JP2015074877A - Dirt discharge device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a dirt discharge device with superior discharge efficiency.SOLUTION: A dirt discharge device includes: a bowl part 10 which receives dirt; a swirl flow generation part 20 which is formed in a pit shape at a lower part of the bowl part 10, and constitutes a water sealing part 26; a discharge port which discharges washing water to a bowl surface 21 in a region, above the swirl flow generation part 20, of an inner surface of the bowl part 10 so that the washing water swirls; and a projection part 30 which is formed on an inner wall surface of the swirl flow generation part 20, and guides a swirl flow WR generated in the swirl flow generation part 20 so that the swirl diameter becomes smaller.

Description

本発明は、汚物排出装置に関する。   The present invention relates to a waste discharging apparatus.

特許文献1には、鉢部の下端部に、排水路の入口に連なる竪穴状の旋回流生成部を形成し、旋回流生成部内で洗浄水の旋回流を生成することにより、その旋回流に汚物を巻き込んで排水路側へ送り出す汚物排出装置が開示されている。この装置によれば、汚物を旋回流に巻き込むことによって、効果的に汚物を排出することができる。   In Patent Document 1, a swirl-shaped swirling flow generating portion connected to the inlet of the drainage channel is formed at the lower end of the pot portion, and the swirling flow is generated in the swirling flow generating portion. There is disclosed a filth discharge device that entrains filth and sends it to a drainage channel side. According to this device, the filth can be effectively discharged by entraining the filth in the swirling flow.

特開2011−157738号公報JP 2011-157738 A

しかし、鉢面から旋回流生成部内に流れ込む単位時間当たりの洗浄水の流量が多いと、旋回流生成部内に一旦引き込まれた汚物が、遠心力によって鉢面に戻ってしまい、排出効率が下がることが懸念される。
本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであって、排出効率の向上を図ることを解決すべき課題としている。
However, if the flow rate of washing water per unit time flowing from the bowl surface into the swirling flow generating section is large, the filth once drawn into the swirling flow generating section will return to the bowl surface by centrifugal force, and the discharge efficiency will decrease. Is concerned.
This invention is made | formed in view of the said conventional situation, Comprising: It aims at improving discharge efficiency as a subject which should be solved.

本発明の汚物排出装置は、
汚物を受ける鉢部と、
前記鉢部の下部に竪穴状に形成され、水封部を構成する旋回流生成部と、
前記鉢部の内面のうち前記旋回流生成部よりも上方領域の鉢面に対し、洗浄水を旋回させるように吐出する吐水口と、
前記旋回流生成部の内壁面に形成され、前記旋回流生成部内で生成される旋回流を、その旋回径が小さくなるように誘導する凸部とを備えていることを特徴とする。
The waste discharging apparatus of the present invention is
A bowl receiving filth,
A swirl flow generating part that is formed in a pothole shape at the bottom of the bowl part and constitutes a water seal part,
A spout that discharges the swirling water to swirl the bowl surface in the region above the swirl flow generating portion of the inner surface of the pot portion,
And a convex portion that is formed on an inner wall surface of the swirl flow generation unit and guides the swirl flow generated in the swirl flow generation unit so that the swirl diameter is reduced.

旋回流生成部内では凸部によって旋回流の旋回径が狭められるので、旋回流に乗じて回転する汚物が中央部に集約され、速やかに水封部側へ送り出される。したがって、本発明装置は、排出効率に優れている。   Since the swirl diameter of the swirl flow is narrowed by the convex portion in the swirl flow generation unit, the filth that rotates by the swirl flow is concentrated in the central portion and quickly sent out to the water seal side. Therefore, the device of the present invention is excellent in discharge efficiency.

実施例1の汚物排出装置の平面図The top view of the filth discharge apparatus of Example 1 図1のA−A線断面図AA line sectional view of FIG. 図2のB−B線断面図BB sectional view of FIG. 図2のC−C線断面図CC sectional view of FIG.

(1)本発明の汚物排出装置は、前記旋回流生成部の内壁面のうち前記凸部と対向する領域に形成され、前記凸部側へ張り出した形態であって、上面が前記水封部の最下端に向かって下り傾斜とされた棚部を備えていてもよい。この構成によれば、凸部によって旋回径を狭められた旋回流の流束の一部は、棚部の下り傾斜により水封部の最下端に向かう方向に誘導されるので、排出効率が高められる。   (1) The waste discharging apparatus of the present invention is formed in a region facing the convex portion on the inner wall surface of the swirl flow generating portion, and is projected to the convex portion side, and an upper surface thereof is the water sealing portion. There may be provided a shelf part that is inclined downward toward the lowermost end. According to this configuration, a part of the swirling flow flux narrowed by the convex portion is guided in the direction toward the lowermost end of the water seal portion by the downward inclination of the shelf portion, so that the discharge efficiency is increased. It is done.

(2)本発明の汚物排出装置は、前記旋回流生成部の内壁面に形成され、前記凸部によって誘導された旋回流の流束を衝突させて跳ね返すことにより、その流束を、平面視における前記旋回流生成部の略中央部に向かうように誘導する跳ね返し面を備えていてもよい。この構成によれば、跳ね返し面で跳ね返された旋回流の流束が、平面視における旋回流生成部の略中央部に誘導されるので、排出効率が高められる。   (2) The waste discharging apparatus according to the present invention is formed on the inner wall surface of the swirl flow generation unit, and collides with the swirl flow flux induced by the convex portion and bounces back, whereby the flux is viewed in plan view. A rebound surface for guiding the swirl flow generating portion toward the substantially central portion of the swirling flow generating portion may be provided. According to this configuration, the flux of the swirling flow bounced off by the rebound surface is guided to the substantially central portion of the swirling flow generating unit in plan view, and thus the discharge efficiency is improved.

<実施例1>
以下、本発明を具体化した実施例1を図1〜図4を参照して説明する。本実施例の汚物排出装置は、洋風大便器、汚物流し等、汚物を排出する衛生機器として機能するものと定義される。尚、以下の説明において、前後方向に関しては、図1における下側を前側、図1における上側を後側と定義する。また、左右方向に関しては、装置を正面から視た向き、つまり、図1にあらわれる向きをそのまま左側及び右側と定義する。
<Example 1>
Embodiment 1 of the present invention will be described below with reference to FIGS. The filth discharge device of this embodiment is defined as functioning as a sanitary device that discharges filth, such as Western-style toilets, filth logistics. In the following description, with respect to the front-rear direction, the lower side in FIG. 1 is defined as the front side, and the upper side in FIG. 1 is defined as the rear side. As for the left-right direction, the direction of the apparatus viewed from the front, that is, the direction appearing in FIG.

<汚物排出装置の概要>
汚物排出装置は、図2に示すように、上面が開放された形態であって汚物(図示省略)を受ける鉢部10と、鉢部10の下端に連なって鉢部10内の汚物を洗浄水(図示省略)と一緒に排出する排水路23と、水封部26とを備えて構成されている。後述するように水封部26は、鉢部10の下端部と、排水路23の上流側端部とを構成している。
<Outline of waste discharging device>
As shown in FIG. 2, the filth discharge apparatus has a configuration in which the upper surface is opened and receives the filth (not shown), and the filth in the basin 10 is washed with water by connecting to the lower end of the basin 10. A drainage channel 23 that discharges together (not shown) and a water seal portion 26 are provided. As will be described later, the water seal portion 26 constitutes a lower end portion of the pot portion 10 and an upstream end portion of the drainage channel 23.

図1に示すように、鉢部10の上面の開口部の平面形状は略方形をなしている。鉢部10の上面の開口縁部は、前縁部11と、右側縁部12Rと、左側縁部12Lと、後縁部13とで構成されている。後縁部13の左右方向中央部には、給水口14が形成されている。また、図3に示すように、鉢部10の開口縁部には、図示しないフラッシュバルブから給水口14を通して供給された洗浄水を鉢部10に吐出するためのリム通水路15が形成されている。   As shown in FIG. 1, the planar shape of the opening on the upper surface of the bowl 10 is substantially square. The opening edge on the upper surface of the pot 10 is composed of a front edge 11, a right edge 12R, a left edge 12L, and a rear edge 13. A water supply port 14 is formed at the center in the left-right direction of the rear edge portion 13. Further, as shown in FIG. 3, a rim water passage 15 is formed at the opening edge of the basin 10 to discharge the cleaning water supplied from a flush valve (not shown) through the water supply port 14 to the basin 10. Yes.

リム通水路15は、後縁部13の左右方向中央部に配置されて給水口14に連通する給水空間16と、給水空間16から後縁部13の右端部(右側縁部12Rの後端部)に至る第1流路17Rと、給水空間16から後縁部13の左端部を経由して左側縁部12Lの前後方向略中央部に至る第2流路17Lとによって構成されている。第1流路17Rの前端部(下流端部)は、折り返すように屈曲されていて、その先端が第1吐水口18Rとなっている。第1吐水口18Rは、平面視において反時計回り方向に開口している。第2流路17Lの前端部(下流端部)は第2吐水口18Lとなっている。第2吐水口18Lも、第1吐水口18Rと同様、平面視において反時計回り方向に開口している。   The rim water passage 15 is disposed at the center in the left-right direction of the rear edge portion 13 and communicates with the water supply port 14, and the right end portion of the rear edge portion 13 from the water supply space 16 (the rear end portion of the right edge portion 12R). ) And the second flow path 17L extending from the water supply space 16 through the left end portion of the rear edge portion 13 to the substantially central portion in the front-rear direction of the left edge portion 12L. The front end portion (downstream end portion) of the first flow path 17R is bent so as to be folded back, and the tip thereof becomes the first water discharge port 18R. The first water discharge port 18R opens in the counterclockwise direction in plan view. The front end portion (downstream end portion) of the second flow path 17L is a second water discharge port 18L. Similarly to the first water discharge port 18R, the second water discharge port 18L also opens in the counterclockwise direction in plan view.

図1,2に示すように、鉢部10の下端部には、その平面視における略中央部を竪穴状に凹ませた形態の旋回流生成部20が形成されている。鉢部10の内面のうち旋回流生成部20よりも上方の領域は、旋回流生成部20に向かって下るように傾斜した鉢面21となっている。第1吐水口18Rと第2吐水口18Lとから吐出された洗浄水は、鉢面21上で反時計回りに旋回しながら旋回流生成部20内に流入し、旋回流生成部20内において反時計回り方向の旋回流WRを生成する。旋回流生成部20のうち略下半分の領域は、溜水部22となっている。溜水部22内でも洗浄水が旋回する。   As shown in FIGS. 1 and 2, a swirl flow generating portion 20 having a shape in which a substantially central portion in a plan view is recessed in a pothole shape is formed at the lower end portion of the pot portion 10. A region above the swirl flow generating unit 20 in the inner surface of the pot unit 10 is a bowl surface 21 inclined so as to descend toward the swirl flow generating unit 20. The wash water discharged from the first water discharge port 18R and the second water discharge port 18L flows into the swirling flow generation unit 20 while swirling counterclockwise on the bowl surface 21, and is counteracted in the swirling flow generation unit 20. A swirling flow WR in the clockwise direction is generated. A substantially lower half region of the swirling flow generating unit 20 is a water storage unit 22. The washing water swirls also in the water reservoir 22.

図2に示すように、排水路23は、溜水部22の下流端に連なる上昇路24と、上昇路24の下流端に連なる下降路25とを備えて構成されている。つまり、排水路23の入口(上流端)は、鉢部10(旋回流生成部20)の下端部(下流端)に繋がっている。そして、上昇路24と溜水部22とにより、水封部26が構成されている。水封部26が水封された状態では、洗浄水が溜水Wsとして溜水部22と上昇路24とに貯留される。尚、溜水部22の上端の高さは、水封時における溜水面Sと同じ高さであると規定される。鉢面21や旋回流生成部20で受け止められた汚物は、第1吐水口18Rと第2吐水口18Lから吐出された洗浄水に乗じて、鉢面21上及び旋回流生成部20内で旋回し、洗浄水とともに水封部26、排水路23を通って排出されるようになっている。   As shown in FIG. 2, the drainage channel 23 includes an ascending channel 24 that continues to the downstream end of the reservoir 22 and a descending channel 25 that continues to the downstream end of the ascending channel 24. That is, the inlet (upstream end) of the drainage channel 23 is connected to the lower end (downstream end) of the bowl 10 (the swirl flow generating unit 20). The ascending path 24 and the water storage part 22 constitute a water seal part 26. In the state where the water seal portion 26 is sealed, the wash water is stored in the water storage portion 22 and the ascending path 24 as the water storage Ws. In addition, the height of the upper end of the water storage part 22 is prescribed | regulated that it is the same height as the water storage surface S at the time of water sealing. The filth received by the bowl surface 21 and the swirling flow generation unit 20 is swirled on the bowl surface 21 and within the swirling flow generation unit 20 by multiplying the washing water discharged from the first water discharge port 18R and the second water discharge port 18L. The water is discharged through the water seal 26 and the drainage channel 23 together with the cleaning water.

<排出効率を高める手段>
鉢面21には、旋回流生成部20内の旋回流WRの流速(旋回周速度)を高める手段として、段差状に立ち上がる旋回用誘導面27が形成されている。平面視において鉢面21のうち旋回用誘導面27よりも時計回り方向の領域(鉢面21上における洗浄水の旋回方向上流側の領域)は、旋回用誘導面27よりも反時計回り方向の領域に対して段差状に低くなっている。旋回用誘導面27は、鉢面21の外周縁近くから旋回流生成部20の開口縁20Eの近傍まで連続しており、旋回流生成部20の開口縁20Eに対して概ね接線状に繋がるような位置及び向きに延びている。
<Means to increase emission efficiency>
On the bowl surface 21, a swirling guide surface 27 that rises in a step shape is formed as means for increasing the flow velocity (swirl peripheral speed) of the swirling flow WR in the swirling flow generating section 20. The region of the bowl surface 21 in the clockwise direction from the turning guide surface 27 in the plan view (the region upstream of the turning direction of the washing water on the bowl surface 21) is counterclockwise from the turning guide surface 27. It is lowered stepwise with respect to the region. The swirling guide surface 27 is continuous from the vicinity of the outer peripheral edge of the bowl surface 21 to the vicinity of the opening edge 20E of the swirling flow generating unit 20, and is connected to the opening edge 20E of the swirling flow generating unit 20 in a substantially tangential manner. Extending in various positions and orientations.

旋回用誘導面27の外周側の端部は、第1吐水口18Rから反時計回り方向にずれ、且つ第2吐水口18Lよりも時計回り方向にずれた位置に配置されている。旋回用誘導面27の内周側の端部は、旋回流生成部20の開口縁20Eのうち左側縁から前縁に亘る領域に対し、斜め左後方向から斜め右前方向に合流するように配置されている。旋回用誘導面27は、鉢面21に沿って旋回する洗浄水を旋回力を付与しながら旋回流生成部20内に誘導する機能を発揮する。したがって、吐水口18L,18Rから鉢面21に吐出される洗浄水の流速が低くても、旋回用誘導面27によって旋回流生成部20内の旋回流WRに十分な旋回力を付与することができる。   The outer peripheral end of the turning guide surface 27 is disposed at a position shifted from the first water discharge port 18R in the counterclockwise direction and further from the second water discharge port 18L in the clockwise direction. The inner peripheral end of the swivel guide surface 27 is arranged so as to merge from the diagonally left rear direction to the diagonally right front direction with respect to the region extending from the left edge to the front edge of the opening edge 20E of the swirl flow generating unit 20. Has been. The swivel guide surface 27 exhibits a function of guiding the wash water swirling along the bowl surface 21 into the swirl flow generator 20 while applying swirl force. Therefore, even if the flow rate of the cleaning water discharged from the water discharge ports 18L, 18R to the bowl surface 21 is low, the swirl flow WR in the swirl flow generating unit 20 can be given sufficient swirl force by the swirl guide surface 27. it can.

また、鉢面21には、旋回流生成部20内の旋回流WRに下向き(排水路23側へ押し込む向き)の力を付与するための手段として、段差状に立ち上がる落下用誘導面28が形成されている。鉢面21のうち落下用誘導面28よりも時計回り方向の領域(鉢面21上における洗浄水の旋回方向上流側の領域)は、落下用誘導面28よりも反時計回り方向の領域に比べて段差状に低くなっている。落下用誘導面28は、鉢面21の外周縁近くから旋回流生成部20の開口縁20Eの近傍まで連続して形成されている。落下用誘導面28の外周側の端部は、第1吐水口18Rから時計回り方向にずれた位置、つまり、旋回流生成部20よりも右方の位置に配置されている。落下用誘導面28は、旋回流生成部20の開口縁20Eのうち右側縁と後縁とが連なる領域に対して交差するように延びており、落下用誘導面28の内周側の端部は、旋回流生成部20の開口縁20Eに近傍に位置している。   In addition, the bowl surface 21 is formed with a drop guide surface 28 that rises in a stepped manner as a means for applying a downward force (direction to push into the drainage channel 23) to the swirling flow WR in the swirling flow generating unit 20. Has been. An area of the bowl surface 21 in the clockwise direction with respect to the drop guiding surface 28 (area on the bowl surface 21 upstream of the swirling direction of the washing water) is compared with a region in the counterclockwise direction with respect to the drop guiding surface 28. The step is lowered. The drop guide surface 28 is formed continuously from the vicinity of the outer peripheral edge of the bowl surface 21 to the vicinity of the opening edge 20 </ b> E of the swirl flow generating unit 20. The outer peripheral end of the drop guide surface 28 is disposed in a position shifted in the clockwise direction from the first water discharge port 18 </ b> R, that is, a position on the right side of the swirl flow generating unit 20. The drop guide surface 28 extends so as to intersect the region where the right edge and the rear edge of the opening edge 20E of the swirl flow generating portion 20 are continuous, and the end of the drop guide surface 28 on the inner peripheral side. Is located in the vicinity of the opening edge 20 </ b> E of the swirl flow generator 20.

さらに、鉢面21から旋回流生成部20内に流れ込む単位時間当たりの洗浄水の流量が多いと、旋回流生成部20内に一旦引き込まれた汚物が、遠心力によって鉢面21に戻ってしまい、排出効率が下がることが懸念される。旋回流生成部20内の汚物が鉢面21に戻るのを防止するためには、旋回流生成部20内で旋回する汚物をできるだけ中央部に集めることが有効であると考えられる。その手段として、図2,4に示すように、旋回流生成部20の内壁面に凸部30を形成している。この凸部30を形成することにより、旋回流生成部20内で生成される旋回流WRの旋回径(平面視における旋回範囲)を小さくし、汚物が外周側へ拡散するのを抑えるようにしている。   Furthermore, if the flow rate of the washing water per unit time flowing into the swirling flow generating unit 20 from the bowl surface 21 is large, the filth once drawn into the swirling flow generating unit 20 returns to the bowl surface 21 by centrifugal force. There is a concern that the emission efficiency will decrease. In order to prevent the filth in the swirling flow generating unit 20 from returning to the bowl surface 21, it is considered effective to collect the filth swirling in the swirling flow generating unit 20 as centrally as possible. As a means for this, as shown in FIGS. 2 and 4, a convex portion 30 is formed on the inner wall surface of the swirling flow generating portion 20. By forming the convex portion 30, the swirl diameter (swirl range in plan view) of the swirl flow WR generated in the swirl flow generation unit 20 is reduced, and filth is prevented from diffusing to the outer peripheral side. Yes.

図4に示すように、旋回流生成部20の内壁面の平面視形状は、左右対称であって前方に向かって尖った形態の略五角形をなしている。この略五角形の内壁面を構成する後壁面31の左右方向中央部に、凸部30が形成されている。つまり、凸部30は、旋回流生成部20の後端部の1カ所のみに配置されていることになる。そして、凸部30は、左右対称な形状となっている。凸部30の平面視形状は、前方へ膨らむように湾曲した形状である。凸部30の右側面は、旋回流生成部20内の内壁面の後面領域に沿って左方に流れる旋回流WRの流束WBの向きを、斜め左前方へ転向するように誘導するための転向面32となっている。   As shown in FIG. 4, the plan view shape of the inner wall surface of the swirling flow generating unit 20 is a substantially pentagonal shape that is bilaterally symmetric and pointed forward. A convex portion 30 is formed at the central portion in the left-right direction of the rear wall surface 31 constituting the substantially pentagonal inner wall surface. That is, the convex portion 30 is disposed only at one location on the rear end portion of the swirling flow generating portion 20. And the convex part 30 becomes a left-right symmetric shape. The plan view shape of the convex portion 30 is a curved shape so as to swell forward. The right side surface of the convex portion 30 is for guiding the direction of the flux WB of the swirling flow WR flowing leftward along the rear surface region of the inner wall surface in the swirling flow generating portion 20 so as to be turned diagonally left frontward. A turning surface 32 is formed.

また、図2に示すように、凸部30の上端は、旋回流生成部20の上端(開口縁20E)と同じ高さである。凸部30の下端は溜水面Sよりも下方に位置し、溜水面Sは凸部30のほぼ中央高さに位置する。凸部30の側面視形状は、前方へ膨らむように湾曲した形状である。したがって、凸部30の外面のうち下端側の領域は、斜め下方に面するオーバーハング面36となっている。   Moreover, as shown in FIG. 2, the upper end of the convex part 30 is the same height as the upper end (opening edge 20E) of the rotational flow production | generation part 20. As shown in FIG. The lower end of the convex portion 30 is located below the water reservoir surface S, and the water reservoir surface S is located at a substantially central height of the convex portion 30. The side view shape of the convex portion 30 is a curved shape so as to swell forward. Therefore, the region on the lower end side of the outer surface of the convex portion 30 is an overhang surface 36 that faces obliquely downward.

また、図4に示すように、旋回流生成部20の略五角形の内壁面は、前後方向及び左右方向の両方向に対して斜めをなす左右対称な一対の前壁面を有している。そして、左側の前壁面は第1跳ね返し面33L(請求項に記載の跳ね返し面)として機能し、右側の前壁面は第2跳ね返し面33R(請求項に記載の跳ね返し面)として機能するようになっている。この両跳ね返し面33L,33Rの上下方向における形成範囲は、凸部30とほぼ同じ形成領域となっている。そして両跳ね返し面33L,33Rは、凸部30によって誘導された旋回流WRの流束WBを衝突させて跳ね返す(つまり、反射させる)ことにより、その流束WBを、平面視における旋回流生成部20の略中央部に向かうように誘導する。   As shown in FIG. 4, the substantially pentagonal inner wall surface of the swirl flow generator 20 has a pair of left and right front wall surfaces that are oblique with respect to both the front-rear direction and the left-right direction. The left front wall surface functions as the first rebound surface 33L (claimed rebound surface), and the right front wall surface functions as the second rebound surface 33R (reclaimed rebound surface). ing. The formation range in the vertical direction of both rebound surfaces 33L and 33R is substantially the same as the formation region of the convex portion 30. The rebound surfaces 33L and 33R collide with and rebound (that is, reflect) the flux WB of the swirling flow WR guided by the convex portion 30, thereby causing the swirl flow generating portion in a plan view. It guide | induces so that it may go to the approximate center part of 20.

また、図2,4に示すように、旋回流生成部20の内壁面には、棚部34が形成されている。棚部34は、旋回流生成部20の略五角形の内壁面を構成する左右両側壁面35L,35Rと、第1跳ね返し面33Lと、第2跳ね返し面33Rとから、旋回流生成部20の平面視中央部に向かって水平方向に張り出した形態である。つまり、旋回流生成部20の内壁面における棚部34の形成範囲は、平面視において凸部30の外面と対向する領域(つまり、凸部30が形成されている後壁面31以外の領域)である。換言すると、棚部34は凸部30を前方から取り囲むような配置となっている。   As shown in FIGS. 2 and 4, a shelf 34 is formed on the inner wall surface of the swirl flow generator 20. The shelf 34 is a plan view of the swirling flow generating unit 20 from the left and right side wall surfaces 35L and 35R constituting the substantially pentagonal inner wall surface of the swirling flow generating unit 20, the first rebound surface 33L, and the second rebound surface 33R. It is the form which protruded in the horizontal direction toward the center part. That is, the formation range of the shelf 34 on the inner wall surface of the swirl flow generating unit 20 is a region facing the outer surface of the convex portion 30 in plan view (that is, a region other than the rear wall surface 31 where the convex portion 30 is formed). is there. In other words, the shelf 34 is arranged so as to surround the convex portion 30 from the front.

棚部34の上面は、水封部26の最下端(排水路23の入口)に向かって下るように傾斜している。また、棚部34の最上端は、溜水面Sよりも下方であり、凸部30の最下端とほぼ同じ高さに位置している。したがって、棚部34の上面を延長した仮想傾斜面(図示省略)を想定した場合、その仮想傾斜面の最下端部は、凸部30のオーバーハング面36の斜め下前方に近接して位置することになる。棚部34は、本来、溜水部22の容積を減らして溜水Wsの貯留量を低減するためのものであるが、棚部34の上面を排水路23側に向かって下り傾斜にしたことと、凸部30のオーバーハング面36と対向する位置関係とするしたことにより、旋回流生成部20内の旋回流WRを水封部26側(排水路23側)へ誘導する機能を発揮するようになっている。   The upper surface of the shelf 34 is inclined so as to descend toward the lowest end of the water seal portion 26 (inlet of the drainage channel 23). In addition, the uppermost end of the shelf 34 is located below the stored water surface S and is located at substantially the same height as the lowermost end of the convex portion 30. Therefore, when assuming a virtual inclined surface (not shown) obtained by extending the upper surface of the shelf portion 34, the lowermost end portion of the virtual inclined surface is located close to the diagonally lower front of the overhang surface 36 of the convex portion 30. It will be. The shelf 34 is originally intended to reduce the volume of the reservoir 22 and reduce the amount of stored water Ws, but the top surface of the shelf 34 is inclined downward toward the drainage channel 23 side. And the positional relationship facing the overhanging surface 36 of the convex portion 30 exhibits the function of guiding the swirling flow WR in the swirling flow generating portion 20 to the water seal portion 26 side (drainage channel 23 side). It is like that.

<作用及び効果>
鉢部10内を洗浄する際には、給水口14からリム通水路15に供給した所定量の洗浄水を、第1吐水口18Rと第2吐水口18Lから鉢面21に吐出させる。第1吐水口18Rから吐出された洗浄水の大部分は、図3に矢線Waで示すように、反時計回り方向に旋回しながら汚物を鉢面21から除去し、旋回用誘導面27に衝突して旋回流生成部20内に誘導され、図2,4に示すように、旋回流生成部20内で反時計回りの旋回流WRを生成する。第2吐水口18Lから吐出された洗浄水の大部分は、図3に矢線Wbで示すように、反時計回り方向に旋回しながら鉢面21から汚物を除去し、落下用誘導面28に衝突して旋回流生成部20内に誘導され、鉛直方向に近い角度で落下する。
<Action and effect>
When cleaning the inside of the pot 10, a predetermined amount of cleaning water supplied from the water supply port 14 to the rim water passage 15 is discharged from the first water discharge port 18 </ b> R and the second water discharge port 18 </ b> L to the pot surface 21. Most of the wash water discharged from the first water discharge port 18R removes dirt from the bowl surface 21 while turning counterclockwise as shown by the arrow Wa in FIG. It collides and is guided into the swirl flow generation unit 20 to generate a counterclockwise swirl flow WR in the swirl flow generation unit 20 as shown in FIGS. As shown by the arrow Wb in FIG. 3, most of the washing water discharged from the second water discharge port 18L removes dirt from the bowl surface 21 while turning counterclockwise, and enters the drop guide surface 28. It collides and is guided into the swirl flow generator 20 and falls at an angle close to the vertical direction.

旋回流生成部20内では、鉢面21から旋回用誘導面27に誘導されて流入した洗浄水と汚物が、水封部26の溜水Wsを巻き込みながら平面視反時計回り方向にの旋回流WRを生成する。図4に示すように、この旋回流WRの流束WBは、旋回流生成部20の右側面壁35Rに沿って後方へ進み、凸部30の転向面32により斜め左前方へ向きを変え、第1跳ね返し面33Lで跳ね返されることにより右方へ向きを変え、第2跳ね返し面33Rで跳ね返されることにより斜め左後方へ向きを変える。第2跳ね返し面33Rで跳ね返された直後の流束WBは、溜水部22の平面視略中央部に向かう。   In the swirl flow generation unit 20, the wash water and the filth that are guided and flowed from the bowl surface 21 to the swirl guide surface 27 swirl in the counterclockwise direction in plan view while entraining the accumulated water Ws of the water seal unit 26. WR is generated. As shown in FIG. 4, the flux WB of the swirl flow WR travels rearward along the right side wall 35R of the swirl flow generation unit 20, and changes its direction to the left front by the turning surface 32 of the convex portion 30. The direction is changed to the right by being bounced back by the first bounce surface 33L, and the direction is changed to the left rear by being bounced by the second bounce surface 33R. The flux WB immediately after being rebounded by the second rebound surface 33 </ b> R goes to the substantially central portion of the water reservoir 22 in plan view.

このとき、第1跳ね返し面33Lと第2跳ね返し面33Rの近傍下方には、棚部34の上面が位置している。したがって、第1跳ね返し面33Lで跳ね返された流束WBは、下方へ逃げることなく第2跳ね返し面33Rに向かうことができる。また、第2跳ね返し面33Rで跳ね返された流束WBも、下方へ逃げることなく溜水部22の平面視中央部に向かうことができる。   At this time, the upper surface of the shelf portion 34 is positioned below and in the vicinity of the first rebound surface 33L and the second rebound surface 33R. Therefore, the flux WB bounced off by the first bounce surface 33L can go to the second bounce surface 33R without escaping downward. Further, the flux WB bounced off by the second bounce surface 33R can also be directed to the central portion in plan view of the water reservoir 22 without escaping downward.

このように、凸部30を形成したことにより、旋回流WRの流束WBは、旋回流生成部20の後壁面31のうち凸部30よりも左側の領域、及び左側壁面35Lから離れた経路を進む。したがって、旋回流生成部20の内壁面の全周領域に沿って旋回する場合に比べると、本実施例の旋回流WRの旋回径(旋回範囲)は小さくなっている。これにより、旋回流生成部20内における汚物の旋回範囲も狭められるので、旋回流生成部20内で旋回する汚物が鉢面21に戻る虞がない。そして、汚物は、鉢面21から旋回流生成部20に流入する洗浄水の下向きの勢いにより、排水路23側へ押し出されて排出される。   Thus, by forming the convex portion 30, the flux WB of the swirl flow WR is a path away from the left side wall 35L of the swirl flow generating unit 20 on the rear wall surface 31 of the swirl flow generating unit 20 on the left side of the convex portion 30. Continue on. Therefore, the swirl diameter (swirl range) of the swirl flow WR of the present embodiment is smaller than that when swirling along the entire peripheral area of the inner wall surface of the swirl flow generating unit 20. Thereby, since the swirl | swirl range of the filth in the swirl flow production | generation part 20 is also narrowed, there is no possibility that the filth which turns in the swirl flow production | generation part 20 will return to the bowl surface 21. FIG. Then, the filth is pushed out to the drainage channel 23 side and discharged by the downward force of the washing water flowing into the swirling flow generating unit 20 from the bowl surface 21.

また、本実施例では、旋回流生成部20内の旋回流WRの流束WBが、第1跳ね返し面33Lと第2跳ね返し面33Rにより、旋回流生成部20(溜水部22)の平面視略中央部に向かうように誘導される。これにより、旋回流WRの旋回径を、より効果的に狭めることができる。さらに、旋回流WRは、周縁側よりも中心側の方が早く排水路23側へ流出するので、両跳ね返し面33L,33Rによって流束WBを旋回流生成部20の中心部に向かわせることは、排出効率を高めることを意味する。したがって、両跳ね返し面33L,33Rの誘導作用により、汚物を効果的に排水路23側へ送り出すことができる。   Further, in this embodiment, the swirl flow WR in the swirl flow generation unit 20 is seen in plan view by the first bounce surface 33L and the second bounce surface 33R of the swirl flow generation unit 20 (water reservoir 22). It is guided toward the substantially central part. Thereby, the turning diameter of the turning flow WR can be narrowed more effectively. Further, since the swirl flow WR flows out to the drainage channel 23 side earlier than the peripheral side, the rebound surfaces 33L and 33R cause the flux WB to be directed toward the center of the swirl flow generation unit 20. , Which means increasing the emission efficiency. Therefore, filth can be effectively sent out to the drainage channel 23 side by the guiding action of the rebound surfaces 33L and 33R.

さらに、旋回流生成部20の内壁面のうち凸部30と対向する領域には、上面が水封部26の最下端及び凸部30に向かって下り傾斜とされた棚部34を形成している。また、凸部30の下端側部分のオーバーハング面36が、棚部34の傾斜した上面と対応するように配置されている。これにより、図2に示すように、旋回流生成部20内の旋回流WRの前端側領域と左右両側縁側領域が、棚部34によって底上げされるとともに、旋回流WRの後端側領域がオーバーハング面36によって上から押さえ込まれる。   Furthermore, a shelf part 34 whose upper surface is inclined downward toward the bottom end of the water seal part 26 and the convex part 30 is formed in a region of the inner wall surface of the swirl flow generating part 20 facing the convex part 30. Yes. Further, the overhang surface 36 at the lower end side portion of the convex portion 30 is disposed so as to correspond to the inclined upper surface of the shelf portion 34. As a result, as shown in FIG. 2, the front end side region and the left and right side edge side regions of the swirling flow WR in the swirling flow generating unit 20 are raised by the shelf 34, and the rear end side region of the swirling flow WR is overrun. It is pressed from above by the hang surface 36.

これにより、旋回流WRの流束WBが描く旋回面は、水平ではなく、後端部が低くなるように傾いた形態となる。この後傾した傾き方は、旋回流生成部20の下流部(溜水部22)から排水路23の入口(水封部26の最下端)に向かう方向に沿った向きである。そして、凸部30によって旋回径を狭められた旋回流WRの流束WBの一部は、棚部34の下り傾斜と凸部30のオーバーハング面36により、水封部26の最下端に向かう方向に誘導され、効率的に排出される。   As a result, the swirl surface drawn by the flux WB of the swirl flow WR is not horizontal, but is inclined so that the rear end portion is lowered. This rearward tilting direction is a direction along the direction from the downstream part (reserved water part 22) of the swirling flow generating part 20 to the inlet of the drainage channel 23 (the lowermost end of the water seal part 26). A part of the flux WB of the swirl flow WR whose swirl diameter is narrowed by the convex portion 30 is directed toward the lowermost end of the water seal portion 26 by the downward slope of the shelf portion 34 and the overhang surface 36 of the convex portion 30. Directed in the direction and discharged efficiently.

<他の実施例>
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
(1)上記実施例では、凸部と溜水面との上下方向の位置関係については、溜水面が凸部の略中央部に位置するように設定したが、凸部の上端が溜水面と同じ高さかそれよりも下方に位置するように設定してもよく、凸部の下端が溜水面と同じ高さかそれよりも上方に位置するように設定してもよい。
(2)上記実施例では、凸部を、旋回流生成部の後端部に配置したが、凸部の形成位置は、旋回流生成部の前端部でもよく、旋回流生成部の前後方向における略中央部でもよい。
(3)上記実施例では、凸部と棚部の上下方向に位置関係については、凸部の下端と棚部の最上端とをほぼ同じ高さに設定したが、これに限らず、凸部の下端が棚部の最上端より高くなるような位置関係でもよく、凸部の下端が棚部の最上端や最下端より低くなるような位置関係でもよい。
(4)上記実施例では、凸部の数を1つだけとしたが、複数の凸部を設けてもよい。この場合、複数の凸部の相互間の位置については、互いに周方向に異なる位置関係としてもよく、互いに上下方向に異なる位置関係としてもよい。
(5)上記実施例では、上下方向における棚部と溜水面との位置関係については、棚部の最上端が溜水面よりも下方に位置するように設定したが、これに限らず、棚部の最上端は、溜水面と同じ高さや、溜水面より上方に設定されていてもよい。また、棚部の最下端は、溜水面と同じ高さ、溜水面より上方、溜水面より下方のいずれに設定されていてもよい。
(6)上記実施例では、旋回流生成部の内壁面に、旋回流の流束を平面視における旋回流生成部の略中央部に誘導する跳ね返し面を形成したが、このような跳ね返し面を有しない形態であってもよい。
(7)上記実施例では、旋回流生成部の内壁面に、水封部の最下端に向かって下り傾斜とされた棚部を形成したが、このような棚部を形成しない形態であってもよい。
(8)上記実施例では、リム通水路の形成範囲が、鉢部の外周縁における一部だけであるが、本発明は、リム通水路が鉢部の外周縁の全領域に亘って形成されている場合にも適用できる。この場合、リム通水路は全周に亘って連通した形態でも、2本の経路に分岐した形態のいずれでもよい。
(9)上記実施例では、吐水口の数を2つとしたが、吐水口の開口数は、1つでもよく、3つ以上でもよい。
(10)上記実施例では、洗浄水をフラッシュバルブから供給したが、洗浄水は、ロータンク等の洗浄タンクから供給されるようにしてもよい。
<Other embodiments>
The present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings. For example, the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
(1) In the above-described embodiment, the positional relationship in the vertical direction between the convex portion and the water storage surface is set so that the water storage surface is positioned at the substantially central portion of the convex portion, but the upper end of the convex portion is the same as the water storage surface. The height may be set so as to be positioned lower than that, or the lower end of the convex portion may be set so as to be positioned at the same height as or higher than the stored water surface.
(2) In the above embodiment, the convex portion is arranged at the rear end portion of the swirling flow generating portion, but the forming position of the convex portion may be the front end portion of the swirling flow generating portion, and in the front-rear direction of the swirling flow generating portion. A substantially central portion may be used.
(3) In the above embodiment, the positional relationship in the vertical direction of the convex portion and the shelf is set such that the lower end of the convex portion and the uppermost end of the shelf are substantially the same height. The positional relationship may be such that the lower end of the projection is higher than the uppermost end of the shelf, or the positional relationship such that the lower end of the convex portion is lower than the uppermost end or the lowermost end of the shelf.
(4) In the above embodiment, only one convex portion is provided, but a plurality of convex portions may be provided. In this case, the positions of the plurality of convex portions may be different from each other in the circumferential direction or different from each other in the vertical direction.
(5) In the above embodiment, the positional relationship between the shelf and the water surface in the vertical direction is set so that the uppermost end of the shelf is positioned below the water surface. The uppermost end may be set at the same height as the reservoir surface or above the reservoir surface. Moreover, the lowest end of the shelf may be set at the same height as the water storage surface, above the water storage surface, or below the water storage surface.
(6) In the above embodiment, the rebound surface for guiding the swirl flow flux to the substantially central portion of the swirl flow generation unit in plan view is formed on the inner wall surface of the swirl flow generation unit. The form which does not have may be sufficient.
(7) In the above embodiment, the shelf part inclined downward toward the lowermost end of the water seal part is formed on the inner wall surface of the swirl flow generating part, but such a shelf part is not formed. Also good.
(8) In the above embodiment, the range of formation of the rim water passage is only a part of the outer peripheral edge of the pot portion, but in the present invention, the rim water passage is formed over the entire region of the outer peripheral edge of the pot portion. It is also applicable when In this case, the rim water passage may be in a form communicating over the entire circumference or in a form branched into two routes.
(9) In the above embodiment, the number of water outlets is two, but the numerical aperture of the water outlet may be one or three or more.
(10) Although the cleaning water is supplied from the flush valve in the above embodiment, the cleaning water may be supplied from a cleaning tank such as a low tank.

10…鉢部
18R…第1吐水口
18L…第2吐水口
20…旋回流生成部
21…鉢面
26…水封部
30…凸部
33L…第1跳ね返し面(跳ね返し面)
33R…第2跳ね返し面(跳ね返し面)
34…棚部
WR…旋回流
WB…旋回流の流束
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Bowl part 18R ... 1st water discharge port 18L ... 2nd water discharge port 20 ... Swirling flow production | generation part 21 ... Bowl surface 26 ... Water sealing part 30 ... Convex part 33L ... 1st rebound surface (bounce surface)
33R ... Second bounce surface (bounce surface)
34 ... shelf WR ... swirl flow WB ... swirl flow

Claims (3)

汚物を受ける鉢部と、
前記鉢部の下部に竪穴状に形成され、水封部を構成する旋回流生成部と、
前記鉢部の内面のうち前記旋回流生成部よりも上方領域の鉢面に対し、洗浄水を旋回させるように吐出する吐水口と、
前記旋回流生成部の内壁面に形成され、前記旋回流生成部内で生成される旋回流を、その旋回径が小さくなるように誘導する凸部とを備えていることを特徴とする汚物排出装置。
A bowl receiving filth,
A swirl flow generating part that is formed in a pothole shape at the bottom of the bowl part and constitutes a water seal part,
A spout that discharges the swirling water to swirl the bowl surface in the region above the swirl flow generating portion of the inner surface of the pot portion,
A waste discharging device, comprising: a convex portion that is formed on an inner wall surface of the swirl flow generator and guides the swirl flow generated in the swirl flow generator so that the swirl diameter is reduced. .
前記旋回流生成部の内壁面のうち前記凸部と対向する領域に形成され、前記凸部側へ張り出した形態であって、上面が前記水封部の最下端に向かって下り傾斜とされた棚部を備えていることを特徴とする請求項1記載の汚物排出装置。   It is formed in a region facing the convex portion of the inner wall surface of the swirling flow generating portion, and is projected to the convex portion side, and the upper surface is inclined downward toward the lowest end of the water seal portion. The filth discharge device according to claim 1, further comprising a shelf. 前記旋回流生成部の内壁面に形成され、前記凸部によって誘導された旋回流の流束を衝突させて跳ね返すことにより、その流束を、平面視における前記旋回流生成部の略中央部に向かうように誘導する跳ね返し面を備えていることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の汚物排出装置。   The swirl flow is formed on the inner wall surface of the swirl flow generator, and the swirl flow induced by the convex part is collided and bounced back, so that the flux is substantially centered in the swirl flow generator in plan view. The filth discharge apparatus according to claim 1, further comprising a rebound surface that guides the head to face.
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