WO2024014370A1 - 複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造、及び、レーンロープ用フロートセット、及び、レーンロープ用フロート - Google Patents

複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造、及び、レーンロープ用フロートセット、及び、レーンロープ用フロート Download PDF

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WO2024014370A1
WO2024014370A1 PCT/JP2023/024850 JP2023024850W WO2024014370A1 WO 2024014370 A1 WO2024014370 A1 WO 2024014370A1 JP 2023024850 W JP2023024850 W JP 2023024850W WO 2024014370 A1 WO2024014370 A1 WO 2024014370A1
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WO
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rope
float
lane
pool
floats
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PCT/JP2023/024850
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English (en)
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Inventor
直樹 市原
英郎 小澤
英俊 林
Original Assignee
岐阜プラスチック工業株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
    • A63KRACING; RIDING SPORTS; EQUIPMENT OR ACCESSORIES THEREFOR
    • A63K3/00Equipment or accessories for racing or riding sports
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H3/00Buildings or groups of buildings for public or similar purposes; Institutions, e.g. infirmaries or prisons
    • E04H3/10Buildings or groups of buildings for public or similar purposes; Institutions, e.g. infirmaries or prisons for meetings, entertainments, or sports
    • E04H3/14Gymnasiums; Other sporting buildings
    • E04H3/16Gymnasiums; Other sporting buildings for swimming
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H4/00Swimming or splash baths or pools

Definitions

  • the present invention relates to a mounting structure for attaching a lane rope float installed in a swimming pool or the like to a rope, and a lane rope float set.
  • the present invention also relates to a float that can be attached to a rope that divides the water surface or water (hereinafter collectively referred to as "water surface”) in a pool into lanes.
  • the lane rope float disclosed in Patent Document 1 has a rope insertion hole in the center through which the rope is inserted, and a plurality of rope insertion holes around the rope insertion hole. It has wing plates. A plurality of these lane rope floats are installed along the rope in the pool, and each lane is divided. This lane rope float floats on the water surface and oscillates in response to the waves created by swimmers in each lane, thereby attenuating and extinguishing the waves, making it easier to swim. ing.
  • the float has a shaft tube for inserting a rope at its center position, and a plurality of vanes extending outward are formed on this shaft tube, and these vanes are arranged inside the float. Divide the entire space into multiple small spaces.
  • the outer edges of the vanes are formed with circumferential outer walls that interconnect adjacent vanes.
  • the outer wall is provided with an annular portion that shields waves propagating from the pool water surface outside the float, while this annular portion forms a window hole through which waves propagating from the pool water surface can be introduced.
  • an attachment structure for attaching a plurality of lane rope floats to a rope according to claim 1 of the present invention is such that the lane rope floats are attached to the rope via a cylindrical part and are attached to a pool.
  • the lane rope floats are connected to the outer wall of the pool to partition each lane, and are formed from a synthetic resin material, and the gaps between at least some of the lane rope floats on the rope side connected to the outer wall of the pool are in the center of the pool. It is characterized in that the gap is wider than the gap between at least some of the lane rope floats arranged nearby.
  • the lane rope float is attached to the rope via a cylindrical part and connected to the outer wall of the pool.
  • the lane rope float is formed from a synthetic resin material and is provided with a spacer that is attached between the lane rope floats.
  • the spacer widens the gap between the lane rope floats, so more waves can escape to the adjacent lane, and the water surface The sway and turbulence will be reduced, making it easier to swim after turns.
  • the lane rope float set including a plurality of lane rope floats including a plurality of lane rope floats according to claim 3 of the present invention, there is a gap between at least some of the lane rope floats on the rope side connected to the outer wall of the pool. , further comprising a spacer attached between the lane rope floats so as to be wider than a gap between at least some of the lane rope floats arranged near the center of the pool. do.
  • the spacer widens the gap between the lane rope floats, so more waves can escape to the adjacent lane, and the water surface The sway and turbulence will be reduced, making it easier to swim after turns.
  • the gaps between the lane rope floats are narrow, making it difficult for waves to escape to adjacent lanes.There is a moderate amount of resistance, allowing swimmers to feel the weight of the water, making it easier to paddle. Easy to swim.
  • the lane rope floats are attached to the rope via a cylindrical part and connected to the outer wall of the pool.
  • the width of at least a portion of the lane rope floats, which partition each lane and are formed from a synthetic resin material and are placed near the center of the pool, is equal to or smaller than at least one of the lane rope floats connected to the outer wall of the pool.
  • the lane rope float is wider than the width of the lane rope float of the section.
  • the width of the lane rope floats is wide, so the gap between the lane rope floats is reduced, making it difficult for waves to escape to adjacent lanes, creating a moderate sense of resistance. This allows swimmers to feel the weight of the water, making it easier to paddle and swim.
  • the width of the lane rope floats is narrow, so there are more gaps between the lane rope floats, which allows more waves to escape to the adjacent lane. , the shaking and turbulence of the water surface are reduced, making it easier to swim after a turn.
  • the lane rope floats are attached to the rope via a cylindrical part and connected to the outer wall of the pool.
  • the lane rope float which divides each lane and is made of a synthetic resin material and is connected to the outer wall of the pool, has a transmittance of 2 to 30% in at least a portion of the rope side, and It is characterized in that the transmittance is higher than that of at least some of the lane rope floats arranged near the center.
  • the lane rope floats are attached to the rope via a cylindrical part and connected to the outer wall of the pool.
  • the lane rope float is formed from a synthetic resin material and divides each lane, and has a transmittance of 3 to 7% in at least a portion of the lane rope float connected to the outer wall of the pool. do.
  • the present invention has the following means. That is, according to one embodiment of the present invention, there is provided a float that is attached to a rope that divides the water surface of a pool into lanes, and that is provided so that the rope can be inserted at a central position within the float.
  • a central mounting portion a central mounting portion; an outer wall portion forming an opening that shields waves transmitted from the pool water surface with an outer wall surface and allows waves transmitted from the pool water surface to be introduced into the space within the float; and this outer wall portion and the center a plurality of vanes extending in the direction in which the rope extends so as to connect the mounting portion and to divide the space within the float into a plurality of spaces; and interconnecting the plurality of vanes; a connecting portion having a water inlet that allows waves introduced into the space within the float to be discharged through the opening, the pair of adjacent blade plates, the outer wall portion adjacent to the blade plates, and the blade.
  • the ratio of A1 and B1 is an allowable value that is greater than or equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit. It is characterized by being set to .
  • a float attached to a rope that divides the water surface of a swimming pool into lanes, the center being provided so that the rope can be inserted at a central position within the float.
  • a mounting portion an outer wall portion forming an opening that shields waves transmitted from the pool water surface with an outer wall surface and allows waves transmitted from the pool water surface to be introduced into a space within the float; this outer wall portion and the central mounting portion; a plurality of vanes extending in the direction in which the rope extends so as to divide the space within the float into a plurality of spaces; a connecting part having a water inlet that allows waves introduced into the space inside the float through the opening to be discharged, and a guiding part that guides the waves introduced into the space inside the float through the opening into the connecting part; It is characterized by providing.
  • a float attached to a rope that divides the water surface of a swimming pool into lanes, the center being provided so that the rope can be inserted at a central position within the float.
  • a mounting portion ; an outer wall portion forming an opening that shields waves transmitted from the pool water surface with an outer wall surface and allows waves transmitted from the pool water surface to be introduced into a space within the float; this outer wall portion and the central mounting portion; a plurality of vanes extending in the direction in which the rope extends so as to divide the space within the float into a plurality of spaces; and a connection part having a water inlet that allows waves introduced into the space inside the float to be discharged through the opening, and a situation where the blade plate is placed on the water surface at the connection part that connects the outer wall part and the blade plate.
  • a jump-over part is provided on one side of the part cut in the direction perpendicular to the water surface and in the direction in which the rope extends, and a breakwater part is provided on the opposite side, and the jump-over part is placed on the pool water surface side, and the breakwater part is placed on the pool water surface side. It is characterized in that it is attached to the rope so as to be located underwater.
  • the lane rope float attachment structure and the lane rope float set of the present invention it is easy for a swimmer to swim and it is also easy to swim after a turn. Further, according to the lane rope float of the present invention, waves on the water surface can be calmed in a short time by quickly consuming the energy of waves transmitted on the water surface caused by swimmers swimming in the pool lane.
  • FIG. 1 is an overall perspective view of a lane rope float according to Embodiment 1 of the present invention.
  • (a) is a front view of a lane rope float
  • (b) is a side view of the lane rope float.
  • (a) is a plan view of a pool in which a plurality of lane rope floats are attached to the rope. It is a side view of the lane rope float arranged on the outer wall side of the pool.
  • FIG. 2 is a side view of a lane rope float placed near the center of the pool. It is a side view of the lane rope float arranged on the outer wall side of the pool.
  • FIG. 1 is an overall perspective view of a lane rope float according to Embodiment 1 of the present invention.
  • (a) is a front view of a lane rope float
  • (b) is a side view of the lane rope float.
  • (a) is a plan view of a pool in which
  • FIG. 3 is a front view of the lane rope float in a state where it is floating on the water surface of the pool.
  • (a) is a side view of a lane rope float attachment structure according to Embodiment 2 of the present invention, with a plurality of lane rope floats attached to the rope on the rope side connected to the outer wall of the pool.
  • (b) is a side view of a plurality of lane rope floats attached to a rope near the center of the pool. It is an overall perspective view of the float for lane ropes concerning Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 7 is an overall perspective view of a lane rope float and spacer according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 3 is an enlarged view showing a part of the connection part, water inlet, guide part, etc. in the float.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view showing a connecting portion and its surroundings in the float. It is an explanatory view showing individual spaces in the float.
  • FIGS. 1 and 2 show a lane rope float 100 according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is an overall perspective view of the lane rope float 100
  • FIG. 2(a) is a front view of the lane rope float 100
  • FIG. 2(b) is a side view of the lane rope float 100.
  • This lane rope float 100 is a competition float and has the same shape.
  • the lane rope float 100 has a long cylindrical part 110 located at the center of the lane rope float 100 and into which the rope R can be inserted, and a side surface 111 of the cylindrical part 110 parallel to the rope R. It includes a plurality of vanes 120 that protrude from the vanes 120, and a wall portion 130 that is connected to the side end portion 121 of the vanes 120 and covers the vanes 120. Further, the outer circumference of the lane rope float 100 has a diameter of 110 to 150 mm (millimeters).
  • the diameter of the lane rope float 100 is set to 110 to 150 mm (millimeters) because the lane rope float 100 of the present invention has a remarkable effect on the ease of swimming when making turns. The effect is great when used in speed competitions, so we made the lane rope float 100 compliant with the competition rules ("Pool Official Regulations" Japan swimming Federation 2018 reference). These competition rules stipulate that the diameter of a lane rope float (lane rope buoy) is 50 mm or more and 150 mm or less, and 150 mm for international pools. Therefore, the lane rope float 100 of the present invention has a diameter of 110 to 150 mm.
  • the gap X between the lane rope floats 100 on the rope R side connected to the outer wall 910 of the pool 900 shown in FIG. It must be set so that it rotates appropriately in response to waves and ensures wave-dissipating performance.
  • the height H2 of the gap X between the lane rope floats 100 is equal to the diameter of the lane rope floats 100. Since most of the waves that pass through the gap The height from the spacer 800 to the wall portion 130 of the lane rope float 100 is closely related to the ease with which waves escape and the appropriate rotation of the lane rope float 100. Specifically, the lower the height H1 of the gap X, the easier it is for waves to overcome the gap X and the lane rope float 100 and escape to the adjacent lane. On the other hand, if the height H1 of the gap Appropriate rotation of the rope float 100 cannot be achieved.
  • the appropriate rotation of the lane rope float 100 is not limited to the case where the lane rope float 100 rotates once, but also includes the case where the lane rope float 100 rotates only a few degrees from the horizontal state and consumes wave energy.
  • the Competitive swimming Competition Regulations stipulate that there is only one rope R separating adjacent lanes, and that the diameter of the rope R is 50 mm or more and 150 mm or less. Therefore, assuming that the diameter of the rope R is the lower limit of 50 mm, in the present invention, the diameter of the lane rope float 100 is set to 110 mm or more. This makes it possible to maintain the height H1 of the gap X to a certain extent so that it is not too low, making it easier for waves to escape to the adjacent lane, and ensuring wave-dissipating performance as the lane rope float 100 itself rotates appropriately in response to the waves. That's what I did.
  • the diameter of the rope R is the lower limit of 50 mm
  • the diameter of the lane rope float 100 is greater than or equal to the lower limit of 50 mm stipulated by competition rules and less than 110 mm
  • the height H1 of the gap X will be too low. become.
  • the wall portions 130 between adjacent vanes 120 are formed obliquely.
  • openings 140 are formed so as to cut out the wall surface part 130, and the waves advancing from the sides pass through the openings 140 to the lane rope float 100.
  • a protruding plate 150 parallel to the rope R is formed on the inner surface of the vane plate 120 so as to protrude from the surface. Since the waves flowing in from the opening 140 collide with the protruding plate 150, turbulence is even more likely to occur within the lane rope float 100.
  • one outer end 112 of the cylindrical portion 110 is slightly moved inward from the outer end 122 of the wing plate 120, that is, the outer end 170 of the lane rope float 100. Concave. Further, the other outer end 113 of the cylindrical portion 110 slightly protrudes outward from the outer end 122 of the wing plate 120, that is, the outer end 170 of the lane rope float 100. As will be described later, when a plurality of lane rope floats 100 are attached to the rope R and used, the other protruding outer end 113 of the adjacent lane rope float 100 is connected to one of the adjacent lane rope floats 100. It fits into the recessed outer end 112 and can maintain the positions and postures of adjacent lane rope floats 100 without shifting.
  • a partition wall 160 is integrated into the center of the lane rope float 100, and a water passage hole 161 is formed in the partition wall 160 to allow water to flow in from the front and back. ing.
  • six vanes 120 are arranged at equal intervals around the cylindrical part 110, that is, at 60 degree intervals, so the opposing vanes 120 are aligned in a straight line. It turns out. Further, the number and arrangement of the vanes 120 are not limited to the embodiments shown in FIGS. 1 and 2, and can be changed as appropriate.
  • the entire lane rope float 100 is integrally molded by injection molding a foamable synthetic resin material in order to float on water, and the synthetic resin material is made of polypropylene, polyethylene, etc. Can be adopted. Further, as the synthetic resin material, a soft material such as PE (polyethylene) or EVA (ethylene-vinyl acetate copolymer resin) can be used. Further, the entire lane rope float 100 may be blow molded from a synthetic resin material. Further, the lane rope float 100 may be molded from EVA resin colored with an inorganic pigment in order to suppress discoloration.
  • PE polyethylene
  • EVA ethylene-vinyl acetate copolymer resin
  • 3(a) is a plan view of the pool 900 in which a plurality of lane rope floats 100 are attached to the rope R
  • FIG. 4 is a plan view of the lane rope float 100 arranged on the outer wall 910 side of the pool 900
  • 5 is a side view of the lane rope float 100 placed near the center 920 of the pool 900
  • FIG. 6 is a side view of the lane rope float 100 placed near the outer wall 910 of the pool 900
  • FIG. 7 is a front view of the lane rope float 100 in a state floating on the water surface W of the pool.
  • each lane (P1, P2, P2) is divided by ropes R connected and stretched to outer walls 910 on both sides of the pool 900.
  • a rope R is inserted through the cylindrical portion 110 of each lane rope float 100, and the plurality of lane rope floats 100 are connected along the rope R.
  • a spacer 800 is arranged between adjacent lane rope floats 100.
  • This spacer 800 is made of a synthetic resin material and has a substantially cylindrical shape, and is provided with a through hole 810 in the center through which the rope R is inserted.
  • the spacer 800 is attached to the rope R by passing the rope R through the through hole 810.
  • the spacer 800 closes the gap between the adjacent lane rope floats 100, that is, the gap between the outer ends 170 of the adjacent lane rope floats 100.
  • the width L1 is wide. Note that the gap between adjacent lane rope floats 100 is the gap between the outer ends 170 of adjacent lane rope floats 100, and the area between the outer ends 170 of the lane rope floats 100. This is the S2 part.
  • the width L1 of the gap between the lane rope floats 100 can be easily changed by appropriately changing the width of the spacer 800. Further, when the spacer 800 is attached and the lane rope float 100 is arranged, the outer end surface of the spacer 800 comes into contact with the end surface (113C side) of the adjacent lane rope float 100, and the spacer 800 is attached to the lane rope float 100.
  • the spacer 800 is preferably formed of a synthetic resin material that is harder than the synthetic resin material that constitutes the lane rope float 100. Furthermore, if the inside of the spacer 800 is made harder and smoother than the inside of the cylindrical part 110 of the lane rope float 100, the lane rope float 100 will rotate more easily, and the cylindrical part of the lane rope float 100 will be easier to rotate. 110 is difficult to scrape.
  • the spacer 800 may be made of polyethylene, or may be made of the same material as the lane rope float 100 but have a harder surface hardness than the lane rope float 100, or the lane rope float 100 may be formed by foam molding. It may also be a non-foamed solid product molded by injection molding, which has a harder surface hardness than a foamed product or a blown product molded by blow molding. Note that the spacer 800 is not limited to the form shown in FIG. 4; for example, it may be inserted into the cylindrical part 110, or may be attached to the rope like a clip or washer to fill the gap between the lane rope floats 100. It may also be in the form of .
  • the shrinkage rate of the lane rope float 100 differs depending on the color of the material used, it is preferable to adjust the gap by combining the spacer 800 with another item such as a washer in order to match the transmittance per meter.
  • another item such as a washer
  • lane ropes for pools are colored differently so that you can tell the distance of 5m or 10m, and lane rope floats of multiple colors are attached to one lane rope. Since the floats have different shrinkage rates, a spacer 800 is installed between the lane rope floats to adjust the distance.
  • spacers 800 When installing spacers 800 between lane rope floats, you can install one lane rope float or multiple lane rope floats, and even if spacers 800 are installed evenly on one lane rope, spacers 800 may be installed unevenly. You can. Although the spacer 800 is separate from the lane rope float 100, the present invention is not limited thereto. A convex portion may be integrally formed at the end of the cylindrical portion 110, and this convex portion may be used in place of the spacer. You may use it.
  • the width L2 of the gap between adjacent lane rope floats 100 that is, the gap between the outer end portions 170 of adjacent lane rope floats 100, is narrow.
  • the gap L1 between the lane rope floats 100 on the rope R side connected to the outer wall 910 of the pool 900 is wider than the gap L2 between the lane rope floats 100 arranged near the center 920 of the pool 900. (L1>L2).
  • the lane rope float 100 can be placed on the rope R side connected to the outer wall 910 of the pool 900 as shown in FIG. 4, or on the center 920 side of the pool 900 as shown in FIG.
  • the effect of erasing waves is the same.
  • the rope R is installed near the water surface W, and the lane rope float 100 attached to this rope R is floating on the water surface W.
  • waves created by swimmers in adjacent lanes advance toward the lane rope float 100 from the sides of the lane rope float 100.
  • a part of the waves enters the inside of the lane rope float 100 from the opening 140 protruding above the water surface W while shaking the water surface W up and down.
  • the other part of the waves enters the inside of the lane rope float 100 through the opening 140 sunk below the water surface W. Then, the waves that have entered the inside of the lane rope float 100 collide with the wing plates 120 and the protruding plate 150, and due to the force, the lane rope float 100 is shaken up and down, or the lane rope float 100 is caused to swing the rope R. It swings around the center. In this way, the kinetic energy of the waves is converted into rotational energy of the lane rope float 100 and consumed, and as a result, the waves are extinguished.
  • the swimmer makes a turn to change the swimming direction, but after the turn, the swimmer hits the waves that are generated when he swims, making it difficult to swim.
  • the shaking and turbulence of the water surface W can be reduced by letting some of the waves escape to the adjacent lane, rather than erasing most of the waves with the lane rope float 100. , it becomes easier to swim after a turn.
  • the width L1 of the gap It was made wider than the width L2 of the gap between 100 pieces.
  • the gap X between the lane rope floats 100 is wide, so waves can easily escape to the adjacent lane, and the lane rope floats 100 themselves can easily rotate. Therefore, wave dissipation performance is also ensured.
  • the shaking and turbulence of the water surface W are reduced, and the float is less likely to be hit by waves generated by itself after a turn, making it easier to swim after the turn.
  • the gaps between the lane rope floats 100 are narrow, making it difficult for waves to escape to the adjacent lane, and there is a moderate sense of resistance, allowing swimmers to feel the weight of the water. Easy to scratch and swim.
  • the width of the lane rope float 100 on the rope R side connected to the outer wall 910 of the pool 900 and the width of the lane rope float 100 arranged near the center 920 of the pool 900 are the same; Since the width L1 of the gap X between the lane rope floats 100 is wider on the rope R side connected to the outer wall 910 of the lane rope float 100, the lane rope floats 100 rotate more easily and have high wave-dissipating performance. As shown in FIG.
  • the distance L10 from the outer wall 910 along the longitudinal direction of the rope R is within 15 m (meters), preferably within 7 to 15 m (meters), or It is preferable that the width L1 of the gap X between the lane rope floats 100 is made wider than the width L2 of the gap between the lane rope floats 100 arranged near the center 920 of the pool 900 at a location within the Basaro mark. Further, in the lane rope floats 100 that occupy 80 to 99% of the distance L10 from the outer wall 910, the width L1 of the gap It is wider than the width L2 of the gap.
  • the lane rope float set of the present invention includes a lane rope float 100 and a spacer 800, and the lane rope floats 100 are connected to each other on the rope R side connected to the outer wall 910 of the pool 900 by the spacer 800. You can widen the gap. As a result, on the rope R side connected to the outer wall 910 of the pool 900, waves can easily escape to the adjacent lane through the wide gap between the lane rope floats 100, and the lane rope floats 100 themselves can easily rotate, so they can be extinguished. Wave performance is also ensured. This reduces shaking and turbulence on the water surface W, making it easier to swim after a turn.
  • the gaps between the lane rope floats 100 are narrow, making it difficult for waves to escape to the adjacent lane, and there is a moderate sense of resistance, allowing swimmers to feel the weight of the water. Easy to scratch and swim.
  • a gap between adjacent lane rope floats 100 is provided at least 8% or more in the vertical direction from the center of the lane rope floats 100.
  • the gap between the floats 100 can be widened, more waves can escape to adjacent lanes, the shaking and turbulence of the water surface can be reduced, and it becomes easier for swimmers to swim after a turn.
  • the height H3 of the part where the gap is closed on the center side of the lane rope float 100 is It is less than 8% of the height H2 of the float 100.
  • the height H2 of the lane rope float 100 is located outside a portion that occupies at least 8% in the vertical direction from the center of the lane rope float 100 (a portion with a height H3 that is 8% of the height H2). Provide a wide gap X at the position. Furthermore, if the gap between the lane rope floats 100 is set at a position of 8% or more in the vertical direction from the center, and more preferably at a position of 10%, an appropriate amount of waves will be stopped by the lane rope floats 100 and resist. It creates a sense of weight (the weight of the water), and its moderate resistance makes it easier for swimmers to turn and swim.
  • the spacer 800 is not attached and the width L2 of the gap between the lane rope floats 100 is narrowed, but the present invention is not limited to this. If the width L2 of the gap between the lane rope floats 100 near the center 920 of the pool 900 is narrower than the width L1 of the gap between the lane rope floats 100 on the outer wall 910 side of the pool 900, for example, as shown in FIG. A spacer having a width narrower than the spacer 800 shown in FIG. 4 may be attached between the lane rope floats 100 near the center 920 of the pool 900. Further, as shown in FIG.
  • the width L2 of the gap between the lane rope floats 100 is uniform near the center 920 of the pool 900, and as shown in FIG. Although the width L1 of the gap between the lane rope floats 100 is uniform, the width L1 of the gap between the lane rope floats 100 is not limited to this, but the width of the gap between the lane rope floats 100 is gradually widened from the center 920 of the pool 900 to the outer wall 910. You can.
  • the lane rope floats 100 are successively arranged so that the width L1 of the gap between the lane rope floats 100 is uniform.
  • the width L1 of the gap between at least some lane rope floats 100 is wide near the outer wall 910 of the pool 900, lane rope floats 100 other than the lane rope floats 100 arranged with the width L1
  • the rope float may have any arrangement and configuration.
  • lane rope floats other than the lane rope floats 100 arranged with the width L1 may be arranged at intervals narrower than the width L1, or may be different types of lane rope floats.
  • the width L1 of the gap between at least some of the lane rope floats 100 is wide, waves can easily escape to the adjacent lane and the lane rope floats 100 themselves can easily rotate. This is because the wave-dissipating performance is ensured, the shaking and turbulence of the water surface W are reduced, and it becomes easier to swim after turning.
  • the lane rope floats 100 are successively arranged so that the width L2 of the gap between the lane rope floats 100 is uniform.
  • Lane rope floats may have any arrangement and configuration.
  • the gap between the lane rope floats 100 is widened to facilitate the passage of waves.
  • the wave passing rate which quantitatively indicates the ease of passage, ie, the gap transmittance, is set at 2 to 30%.
  • the transmittance defines the ease with which waves can pass through adjacent lane rope floats 100, and as shown in FIG. , is the ratio of the area S2 of the gap X between the lane rope floats 100.
  • the area S1 occupied by the lane rope float 100 is defined as the area between the center line D1 of the adjacent lane rope float 100 and each outside of the lane rope float 100, as shown in FIG. This refers to the area of the rectangular portion surrounded by the straight line D2 connecting the wall portions 130 (the area shown in gray in FIG. 6).
  • the area S2 of the gap X between the lane rope floats 100 is the area S2 of the entire gap In 6, this refers to the shaded area).
  • the transmittance of the gap X between the lane rope floats 100 is set to 2 to 30%, thereby widening the gap between the lane rope floats 100. This allows more waves to escape to adjacent lanes, reducing surface shaking and turbulence, making it easier for swimmers to swim after turns. Further, when the transmittance of the gap between the lane rope floats 100 is set to 2 to 10%, preferably 3 to 7%, more preferably 4 to 5%, an appropriate amount of waves can be transmitted between the lane rope floats 100. This creates a sense of resistance, and the appropriate amount of resistance (the weight of the water) makes it easier for the swimmer to turn and swim.
  • the openings 140 between adjacent lane rope floats 100 are substantially parallelogram-shaped and are provided so as to straddle the gap X between the lane rope floats 100.
  • the portion where the openings of adjacent lane rope floats 100 overlap with the gap This allows more waves to escape into adjacent lanes, reducing surface shaking and turbulence, making it easier for swimmers to swim after turns.
  • the waves that enter the opening 140 are dissipated by turbulent flow, and when they pass through the gap X, they are further dissipated.
  • the area of the large opening 141 see the approximately parallelogram opening in FIG.
  • the area Z1 is set to 0% to 10%, more preferably 1 to 2%, of the area Z0, but it is not optimal. be.
  • the spacer 800 is not attached and the width L2 of the gap between the lane rope floats 100 is narrowed. Therefore, near the center 920 of the pool 900, the transmittance of the gap between the lane rope floats 100 is reduced by the narrower width L2 of the gap. That is, the transmittance of the gap between the lane rope floats 100 on the rope R side connected to the outer wall 910 of the pool 900 shown in FIG. The transmittance is higher than that of the gap between the two.
  • FIG. 8(a) is a side view of a state in which a plurality of lane rope floats 100 are attached to the rope R on the rope R side connected to the outer wall 910 of the pool 900
  • FIG. 8(b) is a side view of the rope R connected to the outer wall 910 of the pool 900.
  • FIG. 3 is a side view of a state in which a plurality of lane rope floats 100A are attached to a rope R near the center 920 of FIG.
  • the structure of the lane rope float 100A according to the second embodiment of the present invention is different in that the width of the lane rope float 100A is wider than the width of the lane rope float 100 according to the first embodiment.
  • the width of the lane rope float 100A is wider than the width of the lane rope float 100 according to the first embodiment.
  • a plurality of lane rope floats 100 are attached to the rope R connected to the outer wall 910 of the pool.
  • a plurality of lane rope floats 100A are attached to the rope R near the center 920 of the pool.
  • the lane rope float 100A has the same configuration as the lane rope float 100, but the total length of the lane rope float 100A, that is, the width L3 along the extending direction of the rope R is the same as the width L4 of the lane rope float 100. It is wider than.
  • the width L2 of the gap between the adjacent lane rope floats 100A and the width L2 of the gap between the adjacent lane rope floats 100 are equal.
  • the width L3 of the lane rope float 100A is wide near the center 920 of the pool, so the lane rope float 100A can be arranged around the unit length along the rope R.
  • the number of lane rope floats 100A is reduced, and the gap between the lane rope floats 100A is reduced.
  • the width L4 of the lane rope float 100 is narrow on the rope R side connected to the outer wall 910 of the pool, the lane rope
  • the number of lane rope floats 100 that can be arranged increases, and the gaps between the lane rope floats 100 increase.
  • the gap of width L2 between the lane rope floats 100A is 2 around the unit length L5 along the rope R.
  • the gap between the lane rope floats 100 at around the unit length L5 along the rope R there are five gaps each having a width L2.
  • the width L3 of the lane rope floats 100A is wide, so the gap between the lane rope floats 100A is reduced. It is difficult for waves to escape into the lane, and the waves are intensively eliminated by the lane rope float 100A.
  • the width L4 of the lane rope floats 100A is narrow, so there are many gaps between the lane rope floats 100A. Therefore, waves can easily escape to the adjacent lane, and the lane rope float 100A itself can easily rotate, so wave dissipation performance is also ensured. As a result, the shaking and turbulence of the water surface is reduced, making it harder to hit the waves you create after a turn, and making it easier to swim after a turn.
  • lane rope floats 100A having a width L4 are continuously arranged over a long range near the outer wall 910 of the pool 900; however, the present invention is not limited to this.
  • the width L4 of at least some of the lane rope floats 100A is narrow near the outer wall 910, the lane rope floats other than the lane rope float 100A having the width L4 may have any width and configuration.
  • a lane rope float other than the lane rope float 100A having the width L4 may be configured to be wider than the width L4, or may be a different type of lane rope float.
  • the width L4 of at least some of the lane rope floats 100A is narrow, waves can easily escape to the adjacent lane, and the lane rope floats 100A themselves can easily rotate, improving wave dissipation performance. This is because the water is secured, the shaking and turbulence of the water surface is reduced, and it becomes easier to swim after a turn.
  • lane rope floats 100A having a width L3 are continuously arranged over a long range, but the present invention is not limited to this. As long as the width L3 of the lane rope float 100A is wide, the lane rope floats other than the lane rope float 100A having the width L3 may have any width and configuration.
  • FIG. 9 is an overall perspective view of the lane rope float 100B.
  • the structure of the lane rope float 100B according to the third embodiment of the present invention is the same as the structure of the lane rope float 100 according to the first embodiment, except that the number of vanes 120B is different. , detailed explanation will be omitted.
  • a total of five vanes 120B are installed that protrude from the side surface 111B of the cylindrical portion 110B in parallel with the rope R.
  • the lane rope float 100B has a lower number than the lane rope float 100 of Embodiment 1, which has a total of six vanes 120. This makes it easier to rotate.
  • the lane rope float 100B of Embodiment 3 and the lane rope float 100 of Embodiment 1, which have different numbers of vanes may be attached to the rope R, or the lane rope float 100B of Embodiment 3 may be attached to the rope R. Both the float 100B and the lane rope float 100 of Embodiment 1 may be mixed and attached to the rope R.
  • the lane rope float 100B of the third embodiment includes a total of five vanes 120B, the present invention is not limited to this, and the number of vanes 120B can be set arbitrarily.
  • lane rope floats having different numbers and types of vanes may be used in combination.
  • FIG. 10 is an overall perspective view of the lane rope float 100C and the spacer 800C
  • FIG. 11(a) is a side view of the spacer 800C attached to the lane rope float 100C
  • FIG. 11(b) is It is an AA sectional view, and is an enlarged sectional view of the periphery of the cylindrical portion 110C.
  • the configuration of the lane rope float 100C according to the fourth embodiment of the present invention differs only in the shape around one outer end 112C and the other outer end 113C of the cylindrical portion 110C, and the other points are different from those in the embodiment. Since the structure is the same as that of the lane rope float 100 according to the first embodiment, detailed explanation will be omitted.
  • the outer end 122C of the vane 120C near the cylindrical portion 110C is recessed inward than the outer end 112C of the cylindrical portion 110C to form a recess 125C. Further, the outer end 122C of the blade 120C near the cylindrical portion 110C is recessed inward than the outer end 113C of the cylindrical portion 110C to form a recessed portion 125C.
  • the spacer 800C attached to the adjacent lane rope float By being concave inward, there is a space for the spacer 800C attached to the adjacent lane rope float to come into contact with one outer end 112C or the other outer end 113C of the cylindrical portion 110, and the adjacent lane rope
  • the spacer 800C attached to the lane rope float can be prevented from leaning on the outer end 122C of the wing plate 120C, and the lane rope floats 100C can be arranged neatly side by side.
  • one outer end 112C and the other outer end 113C of the cylindrical portion 110C of the lane rope float 100C are both arranged flush with the outer end 122C of the wing plate 120C.
  • both one outer end 112C and the other outer end 113C of the cylindrical portion 110C of the lane rope float 100C may protrude beyond the outer end 122C of the wing plate 120C.
  • the amount of protrusion may be the same or may be different.
  • the spacer 800C is made of a synthetic resin material and has a substantially cylindrical shape, is surrounded by an outer edge 801C, and has an insertion portion 820C with a through hole 810C, through which a wire is inserted. As far as possible, it extends in a straight line across both ends. Further, the insertion portion 820C is inserted into the cylindrical portion 110C, and the spacer 800C is attached to the lane rope float 100C.
  • the spacer 800C includes a protruding part 830C on the end side of the insertion part 820C, and the protruding part 830C is not inserted into the cylindrical part 110C but protrudes outward from the cylindrical part 110C.
  • the outer diameter of the protruding portion 830C is larger than the outer diameter of the insertion portion 820C, and may be formed in a substantially T-shape when viewed from the side.
  • the spacer 800C has a different configuration from the spacer 800 shown in FIG. 4, it has basically the same function and effect as the spacer 800 shown in FIG. The width of the gap between lane rope floats can be adjusted.
  • the spacer 800C can prevent the shaft portion of the lane rope float 100C from cracking when the lane rope float 100C is wound onto a reel during storage.
  • the impact strength and compressive strength from the inner surface 802C side of the insertion portion 820C of the spacer 800C to the outer edge portion 801C are different from those of the cylinder of the lane rope float 100C.
  • the strength is stronger from the inner surface 114C side to the outer surface 115C side of the shaped portion 110C.
  • the insertion portion 820C of the spacer 800C By making the thickness of the insertion portion 820C of the spacer 800C thinner than the thickness of the cylindrical portion 110C of the lane rope float 100C, when the spacer 800C is attached to the lane rope float 100C, the insertion portion 820C of the spacer 800C There is a small level difference 108C between the inner surface 802C of the lane rope float 100C and the inner surface 114C of the cylindrical portion 110C of the lane rope float 100C, so that the wire is less likely to get caught. Further, in the cylindrical portion 110C, at a location where the insertion portion 820C of the spacer 800C is inserted, the inner diameter is locally increased to form a recessed portion 116C recessed from the inner surface 114C of the cylindrical portion 110C.
  • the step 108C between the inner surface 802C of the insertion portion 820C of the spacer 800C and the inner surface 114C of the cylindrical portion 110C of the lane rope float 100C is smaller. This makes it harder for the wire to get caught. Note that the step 109C between the inner surface 114C of the cylindrical portion 110C and the grooved portion 116C is larger than the step 108C.
  • the inner diameter near the center of the cylindrical part 110C of the lane rope float 100C and the inner diameter of the spacer 800C when the spacer 800C is attached are in a straight line (flush). This makes it difficult for the rope to get caught.
  • the spacer 800C is attached to one outer end side of the cylindrical part 110C and the lane rope floats 100C are lined up and a rope is stretched, the ropes hit the inner surface of each spacer 800C, and the cylindrical shape of the lane rope float 100C Since the rope does not easily hit the portion 110C, the lane rope float 100C is unlikely to be damaged.
  • the configurations of one outer end 112C side and the other outer end 113C side of the cylindrical portion 110C are bilaterally symmetrical.
  • the spacer 800C is attached only to one outer end 112C side of the cylindrical portion 110C, but the spacer 800C is attached to the other outer end 112C of the cylindrical portion 110C. It may be attached only to the end 113C side, or to both the outer end 112C and the outer end 113C.
  • Both the lane rope float 100C and the spacer 800C are made of polyethylene, so there is no need to sort them when discarding them, so recycling is easy.
  • the cylindrical portion 110C of the lane rope float 100C is provided so that the diameter of the cylindrical portion 110C increases from the center 117C to the outer end 118C. Therefore, it is easy to remove from the mold during molding. Furthermore, since the diameter of the cylindrical portion 110C increases from the center 117C toward the outer end 118C, the lane rope float 100C is less likely to get caught when attached to a wire, improving workability.
  • FIG. 12 shows the entire float 10 of the fifth embodiment.
  • the float 10 is integrally molded by injection molding of a foamable synthetic resin material, and is used to transport water stored in a pool on the surface side or in the water (hereinafter collectively referred to as the "water surface").
  • Materials that float on water are used to quickly eliminate waves.
  • Specific examples include polypropylene and polyethylene, and the specific gravity of the entire float is less than 1.However, When a float or the like is attached to the float, the specific gravity of the float portion other than the float may be 1 or more.
  • the float 10 is provided with a cylindrical portion 12 at the center thereof into which a rope 11 (illustrated in phantom) is inserted.
  • the cylindrical part 12 has an opening 12A extending in the extending direction of the rope 11 stretched in the pool (arrow 11A direction), and when the rope 11 is inserted into the opening 12A, the float 10 is attached to the rope 11. Since it is attachable, the cylindrical part 12 functions as a central attachment part.
  • the float 10 has a point-symmetrical structure with respect to the center point existing in the cylindrical portion 12, for convenience, the structure of one side (the left side of the center line 10A) will be explained and the same structure will be explained.
  • the same reference numerals are given to the configurations, and a description of the opposite side (the right side of the center line 10A) is omitted.
  • a plurality of (six in this embodiment) vanes 13 extend outside the cylindrical portion 12 .
  • each blade 13 extends a predetermined length in the direction of the arrow 11A, and extends outward from the outside of the cylindrical portion 12 at every 60 degrees.
  • Each blade 13 is provided with a connecting portion 14 that connects them to each other, and a circumferential outer wall portion 15 that connects the blades 13 to each other is formed on the outer edge of the six blades 13.
  • the outer wall portion 15, the adjacent connecting portion 14, the pair of adjacent vanes 13, and the cylindrical portion 12 are arranged in a small space (hereinafter referred to as an "individual space") 16, which divides the entire space inside the float 10 almost equally into six. ).
  • the location where the cylindrical portion 12 and the vane plate 13 are connected can be changed as appropriate, and a configuration may be adopted in which the vane plate 13 does not come into contact with the outside of the cylindrical portion 12.
  • the individual space 16 is formed by a pair of adjacent vanes 13, an adjacent connecting portion 14, and an adjacent outer wall portion 15.
  • the outer wall portion 15 is provided with a shielding portion 17 that shields waves transmitted from the pool water surface D1 outside the float 10, and this shielding portion 17 has an opening that allows waves transmitted from the pool water surface D1 to be introduced into the individual space 16.
  • 18 are formed.
  • the shielding part 17 facing the opening 18 has a curve along the outer surface of the outer wall part 15, as shown in FIG. The magnitude of the inflow amount of water entering from the pool water surface D1 is determined.
  • an opening 18 having a large inflow volume part E1 where the inflow volume is large and an inflow volume part E2 where the inflow volume is small, the opening 18 between the large inflow volume part E1 and the small inflow volume part E2 is formed.
  • the outer contour of the shielding part 17 in contact with the opening 18 has a curved shape so that the amount of water flowing in from the opening 18 changes asymptotically.
  • the kinetic energy of the waves transmitted to the water in the individual space 16 is transmitted to the pair of vanes 13, the adjacent connecting portion 14, and the adjacent outer wall. 15 is given kinetic energy to cause the entire float 10 to swing.
  • the ratio of the opening 18 and the shielding part 17 can be appropriately set so that the swinging can be performed efficiently.
  • three concentric water holes 19 are formed in the connecting portion 14 that connects the vane plate 13 and the outer wall portion 15, and these water holes 19 allow water to flow through the waves introduced into the individual spaces 16. can.
  • water in the left individual space 16 not only flows into the right individual space 16 but also from the right individual space 16 to the left individual space 16.
  • the width of the connecting portion 14 that is, the width that blocks water
  • the water passage width of the three water holes 19 can be set as appropriate. That is, by fixing either the width of the connecting portion 14 or the water passage width of the three water passage ports 19 and changing the other, the ratio can be arbitrarily changed.
  • the water inlet 19 has an opening of 20 to 60%, preferably 25 to 50%, and more preferably 30 to 45% of the connecting portion 14. If the water inlet 19 is opened too much with respect to the connecting portion 14, the strength of the entire float will be reduced, and the float may be damaged or deformed when it is packed and rolled up during storage. As a result, the amount of water introduced into the individual spaces 16 can be adjusted to an appropriate amount. As described above, by appropriately changing the width of the connecting portion 14 and the water passage width of the water passage port 19, the amount of water introduced into the individual space 16 differs, and the kinetic energy of the waves transmitted through the water differs, so that the float 10 The amount of oscillation changes, and the degree of wave dissipation of waves traveling on the water surface changes. Note that the width of the connecting portion 14 and the position and form of the water inlet 19 may be changed as appropriate other than in this embodiment.
  • the connecting portion 14 is formed with a projection 20 that is guided by waves introduced into the interior space of the float 10 through the opening 18.
  • the protrusion 20 functions as a guiding part that guides waves within the individual space 16, and forms a tapered surface 20A in a portion (in this case, the right and left portions of the protrusion 20).
  • the waves propagated within 16 can be guided toward water inlet 19.
  • the protrusion 20 may have a shape other than a tapered surface as long as it exhibits a guiding function of guiding waves.
  • the form of the protrusion 20 can be arbitrarily changed by changing the height, position, inclination of the tapered surface, etc. of the protrusion 20, which determine the form of the protrusion 20.
  • the protrusion 20 by arranging the protrusion 20 at the center of the connecting part 14, the amount of water flowing along the surface of the protrusion 20 can be evenly distributed.
  • the protrusion 20 may be positioned close to one side of the plurality of water holes 19.
  • the protrusion 20 can connect adjacent blades 13 or have a length of 80 to 100%, preferably 85 to 95%, between the blades 13.
  • the height of the protrusion 20 can be set to an arbitrary height in the direction of the arrow 11A in order to improve the wave-dissipating ability.
  • a projecting plate 21 extending parallel to the direction of arrow 11A is provided at a position facing the opening 18 in the wing plate 13 to reflect and guide waves entering the individual space 16.
  • the projecting plates 21 are provided at opposing positions of adjacent vanes 13 and are connected to protrusions 20 located on the outer circumferential side of the plurality of connecting parts 14 .
  • Such a structure of the protrusion 20 and the projecting plate 21 is for guiding waves in the individual space 16 to the water inlet 19, and the thickness of the projecting plate 21 is set to be approximately the same as the thickness of the protrusion 20.
  • the veneer has a wall thickness that is the same as or less than 1.5 times that of the wing plate 13, and a width that is the same length as the wing plate 13.
  • the shielding section 17 shields waves propagating from the pool water surface D1 outside the float 10 and reflects them to the outside of the float 10.
  • the waves transmitted from outside the float 10 are introduced into the individual space 16 through the opening 18, they hit the vanes 13, the connecting portion 14, the veneer 21, etc. in the individual space 16, and the waves in the individual space 16 are This turbulence causes the float 10 attached to the rope 11 to swing, rotate, shift, etc. (hereinafter simply referred to as "oscillation, etc.”).
  • the waves reflected by hitting the vane 13, the connecting portion 14, etc. are discharged from the opening 18 and the water inlet 19 into the adjacent individual space 16 that shares the connecting portion 14 and the water inlet 19.
  • the waves cause further turbulence by hitting the vane 13, protrusion 20, veneer 21, etc. in the adjacent individual space 16, and this turbulence causes the float 10 attached to the rope to swing and Rotate, shift, etc. (hereinafter simply referred to as "oscillation, etc.”).
  • the energy of the waves transmitted in the individual space 16 in this way causes turbulence in the water in the individual space 16, and the energy that caused this turbulence is consumed within the float 10, resulting in the waves caused by the swimmers.
  • the waves are dissipated by the swinging of the float 10 and the like.
  • the area of the opening 18 is 40 to 70%, preferably 50 to 60%, of the outer wall 15, and the area of the shielding part 17 is 30 to 60%, preferably 40 to 50%, of the outer wall 15. Since the area of the opening 18 is larger than the shielding part 17, the waves become turbulent and are easily consumed. The waves entering from the opening 18 are turbulent and dissipated by the waves entering from the aperture 18 and the waves that hit the vane plate 13 and bounced back, and are also turbulent and dissipated on the back side of the shielding plate 17. Since the area of the opening 18 is larger than that of the shielding plate 17, the amount of water increases, and the waves are consumed in complicated turbulent flow.
  • the waves transmitted in the individual space 16 can be smoothly guided to the water outlet 19, whereas if the protrusion 20 is not formed, the waves transmitted In some cases, it may not be possible to smoothly guide the water to the water passage port 19. Therefore, the protrusion 20 functions to guide waves introduced into the individual space 16 through the opening 18 to the water passage port 19.
  • connection part 15A that connects the outer wall part 15 and the wing plate 13, as shown in FIG.
  • a crossing section (a section over which waves can overcome) 22 and a wave prevention section (a section over which waves cannot overcome) 23 are further formed on the opposite side.
  • the overpass portion 22 in this case, unlike the breakwater portion 23, it has a shape without a convex shape
  • the overpass portion 22 is shaped like a swimming pool.
  • the wave break section 23 is formed to have a convex shape (thick shape) toward the water, so that underwater waves can be easily overcome by the waves. I can't get past part 23.
  • the shapes of the outer ends of the pass-through portion 22 and the outer ends of the wave prevention portion 23 substantially match the circumferential direction of the outer wall portion 15, and the outer end of the wave prevention portion 23 is approximately flush with the outer wall portion 15.
  • the thickness of the wave prevention section 23 may be set to be thinner than the thickness of the outer wall section 15 from the viewpoint of weight reduction.
  • the shapes, positions, sizes, thicknesses, etc. of the overpass section 22 and the breakwater section 23 are not limited to this form, and can be changed as appropriate.
  • the height of the overpass section 22 over which the waves can overcome only needs to be lower than the height of the wave prevention section 23.
  • the overboard portion 22 of the left float 10 is on the water surface side D1A, and the breakwater portion 23 is on the underwater side D1B.
  • the go-over section 22 of the right float 10 is on the underwater D1B side, and the breakwater section 23 is on the water surface side D1A.
  • the overpass section 22 is disposed on the side of the large inflow volume E1 and the wave break section 23 is disposed on the side of the small inflow volume E2
  • the waves transmitted on the water surface D1 are While it is easier for more waves to cross over the overpassing part 22 from the part E1 side and enter the individual space 16, more waves are reflected by the wave prevention part 23 on the small inflow part E2 side, so waves are dissipated by swinging of the float 10, etc. It has the effect of improving functionality.
  • the overboard part 22 of one (right side) float 10 is on the underwater D1B side and the breakwater part 23 is on the water surface side D1A
  • the overboard part 22 of the opposite (left side) float 10 is on the underwater D1B side.
  • the photograph shown in FIG. 19 shows a situation where the waves transmitted to the pool water surface D1 have not been dissipated immediately after the swimmer swam in the lane.
  • the photograph shown in FIG. 20 shows a situation where, after the swimmer swam in the lane, the waves were dissipated by the floats 10 attached to the ropes that partitioned the lane, and the water surface D1 became calm.
  • the inventors closely observed the situation on the water surface D1 and examined many videos, and as a result, they were able to arrive at the following verification results. That is, the volume of the individual space 16 (the colored part in FIG. 16) is A1, the total area of the water inlets 19 (the colored part in FIG.
  • the total area B1 of the water holes 19 can be calculated by summing the areas of the three concentric water holes 19. Further, the total area C1 of the opening 18 can be calculated by subtracting 1/6 of the total area of the shielding portion 17 from 1/6 of the total outer peripheral area of the float 10.
  • the waves are not sufficiently attenuated refers to a situation in which the waves do not dissipate within a predetermined period of time (for example, 1 minute and 30 seconds) after the swimmer swims.
  • a situation in which waves are sufficiently attenuated refers to a situation in which the waves disappear by the time a predetermined time (for example, 1 minute and 30 seconds) has elapsed after the swimmer swam.
  • the permissible value of the ratio of A1 and B1 which is above the lower limit (1000:5) and below the upper limit (1000:15), is based on criteria regarding wave dissipation (whether or not a predetermined time has elapsed after the swimmer swam).
  • the tolerance value is more than the lower limit and less than the upper limit. It has been found that when the ratio of A1 and B1 is within a tolerance value that is greater than or equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit, wave dissipation is sufficient. As a result, it was discovered that further verification of the ratio of A1 and B1, etc. could further improve wave dissipation, and various trials and errors were conducted.
  • the predetermined time elapsed after the swimmer swam may be set to a shorter predetermined time, such as 1 minute 20 seconds, other than the above-mentioned 1 minute 30 seconds (standard for wave dissipation), The shorter the elapsed time, the higher the wave-dissipating function (wave-dissipating function).
  • the ratio of A1 and B1 is (1000: 6 ) or more (more than the lower limit) and less than (1000: 10 ) (below the upper limit). It was found that wave dissipation was sufficient when the value was within the allowable value.
  • other standards public standards, in-house standards, etc.
  • other standards other than whether or not a predetermined time has elapsed after the swimmer swam may be adopted as the standard regarding wave dissipation.
  • the ratio of A1 to C1 is (1000:25) or more (more than the upper limit)
  • the amount of attenuation of the waves propagating within the individual space 16 is small, and the attenuation of the waves within the individual space 16 is not sufficient.
  • the allowable value of the ratio of A1 to C1 which is above the lower limit (1000:15) and below the upper limit (1000:25)
  • the tolerance value is consistent with the lower limit or more and the upper limit or less.
  • a swimming pool can be provided.
  • the present invention is not limited to the embodiments described above, and can be modified in various ways, and does not necessarily have to include six blades; for example, it may be configured to include five blades. You can.
  • the number of water holes provided in the connecting portion may be other than three, and instead of having a concentric shape, the number of water holes may be a large number of round holes.
  • a float or the like may be appropriately attached to the float to adjust the position of the float in a floating state.
  • the float is attached to a rope that divides the water surface of the pool into lanes, the float having a central attachment part provided so that the rope can be inserted at a central position within the float; an outer wall portion forming an opening that shields waves propagating from the pool water surface with an outer wall surface and allowing waves propagating from the pool water surface to be introduced into a space within the float; and connecting this outer wall portion and the central mounting portion.
  • a plurality of vanes extend in the direction in which the rope extends so as to divide the space within the float into a plurality of spaces, and a plurality of vanes are interconnected and connected through the opening.
  • the connecting portion having a water inlet that allows waves introduced into the space within the float to be discharged; the pair of adjacent blade plates; the outer wall portion adjacent to the blade plates; If the volume of the individual space partitioned at least by the connecting part is A1, and the area of the water inlet related to this individual space is B1, then the ratio of A1 and B1 is equal to or greater than the lower limit and less than the upper limit based on standards regarding wave dissipation. It is characterized in that it is set to a permissible value.
  • an individual space partitioned at least by a pair of adjacent blade plates, the outer wall portion adjacent to the blade plate, and the connecting portion adjacent to the blade plate;
  • the ratio of A1 and C1 it is desirable to set the ratio of A1 and C1 to an allowable value that is greater than or equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit based on standards regarding wave dissipation.
  • the connecting part is provided with a guiding part that guides waves introduced into the float internal space through the opening.
  • the guide portion includes a protrusion that protrudes in the direction in which the rope extends.
  • the guiding portion has a tapered surface in part, and this tapered surface can guide waves in the space toward the water inlet. preferable.
  • the connecting portion connecting the outer wall and the wing plate when the wing plate is placed on the water surface, the rope is vertically connected to the water surface.
  • a crossing part is provided on one side of the section cut in the extending direction and a breakwater part is provided on the opposite side, and the jump part is attached to the rope so as to be located on the pool water surface side and the breakwater part located in the pool water.
  • the float is attached to a rope that divides the water surface of the pool into lanes, and the float is provided with a central attachment part that allows the rope to be inserted at a central position within the float; an outer wall portion forming an opening that shields waves propagating from the pool water surface with an outer wall surface and allowing waves propagating from the pool water surface to be introduced into a space within the float; and connecting this outer wall portion and the central mounting portion.
  • a plurality of vanes extend in the direction in which the rope extends so as to divide the space within the float into a plurality of spaces, and a plurality of vanes are interconnected and connected through the opening.
  • a connecting part having a water inlet that allows waves introduced into the space within the float to be discharged, and the connecting part is provided with a guiding part that guides the waves introduced into the space within the float through the opening.
  • the guide portion include a protrusion that protrudes in the direction in which the rope extends.
  • the guiding portion has a tapered surface in part, and this tapered surface can guide waves in the space toward the water inlet. preferable.
  • an individual space partitioned at least by a pair of adjacent blade plates, the outer wall portion adjacent to the blade plate, and the connecting portion adjacent to the blade plate; If the volume of the space is A1, and the area of the water inlet related to this individual space is B1, then the ratio of A1 and B1 should be set to a permissible value that is greater than or equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit based on standards regarding wave dissipation.
  • an individual space partitioned at least by a pair of adjacent blade plates, the outer wall portion adjacent to the blade plate, and the connecting portion adjacent to the blade plate;
  • the ratio of A1 and C1 it is desirable to set the ratio of A1 and C1 to an allowable value that is greater than or equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit based on standards regarding wave dissipation.
  • the float is attached to a rope that divides the water surface of the pool into lanes, and the float is provided with a central attachment part that allows the rope to be inserted at a central position within the float; an outer wall portion forming an opening that shields waves propagating from the pool water surface with an outer wall surface and allowing waves propagating from the pool water surface to be introduced into a space within the float; and connecting this outer wall portion and the central mounting portion.
  • a plurality of vanes extend in the direction in which the rope extends so as to divide the space within the float into a plurality of spaces, and a plurality of vanes are interconnected and connected through the opening.
  • a breakwater section is provided on one side of the section cut in the direction perpendicular to the rope and in the direction in which the rope extends, and a breakwater section is provided on the opposite side of the passover section, and the passover section is located on the pool water surface side and the breakwater section is located in the pool water. It is characterized by being attached to a rope.
  • the connecting part is provided with a guiding part that guides waves introduced into the float internal space through the opening.
  • the guide part includes a protrusion that projects in the direction in which the rope extends.
  • the guiding portion has a tapered surface in part, and this tapered surface can guide waves in the space toward the water inlet. preferable.
  • an individual space partitioned at least by a pair of adjacent blade plates, the outer wall portion adjacent to the blade plate, and the connecting portion adjacent to the blade plate; If the volume of the space is A1, and the area of the water inlet related to this individual space is B1, then the ratio of A1 and B1 should be set to a permissible value that is greater than or equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit based on standards regarding wave dissipation.
  • an individual space partitioned at least by a pair of adjacent blade plates, the outer wall portion adjacent to the blade plate, and the connecting portion adjacent to the blade plate;
  • the ratio of A1 and C1 it is desirable to set the ratio of A1 and C1 to an allowable value that is greater than or equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit based on standards regarding wave dissipation.
  • the mounting structure for attaching a plurality of lane rope floats to a rope, the lane rope float set, and the lane rope float of the present invention are not limited to the above embodiments, but are within the scope of the claims. , various modifications and combinations are possible within the scope of the embodiments, and these modifications and combinations are also included within the scope of the rights.

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Abstract

泳者が、泳ぎやすく、ターン後も泳ぎやすい、レーンロープ用フロートの取付構造、及び、レーンロープ用フロートセットを提供する。 複数のレーンロープ用フロート100をロープRに取り付ける取付構造であって、レーンロープ用フロート100は、筒状部110を介してロープRに取り付けられると共にプール900の外壁910に連結して各レーンを区画し、合成樹脂材料から形成されており、プール900の外壁910に連結されたロープR側の少なくとも一部のレーンロープ用フロート100同士の隙間は、プール900の中央920付近に配置された少なくとも一部のレーンロープ用フロート100同士の隙間よりも広い、ことを特徴とする。

Description

複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造、及び、レーンロープ用フロートセット、及び、レーンロープ用フロート
 本願発明は、競泳プール等に設置されるレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造、及び、レーンロープ用フロートセットに関する。また、本発明は、プール内の水表面又は水中(以下総称して「水面」という。)をレーン用に区画するロープに取り付け可能なフロートに関する。
 従来から、様々な種類のレーンロープ用フロートが知られているが、例えば、特許文献1に開示されているレーンロープ用フロートは、中心部にロープを挿通させるロープ挿通孔と、その周囲に複数の翼板をそなえている。そして、このレーンロープ用フロートをプール内のロープに沿って複数設置して、各レーンは区画されている。このレーンロープ用フロートは、水面に浮いた状態で、各レーンの泳者が立てた波を受けて揺動することで、波を減衰させて消す、つまり「消波」することで、泳ぎやすくなっている。
 ところで、レーンの外壁側では泳者がターンを行って泳ぐ方向を変えるが、泳者自身が泳いできた時に生じる波に、ターン後に当たってしまうことで泳ぎにくくなるという問題がある。
また、競泳用プールでは、各泳者のレーン用に区画するために、多くのレーン用ロープが張設されており、各ロープには多くのフロートが取り付けられる(特許文献2参照)。これらフロートに関し、近年、泳者が立てた水面を伝わる波を減衰させ小さくさせるため(以下この現象を「消波」という。)、消波機能のレベルアップが求められている。
特に、大勢の競技者が参加する水泳競技会では、競技する泳者は、他(隣)のコースから流れてくる水面の波の悪影響が無いよう、波が無くなった穏やかな状況下で、競泳できることを希望する。
 特許文献2の場合、フロートは、その中央位置にロープ挿入用の軸筒を有しており、この軸筒には、外方に延びる複数の翼板が形成され、これら翼板はフロート内の全空間を複数の小空間に分割する。その翼板の外縁には、隣接する翼板を相互に結合させる円周状の外壁が形成されている。外壁には、フロート外のプール水面から伝わる波を遮蔽する環状部を備える一方、この環状部は、プール水面から伝わる波を導入可能とする窓孔を形成している。
  上記フロートの場合、窓孔内に入った水に伝わった波のエネルギーは、フロートの揺動等でもって消費されるので、泳者が起こした波は次第に消波する。フロートの揺動状況について、本発明者等が詳細に検討した結果、更なる工夫等を施せば、消波をより改善させる可能性があることを発見し、種々の試行錯誤を行った結果、本発明に到達することに至った。
実公昭61-15920号公報 実用新案登録第3039436号公報
 そこで、上記問題に鑑み、本願発明は、泳者が、泳ぎやすく、ターン後も泳ぎやすい、レーンロープ用フロートの取付構造、及び、レーンロープ用フロートセットを提供する。また、本発明の目的とするところは、フロート内の構造を種々工夫することにより、水面を伝わる波のエネルギーを従来技術に比べ早く消費させることができる、優れたフロートを提供することにある。
上記課題を解決するために、本願発明の請求項1に係る複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造は、前記レーンロープ用フロートは、筒状部を介して前記ロープに取り付けられると共にプールの外壁に連結して各レーンを区画し、合成樹脂材料から形成されており、前記プールの外壁に連結されたロープ側の少なくとも一部の前記レーンロープ用フロート同士の隙間は、前記プールの中央付近に配置された少なくとも一部の前記レーンロープ用フロート同士の隙間よりも広い、ことを特徴とする。
 上記特徴によれば、プールの外壁に連結されたロープ側では、レーンロープ用フロートの間の広い隙間から、より多くの波を隣接するレーンへ逃すことが出来るので、水面の揺れや乱れが減少し、ターン後に泳ぎ易くなる。一方、プールの中央付近では、レーンロープ用フロート同士の隙間が狭いため、波が隣接するレーンへ逃げにくく、適度な抵抗感があって泳者が水の重さを感じることができ水をかきやすく泳ぎやすい。
さらに、本願発明の請求項2に係る複数のレーンロープ用フロートを備えたレーンロープ用フロートセットは、前記レーンロープ用フロートは、筒状部を介してロープに取り付けられると共にプールの外壁に連結して各レーンを区画し、合成樹脂材料から形成されており、前記レーンロープ用フロート同士の間に取り付けられるスペーサを、備えていることを特徴とする。
 上記特徴によれば、プールの外壁に連結されたロープ側では、スペーサによって、レーンロープ用フロートの間の隙間を広くしているので、より多くの波を隣接するレーンへ逃すことができ、水面の揺れや乱れが減少し、ターン後に泳ぎ易くなる。
さらに、本願発明の請求項3に係る複数のレーンロープ用フロートを備えたレーンロープ用フロートセットは、前記プールの外壁に連結されたロープ側の少なくとも一部の前記レーンロープ用フロート同士の隙間が、前記プールの中央付近に配置される少なくとも一部の前記レーンロープ用フロート同士の隙間よりも広くなるように、前記レーンロープ用フロート同士の間に取り付けられるスペーサを、備えていることを特徴とする。
 上記特徴によれば、プールの外壁に連結されたロープ側では、スペーサによって、レーンロープ用フロートの間の隙間を広くしているので、より多くの波を隣接するレーンへ逃すことができ、水面の揺れや乱れが減少し、ターン後に泳ぎ易くなる。一方、プールの中央付近では、レーンロープ用フロート同士の隙間が狭いため、波が隣接するレーンへ逃げにくく、適度な抵抗感があって泳者が水の重さを感じることができ水をかきやすく泳ぎやすい。
さらに、本願発明の請求項4に係る複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造は、前記レーンロープ用フロートは、筒状部を介して前記ロープに取り付けられると共にプールの外壁に連結して各レーンを区画し、合成樹脂材料から形成されており、前記プールの中央付近に配置された少なくとも一部の前記レーンロープ用フロートの幅は、前記プールの外壁に連結されたロープ側の少なくとも一部の前記レーンロープ用フロートの幅よりも広い、ことを特徴とする。
 上記特徴によれば、プールの中央付近では、レーンロープ用フロートの幅が広いため、レーンロープ用フロートの間の隙間が少なくなることから、隣接するレーンに波が逃げにくく、適度な抵抗感があって泳者が水の重さを感じることができ水をかきやすく泳ぎやすい。一方、プールの外壁に連結されたロープ側では、レーンロープ用フロートの幅が狭いため、レーンロープ用フロートの間の隙間が多くなることから、より多くの波を隣接するレーンへ逃すことができ、水面の揺れや乱れが減少し、ターン後に泳ぎ易くなる。
さらに、本願発明の請求項5に係る複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造は、前記レーンロープ用フロートは、筒状部を介して前記ロープに取り付けられると共にプールの外壁に連結して各レーンを区画し、合成樹脂材料から形成されており、前記プールの外壁に連結されたロープ側の少なくとも一部の前記レーンロープ用フロートにおける透過率が、2~30%であり、前記プールの中央付近に配置された少なくとも一部の前記レーンロープ用フロートにおける透過率よりも高いことを特徴とする。
 上記特徴によれば、透過率が低いプールの中央付近では、波が隣接するレーンへ逃げにくく、適度な抵抗感があって泳者が水の重さを感じることができ水をかきやすく泳ぎやすい。一方、透過率が高いプールの外に連結されたロープ側では、波が隣接するレーンへ逃げやすく、ターン後に泳ぎ易くなる。特に、透過率を、2~30%とすることで、レーンロープ用フロート同士の隙間を広くとることができ、より多くの波を隣接するレーンへ逃して、水面の揺れや乱れを減少させ、ターン後に泳ぎ易くしたのである。
さらに、本願発明の請求項6に係る複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造は、前記レーンロープ用フロートは、筒状部を介して前記ロープに取り付けられると共にプールの外壁に連結して各レーンを区画し、合成樹脂材料から形成されており、前記プールの外壁に連結されたロープ側の少なくとも一部の前記レーンロープ用フロートにおける透過率が、3~7%であることを特徴とする。
 上記特徴によれば、透過率が高いプールの外に連結されたロープ側では、波が隣接するレーンへ逃げやすく、ターン後に泳ぎ易くなる。特に、透過率を、3~7%とすることで、レーンロープ用フロート同士の隙間を広くとることができ、より多くの波を隣接するレーンへ逃して、水面の揺れや乱れを減少させ、ターン後に泳ぎ易くしたのである。
 さらに、以上の課題を解決するために、本発明は以下の手段を有する。即ち、本発明を具体化した一手段によれば、プール水面をレーン用に区画するロープに取り付けられるフロートであって、 前記フロート内の中央位置で前記ロープを挿入可能とするように設けられた中央取付部と、前記プール水面から伝わる波を外側壁面で遮蔽するとともに、前記プール水面から伝わる波を前記フロート内の空間に導入可能とする開口を形成する外壁部と、この外壁部と前記中央取付部とを連結するとともに、前記フロート内の空間を複数の空間に分割するように前記ロープが延びる方向に延設された複数の翼板と、これら複数の翼板を相互に連結するとともに、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を排出可能とする通水口を有する連結部とを備え、隣接する一対の前記翼板と、前記翼板に隣接する前記外壁部と、前記翼板に隣接する前記連結部で少なくとも仕切られる個別空間の容積をA1とし、この個別空間に関連する前記通水口の面積をB1とした場合、A1とB1の比率を下限以上且つ上限以下の許容値に設定することを特徴とする。
 本発明を具体化した他の手段によれば、プール水面をレーン用に区画するロープに取り付けられるフロートであって、前記フロート内の中央位置で前記ロープを挿入可能とするように設けられた中央取付部と、前記プール水面から伝わる波を外側壁面で遮蔽するとともに、前記プール水面から伝わる波を前記フロート内の空間に導入可能とする開口を形成する外壁部と、この外壁部と前記中央取付部とを連結するとともに、前記フロート内の空間を複数の空間に分割するように前記ロープが延びる方向に延設された複数の翼板と、これら複数の翼板を相互に連結するとともに、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を排出可能とする通水口を有する連結部とを備え、前記連結部に、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を誘導する誘導部を設けることを特徴とする。
 本発明を具体化した別の手段によれば、プール水面をレーン用に区画するロープに取り付けられるフロートであって、前記フロート内の中央位置で前記ロープを挿入可能とするように設けられた中央取付部と、前記プール水面から伝わる波を外側壁面で遮蔽するとともに、前記プール水面から伝わる波を前記フロート内の空間に導入可能とする開口を形成する外壁部と、この外壁部と前記中央取付部とを連結するとともに、前記フロート内の空間を複数の空間に分割するように前記ロープが延びる方向に延設された複数の翼板と、これら複数の翼板を相互に連結するとともに、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を排出可能とする通水口を有する連結部とを備え、前記外壁部と前記翼板を接続する接続部において、前記翼板を水面に置いた状況下で、水面に対する鉛直方向で且つ前記ロープが延びる方向に切断した部位の片側に乗越部を設けるとともに反対側に防波部を設け、前記乗越部をプール水面側に且つ前記防波部をプール水中に位置するよう前記ロープに取り付けることを特徴とする。
本願発明のレーンロープ用フロートの取付構造、及び、レーンロープ用フロートセットによれば、泳者が、泳ぎやすく、ターン後も泳ぎやすい。また、本発明のレーンロープ用フロートによれば、プールレーンを泳ぐ泳者等によって生じた、水面を伝わる波のエネルギーを早く消費させることで、水面の波を短時間で静めることができる。
本願発明の実施形態1にかかるレーンロープ用フロートの全体斜視図である。 (a)は、レーンロープ用フロートの正面図、(b)はレーンロープ用フロートの側面図である。 (a)は、ロープに複数のレーンロープ用フロートが取り付けられた状態のプールの平面図である。 プールの外壁側に配置されたレーンロープ用フロートの側面図である。 プールの中央付近に配置されたレーンロープ用フロートの側面図である。 プールの外壁側に配置されたレーンロープ用フロートの側面図である。 プールの水面に浮かせた状態におけるレーンロープ用フロートの正面図である。 (a)は、本願発明の実施形態2にかかるレーンロープ用フロートの取り付け構造であって、プールの外壁に連結されたロープ側において、複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付けた状態の側面図、(b)は、プールの中央付近において、複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付けた状態の側面図である。 本願発明の実施形態3にかかるレーンロープ用フロートの全体斜視図である。 本願発明の実施形態4にかかるレーンロープ用フロート及びスペーサの全体斜視図である。 (a)は、本願発明の実施形態4にかかるレーンロープ用フロートにスペーサが取り付けられた状態の側面図、(b)は、A―A断面図であって筒状部周辺を拡大した断面図である。 本発明を具体化した実施形態5のフロートを示す斜視図である。 前記フロートにおける一個の個別空間を中心に示す部分拡大図である。 前記フロートにおける連結部、通水口及び誘導部等の一部を示す拡大図である。 前記フロートにおける接続部及びその周辺を示す拡大断面図である。 前記フロートにおける個別空間を示す説明図である。 前記フロートにおける外壁部に設けられた開口を示す説明図である。 前記フロートにおける通水口を示す説明図である。 泳者が泳ぐことで水面に波が発生し、その波が消波されていない状況を示す写真。 前記フロートでもって消波され、水面が穏やかになった状況を示す写真。
100                レーンロープ用フロート
110                筒状部
R                        ロープ
900                プール
910                外壁
920                中央
10 フロート      11A 矢印(ロープが延びる方向)
 12  挿入用の筒状部  13   翼板   14連結部 15 外壁部
16 個別空間 17 遮蔽部 18 開口  19   通水口  
20 誘導部(突起部) 20A テ-パ面  D1 水面 
A1 個別空間の容積  B1 通水口の面積 C1 開口の面積 
21 接続部      D2 水面に対する鉛直方向 
22 防波部      23 乗越部
D1A プール水面側  D1B プール水中
以下に、本願発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。
<実施形態1>
 まず、図1及び図2に本願発明の実施形態1にかかるレーンロープ用フロート100を示す。図1はレーンロープ用フロート100の全体斜視図、図2(a)はレーンロープ用フロート100の正面図、図2(b)はレーンロープ用フロート100の側面図である。
 このレーンロープ用フロート100は、競技用のフロートであると共に同一形状である。そして、レーンロープ用フロート100は、当該レーンロープ用フロート100の中心に位置し、ロープRを挿通可能な長尺状の筒状部110と、当該筒状部110の側面111からロープRと平行に突出する複数の翼板120と、当該翼板120の側端部121に連結され、翼板120を覆う壁面部130とを備える。また、レーンロープ用フロート100の外周は、直径110~150mm(ミリメートル)となっている。なお、レーンロープ用フロート100の直径を110~150mm(ミリメートル)としたのは、本願発明のレーンロープ用フロート100が、ターンをした際の泳ぎやすさに顕著な効果を発揮しており、特に、速さを競う競技において利用されるとその効果が大きく、レーンロープ用フロート100を競技規則(「プール公認規則」公益財団法人 日本水泳連盟2018参考)に適合させたのである。そして、この競技規則では、レーンロープ用フロート(レーンロープブイ)の直径が、50mm以上150mm以下と規定され、国際プールにあっては150mmと規定されている。そこで、本願発明のレーンロープ用フロート100では、直径を110~150mmとしたのである。
また、後述するように、図4に示すプール900の外壁910に連結されたロープR側のレーンロープ用フロート100同士の隙間Xは、波が隣接するレーンへ逃げやすいと共に、レーンロープ用フロート100自体が波を受けて適度に回転して消波性能も確保できるように、設定される必要がある。
ここで、図4に示すように、レーンロープ用フロート100同士の隙間Xの高さH2は、レーンロープ用フロート100の直径と等しくなっている。そして、隙間Xを通過する波の大部分は、通過の際に障害となりうるロープRを除いた箇所を通過するため、特に、ロープRを除いた部分の隙間Xの高さH1(ロープR又はスペーサ800からレーンロープ用フロート100の壁面部130までの高さ)が、波の逃げやすさとレーンロープ用フロート100の適度な回転に密接に関連している。具体的には、隙間Xの高さH1が低いほど、波が隙間Xやレーンロープ用フロート100を乗り越えやすくて隣接するレーンに逃げやすい。その一方で、隙間Xの高さH1が低すぎると、発生した波がレーンロープ用フロート100を超えるなどして、隙間X側からレーンロープ用フロート100内部に流入する波が少なくなりすぎ、レーンロープ用フロート100の適度な回転が実現できなくなる。そのため、隙間Xの高さH1は低すぎないように、ある程度高さを確保する必要がある。なお、レーンロープ用フロート100の適度な回転とは、レーンロープ用フロート100が一回転する場合に限らず、水平状態から数度だけ回転して波のエネルギーを消費する場合も含む。
ここで、競泳競技規則(「競泳競技規則」公益財団法人日本水泳連盟 参考)では、隣接するレーンを仕切るロープRは1本で、そのロープRの直径が50mm以上150mm以下と規定されている。そのため、ロープRの直径が下限の50mmの場合を想定して、本願発明では、レーンロープ用フロート100の直径を110mm以上とした。これにより、隙間Xの高さH1を低すぎないようにある程度確保でき、波が隣接するレーンへ逃げやすいと共に、レーンロープ用フロート100自体が波を受けて適度に回転して消波性能も確保したのである。なお、ロープRの直径が下限の50mmの場合に、レーンロープ用フロート100の直径を、競技規則で定められた下限の50mm以上で、110mm未満とすると、隙間Xの高さH1が低すぎることになる。
 隣接する翼板120の間の壁面部130は斜めに形成されている。そして、斜めに形成されている部分の両側には、開口部140が、壁面部130を切り欠くように形成されており、側方から進んできた波は、開口部140からレーンロープ用フロート100内部へと進入する。さらに、翼板120の内側表面には、表面から突出するように、ロープRと平行な突出板150が形成されている。そして、開口部140から流入した波は突出板150に衝突するので、レーンロープ用フロート100内では乱流がより一層発生しやすくなっている。
 また、図2(b)に示すように、筒状部110の一方の外端112は、翼板120の外端122、すなわち、レーンロープ用フロート100の外端部170よりも内側へ僅かに凹んでいる。また、筒状部110の他方の外端113は、翼板120の外端122、すなわち、レーンロープ用フロート100の外端部170よりも外側へ僅かに突出している。後述するように、複数のレーンロープ用フロート100をロープRに取り付けて使用した際に、隣接するレーンロープ用フロート100の他方の突出した外端113が、隣接するレーンロープ用フロート100の一方の凹んだ外端112に嵌まり、隣接するレーンロープ用フロート100同士の位置や姿勢がズレないように維持出来る。
 なお、図1及び2に示すように、レーンロープ用フロート100の中心部分には隔壁160が一体化されており、隔壁160には、前後から水の流入を許容する通水孔161が形成されている。また、レーンロープ用フロート100には、6枚の翼板120が筒状部110を中心に等間隔で、すなわち60度間隔で配置されているので、相対する翼板120は直線状に整列することになる。また、翼板120の枚数や配置は、図1及び図2に示す態様に限定されず、適宜変更することができる。また、レーンロープ用フロート100の外端部170において、筒状部110の中心から壁面部130までの少なくとも半分(1/2)の範囲が、好ましくは、2/3の範囲が、より好ましくは、4/5の範囲を、筒状部110に対する垂直面に沿うように形成している。
 また、レーンロープ用フロート100全体は、水に浮くようにするために、発泡性の合成樹脂材料を射出成形して一体的に成形したもので、その合成樹脂材料としては、ポリプロピレンやポリエチレン等を採用できる。また、合成樹脂材料として、PE(ポリエチレン)やEVA(エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂)などの軟質材料等を採用できる。また、レーンロープ用フロート100全体は、合成樹脂材料でブロー成形してもよい。また、レーンロープ用フロート100は、退色を抑制するために、無機顔料で着色されたEVA樹脂で成形してもよい。
 では次に、図3から図7を用いて、複数のレーンロープ用フロート100をロープRに取り付けた取付構造について説明する。なお、図3(a)は、ロープRに複数のレーンロープ用フロート100が取り付けられた状態のプール900の平面図、図4は、プール900の外壁910側に配置されたレーンロープ用フロート100の側面図、図5は、プール900の中央920付近に配置されたレーンロープ用フロート100の側面図、図6は、プール900の外壁910側に配置されたレーンロープ用フロート100の側面図、図7は、プールの水面Wに浮かせた状態におけるレーンロープ用フロート100の正面図である。
 図3に示すように、プール900の両側の外壁910に連結されて張られたロープRによって、各レーン(P1、P2、P2)が区画されている。そして、各レーンロープ用フロート100の筒状部110にロープRが挿通され、複数のレーンロープ用フロート100がロープRに沿って連結されている。
 図4に示すように、本願発明のレーンロープ用フロート100の取付構造では、プール900の外壁910に連結されたロープR側においては、隣接するレーンロープ用フロート100の間にスペーサ800が配置されている。このスペーサ800は、合成樹脂材料から形成されて略円柱形状をしており、中心にロープRを挿通させる貫通孔810が設けられている。スペーサ800は、貫通孔810にロープRを挿通させてロープRに取り付けられている。そして、プール900の外壁910に連結されたロープR側においては、スペーサ800によって、隣接するレーンロープ用フロート100同士の隙間、すなわち、隣接するレーンロープ用フロート100の外端部170同士の隙間の幅L1は広くなっている。なお、隣接するレーンロープ用フロート100同士の隙間とは、隣接するレーンロープ用フロート100の外端部170の間の隙間の事で、レーンロープ用フロート100の外端部170同士の間の面積S2の部分である。
 なお、レーンロープ用フロート100とは別体のスペーサ800を利用することで、スペーサ800の幅を適宜変更すれば、レーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L1を容易に変更出来る。また、スペーサ800を取付けてレーンロープ用フロート100を配置した際、スペーサ800の外側端面が、隣のレーンロープ用フロート100の端面(113C側)に当接し、スペーサ800がレーンロープ用フロート100の間に介在することによって、隣接するレーンロープ用フロート100同士が直接接触しないので、レーンロープ用フロート100同士が接触して、レーンロープ用フロート100が回転しにくくなることや、レーンロープ用フロート100同士が接触してすり減ってしまうのを防ぐことができる。また、スペーサ800は、レーンロープ用フロート100を構成する合成樹脂材料よりも硬度が高い合成樹脂材料によって、形成されるのが好ましい。また、スペーサ800の内側を、レーンロープ用フロート100の筒状部110の内側に比べて硬くて滑らかにする方が、レーンロープ用フロート100が回転しやすく、レーンロープ用フロート100の筒状部110が削れにくい。また、スペーサ800は、ポリエチレンにて成形されてもよいし、レーンロープ用フロート100と同素材でも表面硬度がレーンロープ用フロート100より硬くてもよく、レーンロープ用フロート100が発泡成形で成形された発泡品やブロー成形で成形されたブロー品より表面硬度が硬い射出成形で成形された非発泡の中実品でもよい。なお、スペーサ800は、図4に示す形態に限定されず、例えば、筒状部110の中に入れるようなものや、クリップやワッシャーの様にロープに取付けて、レーンロープ用フロート100同士の隙間を形成する形態でもよい。加えて、レーンロープ用フロート100は使用する材料の色によって収縮率が異なるため、1m当たりの透過率を合わせるためにスペーサ800にワッシャーなどの別のものを組合わせて隙間を調整するのが好ましい。具体的には、プール用のレーンロープは、5mや10mの距離が分かるように色を変えており、1本のレーンロープに複数色のレーンロープ用フロートを取付けており、各色のレーンロープ用フロートで収縮率が異なるので、レーンロープ用フロート同士の間にスペーサ800を取付けて距離を調整する。レーンロープ用フロート同士の間にスペーサ800を取付ける場合は、レーンロープ用フロートの一つ置きでも複数置きでもよく、1本のレーンロープに均等にスペーサ800を取付けても不均一にスペーサ800を取付けてもよい。また、スペーサ800は、レーンロープ用フロート100とは別体であるが、これに限定されず、筒状部110の端部に凸部を一体に形成して、この凸部をスペーサの代わりとして利用してもよい。
 次に、図5に示すように、プール900の中央920付近においては、隣接するレーンロープ用フロート100の間にスペーサ800は取り付けられていない。そのため、隣接するレーンロープ用フロート100同士の隙間、すなわち、隣接するレーンロープ用フロート100の外端部170同士の隙間の幅L2は狭くなっている。そして、プール900の外壁910に連結されたロープR側のレーンロープ用フロート100同士の隙間のL1は、プール900の中央920付近に配置されたレーンロープ用フロート100同士の隙間のL2よりも広くなっている(L1>L2)。
 また、図4に示すような、プール900の外壁910に連結されたロープR側であっても、図5に示すような、プール900の中央920側であっても、レーンロープ用フロート100が波を消す作用は同じである。具体的には、図7に示すように、ロープRは水面W付近に設置されており、このロープRに取り付けられたレーンロープ用フロート100は、水面Wに浮かんでいる。この状態で、隣接するレーンの泳者の立てた波が、レーンロープ用フロート100の側方からレーンロープ用フロート100に向けて進行する。すると、波の一部(W1参照)は水面Wを上下に揺らしながら、水面Wの上方へ浮き出ている開口部140からレーンロープ用フロート100の内部に侵入する。
また、波のその他の一部(W2参照)は、水面Wの下方へ沈んでいる開口部140からレーンロープ用フロート100の内部に侵入する。そして、レーンロープ用フロート100内部に侵入してきた波は翼板120や突出板150に衝突し、その力により、レーンロープ用フロート100は上下に揺らされる、又はレーンロープ用フロート100はロープRを中心に揺動するのである。このように、波の運動エネルギーは、レーンロープ用フロート100の回転エネルギーに変換されて消費され、その結果、波は消されるのである。
 ところで、プール900の外壁910側では、ターンを行って泳ぐ方向を変えるが、泳者自身が泳いできた時に生じる波に、ターン後に当たってしまうことで泳ぎにくくなる。そして、泳者がターンする際の大きな波は、波の大部分をレーンロープ用フロート100で消すよりも、波の一部を隣接するレーンへ逃がした方が、水面Wの揺れや乱れが減少し、ターン後に泳ぎ易くなる。
 そこで、図4に示すように、プール900の外壁910に連結されたロープR側のレーンロープ用フロート100同士の隙間Xの幅L1を、プール900の中央920付近に配置されたレーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L2よりも広くした。プール900の外壁910に連結されたロープR側では、レーンロープ用フロート100の間の隙間Xが広く設けてあるので、波が隣接するレーンへ逃げやすいと共に、レーンロープ用フロート100自体が回りやすいので、消波性能も確保されている。その結果、本願発明のレーンロープ用フロート100の取付構造では、水面Wの揺れや乱れが減少し、ターン後に自身が起こした波に当たりにくく、ターン後に泳ぎ易くなる。一方、プール900の中央920付近では、レーンロープ用フロート100同士の隙間が狭いため、波が隣接するレーンへ逃げにくく、適度な抵抗感があって泳者が水の重さを感じることができ水をかきやすく泳ぎやすい。
なお、プール900の外壁910に連結されたロープR側のレーンロープ用フロート100の幅と、プール900の中央920付近に配置されたレーンロープ用フロート100の幅は、同じであるが、プール900の外壁910に連結されたロープR側の方が、レーンロープ用フロート100同士の隙間Xの幅L1がより広いので、レーンロープ用フロート100がより回転し易く、消波性能が高い。なお、図3に示すように、プール900内において、ロープRの長尺方向に沿った外壁910からの距離L10が、15m(メートル)以内、好ましくは、7~15m(メートル)以内、又は、バサロマーク以内の場所で、レーンロープ用フロート100同士の隙間Xの幅L1を、プール900の中央920付近に配置されたレーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L2よりも広くするのが好ましい。また、外壁910からの距離L10の80~99%を占めるレーンロープ用フロート100において、当該レーンロープ用フロート100同士の隙間Xの幅L1が、中央920付近に配置されたレーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L2よりも広くなっている。
 また、本願発明のレーンロープ用フロートセットは、レーンロープ用フロート100とスペーサ800を備えており、スペーサ800によって、プール900の外壁910に連結されたロープR側では、レーンロープ用フロート100同士の隙間を広くできる。その結果、プール900の外壁910に連結されたロープR側では、レーンロープ用フロート100同士の広い隙間から、波が隣接するレーンへ逃げやすいと共に、レーンロープ用フロート100自体が回りやすいので、消波性能も確保されている。これにより、水面Wの揺れや乱れが減少し、ターン後に泳ぎ易くなる。一方、プール900の中央920付近では、レーンロープ用フロート100同士の隙間が狭いため、波が隣接するレーンへ逃げにくく、適度な抵抗感があって泳者が水の重さを感じることができ水をかきやすく泳ぎやすい。
 また、レーンロープ用フロート100を並べた際に、隣り合うレーンロープ用フロート100の隙間は、レーンロープ用フロート100の中心から上下方向において、少なくとも8%以上の部分に、設けることで、レーンロープ用フロート100同士の隙間を広くとることができ、より多くの波を隣接するレーンへ逃して、水面の揺れや乱れが減少し、泳者がターン後に泳ぎ易くなる。つまり、図4に示すように、レーンロープ用フロート100の中心側において隙間が閉じられた箇所(図4では、ロープR又はスペーサ800が存在している箇所)の高さH3を、レーンロープ用フロート100の高さH2の8%未満とする。そして、レーンロープ用フロート100の高さH2に対して、レーンロープ用フロート100の中心から上下方向の少なくとも8%を占める部分(高さH2の8%となる高さH3の部分)よりも外側の位置に、隙間Xを広く設ける。さらに、レーンロープ用フロート100同士の隙間を、中心から上下方向に8%以上の位置、より好ましくは、10%の位置にすると、適度な量の波がレーンロープ用フロート100に止められて抵抗感(水の重さ)を生み出し、その適度な抵抗によって、泳者がターンして泳ぎやすい効果を得られる。
 なお、図5に示すように、プール900の中央920付近では、スペーサ800を取り付けず、レーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L2を狭くしていたが、これに限定されない。プール900の中央920付近でのレーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L2が、プール900の外壁910側でのレーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L1より狭くなるのであれば、例えば、図4に示すスペーサ800よりも幅が狭いスペーサを、プール900の中央920付近でも、レーンロープ用フロート100の間に取り付けてもよい。また、図5に示すように、プール900の中央920付近では、レーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L2が均一であり、図4に示すように、プール900の外壁910付近では、レーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L1が均一となっているが、これに限定されず、プール900の中央920から外壁910にかけて、レーンロープ用フロート100同士の隙間の幅が徐々に広くなるようにしてもよい。
また、図4に示すように、プール900の外壁910付近では、レーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L1が均一となるように、レーンロープ用フロート100が連続して配置されているが、これに限定されず、プール900の外壁910付近では、少なくとも一部のレーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L1が広くなっていれば、幅L1で配置されたレーンロープ用フロート100以外のレーンロープ用フロートは、任意の配置及び構成としてもよい。例えば、幅L1で配置されたレーンロープ用フロート100以外のレーンロープ用フロートが、幅L1よりも狭い間隔で配置されたり、異なる種類のレーンロープ用フロートであってもよい。その場合であっても、少なくとも一部のレーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L1が広くなっていれば、波が隣接するレーンへ逃げやすいと共に、レーンロープ用フロート100自体が回りやすいので、消波性能も確保され、水面Wの揺れや乱れが減少し、ターン後に泳ぎ易くなるからである。同様に、図5に示すように、プール900の中央920付近では、レーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L2が均一となるように、レーンロープ用フロート100が連続して配置されているが、これに限定されず、プール900の中央920付近では、少なくとも一部のレーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L2が狭くなっていれば、幅L2で配置されたレーンロープ用フロート100以外のレーンロープ用フロートは、任意の配置及び構成としてもよい。
 また、図6に示すように、プール900の外壁910に連結されたロープR側では、レーンロープ用フロート100同士の隙間を広くして波を通過させやすくしており、その波の通過のし易さを定量的に示した波の通過率、すなわち隙間の透過率を、2~30%としている。ここで、透過率とは、隣接するレーンロープ用フロート100における波の通過のし易さを定義したもので、図6に示すように、側面視において、レーンロープ用フロート100が占める面積S1に対する、レーンロープ用フロート100の間の隙間Xの面積S2の割合のことである。
具体的には、レーンロープ用フロート100が占める面積S1とは、図6に示すように、側面視において、隣接するレーンロープ用フロート100の中心線D1と、レーンロープ用フロート100の外側の各壁面部130を結ぶ直線D2とで囲まれた四角形部分の面積(図6では、灰色で示した箇所)のことである。また、レーンロープ用フロート100の間の隙間Xの面積S2とは、図6に示すように、側面視において、隣接するレーンロープ用フロート100の外端部170同士の隙間X全体の面積(図6では、斜線で示した箇所)のことである。なお、透過率(%)は、面積S2を面積S1で割って100を乗算したもの、
 すなわち、透過率(%)=(S2÷S1)×100 という計算式によって導出される。
 そして、プール900の外壁910に連結されたロープR側では、レーンロープ用フロート100同士の隙間Xの透過率を、2~30%とすることで、レーンロープ用フロート100同士の隙間を広くとることができ、より多くの波を隣接するレーンへ逃して、水面の揺れや乱れが減少し、泳者がターン後に泳ぎ易くなる。さらに、レーンロープ用フロート100同士の隙間の透過率を、2~10%、好ましくは、3~7%、より好ましくは、4~5%にすると、適度な量の波がレーンロープ用フロート100に止められて抵抗感を生み出し、その適度な抵抗(水の重さ)によって、泳者がターンして泳ぎやすい効果を得られる。
 また、隣り合うレーンロープ用フロート100同士の開口部140は略平行四辺形になりレーンロープ用フロート100同士の隙間Xをまたがる様に設けられている。隣り合うレーンロープ用フロート100の開口部が隙間Xと重なり合っている部分は少なくとも0%~10%より好ましくは1~2%にするとレーンロープ用フロート100同士の開口部140から入ってきた適度な量の波が隣接するレーンへ逃して、水面の揺れや乱れが減少し、泳者がターン後に泳ぎ易くなる。具体的には、開口部140に入った波が乱流して消波されながら隙間Xを抜ける際に更に消波されるものである。つまり、隣り合うレーンロープ用フロート100同士の開口部140で形成された大きな開口部141(図6の略平行四辺形の開口を参照)の面積をZ0とし、開口部141と隙間Xが重なる部分(図6では、開口部141内の斜線で示した箇所)の面積をZ1とすると、面積Z1は、面積Z0の0%~10%、より好ましくは1~2%に設定するが、最適である。
泳者の中でもトップスイマーと言われる日本のトップ10や日本記録に数秒違いで泳げるような競泳選手は、プールの水の抵抗感や水の重さなどを肌で感じやすく、競泳タイムに影響しやすくなる。
 一方、図5に示すように、プール900の中央920付近では、スペーサ800を取り付けず、レーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L2を狭くしている。そのため、プール900の中央920付近では、レーンロープ用フロート100同士の隙間の透過率は、隙間の幅L2が狭い分だけ低くなる。つまり、図6に示す、プール900の外壁910に連結されたロープR側におけるレーンロープ用フロート100同士の隙間の透過率は、図5に示す、プール900の中央920付近におけるレーンロープ用フロート100同士の隙間の透過率よりも、高くなるのである。その結果、透過率が低いプール900の中央920付近では、波が隣接するレーンへ逃げにくく、適度な抵抗感があって泳者が水の重さを感じることができ水をかきやすく泳ぎやすい。一方、透過率が高いプール900の外壁910に連結されたロープR側では、波が隣接するレーンへ逃げやすく、泳者がターン後に泳ぎ易くなる。なお、プール900の外壁910に連結されたロープR側におけるレーンロープ用フロート100同士の隙間の透過率(T1)と、プール900の中央920付近でのレーンロープ用フロート100同士の隙間の透過率(T2)の差(T1-T2)を、0<(T1-T2)<10、より好ましくは、0<(T1-T2)<5にするのが、最適である。
<実施形態2>
 では次に、図8を参照して、本願発明の実施形態2にかかるレーンロープ用フロート100Aを用いたレーンロープ用フロートの取り付け構造について説明する。なお、図8(a)は、プール900の外壁910に連結されたロープR側において、複数のレーンロープ用フロート100をロープRに取り付けた状態の側面図、図8(b)は、プール900の中央920付近において、複数のレーンロープ用フロート100AをロープRに取り付けた状態の側面図である。また、本願発明の実施形態2にかかるレーンロープ用フロート100Aの構成は、レーンロープ用フロート100Aの幅が、実施形態1にかかるレーンロープ用フロート100の幅よりも広い点で異なるが、その他の点については、実施形態1にかかるレーンロープ用フロート100の構成と同じなので、詳細な説明を省略する。
 図8(a)に示すように、プールの外壁910に連結されたロープRには、複数のレーンロープ用フロート100がロープRに取り付けられている。一方、プールの中央920付近には、複数のレーンロープ用フロート100AがロープRに取り付けられている。レーンロープ用フロート100Aは、レーンロープ用フロート100と同じ構成であるが、レーンロープ用フロート100Aの全長、すなわち、ロープRの延出方向に沿った幅L3は、レーンロープ用フロート100の幅L4よりも広くなっている。そして、レーンロープ用フロート100Aとレーンロープ用フロート100は幅が異なるだけなので、ロープRに取り付けた際、隣接するレーンロープ用フロート100A同士の隙間の幅L2と、隣接するレーンロープ用フロート100同士の隙間の幅L2は等しくなっている。
 そのため、図8(b)に示すように、プールの中央920付近では、レーンロープ用フロート100Aの幅L3が広いため、ロープRに沿った単位長さあたりでは、レーンロープ用フロート100Aを配置出来る数が減り、レーンロープ用フロート100Aの間の隙間が少なくなる。一方、図8(a)に示すように、プールの外壁910に連結されたロープR側では、レーンロープ用フロート100の幅L4が狭いため、ロープRに沿った単位長さあたりでは、レーンロープ用フロート100を配置出来る数が増え、レーンロープ用フロート100の間の隙間が多くなる。
より具体的に説明すると、図8(b)に示すように、プールの中央920付近では、ロープRに沿った単位長さL5あたりにおいて、レーンロープ用フロート100Aの間の幅L2の隙間が2つ存在するのに対して、図8(a)に示すように、プールの外壁910に連結されたロープR側では、ロープRに沿った単位長さL5あたりにおいて、レーンロープ用フロート100の間の幅L2の隙間が5つ存在している。
 このように、図8(b)に示すように、プールの中央920付近では、レーンロープ用フロート100Aの幅L3が広いため、レーンロープ用フロート100Aの間の隙間が少なくなることから、隣接するレーンに波が逃げにくく、波はレーンロープ用フロート100Aによって重点的に消されるのである。一方、図8(a)に示すように、プールの外壁910に連結されたロープR側では、レーンロープ用フロート100Aの幅L4が狭いため、レーンロープ用フロート100Aの間の隙間が多くなることから、波が隣接するレーンへ逃げやすいと共に、レーンロープ用フロート100A自体が回りやすいので、消波性能も確保されている。その結果、水面の揺れや乱れが減少し、ターン後に自身が起こした波に当たりにくく、ターン後に泳ぎ易くなる。
また、図8(a)に示すように、プール900の外壁910付近では、幅L4のレーンロープ用フロート100Aが長い範囲にわたり連続して配置されているが、これに限定されず、プール900の外壁910付近では、少なくとも一部のレーンロープ用フロート100Aの幅L4が狭くなっていれば、幅L4のレーンロープ用フロート100A以外のレーンロープ用フロートは、任意の幅及び構成としてもよい。例えば、幅L4のレーンロープ用フロート100A以外のレーンロープ用フロートが、幅L4よりも広く構成されていたり、異なる種類のレーンロープ用フロートであってもよい。その場合であっても、少なくとも一部のレーンロープ用フロート100Aの幅L4が狭くなっていれば、波が隣接するレーンへ逃げやすいと共に、レーンロープ用フロート100A自体が回りやすいので、消波性能も確保され、水面の揺れや乱れが減少し、ターン後に泳ぎ易くなるからである。同様に、図8(b)に示すように、プール900の中央920付近では、幅L3のレーンロープ用フロート100Aが長い範囲にわたり連続して配置されているが、これに限定されず、少なくとも一部のレーンロープ用フロート100Aの幅L3が広くなっていれば、幅L3のレーンロープ用フロート100A以外のレーンロープ用フロートは、任意の幅及び構成としてもよい。
<実施形態3>
 では次に、図9を参照して、本願発明の実施形態3にかかるレーンロープ用フロート100Bについて説明する。なお、図9は、レーンロープ用フロート100Bの全体斜視図である。また、本願発明の実施形態3にかかるレーンロープ用フロート100Bの構成は、翼板120Bの数が異なるだけで、その他の点については、実施形態1にかかるレーンロープ用フロート100の構成と同じなので、詳細な説明を省略する。
 図9に示すように、レーンロープ用フロート100Bでは、筒状部110Bの側面111BからロープRと平行に突出する翼板120Bが、合計5枚設置されている。翼板120Bの数が減ることで、レーンロープ用フロート100Bを水に浮かべた際に、合計6枚の翼板120を備える実施形態1のレーンロープ用フロート100よりも、レーンロープ用フロート100Bは回転し易くなるのである。そして、翼板の数が異なる実施形態3のレーンロープ用フロート100Bと実施形態1のレーンロープ用フロート100のどちらか一方のみを、ロープRに取り付けてもよいし、実施形態3のレーンロープ用フロート100Bと実施形態1のレーンロープ用フロート100の両方を混合してロープRに取り付けてもよい。なお、実施形態3のレーンロープ用フロート100Bでは、合計5枚の翼板120Bを備えているが、これに限定されず、翼板120Bの数は任意に設定できる。また、本願発明では、翼板の数や種類の異なるレーンロープ用フロートを混合して、利用してもよい。
<実施形態4>
 では次に、図10及び図11を参照して、本願発明の実施形態4にかかるレーンロープ用フロート100C及びスペーサ800Cについて説明する。なお、図10は、レーンロープ用フロート100C及びスペーサ800Cの全体斜視図、図11(a)は、レーンロープ用フロート100Cにスペーサ800Cが取り付けられた状態の側面図、図11(b)は、A―A断面図であって筒状部110C周辺を拡大した断面図である。また、本願発明の実施形態4にかかるレーンロープ用フロート100Cの構成は、筒状部110Cの一方の外端112Cと他方の外端113C周辺の形状が異なるだけで、その他の点については、実施形態1にかかるレーンロープ用フロート100の構成と同じなので、詳細な説明を省略する。
 レーンロープ用フロート100Cでは、筒状部110C付近の翼板120Cの外端122Cは、筒状部110Cの外端112Cよりも内側に凹んで、凹部125Cを形成している。また、筒状部110C付近の翼板120Cの外端122Cは、筒状部110Cの外端113Cよりも内側に凹んで、凹部125Cを形成している。内側に凹んでいることで、筒状部110の一方の外端112C又は他方の外端113Cに、隣接するレーンロープ用フロートに取り付けられたスペーサ800Cを当接させるスペースができ、隣接するレーンロープ用フロートに取り付けられたスペーサ800Cが翼板120Cの外端122Cに乗っかってスペーサ800Cが傾くことを防止し、レーンロープ用フロート100Cをきれいに並べて配置させることができる。
また、レーンロープ用フロート100Cの筒状部110Cの一方の外端部112Cおよびもう一方の外端部113Cは両方とも、翼板120Cの外端122Cと面一に配置されているが、これに限定されず、レーンロープ用フロート100Cの筒状部110Cの一方の外端部112Cおよびもう一方の外端部113Cは両方とも、翼板120Cの外端122Cよりも突出してもよい。また突出量は同じでもよく違っていてもよい。
また、スペーサ800Cは、合成樹脂材料から形成されて略円柱形状をしており、外側の外縁部801Cによって囲まれ、貫通孔810Cを備える挿通部820Cを有し、挿通部820Cは、ワイヤーを挿通可能なように、両側の端部にわたり直線状に延出している。また、挿通部820Cが筒状部110C内に挿入されて、スペーサ800Cはレーンロープ用フロート100Cに取り付けられる。スペーサ800Cは、挿通部820Cの端部側に、突出部830Cを備えており、突出部830Cは、筒状部110C内に挿入されず、筒状部110Cから外側へ突出している。なお、突出部830Cの外径は、挿通部820Cの外径よりも大きく、側面視略T字状にて形成してもよい。また、スペーサ800Cは、図4に示すスペーサ800と構成が異なっているが、図4に示すスペーサ800と作用効果は基本的に同じであり、スペーサ800Cは、隣接するレーンロープ用フロートの間に配置されて、レーンロープ用フロート同士の隙間の幅を調節できる。
そして、スペーサ800Cは、レーンロープ用フロート100Cにスペーサ800Cを取付けることで、レーンロープ用フロート100Cを収納時にリールに巻く際に、レーンロープ用フロート100Cの軸部分が割れるのを防ぐことができる。具体的には、図11(b)に示すように、スペーサ800Cの挿通部820Cの内面802C側から外縁部801Cに向けての衝撃強度や圧縮強度などの強度が、レーンロープ用フロート100Cの筒状部110Cの内面114C側から外面115C側に向けての強度より強いものである。また、スペーサ800Cの貫通孔810Cの外縁811Cの曲率半径を大きくすることでワイヤーによってスペーサ800Cが削れてしまうのを防ぐと共に、レーンロープ用フロート100Cをリールにて巻いて収納する際にワイヤーがスペーサ800Cに引っ掛かりレーンロープ用フロート100Cの筒状部110Cからスペーサ800Cが抜けてしまうことを防ぐことができる。
 スペーサ800Cの挿通部820Cの肉厚は、レーンロープ用フロート100Cの筒状部110Cの肉厚より薄くすることで、スペーサ800Cをレーンロープ用フロート100Cに取り付けた際に、スペーサ800Cの挿通部820Cの内面802Cとレーンロープ用フロート100Cの筒状部110Cの内面114Cとの段差108Cが少なく、ワイヤーが引っ掛かり難いものである。さらに、筒状部110Cにおいて、スペーサ800Cの挿通部820Cが挿入される箇所では、局所的に内径を大きくして、筒状部110Cの内面114Cから窪んだような形状の凹条部116Cが形成されている。そのため、スペーサ800Cの挿通部820Cが凹条部116Cに挿入された際に、スペーサ800Cの挿通部820Cの内面802Cとレーンロープ用フロート100Cの筒状部110Cの内面114Cとの段差108Cがより小さくなり、ワイヤーがより引っ掛かり難くなる。なお、筒状部110Cの内面114Cと凹条部116Cとの段差109Cは、段差108Cよりも、大きくなっている。
 なお、ロープを張った場合に、レーンロープ用フロート100Cの筒状部110C中心付近の内径と、スペーサ800Cを取付けた際のスペーサ800Cの内径との位置が、一直線上(面一)になっていてもよく、ロープが引っ掛かり難くなっている。また、スペーサ800Cを筒状部110Cの一方の外端部側に取付けてレーンロープ用フロート100Cを並べて、ロープを張った場合、ロープが各スペーサ800Cの内面に当たり、レーンロープ用フロート100Cの筒状部110Cにはロープが当たりにくいことから、レーンロープ用フロート100Cが破損しにくい。なお、筒状部110Cの一方の外端部112C側と他方の外端部113C側の構成は、左右対称になっている。そして、図10及び図11では、スペーサ800Cが筒状部110Cの一方の外端部112C側のみに取り付けられているが、これに限定されず、スペーサ800Cは、筒状部110Cの他方の外端部113C側のみに、又は、外端部112C及び外端部113Cの両方に取り付けてもよい。
 レーンロープ用フロート100Cおよびスペーサ800Cは共にポリエチレンのため破棄する際は選別する手間が掛からないので、リサイクル作業がし易い。
 レーンロープ用フロート100Cの筒状部110Cは中央117Cから外端118Cにかけて筒状部110Cの径を大きくなるように設けている。そのため、成形時において金型から抜きやすい。また、中央117Cから外端118Cに向けて筒状部110Cの径が大きくなるように設けているためレーンロープ用フロート100Cをワイヤーに取付ける時等に引っ掛かりにくいため、作業性が向上する。
<実施形態5>
次に、本発明を具体化した実施形態5を、図面に従って説明する。図12は本実施形態5のフロート10全体を示している。なお、フロート10は、発泡性の合成樹脂材料を射出成形して一体的に成形したものであり、プールに蓄えられた水の表面側又は水中(以下総称して「水面)という。)を伝わる波を迅速に消すように、水に浮くような材料が使われている。具体例な材料としては、ポリプロピレンやポリエチレン等からなっており、フロート全体の比重が1以下になっている。但し、フロートに浮き等をつける場合は、浮き以外のフロート部の比重が1以上になっていてもよい。
  フロート10は、図12及び図13に示すように、その中央位置にロープ11(仮想的に示す)の挿入用の筒状部12を備えている。筒状部12は、プールに張られたロープ11の延設方向(矢印11A方向)に延びる開口12Aを有しており、開口12Aにロープ11が挿入されることで、フロート10をロープ11に取り付け可能となるので、筒状部12は中央取付部として機能する。ここで、フロート10は、筒状部12内に存在する中心点を基準とする点対称の構造になっているので、便宜的に片側(中心線10Aの左側)の構成について説明して、同じ構成に同じ符号を付し、反対側(中心線10Aの右側)の説明は省略する。
筒状部12の外側には、複数(本実施の形態の場合6枚)の翼板13が延設されている。具体的には、各翼板13は、矢印11A方向に所定長さだけ延設されるとともに、筒状部12外側から60度毎に外方に延びている。各翼板13には、相互に連結する連結部14が設けられており、6枚の翼板13の外縁には、翼板13を相互に結合させる円周状の外壁部15が形成されている。この外壁部15、隣接する連結部14、隣接する一対の翼板13及び筒状部12は、フロート10内の全空間をほぼ均等に6分割した小空間(以下小空間を「個別空間」16という。)を形成する。なお、筒状部12と翼板13を連結する箇所を適宜変更することができ、翼板13は筒状部12外側と接触しない形態を採用することができる。この場合、個別空間16は、隣接する一対の翼板13、隣接する連結部14及び隣接する外壁部15でもって形成される。
また、外壁部15には、フロート10外のプール水面D1から伝わる波を遮蔽する遮蔽部17を備え、この遮蔽部17には、プール水面D1から伝わる波を個別空間16に導入可能とする開口18が形成されている。具体的には、開口18に面する遮蔽部17は、図13に示すように、外壁部15の外面に沿った曲線となり、更に、翼板13から隣接する翼板13に向かう周面に、プール水面D1から入る水の流入量の大小を形成する。ここで、流入量大となる流入量大部位E1と、流入量小となる流入量小部位E2を有する開口18を形成することで、流入量大部位E1及び流入量小部位E2間の開口18からの水の流入量が、漸近的に変化するように、開口18と接する遮蔽部17外郭が曲線形状をなす。
そして、個別空間16に導入する水の流入量が十分に充足した状況下、個別空間16内の水に伝わる波の運動エネルギーが、一対の翼板13、隣接する連結部14及び隣接する外壁部15に運動エネルギーを与えて、フロート10全体を揺動させる。その際、効率的に揺動するよう、開口18と遮蔽部17の比率を適切に設定することができる。
また、翼板13及び外壁部15を連結する連結部14には、同心円状の3個の通水口19が形成され、これら通水口19は、個別空間16に導入した波を通水することができる。この場合、左側の個別空間16内の水が、右側の個別空間16内に通水する他、右側の個別空間16から左側の個別空間16へも通水する。なお、連結部14と通水口19に関する構造としては、連結部14の幅(即ち水を遮蔽する幅)と、3個の通水口19の通水幅を適宜設定することができる。即ち、連結部14の幅、3個の通水口19の通水幅のいずれかを固定し、他方を変化させることで比率を任意に変更できる。例えば、通水口19は、連結部14に対して、20~60%好ましくは25~50%、更に好ましくは30~45%の開口を有している。通水口19は、連結部14に対して開けすぎるとフロート全体の強度が低下して、保管時の梱包・巻取状態で破損・変形することがある。この結果、個別空間16に導入する水の流入量を適切な流入量に調整できる。上記のように連結部14の幅と通水口19の通水幅を適宜変更することで、個別空間16内に導入する水量が異なり、その水を伝わる波の運動エネルギーが異なることで、フロート10の揺動量が変化し、水面を伝わる波の消波の程度が変化する。なお、連結部14の幅及び通水口19の位置及び形態は、この実施の形態以外に適宜変更させても良い。
連結部14には、図14に示されるように、前記開口18を介してフロート10内空間に導入した波を誘導とする突起部20が形成されている。突起部20は、個別空間16内の波を誘導する誘導部として機能し、テーパ面20Aを一部(この場合は突起部20の左右の一部分)に形成し、このテーパ面20Aは、個別空間16内に伝わった波を通水口19に向かって誘導することができる。なお、突起部20は、波を誘導する誘導機能を発揮すれば、テーパ面以外の形態に変更してもよい。詳細には、突起部20の形態を定める、突起部20の高さ、位置及びテーパ面の傾き等を変化させることで、突起部20の形態を任意に変形させることができる。
例えば突起部20は連結部14の中央に配置することで、突起部20の表面に沿って流れる水量を均等に分配することができる。それ以外に、例えば突起部20の位置を複数の通水口19内の一方(片)側に近接させても良い。更に、突起部20は、隣接する翼板13同士を連結することや翼板13間の80~100%好ましくは85~95%の長さにすることも可能である。また、突起部20の高さは、消波能力を向上させるため、矢印11A方向の任意の高さに設定することも可能である。
また、翼板13における開口18に対向する位置には、個別空間16内に入った波を反射・誘導させるための、矢印11A方向と平行に延びる突板21が設けられている。この場合、突板21は隣り合う翼板13の対向する位置に設けられ、複数の連結部14内の外周側に位置する突起部20と連結する。このような突起部20及び突板21の構造は、個別空間16内の波を通水口19に導くためのものであり、突板21の厚さは、突起部20の厚さとほぼ同じ程度に設定するのが望ましい。例えば、突板は、肉厚が翼板13と同一または1.5倍以内であり、幅が翼板13と同一の長さである。
  上記フロート10の場合、遮蔽部17は、フロート10外のプール水面D1から伝わる波を遮蔽すると共にフロート10外へ反射させる。一方、フロート10外から伝わった波は、開口18を介して個別空間16に導入する際、個別空間16内の翼板13及び連結部14、突板21等に当たることで、個別空間16内の水に乱流を起こすことができ、この乱流はロープ11に取り付けられたフロート10を揺動・回動・変移等(以下単に「揺動等」という。)させる。
更に、翼板13及び連結部14等に当たって反射した波は、開口18及び通水口19から、連結部14及び通水口19を共有する隣の個別空間16内に排出する。この結果、その波は、隣の個別空間16内の翼板13、突起部20及び突板21等に当たることで更なる乱流を起こし、この乱流はロープに取り付けられたフロート10を揺動・回動・変移等(以下単に「揺動等」という。)させる。このように個別空間16内に伝わった波のエネルギーは、個別空間16内の水に乱流を起こし、この乱流を起こしたエネルギーは、フロート10内で消費される結果、泳者が起こした波は、フロート10の揺動等により消波する。
また、開口18の面積は、外壁部15の40~70%好ましくは50~60%であり、遮蔽部17は、外壁部15の30~60%好ましくは40~50%ある。開口18の面積が、遮蔽部17より大きいことで、波が乱流して消費しやすくなる。開口18から入った波は、波が開口18から入る波と翼板13に当たって跳ね返った波とが乱流して消波すると共に、遮蔽板17の裏側で乱流して消波するものである。遮蔽板17より開口18の面積が大きいことで水量が多くなり、波が複雑に乱流して消費される。
なお、上記突起部20を備えた連結部14においては、個別空間16内に伝わった波を通水口19にスムーズに導くことができるのに対し、仮に突起部20を形成しない場合、伝わった波を通水口19にスムーズに導くことができないことがある。このことから、突起部20は、開口18を介して個別空間16に導入した波を通水口19に誘導する機能を果たす。
また、外壁部15と翼板13を接続する接続部15Aにおいて、図15に示されるように、水面D1に対する鉛直方向D2で且つロープが延びる方向(矢印11A方向)に切断した部位において、片側に乗越部(波が乗り越える部分)22、更に、反対側に防波部(波が乗り越えれない部分)23を形成している。具体的には、接続部15Aの付近において、翼板13の片側と反対側を互いに異形とし、乗越部22(この場合は、防波部23と異なり凸状が無い形状である)は、プール水面側D1Aの水面とほぼ面一になって、波が乗り越えやすくなる一方、防波部23は水中に向かって凸状(厚みのある形状)と形成することで、水中の波は、防波部23を乗り越えることができない。
この場合、乗越部22外端と防波部23外端の形状は、外壁部15の周方向とほぼ一致しており、防波部23の外端は、外壁部15とほぼ面一となる。また、防波部23の厚さは、軽量化の観点から、外壁部15の厚さより薄くなるように設定しても良い。なお、乗越部22と防波部23における、それらの形状、位置、大きさ、厚さ等は、この形態に限定される訳ではなく、適宜変更することができる。また、波が乗り越える乗越部22の高さは、防波部23の高さに比べて低くなっていれば良い。フロート10をロープに取り付け、ロープの張り具合により、フロート10の乗越部22がプール水面側D1Aより沈んだ状況になりえるが、この状況であっても、同様な効果がある。
この結果、翼板13を水面D1に置いた状況下で、乗越部22を水面側D1Aに位置させ、且つ防波部23を水中D1Bに位置させると、フロート10外から伝わった波は、個別空間16に導入する際、乗越部22を乗り越えて個別空間16に入り易くなる一方、防波部23で反射する。このような構成を採用することにより、フロート10外のプール水面D1から伝わる波は、フロート10を揺動等させやすくする。
なお、凸状からなる防波部23の肉厚が増すと、フロート10全体の強度が確保され、フロート10を取り扱う際の破損を防止する。ここで、図12に示す左側及び右側の、通水口19を共有する個別空間16において、左側のフロート10の乗越部22が水面側D1Aになるとともに、防波部23が水中D1B側になるのに対し、右側のフロート10の乗越部22が水中D1B側になるとともに、防波部23が水面側D1Aになるが、これは、フロート10をロープに取り付ける際のフロート10の向きを判別する煩雑さを解消する観点から、このような構造を採用したのである。
ここで、乗越部22が流入量大部位E1側に配設され、且つ、流入量小部位E2側に防波部23が配設されている場合、水面D1を伝わった波は、流入量大部位E1側から乗越部22を乗り越え個別空間16内に、より多く入り易くなる一方、流入量小部位E2側の防波部23で、より多く反射するので、フロート10の揺動等による消波機能が向上する効果がある。
上述したように、一方(右側)のフロート10の乗越部22が水中D1B側になり、かつ、防波部23が水面側D1Aになっても、反対(左側)のフロート10の乗越部22が水面側D1Aに、防波部23が水中D1B側になることで、フロート10外のプール水面D1から伝わる波は、フロート10を揺動等させやすくする。上記のような構成を採用する場合、迅速な消波が可能となり、水泳競技会での迅速な運営のため、先の泳者の競技後の短い消波時間の経過後に、次の泳者は競技を開始することができる。
図19に示す写真は、レーン内を泳者が泳いだ直後で、プール水面D1に伝わった波が消波されていない状況を示す。一方、図20を示す写真は、レーン内を泳者が泳いだ後、レーンを区画するロープに取り付けられるフロート10でもって波が消波し、水面D1が穏やかになった状況を示す。
発明者等はこれらの水面D1の状況をつぶさに観察し、多くの映像を検討した結果、以下の検証結果に到達することができた。即ち、個別空間16の容積を(図16の色を施こした部分)A1とし、通水口19の総面積(図18の色を施こした部分)をB1とし、開口18の総面積(図17の色を施こした部分)をC1に着目した。
この場合、個別空間16の容積は、フロート10内の全空間(壁部を除いた)の凡そ6分の1になる。通水口19の総面積B1は、同心円状の3個の通水口19の面積を合計することで算出できる。更に、開口18の総面積C1は、フロート10全外周面積の6分の1から、遮蔽部17の全面積の6分の1の面積を引くことで算出できる。
そして、A1(個別空間16の容積)とB1(通水口19の総面積B1)の比率が1000:5以下(下限以下)の場合、個別空間16内で伝わる波の減衰量が少なく、個別空間16内の波の減衰が十分でない事が分かった。また、A1とB1の比率が1000:15以上(上限以上)の場合、個別空間16内で伝わる波の減衰量が少なく、個別空間16内の波の減衰が十分でない事が分かった。
なお、「波の減衰が十分でない」とは、一つの判断基準として、泳者が泳いだ後所定時間(例えば1分30秒)経過するまでに消波しない状況をいう。一方、「波の減衰が十分である状況」とは、泳者が泳いだ後の所定時間(例えば1分30秒)経過するまでに、消波する状況をいう。
この結果、A1とB1の比率の下限(1000:5)以上且つ上限(1000:15)以下の許容値は、消波に関する基準(泳者が泳いだ後の所定時間の経過の有無)を基にした下限以上且つ上限以下の許容値と整合することが分かった。そして、A1とB1の比率が、下限以上且つ上限以下の許容値内にある場合、消波が十分であることに気がついた。この結果、A1とB1の比率等に関し、更なる検証等を施せば、消波をより改善させる可能性があることを発見し、種々の試行錯誤を行った。
例えば、泳者が泳いだ後経過の所定時間は、前記1分30秒以外(消波に関する基準)に、より短い所定時間の例えば1分20秒等に設定しても良く、泳者が泳いだ後の経過時間が短い程、消波する機能(消波機能)が高くなる。
なお、A1とB1の比率は、泳者が泳いだ後の所定時間を、1分20秒と設定した場合、(1000:)以上(下限以上)且つ(1000:10)以下(上限以下)の許容値内にあると、消波が十分であることが分かった。なお、消波に関する基準として、泳者が泳いだ後の所定時間経過の有無以外、別の基準(公的基準や自社基準等)を採用してもよい。
また、「波の減衰が十分でない」及び「波の減衰量が適正である」状況の更なる検討として、下記の基準を発見することができた。即ち、上記判断基準と同様、A1(個別空間16の容積)とC1(開口18の総面積)の比率が(1000:15)以下(下限以下)の場合、個別空間16内で伝わる波の減衰量が少なく、個別空間16内の波の減衰が十分でない事が分かった。また、A1とC1比率が(1000:25)以上(上限以上)の場合、個別空間16内で伝わる波の減衰量が少なく、個別空間16内の波の減衰が十分でない事が分かった。
この結果、A1とC1の比率の下限(1000:15)以上且つ上限(1000:25)以下の許容値は、消波に関する基準(泳者が泳いだ後の所定時間経過の有無)を基にした下限以上且つ上限以下の許容値と整合することが分かった。そして、A1とC1の比率が、下限以上且つ上限以下の許容値内にある場合、消波が十分であることに気がついた。この結果、A1とC1の比率等に関し、更なる検証等を施せば、消波をより改善させる可能性があることを発見し、種々の試行錯誤を行った。
例えば、A1とC1の比率は、泳者が泳いだ後の所定時間を1分20秒(消波に関する基準)と設定した場合、1000:17以上(下限以上)且つ1000:23以下(上限以下)の許容値内にあると、消波が十分であることが分かった。なお、消波に関する基準として、泳者が泳いだ後の所定時間経過の有無以外、別の基準(公的基準や自社基準等)を採用してもよい。
以上上述したように、本実施の形態のフロート10によれば、プール用レーンを泳ぐ泳者等によって生じた水面D1上の波のエネルギーを早く消費させることで、水面D1を伝わった波を短時間で消波できる。
詳細には、図19及び図20の写真に示すように、プール水面をレーン用に区画するロープを張設し、各ロープに、図12に示すフロートを多数取り付けることで、消波機能の高い競泳プールを提供することができる。
なお本発明は、上述した実施の形態に限定される訳ではなく、種々の変更が可能であって、必ずしも6枚の翼板を備える必要はなく、例えば5枚の翼板を備える構成であってもよい。また、連結部に備える通水口は、3個以外の個数であってもよく、また、同心円状の形態以外に、多数の丸孔であってもよい。また、フロートに浮き等を適宜取り付けて、浮いた状態のフロートの位置を調整してもよい。
なお、フロートを多数ロープに取り付ける際、並んだフロート間隔を確保し、フロート相互の滑りをよくするため、フロート間にスペーサーを取り付けてもよい。この場合、スペーサーをフロートの筒状部に近接するように取り付けることで、隣のフロート間のクリアランスを保つことができる。もっとも、隣のレーンの泳者が起こした波がフロート間から伝わらないよう、フロート間クリアランスを適切に設定するのが望ましい。
 また、図12のフロートが上述した点対称の構造になっていることで、左右のフロートは、同様な構造になっているが、変形例として、点対称の構造以外の、非対称の構造となっていてもよい。
以下、本発明を具体化した手段を付記する。
付記(イ1)によれば、プール水面をレーン用に区画するロープに取り付けられるフロートであって、 前記フロート内の中央位置で前記ロープを挿入可能とするように設けられた中央取付部と、前記プール水面から伝わる波を外側壁面で遮蔽するとともに、前記プール水面から伝わる波を前記フロート内の空間に導入可能とする開口を形成する外壁部と、この外壁部と前記中央取付部とを連結するとともに、前記フロート内の空間を複数の空間に分割するように前記ロープが延びる方向に延設された複数の翼板と、これら複数の翼板を相互に連結するとともに、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を排出可能とする通水口を有する連結部とを備え、隣接する一対の前記翼板と、前記翼板に隣接する前記外壁部と、前記翼板に隣接する前記連結部で少なくとも仕切られる個別空間の容積をA1とし、この個別空間に関連する前記通水口の面積をB1とした場合、A1とB1の比率を消波に関する基準を基にした下限以上且つ上限以下の許容値に設定することを特徴とする。
 付記(イ2)として、上記付記(イ1)において、隣接する一対の前記翼板と、前記翼板に隣接する前記外壁部と、前記翼板に隣接する前記連結部で少なくとも仕切られる個別空間の容積をA1とし、この個別空間に関連する前記開口の面積をC1とした場合、A1とC1の比率を消波に関する基準を基にした下限以上且つ上限以下の許容値に設定することが望ましい。
付記(イ3)として、上記付記(イ1又はイ2)において、前記連結部に、前記開口を介してフロート内空間に導入した波を誘導とする誘導部を設けることが好ましい。
 付記(イ4)として、上記付記(イ3)において、前記誘導部は、前記ロープが延びる方向に突出する突起部を備えることが好ましい。
 付記(イ5)として、上記付記(イ4)において、前記誘導部は、テーパ面を一部に有し、このテーパ面が、前記空間内の波を前記通水口に向かって誘導することが好ましい。
 付記(イ6)として、上記付記(イ5)において、前記外壁部と前記翼板を接続する接続部において、前記翼板を水面に置いた状況下で、水面に対する鉛直方向で且つ前記ロープが延びる方向に切断した部位の片側に乗越部を設けるとともに反対側に防波部を設け、前記乗越部をプール水面側に且つ前記防波部をプール水中に位置するよう前記ロープに取り付けることが好ましい。
付記(ロ1)によれば、プール水面をレーン用に区画するロープに取り付けられるフロートであって、前記フロート内の中央位置で前記ロープを挿入可能とするように設けられた中央取付部と、前記プール水面から伝わる波を外側壁面で遮蔽するとともに、前記プール水面から伝わる波を前記フロート内の空間に導入可能とする開口を形成する外壁部と、この外壁部と前記中央取付部とを連結するとともに、前記フロート内の空間を複数の空間に分割するように前記ロープが延びる方向に延設された複数の翼板と、これら複数の翼板を相互に連結するとともに、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を排出可能とする通水口を有する連結部とを備え、前記連結部に、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を誘導とする誘導部を設けることを特徴とする。
付記(ロ2)として、上記付記(ロ1)において、前記誘導部は、前記ロープが延びる方向に突出する突起部を備えることが好ましい。
付記(ロ3)として、上記付記(ロ2)において、前記誘導部は、テーパ面を一部に有し、このテーパ面が、前記空間内の波を前記通水口に向かって誘導することが好ましい。
付記(ロ4)として、上記付記(ロ3)において、隣接する一対の前記翼板と、前記翼板に隣接する前記外壁部と、前記翼板に隣接する前記連結部で少なくとも仕切られる個別空間の容積をA1とし、この個別空間に関連する前記通水口の面積をB1とした場合、A1とB1の比率を消波に関する基準を基にした下限以上且つ上限以下の許容値に設定することを特徴とする。
付記(ロ5)として、上記付記(ロ4)において、隣接する一対の前記翼板と、前記翼板に隣接する前記外壁部と、前記翼板に隣接する前記連結部で少なくとも仕切られる個別空間の容積をA1とし、この個別空間に関連する前記開口の面積をC1とした場合、A1とC1の比率を消波に関する基準を基にした下限以上且つ上限以下の許容値に設定することが望ましい。
付記(ハ1)によれば、プール水面をレーン用に区画するロープに取り付けられるフロートであって、前記フロート内の中央位置で前記ロープを挿入可能とするように設けられた中央取付部と、前記プール水面から伝わる波を外側壁面で遮蔽するとともに、前記プール水面から伝わる波を前記フロート内の空間に導入可能とする開口を形成する外壁部と、この外壁部と前記中央取付部とを連結するとともに、前記フロート内の空間を複数の空間に分割するように前記ロープが延びる方向に延設された複数の翼板と、これら複数の翼板を相互に連結するとともに、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を排出可能とする通水口を有する連結部とを備え、前記外壁部と前記翼板を接続する接続部において、前記翼板を水面に置いた状況下で、水面に対する鉛直方向で且つ前記ロープが延びる方向に切断した部位の片側に乗越部と反対側に防波部を設け、前記乗越部をプール水面側に且つ前記防波部をプール水中に位置するよう前記ロープに取り付けることを特徴とする。
付記(ハ2)として、上記付記(ハ1)において、前記連結部に、前記開口を介してフロート内空間に導入した波を誘導とする誘導部を設けることが好ましい。
 付記(ハ3)として、上記付記(ハ2)において、前記誘導部は、前記ロープが延びる方向に突出する突起部を備えることが好ましい。
 付記(ハ4)として、上記付記(ハ3)において、前記誘導部は、テーパ面を一部に有し、このテーパ面が、前記空間内の波を前記通水口に向かって誘導することが好ましい。
付記(ハ5)として、上記付記(ハ4)において、隣接する一対の前記翼板と、前記翼板に隣接する前記外壁部と、前記翼板に隣接する前記連結部で少なくとも仕切られる個別空間の容積をA1とし、この個別空間に関連する前記通水口の面積をB1とした場合、A1とB1の比率を消波に関する基準を基にした下限以上且つ上限以下の許容値に設定することを特徴とする。
付記(ハ6)として、上記付記(ハ5)において、隣接する一対の前記翼板と、前記翼板に隣接する前記外壁部と、前記翼板に隣接する前記連結部で少なくとも仕切られる個別空間の容積をA1とし、この個別空間に関連する前記開口の面積をC1とした場合、A1とC1の比率を消波に関する基準を基にした下限以上且つ上限以下の許容値に設定することが望ましい。
なお、本願発明の複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造、及び、レーンロープ用フロートセット、及びレーンロープ用フロートは、上記の実施例に限定されず、請求の範囲に記載された範囲、実施形態の範囲で、種々の変形例、組み合わせが可能であり、これらの変形例、組み合わせもその権利範囲に含むものである。

Claims (14)

  1. 複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造であって、
    前記レーンロープ用フロートは、筒状部を介して前記ロープに取り付けられると共にプールの外壁に連結して各レーンを区画し、合成樹脂材料から形成されており、
    前記プールの外壁に連結されたロープ側の少なくとも一部の前記レーンロープ用フロート同士の隙間は、前記プールの中央付近に配置された少なくとも一部の前記レーンロープ用フロート同士の隙間よりも広い、ことを特徴とする取付構造。
     
  2. 複数のレーンロープ用フロートを備えたレーンロープ用フロートセットであって、
    前記レーンロープ用フロートは、筒状部を介してロープに取り付けられると共にプールの外壁に連結して各レーンを区画し、合成樹脂材料から形成されており、前記レーンロープ用フロート同士の間に取り付けられるスペーサを、備えていることを特徴とするレーンロープ用フロートセット。
     
  3. 前記プールの外壁に連結されたロープ側の少なくとも一部の前記レーンロープ用フロート同士の隙間が、前記プールの中央付近に配置される少なくとも一部の前記レーンロープ用フロート同士の隙間よりも広くなるように、前記レーンロープ用フロート同士の間に取り付けられる前記スペーサを、備えていることを特徴とする請求項2記載のレーンロープ用フロートセット。
     
  4. 複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造であって、
    前記レーンロープ用フロートは、筒状部を介して前記ロープに取り付けられると共にプールの外壁に連結して各レーンを区画し、合成樹脂材料から形成されており、
    前記プールの中央付近に配置された少なくとも一部の前記レーンロープ用フロートの幅は、前記プールの外壁に連結されたロープ側の少なくとも一部の前記レーンロープ用フロートの幅よりも広い、ことを特徴とする取付構造。
     
  5. 複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造であって、
    前記レーンロープ用フロートは、筒状部を介して前記ロープに取り付けられると共にプールの外壁に連結して各レーンを区画し、合成樹脂材料から形成されており、
    前記プールの外壁に連結されたロープ側の少なくとも一部の前記レーンロープ用フロートにおける透過率が、2~30%であり、前記プールの中央付近に配置された少なくとも一部の前記レーンロープ用フロートにおける透過率よりも高いことを特徴とする取付構造。
     
  6. 複数のレーンロープ用フロートをロープに取り付ける取付構造であって、
    前記レーンロープ用フロートは、筒状部を介して前記ロープに取り付けられると共にプールの外壁に連結して各レーンを区画し、合成樹脂材料から形成されており、
    前記プールの外壁に連結されたロープ側の少なくとも一部の前記レーンロープ用フロートにおける透過率が、3~7%であることを特徴とする取付構造。
     
  7.  プール水面をレーン用に区画するロープに取り付けられるフロートであって、
      前記フロート内の中央位置で前記ロープを挿入可能とするように設けられた中央取付部と、
    前記プール水面から伝わる波を外側壁面で遮蔽するとともに、前記プール水面から伝わる波を前記フロート内の空間に導入可能とする開口を形成する外壁部と、
    この外壁部と前記中央取付部とを連結するとともに、前記フロート内の空間を複数の空間に分割するように前記ロープが延びる方向に延設された複数の翼板と、
    これら複数の翼板を相互に連結するとともに、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を排出可能とする通水口を有する連結部とを備え、
    隣接する一対の前記翼板と、前記翼板に隣接する前記外壁部と、前記翼板に隣接する前記連結部で少なくとも仕切られる個別空間の容積をA1とし、この個別空間に関連する前記通水口の面積をB1とした場合、A1とB1の比率を下限以上且つ上限以下の許容値に設定することを特徴とするレーンロープ用フロート。
     
  8.  隣接する一対の前記翼板と、前記翼板に隣接する前記外壁部と、前記翼板に隣接する前記連結部で少なくとも仕切られる個別空間の容積をA1とし、この個別空間に関連する前記開口の面積をC1とした場合、A1とC1の比率を下限以上且つ上限以下の許容値に設定することを特徴とする請求項7に記載のレーンロープ用フロート。
     
  9.  前記連結部に、前記開口を介してフロート内空間に導入した波を誘導とする誘導部を設けることを特徴とする請求項7又は8に記載のレーンロープ用フロート。
     
  10. 前記誘導部は、前記ロープが延びる方向に突出する突起部を備えることを特徴とする請求項9に記載のレーンロープ用フロート。
     
  11.  前記誘導部は、テーパ面を一部に有し、このテーパ面が、前記空間内の波を前記通水口に向かって誘導することを特徴とする請求項10に記載のレーンロープ用フロート。
     
  12.  前記外壁部と前記翼板を接続する接続部において、前記翼板を水面に置いた状況下で、水面に対する鉛直方向で且つ前記ロープが延びる方向に切断した部位の片側に乗越部を設けるとともに反対側に防波部を設け、前記乗越部をプール水面側に且つ前記防波部をプール水中に位置するよう前記ロープに取り付けることを特徴とする請求項7又は8に記載のレーンロープ用フロート。
     
  13.  プール水面をレーン用に区画するロープに取り付けられるフロートであって、
      前記フロート内の中央位置で前記ロープを挿入可能とするように設けられた中央取付部と、
    前記プール水面から伝わる波を外側壁面で遮蔽するとともに、前記プール水面から伝わる波を前記フロート内の空間に導入可能とする開口を形成する外壁部と、
    この外壁部と前記中央取付部とを連結するとともに、前記フロート内の空間を複数の空間に分割するように前記ロープが延びる方向に延設された複数の翼板と、
    これら複数の翼板を相互に連結するとともに、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を排出可能とする通水口を有する連結部とを備え、
    前記連結部に、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を誘導とする誘導部を設けることを特徴とするレーンロープ用フロート。
     
  14.  プール水面をレーン用に区画するロープに取り付けられるフロートであって、
      前記フロート内の中央位置で前記ロープを挿入可能とするように設けられた中央取付部と、
    前記プール水面から伝わる波を外側壁面で遮蔽するとともに、前記プール水面から伝わる波を前記フロート内の空間に導入可能とする開口を形成する外壁部と、
    この外壁部と前記中央取付部とを連結するとともに、前記フロート内の空間を複数の空間に分割するように前記ロープが延びる方向に延設された複数の翼板と、
    これら複数の翼板を相互に連結するとともに、前記開口を介してフロート内の空間に導入した波を排出可能とする通水口を有する連結部とを備え、
    前記外壁部と前記翼板を接続する接続部において、前記翼板を水面に置いた状況下で、水面に対する鉛直方向で且つ前記ロープが延びる方向に切断した部位の片側に乗越部を設けるとともに反対側に防波部を設け、前記乗越部をプール水面側に且つ前記防波部をプール水中に位置するよう前記ロープに取り付けることを特徴とするレーンロープ用フロート。
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JPH077671U (ja) * 1992-03-24 1995-02-03 博 島田 プールのコース・ロープ用フロート
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