷方法について説明する。本実施形態の印刷方法は、搬送ベルト11を周回させながら、複数のプリントヘッド22a~22dを搬送ベルト11による布地Cの搬送方向に直交する方向、すなわち布地Cの幅方向へ移動させるものである。プリントヘッド22a~22dの移動速度は、搬送ベルト11が一周する毎に、布地Cの搬送方向と直交する方向に沿って、各プリントヘッド22a~22dの印刷ピッチL1に相当する距離を移動する速度である。搬送ベルト11が複数回周回して、布地Cの表面に布地Cの搬送方向に対して斜めの方向に、印刷ピッチL1の幅の帯状の印刷が隙間無く施される。
 図5は、プリントヘッド22aによって布地Cの表面に施された印刷部分の例を示している。搬送ベルト11が1周する間に印刷部分C1が印刷され、次の搬送ベルト11の1周により印刷部分C2が印刷され、順次、搬送ベルトの周回毎に印刷部分C3・・・C7が印刷される。各印刷部分C1~C7は布地の搬送方向に対して斜め方向に延びている。各印刷部分の搬送方向に対する角度は、印刷ピッチL1と搬送ベルト11の一周長さに応じて定まる。制御装置41は、印刷用データに基づき印刷を施しており、印刷用データは、上述したように、布地C上の前記余白に相当する部分及び搬送ベルト11が布地Cに覆われていない部分の上方にプリントヘッド22aのノズル23が位置する場合には、これらのノズル23からインクが吐出されない設定となっているため、印刷部分C1、C6,C7は完全な帯状とはならず、所望の印刷用データの印刷形状に沿った形状となる。
 印刷方法の詳細について、図7~9を用いて説明する。なお、図7~図9においては、説明の便宜上、ヘッドユニット21が有するプリントヘッド22a、22bの数を2つとして説明しているが、プリントヘッド22a、22bの数は2つに限定されるものではない。また、図7~図9においては、布の幅方向の長さ、搬送ベルト11の幅方向の長さ、プリントヘッド22a、22bの印刷ピッチL1やプリントヘッド22a、22b間の間隔L2は、実際の縮尺によるものではなく、また、図には搬送ベルト11と、布地Cと、プリントヘッド22a、22bのみを示しており、他の部材の図示を省略している。
 制御装置41は作業者から印刷開始の指示を受け取ると、サーボモータ13のパルス信号のカウント値が印刷開始時の設定値に達し、検出器34bのパルス信号のカウント値が印刷開始時の設定値に達するまでサーボモータ13及び移動機構30を駆動させて、印刷方向の最も先端側のプリントヘッド22aを印刷開始位置に移動させる(図7(A))。
 次に、制御装置41は、メモリ41bに記憶された印刷用データに基づいてインクジェット印刷行う。印刷時に、制御装置41は、サーボモータ13の動作を制御して搬送ベルト11を周回させながら、移動機構30の動作を制御してプリントヘッド22a、22bを移動させる。プリントヘッド22a、22bが移動する速度は、搬送ベルト11が一周する毎に、布地Cの搬送方向と直交する方向に沿って、プリントヘッド22a、22b(ヘッドユニット21)がプリントヘッド22a、22bの印刷ピッチL1に相当する距離を移動する速度である。搬送ベルト11が約半周周回したときには、図7(B)に示すように、プリントヘッド22aにより印刷用データに基づき布地Cの搬送方向に対して斜めの方向に印刷が施されている。
 制御装置41は、印刷用データに基づき、布地Cが印刷形状の搬送方向の長さD2の距離を搬送されるまでプリントヘッド22aに印刷を行わせ、その後に印刷を停止する。制御装置41は、印刷が停止している間もプリントヘッド22a、22b及び搬送ベルト11を動作させており、搬送ベルト11が一周したときには、プリントヘッド22a、22bがプリントヘッド22a、22bの印刷ピッチL1に相当する距離を移動している(図7(C))。制御装置41は、第1原点検知センサ38から第1原点検知信号を受け取り、サーボモータ13のパルスのカウント値をゼロとし、印刷用データに基づき印刷を開始する。
 搬送ベルト11の2周目においては、プリントヘッド22aは、搬送ベルト11の1周目で施された印刷ピッチL1の幅の帯状の印刷部分に隣接して、印刷ピッチL1で、搬送方向に対して斜めに印刷を施していく。
 プリントヘッド22bが布地Cの幅方向の印刷開始位置に到達すると(図8(D))、制御装置41は、プリントヘッド22bに、プリントヘッド22aによる印刷部分に重ねて印刷を開始させる。さらに印刷が進み、布地Cが印刷形状の搬送方向の長さD2の距離を搬送されると、制御装置41は印刷用データに基づき印刷を停止する。制御装置41は、印刷が停止している間もプリントヘッド22a、22b及び搬送ベルト11を移動させている。搬送ベルト11が二周したときには、プリントヘッド22a、22bは、印刷ピッチL1の2倍に相当する距離を印刷方向に移動している(図8(E))。この後、搬送ベルト11の3周目においてプリントヘッド22a、22bによる印刷が施される(図8(F))。
 プリントヘッド22aの先端が印刷形状の幅方向の長さD1を進み印刷停止位置に達したときには、制御装置41は、印刷用データに基づきプリントヘッド22aの先端のノズル23からインクの吐出を停止させ、プリントヘッド22aの後端が印刷停止位置に達したときには、プリントヘッド22aの全てのノズル23でインクの吐出を停止して印刷を停止させる(図9(G))。プリントヘッド22bによる印刷は引き続き行われ、プリントヘッド22bの後端が印刷停止位置に達したときには、全てのノズル23でインクの吐出を停止して印刷を停止する(図9(G))。そして、制御装置41は、布地Cに対する印刷が終了したと判断して、移動機構30を動作させてヘッドユニット21を待機位置Pまで戻す。
 上記の印刷方法及び印刷装置により、布地Cには、各プリントヘッド22a、22bによって搬送方向に対して斜めの方向に印刷が施された印刷領域が形成される。
 上記の構成によれば、搬送ベルト11を周回させながらプリントヘッド22a~22dを搬送ベルト11による布地Cの搬送方向に直交する方向へ移動させることにより、布地Cの搬送方向に対して斜めの方向に印刷が施される。このとき、搬送ベルト11が一周する毎に、布地Cの搬送方向と直交する方向に沿って、プリントヘッド22a~22dがプリントヘッド22a~22dの印刷ピッチL1に相当する距離を移動することで、布地C上には、印刷ピッチ幅の帯状の印刷部分が隙間無く形成される。このため、プリントヘッド22a~22dは印刷時には一方向にのみ移動しており、複数のプリントヘッド22a~22dの色が重なる順序が変わることがなく、また、従来技術のように1回のスキャン毎にプリントヘッド22a~22dをもとの位置に戻す必要がないため、印刷の高速化を図るとともに印刷の品質が保たれる。
 図13にヘッドユニットの他の例を示す。図13に示すヘッドユニット51は、図4に示すヘッドユニット21とプリントヘッド52a~52dの並ぶ方向が異なっており、プリントヘッド52a~52dはY方向(搬送方向)に沿って所定の間隔を空けて並んで配置されている。なお、間隔を開けずに連続して配置されていてもよい。各プリントヘッド52a~52dには布地Cに向けてインクを吐出するノズル53が布地Cの幅方向に複数並んで設けられており、制御装置41によりノズル53毎にインクの吐出量や吐出タイミングが制御される。
 本実施形態のヘッドユニット51を用いて印刷を行う場合も、ヘッドユニット21の場合と同様に、搬送ベルト11を周回させながら、複数のプリントヘッド52a~52dを布地Cの幅方向へ移動させ、その移動速度は、搬送ベルト11が一周する毎に複数のプリントヘッド52a~52dが印刷ピッチL1に相当する距離を移動する速度である。
 ヘッドユニット51を用いて印刷は、以下のように行われる。
 搬送方向の最も先端側のプリントヘッド52aが印刷開始位置に配置される。このとき、後続のプリントヘッド52bは、印刷開始位置から搬送方向の下流側に位置している(図14(A))。印刷が開始されると、プリントヘッド52a、52bからインクが吐出され、搬送ベルト11が約半周周回したときには、図14(B)に示すように、プリントヘッド52a、52bそれぞれにより印刷用データに基づき布地CのY方向(搬送方向)に対して斜めの方向に印刷が施されている。制御装置41は、印刷用データに基づき、布地Cの印刷形状に合わせてプリントヘッド52a、52bにそれぞれ印刷を行わせる。制御装置41は、印刷形状から外れた位置にプリントヘッド52a、52bが移動したと判断した時には各プリントヘッド52a、52bによる印刷を停止するが、印刷が停止している間もプリントヘッド52a、52b及び搬送ベルト11を動作させている。搬送ベルト11が一周したときには、プリントヘッド52a、52bが印刷ピッチL1に相当する距離を移動している(図14(C))。制御装置41は、上記の動作を繰り返して、ヘッドユニット51に順次印刷を行わせ、そして、プリントヘッド52a、52bの後端が印刷開始位置から印刷形状の幅方向の長さD1進んだ印刷停止位置に来た時に、印刷を終了する。(図14(D))。制御装置41は、布地Cに対する印刷が終了したと判断して、移動機構30を動作させてヘッドユニット21を待機位置Pまで戻す。
 上記の印刷方法及び印刷装置によれば、プリントヘッド52a~52dは印刷時には一方向にのみ移動しており、複数のプリントヘッド52a~52dの色が重なる順序が変わることがなく、また、従来技術のように1回のスキャン毎にプリントヘッド52a~52dをもとの位置に戻す必要がないため、印刷の高速化を図るとともに印刷の品質が保たれる。さらに、図13に示すヘッドユニット51は、幅方向の長さが図4に示すヘッドユニット21よりも短いため、ヘッドユニット51を布地Cの幅方向に移動させて印刷を施す際の移動距離を短くすることができる。
 他の構成および作用効果は図1に示す実施形態と同様のため、同一の符号を付して説明を省略する。なお、図14においては、説明の便宜上、ヘッドユニット51が有するプリントヘッド52a、52bの数を2つとして説明しているが、プリントヘッド52a、52bの数は2つに限定されるものではない。また、図14には搬送ベルト11と、布地Cと、プリントヘッド52a、52bのみを示しており、他の部材の図示を省略している。
 図15(A)、図15(B)にヘッドユニットの他の例を示す。図15のヘッドユニット61は、図4に示すヘッドユニット21とプリントヘッド62a~62dの並ぶ方向と、隣り合うプリントヘッド62a~62d間の間隔とが異なっており、プリントヘッド62a~62dは幅方向(布地Cの搬送方向に直交する方向)または搬送方向に対して斜め方向に沿って間隔を開けずに連続して配置されている。すなわち、各プリントヘッド62a~62dのノズル63は、幅方向または搬送方向に対して斜め方向に並んで配置されている。図15(B)に示すように、ノズル63が並ぶ斜め方向は、布地Cに斜めに印刷が施される方向に対して直交する方向であり、幅方向に対するノズル63の並ぶ方向の角度は印刷ピッチL1と搬送ベルト11の長さに応じて定められる。なお、本実施形態では、隣り合うプリントヘッド62a~62dの間隔を開けずに連続して配置しているが、間隔L2が設けられていてもよい。その他の構成は図4に示すヘッドユニットと同様であるため、同一の符号を付して説明を省略する。
 図16(A)、図16(B)にヘッドユニットの他の例を示す。図16のヘッドユニット71は、図13に示すヘッドユニット51とプリントヘッド72a~72dの並ぶ方向と、隣り合うプリントヘッド72a~72d間の間隔とが異なっている。プリントヘッド72a~72dは幅方向(布地Cの搬送方向に直交する方向)または搬送方向に対して斜め方向に間隔を開けずに連続して配置されている。すなわち、各プリントヘッド72a~72dのノズル73は、幅方向または搬送方向に対して斜め方向に並んで配置されている。図16(B)に示すように、ノズル73が並ぶ斜め方向は、布地Cに斜めに印刷が施される方向に対して直交する方向であり、幅方向に対するノズル73の並ぶ方向の角度は印刷ピッチL1と搬送ベルト11の長さに応じて定められる。なお、本実施形態では、隣り合うプリントヘッド72a~72dの間隔を開けずに連続して配置しているが、間隔L2が設けられていてもよい。その他の構成は図13に示すヘッドユニットと同様であるため、同一の符号を付して説明を省略する。
 以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。なお、実施形態として記載され又は図面に示されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は、本発明の範囲をこれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
1 印刷装置
11 搬送ベルト
11a 支持面
12a、12b ローラ
13 サーボモータ(駆動部)
22a~22d プリントヘッド
30 移動機構
41 制御装置
C 布地(印刷対象物)
L1 プリントヘッドの印刷ピッチ

Claims (6)

  1.  表面にシート状の印刷対象物が載置される支持面を有し、一対のローラに架け渡された環状の搬送ベルトと、
     前記ローラを駆動させる駆動部と、
     布地の表面にインクジェット印刷を施す複数のプリントヘッドと、
     前記プリントヘッドを布地の搬送方向と直交する方向に移動させる移動機構と、
     前記駆動部の動作を制御して搬送ベルトを周回させながら前記移動機構の動作を制御して前記プリントヘッドを移動させる間に、前記プリントヘッドにインクジェット印刷を施させる制御装置を備え、
     前記制御装置は、前記搬送ベルトが一周する毎に、印刷対象物の搬送方向と直交する方向に沿って、前記プリントヘッドがプリントヘッドの印刷ピッチに相当する距離を移動するように、前記駆動部及び前記移動機構の動作を制御する印刷装置。
  2.  前記印刷対象物は、帯状であって、前記搬送ベルトの周長さよりも短い請求項1に記載の印刷装置。
  3.  前記複数のプリントヘッドはそれぞれ複数のノズルを含み、前記複数のノズルは布地の搬送方向と直交する方向に沿って並べられる、請求項1又は2に記載の印刷装置。
  4.  前記複数のプリントヘッドはそれぞれ複数のノズルを含み、前記複数のノズルは布地の搬送方向に沿って並べられる、請求項1又は2に記載の印刷装置。
  5.  前記複数のプリントヘッドはそれぞれ複数のノズルを含み、前記複数のノズルは布地の搬送方向に対して斜め方向に並べられる、請求項1又は2に記載の印刷装置。
  6.  表面に印刷対象物を載置した環状の搬送ベルトを周回させながら、プリントヘッドを前記搬送ベルトによる印刷対象物の搬送方向に直交する方向へ移動させることにより、印刷対象物の表面に印刷対象物の搬送方向に対して斜めの方向に印刷を施し、
     前記プリントヘッドの移動速度は、前記搬送ベルトが一周する毎に、印刷対象物の搬送方向と直交する方向に沿って、プリントヘッドの印刷ピッチに相当する距離を移動する速度である、印刷方法。
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