自动操作洗净装置的制造方法_2

文档序号:9231884阅读:来源:国知局
的积水面WO的上方位置上形成有第2吐水口 14,吐出从形成在便器本体2的后方侧内部的导水路(未图示)供给的洗净水,从该第2吐水口 14吐出的洗净水产生使积水部12的积水沿上下方向回旋的回旋流。
[0021]在便器本体2后方侧的上面设置有洗净水箱装置16,贮存向便器本体2供给的洗净水。
另外,在本实施方式中,虽然对在上述虹吸式冲水大便器中应用洗净水箱装置16的例子进行说明,但是不限于这种虹吸式冲水大便器,也可以应用于通过盆部内的水的落差所产生的流水作用冲走污物的所谓的冲落式冲水大便器等其它类型的冲水便器。
[0022]下面,利用图2及图3对洗净水箱装置16的内部结构进行说明。
图2是从前方观察具备本发明第I实施方式的操作装置的洗净水箱装置的内部结构的示意图,图3是图2的排水阀装置的中央剖视图,表示本发明第I实施方式的排水阀装置的大冲洗模式及小洗净模式中的排水开始前的状态。
如图2所示,洗净水箱装置16具备贮水箱18,贮存清洗冲水大便器I的洗净水,在该贮水箱18的底部18d形成有与便器本体2的导水路(未图示)连通的排水口 20,贮水箱18内的洗净水被供给至便器本体2的导水路(未图示)。另外,根据便器的种类,贮水箱18贮存的洗净水量不同。另外,虽然贮水箱18例如是低轮廓型贮水箱,但是也可以是低轮廓型以外的贮水箱。
[0023]如图2所示,在洗净水箱装置16的贮水箱18内设置有:供水装置22,向该贮水箱18内供给洗净水;及排水阀装置24,使排水口 20开放从而使贮存在贮水箱18内的洗净水向便器本体2的导水路(未图示)流出。
[0024]供水装置22具备:供水管26,连接于外部供水源(未图示)并从贮水箱18的底部18d向上方延伸;供水阀28,安装于该供水管26的上端部,对从供水管26供给的洗净水向贮水箱18内的吐水及止水进行切换;及浮子30,根据贮水箱18内的水位变动而上下移动,并切换由供水阀28进行的吐水及止水。
吐水口 32在供水管26的外周侧下端部开口,使来自供水阀28的洗净水从该吐水口 32向贮水箱18内吐出。
[0025]在供水装置22中,通过后述的排水阀装置24,使贮水箱18内的洗净水向便器排出时,洗净水的水位降低而浮子30下降,由此供水阀28打开,开始从吐水口 32吐水,开始从洗净水箱装置16外部的供水源(未图示)向贮水箱18内吐水。
进而,继续吐水而贮水箱18内的水位上升时,浮子30上升,由此供水阀28关闭,停止从吐水口 32吐水。由此,IC水箱18内的洗净水水位被保持于满水时的满水水位WL。
[0026]接下来,图3是图2的排水阀装置的中央剖视图。如图2及图3所示,排水阀装置24是在内部具备通过上下移动而开闭排水口 20的排水阀本体34的直动式排水阀装置。在该排水阀本体34的上端部34a连结有在后面详细说明的缆线部件50的排水阀侧端部50a。
该缆线部件的另一个端部则在后面详细说明,其介由操作装置的电动驱动单元而连结于手动操作单元。因而,通过手动操作单元或电动驱动单元,共通使用的I根缆线部件50被拉起。然后,排水阀本体34上升,使排水口 20开放,贮水箱18内的洗净水向便器本体2的导水路(未图示)流出,开始便器洗净。
[0027]而且,如图2及图3所示,排水口 20更具体而言是排水管路36a内的区间整体,该排水管路36a形成为从安装在贮水箱18的底部18d上的排水口形成部件36的大致中央部向下方延伸,在该排水管路36a的上缘部沿其全周形成有阀座42。另外,如图3所示,在排水阀本体34的下端部设置有阀芯40,当排水阀本体34下降而阀芯40与阀座42抵接时,排水口 20被封闭。另外,如图2及图3所示,在排水口形成部件36上形成有多个连通口 44,用于使排水阀装置24外侧的洗净水流入排水口 20。
另外,如图3所示,虽然在排水阀装置24的内部设置有各种相关部件等,用于在大洗净模式及小洗净模式的各自情况下调节开始排水阀本体34的开阀动作的时机,但是对于这些相关部件,即便省略,也由于可以最低限地确保缆线部件对排水阀本体34的拉升功能,因此省略说明。
[0028]在此,针对图3所示的排水阀装置24的排水阀本体34及阀芯40,用实线表示阀芯40与阀座42抵接而位于闭阀位置PO的状态,并分别用点划线表示在小洗净模式中阀芯40上升至最高开阀位置Pl的状态以及在大洗净模式中阀芯40上升至最高开阀位置P2的状
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如图2及图3所示,在排水阀装置24的大洗净模式中的开阀时的状态中,通过手动操作单元52或电动驱动单元54工作,缆线部件50以规定的最大量的拉升量被拉起,同时排水阀本体34的阀芯40从闭阀位置PO被拉升至最高开阀位置Ρ2,从而使排水口 20开放。此时,阀芯40相对于阀座42的上升高度(行程)H为比小洗净模式时的拉升高度Η2高的最大高度(最大行程)Hl (Η1>Η2),从贮水箱18内向冲水大便器I的便器本体2的导水路46供给较多洗净水量的洗净水,开始大洗净模式的便器洗净。
[0029]另一方面,如图2及图3所示,在排水阀装置24的小洗净模式中的开阀时的状态中,通过手动操作单元或电动驱动单元工作,缆线部件50以比大洗净模式时的最大拉升量少的拉升量被拉起,同时排水阀本体34的阀芯40从闭阀位置PO被拉升至比大洗净模式的最高开阀位置Ρ2低的小洗净模式的开阀位置Ρ1,从而使排水口 20开放。此时,阀芯40相对于阀座42的上升高度(行程)H为比大洗净模式的最大行程Hl低的Η2,从贮水箱18内向冲水大便器I的便器本体2的导水路46供给比大洗净模式的洗净水量少的洗净水量的洗净水,开始小洗净模式的便器洗净。
[0030]另外,如图3所示,在排水阀装置24中,阀芯40根据大洗净模式和小洗净模式各自的拉升量而与排水阀本体34 —起被缆线部件拉起后,进行规定的动作,同时排水阀本体34与水位的降低一起再次下降。然后,如图3所示,阀芯40与阀座42抵接,并返回待机位置(开始位置)即闭阀位置PO,排水口 20处于封闭的状态,排水阀装置24的大洗净模式或小洗净模式的排水结束。然后,贮水箱18内的洗净水通过供水装置22的供水而贮水至规定的满水水位WL。
[0031]即使万一在贮水箱18的水位超过满水水位WL时,洗净水也能在水位超过相当于溢流管38的上端开口部38b的规定位置的水位时发生溢流,从溢流管38的上端开口部38b经由贮水箱18的排水口 20而向便器本体2侧排水(供给)。
[0032]下面,参照图2至图6,对本发明第I实施方式的操作装置的详细构成进行说明。 在贮水箱18内还设置有使排水阀装置24工作并开始向便器本体2供给洗净水的洗净水箱装置16的操作装置48。
该操作装置48具备:1根缆线部件50,一端连结于排水阀本体34,可以根据自身被物理拉起的拉升量,而同时拉起排水阀本体34及阀芯40 ;手动操作单元52,从便器前方观察时被设置在贮水箱18的左侧外部侧面18a上,可通过手动操作而对缆线部件50进行拉升操作;电动驱动单元54,设置在贮水箱18的右侧内部侧面18b上,可通过利用来自外部的电力进行的电动操作而对缆线部件50进行拉升操作;第I管部件64,在手动操作单元52和电动驱动单元54之间延伸;及第2管部件66,在电动驱动单元54和排水阀装置24之间延伸。
在该操作装置48中,I根缆线部件50被配置为经由电动驱动单元54而连结手动操作单元52和排水阀本体34。操作装置48既是基于手动操作单元52的手动操作洗净装置,也是基于电动驱动单元54的自动操作(电动操作)洗净装置。
[0033]缆线部件50的排水阀侧端部50a连结于排水阀本体34的上端部34a,手动操作单元侧端部50b安装于后述的手动操作单元52的旋转卷绕部件58。
[0034]手动操作单元52具备:旋转卷绕部件58,其被内置为构成手动操作单元52的旋转机构单元56,连结有缆线部件50的手动操作单元侧端部50b ;及操作手柄62,介由以从旋转机构单元56贯穿至贮水箱18外侧的方式延伸的转轴部件60而与旋转卷绕部件58连接,以便可以将自身的旋转操作所引起的旋转传递至旋转卷绕部件58。
由此,例如使操作手柄62与转轴部件60 —起绕其轴而向规定方向进行旋转操作时,则通过旋转机构单元56的旋转卷绕部件58向规定方向旋转而拉起缆线部件50。在旋转机构单元56中,旋转卷绕部件58既可以与转轴部件60直接连结,另外,旋转卷绕部件58也可以介由齿轮与转轴部件60间接连结。
[0035]手动操作单元52可以根据使用者操作的操作手柄62的旋转方向及/或旋转量,在旋转卷绕部件58的旋转量(即安装于旋转卷绕部件58的缆线部件50的拉升量)较大时,执行大洗净模式,或者在旋转卷绕部件58的旋转量(即安装于旋转卷绕部件58的缆线部件50的拉升量)较小时,执行小洗净模式。
虽然手动操作单元52从便器前方观察时设置在贮水箱18的左侧外部侧面18a上,但是从便器前方观察时也可以设置在贮水箱18的右侧外部侧面18c上,此时,操作手柄62也可以是安装在贮水箱18的右侧侧面上的右侧操作手柄。
[0036]第I管部件64是可挠性的管状部件。第I管部件64具有:第I管部件第I端部64a,安装于手动操作单元52的第I管安装部52a ;及第I管部件第2端部64b,保持于后述的第I管保持部86。第I管部件64的第I管部件第I端部64a和第I管部件第2端部64b之间的长度形成为长度LI,可以在贮水箱18内弯曲配置。因而,在长度LI的第I管部件64内配置长度LI的缆线部件50。
[0037]第I管部件64配置在手动操作单元52和电动驱动单元54之间,在内部形成有通路,能够以可沿自身的形状进行引导的方式使缆线部件50穿过内部,并可移动地进行配置。由于第I管部件64形成缆线部件50移动的路径,因此可以沿第I管部件64所被配置的弯曲的路径形状而拉起缆线部件50。因而,通过设置第I管部件64,可以相对于手动操作单元52以自由的位置关系来配置
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