JP2004236809A - Game machine island - Google Patents

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JP2004236809A
JP2004236809A JP2003028370A JP2003028370A JP2004236809A JP 2004236809 A JP2004236809 A JP 2004236809A JP 2003028370 A JP2003028370 A JP 2003028370A JP 2003028370 A JP2003028370 A JP 2003028370A JP 2004236809 A JP2004236809 A JP 2004236809A
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impeller
flow
machine island
game ball
power
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Application number
JP2003028370A
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Japanese (ja)
Inventor
Masahiro Takeuchi
正博 竹内
Yoshio Wakana
芳生 若菜
Makoto Tayui
誠 田結
Hidekatsu Takeuchi
英勝 竹内
Seiichi Yanagawa
誠市 梁川
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Takeya Co Ltd
Original Assignee
Takeya Co Ltd
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Publication date
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an energy saving type game machine island, reducing the power to be supplied from the outside. <P>SOLUTION: A power generator 25 generating power on receiving the flow of game balls is installed in a sub-overflow trough of the game machine island. This power generator 25 includes impellers 258, 259 formed of a tangential flow impeller receiving the flow of a game balls along the tangential in the rotating direction. The kinetic energy of the flow of the game balls is converted to the turning energy of the impellers 258, 259, and then the turning energy is converted to electric power. Accordingly, the electric power obtained by the power generator 25 is supplied to the device installed in the game machine island, whereby the power supplied from the outside can be reduced to achieve energy saving. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO&NCIPI

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パチンコ遊技機にて用いられる遊技球が自重により流れる流路を備えた遊技機島に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来より、遊技機島には、パチンコ遊技機の他、遊技場内の係員を呼び出すための点灯装置や、遊技球を遊技客に貸し出す貸出装置など、遊技客が遊技を行うための機器がさまざまに設置されている。
【0003】
又、遊技機島には、その内部に形成された遊技球の循環経路上に、空気中の水分が遊技球に付着するのを防止するための露付防止装置(例えば、ヒータ熱線や換気ファンなど)や遊技球を研磨する研磨機など、安定した遊技を提供するための機器もさまざまに設置されている。
【0004】
尚、遊技機島は、外部から供給される電力をこれらの機器に分配して、これらの機器を稼働させている。
ここで、このような遊技機島の構成は一般的であり、公知・公用の技術に該当するため、ここでは特に先行技術文献を開示しない。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近年では、さまざまな産業分野で省エネルギー化が推し進められ、資源の有効利用化が図られている。しかしながら、従来の遊技機島においては、限られたスペースに如何に数多くの機器を収納できるようにするかが設計時に重要視されている一方、省エネルギー化に関しては特に考慮がなされていなかった。このため、設置される機器の数が増える程、これらの機器を稼働するために多くの電力を外部から供給する必要があった。
【0006】
以上の事情から、近年、省エネルギー化を図った遊技機島が強く望まれるようになってきた。
そこで、本発明では、外部から供給されるべき電力を低減可能な省エネルギー型の遊技機島を提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
上記目的を達成するためになされた請求項1記載の発明は、パチンコ遊技機にて用いられる遊技球が自重により流れる流路を備えた遊技機島であって、該流路における遊技球の流れが有するエネルギーを電力に変換する変換手段を備えることを特徴とする。
【0008】
このように構成された遊技機島によれば、遊技球の流れが有するエネルギーから電力を得ることができるため、得られた電力を当該遊技機島に設置された機器に供給すれば、外部から供給されるべき電力を低減させ、省エネルギー化を図ることができる。尚、「遊技球が自重により流れる流路」としては、例えば、遊技機島の上部からパチンコ遊技機に遊技球を補給する樋や、パチンコ遊技機から排出された遊技球を回収する樋、遊技機島の上部にて溢れた遊技球を遊技機島の下部に流す樋などが挙げられる。
【0009】
ここで、変換手段は、例えば、請求項2記載のように、流路における遊技球の流れを受けて回転する羽根車と、該羽根車の回転を受けて発電する発電機とを備えていても良い。即ち、流路における遊技球の流れが有するエネルギーを羽根車の回転エネルギーに変換したのち、この回転エネルギーを発電機にて電力に変換するのである。
【0010】
尚、羽根車は、例えば、請求項3記載のように、当該羽根車の回転方向の接線に沿って遊技球の流れを受ける接線流羽根車からなっていても良い。
この場合、羽根車は、遊技球の流れが有する運動エネルギーによって回転するため、落差が大きく遊技球の流れが速い流路で用いれば、大きな回転エネルギーを得ることができる。即ち、高さの高い遊技機島に好適である。
【0011】
又、羽根車は、例えば、請求項4記載のように、当該羽根車の回転軸に沿って遊技球の流れを受ける軸流羽根車からなっていても良い。
この場合、羽根車は、遊技球の流れが有する圧力エネルギーによって回転するため、落差が小さく遊技球の流れが緩やかな流路でも、回転エネルギーを得ることができる。即ち、高さの低い遊技機島に好適である。
【0012】
ここで、流路上に複数の羽根車を備える場合には、請求項5記載のように、羽根車の各々は、他の羽根車が受け損ねる遊技球の流れを受けるように配置されることが望ましい。
このように複数の羽根車を配置すれば、遊技球の流れが有するエネルギーを無駄なく電力に変換することができる。
【0013】
尚、この場合、複数の羽根車は、各々が遊技球の流れの方向に沿って順に配置されても良いし、遊技球の流れの方向と交わる方向に沿って配置されても良い。
ところで、変換手段は、請求項6記載のように、前記羽根車の回転速度を一定に保持する保持手段を備えることが望ましい。
【0014】
このように変換手段が構成されていれば、安定した電力を得ることができる。
ここで、このような保持手段としては、例えば、請求項7記載のように、羽根車の回転速度に応じて羽根車の回転負荷を調整する第1の調整手段を用いることができる。
【0015】
この第1の調整手段によれば、羽根車の回転速度が予め設定された速度よりも速くなったときに回転負荷を大きくし、遅くなったときに回転負荷を小さくすることにより、羽根車の回転速度を一定に保持することができる。
又、上記保持手段としては、例えば、請求項8記載のように、流路を流れる遊技球の量に応じて羽根車の回転負荷を調整する第2の調整手段を用いることもできる。
【0016】
この第2の調整手段によれば、遊技球の量が多いときに回転負荷を大きくし、遊技球の量が少ない時に回転負荷を小さくすることにより、羽根車の回転速度を一定に保持することができる。
更に、上記保持手段としては、例えば、請求項9記載のように、流路を流れる遊技球の量を一定に調整する第3の調整手段を用いることもできる。
【0017】
この第3の調整手段によれば、羽根車が受ける遊技球の量が大きく変動することがないため、羽根車の回転速度を一定に保持することができる。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施形態を図面と共に説明する。
まず、図5は、本発明に係る遊技機島1の外観を示す正面図であり、図6は、遊技機島1の内部構造図である。尚、遊技機島1では、本発明に係る部分以外は、周知の完全独立還元方式の遊技機島(例えば、特許第2576420号公報を参照。)と同様に構成されている。従って、ここでは、本発明に係る部分のみを詳述し、遊技機島1の構成については略述する。
【0019】
図5に示すように、遊技機島1は、水平方向に長い直方体状の本体2を備え、この本体2には、その長手方向に沿って複数のパチンコ遊技機(以下、単に「パチンコ機」という。)3が並列に設置されている。尚、長手方向の中央付近には、遊技者がパチンコ機3から賞品として獲得した遊技球(賞球)を返却した際に、返却された賞球の数を計量し、その数を記録したレシートを発行する計数器4がパチンコ機3に隣接して設置されている。
【0020】
そして、長手方向の中央上部には、各パチンコ機3に供給する遊技球を一時貯留する直方体状の上部タンク5が設けられている。
更に、長手方向の両端上部にはそれぞれ、各パチンコ機3の上方に設置された呼出ランプ9のいずれかが遊技場内の係員を呼び出すために点灯されると、これに合わせて点灯し、当該遊技機島1で遊技をしている遊技者のいずれかが係員を呼んでいる旨を遊技場内において広範囲に報知するトップランプ6が設置されている。
【0021】
次に、図6に示すように、本体2は、その長手方向に沿って、パチンコ機3を収納するための空間S1や、計数器4を収納するための空間S2がそれぞれ横桟7及び縦桟8などの部材によって形成されている。
そして、空間S1,S2の上方に形成された空間S3には、上部タンク5内の遊技球をパチンコ機3に流下させる補給樋10,11が設けられている。尚、補給樋10,11はそれぞれ、上部タンク5の内部から当該本体2の図中左端部や右端部にかけて下方に傾斜した状態で設けられ、その上流側の所定部位には、補給樋10,11自体を温め、当該補給樋10,11を流れる遊技球に付着した空気中の水分を除去するためのヒータ熱線(図示せず)が取り付けられている。但し、該ヒータ熱線の代わりに、温風を吹き出す換気ファン(図示せず)を補給樋10,11の上流側の部位の図中上方に設け、補給樋10,11を流れる遊技球をこの換気ファンから吹き出される温風に曝して遊技球に付着した空気中の水分を除去するようにしても良い。
【0022】
つまり、上述したヒータ熱線や換気ファンは、遊技球に付着した空気中の水分を除去するだけでなく、結果として、空気中の水分が遊技球に付着するのを防止する役割も果たしている。
又、空間S3には、これら補給樋10,11や換気ファンの他、外部から供給される三相交流を二相交流に変換する電源ボックス12や、該電源ボックス12から二相交流の各相をそれぞれ取り込み、その電圧をパチンコ機3の電源電圧(24V)に降圧して各パチンコ機3に供給する変圧器13,14などが設置されている。尚、電源ボックス12は、後述する揚送装置21や呼出ランプ9などにも電力を供給するように設定されている。
【0023】
又、空間S1,S2の下方に形成された空間S4には、主にパチンコ機3から排出された遊技球を回収するための回収樋16,17や、主に計数器4から排出された遊技球や後述するメインオーバーフロー樋23を流下してきた遊技球を貯留するためのメイン貯留タンク18、主に後述するサブオーバーフロー樋24を流下してきた遊技球を貯留するためのサブ貯留タンク19などが設けられている。尚、回収樋16,17はそれぞれ、当該本体2の図中左端部や右端部から当該本体2の中央に向けて下方に傾斜した状態で設けられている。そして、回収樋17は、メイン貯留タンク18へ導かれている一方、回収樋16は、サブ貯留タンク19に導かれている。更に、サブ貯留タンク19に貯留された遊技球は、メイン貯留タンク18に導かれるようにされている。
【0024】
又、本体2における長手方向の中央には、メイン貯留タンク18から遊技球を取り込み、研磨しながら上部タンク5へ揚送する揚送装置21が設置されている。そして、上部タンク5の下方には、揚送装置21によって上部タンク5に揚送された遊技球のうち上部タンク5から溢れた遊技球をメイン貯留タンク18及びサブ貯留タンク19に分配する分岐箱22が設けられている。そして、分岐箱22にて分配された遊技球は、分配箱22からメイン貯留タンク18に至るメインオーバーフロー樋23や、分配箱22からサブ貯留タンク19に至るサブオーバーフロー樋24を通って、メイン貯留タンク18やサブ貯留タンク19へ流下するようにされている。
【0025】
但し、本実施形態の分岐箱22は、上部タンク5から流下してきた遊技球を予め設定された比率にてメイン貯留タンク18及びサブ貯留タンク19へ分配するように設定されている(例えば、流下してきた遊技球の8割をメイン貯留タンク18へ分配し、2割をサブ貯留タンク19へ分配するように設定。)。
【0026】
又、サブオーバーフロー樋24には、本発明の変換手段に相当する発電装置25,26が、遊技球の流れの方向に沿って順に設置されており、当該サブオーバーフロー樋24における遊技球の流れが有するエネルギーを電力に変換するようにされている(図7参照)。但し、発電装置26は、サブオーバーフロー樋24を軸にして発電装置25に対して左方向に90°回転させた状態で設置されている。
【0027】
以下、発電装置25,26について詳述する。但し、発電装置25,26は、全く同様に構成されているため、ここでは、発電装置25のみを図1〜図3に示して、その説明を行い、発電装置26の説明も兼ねることとする。
まず、図1は、発電装置25の外観を示す斜視図である。
【0028】
図1に示すように、発電装置25は、サブオーバーフロー樋24を流下してくる遊技球を通過させる円筒状の流路部251を備えている。但し、この流路部251は、サブオーバーフロー樋24に介挿されるため、サブオーバーフロー樋24の径とほぼ同じ大きさの径を有するように設定されている。
【0029】
そして、流路部251には、当該流路部251を挟んで対向するように、当該流路部251と同じ高さを有した柱状の腕部252,253が当該流路部251の外周壁に一体に設けられている。尚、腕部252において、図中手前側の側壁には、直方体状の外形を有するギアボックス254と、直方体状の外形を有する発電機255とを備えた電力生成装置256が設けられている。又、流路部251における図中奥側の外周壁には、厚みの薄い直方体状の外形を有する機構収納部257が一体に設けられている。
【0030】
次に、図2は、図1における上方から発電装置25を見下ろした場合の発電機25の内部構造図であり、図3は、図1における矢視Aから見た場合の発電装置25の透視図である。
図2,3に示すように、腕部252,253は、流路部251の内部(つまり、遊技球の流路)に連通した中空状にされており、その内部には、遊技球を受けるためのバケット状の羽根を4つ備えた羽根車258,259がそれぞれ設置されている。尚、これら羽根車258,259は、回転方向の接線に沿って遊技球の流れを受ける接線流羽根車からなり、流路部251の内部に突出した羽根が遊技球から受けた衝撃(つまり、遊技球の流れが有する運動エネルギー)によって回転するようにされている(尚、図2において、羽根車258の羽根は、羽根車259の羽根よりも小さく描かれているが、これは、羽根車259の羽根が水平ではなく、傾いた状態であることを示しているだけに過ぎず、羽根車258、259は全く同様に構成されている。)。但し、羽根車258,259は、遊技球の流れを受ける部位(本実施形態では羽根。但し、流路部251に突出した際に、遊技球の流れを受ける側の面のみ。)に、遊技球から受ける衝撃を吸収するための衝撃吸収材(本実施形態ではウレタン)が装着されている(図示せず)。
【0031】
そして、羽根車258の回転軸260は、一端がギアボックス254に収納されている一方、他端が機構収納部257内に収納されている。又、羽根車259の回転軸261は、一端が腕部253の内壁に回転可能に枢支されている一方、他端が機構収納部257に収納されている。
【0032】
尚、機構収納部257内において、回転軸260には、プーリ262が連結されている。又、回転軸261には、歯車265が連結されている。ここで、歯車265は、当該歯車265と全く同様に構成された歯車264に噛み合わされている。又、歯車264は、プーリ262と全く同様に構成されたプーリ263と共に、機能収納部257内に設置された回転軸266に軸支されている。そして、プーリ262、263には、無端ベルト267が架けられている。即ち、羽根車258,259は、機構収納部257に収納された上記機構によって、互いが受けた衝撃により逆方向に同期回転するようにされている。但し、羽根車258,259は、互いの羽根が同時に流路部251内に突出して遊技球の流れを大きく阻害しないように、所定の大きさ(例えば、45°)の位相差を有して回転するようにされている。
【0033】
一方、ギアボックス254には、回転軸260の回転力を発電機256の回転子に伝達しつつ、発電機256の回転子を回転軸260よりも速く回転させる増速ギア(図示せず)が収納されている。そして、発電機255は、当該発電機255の回転子が回転することによって単相交流を生成し、この単相交流を1対のリード線270,271を介して外部に出力するようにされている。
【0034】
ここで、発電機255は、生成した単相交流を図2において図示していない送電装置30を介してパチンコ機3に供給するようにされている。尚、送電装置30は、遊技機島1における所定の部位(本実施形態では、サブオーバーフロー樋24の近傍)に設置されている。
【0035】
ここで、図4は、送電装置30の機能ブロック図である。
図4に示すように、送電装置30は、発電機255から供給される単相交流を直流に変換するコンバータ310と、コンバータ310から供給される直流電力を充電する充電部320と、発電機255から供給される単相交流の周波数(即ち、発電機255の回転子の回転周波数)を検出する周波数検出部330と、充電部320から供給される直流電圧を、変圧器13からパチンコ機3へ出力される交流電圧(つまり、パチンコ機3の電源電圧)に同期した交流電圧(24V)に変換し、変圧器13の出力側へ送電するインバータ340とを備えている。
【0036】
但し、充電部320には、大きな容量のコンデンサC1が接続されており、コンバータ310から供給される直流電力をコンデンサC1に充電することによって、大きさの安定した直流電圧をインバータ340に供給できるようにされている。
【0037】
又、インバータ340は、周波数検出部330により検出された発電機255の回転子の回転周波数fが予め設定された周波数fよりも小さい場合には、出力する交流電圧の周期を狭めて(但し、変圧器13の出力側の交流電圧との同期を大きく崩さない程度)、交流電力の送電量を低減するように設定されている。又、周波数fよりも大きい場合には、出力する交流電圧の周期を広げて(但し、変圧器13の出力側の交流電圧との同期を大きく崩さない程度)、交流電力の送電量を増加するようにも設定されている。
【0038】
これにより、遊技球の量が減って、羽根車258,259の回転速度が予め設定された回転速度(設定速度)よりも低下すると、発電機255の回転子の回転負荷が小さくなり、それに伴って羽根車258,259の回転負荷も小さくなる。一方、遊技球の量が増え、羽根車258,259の回転速度が設定速度よりも増加すると、発電機255の回転負荷が大きくなり、それに伴って羽根車258、259の回転負荷も大きくなる。即ち、インバータ340は、本発明の第2の調整手段に相当し、羽根車258,259の回転速度が常に一定となるように調整している。
【0039】
以上のように構成された遊技機島1では、発電装置25,26が、サブオーバーフロー樋24における遊技球の流れが有するエネルギーを電力に変換し、変圧器13の出力側に供給する。
即ち、本実施形態の遊技機島1によれば、発電装置25,26によって、電力が生成され、パチンコ機3に供給されるため、その分だけ外部から供給されるべき電力を低減でき、省エネルギー化を図ることができる。
【0040】
又、発電装置26は、サブオーバーフロー樋24を軸にして発電装置25に対して左方向に90°回転させた状態で設置されているため、発電装置25の羽根車が受け損ねた遊技球の流れを当該発電装置26の羽根車が受ける。即ち、サブオーバーフロー樋24における遊技球の流れが有するエネルギーを無駄なく電力に変換することができる。
【0041】
又、送電装置30が、発電装置25,26の羽根車の回転負荷を調整し、羽根車の回転速度を一定に保持するため、発電装置25,26から大きさの安定した電力を得ることができる。
又、発電装置25,26の羽根車は、遊技球の流れを受ける部位に、衝撃吸収材が装着されているため、遊技球から受ける衝撃で羽根が破損するのを防止できる。更に、遊技球が羽根に当たる際に生じる音も抑制されるため、遊技球を受けても大きな騒音を発生することもない。
【0042】
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に何ら限定されることはなく、本発明の技術的範囲に属する限り種々の形態をとり得ることはいうまでもない。
例えば、上記実施形態では、発電装置25,26をサブオーバーフロー樋24に設置したが、メインオーバーフロー樋21や、補給樋10,11、回収樋16,17など、遊技球が自重により流れる他の流路に設置しても勿論良い。
【0043】
又、上記実施形態では、発電装置25,26の羽根車は、接線流羽根車からなっていたが、回転軸に沿って遊技球の流れを受ける軸流羽根車からなっていても良い。
この場合、羽根車は、遊技球の流れが有する圧力エネルギーによって回転するため、落差が小さく遊技球の流れが緩やかな流路でも、回転エネルギーを得ることができる。即ち、高さの低い遊技機島に好適である。但し、遊技球を羽根車へ止め処なく流す必要がある。
【0044】
又、本実施形態では、発電装置25,26によって得られた電力をパチンコ機3に供給していたが、ヒータ熱線や換気ファン、その他の機器(例えば、計数器4やトップランプ6など)に供給するように設定されていても良い。
又、上記実施形態では、羽根車の回転速度を一定に保持するのに、羽根車の回転周波数(回転速度)に応じて羽根車の回転負荷を調整していたが、サブオーバーフロー樋24などを流下する遊技球の量をセンサなどで検出して、その量に応じて羽根車の回転負荷を調整するように構成されていても良い(本発明における第1の調整手段に相当。)。又、例えば、分岐箱22内に自動弁を設け、該自動弁の作用により、サブオーバーフロー樋24を流下する遊技球の量を常に一定に調整するようにしても良い(本発明における第3の調整手段に相当。)。
【0045】
又、上記実施形態では、電力生成装置256の発電機255は、単相からなる交流電力を発生していたが、多相(例えば、三相)からなる交流電力を発生するように構成されていても良い。
【図面の簡単な説明】
【図1】発電装置の外観を示す斜視図である。
【図2】図1における上方から発電装置25を見下ろした場合の発電装置25の内部構造図である。
【図3】図1における矢視Aから見た場合の発電装置25の透視図である。
【図4】送電装置30の機能ブロック図である。
【図5】本発明に係る遊技機島1の外観を示す正面図である。
【図6】本発明に係る遊技機島1の内部構造図である。
【図7】サブオーバーフロー樋24における発電装置25,26の設置状態を示す説明図である。
【符号の説明】
1…遊技機島、2…本体、3…パチンコ機、4…計数器、5…上部タンク、6…トップランプ、7…横桟、8…縦桟、9…呼出ランプ、10,11…補給樋、12…電源ボックス、13,14…変圧器、16,17…回収樋、18…メイン貯留タンク、19…サブ貯留タンク、21…揚送装置、22…分岐箱、23…メインオーバーフロー樋、24…サブオーバーフロー樋、25,26…発電装置、30…送電装置、251…流路部、252,253…腕部、254…ギアボックス、255…発電機、256…電力生成装置、257…機構収納部、258,259…羽根車、260,261,266…回転軸、262,263…プーリ、264,265…歯車、267…無端ベルト、270,271…リード線、310…コンバータ、320…充電部、330…周波数検出部、340…インバータ。
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a game machine island provided with a flow path through which a game ball used by a pachinko game machine flows by its own weight.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, there are a variety of pachinko machines on pachinko machines, such as lighting devices for calling clerks in the amusement arcade, and rental devices for renting out gaming balls to players. is set up.
[0003]
In addition, the gaming machine island has a dew-prevention device (for example, a heater heat wire or a ventilation fan) for preventing moisture in the air from adhering to the gaming ball on a circulation path of the gaming ball formed therein. Etc.) and various devices for providing stable games, such as a polishing machine for polishing game balls.
[0004]
The gaming machine island distributes electric power supplied from the outside to these devices, and operates these devices.
Here, such a configuration of the gaming machine island is general and corresponds to a publicly-known / public technology, and therefore, no prior art document is disclosed here.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
In recent years, energy saving has been promoted in various industrial fields, and effective utilization of resources has been achieved. However, in a conventional gaming machine island, how to accommodate a large number of devices in a limited space has been regarded as important at the time of design, but no particular consideration has been given to energy saving. For this reason, as the number of devices to be installed increases, more power has to be supplied from the outside to operate these devices.
[0006]
In view of the above circumstances, in recent years, there has been a strong demand for gaming machine islands for energy saving.
Therefore, an object of the present invention is to provide an energy-saving gaming machine island capable of reducing power to be supplied from the outside.
[0007]
Means for Solving the Problems and Effects of the Invention
The invention according to claim 1, which has been made to achieve the above object, is a game machine island provided with a flow path through which a game ball used in a pachinko game machine flows by its own weight, wherein the flow of the game ball in the flow path is provided. And a converting means for converting the energy of the device into electric power.
[0008]
According to the gaming machine island configured as described above, since power can be obtained from the energy of the flow of the game ball, if the obtained power is supplied to the equipment installed on the gaming machine island, it can be externally provided. Power to be supplied can be reduced, and energy can be saved. Examples of the “flow path through which the game balls flow by their own weight” include, for example, a gutter for supplying game balls to a pachinko game machine from the top of a game machine island, a gutter for collecting game balls discharged from a pachinko game machine, There is a gutter or the like that allows game balls overflowing at the upper part of the machine island to flow to the lower part of the machine island.
[0009]
Here, the converting means includes, for example, an impeller that rotates by receiving the flow of the game ball in the flow path, and a generator that generates power by receiving the rotation of the impeller. Is also good. That is, after the energy of the flow of the game sphere in the flow path is converted into rotational energy of the impeller, the rotational energy is converted into electric power by the generator.
[0010]
The impeller may be, for example, a tangential flow impeller that receives a flow of a game ball along a tangent in a rotation direction of the impeller.
In this case, since the impeller rotates by the kinetic energy of the flow of the game ball, a large rotational energy can be obtained if the impeller is used in a flow path having a large head and a fast flow of the game ball. That is, it is suitable for a gaming machine island having a high height.
[0011]
Further, the impeller may be, for example, an axial impeller that receives a flow of a game ball along a rotation axis of the impeller.
In this case, since the impeller rotates by the pressure energy of the flow of the game ball, the rotational energy can be obtained even in a flow path with a small head and a gentle flow of the game ball. That is, it is suitable for a gaming machine island having a low height.
[0012]
Here, when a plurality of impellers are provided on the flow path, each of the impellers may be arranged so as to receive a flow of a game ball which another impeller fails to receive as described in claim 5. desirable.
By arranging a plurality of impellers in this way, it is possible to convert the energy of the flow of the game balls into electric power without waste.
[0013]
In this case, the plurality of impellers may be arranged in order along the flow direction of the game balls, or may be arranged along the direction intersecting the flow direction of the game balls.
By the way, it is preferable that the converting means includes a holding means for holding the rotation speed of the impeller constant.
[0014]
If the conversion means is configured as described above, stable power can be obtained.
Here, as such a holding means, for example, a first adjusting means for adjusting the rotational load of the impeller according to the rotational speed of the impeller can be used.
[0015]
According to the first adjusting means, the rotational load is increased when the rotational speed of the impeller becomes faster than a preset speed, and the rotational load is decreased when the rotational speed becomes slower. The rotation speed can be kept constant.
Further, as the holding means, for example, a second adjusting means for adjusting the rotational load of the impeller according to the amount of game balls flowing through the flow path can be used.
[0016]
According to the second adjusting means, the rotational speed of the impeller is kept constant by increasing the rotational load when the amount of game balls is large and decreasing the rotational load when the amount of game balls is small. Can be.
Further, as the holding means, for example, a third adjusting means for adjusting the amount of game balls flowing through the flow path to a constant value can be used.
[0017]
According to the third adjusting means, since the amount of game balls received by the impeller does not fluctuate greatly, the rotation speed of the impeller can be kept constant.
[0018]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
First, FIG. 5 is a front view showing the appearance of the gaming machine island 1 according to the present invention, and FIG. 6 is an internal structure diagram of the gaming machine island 1. The gaming machine island 1 is configured in the same manner as a well-known completely independent reducing gaming machine island (see, for example, Japanese Patent No. 2576420), except for the portion relating to the present invention. Therefore, here, only the portion according to the present invention will be described in detail, and the configuration of the gaming machine island 1 will be briefly described.
[0019]
As shown in FIG. 5, the gaming machine island 1 includes a horizontally long rectangular parallelepiped main body 2, and the main body 2 has a plurality of pachinko gaming machines (hereinafter simply referred to as "pachinko machines") along its longitudinal direction. 3) are installed in parallel. In the vicinity of the center in the longitudinal direction, when a player returns a game ball (prize ball) obtained as a prize from the pachinko machine 3, the number of returned prize balls is measured, and a receipt indicating the number is recorded. Is installed adjacent to the pachinko machine 3.
[0020]
A rectangular parallelepiped upper tank 5 for temporarily storing game balls to be supplied to each pachinko machine 3 is provided at the upper center in the longitudinal direction.
Furthermore, when one of the call lamps 9 installed above each pachinko machine 3 is turned on to call a clerk in the amusement arcade at the upper portion of each end in the longitudinal direction, the corresponding light is turned on accordingly. A top lamp 6 is provided to notify a wide area in the game hall that one of the players playing on the machine island 1 is calling a clerk.
[0021]
Next, as shown in FIG. 6, the main body 2 has a space S1 for accommodating the pachinko machine 3 and a space S2 for accommodating the counter 4 along its longitudinal direction. It is formed by members such as the bar 8.
Further, in the space S3 formed above the spaces S1 and S2, supply gutters 10 and 11 for flowing the game balls in the upper tank 5 to the pachinko machine 3 are provided. Note that the supply gutters 10 and 11 are respectively provided so as to be inclined downward from the inside of the upper tank 5 to the left end and the right end of the main body 2 in the drawing. A heater hot wire (not shown) is attached for heating the 11 itself and removing moisture in the air attached to the game balls flowing through the supply gutters 10 and 11. However, instead of the heater heat wire, a ventilation fan (not shown) for blowing out hot air is provided above the supply gutters 10 and 11 in the upper part of the drawing, and game balls flowing through the supply gutters 10 and 11 are ventilated by the ventilation fans. The water in the air attached to the game ball may be removed by exposing to warm air blown out from the fan.
[0022]
In other words, the above-described heater heat wire and ventilation fan not only remove moisture in the air adhering to the game ball, but also play a role in preventing moisture in the air from adhering to the game ball.
In the space S3, in addition to the supply gutters 10, 11 and the ventilation fan, a power supply box 12 for converting a three-phase alternating current supplied from outside into a two-phase alternating current, , And the transformers 13, 14, etc., which reduce the voltage to the power supply voltage (24 V) of the pachinko machine 3 and supply the voltage to each pachinko machine 3 are installed. In addition, the power supply box 12 is set so as to also supply electric power to a later-described lifting device 21 and a calling lamp 9.
[0023]
Further, in a space S4 formed below the spaces S1 and S2, collecting gutters 16 and 17 for collecting game balls mainly discharged from the pachinko machine 3 and a game mainly discharged from the counter 4 are provided. A main storage tank 18 for storing a ball or a game ball flowing down a main overflow gutter 23 described later, a sub storage tank 19 for storing a game ball mainly flowing down a sub overflow gutter 24 described later, and the like are provided. Have been. Note that the collection gutters 16 and 17 are respectively provided in such a manner as to be inclined downward from the left end or the right end of the main body 2 toward the center of the main body 2 in the drawing. The collection gutter 17 is guided to a main storage tank 18, while the collection gutter 16 is guided to a sub storage tank 19. Further, the game balls stored in the sub storage tank 19 are guided to the main storage tank 18.
[0024]
At the center of the main body 2 in the longitudinal direction, a lifting device 21 that takes in game balls from the main storage tank 18 and lifts the game balls to the upper tank 5 while polishing is installed. Below the upper tank 5, a branch box for distributing the game balls overflowing from the upper tank 5 among the game balls pumped to the upper tank 5 by the lifting device 21 to the main storage tank 18 and the sub storage tank 19. 22 are provided. The game balls distributed in the branch box 22 pass through the main overflow gutter 23 extending from the distribution box 22 to the main storage tank 18 and the sub overflow gutter 24 extending from the distribution box 22 to the sub storage tank 19, and are stored in the main storage tank. It flows down to the tank 18 and the sub-storage tank 19.
[0025]
However, the branch box 22 of the present embodiment is set so as to distribute the game balls flowing down from the upper tank 5 to the main storage tank 18 and the sub storage tank 19 at a preset ratio (for example, flowing down). 80% of the game balls that have been set are distributed to the main storage tank 18, and 20% are distributed to the sub storage tank 19.)
[0026]
Power generating devices 25 and 26 corresponding to the conversion means of the present invention are installed in the sub-overflow gutter 24 in order along the direction of the flow of the game ball. The stored energy is converted into electric power (see FIG. 7). However, the power generation device 26 is installed in a state where it is rotated leftward by 90 ° with respect to the power generation device 25 around the sub overflow gutter 24.
[0027]
Hereinafter, the power generators 25 and 26 will be described in detail. However, since the power generators 25 and 26 are configured in exactly the same way, here, only the power generator 25 is shown in FIGS. .
First, FIG. 1 is a perspective view illustrating an appearance of the power generation device 25.
[0028]
As shown in FIG. 1, the power generation device 25 includes a cylindrical channel portion 251 that allows game balls flowing down the sub overflow gutter 24 to pass therethrough. However, since the flow path portion 251 is inserted into the sub overflow gutter 24, it is set to have a diameter substantially equal to the diameter of the sub overflow gutter 24.
[0029]
The column-shaped arms 252 and 253 having the same height as the flow path 251 are opposed to the flow path 251 with the flow path 251 interposed therebetween. Are provided integrally. In the arm 252, a power generation device 256 including a gear box 254 having a rectangular parallelepiped outer shape and a generator 255 having a rectangular parallelepiped outer shape is provided on a side wall on the near side in the drawing. Further, a mechanism housing portion 257 having a thin rectangular parallelepiped outer shape is integrally provided on the outer peripheral wall on the far side in the drawing of the flow path portion 251.
[0030]
Next, FIG. 2 is an internal structure diagram of the generator 25 when the power generator 25 is viewed from above in FIG. 1, and FIG. 3 is a perspective view of the power generator 25 when viewed from the arrow A in FIG. 1. FIG.
As shown in FIGS. 2 and 3, the arms 252 and 253 have a hollow shape communicating with the inside of the flow path 251 (that is, the flow path of the game ball), and receive the game ball inside. Wheels 258 and 259 each having four bucket-shaped blades are provided. The impellers 258 and 259 are tangential flow impellers that receive the flow of the game ball along the tangent in the rotation direction, and the blades projecting into the flow path portion 251 receive the impact from the game ball (that is, The blade of the impeller 258 is drawn smaller than the blade of the impeller 259 in FIG. 2 (the kinetic energy of the flow of the game ball). 259 only indicates that the blades are not horizontal but in an inclined state, and the impellers 258 and 259 are configured in exactly the same way.) However, the impellers 258 and 259 are provided at a portion for receiving the flow of the game ball (in the present embodiment, the blade. However, when protruding into the flow path portion 251, only the surface on the side receiving the flow of the game ball). A shock absorbing material (urethane in this embodiment) for absorbing a shock received from a ball is attached (not shown).
[0031]
The rotating shaft 260 of the impeller 258 has one end housed in the gear box 254 and the other end housed in the mechanism housing 257. The rotating shaft 261 of the impeller 259 has one end rotatably supported by the inner wall of the arm 253, and the other end housed in the mechanism housing 257.
[0032]
Note that a pulley 262 is connected to the rotating shaft 260 in the mechanism housing section 257. Further, a gear 265 is connected to the rotation shaft 261. Here, the gear 265 is meshed with a gear 264 configured exactly the same as the gear 265. The gear 264 is supported by a rotary shaft 266 installed in the function storage section 257 together with a pulley 263 configured exactly the same as the pulley 262. An endless belt 267 is hung between the pulleys 262 and 263. That is, the impellers 258 and 259 are configured to be synchronously rotated in opposite directions by the impacts received by the mechanism stored in the mechanism storage unit 257. However, the impellers 258 and 259 have a phase difference of a predetermined size (for example, 45 °) so that the respective blades do not simultaneously protrude into the channel portion 251 and greatly impede the flow of the game ball. It is made to rotate.
[0033]
On the other hand, the gearbox 254 includes a speed increasing gear (not shown) that rotates the rotor of the generator 256 faster than the rotating shaft 260 while transmitting the torque of the rotating shaft 260 to the rotor of the generator 256. It is stored. The generator 255 generates a single-phase alternating current by rotating the rotor of the generator 255, and outputs the single-phase alternating current to the outside via the pair of lead wires 270 and 271. I have.
[0034]
Here, the generator 255 is configured to supply the generated single-phase alternating current to the pachinko machine 3 via a power transmission device 30 not shown in FIG. The power transmission device 30 is installed at a predetermined portion of the gaming machine island 1 (in the present embodiment, near the sub overflow gutter 24).
[0035]
Here, FIG. 4 is a functional block diagram of the power transmission device 30.
As shown in FIG. 4, power transmission device 30 includes converter 310 for converting single-phase AC supplied from generator 255 to DC, charging unit 320 for charging DC power supplied from converter 310, and generator 255. A frequency detector 330 for detecting the frequency of the single-phase AC supplied from the power supply (ie, the rotation frequency of the rotor of the generator 255), and the DC voltage supplied from the charger 320 to the pachinko machine 3 from the transformer 13 An inverter 340 converts the AC voltage (24V) synchronized with the output AC voltage (that is, the power supply voltage of the pachinko machine 3) and transmits the converted AC voltage to the output side of the transformer 13.
[0036]
However, a large-capacity capacitor C1 is connected to the charging unit 320, and the DC power supplied from the converter 310 is charged in the capacitor C1 so that a stable DC voltage can be supplied to the inverter 340. Has been.
[0037]
Further, inverter 340, when the rotation frequency f 1 of the rotor of the generator 255 detected by the frequency detecting unit 330 is smaller than the frequency f 0 which is set in advance, it narrows the period of the AC voltage output ( However, the setting is such that the synchronization with the AC voltage on the output side of the transformer 13 is not largely broken), and the amount of transmitted AC power is reduced. When the frequency is higher than the frequency f 0, the period of the output AC voltage is widened (however, the synchronization with the AC voltage on the output side of the transformer 13 is not largely broken), and the transmission amount of the AC power is increased. It is also set to do.
[0038]
As a result, when the amount of the game balls decreases and the rotation speed of the impellers 258 and 259 becomes lower than a predetermined rotation speed (set speed), the rotation load of the rotor of the generator 255 decreases, and accordingly, The rotational load of the impellers 258 and 259 is also reduced. On the other hand, when the amount of game balls increases and the rotation speeds of the impellers 258 and 259 are higher than the set speed, the rotation load of the generator 255 increases, and accordingly, the rotation loads of the impellers 258 and 259 also increase. That is, the inverter 340 corresponds to the second adjusting unit of the present invention, and adjusts the rotation speeds of the impellers 258 and 259 to be always constant.
[0039]
In the gaming machine island 1 configured as described above, the power generators 25 and 26 convert the energy of the flow of the game balls in the sub overflow gutter 24 into electric power and supply the electric power to the output side of the transformer 13.
That is, according to the gaming machine island 1 of the present embodiment, power is generated by the power generators 25 and 26 and supplied to the pachinko machine 3, so that power to be supplied from the outside can be reduced by that much, and energy can be saved. Can be achieved.
[0040]
Also, since the power generator 26 is installed in a state of being rotated 90 ° to the left with respect to the power generator 25 about the sub overflow gutter 24 as an axis, the impeller of the power generator 25 receives The flow is received by the impeller of the power generation device 26. That is, the energy of the flow of the game ball in the sub overflow gutter 24 can be converted into electric power without waste.
[0041]
Further, since the power transmission device 30 adjusts the rotational load of the impellers of the power generation devices 25 and 26 and keeps the rotation speed of the impellers constant, it is possible to obtain stable electric power of a large size from the power generation devices 25 and 26. it can.
In addition, the impellers of the power generators 25 and 26 are provided with a shock absorbing material at a portion where the game balls flow, so that the blades can be prevented from being damaged by the impact received from the game balls. Furthermore, since the sound generated when the game ball hits the blade is also suppressed, no loud noise is generated even when the game ball is received.
[0042]
As described above, the embodiments of the present invention have been described, but the present invention is not limited to the above embodiments, and it goes without saying that various forms can be adopted as long as they belong to the technical scope of the present invention. .
For example, in the above-described embodiment, the power generators 25 and 26 are installed on the sub overflow gutter 24, but other flows, such as the main overflow gutter 21, the supply gutters 10, 11, and the collection gutters 16 and 17, through which the game ball flows due to its own weight. Of course, it can be installed on the road.
[0043]
In the above embodiment, the impellers of the power generators 25 and 26 are tangential flow impellers, but may be axial flow impellers that receive the flow of game balls along the rotation axis.
In this case, since the impeller rotates by the pressure energy of the flow of the game ball, the rotational energy can be obtained even in a flow path with a small head and a gentle flow of the game ball. That is, it is suitable for a gaming machine island having a low height. However, it is necessary to flow the game ball to the impeller without stopping.
[0044]
In the present embodiment, the electric power obtained by the power generators 25 and 26 is supplied to the pachinko machine 3, but the electric power is supplied to the heater hot wire, the ventilation fan, and other devices (for example, the counter 4 and the top lamp 6). It may be set to supply.
In the above embodiment, the rotational load of the impeller is adjusted in accordance with the rotational frequency (rotational speed) of the impeller in order to keep the rotational speed of the impeller constant. A configuration may be adopted in which the amount of flowing game balls is detected by a sensor or the like, and the rotational load of the impeller is adjusted according to the amount (corresponding to first adjusting means in the present invention). Further, for example, an automatic valve may be provided in the branch box 22, and by the action of the automatic valve, the amount of game balls flowing down the sub-overflow gutter 24 may be constantly adjusted to be constant (the third embodiment of the present invention). It corresponds to an adjusting means.).
[0045]
In the above-described embodiment, the generator 255 of the power generation device 256 generates single-phase AC power, but is configured to generate multi-phase (for example, three-phase) AC power. May be.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of a power generation device.
FIG. 2 is an internal structural view of the power generation device 25 when the power generation device 25 is viewed from above in FIG.
FIG. 3 is a perspective view of the power generator 25 when viewed from an arrow A in FIG.
FIG. 4 is a functional block diagram of the power transmission device 30.
FIG. 5 is a front view showing the appearance of the gaming machine island 1 according to the present invention.
FIG. 6 is an internal structure diagram of the gaming machine island 1 according to the present invention.
FIG. 7 is an explanatory diagram showing an installation state of power generation devices 25 and 26 in a sub overflow gutter 24.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Game machine island, 2 ... Main body, 3 ... Pachinko machine, 4 ... Counter, 5 ... Top tank, 6 ... Top lamp, 7 ... Horizontal bar, 8 ... Vertical bar, 9 ... Call lamp, 10,11 ... Replenishment Gutter, 12 ... power supply box, 13, 14 ... transformer, 16, 17 ... recovery gutter, 18 ... main storage tank, 19 ... sub storage tank, 21 ... lifting device, 22 ... branch box, 23 ... main overflow gutter, Reference numeral 24: sub overflow gutter, 25, 26: power generation device, 30: power transmission device, 251: flow path portion, 252, 253 ... arm portion, 254: gear box, 255: generator, 256: power generation device, 257: mechanism Housing, 258, 259 Impeller, 260, 261, 266 Rotating shaft, 262, 263 Pulley, 264, 265 Gear, 267 Endless belt, 270, 271 Lead wire, 310 Converter 320 Charging unit, 330 ... frequency detection unit, 340 ... inverter.

Claims (9)

パチンコ遊技機にて用いられる遊技球が自重により流れる流路を備えた遊技機島であって、
該流路における遊技球の流れが有するエネルギーを電力に変換する変換手段を備えることを特徴とする遊技機島。
A game machine island having a flow path in which a game ball used in a pachinko game machine flows by its own weight,
A game machine island comprising a conversion means for converting energy of a flow of a game ball in the flow path into electric power.
前記変換手段は、
前記流路における遊技球の流れを受けて回転する羽根車と、
該羽根車の回転を受けて発電する発電機と、
を備えることを特徴とする請求項1記載の遊技機島。
The conversion means,
An impeller that rotates upon receiving the flow of the game ball in the flow path,
A generator that receives the rotation of the impeller to generate power,
The gaming machine island according to claim 1, further comprising:
前記羽根車は、当該羽根車の回転方向の接線に沿って遊技球の流れを受ける接線流羽根車からなることを特徴とする請求項2記載の遊技機島。The gaming machine island according to claim 2, wherein the impeller comprises a tangential flow impeller that receives a flow of a game ball along a tangent in a rotation direction of the impeller. 前記羽根車は、当該羽根車の回転軸に沿って遊技球の流れを受ける軸流羽根車からなることを特徴とする請求項2記載の遊技機島。The gaming machine island according to claim 2, wherein the impeller comprises an axial impeller that receives a flow of a game ball along a rotation axis of the impeller. 前記流路上に複数の前記羽根車を備え、
該羽根車の各々は、他の該羽根車が受け損ねる遊技球の流れを受けるように配置されていることを特徴とする請求項1乃至請求項4いずれか記載の遊技機島。
Comprising a plurality of the impeller on the flow path,
The gaming machine island according to any one of claims 1 to 4, wherein each of the impellers is arranged to receive a flow of a game ball that the other impeller fails to receive.
前記変換手段は、前記羽根車の回転速度を一定に保持する保持手段を備えることを特徴とする請求項2乃至請求項5いずれか記載の遊技機島。The gaming machine island according to any one of claims 2 to 5, wherein the conversion means includes a holding means for holding a rotation speed of the impeller constant. 前記保持手段は、前記羽根車の回転速度に応じて前記羽根車の回転負荷を調整する第1の調整手段を備えることを特徴とする請求項2乃至請求項6いずれか記載の遊技機島。The gaming machine island according to any one of claims 2 to 6, wherein the holding means includes first adjusting means for adjusting a rotational load of the impeller according to a rotational speed of the impeller. 前記保持手段は、前記流路を流れる遊技球の量に応じて前記羽根車の回転負荷を調整する第2の調整手段を備えることを特徴とする請求項2乃至請求項6いずれか記載の遊技機島。The game according to any one of claims 2 to 6, wherein the holding means includes a second adjusting means for adjusting a rotational load of the impeller according to an amount of a game ball flowing through the flow path. Kijima. 前記保持手段は、前記流路を流れる遊技球の量を一定に調整する第3の調整手段を備えることを特徴とする請求項2乃至請求項8いずれか記載の遊技機島。9. The gaming machine island according to claim 2, wherein the holding unit includes a third adjusting unit that adjusts the amount of the game ball flowing through the flow path to be constant. 10.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2013027551A (en) * 2011-07-28 2013-02-07 Oizumi Corp Power controller

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