JP2015036474A - Water closet device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a water closet device that employs a system in which water is made to circle along a rim part formed at an upper edge part of a bowl part and then to flow down from the whole rim part toward the bowl part, and that can prevent the water from overflowing from the rim part while securing high washing performance by being configured to supply washing water to the rim part at a high flow rate by making good use of a jet pump operation.SOLUTION: A water closet device is configured to execute a first stage of supplying water to a discharge part at a first flow rate and a second stage of supplying water to the discharge part at a second flow rate smaller than the first flow rate during a process in which the water is supplied from a tank to the discharge part by a jet pump unit and a water level in the tank falls from a water full level down to a position of a suction port 321. A flow passage switching member 350 switches a flow passage state of the jet pump unit so that a jet pump operation in the second stage is suppressed more than a jet pump operation in the first stage.

Description

本発明は、洗浄水によって大便器本体を洗浄する水洗大便器装置に関する。   The present invention relates to a flush toilet apparatus for washing a toilet body with flush water.

従来、大便器本体に洗浄水を供給するための機構として、タンク式や直圧式の給水機構を用いた水洗大便器装置が広く普及している。   2. Description of the Related Art Conventionally, flush toilet apparatus using a tank type or direct pressure type water supply mechanism has been widely used as a mechanism for supplying flush water to a toilet body.

タンク式の給水機構は、タンク内に予め水を貯留しておき、当該水を洗浄水として大便器本体に供給するものである。このようなタンク式の給水機構においては、洗浄水として供給する水の全てをタンク内に貯留しておく必要があるため、水洗大便器装置に搭載するタンクが大型してしまうという課題があった。   The tank-type water supply mechanism stores water in advance in a tank and supplies the water as flush water to the toilet body. In such a tank-type water supply mechanism, since it is necessary to store all of the water supplied as cleaning water in the tank, there is a problem that the tank mounted on the flush toilet device becomes large. .

また、大便器本体の洗浄が完了した後は、次回の洗浄のためにタンクを満水位としておく必要があるが、大型のタンクに水を注水して満水位とするには時間がかかってしまう。このため、タンク式の給水機構では連続的な(短時間毎の)洗浄を行うことが難しく、水洗大便器装置が高い頻度で使用されるような状況には適さないという課題があった。   In addition, after the toilet bowl is cleaned, it is necessary to keep the tank full for the next cleaning, but it takes time to fill the large tank with water. . For this reason, it is difficult for the tank-type water supply mechanism to perform continuous cleaning (every short time), and there is a problem that the flush toilet apparatus is not suitable for a situation where the flush toilet apparatus is frequently used.

直圧式の給水機構は、建物に配置された給水配管(水道管)内の水圧を利用して、給水配管から大便器本体に洗浄水を供給するものである。このような直圧式の給水機構においては、洗浄水の流量は給水配管内の水圧に依存するため、当該水圧が低い環境(例えば高層階)に水洗大便器装置が設置された場合には、洗浄性能が低下してしまうという課題があった。また、直圧式の給水機構によって大流量の水を供給可能とするには、水洗大便器装置に接続される給水配管を大口径とする必要がある。このため、大掛かりな工事を必要とするという課題があった。   The direct pressure type water supply mechanism supplies cleaning water from the water supply pipe to the toilet body using water pressure in the water supply pipe (water pipe) arranged in the building. In such a direct pressure type water supply mechanism, since the flow rate of the washing water depends on the water pressure in the water supply pipe, when the flush toilet apparatus is installed in an environment where the water pressure is low (for example, a high floor), There existed a subject that performance fell. Moreover, in order to be able to supply a large flow rate of water by the direct pressure type water supply mechanism, it is necessary to make the water supply pipe connected to the flush toilet device have a large diameter. For this reason, there was a problem of requiring large-scale construction.

以上のようなタンク式の給水機構における課題、及び直圧式の給水機構における課題の両方を、同時に解決することのできる給水機構として、ジェットポンプ式の給水機構が新たに提案されている(下記特許文献1を参照)。   A jet pump type water supply mechanism has been newly proposed as a water supply mechanism that can simultaneously solve both of the problems in the tank type water supply mechanism and the problems in the direct pressure type water supply mechanism (the following patents). Reference 1).

下記特許文献1に記載されたジェットポンプ式の給水機構は、水を貯留したタンクを備えており、当該タンクの内部に、ジェットポンプユニットが水没した状態で配置されている。ジェットポンプユニットはスロート管を有しており、当該スロート管の一端は大便器本体のボウル部に向かう流路に接続され、他端には開口が形成されている。噴射ノズルから、開口を通じてスロート管の内部に向かうように水が噴射されると、ジェットポンプ作用が誘発されることによって、スロート管の内部ではボウル部に向かって大流量の水が流れる。噴射ノズルから噴射された水のみならず、タンク内に貯留されていた水も引き込まれてスロート管の内部を流れるため、大便器本体には大流量の洗浄水が供給される。   The jet pump type water supply mechanism described in Patent Document 1 below includes a tank storing water, and the jet pump unit is disposed in the tank while being submerged. The jet pump unit has a throat pipe. One end of the throat pipe is connected to a flow path toward the bowl portion of the toilet body, and an opening is formed at the other end. When water is sprayed from the spray nozzle to the inside of the throat pipe through the opening, a jet pump action is induced, so that a large flow of water flows toward the bowl portion inside the throat pipe. Since not only the water sprayed from the spray nozzle but also the water stored in the tank is drawn and flows through the throat pipe, a large amount of flush water is supplied to the toilet body.

ジェットポンプ式の給水機構においては、洗浄水として大便器本体に供給する水の全てをタンク内に貯留しておく必要がない。このため、タンク式の給水機構に比べてタンクを小型化することができる上、タンクを満水位にするために必要な時間を短くすることができるという利点がある。また、給水配管内の水圧が比較的低い環境に水洗大便器装置が設置された場合であっても、大流量の洗浄水を大便器本体に供給することができる。更に、給水配管を大口径とするような大掛かりな工事を必要としないという利点もある。   In the jet pump type water supply mechanism, it is not necessary to store all the water supplied to the toilet body as cleaning water in the tank. For this reason, compared with a tank-type water supply mechanism, there is an advantage that the tank can be miniaturized and the time required for filling the tank to the full water level can be shortened. Moreover, even if the flush toilet apparatus is installed in an environment where the water pressure in the water supply pipe is relatively low, a large flow of flush water can be supplied to the toilet body. Furthermore, there is an advantage that a large-scale construction that makes the water supply pipe large in diameter is not required.

ところで、大便器本体のボウル部に洗浄水を供給するための構成として、ボウル部の上縁部に形成されたリム部に沿って水を旋回させ、当該水をリム部の全体(全周)からボウル部に向けて流下させるようなものが近年普及し始めている。このような構成の水洗大便器装置(以下、「旋回流型の水洗大便器装置」とも称する)は、リム部の形状が比較的単純なものとなるため、大便器本体の掃除が行いやすく好適である(下記特許文献2を参照)。   By the way, as a configuration for supplying cleaning water to the bowl portion of the toilet body, water is swung along the rim portion formed on the upper edge portion of the bowl portion, and the water is fed to the entire rim portion (entire circumference). In recent years, things that have flowed down toward the bowl have started to spread. The flush toilet apparatus having such a configuration (hereinafter also referred to as “a swirl type flush toilet apparatus”) has a relatively simple shape of the rim portion, and is therefore easy to clean the toilet body. (See Patent Document 2 below).

特開2004−156382号公報JP 2004-156382 A 特開2012−237126号公報JP 2012-237126 A

上記のような旋回流型の水洗大便器装置にジェットポンプ式の給水機構を搭載した場合には、水道管内の水圧の変化や、タンク内の水位(位置エネルギー)の変化に影響されることなく、大流量且つ略一定流量の水がリム部に供給される。ところが、本発明者らが鋭意研究を行ったところ、ジェットポンプ式の給水機構から大便器本体(リム部)に供給される水の流量が一定であるが故に、これまでに無い新たな課題が生じることが判った。具体的には、リム部に向けて水が供給され始めた当初においてはリム部から水が溢れない程度の流量であるにも拘わらず、当該流量を保ったままリム部への水の供給が継続されると、時間の経過と共にリム部から周囲に水が溢れ始めてしまうことが判った。   When a jet pump type water supply mechanism is installed in a swirling flush toilet as described above, it is not affected by changes in water pressure in the water pipe or changes in water level (potential energy) in the tank. The water of a large flow rate and a substantially constant flow rate is supplied to the rim portion. However, when the present inventors conducted extensive research, the flow rate of water supplied from the jet pump type water supply mechanism to the toilet body (rim portion) is constant, and thus there is a new problem that has not been seen so far. It was found that it occurred. Specifically, at the beginning of the supply of water toward the rim portion, the water supply to the rim portion is maintained while maintaining the flow rate even though the flow rate is such that the water does not overflow from the rim portion. When it was continued, it turned out that water started to overflow from the rim part to the surroundings over time.

この原因は以下のように推察される。リム部に水が供給され始めた当初においては、リム部を旋回して流れている水、すなわち、リム部に滞留している水の量が比較的少なく、新たに供給される水を受け入れる余地があるため、リム部から水が溢れてしまうことはない。しかしながら、引き続きリム部に供給される水の流量が略一定のままであっても、リム部に滞留している水の量は次第に増加して行き、新たに供給される水を受け入れる余地が少なくなっていくものと考えられる。その結果、リム部に滞留している水の量が一定量を超えた時点以降においては、リム部に対して新たに供給された水が溢れてしまうものと考えられる。   The cause is presumed as follows. At the beginning of water supply to the rim part, the amount of water swirling around the rim part, that is, the amount of water staying in the rim part is relatively small, and there is room for receiving newly supplied water. Therefore, water does not overflow from the rim. However, even if the flow rate of water supplied to the rim portion continues to be substantially constant, the amount of water remaining in the rim portion gradually increases, and there is little room for receiving newly supplied water. It is thought that it will become. As a result, it is considered that water newly supplied to the rim portion overflows after the amount of water staying in the rim portion exceeds a certain amount.

リム部から水を溢れさせないことだけを考慮すれば、大便器本体に供給される洗浄水の流量、すなわちリム部に沿って旋回させる水の流量を当初から小さくすればよい。しかし、リム部に沿って旋回させる水の流量を当初から小さくした場合には、全ての水がリム部の全体を旋回することができないうちにボウル部に流下し、ボウル部の一部が洗浄されなくなってしまう場合がある。また、洗浄水の流量が不足する結果、ボウル部の表面に付着した汚物が十分には除去されず、洗浄水の供給が終了した後においてもボウル部に残ってしまう場合もある。   Considering that only water does not overflow from the rim portion, the flow rate of the cleaning water supplied to the toilet body, that is, the flow rate of water swirled along the rim portion may be reduced from the beginning. However, if the flow rate of the water swirled along the rim is reduced from the beginning, all the water will flow to the bowl before it can swivel the entire rim, and a part of the bowl will be washed. It may not be done. In addition, as a result of the insufficient flow rate of the cleaning water, the filth adhering to the surface of the bowl portion may not be sufficiently removed, and may remain in the bowl portion even after the supply of the cleaning water is finished.

本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、ボウル部の上縁部に形成されたリム部に沿って水を旋回させ、当該水をリム部全体からボウル部に向けて流下させる方式の水洗大便器装置であって、ジェットポンプ作用を利用して大流量の洗浄水をリム部に供給する構成として高い洗浄性能を確保しながらも、リム部から水が溢れてしまう現象を防止することのできる水洗大便器装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of such problems, and its purpose is to swirl water along the rim formed on the upper edge of the bowl portion, and to move the water from the entire rim portion to the bowl portion. This is a flush toilet device that uses a jet pump action to supply a large flow of flush water to the rim, while ensuring high washing performance and water overflowing from the rim. It is an object of the present invention to provide a flush toilet apparatus capable of preventing the phenomenon.

上記課題を解決するために、本発明に係る水洗大便器装置は、洗浄水によって大便器本体を洗浄する水洗大便器装置であって、汚物を受け止めるボウル部と、前記ボウル部の上縁部に形成されたリム部と、前記リム部に沿って旋回して流れるように水を吐出する吐水部と、を有する大便器本体と、内部に水を貯留しているタンクと、前記タンクの内部において少なくとも一部が水没した状態で配置されたジェットポンプユニットと、を備え、前記ジェットポンプユニットは、一端側に吸引口が形成された管であって、前記吸引口から内部に流入した水が前記吐水部に供給され、前記吐水部から洗浄水として吐出されるように配置されたスロート管と、前記吸引口から前記スロート管の内部に向けて高速の水を噴射することにより、ジェットポンプ作用を誘発させるノズルと、を有しており、前記ジェットポンプ作用により、前記スロート管の内部を流れる水の流量を、前記ノズルから噴射された水の流量よりも増大させて、増大した流量の水を前記吐水部に供給するものであって、前記スロート管は、前記吸引口から上方に向けて伸びる上昇部と、前記上昇部の下流側に配置された屈曲部と、前記屈曲部の下流側に配置され、前記屈曲部から下方に向かって伸びる下降部とを有し、全体が逆U字形状であって、前記ジェットポンプ作用に加えてサイホン作用が生じるように構成されており、前記ジェットポンプユニットによって前記タンクから前記吐水部に水が供給され、これにより前記タンク内の水位が満水位から前記吸引口の位置に低下するまでの過程において、第一流量の水を前記吐水部に供給する第一工程と、前記第一工程の後に続く工程であって、前記第一流量よりも小さい第二流量の水を前記吐水部に供給する第二工程と、を実行するように構成されており、前記第二工程における前記ジェットポンプ作用が、前記第一工程における前記ジェットポンプ作用よりも抑制されるように、前記ジェットポンプユニットの流路状態を切り換える流路状態切り換え手段を更に備え、前記第一工程では、前記ジェットポンプ作用及び前記サイホン作用によって前記吐水部に水が供給され、前記第二工程に移行した時点以降において、前記サイホン作用が停止するように構成されていることを特徴とする。   In order to solve the above-mentioned problems, a flush toilet apparatus according to the present invention is a flush toilet apparatus for washing a toilet body with flush water, and a bowl portion for receiving filth and an upper edge portion of the bowl portion. A toilet body having a formed rim portion, and a water discharge portion that discharges water so as to swirl and flow along the rim portion, a tank that stores water therein, and an inside of the tank A jet pump unit disposed in a state where at least a part is submerged, wherein the jet pump unit is a pipe having a suction port formed on one end side, and water flowing into the inside from the suction port is A throat pipe arranged to be supplied to the water discharge section and discharged from the water discharge section as cleaning water, and jetting high-speed water from the suction port toward the inside of the throat pipe, A nozzle for inducing a pumping action, and by the jet pump action, the flow rate of water flowing inside the throat pipe is made larger than the flow rate of water jetted from the nozzle, thereby increasing the flow rate. The throat pipe includes a rising portion extending upward from the suction port, a bending portion disposed on the downstream side of the rising portion, and the bending portion. It is arranged on the downstream side and has a descending part extending downward from the bent part, and the whole is an inverted U shape, and is configured to generate a siphon action in addition to the jet pump action, In the process in which water is supplied from the tank to the water discharge unit by the jet pump unit, and the water level in the tank is lowered from the full water level to the position of the suction port, the first flow rate of water is supplied. A first step of supplying water to the water discharge unit, and a second step of supplying the water discharge unit with water having a second flow rate smaller than the first flow rate, following the first step. The flow path state switching means is configured to switch the flow path state of the jet pump unit so that the jet pump action in the second step is suppressed more than the jet pump action in the first step. In the first step, water is supplied to the water discharger by the jet pump action and the siphon action, and the siphon action is stopped after the transition to the second step. It is characterized by being.

本発明に係る水洗大便器装置は、大便器本体のボウル部に洗浄水を供給するための機構として、内部に水を貯留しているタンクと、タンクの内部に配置されたジェットポンプユニットとを備えている。尚、大便器本体は、汚物を受け止めるボウル部の上縁部にリム部が形成されており、タンクから供給された水が当該リム部に沿って旋回して流れるような構成となっている。タンクから大便器本体に水が供給されると、当該水は、リム部に沿って旋回して流れるように大便器本体の吐水部から吐出される。リム部に沿って旋回して流れた水が、リム部全体(全周)からボウル部に向けて流下することにより、ボウル部の洗浄及び汚物の排出が行われる。   A flush toilet apparatus according to the present invention includes a tank storing water therein and a jet pump unit disposed inside the tank as a mechanism for supplying flush water to the bowl portion of the toilet body. I have. The toilet body has a rim portion formed at the upper edge of the bowl portion that receives filth, and the water supplied from the tank is swirled along the rim portion. When water is supplied from the tank to the toilet body, the water is discharged from the water discharge portion of the toilet body so as to swirl and flow along the rim portion. The water swirling along the rim portion flows down from the entire rim portion (entire circumference) toward the bowl portion, so that the bowl portion is washed and filth is discharged.

ジェットポンプユニットは、タンクの内部において少なくとも一部が水没した状態で配置されており、スロート管と、ノズルとを有している。スロート管は、一端側に吸引口が形成された管であって、吸引口から内部に流入した水が(他端側から)大便器本体の吐水部に供給され、吐水部から洗浄水として吐出されるように配置されている。   The jet pump unit is disposed in a state where at least a part is submerged inside the tank, and includes a throat pipe and a nozzle. The throat pipe is a pipe with a suction port formed on one end side, and water that flows into the inside from the suction port is supplied (from the other end side) to the water discharge part of the toilet body, and is discharged as wash water from the water discharge part. Are arranged to be.

ノズルは、吸引口からスロート管の内部に向けて高速の水を噴射することにより、ジェットポンプ作用を誘発させるものである。当該ジェットポンプ作用により、吸引口にはノズルから噴射された水が流入するだけでなく、タンクに貯留されていた水も引き込まれて流入する。換言すれば、ジェットポンプ作用が生じることによって、スロート管の内部を流れる水の流量が、ノズルから噴射された水の流量よりも増大する(流量が増幅されるといってもよい)。大便器本体の吐水部には、このように増大した流量の水が供給されて、当該水が吐水部からリム部に吐出される。   The nozzle induces a jet pump action by jetting high-speed water from the suction port toward the inside of the throat pipe. Due to the jet pump action, not only the water jetted from the nozzle flows into the suction port, but also the water stored in the tank is drawn into the suction port. In other words, when the jet pump action occurs, the flow rate of water flowing inside the throat pipe is increased more than the flow rate of water jetted from the nozzle (it may be said that the flow rate is amplified). The water discharge portion of the toilet body is supplied with water having such an increased flow rate, and the water is discharged from the water discharge portion to the rim portion.

ジェットポンプユニットのスロート管は、吸引口から上方に向けて伸びる上昇部と、上昇部の下流側に配置された屈曲部と、屈曲部の下流側に配置され、屈曲部から下方に向かって伸びる下降部とを有している。スロート管の全体がこのような逆U字形状に形成されているため、タンクを大便器本体の上方側に配置した場合であっても、洗浄時以外において、タンク内の水が大便器本体側に流出してしまうようなことが防止される。   The throat pipe of the jet pump unit has an ascending portion extending upward from the suction port, a bent portion disposed downstream of the ascending portion, and disposed downstream of the bent portion, and extends downward from the bent portion. And a descending portion. Since the entire throat pipe is formed in such an inverted U-shape, even when the tank is placed above the toilet body, the water in the tank remains on the toilet body side except during washing. It is prevented that it leaks out.

ジェットポンプユニットは、上記逆U字形状のスロート管を有することにより、上述のジェットポンプ作用に加えてサイホン作用が生じるように構成されている。すなわち、タンクに貯留されている水の水頭(位置エネルギー)による水流が生じて、当該水流がジェットポンプ作用による水流に加えられるように構成されている。このため、大便器本体の吐水部に供給される水の流量を、ジェットポンプ作用のみが生じる場合に比べて更に増大させることが可能となっている。   The jet pump unit is configured to have a siphon action in addition to the jet pump action described above by having the inverted U-shaped throat pipe. That is, it is configured such that a water flow is generated by the head (potential energy) of water stored in the tank, and the water flow is added to the water flow by the jet pump action. For this reason, it is possible to further increase the flow rate of the water supplied to the water discharge part of the toilet body as compared with the case where only the jet pump action occurs.

本発明に係る水洗大便器装置では、ジェットポンプユニットによってタンクから吐水部に水が供給されている過程、すなわち、タンク内の水位が満水位から吸引口の位置(若しくはその近傍)に低下するまでの過程において、吐水部に供給する水の流量を変化させている。具体的には、第一流量の水を吐水部に供給する第一工程が実行された後、第一流量よりも小さい第二流量の水を吐水部に供給する第二工程が実行される。   In the flush toilet apparatus according to the present invention, the process in which water is supplied from the tank to the water discharger by the jet pump unit, that is, until the water level in the tank drops from the full water level to the position of the suction port (or the vicinity thereof). In the process, the flow rate of water supplied to the water discharger is changed. Specifically, after the first step of supplying the first flow rate of water to the water discharger is executed, the second step of supplying the water discharger with a second flow rate of water smaller than the first flow rate is executed.

また、本発明に係る水洗大便器装置は、吐水部に供給される水の流量を上記のように変化させるための手段として、流路状態切り換え手段を更に備えている。流路状態切り換え手段は、第二工程におけるジェットポンプ作用が、第一工程におけるジェットポンプ作用よりも抑制されるように、ジェットポンプユニットの流路状態を切り換えるものである。換言すれば、ジェットポンプユニットの流路状態を切り換えることによって、ジェットポンプ作用による流量の増大量(増幅量)を第二工程において低減させるものである。   The flush toilet apparatus according to the present invention further includes a flow path state switching means as means for changing the flow rate of the water supplied to the water discharge section as described above. The flow path state switching means switches the flow path state of the jet pump unit so that the jet pump action in the second process is suppressed more than the jet pump action in the first process. In other words, the flow rate increase amount (amplification amount) due to the jet pump action is reduced in the second step by switching the flow path state of the jet pump unit.

第一工程においてはジェットポンプ作用が抑制されないため、吐水部には大流量且つ略一定の水がジェットポンプユニットから供給される。ボウル部に付着した汚物は短時間のうちに除去されるため、吐水部から水を吐出する時間を短縮し、節水化を図ることができる。   Since the jet pump action is not suppressed in the first step, a large flow rate and substantially constant water is supplied from the jet pump unit to the water discharge portion. Since the filth adhering to the bowl portion is removed in a short time, the time for discharging water from the water discharge portion can be shortened, and water saving can be achieved.

また、第一工程に続く第二工程においては、流路状態切り換え手段によってジェットポンプ作用が抑制され、吐水部に供給される水の流量が減少する(第一流量から第二流量に変化する)。リム部に滞留している水の量が増加してリム部から水が溢れてしまう前に、吐水部に供給される水の流量を減少させることが可能となる。   Further, in the second step following the first step, the jet pump action is suppressed by the flow path state switching means, and the flow rate of water supplied to the water discharger is reduced (changes from the first flow rate to the second flow rate). . Before the amount of water remaining in the rim portion increases and the water overflows from the rim portion, the flow rate of water supplied to the water discharge portion can be reduced.

本発明に係る水洗大便器装置では、更に、第一工程ではジェットポンプ作用及びサイホン作用によって吐水部に水が供給されるように構成されている。このため、第一工程において吐水部に供給される水の流量(第一流量)を更に大流量とし、高い洗浄性能を確保することができる。   The flush toilet apparatus according to the present invention is further configured so that water is supplied to the water discharger by a jet pump action and a siphon action in the first step. For this reason, the flow rate (first flow rate) of the water supplied to the water discharger in the first step can be further increased to ensure high cleaning performance.

また、第二工程に移行した時点以降において、それまでに生じていたサイホン作用が停止するように構成されている。このため、吐水部に(大流量で)供給されていた水の流量を第二工程において大きく低下させることができ、リム部から水が溢れてしまうことを確実に防止することができる。   In addition, the siphon action that has occurred up to that point is stopped after the transition to the second step. For this reason, the flow rate of the water supplied to the water discharge portion (at a high flow rate) can be greatly reduced in the second step, and it is possible to reliably prevent the water from overflowing from the rim portion.

このように、本発明に係る水洗大便器装置では、吐水部に水を供給している期間の全体において、リム部から水が溢れてしまうことを確実に防止しながら、可能な限り大流量の水を吐水部に供給することができる。その結果、高い洗浄性能と節水性能を確保することができる。   Thus, in the flush toilet apparatus according to the present invention, the flow rate is as large as possible while reliably preventing water from overflowing from the rim during the entire period of supplying water to the water discharger. Water can be supplied to the water discharger. As a result, high cleaning performance and water saving performance can be ensured.

また、本発明に係る水洗大便器装置では、前記第一工程から前記第二工程に移行するタイミングと、前記サイホン作用が停止するタイミングとが異なることも好ましい。   Moreover, in the flush toilet apparatus which concerns on this invention, it is also preferable that the timing which transfers to said 2nd process from said 1st process and the timing which the said siphon action stops are different.

この好ましい態様では、第一工程から第二工程に移行するタイミングと、サイホン作用が停止するタイミングとが異なるように構成されている。すなわち、第二工程に移行してジェットポンプ作用が抑制されると同時にサイホン作用が停止するのではなく、ジェットポンプ作用が抑制されてから時間が経過した後において、サイホン作用が停止するように構成されている。   In this preferable aspect, the timing for shifting from the first step to the second step is different from the timing for stopping the siphon action. That is, the configuration is such that the siphon action is stopped after a lapse of time since the jet pump action is suppressed, instead of the siphon action being stopped simultaneously with the transition to the second step. Has been.

このような構成により、第二工程において吐水部に供給される水の流量(第二流量)は、時間の経過とともに段階的に低下する。その結果、第二工程においても、リム部から水が溢れることを防止しながら可能な限り大流量の水を吐水部に供給することができるようになり、更に高い洗浄性能を確保することが可能となる。   With such a configuration, the flow rate of water supplied to the water discharger in the second step (second flow rate) decreases stepwise with time. As a result, even in the second step, it is possible to supply as much water as possible to the water discharge part while preventing water from overflowing from the rim part, and it is possible to ensure even higher cleaning performance. It becomes.

また、本発明に係る水洗大便器装置では、前記流路状態切り換え手段は、空気を導入するための導入口が形成された空気導入部を有しており、水流により生じた負圧を利用して前記導入口から空気を導入し、前記ジェットポンプ作用によって生じている水流に当該空気を混入させることによって、前記ジェットポンプユニットの流路状態を切り換えるものであって、前記空気導入部から水流に混入させた空気によって、前記サイホン作用が停止するように構成されていることも好ましい。   Further, in the flush toilet apparatus according to the present invention, the flow path state switching means has an air introduction part in which an introduction port for introducing air is formed, and uses a negative pressure generated by the water flow. The air is introduced from the inlet and mixed with the water flow generated by the jet pump action, thereby switching the flow path state of the jet pump unit. It is also preferable that the siphon action is stopped by the mixed air.

この好ましい態様では、流路状態切り換え手段は、空気を導入するための導入口が形成された空気導入部を有しており、ジェットポンプ作用によって生じている水流に当該空気を混入させることによって、ジェットポンプ作用が抑制されるようにジェットポンプユニットの流路状態を切り換える構成としている。尚、導入口からの空気の導入は、水流により生じた負圧を利用することによって行われる。   In this preferred embodiment, the flow path state switching means has an air introduction part in which an introduction port for introducing air is formed, and by mixing the air into the water flow generated by the jet pump action, The flow path state of the jet pump unit is switched so that the jet pump action is suppressed. The introduction of air from the introduction port is performed by utilizing the negative pressure generated by the water flow.

また、第二工程に移行した時点以降において行われるサイホン作用の停止は、空気導入部から水流に混入させた空気によって行われる。このように、ジェットポンプ作用を抑制するための構成と、サイホン作用を停止させるための構成とが共通のもの(空気導入手段)となるため、タンク内部の構造を簡素化することができる。   Moreover, the siphon action stopped after the time of transition to the second step is performed by the air mixed into the water flow from the air introduction unit. Thus, since the configuration for suppressing the jet pump action and the configuration for stopping the siphon action are common (air introduction means), the structure inside the tank can be simplified.

また、本発明に係る水洗大便器装置では、前記空気導入部は、前記導入口から導入した空気を、前記下降部よりも上流側において水流に混入させることも好ましい。   Moreover, in the flush toilet apparatus which concerns on this invention, it is also preferable that the said air introduction part mixes the air introduce | transduced from the said inlet into a water flow upstream from the said descending part.

逆U字形状のスロート管において生じているサイホン作用を、空気を混入させることによって確実に停止させるためには、混入させた空気が屈曲部の頂部に溜まることが望ましい。スロート管は逆U字形状であるから、スロート管の下降部において空気を混入させた場合であっても、当該空気は屈曲部に向かって浮上し、屈曲部の頂部に溜まるようにも思われる。   In order to reliably stop the siphon action occurring in the inverted U-shaped throat pipe by mixing air, it is desirable that the mixed air accumulates at the top of the bent portion. Since the throat pipe has an inverted U shape, even when air is mixed in the descending part of the throat pipe, it seems that the air rises toward the bent part and accumulates at the top of the bent part. .

しかしながら、スロート管においてサイホン作用が生じている際には、下降部では下方に向かう強い水流が生じている。このため、下降部において空気を混入させた場合には、当該空気は水流によって(浮力よりも強い力で)下方に押し流されて、屈曲部の頂部に溜まらない場合がある。その結果、空気を混入させてもサイホン作用が停止しない場合が生じ得る。   However, when the siphon action is generated in the throat pipe, a strong water flow is generated downward in the descending portion. For this reason, when air is mixed in the descending portion, the air may be pushed downward by a water flow (with a force stronger than buoyancy) and may not accumulate on the top of the bent portion. As a result, the siphon action may not stop even if air is mixed.

そこで、この好ましい態様では、空気導入部は、導入口から導入した空気を、下降部よりも上流側において水流に混入させる構成としている。導入された空気は下方に押し流されることなく屈曲部の頂部に溜まるため、当該空気によってサイホン作用を確実に停止させることができる。   So, in this preferable aspect, the air introduction part is set as the structure which mixes the air introduce | transduced from the inlet in a water flow upstream from a descending part. Since the introduced air accumulates at the top of the bent portion without being pushed downward, the siphon action can be reliably stopped by the air.

尚、空気導入部の具体的な構成としては、例えば一端がスロート管に接続された配管とすることが考えられる。この場合には、導入口の位置と、水流への空気の混入が行われる位置とが、配管の長さだけ異なることとなる。また、スロート管の壁面に貫通孔を形成し、当該貫通孔を空気導入部とすることも考えられる。この場合には、導入口の位置と、水流への空気の混入が行われる位置とが一致することとなる(配管の長さを0とした場合に相当する)。   Note that, as a specific configuration of the air introduction unit, for example, a pipe having one end connected to the throat pipe may be considered. In this case, the position of the inlet and the position where air is mixed into the water flow are different by the length of the pipe. It is also conceivable to form a through hole in the wall surface of the throat pipe and use the through hole as an air introduction part. In this case, the position of the introduction port coincides with the position where air is mixed into the water flow (corresponding to the case where the length of the pipe is set to 0).

また、本発明に係る水洗大便器装置では、前記空気導入部は、前記導入口から導入した空気を、前記屈曲部よりも上流側において水流に混入させることも好ましい。   Moreover, in the flush toilet apparatus which concerns on this invention, it is also preferable that the said air introduction part mixes the air introduce | transduced from the said inlet into a water flow upstream from the said bending part.

この好ましい態様では、空気導入部は、導入口から導入した空気を、屈曲部よりも上流側において水流に混入させる。このような構成においては、水流に空気が混入され始めてから、当該空気が屈曲部の頂部に到達して溜まるまでに時間を要することとなる。このため、第二工程では、水流に空気が混入され始めるとほぼ同時にジェットポンプ作用が抑制された状態となるが、サイホン作用はその時点では停止しない。サイホン作用は、ジェットポンプ作用が抑制された状態となってから時間が経過した後に停止することとなる。   In this preferred embodiment, the air introduction part mixes the air introduced from the introduction port into the water stream on the upstream side of the bent part. In such a configuration, it takes time until the air reaches the top of the bent portion and accumulates after the air begins to be mixed into the water flow. For this reason, in the second step, when the air begins to be mixed into the water stream, the jet pump action is suppressed almost simultaneously, but the siphon action does not stop at that time. The siphon action is stopped after a lapse of time after the jet pump action is suppressed.

このように、この好ましい態様によれば、例えば電磁弁のタイマー制御等を行うことなく、第一工程から第二工程に移行するタイミングと、サイホン作用が停止するタイミングとを、簡単な構成によって異ならせることができる。   Thus, according to this preferable aspect, for example, the timing for shifting from the first step to the second step and the timing at which the siphon action stops are different depending on a simple configuration without performing timer control or the like of the solenoid valve. Can be made.

本発明によれば、ボウル部の上縁部に形成されたリム部に沿って水を旋回させ、当該水をリム部全体からボウル部に向けて流下させる方式の水洗大便器装置であって、ジェットポンプ作用を利用して大流量の洗浄水をリム部に供給する構成として高い洗浄性能を確保しながらも、リム部から水が溢れてしまう現象を防止することのできる水洗大便器装置を提供することができる。   According to the present invention, it is a flush toilet device of a system in which water is swung along the rim portion formed on the upper edge portion of the bowl portion, and the water flows down from the entire rim portion toward the bowl portion, Providing a flush toilet device that can prevent the phenomenon of water overflowing from the rim while ensuring high cleaning performance as a structure that supplies a large amount of flush water to the rim using the action of the jet pump. can do.

本発明の第一実施形態に係る水洗大便器装置を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the flush toilet apparatus which concerns on 1st embodiment of this invention. 図1に示した水洗大便器装置の上面図である。It is a top view of the flush toilet apparatus shown in FIG. 図1に示した水洗大便器装置のタンクの内部を示す図である。It is a figure which shows the inside of the tank of the flush toilet apparatus shown in FIG. 図3に示したタンクの内部に配置された、ジェットポンプユニットの動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of the jet pump unit arrange | positioned inside the tank shown in FIG. 図1に示した水洗大便器装置のタンクの内部における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the inside of the tank of the flush toilet apparatus shown in FIG. 図1に示した水洗大便器装置の、洗浄時における動作の流れを説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the flow of operation | movement at the time of washing | cleaning of the flush toilet apparatus shown in FIG. 図1に示した水洗大便器装置の、ジェットポンプユニットの構成及び動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the structure and operation | movement of a jet pump unit of the flush toilet apparatus shown in FIG. 図7に示したジェットポンプユニットから大便器本体に供給される水の流量の変化を示すグラフである。It is a graph which shows the change of the flow volume of the water supplied to the toilet bowl main body from the jet pump unit shown in FIG. 空気導入管を屈曲部に配置した場合について説明するための図である。It is a figure for demonstrating the case where the air introducing pipe is arrange | positioned in a bending part.

以下、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。説明の理解を容易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して、重複する説明は省略する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In order to facilitate the understanding of the description, the same constituent elements in the drawings will be denoted by the same reference numerals as much as possible, and redundant description will be omitted.

本発明の第一実施形態に係る水洗大便器装置について、図1及び図2を参照しながら説明する。図1は水洗大便器装置FTの断面図であって、水洗大便器装置FTをその左右方向に垂直な面で切断した場合の断面を示している。図2は水洗大便器装置FTの上面図である。図2では、後に説明するタンク20の内部構造を示すため、タンク20の上蓋201を取り外した状態を描いている。   A flush toilet apparatus according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2. FIG. 1 is a cross-sectional view of the flush toilet apparatus FT, showing a cross section when the flush toilet apparatus FT is cut along a plane perpendicular to the left-right direction. FIG. 2 is a top view of the flush toilet apparatus FT. In FIG. 2, in order to show the internal structure of the tank 20 described later, a state in which the upper cover 201 of the tank 20 is removed is illustrated.

図1及び図2に示したように、水洗大便器装置FTは、大便器本体10と、大便器本体10の後方側(図1では右側、図2では上側)において大便器本体10の上面101に設置されたタンク20とを備えている。水洗大便器装置FTは、大便器本体10によって汚物を受け止めて、当該汚物を、タンク20から供給される水(洗浄水)によって排水管SWに排出する装置である。   As shown in FIGS. 1 and 2, the flush toilet apparatus FT includes a toilet body 10 and an upper surface 101 of the toilet body 10 on the rear side (right side in FIG. 1, upper side in FIG. 2) of the toilet body 10. And a tank 20 installed in the vehicle. The flush toilet device FT is a device that receives filth by the toilet body 10 and discharges the filth to the drain pipe SW with water (wash water) supplied from the tank 20.

尚、以下の説明においては、特に断らない限り、大便器本体10に着座した状態の使用者から見て右側(図2では左側)のことを「右側」と称し、大便器本体10に着座した状態の使用者から見て左側のことを「左側」(図2では右側)と称することとする。また、大便器本体10に着座した状態の使用者から見て前方側(図1では左側、図2では下側)のことを「前側」又は「前方側」と称し、大便器本体10に着座した状態の使用者から見て後方側(図1では右側、図2では上側)のことを「後側」又は「後方側」と称することとする。   In the following description, the right side (left side in FIG. 2) viewed from the user seated on the toilet body 10 is referred to as the “right side” and is seated on the toilet body 10 unless otherwise specified. The left side when viewed from the state user is referred to as the “left side” (right side in FIG. 2). Further, the front side (left side in FIG. 1, lower side in FIG. 2) viewed from the user seated on the toilet body 10 is referred to as “front side” or “front side” and is seated on the toilet body 10. The rear side (the right side in FIG. 1 and the upper side in FIG. 2) viewed from the user in this state is referred to as “rear side” or “rear side”.

大便器本体10は、ボウル部110と、リム部120と、導水路130と、排水トラップ管路140とを有している。ボウル部110は、上方から落下する汚物を一時的に受け止める部分である。リム部120は、ボウル部110の上縁部に形成されており、図1に示したように、ボウル部110の内側面の一部を外周側に向けて後退させたような形状となっている。後に説明するように、リム部120は、ボウル部110に向けて供給された水が旋回して流れる流路となっている。リム部120は、ボウル部110の上縁に沿って一周するような略円形(上面視)の流路として形成されている。   The toilet body 10 includes a bowl portion 110, a rim portion 120, a water conduit 130, and a drain trap conduit 140. The bowl part 110 is a part that temporarily receives the filth falling from above. The rim portion 120 is formed on the upper edge portion of the bowl portion 110 and has a shape in which a part of the inner side surface of the bowl portion 110 is retreated toward the outer peripheral side as shown in FIG. Yes. As will be described later, the rim 120 is a flow path in which water supplied toward the bowl 110 is swirled. The rim part 120 is formed as a substantially circular (top view) flow path that goes around the upper edge of the bowl part 110.

導水路130は、タンク20から供給された水をボウル部110に導くために、大便器本体10の内部に形成された流路である。導水路130は、その一端が大便器本体10の上面101に開口しており、タンク20から供給される水の入口131となっている。入口131が形成されている位置は、大便器本体10の上面101のうち後方側の部分であり、且つ左右方向における中央の部分である。   The water conduit 130 is a channel formed inside the toilet body 10 in order to guide the water supplied from the tank 20 to the bowl portion 110. One end of the water conduit 130 opens on the upper surface 101 of the toilet body 10, and serves as an inlet 131 for water supplied from the tank 20. The position where the inlet 131 is formed is a rear portion of the upper surface 101 of the toilet body 10 and a central portion in the left-right direction.

導水路130は、その下流側において二つの流路(第一導水路132、第二導水路134)に分岐している。一方の流路である第一導水路132は、その下流側の端部がリム部120のうち右側の部分において開口しており、当該開口が水の出口(吐水部133)となっている。タンク20から入口131に水が供給されると、その一部は第一導水路132の内部を通り、吐水部133から噴出してリム部120に供給される。   The water conduit 130 is branched into two flow paths (a first water conduit 132 and a second water conduit 134) on the downstream side thereof. The downstream end of the first water conduit 132 that is one of the channels opens at the right side of the rim portion 120, and the opening serves as a water outlet (water discharge portion 133). When water is supplied from the tank 20 to the inlet 131, a part of the water passes through the inside of the first water conduit 132 and is ejected from the water discharge part 133 and supplied to the rim part 120.

他方の流路である第二導水路134は、その下流側の端部がリム部120のうち左側且つ後方寄りの部分において開口しており、当該開口が水の出口(吐水部135)となっている。タンク20から入口131に水が供給されると、その一部は第二導水路134の内部を通り、吐水部135から噴出してリム部120に供給される。   The second water conduit 134, which is the other channel, is open at the downstream end of the rim portion 120 on the left side and the rear side, and the opening serves as a water outlet (water discharge portion 135). ing. When water is supplied from the tank 20 to the inlet 131, a part of the water passes through the inside of the second water conduit 134 and is ejected from the water discharge portion 135 and supplied to the rim portion 120.

吐水部133から水が噴出する方向は、略円形の流路として形成されたリム部120の円周に沿う方向であり、且つ上面視において反時計回りの方向となっている。吐水部135から水が噴出する方向も、略円形の流路として形成されたリム部120の円周に沿う方向であり、且つ上面視において反時計回りの方向となっている。図2において矢印で示したように、吐水部133及び吐水部135からリム部120に噴出した水は、いずれもリム部120に沿って反時計回りに旋回して流れながら、リム部120の全体からボウル部110に向けて流下する。   The direction in which water is ejected from the water discharger 133 is a direction along the circumference of the rim 120 formed as a substantially circular flow path, and is a counterclockwise direction when viewed from above. The direction in which water is ejected from the water discharger 135 is also a direction along the circumference of the rim 120 formed as a substantially circular flow path, and is also a counterclockwise direction when viewed from above. As indicated by arrows in FIG. 2, the water spouted from the water discharger 133 and the water discharger 135 to the rim part 120 flows while swirling counterclockwise along the rim part 120, and the entire rim part 120. Then flows down toward the bowl 110.

排水トラップ管路140は、ボウル部110の下端と排水管SWとを接続する流路である。排水トラップ管路140は、ボウル部110の下端から下流に向かう方向に沿って上り勾配となるように形成されている上昇流路141と、上昇流路141の上端から下流に向かう方向に沿って下り勾配となるように形成されている下降流路142とを有している。このような構成により、ボウル部110の下部から上昇流路141の下部に亘る部分には水を貯留することが可能となっており、貯留した水によって封水WTが形成されている。下降流路142の下端には排水管SWが接続されている。排水管SWは建物の内部に配置された配管であって、その下流側の端部が不図示の下水管に接続されている。   The drain trap pipe 140 is a flow path that connects the lower end of the bowl part 110 and the drain pipe SW. The drain trap pipe 140 has an ascending channel 141 formed so as to rise upward along the direction from the lower end of the bowl part 110 toward the downstream, and along the direction from the upper end of the ascending channel 141 toward the downstream. And a descending flow path 142 formed to have a downward slope. With such a configuration, water can be stored in a portion extending from the lower part of the bowl part 110 to the lower part of the ascending flow path 141, and the sealed water WT is formed by the stored water. A drain pipe SW is connected to the lower end of the descending flow path 142. The drain pipe SW is a pipe arranged inside the building, and its downstream end is connected to a sewer pipe (not shown).

タンク20からボウル部110に向けて水が供給されると、上記のように、当該水はリム部120を旋回して流れながら、リム部120の全体からボウル部110に向けて流下する。水はボウル部110に対して上方から追加され、ボウル部110の下端部から上昇流路141及び下降流路142を通って排出される。その結果、ボウル部110に貯留されている水(封水WT)には下向きの流れが生じることとなる。   When water is supplied from the tank 20 toward the bowl portion 110, the water flows down from the entire rim portion 120 toward the bowl portion 110 while swirling and flowing through the rim portion 120 as described above. Water is added to the bowl part 110 from above, and is discharged from the lower end part of the bowl part 110 through the ascending channel 141 and the descending channel 142. As a result, a downward flow occurs in the water (sealed water WT) stored in the bowl portion 110.

ボウル部110において一時的に受け止められていた汚物は、上方のリム部120から供給される水によって下方に向けて押し込まれ、ボウル部110の下端に向かって移動する。その後、汚物は水流によって上昇流路141を通り下降流路142に到達して、水と共に排水管SWに向けて落下する。   The filth that has been temporarily received in the bowl portion 110 is pushed downward by the water supplied from the upper rim portion 120 and moves toward the lower end of the bowl portion 110. Thereafter, the filth passes through the ascending channel 141 and reaches the descending channel 142 by the water flow, and falls together with the water toward the drain pipe SW.

タンク20は内部に水が貯留された容器であって、当該水を導水路130の入口131に供給するためのものである。タンク20は、第一タンク部210と、第一タンク部210の底壁211の一部を下方に伸ばすように形成された第二タンク部220とを有している。第一タンク部210と第二タンク部220はいずれも略直方体の容器であって、両者の内部空間が互いに連通している。第二タンク部220は、第一タンク部210の底壁211のうち後方側の部分に接続されている。   The tank 20 is a container in which water is stored, and supplies the water to the inlet 131 of the water conduit 130. The tank 20 includes a first tank part 210 and a second tank part 220 formed so as to extend a part of the bottom wall 211 of the first tank part 210 downward. The first tank part 210 and the second tank part 220 are both substantially rectangular parallelepiped containers, and their internal spaces communicate with each other. The second tank portion 220 is connected to a rear portion of the bottom wall 211 of the first tank portion 210.

第一タンク部210の底壁211(第二タンク部220よりも前方側の部分)は、大便器本体10の上面101のうち後方側の部分に対して上方から近接した状態となっている。具体的には、大便器本体10の上面101のうち後方側の部分には入口131が形成されているが、第一タンク部210の底壁211は、入口131の周囲を上方から覆うように、大便器本体10の上面101に対して上方から近接した状態となっている。また、底壁211には入口131と略同一形状の開口212が形成されており、開口212と入口131とが上面視で重なっている。このため、タンク20の内部に貯留されている水は、開口212及び入口131を通って導水路130の内部に流入し、ボウル部110に向かって流れることが可能となっている。   The bottom wall 211 of the first tank part 210 (the part on the front side of the second tank part 220) is in a state of being close to the part on the rear side of the upper surface 101 of the toilet body 10 from above. Specifically, an inlet 131 is formed in a rear side portion of the upper surface 101 of the toilet body 10, but the bottom wall 211 of the first tank unit 210 covers the periphery of the inlet 131 from above. The upper surface 101 of the toilet body 10 is close to the upper surface 101 from above. In addition, an opening 212 having substantially the same shape as the inlet 131 is formed in the bottom wall 211, and the opening 212 and the inlet 131 overlap in a top view. For this reason, the water stored in the tank 20 can flow into the water conduit 130 through the opening 212 and the inlet 131 and flow toward the bowl portion 110.

第一タンク部210を上記のように配置した結果、第二タンク部220は大便器本体10よりも後方に位置している。すなわち、大便器本体10の後方側端部よりも更に後方側に位置した状態となっている。また、第二タンク部220の底壁221は、大便器本体10の上面101よりも低い位置に配置されている。   As a result of arranging the first tank part 210 as described above, the second tank part 220 is located behind the toilet body 10. That is, it is in a state of being located further rearward than the rear end of the toilet body 10. Further, the bottom wall 221 of the second tank unit 220 is disposed at a position lower than the upper surface 101 of the toilet body 10.

上記のようにタンク20が配置されることにより、タンク20の前端部が、大便器本体10の後端部よりも前方側に位置している。また、タンク20の下端部が、大便器本体10の上面101よりも下方側に位置している。その結果、水洗大便器装置FT全体の前後方向における寸法と、上下方向における寸法とが、いずれも小さくなっており、水洗大便器装置FTのデザイン性が向上している。   By arranging the tank 20 as described above, the front end portion of the tank 20 is positioned on the front side of the rear end portion of the toilet body 10. Further, the lower end portion of the tank 20 is located below the upper surface 101 of the toilet body 10. As a result, the dimension in the front-rear direction and the dimension in the vertical direction of the entire flush toilet apparatus FT are both small, and the design of the flush toilet apparatus FT is improved.

次に、タンク20の内部の構成について説明する。図3は、水洗大便器装置FTを後方側から見た場合における、タンク20の内部を示す斜視図である。図3に示したように、タンク20の内部には、給水管231と、主弁233と、パイロット弁234と、ジェットポンプユニット300とが配置されている。   Next, the internal configuration of the tank 20 will be described. FIG. 3 is a perspective view showing the inside of the tank 20 when the flush toilet apparatus FT is viewed from the rear side. As shown in FIG. 3, a water supply pipe 231, a main valve 233, a pilot valve 234, and a jet pump unit 300 are disposed inside the tank 20.

給水管231は、主弁233に向けて水を供給するための管であって、第二タンク部220の底壁221から鉛直上方に向かって伸びるように配置されている。給水管231の下端は、タンク20の外部において不図示の水道管に接続されている。また、給水管231の上端は、タンク20の内部において主弁233に下方から接続されている。給水管231は、タンク20の内部のうち左右方向における中央よりも左側となる位置に配置されている。   The water supply pipe 231 is a pipe for supplying water toward the main valve 233, and is arranged to extend vertically upward from the bottom wall 221 of the second tank portion 220. The lower end of the water supply pipe 231 is connected to a water pipe (not shown) outside the tank 20. The upper end of the water supply pipe 231 is connected to the main valve 233 from below in the tank 20. The water supply pipe 231 is disposed in the tank 20 at a position on the left side of the center in the left-right direction.

給水管231の途中(水道管と主弁233との間)には、図3では図示しない定流量弁232が配置されている。主弁233が開いた状態において主弁233に流入する水の流量は定流量弁232によって一定となり、水道管内の水圧によって変動することがない。   A constant flow valve 232 (not shown in FIG. 3) is arranged in the middle of the water supply pipe 231 (between the water pipe and the main valve 233). When the main valve 233 is opened, the flow rate of water flowing into the main valve 233 is constant by the constant flow valve 232, and does not fluctuate due to the water pressure in the water pipe.

主弁233は開閉弁であって、給水管231からジェットポンプユニット300に向かう水の流路の開閉を行うものである。主弁233とジェットポンプユニット300との間にはバキュームブレーカー235が備えられており、バキュームブレーカー235の上流側が負圧となって水が逆流してしまうことが防止されている。尚、上記のように給水管231が上方に向かって伸びており、主弁233とバキュームブレーカー235とはタンク20内の高い位置に配置されている。このため、タンク20の水位が満水位となった状態においても、バキュームブレーカー235が水没してしまうことはない。   The main valve 233 is an open / close valve that opens and closes the water flow path from the water supply pipe 231 to the jet pump unit 300. A vacuum breaker 235 is provided between the main valve 233 and the jet pump unit 300, and the upstream side of the vacuum breaker 235 is prevented from being negatively pressured to prevent water from flowing backward. As described above, the water supply pipe 231 extends upward, and the main valve 233 and the vacuum breaker 235 are arranged at a high position in the tank 20. For this reason, the vacuum breaker 235 will not be submerged even when the water level of the tank 20 is full.

主弁233にはパイロット弁234が備えられており、パイロット弁234の動作によって主弁233の開閉が切り替えられる構成となっている。パイロット弁234には、タンク20の外側に配置された手動レバー236が、タンク20の内部に配置された伝達機構237を介して接続されている。また、パイロット弁234には、タンク20の内部に配置されたフロート238が更に接続されている。   The main valve 233 is provided with a pilot valve 234, and the operation of the pilot valve 234 is configured to switch between opening and closing of the main valve 233. A manual lever 236 disposed outside the tank 20 is connected to the pilot valve 234 via a transmission mechanism 237 disposed inside the tank 20. Further, a float 238 disposed inside the tank 20 is further connected to the pilot valve 234.

水洗大便器装置FTの使用者によって手動レバー236が操作されると、当該操作が伝達機構237を介してパイロット弁234に伝達され、パイロット弁234が開かれる。これにより主弁233が開かれた状態となり、給水管231からジェットポンプユニット300に向かって水が流れる。後に説明するように、ジェットポンプユニット300に向かって流れた水は、タンク20の内部に貯留されていた水と共に洗浄水として導水路130に供給される。このため、タンク20の内部における水位は次第に低下していく。   When the manual lever 236 is operated by the user of the flush toilet apparatus FT, the operation is transmitted to the pilot valve 234 via the transmission mechanism 237, and the pilot valve 234 is opened. As a result, the main valve 233 is opened, and water flows from the water supply pipe 231 toward the jet pump unit 300. As will be described later, the water flowing toward the jet pump unit 300 is supplied to the water conduit 130 as cleaning water together with the water stored in the tank 20. For this reason, the water level inside the tank 20 gradually decreases.

ボウル部110の洗浄が終了した後も、主弁233は閉じられず、給水管231からジェットポンプユニット300に向かって引き続き水が流れる。ジェットポンプユニット300に向かって流れた水はタンク20の内部に供給されて、次回の洗浄のために貯留される。タンク20の内部に向けた水の供給(タンク20への注水)が行われると、タンク20の内部における水位は次第に上昇して行く。タンク20の内部においてパイロット弁234に接続されているフロート238は、水位の上昇に伴って上昇し、これによりパイロット弁234が閉じられる。   Even after the cleaning of the bowl part 110 is completed, the main valve 233 is not closed, and water continues to flow from the water supply pipe 231 toward the jet pump unit 300. The water that flows toward the jet pump unit 300 is supplied into the tank 20 and stored for the next cleaning. When water is supplied to the inside of the tank 20 (water injection into the tank 20), the water level inside the tank 20 gradually rises. The float 238 connected to the pilot valve 234 inside the tank 20 rises as the water level rises, whereby the pilot valve 234 is closed.

このように、タンク20の内部における水位が上昇すると、フロート238が受ける浮力の変化によってパイロット弁234が閉じられる。パイロット弁234が閉じられると、主弁233が閉じられた状態となり、給水管231からジェットポンプユニット300への水の供給が停止される。この時点においてタンク20の内部に貯留されている水の量が、次回の洗浄のために必要な量となるように(所定の満水位となるように)、フロート238の配置が調整されている。   Thus, when the water level inside the tank 20 rises, the pilot valve 234 is closed by the change in buoyancy that the float 238 receives. When the pilot valve 234 is closed, the main valve 233 is closed, and the supply of water from the water supply pipe 231 to the jet pump unit 300 is stopped. At this time, the arrangement of the float 238 is adjusted so that the amount of water stored in the tank 20 becomes a necessary amount for the next cleaning (so as to reach a predetermined full water level). .

ジェットポンプユニット300は、給水管231から供給された水によりジェットポンプ作用を誘発させ、これにより導水路130に向けた水の供給を行うためのものである。ジェットポンプユニット300は、ノズル310と、スロート管320とを有している。   The jet pump unit 300 is for inducing a jet pump action by the water supplied from the water supply pipe 231 and thereby supplying water toward the water conduit 130. The jet pump unit 300 includes a nozzle 310 and a throat pipe 320.

ノズル310は、一端が接続管239を介してバキュームブレーカー235に接続されており、他端には噴射口311が形成されている管である。ノズル310は、第二タンク部220の底壁221の近傍に配置されている。主弁233が開かれると、給水管231から供給された水は接続管239を流れてノズル310に到達し、噴射口311から高速の水流として噴射される。ノズル310は、第二タンク部220のうち後方側且つ右側の隅(上面視における隅)に配置されている。図3に示したように、ノズル310はU字形状となっており、その下流側が上記隅から折り返されている。噴射口311は、その噴射方向がスロート管320の内部に向けられている。   The nozzle 310 is a tube having one end connected to the vacuum breaker 235 via a connecting tube 239 and the other end formed with an injection port 311. The nozzle 310 is disposed in the vicinity of the bottom wall 221 of the second tank unit 220. When the main valve 233 is opened, the water supplied from the water supply pipe 231 flows through the connection pipe 239, reaches the nozzle 310, and is injected from the injection port 311 as a high-speed water flow. The nozzle 310 is disposed at the rear side and right corner (corner in top view) of the second tank portion 220. As shown in FIG. 3, the nozzle 310 is U-shaped, and its downstream side is folded from the corner. The injection port 311 has an injection direction directed toward the inside of the throat pipe 320.

スロート管320は断面が円形の管であって、底壁211に形成された開口212を一部が貫通した状態で、タンク20の内部に配置されている。スロート管320の一端は導水路130の入口131に接続されており、他端には開口である吸引口321が形成されている。スロート管320は、導水路130の入口131側の部分が鉛直方向に沿っており、吸引口321側の部分が水平面に対して傾斜している。このため、その全体が逆U字形状となっている。図2に示したように、スロート管320は、上面視において前後方向に対して傾斜した状態で、タンク20の内部に配置されている。   The throat pipe 320 is a pipe having a circular cross section, and is disposed inside the tank 20 with a part thereof passing through an opening 212 formed in the bottom wall 211. One end of the throat pipe 320 is connected to the inlet 131 of the water conduit 130, and a suction port 321 that is an opening is formed at the other end. In the throat pipe 320, a portion on the inlet 131 side of the water conduit 130 is along the vertical direction, and a portion on the suction port 321 side is inclined with respect to the horizontal plane. For this reason, the whole becomes an inverted U shape. As shown in FIG. 2, the throat pipe 320 is disposed inside the tank 20 in a state inclined with respect to the front-rear direction in a top view.

スロート管320の具体的な形状について更に詳しく説明する。スロート管320は、吸引口321から斜め上方に向けて伸びる上昇部322と、上昇部322の下流側(上側)に配置された屈曲部323と、屈曲部323の下流側(下側)に配置され、屈曲部323から下方に向かって伸びる下降部324とを有している。   The specific shape of the throat pipe 320 will be described in more detail. The throat pipe 320 is disposed on the rising portion 322 extending obliquely upward from the suction port 321, the bent portion 323 disposed on the downstream side (upper side) of the rising portion 322, and the downstream side (lower side) of the bent portion 323. And a descending portion 324 extending downward from the bent portion 323.

上昇部322は、その管径が全体において均一な円筒形状の管であって、水平面に対して傾斜した状態で配置されている。吸引口321は上昇部322の下端に形成されている。吸引口321は、その縁の全体が水平面に沿うように(水平面と平行になるように)形成されている。   The ascending portion 322 is a cylindrical tube having a uniform tube diameter as a whole, and is disposed in an inclined state with respect to the horizontal plane. The suction port 321 is formed at the lower end of the rising portion 322. The suction port 321 is formed so that the entire edge is along a horizontal plane (in parallel with the horizontal plane).

下降部324は、その管径が全体において均一な円筒形状の管であって、鉛直方向に沿って配置されている。下降部324の管径は、上昇部322の管径よりも大きい。屈曲部323のうち上昇部322側の管径は、上昇部322の管径に等しい。また、屈曲部323のうち下降部324側の管径は、下降部324の管径に等しい。このため、管径が互いに異なる上昇部322と下降部324とが、屈曲部323によって滑らかに繋がれているということができる。   The descending portion 324 is a cylindrical tube having a uniform tube diameter as a whole, and is disposed along the vertical direction. The tube diameter of the descending part 324 is larger than the tube diameter of the ascending part 322. The tube diameter on the rising portion 322 side of the bent portion 323 is equal to the tube diameter of the rising portion 322. Further, the tube diameter of the bent portion 323 on the descending portion 324 side is equal to the tube diameter of the descending portion 324. For this reason, it can be said that the ascending portion 322 and the descending portion 324 having different tube diameters are smoothly connected by the bent portion 323.

上昇部322のうち、その流路方向に沿って略中央となる位置には、空気導入管330が接続されている。空気導入管330は、鉛直方向に沿って配置された円筒形状の管である。空気導入管330の下端は上昇部322の上面側に接続されており、空気導入管330の内部空間と上昇部322の内部空間とが連通している。空気導入管330の上端には導入口331が開口形成されており、導入口331から流入した空気又は水が、空気導入管330を通って上昇部322の内部空間に流入し得る構成となっている。導入口331の位置(高さ)は、タンク20の水位が満水位であるときには水没するような位置となっている。また、吸引口321よりも高い位置となっている。   An air introduction pipe 330 is connected to a position of the rising portion 322 that is substantially in the center along the flow path direction. The air introduction tube 330 is a cylindrical tube arranged along the vertical direction. The lower end of the air introduction pipe 330 is connected to the upper surface side of the ascending part 322, and the internal space of the air introduction pipe 330 and the internal space of the ascending part 322 communicate with each other. An inlet 331 is formed at the upper end of the air inlet tube 330 so that air or water flowing from the inlet 331 can flow into the internal space of the ascending portion 322 through the air inlet tube 330. Yes. The position (height) of the inlet 331 is a position where the tank 20 is submerged when the water level of the tank 20 is full. Further, the position is higher than the suction port 321.

図4を参照しながら、ジェットポンプユニット300の構成及び動作について更に説明する。図4(A)は、タンク20内の水位が吸引口321よりも高い(例えば満水位)ときにおいてノズル310から水が噴射され、これによりジェットポンプ作用が誘発されている状態を模式的に示したものである。   The configuration and operation of the jet pump unit 300 will be further described with reference to FIG. FIG. 4A schematically shows a state in which water is injected from the nozzle 310 when the water level in the tank 20 is higher than the suction port 321 (for example, the full water level), thereby inducing a jet pump action. It is a thing.

主弁233が開かれて、ノズル310の噴射口311から水が噴射されると、噴射された高速の水が上昇部322の内部に向かって流れる。上昇部322のうち下側の部分及びノズル310は、タンク20内に貯留されている水の内部に水没している。このため、タンク20内に貯留されている水は、噴射口311から噴射された高速の水流によって上昇部322の内部に引き込まれて、導水路130に向かって流れる。このようなジェットポンプ作用が誘発される結果、スロート管320の内部では、ノズル310の噴射口311から噴射された水だけでなく、吸引口321の周囲から引き込まれた水も流れる。これらが導水路130を流れて、洗浄水として吐水部133、135からリム部120に供給される。   When the main valve 233 is opened and water is injected from the injection port 311 of the nozzle 310, the injected high-speed water flows toward the inside of the ascending part 322. The lower portion of the rising portion 322 and the nozzle 310 are submerged in the water stored in the tank 20. For this reason, the water stored in the tank 20 is drawn into the rising portion 322 by the high-speed water flow ejected from the ejection port 311 and flows toward the water conduit 130. As a result of the jet pump action being induced, not only water jetted from the jet port 311 of the nozzle 310 but also water drawn from around the suction port 321 flows inside the throat pipe 320. These flow through the water conduit 130 and are supplied to the rim portion 120 from the water discharge portions 133 and 135 as cleaning water.

このように、水洗大便器装置FTにおいては、ノズル310の噴射口311から噴射される水の流量よりも、リム部120に供給される水の流量の方が大きくなっている。換言すれば、ノズル310の噴射口311から噴射される水の流量が小さくても、洗浄水として十分な流量の水がリム部120に供給される。このため、水道管の水圧が小さい低い環境に水洗大便器装置FTが設置された場合であっても、十分な洗浄性能を発揮することができる。   As described above, in the flush toilet apparatus FT, the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is larger than the flow rate of water injected from the injection port 311 of the nozzle 310. In other words, even when the flow rate of water ejected from the ejection port 311 of the nozzle 310 is small, water having a sufficient flow rate as cleaning water is supplied to the rim portion 120. For this reason, even if the flush toilet apparatus FT is installed in a low environment where the water pressure of the water pipe is small, sufficient washing performance can be exhibited.

また、洗浄水としてリム部120(及びボウル部110)に供給される水の総量は、タンク20の内部に予め貯留されていた水の量に、ノズル310の噴射口311から噴射された水の量を加えたものとなる。全ての洗浄水をタンク20の内部に貯留しておく必要がないため、タンク20は小型化されており、そのデザイン性が向上している。   Further, the total amount of water supplied to the rim portion 120 (and the bowl portion 110) as cleaning water is the amount of water previously stored in the tank 20 and the amount of water injected from the injection port 311 of the nozzle 310. The amount is added. Since it is not necessary to store all the wash water inside the tank 20, the tank 20 is downsized and its design is improved.

図1等に示したように、タンク20は大便器本体10よりも上方に設置されている。このため、タンク20からリム部120へ上記のように水が供給される際において、逆U字形状のスロート管320の内部でサイホン作用が生じる構成となっている。すなわち、タンク20に貯留されている水の水頭(位置エネルギー)による水流が生じて、当該水流が、既に説明したジェットポンプ作用による水流に加えられる構成となっている。   As shown in FIG. 1 and the like, the tank 20 is installed above the toilet body 10. For this reason, when water is supplied from the tank 20 to the rim portion 120 as described above, a siphon action is generated inside the inverted U-shaped throat pipe 320. That is, the water flow by the head (potential energy) of the water currently stored in the tank 20 arises, and the said water flow becomes a structure added to the water flow by the already demonstrated jet pump action.

ところで、タンク20に貯留されている水のうち、吸引口321よりも下の部分に存在する水は、吸引口321からスロート管320の内部に供給されない。その結果、タンク20の内部に残水として残ってしまう。しかし、図3等に示したように、ノズル310及び吸引口321はいずれも(狭い)第二タンク部220の内部に配置されている。このため、吸引口321よりも下の部分で残ってしまう残水の量は、比較的少なくなっている。   By the way, of the water stored in the tank 20, the water present in the portion below the suction port 321 is not supplied from the suction port 321 to the inside of the throat pipe 320. As a result, it remains as residual water in the tank 20. However, as shown in FIG. 3 and the like, the nozzle 310 and the suction port 321 are both arranged inside the (narrow) second tank portion 220. For this reason, the amount of residual water remaining in the portion below the suction port 321 is relatively small.

このような構成により、水洗大便器装置FTでは、リム部120対する水の供給が終了した時点における残水の量を少なくしている。その結果、タンク20の内部空間のうち殆どの部分を、リム部120対して供給される水(残水とならない水)を貯留するための空間として利用することが可能となっており、タンク20の大型化が抑制されている。   With such a configuration, the flush toilet apparatus FT reduces the amount of residual water at the time when the supply of water to the rim portion 120 is completed. As a result, most of the internal space of the tank 20 can be used as a space for storing water supplied to the rim portion 120 (water that does not become residual water). The increase in size is suppressed.

上昇部322の下端近傍、すなわち吸引口321の近傍には、流路切り換え部材350が取り付けられている。流路切り換え部材350は棒状の部材であって、その長手方向に沿った一端にはフロート351を有しており、他端には切り換え板352を有している。尚、流路切り換え部材350は、先に参照した図3等においては図示を省略していたものである。   A flow path switching member 350 is attached in the vicinity of the lower end of the ascending portion 322, that is, in the vicinity of the suction port 321. The flow path switching member 350 is a rod-shaped member, and has a float 351 at one end along the longitudinal direction thereof and a switching plate 352 at the other end. The flow path switching member 350 is not shown in FIG. 3 and the like referred to above.

流路切り換え部材350は、フロート351と切り換え板352との間の部分が、上昇部322の下端近傍に対して回転自在な状態で取り付けられている。図4(A)に示したように、タンク20内の水位が吸引口321よりも高いときにおいては、フロート351に加わる浮力によって流路切り換え部材350が回転する。具体的には、フロート351が上方に移動し、切り換え板352が下方に移動して、それぞれ図4(A)に示した位置で停止する。   The flow path switching member 350 is attached such that the portion between the float 351 and the switching plate 352 is rotatable with respect to the vicinity of the lower end of the rising portion 322. As shown in FIG. 4A, when the water level in the tank 20 is higher than the suction port 321, the flow path switching member 350 rotates due to the buoyancy applied to the float 351. Specifically, the float 351 moves upward, the switching plate 352 moves downward, and stops at the positions shown in FIG.

図4(A)の状態においては、ノズル310から噴射された水は、切り換え板352には直接当たることなく上昇部の内部に流入する。その結果、既に説明したようなジェットポンプ作用及びサイホン作用が誘発され、洗浄水としての水がリム部120に供給される。   In the state of FIG. 4A, the water jetted from the nozzle 310 flows into the rising portion without directly hitting the switching plate 352. As a result, the jet pump action and siphon action as described above are induced, and water as cleaning water is supplied to the rim portion 120.

その後、タンク20内の水がリム部120に供給されることにより、タンク20内の水位は次第に低下していく。   Thereafter, the water level in the tank 20 gradually decreases as the water in the tank 20 is supplied to the rim portion 120.

図4(B)は、タンク20内の水位が吸引口321の近傍まで低下し、リム部120への水の供給が停止した状態を模式的に示したものである。タンク20内の水位が吸引口321の近傍まで低下すると、フロート351に加わる浮力は小さくなる。このため、図4(B)に示したように、フロート351が下方に移動するように流路切り換え部材350が回転する。切り換え板352は上方に移動して、ノズル310から噴射された水が切り換え板352に直接当たるようになる。   FIG. 4B schematically shows a state in which the water level in the tank 20 has dropped to the vicinity of the suction port 321 and the supply of water to the rim portion 120 has stopped. When the water level in the tank 20 decreases to the vicinity of the suction port 321, the buoyancy applied to the float 351 decreases. For this reason, as shown in FIG. 4B, the flow path switching member 350 rotates so that the float 351 moves downward. The switching plate 352 moves upward so that the water sprayed from the nozzle 310 directly hits the switching plate 352.

切り換え板352のうち噴射口311に対向する面は、凹状に湾曲した形状となっている。ノズル310から噴射された水が当該面に当たると、水は当該面に沿って流れて、その進行方向を略90度変化させる。その結果、ノズル310から噴射された水は上昇部322の内部には流入せず、次回の洗浄のための水としてタンク20に貯留される。このように、流路切り換え部材350は、ノズル310から噴射された水の供給先を、リム部120(大便器本体10)からタンク20へと切り替えるためのものである。   A surface of the switching plate 352 that faces the injection port 311 has a concave curved shape. When the water jetted from the nozzle 310 hits the surface, the water flows along the surface and changes its traveling direction by approximately 90 degrees. As a result, the water jetted from the nozzle 310 does not flow into the rising portion 322 but is stored in the tank 20 as water for the next cleaning. Thus, the flow path switching member 350 is for switching the supply destination of the water sprayed from the nozzle 310 from the rim portion 120 (toilet bowl body 10) to the tank 20.

図5は、タンク20の内部における構成を模式的に示している。既に説明したように、タンク20の内部には、給水管231と、主弁233と、ジェットポンプユニット300とが配置されている。   FIG. 5 schematically shows a configuration inside the tank 20. As already described, the water supply pipe 231, the main valve 233, and the jet pump unit 300 are disposed inside the tank 20.

ボウル部110の洗浄が行われていない状態(待機状態)においては、タンク20の水位は満水位となっている。水洗大便器装置FTの使用者によって手動レバー236が操作されると、既に説明したように主弁233が開かれた状態となり、ノズル310の噴射口311から水が噴射される(図5の矢印AR1)。タンク20の内部に貯留されていた水は、ジェットポンプ作用及びサイホン作用によってスロート管320の内部に引き込まれて(図5の矢印AR2)、洗浄水としてリム部120に供給される(図5の矢印AR3)。   In a state where the bowl portion 110 is not cleaned (standby state), the water level of the tank 20 is full. When the manual lever 236 is operated by the user of the flush toilet apparatus FT, the main valve 233 is opened as described above, and water is injected from the injection port 311 of the nozzle 310 (arrow in FIG. 5). AR1). The water stored in the tank 20 is drawn into the throat pipe 320 by the jet pump action and siphon action (arrow AR2 in FIG. 5), and supplied to the rim portion 120 as washing water (in FIG. 5). Arrow AR3).

リム部120への水の供給が終了すると、ノズル310からの水の供給先が流路切り換え部材350によって切り替えられて、タンク20への注水が開始される(図5の矢印AR4)。タンク20内の水位は次第に上昇して行き、満水位となった時点でフロート238によりパイロット弁234が閉じられる。これと同時に主弁233が閉じられることによりタンク20への注水が終了し、待機状態に戻る。   When the supply of water to the rim portion 120 is completed, the supply destination of water from the nozzle 310 is switched by the flow path switching member 350, and water injection to the tank 20 is started (arrow AR4 in FIG. 5). The water level in the tank 20 gradually rises, and the pilot valve 234 is closed by the float 238 when the water level becomes full. At the same time, the main valve 233 is closed, whereby the water injection into the tank 20 is completed and the standby state is restored.

タンク20の内部におけるその他の構成について、再び図3を参照しながら説明する。図3に示したように、タンク20の内部にはスロート管320の下降部324を囲むような隔壁240が配置されている。隔壁240は、底壁211から上方に向かって伸びるように形成されている。隔壁240、タンク20の前側壁面213、左側壁面214、及び第一タンク部210の底壁211によって、タンク20の内部空間の一部が区画され、小タンク260が構成されている。小タンク260は、その上部がタンク20の内部に開放された容器であって、第一タンク部210のうち前方側且つ左側の隅に配置されている。スロート管320は、下降部324の下端部分が小タンク260の内側に配置されている。また、吸引口321が小タンク260の外側に配置されている。   The other configuration inside the tank 20 will be described with reference to FIG. 3 again. As shown in FIG. 3, a partition wall 240 is disposed inside the tank 20 so as to surround the descending portion 324 of the throat pipe 320. The partition wall 240 is formed to extend upward from the bottom wall 211. A part of the internal space of the tank 20 is partitioned by the partition wall 240, the front side wall surface 213 of the tank 20, the left side wall surface 214, and the bottom wall 211 of the first tank portion 210, thereby forming a small tank 260. The small tank 260 is a container having an upper portion opened to the inside of the tank 20, and is disposed in the front and left corner of the first tank unit 210. In the throat pipe 320, the lower end portion of the descending portion 324 is disposed inside the small tank 260. A suction port 321 is disposed outside the small tank 260.

隔壁240のうち下端部近傍には開閉窓241が設けられている。開閉窓241は通常は開かれた状態となっており、開閉窓241を通じて小タンク260の内部と外部(隔壁240よりも後方側の空間)とが連通している。このため、ボウル部110の洗浄が行われていない状態(待機状態)においては、タンク20内に貯留された水の水位と、小タンク260内に貯留された水の水位は等しくなっている。   An opening / closing window 241 is provided in the vicinity of the lower end of the partition wall 240. The opening / closing window 241 is normally open, and the inside and outside of the small tank 260 communicate with the outside (the space behind the partition wall 240) through the opening / closing window 241. For this reason, in a state where the bowl part 110 is not washed (standby state), the water level stored in the tank 20 and the water level stored in the small tank 260 are equal.

手動レバー236は二つの方向(大方向、小方向)に操作することが可能となっている。手動レバー236が大方向に操作された場合には、開閉窓241が開かれた状態のまま、パイロット弁234及び主弁233が開かれる。小タンク260に貯留されていた水は、開閉窓241を通過して第二タンク部220に流出し、吸引口321に到達する。このため、タンク20の内部に貯留されていた水は、小タンク260に貯留されていた分を含む殆どが、スロート管320の内部に引き込まれてリム部120に供給される。   The manual lever 236 can be operated in two directions (large direction and small direction). When the manual lever 236 is operated in a large direction, the pilot valve 234 and the main valve 233 are opened while the open / close window 241 is opened. The water stored in the small tank 260 passes through the opening / closing window 241, flows out into the second tank unit 220, and reaches the suction port 321. For this reason, most of the water stored in the tank 20, including the amount stored in the small tank 260, is drawn into the throat pipe 320 and supplied to the rim portion 120.

一方、手動レバー236が小方向に操作された場合には、開閉窓241が閉じられると同時にパイロット弁234及び主弁233が開かれる。このため、タンク20の内部に貯留されていた水のうち小タンク260に貯留されていた水は、開閉窓241を通過することができずに小タンク260の内部に残留したままとなる。その結果、洗浄水としてリム部120に供給される水の量は少量となる。   On the other hand, when the manual lever 236 is operated in the small direction, the open / close window 241 is closed and the pilot valve 234 and the main valve 233 are opened simultaneously. For this reason, the water stored in the small tank 260 out of the water stored in the tank 20 cannot pass through the opening / closing window 241 and remains in the small tank 260. As a result, the amount of water supplied to the rim portion 120 as cleaning water is small.

尚、以下の説明において「タンク20に貯留されている水の水位」又は「タンク20内の水位」等というときには、小タンク260の外部における水位を示すものとする。すなわち、隔壁240によって二つに分けられた空間のうち、吸引口321が配置されている方の空間に貯留されている水の水位を示すものとする。小タンク260に貯留されている水の水位については、以下の説明では考慮しない。   In the following description, “the water level stored in the tank 20” or “the water level in the tank 20” indicates the water level outside the small tank 260. That is, the water level stored in the space in which the suction port 321 is arranged in the space divided into two by the partition wall 240 is shown. The water level stored in the small tank 260 is not considered in the following description.

続いて、リム部120へ洗浄水として供給される水の流量(吐水部133、135に供給される水の流量といってもよい)について、図6乃至8を参照しながら説明する。図6は、水洗大便器装置FTの、洗浄時における動作の流れを説明するためのフローチャートである。図7は、リム部120に供給される水の流量が変化することを説明するための図であって、ジェットポンプユニット300の流路状態が切り替わる様子を模式的に示している。図8は、リム部120に供給される水の流量の変化を示すグラフである。   Next, a flow rate of water supplied as cleaning water to the rim portion 120 (which may be referred to as a flow rate of water supplied to the water discharge portions 133 and 135) will be described with reference to FIGS. FIG. 6 is a flowchart for explaining the flow of operation of the flush toilet apparatus FT during washing. FIG. 7 is a diagram for explaining that the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 changes, and schematically shows how the flow path state of the jet pump unit 300 is switched. FIG. 8 is a graph showing changes in the flow rate of water supplied to the rim portion 120.

まず、水洗大便器装置FTの使用者によって手動レバー236が操作されると(ステップS01)、ノズル310から水が噴射され、既に説明したようにジェットポンプ作用及びサイホン作用によってリム部120に水が供給される(ステップS02)。   First, when the user of the flush toilet device FT operates the manual lever 236 (step S01), water is jetted from the nozzle 310, and as described above, water is supplied to the rim portion 120 by the jet pump action and siphon action. Is supplied (step S02).

図7(A)は、リム部120に水が供給され始めた直後における、ジェットポンプユニット300の流路状態を模式的に示している。タンク20内の水位は満水位から低下し始めているが、空気導入管330の導入口331よりも高い。すなわち、導入口331は水没した状態となっている。   FIG. 7A schematically shows the flow path state of the jet pump unit 300 immediately after water starts to be supplied to the rim portion 120. The water level in the tank 20 starts to drop from the full water level, but is higher than the inlet 331 of the air inlet tube 330. That is, the introduction port 331 is in a submerged state.

上昇部322の内部においては、吸引口321から流入した水が屈曲部323に向かって流れている。この水流によって、空気導入管330の内部に存在する水には負圧が働き、当該水が上昇部322の内部に引き込まれる。その結果、上昇部322の内部においては、吸引口321から流入した水だけではなく、導入口331から流入した水も流れる。また、スロート管320の内部ではこれに加えてサイホン作用による水流も生じている。このため、ジェットポンプ作用及びサイホン作用による大流量の水が、リム部120へ洗浄水として供給される。   In the inside of the ascending part 322, the water flowing in from the suction port 321 flows toward the bent part 323. Due to this water flow, negative pressure acts on the water present in the air introduction pipe 330, and the water is drawn into the rising portion 322. As a result, not only water that flows in from the suction port 321 but also water that flows in from the introduction port 331 flows inside the rising portion 322. Further, in addition to this, a water flow by a siphon action is also generated inside the throat pipe 320. For this reason, a large flow of water by the jet pump action and the siphon action is supplied to the rim portion 120 as cleaning water.

ノズル310からの水の噴射が開始されてから、タンク20内の水位が低下して導入口331の位置(このときの水位を、以下では「第一水位」とも称する)となるまでの期間においては、上記のように大流量の水がリム部120に供給される。当該期間においてジェットポンプユニット300から大流量の水が供給される工程を、以下では「第一工程」とも称する(ステップS03)。   In the period from the start of water injection from the nozzle 310 to the time when the water level in the tank 20 is lowered to the position of the inlet 331 (the water level at this time is also referred to as “first water level” below). As described above, a large amount of water is supplied to the rim portion 120. The process of supplying a large amount of water from the jet pump unit 300 during the period is also referred to as “first process” (step S03).

図8は、ボウル部110の洗浄が行われている期間において、リム部120に供給される洗浄水の流量の変化を示している。同図においては、第一工程が終了する時刻、すなわち、タンク20内の水位が第一水位となる時刻を時刻t100としている。また、ノズル310から噴射される水の流量をQjetと表記し、ジェットポンプ作用によって吸引口321に引き込まれる水(タンク20内からスロート管320の内部に引き込まれる水)の流量をQtankと表記している。 FIG. 8 shows a change in the flow rate of the cleaning water supplied to the rim portion 120 during the period when the bowl portion 110 is being cleaned. In the figure, the time when the first step ends, that is, the time when the water level in the tank 20 becomes the first water level is set as time t100. The flow rate of water jetted from the nozzle 310 is denoted as Q jet, and the flow rate of water drawn into the suction port 321 by the jet pump action (water drawn into the throat pipe 320 from the tank 20) is denoted as Q tank . It is written.

タンク20内の水位は次第に低下していくため、これに伴ってジェットポンプ作用による水流も次第に小さくなる。その結果、図8に示したように、時刻t100までの第一工程においては、リム部120に供給される水の流量は次第に小さくなる。   Since the water level in the tank 20 gradually decreases, the water flow due to the jet pump action gradually decreases accordingly. As a result, as shown in FIG. 8, in the first step up to time t100, the flow rate of water supplied to the rim portion 120 gradually decreases.

タンク20内の水位が第一水位まで低下すると、上記の第一工程は終了する(ステップS04)。このとき、上昇部322の内部(空気導入管330の下端部近傍)においては依然として水流による負圧が生じているが、導入口331が水面上に現れている(水没していない)ため、導入口331からは水ではなく空気が流入するようになる。   When the water level in the tank 20 falls to the first water level, the first process is finished (step S04). At this time, although the negative pressure due to the water flow still occurs in the inside of the rising portion 322 (near the lower end portion of the air introduction pipe 330), the introduction port 331 appears on the water surface (not submerged). Air enters the mouth 331 instead of water.

図7(B)は、このときにおけるジェットポンプユニット300の流路状態を模式的に示している。ノズル310からは継続して水が噴射されており、スロート管320の内部ではジェットポンプ作用による水流が生じてはいるが、当該水流には空気導入管330からの空気が混入している。   FIG. 7B schematically shows the flow path state of the jet pump unit 300 at this time. Water is continuously ejected from the nozzle 310, and a water flow is generated inside the throat pipe 320 by a jet pump action, but air from the air introduction pipe 330 is mixed in the water flow.

その結果、図7(A)に示した状態と比較すると、スロート管320の内部に混入した空気がジェットポンプ作用を抑制するため、図7(B)においてはスロート管320の内部を流れる水の流量が低下している。すなわち、リム部120に供給される水の流量が、第一工程における流量よりも低下している。図8に示したように、リム部120に供給される水の流量は、第一工程が終了する時刻t100において急激に低下している。   As a result, compared with the state shown in FIG. 7A, the air mixed in the throat pipe 320 suppresses the jet pump action, so that the water flowing through the throat pipe 320 in FIG. The flow rate is low. That is, the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is lower than the flow rate in the first step. As shown in FIG. 8, the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 is abruptly reduced at time t100 when the first step ends.

このように、第一工程が終了した後、(ジェットポンプ作用が抑制されて)低下した流量の水が洗浄水としてリム部120に供給される工程を、以下では「第二工程」とも称する(ステップS05)。第二工程は、タンク20内の水位が更に低下して、流路切り換え部材350が図4(B)に示した状態となるまで継続される(ステップS06)。   In this way, after the first step is completed, the step of supplying the reduced flow rate of water (with the jet pump action being suppressed) to the rim portion 120 as cleaning water is also referred to as a “second step” below ( Step S05). The second step is continued until the water level in the tank 20 further decreases and the flow path switching member 350 is in the state shown in FIG. 4B (step S06).

尚、流路切り換え部材350のフロート351に加わる浮力が小さくなり、流路切り換え部材350が回転して図4(B)に示した状態となる際におけるタンク20内の水位を、以下では「第二水位」とも称する。すなわち、第二水位とは、リム部120に対する洗浄水の供給が停止される際における、タンク20内の水位である。   Note that the water level in the tank 20 when the buoyancy applied to the float 351 of the flow path switching member 350 is reduced and the flow path switching member 350 is rotated to reach the state shown in FIG. Also referred to as “two water levels”. That is, the second water level is the water level in the tank 20 when the supply of the cleaning water to the rim portion 120 is stopped.

導入口331から空気が流入して第二工程に移行した後(時刻t100以降)においても、サイホン作用は停止せず引き続き生じている。タンク20内の水位が次第に低下するのに伴い、リム部120に供給される水の流量は時刻t100以降においても次第に小さくなって行く。   Even after air flows in from the inlet 331 and shifts to the second step (after time t100), the siphon action continues without stopping. As the water level in the tank 20 gradually decreases, the flow rate of water supplied to the rim portion 120 gradually decreases even after time t100.

導入口331からスロート管320の内部に流入した空気は屈曲部323に向かって浮上し、屈曲部323の内部(頂部の近傍)に溜まる。時刻t100から短時間が経過して時刻t140になると、スロート管320の内部を満たしていた水(水塊)が、屈曲部323内の空気によって分断される。その結果、第二工程の途中(時刻t140)においてサイホン作用は停止する。このように、本実施形態における空気導入管330は、第二工程においてジェットポンプ作用を抑制するように機能することに加えて、時刻t140においてサイホン作用を停止させるようにも機能する。空気導入管330がこれら二つの機能を兼ね備えた結果、タンク20内部の構造が簡素化されている。   The air that has flowed into the throat pipe 320 from the inlet 331 rises toward the bent portion 323 and accumulates inside the bent portion 323 (near the top). When a short time elapses from time t100 and time t140 is reached, the water (water mass) filling the inside of the throat pipe 320 is divided by the air in the bent portion 323. As a result, the siphon action stops in the middle of the second step (time t140). Thus, in addition to functioning to suppress the jet pump action in the second step, the air introduction pipe 330 in the present embodiment also functions to stop the siphon action at time t140. As a result of the air introduction pipe 330 having these two functions, the structure inside the tank 20 is simplified.

図7(C)は、このときにおけるジェットポンプユニット300の流路状態を模式的に示している。ノズル310からは継続して水が噴射されており、スロート管320の内部ではジェットポンプ作用による水流のみが生じている。空気導入管330からの空気の混入に加えて、サイホン作用が停止したことにより、スロート管320の内部を流れる水の流量は更に低下している。図8に示したように、リム部120に供給される水の流量は、サイホン作用が停止した時刻t140において再び急激に低下している。   FIG. 7C schematically shows the flow path state of the jet pump unit 300 at this time. Water is continuously ejected from the nozzle 310, and only a water flow is generated inside the throat pipe 320 by a jet pump action. In addition to the mixing of air from the air introduction pipe 330, the siphon action is stopped, so that the flow rate of water flowing inside the throat pipe 320 is further reduced. As shown in FIG. 8, the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 rapidly decreases again at time t140 when the siphon action is stopped.

その後は、タンク20内の水位が更に低下し、第二水位となるまでリム部120への水の供給が行われる。タンク20内の水位が第二水位まで低下すると、第二工程は終了する(ステップS07)。第二工程が終了する時刻を、図8では時刻t200としている。   Thereafter, water is supplied to the rim portion 120 until the water level in the tank 20 further decreases and reaches the second water level. When the water level in the tank 20 drops to the second water level, the second step is finished (step S07). The time at which the second step is finished is time t200 in FIG.

その後、流路切り換え部材350の動作によってタンク20内への水の貯留が開始される。(ステップS08)。タンク20内の水位が上昇して、満水位となると、ノズル310からの水の噴射が停止され、タンク20内への水の貯留が停止される(ステップS09、S10)。   Thereafter, the operation of the flow path switching member 350 starts the storage of water in the tank 20. (Step S08). When the water level in the tank 20 rises and reaches the full water level, the injection of water from the nozzle 310 is stopped, and the storage of water in the tank 20 is stopped (steps S09 and S10).

尚、ボウル部110の洗浄が行われた後において、封水WTを形成するための水(リフィル水)をジェットポンプユニット300からリム部120に追加供給する構成としてもよい。このようなリフィル水の供給は、第二工程が終了した時点(ステップS07の直後)、又はタンク20内への水の貯留が停止した時点(ステップS10の直後)のいずれかのタイミングにおいて、開始することが望ましい。第二工程が終了した時点でリフィル水の供給を開始する場合には、タンク20内への水の貯留と、リム部120へのリフィル水の追加とが同時に行われることとなる。   In addition, after the bowl part 110 is washed, water (refill water) for forming the sealed water WT may be additionally supplied from the jet pump unit 300 to the rim part 120. The supply of such refilled water is started at any timing when the second step is completed (immediately after step S07) or when storage of water in the tank 20 is stopped (immediately after step S10). It is desirable to do. When the supply of refill water is started at the time when the second step is finished, the storage of water in the tank 20 and the addition of the refill water to the rim portion 120 are performed simultaneously.

既に説明したように、時刻t0から時刻t100までの第一工程においては、ジェットポンプ作用による大流量の水がリム部120に供給される。図8に示したように、リム部120に到達する水の流量は、流量Qjetと流量Qtankとの和となっている。換言すれば、流量Qjetがジェットポンプ作用によって増幅された流量となっている。 As already described, in the first step from time t0 to time t100, a large flow of water by the jet pump action is supplied to the rim portion 120. As shown in FIG. 8, the flow rate of water reaching the rim portion 120 is the sum of the flow rate Q jet and the flow rate Q tank . In other words, the flow rate Q jet is a flow rate amplified by the jet pump action.

時刻t100から時刻t200までの第二工程においては、第一工程と同様に、ジェットポンプ作用によって増幅された流量の水がリム部120に到達する。しかし、第二工程においては、スロート管320の内部に気泡が混入することによってジェットポンプ作用が抑制された状態となっている。つまり、ノズル310から噴射される水の流量Qjetは、第二工程に切り替わった後も変わらず一定のままであるが、吸引口321に引き込まれる水の流量Qtankは、第二工程に切り替わると同時に小さくなっている。その結果、ジェットポンプユニット300からリム部120に供給される水の流量(流量Qjetと流量Qtankとの和)は、時刻t100を境に急激に小さくなっている。 In the second step from the time t100 to the time t200, the water having a flow rate amplified by the jet pump action reaches the rim portion 120 as in the first step. However, in the second step, the jet pump action is suppressed due to air bubbles mixed in the throat pipe 320. That is, the flow rate Q jet of water ejected from the nozzle 310 remains unchanged after switching to the second step, but the flow rate Q tank of water drawn into the suction port 321 switches to the second step. At the same time it is getting smaller. As a result, the flow rate of water supplied from the jet pump unit 300 to the rim portion 120 (the sum of the flow rate Q jet and the flow rate Q tank ) is abruptly reduced at time t100.

ボウル部110の洗浄が行われている期間の途中で、リム部120に供給される水の流量を上記のように小さくする理由について説明する。図8において一点鎖線で示した線OLは、第一工程においてリム部120に供給される流量と、(当該流量を保ったまま第一工程を継続した場合において)リム部120から水が溢れてしまう時刻との関係を示している。   The reason why the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is reduced as described above during the period in which the bowl portion 110 is being cleaned will be described. In FIG. 8, a line OL indicated by a one-dot chain line indicates that the flow rate supplied to the rim portion 120 in the first step and the water overflows from the rim portion 120 (when the first step is continued while maintaining the flow rate). It shows the relationship with the end time.

吐水部133、135から水が噴出し、リム部120に水が供給され始めた当初においては、リム部120を旋回して流れている水、すなわち、リム部120に滞留している水の量は比較的少ない。このため、リム部120には新たに供給される水を受け入れる余地があり、リム部120から水が溢れてしまうことはない。   At the beginning when water is ejected from the water discharge parts 133 and 135 and water is started to be supplied to the rim part 120, the amount of water swirling around the rim part 120, that is, the amount of water remaining in the rim part 120. Are relatively few. For this reason, the rim portion 120 has room for receiving newly supplied water, and the rim portion 120 does not overflow with water.

しかしながら、引き続きリム部120に供給される水の流量が略一定のままであっても、リム部120に滞留している水の量は次第に増加して行き、新たに供給される水を受け入れる余地が少なくなっていく。その結果、リム部120に滞留している水の量が一定量(以下、「限界量」とも称する)を超えた時点以降においては、リム部120に対して新たに供給された水が溢れてしまうことがある。   However, even if the flow rate of water supplied to the rim portion 120 continues to be substantially constant, the amount of water remaining in the rim portion 120 gradually increases, and there is room for accepting newly supplied water. Will decrease. As a result, after the time when the amount of water staying in the rim portion 120 exceeds a certain amount (hereinafter also referred to as “limit amount”), the water newly supplied to the rim portion 120 overflows. May end up.

第一工程において、リム部120に供給される水の流量が比較的大きい場合には、リム部120に滞留している水の量は素早く増加するため、早期に限界量に達する。逆に、リム部120に供給される水の流量が比較的小さい場合には、リム部120に滞留している水の量はゆっくりと増加するため、限界量に達するまでには長時間を要する。従って、リム部120に供給される水の流量と、リム部120に滞留している水の量が限界量を超える時刻との関係は、図8の線OLで示したように右肩下がりの曲線となる。   In the first step, when the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 is relatively large, the amount of water staying in the rim portion 120 increases quickly, so that the limit amount is reached early. On the other hand, when the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is relatively small, the amount of water staying in the rim portion 120 increases slowly, so it takes a long time to reach the limit amount. . Therefore, the relationship between the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 and the time when the amount of water staying in the rim portion 120 exceeds the limit amount is as shown by the line OL in FIG. It becomes a curve.

図8に示した点線VLは、仮に、時刻t100において第二工程への切り替えが行われず、第一工程が継続されることとした場合において、リム部120に供給される水の流量を示す線である。このように第一工程を継続した場合には、点線VLは時刻t100を超えた直後の時刻t120において、線OLと重なることとなる。つまり、仮に第二工程への切り替えが行われない場合には、時刻t120においてリム部120から水が溢れてしまうこととなる。   The dotted line VL shown in FIG. 8 is a line indicating the flow rate of water supplied to the rim portion 120 when the first process is continued without switching to the second process at time t100. It is. When the first process is continued in this way, the dotted line VL overlaps the line OL at time t120 immediately after time t100. That is, if switching to the second process is not performed, water will overflow from the rim portion 120 at time t120.

そこで、本実施形態においては、リム部120から水が溢れてしまうよりも前の時点(時刻t120よりも早い時刻t100)で、リム部120に供給される水の流量を急激に減少させることにより、リム部120から水が溢れてしまうことを防止している。具体的には、ジェットポンプ作用による水流に対して空気を混入させ、ジェットポンプユニット300の流路状態を変化させることによってジェットポンプ作用を抑制する構成となっている。換言すれば、リム部120から水が溢れてしまう直前のタイミングにおいて導入口331から空気が導入されるように(ジェットポンプ作用が抑制されるように)、空気導入管330の長さが調整されている。   Therefore, in the present embodiment, by rapidly reducing the flow rate of water supplied to the rim portion 120 at a time before the water overflows from the rim portion 120 (time t100 earlier than time t120). The rim 120 prevents the water from overflowing. Specifically, the jet pump action is suppressed by mixing air into the water flow caused by the jet pump action and changing the flow path state of the jet pump unit 300. In other words, the length of the air introduction pipe 330 is adjusted so that air is introduced from the introduction port 331 (so that the jet pump action is suppressed) immediately before the rim portion 120 overflows with water. ing.

時刻t0から時刻t100までの第一工程においては、タンク20内で導入口331が水没している。このため、ジェットポンプ作用は抑制されず、リム部120(吐水部133、135)には大流量且つ略一定の水がジェットポンプユニット300から供給される。ボウル部110に付着した汚物は短時間のうちに除去されるため、吐水部133、135から水を吐出する時間を短縮し、節水化を図ることが可能となっている。   In the first step from time t0 to time t100, the inlet 331 is submerged in the tank 20. Therefore, the jet pump action is not suppressed, and a large flow rate and substantially constant water is supplied from the jet pump unit 300 to the rim portion 120 (water discharge portions 133 and 135). Since the filth adhering to the bowl part 110 is removed in a short time, it is possible to shorten the time for discharging water from the water discharge parts 133 and 135 and to save water.

また、時刻t100から時刻t200までの第二工程においては、タンク20内で導入口331が水没していない。このため、空気導入管330から混入する気泡によってジェットポンプ作用が抑制され、リム部120に供給される水の流量が減少する。これにより、リム部120に滞留している水の量が増加してリム部120から水が溢れてしまう前に、リム部120に供給される水の流量を減少させる構成となっている。このように、空気導入管330は、ジェットポンプ作用を抑制するようにジェットポンプユニット300の流路状態を切り換える「流路状態切り換え手段」として機能する。   Further, in the second process from time t100 to time t200, the inlet 331 is not submerged in the tank 20. For this reason, the jet pump action is suppressed by the air bubbles mixed from the air introduction pipe 330, and the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is reduced. Thus, the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is reduced before the amount of water staying in the rim portion 120 increases and the water overflows from the rim portion 120. In this way, the air introduction pipe 330 functions as “flow path state switching means” that switches the flow path state of the jet pump unit 300 so as to suppress the jet pump action.

尚、導入口331の位置(高さ)は、第一工程から第二工程へと移行するタイミングを考慮して決定される。また、空気導入管330の下端の位置は、ジェットポンプを適切に抑制することを考慮して決定される。このように決定されたそれぞれの位置は互いに異なるのが一般的であるが、一致する場合には、空気導入管330の長さを0としてもよい。すなわち、スロート管320の壁面に貫通孔を形成し、当該貫通孔から空気が導入される構成としてもよい。この場合、当該貫通孔の位置が導入口331の位置であり、且つ、スロート管320内の水流に空気が混入される位置でもある。   The position (height) of the introduction port 331 is determined in consideration of the timing for shifting from the first process to the second process. Further, the position of the lower end of the air introduction pipe 330 is determined in consideration of appropriately suppressing the jet pump. In general, the positions thus determined are different from each other. However, if they coincide, the length of the air introduction pipe 330 may be zero. That is, a through hole may be formed in the wall surface of the throat pipe 320, and air may be introduced from the through hole. In this case, the position of the through hole is the position of the introduction port 331 and is also the position where air is mixed into the water flow in the throat pipe 320.

更に本実施形態では、第二工程が行われている期間の途中(時刻t140)においてサイホン作用が停止し、リム部120に供給される水の流量が再度急激に小さくなるように構成されている。このように、リム部120に(大流量で)供給されていた水の流量を第二工程において大きく低下させて、リム部120から水が溢れてしまうことを確実に防止している。   Further, in the present embodiment, the siphon action is stopped in the middle of the period in which the second step is performed (time t140), and the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 is suddenly decreased again. . In this manner, the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 (at a large flow rate) is greatly reduced in the second step, thereby reliably preventing the water from overflowing from the rim portion 120.

ところで、スロート管320は逆U字形状であるから、下降部324において空気を混入させた場合であっても、当該空気は屈曲部323に向かって浮上し、屈曲部323の頂部に溜まるようにも思われる。   By the way, since the throat pipe 320 has an inverted U shape, even when air is mixed in the descending portion 324, the air floats toward the bent portion 323 and accumulates at the top of the bent portion 323. Seems also.

しかしながら、スロート管320においてサイホン作用が生じている際には、下降部324では下方に向かう強い水流が生じている。このため、下降部324において空気を混入させた場合には、当該空気は水流によって(浮力よりも強い力で)下方に押し流されて、屈曲部323の頂部に溜まらない場合がある。その結果、空気を混入させてもサイホン作用が停止しない場合が生じ得る。   However, when the siphon action is generated in the throat pipe 320, a strong water flow is generated downward in the descending portion 324. For this reason, when air is mixed in the descending portion 324, the air may be pushed downward by a water flow (with a force stronger than buoyancy) and may not accumulate on the top of the bent portion 323. As a result, the siphon action may not stop even if air is mixed.

そこで、本実施形態では、導入口331から導入した空気を、下降部324よりも上流側において水流に混入させる構成としている。導入された空気は下方に押し流されることなく屈曲部323の頂部に溜まるため、当該空気によってサイホン作用を確実に停止させることが可能となっている。   Therefore, in the present embodiment, the air introduced from the introduction port 331 is configured to be mixed into the water stream on the upstream side of the descending portion 324. The introduced air accumulates at the top of the bent portion 323 without being pushed downward, so that the siphon action can be reliably stopped by the air.

尚、導入口331から空気が導入されることによる第二工程への移行と、サイホン作用の停止とが、同時に行われるように構成することも可能である。例えば、図9に示したように、空気導入管330を屈曲部323の下面に配置した場合には、導入口331から導入された空気は直ちに屈曲部323の頂部に溜まり、サイホン作用を停止させる。このため、第二工程に移行するとほぼ同時に、サイホン作用が停止することとなる。   In addition, it is also possible to constitute so that the transition to the second step by the introduction of air from the inlet 331 and the stop of the siphon action can be performed simultaneously. For example, as shown in FIG. 9, when the air introduction tube 330 is disposed on the lower surface of the bent portion 323, the air introduced from the inlet 331 immediately accumulates at the top of the bent portion 323 and stops the siphon action. . For this reason, the siphon action stops almost simultaneously with the transition to the second step.

これに対して、本実施形態では、導入口331から空気が導入されて第二工程に移行するタイミング(時刻t100)と、サイホン作用が停止するタイミング(時刻t140)とが異なるように構成されている。上昇部322内の水流に混入した空気が屈曲部323に移動する時間の分だけ、サイホン作用が停止するタイミングが遅れるように構成されている。   On the other hand, in this embodiment, it is comprised so that the timing (time t100) when air is introduce | transduced from the inlet 331, and it transfers to a 2nd process, and the timing (time t140) when a siphon action stop may differ. Yes. The timing at which the siphon action stops is delayed by the amount of time that the air mixed in the water flow in the ascending portion 322 moves to the bent portion 323.

このような構成により、第二工程においてリム部120に供給される水の流量は、図8に示したように、時間の経過とともに段階的に低下する。換言すれば、リム部120に供給される水の流量を示すグラフGT5(図8参照)のうち第二工程における部分が階段状となり、線OLに近づいている。このように、リム部120から水が溢れることを防止しながら、可能な限り大流量の水をリム部120に供給する構成となっている。   With such a configuration, the flow rate of water supplied to the rim portion 120 in the second step decreases stepwise as time passes, as shown in FIG. In other words, the portion in the second step of the graph GT5 (see FIG. 8) showing the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 is stepped and approaches the line OL. In this way, water is supplied to the rim portion 120 as much as possible while preventing water from overflowing from the rim portion 120.

以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの具体例に限定されるものではない。すなわち、これら具体例に、当業者が適宜設計変更を加えたものも、本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、前述した各具体例が備える各要素およびその配置、材料、条件、形状、サイズなどは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わせることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含される。   The embodiments of the present invention have been described above with reference to specific examples. However, the present invention is not limited to these specific examples. In other words, those specific examples that have been appropriately modified by those skilled in the art are also included in the scope of the present invention as long as they have the characteristics of the present invention. For example, the elements included in each of the specific examples described above and their arrangement, materials, conditions, shapes, sizes, and the like are not limited to those illustrated, but can be changed as appropriate. Moreover, each element with which each embodiment mentioned above is provided can be combined as long as technically possible, and the combination of these is also included in the scope of the present invention as long as it includes the features of the present invention.

10:大便器本体
101:上面
110:ボウル部
120:リム部
130:導水路
131:入口
132:第一導水路
133:吐水部
134:第二導水路
135:吐水部
140:排水トラップ管路
141:上昇流路
142:下降流路
20:タンク
201:上蓋
210:第一タンク部
211:底壁
212:開口
213:前側壁面
214:左側壁面
220:第二タンク部
221:底壁
231:給水管
232:定流量弁
233:主弁
234:パイロット弁
235:バキュームブレーカー
236:手動レバー
237:伝達機構
238:フロート
239:接続管
240:隔壁
241:開閉窓
260:小タンク
300:ジェットポンプユニット
310:ノズル
311:噴射口
320:スロート管
321:吸引口
322:上昇部
323:屈曲部
324:下降部
325f:開口
330:空気導入管
331:導入口
350:流路切り換え部材
351:フロート
352:切り換え板
FT:水洗大便器装置
SW:排水管
WT:封水
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10: Toilet bowl main body 101: Upper surface 110: Bowl part 120: Rim part 130: Water conveyance path 131: Inlet 132: First water conveyance path 133: Water discharge part 134: Second water conveyance path 135: Water discharge part 140: Drain trap pipe line 141 : Ascending flow path 142: descending flow path 20: tank 201: upper lid 210: first tank portion 211: bottom wall 212: opening 213: front side wall surface 214: left wall surface 220: second tank portion 221: bottom wall 231: water supply pipe 232: Constant flow valve 233: Main valve 234: Pilot valve 235: Vacuum breaker 236: Manual lever 237: Transmission mechanism 238: Float 239: Connection pipe 240: Partition 241: Open / close window 260: Small tank 300: Jet pump unit 310: Nozzle 311: Ejection port 320: Throat tube 321: Suction port 322: Ascending section 32 3: Bending part 324: Lowering part 325f: Opening 330: Air introduction pipe 331: Introduction port 350: Flow path switching member 351: Float 352: Switching plate FT: Flush toilet device SW: Drain pipe WT: Sealing water

Claims (5)

洗浄水によって大便器本体を洗浄する水洗大便器装置であって、
汚物を受け止めるボウル部と、前記ボウル部の上縁部に形成されたリム部と、前記リム部に沿って旋回して流れるように水を吐出する吐水部と、を有する大便器本体と、
内部に水を貯留しているタンクと、
前記タンクの内部において少なくとも一部が水没した状態で配置されたジェットポンプユニットと、を備え、
前記ジェットポンプユニットは、
一端側に吸引口が形成された管であって、前記吸引口から内部に流入した水が前記吐水部に供給され、前記吐水部から洗浄水として吐出されるように配置されたスロート管と、
前記吸引口から前記スロート管の内部に向けて高速の水を噴射することにより、ジェットポンプ作用を誘発させるノズルと、を有しており、
前記ジェットポンプ作用により、前記スロート管の内部を流れる水の流量を、前記ノズルから噴射された水の流量よりも増大させて、増大した流量の水を前記吐水部に供給するものであって、
前記スロート管は、前記吸引口から上方に向けて伸びる上昇部と、前記上昇部の下流側に配置された屈曲部と、前記屈曲部の下流側に配置され、前記屈曲部から下方に向かって伸びる下降部とを有し、全体が逆U字形状であって、前記ジェットポンプ作用に加えてサイホン作用が生じるように構成されており、
前記ジェットポンプユニットによって前記タンクから前記吐水部に水が供給され、これにより前記タンク内の水位が満水位から前記吸引口の位置に低下するまでの過程において、
第一流量の水を前記吐水部に供給する第一工程と、
前記第一工程の後に続く工程であって、前記第一流量よりも小さい第二流量の水を前記吐水部に供給する第二工程と、を実行するように構成されており、
前記第二工程における前記ジェットポンプ作用が、前記第一工程における前記ジェットポンプ作用よりも抑制されるように、前記ジェットポンプユニットの流路状態を切り換える流路状態切り換え手段を更に備え、
前記第一工程では、前記ジェットポンプ作用及び前記サイホン作用によって前記吐水部に水が供給され、
前記第二工程に移行した時点以降において、前記サイホン作用が停止するように構成されていることを特徴とする水洗大便器装置。
A flush toilet device for washing the toilet body with wash water,
A toilet body having a bowl portion for receiving filth, a rim portion formed on an upper edge portion of the bowl portion, and a water discharge portion for discharging water so as to swirl and flow along the rim portion;
A tank storing water inside,
A jet pump unit disposed in a state where at least a part of the tank is submerged in water,
The jet pump unit is
A throat pipe having a suction port formed on one end side, the throat pipe disposed so that water flowing into the inside from the suction port is supplied to the water discharge part and discharged from the water discharge part as cleaning water;
A nozzle that induces a jet pump action by injecting high-speed water from the suction port toward the inside of the throat pipe, and
The flow rate of water flowing inside the throat pipe is increased by the jet pump action to be higher than the flow rate of water jetted from the nozzle, and the increased flow rate of water is supplied to the water discharge part,
The throat pipe is disposed at a rising portion extending upward from the suction port, a bending portion disposed on the downstream side of the rising portion, and on a downstream side of the bending portion, and downward from the bending portion. And a descending part that extends, and is entirely U-shaped, and is configured to produce a siphon action in addition to the jet pump action.
In the process until water is supplied from the tank to the water discharge unit by the jet pump unit, thereby the water level in the tank is lowered from the full water level to the position of the suction port.
A first step of supplying a first flow rate of water to the water discharger;
A step that follows the first step, and is configured to perform a second step of supplying water at a second flow rate smaller than the first flow rate to the water discharger,
A flow path state switching means for switching a flow path state of the jet pump unit so that the jet pump action in the second step is suppressed more than the jet pump action in the first step;
In the first step, water is supplied to the water discharger by the jet pump action and the siphon action,
The flush toilet apparatus is configured so that the siphon action stops after the time of transition to the second step.
前記第一工程から前記第二工程に移行するタイミングと、前記サイホン作用が停止するタイミングとが異なることを特徴とする、請求項1に記載の水洗大便器装置。   The flush toilet apparatus according to claim 1, wherein a timing at which the first process shifts to the second process is different from a timing at which the siphon action stops. 前記流路状態切り換え手段は、
空気を導入するための導入口が形成された空気導入部を有しており、水流により生じた負圧を利用して前記導入口から空気を導入し、前記ジェットポンプ作用によって生じている水流に当該空気を混入させることによって、前記ジェットポンプユニットの流路状態を切り換えるものであって、
前記空気導入部から水流に混入させた空気によって、前記サイホン作用が停止するように構成されていることを特徴とする、請求項2に記載の水洗大便器装置。
The flow path state switching means is
It has an air introduction part in which an introduction port for introducing air is formed, air is introduced from the introduction port using a negative pressure generated by the water flow, and the water flow generated by the jet pump action By mixing the air, the flow path state of the jet pump unit is switched,
The flush toilet apparatus according to claim 2, wherein the siphon action is stopped by air mixed in the water flow from the air introduction part.
前記空気導入部は、前記導入口から導入した空気を、前記下降部よりも上流側において水流に混入させることを特徴とする、請求項3に記載の水洗大便器装置。   The flush toilet apparatus according to claim 3, wherein the air introduction unit mixes the air introduced from the introduction port into the water flow upstream of the descending unit. 前記空気導入部は、前記導入口から導入した空気を、前記屈曲部よりも上流側において水流に混入させることを特徴とする、請求項3に記載の水洗大便器装置。   The flush toilet apparatus according to claim 3, wherein the air introduction unit mixes air introduced from the introduction port into a water flow upstream of the bent portion.
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