JP2020069430A - Trigger type liquid sprayer - Google Patents

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    • B05B11/00Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use
    • B05B11/01Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use characterised by the means producing the flow
    • B05B11/10Pump arrangements for transferring the contents from the container to a pump chamber by a sucking effect and forcing the contents out through the dispensing nozzle
    • B05B11/1001Piston pumps
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Abstract

To provide a trigger type liquid sprayer which can suppress leakage of a liquid in a container body to an external space.SOLUTION: A vertical supply cylinder part (14) of a trigger type liquid sprayer includes an outer cylinder part (21), an inner cylinder part (22), an attaching cylinder part (23) which communicates with an inside of a container body, and a connection wall part (45) which connects the inner cylinder part and the attaching cylinder part. A first through hole (48) and a second through hole (49) are formed on the connection wall part. A recovery gap (G) is formed between an inner peripheral surface of the outer cylinder part and an outer peripheral surface of the inner cylinder part. A lower end part of the outer cylinder part is fitted to the first through hole. A recovery passage (S2) which communicates between an inside of a cylinder and an inside of the attaching cylinder part, and an outside air introducing passage (S5) which communicates between an external space and the inside of the attaching cylinder part are formed on a sprayer main body. A second opening part (49a) of the second through hole for structuring an opening part of the outside air introducing passage is arranged separately in a direction orthogonal to a vertical direction with respect to a first opening part (48a) of the first through hole for structuring an opening part of the recovery passage.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、トリガー式液体噴出器に関する。   The present invention relates to a trigger type liquid ejector.

トリガー式液体噴出器として、例えば下記特許文献1のような構成が知られている。トリガー式液体噴出器は、液体が収容された容器体に装着される噴出器本体と、噴出器本体の前方に配置され、液体を噴出する噴出孔が形成されたノズル部と、を備えている。
噴出器本体は、容器体内の液体を吸い上げる縦供給筒部と、縦供給筒部の前方に配設され、縦供給筒部内の液体を噴出孔に導く射出筒部と、縦供給筒部の前方に前方付勢状態で後方移動可能に配設されたトリガー部を有するトリガー機構と、を備えている。
As a trigger type liquid ejector, for example, a configuration as disclosed in Patent Document 1 below is known. The trigger type liquid ejector includes an ejector main body mounted on a container body containing the liquid, and a nozzle portion arranged in front of the ejector main body and having an ejection hole for ejecting the liquid. ..
The ejector main body is provided with a vertical supply cylinder that sucks up the liquid in the container body, an injection cylinder that is arranged in front of the vertical supply cylinder, guides the liquid in the vertical supply cylinder to the ejection hole, and the front of the vertical supply cylinder. And a trigger mechanism having a trigger portion arranged so as to be movable rearward in a forwardly biased state.

上述したトリガー機構は、縦供給筒部内を通じて射出筒部内に連通するシリンダと、トリガー部に連係するとともに、トリガー部の前後動に伴いシリンダ内を前後方向に摺動するピストンと、を備えている。
上述したトリガー式液体噴出器では、トリガー部を後方に引くと、シリンダに形成されたピストンガイドに案内されながらピストンが後方に移動する。これにより、シリンダ内が加圧され、シリンダ内の液体が縦供給筒部および射出筒部を通じて噴出孔から噴射される。
The trigger mechanism described above includes a cylinder that communicates with the inside of the injection cylinder through the inside of the vertical supply cylinder, and a piston that is linked to the trigger and that slides in the cylinder in the front-back direction as the trigger moves back and forth. ..
In the above-mentioned trigger type liquid ejector, when the trigger portion is pulled backward, the piston moves backward while being guided by the piston guide formed in the cylinder. As a result, the inside of the cylinder is pressurized, and the liquid in the cylinder is ejected from the ejection hole through the vertical supply cylinder portion and the ejection cylinder portion.

上述したトリガー式液体噴出器では、例えば容器体内の液体の残量が少なくなると、シリンダ内に液体とともに空気が混入する可能性がある。シリンダ内に混入した空気は、トリガー部の操作によってシリンダ内で液体と混合されることで、気泡となって残存し易い。シリンダ内に気泡が存在すると、噴出不良等を招く要因となる。
そこで、上述したトリガー式液体噴出器には、例えばピストンが最後端位置まで移動したときに、ピストンガイド内や縦供給筒部内を通じてシリンダ内と容器体内とを連通させる回収通路が設けられている。
In the above-mentioned trigger type liquid ejector, for example, when the remaining amount of the liquid in the container body becomes small, air may be mixed in the cylinder together with the liquid. The air mixed in the cylinder is mixed with the liquid in the cylinder by the operation of the trigger portion, and tends to remain as bubbles. The presence of air bubbles in the cylinder is a factor that causes ejection failure and the like.
Therefore, the above-mentioned trigger-type liquid ejector is provided with a recovery passage that communicates the inside of the cylinder with the inside of the container through the inside of the piston guide and the inside of the vertical supply cylinder when the piston moves to the rearmost position.

特開2018−70232号公報JP, 2018-70232, A

一方、上記のようなトリガー式液体噴出器には、シリンダ内が負圧になって容器体内から液体を吸い上げた際に容器体内に外気を取り込むことを目的として、容器体内に連通する開口部を有する外気導入通路が形成される場合がある。このような外気導入通路が形成されたトリガー式液体噴出器に対して、上述した回収通路を単に設けると、回収通路から容器体内に回収される液体が、容器体内に連通する開口部を介して外気導入通路に入り込む虞があった。そのため、外部空間に液体が漏れ出す虞があった。   On the other hand, the trigger type liquid ejector as described above has an opening communicating with the inside of the container for the purpose of taking in outside air into the container when the inside of the cylinder becomes a negative pressure and liquid is sucked up from the inside of the container. The outside air introduction passage may be formed. When the above-mentioned recovery passage is simply provided for the trigger type liquid ejector in which such an outside air introduction passage is formed, the liquid recovered from the recovery passage into the container body is passed through the opening communicating with the container body. There was a risk of entering the outside air introduction passage. Therefore, the liquid may leak to the external space.

本発明の一つの態様は、上記事情に鑑みて、回収通路および外気導入通路が形成され、容器体内の液体が外部空間に漏れ出すことを抑制できるトリガー式液体噴出器を提供することを目的の一つとする。   In view of the above circumstances, one aspect of the present invention is to provide a trigger-type liquid ejector in which a recovery passage and an outside air introduction passage are formed and liquid in the container body can be prevented from leaking to an external space. One

本発明のトリガー式液体噴出器の一つの態様は、液体が収容される容器体に装着される噴出器本体と、前記噴出器本体の前方に配設され、液体を噴出する噴出孔が形成されたノズル部と、を備え、前記噴出器本体は、上下方向に延在するとともに、前記容器体内の液体を吸い上げる縦供給筒部と、前記縦供給筒部の前方に配設され、前記縦供給筒部によって吸い上げられた液体を前記ノズル部に導く射出筒部と、前記縦供給筒部の前方に前方付勢状態で後方移動可能に配設されたトリガー部と、前記トリガー部が連結された筒状のピストン本体、および前記ピストン本体に連なる摺動部を有し、前記トリガー部の前後動に伴い前後動するピストンと、前記ピストン本体に挿入されたピストンガイドを有し、前記ピストンの前後動に伴って前記摺動部が摺動することで加圧および減圧させられるシリンダと、を備え、前記縦供給筒部は、上下方向に延び、下方に開口する外筒部と、前記外筒部よりも径方向の内側に位置する内筒部と、前記内筒部よりも径方向の外側において前記内筒部を囲み、前記容器体の内部と連通する装着筒部と、前記内筒部の外周面から径方向の外側に拡がり、前記内筒部と前記装着筒部とを繋ぐ連結壁部と、を備え、前記連結壁部には、前記連結壁部を上下方向に貫通する第1貫通孔および第2貫通孔が形成され、前記外筒部の内周面と前記内筒部の外周面との間には、上下方向に延び下方に開口する回収隙間が形成され、前記第1貫通孔には、前記外筒部のうち前記回収隙間を介して前記内筒部と対向する部分における下端部が嵌合され、前記噴出器本体には、前記ピストン本体と前記ピストンガイドとの間、前記回収隙間、および前記第1貫通孔を通じて前記シリンダ内と前記装着筒部内とを連通させる回収通路と、前記第2貫通孔を通じて外部空間と前記装着筒部内とを連通させる外気導入通路と、が形成され、前記第1貫通孔は、前記装着筒部内に開口する前記回収通路の開口部を構成する第1開口部を有し、前記第2貫通孔は、前記装着筒部内に開口する前記外気導入通路の開口部を構成する第2開口部を有し、前記第2開口部は、前記第1開口部に対して上下方向と直交する方向に離れて配置されていることを特徴とする。   One aspect of a trigger type liquid ejector of the present invention is that an ejector main body mounted on a container body for accommodating a liquid and an ejection hole arranged in front of the ejector main body and ejecting the liquid are formed. And a nozzle part, the ejector body extends in the vertical direction, and is arranged in front of the vertical supply cylinder part for sucking up the liquid in the container body and the vertical supply cylinder part. The injection cylinder part that guides the liquid sucked up by the cylinder part to the nozzle part, the trigger part that is arranged in front of the vertical supply cylinder part so as to be movable rearward in a forwardly biased state, and the trigger part are connected. A piston body having a cylindrical piston body and a sliding portion connected to the piston body, the piston body moving back and forth in accordance with the back and forth movement of the trigger portion, and a piston guide inserted into the piston body; With the movement And a cylinder that is pressurized and depressurized by sliding the moving part, wherein the vertical supply cylinder part extends in the vertical direction and has an outer cylinder part that opens downward, and a radial direction that is larger than the outer cylinder part. An inner tubular portion located inside, a mounting tubular portion that surrounds the inner tubular portion radially outside the inner tubular portion and communicates with the inside of the container body, and a radial direction from an outer peripheral surface of the inner tubular portion. A connecting wall portion that extends to the outer side of the connecting wall portion that connects the inner tubular portion and the mounting tubular portion, and the connecting wall portion has a first through hole and a second through hole that vertically pass through the connecting wall portion. A hole is formed, and a recovery gap that extends in the up-down direction and opens downward is formed between the inner peripheral surface of the outer cylindrical portion and the outer peripheral surface of the inner cylindrical portion. A lower end portion of a portion of the outer tubular portion facing the inner tubular portion via the recovery gap is fitted to the ejector body. Is a recovery passage for communicating the inside of the cylinder with the inside of the mounting cylinder through the recovery gap, the first through hole, between the piston body and the piston guide, and the external space and the external space through the second through hole. An outside air introduction passage communicating with the inside of the mounting cylinder is formed, and the first through hole has a first opening that constitutes an opening of the recovery passage that opens into the mounting cylinder. The through hole has a second opening that forms an opening of the outside air introduction passage that opens into the mounting cylinder, and the second opening is a direction orthogonal to the vertical direction with respect to the first opening. It is characterized in that they are arranged apart from each other.

本発明のトリガー式液体噴出器の一つの態様によれば、第1貫通孔の第1開口部は、装着筒部内に開口する回収通路の開口部を構成し、第2貫通孔の第2開口部は、装着筒部内に開口する外気導入通路の開口部を構成する。そして、第2開口部は、第1開口部に対して上下方向と直交する方向に離れて配置されている。そのため、上述したようにして回収通路を介して第1開口部から装着筒部内に流入した液体が、容器体内に排出されず第2開口部へと流入することを抑制できる。これにより、液体が外気導入通路を逆流することを抑制でき、液体が外部空間に漏れ出すことを抑制できる。また、液体が外部空間に漏れ出すことを抑制できるため、安定した吐出量を得ることができる。   According to one aspect of the trigger type liquid ejector of the present invention, the first opening of the first through hole constitutes an opening of the recovery passage opening into the mounting cylinder, and the second opening of the second through hole. The portion constitutes an opening portion of the outside air introduction passage opening into the mounting cylinder portion. Then, the second opening is arranged apart from the first opening in a direction orthogonal to the vertical direction. Therefore, it is possible to prevent the liquid, which has flowed from the first opening into the mounting cylinder via the recovery passage as described above, from flowing into the second opening without being discharged into the container body. As a result, it is possible to prevent the liquid from flowing back through the outside air introduction passage, and to prevent the liquid from leaking to the external space. Further, since the liquid can be prevented from leaking to the external space, a stable discharge amount can be obtained.

前記第2開口部は、前記第1開口部に対して上下方向に異なる位置に配置されている構成としてもよい。
この構成によれば、第1開口部から装着筒部内へと流入した液体が、第2開口部へと移動することをより抑制できる。
The second opening may be arranged at a different position in the vertical direction with respect to the first opening.
According to this configuration, it is possible to further suppress the liquid flowing from the first opening into the mounting cylinder portion from moving to the second opening.

前記縦供給筒部の下方に配設された正倒立用アダプタをさらに備え、前記正倒立用アダプタは、正立導入口を通じて前記容器体内と前記縦供給筒部内とを連通させる第1空間、および倒立導入口を通じて前記容器体内と前記第1空間とを連通させる第2空間を画成するアダプタ本体と、前記噴出器本体が前記容器体に装着された状態で前記容器体の正立時に前記第1空間と前記第2空間との連通を遮断し、前記容器体の倒立時に前記第1空間と前記第2空間とを連通させる切替弁と、を備え、前記正倒立用アダプタの外周面と前記装着筒部の内周面との間には、前記回収通路と前記容器体内との間を連通させる連通路が形成され、前記アダプタ本体は、前記連結壁部の下方に離れて位置する対向壁部と、前記対向壁部から上方に突出する筒状部と、を備え、前記縦供給筒部は、前記連結壁部から下方に突出する突出部を備え、前記第2貫通孔は、前記突出部を上下方向に貫通し、前記第2開口部は、前記突出部の下方側の端面に開口し、前記突出部は、前記筒状部に上方から挿入されている構成としてもよい。   A forward-inverted adapter arranged below the vertical supply cylinder is further provided, and the forward-inverted adapter communicates the container body and the vertical supply cylinder through an upright inlet, and a first space, An adapter body that defines a second space that communicates the inside of the container with the first space through an inverted introduction port, and the ejector main body mounted on the container body when the container body is upright. A switching valve that blocks communication between the first space and the second space, and communicates between the first space and the second space when the container body is inverted; A communication passage that communicates between the recovery passage and the inside of the container is formed between the inner peripheral surface of the mounting cylinder portion, and the adapter body has an opposing wall located below the connection wall portion. Portion and a cylindrical shape projecting upward from the facing wall portion And, the vertical supply cylinder portion includes a protruding portion that protrudes downward from the connecting wall portion, the second through-hole penetrates the protruding portion in the vertical direction, and the second opening portion, The opening may be formed on the lower end surface of the protrusion, and the protrusion may be inserted into the tubular portion from above.

この構成によれば、第1開口部から装着筒部内に排出された液体が第2開口部に向かうような場合であっても、液体を筒状部によって遮ることができる。また、第2開口部が突出部の下方側の端面に開口しているため、筒状部の上端開口部と第2開口部とを好適に離して配置できる。これにより、筒状部の上端開口部から筒状部内に液体が浸入した場合であっても、液体が第2開口部まで到達しにくくできる。以上により、第1開口部から排出された液体が第2開口部に流入することをより抑制でき、液体が吐出容器の外部空間に漏れ出すことをより抑制できる。   According to this configuration, the liquid can be blocked by the tubular portion even when the liquid discharged from the first opening into the mounting tubular portion is directed to the second opening. Further, since the second opening is opened on the end surface on the lower side of the protruding portion, the upper end opening of the tubular portion and the second opening can be suitably separated from each other. Accordingly, even when the liquid enters the tubular portion through the upper end opening of the tubular portion, it is possible to prevent the liquid from reaching the second opening portion. As described above, the liquid discharged from the first opening can be further suppressed from flowing into the second opening, and the liquid can be further suppressed from leaking to the external space of the discharge container.

前記ノズル部は、前記射出筒部内と前記噴出孔とを連通させる蓄圧室、および前記噴出孔が形成されたノズル本体と、前方付勢状態で後方移動可能に前記蓄圧室に配設され、前記射出筒部内と前記噴出孔との連通を遮断する蓄圧弁と、を備え、前記蓄圧弁は、前記蓄圧室の内圧が所定値を超えたときに、後方に移動して前記射出筒部内と前記噴出孔とを連通させる構成としてもよい。
この構成によれば、噴出孔から噴出される液体の噴出圧を確保できる。
The nozzle portion is provided in the pressure accumulating chamber that communicates the inside of the injection cylinder portion with the ejection hole, the nozzle body in which the ejection hole is formed, and the pressure accumulating chamber so as to be movable rearward in a forward biased state. A pressure accumulating valve that blocks communication between the inside of the injection cylinder portion and the ejection hole, the pressure accumulation valve moving backward when the internal pressure of the pressure accumulation chamber exceeds a predetermined value, and the inside of the injection cylinder portion It may be configured to communicate with the ejection hole.
According to this structure, the ejection pressure of the liquid ejected from the ejection hole can be secured.

本発明の一つの態様によれば、回収通路および外気導入通路が形成され、容器体内の液体が外部空間に漏れ出すことを抑制できるトリガー式液体噴出器が提供される。   According to one aspect of the present invention, there is provided a trigger-type liquid ejector in which a recovery passage and an outside air introduction passage are formed, and liquid inside the container can be prevented from leaking to the external space.

図1は、第1実施形態のトリガー式噴出器を示す断面図である。FIG. 1 is a sectional view showing a trigger type ejector of the first embodiment. 図2は、第1実施形態のトリガー式噴出器の一部を示す断面図である。FIG. 2 is a sectional view showing a part of the trigger type ejector of the first embodiment. 図3は、第1実施形態の縦供給筒部を下方から見た図である。FIG. 3 is a view of the vertical supply cylinder portion of the first embodiment as viewed from below. 図4は、第1実施形態の第1取付部材を上方から見た図である。FIG. 4 is a view of the first mounting member of the first embodiment seen from above. 図5は、第1実施形態のトリガー式噴出器の一部を示す断面図であって、図2におけるV−V断面図である。FIG. 5 is a cross-sectional view showing a part of the trigger-type ejector of the first embodiment and is a V-V cross-sectional view in FIG. 2. 図6は、第2実施形態のトリガー式噴出器の一部を示す断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view showing a part of the trigger type ejector of the second embodiment.

以下、本発明に係る実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明では、本発明に係るトリガー式液体噴出器が容器体に取り付けられて構成された噴出容器について説明する。また、以下の各実施形態において、対応する構成については同一の符号を付して説明を省略する場合がある。また、本発明の範囲は、以下の実施の形態に限定されず、本発明の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりやすくするために、各構造における縮尺および数等を、実際の構造における縮尺および数等と異ならせる場合がある。   Embodiments according to the present invention will be described below with reference to the drawings. In addition, in the following description, the ejection container configured by attaching the trigger type liquid ejector according to the present invention to the container body will be described. Further, in each of the following embodiments, the corresponding components may be given the same reference numerals and the description thereof may be omitted. Further, the scope of the present invention is not limited to the following embodiments, and can be arbitrarily changed within the scope of the technical idea of the present invention. Further, in the following drawings, the scale and the number of each structure may be different from the scale and the number of the actual structure in order to make each configuration easy to understand.

<第1実施形態>
図1に示す噴出容器1は、液体が収容される容器体2と、容器体2の口部2aに着脱可能に取り付けられたトリガー式液体噴出器3と、を備えている。
本実施形態の容器体2内に収容される液体には、例えば浴室やトイレ等に使用される洗剤であって、水と同等の粘度を有するものが好適に用いられている。このような洗剤は、例えば、界面活性剤を含み泡化する。浴室やトイレ等に使用される洗剤は、例えば、住居用の浴室やトイレ等に使用される洗剤である。なお、容器体2内に収容される液体は、特に限定されず、適宜変更が可能である。容器体2内に収容される液体は、例えば、食器用洗剤等であってもよい。また、容器体2内に収容される液体は、洗剤でなくてもよく、例えば、衣類等に用いられる消臭剤、芳香剤等であってもよい。
<First Embodiment>
The ejection container 1 shown in FIG. 1 includes a container body 2 in which a liquid is stored, and a trigger type liquid ejector 3 which is detachably attached to an opening 2a of the container body 2.
As the liquid contained in the container body 2 of the present embodiment, for example, a detergent used in a bathroom, a toilet or the like, which has a viscosity equivalent to that of water, is preferably used. Such a detergent contains, for example, a surfactant and foams. Detergents used for bathrooms and toilets are, for example, detergents used for bathrooms and toilets for homes. The liquid contained in the container body 2 is not particularly limited and can be appropriately changed. The liquid contained in the container body 2 may be, for example, a dishwashing detergent or the like. Further, the liquid contained in the container body 2 need not be a detergent, and may be, for example, a deodorant or an aromatic agent used for clothes or the like.

トリガー式液体噴出器3は、噴出器本体10と、ノズル部11と、正倒立用アダプタ12と、を備えている。
噴出器本体10は、容器体2に装着されている。噴出器本体10は、容器体2内の液体を吸い上げる縦供給筒部14と、縦供給筒部14によって吸い上げられた液体をノズル部11に導く射出筒部15と、縦供給筒部14内および射出筒部15内に液体を流通させるトリガー機構16と、を備えている。
The trigger type liquid ejector 3 includes an ejector body 10, a nozzle portion 11, and an upright adapter 12.
The ejector main body 10 is attached to the container body 2. The ejector main body 10 includes a vertical supply cylinder part 14 for sucking up the liquid in the container body 2, an injection cylinder part 15 for guiding the liquid sucked up by the vertical supply cylinder part 14 to the nozzle part 11, an inside of the vertical supply cylinder part 14, and A trigger mechanism 16 for circulating a liquid in the injection cylinder portion 15 is provided.

縦供給筒部14は、全体として一方向に延在する筒状の部分である。縦供給筒部14は、外筒部21と、内筒部22と、連結壁部45と、装着筒部23と、連結筒部24と、を備えている。外筒部21と内筒部22とは、第1軸線O1を中心として同軸に配置された筒状である。装着筒部23と連結筒部24とは、第2軸線O2を中心として同軸配置された筒状である。本実施形態において第1軸線O1と第2軸線O2とは、互いに平行であり、互いに離れて配置されている。   The vertical supply tubular portion 14 is a tubular portion that extends in one direction as a whole. The vertical supply cylinder portion 14 includes an outer cylinder portion 21, an inner cylinder portion 22, a connecting wall portion 45, a mounting cylinder portion 23, and a connecting cylinder portion 24. The outer tubular portion 21 and the inner tubular portion 22 are tubular shapes arranged coaxially with respect to the first axis O1. The mounting tubular portion 23 and the connecting tubular portion 24 are tubular shapes coaxially arranged about the second axis O2. In the present embodiment, the first axis O1 and the second axis O2 are parallel to each other and are arranged apart from each other.

以下の説明において、第1軸線O1に沿う方向を上下方向といい、各図においてZ軸方向で示す。上下方向は、縦供給筒部14が延在する一方向である。正立姿勢の噴出容器1において、上下方向のうちトリガー式液体噴出器3から容器体2に向かう方向(−Z方向)を下方といい、上下方向のうち容器体2からトリガー式液体噴出器3に向かう方向(+Z方向)を上方という。   In the following description, the direction along the first axis O1 is referred to as the vertical direction, and is shown as the Z-axis direction in each drawing. The up-down direction is one direction in which the vertical supply cylinder portion 14 extends. In the erecting container 1 in the upright posture, the direction (-Z direction) from the trigger type liquid ejector 3 to the container body 2 in the up and down direction is referred to as the lower side, and the vertical direction from the container body 2 to the trigger type liquid ejector 3 The direction toward (+ Z direction) is called upward.

また、上下方向から見た平面視において、第1軸線O1に交差する方向を径方向という。径方向のうち、一方向を前後方向といい、各図においてY軸方向で示す。前後方向における縦供給筒部14から射出筒部15が延びる方向(+Y方向)を前方といい、その反対方向(−Y方向)を後方という。また、径方向のうち、前後方向に直交する方向を左右方向といい、各図においてX軸方向で示す。本実施形態の例では、第2軸線O2は、容器体2の容器軸線と一致しており、第1軸線O1は、第2軸線O2および容器体2の容器軸線に対して後方に偏心している。なお、第1軸線O1と容器軸線とは同軸であってもよい。   Further, in a plan view seen from the up-down direction, a direction intersecting the first axis O1 is called a radial direction. One of the radial directions is referred to as the front-back direction, which is indicated by the Y-axis direction in each drawing. The direction (+ Y direction) in which the injection cylinder part 15 extends from the vertical supply cylinder part 14 in the front-rear direction is called the front, and the opposite direction (-Y direction) is called the rear. Also, of the radial directions, the direction orthogonal to the front-rear direction is called the left-right direction, and is shown as the X-axis direction in each drawing. In the example of the present embodiment, the second axis O2 coincides with the container axis of the container body 2, and the first axis O1 is eccentric rearward with respect to the second axis O2 and the container axis of the container body 2. .. The first axis O1 and the container axis may be coaxial.

外筒部21は、上下方向に延び、下方に開口する有頂筒状である。外筒部21における周壁部の上部には、前方に向けて開口する吐出口26が形成されている。外筒部21の周壁部における上下方向の中央部には、前方に向けて開口する供給口27および排出口28が形成されている。供給口27は、排出口28よりも上方に位置している。なお、供給口27は、排出口28よりも下方に位置していてもよい。外筒部21の内周面には、上下方向に延び下方に開口する連通溝29が形成されている。連通溝29の上端部は、排出口28に連通している。連通溝29の下端部は、外筒部21の下端縁で開口している。   The outer tubular portion 21 has a topped tubular shape that extends in the vertical direction and opens downward. A discharge port 26 that opens forward is formed in the upper portion of the peripheral wall portion of the outer tubular portion 21. A supply port 27 and a discharge port 28, which are open toward the front, are formed in the central portion of the peripheral wall portion of the outer tubular portion 21 in the vertical direction. The supply port 27 is located above the discharge port 28. The supply port 27 may be located below the discharge port 28. A communication groove 29 that extends in the up-down direction and opens downward is formed on the inner peripheral surface of the outer tubular portion 21. The upper end portion of the communication groove 29 communicates with the discharge port 28. The lower end portion of the communication groove 29 opens at the lower end edge of the outer tubular portion 21.

連結筒部24は、外筒部21よりも径方向の外側に位置している。連結筒部24は、外筒部21の下端部を囲んでいる。本実施形態において連結筒部24は、第2軸線O2を中心とする円筒状である。連結筒部24の上端部は、前方側の部分を除いて、外筒部21の外周面に繋がっている。連結筒部24の上端部のうち前方側の部分は、後述するシリンダ用筒部75の外周面における下端部に繋がっている。連結筒部24の下端部は、外筒部21の下端部よりも下方に位置している。本実施形態において連結筒部24は、外筒部21と一体に形成されている。   The connecting tubular portion 24 is located radially outside the outer tubular portion 21. The connecting tubular portion 24 surrounds the lower end portion of the outer tubular portion 21. In the present embodiment, the connecting cylinder portion 24 has a cylindrical shape centered on the second axis O2. The upper end portion of the connecting tubular portion 24 is connected to the outer peripheral surface of the outer tubular portion 21 except for the front side portion. A front portion of the upper end portion of the connecting tubular portion 24 is connected to a lower end portion of an outer peripheral surface of a cylinder tubular portion 75 described later. The lower end of the connecting tubular portion 24 is located below the lower end of the outer tubular portion 21. In the present embodiment, the connecting tubular portion 24 is formed integrally with the outer tubular portion 21.

内筒部22は、外筒部21よりも径方向の内側に位置している。本実施形態において内筒部22は、外筒部21の下方から外筒部21内に嵌め込まれている。上述したように外筒部21には連通溝29が形成されているため、外筒部21の内周面のうち前記連通溝29が形成された部分と内筒部22の外周面との間には、上下方向に延び下方に開口する回収隙間Gが形成されている。回収隙間Gは、装着筒部23の内部に開口している。内筒部22は、外筒部21と同軸に配置されている。内筒部22の下端部は、外筒部21よりも下方に突出している。内筒部22の上部は、下部に比べて外径が小さい小径部34を構成している。内筒部22の内周面と小径部34の外周面との間には、連絡通路S1が形成されている。連絡通路S1は、上下方向に延びて吐出口26と供給口27とを接続している。なお、小径部34の上端縁は、外筒部21の天壁部に外筒部21の下方から近接または当接している。   The inner tubular portion 22 is located radially inside the outer tubular portion 21. In the present embodiment, the inner tubular portion 22 is fitted into the outer tubular portion 21 from below the outer tubular portion 21. Since the communication groove 29 is formed in the outer cylinder portion 21 as described above, between the portion of the inner peripheral surface of the outer cylinder portion 21 where the communication groove 29 is formed and the outer peripheral surface of the inner cylinder portion 22. A recovery gap G that extends in the up-down direction and opens downward is formed therein. The recovery gap G is open inside the mounting cylinder portion 23. The inner tubular portion 22 is arranged coaxially with the outer tubular portion 21. The lower end of the inner tubular portion 22 projects below the outer tubular portion 21. The upper portion of the inner tubular portion 22 constitutes a small diameter portion 34 having an outer diameter smaller than that of the lower portion. A communication passage S1 is formed between the inner peripheral surface of the inner tubular portion 22 and the outer peripheral surface of the small diameter portion 34. The communication passage S1 extends in the vertical direction and connects the discharge port 26 and the supply port 27. The upper edge of the small-diameter portion 34 is in contact with or in contact with the top wall portion of the outer tubular portion 21 from below the outer tubular portion 21.

小径部34には、径方向の内側に向けて弁座部35が突設されている。弁座部35は、径方向の内側に向かうに従い下方に延在するテーパ筒状に形成されている。内筒部22内において、小径部34、弁座部35および外筒部21の天壁部で囲まれた空間は、ボール弁41が収容される収容空間40を画成している。ボール弁41は、収容空間40内の圧力や自重によって弁座部35から接離可能に構成されている。   The small diameter portion 34 is provided with a valve seat portion 35 that projects inward in the radial direction. The valve seat portion 35 is formed in a tapered cylindrical shape that extends downward as it extends radially inward. A space surrounded by the small-diameter portion 34, the valve seat portion 35, and the top wall portion of the outer tubular portion 21 in the inner tubular portion 22 defines an accommodation space 40 in which the ball valve 41 is accommodated. The ball valve 41 is configured to be able to come into contact with and separate from the valve seat portion 35 by the pressure in the accommodation space 40 or its own weight.

なお、本実施形態のボール弁41は、容器体2内に収容される液体よりも比重が大きく、噴出容器1が正立姿勢のとき自重によって弁座部35に着座可能な材質により形成されている。このような材料として、本実施形態のボール弁41には、金属材料(例えば、SUS)が好適に用いられている。なお、上述した条件を満たせば、ボール弁41は金属材料以外(例えば、ガラス等)により形成されていてもよい。   The ball valve 41 of the present embodiment has a larger specific gravity than the liquid contained in the container body 2 and is made of a material that can be seated on the valve seat portion 35 by its own weight when the ejection container 1 is in the upright posture. There is. As such a material, a metal material (for example, SUS) is preferably used for the ball valve 41 of this embodiment. Note that the ball valve 41 may be formed of a material other than a metal material (for example, glass) as long as the above-described conditions are satisfied.

収容空間40は、小径部34の上端縁に形成された切欠き部42を通じて上述した連絡通路S1に連通している。収容空間40は、ボール弁41が弁座部35に着座した状態において、内筒部22の内部のうち収容空間40よりも下方に位置する部分と遮断される。これにより、内筒部22内と連絡通路S1との連通が遮断される。収容空間40は、ボール弁41が弁座部35から離間した状態において、内筒部22の内部のうち収容空間40よりも下方に位置する部分と連通される。これにより、収容空間40を介して、内筒部22内と連絡通路S1とが連通される。   The accommodating space 40 communicates with the communication passage S1 described above through a notch 42 formed in the upper edge of the small diameter portion 34. The accommodation space 40 is shut off from a portion located below the accommodation space 40 in the inner tubular portion 22 when the ball valve 41 is seated on the valve seat portion 35. As a result, the communication between the inside of the inner tubular portion 22 and the communication passage S1 is blocked. The accommodation space 40 communicates with a portion of the inside of the inner tubular portion 22 located below the accommodation space 40 when the ball valve 41 is separated from the valve seat portion 35. As a result, the inside of the inner tubular portion 22 and the communication passage S1 communicate with each other via the accommodation space 40.

装着筒部23は、図2に示すように、上下方向の両側に開口する筒状である。装着筒部23は、外筒部21および内筒部22よりも径方向の外側に位置している。装着筒部23は、内筒部22のうち外筒部21よりも下方に突出した部分、および外筒部21の下端部を囲んでいる。図3に示すように、本実施形態において装着筒部23は、第2軸線O2と中心とする円筒状である。図2に示すように、装着筒部23は、連結筒部24の内側に嵌合されている。本実施形態において装着筒部23と連結筒部24とは、アンダーカット嵌合によって固定されている。装着筒部23の下端部は、内筒部22の下端部よりも下方に位置している。装着筒部23には、径方向の外側に張り出す外フランジ部51が形成されている。外フランジ部51は、連結筒部24の下方に対向して配置されている。外フランジ部51は、容器体2の口部2aの上方に位置している。外フランジ部51は、シール部材を介して口部2aと接触している。   As shown in FIG. 2, the mounting cylinder portion 23 has a cylindrical shape that opens on both sides in the vertical direction. The mounting cylinder portion 23 is located radially outside the outer cylinder portion 21 and the inner cylinder portion 22. The mounting tubular portion 23 surrounds a portion of the inner tubular portion 22 that projects below the outer tubular portion 21 and a lower end portion of the outer tubular portion 21. As shown in FIG. 3, in the present embodiment, the mounting cylinder portion 23 has a cylindrical shape centered on the second axis O2. As shown in FIG. 2, the mounting cylinder portion 23 is fitted inside the connecting cylinder portion 24. In the present embodiment, the mounting cylinder portion 23 and the connecting cylinder portion 24 are fixed by undercut fitting. The lower end of the mounting tubular portion 23 is located below the lower end of the inner tubular portion 22. The mounting cylinder portion 23 is formed with an outer flange portion 51 projecting outward in the radial direction. The outer flange portion 51 is arranged below the connecting cylinder portion 24 so as to face it. The outer flange portion 51 is located above the mouth portion 2a of the container body 2. The outer flange portion 51 is in contact with the mouth portion 2a via the seal member.

連結壁部45は、図2および図3に示すように、内筒部22の外周面から径方向の外側に拡がっている。連結壁部45の径方向外周縁部は、装着筒部23の内周面に繋がっている。これにより、連結壁部45は、内筒部22と装着筒部23とを繋いでいる。本実施形態において内筒部22と装着筒部23と連結壁部45とは、一体に形成されている。図2に示すように、本実施形態において連結壁部45は、内筒部22の下端部よりも上方に位置し、かつ、装着筒部23の上端部よりも下方に位置している。連結壁部45は、後述するシリンダ用筒部75の下方に離れて配置されている。連結壁部45とシリンダ用筒部75との間には、途中空間S6が画成されている。図3に示すように、連結壁部45の外形は、上下方向から見て、例えば、第2軸線O2と同軸に配置された円形状である。   As shown in FIGS. 2 and 3, the connecting wall portion 45 extends radially outward from the outer peripheral surface of the inner tubular portion 22. The radially outer peripheral edge of the connecting wall portion 45 is connected to the inner peripheral surface of the mounting cylinder portion 23. As a result, the connecting wall portion 45 connects the inner tubular portion 22 and the mounting tubular portion 23. In the present embodiment, the inner tubular portion 22, the mounting tubular portion 23, and the connecting wall portion 45 are integrally formed. As shown in FIG. 2, in the present embodiment, the connecting wall portion 45 is located above the lower end portion of the inner tubular portion 22 and below the upper end portion of the mounting tubular portion 23. The connecting wall portion 45 is arranged below and below the cylinder portion 75 for a cylinder. An intermediate space S6 is defined between the connecting wall portion 45 and the cylinder portion 75. As shown in FIG. 3, the outer shape of the connecting wall portion 45 is, for example, a circular shape arranged coaxially with the second axis O2 when viewed in the vertical direction.

連結壁部45は、図2および図3に示すように、径方向に拡がって内筒部22と装着筒部23とを繋ぐ壁部本体45aと、壁部本体45aから下方に突出する***部45bと、を備えている。
***部46bは、図3に示すように、内筒部22を囲む環状であり、内周縁部が内筒部22の外周面に繋がっている。図2および図3に示すように、***部45bのうち前方側に位置する部分には、上方に窪む凹部46が形成されている。凹部46は、***部45bの外周縁部から内筒部22の外周面まで延びている。図2に示すように、凹部46の天面46aは、壁部本体45aの下面45cよりも下方に位置している。天面46aは、凹部46の内側面のうち下方を向く面である。
As shown in FIGS. 2 and 3, the connecting wall portion 45 has a wall portion main body 45a that extends in the radial direction and connects the inner tubular portion 22 and the mounting tubular portion 23, and a protruding portion that projects downward from the wall portion main body 45a. 45b and.
As shown in FIG. 3, the raised portion 46 b has a ring shape surrounding the inner tubular portion 22, and the inner peripheral edge portion is connected to the outer peripheral surface of the inner tubular portion 22. As shown in FIGS. 2 and 3, a concave portion 46 that is recessed upward is formed in a portion of the raised portion 45b located on the front side. The recess 46 extends from the outer peripheral edge of the raised portion 45b to the outer peripheral surface of the inner tubular portion 22. As shown in FIG. 2, the top surface 46a of the recess 46 is located below the lower surface 45c of the wall body 45a. The top surface 46a is a surface of the inner side surface of the recess 46 that faces downward.

図3に示すように、壁部本体45aの下面45cには、複数のリブ47が形成されている。複数のリブ47は、径方向に延びて***部45bの径方向外周縁部と装着筒部23の内周面とを繋いでいる。複数のリブ47は、第1軸線O1周りの周方向に沿って互いに間隔を空けて配置されている。本実施形態においてリブ47は、例えば、3つ設けられている。3つのリブ47のうち1つのリブ47は、前後方向に延びて、***部45bのうち凹部46が形成された部分の径方向外周縁部と装着筒部23の内周面とを繋いでいる。図2に示すように、リブ47の下面は、例えば、凹部46の天面46aと上下方向において同じ位置に配置されている。   As shown in FIG. 3, a plurality of ribs 47 are formed on the lower surface 45c of the wall portion main body 45a. The plurality of ribs 47 extend in the radial direction and connect the radial outer peripheral edge portion of the raised portion 45b and the inner peripheral surface of the mounting tubular portion 23. The plurality of ribs 47 are arranged at intervals along the circumferential direction around the first axis O1. In this embodiment, three ribs 47 are provided, for example. One rib 47 of the three ribs 47 extends in the front-rear direction and connects the radially outer peripheral edge of the portion of the raised portion 45b where the recess 46 is formed and the inner peripheral surface of the mounting tubular portion 23. .. As shown in FIG. 2, the lower surface of the rib 47 is arranged at the same position as the top surface 46a of the recess 46 in the vertical direction, for example.

連結壁部45には、連結壁部45を上下方向に貫通する第1貫通孔48および第2貫通孔49が形成されている。
第1貫通孔48は、連結壁部45のうち***部45bが設けられた部分を上下方向に貫通している。第1貫通孔48は、壁部本体45aと***部45bとを上下方向に貫通している。本実施形態において第1貫通孔48は、***部45bにおける凹部46が設けられた部分のうち径方向の内側寄りの部分を上下方向に貫通している。
A first through hole 48 and a second through hole 49 that penetrate the connecting wall portion 45 in the vertical direction are formed in the connecting wall portion 45.
The first through hole 48 vertically penetrates a portion of the connecting wall portion 45 where the raised portion 45b is provided. The first through hole 48 vertically penetrates the wall body 45a and the raised portion 45b. In the present embodiment, the first through hole 48 vertically penetrates a portion of the raised portion 45b where the concave portion 46 is provided, which is closer to the inner side in the radial direction.

第1貫通孔48は、図3に示すように、上下方向から見て、第1軸線O1を中心とする周方向に延びる円弧状である。図2に示すように、第1貫通孔48には、外筒部21のうち回収隙間Gを介して内筒部22と対向する部分における下端部が上方から嵌合されている。本実施形態において外筒部21のうち回収隙間Gを介して内筒部22と対向する部分とは、連通溝29が形成された部分である。第1貫通孔48の径方向の外側面には、外筒部21の外周面が接触している。
第1貫通孔48は、装着筒部23内に開口する第1開口部48aを有している。第1開口部48aは、第1貫通孔48の下端部である。本実施形態において第1開口部48aは、凹部46の天面46aのうち径方向の内側寄りの部分に設けられている。
As shown in FIG. 3, the first through hole 48 has an arc shape extending in the circumferential direction centered on the first axis O1 as viewed in the vertical direction. As shown in FIG. 2, the lower end portion of the outer tubular portion 21 that faces the inner tubular portion 22 via the recovery gap G is fitted into the first through hole 48 from above. In the present embodiment, the portion of the outer tubular portion 21 that faces the inner tubular portion 22 via the recovery gap G is the portion where the communication groove 29 is formed. The outer peripheral surface of the outer tubular portion 21 is in contact with the radially outer surface of the first through hole 48.
The first through hole 48 has a first opening portion 48 a that opens into the mounting cylinder portion 23. The first opening 48a is the lower end of the first through hole 48. In the present embodiment, the first opening 48a is provided in a portion of the top surface 46a of the recess 46 that is closer to the inner side in the radial direction.

第2貫通孔49は、連結壁部45のうち***部45bよりも径方向の外側に位置する部分を上下方向に貫通している。第2貫通孔49は、壁部本体45aを上下方向に貫通している。図3に示すように、第2貫通孔49は、第1貫通孔48よりも前方に位置しており、かつ、第1貫通孔48に対して左右方向(X軸方向)に異なる位置に配置されている。第2貫通孔49は、例えば、上下方向から見て、円形状である。第2貫通孔49は、第1軸線O1周りの周方向において、隣り合うリブ47同士の間に位置している。   The second through hole 49 vertically penetrates a portion of the connecting wall portion 45 that is located radially outside the raised portion 45b. The second through hole 49 penetrates the wall main body 45a in the vertical direction. As shown in FIG. 3, the second through hole 49 is located in front of the first through hole 48, and is arranged at a different position in the left-right direction (X-axis direction) with respect to the first through hole 48. Has been done. The second through hole 49 has, for example, a circular shape when viewed from above and below. The second through hole 49 is located between the adjacent ribs 47 in the circumferential direction around the first axis O1.

第2貫通孔49は、図2に示すように、装着筒部23内に開口する第2開口部49aを有している。第2開口部49aは、第2貫通孔49の下端部である。本実施形態において第2開口部49aは、壁部本体45aの下面45cに開口している。第2開口部49aは、第1開口部48aに対して上下方向と直交する方向に離れて配置されている。図3に示すように、本実施形態において第2開口部49aは、第1開口部48aよりも前方に位置しており、かつ、第1開口部48aに対して左右方向(Y軸方向)に異なる位置に配置されている。図2に示すように、第2開口部49aは、第1貫通孔48の第1開口部48aに対して上下方向に異なる位置に配置されている。本実施形態において第2開口部49aは、第1開口部48aよりも上方に位置している。   As shown in FIG. 2, the second through hole 49 has a second opening 49 a that opens into the mounting cylinder portion 23. The second opening 49a is the lower end of the second through hole 49. In the present embodiment, the second opening 49a is opened in the lower surface 45c of the wall body 45a. The second opening 49a is arranged apart from the first opening 48a in a direction orthogonal to the vertical direction. As shown in FIG. 3, in the present embodiment, the second opening 49a is located in front of the first opening 48a, and in the left-right direction (Y-axis direction) with respect to the first opening 48a. It is located in a different position. As shown in FIG. 2, the second openings 49a are arranged at different positions in the vertical direction with respect to the first openings 48a of the first through holes 48. In the present embodiment, the second opening 49a is located above the first opening 48a.

射出筒部15は、図1に示すように、縦供給筒部14の前方に配設されている。射出筒部15は、外筒部21の上端部から前方に向けて突出している。本実施形態において射出筒部15は、外筒部21に一体で形成されている。射出筒部15内は、吐出口26を通じて上述した連絡通路S1に連通している。射出筒部15は、前方に開口する前端開口部15aを有する。
射出筒部15の下方には、シリンダ用筒部75が形成されている。シリンダ用筒部75は、外筒部21、連結筒部24および射出筒部15と一体に形成されている。シリンダ用筒部75は、前方に向けて開口するとともに、後端開口部が外筒部21によって閉塞されている。シリンダ用筒部75の下方側の壁部のうち連結筒部24が繋がる部分よりも後方に位置する部分には、外気連通孔82が形成されている。外気連通孔82は、シリンダ用筒部75の内部と連結筒部24の内部とを連通させる。外気連通孔82は、途中空間S6に開口している。
The injection cylinder portion 15 is arranged in front of the vertical supply cylinder portion 14 as shown in FIG. 1. The injection cylinder portion 15 projects forward from the upper end portion of the outer cylinder portion 21. In the present embodiment, the injection cylinder portion 15 is formed integrally with the outer cylinder portion 21. The inside of the injection cylinder portion 15 communicates with the above-mentioned communication passage S1 through the discharge port 26. The injection cylinder portion 15 has a front end opening portion 15a that opens forward.
A cylinder cylinder portion 75 is formed below the injection cylinder portion 15. The cylinder tubular portion 75 is formed integrally with the outer tubular portion 21, the connecting tubular portion 24, and the injection tubular portion 15. The cylinder tubular portion 75 is open toward the front and the rear end opening is closed by the outer tubular portion 21. An outside air communication hole 82 is formed in a portion of the lower wall portion of the cylinder portion 75 for a cylinder, which is located rearward of a portion where the connecting cylinder portion 24 is connected. The outside air communication hole 82 communicates the inside of the cylinder cylinder portion 75 with the inside of the connecting cylinder portion 24. The outside air communication hole 82 opens in the midway space S6.

トリガー機構16は、シリンダ71およびピストン72を有するポンプ部61と、カバー体62と、トリガー部63と、弾性板部64と、を備えている。
シリンダ71は、前方に開口する有底筒状に形成されている。なお、以下の説明では、シリンダ71の中心軸線をシリンダ軸O3とする。シリンダ軸O3は、前後方向に延在している。シリンダ71は、シリンダ軸O3と同軸に延びる収容筒77およびピストンガイド78と、収容筒77およびピストンガイド78の後端縁同士を接続する底壁部79と、を備えている。
The trigger mechanism 16 includes a pump portion 61 having a cylinder 71 and a piston 72, a cover body 62, a trigger portion 63, and an elastic plate portion 64.
The cylinder 71 is formed in a bottomed cylindrical shape that opens forward. In the following description, the center axis of the cylinder 71 is the cylinder axis O3. The cylinder axis O3 extends in the front-rear direction. The cylinder 71 includes a housing cylinder 77 and a piston guide 78 that extend coaxially with the cylinder axis O3, and a bottom wall portion 79 that connects the rear end edges of the housing cylinder 77 and the piston guide 78.

収容筒77は、射出筒部15の下方に形成されたシリンダ用筒部75内に嵌合されている。収容筒77には、シリンダ71内への液体の流入に伴い、容器体2内に外気を導入する外気導入孔80が形成されている。収容筒77は、前後方向の両端部がシリンダ用筒部75の内周面に密接している。一方、収容筒77の外周面と、シリンダ用筒部75の内周面と、の間のうち、前後方向の中央部には環状の隙間P1が形成されている。隙間P1は、外気導入孔80を通じてシリンダ71内に連通している。図2に示すように、隙間P1は、シリンダ用筒部75に形成された外気連通孔82、および途中空間S6を通じて第2貫通孔49に連通している。   The storage cylinder 77 is fitted in a cylinder cylinder portion 75 formed below the injection cylinder portion 15. The storage cylinder 77 is formed with an outside air introduction hole 80 for introducing outside air into the container body 2 as the liquid flows into the cylinder 71. Both ends of the housing cylinder 77 in the front-rear direction are in close contact with the inner peripheral surface of the cylinder cylinder part 75. On the other hand, between the outer peripheral surface of the housing cylinder 77 and the inner peripheral surface of the cylinder cylinder portion 75, an annular gap P1 is formed at the center in the front-rear direction. The gap P1 communicates with the inside of the cylinder 71 through the outside air introduction hole 80. As shown in FIG. 2, the gap P1 communicates with the second through hole 49 through the outside air communication hole 82 formed in the cylinder portion 75 for cylinder and the intermediate space S6.

底壁部79は、シリンダ軸O3を中心とする円環状である。底壁部79の外周縁部は、収容筒77の後端部に繋がっている。底壁部79の内周縁部は、ピストンガイド78の後端部に繋がっている。底壁部79には、後方に突出する嵌合部79aが形成されている。嵌合部79aは、供給口27に嵌合されている。嵌合部79aには、嵌合部79aを前後方向に貫通する連通口81が形成されている。連通口81は、シリンダ71内と連絡通路S1とを連通させる。   The bottom wall portion 79 has an annular shape centered on the cylinder axis O3. The outer peripheral edge portion of the bottom wall portion 79 is connected to the rear end portion of the housing cylinder 77. The inner peripheral edge portion of the bottom wall portion 79 is connected to the rear end portion of the piston guide 78. The bottom wall portion 79 is formed with a fitting portion 79a protruding rearward. The fitting portion 79 a is fitted in the supply port 27. A communication port 81 is formed in the fitting portion 79a so as to penetrate the fitting portion 79a in the front-rear direction. The communication port 81 connects the inside of the cylinder 71 and the communication passage S1.

ピストンガイド78は、底壁部79の内周縁部から前方に向けて突出している。ピストンガイド78は、後方に向けて開口する有頂筒状に形成されている。ピストンガイド78の内部は、上述した排出口28に連通している。ピストンガイド78の頂壁部には、頂壁部を前後方向に貫通する貫通孔83が形成されている。ピストンガイド78の後端部における外周面には、シリンダ軸O3の径方向の内側に窪む窪み部84が形成されている。窪み部84は、ピストンガイド78の全周に亘って形成されている。なお、窪み部84は、間欠的に形成されていてもよい。   The piston guide 78 projects forward from the inner peripheral edge portion of the bottom wall portion 79. The piston guide 78 is formed in a cylindrical shape with a top opening toward the rear. The inside of the piston guide 78 communicates with the discharge port 28 described above. A through hole 83 is formed in the top wall portion of the piston guide 78 so as to penetrate the top wall portion in the front-rear direction. On the outer peripheral surface of the rear end portion of the piston guide 78, a recessed portion 84 that is recessed inward in the radial direction of the cylinder shaft O3 is formed. The recessed portion 84 is formed over the entire circumference of the piston guide 78. The depressions 84 may be formed intermittently.

ピストン72は、図1に示すように、収容筒77内に前後動可能に収容されている。ピストン72は、ピストン本体91と、ピストン本体91に連なる摺動部としての内摺動部92および外摺動部93と、を備えている。
ピストン本体91は、後方に向けて開口する有頂筒状に形成されている。ピストン本体91は、シリンダ軸O3と同軸に配置された円筒状である。ピストン本体91の内側には、上述したピストンガイド78が挿入されている。
As shown in FIG. 1, the piston 72 is housed in a housing cylinder 77 so as to be movable back and forth. The piston 72 includes a piston body 91, and an inner sliding portion 92 and an outer sliding portion 93 which are sliding portions connected to the piston body 91.
The piston body 91 is formed in a topped cylinder shape that opens rearward. The piston body 91 has a cylindrical shape arranged coaxially with the cylinder axis O3. The piston guide 78 described above is inserted inside the piston body 91.

内摺動部92は、ピストン本体91の後端開口縁から後方に延びている。内摺動部92の後端部は、ピストン72の前後動に伴いピストンガイド78の外周面に摺動可能に構成されている。内摺動部92の後端部は、ピストン72が最後端位置に到達した際に、ピストンガイド78の外周面が窪んだ窪み部84と対向する位置となる。そのため、内摺動部92の後端部は、ピストン72が最後端位置に到達した際にピストンガイド78の外周面から離間する。これにより、ピストン本体91内とシリンダ71内とが、内摺動部92と窪み部84との間を通じて連通する。   The inner sliding portion 92 extends rearward from the rear end opening edge of the piston body 91. The rear end portion of the inner sliding portion 92 is configured to be slidable on the outer peripheral surface of the piston guide 78 as the piston 72 moves back and forth. The rear end portion of the inner sliding portion 92 is located at a position facing the recessed portion 84 in which the outer peripheral surface of the piston guide 78 is recessed when the piston 72 reaches the rearmost position. Therefore, the rear end portion of the inner sliding portion 92 separates from the outer peripheral surface of the piston guide 78 when the piston 72 reaches the rearmost position. As a result, the inside of the piston body 91 and the inside of the cylinder 71 communicate with each other through the inner sliding portion 92 and the recessed portion 84.

外摺動部93は、ピストン本体91の下端部に接続されている。外摺動部93は、ピストン本体91の周囲を取り囲んでいる。外摺動部93は、前後方向の中央部から前方および後方に向かうに従い漸次拡径したテーパ筒状に形成されている。外摺動部93の前後両端部は、ピストン72の前後動に伴い収容筒77の内周面に摺動可能に構成されている。外摺動部93は、ピストン72が最前端位置にあるとき上述した外気導入孔80を閉塞している。一方、外摺動部93は、ピストン72が後方移動することで、外気導入孔80を開放する。
ピストン72の前後動に伴って摺動部としての内摺動部92および外摺動部93が摺動することで、シリンダ71の内部は、加圧および減圧させられる。ピストン72が後方に移動することで、シリンダ71の内部は加圧される。ピストン72が前方に移動することで、シリンダ71の内部は減圧される。
The outer sliding portion 93 is connected to the lower end of the piston body 91. The outer sliding portion 93 surrounds the periphery of the piston body 91. The outer sliding portion 93 is formed in a tapered cylindrical shape whose diameter gradually increases from the center in the front-rear direction toward the front and the rear. Both front and rear ends of the outer sliding portion 93 are configured to be slidable on the inner peripheral surface of the housing cylinder 77 as the piston 72 moves back and forth. The outer sliding portion 93 closes the above-described outside air introduction hole 80 when the piston 72 is at the frontmost position. On the other hand, the outer sliding portion 93 opens the outside air introduction hole 80 when the piston 72 moves rearward.
As the piston 72 moves back and forth, the inner sliding portion 92 and the outer sliding portion 93 as sliding portions slide, so that the inside of the cylinder 71 is pressurized and depressurized. As the piston 72 moves rearward, the inside of the cylinder 71 is pressurized. As the piston 72 moves forward, the pressure inside the cylinder 71 is reduced.

カバー体62は、縦供給筒部14および射出筒部15を上方、後方および左右方向の両側から覆っている。
トリガー部63は、縦供給筒部14の前方に配設されている。トリガー部63は、下方に向かうに従い前方に向けて湾曲しながら延在している。トリガー部63の上端部は、左右方向に延びる軸線C1回りに回動可能に射出筒部15に連結されている。トリガー部63は、軸線C1回りに回動することで、前後動する。トリガー部63における上下方向の中央部は、ピストン本体91の前端部に、左右方向に延びる軸線C2回りに回動可能、かつ上下方向に移動可能に連結されている。ピストン72は、トリガー部63の軸線C1回りの回動動作、すなわち前後動に伴い、シリンダ71に対して前後動する。
弾性板部64は、射出筒部15とトリガー部63との間に介在している。弾性板部64は、トリガー部63を軸線C1回りの前方に向けて付勢している。これにより、トリガー部63は、前方付勢状態で後方移動可能に配設されている。
The cover body 62 covers the vertical supply cylinder portion 14 and the injection cylinder portion 15 from the upper side, the rear side, and the left and right sides.
The trigger portion 63 is arranged in front of the vertical supply cylinder portion 14. The trigger part 63 extends while curving forward as it goes downward. The upper end portion of the trigger portion 63 is connected to the injection cylinder portion 15 so as to be rotatable around an axis C1 extending in the left-right direction. The trigger part 63 moves back and forth by rotating around the axis C1. The central portion of the trigger portion 63 in the up-down direction is connected to the front end portion of the piston body 91 so as to be rotatable about an axis C2 extending in the left-right direction and movable in the up-down direction. The piston 72 moves back and forth with respect to the cylinder 71 in accordance with the rotational movement of the trigger portion 63 around the axis C1, that is, the forward and backward movement.
The elastic plate portion 64 is interposed between the injection cylinder portion 15 and the trigger portion 63. The elastic plate portion 64 biases the trigger portion 63 toward the front around the axis C1. As a result, the trigger portion 63 is arranged so as to be movable rearward in the forward biased state.

なお、本明細書において「トリガー部およびピストンが前後動する」とは、前後方向の位置が変化するようにトリガー部およびピストンが移動すればよく、トリガー部およびピストンが前後方向に対して斜めに傾いて移動することも含む。例えば、トリガー部およびピストンは、前方斜め上方から後方斜め下方に前後動してもよい。また、例えば、トリガー部およびピストンは、前方斜め下方から後方斜め上方に前後動してもよい。   In the present specification, "the trigger part and the piston move back and forth" means that the trigger part and the piston move so that the position in the front-back direction changes, and the trigger part and the piston are oblique with respect to the front-back direction. Including moving at an angle. For example, the trigger portion and the piston may move back and forth diagonally from the upper front to the lower rear. Further, for example, the trigger portion and the piston may move back and forth diagonally from the front diagonally downward to the rear diagonally upward.

噴出器本体10は、トリガー式液体噴出器3を容器体2に取り付ける装着キャップ52をさらに備えている。装着キャップ52は、上下方向に延びる筒状に形成されている。本実施形態において装着キャップ52は、第2軸線O2と同軸に配置された円筒状である。装着キャップ52は、装着筒部23に形成された外フランジ部51を口部2aの上端縁との間に挟んだ状態で、口部2aに装着される。本実施形態において装着キャップ52は、例えば、口部2aに螺着される。   The ejector main body 10 further includes a mounting cap 52 for attaching the trigger type liquid ejector 3 to the container body 2. The mounting cap 52 is formed in a tubular shape extending in the vertical direction. In the present embodiment, the mounting cap 52 has a cylindrical shape that is arranged coaxially with the second axis O2. The mounting cap 52 is mounted on the mouth portion 2a with the outer flange portion 51 formed on the mounting cylinder portion 23 being sandwiched between the outer flange portion 51 and the upper end edge of the mouth portion 2a. In the present embodiment, the mounting cap 52 is screwed to the mouth 2a, for example.

噴出器本体10には、図2に示すように、ピストン本体91とピストンガイド78との間、回収隙間G、および第1貫通孔48を通じてシリンダ71内と装着筒部23内とを連通させる回収通路S2が形成されている。本実施形態において回収通路S2は、ピストンガイド78の貫通孔83、ピストンガイド78内、排出口28、回収隙間G(連通溝29)および第1貫通孔48に至る流路によって構成されている。回収通路S2は、シリンダ71内に残存した気泡等を容器体2内に戻すための通路である。回収通路S2は、第1貫通孔48を通じて装着筒部23および後述する第1取付部材140に画成された途中空間S3に連通している。第1貫通孔48の第1開口部48aは、回収通路S2の下端部であり、装着筒部23内に開口する回収通路S2の開口部を構成している。   As shown in FIG. 2, in the ejector main body 10, a recovery that allows the inside of the cylinder 71 and the inside of the mounting tubular portion 23 to communicate with each other between the piston main body 91 and the piston guide 78, the recovery gap G, and the first through hole 48. A passage S2 is formed. In the present embodiment, the recovery passage S2 is constituted by the through hole 83 of the piston guide 78, the inside of the piston guide 78, the discharge port 28, the recovery gap G (communication groove 29), and the flow path leading to the first through hole 48. The recovery passage S2 is a passage for returning bubbles and the like remaining in the cylinder 71 into the container body 2. The recovery passage S2 communicates with an intermediate space S3 defined by the mounting cylinder portion 23 and a first mounting member 140 described later through the first through hole 48. The first opening 48a of the first through hole 48 is the lower end of the recovery passage S2, and constitutes the opening of the recovery passage S2 that opens into the mounting cylinder portion 23.

また、噴出器本体10には、第2貫通孔49を通じて装着筒部23内と噴出容器1の外部空間とを連通させる外気導入通路S5が形成されている。本実施形態において外気導入通路S5は、収容筒77に形成された外気導入孔80、収容筒77とシリンダ用筒部75との隙間P1、シリンダ用筒部75に形成された外気連通孔82、途中空間S6および第2貫通孔49に至る流路によって構成されている。外気導入通路S5は、ピストン本体91が後方に移動して外気導入孔80が開放されることによって、装着筒部23内と噴出容器1の外部空間とを連通させる。第2貫通孔49の第2開口部49aは、外気導入通路S5の下端部であり、装着筒部23内に開口する外気導入通路S5の開口部を構成している。   Further, the ejector main body 10 is formed with an outside air introduction passage S5 for communicating the inside of the mounting cylinder portion 23 and the external space of the ejection container 1 through the second through hole 49. In the present embodiment, the outside air introduction passage S5 includes an outside air introduction hole 80 formed in the storage cylinder 77, a gap P1 between the storage cylinder 77 and the cylinder cylinder portion 75, an outside air communication hole 82 formed in the cylinder cylinder portion 75, It is constituted by a flow path reaching the midway space S6 and the second through hole 49. The outside air introduction passage S5 communicates the inside of the mounting cylinder portion 23 with the outside space of the ejection container 1 by moving the piston body 91 rearward and opening the outside air introduction hole 80. The second opening 49a of the second through hole 49 is the lower end of the outside air introduction passage S5, and constitutes the opening of the outside air introduction passage S5 that opens into the mounting cylinder portion 23.

ノズル部11は、図1に示すように、噴出器本体10の前方に配設されている。より詳細には、ノズル部11は、射出筒部15から前方に突設されている。ノズル部11には、液体を噴出する噴出孔112aが形成されている。ノズル部11は、連結部材100と、ノズル本体101と、蓄圧弁102と、造泡筒133と、を備えている。
連結部材100は、後方に開口する有頂筒状に形成されている。連結部材100の周壁部内には、射出筒部15の前端部が嵌合されている。連結部材100の前壁部には、前壁部を前後方向に貫通する連通孔105が形成されている。連通孔105は、射出筒部15の前端開口部15aを通じて射出筒部15内に連通している。連結部材100の前壁部には、前方に延びる筒状の取付筒110が形成されている。取付筒110の軸線は、射出筒部15の軸線に対して下方に偏心している。
As shown in FIG. 1, the nozzle portion 11 is arranged in front of the ejector body 10. More specifically, the nozzle portion 11 is provided so as to project forward from the injection cylinder portion 15. The nozzle portion 11 is formed with ejection holes 112a for ejecting liquid. The nozzle unit 11 includes a connecting member 100, a nozzle body 101, a pressure accumulating valve 102, and a foaming cylinder 133.
The connecting member 100 is formed in a topped cylindrical shape that opens rearward. The front end of the injection cylinder 15 is fitted in the peripheral wall of the connecting member 100. A communication hole 105 that penetrates the front wall portion in the front-rear direction is formed in the front wall portion of the connecting member 100. The communication hole 105 communicates with the inside of the injection cylinder 15 through the front end opening 15 a of the injection cylinder 15. On the front wall portion of the connecting member 100, a tubular mounting tube 110 extending forward is formed. The axis of the mounting cylinder 110 is eccentric downward with respect to the axis of the injection cylinder 15.

ノズル本体101は、後方に開口する有頂筒状に形成されている。ノズル本体101の周壁部内には、上述した取付筒110が嵌合されている。連結部材100とノズル本体101との間に画成された空間は、蓄圧室115を構成している。蓄圧室115は、射出筒部15内と噴出孔112aとを連通させる。ノズル本体101は、ノズル筒部101aと、ノズル筒部101aの内側に配置されるとともに蓄圧弁102が着座させられる弁座部121を有する弁座板101bと、弁座板101bから前方に突出するキャップ装着筒部101cと、キャップ装着筒部101c内に組み付けられたノズルチップ112と、弁座板101bから前方に突出しキャップ装着筒部101cをノズル径方向の外側から囲う被覆筒部101dと、を備えている。ノズルチップ112には、噴出孔112aが形成されている。   The nozzle main body 101 is formed in a cylindrical shape with a rear opening. The mounting cylinder 110 described above is fitted in the peripheral wall portion of the nozzle body 101. The space defined between the connecting member 100 and the nozzle body 101 constitutes a pressure accumulating chamber 115. The pressure accumulating chamber 115 connects the inside of the injection cylinder 15 and the ejection hole 112a. The nozzle body 101 protrudes forward from the valve seat plate 101b, and a valve seat plate 101b having a valve seat part 121 arranged inside the nozzle cylinder part 101a and on which the accumulator valve 102 is seated. A cap mounting cylinder portion 101c, a nozzle tip 112 assembled in the cap mounting cylinder portion 101c, and a covering cylinder portion 101d that projects forward from the valve seat plate 101b and surrounds the cap mounting cylinder portion 101c from the outside in the nozzle radial direction. I have it. The nozzle tip 112 is formed with an ejection hole 112a.

蓄圧弁102は、上述した蓄圧室115内において、コイルスプリング120によって前方に付勢された状態で、後方移動可能に収容されている。蓄圧弁102は、ノズル本体101の弁座板101bに形成された弁座部121に着座し、噴出孔112aを閉塞する。これにより、蓄圧弁102は、射出筒部15内と噴出孔112aとの連通を遮断している。蓄圧弁102の後半部には小径ピストン部102aが形成され、蓄圧弁102の前半部には大径ピストン部102bが形成されている。蓄圧弁102は、連通孔105を通じて蓄圧室115に導入される液体の圧力を小径ピストン部102aおよび大径ピストン部102bに作用させる。この圧力が一定以上となると、小径ピストン部102aおよび大径ピストン部102bの受圧面積の差により蓄圧弁102が後退し、噴出孔112aが開放される。これにより、蓄圧室115を介して、射出筒部15内と噴出孔112aとが連通される。このようにして蓄圧弁102は、蓄圧室115の内圧が所定値を超えたときに、後方に移動して射出筒部15内と噴出孔112aとを連通させる。   The pressure accumulation valve 102 is housed in the pressure accumulation chamber 115 described above so as to be movable rearward while being biased forward by the coil spring 120. The accumulator valve 102 is seated on the valve seat portion 121 formed on the valve seat plate 101b of the nozzle body 101, and closes the ejection hole 112a. As a result, the pressure accumulation valve 102 blocks the communication between the inside of the injection cylinder portion 15 and the ejection hole 112a. A small diameter piston portion 102a is formed in the rear half of the pressure accumulation valve 102, and a large diameter piston portion 102b is formed in the front half of the pressure accumulation valve 102. The pressure accumulation valve 102 causes the pressure of the liquid introduced into the pressure accumulation chamber 115 through the communication hole 105 to act on the small diameter piston portion 102a and the large diameter piston portion 102b. When this pressure exceeds a certain level, the pressure accumulating valve 102 retracts due to the difference in pressure receiving area between the small diameter piston portion 102a and the large diameter piston portion 102b, and the ejection hole 112a is opened. As a result, the inside of the injection cylinder portion 15 and the ejection hole 112a are communicated with each other via the pressure accumulating chamber 115. In this way, when the internal pressure of the pressure accumulating chamber 115 exceeds a predetermined value, the pressure accumulating valve 102 moves rearward so that the inside of the injection cylinder 15 and the ejection hole 112a communicate with each other.

造泡筒133は、弁座板101bよりも前方に位置している。造泡筒133は、キャップ装着筒部101cに外嵌されている。造泡筒133の外径は、被覆筒部101dの内径よりも小さく、造泡筒133の外周面と被覆筒部101dの内周面との間には、環状空間が設けられている。造泡筒133には、内側に外気を導入する外気導入孔137が形成されている。外気導入孔137は、造泡筒133をノズル径方向に貫いている。外気導入孔137は、キャップ装着筒部101cよりも前側に位置している。外気導入孔137は、造泡筒133に全周にわたって間隔をあけて複数配置されている。   The foam forming cylinder 133 is located in front of the valve seat plate 101b. The foam forming cylinder 133 is fitted on the cap mounting cylinder portion 101c. The outer diameter of the foam forming cylinder 133 is smaller than the inner diameter of the covering cylinder portion 101d, and an annular space is provided between the outer peripheral surface of the foam forming cylinder 133 and the inner peripheral surface of the covering cylinder portion 101d. An outside air introduction hole 137 for introducing outside air is formed inside the foam forming cylinder 133. The outside air introduction hole 137 penetrates the foam-making cylinder 133 in the nozzle radial direction. The outside air introduction hole 137 is located on the front side of the cap mounting cylinder portion 101c. A plurality of outside air introduction holes 137 are arranged in the foam forming cylinder 133 at intervals over the entire circumference.

本実施形態のトリガー式液体噴出器3は、噴出孔112aを通した外部とノズル部11内との連通を遮断する遮断手段として、蓋部130を備えている。蓋部130は、ノズル部11に配設され、噴出孔112aを前方から開閉可能に閉塞する。蓋部130の上端部は、ノズル本体101の被覆筒部101dに、左右方向に延びる軸線回りに回動可能に装着されている。なお、遮断手段としては、蓋部130に限られず、例えば連結部材100に対してノズル本体101を相対回転させることで、噴出孔112aを通した外部とノズル本体101内との連通を遮断するような構成等であってもよい。   The trigger type liquid ejector 3 of the present embodiment includes a lid 130 as a blocking unit that blocks the communication between the outside and the inside of the nozzle 11 through the ejection hole 112a. The lid portion 130 is provided in the nozzle portion 11 and closes the ejection hole 112a so as to be openable and closable from the front. The upper end of the lid 130 is attached to the covering cylinder 101d of the nozzle body 101 so as to be rotatable about an axis extending in the left-right direction. The blocking means is not limited to the lid 130, and the nozzle body 101 is relatively rotated with respect to the connecting member 100 to block the communication between the outside through the ejection hole 112a and the inside of the nozzle body 101. It may have any other configuration.

正倒立用アダプタ12は、縦供給筒部14の下方に配設されている。正倒立用アダプタ12は、縦供給筒部14の下端部に装着されている。正倒立用アダプタ12は、噴出容器1が正立姿勢(口部2aを上方に向けた姿勢)、および倒立姿勢(口部2aを下方に向けた姿勢)のいずれにおいても、容器体2の内の液体の噴射を可能とするものである。   The upright adapter 12 is arranged below the vertical supply cylinder portion 14. The upright adapter 12 is attached to the lower end of the vertical supply cylinder portion 14. The upright adapter 12 is provided inside the container body 2 regardless of whether the ejection container 1 is in the upright posture (the posture in which the mouth 2a is directed upward) or the inverted posture (the posture in which the mouth 2a is directed downward). It is possible to eject the liquid.

正倒立用アダプタ12は、上下方向に組み付けられた第1取付部材140および第2取付部材141と、第1取付部材140および第2取付部材141間を仕切る仕切部材142と、を備えている。なお、第1取付部材140、第2取付部材141および仕切部材142によって本実施形態のアダプタ本体12aが構成されている。
第1取付部材140は、装着筒部23内に装着されている。第1取付部材140は、図2に示すように、嵌合筒部145、対向壁部146と、突起部144と、第1取付部材本体147と、を備えている。
The upright adapter 12 includes a first mounting member 140 and a second mounting member 141 that are vertically assembled, and a partition member 142 that partitions the first mounting member 140 and the second mounting member 141. The first attachment member 140, the second attachment member 141, and the partition member 142 form the adapter body 12a of the present embodiment.
The first mounting member 140 is mounted inside the mounting tubular portion 23. As shown in FIG. 2, the first mounting member 140 includes a fitting tubular portion 145, a facing wall portion 146, a protrusion 144, and a first mounting member body 147.

嵌合筒部145は、第1軸線O1と同軸に配置された円筒状である。嵌合筒部145は、上下方向の両側に開口している。嵌合筒部145の上部は、内筒部22内に嵌合されている。嵌合筒部145の下端部は、内筒部22の下端部よりも下方に位置している。
対向壁部146は、嵌合筒部145の外周面から径方向の外側に拡がっている。本実施形態において対向壁部146は、嵌合筒部145の下端部よりも上方に位置している。対向壁部146は、板面が上下方向を向く板状である。対向壁部146は、連結壁部45の下方に離れて位置している。対向壁部146と連結壁部45と装着筒部23とによって、途中空間S3が画成されている。
突起部144は、対向壁部146から上方に突出している。図4に示すように、突起部144は、左右方向に延びている。
The fitting cylinder portion 145 has a cylindrical shape that is arranged coaxially with the first axis O1. The fitting cylinder portion 145 has openings on both sides in the vertical direction. The upper portion of the fitting tubular portion 145 is fitted in the inner tubular portion 22. The lower end of the fitting tubular portion 145 is located below the lower end of the inner tubular portion 22.
The facing wall portion 146 extends radially outward from the outer peripheral surface of the fitting tubular portion 145. In the present embodiment, the facing wall portion 146 is located above the lower end portion of the fitting tubular portion 145. The opposing wall portion 146 has a plate shape whose plate surface faces the vertical direction. The facing wall portion 146 is located below and below the connecting wall portion 45. The opposing wall portion 146, the connecting wall portion 45, and the mounting cylinder portion 23 define an intermediate space S3.
The projecting portion 144 projects upward from the facing wall portion 146. As shown in FIG. 4, the protrusion 144 extends in the left-right direction.

第1取付部材本体147は、図2に示すように、対向壁部146の径方向外周縁部から下方に延びる筒状である。第1取付部材本体147は、第2軸線O2と同軸に配置された円筒状である。第1取付部材本体147の下部は、第1取付部材本体147の上部よりも外径および内径が大きい。第1取付部材本体147の外周面には、上方から下方に向かう間に、外径が大きくなる段差部147aが設けられている。第1取付部材本体147の上部は、装着筒部23内に装着筒部23の下方から嵌合されている。第1取付部材本体147の上部における外周面は、装着筒部23の内周面と接触している。第1取付部材本体147の下部における上端部、すなわち上述した段差部147aは、装着筒部23の下端縁に装着筒部23の下方から近接または当接している。第1取付部材本体147の下部のうち第2軸線O2よりも前方に位置する部分には、第1取付部材本体147を径方向に貫通する倒立導入口153が形成されている。   As shown in FIG. 2, the first mounting member main body 147 has a tubular shape that extends downward from the radially outer peripheral edge portion of the facing wall portion 146. The first attachment member body 147 has a cylindrical shape that is arranged coaxially with the second axis O2. The lower portion of the first mounting member body 147 has a larger outer diameter and inner diameter than the upper portion of the first mounting member body 147. On the outer peripheral surface of the first attachment member main body 147, a step portion 147a having a larger outer diameter is provided from the upper side to the lower side. The upper portion of the first mounting member main body 147 is fitted into the mounting tubular portion 23 from below the mounting tubular portion 23. The outer peripheral surface of the upper portion of the first mounting member main body 147 is in contact with the inner peripheral surface of the mounting cylinder portion 23. The upper end portion of the lower portion of the first mounting member main body 147, that is, the above-described step portion 147a is in proximity to or in contact with the lower end edge of the mounting tubular portion 23 from below the mounting tubular portion 23. An inverted introduction port 153 is formed in a lower portion of the first attachment member main body 147 and located in front of the second axis O2 so as to radially penetrate the first attachment member main body 147.

第1取付部材140には、図4および図5に示すように、第2軸線O2を中心とする径方向の内側に窪む凹部143が形成されている。本実施形態において凹部143は、第2軸線O2を左右方向(X軸方向)に挟んで一対形成されている。凹部143は、第1取付部材本体147と対向壁部146とに跨って形成されており、上方に開口している。凹部143の下端部は、段差部147aよりも下方に位置している。   As shown in FIGS. 4 and 5, the first mounting member 140 is provided with a recess 143 that is recessed radially inward about the second axis O2. In the present embodiment, a pair of recesses 143 is formed so as to sandwich the second axis O2 in the left-right direction (X-axis direction). The recess 143 is formed so as to straddle the first mounting member main body 147 and the opposing wall portion 146, and opens upward. The lower end of the recess 143 is located below the step 147a.

図5に示すように、凹部143の内側面と装着筒部23の内周面とによって囲まれて、連通路S4が形成されている。すなわち、正倒立用アダプタ12の外周面と装着筒部23の内周面との間には、連通路S4が形成されている。連通路S4は、途中空間S3と容器体2内とに繋がり、装着筒部23内と容器体2内とを連通させている。すなわち、本実施形態において装着筒部23の内部は、連通路S4を介して容器体2の内部と連通している。これにより、連通路S4は、回収通路S2と容器体2内との間を連通させている。   As shown in FIG. 5, the communication passage S4 is formed by being surrounded by the inner side surface of the recess 143 and the inner peripheral surface of the mounting cylinder portion 23. That is, a communication passage S4 is formed between the outer peripheral surface of the upright adapter 12 and the inner peripheral surface of the mounting cylinder portion 23. The communication passage S4 is connected to the midway space S3 and the inside of the container body 2, and connects the inside of the mounting cylinder portion 23 and the inside of the container body 2 to each other. That is, in the present embodiment, the inside of the mounting cylinder portion 23 communicates with the inside of the container body 2 via the communication passage S4. As a result, the communication passage S4 communicates between the recovery passage S2 and the inside of the container body 2.

本実施形態において、連通路S4の流路断面積(開口方向に直交する断面積)の最小値は、回収通路S2の流路断面積の最小値よりも大きくなっている。なお、回収通路S2の流路断面積の最小値とは、ピストンガイド78の貫通孔83、ピストンガイド78内、排出口28、回収隙間G(連通溝29)および第1貫通孔48それぞれの開口方向に直交する断面積のうち、最小値である。本実施形態において、連通路S4の流路断面積の最小値は、シリンダ71で発生する気泡の大きさよりも大きく設定されている。   In the present embodiment, the minimum value of the flow passage cross-sectional area of the communication passage S4 (cross-section area orthogonal to the opening direction) is larger than the minimum value of the flow passage cross-sectional area of the recovery passage S2. The minimum value of the flow passage cross-sectional area of the recovery passage S2 means the through hole 83 of the piston guide 78, the inside of the piston guide 78, the discharge port 28, the recovery gap G (communication groove 29), and the first through hole 48. It is the minimum value in the cross-sectional area orthogonal to the direction. In the present embodiment, the minimum value of the flow passage cross-sectional area of the communication passage S4 is set to be larger than the size of the bubbles generated in the cylinder 71.

仕切部材142は、図2に示すように、第1連通筒部160と、第2連通筒部161と、を備えている。
第1連通筒部160は、第1軸線O1と同軸に配置された円筒状である。第1連通筒部160は、上下方向の両側に開口している。第1連通筒部160には、嵌合筒部145のうち対向壁部146よりも下方に突出した部分が第1連通筒部160の上方から嵌合されている。
As shown in FIG. 2, the partition member 142 includes a first communication cylinder part 160 and a second communication cylinder part 161.
The 1st communicating cylinder part 160 is a cylindrical shape arranged coaxially with the 1st axis O1. The first communication tubular portion 160 is open on both sides in the vertical direction. A portion of the fitting tubular portion 145 that protrudes below the facing wall portion 146 is fitted into the first communicating tubular portion 160 from above the first communicating tubular portion 160.

第2連通筒部161は、第1連通筒部160の下端部における前方に連なっている。第2連通筒部161は、上下方向の両側に開口する筒状である。第2連通筒部161は、第2軸線O2よりも前方に位置している。第2連通筒部161は、下方に向かうに従い漸次縮径している。本実施形態において、第2連通筒部161と第1取付部材140との間に画成された空間は、弁室165を構成している。弁室165は、上述した倒立導入口153を通じて容器体2内に連通している。弁室165には、切替弁としてのボール弁164が収容されている。ボール弁164は、第2連通筒部161の下端開口縁に接離することで、第2連通筒部161の下端開口を開閉する。第2連通筒部161内は、倒立導入口153を通じて容器体2内に連通している。   The second communication cylinder portion 161 is connected to the front of the lower end of the first communication cylinder portion 160. The second communication tubular portion 161 has a tubular shape that opens on both sides in the vertical direction. The second communication tubular portion 161 is located in front of the second axis O2. The second communicating cylinder portion 161 is gradually reduced in diameter as it goes downward. In the present embodiment, the space defined between the second communication cylinder portion 161 and the first mounting member 140 constitutes the valve chamber 165. The valve chamber 165 communicates with the inside of the container body 2 through the inverted introduction port 153 described above. A ball valve 164 as a switching valve is housed in the valve chamber 165. The ball valve 164 opens and closes the lower end opening of the second communicating cylinder 161 by coming into contact with and separating from the lower end opening edge of the second communicating cylinder 161. The inside of the second communication cylinder portion 161 communicates with the inside of the container body 2 through the inverted introduction port 153.

第2取付部材141は、閉塞部170と、固定筒部171と、を備えている。
閉塞部170は、上方に開口する有底筒状に形成されている。閉塞部170は、仕切部材142を間に挟んだ状態で、第1取付部材本体147内に嵌合されている。閉塞部170と第1取付部材本体147とは、アンダーカット嵌合されている。
固定筒部171は、閉塞部170の後部において、閉塞部170の底壁部を上下方向に貫いている。固定筒部171は、第1軸線O1と同軸に配置された円筒状である。固定筒部171は、上下方向の両側に開口している。固定筒部171の下部には、吸上パイプ175が嵌合されている。固定筒部171の上端開口部は、正立導入口171aである。正立導入口171aは、上述した第1連通筒部160内に連通している。したがって、第1連通筒部160内は、固定筒部171内を通じて容器体2内に連通している。
The second mounting member 141 includes a closing portion 170 and a fixed cylinder portion 171.
The closing portion 170 is formed in a bottomed cylindrical shape that opens upward. The closing portion 170 is fitted in the first attachment member main body 147 with the partition member 142 interposed therebetween. The closing portion 170 and the first mounting member body 147 are undercut fitted.
The fixed cylindrical portion 171 vertically penetrates the bottom wall portion of the closing portion 170 at the rear portion of the closing portion 170. The fixed cylinder portion 171 has a cylindrical shape arranged coaxially with the first axis O1. The fixed tubular portion 171 is open on both sides in the vertical direction. A suction pipe 175 is fitted to the lower portion of the fixed tubular portion 171. The upper end opening of the fixed tubular portion 171 is an upright introduction port 171a. The upright introduction port 171a communicates with the inside of the first communication cylinder portion 160 described above. Therefore, the inside of the first communication cylinder portion 160 communicates with the inside of the container body 2 through the inside of the fixed cylinder portion 171.

アダプタ本体12aには、第1空間S7と、第2空間S8と、が画成されている。
本実施形態において第1空間S7は、閉塞部170、固定筒部171および第2連通筒部161で画成された空間からスリット182を経て嵌合筒部145に至る空間である。第1空間S7は、正立導入口171aを通じて容器体2内と縦供給筒部14内とを連通させる。
第2空間S8は、弁室165の内部空間である。第2空間S8は、倒立導入口153を通じて容器体2内と第1空間S7とを連通させる。
A first space S7 and a second space S8 are defined in the adapter body 12a.
In the present embodiment, the first space S7 is a space that extends from the space defined by the closing portion 170, the fixed cylinder portion 171, and the second communication cylinder portion 161, to the fitting cylinder portion 145 via the slit 182. The first space S7 connects the inside of the container body 2 and the inside of the vertical supply cylinder portion 14 through the upright introduction port 171a.
The second space S8 is an internal space of the valve chamber 165. The second space S8 connects the inside of the container body 2 and the first space S7 through the inverted introduction port 153.

次に、噴出容器1の動作について説明する。まず、正立姿勢での噴出動作について説明する。噴出容器1の正立姿勢において、ボール弁41は自重によって弁座部35に着座し、ボール弁164は自重によって第2連通筒部161の下端開口縁に着座している。このようにしてボール弁164は、噴出器本体10が容器体2に装着された状態で容器体2の正立時に第1空間S7と第2空間S8との連通を遮断する。   Next, the operation of the ejection container 1 will be described. First, the ejection operation in the upright posture will be described. In the erect posture of the ejection container 1, the ball valve 41 is seated on the valve seat portion 35 by its own weight, and the ball valve 164 is seated on the lower end opening edge of the second communication tubular portion 161 by its own weight. In this way, the ball valve 164 shuts off the communication between the first space S7 and the second space S8 when the container body 2 is upright while the ejector main body 10 is mounted on the container body 2.

噴出容器1の正立姿勢において、容器体2内の液体を噴出させるには、トリガー部63を弾性板部64の付勢力に抗して後方に引く。すると、トリガー部63の後方移動に伴ってピストン72が後退することで、シリンダ71内が加圧される。シリンダ71内が加圧されると、シリンダ71内の液体が連絡通路S1を通じて収容空間40に流入することで、ボール弁41が弁座部35に押さえ付けられる。これにより、容器体2内と連絡通路S1の間の連通が遮断される。そのため、シリンダ71内の液体が、連絡通路S1を通して射出筒部15内に導入される。射出筒部15内に液体が導入されると、射出筒部15内が加圧される。すると、連通孔105を通して蓄圧弁102における小径ピストン部102aおよび大径ピストン部102bの内部が加圧される。   In the erect posture of the ejection container 1, in order to eject the liquid in the container body 2, the trigger portion 63 is pulled backward against the biasing force of the elastic plate portion 64. Then, the piston 72 retracts as the trigger portion 63 moves rearward, and the inside of the cylinder 71 is pressurized. When the inside of the cylinder 71 is pressurized, the liquid in the cylinder 71 flows into the accommodation space 40 through the communication passage S1, and the ball valve 41 is pressed against the valve seat portion 35. Thereby, the communication between the inside of the container body 2 and the communication passage S1 is cut off. Therefore, the liquid in the cylinder 71 is introduced into the injection cylinder portion 15 through the communication passage S1. When the liquid is introduced into the injection cylinder portion 15, the inside of the injection cylinder portion 15 is pressurized. Then, the inside of the small-diameter piston portion 102a and the large-diameter piston portion 102b of the pressure accumulation valve 102 is pressurized through the communication hole 105.

本実施形態において、大径ピストン部102bの内径は、小径ピストン部102aの内径よりも大きくなっている。そのため、小径ピストン部102aおよび大径ピストン部102bの各受圧面積の差によって、蓄圧弁102には後方に向けた圧力が作用する。小径ピストン部102aおよび大径ピストン部102bの圧力が所定の圧力以上になると、蓄圧弁102がコイルスプリング120の前方付勢力に抗して後退させられる。すると、蓄圧弁102の前端部が弁座部121から離間することにより、射出筒部15内と噴出孔112aとが連通孔105、蓄圧弁102の内部、および蓄圧弁102の前端部と弁座部121との間の隙間を通して連通する。これにより、噴出孔112aから液体が造泡筒133内に噴出される。   In the present embodiment, the inner diameter of the large-diameter piston portion 102b is larger than the inner diameter of the small-diameter piston portion 102a. Therefore, due to the difference in pressure receiving area between the small-diameter piston portion 102a and the large-diameter piston portion 102b, backward pressure acts on the pressure accumulating valve 102. When the pressures of the small-diameter piston portion 102a and the large-diameter piston portion 102b become equal to or higher than a predetermined pressure, the pressure accumulation valve 102 is retracted against the forward biasing force of the coil spring 120. Then, the front end portion of the pressure accumulation valve 102 is separated from the valve seat portion 121, so that the inside of the injection cylinder portion 15 and the ejection hole 112a communicate with each other, the inside of the pressure accumulation valve 102, and the front end portion of the pressure accumulation valve 102 and the valve seat. It communicates through a gap between the part 121. As a result, the liquid is ejected from the ejection holes 112a into the foam forming cylinder 133.

このとき造泡筒133内が負圧になり、造泡筒133内に外気導入孔137を通して外気(空気)が導入され、液体が、造泡筒133内で外気と混合されて発泡して泡状となり、造泡筒133の前端開口から噴出される。なお、噴出孔112aから造泡筒133内に噴出される液体は、霧状になっており、例えば、この霧状の液体が造泡筒133内で造泡筒133の内周面に衝突し、液体の流れが乱れることで外気と撹拌されて泡状になる。   At this time, the inside of the foam-making cylinder 133 becomes a negative pressure, and the outside air (air) is introduced into the inside of the foam-making cylinder 133 through the outside-air introducing hole 137, and the liquid is mixed with the outside air in the foam-making cylinder 133 to foam and foam. And is ejected from the front end opening of the foam-making tube 133. The liquid ejected from the ejection holes 112a into the foam forming cylinder 133 is in a mist state. For example, this mist-like liquid collides with the inner peripheral surface of the foam forming cylinder 133 in the foam forming cylinder 133. The flow of the liquid is disturbed and agitated with the outside air to form a foam.

トリガー部63を引く操作を止めると、シリンダ71内から縦供給筒部14の連絡通路S1を通した射出筒部15内への液体の供給が停止される。このとき、コイルスプリング120の前方付勢力により蓄圧弁102が前進し、蓄圧弁102の前端部が弁座部121に着座して、射出筒部15の内部と噴出孔112aとの連通を遮断させる。   When the pulling operation of the trigger portion 63 is stopped, the supply of the liquid from the inside of the cylinder 71 to the inside of the injection cylinder portion 15 through the communication passage S1 of the vertical supply cylinder portion 14 is stopped. At this time, the pressure-accumulation valve 102 is moved forward by the forward biasing force of the coil spring 120, and the front end portion of the pressure-accumulation valve 102 is seated on the valve seat portion 121 to block the communication between the inside of the injection cylinder portion 15 and the ejection hole 112a. ..

トリガー部63は、弾性板部64の弾性復元力によって前方に付勢されて元の位置に復帰する。トリガー部63の前方移動に伴いピストン72が前進することで、シリンダ71内に負圧が生じる。この際、シリンダ71内で発生した負圧によって容器体2の液体が吸上パイプ175を通じて正倒立用アダプタ12内に流入する。正倒立用アダプタ12内に流入した液体は、その後、内筒部22内を流通することで、ボール弁41を押し上げる。これにより、ボール弁41が弁座部35から離間し、液体が連絡通路S1および連通口81(供給口27)を通してシリンダ71内に導入される。これにより、次の噴射に備えることができる。   The trigger portion 63 is biased forward by the elastic restoring force of the elastic plate portion 64 and returns to the original position. As the piston 72 moves forward with the forward movement of the trigger portion 63, a negative pressure is generated in the cylinder 71. At this time, the negative pressure generated in the cylinder 71 causes the liquid in the container body 2 to flow into the upright adapter 12 through the suction pipe 175. The liquid that has flowed into the upright adapter 12 then flows through the inner cylindrical portion 22 to push up the ball valve 41. As a result, the ball valve 41 is separated from the valve seat portion 35, and the liquid is introduced into the cylinder 71 through the communication passage S1 and the communication port 81 (supply port 27). This makes it possible to prepare for the next injection.

続いて、倒立姿勢での噴出動作について説明する。噴出容器1の倒立姿勢において、ボール弁41は自重によって弁座部35から離間し、ボール弁164は自重によって第2連通筒部161の下端開口縁から離間している。このようにしてボール弁164は、噴出器本体10が容器体2に装着された状態で容器体2の倒立時に第1空間S7と第2空間S8とを連通させる。   Next, the ejection operation in the inverted posture will be described. In the inverted posture of the ejection container 1, the ball valve 41 is separated from the valve seat portion 35 by its own weight, and the ball valve 164 is separated from the lower end opening edge of the second communication cylinder part 161 by its own weight. In this way, the ball valve 164 connects the first space S7 and the second space S8 when the container body 2 is inverted while the ejector main body 10 is mounted on the container body 2.

噴出容器1の倒立姿勢においても、トリガー部63を後方に引くことで、シリンダ71内が加圧される。すると、シリンダ71内や連絡通路S1内の液体は、射出筒部15内および収容空間40のそれぞれに導入される。この際、射出筒部15を通過する際の流通抵抗は、ボール弁41と弁座部35との隙間を通過する際の流通抵抗に比べて小さくなるように隙間が設定されている。そのため、液体は、射出筒部15内に積極的に導入されることで、上述したように噴出孔112aから噴射される。   Even in the inverted posture of the ejection container 1, the inside of the cylinder 71 is pressurized by pulling the trigger portion 63 rearward. Then, the liquid in the cylinder 71 and the communication passage S1 is introduced into the ejection cylinder portion 15 and the accommodation space 40, respectively. At this time, the clearance is set so that the flow resistance when passing through the injection cylinder portion 15 is smaller than the flow resistance when passing through the clearance between the ball valve 41 and the valve seat portion 35. Therefore, the liquid is positively introduced into the injection cylinder portion 15 to be ejected from the ejection holes 112a as described above.

一方、液体の噴出後、トリガー部63が前方に復帰する際には、上述した正立姿勢と同様にシリンダ71内に負圧が発生する。すると、倒立導入口153を通じて弁室165(第2空間S8)内に流入した液体が第2連通筒部161の下端開口から第1空間S7に流入し、スリット182を通じて第1連通筒部160内に流入する。第1連通筒部160内に流入した液体は、内筒部22内を流通した後、連絡通路S1および連通口81(供給口27)を通してシリンダ71内に導入される。これにより、次の噴射に備えることができる。   On the other hand, when the trigger portion 63 returns to the front after ejecting the liquid, negative pressure is generated in the cylinder 71 as in the upright posture described above. Then, the liquid that has flowed into the valve chamber 165 (second space S8) through the inverted introduction port 153 flows into the first space S7 from the lower end opening of the second communication cylinder portion 161, and then inside the first communication cylinder portion 160 through the slit 182. Flow into. The liquid that has flowed into the first communication cylinder portion 160 flows through the inner cylinder portion 22 and then is introduced into the cylinder 71 through the communication passage S1 and the communication port 81 (supply port 27). This makes it possible to prepare for the next injection.

ところで、噴出容器1では、例えば容器体2内の液体の残量が少なくなると、シリンダ71内に液体とともに空気が混入する可能性がある。シリンダ71内に混入した空気は、シリンダ71内で気泡となって残存し易く、噴出不良等を招く要因となる。具体的には、例えば、シリンダ71内に混入した空気(気泡)がシリンダ71内で拡縮されることで、シリンダ71内の負圧化が阻害され、容器体2内からの液体の吸い上げに不具合が生じる虞がある。   By the way, in the ejection container 1, for example, when the remaining amount of the liquid in the container body 2 becomes small, air may mix in the cylinder 71 together with the liquid. The air mixed in the cylinder 71 tends to remain as bubbles in the cylinder 71, which may cause ejection failure and the like. Specifically, for example, the air (air bubbles) mixed in the cylinder 71 is expanded and contracted in the cylinder 71, so that the negative pressure in the cylinder 71 is hindered, and the suction of the liquid from the container body 2 is inconvenient. May occur.

本実施形態では、トリガー部63を最後端位置まで移動させると、ピストン本体91内とシリンダ71内とが、内摺動部92と窪み部84との間を通じて連通する。すると、シリンダ71内に残存した気泡が内摺動部92と窪み部84との間を通じてピストン本体91内に流入する。ピストン本体91内に流入した気泡は、回収通路S2(貫通孔83、ピストンガイド78内、排出口28、回収隙間Gおよび第1貫通孔48に至る流路)を通じてピストン本体91内から排出される。回収通路S2を通過した気泡は、途中空間S3に到達した後、連通路S4を通じて容器体2内に排出される。これにより、シリンダ71内の負圧化が阻害されることを抑制でき、容器体2内から液体を好適に吸い上げることができる。   In this embodiment, when the trigger part 63 is moved to the rearmost position, the inside of the piston body 91 and the inside of the cylinder 71 communicate with each other through the inner sliding part 92 and the recessed part 84. Then, the air bubbles remaining in the cylinder 71 flow into the piston body 91 through the space between the inner sliding portion 92 and the recessed portion 84. The bubbles that have flowed into the piston body 91 are discharged from the piston body 91 through the collection passage S2 (the through hole 83, the piston guide 78, the discharge port 28, the collection gap G, and the flow path leading to the first through hole 48). .. The bubbles that have passed through the recovery passage S2 reach the midway space S3 and are then discharged into the container body 2 through the communication passage S4. As a result, it is possible to prevent the negative pressure in the cylinder 71 from being hindered, and it is possible to suitably suck up the liquid from the container body 2.

また、トリガー部63を最後端位置まで移動させた際に、シリンダ71内および射出筒部15内の圧力が高まったままの状態となっていると、噴出される液体の液切れ性が低下する虞がある。これに対して、本実施形態では、トリガー部63を最後端位置まで移動させた際に、回収通路S2を通じて、シリンダ71内が容器体2内と連通する。これにより、シリンダ71内および射出筒部15内の圧力を低下させることができ、噴出される液体の液切れ性を向上できる。また、シリンダ71内の液体のうち噴出されなかった液体を、回収通路S2を介して容器体2内に回収できる。   Further, when the pressure in the cylinder 71 and the injection cylinder portion 15 remains high when the trigger portion 63 is moved to the rearmost position, the liquid runoff property of the ejected liquid decreases. There is a risk. On the other hand, in this embodiment, when the trigger portion 63 is moved to the rearmost position, the inside of the cylinder 71 communicates with the inside of the container body 2 through the recovery passage S2. As a result, the pressure in the cylinder 71 and the pressure in the injection cylinder portion 15 can be reduced, and the liquid drainage property of the ejected liquid can be improved. Further, of the liquid in the cylinder 71, the liquid that has not been ejected can be recovered into the container body 2 through the recovery passage S2.

このように、本実施形態では、回収通路S2と容器体2内との連通を遮断した状態で、縦供給筒部14の下端部に取り付けられた正倒立用アダプタ12を備え、正倒立用アダプタ12と縦供給筒部14との間には、回収通路S2と容器体2内との間を連通させる連通路S4が形成された構成とした。
この構成によれば、シリンダ71から回収通路S2内に排出された気泡および液体は、連通路S4を通じて容器体2内に排出される。これにより、正立姿勢および倒立姿勢のいずれの姿勢での液体の噴射を可能とした上で、回収通路S2内に充満した気泡が外気導入孔80等を通じて液だれするのを抑制できる。
特に、本実施形態では、連通路S4の流路断面積の最小値が、回収通路S2の流路断面積の最小値よりも大きくなっているため、気泡を効果的に容器体2内に排出できる。
As described above, in the present embodiment, the normal inversion adapter 12 is attached to the lower end of the vertical supply cylinder portion 14 in a state where the communication between the recovery passage S2 and the inside of the container body 2 is blocked, and the normal inversion adapter is provided. A communication passage S4 that connects the recovery passage S2 and the inside of the container body 2 is formed between the vertical passage 12 and the vertical supply cylinder portion 14.
With this configuration, the bubbles and the liquid discharged from the cylinder 71 into the recovery passage S2 are discharged into the container body 2 through the communication passage S4. As a result, the liquid can be ejected in either of the upright posture and the inverted posture, and the bubbles filled in the recovery passage S2 can be suppressed from dripping through the outside air introduction hole 80 and the like.
In particular, in the present embodiment, the minimum value of the flow passage cross-sectional area of the communication passage S4 is larger than the minimum value of the flow passage cross-sectional area of the recovery passage S2, so bubbles are effectively discharged into the container body 2. it can.

また、特に蓄圧弁102を有するトリガー式液体噴出器3では、プライミング(シリンダ71内の空気を排出して、シリンダ71内に液体を導入すること)時にシリンダ71内から排出される空気が噴出孔112aから抜けきらず、シリンダ71内と縦供給筒部14内や射出筒部15内とで往来する可能性がある。この場合には、シリンダ71内に液体をスムーズに導入することが難しい。   Further, particularly in the trigger type liquid ejector 3 having the accumulator valve 102, the air ejected from the inside of the cylinder 71 at the time of priming (exhausting the air inside the cylinder 71 and introducing the liquid into the cylinder 71) ejects holes. There is a possibility that it may come and go between the inside of the cylinder 71 and the inside of the vertical supply cylinder portion 14 or the injection cylinder portion 15 without being completely removed from the cylinder 112a. In this case, it is difficult to smoothly introduce the liquid into the cylinder 71.

このような場合においても、本実施形態では、トリガー部63を最後端位置まで移動させ、ピストン本体91内とシリンダ71内とを連通させることで、シリンダ71内の空気が回収通路S2、途中空間S3および連通路S4を通じて容器体2内に排出される。これにより、プライミング時において、シリンダ71内から空気を排出し易くなり、シリンダ71内にスムーズに液体を導入することができる。   Even in such a case, in the present embodiment, by moving the trigger portion 63 to the rearmost position and allowing the inside of the piston body 91 and the inside of the cylinder 71 to communicate with each other, the air in the cylinder 71 causes the air in the cylinder 71 to pass through the recovery passage S2, the intermediate space It is discharged into the container body 2 through S3 and the communication passage S4. Accordingly, air can be easily discharged from the cylinder 71 during priming, and the liquid can be smoothly introduced into the cylinder 71.

また、例えば、シリンダ71内が負圧になって液体が吸入されると、容器体2内の液体が減少する。そのため、容器体2内に負圧が生じる。この場合、容器体2内が外部空間に対して密閉されていると、負圧によって容器体2が変形する虞がある。
これに対して、本実施形態の噴出器本体10には、シリンダ71内が減圧される際に、第2貫通孔49を通じて装着筒部23内と外部空間とを連通させる外気導入通路S5が形成されている。そのため、容器体2内から液体が吸い上げられる際に、外気導入通路S5、および装着筒部23内を介して、容器体2内に外気を導入させることができる。これにより、容器体2が変形することを抑制できる。
Further, for example, when the inside of the cylinder 71 becomes a negative pressure and the liquid is sucked, the amount of the liquid in the container body 2 decreases. Therefore, a negative pressure is generated in the container body 2. In this case, if the inside of the container body 2 is closed to the external space, the container body 2 may be deformed by negative pressure.
On the other hand, in the ejector main body 10 of the present embodiment, when the pressure inside the cylinder 71 is reduced, the outside air introduction passage S5 that connects the inside of the mounting cylinder portion 23 and the external space through the second through hole 49 is formed. Has been done. Therefore, when the liquid is sucked up from the inside of the container body 2, the outside air can be introduced into the container body 2 through the outside air introduction passage S5 and the inside of the mounting cylinder portion 23. This can prevent the container body 2 from being deformed.

本実施形態によれば、第1貫通孔48の第1開口部48aは、装着筒部23内に開口する回収通路S2の開口部を構成し、第2貫通孔49の第2開口部49aは、装着筒部23内に開口する外気導入通路S5の開口部を構成する。そして、第2開口部49aは、第1開口部48aに対して上下方向と直交する方向に離れて配置されている。そのため、上述したようにして回収通路S2を介して第1開口部48aから装着筒部23内に流入した液体が、容器体2内に排出されず第2開口部49aへと流入することを抑制できる。これにより、液体が外気導入通路S5を逆流することを抑制でき、液体が噴出容器1の外部空間に漏れ出すことを抑制できる。また、液体が外部空間に漏れ出すことを抑制できるため、安定した吐出量を得ることができる。   According to the present embodiment, the first opening portion 48a of the first through hole 48 constitutes the opening portion of the recovery passage S2 that opens into the mounting tubular portion 23, and the second opening portion 49a of the second through hole 49 is , An opening of the outside air introduction passage S5 that opens into the mounting cylinder portion 23. The second opening 49a is arranged apart from the first opening 48a in a direction orthogonal to the vertical direction. Therefore, as described above, it is possible to prevent the liquid that has flowed from the first opening portion 48a into the mounting tubular portion 23 through the recovery passage S2 from flowing into the second opening portion 49a without being discharged into the container body 2. it can. Thereby, the liquid can be suppressed from flowing back through the outside air introduction passage S5, and the liquid can be suppressed from leaking to the external space of the ejection container 1. Further, since the liquid can be prevented from leaking to the external space, a stable discharge amount can be obtained.

また、本実施形態によれば、第2開口部49aは、第1開口部48aに対して上下方向に異なる位置に配置されている。そのため、第1開口部48aから装着筒部23内へと流入した液体が、第2開口部49aへと移動することをより抑制できる。特に本実施形態では、第2開口部49aは、第1開口部48aよりも上方に位置している。そのため、噴出容器1を正立姿勢で用いる際に、第1開口部48aから第2開口部49aへと液体が移動することを特に抑制できる。   Further, according to the present embodiment, the second opening 49a is arranged at a different position in the vertical direction with respect to the first opening 48a. Therefore, the liquid that has flowed into the mounting cylinder portion 23 from the first opening portion 48a can be further suppressed from moving to the second opening portion 49a. Particularly in the present embodiment, the second opening 49a is located above the first opening 48a. Therefore, when the ejection container 1 is used in the upright posture, it is possible to particularly suppress the movement of the liquid from the first opening portion 48a to the second opening portion 49a.

<第2実施形態>
本実施形態のトリガー式液体噴出器203の正倒立用アダプタ212において、第1取付部材240(アダプタ本体212a)は、対向壁部146から上方に突出する筒状部248を備えている。筒状部248は、上方に開口する有底筒状に形成されている。本実施形態において筒状部248は、例えば、円筒状である。筒状部248は、嵌合筒部145よりも前方に位置している。筒状部248の上端部は、連結壁部45における壁部本体45aの下方に隙間を介して対向して配置されている。筒状部248の上端部は、凹部46の天面46aよりも上方に位置している。筒状部248の上端部は、***部45bの前方に隙間を介して対向して配置されている。筒状部248は、途中空間S3に配置されている。
<Second Embodiment>
In the forward / inverted adapter 212 of the trigger type liquid ejector 203 of the present embodiment, the first attachment member 240 (adapter body 212a) includes a tubular portion 248 that projects upward from the facing wall portion 146. The tubular portion 248 is formed in a bottomed tubular shape that opens upward. In the present embodiment, the tubular portion 248 has, for example, a cylindrical shape. The tubular portion 248 is located in front of the fitting tubular portion 145. The upper end portion of the tubular portion 248 is arranged below the wall portion main body 45a of the connecting wall portion 45 so as to face it with a gap. The upper end of the tubular portion 248 is located above the top surface 46 a of the recess 46. The upper end of the tubular portion 248 is arranged in front of the raised portion 45b so as to face it with a gap. The tubular portion 248 is arranged in the midway space S3.

本実施形態の縦供給筒部214は、連結壁部45から下方に突出する突出部244を備えている。本実施形態において突出部244は、***部45bよりも前方に位置しており、壁部本体45aの下面45cから下方に突出している。突出部244の下端部は、***部45bよりも下方に位置している。突出部244の下方側の端面は、凹部46の天面46aよりも下方に位置している。突出部244の下端部は、対向壁部146の上方に隙間を介して対向して配置されている。突出部244は、途中空間S3に配置されている。   The vertical supply cylinder portion 214 of the present embodiment includes a protruding portion 244 that protrudes downward from the connecting wall portion 45. In the present embodiment, the protrusion 244 is located in front of the raised portion 45b and protrudes downward from the lower surface 45c of the wall body 45a. The lower end of the protrusion 244 is located below the raised portion 45b. The lower end surface of the protrusion 244 is located below the top surface 46 a of the recess 46. The lower end portion of the projecting portion 244 is arranged above the facing wall portion 146 so as to face each other with a gap. The protrusion 244 is arranged in the midway space S3.

突出部244には、第2貫通孔249が形成されている。突出部244に形成された第2貫通孔249は、突出部244を上下方向に貫通している。これにより、突出部244は、上下方向に延び、上下方向の両側に開口する筒状に形成されている。本実施形態において突出部244は、筒状部248と同軸に配置された円筒状である。本実施形態において第2貫通孔249の内径は、下方に向かうに従って大きくなっている。第2貫通孔249の下端部である第2開口部249aは、突出部244の下方側の端面に開口している。本実施形態において第2開口部249aは、第1開口部48aよりも下方に位置している。突出部244は、筒状部248に上方から挿入されている。突出部244の外周面と筒状部248の内周面との間には、全周に亘って隙間が形成されている。   A second through hole 249 is formed in the protrusion 244. The second through hole 249 formed in the protrusion 244 penetrates the protrusion 244 in the vertical direction. As a result, the protrusion 244 is formed in a tubular shape that extends in the vertical direction and opens on both sides in the vertical direction. In the present embodiment, the protruding portion 244 has a cylindrical shape that is arranged coaxially with the cylindrical portion 248. In the present embodiment, the inner diameter of the second through hole 249 increases as it goes downward. The second opening 249 a, which is the lower end of the second through hole 249, is open to the end surface on the lower side of the protrusion 244. In the present embodiment, the second opening 249a is located below the first opening 48a. The protrusion 244 is inserted into the tubular portion 248 from above. A gap is formed over the entire circumference between the outer peripheral surface of the protruding portion 244 and the inner peripheral surface of the tubular portion 248.

本実施形態において外気導入通路S5から途中空間S6に流入した外気(空気)は、第2貫通孔249を通り、第2開口部249aから筒状部248の内部に流入される。筒状部248の内部に流入された外気は、突出部244の外周面と筒状部248の内周面との隙間を通って、途中空間S3のうち筒状部248の外部に流出し、図6においては図示を省略する連通路S4を介して容器体2内へと流入する。このように、本実施形態において外気導入通路S5は、突出部244と筒状部248との隙間、および連通路S4を通じて、容器体2内と連通する。   In the present embodiment, the outside air (air) that has flowed into the intermediate space S6 from the outside air introduction passage S5 passes through the second through hole 249 and flows into the inside of the tubular portion 248 from the second opening 249a. The outside air that has flowed into the tubular portion 248 passes through the gap between the outer peripheral surface of the protruding portion 244 and the inner peripheral surface of the tubular portion 248, and flows out of the tubular portion 248 in the intermediate space S3. In FIG. 6, it flows into the container body 2 via a communication passage S4 (not shown). Thus, in the present embodiment, the outside air introduction passage S5 communicates with the inside of the container body 2 through the gap between the protruding portion 244 and the tubular portion 248 and the communication passage S4.

本実施形態によれば、第2開口部249aが下方側の端面に開口する突出部244が筒状部248に上方から挿入されている。そのため、第1開口部48aから装着筒部23内に排出された液体が第2開口部249aに向かうような場合であっても、液体を筒状部248によって遮ることができる。また、第2開口部249aが突出部244の下方側の端面に開口しているため、筒状部248の上端開口部と第2開口部249aとを好適に離して配置できる。これにより、筒状部248の上端開口部から筒状部248内に液体が浸入した場合であっても、液体が第2開口部249aまで到達しにくくできる。以上により、第1開口部48aから排出された液体が第2開口部249aに流入することをより抑制でき、液体が吐出容器の外部空間に漏れ出すことをより抑制できる。   According to the present embodiment, the protrusion 244 having the second opening 249a opening to the lower end surface is inserted into the tubular portion 248 from above. Therefore, even when the liquid discharged from the first opening portion 48a into the mounting cylinder portion 23 is directed to the second opening portion 249a, the liquid can be blocked by the cylindrical portion 248. Further, since the second opening 249a is opened to the end surface on the lower side of the protruding portion 244, the upper end opening of the tubular portion 248 and the second opening 249a can be arranged appropriately apart from each other. As a result, even when the liquid has entered the tubular portion 248 from the upper end opening of the tubular portion 248, it is difficult for the liquid to reach the second opening portion 249a. As described above, the liquid discharged from the first opening 48a can be further suppressed from flowing into the second opening 249a, and the liquid can be further suppressed from leaking to the external space of the discharge container.

また、本実施形態によれば、筒状部248の上端部は、***部45bの前方に隙間を介して対向している。そのため、第1開口部48aから第2開口部249aまでの間に、***部45bと筒状部248との前後方向の隙間、突出部244の上端部と連結壁部45との上下方向の隙間、および突出部244の外周面と筒状部248の内周面との隙間によってラビリンス構造が形成されている。これにより、第1開口部48aからの液体が第2開口部249aへと到達することをより抑制できる。   Further, according to the present embodiment, the upper end of the tubular portion 248 faces the front of the raised portion 45b with a gap. Therefore, between the first opening 48a and the second opening 249a, a gap in the front-rear direction between the raised portion 45b and the tubular portion 248, and a gap in the up-down direction between the upper end of the protrusion 244 and the connecting wall portion 45 are provided. , And a gap between the outer peripheral surface of the protrusion 244 and the inner peripheral surface of the tubular portion 248 forms a labyrinth structure. As a result, it is possible to further prevent the liquid from the first opening 48a from reaching the second opening 249a.

なお、上述した各実施形態においては、以下の構成を採用することもできる。
第1貫通孔の第1開口部と第2貫通孔の第2開口部とは、上下方向と直交する方向に離れて配置されているならば、特に限定されない。第1開口部と第2開口部とは、上下方向において同じ位置に配置されていてもよい。第1貫通孔の形状および第2貫通孔の形状は、特に限定されない。
In addition, in each of the above-described embodiments, the following configurations may be adopted.
The first opening of the first through hole and the second opening of the second through hole are not particularly limited as long as they are arranged apart from each other in the direction orthogonal to the vertical direction. The first opening and the second opening may be arranged at the same position in the vertical direction. The shape of the first through hole and the shape of the second through hole are not particularly limited.

第2実施形態において筒状部248は、前後方向において第1開口部48aと第2開口部249aとの間に位置する壁部を除いて切り欠かれていてもよい。また、筒状部248の代わりに、前後方向において第1開口部48aと第2開口部249aとの間に位置する別の壁部を設けてもよい。これらの構成においても、設けられた壁部によって第1開口部48aからの液体を遮ることができ、第2開口部249aに液体が流入することを抑制できる。
正倒立アダプタは、設けられなくてもよい。
なお、本明細書において説明した各構成は、相互に矛盾しない範囲内において、適宜組み合わせることができる。
In the second embodiment, the tubular portion 248 may be cut out except for the wall portion located between the first opening portion 48a and the second opening portion 249a in the front-rear direction. Further, instead of the tubular portion 248, another wall portion located between the first opening portion 48a and the second opening portion 249a in the front-rear direction may be provided. Also in these configurations, the liquid provided from the first opening portion 48a can be blocked by the provided wall portion, and the liquid can be prevented from flowing into the second opening portion 249a.
The upright adapter may not be provided.
The configurations described in this specification can be appropriately combined within a range where they do not contradict each other.

2…容器体、2a…口部、3,203…トリガー式液体噴出器、10…噴出器本体、11…ノズル部、12,212…正倒立用アダプタ、12a,212a…アダプタ本体、14,214…縦供給筒部、15…射出筒部、21…外筒部、22…内筒部、23…装着筒部、45…連結壁部、48…第1貫通孔、48a…第1開口部、49,249…第2貫通孔、49a,249a…第2開口部、63…トリガー部、71…シリンダ、72…ピストン、78…ピストンガイド、83…貫通孔、91…ピストン本体、92…内摺動部(摺動部)、93…外摺動部(摺動部)、101…ノズル本体、102…蓄圧弁、112a…噴出孔、115…蓄圧室、146…対向壁部、153…倒立導入口、164…ボール弁(切替弁)、171a…正立導入口、244…突出部、248…筒状部、G…回収隙間、S2…回収通路、S4…連通路、S5…外気導入通路、S7…第1空間、S8…第2空間   Reference numeral 2 ... Container body, 2a ... Mouth portion, 3,203 ... Trigger type liquid ejector, 10 ... Ejector body, 11 ... Nozzle portion, 12,212 ... Upside down adapter, 12a, 212a ... Adapter body, 14,214 ... vertical supply cylinder part, 15 ... injection cylinder part, 21 ... outer cylinder part, 22 ... inner cylinder part, 23 ... mounting cylinder part, 45 ... connecting wall part, 48 ... first through hole, 48a ... first opening part, 49, 249 ... Second through hole, 49a, 249a ... Second opening, 63 ... Trigger part, 71 ... Cylinder, 72 ... Piston, 78 ... Piston guide, 83 ... Through hole, 91 ... Piston body, 92 ... Inner slide Moving part (sliding part), 93 ... Outer sliding part (sliding part), 101 ... Nozzle body, 102 ... Accumulator valve, 112a ... Jet hole, 115 ... Accumulator chamber, 146 ... Opposing wall part, 153 ... Inverted introduction Port, 164 ... Ball valve (switching valve), 171a ... Upright introduction port 244 ... projecting portion, 248 ... cylindrical portion, G ... recovery clearance, S2 ... collection path, S4 ... communicating passage, S5 ... air introduction passage, S7 ... first space, S8 ... second space

Claims (4)

液体が収容される容器体に装着される噴出器本体と、
前記噴出器本体の前方に配設され、液体を噴出する噴出孔が形成されたノズル部と、
を備え、
前記噴出器本体は、
上下方向に延在するとともに、前記容器体内の液体を吸い上げる縦供給筒部と、
前記縦供給筒部の前方に配設され、前記縦供給筒部によって吸い上げられた液体を前記ノズル部に導く射出筒部と、
前記縦供給筒部の前方に前方付勢状態で後方移動可能に配設されたトリガー部と、
前記トリガー部が連結された筒状のピストン本体、および前記ピストン本体に連なる摺動部を有し、前記トリガー部の前後動に伴い前後動するピストンと、
前記ピストン本体に挿入されたピストンガイドを有し、前記ピストンの前後動に伴って前記摺動部が摺動することで加圧および減圧させられるシリンダと、
を備え、
前記縦供給筒部は、
上下方向に延び、下方に開口する外筒部と、
前記外筒部よりも径方向の内側に位置する内筒部と、
前記内筒部よりも径方向の外側において前記内筒部を囲み、前記容器体の内部と連通する装着筒部と、
前記内筒部の外周面から径方向の外側に拡がり、前記内筒部と前記装着筒部とを繋ぐ連結壁部と、
を備え、
前記連結壁部には、前記連結壁部を上下方向に貫通する第1貫通孔および第2貫通孔が形成され、
前記外筒部の内周面と前記内筒部の外周面との間には、上下方向に延び下方に開口する回収隙間が形成され、
前記第1貫通孔には、前記外筒部のうち前記回収隙間を介して前記内筒部と対向する部分における下端部が嵌合され、
前記噴出器本体には、
前記ピストン本体と前記ピストンガイドとの間、前記回収隙間、および前記第1貫通孔を通じて前記シリンダ内と前記装着筒部内とを連通させる回収通路と、
前記第2貫通孔を通じて外部空間と前記装着筒部内とを連通させる外気導入通路と、
が形成され、
前記第1貫通孔は、前記装着筒部内に開口する前記回収通路の開口部を構成する第1開口部を有し、
前記第2貫通孔は、前記装着筒部内に開口する前記外気導入通路の開口部を構成する第2開口部を有し、
前記第2開口部は、前記第1開口部に対して上下方向と直交する方向に離れて配置されていることを特徴とするトリガー式液体噴出器。
An ejector body mounted on a container body in which the liquid is contained,
A nozzle portion provided in front of the ejector body, in which ejection holes for ejecting liquid are formed;
Equipped with
The ejector body is
A vertical supply cylinder part that extends in the up-down direction and sucks up the liquid in the container body,
An injection cylinder part arranged in front of the vertical supply cylinder part, for guiding the liquid sucked up by the vertical supply cylinder part to the nozzle part,
A trigger portion arranged to be movable rearward in a front biasing state in front of the vertical supply cylinder portion,
A tubular piston body to which the trigger portion is connected, and a piston that has a sliding portion that is continuous with the piston body, and that moves back and forth with the back and forth movement of the trigger portion,
A cylinder that has a piston guide inserted into the piston body, and is pressurized and depressurized by sliding the sliding portion with the forward and backward movement of the piston;
Equipped with
The vertical supply tube portion,
An outer cylinder portion that extends vertically and opens downward,
An inner tubular portion positioned radially inward of the outer tubular portion,
A mounting cylinder part that surrounds the inner cylinder part on the outer side in the radial direction with respect to the inner cylinder part and communicates with the inside of the container body,
A connecting wall portion that extends radially outward from the outer peripheral surface of the inner tubular portion and connects the inner tubular portion and the mounting tubular portion,
Equipped with
A first through hole and a second through hole penetrating the connecting wall portion in the vertical direction are formed in the connecting wall portion;
Between the inner peripheral surface of the outer cylindrical portion and the outer peripheral surface of the inner cylindrical portion, a recovery gap that extends in the vertical direction and opens downward is formed,
A lower end portion of a portion of the outer tubular portion facing the inner tubular portion via the recovery gap is fitted into the first through hole,
In the main body of the ejector,
A recovery passage that connects the inside of the cylinder and the inside of the mounting cylinder through the recovery gap and the first through hole between the piston body and the piston guide,
An outside air introduction passage that communicates the external space with the inside of the mounting cylinder through the second through hole;
Is formed,
The first through hole has a first opening portion that constitutes an opening portion of the recovery passage opening into the mounting cylinder portion,
The second through hole has a second opening that forms an opening of the outside air introduction passage that opens into the mounting cylinder.
The trigger type liquid ejector characterized in that the second opening is arranged apart from the first opening in a direction perpendicular to the vertical direction.
前記第2開口部は、前記第1開口部に対して上下方向に異なる位置に配置されていることを特徴とする請求項1に記載のトリガー式液体噴出器。   The trigger type liquid ejector according to claim 1, wherein the second opening is arranged at a different position in the vertical direction with respect to the first opening. 前記縦供給筒部の下方に配設された正倒立用アダプタをさらに備え、
前記正倒立用アダプタは、
正立導入口を通じて前記容器体内と前記縦供給筒部内とを連通させる第1空間、および倒立導入口を通じて前記容器体内と前記第1空間とを連通させる第2空間を画成するアダプタ本体と、
前記噴出器本体が前記容器体に装着された状態で前記容器体の正立時に前記第1空間と前記第2空間との連通を遮断し、前記容器体の倒立時に前記第1空間と前記第2空間とを連通させる切替弁と、
を備え、
前記正倒立用アダプタの外周面と前記装着筒部の内周面との間には、前記回収通路と前記容器体内との間を連通させる連通路が形成され、
前記アダプタ本体は、
前記連結壁部の下方に離れて位置する対向壁部と、
前記対向壁部から上方に突出する筒状部と、
を備え、
前記縦供給筒部は、前記連結壁部から下方に突出する突出部を備え、
前記第2貫通孔は、前記突出部を上下方向に貫通し、
前記第2開口部は、前記突出部の下方側の端面に開口し、
前記突出部は、前記筒状部に上方から挿入されていることを特徴とする請求項1または2に記載のトリガー式液体噴出器。
Further comprising a forward / inverted adapter arranged below the vertical supply cylinder portion,
The above-mentioned inverted adapter is
An adapter body that defines a first space that communicates the inside of the container with the inside of the vertical supply cylinder through an upright inlet, and a second space that communicates the container with the first space through an inverted inlet.
When the ejector main body is attached to the container body, the communication between the first space and the second space is blocked when the container body is upright, and the first space and the first space are inverted when the container body is inverted. A switching valve that communicates with two spaces,
Equipped with
A communication passage is formed between the outer peripheral surface of the upright adapter and the inner peripheral surface of the mounting cylinder portion, the communication passage communicating between the recovery passage and the container body.
The adapter body is
An opposing wall portion located below the connecting wall portion and spaced apart from each other,
A tubular portion protruding upward from the facing wall portion,
Equipped with
The vertical supply cylinder portion includes a protruding portion that protrudes downward from the connecting wall portion,
The second through hole penetrates the protrusion in the vertical direction,
The second opening opens on an end surface on the lower side of the protrusion,
The trigger type liquid ejector according to claim 1 or 2, wherein the projecting portion is inserted into the tubular portion from above.
前記ノズル部は、
前記射出筒部内と前記噴出孔とを連通させる蓄圧室、および前記噴出孔が形成されたノズル本体と、
前方付勢状態で後方移動可能に前記蓄圧室に配設され、前記射出筒部内と前記噴出孔との連通を遮断する蓄圧弁と、
を備え、
前記蓄圧弁は、前記蓄圧室の内圧が所定値を超えたときに、後方に移動して前記射出筒部内と前記噴出孔とを連通させることを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載のトリガー式液体噴出器。
The nozzle part is
A pressure accumulating chamber that communicates the inside of the injection cylinder with the ejection hole, and a nozzle body in which the ejection hole is formed,
A pressure accumulation valve that is disposed in the pressure accumulation chamber so as to be movable rearward in a forward biased state, and that blocks communication between the injection cylinder portion and the ejection hole,
Equipped with
4. The pressure accumulation valve moves rearward to communicate the inside of the injection cylinder portion with the ejection hole when the internal pressure of the pressure accumulation chamber exceeds a predetermined value. The trigger type liquid ejector according to the item.
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