JP5546979B2 - Blower path switching mechanism, clothes dryer and washing dryer - Google Patents

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Description

本発明は、2つの送風経路を任意に切り替える送風経路切替機構、並びにそれを用いた衣類乾燥機及び洗濯乾燥機に関するものである。   The present invention relates to a blower path switching mechanism for arbitrarily switching two blower paths, and a clothes dryer and a washing dryer using the same.

従来、ドラム式の衣類乾燥機や洗濯乾燥機は、乾燥用空気を風路を通してドラム内に送風し、ドラムに投入された衣類に乾燥用空気を接触させて衣類から水分を奪い衣類を乾燥させるとともに、湿気を含んで高湿度となった乾燥用空気をドラム外の風路に排出するものである。特に、限られた狭いドラムの空間内で衣類の乾燥を行うことから、衣類を短時間でムラなく効率的に乾燥させるために種々の方法が考えられている。(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, drum-type clothes dryers and washing dryers blow drying air into the drum through the air passage, and the drying air is brought into contact with the clothes put in the drum to remove moisture from the clothes and dry the clothes. At the same time, the drying air that has become humid due to moisture is discharged to the air path outside the drum. In particular, since clothing is dried in a limited narrow drum space, various methods have been considered to efficiently dry clothing in a short time without unevenness. (For example, refer to Patent Document 1).

図16は、特許文献1に記載された従来のドラム式洗濯乾燥機の要部を示すものである。同図に示すように、従来のドラム式洗濯乾燥機では、送風機101に吸い込まれた乾燥用空気の送風経路を、風路切替弁102の切替により変更できるようになっている。この従来のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥工程中に風路切替弁102を制御し、恒率乾燥過程時には乾燥用空気をドラム開口部に対する前側吹出口からドラム内に吹き出す一方、減率乾燥過程時には乾燥用空気をドラム後部に設けられた後側吹出口からドラム内に吹き出すことにより、衣類を短時間でムラなく乾燥させようとするものである。   FIG. 16 shows a main part of a conventional drum-type washing and drying machine described in Patent Document 1. As shown in the figure, in the conventional drum-type washing and drying machine, the air blowing path of the drying air sucked into the blower 101 can be changed by switching the air path switching valve 102. This conventional drum-type washing and drying machine controls the air path switching valve 102 during the drying process, and blows drying air into the drum from the front outlet to the drum opening during the constant rate drying process. At times, drying air is blown into the drum from a rear outlet provided in the rear part of the drum, so that the clothes are dried in a short time without any unevenness.

そして、前記従来のドラム式洗濯乾燥機における送風経路の切替機構は、弁などの風路を閉鎖する部材を用いた構成となっており、一方の送風経路を弁などにより閉鎖すると共に他方の送風経路を開放することにより、所望の送風経路を選択する構成である。   And the switching mechanism of the air flow path in the conventional drum type washing and drying machine has a structure using a member that closes the air path such as a valve, and closes one air flow path by a valve and the other air flow. It is the structure which selects a desired ventilation path | route by opening a path | route.

特開2008−259549号公報JP 2008-259549 A

しかしながら、前記従来の送風経路の切替機構では、弁に異物が挟まると、当該弁が特定の位置でロックされてしまったり弁の位置制御が十分にできなくなったりするため、送風経路の切替制御が十分にできなくなってしまうという問題を招来する。   However, in the conventional ventilation path switching mechanism, when a foreign object is caught in the valve, the valve is locked at a specific position or the position of the valve cannot be sufficiently controlled. Invite the problem of being unable to do enough.

送風経路の切替制御が不十分となれば、所望の送風経路が選択できなくなったり空気漏れが生じたりするため、乾燥性能の大幅な低下を招き、乾燥時間の長期化、消費電力の増加、乾燥ムラ及びシワの発生を来たす結果となってしまう。   If the air path switching control is insufficient, the desired air path cannot be selected or air leakage occurs, resulting in a significant decrease in drying performance, prolonged drying time, increased power consumption, and drying. As a result, unevenness and wrinkles occur.

特に、洗濯後の衣類を乾燥させる衣類乾燥機や洗濯乾燥機においては、繊維屑その他の異物が機内に多く存在する環境であるため、上記のような異物によるロックや空気漏れが起こりにくい信頼性の高い送風経路切替機構が要求される。   Especially in clothes dryers and laundry dryers that dry clothes after washing, because there is a large amount of fiber waste and other foreign substances in the machine, reliability such as locks and air leaks due to such foreign substances is unlikely to occur. A high ventilation path switching mechanism is required.

本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、異物によるロックや空気漏れが起こりにくい信頼性の高い送風経路切替機構、並びにそれを用いた衣類乾燥機及び洗濯乾燥機を提供することを目的とするものである。   The present invention has been made in order to solve the above-described problems, and provides a highly reliable air flow path switching mechanism that is less likely to be locked by a foreign object or causing air leakage, and a clothes dryer and a washing dryer using the same. It is intended to do.

本発明の一局面に係る送風経路切替機構は、送風された流体が通過する第1送風経路と、前記第1送風経路から分岐して前記流体が通過する第2送風経路と、前記第1送風経路と前記第2送風経路との分岐部における内部に回動可能に設けられ、前記第1送風経路又は前記第2送風経路の何れか一方を選択的に遮蔽する遮蔽部材と、前記遮蔽部材を駆動する駆動モータと、前記駆動モータの駆動力を前記遮蔽部材へ伝達する減速ギアとを備える。   The blower path switching mechanism according to one aspect of the present invention includes a first blower path through which the blown fluid passes, a second blower path that branches from the first blower path and through which the fluid passes, and the first blower. A shielding member that is rotatably provided inside a branch portion between the path and the second air blowing path, and selectively shields either the first air blowing path or the second air blowing path; and the shielding member. A driving motor for driving, and a reduction gear for transmitting a driving force of the driving motor to the shielding member.

上記の構成によれば、第1送風経路と第2送風経路との分岐部の内部には遮蔽部材が回動可能に設けられており、当該遮蔽部材は駆動モータによって駆動されるようになっている。ここで、駆動モータの駆動力は、直接的に遮蔽部材へ伝達されるのではなく、減速ギアを介して遮蔽部材へ伝達される。この場合、減速ギアの減速比に応じて、遮蔽部材の駆動トルクを増大させることができる。このように、駆動モータと減速ギアとを組み合わせることにより、例えば遮蔽部材と分岐部における内壁部との間に異物が挟まった場合であっても、当該異物により遮蔽部材が特定の位置でロックされにくい十分なトルクを得ることが可能となる。これにより、異物などによるロックが発生して遮蔽部材の位置制御が不能になるという事態を回避できる。よって、従来のように送風経路の切替制御が十分に出来ないことにより所望の送風経路が選択できなくなったり流体の漏れが発生したりする不都合を極力防止する効果を有する。よって、異物によるロックや空気漏れが起こりにくい信頼性の高い送風経路切替機構を実現できる。   According to said structure, the shielding member is rotatably provided in the inside of the branch part of a 1st ventilation path and a 2nd ventilation path, The said shielding member comes to be driven by a drive motor. Yes. Here, the driving force of the drive motor is not directly transmitted to the shielding member, but is transmitted to the shielding member via the reduction gear. In this case, the driving torque of the shielding member can be increased according to the reduction gear ratio of the reduction gear. Thus, by combining the drive motor and the reduction gear, for example, even when a foreign object is caught between the shielding member and the inner wall portion of the branching portion, the shielding member is locked at a specific position by the foreign material. It is possible to obtain a difficult enough torque. Thereby, the situation where the lock | rock by a foreign material etc. generate | occur | produces and the position control of a shielding member becomes impossible can be avoided. Therefore, there is an effect of preventing as much as possible the inconvenience that the desired air supply path cannot be selected or the fluid leaks due to insufficient control of the air supply path switching as in the prior art. Therefore, it is possible to realize a highly reliable air flow path switching mechanism that is less likely to be locked by foreign matter or air leaks.

また、送風経路切替機構は、上記の構成において、前記第1送風経路と前記第2送風経路との分岐部の内壁部に突設され、前記遮蔽部材の外周端部と当接することによって前記第1送風経路又は第2送風経路を封止する当接部をさらに備えていることが好ましい。   Further, in the above configuration, the air flow path switching mechanism protrudes from an inner wall portion of a branch portion between the first air flow path and the second air flow path, and comes into contact with an outer peripheral end portion of the shielding member. It is preferable to further include a contact portion that seals the first air passage or the second air passage.

上記の構成によれば、前記第1送風経路と前記第2送風経路との分岐部の内壁部に突設された当接部に、遮蔽部材の外周端部が当接することによって、前記第1送風経路又は第2送風経路を極力封止することが可能となる。よって、遮蔽された第1又は第2送風経路から空気が漏れることを効果的に防止でき、信頼性の高い効率的な送風が可能となる。   According to said structure, when the outer peripheral edge part of a shielding member contact | abuts to the contact part protruded by the inner wall part of the branch part of a said 1st ventilation path and a said 2nd ventilation path, said 1st It is possible to seal the blowing path or the second blowing path as much as possible. Therefore, it is possible to effectively prevent air from leaking from the shielded first or second air blowing path, and highly reliable and efficient air blowing is possible.

また、上記の構成において、前記当接部は、前記遮蔽部材よりも送風方向下流側に設けられていることが好ましい。   In the above configuration, it is preferable that the contact portion is provided on the downstream side in the air blowing direction with respect to the shielding member.

上記の構成によれば、当接部が遮蔽部材よりも送風方向下流側に設けられているので、遮蔽部材に送風された流体が当たれば、その風圧によって遮蔽部材が当接部の方向に付勢されることになる。これにより、遮蔽部材と当接部との密着状態を容易に実現でき、遮蔽された第1又は第2送風経路から空気が漏れることをより極力防止でき、さらに信頼性の高い効率的な送風が可能となる。   According to the above configuration, the contact portion is provided downstream of the shielding member in the air blowing direction. Therefore, when the blown fluid hits the shielding member, the shielding member is attached to the contact portion by the wind pressure. Will be energized. Thereby, the close contact state between the shielding member and the contact portion can be easily realized, air leakage from the shielded first or second air blowing path can be prevented as much as possible, and more reliable and efficient air blowing can be performed. It becomes possible.

また、送風経路切替機構は、上記の構成において、前記遮蔽部材の一部分が前記分岐部の内壁部に当接する位置よりも送風方向上流側の当該内壁部に突設され、送風された流体が前記遮蔽部材の一部分と前記内壁部との間に入り込んで漏れるのを防止する漏れ防止部をさらに備えていることが好ましい。   Further, in the above-described configuration, the ventilation path switching mechanism protrudes from the inner wall portion on the upstream side in the blowing direction with respect to the position where a part of the shielding member contacts the inner wall portion of the branch portion, and the blown fluid is It is preferable to further include a leakage preventing portion that prevents leakage by entering between the part of the shielding member and the inner wall portion.

上記の構成において、遮蔽部材の一部分と分岐部の内壁部とが当接している部位に、勢いよく送風された流体が入り込めば漏れが発生する可能性があるが、遮蔽部材の一部分が分岐部の内壁部に当接する位置よりも送風方向上流側に漏れ防止部を突設しているので、遮蔽部材の一部分と内壁部との間に流体が入り込み難くすることができ、効果的に流体の漏れを防止することが可能である。   In the above configuration, there is a possibility that leakage may occur if the fluid blown vigorously enters the part where the part of the shielding member and the inner wall part of the branching part are in contact, but part of the shielding member is branched. Since the leakage preventing portion projects from the position in contact with the inner wall portion of the portion on the upstream side in the blowing direction, it is possible to make it difficult for fluid to enter between a part of the shielding member and the inner wall portion, effectively It is possible to prevent leakage.

本発明に係る衣類乾燥機は、上記の送風経路切替機構と、乾燥対象の衣類を収容し、前記第1送風経路及び前記第2送風経路を通過した流体としての乾燥空気が導入される収容部と、前記乾燥用空気を送風する送風部と、乾燥工程の途中で、前記第1送風経路と前記第2送風経路とが選択的に切り替えられるように前記送風経路切替機構を制御する制御部とを備えている。   The clothes dryer which concerns on this invention accommodates the said ventilation path | route switching mechanism and clothing to dry, and the accommodating part into which the dry air as the fluid which passed the said 1st ventilation path and the said 2nd ventilation path is introduce | transduced A blower that blows the drying air, and a controller that controls the blower path switching mechanism so that the first blower path and the second blower path are selectively switched during the drying process. It has.

上記の構成によれば、収容部に導入される乾燥空気の送風経路を、乾燥工程の途中で切り替え制御する衣類乾燥機について、前記の送風経路切替機構を適用することにより、異物によるロックや空気漏れのない信頼性の高い送風経路の切替が可能となる。これにより、乾燥性能を長期的に維持できる信頼性の高い衣類乾燥機が実現できる。   According to said structure, about the clothes dryer which carries out switching control of the ventilation path | route of the dry air introduce | transduced into an accommodating part in the middle of a drying process, lock and air by a foreign material are applied by applying the said ventilation path switching mechanism. It is possible to switch the air blowing path with high reliability without leakage. Thereby, the reliable clothes dryer which can maintain drying performance for a long term is realizable.

本発明に係る洗濯乾燥機は、上記の衣類乾燥機と、前記収容部を内包して洗濯水を貯留する水槽とを含む。これにより、乾燥性能を長期的に維持できる信頼性の高い洗濯乾燥機が実現できる。   A laundry dryer according to the present invention includes the clothes dryer and a water tank that encloses the housing portion and stores the wash water. Thereby, a highly reliable washing and drying machine capable of maintaining the drying performance for a long period can be realized.

本発明によれば、異物によるロックや空気漏れが起こりにくい信頼性の高い送風経路切替機構、並びにそれを用いた衣類乾燥機及び洗濯乾燥機を実現できる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the reliable ventilation path | route switching mechanism with which the lock | rock by a foreign material and air leakage do not occur easily, and a clothes dryer and a washing dryer using the same are realizable.

本発明の実施の一形態に係るドラム式洗濯乾燥機の概略構成を示す側面断面図である。It is side surface sectional drawing which shows schematic structure of the drum type washing-drying machine which concerns on one Embodiment of this invention. 前記ドラム式洗濯乾燥機の概略構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows schematic structure of the said drum type washing-drying machine. 前記ドラム式洗濯乾燥機における送風経路切替機構の構成例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structural example of the ventilation path | route switching mechanism in the said drum type washing-drying machine. 前記ドラム式洗濯乾燥機における送風経路切替機構の構成例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structural example of the ventilation path | route switching mechanism in the said drum type washing-drying machine. 前記ドラム式洗濯乾燥機における送風経路切替機構のルーバーの構成例を示す正面図である。It is a front view which shows the structural example of the louver of the ventilation path | route switching mechanism in the said drum type washing-drying machine. 前記ドラム式洗濯乾燥機における風路形成部材の構成例を示す平面図である。It is a top view which shows the structural example of the air path formation member in the said drum type washing-drying machine. 前記ドラム式洗濯乾燥機における風路形成部材の構成例を示す平面図である。It is a top view which shows the structural example of the air path formation member in the said drum type washing-drying machine. 図4におけるA−A線矢視断面の要部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the principal part of the AA arrow cross section in FIG. 前記ドラム式洗濯乾燥機における風路形成部材の構成例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structural example of the air path formation member in the said drum type washing-drying machine. 前記ドラム式洗濯乾燥機における要部の構成例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structural example of the principal part in the said drum type washing-drying machine. 前記ドラム式洗濯乾燥機における風路切り換えタイミングの一例を示すタイムチャートである。It is a time chart which shows an example of the air path switching timing in the said drum type washing-drying machine. 前記ドラム式洗濯乾燥機における風路形成部材の構成例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structural example of the air path formation member in the said drum type washing-drying machine. 前記図12の風路形成部材の要部を拡大した斜視図である。It is the perspective view which expanded the principal part of the said air path formation member of the said FIG. 前記ドラム式洗濯乾燥機における風路形成部材の構成例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the structural example of the air path formation member in the said drum type washing-drying machine. 前記図14の風路形成部材の要部を拡大した斜視図である。It is the perspective view which expanded the principal part of the said air path formation member of the said FIG. 従来のドラム式洗濯乾燥機の要部の構成を示す平面図である。It is a top view which shows the structure of the principal part of the conventional drum type washing-drying machine.

以下、本発明の実施の形態に係るドラム式洗濯乾燥機について、添付図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のものではない。   Hereinafter, a drum type washing and drying machine according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In addition, the following embodiment is an example which actualized this invention, Comprising: The thing of the character which limits the technical scope of this invention is not.

図1は、本発明の実施の形態に係るドラム式洗濯乾燥機の側面断面図である。   FIG. 1 is a side sectional view of a drum-type washing / drying machine according to an embodiment of the present invention.

図1において、洗濯物を収容する前面開口で底面を有する筒状のドラム1(収容部)は、筐体100内に支持されて洗濯水を貯める筒状の水槽2に内包されている。水槽2の背面には、ドラム1の回転軸を前上がりに傾斜して回転させるドラム駆動モータ3(ドラム駆動部)が取り付けられている。   In FIG. 1, a cylindrical drum 1 (accommodating portion) having a bottom surface with a front opening that accommodates laundry is supported in a housing 100 and enclosed in a cylindrical aquarium 2 that stores washing water. A drum drive motor 3 (drum drive unit) is attached to the rear surface of the water tank 2 so as to rotate the drum 1 by tilting the rotating shaft forward.

筐体100には、ドラム1の開口端側に対向させて扉体35が設けられており、使用者は、扉体35を開くことで、ドラム1に対して洗濯物(衣類)を出し入れすることができる。また、水槽2には、図示しない給水弁が設けられた給水管、及び排水弁41が設けられた排水管40が接続されている。   The casing 100 is provided with a door body 35 facing the opening end side of the drum 1, and the user opens and closes the laundry body (clothing) with respect to the drum 1 by opening the door body 35. be able to. In addition, a water supply pipe provided with a water supply valve (not shown) and a drain pipe 40 provided with a drain valve 41 are connected to the water tank 2.

衣類を乾燥させるための乾燥用空気は、送風部4に送風されて、ドラム1内の洗濯物から水分を奪って多湿状態になり、ドラム1の側面周囲に位置する排出口5を通ってドラム1の外へ排出される。排出された乾燥用空気は除湿部6で除湿される。除湿部6で除湿した乾燥用空気は、加熱部7で加熱される。加熱された乾燥用空気(流体)は、第1風路9(第1送風経路)又は第2風路11(第2送風経路)の何れかに導かれ、再びドラム1内に吹き出す。ここで、第1風路9は、ドラム1の後方に開口した第1吹出口8を有する。一方、第2風路11は、ドラム1の前方周側面に開口した第2吹出口10を有する。第1風路9の第1吹出口8は、第2吹出口10よりも空気通過断面積が大きくなるように形成されており、第2風路11に較べて圧力損失が少なく大風量の乾燥用空気をドラム1内に吹き出すことができるようになっている。また、第2風路11の第2吹出口10は、第1吹出口8よりも空気通過断面積が小さくなっており、第1吹出口8に較べて高圧高速の乾燥用空気をドラム1内に吹き出すことができるようになっている。   The drying air for drying the clothes is blown to the blower 4 to take moisture from the laundry in the drum 1 to become a humid state, and passes through the discharge port 5 located around the side surface of the drum 1 to the drum. 1 is discharged to the outside. The discharged drying air is dehumidified by the dehumidifying unit 6. The drying air dehumidified by the dehumidifying unit 6 is heated by the heating unit 7. The heated drying air (fluid) is guided to either the first air passage 9 (first air passage) or the second air passage 11 (second air passage) and blows out into the drum 1 again. Here, the first air passage 9 has a first air outlet 8 opened to the rear of the drum 1. On the other hand, the second air passage 11 has a second air outlet 10 opened on the front peripheral side surface of the drum 1. The first air outlet 8 of the first air passage 9 is formed so as to have an air passage cross-sectional area larger than that of the second air outlet 10, and there is less pressure loss than the second air passage 11, and a large air volume is dried. The working air can be blown into the drum 1. Further, the second air outlet 10 of the second air passage 11 has an air passage cross-sectional area smaller than that of the first air outlet 8, and high-pressure and high-speed drying air in the drum 1 as compared with the first air outlet 8. Can be blown out.

通常、ドラム式洗濯乾燥機の場合、回転するドラム1の前方と水槽2との間の隙間は、衣類が噛み込まないように、可能な限り小さく形成されている。よって、この僅かな隙間に、広い開口で圧力損失の少ない吹出口を設けることはスペース的に困難であるが、空気通過断面積が比較的小さくて高圧高速の風を吹き出す第2吹出口10を設けることはできる。一方、ドラム1の後方奥の底面には、比較的大きな開口を有する第1吹出口8を設けるスペース的な余裕がある。そして、通風可能な多数の小径孔からなる開口率の大きなカバー36で第1吹出口8を覆えば、当該第1吹出口8に衣類が噛み込むことはない。よって、ドラム1後方の底面に、比較的圧力損失の少ない第1吹出口8を設けることができる。   Usually, in the case of a drum-type washing / drying machine, the gap between the front of the rotating drum 1 and the water tank 2 is formed as small as possible so that clothing does not bite. Therefore, although it is difficult in terms of space to provide a small opening with a small opening and a small pressure loss in this slight gap, the second blowing outlet 10 that blows off high-pressure and high-speed wind with a relatively small air passage cross-sectional area is provided. It can be provided. On the other hand, the bottom of the back of the drum 1 has a space for providing the first air outlet 8 having a relatively large opening. And if the 1st blower outlet 8 is covered with the cover 36 with a large aperture ratio which consists of many small diameter holes which can ventilate, clothing will not bite into the said 1st blower outlet 8. FIG. Therefore, the 1st blower outlet 8 with comparatively little pressure loss can be provided in the bottom face of drum 1 back.

また、ドラム1の回転軸を前上がりに傾斜して回転させて衣類を撹拌する場合、靴下、ハンカチ、ブリーフなどの小物衣類はドラム1の後方奥に偏り易い一方、長袖の肌着、ズボン下、長袖のカッターシャツ、長袖のパジャマなどの長物衣類は、ドラム1の前方に偏り易い。従って、小物衣類及び長物衣類が混在した状態で乾燥を行う場合、ドラム1の後方奥に位置する第1吹出口8から大風量の乾燥用空気を吹き出すと、ドラム1の奥に偏った小物衣類に乾燥用空気が先に接触する。さらに、この乾燥用空気は、小物衣類をすり抜けてドラム1前方の長物衣類にも到達する。よって、小物衣類及び長物衣類ともに効率よく乾燥でき、特に小物衣類については比較的シワが少ない状態で乾燥できる。一方、乾燥中の撹拌で袖などがねじれ易くてシワが発生し易い長物衣類については、ドラム1の前方に偏り易いため、ドラム1の前方に位置する第2吹出口10から風(乾燥用空気)を当てる方がより乾燥速度が速くなる。さらに、この長物衣類に第2吹出口10から噴出する高圧高速の風(乾燥用空気)を当てることで、長物衣類が広がり易くなるとともに、風によって長物衣類がよく動くので、シワ低減効果が大きい。   In addition, when clothes are stirred by rotating the rotation axis of the drum 1 so as to rise forward, small clothes such as socks, handkerchiefs, and briefs tend to be biased to the back of the drum 1, while long-sleeved underwear, trousers, and long sleeves. The long clothes such as the cutter shirt and the long-sleeved pajamas tend to be biased forward of the drum 1. Accordingly, when drying is performed in a state where small clothes and long clothes are mixed, if a large amount of drying air is blown out from the first air outlet 8 located at the rear back of the drum 1, the small clothes biased toward the back of the drum 1 are used. The drying air comes into contact first. Further, the drying air passes through the small clothes and reaches the long clothes in front of the drum 1. Therefore, both small clothes and long clothes can be efficiently dried. Especially, small clothes can be dried with relatively little wrinkles. On the other hand, long clothes that are likely to be twisted and wrinkle easily due to agitation during drying are liable to be biased to the front of the drum 1, and therefore wind (drying air) is discharged from the second air outlet 10 located in front of the drum 1. ) Is faster to dry. Furthermore, by applying a high-pressure and high-speed wind (drying air) ejected from the second air outlet 10 to the long clothing, the long clothing is easily spread and the long clothing moves well by the wind, so that the effect of reducing wrinkles is great. .

風路切換部12は、送風部4の下流側に形成された第1風路9と第2風路11との分岐部に設けられている。この風路切換部12は、乾燥用空気の通過路を、第1風路9又は第2風路11の何れかに切り換えるものである。風路切換部12は、第1風路9と第2風路11との分岐部に回動可能に枢支されたルーバー21と、当該ルーバー21を回動駆動する駆動部とを具備する。そして、ルーバー21が図1中のa側に回転して第2風路11を閉じると、第1風路9側が開となり、送風部4にて送風された乾燥用空気が第1風路9を通過するようになる。一方、ルーバー21が同図中のb側に回転して第1風路9を閉じると、第2風路11側が開となり、送風部4にて送風された乾燥用空気が第2風路11を通過するようになる。この風路切換部12の構成の詳細については後述する。   The air path switching unit 12 is provided at a branch portion between the first air path 9 and the second air path 11 formed on the downstream side of the air blowing unit 4. The air path switching unit 12 switches the passage of drying air to either the first air path 9 or the second air path 11. The air path switching unit 12 includes a louver 21 pivotally supported by a branching portion between the first air path 9 and the second air path 11 and a drive unit that rotationally drives the louver 21. When the louver 21 rotates to the a side in FIG. 1 and closes the second air passage 11, the first air passage 9 side is opened, and the drying air blown by the air blowing unit 4 is supplied to the first air passage 9. To go through. On the other hand, when the louver 21 rotates to the b side in the figure and closes the first air passage 9, the second air passage 11 side is opened, and the drying air blown by the blower unit 4 is supplied to the second air passage 11. To go through. Details of the configuration of the air path switching unit 12 will be described later.

循環風路13は、送風部4と風路切換部12とがその途中に配設されており、ドラム1、排出口5、除湿部6、加熱部7という風路を順に経て、再度、第1吹出口8もしくは第2吹出口10からドラム1へと乾燥用空気を送り込み、乾燥用空気をドラム式洗濯乾燥機内で循環させる。   The circulation air passage 13 is provided with the air blowing section 4 and the air passage switching section 12 in the middle thereof, and passes through the air passage of the drum 1, the discharge port 5, the dehumidifying section 6, and the heating section 7 in this order, and again Drying air is sent from the first air outlet 8 or the second air outlet 10 to the drum 1, and the air for drying is circulated in the drum type laundry dryer.

送風部4は、加熱部7と風路切換部12との間に設けられ、加熱部7で加熱された乾燥用空気を循環風路13の下流側へと送り出す。この送風部4は、送風用ファン4aと送風用ファンモータ4bとを具備している。送風部4においては、風路切換部12により第1風路9に切り換えられた場合、第1風路9を通過する風量が第2風路11の風量よりも多い所定風量になるように、送風用ファン4aを回転させる。また、風路切換部12により第2風路11に切り換えられた場合、第2風路11の第2吹出口10を通過する風速が第1吹出口8を通過する風速よりも速い所定風速になるように、送風用ファン4aを回転させる。例えば、第1吹出口8を通過する風速を10m/s程度とし、第2吹出口10を通過する風速を50m/s以上とすることができる。なお、第1吹出口8及び第2吹出口10を通過する風速はこれに限定されるものではなく、第2吹出口10における風速が第1吹出口8における風速よりも速い条件を満たせば任意の風速に設定可能である。   The air blowing unit 4 is provided between the heating unit 7 and the air path switching unit 12, and sends the drying air heated by the heating unit 7 to the downstream side of the circulation air path 13. The blower unit 4 includes a blower fan 4a and a blower fan motor 4b. In the air blowing unit 4, when the air path switching unit 12 switches to the first air path 9, the air volume passing through the first air path 9 becomes a predetermined air volume larger than the air volume of the second air path 11. The blower fan 4a is rotated. Further, when the air path switching unit 12 switches to the second air path 11, the wind speed passing through the second air outlet 10 of the second air path 11 becomes a predetermined air speed that is faster than the air speed passing through the first air outlet 8. The fan 4a for ventilation is rotated so that it may become. For example, the wind speed passing through the first air outlet 8 can be set to about 10 m / s, and the wind speed passing through the second air outlet 10 can be set to 50 m / s or more. In addition, the wind speed which passes the 1st blower outlet 8 and the 2nd blower outlet 10 is not limited to this, If the wind speed in the 2nd blower outlet 10 satisfy | fills conditions faster than the wind speed in the 1st blower outlet 8, it is arbitrary. The wind speed can be set.

そして、本実施の形態のドラム式洗濯乾燥機は、第1風路9を通過する風量が第2風路11を通過する風量よりも多く、第2風路11の第2吹出口10を通過する風速が第1吹出口8を通過する風速よりも速く、乾燥工程途中に風路切換部12を作動させて第1風路9と第2風路11とを切り換えるものである。   In the drum type washing and drying machine of the present embodiment, the amount of air passing through the first air passage 9 is larger than the amount of air passing through the second air passage 11, and passes through the second air outlet 10 of the second air passage 11. The wind speed is higher than the wind speed passing through the first air outlet 8, and the air path switching unit 12 is operated during the drying process to switch between the first air path 9 and the second air path 11.

排出口5は、相対的に第1吹出口8からの距離が第2吹出口10からの距離よりも遠い位置に配設されている(換言すれば、排出口5は、相対的に第2吹出口10に近く第1吹出口8からは遠い位置にある)。よって、排出口5は、ドラム1の後方よりも前方に近くなるように設けられている。排出口5は、第1吹出口8からの距離が最も遠くなるように、ドラム1前方にある第2吹出口10の近傍に設けてもよい。   The discharge port 5 is disposed at a position relatively far from the first air outlet 8 than the distance from the second air outlet 10 (in other words, the discharge port 5 is relatively second. It is close to the air outlet 10 and far from the first air outlet 8). Therefore, the discharge port 5 is provided closer to the front than the rear of the drum 1. The outlet 5 may be provided in the vicinity of the second outlet 10 located in front of the drum 1 so that the distance from the first outlet 8 is the longest.

また、排出口5は、ドラム1の上方側に配設されており、衣類に接触後の乾燥用空気を効果的に上方へ排出できるようになっている。なお、洗濯機能のないドラム式衣類乾燥機においては排出口5をドラム1の上方以外の場所に設けることもできるが、ドラム式洗濯乾燥機においては洗濯水の影響を受けるので、洗濯水の水位よりも上方に設けることが好ましい。   Further, the discharge port 5 is disposed on the upper side of the drum 1 so that the drying air after contacting the clothes can be effectively discharged upward. In a drum-type clothes dryer having no washing function, the discharge port 5 can be provided at a place other than above the drum 1. However, in a drum-type laundry dryer, since it is affected by washing water, It is preferable to provide it above.

また、第2吹出口10は、ドラム1の前方上部に開口している。これにより、ドラム1の回転により持ち上げられた動きのある衣類に対して、効果的に高圧高速の乾燥用空気を吹き付けることができ、シワの低減効果を高めることができる。   Further, the second air outlet 10 opens at the upper front part of the drum 1. As a result, high-pressure and high-speed drying air can be effectively sprayed on the clothing that is moved by the rotation of the drum 1 and the wrinkle reduction effect can be enhanced.

水槽2の下方には、水槽2を支えるとともに、脱水時等におけるドラム1内の衣類の偏りなどで発生する重量アンバランス状態でドラム1を回転した場合の水槽2の振動を減衰させるダンパ14が設けられている。このダンパ14には、支持する水槽2内の衣類などによる重量変化でダンパ14の軸が上下に変位する変位量を検知して衣類の量を検知する布量検知部15が取り付けられている。   Below the aquarium 2 is a damper 14 that supports the aquarium 2 and attenuates the vibration of the aquarium 2 when the drum 1 is rotated in a weight unbalanced state caused by clothing unevenness in the drum 1 during dehydration or the like. Is provided. The damper 14 is provided with a cloth amount detector 15 that detects the amount of clothing by detecting the amount of displacement of the shaft of the damper 14 up and down due to the weight change caused by the clothing in the water tank 2 to be supported.

本実施の形態のドラム式洗濯乾燥機はヒートポンプ方式の除湿及び加熱を行う構成であり、ヒートポンプ装置を備えている。このヒートポンプ装置は、冷媒を圧縮する圧縮機16と、圧縮されて高温高圧となった冷媒の熱を放熱する放熱器17と、高圧の冷媒の圧力を減圧するための絞り部18と、減圧されて低圧となった冷媒によって周囲から熱を奪う吸熱器19と、これら4つの部材を連結して冷媒を循環させる管路20とを具備している。そして、このヒートポンプ装置における吸熱器19が上記の除湿部6であり、放熱器17が上記の加熱部7である。   The drum type washing and drying machine of the present embodiment is configured to perform heat pump type dehumidification and heating, and includes a heat pump device. This heat pump device is decompressed by a compressor 16 that compresses the refrigerant, a radiator 17 that radiates heat of the refrigerant that has been compressed to a high temperature and a high pressure, and a throttle unit 18 that depressurizes the pressure of the high pressure refrigerant. A heat absorber 19 that draws heat from the surroundings by the low-pressure refrigerant and a pipe line 20 that connects these four members and circulates the refrigerant are provided. And the heat absorber 19 in this heat pump apparatus is said dehumidification part 6, and the heat radiator 17 is said heating part 7. FIG.

なお、ドラム式洗濯乾燥機はヒートポンプ方式の衣類乾燥を行う構成に限定されるものではない。例えば、除湿部6は乾燥用空気に直接水を噴霧する水冷式でもよく、また、加熱部7はヒータであってもよい。   Note that the drum type washing and drying machine is not limited to a structure that performs heat pump type clothes drying. For example, the dehumidifying unit 6 may be a water-cooling type in which water is sprayed directly on the drying air, and the heating unit 7 may be a heater.

図2に示すように、ドラム式洗濯乾燥機は、制御部70を有している。この制御部70は、入力設定部32を介して使用者から入力される設定情報と各部の動作状態監視とに基づいて、洗濯、すすぎ、脱水、乾燥にわたる一連の運転動作を制御する。例えば、制御部70は、乾燥工程においては、モータ駆動回路42を介してドラム駆動モータ3の回転を制御し、送風部4及びヒートポンプ装置50の動作を制御し、さらに、風路切換部12を制御して第1風路9と第2風路11とを切り換える。制御部70は、例えば、図示しないCPU(Central Processing Unit)、プログラムを記憶するROM(Read Only Memory)、各種処理の実行時にプログラムやデータを記憶するRAM(Random Access Memory)、入出力インタフェース及びこれらを接続するバスにより構成することができる。また、制御部70は、後述する第1所定時間及び第2所定時間を計時するタイマ71を有している。このタイマ71としては、制御部70の動作上の内部機能として組み込まれている内部タイマを用いることができる。なお、タイマ71として、制御部70とは独立したタイマ装置を用いることもできる。   As shown in FIG. 2, the drum type washing and drying machine has a control unit 70. The control unit 70 controls a series of operation operations including washing, rinsing, dehydration, and drying based on setting information input from the user via the input setting unit 32 and operation state monitoring of each unit. For example, in the drying process, the control unit 70 controls the rotation of the drum drive motor 3 via the motor drive circuit 42, controls the operation of the blower unit 4 and the heat pump device 50, and further controls the air path switching unit 12. The first air path 9 and the second air path 11 are switched by control. The control unit 70 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit) (not shown), a ROM (Read Only Memory) that stores programs, a RAM (Random Access Memory) that stores programs and data when various processes are executed, an input / output interface, and these Can be configured by a bus connecting the two. The control unit 70 has a timer 71 that measures a first predetermined time and a second predetermined time, which will be described later. As the timer 71, an internal timer incorporated as an internal function in the operation of the control unit 70 can be used. As the timer 71, a timer device independent from the control unit 70 can be used.

なお、本実施の形態では、第1風路9の第1吹出口8を1つだけ設けているが、第1吹出口8を複数とすることもできる。同様に、第2風路11の第2吹出口10を1つだけ設けた例を示しているが、第2吹出口10を複数とすることもできる。   In the present embodiment, only one first air outlet 8 of the first air passage 9 is provided, but a plurality of first air outlets 8 may be provided. Similarly, although the example which provided only the 2nd blower outlet 10 of the 2nd air path 11 is shown, the 2nd blower outlet 10 can also be made into two or more.

以上のように構成されたドラム式洗濯乾燥機における風路切換部12の構成の詳細について、図1及び図3乃至図10を参照して以下に説明する。   Details of the configuration of the air path switching unit 12 in the drum type washing and drying machine configured as described above will be described below with reference to FIGS. 1 and 3 to 10.

まず、風路切換部12が設けられる第1風路9と第2風路11との分岐部の構成について説明する。本実施の形態では、図1及び図3等に示すように、第1風路9が送風部4に連通して直線的に延設されているとともに、第2風路11が第1風路9から分岐した構造となっている。この例では、第2風路11が第1風路9に対して略直角(略90度)に分岐しているが、分岐部における第1風路9と第2風路11とがなす角度については、これに限定されるものではなく、任意の角度にすることが可能である。上述のように、大風量経路をなす第1風路9を送風部4から直線的に延設することにより、第1風路9における圧力損失を低減することができ、効率的に大風量の乾燥空気を第1風路9からドラム1内へ送り込むことが可能となる。   First, the structure of the branch part of the 1st air path 9 and the 2nd air path 11 in which the air path switching part 12 is provided is demonstrated. In the present embodiment, as shown in FIGS. 1 and 3 and the like, the first air passage 9 communicates with the air blower 4 and extends linearly, and the second air passage 11 is the first air passage. The structure is branched from 9. In this example, the second air passage 11 branches at a substantially right angle (substantially 90 degrees) with respect to the first air passage 9, but the angle formed by the first air passage 9 and the second air passage 11 at the branching portion. However, the present invention is not limited to this, and any angle can be used. As described above, by extending the first air passage 9 that forms a large air flow path linearly from the blower unit 4, pressure loss in the first air passage 9 can be reduced, and the large air flow efficiently. Dry air can be fed into the drum 1 from the first air passage 9.

また、本実施の形態では、図3等に示すように、大風量経路をなす第1風路9の方が、高風速経路をなす第2風路11よりも、風路断面積(空気通過断面積)が大きくなるように形成されている。   Further, in the present embodiment, as shown in FIG. 3 and the like, the air passage cross-sectional area (air passage) is larger in the first air passage 9 forming the large air flow path than in the second air passage 11 forming the high air speed path. (Cross-sectional area) is increased.

また、本実施の形態では、図3等に示すように、第1風路9と第2風路11との分岐部における第1風路9の断面形状が円形ではなく略矩形になっている。このように、分岐部における第1風路9の断面形状を略矩形とすることにより、第1風路9上部及び下部が平面的になり、当該平面的部分に他の部品を配置し易くなる。なお、分岐部における第1風路9の断面形状はこれに限定されるものではなく、例えば円形等、その他の形状であってもよい。   Moreover, in this Embodiment, as shown in FIG. 3 etc., the cross-sectional shape of the 1st air path 9 in the branch part of the 1st air path 9 and the 2nd air path 11 is not circular but substantially rectangular. . Thus, by making the cross-sectional shape of the 1st air path 9 in a branch part into a substantially rectangular shape, the 1st air path 9 upper part and the lower part become planar, and it becomes easy to arrange | position other components to the said planar part. . In addition, the cross-sectional shape of the 1st air path 9 in a branch part is not limited to this, For example, other shapes, such as circular, may be sufficient.

図6及び図7は、主に送風部4から分岐部までの第1風路9及び第2風路11を形成する風路形成部材24の構成例を示している。この風路形成部材24は、送風部4の送風ファンを収納する送風ファン収納部材25を有し、当該送風ファン収納部材25が、図6に示す送風ファン収納部材25aと、図7に示す送風ファン収納部材25bとに2分割されている。そして、送風ファン収納部材25a・25bを重ね合わせてこれらの周囲に形成された締結部25cをボルト等の締結部材で締結することにより、送風ファン収納部材25a・25bにて形成される内部空間に、送風部4の送風ファンを収納することができるようになっている。   6 and 7 show a configuration example of the air passage forming member 24 that mainly forms the first air passage 9 and the second air passage 11 from the blower portion 4 to the branch portion. The air passage forming member 24 includes a blower fan housing member 25 that houses the blower fan of the blower unit 4. The blower fan housing member 25 includes the blower fan housing member 25 a illustrated in FIG. 6 and the blower illustrated in FIG. 7. The fan housing member 25b is divided into two. Then, by overlapping the blower fan storage members 25a and 25b and fastening the fastening portions 25c formed around them with a fastening member such as a bolt, the internal space formed by the blower fan storage members 25a and 25b is formed. The blower fan of the blower unit 4 can be accommodated.

また、送風ファン収納部材25の下流側には、第1風路9を形成する第1風路形成部材26が延設されている。この第1風路形成部材26における分岐部までの部位は、図6に示す第1風路形成部材26aと、図7に示す第1風路形成部材26bとに2分割されている。なお、本実施の形態では、図6に示すように、送風ファン収納部材25a及び第1風路形成部材26aが合成樹脂等で一体成形されているとともに、図7に示すように、送風ファン収納部材25b及び第1風路形成部材26bも合成樹脂等で一体成形されている。そして、第1風路形成部材26a・26bを重ね合わせてこれらの周囲に形成された締結部25cをボルト等の締結部材で締結することにより、第1風路形成部材26a・26bにて形成される内部空間にて第1風路9の一部を構成することができるようになっている。なお、図3に示した第1風路9の分岐部において、図6に示す第1風路形成部材26aがその上部および両側面部を構成し、図7に示す第1風路形成部材26bがその下部を構成する。   A first air passage forming member 26 that forms the first air passage 9 is provided on the downstream side of the blower fan housing member 25. The portion of the first air passage forming member 26 up to the branching portion is divided into two parts, a first air passage forming member 26a shown in FIG. 6 and a first air passage forming member 26b shown in FIG. In the present embodiment, as shown in FIG. 6, the blower fan housing member 25a and the first air passage forming member 26a are integrally formed of synthetic resin or the like, and as shown in FIG. The member 25b and the first air path forming member 26b are also integrally formed of synthetic resin or the like. Then, the first air passage forming members 26a and 26b are overlapped with each other and the fastening portions 25c formed around these are fastened with fastening members such as bolts, thereby forming the first air passage forming members 26a and 26b. A part of the first air passage 9 can be configured in the internal space. 3, the first air passage forming member 26a shown in FIG. 6 constitutes the upper portion and both side portions thereof, and the first air passage forming member 26b shown in FIG. Configure the lower part.

そして、図6及び図7に示すように、第1風路形成部材26a・26bの内壁部には、後述するルーバー当てリブ28(当接部)がそれぞれ突設されている。第1風路形成部材26a・26bを重ね合わせた状態では、両者26a・26bの内壁部に突設された各ルーバー当てリブ28が略コの字状に繋がるようになっている。   As shown in FIGS. 6 and 7, louver abutment ribs 28 (contact portions), which will be described later, protrude from the inner wall portions of the first air passage forming members 26a and 26b. In a state where the first air passage forming members 26a and 26b are overlapped, the louver abutment ribs 28 protruding from the inner walls of both the members 26a and 26b are connected in a substantially U-shape.

なお、図6に示すように、第1風路形成部材26は、第1風路形成部材26a・26bで構成される部位の下流にも延設されており、ドラム1に形成された第1吹出口8まで続く第1風路9の全体を形成する。また、第1風路形成部材26には、第2風路11を形成する第2風路形成部材27が接続されている。   As shown in FIG. 6, the first air passage forming member 26 is also extended downstream of the portion formed by the first air passage forming members 26 a and 26 b, and the first air passage forming member 26 is formed on the drum 1. The entire first air passage 9 extending to the air outlet 8 is formed. Further, a second air path forming member 27 that forms the second air path 11 is connected to the first air path forming member 26.

図3に示すように、第1風路9と第2風路11との分岐部に設けられる風路切換部12(送風経路切替機構)は、ルーバー21(遮蔽部材)と、減速ギア22と、ルーバー駆動モータ23(駆動モータ)と、ルーバー当てリブ28(当接部)とを備えている。   As shown in FIG. 3, the air path switching unit 12 (air blowing path switching mechanism) provided at the branch portion between the first air path 9 and the second air path 11 includes a louver 21 (shielding member), a reduction gear 22, The louver drive motor 23 (drive motor) and the louver abutment rib 28 (contact portion) are provided.

ルーバー21は、第1風路9と第2風路11との何れか一方の風路を選択的に遮蔽するものである。図3には、ルーバー21が第2風路11を遮蔽することによって、第1風路9を選択した状態を示しており、この状態では送風部4からの乾燥空気は第1風路9を通過することになる。また、図4には、ルーバー21が第1風路9を遮蔽することによって、第2風路11を選択した状態を示しており、この状態では送風部4からの乾燥空気は第2風路11を通過することになる。   The louver 21 selectively shields one of the first air path 9 and the second air path 11. FIG. 3 shows a state where the first air passage 9 is selected by the louver 21 blocking the second air passage 11, and in this state, the dry air from the blower unit 4 passes through the first air passage 9. Will pass. FIG. 4 shows a state in which the second air passage 11 is selected by the louver 21 shielding the first air passage 9, and in this state, the dry air from the blower unit 4 is in the second air passage. 11 will be passed.

ルーバー21は、図5に示すように、回動軸部21aと、当該回動軸部21aの上端に設けられたギア取付部21bと、当該回動軸部21aに固定された風路遮蔽部21cとを有している。ルーバー21は、合成樹脂等の材料によって構成することができる。ルーバー21の風路遮蔽部21cにおいて、その外周上端部21x、外周下端部21yおよび外周先端部21zは、風路形成部材24の分岐部における断面形状に対応して形成されている。また、ルーバー21の風路遮蔽部21cは、分岐部における第2風路11の風路断面積よりも大きな面積を有しており、図3に示すように、ルーバー21が第2風路11を遮蔽する位置にあるとき、第2風路11は風路遮蔽部21cによって完全に遮蔽される。   As shown in FIG. 5, the louver 21 includes a rotation shaft portion 21a, a gear attachment portion 21b provided at the upper end of the rotation shaft portion 21a, and an air passage shielding portion fixed to the rotation shaft portion 21a. 21c. The louver 21 can be made of a material such as synthetic resin. In the air passage shielding portion 21 c of the louver 21, the outer peripheral upper end portion 21 x, the outer peripheral lower end portion 21 y, and the outer peripheral distal end portion 21 z are formed corresponding to the cross-sectional shape at the branch portion of the air passage forming member 24. Further, the air passage shielding portion 21c of the louver 21 has an area larger than the air passage cross-sectional area of the second air passage 11 at the branch portion, and the louver 21 is disposed in the second air passage 11 as shown in FIG. The second air passage 11 is completely shielded by the air passage shielding portion 21c.

また、ルーバー21の風路遮蔽部21cは、分岐部における第1風路9の内部を回動できるように、第1風路9の断面よりも若干小さな形状をしており、風路遮蔽部21cの周上端部21xおよび外周下端部21yと第1風路9の内壁部との間には隙間が形成されるようになっている。この隙間が狭すぎると、高い取り付け精度が要求されるとともに、当該隙間に異物が挟み込み易くなるため、例えば1.5mm程度の隙間が風路遮蔽部21cの外周上端部21xおよび外周下端部21yと第1風路9の内壁部との間に形成されるように構成している。 Further, the air passage shielding portion 21c of the louver 21 has a shape slightly smaller than the cross section of the first air passage 9 so that the inside of the first air passage 9 at the branch portion can be rotated. so that the gap is formed between the outer peripheral upper end portion 21x and the outer peripheral lower end portion 21y and the inner wall portion of the first air passage 9 of 21c. If this gap is too narrow, high mounting accuracy is required and foreign objects are likely to be caught in the gap. For example, a gap of about 1.5 mm is formed between the outer peripheral upper end 21x and the outer peripheral lower end 21y of the air passage shielding portion 21c. It is configured to be formed between the inner wall portion of the first air passage 9.

図3に示すように、第1風路9の内壁部には、ルーバー21における風路遮蔽部21cの外周端部(外周上端部21x、外周下端部21yおよび外周先端部21z)と当接するルーバー当てリブ28が形成されている(図6及び図7も参照)。このルーバー当てリブ28は、ルーバー21の風路遮蔽部21cよりも乾燥空気の風路下流側に形成されている。そして、図4に示すように、ルーバー21が第1風路9を遮蔽する位置まで回動したとき、風路遮蔽部21cの外周端部とルーバー当てリブ28とが当接し、第1風路9は風路遮蔽部21cとルーバー当てリブ28とによって完全に封止される。   As shown in FIG. 3, the inner wall portion of the first air passage 9 has a louver that contacts the outer peripheral ends (the outer peripheral upper end portion 21 x, the outer peripheral lower end portion 21 y, and the outer peripheral distal end portion 21 z) of the air passage shielding portion 21 c in the louver 21. A contact rib 28 is formed (see also FIGS. 6 and 7). The louver abutment rib 28 is formed on the downstream side of the air passage of the dry air from the air passage shielding portion 21 c of the louver 21. As shown in FIG. 4, when the louver 21 is rotated to a position where the first air passage 9 is shielded, the outer peripheral end of the air passage shielding portion 21c and the louver abutment rib 28 come into contact with each other, and the first air passage 9 is completely sealed by the air passage shielding portion 21 c and the louver abutment rib 28.

ここで、ルーバー21とルーバー当てリブ28とが当接した状態を、図8に示す。この図8は、図4におけるA−A線矢視断面の要部である。ルーバー当てリブ28の幅(第1風路9の内壁部からの突出幅)は、あまり広すぎると空気抵抗が大きくなり過ぎることを考慮し、例えば2mm程度とすることができる。ルーバー当てリブ28の幅を2mm程度とし、ルーバー21の風路遮蔽部21cの外周端部と第1風路9の内壁部との隙間を1.5mm程度とすれば、ルーバー21とルーバー当てリブ28とのオーバーラップ幅は0.5mm程度となり、この程度のオーバーラップ幅が確保できれば、第1風路9を充分に封止できる。なお、ここに示したルーバー当てリブ28の幅、ルーバー21と第1風路9の内壁部との隙間、及び上記オーバーラップ幅は、一例であり、その他の値に設計することもできる。   Here, a state where the louver 21 and the louver abutment rib 28 are in contact with each other is shown in FIG. This FIG. 8 is the principal part of the AA arrow cross section in FIG. The width of the louver abutment rib 28 (projecting width from the inner wall portion of the first air passage 9) can be set to, for example, about 2 mm in consideration of excessive air resistance if it is too wide. If the width of the louver abutment rib 28 is about 2 mm and the clearance between the outer peripheral end of the air passage shielding portion 21c of the louver 21 and the inner wall portion of the first air passage 9 is about 1.5 mm, the louver 21 and the louver abutment rib The overlap width with 28 is about 0.5 mm, and if this overlap width can be secured, the first air passage 9 can be sufficiently sealed. In addition, the width | variety of the louver abutment rib 28 shown here, the clearance gap between the louver 21 and the inner wall part of the 1st air path 9, and the said overlap width are examples, and can also be designed in another value.

また、図4に示すように、ルーバー21が第1風路9を遮蔽する位置まで回動したときの角度θ(第1風路9の延設方向とルーバー21の風路遮蔽部21cとがなす角度)は、本実施の形態では約50度に設定されている。このように、角度θを90度ではなくそれよりも小さい角度(ここでは約50度)に設定すれば、第1風路9から分岐した第2風路11へと乾燥空気が流れるときに、ルーバー21の風路遮蔽部21cに乾燥空気が衝突して生じる圧力損失を、角度θを90度にする場合よりも軽減でき、滑らかなコーナリングを実現できる。これにより、効率的に乾燥空気を第2風路11へ導入することが可能となるのである。また、角度θを45度ではなくそれよりも大きい角度(ここでは約50度)に設定しているのは、角度θを45度にする場合よりもコーナリングの空気通過断面積を大きくでき、空気通過断面積を充分に維持したコーナリングを実現できるからである。このように、上記の角度θは、第1風路9と第2風路11との分岐部のコーナーでの圧力損失と空気通過断面積の維持とを考慮すれば、50度〜55度の範囲が好ましい。   As shown in FIG. 4, the angle θ (the direction in which the first air passage 9 extends and the air passage shielding portion 21 c of the louver 21 is the angle θ when the louver 21 is rotated to the position where the first air passage 9 is shielded). The angle formed is set to about 50 degrees in the present embodiment. Thus, when the angle θ is set to an angle smaller than 90 degrees (in this case, about 50 degrees) instead of 90 degrees, when dry air flows from the first air path 9 to the second air path 11, The pressure loss caused by the dry air colliding with the air passage shielding portion 21c of the louver 21 can be reduced as compared with the case where the angle θ is set to 90 degrees, and smooth cornering can be realized. Thereby, dry air can be efficiently introduced into the second air passage 11. In addition, the angle θ is set to an angle larger than 45 degrees instead of 45 degrees (here, about 50 degrees), the cornering air passage cross-sectional area can be made larger than when the angle θ is set to 45 degrees, and the air This is because it is possible to realize cornering that sufficiently maintains the cross-sectional area of passage. Thus, the above-mentioned angle θ is 50 ° to 55 ° in consideration of the pressure loss at the corner of the branch portion between the first air passage 9 and the second air passage 11 and the maintenance of the air passage cross-sectional area. A range is preferred.

そして、ルーバー21が第1風路9を遮蔽する位置にあるとき、ルーバー21より下流側に設けられるルーバー当てリブ28は、ルーバー21の風路遮蔽部21cと略平行になるように形成されており、当該位置で、風路遮蔽部21cの外周端部(外周上端部21x、外周下端部21yおよび外周先端部21z)と隙間なく当接するようになっている。また、ルーバー21の風路遮蔽部21cとルーバー当てリブ28とが当接する部位には、Oリング等の封止部材を設けて空気漏れを確実に防止する構成にすることが好ましい。この場合、Oリング等の封止部材は、ルーバー21の風路遮蔽部21c又はルーバー当てリブ28の何れか一方側に設けることができる。   When the louver 21 is in a position to shield the first air passage 9, the louver abutment rib 28 provided on the downstream side of the louver 21 is formed so as to be substantially parallel to the air passage shielding portion 21 c of the louver 21. At this position, the air passage shielding portion 21c comes into contact with the outer peripheral end portions (the outer peripheral upper end portion 21x, the outer peripheral lower end portion 21y, and the outer peripheral front end portion 21z) without any gap. Further, it is preferable that a sealing member such as an O-ring is provided at a portion where the air passage shielding portion 21c of the louver 21 and the louver abutment rib 28 are in contact with each other to reliably prevent air leakage. In this case, a sealing member such as an O-ring can be provided on either the air path shielding portion 21 c of the louver 21 or the louver abutment rib 28.

第1風路9の内部に設けられるルーバー21の回動軸部21aの一端側は、第1風路形成部材26に回動可能に軸支されるとともに、回動軸部21aの他端側は、第1風路形成部材26に穿設されたルーバー取付孔24a(図6及び図9を参照)を貫通して回動可能に軸支されている。そして、ルーバー取付孔24aを貫通して第1風路9の外部へ突出した回動軸部21aの端部にはギア取付部21bが設けられており(図5参照)、当該ギア取付部21bには、図3及び図4に示すように、減速ギア22の第2ギア22bが取り付けられている。   One end side of the rotating shaft portion 21a of the louver 21 provided inside the first air passage 9 is pivotally supported by the first air passage forming member 26 and the other end side of the rotating shaft portion 21a. Is pivotally supported through a louver mounting hole 24a (see FIGS. 6 and 9) drilled in the first air passage forming member 26. And the gear attachment part 21b is provided in the edge part of the rotating shaft part 21a which penetrated the louver attachment hole 24a and protruded the exterior of the 1st air path 9 (refer FIG. 5), The said gear attachment part 21b As shown in FIGS. 3 and 4, the second gear 22 b of the reduction gear 22 is attached.

減速ギア22は、円筒形の平歯車である第1ギア22aと、扇形にカットされた平歯車であって当該第1ギア22aと歯合する第2ギア22bとを備える。第1ギア22aは第2ギア22bよりも小径であり、第1ギア22aがピニオンギヤ(小径歯車)となる。第1ギア22aは、ルーバー駆動モータ23のモータ回転軸23aに取り付けられており、ルーバー駆動モータ23の回転動力は、直接、第1ギア22aに伝達されるようになっている。なお、ルーバー駆動モータ23から第1ギア22aへの動力伝達に関しては、上記のように直接ではなく、他の動力伝達機構を介してもよい。   The reduction gear 22 includes a first gear 22a which is a cylindrical spur gear, and a second gear 22b which is a spur gear cut into a fan shape and meshes with the first gear 22a. The first gear 22a has a smaller diameter than the second gear 22b, and the first gear 22a is a pinion gear (small diameter gear). The first gear 22a is attached to the motor rotation shaft 23a of the louver drive motor 23, and the rotational power of the louver drive motor 23 is directly transmitted to the first gear 22a. Note that the power transmission from the louver drive motor 23 to the first gear 22a is not directly as described above, but may be through another power transmission mechanism.

また、第1ギア22aの回転に従って、それと歯合する第2ギア22bが回転させられるので、第1ギア22aが駆動歯車であり、第2ギア22bが被動歯車となっている。ここで、第1ギア22a(駆動歯車)の歯数をZ1とし、第2ギア22b(被動歯車)の歯数をZ2とすると、減速ギア22の減速比は、Z2/Z1として表される。または、第1ギア22aの単位時間当たりの回転数をN1とし、第2ギア22bの単位時間当たりの回転数をN2とすると、減速ギア22の減速比は、N1/N2として表される。そして、この減速比に応じて、第2ギア22bに取り付けられたルーバー21の駆動トルクを増大させることができる。   Further, since the second gear 22b meshing with the first gear 22a is rotated according to the rotation of the first gear 22a, the first gear 22a is a driving gear and the second gear 22b is a driven gear. Here, if the number of teeth of the first gear 22a (drive gear) is Z1, and the number of teeth of the second gear 22b (driven gear) is Z2, the reduction ratio of the reduction gear 22 is expressed as Z2 / Z1. Alternatively, if the rotational speed per unit time of the first gear 22a is N1, and the rotational speed per unit time of the second gear 22b is N2, the reduction ratio of the reduction gear 22 is expressed as N1 / N2. And according to this reduction ratio, the driving torque of the louver 21 attached to the second gear 22b can be increased.

上記のように、ルーバー駆動モータ23と減速ギア22との組み合わせにより、ルーバー21の駆動トルクを増大させることによって、例えばルーバー21と第1風路9の内壁部との間に異物が挟まった場合であっても、当該異物によりルーバー21が特定の位置でロックされることのない十分なトルクを得ることが可能となる。   As described above, when the louver drive motor 23 and the reduction gear 22 are combined to increase the drive torque of the louver 21, for example, foreign matter is caught between the louver 21 and the inner wall portion of the first air passage 9. Even so, it is possible to obtain sufficient torque without the louver 21 being locked at a specific position by the foreign matter.

また、図10に示すように、第1ギア22a及び第2ギア22bは、ギヤカバー部材29によって覆われている。これにより、第1ギア22aと第2ギア22bとの歯合部への異物の混入を防ぐとともに、第1風路9の外部から第1風路9内への異物の混入をも防止している。   As shown in FIG. 10, the first gear 22 a and the second gear 22 b are covered with a gear cover member 29. This prevents foreign matter from entering the meshing portion of the first gear 22a and the second gear 22b and prevents foreign matter from entering the first air passage 9 from the outside of the first air passage 9. Yes.

本実施の形態では、ルーバー駆動モータ23として、正逆回転可能なステッピングモータを適用している。そして、図2に示す制御部70が駆動パルスをルーバー駆動モータ23に印加することによって、ルーバー駆動モータ23の回転量(回転角)を調整し、ルーバー21の動作を制御するようになっている。   In the present embodiment, a stepping motor capable of forward and reverse rotation is applied as the louver drive motor 23. 2 applies a drive pulse to the louver drive motor 23, thereby adjusting the amount of rotation (rotation angle) of the louver drive motor 23 and controlling the operation of the louver 21. .

図3に示すように、第2風路11を遮蔽する位置にルーバー21を駆動する場合、制御部70は若干のオーバーランが発生するように余分なパルス数の駆動パルスをルーバー駆動モータ23に印加する。これによって、ルーバー21に所定の圧力がかかった状態で第2風路11を確実に遮蔽することができる。また、図3中における扇形の第2ギア22bの右端部22cは、当該第2ギア22bの左回転の可動域を制限するオーバーラン防止リブ30と当接することによって、ルーバー21の左回転の大幅なオーバーランが防止されるようになっている。   As shown in FIG. 3, when the louver 21 is driven to a position where the second air passage 11 is shielded, the control unit 70 sends an extra number of drive pulses to the louver drive motor 23 so that a slight overrun occurs. Apply. Thereby, the second air passage 11 can be reliably shielded in a state where a predetermined pressure is applied to the louver 21. Further, the right end portion 22c of the sector-shaped second gear 22b in FIG. 3 is in contact with an overrun prevention rib 30 that limits the movable range of the left rotation of the second gear 22b, thereby greatly increasing the left rotation of the louver 21. Overruns are prevented.

同様に、図4に示すように、第1風路9を遮蔽する位置にルーバー21を駆動する場合も、制御部70は若干のオーバーランが発生するように余分なパルス数の駆動パルスをルーバー駆動モータ23に印加する。これによって、ルーバー21に所定の圧力がかかった状態で、ルーバー21の風路遮蔽部21cとルーバー当てリブ28とが密着し、第1風路9を確実に遮蔽することができる。また、図4中における扇形の第2ギア22bの左端部22dは、当該第2ギア22bの右回転の可動域を制限するオーバーラン防止リブ31と当接することによって、ルーバー21の右回転の大幅なオーバーランが防止されるようになっている。上記オーバーラン防止リブ30・31は、第1風路9と第2風路11との分岐部のコーナー上部を凹状に形成することにより構成することができる。   Similarly, as shown in FIG. 4, when the louver 21 is driven to a position where the first air passage 9 is shielded, the control unit 70 applies the drive pulse of the extra number of pulses so that a slight overrun occurs. Applied to the drive motor 23. As a result, the air path shielding portion 21c of the louver 21 and the louver abutment rib 28 are in close contact with each other in a state where a predetermined pressure is applied to the louver 21, and the first air path 9 can be reliably shielded. Further, the left end portion 22d of the sector-shaped second gear 22b in FIG. 4 comes into contact with an overrun prevention rib 31 that restricts the movable range of the second gear 22b to the right, thereby greatly increasing the right rotation of the louver 21. Overruns are prevented. The overrun prevention ribs 30 and 31 can be configured by forming a corner upper portion of a branch portion between the first air passage 9 and the second air passage 11 in a concave shape.

以上のように構成されたドラム式洗濯乾燥機について、以下、その動作及び作用効果を詳細に説明する。   Hereinafter, the operation and effect of the drum type washing and drying machine configured as described above will be described in detail.

先ず、衣類乾燥におけるシワの発生等について考察する。狭いドラム内で衣類を乾燥すると、衣類にシワが多く発生して残るため、使用者の不満となる。これは、狭いドラム内では、衣類がきれいに伸びた状態で乾燥させることができないためである。特に、綿を多く使用した衣類でシワが多く発生し、乾燥後の仕上がりが悪くなる傾向にある。   First, the generation of wrinkles during clothing drying will be considered. When clothes are dried in a narrow drum, wrinkles are generated and remain in the clothes, which is unsatisfactory for the user. This is because, in a narrow drum, the clothes cannot be dried with the neatly stretched state. In particular, a lot of wrinkles are generated in clothing using a lot of cotton, and the finish after drying tends to be poor.

綿繊維においては、水分が繊維内に介在している状態では繊維同士が自由に動くことができるため、ドラムの回転によって衣類が撹拌されて機械的な力で折り曲げられても、次に伸ばす方向に力が加わると曲がった部分が伸びてシワとして残ることはない。しかし、乾燥が進んで繊維内の水分が減少すると、綿の繊維同士の結合力が強くなり、繊維の動きが悪くなってしまう。このときに機械的な力で繊維が折り曲げられると、その状態を維持し易くなる。さらに乾燥が進んで繊維内の水分がより減少すると、次に伸ばす方向に力が加わっても繊維が曲がったままになって伸びない。この状態をシワの固着と呼ぶ。衣類を乾燥させるには水分を蒸発させなければならないが、水分が減少するとシワが固着するという相反する現象がおこる。シワの固着が多い程、仕上がりが悪い乾燥ということになる。   In the case of cotton fibers, the fibers can move freely when moisture is present in the fibers, so even if the clothes are stirred and bent by mechanical force by the rotation of the drum, the direction in which they are stretched next When force is applied, the bent part will not stretch and remain as wrinkles. However, when drying progresses and the moisture in the fibers decreases, the bonding strength between the cotton fibers becomes stronger and the movement of the fibers becomes worse. At this time, when the fiber is bent by a mechanical force, the state is easily maintained. If the drying further proceeds and the moisture in the fiber is further reduced, the fiber remains bent and does not stretch even if a force is applied in the next stretching direction. This state is called wrinkle fixation. In order to dry clothes, moisture must be evaporated, but when moisture decreases, a conflicting phenomenon occurs in which wrinkles stick. The more wrinkles stick, the less dry the finish.

狭いドラム内では、繊維が曲がった状態になることは避けられない。よって、シワを軽減するためには、シワの数を少なくすること、及び繊維の折り曲がりが鋭角となって強く固着することを避けることが大切である。従って、繊維が折り曲がった箇所が伸びて別の箇所が折り曲がるというように、頻繁に折り曲がりの位置が変わって繊維が伸びたり折り曲がったりしながら乾燥が進むことが好ましい。一方、繊維が伸びた状態で乾燥が進んで水分が殆どなくなった状態では、次に曲げ方向に機械的な力が働いても、繊維同士の結合が強いため、折り曲がって新たなシワにはなり難い。   In a narrow drum, it is inevitable that the fibers are bent. Therefore, in order to reduce wrinkles, it is important to reduce the number of wrinkles and to avoid that the fibers are sharply bent and strongly fixed. Accordingly, it is preferable that drying progresses while the position of the bending frequently changes and the fiber extends or bends, such that the portion where the fiber is bent extends and another portion bends. On the other hand, in the state where the drying has progressed with the fibers stretched and the moisture has almost disappeared, even if a mechanical force is applied in the next bending direction, the fibers are strongly bonded to each other. It ’s hard to be.

以上のことから、乾燥工程において、衣類の乾燥状態によってシワが固着し易い領域とそうでない領域とがある。最もシワが発生し易い綿繊維からなる衣類を基準とした乾燥率でいうと、略85%(85%前後)から略100%(100%前後)の領域が、衣類にシワが固着し易い領域である。特に、綿繊維からなる衣類を基準とした乾燥率が略90%(90%前後)から略100%(100%前後)となる領域が、最も衣類にシワが固着し易い。ここで、乾燥率(%)は、下式で示される。   From the above, in the drying process, there are areas where wrinkles are likely to adhere depending on the dry state of the clothing, and areas where it is not. In terms of the drying rate based on the clothing made of cotton fibers that are most prone to wrinkles, the area from about 85% (around 85%) to about 100% (around 100%) is an area where wrinkles are likely to adhere to the clothes. It is. In particular, wrinkles are most likely to adhere to the garment in the region where the drying rate based on the garment made of cotton fibers is approximately 90% (around 90%) to approximately 100% (around 100%). Here, the drying rate (%) is expressed by the following equation.

乾燥率=(標準の衣類の質量/水分を含んだ衣類の質量)×100
ここで、標準の衣類の質量とは、気温20℃、湿度65%の条件下で平衡した衣類の質量である。
Drying rate = (weight of standard clothes / weight of clothes including moisture) × 100
Here, the mass of the standard garment is the mass of the garment that is balanced under the conditions of an air temperature of 20 ° C. and a humidity of 65%.

なお、1枚の衣類の乾燥状態をみても、均等に乾燥することはなく、部分的に乾燥ムラが発生する。例えば、長袖のシャツの場合、脇の下の部分は最も乾きが遅い。このため、通常、乾燥終了時の乾燥率としては100%を目標にするのではなく、100%を超える過乾燥の状態となる乾燥率(例えば乾燥率102%〜105%)で乾燥工程を終了するように設計される。従って、乾燥工程を乾燥率に基づいて領域区分すると、脱水直後から乾燥率90%前後までのシワが固着し難い乾燥序盤の領域、乾燥率90%前後から100%前後のシワが発生して固着が多くなり易い乾燥中盤の領域、及び乾燥率が100%を超えてシワが発生し難くい乾燥終盤の領域となる。   In addition, even if it sees the dry state of one piece of clothing, it does not dry uniformly and a drying nonuniformity generate | occur | produces partially. For example, in the case of a long-sleeved shirt, the armpit is the slowest to dry. For this reason, the drying process is normally not completed with a drying rate at the end of drying of 100%, but the drying process is completed with a drying rate exceeding 100% (for example, a drying rate of 102% to 105%). Designed to do. Therefore, when the drying process is divided into regions based on the drying rate, wrinkles from the beginning of the drying in which the wrinkles from the immediately after dehydration to the drying rate of about 90% are difficult to be fixed, and wrinkles from the drying rate of about 90% to about 100% are generated and fixed. This is a region in the middle of the drying where the amount of water tends to increase, and a region in the final stage of drying where the drying rate exceeds 100% and wrinkles are difficult to occur.

本実施の形態では、乾燥中盤の領域において、衣類の伸びを大きくしてシワ低減に効果のある高圧高速の風を第2風路11の第2吹出口10から吹き出して衣類に当てるようにしている。そして、乾燥序盤と乾燥終盤との少なくとも一方の領域において、第1風路9の第1吹出口8から大風量の風を吹き込むようにしている。このように、乾燥工程において第1風路9と第2風路11とを切り換えることにより、シワの発生を低減するとともに省電力化をも図っている。   In the present embodiment, in the region of the middle drying area, a high-pressure and high-speed wind that is effective in reducing wrinkles by increasing the clothes is blown out from the second air outlet 10 of the second air passage 11 and applied to the clothes. Yes. A large amount of air is blown from the first air outlet 8 of the first air passage 9 in at least one region of the early drying stage and the final drying stage. In this way, by switching between the first air path 9 and the second air path 11 in the drying process, the generation of wrinkles is reduced and power saving is also achieved.

乾燥工程における乾燥序盤、乾燥中盤及び乾燥終盤の時期は、乾燥工程開始からの時間により推測することができる。そこで、本実施の形態では、制御部70が、乾燥工程開始からの時間に基づいて、乾燥工程における乾燥序盤、乾燥中盤及び乾燥終盤の時期を判断し、風路切換部12を制御して第1風路9と第2風路11とをタイミングよく切り換える。より具体的には、制御部70は、乾燥工程開始から第1所定時間が経過するまでの期間を乾燥序盤と判断する。また、制御部70は、第1所定時間の経過後、乾燥工程開始からの時間が前記第1所定時間よりも長い第2所定時間が経過するまでの期間を乾燥中盤と判断する。また、制御部70は、第2所定時間の経過後、乾燥工程が終了するまでの期間を乾燥終盤と判断する。   The timing of the beginning of drying, the middle of drying and the end of drying in the drying process can be estimated from the time from the start of the drying process. Therefore, in the present embodiment, the control unit 70 determines the timing of the beginning of drying, the middle of drying, and the end of drying in the drying process based on the time from the start of the drying process, and controls the air path switching unit 12 to The first air passage 9 and the second air passage 11 are switched with good timing. More specifically, the control unit 70 determines that the period from the start of the drying process until the first predetermined time elapses is the early stage of drying. Further, the control unit 70 determines that the period from the start of the first predetermined time until the second predetermined time, which is longer than the first predetermined time, elapses from the start of the drying process is the middle drying stage. In addition, the control unit 70 determines that the period until the drying process ends after the elapse of the second predetermined time is the end of drying.

上記のように、乾燥工程の途中で第1風路9と第2風路11とをタイミングよく切り換えることによって、1つの送風部4でもって効果的にシワの発生を低減できる。さらに、乾燥工程の途中において、高風速よりも消費電力の少ない大風量で乾燥する領域を設けているため、高圧で高速の乾燥用空気を常にドラム内に吹き出し、さらに風量を増加するために2つの送風ファン用モータを常に駆動するよりも、トータルの消費電力量を低減できる。このように、本実施の形態のドラム式洗濯乾燥機は、省電力化を図りながら、衣類のシワの発生が少ない良好な乾燥仕上がりを実現することができる。   As described above, by switching the first air passage 9 and the second air passage 11 in the middle of the drying process with good timing, the generation of wrinkles can be effectively reduced with one air blowing unit 4. Further, in the middle of the drying process, an area for drying with a large air volume that consumes less power than the high air speed is provided, so that high-pressure and high-speed drying air is always blown into the drum, and the air volume is increased to 2 The total power consumption can be reduced rather than always driving the motors for one blower fan. As described above, the drum type washing and drying machine of the present embodiment can achieve a good dry finish with less generation of wrinkles of clothes while saving power.

図11は、風路切り換えタイミングの一例を示すタイムチャートである。乾燥工程において、乾燥運転を開始してから第1所定時間が経過するまでの乾燥序盤期間では、空気通過断面積が大きく圧力損失の少ない第1風路9を使用し、大風量の乾燥用空気をドラム1後方の第1吹出口8から吹き出して衣類に当てる。すなわち、制御部70は、風路切換部12のルーバー駆動モータ23を制御し、図3に示すようにルーバー21の風路遮蔽部21cで第2風路11を閉じて第1風路9側を開き、乾燥運転を開始する。また、制御部70は、乾燥運転の開始と同時にタイマ71による計時を開始し、第1所定時間が経過するまで第1風路9の開状態を継続する。この場合、第1風路9の圧力損失が少ないため、送風ファン用モータ4bの回転数を比較的低くし、少ない消費電力で送風部4を駆動しても、大風量の風を得ることができる。よって、乾燥序盤における乾燥時間の短縮及びこの間の消費電力量の低減を図れる。   FIG. 11 is a time chart showing an example of air path switching timing. In the drying process, the first air passage 9 having a large air passage cross-sectional area and a small pressure loss is used in the initial drying period from the start of the drying operation until the first predetermined time elapses, and a large amount of air for drying is used. Is blown out from the first air outlet 8 at the rear of the drum 1 and applied to the clothing. That is, the control unit 70 controls the louver drive motor 23 of the air path switching unit 12 and closes the second air path 11 by the air path shielding part 21c of the louver 21 as shown in FIG. To start drying operation. Moreover, the control part 70 starts time measurement by the timer 71 simultaneously with the start of drying operation, and continues the open state of the 1st air path 9 until 1st predetermined time passes. In this case, since the pressure loss of the first air passage 9 is small, even if the rotational speed of the blower fan motor 4b is relatively low and the blower unit 4 is driven with low power consumption, a large amount of wind can be obtained. it can. Therefore, it is possible to shorten the drying time in the early stage of drying and reduce the power consumption during this period.

そして、乾燥運転を開始してから第1所定時間経過後の乾燥中盤期間においては、風路切換部12によって第2風路11に切り換え、送風ファン用モータ4bの回転数を上げる。これにより、乾燥中盤期間では、第1吹出口8よりも空気通過断面積が小さい第2吹出口10から、送風ファン用モータ4bを大回転数で回転させて得られる高圧で高速の乾燥用空気が送風される。すなわち、制御部70は、乾燥運転を開始してから第1所定時間が経過したとき、風路切換部12のルーバー駆動モータ23を制御し、図4に示すようにルーバー21の風路遮蔽部21cとルーバー当接リブ28とで第1風路9を閉じて第2風路9側を開くとともに、送風部4を制御して送風ファン用モータ4bの回転数を上げる。その後、制御部70は、第2所定時間が経過するまで、第2風路11の開状態を継続する。この場合、高圧高速の風によって衣類が常時押し広げられるため、シワが低減する。   In the middle drying period after the first predetermined time has elapsed since the start of the drying operation, the air path switching unit 12 switches to the second air path 11 to increase the rotational speed of the blower fan motor 4b. As a result, during the middle drying period, high-pressure and high-speed drying air obtained by rotating the blower fan motor 4b at a large number of revolutions from the second outlet 10 having a smaller air passage cross-sectional area than the first outlet 8 is obtained. Be blown. That is, the control unit 70 controls the louver drive motor 23 of the air path switching unit 12 when the first predetermined time has elapsed since the start of the drying operation, and the air path shielding unit of the louver 21 as shown in FIG. 21c and the louver abutment rib 28 close the first air passage 9 and open the second air passage 9 side, and control the blower 4 to increase the rotation speed of the blower fan motor 4b. Thereafter, the control unit 70 continues the open state of the second air passage 11 until the second predetermined time has elapsed. In this case, wrinkles are reduced because the clothes are always spread by the high-pressure and high-speed wind.

さらに、第2所定時間経過後の乾燥終盤には、風路切換部12によって第1風路9に切り換える。乾燥終盤は、衣類に含まれる水分量が少なく、この少ない水分が乾燥用空気と接触して蒸発するには時間がかかる。この様な状態では、大風量の乾燥用空気をドラム1内に送風して水分と乾燥用空気とが接触する機会を多くすることが必要であり、低消費電力で大風量が得られることが好ましい。そこで、空気通過断面積が大きく圧力損失の少ない第1風路9を使用し、大風量の乾燥用空気をドラム1後方の第1吹出口8から吹き出して衣類に当てる。すなわち、制御部70は、乾燥運転を開始してから第2所定時間が経過したとき、風路切換部12のルーバー駆動モータ23を制御して図3に示すように第1風路9側を開くとともに、送風部4を制御して送風ファン用モータ4bの回転数を下げる。その後、制御部70は、乾燥工程の終了まで、第1風路9の開状態を継続する。この場合、第1風路9の圧力損失が少ないため、送風ファン用モータ4bの回転数を比較的低くし、少ない消費電力で送風部4を駆動しても、大風量の風を得ることができる。よって、乾燥終盤における乾燥時間の短縮及びこの間の消費電力量の低減を図れる。   Further, at the end of drying after the elapse of the second predetermined time, the air path switching unit 12 switches to the first air path 9. In the final stage of drying, the amount of moisture contained in the clothes is small, and it takes time for this little moisture to come into contact with the drying air and evaporate. In such a state, it is necessary to increase the chance that moisture and the drying air come into contact with each other by blowing a large amount of drying air into the drum 1, and a large amount of air can be obtained with low power consumption. preferable. Therefore, the first air passage 9 having a large air passage sectional area and a small pressure loss is used, and a large amount of drying air is blown out from the first air outlet 8 at the rear of the drum 1 and applied to the clothes. That is, the control unit 70 controls the louver drive motor 23 of the air path switching unit 12 to move the first air path 9 side as shown in FIG. At the same time, the blower 4 is controlled to reduce the rotational speed of the blower fan motor 4b. Then, the control part 70 continues the open state of the 1st air path 9 until completion | finish of a drying process. In this case, since the pressure loss of the first air passage 9 is small, even if the rotational speed of the blower fan motor 4b is relatively low and the blower unit 4 is driven with low power consumption, a large amount of wind can be obtained. it can. Therefore, it is possible to shorten the drying time in the final stage of drying and reduce the power consumption during this time.

上記のように、制御部70は、乾燥工程開始からの時間(第1所定時間及び第2所定時間)に基づいて、乾燥工程における乾燥序盤、乾燥中盤及び乾燥終盤の各期間の時期を判断しているが、乾燥対象の衣類の量により、乾燥工程全体の時間及び各期間の長さが異なる。そこで、布量検知部15により乾燥対象の衣類の量を検知し、その検知結果に応じて、各期間の判断基準である第1所定時間及び第2所定時間を変更するようにしてもよい。   As described above, the control unit 70 determines the timing of each period of the beginning of drying, the middle of drying, and the end of drying based on the time from the start of the drying process (first predetermined time and second predetermined time). However, the time of the entire drying process and the length of each period differ depending on the amount of clothes to be dried. Therefore, the amount of clothes to be dried may be detected by the cloth amount detection unit 15, and the first predetermined time and the second predetermined time, which are determination criteria for each period, may be changed according to the detection result.

布量検知部15は、洗濯開始前に、ドラム1に投入された衣類の量(質量)を検知する。具体的には、布量検知部15は、水槽2が空の状態(水槽2内に水が存在せず、ドラム1に衣類が投入されていない状態)におけるダンパ14の軸の位置と、洗濯開始前であって水を水槽2に注入する前の状態(水槽2内に水は存在しないが、ドラム1内には衣類が存在する状態)におけるダンパ14の軸の位置との差によって、ドラム1に投入された衣類の量を検知する。   The cloth amount detection unit 15 detects the amount (mass) of clothes put on the drum 1 before the start of washing. Specifically, the cloth amount detection unit 15 determines the position of the shaft of the damper 14 in a state where the water tank 2 is empty (no water is present in the water tank 2 and no clothes are put in the drum 1), Depending on the difference from the position of the shaft of the damper 14 in the state before the start and before the water is poured into the water tank 2 (the water is not present in the water tank 2 but the clothes are present in the drum 1), Detect the amount of clothing put in 1.

そして、制御部70は、布量検知部15の検知結果に基づいて、乾燥対象の衣類の量が多いほど、第1所定時間及び第2所定時間が長くなるように設定する。このように、乾燥対象の衣類の量に応じて、乾燥序盤、乾燥中盤、乾燥終盤の時間を最適化することにより、乾燥工程において効果的に第1風路9と第2吹出口10とを切り換えることができる。   Then, the control unit 70 sets the first predetermined time and the second predetermined time to be longer as the amount of clothes to be dried increases based on the detection result of the cloth amount detection unit 15. Thus, by optimizing the time of the beginning of drying, the middle of drying, and the end of drying according to the amount of clothes to be dried, the first air passage 9 and the second air outlet 10 can be effectively connected in the drying process. Can be switched.

また、風路切換部12の動作は次のとおりである。すなわち、制御部70がルーバー駆動モータ23に駆動パルスを印加することにより、ルーバー駆動モータ23を正回転又は逆回転させる。この場合、ルーバー駆動モータ23の駆動力は、モータ回転軸23aに取り付けられ第1ギア22aに伝達され、さらに第1ギア22aに歯合する第2ギア22bに伝達される。このとき、第1ギア22aと第2ギア22bとで構成される減速ギア22において所定の減速比で減速がなされ、これによってルーバー21を駆動するトルクが増加する。第2ギア22bにはルーバー21が取り付けられているので、ルーバー21は十分なトルクで回動(正逆回転)する。よって、例えばルーバー21と第1風路9の内壁部との間に異物が挟まった場合であっても、当該異物によりルーバー21が特定の位置でロックされることのないトルクでルーバー21を回動できるので、ルーバー21の位置制御が不能になるという事態を回避できる。よって、従来のように送風経路の切替制御が十分に出来ないことにより所望の送風経路が選択できなくなったり空気漏れが発生したりすることは、本実施の形態の洗濯乾燥機では生じることはない。このように、本実施の形態では、異物によるロックや空気漏れのない信頼性の高い送風経路切替機構を実現できる。また、当該信頼性の高い送風経路切替機構を備えた衣類乾燥機(又は洗濯乾燥機)は、それが有する乾燥性能を長期的に維持できる。   The operation of the air path switching unit 12 is as follows. That is, the control unit 70 applies a drive pulse to the louver drive motor 23 to rotate the louver drive motor 23 forward or backward. In this case, the driving force of the louver drive motor 23 is transmitted to the first gear 22a attached to the motor rotating shaft 23a, and further transmitted to the second gear 22b engaged with the first gear 22a. At this time, the reduction gear 22 composed of the first gear 22a and the second gear 22b is decelerated at a predetermined reduction ratio, thereby increasing the torque for driving the louver 21. Since the louver 21 is attached to the second gear 22b, the louver 21 rotates (forward and reverse) with sufficient torque. Therefore, for example, even when a foreign object is caught between the louver 21 and the inner wall portion of the first air passage 9, the louver 21 is rotated with a torque that does not lock the louver 21 at a specific position by the foreign object. Since it can move, the situation where the position control of the louver 21 becomes impossible can be avoided. Therefore, it is not possible in the washing / drying machine of the present embodiment that a desired air supply path cannot be selected or an air leak occurs due to insufficient switching control of the air supply path as in the past. . Thus, in this Embodiment, the reliable air supply path switching mechanism without the lock | rock by a foreign material and an air leak is realizable. Moreover, the clothes dryer (or washing dryer) provided with the said reliable ventilation path | route switching mechanism can maintain the drying performance which it has for a long term.

また、図4に示すように、ルーバー21が第1風路9を遮蔽する位置まで回転したとき、ルーバー21における風路遮蔽部21cの外周端部がルーバー当てリブ28に当接することによって封止状態となり、第1風路9を確実に遮蔽することができるようになっている。よって、遮蔽された第1風路9から空気が漏れることを効果的に防止でき、信頼性の高い効率的な送風が可能となる。   Further, as shown in FIG. 4, when the louver 21 rotates to the position where the first air passage 9 is shielded, the outer peripheral end portion of the air passage shielding portion 21 c in the louver 21 comes into contact with the louver abutment rib 28 to seal the louver 21. Thus, the first air passage 9 can be reliably shielded. Therefore, it is possible to effectively prevent air from leaking from the shielded first air passage 9, and highly reliable and efficient air blowing is possible.

ここで、ルーバー当てリブ28がルーバー21よりも乾燥空気の風路下流側に設けられているので、ルーバー21に乾燥空気が当たれば、その空気圧によってルーバー21がルーバー当てリブ28方向に付勢される。これにより、ルーバー21とルーバー当接リブ28との密着状態を容易に実現でき、より確実に空気漏れを防ぐことが可能となる。上記のルーバー当てリブ28は、ルーバー21を所定位置で固定するストッパとしての機能と、ルーバー21とともに第1風路9を封止する封止機能とを兼ね備えている。   Here, since the louver abutment rib 28 is provided on the downstream side of the air passage of the dry air from the louver 21, if the dry air hits the louver 21, the louver 21 is urged toward the louver abutment rib 28 by the air pressure. The Thereby, the contact | adherence state of the louver 21 and the louver contact rib 28 is easily realizable, and it becomes possible to prevent an air leak more reliably. The louver abutment rib 28 has both a function as a stopper for fixing the louver 21 at a predetermined position and a sealing function for sealing the first air passage 9 together with the louver 21.

また、図4に示すように、ルーバー21が第1風路9を遮蔽する位置まで回転した状態において、第1風路9の延設方向とルーバー21とがなす角度θを50度〜55度の好ましい範囲に設定している。これにより、第1風路9と第2風路11との分岐部のコーナーでの乾燥空気通過時の圧力損失を軽減できるとともに、当該コーナーでの空気通過断面積の維持を図ることができる。よって、滑らかなコーナリングにより効率的に乾燥空気を第1風路9から分岐した第2風路11へ導入することが可能となる。   In addition, as shown in FIG. 4, in the state where the louver 21 is rotated to a position where the first air passage 9 is shielded, the angle θ formed by the extending direction of the first air passage 9 and the louver 21 is set to 50 degrees to 55 degrees. The preferable range is set. Thereby, while being able to reduce the pressure loss at the time of the dry air passage in the corner of the branch part of the 1st air passage 9 and the 2nd air passage 11, the maintenance of the air passage cross-sectional area in the said corner can be aimed at. Therefore, it is possible to efficiently introduce dry air into the second air passage 11 branched from the first air passage 9 by smooth cornering.

なお、本実施の形態では、図3、図4および図8に示すように、ルーバー当てリブ28を略コの字状に形成し、ルーバー21の風路遮蔽部21cにおける外周上端部21x、外周下端部21yおよび外周先端部21zがルーバー当てリブ28に当接する構成を説明したが、外周先端部21zに対応する部分のルーバー当てリブ28を省略してもよい。すなわち、図12および図13に示すように、ルーバー21が第1風路9を遮蔽する位置にあるとき、ルーバー21の回動軸から最も離れた位置にある外周先端部21zを第1風路形成部材26の側壁と当接するように構成すれば、外周先端部21zに対応する部分のルーバー当てリブ28を省略できる。ここで、図12は第1風路形成部材26aの内部の状態を示す斜視図であり、図13は図12の第1風路形成部材26aの要部を拡大した斜視図である。   In this embodiment, as shown in FIGS. 3, 4 and 8, the louver abutment rib 28 is formed in a substantially U shape, and the outer peripheral upper end 21 x and the outer periphery of the air passage shielding part 21 c of the louver 21 are formed. Although the configuration in which the lower end portion 21y and the outer peripheral tip portion 21z are in contact with the louver abutting rib 28 has been described, the louver abutting rib 28 corresponding to the outer peripheral tip portion 21z may be omitted. That is, as shown in FIGS. 12 and 13, when the louver 21 is in a position where the first air passage 9 is shielded, the outer peripheral tip 21 z located farthest from the rotation axis of the louver 21 is moved to the first air passage. If it is configured to contact the side wall of the forming member 26, the louver abutment rib 28 corresponding to the outer peripheral tip 21z can be omitted. Here, FIG. 12 is a perspective view showing an internal state of the first air passage forming member 26a, and FIG. 13 is an enlarged perspective view of a main part of the first air passage forming member 26a of FIG.

図12および図13に示す構成において、ルーバー21が第1風路9を遮蔽する位置にあるとき、当該ルーバー21よりも送風方向上流側であって、当該ルーバー21の外周先端部21z(遮蔽部材の一部分)と対応する位置における第1風路形成部材26の側壁に、漏れ防止壁61(漏れ防止部)を形成することが好ましい。この漏れ防止壁61は、送風された空気がルーバー21の外周先端部21zと第1風路形成部材26の側壁との間をすり抜けて漏れるのを防止する機能を有するものである。すなわち、ルーバー21が第1風路9を遮蔽する位置にあるとき、ルーバー21の外周先端部21zは第1風路形成部材26の側壁と当接しているが、外周先端部21zの先端にパッキン等を装着しているわけではないので、ルーバー21の外周先端部21zと第1風路形成部材26の側壁との間に僅かな隙間が存在すれば、そこから送風された空気が漏れる可能性がある。そこで、上記の漏れ防止壁61をルーバー21よりも送風方向上流側に設けることによって、送風された空気はルーバー21の外周先端部21zの手前で漏れ防止壁61に当たるので、外周先端部21zと第1風路形成部材26の側壁との間に空気が入り込み難くすることができ、効果的に第1風路9への空気漏れを防止できるのである。   12 and 13, when the louver 21 is in a position where the first air passage 9 is shielded, the outer peripheral tip 21z (shielding member) of the louver 21 is upstream of the louver 21 in the air blowing direction. It is preferable to form a leakage prevention wall 61 (leakage prevention portion) on the side wall of the first air passage forming member 26 at a position corresponding to a part of The leakage prevention wall 61 has a function of preventing the blown air from leaking through between the outer peripheral tip 21z of the louver 21 and the side wall of the first air passage forming member 26. That is, when the louver 21 is in a position where the first air passage 9 is shielded, the outer peripheral tip portion 21z of the louver 21 is in contact with the side wall of the first air passage forming member 26, but packing is provided at the tip of the outer peripheral tip portion 21z. Therefore, if there is a slight gap between the outer peripheral tip 21z of the louver 21 and the side wall of the first air passage forming member 26, the air blown from there may be leaked. There is. Therefore, by providing the leakage prevention wall 61 on the upstream side in the air blowing direction with respect to the louver 21, the blown air hits the leakage prevention wall 61 before the outer circumferential tip 21 z of the louver 21. It is possible to make it difficult for air to enter between the side walls of the one air passage forming member 26 and to effectively prevent air leakage to the first air passage 9.

ここで、漏れ防止壁61の形成位置は、ルーバー21の回動動作を妨げないように設計される。つまり、ルーバー21の回動中にルーバー21の外周先端部21zが漏れ防止壁61に接触しないように、当該外周先端部21zと漏れ防止壁61との間には若干の間隔を設けている。   Here, the formation position of the leakage prevention wall 61 is designed so as not to hinder the rotation operation of the louver 21. That is, a slight gap is provided between the outer circumferential tip 21 z and the leakage prevention wall 61 so that the outer circumferential tip 21 z of the louver 21 does not contact the leakage prevention wall 61 during the rotation of the louver 21.

また、図14および図15に示すように、ルーバー21が第2風路11を遮蔽する位置にあるとき、当該ルーバー21よりも送風方向上流側であって、当該ルーバー21の外周先端部21z(遮蔽部材の一部分)と対応する位置における第1風路形成部材26の側壁に、送風された空気がルーバー21の外周先端部21zを飛び越すジャンプ台62(漏れ防止部)を形成することが好ましい。このジャンプ台62の厚み(高さ)は、ルーバー21における風路遮蔽部21cの外周先端部21zの厚み(例えば2mm程度)よりも厚くしており(例えば2.5mm〜3mm程度)、送風された空気がルーバー21の外周先端部21zと第1風路形成部材26の側壁との間に入り込んで漏れるのを防止する機能を有するものである。すなわち、ルーバー21が第2風路11を遮蔽する位置にあるとき、第2風路11はルーバー21の風路遮蔽部21cによって塞がれているが、当該風路遮蔽部21cの面と空気の送風方向とが略平行になっているので、勢いよく送風された空気がルーバー21の外周先端部21zと第1風路形成部材26の側壁との間に入り込んでルーバー21を当該側壁から離して浮かせる可能性がある。そうなると、送風された空気が第2風路11へと漏れてしまう。そこで、ジャンプ台62をルーバー21よりも送風方向上流側に設けることによって、送風された空気がルーバー21の外周先端部21zの手前にあるジャンプ台62を通過することによってルーバー21の外周先端部21zを飛び越すので、当該外周先端部21zに勢いよく空気が当たることはない。これにより、勢いよく送風された空気がルーバー21の外周先端部21zと第1風路形成部材26の側壁との間に入り込み難くすることができ、効果的に第2風路11への空気漏れを防止できるのである。   As shown in FIGS. 14 and 15, when the louver 21 is in a position where it shields the second air passage 11, the louver 21 is upstream of the louver 21 in the air blowing direction, and the outer peripheral tip 21 z ( It is preferable to form a jump base 62 (leakage prevention portion) on which the blown air jumps over the outer peripheral tip portion 21z of the louver 21 on the side wall of the first air passage forming member 26 at a position corresponding to a part of the shielding member. The thickness (height) of the jump stand 62 is larger (for example, about 2.5 mm to 3 mm) than the thickness (for example, about 2 mm) of the outer peripheral tip 21z of the air path shielding portion 21c in the louver 21 and is blown. The air has a function of preventing air from entering and leaking between the outer peripheral tip 21z of the louver 21 and the side wall of the first air passage forming member 26. That is, when the louver 21 is in a position where the second air passage 11 is shielded, the second air passage 11 is blocked by the air passage shielding portion 21c of the louver 21, but the surface of the air passage shielding portion 21c and the air Since the direction of the air flow is substantially parallel, the air blown vigorously enters between the outer peripheral tip 21z of the louver 21 and the side wall of the first air passage forming member 26 to separate the louver 21 from the side wall. There is a possibility of floating. As a result, the blown air leaks into the second air passage 11. Therefore, by providing the jump base 62 upstream of the louver 21 in the air blowing direction, the blown air passes through the jump base 62 in front of the outer peripheral front end portion 21z of the louver 21 so that the outer peripheral front end portion 21z of the louver 21 is reached. Therefore, the air does not hit the outer peripheral tip 21z vigorously. Thus, the air blown vigorously can be made difficult to enter between the outer peripheral tip 21z of the louver 21 and the side wall of the first air passage forming member 26, and air leakage to the second air passage 11 effectively. Can be prevented.

なお、ルーバー21の外周先端部21zよりも送風方向上流側にジャンプ台62を設ければ、ルーバー21の回動動作がジャンプ台62により妨げられることはないので、ルーバー21の外周先端部21zとジャンプ台62との間隔は、上述のルーバー21の外周先端部21zと漏れ防止壁61との間隔よりも狭く設計することができる。   In addition, if the jump stand 62 is provided on the upstream side in the air blowing direction with respect to the outer peripheral front end portion 21z of the louver 21, the turning operation of the louver 21 is not hindered by the jump base 62. The distance from the jump stand 62 can be designed to be narrower than the distance between the outer peripheral tip 21z of the louver 21 and the leakage prevention wall 61 described above.

なお、本実施の形態では、図3等に示すように、分岐部において第1風路9の方が第2風路11よりも、風路断面積(空気通過断面積)が大きくなるように形成されている例を示したが、これに限定されるものではなく、例えば、分岐部における第1風路9と第2風路11との風路断面積が同一の構成にも適用できる。この場合、第2風路11の内壁部にもルーバー当接リブを突設することによって確実に第2風路11を遮断することができる。   In the present embodiment, as shown in FIG. 3 and the like, the air passage cross-sectional area (air passage cross-sectional area) of the first air passage 9 is larger than that of the second air passage 11 at the branch portion. Although the example formed is shown, it is not limited to this, For example, it can apply also to the structure where the air path cross-sectional area of the 1st air path 9 and the 2nd air path 11 in a branch part is the same. In this case, the second air passage 11 can be reliably blocked by providing a louver abutment rib on the inner wall portion of the second air passage 11.

また、本実施の形態においては、洗濯機能及び衣類乾燥機能をともに具備するドラム式洗濯乾燥機について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、洗濯機能を具備しない衣類乾燥機にも適用できる。衣類乾燥機の構成例としては、図1に示すドラム式洗濯乾燥機から洗濯機能を除いた構成とすることができる。例えば、洗濯機能を具備しない衣類乾燥機としては、図1の水槽2には給水管や排水管40を接続する必要がなく、水槽2を単なるドラム1の外槽として構成し、その他の基本構成を図1のドラム式洗濯乾燥機と同様とすればよい。   In the present embodiment, the drum type washing and drying machine having both the washing function and the clothes drying function has been described. However, the present invention is not limited to this, and the clothes drying machine having no washing function is described. Is also applicable. As an example of the configuration of the clothes dryer, the drum type laundry dryer shown in FIG. For example, as a clothes dryer that does not have a washing function, there is no need to connect a water supply pipe or a drain pipe 40 to the water tank 2 in FIG. May be the same as the drum-type washing and drying machine of FIG.

また、本実施の形態においては、本発明をドラム式の洗濯乾燥機に適用した例を説明したが、ドラム式に限定されるものではない。すなわち、本発明の衣類乾燥機及び洗濯乾燥機は、上述の送風経路切替機構(風路切換部12)を具備しておればよく、ドラム式以外の吊り干し乾燥やパルセータ方式の縦型洗濯乾燥等の用途にも適応できる。   In the present embodiment, an example in which the present invention is applied to a drum-type washing / drying machine has been described, but the present invention is not limited to the drum-type. That is, the clothes dryer and the washing dryer according to the present invention may be provided with the above-described air path switching mechanism (the air path switching unit 12), and the hanging dryer drying other than the drum type or the pulsator type vertical laundry drying. It can be applied to other uses.

本発明に係る衣類乾燥機及び洗濯乾燥機は、ドラム式、吊り干し式、パルセータ方式等の様々な衣類乾燥機や洗濯乾燥機に好適に利用することができる。   The clothes dryer and the washing dryer according to the present invention can be suitably used for various clothes dryers and washing dryers such as a drum type, a hanging drying type, and a pulsator type.

1 ドラム(収容部)
2 水槽
4 送風部
8 第1吹出口
9 第1風路(第1送風経路)
10 第2吹出口
11 第2風路(第2送風経路)
12 風路切換部(送風経路切替機構)
21 ルーバー(遮蔽部材)
21a 回動軸部
21b ギア取付部
21c 風路遮蔽部
22 減速ギア
22a 第1ギア
22b 第2ギア
23 ルーバー駆動モータ(駆動モータ)
23a モータ回転軸
24 風路形成部材
24a ルーバー取付孔
25 送風ファン収納部材
26 第1風路形成部材
27 第2風路形成部材
28 ルーバー当接リブ(当接部)
29 ギヤカバー部材
30 オーバーラン防止リブ
31 オーバーラン防止リブ
61 漏れ防止壁(漏れ防止部)
62 ジャンプ台(漏れ防止部)
70 制御部
1 drum (container)
2 Water tank 4 Air blower 8 First air outlet 9 First air passage (first air passage)
10 2nd outlet 11 2nd air path (2nd ventilation path)
12 Air path switching section (air blowing path switching mechanism)
21 Louver (shielding member)
21a Rotating shaft portion 21b Gear mounting portion 21c Air passage shielding portion 22 Reduction gear 22a First gear 22b Second gear 23 Louver drive motor (drive motor)
23a Motor rotating shaft 24 Air passage forming member 24a Louver mounting hole 25 Blower fan housing member 26 First air passage forming member 27 Second air passage forming member 28 Louver contact rib (contact portion)
29 Gear cover member 30 Overrun prevention rib 31 Overrun prevention rib 61 Leakage prevention wall (leakage prevention part)
62 Jump stand (leak prevention part)
70 Control unit

Claims (5)

送風された流体が通過する第1送風経路を形成する第1風路形成部材と、
前記第1送風経路から分岐して前記流体が通過する第2送風経路を形成する第2風路形成部材と、
前記第1送風経路と前記第2送風経路との分岐部における内部に回動可能に設けられ、前記第1送風経路又は前記第2送風経路の何れか一方を選択的に遮蔽する遮蔽部材と、
前記遮蔽部材を駆動する駆動モータと、
前記駆動モータの駆動力を前記遮蔽部材へ伝達する減速ギアと、を備え、
前記遮蔽部材は、前記第1風路形成部材に回動可能に軸支された回動軸部と、前記回動軸部とは反対側の外周端部と、を含み、
前記第1風路形成部材は、前記外周端部が前記分岐部の内壁部に当接する位置よりも送風方向上流側の前記内壁部に突設された漏れ防止部を含み、
前記遮蔽部材が、前記第1送風経路を遮蔽しているとき、前記漏れ防止部は、前記流体が前記外周端部と前記内壁部との間に入り込んで漏れるのを防止することを特徴とする送風経路切替機構。
A first air passage forming member that forms a first air passage through which the blown fluid passes;
A second air passage forming member that branches from the first air passage and forms a second air passage through which the fluid passes;
A shielding member that is rotatably provided inside a branch portion of the first air passage and the second air passage, and selectively shields either the first air passage or the second air passage;
A drive motor for driving the shielding member;
E Bei and a reduction gears for transmitting the driving force of the driving motor to said shielding member,
The shielding member includes a rotation shaft portion pivotally supported by the first air path forming member, and an outer peripheral end portion opposite to the rotation shaft portion,
The first air path forming member includes a leakage prevention portion projecting from the inner wall portion on the upstream side in the air blowing direction from a position where the outer peripheral end portion contacts the inner wall portion of the branch portion,
When the shielding member shields the first air flow path, the leakage preventing portion prevents the fluid from entering and leaking between the outer peripheral end portion and the inner wall portion. Blower path switching mechanism.
前記第1送風経路と前記第2送風経路との前記分岐部の前記内壁部に突設され、前記外周端部と当接することによって前記第1送風経路又は前記第2送風経路を封止する当接部をさらに備えていることを特徴とする請求項1に記載の送風経路切替機構。 The first projecting from the inner wall portion of the branch portion of the air flow path and the second air flow path, those which seals the first air feed path or the second air flow path by contacting with the outer peripheral edge The ventilation path switching mechanism according to claim 1, further comprising a contact portion. 前記当接部は、前記遮蔽部材よりも送風方向下流側に設けられていることを特徴とする請求項2に記載の送風経路切替機構。   The blower path switching mechanism according to claim 2, wherein the contact portion is provided on the downstream side of the shielding member in the blower direction. 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の送風経路切替機構と、The ventilation path switching mechanism according to any one of claims 1 to 3,
乾燥対象の衣類を収容し、前記第1送風経路及び前記第2送風経路を通過した前記流体としての乾燥用空気が導入される収容部と、A housing part that houses clothing to be dried and into which drying air is introduced as the fluid that has passed through the first air passage and the second air passage;
前記乾燥用空気を送風する送風部と、A blower for blowing the drying air;
乾燥工程の途中で、前記第1送風経路と前記第2送風経路とが選択的に切り替えられるように前記送風経路切替機構を制御する制御部と、を備えていることを特徴とする衣類乾燥機。A clothes dryer comprising: a control unit that controls the blower path switching mechanism so that the first blower path and the second blower path are selectively switched during the drying step; .
請求項4に記載の衣類乾燥機と、A clothes dryer according to claim 4;
前記収容部を内包して洗濯水を貯留する水槽と、を含むことを特徴とする洗濯乾燥機。A washing / drying machine comprising: a water tank that encloses the housing portion and stores washing water.
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