JP2001300186A - Washing machine - Google Patents

Washing machine

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JP2001300186A
JP2001300186A JP2000117777A JP2000117777A JP2001300186A JP 2001300186 A JP2001300186 A JP 2001300186A JP 2000117777 A JP2000117777 A JP 2000117777A JP 2000117777 A JP2000117777 A JP 2000117777A JP 2001300186 A JP2001300186 A JP 2001300186A
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dehydration
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宏 山本
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孔明 野口
Takao Kinouchi
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve load unbalance around the rotary shaft of a drum due to the uneven distribution of laundry. SOLUTION: A plurality of water storage tanks 20 whose inner peripheral sides are opened are arranged around a main shaft 7 on the back surface of the drum 3. In the case that an eccentric load due to the uneven distribution of the laundry exceeds an allowable value, a water supply valve 14 is opened while rotating the drum 3, water is introduced into the respective water storage tanks 20 and it is held by centrifugal force. Thereafter, the drum 3 is temporarily decelerated at a timing corresponding to an eccentric load position, only the water inside the water storage tank 20 at a position same as or close to the eccentric load position is dropped and the weight is reduced. A water discharge amount from the water storage tank 20 at the eccentric load position is determined in anticipation of the discharge of moisture content from the laundry at the time of high speed dehydration on the basis of the eccentric load.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、遠心脱水機能を備
えた洗濯機に関し、さらに詳しくは、水平軸を中心に回
転するドラムを有するドラム式洗濯機や、傾斜軸を中心
に回転する洗濯脱水槽を有する渦巻式洗濯機に関する。
なお、ここで「脱水」とは、石油系溶剤等を用いた洗濯
における「脱液」も含めることとする。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a washing machine having a centrifugal dewatering function, and more particularly, to a drum type washing machine having a drum rotating about a horizontal axis, and a washing machine rotating about an inclined axis. The present invention relates to a spiral-type washing machine having a water tank.
Here, “dehydration” includes “liquid removal” in washing using a petroleum-based solvent or the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】ドラム式洗濯機は、脱水に際して、濡れ
た洗濯物が収容された円筒籠状のドラムを水平軸を中心
に高速回転させて、洗濯物に含まれる水を周囲に飛散し
て除去する構成を有している。このような遠心脱水の際
の大きな問題点の1つは、洗濯物がドラム内周壁に不均
等に分散している状態でドラムを高速回転させると、回
転軸周りの質量分布のアンバランスによって異常振動や
異常騒音が発生することである。
2. Description of the Related Art A drum-type washing machine rotates a cylindrical basket-shaped drum containing wet laundry at a high speed around a horizontal axis at the time of dehydration, and scatters water contained in the laundry around. It has a configuration to remove it. One of the major problems in such centrifugal dehydration is that when the drum is rotated at a high speed in a state where the laundry is unevenly distributed on the inner peripheral wall of the drum, abnormalities occur due to imbalance in the mass distribution around the rotation axis. Vibration and abnormal noise are generated.

【0003】上述したような問題に対し、これまで種々
の提案がなされている。例えば、英国特許出願GB22
71172号や英国特許出願GB2138029号に
は、ドラムの回転軸の周囲に、内部に水を貯留可能な貯
水槽(例えばバッフルの内部を利用)を複数備え、洗濯
物の偏在による偏心荷重に応じて、その偏心荷重の位置
と対向する位置またはその近傍の貯水槽に所定量の水を
導入することにより、ドラム全体のバランスを調整する
洗濯機が開示されている。このような洗濯機によれば、
ドラムの内周壁上のいかなる位置に洗濯物が偏在してい
ても、ドラム全体の偏心荷重を小さくすることができ
る。
[0003] Various proposals have been made to solve the above-mentioned problems. For example, British patent application GB22
No. 71172 and British Patent Application No. GB 2138029 include a plurality of water storage tanks (for example, utilizing the inside of a baffle) around the rotation shaft of a drum, which can store water therein, according to an eccentric load due to uneven distribution of laundry. A washing machine is disclosed that adjusts the balance of the entire drum by introducing a predetermined amount of water into a water storage tank at or near a position facing the position of the eccentric load. According to such a washing machine,
Even if the laundry is unevenly distributed at any position on the inner peripheral wall of the drum, the eccentric load of the entire drum can be reduced.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来の洗濯機では、ドラムが回転しているときに、複数の
貯水槽に選択的に水を導入しなければならない。そのた
め、例えば各貯水槽に連通する複数の給水管を回転軸内
部に配設する等、貯水槽への注水のための構造が非常に
複雑であって、コストが高いものとなり実用性に乏しい
ものであった。この問題を解決するために本願出願人
は、先に提出した特願平11−203822号におい
て、回転軸を取り囲む複数の貯水槽を籠状のドラムに固
定し、この複数の貯水槽に均等に水を満たしたうえで、
ドラムの回転速度を偏心荷重位置に対応したタイミング
で一時的に低下させることで、偏心荷重位置の貯水槽内
の水を排水するようにした洗濯機を提案している。すな
わち、ドラムを比較的遅い回転速度(たとえば90rp
m)で回転させておき、偏心荷重位置に対応した回転位
置となったタイミングで、ドラムの回転速度をさらに低
下させ(たとえば、56rpm)、貯水槽内の水を落下
させるようにしている。これにより、洗濯物の偏在によ
る偏心荷重が補償される。
However, in the above-described conventional washing machine, water must be selectively introduced into a plurality of water storage tanks when the drum is rotating. Therefore, the structure for injecting water into the water storage tank is very complicated, for example, by arranging a plurality of water supply pipes communicating with each water storage tank inside the rotating shaft, and the cost is high and the utility is poor. Met. In order to solve this problem, the applicant of the present application has disclosed in Japanese Patent Application No. 11-203822 filed earlier that a plurality of water tanks surrounding a rotating shaft are fixed to a basket-shaped drum, and the plurality of water tanks are evenly distributed. After filling with water,
A washing machine has been proposed in which the rotation speed of the drum is temporarily reduced at a timing corresponding to the eccentric load position to drain the water in the water storage tank at the eccentric load position. That is, the drum is rotated at a relatively low rotational speed (for example, 90 rpm).
m), and at the timing when the rotation position corresponds to the eccentric load position, the rotation speed of the drum is further reduced (for example, 56 rpm) so that water in the water storage tank is dropped. Thus, the eccentric load due to the uneven distribution of the laundry is compensated.

【0005】偏心荷重が補償された後には、ドラムを高
速回転(たとえば、800rpm)させて、洗濯物から
水分が除去される。この高速脱水運転においては、その
初期において大量の水分が除去される。この場合に、偏
心荷重を生じさせている洗濯物から大量の水分が高速脱
水の初期に失われると、これによりドラムには新たな偏
心荷重が生じることになる。すなわち、上述の先願に係
る発明においては、高速脱水運転時における洗濯物から
の水分の排出が考慮されておらず、これにより、振動や
騒音の発生を効果的に抑制することができなかった。
[0005] After the eccentric load is compensated, the drum is rotated at a high speed (for example, 800 rpm) to remove moisture from the laundry. In this high-speed dehydration operation, a large amount of water is removed in the initial stage. In this case, if a large amount of moisture is lost from the laundry causing the eccentric load in the early stage of the high-speed dehydration, this causes a new eccentric load on the drum. That is, in the invention according to the above-mentioned prior application, the discharge of moisture from the laundry during the high-speed spin-drying operation is not taken into consideration, and as a result, the generation of vibration and noise cannot be effectively suppressed. .

【0006】そこで、この発明の目的は、高速脱水運転
時において偏心荷重を確実に補償することができ、これ
により振動または騒音の発生を効果的に防止することが
できる洗濯機を提供することである。
Accordingly, an object of the present invention is to provide a washing machine capable of surely compensating for an eccentric load during a high-speed dehydrating operation, thereby effectively preventing the generation of vibration or noise. is there.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段および発明の効果】上記の
目的を達成するための請求項1記載の発明は、外槽
(2,52)内に回転自在に配設された脱水槽(3,5
5)を高速で回転させることによって、この脱水槽に収
容されている洗濯物の遠心脱水を実行する洗濯機であっ
て、上記脱水槽の回転軸の周囲に複数個設けられ、上記
脱水槽が回転されたときに生じる遠心力によって、内部
に液体を貯留することができる貯液室(20,25,6
8,77)と、上記脱水槽の回転を制御する回転制御手
段(31)と、上記脱水槽内での洗濯物の偏在による偏
心荷重を検知する偏心荷重検知手段(32)と、上記脱
水槽の内周壁上で偏心荷重が存在する位置またはその近
傍位置にある貯液室に貯留されている液体を排液して減
らすように、その偏心荷重の位置に応じたタイミングで
上記脱水槽の回転速度を一時的に低下させるべく上記回
転制御手段を制御する排液制御手段(30,S7,S2
6)と、上記偏心荷重位置に対応した貯液室からの排液
後に、上記脱水槽を高速回転させて脱水槽内の洗濯物の
水分を除去するための高速脱水を行うべく上記回転制御
手段を制御する脱水制御手段(30,S111,S3
0)と、上記偏心荷重検知手段によって検知された偏心
荷重に基づき、上記高速脱水時における洗濯物からの水
分の減少を見越して、上記偏心荷重位置に対応した貯液
室からの排液量を定める排液量設定手段(50,S7
0,50A,S260)とを含み、上記排液制御手段
は、上記排液量設定手段によって設定された排液量を達
成すべく、上記回転制御手段を制御するものであること
を特徴とする洗濯機である。なお、括弧内の英数字は、
後述の実施例における対応構成要素等を表す。以下、こ
の項において同じ。
According to the first aspect of the present invention, there is provided a dehydrating tub (3, 3) rotatably disposed in an outer tub (2, 52). 5
5) A washing machine for performing centrifugal dehydration of the laundry stored in the dehydration tub by rotating at a high speed, wherein a plurality of the dehydration tubs are provided around a rotation axis of the dehydration tub, and Liquid storage chambers (20, 25, 6) in which liquid can be stored by centrifugal force generated when rotated.
8, 77), rotation control means (31) for controlling the rotation of the dewatering tub, eccentric load detection means (32) for detecting an eccentric load due to uneven distribution of the laundry in the dewatering tub, The rotation of the dehydration tank at a timing according to the position of the eccentric load so as to drain and reduce the liquid stored in the liquid storage chamber at or near the position where the eccentric load exists on the inner peripheral wall of the dewatering tank. Drainage control means (30, S7, S2) for controlling the rotation control means to temporarily reduce the speed
6) and after the liquid is drained from the liquid storage chamber corresponding to the eccentric load position, the rotation control means for rotating the dehydration tub at a high speed to perform high-speed dehydration for removing the water content of the laundry in the dehydration tub. Dehydration control means (30, S111, S3
0) and, based on the eccentric load detected by the eccentric load detection means, in anticipation of a decrease in water content from the laundry during the high-speed dehydration, the drainage amount from the liquid storage chamber corresponding to the eccentric load position is determined. Set drainage amount setting means (50, S7
0, 50A, S260), wherein the drainage control means controls the rotation control means to achieve the drainage amount set by the drainage amount setting means. It is a washing machine. The alphanumeric characters in parentheses are
This represents a corresponding component in an embodiment described later. Hereinafter, the same applies in this section.

【0008】この発明によれば、脱水槽の回転軸の周囲
に複数の貯液室が設けられており、この複数の貯液室に
おける液体の分布を調整することによって、脱水槽内に
おける洗濯物の偏在に起因した偏心荷重を補償すること
ができる。すなわち、複数の貯液室に予めたとえば水な
どの液体を均等に収容しておき、偏心荷重検知手段によ
って検出される偏心荷重位置に対応した貯液室から必要
量の液体を選択的に排液させることにより、偏心荷重を
補償することができる。具体的には、脱水槽の回転速度
が、偏心荷重の位置に対応したタイミングで一時的に低
下させられる。
According to the present invention, a plurality of liquid storage chambers are provided around the rotating shaft of the dewatering tub, and the distribution of the liquid in the plurality of liquid storage chambers is adjusted so that the laundry in the dewatering tub can be washed. The eccentric load resulting from the uneven distribution of can be compensated. That is, a liquid such as water is uniformly stored in advance in a plurality of liquid storage chambers, and a required amount of liquid is selectively drained from the liquid storage chamber corresponding to the eccentric load position detected by the eccentric load detection means. By doing so, the eccentric load can be compensated. Specifically, the rotation speed of the dewatering tub is temporarily reduced at a timing corresponding to the position of the eccentric load.

【0009】偏心荷重位置の貯液室からの排液量は、偏
心荷重検知手段によって検知された偏心荷重に基づき、
高速脱水時における洗濯物からの水分の減少を見越して
定められる。すなわち、排液量を定める排液量設定手段
は、高速脱水初期における洗濯物からの水分の除去によ
り脱水槽における荷重バランスが変化することを見越し
て、偏心荷重位置における貯液室からの排液量を設定す
る。これにより、脱水槽を高速回転させて洗濯物から水
分を除去するときには、脱水槽は極めて良好な荷重バラ
ンスで高速に回転することになる。したがって、洗濯物
の偏在に起因する偏心荷重を良好に補償して、脱水槽の
安定な高速回転を確保することができ、これにより振動
または騒音の発生を防止することができる。
The amount of liquid drained from the storage chamber at the eccentric load position is determined based on the eccentric load detected by the eccentric load detecting means.
It is determined in anticipation of a decrease in water content from the laundry during high-speed dehydration. In other words, the drainage amount setting means for determining the drainage amount is configured to allow the drainage from the liquid storage chamber at the eccentric load position in anticipation that the load balance in the dehydration tub will change due to the removal of water from the laundry in the initial stage of high-speed dehydration. Set the amount. Thus, when the dehydration tub is rotated at a high speed to remove water from the laundry, the dehydration tub rotates at a high speed with an extremely good load balance. Therefore, the eccentric load caused by the uneven distribution of the laundry can be favorably compensated, and stable high-speed rotation of the dewatering tub can be secured, thereby preventing generation of vibration or noise.

【0010】排液量設定手段は、請求項2に記載のよう
に、偏心荷重検知手段によって検知されるべき偏心荷重
と、高速脱水運転時における洗濯物の偏在による偏心荷
重を補償することができる排液量とを予め対応付けたラ
イブラリを記憶したライブラリ記憶手段(37)を含む
ものであってもよい。この構成により、偏心荷重に基づ
いて適切な排液量を演算する複雑な演算処理を省くこと
ができるので、適切な排液量を速やかに設定することが
できる。
The drainage amount setting means can compensate for the eccentric load to be detected by the eccentric load detecting means and the eccentric load due to the uneven distribution of the laundry during the high-speed dehydrating operation. It may include a library storage means (37) that stores a library in which a drainage amount is previously associated. With this configuration, a complicated calculation process for calculating an appropriate drainage amount based on the eccentric load can be omitted, so that an appropriate drainage amount can be set quickly.

【0011】上記排液制御手段は、請求項3に記載され
ているように、上記脱水槽の回転速度と、脱水槽の回転
速度が低下される時間とを制御することによって、上記
排液量設定手段により設定される排液量の液体を偏心荷
重位置に対応する貯液室から排液させるものであっても
よい。すなわち、一時的に減速されるときの脱水槽の回
転速度や、脱水槽の回転速度を減速する期間の長さを制
御することによって、排液量を調整できる。
The drain control means controls the rotation speed of the dewatering tub and the time during which the rotation speed of the dehydration tub is reduced, thereby controlling the drainage amount. The liquid of the drain amount set by the setting means may be drained from the liquid storage chamber corresponding to the eccentric load position. That is, the amount of drainage can be adjusted by controlling the rotation speed of the dewatering tub at the time of temporary deceleration and the length of the period during which the rotation speed of the dehydration tub is reduced.

【0012】また、請求項4に記載のように、上記排液
制御手段の制御による貯液室からの排液は、上記脱水槽
が複数回回転する間に、上記脱水槽が上記偏心荷重検知
手段により検知される偏心荷重の位置に対応した回転位
置になる毎に間欠的に行われてもよい。脱水槽の回転速
度を一時的に低下させて偏心荷重位置に対応した貯液室
の液体を排液するときに、脱水槽内における洗濯物の偏
在状態が変化すれば、貯液室からの排液による偏心荷重
の補償は無意味になる。したがって、排液のために脱水
槽の回転速度を低下させるときであっても、脱水槽は、
その内周壁から洗濯物が落下しない程度の速さで回転し
ていなければならない。このような状況では、脱水槽が
1回転する間に偏心荷重の補償に必要十分な量の液体を
排液することができない場合もある。したがって、脱水
槽が複数回回転する間に、偏心荷重位置に対応した貯液
室から、液体を複数回にわたって排液しなければならな
い。
According to a fourth aspect of the present invention, the drainage from the liquid storage chamber under the control of the drainage control means is supplied to the dehydration tub while the dehydration tub rotates a plurality of times. It may be performed intermittently every time the rotation position corresponding to the position of the eccentric load detected by the means is reached. When the rotation speed of the spin tub is temporarily reduced to drain the liquid in the storage chamber corresponding to the eccentric load position, if the uneven distribution of the laundry in the spin tub changes, the drain from the storage chamber is changed. Compensation of the eccentric load by the liquid becomes meaningless. Therefore, even when reducing the rotation speed of the dehydration tub for drainage, the dehydration tub is
It must be rotating at such a speed that the laundry does not fall from the inner peripheral wall. In such a situation, it may not be possible to drain a sufficient amount of liquid necessary to compensate for the eccentric load during one rotation of the dewatering tub. Therefore, the liquid must be drained a plurality of times from the storage chamber corresponding to the eccentric load position while the dewatering tub rotates a plurality of times.

【0013】なお、請求項5記載のように、複数の貯液
室は、脱水槽の回転軸を取り囲んで設けられ、脱水槽の
回転軸側、すなわち内周側に開口を有する複数の箱状体
(20)で構成されていてもよい。また、複数の貯液室
は、一体に形成されていてもよい。たとえば、請求項6
に記載のように、脱水槽の回転軸を取り囲む環状中空体
(23,66,73)を設け、この環状中空体の内部を
複数に区画して、各区画室(25,68,77)を貯液
室として用いてもよい。
[0013] As described in claim 5, the plurality of liquid storage chambers are provided so as to surround the rotating shaft of the dewatering tub, and a plurality of box-shaped chambers having openings on the rotating shaft side of the dewatering tub, that is, on the inner peripheral side. It may be composed of a body (20). Further, the plurality of liquid storage chambers may be formed integrally. For example, claim 6
As described in the above, an annular hollow body (23, 66, 73) surrounding the rotating shaft of the dewatering tub is provided, and the inside of the annular hollow body is partitioned into a plurality of sections, and each compartment (25, 68, 77) is stored. It may be used as a liquid chamber.

【0014】この場合に、請求項8に記載のように、上
記環状中空体は、内部に液体を封入した密封構造体であ
って、上記複数の貯液室は、貯液室間の液体の移動が可
能であるように上記環状中空体の内部に区画されていて
もよい。この場合には、環状中空体の内部に封入される
液体は、水であってもよいし、適当な比重および/また
は粘性を有する水以外の液体であってもよい。環状中空
体が密封構造である場合には、排液制御手段は、所定の
回転速度で脱水槽を回転させることによって区画室間で
の液体の移動を生じさせ、これにより複数の区画室内の
液体の量をほぼ等しくする平滑化を行い、その後に、偏
心荷重位置またはその近傍の貯液室からの液体を脱水槽
の減速により排液させるものであることが好ましい。
In this case, as described in claim 8, the annular hollow body is a hermetically sealed structure having a liquid sealed therein, and the plurality of liquid storage chambers are configured to store liquid between the liquid storage chambers. It may be partitioned inside the annular hollow body so as to be movable. In this case, the liquid sealed inside the annular hollow body may be water, or may be a liquid other than water having an appropriate specific gravity and / or viscosity. When the annular hollow body has a hermetic structure, the drainage control means causes the liquid to move between the compartments by rotating the dehydration tub at a predetermined rotation speed, whereby the liquid in the plurality of compartments is moved. It is preferable that the liquid from the liquid storage chamber at or near the eccentric load position is drained by deceleration of the dewatering tub.

【0015】むろん、環状中空体は密封構造である必要
はない。すなわち、環状中空体に液体を導入するための
注液口を形成しておき、この注液口から水などの適当な
液体を環状中空体に注入することとしてもよい。請求項
7記載の発明は、上記複数の貯液室に非接触で液体を供
給する注液手段(15,71)をさらに含み、上記排液
制御手段は、上記注液手段および回転制御手段を制御す
ることによって、所定の回転速度で脱水槽を回転させた
状態で上記複数の貯液室にほぼ均等に液体を満たした後
に(S6,S21)、上記貯液室からの排液のために上
記回転制御手段を制御するものであることを特徴とする
請求項1ないし6のいずれかに記載の洗濯機である。
Needless to say, the annular hollow body does not need to have a sealed structure. That is, a liquid inlet for introducing a liquid into the annular hollow body may be formed, and an appropriate liquid such as water may be injected into the annular hollow body from the liquid inlet. The invention according to claim 7 further includes a liquid injection means (15, 71) for supplying a liquid to the plurality of liquid storage chambers in a non-contact manner, and the drainage control means includes the liquid injection means and the rotation control means. By controlling, after the dehydration tub is rotated at a predetermined rotation speed, the plurality of liquid storage chambers are almost uniformly filled with liquid (S6, S21), and then the liquid is drained from the liquid storage chamber. The washing machine according to any one of claims 1 to 6, which controls the rotation control means.

【0016】この構成では、注液手段は、複数の貯液室
に非接触で液体を供給するので、給水管などを回転軸内
に設ける必要がない。これにより、構成を簡単にするこ
とができる。たとえば、少なくとも脱水槽の回転時に上
方に向けることができる注液口(排液口を兼用してもよ
い。)を貯液室に設けておき、この注液口の直上から液
体を吐出する給液配管により上記注液手段を構成するこ
とができる。この構成を採用する場合に、脱水槽を回転
させながら注液手段から複数の貯液室に液体を供給する
ことにより、この複数の貯液室にほぼ均等に液体を満た
すことができる。複数の貯液室の容積を等しくしてお
き、この複数の貯液室を脱水槽の回転軸に対して対称な
位置関係に分布させて固定すれば、良好な荷重バランス
が得られる。
In this configuration, since the liquid injection means supplies the liquid to the plurality of liquid storage chambers in a non-contact manner, there is no need to provide a water supply pipe or the like in the rotating shaft. Thereby, the configuration can be simplified. For example, a liquid inlet (which may also serve as a liquid outlet) that can be directed upward at least during rotation of the dewatering tub is provided in the liquid storage chamber, and a supply port that discharges liquid from directly above the liquid inlet is provided. The liquid injection means can be constituted by a liquid pipe. In the case of adopting this configuration, by supplying the liquid from the liquid injection means to the plurality of liquid storage chambers while rotating the dehydration tub, the plurality of liquid storage chambers can be almost uniformly filled with the liquid. If the volumes of the plurality of liquid storage chambers are made equal, and the plurality of liquid storage chambers are distributed and fixed in a symmetrical positional relationship with respect to the rotation axis of the dewatering tub, a good load balance can be obtained.

【0017】請求項9に記載のように、脱水槽は、水平
軸を中心に回転自在なドラム(3)であってもよい。こ
の場合には、偏心荷重位置に対応した貯液室が下方位置
から上方位置へと向かう過程において脱水槽の回転速度
を低下させれば、貯液室内の液体を効果的に排液するこ
とができる。また、上記脱水槽は、請求項10記載のよ
うに、傾斜軸を中心に回転自在なものであって、この傾
斜軸と同軸のパルセータ(57)を底部に備えた洗濯脱
水槽(55)であってもよい。この構成の場合にも、偏
心荷重位置の近傍の貯液室が低い位置から高い位置に移
動する過程においてドラムの回転速度を低下させれば、
当該貯液室からの排液を良好に行うことができる。
The dewatering tank may be a drum (3) rotatable about a horizontal axis. In this case, if the rotation speed of the dehydration tub is reduced in the process in which the storage chamber corresponding to the eccentric load position moves from the lower position to the upper position, the liquid in the storage chamber can be effectively drained. it can. The dewatering tub is rotatable about an inclined axis, and is a washing and dewatering tub (55) having a pulsator (57) coaxial with the inclined axis at the bottom. There may be. Also in the case of this configuration, if the rotation speed of the drum is reduced in the process of moving the liquid storage chamber near the eccentric load position from the low position to the high position,
Drainage from the liquid storage chamber can be performed well.

【0018】[0018]

【発明の実施の形態】[第1の実施例]以下、本発明の
第1の実施例である洗濯機について図1〜図8を参照し
て説明する。この実施例の洗濯機は、本発明をドラム式
洗濯機に適用したものである。図1は、このドラム式洗
濯機の全体構成を示す縦断面図である。筐体1の内部に
は円筒形状の外槽2が配置され、外槽2内部には洗濯物
を収容するための円筒形状のドラム3が主軸7に軸支さ
れている。ドラム3の前面開口には衣類投入用のドア6
が開閉自在に設けられており、ドラム3の内周壁面には
洗濯物を掻き上げるためのバッフル5が適宜の位置に取
り付けられている。また、ドラム3の周壁には多数の通
水孔4が穿孔されており、洗浄やすすぎ時に外槽2内に
供給された水はこの通水孔4を通してドラム3内へ流入
し、遠心脱水時にドラム3内に洗濯物から吐き出された
水はこの通水孔4を通して外槽2側へ飛散する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS First Embodiment A washing machine according to a first embodiment of the present invention will be described below with reference to FIGS. In the washing machine of this embodiment, the present invention is applied to a drum type washing machine. FIG. 1 is a longitudinal sectional view showing the entire configuration of the drum type washing machine. A cylindrical outer tub 2 is arranged inside the housing 1, and a cylindrical drum 3 for storing laundry is supported by a main shaft 7 inside the outer tub 2. At the front opening of the drum 3 is a door 6 for putting clothes.
The drum 3 is provided with a baffle 5 at an appropriate position on the inner peripheral wall surface of the drum 3 for scraping up laundry. Further, a large number of water passage holes 4 are formed in the peripheral wall of the drum 3, and water supplied into the outer tub 2 flows into the drum 3 through the water passage holes 4 at the time of washing and rinsing. The water spouted from the laundry into the drum 3 scatters to the outer tub 2 side through the water holes 4.

【0019】主軸7は外槽2に装着された軸受8によっ
て回転自在に保持され、主軸7の後方先端には主プーリ
9が取り付けられている。底部にはモータ10が配置さ
れ、モータ10の回転軸にはモータプーリ11が取り付
けられており、このモータプーリ11の回転動力はVベ
ルト12を介して主プーリ9に伝達されるようになって
いる。筐体1の背面に設けられた給水管接続部13には
外部の給水栓に至る給水管(図示しない)が接続され、
該給水管を介して供給される水は、給水バルブ14を通
って、外槽2の背面に設けられた注水口15から外槽2
内へと放出される。また、外槽2内に貯留されている水
は、排水バルブ16により開閉される排水口17を通し
て外部へ排出される。
The main shaft 7 is rotatably held by a bearing 8 mounted on the outer tub 2, and a main pulley 9 is attached to a rear end of the main shaft 7. A motor 10 is disposed at the bottom, and a motor pulley 11 is attached to a rotating shaft of the motor 10. The rotational power of the motor pulley 11 is transmitted to the main pulley 9 via a V-belt 12. A water supply pipe (not shown) leading to an external water tap is connected to a water supply pipe connection portion 13 provided on the rear surface of the housing 1.
The water supplied through the water supply pipe passes through a water supply valve 14, and flows from a water injection port 15 provided on the back of the outer tub 2 to the outer tub 2.
Released into the interior. The water stored in the outer tub 2 is discharged to the outside through a drain port 17 opened and closed by a drain valve 16.

【0020】回転センサ18は、主プーリ9を挟んで外
槽2の後面に配置された発光部と筐体1の後壁内側に設
置された受光部とから構成されている。発光部と受光部
との間に位置する主プーリ9のリング状部材には円周上
に1箇所の開口が設けられており、ドラム3が1回転す
る間に1回だけ発光部から放出された光がその開口を通
過して受光部に到達する。受光部は、この受光信号を基
にしてドラム3の回転に同期した回転パルス信号を生成
する。なお、回転センサ18の構成はこれに限らず、例
えば磁気センサを用いてドラム3の回転位置を検知する
ものであってもよい。
The rotation sensor 18 is composed of a light emitting unit disposed on the rear surface of the outer tub 2 with the main pulley 9 interposed therebetween, and a light receiving unit disposed inside the rear wall of the housing 1. The ring-shaped member of the main pulley 9 located between the light emitting unit and the light receiving unit is provided with one opening on the circumference, and is discharged from the light emitting unit only once during one rotation of the drum 3. The light passes through the opening and reaches the light receiving unit. The light receiving unit generates a rotation pulse signal synchronized with the rotation of the drum 3 based on the light receiving signal. Note that the configuration of the rotation sensor 18 is not limited to this, and the rotation sensor 18 may detect the rotational position of the drum 3 using a magnetic sensor, for example.

【0021】図2は図1中のA−A′切断線断面図であ
る。ドラム3の背面側には、主軸7の周囲に、互いに約
45°離間して8個の貯水槽20(偏心荷重の補償のた
めの貯液室)が放射状に設けられている。図3は貯水槽
20の外観斜視図である。貯水槽20は同一容積を有す
る直方体形状の箱体であって、その一面の約3分の2が
開口部21(排液口)となっており、残る3分の1は閉
塞部22となっている。図2に示すように、各貯水槽2
0は、脱水時の回転進行方向に開口部21がくるように
取り付けられている。貯水槽20は、開口部21が主軸
7に対向するようにドラム3に取り付けられており、こ
れにより、排液口としての開口部21がドラム3の半径
方向内方側の位置に配置されている。
FIG. 2 is a sectional view taken along the line AA 'in FIG. On the back side of the drum 3, eight water storage tanks 20 (liquid storage chambers for compensating for eccentric loads) are provided radially around the main shaft 7 and separated from each other by about 45 °. FIG. 3 is an external perspective view of the water storage tank 20. The water storage tank 20 is a rectangular parallelepiped box having the same volume, and about two-thirds of one surface thereof is an opening 21 (drainage port), and the remaining one-third is a closing part 22. ing. As shown in FIG.
Numeral 0 is attached so that the opening 21 comes in the direction of rotation during dehydration. The water storage tank 20 is attached to the drum 3 such that the opening 21 faces the main shaft 7, whereby the opening 21 as a drainage port is disposed at a position radially inward of the drum 3. I have.

【0022】図4はこのドラム式洗濯機の電気的構成を
示すブロック図である。全体の制御を司るマイクロコン
ピュータ(以下「マイコン」という)30は、CPU3
4、A/D変換器35、RAM36、ROM37(ライ
ブラリ記憶手段)等を含んで構成されており、ROM3
7には、各洗濯行程を進めるための運転プログラムが予
め格納されている。マイコン30には、操作部40、表
示部41、バルブ駆動部42、インバータ制御部43、
モータ電流検出部44等が接続されている。操作部40
は、筐体1の前面に設けられた操作パネルを含み、使用
者による操作に応じた入力信号をマイコン30に与え
る。表示部41は、同様に、筐体1の前面に設けられた
表示パネルを含み、操作に対応した情報や運転状況等に
関連する情報を表示する。
FIG. 4 is a block diagram showing an electric configuration of the drum type washing machine. A microcomputer (hereinafter, referred to as a “microcomputer”) 30 that controls the entire system includes a CPU 3
4, an A / D converter 35, a RAM 36, a ROM 37 (library storage means), and the like.
7 stores in advance an operation program for advancing each washing cycle. The microcomputer 30 includes an operation unit 40, a display unit 41, a valve driving unit 42, an inverter control unit 43,
The motor current detector 44 and the like are connected. Operation unit 40
Includes an operation panel provided on the front surface of the housing 1, and supplies an input signal to the microcomputer 30 according to an operation by a user. The display unit 41 similarly includes a display panel provided on the front surface of the housing 1 and displays information corresponding to an operation and information related to a driving situation and the like.

【0023】マイコン30は、機能的に回転速度制御部
31および偏心荷重測定部32を含んでいる。回転速度
制御部31は、回転速度指示信号をインバータ制御部4
3に送出し、インバータ制御部43は、この指示信号を
PWM信号に変換して、このPWM信号に応じた駆動電
圧をモータ10に印加する。これにより、モータ10は
所望の回転速度で回転し、ドラム3は予め定められた減
速比で減速されて回転する。モータ電流検出部44は、
インバータ制御部43からモータ10に供給される駆動
電流のうちのトルク電流成分を検出する。
The microcomputer 30 functionally includes a rotation speed control unit 31 and an eccentric load measurement unit 32. The rotation speed control unit 31 outputs the rotation speed instruction signal to the inverter control unit 4.
3, and the inverter control unit 43 converts the instruction signal into a PWM signal, and applies a drive voltage corresponding to the PWM signal to the motor 10. Accordingly, the motor 10 rotates at a desired rotation speed, and the drum 3 rotates at a reduced speed at a predetermined reduction ratio. The motor current detection unit 44
A torque current component of the drive current supplied from the inverter control unit 43 to the motor 10 is detected.

【0024】一般に、ドラム3の内周壁上で洗濯物が偏
在していると、ドラム3が1回転する間に負荷トルクが
変動するため、トルク電流成分は洗濯物の偏在に起因す
る偏心荷重に応じて変動する。図5は、回転センサ18
により得られる回転パルス信号と偏心荷重によるトルク
電流成分の変動との一例を示す波形図である。トルク電
流成分の最大ピークVmaxは、ドラム3の1回転期間内
において負荷トルクが最大になるときに現れる。負荷ト
ルクは偏心荷重の原因である洗濯物を重力に抗してドラ
ム3の上方に持ち上げようとするときに最大となる。し
たがって、通常、偏心荷重がドラム3内の最高位置から
手前側の約90°の角度範囲に存在するときに最大ピー
クVmax が出現する。ドラム3の内周壁上での偏心荷重
の位置は、回転パルス信号の立上がりを基準0°とした
0〜360°の範囲内における最大ピークVmax (また
は最小ピークVmin )の出現する位相角で表すことがで
きる。
Generally, when the laundry is unevenly distributed on the inner peripheral wall of the drum 3, the load torque fluctuates during one rotation of the drum 3, so that the torque current component is affected by the eccentric load caused by the uneven distribution of the laundry. Fluctuate accordingly. FIG. 5 shows the rotation sensor 18.
FIG. 6 is a waveform chart showing an example of a rotation pulse signal obtained by the above and a variation of a torque current component due to an eccentric load. The maximum peak Vmax of the torque current component appears when the load torque becomes maximum within one rotation period of the drum 3. The load torque is maximized when the laundry, which causes the eccentric load, is lifted above the drum 3 against the gravity. Therefore, normally, the maximum peak Vmax appears when the eccentric load exists in an angle range of about 90 ° on the near side from the highest position in the drum 3. The position of the eccentric load on the inner peripheral wall of the drum 3 is represented by a phase angle at which the maximum peak Vmax (or the minimum peak Vmin) appears in the range of 0 to 360 ° with the rising of the rotation pulse signal being 0 ° as a reference. Can be.

【0025】一方、トルク電流成分の変動振幅、つまり
最大ピーク値と最小ピーク値の差(Vmax −Vmin )
は、偏心荷重の大きさ(偏心量)を反映している。そこ
で、偏心量とトルク電流成分の変動振幅との関係を予め
調べておき、後述のような偏心量の大小関係の判定を変
動振幅の判定によって行うことができるように、その判
定基準を予め定めておく。具体的な動作としては、偏心
荷重測定部32は、モータ電流検出部44から図5
(b)に示すような波形を受け取ると、ドラム3の1回
転期間中の最大ピークVmax 、最小ピークVmin をそれ
ぞれ検出し、その両ピークの差から変動振幅を求め、そ
の変動振幅を上記判定基準と比較することにより偏心量
が許容値以下であるか否かを判定する。また、変動振幅
またはこれを偏心量に換算した値を、偏心量を表す値と
してRAM36に記憶する。この記憶された値は、偏心
荷重位置近傍の貯水槽20からの排液量を定める際に利
用される。
On the other hand, the fluctuation amplitude of the torque current component, that is, the difference between the maximum peak value and the minimum peak value (Vmax-Vmin)
Reflects the magnitude of the eccentric load (the amount of eccentricity). Therefore, the relationship between the amount of eccentricity and the fluctuation amplitude of the torque current component is checked in advance, and the determination criterion is determined in advance so that the magnitude relationship of the eccentricity as described later can be determined by the determination of the fluctuation amplitude. Keep it. As a specific operation, the eccentric load measuring unit 32 transmits a signal from the motor current detecting unit 44 to FIG.
When the waveform shown in FIG. 3B is received, the maximum peak Vmax and the minimum peak Vmin during one rotation period of the drum 3 are detected, and the fluctuation amplitude is obtained from the difference between the two peaks. Then, it is determined whether or not the eccentric amount is equal to or less than the allowable value. Further, the fluctuation amplitude or a value obtained by converting the fluctuation amplitude into an eccentric amount is stored in the RAM 36 as a value representing the eccentric amount. This stored value is used when determining the amount of drainage from the water storage tank 20 near the eccentric load position.

【0026】本実施例のドラム式洗濯機の特徴は、洗浄
運転やすすぎ運転のあとに実行される脱水行程時の動
作、さらに詳しくは、脱水立上げ時の洗濯物の偏在に起
因するアンバランスの調整方法にある。続いて、この脱
水行程時の動作に関して詳述する。図6は脱水行程時の
制御動作を示すフローチャートである。脱水行程が開始
されると、まず、回転速度制御部31は、インバータ制
御部43を介して、約40rpmの回転速度でドラム3
を回転させるべくモータ10の回転を制御する(ステッ
プS1)。脱水行程開始時には、その直前の洗浄行程ま
たはすすぎ行程の際に外槽2内に供給された水が貯水槽
20内に残っている可能性がある。上記回転速度は、貯
水槽20内の水に作用する遠心力が重力よりも小さくな
るような回転速度である。そのため、貯水槽20が回転
上方にあるときに、水は重力によって開口部21から流
れ出る。したがって、ドラム3を上記回転速度で暫時回
転させると、すべての貯水槽20は殆ど空になる。
The feature of the drum type washing machine of the present embodiment is that the operation during the dehydration process executed after the washing operation and the rinsing operation, and more specifically, the imbalance caused by uneven distribution of the laundry at the start of dehydration. Adjustment method. Subsequently, the operation at the time of the dehydration process will be described in detail. FIG. 6 is a flowchart showing a control operation at the time of the dehydration process. When the dewatering process is started, first, the rotation speed control unit 31 controls the drum 3 through the inverter control unit 43 at a rotation speed of about 40 rpm.
The rotation of the motor 10 is controlled so as to rotate (step S1). At the start of the dehydration step, the water supplied to the outer tub 2 during the immediately preceding washing step or rinsing step may remain in the water storage tank 20. The rotation speed is such that the centrifugal force acting on the water in the water storage tank 20 becomes smaller than the gravity. Therefore, when the water storage tank 20 is above the rotation, the water flows out of the opening 21 by gravity. Therefore, when the drum 3 is rotated at the above rotation speed for a while, all the water tanks 20 become almost empty.

【0027】次いで、回転速度制御部31は、300〜
400rpm程度の回転速度でドラム3を回転させるべ
くモータ10の回転を制御する(ステップS2)。この
回転速度は、ドラム3内の洗濯物に含まれる水が遠心力
によって適度に飛散され、しかも洗濯物の偏在による偏
心荷重がある程度大きくても、ドラム3や外槽2の振動
が許容できる程度に収まるような回転速度である。すな
わち、これにより洗濯物を予備的に脱水する。ここであ
る程度の脱水を行っておくことにより、あとで高速遠心
脱水を行う際に脱水率の相違による偏心荷重の増加や位
置のずれなどを軽減することができる。
Next, the rotation speed control unit 31
The rotation of the motor 10 is controlled to rotate the drum 3 at a rotation speed of about 400 rpm (step S2). The rotation speed is such that the water contained in the laundry in the drum 3 is appropriately scattered by the centrifugal force, and even if the eccentric load due to the uneven distribution of the laundry is large to some extent, the vibration of the drum 3 and the outer tub 2 can be tolerated. It is a rotation speed that fits in That is, the laundry is preliminarily dehydrated. Here, by performing a certain amount of dehydration, it is possible to reduce an increase in eccentric load and a positional shift due to a difference in the dehydration rate when performing high-speed centrifugal dehydration later.

【0028】次に、回転速度制御部31は、ドラム3の
回転速度を約90rpmにまで落とし、その回転速度を
維持する(ステップS3)。この回転速度では、洗濯物
に作用する遠心力はまだ重力よりも大きいので、洗濯物
はドラム3の内周壁に張りついてドラム3と一体に回転
する。この状態において、偏心荷重測定部32は、前述
のようにモータ電流検出部44にて検出されたトルク電
流成分に基づいて、そのときに生じている偏心荷重の大
きさ、つまり偏心量とドラム3の内周壁上での偏心荷重
の位置とを検知する(ステップS4)。そして検知され
た偏心量が許容値以下であるか否かを判定する(ステッ
プS5)。この許容値は、後述の高速脱水回転時に許容
し得る振動量(振幅)等に応じて予め設定される。
Next, the rotation speed controller 31 reduces the rotation speed of the drum 3 to about 90 rpm and maintains the rotation speed (step S3). At this rotation speed, the centrifugal force acting on the laundry is still larger than the gravity, so that the laundry adheres to the inner peripheral wall of the drum 3 and rotates integrally with the drum 3. In this state, based on the torque current component detected by the motor current detection unit 44 as described above, the eccentric load measurement unit 32 determines the magnitude of the eccentric load generated at that time, The position of the eccentric load on the inner peripheral wall is detected (step S4). Then, it is determined whether or not the detected amount of eccentricity is equal to or less than an allowable value (step S5). This allowable value is set in advance according to the amount of vibration (amplitude) that can be tolerated during high-speed spinning to be described later.

【0029】ステップS5にて偏心量が許容値以下であ
る場合には、バランス調整を行う必要はないので、回転
速度制御部31は、ドラム3の回転速度を約700rp
mまで上昇させ、その回転速度を維持して脱水を行う
(ステップS11)。一方、ステップS5にて偏心量が
許容値を超えている場合には、次のようなバランス調整
を実行する。すなわち、まず回転速度制御部31は、ド
ラム3の回転速度を約120rpmまで上昇させ、バル
ブ駆動部42を介して給水バルブ14を開放する(ステ
ップS6)。すると、給水管を通して導入された水が注
水口15から放出される。注水口15の前方には、貯水
槽20がドラム3と一体に回転しているので、注水口1
5から放出された水は、ちょうど回転下方を通過する貯
水槽20の開口部21を通してその貯水槽20の中に少
しずつ入ってゆく。貯水槽20の内部の水に作用する遠
心力は重力よりも大きいため、水は外周側に偏り、開口
部21から溢れ出ることなく貯水槽20内部に保持され
る。
If the amount of eccentricity is equal to or less than the allowable value in step S5, there is no need to perform balance adjustment, so the rotation speed control unit 31 sets the rotation speed of the drum 3 to approximately 700 rpm.
m and dehydration is performed while maintaining the rotation speed (step S11). On the other hand, if the amount of eccentricity exceeds the allowable value in step S5, the following balance adjustment is performed. That is, first, the rotation speed control unit 31 increases the rotation speed of the drum 3 to about 120 rpm, and opens the water supply valve 14 via the valve driving unit 42 (Step S6). Then, the water introduced through the water supply pipe is discharged from the water inlet 15. In front of the water injection port 15, the water storage tank 20 rotates integrally with the drum 3,
The water discharged from 5 enters the water tank 20 little by little through the opening 21 of the water tank 20 passing just below the rotation. Since the centrifugal force acting on the water inside the water storage tank 20 is greater than the gravity, the water is biased to the outer peripheral side and is held inside the water storage tank 20 without overflowing from the opening 21.

【0030】この状態を所定時間継続すると、すべての
貯水槽20の中にほぼ満杯の水が貯留される。貯水槽2
0は主軸7に対して放射状に配設されているので、すべ
ての貯水槽20がほぼ満水である状態では、この水によ
る偏心荷重は殆どない。一方、洗濯物は遠心力によって
ドラム3の内周壁面に押し付けられているので、洗濯物
の偏在による偏心荷重の状態も変化しない。したがっ
て、水が貯留される前後でドラム3の偏心荷重は変化し
ない。
When this state is continued for a predetermined time, almost full water is stored in all the water tanks 20. Water tank 2
Since 0 is arranged radially with respect to the main shaft 7, when all the water tanks 20 are almost full, there is almost no eccentric load due to this water. On the other hand, since the laundry is pressed against the inner peripheral wall surface of the drum 3 by the centrifugal force, the state of the eccentric load due to the uneven distribution of the laundry does not change. Therefore, the eccentric load of the drum 3 does not change before and after the water is stored.

【0031】つづいて、ドラム3の偏心荷重を補償する
ために、偏心荷重位置またはその近傍に位置する貯水槽
20から排水すべき水量、すなわち排水量が定められ
る。この排水量は、偏心荷重の大きさに応じて定められ
る。貯水槽20からの排水量は、ROM37(図4参
照)に格納されたライブラリ50を参照して設定される
(ステップS70)。このライブラリ50には、偏心荷
重の各値に対する適切な排水量が格納されている。この
場合に、偏心荷重に対する適切な排水量とは、後述する
高速脱水運転時において、ドラム3を安定に回転させる
ことができる排水量である。
Subsequently, in order to compensate for the eccentric load of the drum 3, the amount of water to be drained from the water storage tank 20 located at or near the eccentric load position, that is, the amount of drainage is determined. This drainage amount is determined according to the magnitude of the eccentric load. The amount of drainage from the water storage tank 20 is set with reference to the library 50 stored in the ROM 37 (see FIG. 4) (step S70). The library 50 stores an appropriate drainage amount for each value of the eccentric load. In this case, the appropriate drainage amount for the eccentric load is a drainage amount that can rotate the drum 3 stably during a high-speed dehydrating operation described later.

【0032】図7は、ライブラリ50に格納されている
排水量の値を説明するための図である。ドラム3を低速
回転させて偏心荷重位置の貯水槽20から必要量の水を
排水させるときには、たとえば、ドラム3は、約90r
pmで低速回転される。この場合に、図7(a)に示すよ
うに、洗濯物の偏在に起因して500gの偏心荷重が生
じている場合を想定する。この偏心荷重位置およびその
近傍に位置する貯水槽20から、内部に収容された水を
排出すれば、偏心荷重が補償されて、ドラム3を安定に
回転させることができる。
FIG. 7 is a diagram for explaining the value of the amount of drainage stored in the library 50. When the drum 3 is rotated at a low speed and the required amount of water is drained from the water storage tank 20 at the eccentric load position, for example, the drum 3 is driven at about 90r
pm at low speed. In this case, as shown in FIG. 7A, it is assumed that an eccentric load of 500 g is generated due to the uneven distribution of the laundry. If the water contained inside is discharged from the eccentric load position and the water storage tank 20 located in the vicinity thereof, the eccentric load is compensated and the drum 3 can be rotated stably.

【0033】ところが、ドラム3に収容された洗濯物に
含まれている水分を遠心力により除去するためには、た
とえば約800rpm程度の回転速度でドラム3を高速
回転させなければならない。この高速脱水の初期におい
て、ドラム3内で偏在して偏心荷重の原因となっている
洗濯物から大量の水分が失われることになる。そのた
め、当初500gであった偏心荷重は、高速脱水の初期
において、たとえば約300gに速やかに減少する(図
7(b)参照)。したがって、500gの偏心荷重を補償
するに必要十分な排水量を設定しても、高速脱水中に
は、その初期に失われる大量の水分のために、新たな偏
心荷重が生じることになる。
However, in order to remove the moisture contained in the laundry stored in the drum 3 by centrifugal force, the drum 3 must be rotated at a high speed of, for example, about 800 rpm. In the early stage of the high-speed dehydration, a large amount of water is lost from the laundry that is eccentrically located in the drum 3 and causes an eccentric load. Therefore, the eccentric load, which was initially 500 g, quickly decreases to, for example, about 300 g in the early stage of the high-speed dehydration (see FIG. 7B). Therefore, even if the drainage amount necessary and sufficient to compensate for the eccentric load of 500 g is set, a new eccentric load is generated during high-speed dehydration due to a large amount of water lost at the beginning.

【0034】そこで、この実施例では、ステップS4で
検出される偏心荷重の大きさ(偏心量:RAM36に記
憶されている。)に対して、高速脱水初期において失わ
れる水分の量を見越して、偏心荷重位置およびその近傍
の貯水槽20からの排水量(ステップS4で検出された
偏心荷重を補償する量よりも少ない量)が設定されるよ
うに、ライブラリ50の内容が定められている。ライブ
ラリ50は、さまざまな偏心荷重状態を実験的に作り出
し、それぞれの偏心荷重の状態に対応して高速脱水運転
時にドラム3を安定に高速回転させることができる排水
量を見いだすために、予め作成される。排水量は、偏心
荷重の増加に伴って単調に増加することになるが、適切
な排水量は、ドラム3のための回転駆動系の構成、ドラ
ム3のサイズおよびその慣性質量などの諸元により異な
るから、洗濯機の機種ごとに実験的にライブラリ50を
定めることが好ましい。
Therefore, in this embodiment, the amount of water lost in the initial stage of high-speed dehydration is anticipated with respect to the magnitude of the eccentric load (the amount of eccentricity: stored in the RAM 36) detected in step S4. The contents of the library 50 are determined so that the eccentric load position and the drainage amount from the water storage tank 20 in the vicinity thereof (a smaller amount than the amount for compensating the eccentric load detected in step S4) are set. The library 50 is created in advance in order to experimentally create various eccentric load states and find a drainage amount that can stably rotate the drum 3 at high speed during the high-speed dehydrating operation corresponding to each eccentric load state. . Although the amount of drainage increases monotonically with the increase of the eccentric load, the appropriate amount of drainage depends on the configuration of the rotary drive system for the drum 3, the size of the drum 3 and its mass of inertia, and the like. Preferably, the library 50 is experimentally determined for each type of washing machine.

【0035】排水量が設定されると、先に検知した偏心
荷重の位置を利用して、その偏心荷重位置と径方向に同
一位置にあるか、または最も近接した位置にある貯水槽
20内の水をこぼすようにドラム3の回転制御を行う
(ステップS7)。すなわち、貯水槽20の中の水に作
用する遠心力が重力に勝るような回転速度でドラム3を
回転している状態から、一時的に、遠心力が重力よりも
小さくなるような回転速度に落とすと、そのときにドラ
ム3の回転上方に位置している貯水槽20から水が落下
して、その量が減少する。
When the amount of drainage is set, the position of the previously detected eccentric load is used, and the water in the water storage tank 20 at the same position in the radial direction as the eccentric load position or at the closest position is used. The rotation of the drum 3 is controlled so as to spill (step S7). That is, from the state in which the centrifugal force acting on the water in the water storage tank 20 is rotating the drum 3 at a rotational speed that exceeds the gravity, the rotational speed is temporarily changed to a rotational speed at which the centrifugal force is smaller than the gravity. When dropped, water falls from the water storage tank 20 located above the rotation of the drum 3 at that time, and the amount of water drops.

【0036】図8は、回転中の貯水槽20内の水の状態
を示す模式図である。ドラム3が90rpmで回転され
ているときの水の状態は図8(a)に示すようになる。
すなわち、この回転速度では、いずれの貯水槽20にお
いても、貯留されている水に働く遠心力が十分に大き
く、貯水槽20からの排水が生じることはない。この状
態から、上述したように一時的に回転速度が落とされる
と、貯水槽20に貯留された水に慣性力が働く。そし
て、回転している貯水槽20内の水にも重力が作用して
いるため、図8(b)に示すように、回転上方に持ち上
げられつつある貯水槽20b,20cおよび既に上方に
位置している貯水槽20aからは水が落下する。それに
対して、回転下方に進もうとしている貯水槽(例えば2
0d)内の水は落ちずに保持される。
FIG. 8 is a schematic diagram showing the state of water in the rotating water storage tank 20. FIG. 8A shows the state of water when the drum 3 is rotating at 90 rpm.
That is, at this rotation speed, the centrifugal force acting on the stored water is sufficiently large in any of the water storage tanks 20, and the drainage from the water storage tank 20 does not occur. When the rotation speed is temporarily reduced from this state as described above, inertia acts on the water stored in the water storage tank 20. Since the gravity acts on the water in the rotating water storage tank 20, as shown in FIG. 8B, the water storage tanks 20b and 20c that are being lifted upward and the water storage tanks 20b and 20c that are already lifted upward. Water falls from the water storage tank 20a. On the other hand, a water tank that is going to rotate downward (for example, 2
The water in 0d) is kept without falling.

【0037】回転速度が急激に落ちた際に、回転上方に
進みつつある貯水槽20内の水には慣性力が作用し、回
転前方に撒き散らされるように放出される。すなわち、
あまり収集することなく、ばらけて落下する。そのた
め、落下した水が下方を通過している貯水槽20の中に
入る確率が小さく、もし入ったとしてもその量は僅かで
すむ。なお、このバランス調整においては貯水槽内の水
のみを落下させ、ドラム3内の洗濯物はドラム3内で移
動しないようにする必要がある。この実施例の洗濯機で
は、貯水槽20をドラム3の内周壁面よりも内側に設け
ることにより、ある回転速度でもってドラム3を回転さ
せたときに、貯水槽20内の水よりもドラム3の内周壁
面にある洗濯物に対してより大きな遠心力が作用するよ
うにしている。また、一般に、水を含んでいる洗濯物は
水によってドラム3の内周壁面との密着性が増すため、
計算上遠心力と重力との関係で想定される状態よりも落
ち難いという性質がある。このようなことから、遠心力
と重力とがバランスする程度の回転速度近傍で適宜に回
転速度を設定することにより、洗濯物は落下させずに水
のみを落下させることが可能である。
When the rotation speed drops rapidly, inertia force acts on water in the water storage tank 20 which is moving upward and is discharged so as to be scattered in front of the rotation. That is,
Fall apart without collecting too much. Therefore, the probability of falling water entering the water tank 20 passing below is small, and even if it does, the amount is small. In this balance adjustment, it is necessary to drop only the water in the water storage tank so that the laundry in the drum 3 does not move in the drum 3. In the washing machine of this embodiment, the water tank 20 is provided inside the inner peripheral wall of the drum 3 so that when the drum 3 is rotated at a certain rotation speed, the water in the water tank 20 is smaller than the water in the water tank 20. A larger centrifugal force acts on the laundry on the inner peripheral wall of the vehicle. Also, in general, laundry containing water increases the adhesiveness to the inner peripheral wall of the drum 3 by the water,
There is a property that it is harder to fall than a state assumed by the relationship between centrifugal force and gravity in calculation. For this reason, by appropriately setting the rotation speed near the rotation speed at which the centrifugal force and the gravity balance, it is possible to drop only the water without dropping the laundry.

【0038】具体的には、回転速度制御部31は、洗濯
物が遠心力によりドラム3の内周壁面に軽く押し付けら
れて回転するような回転速度、ここでは約90rpmで
ドラム3を回転させる。そして、図5(b)に示したよ
うなトルク電流成分の変動を監視し、その最大ピークV
max の発生時点でもって偏心荷重の位置を認識し、偏心
荷重がドラム3の最低部を通過し、上方に持ち上げられ
る途中の適宜の時点(例えば最高部の手前90°から最
高部までの範囲)で、回転速度を急峻に56rpm程度
に落とし、即座に元の回転速度に戻す。これにより、図
8(b)(c)に示すように、偏心荷重と同位置または
近傍に位置する貯水槽20内の水が落下し、その分の重
量が減少する。その重量減少分が洗濯物の偏在による偏
心荷重に見合う程度であれば、ドラム3全体の偏心荷重
は小さくなる。
More specifically, the rotation speed control unit 31 rotates the drum 3 at a rotation speed at which the laundry is lightly pressed against the inner peripheral wall surface of the drum 3 by centrifugal force and rotates, here, about 90 rpm. Then, the fluctuation of the torque current component as shown in FIG.
The position of the eccentric load is recognized at the time of occurrence of max, and the eccentric load passes through the lowest part of the drum 3 and is appropriately lifted upward (for example, a range from 90 ° before the highest part to the highest part). Then, the rotation speed is sharply reduced to about 56 rpm, and immediately returned to the original rotation speed. As a result, as shown in FIGS. 8B and 8C, the water in the water storage tank 20 located at the same position as or near the eccentric load falls, and the weight is reduced accordingly. If the weight loss is of a degree commensurate with the eccentric load due to the uneven distribution of the laundry, the eccentric load of the entire drum 3 will be small.

【0039】この実施例では、短時間の減速による貯水
槽20からの排水は、複数回の回転にわたって行われ
る。すなわち、ドラム3が1回転する間の1回のみの短
時間の減速によっては必要量の水を偏心荷重位置の貯水
槽20から排水させることが困難な場合が一般的であ
る。そこで、ドラム3が複数回回転するときの各回転時
に、洗濯物の偏心荷重位置が最高位置から手前側の約9
0°の角度範囲に存在するタイミングで、ドラム3を減
速する。
In this embodiment, the drainage from the water storage tank 20 due to the short-time deceleration is performed over a plurality of rotations. That is, it is generally difficult to drain a required amount of water from the water storage tank 20 at the eccentric load position by only one short-time deceleration during one rotation of the drum 3. Therefore, at each rotation when the drum 3 rotates a plurality of times, the position of the eccentric load of the laundry is about 9
The drum 3 is decelerated at a timing within the angle range of 0 °.

【0040】偏心荷重位置の貯水槽20からの排水量
は、ドラム3の減速回数によって調整することができる
から、ステップS70で設定された排水量に対応する回
数だけドラム3の減速を繰り返し行えばよい。なお、偏
心荷重位置の貯水槽20からの排液は、ドラム3の回転
速度を減速する回数を設定排水量に応じて異ならせるほ
か、ドラム3が1回転するときに、このドラム3の回転
速度を減速する時間を変更することによっても調整する
ことができる。また、貯水槽20からの排液のためにド
ラム3の回転速度を減速させるときのドラム3の回転速
度を、設定排水量に応じて異ならせることによっても、
貯水槽20からの排水量を調整することができる。ただ
し、ドラム3内の洗濯物がその内周壁から落下すれば、
偏心荷重位置およびその値が変化しまうから、貯水槽2
0からの排水による偏心荷重の補償は、意味をなさなく
なる。したがって、減速された状態でのドラム3の回転
速度は、ドラム3の内周壁からの洗濯物の落下が生じな
い程度の値を下限として設定されなければならない。
Since the amount of water discharged from the water storage tank 20 at the eccentric load position can be adjusted by the number of times of deceleration of the drum 3, the drum 3 may be repeatedly decelerated by the number of times corresponding to the amount of water discharged set in step S70. In addition, the drainage from the water storage tank 20 at the eccentric load position varies the number of times the rotation speed of the drum 3 is reduced according to the set drainage amount, and when the drum 3 makes one rotation, the rotation speed of the drum 3 is reduced. It can also be adjusted by changing the deceleration time. Also, by changing the rotation speed of the drum 3 when the rotation speed of the drum 3 is reduced for drainage from the water storage tank 20 in accordance with the set drainage amount,
The amount of drainage from the water storage tank 20 can be adjusted. However, if the laundry in the drum 3 falls from the inner peripheral wall,
Since the eccentric load position and its value change, the water tank 2
Compensating for eccentric loads by draining from zero makes no sense. Therefore, the rotational speed of the drum 3 in the decelerated state must be set to a value that does not cause the laundry to fall from the inner peripheral wall of the drum 3 as a lower limit.

【0041】上述したようなバランス調整を試みたあ
と、再び上記ステップS4,S5と同様に偏心荷重を検
知し、その偏心量が許容値以下であるか否かを判定する
(ステップS8,S9)。そして、バランス調整の結
果、偏心量が許容値以下に収まっている場合には、回転
速度制御部31は、ドラム3の回転速度を約700rp
mまで上昇させ、その回転速度を維持して脱水を行う
(ステップS11)。ステップS9で偏心量が許容値を
超えている場合には、上記バランス調整によっても偏心
荷重が解消されていないから、偏心荷重が存在しても振
動が異常に大きくならない程度の回転速度、ここでは約
500rpmまでドラム3の回転速度を上昇させて脱水
を行う。ステップS10またはS11のいずれにおいて
も、所定の脱水運転時間が経過したならば、ドラム3の
回転を停止させ、脱水運転を終了する。
After the above-described balance adjustment is attempted, the eccentric load is detected again in the same manner as in steps S4 and S5, and it is determined whether the eccentric amount is equal to or less than an allowable value (steps S8 and S9). . Then, as a result of the balance adjustment, when the amount of eccentricity is within the allowable value or less, the rotation speed control unit 31 sets the rotation speed of the drum 3 to about 700 rpm.
m and dehydration is performed while maintaining the rotation speed (step S11). If the amount of eccentricity exceeds the allowable value in step S9, the eccentric load has not been eliminated by the above-described balance adjustment. Therefore, even if the eccentric load is present, the rotational speed is such that vibration does not abnormally increase. Dehydration is performed by increasing the rotation speed of the drum 3 to about 500 rpm. In either step S10 or S11, if the predetermined dehydration operation time has elapsed, the rotation of the drum 3 is stopped, and the dehydration operation ends.

【0042】このように、この実施例によれば、偏心荷
重の大きさに基づき、高速脱水時(ステップS11)に
失われる水分の量を見越した排水量が設定されるので、
高速脱水時において、洗濯物の偏在による偏心荷重を確
実に補償することができる。したがって、ドラム3を安
定に高速回転させることができ、大きな振動または騒音
が発生することがない。 [第2の実施例]次に、本発明の第2の実施例である洗
濯機について図9〜図11を参照して説明する。この実
施例の洗濯機も、第1の実施例による洗濯機と同様にド
ラム式洗濯機である。
As described above, according to this embodiment, the amount of drainage is set in anticipation of the amount of water lost during high-speed dewatering (step S11) based on the magnitude of the eccentric load.
During high-speed dehydration, eccentric load due to uneven distribution of laundry can be reliably compensated. Therefore, the drum 3 can be stably rotated at a high speed, and no large vibration or noise is generated. Second Embodiment Next, a washing machine according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The washing machine of this embodiment is also a drum type washing machine like the washing machine of the first embodiment.

【0043】図9は、第2の実施例によるドラム式洗濯
機の全体構成を示す縦断面図である。第1の実施例によ
る洗濯機と同一構成である部分は同一符号を付して説明
を省略する。この洗濯機では、ドラム3の背面に、内部
に所定量の水(または他の液体)が封入された環状中空
体であるバランサ23を備えている。図10は、図9中
のB−B′線断面図である。バランサ23の内部には、
外周側からL字形状に突出する隔壁24が所定角度間隔
で放射状に設けられており、この隔壁24によって内部
に封入された水が自由に移動するのを妨げている。すな
わち、ドラム3が十分に高い回転速度で回転されると
き、隣接する隔壁24の間に形成される区画室25(貯
液室)内において水は、外周側に張りつき、他の区画室
25へ移動することがない。
FIG. 9 is a longitudinal sectional view showing the entire structure of the drum type washing machine according to the second embodiment. Portions having the same configuration as the washing machine according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted. In this washing machine, a balancer 23, which is an annular hollow body in which a predetermined amount of water (or other liquid) is sealed, is provided on the back surface of the drum 3. FIG. 10 is a sectional view taken along the line BB 'in FIG. Inside the balancer 23,
Partition walls 24 projecting in an L-shape from the outer peripheral side are provided radially at predetermined angular intervals, and the partition walls 24 prevent the water sealed therein from moving freely. That is, when the drum 3 is rotated at a sufficiently high rotation speed, water adheres to the outer peripheral side in the compartment 25 (liquid storage chamber) formed between the adjacent partition walls 24, and flows to the other compartments 25. Never move.

【0044】L字形の隔壁24の間には、ドラム3の半
径方向内方側に位置する開口25a(排液口)が形成さ
れている。ドラム3の回転を減速すると、区画室25内
の水Wは、開口25aを介して流出/流入し、区画室2
5間での水の移動を生じさせることができる。この第2
の実施例の洗濯機では、バランサ23内部の水の総量は
増減しないから、バランサ23内部の複数の区画室25
にそれぞれ保持する水の量を変えることによってバラン
ス調整を行うようにしている。なお、この洗濯機の電気
的構成は第1の実施例と同じであって、後述のように制
御に関するプログラムのみが若干異なるだけである。
An opening 25a (drainage port) is formed between the L-shaped partition walls 24 on the radially inner side of the drum 3. When the rotation of the drum 3 is decelerated, the water W in the compartment 25 flows out / in through the opening 25a, and
Water transfer between the five can be caused. This second
In the washing machine of this embodiment, the total amount of water inside the balancer 23 does not increase or decrease.
The balance is adjusted by changing the amount of water to be held. Note that the electrical configuration of this washing machine is the same as that of the first embodiment, and only the control program is slightly different as described later.

【0045】図11は脱水行程時の制御動作を示すフロ
ーチャートである。このフローチャートに沿って第1の
実施例の制御動作と異なる点について特に説明する。ま
ず、脱水行程が開始されると、回転速度制御部31は、
インバータ制御部43を介して、約60rpmの回転速
度でドラム3を回転させるべくモータ10の回転を制御
する(ステップS21)。このときの回転速度は、バラ
ンサ23内の水に作用する遠心力が重力と均衡する近傍
の回転速度であって、このような回転速度でドラム3が
回転されるとき、バランサ23の各区画室25において
外周側に存在する水は遠心力によって張りつき、各区画
室25の内周側に存在する水は重力によって落下して他
の区画室25へと移動する。このため、ドラム3を上記
回転速度で暫時回転させると、すべての区画室25内に
存在する水の量はほぼ同程度になるという平滑化を達成
することができる。このように水が平滑化された状態で
は、バランサ23による偏心荷重はほぼなくなり、洗濯
物の偏在のみによる偏心荷重がドラム3の偏心荷重とな
る。
FIG. 11 is a flowchart showing a control operation at the time of the spin-drying process. The differences from the control operation of the first embodiment will be particularly described along the flowchart. First, when the dehydration process is started, the rotation speed control unit 31
The rotation of the motor 10 is controlled via the inverter control unit 43 to rotate the drum 3 at a rotation speed of about 60 rpm (step S21). The rotation speed at this time is a rotation speed in the vicinity where the centrifugal force acting on the water in the balancer 23 balances the gravity. When the drum 3 is rotated at such a rotation speed, each of the compartments 25 of the balancer 23 is rotated. In the above, water existing on the outer peripheral side sticks due to centrifugal force, and water existing on the inner peripheral side of each compartment 25 falls by gravity and moves to another compartment 25. For this reason, when the drum 3 is rotated temporarily at the above-described rotation speed, smoothing can be achieved in which the amounts of water present in all the compartments 25 become substantially the same. In such a state where the water is smoothed, the eccentric load due to the balancer 23 is almost eliminated, and the eccentric load due to only the uneven distribution of the laundry becomes the eccentric load of the drum 3.

【0046】次いで、ステップS2〜S5と同様のステ
ップS22〜S25の処理により、洗濯物の予備脱水、
偏心荷重の検知、偏心量の判定を実行し、偏心量が許容
値以下である場合には、ステップS30へ進んで、回転
速度制御部31は、ドラム3の回転速度を約700rp
mまで上昇させ、その回転速度を維持して脱水を行う
(高速脱水)。一方、ステップS25にて偏心量が許容
値を超えている場合には、ステップS70,S7と同様
のステップS260,S26の制御によるバランス調整
を実行する。すなわち、ライブラリ50と同様なライブ
ラリ50A(ROM37に記憶されている。)を参照し
て、偏心荷重の大きさに基づき、高速脱水時における洗
濯物からの水分の排出を見越した排水量が定められる
(ステップS260)。そして、ドラム3を約90rp
mで回転させ、偏心位置に応じたタイミングでもってド
ラム3の回転速度を短時間56rpmまで減速する(ス
テップS26)。すると、ドラム3の上方に持ち上げら
れつつある区画室25から水が落下し、落下した水の多
くは主軸7に対して反対側に位置する別の区画室25に
流れ込む。その結果、洗濯物の偏在による偏心荷重があ
る位置近傍の区画室25内の水は殆どなくなり、主軸7
に対して反対側に位置する区画室25およびその隣接の
区画室25内の水が増加する。これにより、ドラム3全
体の偏心荷重は小さくなる。
Next, by performing the processing of steps S22 to S25 similar to steps S2 to S5, preliminary dehydration of the laundry is performed.
The eccentric load is detected and the amount of eccentricity is determined. If the amount of eccentricity is equal to or less than the allowable value, the process proceeds to step S30, and the rotation speed control unit 31 sets the rotation speed of the drum 3 to about 700 rpm.
m, and dehydration is performed while maintaining the rotation speed (high-speed dehydration). On the other hand, when the amount of eccentricity exceeds the allowable value in step S25, the balance adjustment is performed by the control in steps S260 and S26 similar to steps S70 and S7. That is, with reference to the library 50A (stored in the ROM 37) similar to the library 50, the amount of drainage in anticipation of the discharge of water from the laundry during high-speed dehydration is determined based on the magnitude of the eccentric load ( Step S260). Then, set the drum 3 to about 90 rpm
m, and the rotational speed of the drum 3 is reduced to 56 rpm for a short time at a timing corresponding to the eccentric position (step S26). Then, water falls from the compartment 25 that is being lifted above the drum 3, and most of the dropped water flows into another compartment 25 located on the opposite side to the main shaft 7. As a result, there is almost no water in the compartment 25 near the position where the eccentric load due to the uneven distribution of the laundry exists, and
, The water in the compartment 25 located on the opposite side to and the adjacent compartment 25 increases. Thereby, the eccentric load of the whole drum 3 becomes small.

【0047】この実施例でも、たとえば、第1の実施例
の場合と同様、区画室25からの排水は、ドラム3が複
数回回転する間に間欠的にドラム3の回転速度を低下さ
せることによって行われる。このドラム3の減速は、ス
テップS260で設定された排水量に応じた回数だけ繰
り返される。設定された排水量の水を偏心荷重位置の区
画室25から排液した直後には、ドラム3には若干のア
ンバランスが生じているのであるが、このアンバランス
は、ドラム3を高速回転させる高速脱水の初期において
速やかに解消される。したがって、高速脱水時には、ド
ラム3を安定に回転させることができ、大きな振動また
は騒音が発生することはない。
Also in this embodiment, for example, as in the first embodiment, drainage from the compartment 25 is performed by intermittently reducing the rotation speed of the drum 3 while the drum 3 rotates a plurality of times. Done. This deceleration of the drum 3 is repeated a number of times corresponding to the drainage amount set in step S260. Immediately after the set amount of water is drained from the compartment 25 at the eccentric load position, the drum 3 is slightly unbalanced. It is quickly resolved at the beginning of dehydration. Therefore, at the time of high-speed dehydration, the drum 3 can be rotated stably, and no large vibration or noise is generated.

【0048】区画室25からの排水量の調整は、ドラム
3を減速させる回数や、減速時間の長さや、ドラム3を
減速させるときの回転速度を設定排水量に応じて定める
ことによっても達成できる。 [第3の実施例]上記第1および第2の実施例は、洗濯
脱水籠、つまりドラムが水平軸を中心に回転する構成を
有するものであるが、上記貯水槽やバランサ、またはそ
れに相当する構造体に貯留される水が重力によって移動
する構成を有する洗濯機であれば、本発明を適用するこ
とができる。すなわち、上面が開口した洗濯脱水槽を有
する渦巻式洗濯機であっても、洗濯脱水槽が傾斜軸を中
心に回転するように構成されている場合に適用が可能で
ある。次に、このような構成を有する洗濯機に関する他
の実施例を説明する。
The amount of drainage from the compartment 25 can also be adjusted by determining the number of times the drum 3 is decelerated, the length of the deceleration time, and the rotation speed when the drum 3 is decelerated according to the set amount of drainage. [Third Embodiment] In the first and second embodiments, the washing and dewatering basket, that is, the configuration in which the drum rotates around the horizontal axis, is used as the water storage tank or the balancer, or equivalent thereto. The present invention can be applied to a washing machine having a configuration in which water stored in a structure moves by gravity. In other words, the present invention can be applied to a spiral washing machine having a washing / dewatering tub having an open upper surface when the washing / dewatering tub is configured to rotate about an inclined axis. Next, another embodiment relating to a washing machine having such a configuration will be described.

【0049】図12は、第3の実施例による渦巻式洗濯
機の構成を示す縦断面図である。この洗濯機の筐体51
の内部には、有底円筒形状の外槽52が前吊棒53およ
び後吊棒54(図では各1本ずつが見えているが実際に
は各2本ずつ存在する)により前方に向けて傾斜するよ
うに吊支されている。この外槽52の上部前方への突出
に対応して、筐体51の前面上部も張り出している。外
槽52の内部には、周壁に多数の脱水孔を有する洗濯脱
水槽55が、主軸56を中心に回転自在に軸支されてい
る。また、この洗濯脱水槽55の底部には洗濯物を撹拌
するためのパルセータ57が配置されており、外槽52
の下面に取り付けられたモータ58の回転動力は、モー
タプーリ、Vベルト、主プーリ等からなる伝達機構59
と動力切換機構60とを介して、洗濯脱水槽55とパル
セータ57とに伝達される。動力切換機構60はクラッ
チを含み、主として洗い運転やすすぎ運転時にはパルセ
ータ57のみを一方向または両方向に回転させ、脱水運
転時には洗濯脱水槽55とパルセータ57とを一体に一
方向に回転させるべく切換えを行う。
FIG. 12 is a longitudinal sectional view showing the structure of a spiral washing machine according to the third embodiment. The housing 51 of this washing machine
Inside, a bottomed cylindrical outer tank 52 is directed forward by a front suspension rod 53 and a rear suspension rod 54 (one each of which is visible in the figure, but there are actually two each). It is suspended so as to be inclined. The front upper part of the housing 51 also protrudes in correspondence with the upper front projection of the outer tub 52. Inside the outer tub 52, a washing and dewatering tub 55 having a large number of dewatering holes in a peripheral wall is rotatably supported around a main shaft 56. A pulsator 57 for stirring the laundry is disposed at the bottom of the washing and dewatering tub 55.
The rotational power of a motor 58 attached to the lower surface of the motor is transmitted by a transmission mechanism 59 including a motor pulley, a V-belt, a main pulley, and the like.
The power is transmitted to the washing and dewatering tub 55 and the pulsator 57 via the power switching mechanism 60 and the pulsator 57. The power switching mechanism 60 includes a clutch and rotates only the pulsator 57 in one direction or both directions during the washing operation and the rinsing operation, and switches the washing and dewatering tub 55 and the pulsator 57 integrally in one direction during the dehydrating operation. Do.

【0050】外槽52の上部後方には、内部に収容した
洗剤等を投入するための洗剤容器を備えた注水口61が
設けられている。注水口61には、途中に給水バルブ6
3が設けられた給水管62が接続されており、給水バル
ブ63が開放されると、外部の給水栓等から給水管62
を通して注水口61に水が流れ込み、下方の外槽52内
に向けて注水口61から水が吐き出される。外槽52の
底部の前端部、つまり最底部には排水管64の一端が接
続されており、この排水管64は、排水バルブ65によ
り開閉されるようになっている。排水管64の他端は、
図示しないが、起立自在な排水ホースを介して外部の排
水口に連なっている。
A water inlet 61 provided with a detergent container into which a detergent or the like accommodated therein is introduced is provided at the upper rear of the outer tank 52. The water supply valve 6
3 is connected, and when the water supply valve 63 is opened, the water supply pipe 62 is opened from an external water tap or the like.
The water flows into the water inlet 61 through the water outlet, and is discharged from the water inlet 61 toward the lower outer tub 52. One end of a drain pipe 64 is connected to the front end of the bottom of the outer tub 52, that is, the bottom, and the drain pipe 64 is opened and closed by a drain valve 65. The other end of the drain pipe 64
Although not shown, it is connected to an external drain port via a drain hose that can be freely raised.

【0051】この洗濯機では、外槽52および洗濯脱水
槽55を前方に傾斜させることによって、その上面開口
が鉛直上方よりも前方を向いている。すなわち、外槽5
2の中心軸線CLは鉛直線VLに対して、予め定める傾
斜角度αだけ傾くように配置されている。そのため、こ
の洗濯機の前方に立った使用者が洗濯脱水槽55の底部
を視認し易く、また洗濯物を取り出し易くすることがで
きる。ここで、傾斜角度αを5〜20°程度の範囲とす
れば、十分に洗濯物を取り出し易くできるとともに、筐
体1の突出をあまり大きくせずにすむ。本実施例ではこ
の傾斜角度αを約10°に設定している。
In this washing machine, the outer tub 52 and the washing and dewatering tub 55 are inclined forward so that the upper surface opening faces forward rather than vertically upward. That is, the outer tank 5
The center axis CL of 2 is arranged to be inclined by a predetermined inclination angle α with respect to the vertical line VL. Therefore, the user standing in front of the washing machine can easily see the bottom of the washing and dewatering tub 55 and can easily take out the laundry. Here, when the inclination angle α is in the range of about 5 to 20 °, the laundry can be easily taken out sufficiently, and the protrusion of the housing 1 does not need to be too large. In this embodiment, the inclination angle α is set to about 10 °.

【0052】洗濯脱水槽55の上端には、内部に所定量
の水(または他の液体)が封入された環状中空体である
バランサ66を備えている。図13は図12中のC−
C′線断面図である。バランサ66の内部には、外周側
から突出する隔壁67が所定角度間隔で放射状に設けら
れており、この隔壁67によって内部に封入された水W
が自由に移動するのを妨げている。すなわち、隣接する
隔壁67の間に、洗濯脱水槽55の回転半径内方側に開
口68aを有する区画室68(貯液室)が形成されてい
る。洗濯脱水槽55が十分に高い回転速度で回転される
とき、区画室68内において水は外周側に張りつき、他
の区画室68へ移動することがない。
At the upper end of the washing and dewatering tub 55, there is provided a balancer 66 which is an annular hollow body in which a predetermined amount of water (or other liquid) is sealed. FIG. 13 shows C- in FIG.
It is C 'line sectional drawing. Inside the balancer 66, partition walls 67 protruding from the outer peripheral side are radially provided at predetermined angular intervals, and the water W sealed inside by the partition walls 67 is provided.
Is prevented from moving freely. That is, a partition chamber 68 (liquid storage chamber) having an opening 68a inside the rotation radius of the washing and dewatering tub 55 is formed between the adjacent partition walls 67. When the washing and dewatering tub 55 is rotated at a sufficiently high rotation speed, the water adheres to the outer peripheral side in the compartment 68 and does not move to another compartment 68.

【0053】なお、この構成では、バランサ66の傾斜
は緩やかであるから、回転上方の区画室に存在している
水を回転下方の区画室に移動させるように作用する重力
の成分はあまり大きくない。そのため、回転下方に進む
区画室から流れ出る水が近接した区画室に集中的に入り
込むおそれが小さい。そこで、第2の実施例のように隔
壁をL字形状としていない。この第3の実施例の洗濯機
でも、第2の実施例と同様に、バランサ66内部の水の
総量は増減しないから、バランサ66内部の複数の区画
室68にそれぞれ保持される水の量を変えることによっ
てバランス調整を行うようにしている。すなわち、この
第3の実施例の洗濯機でも上記第2の実施例の洗濯機と
同様のフローチャートに従って、まず、バランサ66内
部の水の平滑化を行い、そのあとに偏心荷重を検知し、
偏心量が許容値を超えていた場合には、偏心位置に応じ
た減速制御を行うことによってバランサ66内部の水を
移動させて、偏心荷重を解消する。
In this configuration, since the inclination of the balancer 66 is gentle, the gravity component acting to move the water present in the compartment above the rotation to the compartment below the rotation is not so large. . For this reason, there is a small possibility that water flowing out of the compartment that proceeds downward in the rotation will intensively enter the adjacent compartment. Therefore, unlike the second embodiment, the partition is not L-shaped. In the washing machine according to the third embodiment, as in the second embodiment, the total amount of water inside the balancer 66 does not increase or decrease. The balance is adjusted by changing it. That is, in the washing machine of the third embodiment, first, the water in the balancer 66 is smoothed according to the same flowchart as that of the washing machine of the second embodiment, and then the eccentric load is detected.
If the amount of eccentricity exceeds the allowable value, deceleration control according to the eccentric position is performed to move the water inside the balancer 66 to eliminate the eccentric load.

【0054】この実施例においても、上述の第1および
第2の実施例の場合と同様に、区画室68からの排水量
が、高速脱水運転時における洗濯物からの水分の除去量
を見越して定められる。すなわち、ライブラリ50と同
様なライブラリを用いて、偏心荷重の値に対応した排水
量が定められる。こうして定められた排水量は、洗濯脱
水槽55の回転を減速する回数、減速時間の長さ、減速
時の回転速度を適切に定めることによって達成できる。 [第4の実施例]図12に示した構成の渦巻式洗濯機に
おいて、第1の実施例で説明したような、外部からの水
の注水、および減速による水の廃棄を行う構成とするこ
ともできる。図14はこの第4の実施例による渦巻式洗
濯機の縦断面図、図15は図14中のD−D′線断面
図、図16は図15中のE−E′線断面図、図17は図
15中のF−F′線断面図である。図12に示した構成
と同一部分については同一符号を付して説明を省略す
る。
In this embodiment, as in the first and second embodiments described above, the amount of water discharged from the compartment 68 is determined in anticipation of the amount of water removed from the laundry during the high-speed dehydrating operation. Can be That is, using the same library as the library 50, the drainage amount corresponding to the value of the eccentric load is determined. The drainage amount thus determined can be achieved by appropriately determining the number of times the rotation of the washing and dewatering tub 55 is decelerated, the length of the deceleration time, and the rotation speed at the time of deceleration. [Fourth Embodiment] A swirl-type washing machine having the structure shown in FIG. 12 is constructed so as to inject water from outside and discard water due to deceleration as described in the first embodiment. Can also. FIG. 14 is a longitudinal sectional view of a spiral washing machine according to the fourth embodiment, FIG. 15 is a sectional view taken along line DD 'in FIG. 14, and FIG. 16 is a sectional view taken along line EE' in FIG. 17 is a sectional view taken along the line FF 'in FIG. The same parts as those in the configuration shown in FIG.

【0055】この洗濯機では、図15〜図17に示すよ
うに、洗濯脱水槽55の上端に設けられた環状中空体の
バランサ73の内部に、上記バランサ66と同様に隔壁
74が形成されており、これにより、洗濯脱水槽55の
回転半径内方側に開口77a(排液口)を有する区画室
77(貯液室)が形成されている。バランサ73には、
さらに、その内周側の上面に注水のための注水開口7
5、内周側の下面に排水のための排水開口76がそれぞ
れ周方向に交互に設けられている。また、注水開口75
を介してバランサ73の内部に水を注入できるように、
図14に示すように、途中に給水バルブ72を備えたバ
ランサ用給水管71が配設されている。
In this washing machine, as shown in FIGS. 15 to 17, a partition wall 74 is formed inside the annular hollow body balancer 73 provided at the upper end of the washing and dewatering tub 55, similarly to the balancer 66. As a result, a compartment 77 (liquid storage chamber) having an opening 77a (drainage port) is formed inside the rotation radius of the washing and dewatering tub 55. In balancer 73,
Further, a water injection opening 7 for water injection is provided on the upper surface on the inner peripheral side.
5. Drainage openings 76 for drainage are provided alternately in the circumferential direction on the inner lower surface. In addition, the water injection opening 75
So that water can be injected into the balancer 73 through
As shown in FIG. 14, a balancer water supply pipe 71 provided with a water supply valve 72 in the middle is provided.

【0056】すなわち、所定の回転速度で洗濯脱水槽5
5が回転しているときに給水バルブ72を開放すると、
バランサ用給水管71を通して水が放出され、バランサ
73の注水開口75がちょうど下方を通過した際に、バ
ランサ73の内部へ水が入る。バランサ73内部へ入っ
た水Wは、図15に示すように、遠心力によって外周側
に偏るので、排水開口76を通して下方に排出される量
はごく僅かである。また、洗濯脱水槽55の回転速度を
落とすと、バランサ73内部の水Wに作用する遠心力が
弱まり、水は下方に流れようとする。その際に、排水開
口76を通して水は下方に排出される。
That is, the washing and dewatering tub 5 is rotated at a predetermined rotation speed.
When the water supply valve 72 is opened while 5 is rotating,
Water is discharged through the balancer water supply pipe 71, and when the water injection opening 75 of the balancer 73 passes just below, water enters the balancer 73. As shown in FIG. 15, the water W that has entered the balancer 73 is biased toward the outer periphery by the centrifugal force, so that the amount discharged downward through the drainage opening 76 is very small. Further, when the rotation speed of the washing and dewatering tub 55 is reduced, the centrifugal force acting on the water W inside the balancer 73 is weakened, and the water tends to flow downward. At that time, the water is discharged downward through the drain opening 76.

【0057】而して、この第4の実施例による渦巻式洗
濯機では、第1の実施例によるドラム式洗濯機と同様
に、初めに洗濯脱水槽55をゆっくりと回転させること
によってバランサ73内部に貯留されている水を排出し
たあと予備脱水を実行し、洗濯物の偏在による偏心量が
許容値を超えている場合には、バランサ73の内部に十
分に水を導入し、偏心位置に応じたタイミングでもって
洗濯脱水槽55の減速制御を行うことにより、バランサ
73内部の水の一部を排水開口76を通して廃棄する。
これによって、洗濯脱水槽55の回転軸周りのアンバラ
ンスを解消し、より高い脱水回転速度でもって脱水を実
行することができる。
In the spiral type washing machine according to the fourth embodiment, as in the drum type washing machine according to the first embodiment, the inside of the balancer 73 is initially rotated slowly by rotating the washing / dewatering tub 55 slowly. Pre-dehydration is performed after draining the water stored in the washing machine, and when the amount of eccentricity due to the uneven distribution of the laundry exceeds an allowable value, water is sufficiently introduced into the balancer 73, and according to the eccentric position, By performing the deceleration control of the washing and dewatering tub 55 at the appropriate timing, a part of the water in the balancer 73 is discarded through the drainage opening 76.
Thereby, the imbalance around the rotation axis of the washing and dewatering tub 55 can be eliminated, and the dehydration can be performed at a higher dehydration rotation speed.

【0058】洗濯脱水槽55の回転軸周りの荷重のアン
バランスを解消するときには、洗濯脱水槽55を複数回
回転させ、各回の回転時に洗濯脱水槽55の回転を一時
的に減速し、偏心荷重位置およびその近傍の区画室77
の内部の水Wを排水開口76を通して廃棄するようにし
て、間欠的な排水が行われる。偏心荷重位置に対応した
区画室77からの排水量は、上述の第1ないし第3の実
施例の場合と同様にして、偏心荷重に基づき、高速脱水
時において洗濯物から失われる水分の量を見越して設定
される。この設定された排水量に基づいて、洗濯脱水槽
55の減速回数を制御することにより、設定排水量を達
成できる。
In order to eliminate the imbalance of the load around the rotation axis of the washing and dewatering tub 55, the washing and dewatering tub 55 is rotated a plurality of times, and the rotation of the washing and dewatering tub 55 is temporarily decelerated during each rotation, so that the eccentric load is reduced. Compartment 77 at and near location
The intermittent drainage is performed by disposing the water W in the inside through the drainage opening 76. The amount of drainage from the compartment 77 corresponding to the eccentric load position allows for the amount of water lost from the laundry during high-speed dehydration based on the eccentric load in the same manner as in the first to third embodiments. Is set. The set drainage amount can be achieved by controlling the number of times of deceleration of the washing and dewatering tub 55 based on the set drainage amount.

【0059】偏心荷重位置に対応した区画室77からの
排水量の制御は、減速したときの洗濯脱水槽55の回転
速度や洗濯脱水槽55の回転を減速する期間の長さを設
定排水量に応じて変化させることによっても行える。こ
の発明の4つの実施例について説明したが、この発明は
他の形態で実施することもできる。たとえば、上記実施
例における各数値は一例であって、これに限定されるも
のではない。また、上記実施例はいずれも水を使用した
洗濯機について述べたが、石油系溶剤等を使用するドラ
イクリーナに本発明を適用できることは明らかである。
また、第1および第4の実施例のごとく外部より貯水槽
またはバランサの内部に液体を導入する構成では、その
液体は洗濯に利用される液体を用いるのが一般的である
が、第2および第3の実施例のごとくバランサ内部に液
体を封入した構成では、上記目的に対して好適な粘性お
よび/または比重を持った液体を利用することができ
る。
The control of the drainage amount from the compartment 77 corresponding to the eccentric load position is performed by adjusting the rotation speed of the washing and dewatering tub 55 when decelerated and the length of the period during which the rotation of the washing and dewatering tub 55 is decelerated in accordance with the set drainage amount. It can also be done by changing. Although four embodiments of the present invention have been described, the present invention can be embodied in other forms. For example, each numerical value in the above embodiment is an example, and the present invention is not limited to this. Further, in all of the above embodiments, the washing machine using water has been described, but it is clear that the present invention can be applied to a dry cleaner using a petroleum-based solvent or the like.
In a configuration in which a liquid is introduced into a water storage tank or a balancer from the outside as in the first and fourth embodiments, the liquid is generally a liquid used for washing. In the configuration in which the liquid is sealed inside the balancer as in the third embodiment, a liquid having suitable viscosity and / or specific gravity for the above purpose can be used.

【0060】また、上述の実施例では、偏心荷重の各値
に対応した排水量の値を実験的に定めているが、ドラム
3または洗濯脱水槽55の大きさおよび質量などの諸元
に基づいて、偏心荷重に対する適切な排水量を計算によ
り定めるようにしてもよい。この場合には、そのような
計算値を、偏心荷重に対するテーブルとしてROM37
に記憶しておいてもよいし、偏心荷重が求められる毎
に、適切な排水量をマイコン30によって演算するよう
にしてもよい。
Further, in the above-described embodiment, the value of the drainage amount corresponding to each value of the eccentric load is experimentally determined, but based on the specifications such as the size and mass of the drum 3 or the washing and dewatering tub 55. Alternatively, an appropriate drainage amount for the eccentric load may be determined by calculation. In this case, such a calculated value is stored in the ROM 37 as a table for the eccentric load.
May be stored, or the microcomputer 30 may calculate an appropriate drainage amount every time an eccentric load is obtained.

【0061】さらに、上述の第1および第2の実施例で
は、ドラム3の背面板の外方側に貯水槽20を取り付け
ているが、貯水槽20は、ドラム3の背面板において、
ドラム3の内方の空間に取り付けられてもよい。
Further, in the first and second embodiments described above, the water storage tank 20 is mounted on the outer side of the back plate of the drum 3.
It may be attached to a space inside the drum 3.

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

【図1】本発明の第1の実施例によるドラム式洗濯機の
縦断面図である。
FIG. 1 is a vertical sectional view of a drum type washing machine according to a first embodiment of the present invention.

【図2】図1中のA−A′線断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along line AA 'in FIG.

【図3】第1の実施例によるドラム式洗濯機における貯
水槽の外観斜視図である。
FIG. 3 is an external perspective view of a water storage tank in the drum type washing machine according to the first embodiment.

【図4】第1の実施例によるドラム式洗濯機の電気的構
成を示すブロック図である。
FIG. 4 is a block diagram showing an electrical configuration of the drum type washing machine according to the first embodiment.

【図5】偏心荷重の検知動作を説明するための波形図で
ある。
FIG. 5 is a waveform diagram for explaining an operation of detecting an eccentric load.

【図6】第1の実施例によるドラム式洗濯機における、
脱水行程時の制御動作を示すフローチャートである。
FIG. 6 shows a drum type washing machine according to the first embodiment.
It is a flowchart which shows the control operation at the time of a dehydration process.

【図7】偏心荷重に対応した排液量を記憶したライブラ
リの内容を説明するための図である。
FIG. 7 is a diagram for explaining the contents of a library storing a drainage amount corresponding to an eccentric load.

【図8】第1の実施例によるドラム式洗濯機における、
バランス調整動作時の貯水槽内の水の状態を示す模式図
である。
FIG. 8 shows a drum-type washing machine according to the first embodiment.
It is a schematic diagram which shows the state of the water in a water storage tank at the time of balance adjustment operation.

【図9】本発明の第2の実施例によるドラム式洗濯機の
縦断面図である。
FIG. 9 is a longitudinal sectional view of a drum type washing machine according to a second embodiment of the present invention.

【図10】図9中のB−B′線断面図である。FIG. 10 is a sectional view taken along the line BB ′ in FIG. 9;

【図11】第2の実施例によるドラム式洗濯機におけ
る、脱水行程時の制御動作を示すフローチャートであ
る。
FIG. 11 is a flowchart showing a control operation at the time of a dehydration process in the drum type washing machine according to the second embodiment.

【図12】本発明の第3の実施例による渦巻式洗濯機の
縦断面図である。
FIG. 12 is a vertical sectional view of a spiral-type washing machine according to a third embodiment of the present invention.

【図13】図12中のC−C′線断面図である。FIG. 13 is a sectional view taken along line CC ′ in FIG. 12;

【図14】本発明の第4の実施例による渦巻式洗濯機の
縦断面図である。
FIG. 14 is a vertical sectional view of a spiral washing machine according to a fourth embodiment of the present invention.

【図15】図14中のD−D′線断面図である。FIG. 15 is a sectional view taken along the line DD ′ in FIG. 14;

【図16】図15中のE−E′線断面図である。FIG. 16 is a sectional view taken along line EE ′ in FIG. 15;

【図17】図15中のF−F′線断面図である。17 is a sectional view taken along line FF 'in FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

2 外槽 3 ドラム 7 主軸 10 モータ 15 注水口 18 回転センサ 20 貯水槽 21 開口部 22 閉塞部 23 バランサ 24 隔壁 25 区画室 25a 開口 30 マイコン 31 回転速度制御部 32 偏心荷重測定部 37 ROM 43 インバータ制御部 44 モータ電流検出部 50,50A ライブラリ 52 外槽 55 洗濯脱水槽 56 主軸 57 パルセータ 58 モータ 61 注水口 62 給水管 66 バランサ 67 隔壁 68 区画室 68a 開口 71 バランサ用給水管 73 バランサ 74 隔壁 75 注水開口 76 排水開口 77 区画室 77a 開口 2 outer tank 3 drum 7 main shaft 10 motor 15 water inlet 18 rotation sensor 20 water storage tank 21 opening 22 closing part 23 balancer 24 partition 25 partition chamber 25a opening 30 microcomputer 31 rotation speed control part 32 eccentric load measurement part 37 ROM 43 inverter control Unit 44 motor current detection unit 50, 50A library 52 outer tub 55 washing and dewatering tub 56 main shaft 57 pulsator 58 motor 61 water inlet 62 water supply pipe 66 balancer 67 partition wall 68 partition chamber 68a opening 71 balancer water supply pipe 73 balancer 74 partition wall 75 water injection opening 76 drainage opening 77 compartment 77a opening

フロントページの続き (72)発明者 紀之内 隆生 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 Fターム(参考) 3B155 AA06 BA04 BA16 CB06 DC14 DC25 KA07 KA35 LA03 LB18 LB27 LB29 LB30 LB35 MA01 MA02 MA06 MA07 MA08 Continued on the front page (72) Inventor Takao Kinouchi 2-5-5 Keihanhondori, Moriguchi-shi, Osaka F-term in Sanyo Electric Co., Ltd. (Reference) 3B155 AA06 BA04 BA16 CB06 DC14 DC25 KA07 KA35 LA03 LB18 LB27 LB29 LB30 LB35 MA01 MA02 MA06 MA07 MA08

Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】外槽内に回転自在に配設された脱水槽を高
速で回転させることによって、この脱水槽に収容されて
いる洗濯物の遠心脱水を実行する洗濯機であって、 上記脱水槽の回転軸の周囲に複数個設けられ、上記脱水
槽が回転されたときに生じる遠心力によって、内部に液
体を貯留することができる貯液室と、 上記脱水槽の回転を制御する回転制御手段と、 上記脱水槽内での洗濯物の偏在による偏心荷重を検知す
る偏心荷重検知手段と、 上記脱水槽の内周壁上で偏心荷重が存在する位置または
その近傍位置にある貯液室に貯留されている液体を排液
して減らすように、その偏心荷重の位置に応じたタイミ
ングで上記脱水槽の回転速度を一時的に低下させるべく
上記回転制御手段を制御する排液制御手段と、 上記偏心荷重位置に対応した貯液室からの排液後に、上
記脱水槽を高速回転させて脱水槽内の洗濯物の水分を除
去するための高速脱水を行うべく上記回転制御手段を制
御する脱水制御手段と、 上記偏心荷重検知手段によって検知された偏心荷重に基
づき、上記高速脱水時における洗濯物からの水分の減少
を見越して、上記偏心荷重位置に対応した貯液室からの
排液量を定める排液量設定手段とを含み、 上記排液制御手段は、上記排液量設定手段によって設定
された排液量を達成すべく、上記回転制御手段を制御す
るものであることを特徴とする洗濯機。
1. A washing machine for carrying out centrifugal dehydration of laundry contained in a dehydration tub by rotating a dehydration tub rotatably disposed in an outer tub at a high speed, wherein A plurality of liquid storage chambers provided around the rotation axis of the water tank and capable of storing liquid therein by centrifugal force generated when the dehydration tank is rotated; and rotation control for controlling rotation of the dehydration tank. Means, an eccentric load detecting means for detecting an eccentric load due to the uneven distribution of the laundry in the dehydration tub, and stored in a liquid storage chamber at a position where the eccentric load exists on the inner peripheral wall of the dehydration tub or at a position near the eccentric load. Drainage control means for controlling the rotation control means to temporarily reduce the rotation speed of the dehydration tub at a timing according to the position of the eccentric load so as to drain and reduce the liquid that has been removed; Corresponding to eccentric load position After draining the liquid from the liquid chamber, the dehydration tub is rotated at a high speed to control the rotation control means to perform high-speed dehydration for removing the moisture of the laundry in the dehydration tub; and the eccentric load detection. Based on the eccentric load detected by the means, in anticipation of a decrease in water content from the laundry during the high-speed dehydration, and a drainage amount setting means for determining a drainage amount from the liquid storage chamber corresponding to the eccentric load position. The washing machine according to claim 1, wherein the drain control unit controls the rotation control unit to achieve the drain amount set by the drain amount setting unit.
【請求項2】上記排液量設定手段は、上記偏心荷重検知
手段によって検知されるべき偏心荷重と、高速脱水時に
おける洗濯物の偏在による偏心荷重を補償することがで
きる排液量とを予め対応付けたライブラリを記憶したラ
イブラリ記憶手段を含むことを特徴とする請求項1記載
の洗濯機。
2. The method according to claim 1, wherein the drainage amount setting means sets an eccentric load to be detected by the eccentric load detection means and a drainage amount capable of compensating for an eccentric load due to uneven distribution of the laundry during high-speed dehydration. 2. The washing machine according to claim 1, further comprising library storage means for storing the associated library.
【請求項3】上記排液制御手段は、上記脱水槽の回転速
度と、脱水槽の回転速度が低下される時間とを制御する
ことによって、上記排液量設定手段により設定される排
液量の液体を偏心荷重位置に対応する貯液室から排液さ
せるものであることを特徴とする請求項1または2記載
の洗濯機。
3. The drainage amount set by the drainage amount setting means by controlling a rotation speed of the dewatering tub and a time period during which the rotation speed of the dehydration tub is reduced. The washing machine according to claim 1 or 2, wherein the liquid is drained from the liquid storage chamber corresponding to the eccentric load position.
【請求項4】上記排液制御手段の制御による貯液室から
の排液は、上記脱水槽が複数回回転する間に、上記脱水
槽が上記偏心荷重検知手段により検知される偏心荷重の
位置に対応した回転位置になる毎に間欠的に行われるこ
とを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の洗
濯機。
4. The drainage from the liquid storage chamber under the control of the drainage control means, the position of the eccentric load detected by the eccentric load detection means during the rotation of the dehydration tank a plurality of times. The washing machine according to any one of claims 1 to 3, wherein the washing is performed intermittently each time the rotation position corresponding to (1) is reached.
【請求項5】上記複数の貯液室は、上記脱水槽の回転軸
を取り囲んで設けられ、内周側に開口を有する複数の箱
状体で構成されていることを特徴とする請求項1ないし
4のいずれかに記載の洗濯機。
5. The plurality of liquid storage chambers are provided so as to surround a rotation shaft of the dewatering tub, and are formed of a plurality of box-shaped bodies having an opening on an inner peripheral side. 5. The washing machine according to any one of items 4 to 4.
【請求項6】上記複数の貯液室は、脱水槽の回転軸を取
り囲んで設けられた環状中空体の内部に区画されている
ことを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の
洗濯機。
6. The liquid storage chamber according to claim 1, wherein the plurality of liquid storage chambers are defined inside an annular hollow body provided around a rotation shaft of the dewatering tank. Washing machine.
【請求項7】上記複数の貯液室に非接触で液体を供給す
る注液手段をさらに含み、 上記排液制御手段は、上記注液手段および回転制御手段
を制御することによって、所定の回転速度で脱水槽を回
転させた状態で上記複数の貯液室にほぼ均等に液体を満
たした後に、上記貯液室からの排液のために上記回転制
御手段を制御するものであることを特徴とする請求項1
ないし6のいずれかに記載の洗濯機。
7. A liquid supply means for supplying a liquid to the plurality of liquid storage chambers in a non-contact manner, wherein the liquid discharge control means controls the liquid supply means and the rotation control means to thereby provide a predetermined rotation. After the dehydration tub is rotated at a speed, the plurality of liquid storage chambers are almost uniformly filled with the liquid, and then the rotation control means is controlled for draining the liquid from the liquid storage chamber. Claim 1
7. The washing machine according to any one of items 6 to 6.
【請求項8】上記環状中空体は、内部に液体を封入した
密封構造体であり、上記複数の貯液室は、貯液室間の液
体の移動が可能であるように上記環状中空体の内部に区
画されていることを特徴とする請求項6記載の洗濯機。
8. The annular hollow body is a hermetically sealed structure in which a liquid is sealed inside, and the plurality of liquid storage chambers are formed of the annular hollow body so that liquid can be moved between the liquid storage chambers. The washing machine according to claim 6, wherein the washing machine is partitioned inside.
【請求項9】上記脱水槽は、水平軸を中心に回転自在な
ドラムであることを特徴とする請求項1ないし8のいず
れかに記載の洗濯機。
9. The washing machine according to claim 1, wherein the dewatering tub is a drum rotatable about a horizontal axis.
【請求項10】上記脱水槽は、傾斜軸を中心に回転自在
であって、この傾斜軸と同軸のパルセータを底部に備え
た洗濯脱水槽であることを特徴とする請求項1ないし8
のいずれかに記載の洗濯機。
10. The washing dewatering tub according to claim 1, wherein the dewatering tub is rotatable about an inclined axis, and a pulsator coaxial with the inclined axis is provided at the bottom.
The washing machine according to any one of the above.
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