本發明涉及一種干燥裝置。
背景技術:
專利文獻1(jp-a-2015-058392)披露了在使噴射在介質上的墨固化和干燥等的過程中使用紫外線照射裝置。
技術實現要素:
在包括通過用光照射包含液體的被傳送體而使液體蒸發的多個發光單元的干燥裝置中,存在從被傳送體蒸發的蒸汽附著到發光單元的照射表面的情況。
本發明的示例性實施例的目的在于:在多個發光單元整體的沿傳送方向的上游側和下游側的空間以及各發光單元之間的所有空間中,與沿光的照射方向朝向被傳送體供給空氣的構造相比,抑制從包含液體的被傳送體蒸發的蒸汽附著到發光單元的照射表面。
[1]本發明的一個方面提供一種干燥裝置,該干燥裝置包括:
多個發光單元,其沿傳送包含液體的被傳送體的傳送方向間隔開地布置,并且通過用光照射被傳送體來使液體蒸發;以及
通風機構,在通風機構中,在多個發光單元整體的沿傳送方向的上游側和下游側的空間以及各發光單元之間的空間中沿傳送方向交替地布置有供給單元和排出單元,供給單元沿光的照射方向朝向被傳送體供給空氣,并且排出單元沿照射方向的相反方向從被傳送體側排出空氣。
[2]根據[1]所述的干燥裝置可以具有這樣的構造:
供給單元供給濕度低于干燥裝置內部的濕度的空氣。
[3]根據[1]或[2]所述的干燥裝置可以具有這樣的構造:
空間具有沿與傳送方向和照射方向交叉的方向的長度,并且
沿空間的縱向布置有多個供給單元。
[4]根據[1]至[3]中任一者所述的干燥裝置可以具有這樣的構造:
空間具有沿與傳送方向和照射方向交叉的方向的長度,并且
沿空間的縱向布置有多個排出單元。
利用[1]的構造,在多個發光單元整體的沿傳送方向的上游側和下游側的空間以及各發光單元之間的所有空間中,與沿光的照射方向朝向被傳送體供給空氣的構造相比,可以抑制從包含液體的被傳送體蒸發的蒸汽附著到發光單元的照射表面。
利用[2]的構造,與供給濕度同干燥裝置內部的濕度相同的空氣的構造相比,可以抑制從包含液體的被傳送體蒸發的蒸汽附著到發光單元的照射表面。
利用[3]的構造,與從單個供給單元供給空氣的情況相比,可以抑制所供給的空氣流量在交叉方向上的不均勻性。
利用[4]的構造,與空氣被排出到單個排出單元的情況相比,可以抑制所排出的空氣流量在交叉方向上的不均勻性。
附圖說明
將基于下列附圖詳細地描述本發明的各示例性實施例,其中:
圖1是示出根據本示例性實施例的圖像形成裝置的構造的示意圖;
圖2是示出根據本示例性實施例的干燥裝置的構造的示意圖;
圖3是示出根據本示例性實施例的干燥裝置的構造的一部分的示意圖(沿圖2中箭頭x方向的視圖);
圖4是示出根據本示例性實施例的干燥裝置的構造的一部分的透視圖;
圖5是示出根據本示例性實施例的供給通道的構造的示意圖;
圖6是示出根據本示例性實施例的排出通道的構造的示意圖;
圖7是示出根據第一變型例的干燥裝置的構造的示意圖;
圖8是示出根據第一變型例的供給通道的構造的示意圖;
圖9是示出根據第一變型例的排出通道的構造的示意圖;
圖10是示出根據第二變型例的干燥裝置的構造的示意圖(沿圖11中箭頭x方向的視圖);以及
圖11是示出根據第二變型例的干燥裝置的構造的示意圖。
具體實施方式
在下文中,將基于附圖對本發明的示例性實施例進行說明。
圖像形成裝置10
首先,將對圖像形成裝置10(噴射裝置)進行說明。圖1是示出圖像形成裝置10的構造的示意圖。
如圖1所示,圖像形成裝置10包括:圖像形成裝置主體13(殼體);傳送單元16,其傳送連續紙張p(被傳送體的實例);噴射單元40(噴射部分),其向連續紙張p噴射墨滴(液滴);以及干燥裝置50,其對噴射有墨滴的連續紙張p進行干燥。
噴射單元40和干燥裝置50從連續紙張p的傳送方向的上游側朝向下游側依次布置。因此,對傳送單元16所傳送的連續紙張p的各個部分依次執行噴射操作和干燥操作。
傳送單元16
傳送單元16包括:展開輥62,其展開連續紙張p;卷繞輥64,其卷繞連續紙張p;以及多個傳送輥66,其傳送連續紙張p。卷繞輥64被驅動單元69驅動旋轉。因此,卷繞輥64卷繞連續紙張p,而展開輥62展開連續紙張p。
多個傳送輥66在展開輥62與卷繞輥64之間卷繞有連續紙張p。因此,確定了從展開輥62到卷繞輥64的連續紙張p的傳送路徑。卷繞輥64卷繞連續紙p,并且因此多個傳送輥66被朝向卷繞輥64側行進的連續紙張p驅動而旋轉。
噴射單元40
噴射單元40包括將黃色(y)、品紅色(m)、藍綠色(c)和黑色(k)的相應顏色的墨滴噴射到連續紙張p上的噴射頭42y、42m、42c和42k(在下文中,被稱為42y至42k)。噴射頭42y至42k將相應顏色的墨滴噴射到連續紙張p上,并且因此在連續紙張p上形成圖像。
干燥裝置50
如圖2所示,干燥裝置50包括殼體52、布置在殼體52內部的多個面發光激光器54(發光單元的實例)、支撐多個面發光激光器54的支撐主體56以及通風機構80。殼體52的上部上形成有供連續紙張p進入的入口52a。殼體52的下部上形成有供連續紙張p離開的出口52b。
當從側面觀看時(當沿圖2中箭頭x方向觀看時),如圖3所示,支撐主體56形成為框架形狀。具體地說,支撐主體56包括:一對支撐部件56a和56b,其具有沿連續紙張p的傳送方向(a方向)的長度;以及一對支撐部件56c和56d,其具有沿連續紙張p的寬度方向(與傳送方向交叉的方向,b方向)的長度。
在本示例性實施例中,如圖2和圖4所示,作為多個面發光激光器54,四個面發光激光器54a、54b、54c和54d沿連續紙張p的傳送方向間隔開地布置。四個面發光激光器54a、54b、54c和54d中的每一者均具有沿連續紙張p的寬度方向(b方向)的長度。面發光激光器54a、54b、54c和54d中的每一者的兩端部分(沿連續紙張p的傳送方向的兩端部分)均安裝在一對支撐部件56a和56b上。
布置在連續紙張p的傳送方向的最上游側的面發光激光器54a具有位于面發光激光器54a與支撐部件56c之間的間隙。布置在連續紙張p的傳送方向的最下游側的面發光激光器54d具有位于面發光激光器54d與支撐部件56d之間的間隙。因此,在四個面發光激光器54整體的沿連續紙張p的傳送方向的上游側和下游側上形成空間71和75。
面發光激光器54a與面發光激光器54b之間、面發光激光器54b與面發光激光器54c之間以及面發光激光器54c與面發光激光器54d之間分別形成有空間72、73和74。
空間71、72、73、74和75沿連續紙張p的傳送方向(a方向)依次布置。空間71、72、73、74和75具有沿連續紙張p的寬度方向(b方向)的長度。
四個面發光激光器54具有發射激光(光的實例)并面向被傳送至殼體52內部的連續紙張p的圖像形成表面的照射表面53。在干燥裝置50中,通過用來自四個面發光激光器54的照射表面53的激光對連續紙張p的圖像形成表面進行照射,使圖像形成表面上墨的水分(液體的實例)蒸發,從而對連續紙張p進行干燥。
如圖2所示,通風機構80包括供給空氣的供給通道92和94(供給單元的實例)、送風機86以及排出空氣的排出通道91、93和95(排出單元的實例)。
供給通道92和94是形成供給空氣的供給路徑的部件。具體地說,如圖5所示,供給通道92和94包括形成供給口103的形成部分110、漸縮部分120和流入管130。
如圖3和圖5所示,形成部分110包括:一對側壁111,其沿連續紙張p的寬度方向(b方向)彼此相對并且沿連續紙張p的傳送方向布置;以及一對相對壁112,其沿連續紙張p的傳送方向彼此相對并且沿連續紙張p的寬度方向(b方向)布置。形成部分110具有由一對側壁111和一對相對壁112所包圍的內部空間。
漸縮部分120包括:一對梯形壁121,其在俯視圖(當從連續紙張p的傳送方向(a方向)觀看時)中具有梯形形狀;一對傾斜壁122,其沿該對梯形壁121的斜邊布置;以及短壁125,其沿該對梯形壁121中彼此平行的兩邊中的短邊布置。漸縮部分120具有由一對梯形壁121、一對傾斜壁122和短壁125所包圍的內部空間。漸縮部分120中的內部空間與形成部分110中的內部空間連通。
如圖2所示,流入管130穿過殼體52。流入管130的一個端部連接至短壁125并且與漸縮部分120的內部空間連通。流入管130的另一端部與殼體52的外部連通。送風機86連接至流入管130的該另一端部。
送風機86包括對從圖像形成裝置主體13內部和殼體52外部吸入的空氣進行除濕的除濕器(未示出)。送風機86吸入圖像形成裝置主體13內部和殼體52外部的空氣,使空氣通過除濕器除濕,然后將空氣送入到流入管130中。因此,將濕度比圖像形成裝置主體13內部的空氣和殼體52內部的空氣的濕度低的空氣送入到流入管130中。此外,除濕器例如包括除濕過濾器,通過使空氣經過除濕過濾器等,除濕過濾器吸收水分。另外,經除濕器除濕的空氣的濕度例如小于或等于10%rh。此外,送風機86在送風時可以使用殼體52中的空氣而無需除濕器(除濕機構)。然而,在諸如高速打印等存在大量蒸發物的情況下,優選的是具有除濕器。另外,送風機86的吸氣單元可以設置在殼體13的外部并可以吸入殼體13外部的空氣。此外,通過將送風機86設置在殼體13外側,送風機86自身可以吸取殼體13外部的空氣。在這些情況下,可以直接使用殼體13外部的空氣。然而,優選的是使用已用除濕器除濕的空氣。
供給通道92和94分別布置在空間72和74中。另外,當從供給通道92和94的側面觀看供給通道92和94時(見圖3),側壁111和相對壁112包圍空間72和74。因此,供給通道92和94的供給口103分別通向空間72和74。
因此,由送風機86送入到供給通道92和94的流入管130的空氣通過供給通道92和94的漸縮部分120和形成部分110的內部而從供給口103排出。從供給口103排出的空氣沿激光的照射方向朝向連續紙張p被供給至空間72和74。這樣,供給通道92和94在空間72和74中沿激光的照射方向朝向連續紙張p供給空氣。
另一方面,排出通道91、93和95是形成排出空氣的排出路徑的部件,并且具有與供給通道92和94的形狀相同的形狀。具體地說,如圖6所示,排出通道91、93和95包括形成排出口203的形成部分210、漸縮部分220和流出管230。如圖3和圖6所示,形成部分210包括:一對側壁211,其沿連續紙張p的寬度方向(b方向)彼此相對并且沿連續紙張p的傳送方向布置;以及一對相對壁212,其沿連續紙張p的傳送方向彼此相對并且沿連續紙張p的寬度方向(b方向)布置。
漸縮部分220包括:一對梯形壁221,其在俯視圖(當從連續紙張p的傳送方向(a方向)觀看時)中具有梯形形狀;一對傾斜壁222,其沿該對梯形壁221的斜邊布置;以及短壁225,其沿該對梯形壁221中彼此平行的兩邊中的短邊布置。
如圖2所示,流出管230穿過殼體52。流出管230的一個端部連接至短壁225并且與漸縮部分220的內部連通。流出管230的另一端部與殼體52的外部連通。換言之,排出通道91、93和95通過流出管230通向殼體52的外部。
排出通道91、93和95分別布置在空間71、73和75中。如上所述,通風機構80中的排出通道91、93和95以及供給通道92和94沿連續紙張p的傳送方向交替地布置在空間71、72、73、74和75(在下文中,被稱為71至75)中。
另外,當從排出通道91、93和95的側面觀看排出通道91、93和95時(當沿圖2中箭頭x的方向觀看時),側壁211和相對壁212包圍空間71、73和75。因此,排出通道91、93和95的排出口203分別通向空間71、73和75。
因此,空間72和74中沿激光的照射方向朝向連續紙張p供給的空氣在由送風機86產生的氣流的作用下流進空間71、73和75。此外,流進空間71、73和75的空氣從連續紙張p側朝向激光的照射方向的相反方向被排出到排出通道91、93和95。具體地說,被排出到排出通道91、93和95的空氣經由排出口203被排出到排出通道91、93和95的內部。此外,被排出到排出通道91、93和95內部的空氣從流出管230流出到殼體52的外部。
此外,通過裝備在殼體13中的吸氣排氣機構(氣流)將被排出到殼體52外部的空氣排出到殼體13的外部。作為選擇,流出管230可以連接至殼體13的外部并且可以直接將空氣排出到殼體13的外部。在這種情況下,可以單獨地使用排出用的送風機。在任何情況下,排出的空氣不直接被送風機86再次吸入的氣流(路徑)是優選的。
根據本示例性實施例的效果
在本示例性實施例中,通過用來自四個面發光激光器54的照射表面53的激光對圖像形成表面進行照射,使連續紙張p的圖像形成表面上的墨的水分(液體的實例)蒸發,從而對連續紙張p進行干燥。
然后,由送風機86送入到供給通道92和94的流入管130的空氣通過供給通道92和94的漸縮部分120和形成部分110的內部而從供給口103排出。從供給口103排出的空氣沿激光的照射方向朝向連續紙張p被供給至空間72和74。被供給至空間72的空氣被送風機86所產生的氣流分到面發光激光器54a側和面發光激光器54b側,并從面發光激光器54a與連續紙張p之間以及面發光激光器54b與連續紙張p之間穿過,然后流入到空間71和73中。
另外,被供給至空間74的空氣被分到面發光激光器54c側和面發光激光器54d側,并從面發光激光器54c與連續紙張p之間以及面發光激光器54d與連續紙張p之間穿過,然后流入到空間73和75中。
此外,流入到空間71、73和75中的空氣朝向激光的照射方向的相反方向從連續紙張p側被排出到排出通道91、93和95。具體地說,被排出到排出通道91、93和95的空氣經由排出口203被排出到排出通道91、93和95的內部。被排出到排出通道91、93和95內部的空氣從流出管230流出到殼體52的外部。
然后,由從各個面發光激光器54a、54b、54c和54d與連續紙張p之間穿過的空氣把通過激光的照射而從連續紙張p蒸發的蒸汽帶走。
另外,在本示例性實施例中,排出通道91、93和95以及供給通道92和94沿連續紙張p的傳送方向交替地布置在空間71至75中。因此,與空氣沿激光的照射方向被供給到全部空間71至75中的構造(第一比較例)相比,空氣不容易在各個面發光激光器54a、54b、54c和54d與連續紙張p之間滯留而能平穩地流動。
因此,根據本示例性實施例,與第一比較例相比,抑制了從連續紙張p蒸發的蒸汽附著到面發光激光器54a、54b、54c和54d的照射表面53。因此,抑制了附著到照射表面53的蒸汽凝結并變成水滴從而妨礙激光被照射到連續紙張p的現象。
另外,在本示例性實施例中,供給濕度比圖像形成裝置主體13內部的空氣和殼體52內部的空氣的濕度低的空氣。因此,與供給濕度同圖像形成裝置主體13內部的空氣和殼體52內部的空氣的濕度相同的空氣的構造(第二比較例)相比,從連續紙張p蒸發的蒸汽被吸入空氣中從而容易排出蒸汽。因此,與第二比較例相比,抑制了從連續紙張p蒸發的蒸汽附著到面發光激光器54a、54b、54c和54d的照射表面53。
第一變型例
如圖7和圖8所示,供給通道92和94可以分別包括多個供給通道420。在圖7和圖8所示的實例中,供給通道92和94分別包括四個供給通道420。
供給通道92和94具有沿空間72和74的縱向(連續紙張p的寬度方向,b方向)布置的四個供給通道420。除沿連續紙張p的寬度方向的長度較短外,每個供給通道420具有與上文所述并在圖5中示出的供給通道92和94相同的構造。此外,在每個供給通道420的各個部分中,與供給通道92和94的各個部分具有相同作用的部分采用相同的附圖標記。
另外,在本變型例中,供給通道92和94中的各個供給通道420的流入管130連接至送風機86。
如圖7和圖9所示,排出通道91、93和95可以分別包括多個排出通道430。在圖7和圖9所示的實例中,排出通道91、93和95分別包括四個排出通道430。
每個排出通道91、93和95具有沿空間71、73和75的縱向(連續紙張p的寬度方向,b方向)布置的四個排出通道430。除沿連續紙張p的寬度方向的長度較短外,每個排出通道430具有與上文所述并在圖6中示出的排出通道91、93和95相同的構造。此外,在每個排出通道430的各個部分中,與排出通道91、93和95的各個部分具有相同作用的部分采用相同的附圖標記。
在本變型例的構造中,由送風機86送入到供給通道92和94的各個供給通道420的流入管130的空氣通過各個供給通道420的漸縮部分120和形成部分110的內部而從供給口103排出。從供給口103排出的空氣沿激光的照射方向朝向連續紙張p被供給至空間72和74。被供給至空間72的空氣被送風機86所產生的氣流分到面發光激光器54a側和面發光激光器54b側,并從面發光激光器54a與連續紙張p之間以及面發光激光器54b與連續紙張p之間穿過,然后流入到空間71和73中。
另外,被供給至空間74的空氣被分到面發光激光器54c側和面發光激光器54d側,并從面發光激光器54c與連續紙張p之間以及面發光激光器54d與連續紙張p之間穿過,然后流入到空間73和75中。
此外,流入到空間71、73和75中的空氣朝向激光的照射方向的相反方向從連續紙張p側被排出到排出通道91、93和95的各個排出通道430。具體地說,被排出到各個排出通道430的空氣經由排出口203被排出到各個排出通道430的內部。被排出到各個排出通道430內部的空氣從流出管230流出到殼體52的外部。
然后,由從各個面發光激光器54a、54b、54c和54d與連續紙張p之間穿過的空氣把通過激光的照射而從連續紙張p蒸發的蒸汽帶走。因此,抑制了從連續紙張p蒸發的蒸汽附著到面發光激光器54a、54b、54c和54d的照射表面53。因此,抑制了附著到照射表面53的蒸汽凝結并變成水滴從而妨礙激光被照射到連續紙張p的現象。
另外,在本變型例的構造中,由于空氣從沿空間72和74的縱向布置的多個供給通道420被供給至空間72和74,因此與空氣從單個通道被供給到空間72和74的構造(比較例)相比,抑制了所供給的空氣流量在空間72和74的縱向上的不均勻性。
在本變型例的構造中,由于空氣從空間71、73和75被排出到沿空間71、73和75的縱向布置的多個排出通道430,因此與將空氣排出到單個通道的構造(比較例)相比,抑制了所排出的空氣流量在空間71、73和75的縱向上的不均勻性。
第二變型例
在第二變型例中,如圖10所示,排出通道430、供給通道420、排出通道430和供給通道420從空間71、73和75的沿縱向的一端側到另一端(b方向)依次布置在空間71、73和75中。
另外,供給通道420、排出通道430、供給通道420、排出通道430從空間72和74的沿縱向的一端側到另一端(b方向)依次布置在空間72和74中。
然后,在空間71至75的沿縱向的各個部分(圖10中用100a、100b、100c和100d表示的部分)中,排出通道430和供給通道420沿連續紙張p的傳送方向交替地布置在空間71至75中。
在各個空間71至75中,如圖10和圖11所示,在排出通道430與供給通道420之間設置有隔板520。利用該隔板520,在各個空間71至75中,抑制排出通道430與供給通道420之間的通風。
此外,在支撐主體56的支撐部件56a、56b、56c和56d的下表面中,形成有分隔框架530,該分隔框架530具有與支撐主體56相同的框架形狀。利用該分隔框架530,抑制支撐主體56的外部與分隔框架530之間的通風。
在本變型例的構造中,由送風機86送入到各個供給通道420的流入管130的空氣通過各個供給通道420的漸縮部分120和形成部分110的內部而從供給口103排出。
在空間71至75的縱向上的部分100a(一個端部)和部分100c中,從供給口103排出的空氣沿激光的照射方向朝向連續紙張p被供給至空間72和74。被供給至空間72的空氣被送風機86所產生的氣流分到面發光激光器54a側和面發光激光器54b側,并從面發光激光器54a與連續紙張p之間以及面發光激光器54b與連續紙張p之間穿過,然后流入到空間71和73中。
另外,被供給至空間74的空氣被分到面發光激光器54c側和面發光激光器54d側,并從面發光激光器54c與連續紙張p之間以及面發光激光器54d與連續紙張p之間穿過,然后流入到空間73和75中。
此外,流入到空間71、73和75中的空氣朝向激光的照射方向的相反方向從連續紙張p側被排出到各個排出通道430。具體地說,被排出到各個排出通道430的空氣經由排出口203被排出到各個排出通道430的內部。被排出到各個排出通道430內部的空氣從流出口230流出到殼體52的外部。
在空間71至75的縱向上的部分100b和部分100d(另一端部)中,從供給口103排出的空氣沿激光的照射方向朝向連續紙張p被供給至空間71、73和75。
被供給至空間71的空氣在送風機86所產生的氣流的作用下從面發光激光器54a與連續紙張p之間穿過,然后流入到空間72中。
另外,被供給至空間73的空氣被送風機86所產生的氣流分到面發光激光器54b側和面發光激光器54c側,并從面發光激光器54b與連續紙張p之間以及面發光激光器54c與連續紙張p之間穿過,然后流入到空間72和74中。
此外,被供給至空間75的空氣在送風機86產生的氣流的作用下從面發光激光器54d與連續紙張p之間穿過,然后流入到空間74中。
然后,流入到空間72和74中的空氣朝向激光的照射方向的相反方向從連續紙張p側被排出到各個排出通道430。具體地說,被排出到各個排出通道430的空氣經由排出口203被排出到各個排出通道430的內部。被排出到各個排出通道430內部的空氣從流出管230流出到殼體52的外部。
這樣,由從各個面發光激光器54a、54b、54c和54d與連續紙張p之間穿過的空氣把通過激光的照射而從連續紙張p蒸發的蒸汽帶走。因此,抑制了從連續紙張p蒸發的蒸汽附著到面發光激光器54a、54b、54c和54d的照射表面53。因此,抑制了附著到照射表面53的蒸汽凝結并變成水滴從而妨礙激光被照射到連續紙張p的現象。
其它變型例
在通風機構80中,在送風機86產生的氣流的作用下將空氣從排出通道91、93和95的流出管230排出。然而,通風機構的構造不限于此構造。例如,可以在流出管230的另一端部設置抽吸裝置,從而可以通過抽吸裝置從流出管230主動排出空氣。
在通風機構80中,通過送風機86,空氣從供給通道92和94側(主動側)送入并且空氣從排出通道91、93和95側(被動側)自然地排出。然而,該構造可以顛倒。換言之,即使通風機構構造為使得空氣從排出通道91、93和95側(主動側)被強制地抽吸以及空氣從供給通道92和94側(被動側)自然地吸入,由于上述兩種構造的實質氣流大致相同,因此也可以得到相同的效果。在這種情況下,在圖2中,不設置主動的送風機86,而是將主動的抽吸裝置連接至流出管230。在這種情況下,從流入管130吸入的空氣可以是位于殼體13內部和殼體52外部的空氣,并且可以將管連接至殼體13的外部從殼體13的外部吸入。另外,由抽吸裝置從流出管230抽吸的空氣可以被排出到殼體13內部和殼體52外部,并且可以將管連接至殼體13的外部排出到殼體13的外部。抽吸裝置可以設置在殼體52的內部、殼體13的內部和殼體13的外部中的任一者。
另外,在本示例性實施例中,包含在連續紙張p中的液體為墨。然而,液體不限于墨而可以是其它液體。
另外,在本示例性實施例中,連續紙張p用作被傳送體。然而被傳送體不限于連續紙張p。被傳送體例如可以是沿傳送方向的長度具有預定長度的單頁紙等的記錄介質或者包含液體的記錄介質。
為了解釋和說明起見,已經提供了對本發明的實施例的以上描述。本發明的意圖并非在于窮舉或者將本發明限制在所披露的具體形式。顯然,許多修改和變化對于本領域的普通技術人員而言是顯而易見的。這些實施例的選取和描述是為了更好地解釋本發明的原理及其實際應用,從而使本領域的其他技術人員能夠理解:本發明適用于各種實施例并且本發明的各種變型適合于所設想的特定用途。本發明的意圖在于用前面的權利要求書及其等同內容來限定本發明的保護范圍。