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WO2016013117A1 - シュレッダ及びその駆動方法並びにシート状物処理装置 - Google Patents

シュレッダ及びその駆動方法並びにシート状物処理装置 Download PDF

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WO2016013117A1
WO2016013117A1 PCT/JP2014/069723 JP2014069723W WO2016013117A1 WO 2016013117 A1 WO2016013117 A1 WO 2016013117A1 JP 2014069723 W JP2014069723 W JP 2014069723W WO 2016013117 A1 WO2016013117 A1 WO 2016013117A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
shredding
sheet
shredder
load
cutter
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2014/069723
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
幸宏 武田
喜雄 益子
弘一 松本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sakae Co Ltd
Original Assignee
Sakae Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sakae Co Ltd filed Critical Sakae Co Ltd
Priority to JP2015555463A priority Critical patent/JP6026676B2/ja
Priority to PCT/JP2014/069723 priority patent/WO2016013117A1/ja
Publication of WO2016013117A1 publication Critical patent/WO2016013117A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C18/00Disintegrating by knives or other cutting or tearing members which chop material into fragments
    • B02C18/06Disintegrating by knives or other cutting or tearing members which chop material into fragments with rotating knives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C18/00Disintegrating by knives or other cutting or tearing members which chop material into fragments
    • B02C18/06Disintegrating by knives or other cutting or tearing members which chop material into fragments with rotating knives
    • B02C18/16Details
    • B02C18/24Drives

Definitions

  • the present invention relates to a shredder for shredding a sheet-like material, a driving method thereof, and a sheet-like material processing apparatus.
  • Patent Document 1 the motor is provided with a characteristic that the motor torque droops substantially linearly with respect to the increase in the rotation speed when the supply voltage is a parameter, and is imposed on the shredding mechanism by the control means.
  • a shredder is disclosed that controls the electric power input from a commercial power source not to exceed a predetermined value by reducing the number of rotations of the motor as the required torque for chopping the paper increases. .
  • Patent Document 2 when a shredder using an induction motor is not shredded, the shredder is put into a low-speed operation state or an operation stop state, and the sound / vibration associated with the rotational speed generated from the motor or shredding mechanism is recorded. A technique for reducing the power consumption is disclosed.
  • Japanese Patent No. 3308927 (Embodiment of the Invention, FIGS. 3 and 4) Japanese Patent No. 3343095 (means for solving the problem, FIG. 2)
  • the technical problem to be solved by the present invention is to achieve both the securing of the processing capability by the shredding mechanism and the suppression of shredding load with a simple control method when shredding the sheet-like material.
  • the invention according to claim 1 includes a carry-in path through which a plurality of sheet-like objects can be carried simultaneously, a shredding mechanism for shredding one or a plurality of sheet-like objects carried into the carry-in path, and a commercial power source.
  • a power source that drives the shredding mechanism based on the power of the power and is provided between the drive source and the commercial power source, and is supplied to the drive source according to the simultaneous shredding load of the sheet-like material
  • a control device for controlling the simultaneous shredding load of the sheet-like material under the condition that the simultaneous shredding load of the sheet-like material is less than a predetermined threshold less than a predetermined maximum allowable value.
  • a first control unit that controls the rotational speed of the drive source to a predetermined first speed so that the power supplied from the control device falls within an allowable power limit when is the threshold; and the seat When the simultaneous shredding load of the object exceeds the threshold
  • the driving instead of the speed control by the first control is performed so that the power supplied from the control device is within the allowable power limit when the simultaneous maximum load of the sheet-like material is the maximum allowable value.
  • a shredder comprising: a second control unit that switches and controls the rotation speed of the source to a second speed that is lower than the first speed.
  • the control device includes a determination unit capable of determining a simultaneous shredding load of the sheet-like material, and based on a determination result of the determination unit A shredder that performs speed control by a first control unit or a second control unit.
  • the determination unit includes a load detector capable of detecting a load of the drive source, and a sheet-like object based on a detection result of the load detector. The shredder is characterized in that the simultaneous shredding load is discriminated.
  • the determination unit includes a thickness detector capable of detecting the thickness of the sheet-like material that is simultaneously carried into the carry-in path, and the thickness detector
  • the shredder is characterized in that the simultaneous shredding load of the sheet-like material is determined based on the detection result.
  • the invention according to claim 5 is the shredder according to claim 1, wherein the allowable power limit value of the power supplied by the first control unit is the same level as the allowable power limit value of the power supplied by the second control unit.
  • the shredder is characterized by being set to an allowable maximum value.
  • the invention according to claim 6 is the shredder according to claim 1, wherein the simultaneous shredding load range of the sheet-like material by the first control unit is the simultaneous shredding load range of the sheet-like material by the second control unit. It is a shredder characterized in that it is set more widely.
  • the invention according to claim 7 is the shredder according to claim 1,
  • the control device includes a display capable of displaying which of the shredding process by the first control unit and the shredding process by the second control unit is performed. It is a shredder.
  • the invention according to claim 8 is the shredder according to claim 2, wherein the control device has a display capable of displaying a discrimination result of the discrimination unit.
  • the invention according to claim 9 is the shredder according to claim 1, wherein the shredding mechanism is shredded at a pair of cutter elements arranged to mesh with each other and a meshing region of the pair of cutter elements.
  • a cleaning mechanism for cleaning each cutter element so as to remove fine fragments from each cutter element, and each of the pair of cutter elements is a cutter having a circular cross section in which cutting blades are formed at predetermined pitch intervals around the cutter element.
  • the sections are arranged in multiple stages through a spacer section having a circular cross-section with a predetermined interval, and the cutting blade of the cutter section is provided with a recess between the cutter sections so that the cutting blade projects beyond the spacer section,
  • the cutting element of the other cutter element is engaged with the recess of the cutter element so that the cutting blade of the other cutter element bites into the recess, and the cleaning mechanism is in a region different from the engagement region of the pair of cutter elements.
  • a first partition member that is arranged in multiple stages so as to cover the periphery of the spacer portion of each cutter element, and is partitioned so as to remove the fine fragments cut in the meshing region of the pair of cutter elements from the recesses of each cutter element;
  • a plurality of stages are arranged so as to cover the periphery of the cutter portion of each cutter element in a region different from the meshing region of the paired cutter elements, and the fine fragments cut in the meshed region of the paired cutter elements are
  • a shredder comprising: a second partition member partitioned so as to close a gap entering between the first partition members.
  • the invention according to claim 10 includes a carry-in path through which a plurality of sheet-like objects can be carried simultaneously, a shredding mechanism for shredding one or a plurality of sheet-like objects carried into the carry-in path, and a commercial power source.
  • a power source that drives the shredding mechanism based on the power of the power and is provided between the drive source and the commercial power source, and is supplied to the drive source according to the simultaneous shredding load of the sheet-like material
  • a shredding device comprising a control device for controlling the simultaneous shredding of the sheet-like material under a condition that the simultaneous shredding load of the sheet-like material is less than a predetermined threshold value less than a predetermined threshold value.
  • a shredder control method comprising: a second control step of switching and controlling the rotation speed of the drive source to a second speed lower than the first speed.
  • the invention which concerns on Claim 11 is provided with the process part which processes a sheet-like material, and the shredder which concerns on any one of the Claims 1 thru
  • a sheet-like material processing apparatus which concerns on Claim 11 is provided with the process part which processes a sheet-like material, and the shredder which concerns on any one of the Claims 1 thru
  • the first aspect of the present invention when the sheet-like material is shredded, it is possible to achieve both ensuring of the processing capability by the shredding mechanism and suppression of shredding load by a simple control method.
  • switching control between the first control unit and the second control unit can be easily realized.
  • the switching control of a 1st control part and a 2nd control part is easily realizable by monitoring the load of a drive source.
  • switching control with a 1st control part and a 2nd control part is easily realizable by grasping
  • the power supply by a 1st control part and a 2nd control part can be utilized to the maximum.
  • the shredding performance by the shredding mechanism with respect to the thing with the medium simultaneous shredding load of a sheet-like thing can be improved.
  • the shredding process state by the 1st control part and the 2nd control part can be visually observed directly.
  • the shredding process state by a 1st control part and a 2nd control part can be visually visually observed.
  • the shredder when shredding a sheet-like object, the shredder which can make the securing of the processing capability by a shredding mechanism and suppression of shredding load compatible with a simple control system.
  • a driving method can be provided.
  • the shredder when shredding a sheet-like object, the shredder which can make the securing of the processing capability by a shredding mechanism and suppression of shredding load compatible with a simple control system.
  • a sheet-like material processing apparatus can be provided.
  • FIG. 1 is explanatory drawing which shows the outline
  • (A) is explanatory drawing which shows the relationship between the load of the drive source of the shredder which concerns on FIG. 1, and supplied electric power
  • (b) is explanatory drawing which shows the relationship between the load of a drive source and the rotation speed of a drive source. It is explanatory drawing which shows the whole structure of the shredder which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. (A) is explanatory drawing which shows the principal part of the shredder which concerns on Embodiment 1
  • (b) is explanatory drawing which shows an example of the drive device of a shredding mechanism.
  • (A) is explanatory drawing which shows the detail of the shredding mechanism used in Embodiment 1
  • (b) is explanatory drawing which shows the detail of the meshing area
  • (A) is explanatory drawing which shows typically the positional relationship of each element of a shredding mechanism
  • (b) is explanatory drawing which shows the principal part of a paired bladed drum
  • (c) is a paired bladed drum It is explanatory drawing which shows the relative positional relationship in a meshing area
  • (A) is explanatory drawing which shows the structural example of the 1st partition member in a cleaning mechanism
  • (b) is the B section detailed drawing of (a).
  • (A) is explanatory drawing which shows the structural example of the 1st partition member in a cleaning mechanism
  • (b) is explanatory drawing which shows the structural example of the 2nd partition member in a cleaning mechanism.
  • (A) is explanatory drawing which shows the arrangement
  • (b) is the 2nd partition member in a drum with a blade in a shredding mechanism, and a cleaning mechanism. It is explanatory drawing which shows these arrangement
  • (A)-(c) is explanatory drawing which shows the assembly process of a shredding mechanism.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a relationship between the number of sheets of the shredder and the motor current Im and a relationship between the number of sheets and the motor rotation number according to the first embodiment.
  • (A) is a flowchart which shows the content of the shredding display control process of the control apparatus used in Embodiment 1
  • (b) is a flowchart which shows the aspect of the deformation
  • (A) is explanatory drawing which shows the structural example of the shredder indicator which implement
  • (b) is explanatory drawing which shows the example of a load determination signal which shows a load level.
  • 3 is a flowchart showing the contents of maintenance check processing of the control device used in the first embodiment.
  • FIG. 3C is an explanatory diagram illustrating a change over time of the motor current after the shredding ends in the initial stage of using the shredder and the paper jamming stage of the shredding mechanism.
  • 6 is a graph showing an operation example of a cleaning mode used in Embodiment 1.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a main part of a shredder according to a second embodiment.
  • FIG. 10 is an explanatory view showing a main part of an image forming apparatus as a sheet-like material processing apparatus according to Embodiment 3.
  • FIG. 1 shows an outline of an embodiment of a shredder to which the present invention is applied.
  • the shredder includes a carry-in path 2 through which a plurality of sheet-like objects 1 can be carried simultaneously, a shredding mechanism 3 that shreds one or a plurality of sheet-like objects 1 carried into the carry-in path 2, A drive source 4 that drives the shredding mechanism 3 based on the power from the commercial power source 6, and a drive source 4 that is provided between the drive source 4 and the commercial power source 6, according to the simultaneous shredding load of the sheet 1.
  • a control device 10 for controlling the power supplied to the sheet material.
  • the control device 10 has a sheet-like material under a condition where the simultaneous shredding load of the sheet-like material 1 is less than a predetermined maximum allowable value.
  • the simultaneous shredding load of the control unit 11 and the sheet-like object 1 exceeds the threshold value
  • the drive source 4 is replaced with the speed control by the first control so that the power supplied from the control device 10 is within the allowable power limit.
  • reference numeral 5 denotes a drive transmission mechanism that transmits the driving force from the drive source 4 to the shredding mechanism 3.
  • the sheet-like object 1 broadly includes sheet-like articles such as paper and multimedia such as CDs. Further, the sheet-like material 1 may be manually carried into the carry-in path 2 or the sheet-like material loaded on the receiving tray may be automatically supplied.
  • a method of automatically supplying a method of supplying one sheet at a time, a method of supplying a plurality of sheet-like materials in a bundle unit, and the like can be appropriately selected.
  • the shredding mechanism 3 from the viewpoint of making the fine piece 1a fine, an aspect having a function capable of shredding in two directions is preferable, and a plurality of cutter elements may be combined.
  • the aspect which equips one cutter element with the shredding function of two directions may be sufficient.
  • the drive source 4 can change at least the rotational speed, an induction motor, a stepping motor, or the like may be appropriately selected.
  • the drive source 4 may be at least one as long as it drives the cutter element of the shredding mechanism 3, and may be shared by a plurality of cutter elements or may be provided individually.
  • the control device 10 controls the power supplied to the drive source 4. For example, if the current (or voltage) is set high, the power can be increased, and if the current (or voltage) is set low, the power can be increased. Can be reduced.
  • the first control unit 11 When the simultaneous shredding load of the sheet-like material 1 is equal to or less than a threshold value (the number of shredding sheets n in FIGS. 2A and 2B), the first control unit 11 has the sheet-like material 1 to be shredded. When the load is small, the load of the sheet-like material 1 is small. Therefore, as shown in FIGS. 2A and 2B, for example, the drive source 4 is rotated in the high speed mode I (rotation speed v1) and the shredding mechanism 3 performs shredding. I made the best use of the performance.
  • “simultaneous shredding load” usually corresponds to the number of sheets 1, but in consideration of the fact that the load varies from sheet to sheet depending on the type of sheet 1, it is expressed as a load.
  • the second control unit 12 has a large load on the sheet 1 when the simultaneous shredding load of the sheet 1 exceeds the threshold value n, that is, when there are many sheets 1 to be shredded. Therefore, as shown in FIGS. 2A and 2B, the driving source 4 is rotated in the low speed mode II (rotational speed v2 ⁇ v1) rather than the shredding performance, and the shredding load on the shredding mechanism 3 is suppressed.
  • C shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b) indicates the number of rotations of the motor as a drive source in accordance with an increase in the torque required to shred the sheet-like material imposed on the shredding mechanism. The characteristics of the so-called inverter control method that lowers the frequency are shown for reference.
  • the control device 10 includes a determination unit (not shown) that can determine the simultaneous shredding load of the sheet-like object 1, and the first control unit 11 based on the determination result of the determination unit. Or the aspect which implements speed control by the 2nd control part 11 is mentioned.
  • a method of determining the simultaneous shredding load of the sheet-like object 1 by the determination unit is representative.
  • the load detector 13 capable of detecting the load of the drive source 4 is provided, and the simultaneous shredding load of the sheet-like object 1 is determined based on the detection result of the load detector 13.
  • a thickness detector 14 capable of detecting the thickness of the sheet-like material 1 that is simultaneously carried into the carry-in path 2, and simultaneously chopping the sheet-like material 1 based on the detection result of the thickness detector 14.
  • the former load detector 13 any load information relating to the power supplied to the drive source 4 may be detected.
  • the supply power is calculated from the current detected by the current detector. You may make it calculate, and if it is a constant current supply system, you may make it calculate supply electric power from the voltage detected by the voltage detector. Of course, the power itself may be detected.
  • the latter thickness detector 14 may be appropriately selected within the carry-in route 2, the supply site before the carry-in route 2, or the inlet portion of the cutter element of the shredding mechanism 3.
  • the allowable power limit value of power supplied by the first control unit 11 is set to the maximum allowable value at the same level as the allowable power limit value of power supplied by the second control unit 12.
  • the ones that are set are listed.
  • the allowable power limit values of the control units 11 and 12 may be set to different levels, but both the first control unit 11 and the second control unit 12 can be set by setting both to the maximum allowable value of the same level. It is possible to effectively use the supplied power.
  • the simultaneous shredding load range of the sheet-like object 1 by the first control unit 11 is the second control unit 12.
  • the aspect currently set wider than the simultaneous shredding load range of the sheet-like article 1 by is mentioned.
  • the switching range of each control part 11 and 12 can be set arbitrarily, if the 1st control part 11 is ensured widely rather than the 2nd control part 12, the simultaneous shredding load of the sheet-like article 1 is medium.
  • the shredding performance by the shredding mechanism 3 can be emphasized with respect to the above.
  • the control device 10 performs shredding processing by the first control unit 11 and second control.
  • the indicator 15 which can display which of the shredding process by the part 12 is implemented.
  • control apparatus 10 may have the indicator 15 which can display the discrimination
  • each cutter element is provided with a cleaning mechanism (not shown) for cleaning each cutter element, and each of the paired cutter elements has a predetermined circular cutter section in which cutting blades are formed around the periphery at predetermined pitch intervals.
  • a first partition member that is arranged in stages and partitioned so as to remove the fine pieces 1a cut in the meshing region of the paired cutter elements from the recesses of the respective cutter elements, and the meshed region of the paired cutter elements
  • Multiple stages are arranged so as to cover the periphery of the cutter part of each cutter element in different areas, so that the fine pieces 1a shredded in the meshing area of the paired cutter elements close the gaps between the first partition members.
  • a second partition member to be partitioned.
  • the shredding mechanism 3 includes a pair of cutter elements and a cleaning mechanism for cleaning the cutter elements.
  • the pair of cutter elements only need to have a multi-stage arrangement of the cutter portions with the spacer portions interposed therebetween, and have a concave portion formed by the cutting blades of the cutter portions and the spacer portions.
  • the two cutter elements may be any one as long as they are engaged with one recess so that the cutting blade of the other cutter part bites.
  • the pair of cutter elements may be formed by alternately stacking cutter plates and spacer plates with respect to the rotation axis, or the cutter portion and the spacer portion may be integrally formed as a drum with a blade.
  • the first partition member which is a cleaning mechanism, may have any shape as long as it covers the periphery of the spacer portion of the cutter element and removes fine fragments from within the recess (the peripheral surface of the spacer portion).
  • the second partition member may have any shape as long as it covers the periphery of the cutter portion of the cutter element and closes the gap where the fine piece 1a enters between the first partition members.
  • the shredding size is reduced, since the distance between the cutter part and the spacer part becomes narrow, the thickness of the first and second partition members must be reduced. It is preferable to ensure surface rigidity as a plate shape.
  • the cleaning mechanism is devised to prevent the fine fragments from accumulating around the cutter element, so that the shredding performance of the shredding mechanism can be maintained.
  • an oil supply system may be employed to maintain the shredding performance of the shredding mechanism, but the need for refueling is extremely low. If necessary, taking into account the occurrence of a situation in which the cleaning performance of the cleaning mechanism is impaired, a measure for providing a determination unit in the control device 10 for determining the clogging state of the fine fragment 1a of the shredding mechanism 3 may be taken.
  • This type of sheet processing apparatus includes a processing unit (not shown) that processes the sheet 1 and a shredder that shreds the sheet 1 that is not properly processed by the processing unit.
  • the processing unit here may be appropriately selected as long as it is a functional unit that processes the sheet-like material 1.
  • the sheet-like material 1 is a recording material such as paper
  • an image forming unit that creates an image
  • a post-processing unit that performs post-processing such as folding on the recording material.
  • FIG. 3 shows the overall configuration of the shredder according to the first embodiment.
  • the shredder 20 has a substantially rectangular parallelepiped-shaped shredder casing 21, and an opening 22 is provided on the upper surface of the shredder casing 21 to which a sheet S as a sheet-like material to be shredded is inserted.
  • a loading path 23 divided by a pair of guide chutes is provided at the insertion port 22, and a shredding mechanism 24 is disposed in the middle of the loading path 23, and below the shredding mechanism 24 in the shredder housing 21.
  • the waste container 27 in which the fine pieces Sa of the paper S are accommodated is disposed so as to be able to be taken in and out.
  • the shredding mechanism 24 includes a cutter mechanism 25 that shreds the paper S and a cleaning mechanism 26 that cleans the cutter mechanism 25.
  • the cutter mechanism 25 employs a cut-cross method in which a pair of bladed drums 31 and 32 are used as a cutter element. By inserting the paper S through the region, the paper S is shredded simultaneously in the vertical and horizontal directions in the direction along the carrying-in direction of the paper S (vertical direction) and in the crossing direction (horizontal direction) substantially perpendicular thereto.
  • reference numeral 50 denotes a driving device that drives the cutter mechanism 25 of the shredding mechanism 24, and reference numeral 60 denotes an operation panel for operating the shredder 20.
  • the drive device 50 has a drive motor 51 as a drive source and the drive force from the drive motor 51 of the shredding mechanism 25. And a drive transmission mechanism 59 that transmits the pair of bladed drums 31 and 32 to each other.
  • the drive transmission mechanism 59 for example, pulleys 59a and 59b are fixed to the drive shaft of the drive motor 51 and the rotation shaft of the first bladed drum 31, and a transmission belt 59c is provided between the pulleys 59a and 59b.
  • the transmission gears 59d and 59e are fixed to the rotating shafts of the paired bladed drums 31 and 32 in a state where they are meshed with each other.
  • the driving device 50 that drives the shredding mechanism 24 is controlled by the control device 100.
  • the control device 100 includes a microcomputer system including a CPU, a RAM, a ROM, and an input / output port, and detects an operation signal from the operation panel 60 and whether or not the sheet S is carried into the carry-in path 23. 28 receives the signal from the input / output port through the input / output port, executes a shredding control program (see FIG. 13) installed in the ROM in advance by the CPU and RAM, A predetermined control signal is sent to the driving device 50.
  • the drive motor 51 is provided with a current detector 120 that detects a drive current supplied to the drive motor 51.
  • the operation panel 60 has a start switch 61 (indicated as ST in the figure) for turning on the power to the shredder 20 and the paper S is jammed in the carry-in path 23.
  • a mode selection switch 62 (denoted as MS in the figure) that is turned on when designating a discharge mode for discharging the paper S in reverse, or a cleaning mode for performing a cleaning process when the shredding mechanism 24 is clogged with a small piece Sa. )
  • a display 63 that displays the operating state of the shredder 20. Further, as long as the position sensor 28 can detect that the sheet S has passed, a mechanical or optical sensor may be selected as appropriate.
  • the cutter mechanism 25 is configured by the pair of blade-equipped drums 31 and 32 as described above.
  • the first bladed drum 31 includes a drum body 311 made of a high-strength material such as carbon steel, and the drum is mounted on a support frame (not shown).
  • the main body 311 is supported so as to be rotatable about the rotation shaft 310.
  • a cutter unit 312 having a cutting blade 313 having a pitch p (for example, 3.5 mm) determined in advance in the rotation direction of the drum body 311 is formed on the circumferential surface of the drum body 311 in the direction of the rotation axis 310 of the drum body 311.
  • a cut-out process is integrally performed through a recess 315 having a predetermined gap g (for example, 0.7 mm).
  • the bottom surface of the concave portion 315 between the cutter portions 312 is formed as a spacer portion 314 having a circular cross section, and the width dimension of the leading edge portion of the cutter portion 312 is set to be approximately the same as that of the concave portion 315.
  • the cutting blade 313 has a functional portion that cuts the direction in which the leading edge portion intersects the transport direction of the paper S (lateral direction) and side edge portions that are located on both sides of the leading edge portion. And a functional unit that cuts a direction (vertical direction) along the conveyance direction. And the front-end edge part and side edge part of the cutting blade 313 are grind
  • the second bladed drum 32 is configured in substantially the same manner as the first bladed drum 31 with a high-strength material such as carbon steel, as shown in FIGS. 3, 5, and 6.
  • a cutter part 322 in which a cutting blade 323 is formed on the peripheral surface of the drum body 321 is integrally cut out through a recess 325.
  • Reference numeral 320 denotes a rotation shaft of the drum body 321, and the bottom surface of the recess 325 is formed as a spacer portion 324 having a circular cross section. Then, the second bladed drum 32 is bitten into the concave portion 315 of the first bladed drum 31 so that the cutter portion 322 bites into the concave portion 315 of the first bladed drum 31.
  • the cleaning mechanism 26 is provided in a region different from the meshing region M of the paired bladed drums 31 and 32, and scrapes off the fine pieces Sa attached around the bladed drums 31 and 32.
  • Scrapers 41 and 42 as take-up members are provided.
  • the scrapers 41 and 42 plate materials made of a high-strength material such as carbon steel are used.
  • the scraper 41 surrounds a substantially right half portion of the first bladed drum 31 located on the opposite side of the meshing region M of the paired bladed drums 31 and 32, and has a first bladed.
  • the first partition member 41a provided corresponding to the recess 315 located between the cutter portions 312 of the drum 31 and the first partition member 41a is disposed between the first partition member 41a and corresponds to the cutter portion 312 of the first bladed drum 31.
  • a second partition member 41b provided.
  • the first partition member 41a is arranged so as to bite into the recess 315 located between the cutter parts 312 of the first bladed drum 31, and has a pair of blades.
  • the fine pieces Sa shredded in the meshing region M of the drums 31 and 32 the fine pieces Sa accumulated in the recesses 315 are scraped off. Further, as shown in FIGS.
  • the second partition member 41 b is disposed so as to surround the cutter portion 312 of the first bladed drum 31, and the paired bladed drums 31 and 32 are arranged.
  • the fine pieces Sa shredded in the meshing region M the fine pieces Sa attached around the cutter unit 312 are scraped off.
  • the scraper 42 surrounds a substantially left half portion of the second bladed drum 32 located on the side opposite to the meshing region M of the paired bladed drums 31, 32, and the second bladed drum 32.
  • the first partition member 42 a is arranged so as to bite into the recess 325 located between the cutter parts 322 of the second bladed drum 32, and has a pair of blades.
  • the fine pieces Sa cut in the meshing area M of the drums 31 and 32 are scraped off.
  • the second partition member 42b is arranged so as to surround the cutter portion 322 of the second bladed drum 32, and the paired bladed drums 31 and 32 are arranged.
  • the fine pieces Sa attached around the cutter unit 322 are scraped off.
  • the first partition member 41a (or 42a) has a plate-like partition main body 431 as shown in FIGS. 5 and 7A and 7B, and the bladed drum 31 (or 32) of the partition main body 431 is provided.
  • the arcuate edge surface in this example, a semicircular edge surface
  • the guide surface 433 for guiding the paper S is formed in the meshing region M of the paired bladed drums 31, 32, and the paired bladed drums 31, 32 are arranged on the discharge side of the paper S of the partition body 431.
  • a guide piece 434 for guiding the fine piece Sa cut in the meshing region M downward is formed.
  • the edge surface 432 of the first partition member 41a (or 42a) is, as shown in FIGS. 7 (a) and 9 (a), the cutter portion 312 (or 32) of the bladed drum 31 (or 32).
  • the radius of the spacer portion 314 (or 324) located between them is rs, it is formed as an arc surface having a radius of rs + ⁇ slightly larger than rs.
  • the guide piece 434 has two mountain-shaped guide protrusions 435 and 436 extending obliquely downward, and is close to the passage of the paper S.
  • the guide protrusion 435 located at a position includes, for example, an inclined surface 437 inclined by a predetermined angle ⁇ (eg, 30 to 50 °) with respect to the vertical direction, and the tip corner is an angle ⁇ (eg, 20 to 40 °: in this example). It is formed in a protruding shape with ⁇ ⁇ ).
  • the second partition member 41b (or 42b) has a plate-shaped partition main body 441 as shown in FIGS. 5 and 8A and 8B, and the bladed drum 31 (or 32) of the partition main body 441 is provided. ) Of the cutter portion 312 (or 322), and an arcuate edge surface (in this example, an edge surface having an arc angle of less than a semicircle, for example, 140 to 150 °) 442 is formed.
  • the edge surface 442 of the second partition member 41b (or 42b) is, as shown in FIGS. 8B and 9B, the cutter portion 312 (or 32) of the bladed drum 31 (or 32).
  • the radius of the outer peripheral edge of the tip is rc, it is formed as an arc surface having a radius of rc + ⁇ slightly larger than rc.
  • the second partition member 41b (or 42b) is placed on the guide surface 433 of the first partition member 41a (or 42a) when superimposed on the first partition member 41a (or 42a). It has a guide surface 443 along which the upper and lower sides of the partition main body 431 of the first partition member 41a (or 42a) and the side portions located on the opposite side of the edge surface 432 substantially coincide with each other. Yes.
  • the cleaning mechanism 26 includes a first partition member 41a (or 42a) and a second partition member 41b (or 42b) of the scraper 41 (or 42). Is provided with a positioning mechanism 45 capable of positioning.
  • the positioning mechanism 45 is located at an arbitrary position of the partition main body 431 of the first partition member 41a (or 42a) (in this example, the lower corner on the side away from the bladed drum 31 (or 32)).
  • a circular positioning hole 451 is opened, and a U-shaped positioning groove 452 is formed in a part away from the positioning hole 451 (in this example, the upper side of the partition main body 431 positioned immediately above the positioning hole 451).
  • positioning holes 453 and positioning grooves 454 similar to the positions corresponding to the positioning holes 451 and positioning grooves 452 of the first partition member 41a (or 42a) are provided.
  • the positioning holes 451 and 453 are formed.
  • the first partition member 41a (or 42a) and the second partition member 41b (or 42b) are swingable with the position of the first positioning rod 455 as the swing fulcrum.
  • the first partition member 41 a (or 42 a) of the scraper 41 (or 42) the second drum 31 with the blade 31 (or 32) as the cutter mechanism 25.
  • the partition member 41b (or 42b) is placed in a part corresponding to the concave part 315 (or 325) of the bladed drum 31 (or 32) and a part corresponding to the cutter part 312 (or 322) of the bladed drum 31 (or 32). Place each one.
  • the second positioning rod 456 may be inserted into the positioning grooves 452 and 454 of 41b (or 42b).
  • the positioning rods 455 and 456 are positioned at predetermined positions of the shredder casing 21, the scrapers 41 and 42 are respectively connected to the bladed drums based on the positions of the positioning rods 455 and 456. Accordingly, the shredding mechanism 24 is installed at a predetermined position of the shredder housing 21.
  • the control device 100 sets the drive condition of the drive device 50 (for example, the drive speed condition of the drive motor 51) to a predetermined value. Set. In this state, when the sheet S is loaded into the loading port 22 of the shredder casing 21, the sheet S moves along the loading path 23 toward the cutter mechanism 25.
  • a detection signal from the position sensor 28 is taken into the control device 100, and in conjunction with this, the drive motor 51 is driven by the cutter mechanism 25 according to a predetermined drive condition.
  • the paired bladed drums 31 and 32 are driven.
  • the sheet S passes through the meshing region M of the paired bladed drums 31 and 32 and is shredded vertically and horizontally at the same time.
  • the shredded pieces Sa are scraped by scrapers 41 and 42 as the cleaning mechanism 26. It is scraped off from the drums 31 and 32 with blades and falls downward.
  • the fine fragment Sa is shredded to a minimum shredding size of, for example, 0.7 mm ⁇ 3.5 mm (2.45 mm 2 ). Even if it is attempted to reproduce the original paper information by collecting Sa, the reproduction is almost impossible because the shred size of the fine fragment Sa is fine. Then, when a predetermined time (time when it is estimated that the shredding process will be completed) has passed after the trailing edge of the sheet S has passed the position sensor 28, the control device 100 has finished the shredding process. Is determined, the drive of the drive motor 51 is stopped, and the series of shredding control processing is terminated.
  • the first and second partition members 41a and 41b cover the bottom surface of the concave portion 315 (or 325) of the bladed drum 31 (or 32) and the cutter portion over a wide range. Since the edge surfaces 432 and 442 close to the outer peripheral edge of the tip 312 (or 322) are formed, the fine pieces Sa are electrostatically attached to the peripheral surfaces of the bladed drums 31 and 32 and the partition members 41a and 42a (or 41b, 42b) does not pass through the minute gap. Further, in the present embodiment, the first partition member 41a (or 42a) has a guide piece 434 as shown in FIGS.
  • the guide piece 434 of this example is composed of two guide protrusions 435 and 436, and a V-groove 438 exists between the guide protrusions 435 and 436, so that the fine piece Sa is electrostatically placed near the guide piece 434. Even if it adheres, since it falls in the vicinity of the V-groove 438, there is very little concern that the fine fragment Sa remains in the vicinity of the guide piece 434 as it is.
  • the cleaning mechanism 26 ′ according to the first embodiment first partition member 41a (or 42a)
  • the fine piece Sa becomes thin, the fine piece Sa that is electrostatically attached to the cutter portion 312 (or 322) of the bladed drum 31 (or 32) is likely to remain. In such a case, there is a possibility that the blades 31 and 32 are accumulated between the first partition members 41 a (or 42 a) and hinder the rotational operation of the bladed drums 31 and 32.
  • the control device 100 can determine whether or not the detection current Im of the current detector 120 is equal to or less than a predetermined threshold value Ith. Then, the control device 100 continuously sets the high speed mode I under the condition of Im ⁇ Ith, and continues the rotation speed v1 of the drive motor 51 as r1 (rpm).
  • the low speed mode II may be at least a rotational speed v2 (v2 ⁇ v1) lower than the rotational speed v1 of the drive motor 51 in the high speed mode I.
  • the maximum value of the allowable current value of the current detector 120 in the low speed mode II is selected in advance as the threshold value Ith (in this example, the number of sheets of plain paper is nmax (for example, 10 to 15 sheets))
  • the rotational speed v2 of the drive motor 51 in the low speed mode II is selected.
  • the rotational speed v2 of the drive motor 51 is selected as the rotational speed r2 (for example, 600 to 800 rpm).
  • the symbol Id indicates the motor current Im at the boundary between the high speed mode I and the low speed mode II.
  • n for example, 6 to 8
  • the mode is switched to the high speed mode and when it exceeds n, the mode is switched to the low speed mode.
  • the rotation speed of the drive motor 51 is low speed mode v2 until the number of shredded sheets is n + 1 to the maximum shredded sheet number nmax (for example, 10 to 15 sheets).
  • the inverter control method for the shredder according to the comparative example will be described.
  • the required torque (load on the drive motor 51) required to shred the paper S imposed on the shredding mechanism 24 increases (the number of papers increases).
  • the rotational speed of the drive motor 51 is increased as the supply current Im to the drive motor 51 is increased.
  • a method for lowering is used.
  • the shredding processing capability by the shredding mechanism 24 can be increased accordingly.
  • the motor current can be reduced as compared with the inverter control system, and the amount of power supplied to the drive motor 51 can be efficiently suppressed, and the shredding mechanism 24 can be reduced.
  • This can be used as a noise mode in which the load on the cutter element 25 and the drive motor 51 is reduced, and the noise accompanying the shredding process by the shredding mechanism 24 is reduced.
  • the control device 100 can display the load state of the drive motor 51 on the shredder display.
  • the shredded display may be configured to display using a part of the display 63 shown in FIG. 4, or may be provided separately from the display 63.
  • FIG. 15 (a) it is determined whether or not the drive motor 51 is in the 'high speed mode', and based on the determination result, the shredder display displays' high speed mode Display 'or' slow mode '.
  • FIG. 15B As another display control process, as shown in FIG. 15B, it is determined whether or not the drive motor 51 is in the “high speed mode”, and the motor current in the determined “high speed mode” or “low speed mode” is determined.
  • the load level may be displayed on the shredder indicator 110 (see FIG. 16A).
  • the shredded display 110 has a plurality of (in this example, five) display elements that can be lit on a narrow rectangular display substrate 116 extending in one direction, for example.
  • 111 to 115 are mounted side by side at predetermined intervals in the longitudinal direction.
  • the display elements 111 to 115 for example, full-color LEDs are used, and it is possible to light different lighting colors.
  • full-color LEDs as the display elements 111 to 115 have, for example, three color terminals a1 to a3, and load determination signals SC relating to the load on the paper S are input to the color terminals a1 to a3.
  • the load determination signal SC as shown in FIG.
  • a 3-bit signal ('001' 010 '100' 101 ') according to the load level (L1 to L5) of the paper S is used. '111') is assigned.
  • the shredder display 110 lights one of the display elements 111 to 115 according to the load level, the user visually confirms the load state of the sheet by looking at the lighting color. It is possible.
  • the load level is displayed in color.
  • the present invention is not limited to this, and the display element of the same color is used, and the number of display elements that are lit up is variably set according to the load level. Also good.
  • the shredding indicator 110 displays the load level.
  • the shredding mechanism 24 is scrolled and displayed with a plurality of display elements indicating the forward / reverse rotation state of the shredding mechanism 24. May be.
  • the drive current of the drive motor 51 is reduced to the shredder housing. Even under the condition that there is no sheet S to be inserted into the insertion slot 22 of 21, it shows a predetermined level exceeding a predetermined threshold TH, and changes so as to further increase according to the number of sheets S. This is presumed to be due to the fact that the load is applied to the drive motor 51 because the paired bladed drums 31 and 32 are clogged with the fine pieces Sa.
  • a predetermined time for example, when the shredder is started and when shredder shredding is completed, under the condition that the paper S is not inserted into the insertion port 22 of the shredder housing 21.
  • the driving motor 51 When determining whether or not the maintenance is necessary, the driving motor 51 is first started to start monitoring the driving current of the motor. At this time, it is determined whether or not the current change of the drive motor 51 is equal to or higher than a predetermined threshold level Ia.
  • the threshold current Ia is selected at such a level that the shredding mechanism 25 is clogged with excessively small pieces Sa and the load is applied to the drive motor 51 to the extent that maintenance is required.
  • the drive current of the drive motor 51 once changes to a peak immediately after the start and then settles to a stable level.
  • the fine pieces Sa are excessively accumulated in the shredding mechanism 24.
  • the drive current of the drive motor 51 decreases after the shredding ends, and thereafter changes to a stable level.
  • the fine pieces Sa are excessively accumulated in the shredding mechanism 25.
  • the control device 100 determines that maintenance is necessary, stops driving the shredding mechanism 24, and performs a maintenance request process.
  • the maintenance request processing here refers to, for example, displaying the “maintenance required” on the display unit 63 to prompt the user for a maintenance request or using a shredder with a communication function, for example. This means that the maintenance request process is notified to the maintenance worker.
  • the control device 100 performs the cleaning mode.
  • the driving motor 51 is reversely operated for a predetermined time Tc after the end of shredding, and further, if necessary, as shown by a virtual line in FIG. The reverse operation is repeated a predetermined number of times.
  • the cleaning mode repeats forward / reverse rotation of the drive motor 51 several times. However, as long as it includes at least one reverse rotation of the drive motor 51, a certain cleaning effect can be obtained.
  • FIG. 20 is an explanatory view showing a main part of the shredder according to the second embodiment.
  • the basic configuration of the shredder 20 is substantially the same as that of the first embodiment, but unlike the first embodiment, a thickness detector 150 capable of displaying the thickness of the paper S carried into the carry-in path 22 is provided.
  • the thickness detector 150 tries to determine the load of the sheet S imposed on the shredding mechanism 24.
  • Components similar to those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as those in the first embodiment, and detailed description thereof is omitted here.
  • the thickness detector 150 includes paired conveyance rolls 151 and 152 that follow the movement of the paper S, and one conveyance roll 151 is fixedly disposed at a predetermined position, and one conveyance roll 151 is arranged.
  • the other conveying roll 152 is urged by the urging spring 153, and the urging spring 153 is elastic according to the thickness of the sheet S that passes when the sheet S passes between the paired conveying rolls 151, 152. Therefore, the thickness of the paper S is detected by measuring the amount of elastic deformation of the biasing spring 153. Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing a main part of the image forming apparatus shown in the third embodiment.
  • an image forming apparatus 200 has a shredder 20 incorporated in an apparatus housing 210.
  • the basic configuration of the image forming apparatus 200 includes an image forming unit 220 capable of creating, for example, an electrophotographic image in the apparatus housing 210, and a paper supply tray along a predetermined conveyance path 213.
  • the image created by the image forming unit 220 is transferred to the sheet S, and the sheet S is transferred onto the sheet S by, for example, a heat and pressure fixing type fixing device 240.
  • the image is fixed on the screen.
  • Reference numeral 250 denotes a paper storage tray that stores the image-formed paper S that has been subjected to normal image formation processing by the image forming unit 220.
  • the image forming unit 220 for example, a charger 222 that charges the photosensitive member 221 around the photosensitive member 221, an exposure device 223 that writes an electrostatic latent image on the charged photosensitive member 221, and a photosensitive member.
  • a developing device 224 that visualizes the electrostatic latent image written on the body 221 with toner, and a transfer device 225 that electrostatically transfers an image (an image formed by toner) created on the photosensitive member 221 onto the paper S.
  • a cleaning device 226 for cleaning the residue after transfer on the photosensitive member 221 may be used.
  • the shredder 20 is incorporated in the apparatus housing 210.
  • a paper guide tray 280 for guiding the paper S to the shredder 20 is provided on the side of the apparatus housing 210.
  • the paper S to be shredded is guided from the paper guide tray 280 to the shredder 20.
  • the apparatus housing 210 is provided with an operation panel 260 of the image forming apparatus 200.
  • the operation panel 260 includes a shredding operation unit 262 for the shredder 20 in addition to an image forming operation unit 261 for normal image forming processing. (For example, corresponding to the operation panel 60 of the first embodiment) is provided, and a control device 270 that controls the image forming apparatus 200 in accordance with an operation by the operation panel 260 is provided.
  • the control device 270 performs the image forming unit 220, the sheet supply tray 230, the fixing device 240, and the sheet S transport system according to the image forming mode.
  • a control signal necessary for image formation is sent to the image forming apparatus to perform a series of image forming processes.
  • the shredding operation unit 262 of the operation panel 260 is operated, if the paper S to be shredded is set in the paper guide tray 280 and is carried into the shredder 20, the normal paper S according to the user's request is provided.
  • processing associated with the necessity of shredding processing or maintenance, or processing associated with the cleaning mode is performed.
  • the shredder 20 is incorporated in the image forming apparatus 200, for example, even if a sheet S or the like for which the image forming process by the image forming unit 220 is inappropriate occurs, the shredding process by the shredder 20 is immediately performed. It is preferable in that it is possible.

Landscapes

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Abstract

シート状物を細断するに当たり、簡易な制御方式にて細断機構による処理能力の確保と、細断負荷の抑制とを両立させることを課題とする。制御装置(10)として、シート状物1の同時細断負荷が予め決められた最大許容値よりも少ない閾値以下の条件では、シート状物(1)の同時細断負荷が閾値のときに制御装置(10)からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、駆動源(6)の回転速度を予め決められた第1の速度v1に制御する第1の制御部(11)と、シート状物(1)の同時細断負荷が閾値を超えるに至った条件では、シート状物(1)の同時最大負荷が最大許容値のときに制御装置(10)からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、第1の制御による速度制御に代えて駆動源(4)の回転速度を第1の速度v1よりも低速な第2の速度v2に切替制御する第2の制御部(12)と、を有することを解決手段とする。

Description

シュレッダ及びその駆動方法並びにシート状物処理装置
 本発明は、シート状物を細断するシュレッダ及びその駆動方法並びにシート状物処理装置に関する。
 従来この種のシュレッダとしては、例えば特許文献1,2に記載のものが既に知られている。
 特許文献1には、モータに、供給電圧をパラメータとしたときに回転数の増加に対してモータトルクが略直線的に垂下する特性を具備させ、制御手段にて、細断機構に課せられた紙葉を細断するのに要する所要トルクが上昇することに伴ってモータの回転数を低下させ、商用電源から入力される電力が所定の値を超えないように制御するシュレッダが開示されている。
 特許文献2には、インダクションモータを使用しているシュレッダに対して、細断物の無い時には、低速運転状態若しくは運転停止状態にし、モータや細断機構から発生する回転数に伴う音・振動を低減し、かつ、消費電力を抑える技術が開示されている。
特許第3308927号公報(発明の実施の形態,図3,図4) 特許第3343095号公報(課題を解決するための手段,図2)
 本発明が解決しようとする技術的課題は、シート状物を細断するに当たり、簡易な制御方式にて細断機構による処理能力の確保と、細断負荷の抑制とを両立させることにある。
 請求項1に係る発明は、複数枚のシート状物が同時に搬入可能な搬入経路と、前記搬入経路に搬入された一若しくは複数枚のシート状物を細断する細断機構と、商用電源からの電力に基づいて前記細断機構を駆動する駆動源と、前記駆動源と前記商用電源との間に設けられ、前記シート状物の同時細断負荷に応じて前記駆動源に供給される電力を制御する制御装置と、を備え、前記制御装置は、前記シート状物の同時細断負荷が予め決められた最大許容値よりも少ない閾値以下の条件では、前記シート状物の同時細断負荷が前記閾値のときに前記制御装置からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、前記駆動源の回転速度を予め決められた第1の速度に制御する第1の制御部と、前記シート状物の同時細断負荷が前記閾値を超えるに至った条件では、前記シート状物の同時最大負荷が最大許容値のときに前記制御装置からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、前記第1の制御による速度制御に代えて前記駆動源の回転速度を第1の速度よりも低速な第2の速度に切替制御する第2の制御部と、を有することを特徴とするシュレッダである。
 請求項2に係る発明は、請求項1に係るシュレッダにおいて、前記制御装置は、前記シート状物の同時細断負荷が判別可能な判別部を有し、前記判別部の判別結果に基づいて前記第1の制御部又は第2の制御部による速度制御を実施することを特徴とするシュレッダである。
 請求項3に係る発明は、請求項2に係るシュレッダにおいて、前記判別部は、前記駆動源の負荷が検出可能な負荷検出器を有し、前記負荷検出器の検出結果に基づいてシート状物の同時細断負荷を判別することを特徴とするシュレッダである。
 請求項4に係る発明は、請求項2に係るシュレッダにおいて、前記判別部は、前記搬入経路に同時に搬入されるシート状物の厚みが検出可能な厚み検出器を有し、前記厚み検出器の検出結果に基づいてシート状物の同時細断負荷を判別することを特徴とするシュレッダである。
 請求項5に係る発明は、請求項1に係るシュレッダにおいて、前記第1の制御部による供給電力の許容電力制限値は、前記第2の制御部による供給電力の許容電力制限値と同じレベルの許容最大値に設定されていることを特徴とするシュレッダである。
 請求項6に係る発明は、請求項1に係るシュレッダにおいて、前記第1の制御部によるシート状物の同時細断負荷範囲は、前記第2の制御部によるシート状物の同時細断負荷範囲よりも広く設定されていることを特徴とするシュレッダである。
 請求項7に係る発明は、請求項1に係るシュレッダにおいて、
 前記制御装置は、前記第1の制御部による細断処理と、前記第2の制御部による細断処理とのいずれが実施されているかについて表示可能な表示器を有していることを特徴とするシュレッダである。
 請求項8に係る発明は、請求項2に係るシュレッダにおいて、前記制御装置は、前記判別部の判別結果が表示可能な表示器を有していることを特徴とするシュレッダである。
 請求項9に係る発明は、請求項1に係るシュレッダにおいて、前記細断機構は、互いに噛み合うように配置される対構成のカッタ要素と、前記対構成のカッタ要素の噛み合い領域で細断された細断片を各カッタ要素から取り除くように各カッタ要素を清掃する清掃機構とを備え、前記対構成のカッタ要素は、いずれも周囲に所定のピッチ間隔で切断刃が形成された断面円状のカッタ部を予め決められた間隔の断面円状のスペーサ部を介して多段配置し、前記カッタ部の切断刃が前記スペーサ部よりも周囲に突出するように前記カッタ部間に凹部を具備し、一方のカッタ要素の凹部に他方のカッタ要素のカッタ部の切断刃が食い込むように噛み合わせたものであり、前記清掃機構は、前記対構成のカッタ要素の噛み合い領域とは異なる領域にて各カッタ要素のスペーサ部の周囲を覆うように多段配置され、対構成のカッタ要素の噛み合い領域で細断された細断片を各カッタ要素の凹部内から取り除くように仕切られる第1の仕切り部材と、前記対構成のカッタ要素の噛み合い領域とは異なる領域にて各カッタ要素のカッタ部の周囲を覆うように多段配置され、対構成のカッタ要素の噛み合い領域で細断された細断片が前記第1の仕切り部材間に入り込む隙間を塞ぐように仕切られる第2の仕切り部材と、を有することを特徴とするシュレッダである。
 請求項10に係る発明は、複数枚のシート状物が同時に搬入可能な搬入経路と、前記搬入経路に搬入された一若しくは複数枚のシート状物を細断する細断機構と、商用電源からの電力に基づいて前記細断機構を駆動する駆動源と、前記駆動源と前記商用電源との間に設けられ、前記シート状物の同時細断負荷に応じて前記駆動源に供給される電力を制御する制御装置と、を備えたシュレッダを駆動するに際し、前記シート状物の同時細断負荷が予め決められた最大許容値よりも少ない閾値以下の条件では、前記シート状物の同時細断負荷が閾値のときに前記制御装置からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、前記駆動源の回転速度を予め決められた第1の速度に制御する第1の制御ステップと、前記シート状物の同時細断枚数が前記閾値を超えるに至った条件では、前記シート状物の同時最大負荷が最大許容値のときに前記制御装置からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、前記第1の制御による速度制御に代えて前記駆動源の回転速度を第1の速度よりも低速な第2の速度に切替制御する第2の制御ステップと、と有することを特徴とするシュレッダの制御方法である。
 請求項11に係る発明は、シート状物を処理する処理部と、この処理部による処理が適正になされないシート状物を細断する請求項1乃至9いずれかに係るシュレッダと、を備えていることを特徴とするシート状物処理装置である。
 請求項1に係る発明によれば、シート状物を細断するに当たり、簡易な制御方式にて細断機構による処理能力の確保と、細断負荷の抑制とを両立させることができる。
 請求項2に係る発明によれば、第1の制御部と第2の制御部との切替制御を容易に実現することができる。
 請求項3に係る発明によれば、駆動源の負荷をモニタすることで、第1の制御部と第2の制御部との切替制御を容易に実現することができる。
 請求項4に係る発明によれば、シート状物の厚みを把握することで、第1の制御部と第2の制御部との切替制御を容易に実現することができる。
 請求項5に係る発明によれば、本構成を有さない態様に比べて、第1の制御部、第2の制御部による供給電力を最大限利用することができる。
 請求項6に係る発明によれば、本構成を有さない態様に比べて、シート状物の同時細断負荷が中程度のものに対する細断機構による細断性能を向上させることができる。
 請求項7に係る発明によれば、第1の制御部、第2の制御部による細断処理状態を直接的に目視することができる。
 請求項8に係る発明によれば、第1の制御部、第2の制御部による細断処理状態を間接的に目視することができる。
 請求項9に係る発明によれば、シート状物を細断するに当たり、細断機構での細断片の詰まりを未然に防止し、細断機構による細断性能を長期に亘って維持することができる。
 請求項10に係る発明によれば、シート状物を細断するに当たり、簡易な制御方式にて細断機構による処理能力の確保と、細断負荷の抑制とを両立させることが可能なシュレッダの駆動方法を提供することができる。
 請求項11に係る発明によれば、シート状物を細断するに当たり、簡易な制御方式にて細断機構による処理能力の確保と、細断負荷の抑制とを両立させることが可能なシュレッダを含むシート状物処理装置を提供することができる。
本発明が適用されたシュレッダの実施の形態の概要を示す説明図である。 (a)は図1に係るシュレッダの駆動源の負荷と供給電力との関係を示す説明図、(b)は駆動源の負荷と駆動源の回転数との関係を示す説明図である。 実施の形態1に係るシュレッダの全体構成を示す説明図である。 (a)は実施の形態1に係るシュレッダの要部を示す説明図、(b)は細断機構の駆動装置の一例を示す説明図である。 (a)は実施の形態1で用いられる細断機構の詳細を示す説明図、(b)は対構成の刃付ドラムの噛み合い領域の詳細を示す説明図である。 (a)は細断機構の各要素の位置関係を模式的に示す説明図、(b)は対構成の刃付ドラムの要部を示す説明図、(c)は対構成の刃付ドラムの噛み合い領域での相対位置関係を示す説明図である。 (a)は清掃機構における第1の仕切り部材の構成例を示す説明図、(b)は(a)のB部詳細図である。 (a)は清掃機構における第1の仕切り部材の構成例を示す説明図、(b)は清掃機構における第2の仕切り部材の構成例を示す説明図である。 (a)は細断機構における刃付ドラムと清掃機構における第1の仕切り部材との配置関係を示す説明図、(b)は細断機構における刃付ドラムと清掃機構における第2の仕切り部材との配置関係を示す説明図である。 (a)~(c)は細断機構の組立過程を示す説明図である。 (a)は実施の形態1における細断機構の要部を模式的に示す斜視説明図、(b)はその断面説明図である。 (a)は比較の形態1における細断機構の要部を模式的に示す斜視説明図、(b)はその断面説明図である。 実施の形態1で用いられる制御装置の細断制御処理の内容を示すフローチャートである。 実施の形態1に係るシュレッダの用紙枚数とモータ電流Imとの関係、及び、用紙枚数とモータ回転数との関係を示す説明図である。 (a)は実施の形態1で用いられる制御装置の細断表示制御処理の内容を示すフローチャート、(b)はその変形の態様を示すフローチャートである。 (a)は図15(b)に示す細断表示制御処理を具現化する細断表示器の構成例を示す説明図、(b)は負荷レベルを示す負荷判別信号例を示す説明図である。 実施の形態1で用いられる制御装置のメンテナンスチェック処理の内容を示すフローチャートである。 (a)は駆動源としてのモータ電流と投入用紙枚数との関係を示すグラフ図、(b)はシュレッダの使用初期段階と細断機構の紙詰まり段階における駆動開始時のモータ電流の時間変化を示す説明図、(c)はシュレッダの使用初期段階と細断機構の紙詰まり段階における細断終了後のモータ電流の時間変化を示す説明図である。 実施の形態1で用いられる清掃モードの動作例を示すグラフ図である。 実施の形態2に係るシュレッダの要部を示す説明図である。 実施の形態2で用いられる制御装置の細断制御処理の内容を示す説明図である。 実施の形態3に係るシート状物処理装置としての画像形成装置の要部を示す説明図である。
◎実施の形態の概要
 図1は本発明が適用されたシュレッダの実施の形態の概要を示す。
 同図において、シュレッダは、複数枚のシート状物1が同時に搬入可能な搬入経路2と、搬入経路2に搬入された一若しくは複数枚のシート状物1を細断する細断機構3と、商用電源6からの電力に基づいて細断機構3を駆動する駆動源4と、駆動源4と商用電源6との間に設けられ、シート状物1の同時細断負荷に応じて駆動源4に供給される電力を制御する制御装置10と、を備え、制御装置10は、シート状物1の同時細断負荷が予め決められた最大許容値よりも少ない閾値以下の条件では、シート状物1の同時細断負荷が閾値のときに制御装置10からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、駆動源6の回転速度を予め決められた第1の速度v1に制御する第1の制御部11と、シート状物1の同時細断負荷が閾値を超えるに至った条件では、シート状物1の同時最大負荷が最大許容値のときに制御装置10からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、第1の制御による速度制御に代えて駆動源4の回転速度を第1の速度v1よりも低速な第2の速度v2に切替制御する第2の制御部12と、を有する。
 尚、図1において、符号5は駆動源4からの駆動力を細断機構3に伝達する駆動伝達機構である。
 このような技術的手段において、シート状物1とは用紙を始め、CD等のマルチメディアのようなシート状の物品を広く含む。
 また、シート状物1は手差しで搬入経路2に搬入されていてもよいし、収容受けに積載したシート状物を自動的に供給するようにしてもよい。ここで、自動的に供給する方式としては、一枚ずつ供給する方式、複数枚のシート状物を束単位で供給する方式など適宜選定することができる。
 更に、細断機構3としては、細断片1aを細かくするという観点からすれば、二方向に対して細断可能な機能を備えている態様が好ましく、複数のカッタ要素を組み合わせてもよいし、あるいは、一つのカッタ要素に二方向の細断機能を具備させる態様(所謂クロスカッタ)でもよい。
 更にまた、駆動源4は少なくとも回転速度を変更可能なものであれば、インダクションモータを始め、ステッピングモータなど適宜選定して差し支えない。また、駆動源4は細断機構3のカッタ要素を駆動するものであれば少なくとも一つあればよく、複数のカッタ要素について共用してもよいし、個別に設けてもよい。
 また、制御装置10は駆動源4に供給される電力を制御するものであり、例えば電流(又は電圧)を高く設定すれば電力を増大でき、また、電流(又は電圧)を低く設定すれば電力を低減することが可能である。
 第1の制御部11は、シート状物1の同時細断負荷が閾値(図2(a)(b)では細断枚数n)以下のときに、つまり、細断すべきシート状物1が少ないときにはシート状物1の負荷そのものが少ないため、例えば図2(a)(b)に示すように、駆動源4を高速モードI(回転速度v1)で回転させ、細断機構3による細断性能を最大限生かすようにした。
 ここで、「同時細断負荷」は通常はシート状物1の枚数に相当するが、シート状物1の種類により1枚毎の負荷が相違することを考慮し、負荷と表記した。
 また、第2の制御部12は、シート状物1の同時細断負荷が閾値nを超えたときに、つまり、細断すべきシート状物1が多いときにはシート状物1の負荷そのものが多いため、図2(a)(b)に示すように、細断性能よりも、駆動源4を低速モードII(回転速度v2<v1)で回転させ、細断機構3に対する細断負荷を抑制することを重視した。
 尚、図2(a)(b)に示されるCは、細断機構に課せられたシート状物を細断するのに要する所要トルクが上昇することに伴って駆動源としてのモータの回転数を低下させる所謂インバータ制御方式の特性を参考までに示す。
 次に、本実施の形態の代表的態様又は好ましい態様について説明する。
 先ず、制御装置10の代表的態様としては、シート状物1の同時細断負荷が判別可能な判別部(図示せず)を有し、判別部の判別結果に基づいて第1の制御部11又は第2の制御部11による速度制御を実施する態様が挙げられる。このように、第1の制御部11と第2の制御部12との切替制御に当たり、判別部にてシート状物1の同時細断負荷を判別する方式が代表的である。
 ここで、判別部の代表的態様としては、駆動源4の負荷が検出可能な負荷検出器13を有し、負荷検出器13の検出結果に基づいてシート状物1の同時細断負荷を判別する態様や、あるいは、搬入経路2に同時に搬入されるシート状物1の厚みが検出可能な厚み検出器14を有し、厚み検出器14の検出結果に基づいてシート状物1の同時細断負荷を判別する態様がある。前者の負荷検出器13の一例としては、駆動源4に供給される電力に関する負荷情報を検出するものであればよく、定電圧印加方式であれば電流検出器で検出された電流から供給電力を割り出すようにしてもよいし、定電流供給方式であれば電圧検出器で検出された電圧から供給電力を割り出すようにしてもよい。勿論、電力そのものを検出してもよい。
 また、後者の厚み検出器14としては、搬入経路2内、搬入経路2前の供給部位、あるいは、細断機構3のカッタ要素の入口部分等適宜選定して差し支えない。
 また、許容電力制限値の代表例としては、第1の制御部11による供給電力の許容電力制限値は、第2の制御部12による供給電力の許容電力制限値と同じレベルの許容最大値に設定されているものが挙げられる。各制御部11,12の許容電力制限値は別レベルに設定してもよいが、両者を同レベルの許容最大値に設定することで、第1の制御部11、第2の制御部12ともに供給電力を有効利用することが可能である。
 更に、第1の制御部11と第2の制御部12との切替範囲の代表例としては、第1の制御部11によるシート状物1の同時細断負荷範囲は、第2の制御部12によるシート状物1の同時細断負荷範囲よりも広く設定されている態様が挙げられる。各制御部11,12の切替範囲は任意に設定可能であるが、第2の制御部12よりも第1の制御部11を広く確保すれば、シート状物1の同時細断負荷が中程度のものに対して細断機構3による細断性能を重視することができる。
 更に、第1の制御部11、第2の制御部12による細断処理状態を目視可能とする態様としては、制御装置10は、第1の制御部11による細断処理と、第2の制御部12による細断処理とのいずれが実施されているかについて表示可能な表示器15を有している態様がある。これは各制御部11,12による細断処理状態を直接的に表示するものである。
 また、制御装置10は、判別部の判別結果が表示可能な表示器15を有していてもよい。これは、シート状物1の同時細断負荷のレベルを表示することで、各制御部11,12による細断処理状態を間接的に表示するものである。
 また、細断機構3の好ましい態様としては、互いに噛み合うように配置される対構成のカッタ要素と、対構成のカッタ要素の噛み合い領域で細断された細断片1aを各カッタ要素から取り除くように各カッタ要素を清掃する清掃機構(図示せず)とを備え、対構成のカッタ要素は、いずれも周囲に所定のピッチ間隔で切断刃が形成された断面円状のカッタ部を予め決められた間隔の断面円状のスペーサ部を介して多段配置し、カッタ部の切断刃がスペーサ部よりも周囲に突出するようにカッタ部間に凹部を具備し、一方のカッタ要素の凹部に他方のカッタ要素のカッタ部の切断刃が食い込むように噛み合わせたものであり、清掃機構は、対構成のカッタ要素の噛み合い領域とは異なる領域にて各カッタ要素のスペーサ部の周囲を覆うように多段配置され、対構成のカッタ要素の噛み合い領域で細断された細断片1aを各カッタ要素の凹部内から取り除くように仕切られる第1の仕切り部材と、対構成のカッタ要素の噛み合い領域とは異なる領域にて各カッタ要素のカッタ部の周囲を覆うように多段配置され、対構成のカッタ要素の噛み合い領域で細断された細断片1aが第1の仕切り部材間に入り込む隙間を塞ぐように仕切られる第2の仕切り部材と、を有する態様か挙げられる。
 本例では、細断機構3は、対構成のカッタ要素と、このカッタ要素を清掃する清掃機構とを備える。
 対構成のカッタ要素は、カッタ部をスペーサ部を介して多段配置し、カッタ部の切断刃とスペーサ部とで凹部を具備するようにしたものであればよい。そして、両者のカッタ要素は一方の凹部に他方のカッタ部の切断刃が食い込むように噛み合せたものであればよい。
この対構成のカッタ要素はカッタ板とスペーサ板とを回転軸に対して交互に積み上げて構成したものでもよいし、刃付きドラムとしてカッタ部とスペーサ部とを一体成形するようにしてもよい。
 一方、清掃機構である第1の仕切り部材はカッタ要素のスペーサ部の周囲を覆い、かつ、凹部(スペーサ部の周面)内から細断片を取り除くものであれば、任意の形状で差し支えない。
 また、第2の仕切り部材はカッタ要素のカッタ部の周囲を覆い、かつ、細断片1aが第1の仕切り部材間に入り込む隙間を塞ぐものであれば、任意の形状で差し支えない。
 ここで、細断サイズを小さくする場合にはカッタ部、スペーサ部の間隔が狭くなることから、第1、第2の仕切り部材の厚みを薄くせざるを得ないので、各仕切り部材の形状としては板状として面剛性を確保することが好ましい。
 本態様は、清掃機構を工夫することで、カッタ要素の周辺に細断片が堆積することを阻止する構成であるから、細断機構による細断性能を保つことが可能である。このため、細断機構の細断性能を維持するために給油システムを採用してもよいが、給油する必要性は極めて少ない。
 必要に応じて、清掃機構による清掃性が損なわれる事態の発生を踏まえ、細断機構3の細断片1aの詰まり状態を判定する判定部を制御装置10に設ける対策を施すようにしてもよい。
 上述したシュレッダは単体で適用されることは勿論であるが、本願は、これに限られるものではなく、シュレッダを組み込んだシート状物処理装置をも対象とする。
 この種のシート状物処理装置としては、シート状物1を処理する処理部(図示せず)と、この処理部による処理が適正になされないシート状物1を細断するシュレッダと、を備えた態様が挙げられる。ここでいう処理部としては、シート状物1を処理する機能部であれば適宜選定して差し支えなく、例えばシート状物1が用紙等の記録材である場合には、画像を作成する作像部、あるいは、記録材に対して折り等の後処理を実施する後処理部を指す。
 以下、添付図面に示す実施の形態に基づいて本発明を更に詳細に説明する。
◎実施の形態1
 図3は実施の形態1に係るシュレッダの全体構成を示す。
-シュレッダの全体構成-
 同図において、シュレッダ20は、略直方体形状のシュレッダ筐体21を有し、このシュレッダ筐体21の上面には細断するシート状物としての用紙Sが投入される投入口22を開設し、この投入口22には一対のガイドシュートで区画された搬入経路23を設け、この搬入経路23の途中に細断機構24を配設し、シュレッダ筐体21内の細断機構24の下方には用紙Sの細断片Saが収容される屑容器27を出し入れ可能に配設したものである。
 ここで、細断機構24は、用紙Sを細断するカッタ機構25と、このカッタ機構25を清掃する清掃機構26とを備えている。
 本例では、カッタ機構25は、図3に示すように、カッタ要素として対構成の刃付ドラム31,32が用いられるカットクロス方式を採用したもので、対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域に用紙Sを挿通させることで、用紙Sの搬入方向に沿う方向(縦方向)及びこれに略直交する交差方向(横方向)について縦横同時に細断するようにしたものである。
 尚、図3中、符号50は細断機構24のカッタ機構25を駆動する駆動装置、符号60はシュレッダ20を操作するための操作パネルである。
-駆動装置-
 本実施の形態において、駆動装置50は、図3及び図4(a)(b)に示すように、駆動源としての駆動モータ51と、この駆動モータ51からの駆動力を細断機構25の対構成の刃付ドラム31,32に伝達する駆動伝達機構59とを有している。
 本例において、駆動伝達機構59としては、例えば駆動モータ51の駆動軸及び第1の刃付ドラム31の回転軸に夫々プーリ59a,59bを固着すると共に、これらプーリ59a,59b間に伝達ベルト59cを掛け渡し、更に、各対構成の刃付ドラム31,32の回転軸には伝達ギア59d,59eを互いに噛合させた状態で固着するようにしたものである。
-制御装置-
 更に、本実施の形態では、図4に示すように、細断機構24を駆動する駆動装置50は制御装置100によって制御されるようになっている。
 本例において、制御装置100はCPU、RAM、ROM及び入出力ポートを含むマイクロコンピュータシステムからなり、操作パネル60からの操作信号、搬入経路23に用紙Sが搬入されたか否かを検出する位置センサ28からの信号などを入出力ポートを介して受け取り、CPU、RAMによってROM内に予めインストールされている細断制御プログラム(図13参照)を実行し、入出力ポートを介して細断機構24の駆動装置50に対し所定の制御信号を送出するようになっている。
 そして、駆動モータ51には当該駆動モータ51に供給される駆動電流を検出する電流検出器120が設けられている。
 尚、本例では、操作パネル60は、図4に示すように、シュレッダ20に電源を投入するためのスタートスイッチ61(図中STと表記)と、用紙Sが搬入経路23で紙詰まりした場合に用紙Sを逆転排出する排出モードや、細断機構24に細断片Saが詰まった場合に清掃処理を実施する清掃モードなどを指定するときにオン操作するモード選択スイッチ62(図中MSと表記)と、シュレッダ20の動作状態を表示する表示器63と、を有している。また、位置センサ28は用紙Sが通過したことを検出可能な構成であれば、機械的、光学式センサなど適宜選定して差し支えない。
-カッタ機構-
 本実施の形態では、カッタ機構25は、前述したように、対構成の刃付ドラム31,32にて構成されている。
 ここで、第1の刃付ドラム31は、図3、図5及び図6に示すように、例えば炭素鋼等の高強度の材料からなるドラム本体311を有し、図示外の支持枠にドラム本体311を回転軸310を中心に回転可能に支持するようになっている。
 そして、ドラム本体311の周面には当該ドラム本体311の回転方向に予め決められたピッチp(例えば3.5mm)の切断刃313を形成したカッタ部312がドラム本体311の回転軸310方向に沿って予め決められた間隔g(例えば0.7mm)の凹部315を介して一体的に切り出し加工されている。尚、カッタ部312間の凹部315底面は断面円形状のスペーサ部314として形成され、カッタ部312の先端エッジ部の幅寸法は凹部315と同程度に設定されている。
 本例では、切断刃313は、その先端エッジ部が用紙Sの搬送方向に交差する方向(横方向)を切断する機能部と、先端エッジ部の両側に位置する側方エッジ部が用紙Sの搬送方向に沿う方向(縦方向)を切断する機能部とを有する。そして、切断刃313の先端エッジ部及び側方エッジ部は切断性能を良好に保つように研磨加工が施されている。
 また、第2の刃付ドラム32は、図3、図5及び図6に示すように、炭素鋼等の高強度の材料にて第1の刃付ドラム31と略同様に構成されており、ドラム本体321の周面に切断刃323を形成したカッタ部322が凹部325を介して一体的に切り出し加工されている。尚、符号320は、ドラム本体321の回転軸であり、凹部325底面は断面円形状のスペーサ部324として形成されている。
 そして、第2の刃付ドラム32は、そのカッタ部322が第1の刃付ドラム31の凹部315に食い込むように、また、その凹部325に第1の刃付ドラム31のカッタ部312を食い込ませるように、第1の刃付ドラム31と噛み合っている。
 そして、この対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mでは、図6(a)~(c)に示すように、凹部315(又は325)の深さをhとすると、カッタ部322(又は312)の切断刃323(又は313)が凹部315(又は325)内に埋まり込む程度の寸法h1で食い込むように噛み合っている。尚、図6(c)中、符号h2は凹部315(又は325)の深さhから切断刃323(又は313)の食い込み寸法h1を差し引いた寸法を示す。
-清掃機構-
<スクレーパの基本構成>
 本実施の形態において、清掃機構26は、対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mとは異なる領域に設けられ、刃付ドラム31,32の周囲に付着した細断片Saを掻き取る掻き取り部材としてのスクレーパ41,42を備えている。ここで、スクレーパ41,42としては炭素鋼等の高強度の材料からなる板材が用いられている。
 本例では、スクレーパ41は、対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mとは反対側に位置する第1の刃付ドラム31の略右半部の周囲を囲み、第1の刃付ドラム31のカッタ部312間に位置する凹部315に対応して設けられる第1の仕切り部材41aと、第1の仕切り部材41a間に配置され、第1の刃付ドラム31のカッタ部312に対応して設けられる第2の仕切り部材41bとを備えている。
 ここで、第1の仕切り部材41aは、図5及び図6に示すように、第1の刃付ドラム31のカッタ部312間に位置する凹部315に食い込むように配置され、対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mで細断された細断片Saのうち凹部315内に堆積した細断片Saを掻き取るようになっている。
 また、第2の仕切り部材41bは、図5及び図6に示すように、第1の刃付ドラム31のカッタ部312の周囲を囲むように配置され、対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mで細断された細断片Saのうちカッタ部312の周囲に付着した細断片Saを掻き取るようになっている。
 一方、スクレーパ42は、対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mとは反対側に位置する第2の刃付ドラム32の略左半部の周囲を囲み、第2の刃付ドラム32のカッタ部322間に位置する凹部325に対応して設けられる第1の仕切り部材42aと、第1の仕切り部材42a間に配置され、第2の刃付ドラム32のカッタ部322に対応して設けられる第2の仕切り部材42bとを備えている。
 ここで、第1の仕切り部材42aは、図5及び図6に示すように、第2の刃付ドラム32のカッタ部322間に位置する凹部325に食い込むように配置され、対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mで細断された細断片Saのうち凹部325内に堆積した細断片Saを掻き取るようになっている。
 また、第2の仕切り部材42bは、図5及び図6に示すように、第2の刃付ドラム32のカッタ部322の周囲を囲むように配置され、対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mで細断された細断片Saのうちカッタ部322の周囲に付着した細断片Saを掻き取るようになっている。
<第1の仕切り部材の構成例>
 第1の仕切り部材41a(又は42a)は、図5及び図7(a)(b)に示すように、板状の仕切り本体431を有し、この仕切り本体431の刃付ドラム31(又は32)の凹部315(又は325)に対向した部位の底面形状に沿った円弧状のエッジ面(本例では半円状のエッジ面)432を形成し、また、仕切り本体431の用紙Sの搬入側には対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mに用紙Sを案内する案内面433を形成すると共に、仕切り本体431の用紙Sの排出側には対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mにて細断された細断片Saを下方へ案内するための案内片434を形成したものである。
 本例では、第1の仕切り部材41a(又は42a)のエッジ面432は、図7(a)及び図9(a)に示すように、刃付ドラム31(又は32)のカッタ部312(又は322)間に位置するスペーサ部314(又は324)の半径をrsとすると、rsより僅かに大きいrs+αの半径の円弧面として形成されている。
 また、本例では、案内片434は、図7(a)(b)に示すように、斜め下方に延びる山型状の2つの案内突起435,436を有しており、用紙Sの通路寄りに位置する案内突起435は例えば鉛直方向に対して所定の角度θ(例えば30~50°)だけ傾斜した傾斜面437を具備し、先端角部が角度η(例えば20~40°:本例ではη<θ)で突出した形状に形成されている。また、2つめの案内突起436は例えば先端角度が角度ξ(例えば20~40°:本例ではξ=η)のV溝438を介して案内突起435に隣接し、先端角度ηで突出した形状に形成されている。
<第2の仕切り部材の構成例>
 第2の仕切り部材41b(又は42b)は、図5及び図8(a)(b)に示すように、板状の仕切り本体441を有し、この仕切り本体441の刃付ドラム31(又は32)のカッタ部312(又は322)の先端外周縁に沿った円弧状のエッジ面(本例では円弧角が半円未満、例えば140~150°のエッジ面)442を形成したものである。
 本例では、第2の仕切り部材41b(又は42b)のエッジ面442は、図8(b)及び図9(b)に示すように、刃付ドラム31(又は32)のカッタ部312(又は322)の先端外周縁の半径をrcとすると、rcより僅かに大きいrc+βの半径の円弧面として形成されている。
 そして、本例では、第2の仕切り部材41b(又は42b)は、第1の仕切り部材41a(又は42a)と重ね合わせたときに、第1の仕切り部材41a(又は42a)の案内面433に沿った案内面443を有し、第1の仕切り部材41a(又は42a)の仕切り本体431の上辺部、下辺部及びエッジ面432と反対側に位置する側辺部が略合致する形状になっている。
<位置決め機構>
 本実施の形態では、清掃機構26は、図5乃至図9に示すように、スクレーパ41(又は42)の第1の仕切り部材41a(又は42a)と第2の仕切り部材41b(又は42b)とが位置決め可能な位置決め機構45を備えている。
 本例では、位置決め機構45は、第1の仕切り部材41a(又は42a)の仕切り本体431の任意の位置(本例では刃付ドラム31(又は32)から離れた側の下側隅部)に円形の位置決め孔451を開設すると共に、この位置決め孔451から離れた部位(本例では位置決め孔451の直上に位置する仕切り本体431の上辺部)にU字状の位置決め溝452を形成し、更に、第2の仕切り部材41b(又は42b)の仕切り本体441には、第1の仕切り部材41a(又は42a)の位置決め孔451、位置決め溝452に対応した位置に同様な位置決め孔453、位置決め溝454を形成し、第1の仕切り部材41a(又は42a)と第2の仕切り部材41b(又は42b)とを交互に積み上げた状態で、位置決め孔451,453に第1の位置決めロッド455(図10参照)を挿入すると共に、位置決め溝452,454に第2の位置決めロッド456を挿入することで、スクレーパ41(又は42)の第1の仕切り部材41a(又は42a)と第2の仕切り部材41b(又は42b)とを位置決めするようになっている。
-細断機構の組立過程-
 本実施の形態における細断機構24の組立過程について説明する。
 細断機構24を組み立てるに際し、カッタ機構25としての対構成の刃付ドラム31,32に清掃機構26を組み付ける必要がある。
 先ず、図10(a)示すように、清掃機構26としてのスクレーパ41(又は42)として、第1の仕切り部材41a(又は42a)と第2の仕切り部材41b(又は42b)とを交互に積み上げ、位置決め孔451,453に第1の位置決めロッド455を挿入する。
 この状態では、第1の仕切り部材41a(又は42a)と第2の仕切り部材41b(又は42b)とは第1の位置決めロッド455位置を揺動支点として揺動自在になっている。
 この後、図10(b)に示すように、カッタ機構25としての刃付ドラム31(又は32)に対し、スクレーパ41(又は42)の第1の仕切り部材41a(又は42a)、第2の仕切り部材41b(又は42b)を、刃付ドラム31(又は32)の凹部315(又は325)に対応した部位、刃付ドラム31(又は32)のカッタ部312(又は322)に対応した部位に夫々配置する。
 そして、清掃機構26としてのスクレーパ41(又は42)の各仕切り部材41a,41b(又は42a,42b)の配置が完了した段階において、第1の仕切り部材41a(又は42a)及び第2の仕切り部材41b(又は42b)の位置決め溝452,454に第2の位置決めロッド456を挿入するようにすればよい。
 この状態において、シュレッダ筐体21の予め決められた位置に各位置決めロッド455,456を位置決めするようにすれば、この位置決めロッド455,456の位置に基づいて各スクレーパ41,42が各刃付ドラム31,32に対して位置決めされることになり、細断機構24はシュレッダ筐体21の所定位置に設置される。
-シュレッダの細断制御処理-
 次に、本実施の形態に係るシュレッダの細断制御処理を主として図4及び図13に示すフローチャートに従って説明する。
<通常細断処理>
 先ず、制御装置100は、操作パネル60のスタートスイッチ61がオン操作されたことを判断した後、駆動装置50の駆動条件(例えば駆動モータ51の駆動速度条件)を予め決められた所定のものに設定する。
 この状態において、シュレッダ筐体21の投入口22に用紙Sが投入されると、当該用紙Sは搬入経路23に沿ってカッタ機構25に向かって移動する。このとき、位置センサ28は用紙Sが通過したことを検出すると、位置センサ28による検出信号が制御装置100に取り込まれ、これに連動して、駆動モータ51が所定の駆動条件に従ってカッタ機構25の対構成の刃付ドラム31,32を駆動する。
 本例では、用紙Sは対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mを通過することで、縦横同時に細断され、細断された細断片Saは清掃機構26としてのスクレーパ41,42によって刃付ドラム31,32から掻き取られて下方へと落下する。
 このような細断処理においては、細断片Saは例えば0.7mm×3.5mm(2.45mm)の極小の細断サイズで細断されることから、仮に、細断処理後の細断片Saを集めて元の用紙情報を再現しようとしても、細断片Saの細断サイズが細かいことから、再現は略不可能である。
 そして、用紙Sの後端が位置センサ28を通過して予め決められた時間(細断処理が終了したであろうと推測される時間)が経過すると、制御装置100は細断処理が終了したものと判断し、駆動モータ51の駆動を停止し、一連の細断制御処理を終了する。
<清掃機構による清掃処理>
 このような通常細断処理において、対構成の刃付ドラム31,32の噛み合い領域Mで細断された細断片Saの多くは下方に落下して屑容器27に収容される。
 しかしながら、細断片Saの一部は刃付ドラム31,32の周囲に静電付着する可能性がある。
 しかしながら、本実施の形態の清掃機構26としてのスクレーパ41(又は42)は、図5及び図11(a)(b)に示すように、第1の仕切り部材41a(又は42a)に加えて、第2の仕切り部材41b(又は42b)を備えているため、刃付ドラム31,32のカッタ部312(又は322)間の凹部315(又は325)内の細断片Saを掻き取ることに加えて、カッタ部312(又は322)に付着した細断片Saをも掻き取る。
 このため、刃付ドラム31,32の周囲に細断片Saが静電付着したまま堆積する懸念は極めて少ない。
 特に、本実施の形態では、第1、第2の仕切り部材41a,41b(又は42a,42b)は広範囲に亘って刃付ドラム31(又は32)の凹部315(又は325)の底面、カッタ部312(又は322)の先端外周縁に近接したエッジ面432,442を形成したため、刃付ドラム31,32の周面に静電付着したまま細断片Saが各仕切り部材41a,42a(又は41b,42b)との微小隙間を通過することはない。
 更に、本実施の形態では、第1の仕切り部材41a(又は42a)は、図7(a)(b)に示すような案内片434を有しているため、刃付ドラム31,32の周面に静電付着した細断片Saは案内片434に突き当たった後に下方へと案内される。特に、本例の案内片434は2つの案内突起435,436にて構成され、案内突起435,436間にV溝438が存在することから、仮に、細断片Saが案内片434付近に静電付着したとしても、V溝438付近で落下することから、細断片Saが案内片434付近にそのまま残存する懸念は極めて少ない。
 この点、実施の形態1に係る清掃機構26に代えて、図12(a)(b)に示すように、比較の形態1に係る清掃機構26’(第1の仕切り部材41a(又は42a)のみを備えた態様)を使用する場合には、細断片Saが細かくなると、刃付ドラム31(又は32)のカッタ部312(又は322)に静電付着した細断片Saが残存し易く、極端なケースでは、第1の仕切り部材41a(又は42a)間に堆積して刃付ドラム31,32の回転動作に支障をきたす可能性もあり得る。
<駆動モータの2段速度制御>
 本実施の形態において、制御装置100は、図13に示すように、細断機構24を駆動開始すると、最初に駆動モータ51の速度vを高速モードI(v=v1)に初期設定する。
 この高速モードIは、図14に示すように、駆動モータ51の回転数(rpm)を予め決められた値r1(2,500~3,500rpm)に選定するようにすればよい。
 この状態において、制御装置100は、電流検出器120の電流Imに関してモニタを開始する。
 そして、細断機構24による用紙Sの細断処理が開始されると、その用紙Sによる負荷が駆動モータ51にかかることから、電流検出器120には駆動モータ51の負荷を反映した電流Imが検出される。
 このとき、高速モードIにおける電流検出器120の許容電流値の最大値を閾値Ith(本例では普通紙である用紙の枚数がn(例えば6~8枚))として予め選定しておけば、制御装置100は電流検出器120の検出電流Imが予め決められた閾値Ith以下か否かを判定することが可能である。
 そして、制御装置100は、Im≦Ithの条件下では、高速モードIに継続設定し、駆動モータ51の回転速度v1をr1(rpm)として継続する。
 これに対し、制御装置100は、Im>Ithの条件下では、低速モードIIに切替設定する。
 この低速モードIIは少なくとも高速モードIにおける駆動モータ51の回転速度v1よりも低速な回転速度v2(v2<v1)にしたものであればよい。
 ここで、低速モードIIにおける電流検出器120の許容電流値の最大値を閾値Ith(本例では普通紙である用紙の枚数がnmax(例えば10~15枚))として予め選定しておけば、これを満たす範囲内で、低速モードIIにおける駆動モータ51の回転速度v2は選定される。本例では、駆動モータ51の回転速度v2は回転数r2(例えば600~800rpm)として選定される。尚、図14中、符号Idは高速モードIと低速モードIIとの境界部におけるモータ電流Imを示す。
 つまり、本例は、細断枚数がn枚(例えば6~8枚)以下である場合に高速モード、n枚を超えると、低速モードに切り替わる方式であるが、細断枚数が1~n枚までは駆動モータ51の回転速度が高速モードのv1(一定)であり、細断枚数がn+1枚~最大細断枚数nmax(例えば10~15枚)までは駆動モータ51の回転速度が低速モードv2(一定:v2<v1)であることから、細断枚数がn枚のところでは、駆動モータ51の回転速度が変化しているものの、その前後の細断枚数では高速(v1)、低速(v2)で一定であり、少なくとも駆動モータ51のトルクが上昇することに伴って駆動モータ51の回転速度(回転数)を低下させる態様とは異なる。
 尚、本例は、電流検出器120の検出電流に応じて高速モードIと低速モードIIとを自動切替する方式が採用されているが、これとは別に、あるいは、これに加えて、例えば操作パネル60にモード切替スイッチ(図示せず)を設け、ユーザが高速モードIと低速モードIIとを手動切替できるようにしてもよいことは勿論である。
 ここで、本実施の形態に係るシュレッダの2段制御方式の性能を評価する上で、比較の形態に係るシュレッダのインバータ制御方式について説明する。
 このインバータ制御方式は、図14にCで示すように、細断機構24に課せられた用紙Sを細断するのに要する所要トルク(駆動モータ51への負荷)が上昇する(用紙枚数が増加することに相当)ことに伴って、駆動モータ51への供給電流Imを増加させる方式であるが、本方式では、駆動モータ51への供給電流Imの増加に伴って、駆動モータ51の回転速度を低下させる方式が採用されている。
 このように、細断機構24に課せられた用紙Sを細断するのに要する所要トルクが上昇すると、高速モードIのうち用紙Sがn枚付近では、インバータ制御方式よりもモータ電流を多く確保することが可能になり、その分、細断機構24による細断処理能力を高くすることが可能である。
 一方、低速モードIIに至ると、インバータ制御方式に比べて、モータ電流を少なくすることが可能になり、その分、駆動モータ51への供給電力量が効率的に抑えられるほか、細断機構24のカッタ要素25や駆動モータ51への負荷が軽減され、細断機構24による細断処理に伴う騒音が軽減されるという騒音モードとして利用することが可能である。
<細断表示制御>
 本実施の形態では、制御装置100は、駆動モータ51の負荷状態を細断表示器に表示可能になっている。
 この細断表示器は、図4に示す表示器63の一部を利用して表示するように構成してもよいし、表示器63とは別個に設けるようにしてもよい。
 今、この種の表示制御処理としては、図15(a)に示すように、駆動モータ51が‘高速モード’か否かを判別し、判別結果に基づいて、細断表示器に‘高速モード’又は‘低速モード’を表示するようにすればよい。
 また、別の表示制御処理としては、図15(b)に示すように、駆動モータ51が‘高速モード’か否かを判別し、判別した‘高速モード’又は‘低速モード’でのモータ電流Imのモニタを開始することで、図14に示すように、各モードでのモータ電流Imから細断に供する用紙負荷としての用紙枚数を判別することが可能になり、この用紙負荷に基づいて、細断表示器110(図16(a)参照)に負荷レベルを表示するようにしてもよい。
 本例では、細断表示器110は、図16(a)に示すように、例えば一方向に延びる幅狭の矩形状の表示基板116に点灯可能な複数(本例では5つ)の表示要素111~115を長手方向に所定間隔毎に並べて搭載したものである。
 そして、表示要素111~115としては例えばフルカラーLEDが用いられ、夫々異なる点灯色を点灯することが可能である。
 例えば表示要素111~115としてのフルカラーLEDは例えば3つの色端子a1~a3を有し、色端子a1~a3には用紙Sの負荷に関する負荷判別信号SCが入力されるようになっている。
 ここで、負荷判別信号SCとしては、図16(b)に示すように、用紙Sの負荷レベル(L1~L5)に応じて3ビットの信号(‘001’‘010’‘100’‘101’‘111’)が割り当てられている。
 本例では、細断表示器110は、負荷レベルに応じて表示要素111~115のいずれかが点灯することから、その点灯色を見ることで、ユーザは用紙の負荷状態を目視にて確認することが可能である。
 尚、本例では、負荷レベルを色表示するようにしたが、これに限られるものではなく、同色の表示要素を用い、負荷レベルに応じて点灯する表示要素の数を可変設定するようにしてもよい。また、本例では、細断表示器110は負荷レベルを表示するようにしているが、更に加えて、細断機構24の正転・逆転の回転状態を複数の表示要素でスクロール表示させるようにしてもよい。
<メンテナンスチェック処理>
 本実施の形態では、上述した清掃機構26を備えているため、刃付ドラム31,32の周囲に細断片Saが残存する懸念はほとんどないが、細断片Saの細断サイズが極小であることから、仮に、細断片Saが対構成の刃付ドラム31,32に堆積した場合の懸念を考慮した。
 つまり、図18(a)に示すように、シュレッダの使用開始初期の段階では、駆動モータ51の駆動電流は、シュレッダ筐体21の投入口22に投入される用紙Sがない場合にはゼロ付近であり、用紙Sの枚数(投入口22に同時に搬入される用紙Sの枚数)に応じて徐々に増加するというように変化する。
 これに対し、シュレッダを経時使用した段階で、例えば対構成の刃付ドラム31,32に細断片Saが堆積して紙詰まりしたような場合には、駆動モータ51の駆動電流は、シュレッダ筐体21の投入口22に投入される用紙Sがない条件でも、予め決められた閾値THを超える所定レベルを示し、用紙Sの枚数に応じて更に増加するというように変化する。これは、対構成の刃付ドラム31,32に細断片Saが詰まったことから、駆動モータ51に負荷がかかっていることが要因になっているものと推測される。
 このような状況において、駆動モータ51に過剰な負荷がかかってしまうと、この状態で駆動モータ51を駆動すると、細断機構24が破損する懸念がある。
 そこで、本実施の形態では、図17に示すように、シュレッダ筐体21の投入口22に用紙Sが投入されていない条件で、予め決められた時期(例えばシュレッダ起動時、シュレッダ細断終了時、モード選択スイッチ62による人為的な指定時期)にシュレッダのメンテナンスの要否を判定するようにしている。
 メンテナンスの要否を判定する場合には、先ず駆動モータ51の駆動を開始し、モータの駆動電流のモニタを開始する。このとき、駆動モータ51の電流変化が予め決められた閾値レベルIa以上か否かを判定する。本例では、この閾値電流Iaは細断機構25に細断片Saが過剰に詰まり、メンテナンスを要する程度に駆動モータ51に負荷がかかっているレベルのものを選定する。
 この状態において、例えばシュレッダ起動時には、図18(b)に示すように、駆動モータ51の駆動電流は起動直後に一旦ピークに至り、その後に安定レベルに落ち着くという変化を示すが、安定域に至った駆動電流が許容レベルIsを超えて閾値レベルIa以上になった条件では、細断機構24に細断片Saが過剰に堆積していることが把握される。また、例えば細断終了時には、図18(c)に示すように、駆動モータ51の駆動電流は細断終了後に下降し、その後に安定レベルに落ち着くという変化を示すが、安定域に至った駆動電流が許容レベルIeを超えて閾値レベルIa以上になった条件では、細断機構25に細断片Saが過剰に堆積していることが把握される。
 よって、駆動モータ51の駆動電流が閾値レベルIa以上である条件に至った場合には、制御装置100はメンテナンスが必要と判定し、細断機構24の駆動を停止し、メンテナンス要請処理を実施する。
 ここでいうメンテナンス要請処理とは、例えば表示器63に「メンテナンス必要」の表示をしてユーザにメンテナンス要請を促したり、例えば通信機能付きのシュレッダなどを利用する場合には、通信機能を利用してメンテナンス要請処理をメンテナンス作業者に通知するなどを意味する。
<清掃モード>
 また、本実施の形態では、メンテナンスの要否を判定する過程で、メンテナンスまでは必要ないが、細断機構24に細断片Saが少し堆積しているような状況をも考慮している。
 このような場合、これを放置しておくと、いずれメンテナンスを必要とする状況に至るが、本例では清掃モードを実施し、細断機構24に堆積した細断片Saを清掃処理することが行われる。
 つまり、図19に示すように、例えば細断終了時には駆動モータ51の駆動電流は降下し、その後に安定レベルに落ち着くという変化を示すが、安定域に至った駆動電流が許容レベルIe(図18(c)参照)より大きく閾値レベルIa未満の閾値レベルIb以上になった条件では、細断機構24に細断片Saが少し堆積していることが把握される。
 この場合、制御装置100は清掃モードを実施する。ここでいう清掃モードは、図19に示すように、細断終了後に駆動モータ51を所定時間Tcだけ逆転動作させ、更に、必要に応じて、図19に仮想線で示すように、正転動作、逆転動作を予め決められた所定回数繰り返す。
 このような駆動モータ51の正逆回転を繰り返すことで、対構成の刃付ドラム31,32を正転、逆転させ、刃付ドラム31,32に堆積している細断片Saを効果的に掻き取り、細断機構25に堆積された細断片Saを清掃することが可能である。
 尚、本実施の形態では、清掃モードは駆動モータ51の正逆回転を数回繰り返しているが、少なくとも駆動モータ51の逆転動作を1回含むものであればある程度の清掃効果が得られる。
◎実施の形態2
 図20は実施の形態2に係るシュレッダの要部を示す説明図である。
 同図において、シュレッダ20の基本的構成は、実施の形態1と略同様であるが、実施の形態1と異なり、搬入経路22に搬入される用紙Sの厚みが掲出可能な厚み検出器150を有し、この厚み検出器150によって細断機構24に課せられる用紙Sの負荷を判定しようとするものである。尚、実施の形態1と同様な構成要素については実施の形態1と同様な符号を付してここではその詳細な説明を省略する。
 本例では、厚み検出器150は、用紙Sの移動に追従する対構成の搬送ロール151,152を有し、一方の搬送ロール151を所定の位置に固定的に配置し、一方の搬送ロール151に対し他方の搬送ロール152を付勢スプリング153にて付勢し、対構成の搬送ロール151,152間に用紙Sが通過するときに通過する用紙Sの厚みに応じて付勢スプリング153が弾性変形することから、この付勢スプリング153の弾性変形量を計測することで、用紙Sの厚みを検出するものである。
 よって、本実施の形態では、制御装置100は、図21に示すように、細断機構24を駆動開始すると、最初に駆動モータ51の速度vを高速モードI(v=v1)に初期設定する。
 この状態において、制御装置100は、厚み検出器150による検出動作を実施し、検出結果dが予め決められた閾値dth以下か否かを判定する。
 このとき、閾値dthは高速モードIを実施する上での用紙Sの厚みの上限レベルに相当して設定されていればよい。
 この後、制御装置100は、d≦dthの条件下では、高速モードIに継続設定し、d>dthの条件下では、低速モードIIに切替設定する。
 このように、用紙Sの厚みを直接検出することによって細断機構24に課せられる用紙Sの負荷を判定することが可能である。
◎実施の形態3
 図12は実施の形態3に示す画像形成装置の要部を示す説明図である。
 同図において、画像形成装置200は、装置筐体210内にシュレッダ20を組み込んだものである。
 本例において、画像形成装置200の基本的構成は、装置筐体210内に例えば電子写真方式の画像が作成可能な作像部220を有し、所定の搬送経路213に沿って、用紙供給トレイ230から供給された用紙Sを作像部220まで搬送した後、作像部220にて作成された画像を用紙Sに転写すると共に、例えば加熱加圧定着方式の定着器240にて用紙S上に画像を定着するようにしたものである。尚、符号250は作像部220による通常の画像形成処理を実施した画像形成済みの用紙Sを収容する用紙収容トレイである。
 ここで、作像部220の一例としては、例えば感光体221の周囲に、当該感光体221を帯電する帯電器222、帯電された感光体221上に静電潜像を書き込む露光器223、感光体221上に書き込まれた静電潜像をトナーにて可視像化する現像器224、感光体221上に作成された画像(トナーによる像)を用紙Sに静電転写させる転写器225、及び、感光体221上の転写後の残留物を清掃する清掃器226を配設したものが挙げられる。
 そして、本実施の形態では、装置筐体210内にはシュレッダ20が組み込まれており、例えば装置筐体210の側方にはシュレッダ20に用紙Sを案内する用紙案内トレイ280が設けられ、この用紙案内トレイ280からシュレッダ20に細断すべき用紙Sが案内されるようになっている。
 本例で用いられるシュレッダ20としては実施の形態1に挙げられた態様や変形形態のいずれでも適用することが可能である。
 更に、装置筐体210には、画像形成装置200の操作パネル260が設けられ、この操作パネル260には通常の作像処理に対する作像操作部261のほかに、シュレッダ20に対する細断操作部262(例えば実施の形態1の操作パネル60に相当)が設けられ、この操作パネル260による操作に伴って画像形成装置200を制御する制御装置270が設けられている。
 次に、本実施の形態に係る画像形成装置の作動について説明する。
 同図において、今、操作パネル260の作像操作部261を操作したとすると、制御装置270は、作像モードに従って、作像部220、用紙供給トレイ230、定着器240、用紙Sの搬送系に対して画像形成に必要な制御信号を送出し、一連の画像形成処理を実施する。
 一方、操作パネル260の細断操作部262を操作したとすると、用紙案内トレイ280に細断すべき用紙Sをセットしてシュレッダ20に搬入すれば、ユーザの要望に沿って用紙Sの通常の細断処理やメンテナンスの要否に伴う処理あるいは清掃モードに伴う処理が実施される。
 本例では、画像形成装置200にシュレッダ20を組み込んだので、例えば作像部220による作像処理が不適正であった用紙Sなどが生じたとしても、直ちにシュレッダ20による細断処理を実施することが可能である点で好ましい。
 1…シート状物,1a…細断片,2…搬入経路,3…細断機構,4…駆動源,5…駆動伝達機構,6…商用電源,10…制御装置,11…第1の制御部,12…第2の制御部,13…負荷検出器,14…厚み検出器,15…表示器,v1…第1の速度,v2…第2の速度

Claims (11)

  1.  複数枚のシート状物が同時に搬入可能な搬入経路と、
     前記搬入経路に搬入された一若しくは複数枚のシート状物を細断する細断機構と、
     商用電源からの電力に基づいて前記細断機構を駆動する駆動源と、
     前記駆動源と前記商用電源との間に設けられ、前記シート状物の同時細断負荷に応じて前記駆動源に供給される電力を制御する制御装置と、を備え、
     前記制御装置は、前記シート状物の同時細断負荷が予め決められた最大許容値よりも少ない閾値以下の条件では、前記シート状物の同時細断負荷が前記閾値のときに前記制御装置からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、前記駆動源の回転速度を予め決められた第1の速度に制御する第1の制御部と、
     前記シート状物の同時細断負荷が前記閾値を超えるに至った条件では、前記シート状物の同時最大負荷が最大許容値のときに前記制御装置からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、前記第1の制御による速度制御に代えて前記駆動源の回転速度を第1の速度よりも低速な第2の速度に切替制御する第2の制御部と、
    を有することを特徴とするシュレッダ。
  2.  請求項1に記載のシュレッダにおいて、
     前記制御装置は、前記シート状物の同時細断負荷が判別可能な判別部を有し、
     前記判別部の判別結果に基づいて前記第1の制御部又は第2の制御部による速度制御を実施することを特徴とするシュレッダ。
  3.  請求項2に記載のシュレッダにおいて、
     前記判別部は、前記駆動源の負荷が検出可能な負荷検出器を有し、前記負荷検出器の検出結果に基づいてシート状物の同時細断負荷を判別することを特徴とするシュレッダ。
  4.  請求項2に記載のシュレッダにおいて、
     前記判別部は、前記搬入経路に同時に搬入されるシート状物の厚みが検出可能な厚み検出器を有し、前記厚み検出器の検出結果に基づいてシート状物の同時細断負荷を判別することを特徴とするシュレッダ。
  5.  請求項1に記載のシュレッダにおいて、
     前記第1の制御部による供給電力の許容電力制限値は、前記第2の制御部による供給電力の許容電力制限値と同じレベルの許容最大値に設定されていることを特徴とするシュレッダ。
  6.  請求項1に記載のシュレッダにおいて、
     前記第1の制御部によるシート状物の同時細断負荷範囲は、前記第2の制御部によるシート状物の同時細断負荷範囲よりも広く設定されていることを特徴とするシュレッダ。
  7.  請求項1に記載のシュレッダにおいて、
     前記制御装置は、前記第1の制御部による細断処理と、前記第2の制御部による細断処理とのいずれが実施されているかについて表示可能な表示器を有していることを特徴とするシュレッダ。
  8.  請求項2に記載のシュレッダにおいて、
     前記制御装置は、前記判別部の判別結果が表示可能な表示器を有していることを特徴とするシュレッダ。
  9.  請求項1に記載のシュレッダにおいて、
     前記細断機構は、互いに噛み合うように配置される対構成のカッタ要素と、前記対構成のカッタ要素の噛み合い領域で細断された細断片を各カッタ要素から取り除くように各カッタ要素を清掃する清掃機構とを備え、
     前記対構成のカッタ要素は、いずれも周囲に所定のピッチ間隔で切断刃が形成された断面円状のカッタ部を予め決められた間隔の断面円状のスペーサ部を介して多段配置し、前記カッタ部の切断刃が前記スペーサ部よりも周囲に突出するように前記カッタ部間に凹部を具備し、一方のカッタ要素の凹部に他方のカッタ要素のカッタ部の切断刃が食い込むように噛み合わせたものであり、
     前記清掃機構は、前記対構成のカッタ要素の噛み合い領域とは異なる領域にて各カッタ要素のスペーサ部の周囲を覆うように多段配置され、対構成のカッタ要素の噛み合い領域で細断された細断片を各カッタ要素の凹部内から取り除くように仕切られる第1の仕切り部材と、
     前記対構成のカッタ要素の噛み合い領域とは異なる領域にて各カッタ要素のカッタ部の周囲を覆うように多段配置され、対構成のカッタ要素の噛み合い領域で細断された細断片が前記第1の仕切り部材間に入り込む隙間を塞ぐように仕切られる第2の仕切り部材と、
    を有することを特徴とするシュレッダ。
  10.  複数枚のシート状物が同時に搬入可能な搬入経路と、
     前記搬入経路に搬入された一若しくは複数枚のシート状物を細断する細断機構と、
     商用電源からの電力に基づいて前記細断機構を駆動する駆動源と、
     前記駆動源と前記商用電源との間に設けられ、前記シート状物の同時細断負荷に応じて前記駆動源に供給される電力を制御する制御装置と、を備えたシュレッダを駆動するに際し、
     前記シート状物の同時細断負荷が予め決められた最大許容値よりも少ない閾値以下の条件では、前記シート状物の同時細断負荷が閾値のときに前記制御装置からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、前記駆動源の回転速度を予め決められた第1の速度に制御する第1の制御ステップと、
     前記シート状物の同時細断枚数が前記閾値を超えるに至った条件では、前記シート状物の同時最大負荷が最大許容値のときに前記制御装置からの供給電力が許容電力制限内に収まるように、前記第1の制御による速度制御に代えて前記駆動源の回転速度を第1の速度よりも低速な第2の速度に切替制御する第2の制御ステップと、
    を有することを特徴とするシュレッダの制御方法。
  11.  シート状物を処理する処理部と、
     この処理部による処理が適正になされないシート状物を細断する請求項1乃至9いずれかに記載のシュレッダと、を備えていることを特徴とするシート状物処理装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102745181B1 (ko) * 2023-12-28 2024-12-23 주식회사 오피스 케이 문서 세단기용 스페이서 및 그가 적용된 문서 세단기

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61138962A (ja) * 1984-12-12 1986-06-26 Fuji Xerox Co Ltd 複写機の不良複写用紙処理装置
JPS61121951U (ja) * 1985-01-18 1986-08-01
JPH0592144A (ja) * 1991-09-30 1993-04-16 Meiko Shokai:Kk 紙葉細断装置
JPH0592143A (ja) * 1991-09-30 1993-04-16 Meiko Shokai:Kk 紙葉細断装置
JPH08323232A (ja) * 1996-04-25 1996-12-10 Kinki:Kk シュレッダー用切断刃
JP2002210381A (ja) * 2001-01-16 2002-07-30 Mitsubishi Electric Corp 文書細断機のモータ制御回路
US20130134241A1 (en) * 2011-11-24 2013-05-30 Yung Kang Tso Torque-customized shredder load calibration

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61138962A (ja) * 1984-12-12 1986-06-26 Fuji Xerox Co Ltd 複写機の不良複写用紙処理装置
JPS61121951U (ja) * 1985-01-18 1986-08-01
JPH0592144A (ja) * 1991-09-30 1993-04-16 Meiko Shokai:Kk 紙葉細断装置
JPH0592143A (ja) * 1991-09-30 1993-04-16 Meiko Shokai:Kk 紙葉細断装置
JPH08323232A (ja) * 1996-04-25 1996-12-10 Kinki:Kk シュレッダー用切断刃
JP2002210381A (ja) * 2001-01-16 2002-07-30 Mitsubishi Electric Corp 文書細断機のモータ制御回路
US20130134241A1 (en) * 2011-11-24 2013-05-30 Yung Kang Tso Torque-customized shredder load calibration

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