WO2020044847A1 - シャワーヘッド装置 - Google Patents

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WO2020044847A1
WO2020044847A1 PCT/JP2019/028449 JP2019028449W WO2020044847A1 WO 2020044847 A1 WO2020044847 A1 WO 2020044847A1 JP 2019028449 W JP2019028449 W JP 2019028449W WO 2020044847 A1 WO2020044847 A1 WO 2020044847A1
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WO
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flow path
flow
sectional area
fluid
channel
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/028449
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
哲郎 松本
浩司 中田
Original Assignee
株式会社Lixil
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Filing date
Publication date
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Priority claimed from JP2018159466A external-priority patent/JP2020031783A/ja
Priority claimed from JP2018159467A external-priority patent/JP7221012B2/ja
Application filed by 株式会社Lixil filed Critical 株式会社Lixil
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
    • A47K3/00Baths; Douches; Appurtenances therefor
    • A47K3/28Showers or bathing douches
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/14Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means with multiple outlet openings; with strainers in or outside the outlet opening
    • B05B1/18Roses; Shower heads

Definitions

  • the present invention relates to a shower head device provided with an ejector (ejector) mechanism for causing hot and cold water to contain air.
  • ejector ejector
  • Priority is claimed on Japanese Patent Application No. 2018-159466, Japanese Patent Application No. 2018-159467, and Japanese Patent Application No. 2018-159468 filed on August 28, 2018, the contents of which are incorporated herein by reference. Invite.
  • a water-saving type shower device equipped with an ejector mechanism for causing the discharged hot and cold water to contain air.
  • Such a water-saving type shower device can reduce the actual amount of flowing water while maintaining a voluminous (volume) discharge by making the hot and cold water contain air.
  • the water saving device for a shower head described in Patent Document 1 includes a throat portion having a reduced pipe cross-sectional area, and an air intake port is provided in and around the throat portion.
  • an air intake port is provided in and around the throat portion.
  • the shower head body is often provided with a hand water stopping mechanism, a water discharge switching mechanism, and the like.
  • the ejector mechanism is provided not in the shower main body but in the vicinity of the water spray plate of the shower head.
  • the ejector mechanism is provided near the shower discharge surface.
  • the pressure water supplied from the ejector mechanism is efficiently discharged from the shower discharge surface.
  • the showerhead described in Patent Literature 3 includes a water spray plate, a gas-liquid mixing unit that mixes the sucked gas into the hot and cold water as air bubbles, and an introduction flow path through which the hot water flows out to the water spray plate.
  • the flow path having the ejector mechanism and the flow path for supplying the fluid to the ejector mechanism are substantially orthogonal. As a result, the water flow flowing into the ejector mechanism may be disturbed, and the ejector mechanism may not function properly.
  • the gas-liquid mixing section is disposed near the handle section, and the size of the shower head is increased.
  • the gas-liquid mixing unit is arranged near the water spray plate, the gas-liquid mixing unit and the water spray plate are arranged in a narrow space. Therefore, backflow of hot water or the like occurs, and there is a possibility that hot water and gas cannot be mixed well.
  • the present invention includes an ejector mechanism that can suitably prevent backflow and that functions properly even when the ejector mechanism is provided near the sprinkler plate and can preferably prevent backflow.
  • the purpose of the present invention is to provide a shower head device.
  • the shower head device includes an air suction port that sucks air into a flow path through which a fluid passes, and a gas-liquid mixing flow path that mixes the air drawn from the air suction port with the fluid.
  • the total flow path cross-sectional area of the throat portion where the flow path cross-sectional area is the smallest in the channel is larger than the total flow path cross-sectional area of the nozzle section where the flow path cross-sectional area is the smallest in the fluid supply flow path,
  • the total flow path cross-sectional area of the sprinkling nozzle portion where the road cross-sectional area is minimum is larger than the total flow path cross-sectional area of the throat section.
  • the ejector mechanism is provided, which can suitably prevent the backflow, and can function suitably even when the ejector mechanism is provided in the vicinity of the watering plate, and can preferably prevent the backflow.
  • a shower device can be provided.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the shower head device shown in FIG. It is a longitudinal cross-sectional view which passes through the sprinkling axis of the water sprinkling member and the water passing member of the shower head device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of a watering member of the shower head device according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a portion B in FIG. 3. It is a sectional view of a sprinkling room between a diffuser part and a sprinkling surface of a shower head device concerning one embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of an upper water passage and a lower water passage in a water passage member of the shower head device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along a line AA in FIG. 3. It is a perspective view (perspective view) explaining the flow path inside the shower head device which concerns on one Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a perspective view of the entire configuration of the shower head device 1 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the shower head device 1.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of the water sprinkling member 2 and the water flowing member 3 passing through the water sprinkling axis.
  • the shower head device 1 is a hand shower that is connected to a shower hose 6 (see FIG. 1) extended from a water supply source (not shown) and sprays fluid from the front side.
  • the shower head device 1 includes a water spraying member 2, a water passing member 3, a main body case 4, and a primary water stopping mechanism unit 5 (see FIG. 2).
  • the watering member 2 has a watering hole 24a on the surface.
  • the water sprinkling member 2 sprinkles the fluid from the water sprinkling hole 24a.
  • the water passage member 3 has a water passage (annular water passage 3C) communicating with the water sprinkling hole 24a inside.
  • the water passage member 3 supplies the fluid flowing from the upstream side to the water sprinkling member 2 from the annular water passage 3C.
  • the main body case 4 houses the water sprinkling member 2 and the water passing member 3.
  • the primary water stopping mechanism unit 5 is housed in the main body case 4.
  • the shower head device 1 is configured to be able to switch the supply of the fluid to the water sprinkling member 2 to the primary water stop state by operating a push button 53 described later provided on the main body case 4.
  • the water sprinkling member 2 and the water passing member 3 are formed in a substantially disk shape by using a member such as metal or plastic.
  • Sprinkling member 2 has upper sprinkling plate 2A and lower sprinkling plate 2B.
  • the water passage member 3 has an upper water passage section 3A and a lower water passage section 3B.
  • the upper water flowing section 3A, the lower water flowing section 3B, the upper water sprinkling plate 2A, and the lower water sprinkling plate 2B are arranged in this order from above (back side) to below (front side).
  • the water sprinkling member 2 has an accent ring 21 and a decorative plate 22 (decorative member) at the center in plan view as viewed from the back.
  • the upper sprinkling plate 2A and the lower sprinkling plate 2B are welded while sandwiching the accent ring 21 and the decorative plate 22.
  • the upper water passage 3A, the lower water passage 3B, the upper watering plate 2A, the lower watering plate 2B, the accent ring 21, and the decorative plate 22 are arranged on a common axis.
  • this common axis is referred to as a sprinkling axis O.
  • the water sprinkling hole 24a of the lower water sprinkling plate 2B is one of the open surfaces along the direction of the water sprinkling axis O, and the surface from which the fluid is discharged is referred to as the front side or the lower side.
  • the side opposite to the front side in the direction of the watering axis O is referred to as the head main body 41 side, or the back side or the upper side.
  • a direction perpendicular to the watering axis O is referred to as a radial direction
  • a direction orbiting around the watering axis O is referred to as a circumferential direction.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of the water sprinkling member 2.
  • the lower watering plate (watering plate) 2B is formed in a circular shape in plan view, as shown in FIG.
  • the lower sprinkling plate 2B has a first opening 23 at the center.
  • the lower watering plate 2B has a watering surface 24.
  • the water spray surface 24 is formed with a plurality of water spray holes 24a penetrating in the thickness direction.
  • the plurality of watering holes 24a are arranged evenly along the circumferential direction of the lower watering plate 2B.
  • the shower head device 1 discharges fluid from the plurality of water spray holes 24a in a shower shape.
  • the first opening 23 is formed in a substantially rectangular shape in which a corner is smoothly curved.
  • the water sprinkling surface 24 has a convex curved surface shape that protrudes downward from the outer peripheral portion toward the first opening 23 at the center.
  • a cylindrical rib 25 protruding from the periphery of the first opening 23 toward the back surface (upper side) is provided on the back surface 24R of the water sprinkling surface 24, a cylindrical rib 25 protruding from the periphery of the first opening 23 toward the back surface (upper side) is provided.
  • the cylindrical rib 25 has an inner diameter dimension that is located outside the first opening 23.
  • An upward step 25 a is formed between the cylindrical rib 25 and the first opening 23.
  • the cylindrical rib 25 is formed with a plurality of cut-out recesses 25b that open upward at equal intervals in the circumferential direction.
  • three notched concave portions 25b are formed. In these three notched concave portions 25b, a connecting piece 262 of the upper sprinkling plate 2A described later is locked.
  • the accent ring 21 and the decorative plate 22 are inserted and accommodated from the back side (upper side).
  • the upper sprinkling plate 2A has a circular second opening 260 which is fitted at the center to the cylindrical rib 25 of the lower sprinkling plate 2B.
  • the upper sprinkling plate 2A is integrally provided over the entire outer periphery of an outer peripheral wall 2b projecting radially inward in the vicinity of the outer peripheral edge 2a of the lower sprinkling plate 2B by welding.
  • the upper sprinkling plate 2A includes a disk portion 261, a screw locking cylinder 263, and a plurality of first circulation holes 264. In the present embodiment, as an example, three first flow holes 264 are formed.
  • the screw locking cylinder 263 is provided at a central portion inside a second opening 260 formed at the center of the disk portion 261 via a connecting piece 262. The first flow hole 264 penetrates through the disc portion 261 in the thickness direction.
  • the disk portion 261 has an air intake surface 261a on the upper surface.
  • An air layer 26A is formed between the air intake surface 261a and the lower water passage 3B.
  • An air inlet 26 ⁇ / b> B is formed between the outer peripheral side of the air intake surface 261 a and the outer peripheral edge of the water passage member 3.
  • the air layer 26A communicates with the space in the head main body 41 of the main body case 4 via the air inlet 26B.
  • the air layer 26 ⁇ / b> A communicates with the first circulation hole 264, and is an internal space into which air outside (here, a space communicating with the air intake surface 261 a in the head main body 41 of the main body case 4) flows. .
  • a watering chamber 24A is formed between the watering surface 24 of the lower watering plate 2B and the watering chamber 24A.
  • the air intake surface 261a has a convex curved shape that protrudes downward from the outer peripheral portion toward the central second opening 260.
  • the first circulation holes 264 formed in the disk portion 261 are provided at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • the first communication hole 264 is disposed at a predetermined gap directly below the second communication hole 34 of the below-described water passage section 3B, and is disposed at a position coaxial with the second communication hole 34.
  • FIG. 5 is an enlarged view of a portion B in FIG.
  • the fluid W supplied from the second flow hole 34 draws air A from a gap (hereinafter, referred to as “air suction port 26C”) communicating with the air layer 26A, and passes through the first flow hole 264.
  • An air layer 26A is formed between the second communication hole 34 and the first communication hole 264.
  • the first flow hole (gas-liquid mixing channel) 264 is a channel for mixing the air A sucked from the air suction port 26C with the fluid W.
  • the first flow hole 264 includes a throat portion (throat portion) 27 having a minimum flow area in the first flow hole 264, a reduced taper portion (reduced flow channel) 28, and a diffuser portion (expanded flow channel) 29.
  • the reduced taper portion (reduced flow channel) 28 is a flow channel from the flow channel inlet 264 a of the first flow hole 264 to the throat portion 27.
  • the reduced taper portion 28 has a tapered shape in which the cross-sectional area of the flow channel decreases from the flow channel inlet 264 a of the first flow hole 264 toward the throat portion 27. Since the flow passage inlet side of the reduced taper portion 28 is widened, the air A from the air suction port 26C can be efficiently drawn. Only a part of the reduced taper portion may have a tapered shape in which the cross-sectional area of the flow channel decreases from the flow channel inlet 264 a of the first flow hole 264 toward the throat portion 27.
  • the diffuser section (enlarged flow path) 29 is a flow path from the throat section 27 to the flow path outlet 264b of the first flow hole 264.
  • the diffuser portion 29 has a tapered shape in which the flow path area increases from the throat portion 27 toward the flow outlet 264b of the first flow hole 264.
  • the diffuser portion may have a taper shape in which only a part of the diffuser portion increases in flow path area from the throat portion 27 toward the flow outlet 264b.
  • the first flow hole 264 mixes the fluid W sent out from the second flow hole 34 with the air A in the air layer 26A.
  • the first flow hole 264 allows the fluid W mixed with the air A to pass toward the surface side of the disk portion 261 (the water spray surface 24 of the lower water spray plate 2B).
  • the second flow hole 34, the air suction port 26C, and the first flow hole 264 function as an “ejector mechanism”.
  • a negative pressure is generated when the fluid passes through the second flow hole 34, and the air A is drawn from the air layer 26A and the air suction port 26C via the air inlet 26B.
  • the ejector mechanism mixes the fluid W and the air A in the first flow hole 264 to obtain a fluid M in which bubbles are mixed.
  • the lower sprinkling plate 2B is provided near the flow passage outlet 264b of the first flow hole 264 and opposed to the flow passage outlet 264b.
  • the first circulation holes 264 guide the fluid M to the water spray surface 24 of the lower water spray plate 2B.
  • the air-containing fluid M supplied to the sprinkling chamber 24A is sprinkled from a number of sprinkling holes 24a.
  • the diffuser portion 29 has at least a part of the flow passage cross-sectional area gradually increasing from the throat portion 27 to the flow passage outlet 264b, so that the mixed fluid M and the air A are mixed appropriately. Backflow can be suitably prevented.
  • the opening angle ⁇ of the tapered shape of the diffuser portion 29 is 12 degrees or less, more preferably 10 degrees or less and 6 degrees or more.
  • the length of the diffuser portion 29 along the flow direction of the fluid M (the length from the throat portion 27 to the flow channel outlet 264b) is the length of the reduction taper portion 28 along the flow direction of the fluid M (the flow channel inlet 264a). To the throat 27). Therefore, the diffuser portion 29 functions as a “backflow prevention mechanism” of the first flow hole 264.
  • the diffuser portion 29 Since the diffuser portion 29 is formed, the fluid flowing out of the flow outlet 264b of the first flow hole 264 despite the water sprinkling surface 24 of the lower sprinkler plate 2B facing the flow outlet 264b. M is unlikely to flow back to the first flow hole 264.
  • FIG. 6A is a cross-sectional view of the water spray chamber 24A between the diffuser section 29 and the water spray surface 24.
  • the fluid M is guided from the channel outlet 264b of the first flow hole 264 to the sprinkling chamber 24A.
  • the water outlet 24a is often not disposed immediately below the flow path outlet 264b.
  • the fluid M that has flowed into the sprinkling chamber 24A from the flow outlet 264b is flushed from the space between the flow outlet 264b and the sprinkling surface 24 to another space in the sprinkling chamber 24A.
  • a flow path from the space between the flow path outlet 264b and the water spray surface 24 to another space in the water spray chamber 24A is defined as a "fluid discharge flow path 24B".
  • FIG. 6B is a developed view of the fluid discharge channel 24B.
  • the channel cross-sectional area of the fluid discharge channel 24 ⁇ / b> B is larger than the channel outlet 264 b of the first flow hole 264. Therefore, although the water sprinkling surface 24 of the lower sprinkling plate 2B is provided to face the flow outlet 264b, the fluid M flowing out of the flow outlet 264b of the first flow hole 264 flows into the first flow hole 264. Difficult to backflow.
  • a plurality of positioning ribs 265 protruding upward are provided on the air intake surface 261a of the disk portion 261.
  • three positioning ribs 265 are formed.
  • the positioning rib 265 extends along the radial direction of the disk portion 261 at a position corresponding to the first flow hole 264 in the circumferential direction.
  • the screw locking cylinder 263 is supported by three connecting pieces 262 connected to the second opening 260.
  • the plurality of connecting pieces 262 extend in the radial direction, and are arranged at predetermined intervals in the circumferential direction.
  • a female screw 263a into which a fixing screw 50 described later can be screwed is formed inside the screw locking cylinder 263.
  • FIG. 7 is an exploded perspective view showing a state before the water sprinkling member 2 and the water passing member 3 are fixed.
  • FIG. 8 is an exploded perspective view of the upper water passage 3A and the lower water passage 3B in the water passage member 3. As shown in FIG. 7, the lower water passage section 3B is arranged at an interval on the back surface side (upper side) of the disk portion 261 of the upper watering plate 2A, and is fixed from above the upper watering plate 2A by the fixing screw 50. ing.
  • the lower water passage 3 ⁇ / b> B includes a ring-shaped first annular water passage 31, a screw insertion tube 33, and a plurality of second circulation holes 34.
  • three second flow holes 34 are formed.
  • the screw insertion tube 33 is provided via a connection piece 331 at the center inside the third opening 32 formed at the center of the first annular water passage 31.
  • the second flow hole 34 penetrates the first annular water passage 31 in the plate thickness direction.
  • the first annular water passage 31 includes an annular plate 311, an inner peripheral wall 312 projecting upward from the inner peripheral edge of the annular plate 311 over the entire periphery, and an outer peripheral wall 313 projecting upward from the outer peripheral edge of the annular plate 311 over the entire periphery. And a convex portion (rectifying means) 7 for rectifying the fluid flowing into the second flow hole 34.
  • the first annular water passage 31 constitutes a lower half of the water passage member 3.
  • the second flow holes (fluid supply channels) 34 are provided at predetermined intervals in the circumferential direction in the annular plate 311.
  • the second flow hole 34 is disposed immediately above the first flow hole 264 of the upper sprinkling plate 2A with a predetermined gap.
  • the second communication hole 34 is arranged at a position coaxial with the first communication hole 264.
  • the second flow hole 34 has a nozzle portion 39 at the end on the first flow hole 264 side where the flow path cross-sectional area is minimized.
  • the fluid W is supplied to the first flow hole 264 from the second flow hole 34 energetically by passing through the nozzle portion 39 having the smallest flow path cross-sectional area.
  • the total flow path cross-sectional area of the throat 27 of the first flow hole 264 (the sum of the flow cross-sectional areas of the three throats) is equal to the total flow cross-sectional area of the nozzle 39 of the second flow hole 34 (three nozzles). (The sum of the cross-sectional areas of the flow paths). It is desirable that the total flow path cross-sectional area of the throat portion 27 is 1.4 times or more and 1.8 times or less the total flow cross-sectional area of the nozzle section 39.
  • the fluid passing through the throat portion 27 is a mixture of the fluid W passing through the nozzle portion 39 and the air A, and has a larger volume than the fluid W.
  • the first flow hole 264 can suitably prevent the fluid W from flowing back to the air suction port 26C.
  • the total flow path cross-sectional area of the watering nozzle part 24b (the sum of the flow path cross-sectional areas of the plurality of watering nozzle parts 24b) in which the flow path cross-sectional area is the smallest in the watering holes 24a is the total flow path cross-sectional area of the nozzle part 39 (3 (The sum of the cross-sectional areas of the two nozzle sections). It is desirable that the total flow path cross-sectional area of the watering nozzle part 24b be 2.2 times or more and 3.8 times or less of the total flow path cross-sectional area of the nozzle part 39.
  • the water sprinkling hole 24a can suitably prevent the fluid M supplied from the second flow hole 34 to the water sprinkling hole 24a from flowing back to the air suction port 26C.
  • the total flow path cross-sectional area of the nozzle portion 39 is to ensure a flow rate (about 6.5 L / min or more) that can be used comfortably as a shower even when used under low water pressure conditions such as 0.05 MPa. , 13 mm 2 or more.
  • the total flow path cross-sectional area of the nozzle portion 39 is larger than 18 mm 2 , the total flow path cross-sectional area of the watering nozzle portion 24b increases with an increase in the total flow path cross-sectional area of the nozzle portion 39. For this reason, the water spraying power of the water spray nozzle 24b is reduced.
  • the total flow path cross-sectional area of the nozzle portion 39 is 18 mm 2 or less.
  • the third opening 32 is coaxially arranged with the same diameter as the second opening 260 of the upper sprinkler plate 2A.
  • the screw insertion tube 33 has a top-end tube shape.
  • the top wall 332 of the screw insertion tube 33 is formed with a screw hole 332a through which the screw portion of the fixing screw 50 can be inserted.
  • the screw engagement tube 263 of the upper sprinkling plate 2A is inserted.
  • the fixing screw 50 inserted into the screw hole 332a from above is screwed into the female screw 263a of the screw locking cylinder 263.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along the line AA of FIG.
  • the flow path inlet 34a of the second flow hole 34 is connected to the first annular water passage 31, as shown in FIGS.
  • the second flow hole 34 and the first annular water passage 31 are substantially orthogonal to each other.
  • the convex portion (rectifying means) 7 is provided near the flow passage inlet 34 a of the second flow hole 34 and has a first convex portion 71 and a second convex portion 72.
  • the first convex portion 71 is a convex portion protruding from the first annular water passage 31 toward the flow channel.
  • the first convex portion 71 is formed in a flat plate shape extending along the flow path of the first annular water passage 31, and is divided into two with the flow path inlet 34a interposed therebetween. Specifically, the first convex portion 71 extends substantially along a tangent line concentric with the first annular water passage 31.
  • the second convex portion 72 is a flat convex portion protruding from the first annular water passage 31 toward the flow channel.
  • the second convex portion 72 is formed in a flat plate shape that extends substantially perpendicular to the flow path of the first annular water passage 31, and is divided into two with the flow path inlet 34a interposed therebetween.
  • the upper water passage 3A is integrally fixed by welding the outer peripheral edges on the back surface side (upper side) of the lower water passage 3B.
  • the upper water passage 3A and the lower water passage 3B are welded to form a donut-shaped annular water passage 3C inside.
  • the upper water passage 3 ⁇ / b> A includes a second annular water passage 37 and a fluid introduction passage 38.
  • the second annular water passage 37 has a fourth opening 36 formed at the center thereof and has a ring shape.
  • the fluid introduction passage 38 communicates with the second annular water passage 37 from the side.
  • the second annular water passage 37 has an annular plate 371, an inner peripheral wall 372, and an outer peripheral wall 373, as shown in FIG.
  • the second annular water passage 37 forms an upper half of the water passage member 3.
  • the annular plate 371 has a convex curved surface shape that protrudes upward from the outer peripheral portion toward the fourth opening 36 at the center.
  • the inner peripheral wall 372 projects downward from the inner peripheral edge of the annular plate 371 over the entire circumference.
  • the outer peripheral wall 373 projects downward from the outer peripheral edge of the annular plate 371 over the entire circumference.
  • the inner peripheral wall 372 and the outer peripheral wall 373 in the upper water-passing section 3A are fixed by welding the entire circumference by bringing the protruding ends of the inner peripheral wall 312 and the outer peripheral wall 313 of the lower water-passing section 3B into contact with each other.
  • the first annular water passage 31 and the second annular water passage 37 are vertically combined to form a donut-shaped annular water passage 3C. Since the location where the water sprinkling member 2 is fixed to the water flowing member 3 using the fixing screw 50 is the center portion, the height of the upper water passing portion 3A on the outer peripheral side can be reduced.
  • the fourth opening 36 is coaxially arranged with the same diameter as the third opening 32 of the lower water passage 3B, as shown in FIG.
  • a central cavity communicating with the insides of the second opening 260 and the third opening 32 is formed inside the fourth opening 36.
  • the central cavity is a space accessible from above to the screw hole 332a of the screw insertion tube 33, and the fixing screw 50 can be tightened to the female screw 263a of the screw locking tube 263.
  • the fluid introduction passage 38 extends radially outward from the annular water passage 3C (the first annular water passage 31 and the second annular water passage 37), as shown in FIG.
  • the fluid introduction passage 38 has an opening at the upstream end.
  • the fluid introduction path 38 is connected to a flow path of a primary water stopping mechanism unit 5 described later.
  • the fluid introduction passage 38 is disposed at a position that is point-symmetric with any one of the second circulation holes 34 as viewed from the center of the annular water passage 3C.
  • the main body case 4 includes a head main body 41, a handle 42, and a button opening 43.
  • a main body case 4 is formed of plastic or the like.
  • the head main body 41 has a housing portion 41a on the front surface side in which the water sprinkling member 2 and the water passing member 3 can be housed.
  • the head main body 41 is integrally provided at one end of the handle 42 in the longitudinal direction.
  • the button opening 43 opens on the front side of the handle 42.
  • a push button 53 described below is arranged in the button opening 43.
  • the outer peripheral portion of the lower water spray plate 2B of the water spray member 2 is fitted to the inner peripheral edge portion 41b of the head main body portion 41.
  • the water sprinkling member 2 is mounted inside the head main body 41. That is, the back side (upper side) and the outer peripheral surface of the water sprinkling member 2 are in a state of being covered by the head main body 41.
  • Primary water stop mechanism unit 5 In the primary water stopping mechanism unit 5, an in-case flow path 511 for taking in the fluid supplied via the shower hose 6 into the fluid introduction path 38 is formed along the longitudinal direction.
  • the primary water stopping mechanism unit 5 is provided with a push button 53 for opening and closing the in-case flow path 511.
  • FIG. 10 is a perspective view (perspective view) illustrating a flow path inside the shower head device 1.
  • the fluid supplied via the shower hose 6 passes through the in-case flow path 511 of the primary water stopping mechanism unit 5 and is supplied to the fluid introduction path 38.
  • the fluid supplied to the fluid introduction passage 38 flows into the annular water passage 3C.
  • annular water passage 3C is a passage formed in an annular shape
  • the fluid flowing into the annular water passage 3C branches into two as shown in FIG.
  • the fluid branched into two flows toward the second flow hole 34 disposed at a point symmetrical position with respect to the fluid introduction passage 38 when viewed from the center of the annular water passage 3C.
  • the fluid that has passed through the second flow hole 34 is supplied to the first flow hole 264.
  • the first circulation hole 264 guides the fluid mixed with the bubbles to the water spray surface 24 of the lower water spray plate 2B through the water spray chamber 24A.
  • the air-containing fluid supplied to the sprinkling chamber 24A is sprinkled from a number of sprinkling holes 24a.
  • the fluid flowing through the annular water passage 3 ⁇ / b> C flows into the second flow hole 34 from the flow channel inlet 34 a of the second flow hole 34.
  • the annular water passage 3C and the second flow hole 34 are substantially orthogonal to each other, and the annular water passage 3C is an annular flow passage. Therefore, at the flow path inlet 34a of the second flow hole 34, a difference in flow velocity occurs between the inner peripheral side and the outer peripheral side of the annular water passage 3C.
  • the first convex portion 71 and the second convex portion 72 are arranged in the circumferential direction around the flow passage inlet 34a, and can suppress a swirling flow generated due to a difference in flow velocity in the annular water passage 3C. Therefore, the fluid flowing through the annular water passage 3 ⁇ / b> C can flow into the second flow hole 34 appropriately.
  • the total flow cross-sectional area of the throat portion 27 of the first flow hole 264 is larger than the total flow cross-sectional area of the nozzle portion 39 of the second flow hole 34. Therefore, the fluid W easily flows from the nozzle portion 39 toward the throat portion 27, and the first flow hole 264 can preferably prevent the fluid W from flowing back to the air suction port 26C.
  • the total flow path cross-sectional area of the watering nozzle part 24b in which the flow path cross-sectional area is minimized in the watering hole 24a is larger than the total flow path cross-sectional area of the throat part 27. Therefore, the fluid M easily flows from the throat portion 27 toward the water spray nozzle portion 24b, and the water spray hole 24a causes the fluid M supplied to the water spray hole 24a from the second flow hole 34 to flow back to the air suction port 26C. Backflow can be suitably prevented.
  • the lower sprinkling plate 2B having the sprinkling surface 24 is provided in the vicinity of the flow outlet 264b of the first flow hole 264 so as to face the flow outlet 264b. Nevertheless, the backflow of the fluid can be suitably prevented. Therefore, the ejector mechanism can be provided in the vicinity of the lower sprinkling plate 2B, and the showerhead device 1 is easily reduced in size.
  • the diffuser portion 29 functions as a “backflow prevention mechanism” of the first flow hole 264, and even when the ejector mechanism is provided near the watering surface 24, Backflow of the fluid supplied from the second flow hole 34 to the water sprinkling hole 24a can be suitably prevented.
  • the water flow flowing into the ejector mechanism is less likely to be disturbed even though the annular water passage 3C and the second circulation hole 34 are substantially orthogonal. Therefore, according to the shower head device 1 according to the present embodiment, the fluid W that has passed through the nozzle portion 39 can be suitably supplied to the throat portion 27. As a result, according to the shower head device 1 according to the present embodiment, the ejector mechanism can function properly.
  • the diffuser portion 29 is formed in a tapered shape, but the mode of the diffuser portion (enlarged flow path) is not limited to this.
  • the diffuser portion (expanded flow channel) may have a channel cross-sectional area that increases toward the flow channel outlet, and may be formed in an asymmetric shape from the central axis, for example.
  • the convex portion (rectifying means) 7 has the first convex portion 71 and the second convex portion 72, but the form of the convex portion (rectifying means) is not limited to this.
  • the protrusion (rectifying means) may have only the first protrusion 71.
  • the convex portion (rectifying means) does not have the second convex portion 72 if it has the first convex portion 71 formed in a flat plate shape extending along the flow path of the first annular water passage 31. Also, it is possible to sufficiently prevent the generation of a swirling flow flowing in the circumferential direction of the flow path inlet 34a.
  • the convex portion (rectifying means) 7 is a member provided so as to protrude from the first annular water passage 31 of the lower water flowing portion 3B. It is not limited to.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of a water flow member having a convex portion 7B which is a modification of the convex portion (rectifying means).
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the water passage member having the protrusion 7B.
  • the protrusion (rectifying means) may be a member provided to protrude from the second annular water passage 37 of the upper water passage 3A, like the protrusion 7B.
  • the convex portion 7B is formed in a flat plate shape extending along the flow path of the second annular water passage 37 and a flat plate shape extending substantially orthogonal to the flow path of the second annular water passage 37. And a second convex portion 72B.
  • the convex portion 7B is provided near the flow path inlet 34a, and can prevent the generation of a swirling flow flowing in the circumferential direction of the flow path inlet 34a.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of a water flow member having a protrusion 7C which is a modification of the protrusion (rectifying means).
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the water passage member having the convex portion 7C.
  • the convex portion (rectifying means) may be composed of only the first convex portion 71B like the convex portion 7C. As long as it has the first convex portion 71B formed in a flat plate shape extending along the flow path of the second annular water passage 37, even if it does not have the second convex portion 72B, the flow path inlet 34a can be sufficiently provided. The generation of a swirling flow flowing in the circumferential direction can be prevented.
  • a shower head device was prepared in which the nozzle 39, the throat 27, and the water spray nozzle 24b had different flow passage cross-sectional areas.
  • An experiment was performed to confirm whether or not the ejector mechanism of each shower head device could take in air from the air suction port 26C.
  • the water pressure of the fluid provided to the shower head device was set to a low water pressure (0.05MP).
  • the showerhead device used in the experiment has the same configuration as the showerhead device 1 of the above embodiment, except that the cross-sectional area of the flow passage of the nozzle portion 39, the throat portion 27, and the watering nozzle portion 24b is changed.
  • the total flow path cross-sectional area of five different throat 27 (22.6mm 2, 24.1mm 2, 25.7mm 2, 27.2mm 2, 28.9mm 2) was prepared showerhead apparatus.
  • Table 1 shows combinations of the nozzle section 39, the throat section 27, and the watering nozzle section 24b in the shower head device used in the experiment. Table 1 also shows the ratio of the total flow path cross-sectional area of the throat part 27 and the water spray nozzle part 24b to the total flow path cross-sectional area of the nozzle part 39.
  • the total cross-sectional area of the throat 27 is 1.4 times or more and 1.8 times or less the total cross-sectional area of the nozzle 39, and the total cross-sectional area of the watering nozzle 24b is When the cross-sectional area of the flow path is 2.2 times or more and 3.8 times or less, the ejector mechanism can suck air from the air suction port 26C, and it is shown that the backflow can be suitably prevented.

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Abstract

本シャワーヘッド装置は、流体が通る流路に空気を吸引する空気吸引口(26C)と、前記空気を前記流体に混合する気液混合流路(264)と、前記気液混合流路に前記流体を供給する流体供給流路(34)と、前記気液混合流路を通過した前記流体を吐水する散水孔(24a)を有する散水板と、を備え、前記気液混合流路において流路断面積が最小となるスロート部(27)の総流路断面積は、流体供給流路において流路断面積が最小となるノズル部(39)の総流路断面積より大きく、前記散水孔において流路断面積が最小となる散水ノズル部(24b)の総流路断面積は、前記スロート部(27)の総流路断面積より大きい。

Description

シャワーヘッド装置
 本発明は、吐水される湯水に空気を含ませるエゼクタ(エジェクタ)機構を備えたシャワーヘッド装置に関する。本願は、2018年8月28日に、日本国に出願された特願2018-159466号、特願2018-159467号および特願2018-159468号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 従来、吐水される湯水に空気を含ませるエゼクタ機構を備えた節水型のシャワー装置が用いられている。このような節水型のシャワー装置は、吐水される湯水に空気を含ませることで、ボリューム感(量感)のある吐水を維持しつつ、実際の流水量を低減できる。
 特許文献1に記載のシャワーヘッド用節水器は、管路断面積が縮小する喉部を備え、喉部およびその付近に空気吸入口が設けられている。湯水が節水器を通過する際に、空気吸入口から吸い込まれた空気が湯水に混入する。空気が混入した湯水が、シャワーヘッドの開口から吐水される。その結果、実際の流水量は空気の混入および喉部での管路縮小により減少する。一方、シャワーヘッドの開口から吐水される湯水には空気が混入するため、吐水のボリューム感(量感)が維持される。
 近年、シャワーヘッド本体には手元止水機構や吐水切替機構等が設けられる場合が多い。この場合、エゼクタ機構は、シャワー本体部ではなく、シャワーヘッドの散水板の近傍に設けられる。
特許文献2に記載のシャワー装置では、エゼクタ機構がシャワー放出面の近傍に設けられている。エゼクタ機構から供給された圧力水が、シャワー放出面から効率よく吐水される。
 特許文献3に記載のシャワーヘッドは、散水板と、吸引した気体を気泡として湯水中に混入させる気液混合部と、散水板に対して湯水を流出する導入流路と、を備えている。
日本国特開平6―315654号公報 日本国特開2000―37642号公報 日本国特開2014―76203号公報
 特許文献1に記載のシャワーヘッド用節水器は、シャワーヘッドの開口や管路の流路断面積によっては、湯水が逆流し、空気吸入口から湯水が流出する場合があった。
 特許文献2に記載のシャワー装置では、エゼクタ機構を有する流路とエゼクタ機構に流体を供給する流路とは略直交している。そのため、エゼクタ機構に流入する水流に乱れが生じ、エゼクタ機構が適正に機能しない場合があった。
 特許文献3に記載のシャワーヘッドでは、持手部の近傍に気液混合部が配置されており、シャワーヘッドが大型化する。一方、気液混合部を散水板の近傍に配置する場合、気液混合部と散水板とが狭い空間に配置される。そのため、湯水の逆流等が発生し、良好に湯水と気体とを混合できない恐れがあった。
 上記事情を踏まえ、本発明は、逆流を好適に防ぐことができ、エゼクタ機構が散水板の近傍に設けられた場合であっても好適に機能し逆流を好適に防ぐことができるエゼクタ機構を備えたシャワーヘッド装置の提供を目的とする。
本発明の第一の態様に係るシャワーヘッド装置は、流体が通る流路に空気を吸引する空気吸引口と、前記空気吸引口から引き込まれた前記空気を前記流体に混合する気液混合流路と、前記気液混合流路に前記流体を供給する流体供給流路と、前記気液混合流路を通過した前記流体を吐水する散水孔を有する散水板と、を備え、前記気液混合流路において流路断面積が最小となるスロート部の総流路断面積は、前記流体供給流路において流路断面積が最小となるノズル部の総流路断面積より大きく、前記散水孔において流路断面積が最小となる散水ノズル部の総流路断面積は、前記スロート部の総流路断面積より大きい。
 上記シャワーヘッド装置によれば、逆流を好適に防ぐことができ、エゼクタ機構が散水板の近傍に設けられた場合であっても好適に機能し逆流を好適に防ぐことができるエゼクタ機構を備えたシャワー装置を提供することができる。
本発明の一実施形態に係るシャワーヘッド装置の全体構成の斜視図である。 図1に示すシャワーヘッド装置の分解斜視図である。 本発明の一実施形態に係るシャワーヘッド装置の散水部材および通水部材の散水軸を通る縦断面図である。 本発明の一実施形態に係るシャワーヘッド装置の散水部材の分解斜視図である。 図3のB部の拡大図である。 本発明の一実施形態に係るシャワーヘッド装置のディフューザ部と散水面との間の散水室の断面図である。 本発明の一実施形態に係るシャワーヘッド装置のディフューザ部と散水面との間の散水室の流体排出流路の展開図である。 散水部材および通水部材の固定前の状態を示す分解斜視図である。 本発明の一実施形態に係るシャワーヘッド装置の通水部材における上通水部と下通水部の分解斜視図である。 図3のA-A断面の断面図である。 本発明の一実施形態に係るシャワーヘッド装置の内部の流路を説明する斜視図(透視図)である。 本発明の一実施形態に係るシャワーヘッド装置の凸部の変形例を有する通水部材の分解斜視図である。 本発明の一実施形態に係るシャワーヘッド装置の凸部の変形例を有する通水部材の断面図である。 本発明の一実施形態に係るシャワーヘッド装置の凸部の他の変形例を有する通水部材の分解斜視図である。 本発明の一実施形態に係るシャワーヘッド装置の凸部の他の変形例を有する通水部材の断面図である。
 本発明の一実施形態について、図1から図10を参照して説明する。本実施形態における「流体」は、「湯水または冷水などの液体」を示している。
 図1は、本実施形態に係るシャワーヘッド装置1の全体構成の斜視図である。図2は、シャワーヘッド装置1の分解斜視図である。図3は、散水部材2および通水部材3の散水軸を通る縦断面図である。
[シャワーヘッド装置1]
 図1に示すように、シャワーヘッド装置1は、給水源(図示省略)から延ばされたシャワーホース6(図1参照)に接続されて、流体を表面側から散水するハンドシャワーである。
 シャワーヘッド装置1は、図3に示すように、散水部材2と、通水部材3と、本体ケース4と、一次止水機構ユニット5(図2参照)と、を備えている。散水部材2は、表面に散水孔24aを有している。散水部材2は、散水孔24aから流体を散水する。通水部材3は、内部に散水孔24aと連通した通水路(環状通水路3C)を有している。通水部材3は、上流側から流れる流体を環状通水路3Cから散水部材2に供給する。本体ケース4は、散水部材2および通水部材3を収容する。一次止水機構ユニット5は、本体ケース4に収容される。
 シャワーヘッド装置1は、本体ケース4に設けられる後述する押しボタン53を操作することによって、散水部材2への流体の給水を一次止水するように切り替えることが可能な構成となっている。
 散水部材2および通水部材3は、図2に示すように、金属やプラスチック等の部材により略円盤形状に形成されている。
 散水部材2は、上散水板2Aと、下散水板2Bと、を有している。通水部材3は、上通水部3Aと、下通水部3Bと、を有している。上通水部3A、下通水部3B、上散水板2A、および下散水板2Bが上方(裏面)から下方(表面)に向けてその順で配置されている。
 散水部材2は、裏面から見た平面視で中央部分にアクセントリング21と化粧プレート22(化粧部材)とを有している。上散水板2Aと下散水板2Bとは、アクセントリング21と化粧プレート22とを挟持した状態で溶着されている。
 上通水部3A、下通水部3B、上散水板2A、下散水板2B、アクセントリング21、化粧プレート22が共通の軸線上に配置されている。以降の説明において、この共通の軸線を散水軸Oという。散水軸O方向に沿って、下散水板2Bの散水孔24aが開口する一方の面であり、流体が吐水される面側を表面側、あるいは下側という。散水軸O方向における表面側とは反対側であり、ヘッド本体部41側を裏面側、あるいは上側という。
 散水軸O方向から見た平面視において、散水軸Oに直交する方向を径方向といい、散水軸O周りに周回する方向を周方向という。
[下散水板2B]
 図4は、散水部材2の分解斜視図である。
 下散水板(散水板)2Bは、図4に示すように、平面視で円形形状に形成されている。下散水板2Bは、中央に第1開口部23を有している。下散水板2Bは、散水面24を備えている。散水面24は、板厚方向に貫通する複数の散水孔24aが形成されている。複数の散水孔24aは、下散水板2Bの周方向に沿って均等に配置されている。シャワーヘッド装置1は複数の散水孔24aから流体をシャワー状に吐水する。第1開口部23は、角部が滑らかに湾曲した略矩形状に形成されている。散水面24は、外周部から中央の第1開口部23に向かって下方に凸となる凸曲面形状を有する。
 散水面24の裏面24Rには、第1開口部23の周囲から裏面側(上側)に向けて突出する筒状リブ25が設けられている。筒状リブ25は、第1開口部23より外側に位置するような内径寸法を有する。筒状リブ25には、第1開口部23との間に上向きの段部25aが形成されている。筒状リブ25には、上側に開口する切欠凹部25bが周方向に均等の間隔をあけて複数形成されている。本実施形態では、一例として、切欠凹部25bが3箇所形成されている。これら3つの切欠凹部25bは、後述する上散水板2Aの連結片262が係止される。
 筒状リブ25の内側には、裏面側(上側)からアクセントリング21および化粧プレート22が挿入されて収容される。
[上散水板2A]
 上散水板2Aは、図3および図4に示すように、中央に下散水板2Bの筒状リブ25に外嵌する円形の第2開口部260を有する。上散水板2Aは、下散水板2Bの外周縁部2a近傍の径方向の内側で上方に突出する外周壁2bに対して全周にわたって溶着により一体的に設けられている。
 上散水板2Aは、円板部261と、ねじ係止筒263と、複数の第1流通孔264と、を備えている。本実施形態では、一例として、第1流通孔264が3箇所形成されている。ねじ係止筒263は、円板部261の中心に形成される第2開口部260の内側の中心部に、連結片262を介して設けられている。第1流通孔264は、円板部261を板厚方向に貫通する。
 円板部261は、上面に、空気取込面261aを有している。空気取込面261aと下通水部3Bとの間には、空気層26Aが形成される。空気取込面261aの外周側と通水部材3の外周縁との間に空気流入口26Bが形成される。空気流入口26Bを介して空気層26Aと本体ケース4のヘッド本体部41内の空間とが連通している。
 空気層26Aは、第1流通孔264と連通しており、外部(ここでは、本体ケース4のヘッド本体部41内で空気取込面261aと連通する空間)の空気が流入する内部空間である。
 円板部261は、上散水板2Aと下散水板2Bとが溶着された状態において、下散水板2Bの散水面24との間に空洞をなす散水室24Aが形成されている。空気取込面261aは、外周部から中央の第2開口部260に向かって下方に凸となる凸曲面形状を有する。円板部261に形成されている第1流通孔264は、周方向に所定の間隔をあけて設けられている。第1流通孔264は、後述する下通水部3Bの第2流通孔34の直下に所定の隙間をあけて配置され、かつ第2流通孔34と同軸となる位置に配置されている。
 図5は図3のB部の拡大図である。
 第2流通孔34から供給された流体Wは、空気層26Aと連通する隙間(以降、「空気吸引口26C」と称す)から空気Aを引き込み、第1流通孔264を通過する。第2流通孔34と第1流通孔264との間に空気層26Aが形成されている。
 第1流通孔(気液混合流路)264は、空気吸引口26Cから吸入された空気Aを流体Wに混合する流路である。第1流通孔264は、第1流通孔264において流路断面積が最小となるスロート部(喉部)27と、縮小テーパ部(縮小流路)28と、ディフューザ部(拡大流路)29と、を有する。
 縮小テーパ部(縮小流路)28は、第1流通孔264の流路入口264aからスロート部27に至る流路である。縮小テーパ部28は、第1流通孔264の流路入口264aからスロート部27向かうにつれて流路断面積が縮小するテーパ形状を有する。縮小テーパ部28の流路入口側が広がっているため、空気吸引口26Cからの空気Aを効率よく引き込むことができる。縮小テーパ部は、一部のみが、第1流通孔264の流路入口264aからスロート部27向かうにつれて流路断面積が縮小するテーパ形状を有していてもよい。
 ディフューザ部(拡大流路)29は、スロート部27から第1流通孔264の流路出口264bに至る流路である。ディフューザ部29は、スロート部27から第1流通孔264の流路出口264bに向かうにつれて流路面積が拡大するテーパ形状を有する。ディフューザ部は、一部のみが、スロート部27から流路出口264bに向かうにつれて流路面積が拡大するテーパ形状を有していてもよい。
 第1流通孔264は、第2流通孔34から送り出された流体Wを、空気層26Aの空気Aと混合する。第1流通孔264は、空気Aを混合された流体Wを、円板部261の表面側(下散水板2Bの散水面24)に向けて通過させる。
 第2流通孔34と、空気吸引口26Cと、第1流通孔264と、は「エゼクタ機構」として機能する。エゼクタ機構では、第2流通孔34を流体が通過することにより負圧が生成され、空気流入口26Bを経由して空気層26Aおよび空気吸引口26Cから空気Aを引き込む。エゼクタ機構は、第1流通孔264において、流体Wと空気Aとを混合して気泡が混合した流体Mとする。
 下散水板2Bは、第1流通孔264の流路出口264bの近傍において、流路出口264bに対向して設けられる。第1流通孔264は、流体Mを下散水板2Bの散水面24に案内する。散水室24Aに供給された空気含有の流体Mは、多数の散水孔24aから散水される。
 ディフューザ部29は、少なくとも一部が、スロート部27から流路出口264bまで流路断面積が徐々に大きくなっているため、流体Wと空気Aとを好適に混合しつつ、混合された流体Mの逆流を好適に防止できる。ディフューザ部29のテーパ形状の開き角度θは12度以下であり、10度以下かつ6度以上であることがさらに望ましい。また、ディフューザ部29における流体Mの流れ方向に沿う長さ(スロート部27から流路出口264bまでの長さ)は、縮小テーパ部28における流体Mの流れ方向に沿う長さ(流路入口264aからスロート部27までの長さ)より大きい。そのため、ディフューザ部29は第1流通孔264の「逆流防止機構」として機能する。ディフューザ部29が形成されているため、下散水板2Bの散水面24が流路出口264bに対向して設けられているにもかかわらず、第1流通孔264の流路出口264bから流出した流体Mが第1流通孔264に逆流しにくい。
 図6Aは、ディフューザ部29と散水面24との間の散水室24Aの断面図である。流体Mは第1流通孔264の流路出口264bから散水室24Aに案内される。流路出口264bは、図6Aに示すように、直下に散水孔24aが配置されない場合が多い。この場合、流路出口264bから散水室24Aに流入した流体Mは、流路出口264bと散水面24とに挟まれた空間から、散水室24Aにおける他の空間に押し流される。流路出口264bと散水面24とに挟まれた空間から、散水室24Aにおける他の空間への流路を、「流体排出流路24B」と定義する。
 図6Bは、流体排出流路24Bの展開図である。
 流体排出流路24Bの流路断面積は、第1流通孔264の流路出口264bより大きい。そのため、下散水板2Bの散水面24が流路出口264bに対向して設けられているにもかかわらず、第1流通孔264の流路出口264bから流出した流体Mが第1流通孔264に逆流しにくい。
 図4に示すように、円板部261の空気取込面261aには、上方に向けて突出する複数の位置決めリブ265が設けられている。本実施形態では、一例として、位置決めリブ265が3箇所形成されている。位置決めリブ265は、周方向で第1流通孔264に対応する位置で、円板部261の半径方向に沿って延びている。
 ねじ係止筒263は、第2開口部260に接続された3つの連結片262によって支持されている。複数の連結片262は、それぞれ半径方向に延びるとともに、周方向に所定の間隔をあけて配置されている。ねじ係止筒263の内側には、後述する固定ねじ50が螺合可能な雌ねじ263aが形成されている。
[下通水部3B]
 図7は、散水部材2および通水部材3の固定前の状態を示す分解斜視図である。図8は、通水部材3における上通水部3Aと下通水部3Bの分解斜視図である。
 下通水部3Bは、図7に示すように、上散水板2Aの円板部261の裏面側(上側)に間隔をあけて配置され、上散水板2Aの上側から固定ねじ50によって固定されている。
 下通水部3Bは、図8に示すように、リング形状の第1環状通水路31と、ねじ挿通筒33と、複数の第2流通孔34と、を備えている。本実施形態では、一例として、第2流通孔34が3箇所形成されている。ねじ挿通筒33は、第1環状通水路31の中心に形成される第3開口部32の内側の中心部に、連結片331を介して設けられている。第2流通孔34は、第1環状通水路31を板厚方向に貫通する。
 第1環状通水路31は、環状板311と、環状板311の内周縁から全周にわたって上方に突出する内周壁312と、環状板311の外周縁から全周にわたって上方に突出する外周壁313と、第2流通孔34に流入する流体を整流する凸部(整流手段)7と、を有している。第1環状通水路31は、通水部材3の下半部分を構成している。
 第2流通孔(流体供給流路)34は、環状板311において周方向に所定の間隔をあけて設けられている。第2流通孔34は、上散水板2Aの第1流通孔264の直上に所定の隙間をあけて配置されている。第2流通孔34は、第1流通孔264と同軸となる位置に配置されている。第2流通孔34は、図5に示すように、第1流通孔264側の端部に、流路断面積が最小となるノズル部39を有する。流体Wは、流路断面積が最小となるノズル部39を通過することで、勢いよく第2流通孔34から第1流通孔264に供給される。
 第1流通孔264のスロート部27の総流路断面積(3つのスロート部の流路断面積の合計)は、第2流通孔34のノズル部39の総流路断面積(3つのノズル部の流路断面積の合計)より大きい。スロート部27の総流路断面積は、ノズル部39の総流路断面積の1.4倍以上、1.8倍以下であることが望ましい。スロート部27を通過する流体は、ノズル部39を通過する流体Wに空気Aが混合されたものであり、流体Wと比較すると容積が大きい。スロート部27の総流路断面積はノズル部39の総流路断面積より大きいため、流体Wはノズル部39からスロート部27に向かって流れやすい。そのため、第1流通孔264は、流体Wが空気吸引口26Cへ逆流することを好適に防止できる。
 散水孔24aにおいて流路断面積が最小となる散水ノズル部24bの総流路断面積(複数の散水ノズル部24bの流路断面積の合計)は、ノズル部39の総流路断面積(3つのノズル部の流路断面積の合計)より大きい。散水ノズル部24bの総流路断面積は、ノズル部39の総流路断面積2.2倍以上、3.8倍以下であることが望ましい。散水ノズル部24bの総流路断面積はスロート部27の総流路断面積より大きいため、流体Mはスロート部27から散水ノズル部24bに向かって流れやすい。そのため、散水孔24aは、第2流通孔34から散水孔24aに供給される流体Mが空気吸引口26Cへ逆流することを好適に防止できる。
 ノズル部39の総流路断面積は、例えば0.05MPaのような低水圧の条件で使用する場合であっても、シャワーとして快適に使える流量(約6.5L/min以上)を確保するため、13mm以上が望ましい。
 ノズル部39の総流路断面積が18mmよりも大きい場合、ノズル部39の総流路断面積の拡大に伴って、散水ノズル部24bの総流路断面積も拡大する。そのため、散水ノズル部24bの散水力が低下する。使用者が吐水力を補完する目的で使用する流体の流量を増加させると、節水性が悪化する。そのため、ノズル部39の総流路断面積は18mm以下であることが望ましい。
 第3開口部32は、上散水板2Aの第2開口部260と同径で同軸に配置される。
 ねじ挿通筒33は、図7および図8に示すように、有頂筒状である。ねじ挿通筒33の頂壁332には固定ねじ50のねじ部が挿通可能なねじ穴332aが形成されている。ねじ挿通筒33内には、上散水板2Aのねじ係止筒263が挿入される。ねじ穴332aに上方から挿通された固定ねじ50は、ねじ係止筒263の雌ねじ263aに螺合される。
 図9は図3のA-A断面の断面図である。
 第2流通孔34の流路入口34aは、図3および図9に示すように、第1環状通水路31に連結されている。第2流通孔34と第1環状通水路31とは略直交する。
 凸部(整流手段)7は、第2流通孔34の流路入口34aの近傍に設けられ、第一凸部71と、第二凸部72と、を有する。
 第一凸部71は、第1環状通水路31から流路側に突出した凸部である。第一凸部71は、第1環状通水路31の流路に沿って延びる平板状に形成されており、流路入口34aを挟んで二つに分断されている。具体的には、第一凸部71は第1環状通水路31と同心円の接線にほぼ沿って延びている。
 第二凸部72は、第1環状通水路31から流路側に突出した平板状の凸部である。第二凸部72は、第1環状通水路31の流路に略直交して延びる平板状に形成されており、流路入口34aを挟んで二つに分断されている。
[上通水部3A]
 上通水部3Aは、図7および図8に示すように、下通水部3Bの裏面側(上側)において外周縁同士を溶着して一体的に固定される。上通水部3Aと下通水部3Bとは、溶着された状態で、内側にドーナツ形状の環状通水路3Cを形成している。
 上通水部3Aは、第2環状通水路37と、流体導入路38と、を備えている。第2環状通水路37は、中心部に第4開口部36が形成され、リング形状を有する。流体導入路38は、第2環状通水路37に側方から連通する。
 第2環状通水路37は、図2に示すように、環状板371と、内周壁372と、外周壁373と、を有している。第2環状通水路37は、通水部材3の上半部分を構成している。環状板371は、外周部から中央の第4開口部36に向かって上方に凸となる凸曲面形状を有する。内周壁372は、環状板371の内周縁から全周にわたって下方に突出する。外周壁373は、環状板371の外周縁から全周にわたって下方に突出する。
 上通水部3Aにおける内周壁372と外周壁373とは、それぞれ下通水部3Bの内周壁312と外周壁313との突出端同士を当接させて全周溶着により固定されている。第1環状通水路31と第2環状通水路37とが上下に組み合わされることで、ドーナツ形状の環状通水路3Cが構成される。固定ねじ50を使って散水部材2を通水部材3に固定する箇所が中央部分となるので、上通水部3Aにおける外周側の高さを小さく抑えることができる。
 第4開口部36は、図8に示すように、下通水部3Bの第3開口部32と同径で同軸に配置される。第4開口部36の内側は、第2開口部260および第3開口部32の内側と連通する中央空洞部が形成されている。中央空洞部は、上方からねじ挿通筒33のねじ穴332aにアクセス可能な空間であり、固定ねじ50をねじ係止筒263の雌ねじ263aに締め付けることができる。
 流体導入路38は、図8に示すように、環状通水路3C(第1環状通水路31、第2環状通水路37)から径方向の外側に向けて延在する。流体導入路38は、上流端が開口部になっている。流体導入路38は、後述する一次止水機構ユニット5の流路に接続される。流体導入路38は、環状通水路3Cの中心から見て第2流通孔34のいずれかと点対称となる位置に配置されている。
[本体ケース4]
 本体ケース4は、図1および図2に示すように、ヘッド本体部41と、持手部42と、ボタン開口部43と、を備えている。このような本体ケース4は、プラスチックなどにより形成されている。ヘッド本体部41は、表面側に散水部材2および通水部材3が収容可能な収容部41aが形成されている。持手部42の長手方向の一端に、ヘッド本体部41が一体的に設けられている。ボタン開口部43は、持手部42の表面側に開口している。ボタン開口部43には、後述する押しボタン53が配置される。
 ヘッド本体部41の内周縁部41bには、散水部材2の下散水板2Bの外周部が嵌合される。これにより、散水部材2がヘッド本体部41の内側に装着される。すなわち、散水部材2の裏面側(上側)、および外周面がヘッド本体部41によって覆われた状態となる。
[一次止水機構ユニット5]
 一次止水機構ユニット5には、シャワーホース6を経由して供給される流体を流体導入路38に取り込むケース内流路511が、長手方向に沿って形成されている。一次止水機構ユニット5には、ケース内流路511を開閉する押しボタン53が設けられている。
[シャワーヘッド装置1の作用]
 次に、本実施形態によるシャワーヘッド装置1の作用について説明する。図10は、シャワーヘッド装置1の内部の流路を説明する斜視図(透視図)である。
 シャワーホース6を経由して供給される流体は、一次止水機構ユニット5のケース内流路511を通過し、流体導入路38に供給される。流体導入路38に供給された流体は、環状通水路3Cに流入する。
 環状通水路3Cは環状に形成された流路であるため、図10に示すように、環状通水路3Cに流入した流体は二つに分岐する。二つに分岐した流体は、環状通水路3Cの中心から見て流体導入路38と点対称となる位置に配置された第2流通孔34に向かって流れる。
 第2流通孔34を通過した流体は、第1流通孔264に供給される。第1流通孔264は、気泡が混合した流体を、散水室24Aを通して下散水板2Bの散水面24に案内する。散水室24Aに供給された空気含有の流体は、多数の散水孔24aから散水される。
 環状通水路3Cを流れる流体は、第2流通孔34の流路入口34aから、第2流通孔34に流入する。環状通水路3Cと第2流通孔34とが略直交しており、環状通水路3Cは環状の流路である。そのため、第2流通孔34の流路入口34aにおいて、環状通水路3Cの内周側と外周側で流速に違いが生じる。流路入口34aの周囲には、第一凸部71および第二凸部72が周方向に配列されており、環状通水路3C内において流速の違いにより発生する旋回流を抑制できる。そのため、環状通水路3Cを流れる流体を好適に第2流通孔34に流入させることができる。
 本実施形態に係るシャワーヘッド装置1によれば、第1流通孔264のスロート部27の総流路断面積は、第2流通孔34のノズル部39の総流路断面積より大きい。そのため、流体Wはノズル部39からスロート部27に向かって流れやすくなり、第1流通孔264は、流体Wが空気吸引口26Cへ逆流することを好適に防止できる。
 本実施形態に係るシャワーヘッド装置1によれば、散水孔24aにおいて流路断面積が最小となる散水ノズル部24bの総流路断面積は、スロート部27の総流路断面積より大きい。そのため、流体Mはスロート部27から散水ノズル部24bに向かって流れやすくなり、散水孔24aは、第2流通孔34から散水孔24aに供給される流体Mが空気吸引口26Cへ逆流することの逆流を好適に防止できる。
 本実施形態に係るシャワーヘッド装置1によれば、散水面24を有する下散水板2Bが、第1流通孔264の流路出口264bの近傍において、流路出口264bに対向して設けられているにもかかわらず、好適に流体の逆流を防ぐことができる。そのため、エゼクタ機構を下散水板2Bの近傍に設けることができ、シャワーヘッド装置1を小型化しやすい。
 本実施形態に係るシャワーヘッド装置1によれば、ディフューザ部29は第1流通孔264の「逆流防止機構」として機能し、エゼクタ機構が散水面24の近傍に設けられた場合であっても、第2流通孔34から散水孔24aに供給される流体の逆流を好適に防止できる。
 本実施形態に係るシャワーヘッド装置1によれば、環状通水路3Cと第2流通孔34とは略直交しているにも関わらず、エゼクタ機構に流入する水流に乱れが生じにくい。そのため、本実施形態に係るシャワーヘッド装置1によれば、ノズル部39を通過した流体Wを好適にスロート部27に供給することができる。その結果、本実施形態に係るシャワーヘッド装置1によれば、エゼクタ機構を好適に機能させることができる。
 以上、本発明の一実施形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。また、上述の実施形態および以下で示す変形例において示した構成要素は適宜に組み合わせて構成することが可能である。
(変形例1)
 例えば、上記実施形態では、図5に示すように、ディフューザ部29がテーパ状に形成されていたが、ディフューザ部(拡大流路)の態様はこれに限定されない。ディフューザ部(拡大流路)は流路出口に向かうに従って流路断面積が大きくなっていればよく、例えば中心軸から非対称な形状に形成されていてもよい。
(変形例2)
 例えば、上記実施形態では、凸部(整流手段)7は、第一凸部71と第二凸部72とを有していたが、凸部(整流手段)の態様はこれに限定されない。凸部(整流手段)は第一凸部71のみを有していてもよい。凸部(整流手段)は、第1環状通水路31の流路に沿って延びる平板状に形成された第一凸部71を有していれば、第二凸部72を有していなくても十分に流路入口34aの周方向に流れる旋回流の発生を防ぐことができる。
(変形例3)
 また、上記実施形態では、凸部(整流手段)7は、下通水部3Bの第1環状通水路31から突出して設けられた部材であったが、凸部(整流手段)の態様はこれに限定されない。図11は、凸部(整流手段)の変形例である凸部7Bを有する通水部材の分解斜視図である。図12は、凸部7Bを有する通水部材の断面図である。凸部(整流手段)は、凸部7Bのように、上通水部3Aの第2環状通水路37から突出して設けられた部材であってもよい。凸部7Bは、第2環状通水路37の流路に沿って延びる平板状に形成された第一凸部71Bと、第2環状通水路37の流路に略直交して延びる平板状に形成された第二凸部72Bとを有している。凸部7Bは、流路入口34aの近傍に設けられており、流路入口34aの周方向に流れる旋回流の発生を防ぐことができる。
(変形例3)
 図13は、凸部(整流手段)の変形例である凸部7Cを有する通水部材の分解斜視図である。図14は、凸部7Cを有する通水部材の断面図である。凸部(整流手段)は、凸部7Cのように、第一凸部71Bのみで構成されていてもよい。第2環状通水路37の流路に沿って延びる平板状に形成された第一凸部71Bを有していれば、第二凸部72Bを有していなくても十分に流路入口34aの周方向に流れる旋回流の発生を防ぐことができる。
 以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。
 ノズル部39、スロート部27および散水ノズル部24bの流路断面積が異なるシャワーヘッド装置を用意した。各シャワーヘッド装置のエゼクタ機構が空気吸引口26Cから空気を吸気できるかどうかを確認する実験を行った。シャワーヘッド装置に提供する流体の水圧は低水圧(0.05MP)に設定した。なお、実験に使用するシャワーヘッド装置は、ノズル部39、スロート部27および散水ノズル部24bの流路断面積を変更している点を除いて、上記実施形態のシャワーヘッド装置1と同様の構成とした。
 ノズル部39の総流路断面積が異なる2種類(14.7mm、17.2mm)のシャワーヘッド装置を用意した。
 スロート部27の総流路断面積が異なる5種類(22.6mm、24.1mm、25.7mm、27.2mm、28.9mm)のシャワーヘッド装置を用意した。
 散水ノズル部24bの総流路断面積が異なる5種類(24.1mm、30.8mm、38.5mm、46.9mm、56.2mm)のシャワーヘッド装置を用意した。
 表1に実験に使用したシャワーヘッド装置におけるノズル部39、スロート部27および散水ノズル部24bの組み合わせを示す。表1には、ノズル部39の総流路断面積に対するスロート部27および散水ノズル部24bの総流路断面積の割合が併せて示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
        
 表1の最右列に実験結果を示す。エゼクタ機構が空気吸引口26Cから空気を吸気できた場合、結果を「good」と表示している。また、エゼクタ機構が空気吸引口26Cから空気を吸気できなかった場合、結果を「bad」と表示している。
 スロート部27の総流路断面積がノズル部39の総流路断面積の1.4倍以上、1.8倍以下であり、散水ノズル部24bの総流路断面積がノズル部39の総流路断面積2.2倍以上、3.8倍以下である場合に、エゼクタ機構が空気吸引口26Cから空気を吸気できており、逆流を好適に防止できることが示された。
1   シャワーヘッド装置
2   散水部材
2A  上散水板
2B  下散水板(散水板)
24  散水面
24a 散水孔
24b 散水ノズル部
26C 空気吸引口
264 第1流通孔(気液混合流路)
264a 流路入口
264b 流路出口
27  スロート部(喉部)
28  縮小テーパ部(縮小流路)
29  ディフューザ部(拡大流路)
3   通水部材
3A  上通水部
3B  下通水部
3C  環状通水路
34  第2流通孔(流体供給流路)
34a 流路入口
39  ノズル部
4   本体ケース
5   一次止水機構ユニット
θ   開き角度
7,7B,7C 凸部(整流手段)
71,71B  第一凸部
72,72B  第二凸部

Claims (10)

  1.  流体が通る流路に空気を吸引する空気吸引口と、
     前記空気吸引口から引き込まれた前記空気を前記流体に混合する気液混合流路と、
     前記気液混合流路に前記流体を供給する流体供給流路と、
     前記気液混合流路を通過した前記流体を吐水する散水孔を有する散水板と、
     を備え、
     前記気液混合流路において流路断面積が最小となるスロート部の総流路断面積は、前記流体供給流路において流路断面積が最小となるノズル部の総流路断面積より大きく、
     前記散水孔において流路断面積が最小となる散水ノズル部の総流路断面積は、前記スロート部の総流路断面積より大きいことを特徴とするシャワーヘッド装置。
  2.  前記気液混合流路は、
     流路入口から前記スロート部までの少なくとも一部が、前記流路入口から前記スロート部に向かうにつれて流路断面積が縮小するテーパ形状を有する縮小流路と、
     前記スロート部から流路出口までの少なくとも一部が、前記スロート部から前記流路出口に向かうにつれて流路断面積が拡大するテーパ形状を有する拡大流路と、
     を有し、
     前記散水板は、前記気液混合流路の前記流路出口の近傍において、前記流路出口に対向して設けられる、
     請求項1に記載のシャワーヘッド装置。
  3.  前記流体の流れ方向に沿う前記拡大流路の長さは、前記流体の流れ方向に沿う前記縮小流路の長さより大きい、
     請求項2に記載のシャワーヘッド装置。
  4.  前記流体供給流路に流入する前記流体を整流する整流手段を有する
     請求項1に記載のシャワーヘッド装置。
  5.  前記流整流手段は、前記流体供給流路の流路入口の近傍に設けられる凸部である、
     請求項4に記載のシャワーヘッド装置。
  6.  前記流体供給流路の前記流路入口は、環状通水路に連結され、
     前記流体供給流路と前記環状通水路とは略直交する、
     請求項5に記載のシャワーヘッド装置。
  7.  前記凸部は前記環状通水路の流速の違いにより発生する旋回流の発生を防ぐ方向に立設している、
     請求項6に記載のシャワーヘッド装置。
  8.  前記凸部は、前記環状通水路の流路に沿って形成される第一凸部を有する、
     請求項6に記載のシャワーヘッド装置。
  9.  前記散水板は、前記気液混合流路の流路出口の近傍において、前記流路出口に対向して設けられ、
     前記気液混合流路は逆流防止機構を有する
    請求項1に記載のシャワーヘッド装置。
  10.  前記逆流防止機構は、
     前記気液混合流路において、
     流路入口から前記スロート部までの少なくとも一部が、前記流路入口から前記スロート部に向かうにつれて流路断面積が縮小するテーパ形状を有する縮小流路と、
     前記スロート部から前記流路出口までの少なくとも一部が、前記スロート部から前記流路出口に向かうにつれて流路断面積が拡大するテーパ形状を有する拡大流路と、
     を有する、
    請求項9に記載のシャワーヘッド装置。
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