吐水装置及浴槽装置的制作方法

文档序号:11140222阅读:376来源:国知局
吐水装置及浴槽装置的制造方法

本发明涉及用于吐出膜状的水的吐水装置及具有该吐水装置的浴槽装置。



背景技术:

一直以来,已知一种用于吐出膜状的水(以下,称为“膜状水”)的吐水装置(例如,参照专利文献1)。该吐水装置构成为设置在浴槽的上部,并可以向浴槽内吐出膜状水。从吐水装置以瀑布状流下的水流不仅非常美观,而且通过将膜状水喷在入浴者的肩膀上等而能够得到使其放松的效果,因此,有助于唤起顾客的购买欲。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:特开2002-153391号公报



技术实现要素:

发明要解决的技术问题

然而,已知从这种吐水装置吐出的膜状水的形状容易散乱。本发明人认识到在控制该形状的散乱的基础上,对于现有技术的吐水装置的构造,还有进一步改善的余地。

本发明鉴于上述技术问题而提出,其目的在于在从吐出口吐出膜状水方面,抑制其形状的散乱。

用于解决技术问题的技术方案

为了解决上述技术问题,本发明的某种方式涉及吐水装置。吐水装置是用于吐出膜状的水的吐水装置,其特征在于,具有吐水部件,吐水部件形成有狭缝状的吐出口、以及用于向吐出口供水的吐出通道,在吐出通道上形成有用于蓄积从上游侧流入的水来作为贮存水的贮存室,并形成有用于将贮存室内的贮存水送出到吐出口的限流流路,吐出通道的宽度方向两侧的侧面形成为使通道宽度随着从贮存室侧向吐出口侧靠近而变宽,并形成为使平行于吐出口的宽度方向的假想线与在侧面处通过吐出口的开口边缘的切线所成的锐角的角度为45°以上且不足90°。

根据这种方式,能够在抑制膜状水的缩窄的同时,并容易抑制膜状水的分截断开,从而抑制膜状水的形状的散乱。

在上述的方式中,吐出通道的宽度方向两侧的侧面由以随着从位于吐出口的里侧的吐出通道的里面向该吐出口靠近而偏向宽度方向内侧的方式弯曲的圆弧部形成。

根据本方式,从上游侧流入的水在保持劲头的状态下沿着吐出通道的侧面而被引导至吐出口,使从吐出口吐出沿着通过开口边缘的切线的水流变得容易,从而使稳定地抑制膜状水的缩窄变得容易。

在上述的方式中,吐出通道的宽度方向两侧的侧面具有:与吐出口的开口边缘连接的靠外侧面部、以及相比靠外侧面部更靠吐出口的里侧的位置的一个或多个的靠里侧面部,靠外侧面部及靠里侧面部形成为使通过位于吐出口的里侧的靠里侧面部的切线与假想线所成的锐角的角度小于通过位于吐出口侧的靠外侧面部的切线与假想线所成的锐角的角度。

根据本方式,使从上游侧流入的水在保持劲头的状态下沿着吐出通道的侧面而被引导变得容易。因此,使从吐出口吐出沿着通过开口边缘的切线的水流变得容易,从而使稳定地抑制膜状水的缩窄变得容易。

另外,本发明的其它方式涉及浴槽装置。浴槽装置包括上述方式的吐水装置、以及设置有吐水装置的浴槽。

发明效果

根据本发明,在从吐出口吐出膜状水方面,抑制了膜状水的形状的散乱。

附图说明

[图1]图1(a)是示出以往的吐水装置的侧面截面图,图1(b)是该俯视截面图,图1(c)是示出从吐水装置吐出的膜状水的主视图。

[图2]示出第一实施方式的吐水装置的使用状态的立体图。

[图3]示出第一实施方式的用于吐水装置的供水系统的构成图。

[图4]第一实施方式的吐水装置的主视图。

[图5]第一实施方式的吐水装置的分解立体图。

[图6]示出第一实施方式的吐水装置的使用状态的侧面截面图。

[图7]图7(a)是示出第一实施方式的吐水装置的吐出口及吐出通道的俯视图,图7(b)是示出吐出通道的宽度方向两侧的侧面的一部分的图。

[图8]简要地示出从吐出口吐出膜状水的主视图。

[图9]图9(a)是示出吐出通道的侧面由直线部形成时的水流的图,图9(b)是示出吐出通道的侧面由圆弧部形成时的水流的图。

[图10]图10(a)是示出第二实施方式的吐水装置的吐出口及吐出通道的俯视图,图10(b)是示出吐出通道的宽度方向两侧的侧面的一部分的图。

[图11]图11(a)是示出第三实施方式的吐水装置的吐出口及吐出通道的俯视图,图11(b)是示出吐出通道的宽度方向两侧的侧面的一部分的图。

[图12]图12(a)是示出第三实施方式的第一变形例的吐水装置的吐出通道的俯视图,图12(b)是示出第二变形例的吐水装置的吐出通道的俯视图。

[图13]示出比较例三的吐水装置的吐出通道的俯视图。

具体实施方式

首先,根据想到本发明之前所进行的基础性的研究内容进行说明。

图1(a)、(b)是示出以往的吐水装置310的侧面截面图、俯视截面图,(c)是简要地示出从吐水装置310吐出的膜状水W的主视图。

吐水装置310具有吐水部件313。吐水部件313形成有狭缝状的吐出口311、以及用于向吐出口311供水的吐出通道333,在吐出通道333的内面形成流入口349。在吐水部件313中,如果水从流入口349被送入到吐出通道333内,则从吐出口311吐出宽幅的膜状水W。在以下的说明中,将吐出口311延伸的方向称为左右方向X,将与其正交的水平方向称为前后方向Y,将铅垂方向称为上下方向Z。

在此,对于供给到吐出通道333内的水流,当其从流入口349流入之后,由于流路截面的急剧变化,因此会产生散乱。从吐出口311吐出的水流受到从该流入口349流入时产生散乱的影响而流速出现不稳定,从而膜状水W的形状变得容易散乱。

另外,在吐出宽幅的膜状水W方面,由于吐出通道333为该通道宽度较宽且该通道高度低的宽幅扁平形状,因此,流过该内部的水流也同样地厚度变薄。因此,从吐出口311吐出的水流容易受到吐出通道333内的紊流或异物的堵塞等的影响,从该点出发,流速也容易产生不稳定。

而且,从流入口349到吐出口311为止的距离根据吐出口311的宽度方向位置而变化,并且膜状水W的宽度尺寸变得越大,最小距离与最大距离之差越容易增大。因此,从吐出口311吐出的水流膜状水W的宽度尺寸变得越大,则由于宽度方向位置而流速越容易不稳定,从而膜状水W的形状就越容易散乱。

另外,在从吐出口311吐出的膜状水W上有表面张力在起作用。因此,膜状水W越远离吐出口311,由于表面张力而越容易以缩小宽度尺寸的方式缩窄。

因此,作为第一设想,本发明人在吐出通道上形成有用于蓄积从上游侧流入的水来作为贮存水的贮存室、以及用于将贮存室内的贮存水送出到吐出口的限流流路。由此,从上游侧流入贮存室的水比吐出通道的通道高度为恒定的情况下的流速降低,并且在吐出通道的宽度方向上以使流速为均等的方式被有效地整流。其结果,使得从吐出口吐出的水流的流速容易在宽度方向上变得均等,从而抑制膜状水的形状的散乱。

另外,作为第二设想,本发明人使吐水装置成为吐出通道的通道宽度随着从贮存室侧向吐出口侧靠近而变宽的形状。由此,水流沿吐出通道的侧面流动,从而能够使从吐出口的宽度方向两端部吐出的水流包含向宽度方向外侧的速度成分。其结果,膜状水由于表面张力而能够延迟开始缩窄的定时,从而抑制膜状水在从吐出口吐出直到降落到水面上为止的较宽范围内的缩窄。

在此,本发明人在使用已经采取上述设想的吐水装置进行实验性的研究后的结果,作为进一步的技术问题,得到了下述见解,即:如果吐出通道的通道宽度的拓宽程度过大,则有时导致从吐出口吐出的膜状水会在宽度方向分截断开。可以考虑到由于从吐出口的宽度方向两端部向吐出水流的宽度方向外侧的速度成分过大,因此从宽度方向两端部吐出的水流更易远离从宽度方向中央部吐出的水流。

在解决该问题方面,本发明人得到了下述见解,即:如果使由吐出通道的宽度方向两侧的侧面所成的角度在预定的范围内,则在抑制膜状水的缩窄的同时,并且使制膜状水的分截断开变得容易,从而抑制膜状水的形状的散乱。以下,对本发明的实施方式的详细情况进行说明。

[第一实施方式]

图2是示出第一实施方式的吐水装置10的使用状态的立体图。吐水装置10被用在浴槽装置100上。浴槽装置100除了吐水装置10以外,还具有浴槽110。浴槽110形成上部开口的箱状,内部蓄积浴槽水111。在浴槽110的内侧面设置当入浴者摆好入浴姿势时与其背部相接触的背侧面113。在浴槽110上,设置面117设于在其背侧面113的上侧的边缘部115上,并在设置面117上设置吐水装置10。

图3是示出用于吐水装置10的供水系统120的构成图。供水系统120具有设于吐水装置10的上游侧的供水泵121。供水泵121经由吐出侧导管123而连接于吐水装置10的导水部41(后述),经由吸引侧导管125而连接于作为供水源的浴槽110。供水泵121在其驱动时,通过吸引侧导管125吸引浴槽110中的浴槽水111,并通过吐出侧导管123将水压送到吐水装置10的导水部41。如果水被压送出到导水部41,则吐水装置10从主体部39(后述)吐出膜状水W。

图4是吐水装置10的主视图。吐水装置10具有形成狭缝状的吐出口11的吐水部件13,膜状水从吐出口11向前方吐出。在以下的说明中,将吐出口11延伸的方向称为左右方向X,将与其正交的水平方向称为前后方向Y,将铅垂方向称为上下方向Z。

图5是吐水装置10的分解立体图。吐水装置10包括吐水部件13和外装盖15。吐水部件13组装下侧分割部件17和上侧分割部件19而构成。各分割部件17、19具有将吐水部件13在上下方向Z分割后的形状。

图6是示出吐水装置10的使用状态的侧面截面图。本图也是图4的A-A线截面图。本图省略了后述的柱状部59。如图5、图6所示,下侧分割部件17具有下壁部21、一对侧壁部23、及后壁部25。下壁部21装在设置面117上。各侧壁部23从下壁部21的左右两侧部立起,后壁部25从下壁部21的后部立起。

如图6所示,上侧分割部件19具有第一上壁部27和第二上壁部29。第一上壁部27设置在下壁部21的上方,从上方抵接各侧壁部23及后壁部25。第二上壁部29设置在第一上壁部27的上方,在各上壁部27、29之间设置中空空间35。

在上侧分割部件19的前部设置照明装置37。照明装置37向前方投射预定的波长的有色光及白色光。这些有色光等被投射至膜状水或入浴者身上,能够获得良好的视觉效果。外装盖15安装在上侧分割部件19上,以使在从上方覆盖照明装置37,并从前方覆盖吐水部件13的一部分。

下侧分割部件17和上侧分割部件19通过未图示的螺丝等紧固件可装卸地被组装。如图5所示,紧固件插入形成于从下侧分割部件17的侧壁部23、后壁部25、以及下壁部21向上侧分割部件19突出的柱状部59上的插通孔61,前端部安装在上侧分割部件19上。

如图6所示,吐水部件13包括主体部39、及导水部41。主体部39由下侧分割部件17的各壁部21、23、25和上侧分割部件19的第一上壁部27构成。主体部39安装在设置面117上,以在左右方向X上延伸的方式而扁平地形成。导水部41从主体部39向下方突出,在左右方向X上隔开间隔地设置多个(参照图4)。

导水部41插入形成在浴槽110的设置面117上的贯通孔119。导水部41的内部形成用于向下游侧供水的导水路43,吐出侧导管123连接至其前端部。螺母等固定部件131通过拧入等安装在向与导水部41的设置面117相反一侧突出的部位上。吐水装置10由于浴槽110夹在主体部39与固定部件131之间而固定在浴槽110上。此外,在固定部件131与浴槽110之间安装垫片等密封部件133。

在主体部39形成向其前部开口的吐出口11、以及用于向吐出口11供水的吐出通道33。吐出口11与吐出通道33形成在下侧分割部件17与上侧分割部件19之间。更详细而言,由下侧分割部件17的各壁部21、23、25与上侧分割部件19的第一上壁部27包围而形成。

图7(a)是示出吐出口11及吐出通道33的俯视图。本图也是下侧分割部件17的俯视图。在俯视观察下,吐出口11以在左右方向X上呈直线状延伸的方式而形成。在俯视观察下,吐出通道33以在左右方向X上延伸的方式而扁平地形成。

吐出通道33与从导水路43被送入水的流入口49及吐出口11连通。如图6、图7所示,吐出通道33上形成贮存室45、以及限流流路47。在贮存室45的内壁面即下表面45a形成多个流入口49。在贮存室45水通过流入口49从上游侧即导水路43流入,这些水作为贮存水被暂时地蓄积。

限流流路47设于贮存室45的下游侧,用于连通贮存室45和吐出口11。限流流路47形成为其通道高度更小于贮存室45。贮存室45中的贮存水通过限流流路47而被送出到吐出口11。贮存水通过限流流路47时由于限流而流速变快,从而有力地从吐出口11吐出。

如图7(a)所示,吐出通道33的宽度方向两侧的侧面33a形成为吐出通道33的通道宽度随着从贮存室45侧向吐出口11侧靠近而变宽。更详细而言,在从比吐出口11更位于里侧的吐出通道33的里面33b到吐出口11的范围内,各侧面33a形成为使吐出通道33的通道宽度连续变宽。

图7(b)是示出吐出通道33的宽度方向两侧的侧面33a的一部分的图。将与吐出口11的宽度方向平行的假想线设为L1,将在吐出通道33的侧面33a通过吐出口11的开口边缘51的切线设为L2。该假想线L1与吐出口11的宽度方向即左右方向X平行,并且是通过吐出口11的宽度方向两侧的开口边缘51的线。这种情况下,吐出通道33的侧面33a形成为假想线L1与切线L2所成的锐角的角度θ1在45°以上且不足90°。

图8(a)、(b)是简要示出从吐出口11吐出的膜状水W的主视图。如果角度θ1不足90°,则在贮存室45内的贮存水通过限流通道47从吐出口11吐出时,水流沿吐出通道33的侧面33a流动,从吐出口11的宽度方向两端部11a吐出的水流能够包含朝向宽度方向外侧的速度成分。其结果,如图8(a)所示,膜状水W由于表面张力而能够延迟开始缩窄的定时,从而容易抑制膜状水W在从吐出口11吐出直至降落到水面上为止的较宽范围内的缩窄。

另一方面,如果角度θ1不足45°,根据本发明人进行实验性研究的结果,如图8(b)所示,有时从吐出口11吐出的膜状水W会在宽度方向分截断开。可以考虑这是由于朝向从吐出口11的宽度方向两端部11a吐出的水流的宽度方向外侧的速度成分变得过大,因此,从吐出口11的宽度方向两端部11a流动的水流更易远离从宽度方向中间部11b流动的水流。由于本发明人得出了如果该角度θ1为45°以上,则变得容易抑制膜状水W的宽度方向的分截断开这一见解,因而作了这样的规定。

返回到图7,吐出通道33的两侧面33a由以随着从吐出通道33的里面33b向吐出口11靠近而偏向宽度方向内侧的方式弯曲的圆弧部53形成。该里面33b设置作为划分吐出通道33的贮存室45的壁面。圆弧部53设置在从连接至吐出通道33的里面33b的位置至吐出口11的范围内。以下,对其理由进行说明。

图9(a)是示出吐出通道33的侧面33a由直线部55形成时的水的流动的一部分的图。本图作为本发明的变形例示出。直线部55从吐出通道33的里面33b朝向吐出口11形成直线状。此外,即使是本图所示的方式,由于形成为与吐出通道33的侧面33a所成的角度θ1在45°以上且不足90°,因此,在抑制膜状水W的缩窄的同时,并容易抑制膜状水W的分截断开。

从流入口49流入的水流的一部分在左右方向X上流过吐出通道33的里侧。在此,在图9(a)所示形状的情况下,该水流以较大的角度θ2向吐出通道33的侧面33a冲撞。

图9(b)是示出吐出通道33的侧面33a由圆弧部53形成时的水的流动的一部分的图。这种情况下,在左右方向X上流过吐出通道33的里侧的水流,与吐出通道33的侧面33a形成直线状的情况(参照图9(a))相比,越是流过吐出通道33的里侧的水流,冲撞吐出通道33的侧面33a时的角度θ2越小。因此,在左右方向X上流过吐出通道33的里侧的水流即使冲撞吐出通道33的侧面33a,流速也难以降低,从而使保持劲头沿着吐出通道33的侧面33a而被引导变得容易。其结果,水流容易从吐出口11的宽度方向端部11a沿切线L2吐出,从而使从吐出口吐出包含朝向宽度方向外侧的速度成分的水流变得容易。因此,相比吐出通道33的侧面33a由直线部55形成的情况,使从吐出口11的宽度方向端部11a吐出沿着切线L2的水流变得容易,从而容易稳定地抑制膜状水的缩窄。

在以上的实施方式的吐水部件13中,从供水泵121(参照图3)压送的水通过导水路43,从流入口49流入贮存室45内,并在贮存室45内临时蓄积来作为贮存水。通过在贮存室45内蓄积有贮存水的状态下从流入口49送入水,从而贮存室45内的贮存水被加压,利用该水压通过限流流路47被送出至吐出口11,膜状水从吐出口11吐出。

在此,从上游侧即流入口49流入的水,以从流入口49向限流流路47的入口47a变宽的方式流动。该水流在通过贮存室45时流速降低,在从流入口49到达限流流路47的入口47a(参照图6)为止,有效地整流为使流速在吐出通道33的宽度方向变得均等。其结果,容易使从吐出口11吐出的水流的流速在宽度方向上变得均等,从而抑制膜状水的形状的散乱。

另外,由于是随着从吐出口11的里侧朝向吐出口11侧,吐出通道33的通道宽度变宽这样的形状,因此,容易抑制膜状水的缩窄。尤其是吐出通道33的侧面33a所成的角度θ1为45°以上且不足90°,因此,能够在抑制膜状水的缩窄的同时,并抑制膜状水的分截断开。由此,能够抑制从吐出口11吐出的膜状水的形状的散乱,使得吐出美观漂亮的膜状水成为可能。

另外,吐出口11的宽度尺寸并不特别地限定。根据本发明人的见解,现有技术的吐水装置中,例如,如果宽度尺寸超过150mm,则膜状水的形状容易散乱。因此,如果将本发明应用于吐出口11的宽度尺寸在150mm以上的装置,则能够特别有效地抑制膜状水的形状的散乱。

[第二实施方式]

图10(a)是示出第二实施方式的吐水装置10的吐出口11及吐出通道33的俯视图,(b)是示出吐出通道33的侧面33a和吐出口11的一部分的图。在以下的说明中,对于与第一实施方式共同的构成,标注同一的符号,并省略该说明。

吐出口11在俯视观察下形成为使在从吐出口11朝向里侧的方向上呈凹形的方式弯曲的圆弧状。吐出通道33的宽度方向两侧的侧面33a在本实施方式也形成为假想线L1与切线L2所成的锐角的角度θ1为45°以上且不足90°。本实施方式也与第一实施方式同样,容易抑制从吐出口11吐出的膜状水的形状的散乱。如上所述,只要吐出口11以狭缝状形成即可,该形状并不特别地限制。

[第三实施方式]

图11(a)是示出第三实施方式的吐水装置10的吐出口11及吐出通道33的俯视图,(b)是示出吐出通道33的侧面33a的一部分的图。吐出通道33的宽度方向两侧的侧面33a由靠外侧面部63和靠里侧面部65而形成。靠外侧面部63以连接于开口边缘51的方式设置在吐出通道33的吐出口11侧。靠里侧面部65设置为相比靠外侧面部63更靠吐出通道33的里侧。各面部63、65由以随着从吐出口11向吐出通道33的里面33b靠近而通道宽度变窄的直线状形成,。各面部63、65形成为它们的边界部分57呈朝向宽度方向外侧的凸状。各面部63、65形成为使通过靠里侧面部65的切线L3与假想线L1所成的角度θ3小于通过靠外侧面部63的切线L2与假想线L1所成的角度θ1。

即使在本实施方式中,吐出通道33的宽度方向两侧的侧面33a也形成为假想线L1与切线L2所成的锐角的角度θ1为45°以上且不足90°。因此,本实施方式也容易抑制从吐出口11吐出的膜状水的形状的散乱。

另外,即使是本实施方式的吐水装置10,在左右方向X上流过吐出通道33的里侧的水流,与吐出通道33的侧面33a仅形成直线状的情况相比(参照图9(a)),其冲撞吐出通道33的侧面33a即靠里侧面部65时的角度变小。因此,即使在左右方向X流过吐出通道33的里侧的水流,冲撞吐出通道33的侧面33a,流速也难以降低,使保持劲头沿吐出通道33的侧面33a而被引导变得容易。其结果,使从吐出口11的宽度方向端部11a沿切线L2吐出水流变得容易,从而稳定低抑制膜状水的缩窄。

另外,在发挥同样的作用效果上,也可以形成以下这样的构造。吐出通道33的侧面33a在第三实施方式具有一个的靠里侧面部65,但如图12(a)所示,也可以具有多个靠里侧面部65。靠里侧面部65具有:设置在相比靠外侧面部63更靠里侧的第一靠里侧面部65A、和设置在相比第一靠里侧面部65A更靠里侧的第二靠里侧面部65B。各靠里侧面部65A、65B形成为通过第二靠里侧面部65B的切线L4与假想线L1所成的角度θ4小于通过第一靠里侧面部65A的切线L3与假想线L1所成的角度θ3。无论哪一种情况,靠外侧面部63及靠里侧面部65只要是通过位于相比吐出口11更靠里侧的各面部63、65的切线与假想线L1所成的角度小于通过位于吐出口11侧的各面部63、65的切线与假想线L1所成的角度即可。

另外,吐出通道33的靠里侧面部65在第三实施方式形成为直线状,但如图12(b)所示,也可以形成为弯曲的圆弧状,使通道宽度随着从吐出口11向吐出通道33的里面33b靠近而变狭窄。这种情况下,也形成为通过靠里侧面部65的切线L3与假想线L1所成的角度θ3小于通过靠外侧面部63的切线L2与假想线L1所成的角度θ1。另外,靠外侧面部63也可以如靠里侧面部65那样形成为圆弧状。

以上,基于实施方式对本发明进行了说明,但实施方式仅仅表示本发明的原理、应用。而且,只要在不脱离权利要求所预定的本发明的思想范围内,实施方式可以有多种变形例或配置的变更。

吐水装置10说明了作为该设置对象的基体为浴槽110的例子,但基体的具体构成并不限于此。除此之外,吐水装置10也可以以洗手间的盥洗台、以及厨房的洗碗池等为基体来设置。无论哪一种情况,只要在基体设置有设置面117,在该设置面117上设置吐水装置10即可。而且,设置面117是以设置在浴槽110的边缘部115上为例进行了说明,但其位置不仅限于此。

下侧分割部件17和上侧分割部件19通过紧固件可装卸地组装,但并不限于此,也可以通过卡扣等组装。流入口49形成在贮存室45的下表面45a上,但也可以形成在贮存室45的内壁面上,也可以形成在其里面33b或侧面上。

实施例

以下,通过实施例进一步对本发明的效果进行说明。在本实施例,假设使用以下说明的比较例一至三、发明例一至三的吐水装置来确认膜状水的形状。

以图7所示的形状的吐水部件13为基础制作角度θ1不同的吐水部件,将其作为发明例一至三、比较例一、二来使用。在发明例一至三中,对于各个吐出通道33的两侧面33a,将其角度θ1分别设为69°、50°、及80°。在比较例一、二中,对于各个吐出通道33的侧面33a,将其角度θ1分别设为90°、40°。

除此之外,制作具有图13所示形状的吐出通道33的吐水部件13,将其作为比较例三使用。在比较例三中,吐出通道33的侧面33a具有:与吐出口11的开口边缘51连接的直线状的靠外侧面部63、和设置在吐出通道33的里侧的圆弧状的靠里侧面部65。在比较例三中,对于吐出通道33的靠外侧面部63,将其角度θ1设为90°。

无论在哪一个例子中,吐出口11的宽度尺寸都是435[mm],在将上下方向高度设为1[mm]的基础上,从供水泵121以供给速度33[l/min]的条件将水送入流入口49。

其结果,在发明例一至三中,未观察到膜状水有缩窄及分截断开现象,确认到膜状水的形状的散乱得到了抑制。另一方面,在比较例一、三中,由于角度θ1是90°,因此,膜状水大幅缩窄。另外,在比较例二中,由于角度θ1是不足45°的40°,因此,膜状水在宽度方向分截断开。

符号说明

10…吐水装置;11…吐出口;13…吐水部件;33…吐出通道;33a…侧面;33b…里面;45…贮存室;47…限流流路;51…开口边缘;53…圆弧部;100…浴槽装置;110…浴槽;L1…假想线;L2…切线。

工业上的可利用性

本发明涉及用于吐出膜状的水的吐水装置。

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