JP2020007871A - Nozzle for hot wind ejection - Google Patents

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厚文 菅原
Atsufumi Sugawara
厚文 菅原
前野 繁信
Shigenobu Maeno
繁信 前野
仁司 保田
Hitoshi Yasuda
仁司 保田
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Abstract

To provide a nozzle for a hot wind ejection capable of ejecting hot wind with a uniform temperature.SOLUTION: A nozzle for a hot wind ejection 100 has a first cylinder part 31 extending in a first axis O1 direction and in which a first channel P1 is formed, a second cylinder part 32 of which end at upward side is connected to an end at downward side of the first cylindrical part 31 and extending in a second axis O2 direction where at least downward side intersects with the first axis O1 direction and in which a second channel P2 is formed and a flat part 40 of which end at upward side is connected to an end at downward side of the second cylindrical part 32 and extending in a second axis O2 direction and in which a third channel P3 is formed and is characterized in that a width in X direction orthogonal to a plane including the first axis O1 direction and the second axis O2 direction in the third channel P3 is narrower than a width in X direction upward side of the second channel P2 and a connection part P0 of the second channel P2 and the third channel P3 is formed as to extend toward downward side as it extends toward an inside Y1 of a channel P consisting of the first channel P1, the second channel P2 and the third channel P3.SELECTED DRAWING: Figure 4

Description

本発明は、熱風噴出用ノズルに関するものである。   The present invention relates to a hot air jet nozzle.

従来から、建築物の屋根等には、屋根下地材上に防水シートが設置して、防水シートの端部どうしを接合して、屋根全体の防水性が確保されている。   BACKGROUND ART Conventionally, on a roof of a building or the like, a waterproof sheet is installed on a roof base material, and ends of the waterproof sheet are joined together to ensure waterproofness of the entire roof.

隣接する防水シートどうしは、それぞれの端部を上下に重ねて配置されている。上側の防水シートを捲って、上下の防水シートの隙間に、熱風ガンの先端部に装着された熱風噴出用ノズルを差し込み、熱風を吹きかけて、上下の防水シートを熱融着させている(下記の特許文献1,2,3)。   Adjacent waterproof sheets are arranged with their respective ends vertically overlapped. The upper waterproof sheet is turned up, the hot air jet nozzle attached to the tip of the hot air gun is inserted into the gap between the upper and lower waterproof sheets, and hot air is blown to thermally fuse the upper and lower waterproof sheets (see below). Patent Documents 1, 2, 3).

特開2004−351635号公報JP-A-2004-351635 特開2005−178165号公報JP 2005-178165 A 特開2008−69625号公報JP 2008-69625 A

しかしながら、上記の熱風噴出用ノズルでは、先端部が屈曲した形状をなす物が多く、熱風の流路の内側から吹き出される熱風の温度が、外側から吹き出される熱風の温度よりも低くなってしまい、熱風に温度むらが生じるという問題点がある。   However, in the hot-air jet nozzles described above, there are many objects having a bent end portion, and the temperature of the hot air blown from the inside of the flow path of the hot air is lower than the temperature of the hot air blown from the outside. As a result, there is a problem that temperature unevenness occurs in the hot air.

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、均一な温度の熱風を吹き出し可能な熱風噴出用ノズルを提供するものである。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a hot-air jet nozzle capable of blowing hot air at a uniform temperature.

上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を採用している。
すなわち、本発明に係る熱風噴出用ノズルは、第一軸線方向に延び、熱風が流通する第一流路が内部に形成された第一筒部と、上流側の端部が前記第一筒部の下流側の端部に接続され、少なくとも下流側が前記第一軸線方向と交差する第二軸線方向に延び、前記熱風が流通する第二流路が内部に形成された第二筒部と、上流側の端部が前記第二筒部の下流側の端部に接続され、前記第二軸線方向に延び、前記熱風が流通する第三流路が内部に形成された扁平部と、を備え、前記第三流路における前記第一軸線方向及び前記第二軸線方向を含む面と直交する一方向の幅は、前記第二流路の上流側の前記一方向の幅よりも狭く、前記第二流路と前記第三流路との接続部は、前記第一流路、前記第二流路及び前記第三流路からなる流路の内側に向かうにしたがって、下流側に向かうにように形成されていることを特徴とする。
In order to achieve the above object, the present invention employs the following means.
That is, the hot-air jet nozzle according to the present invention extends in the first axial direction and has a first cylindrical portion in which a first flow path through which hot air flows is formed, and an upstream end portion of the first cylindrical portion. A second tubular portion connected to the downstream end, at least the downstream side extending in a second axial direction intersecting the first axial direction, and a second flow passage through which the hot air flows is formed, and an upstream side A flat portion having an end portion connected to a downstream end portion of the second cylindrical portion, extending in the second axial direction, and a third flow passage through which the hot air flows is formed. The width of the third flow path in one direction perpendicular to a plane including the first axial direction and the second axial direction is smaller than the width in the one direction on the upstream side of the second flow path. The connection between the passage and the third passage is directed toward the inside of the passage composed of the first passage, the second passage, and the third passage. According, characterized in that it is formed so as to toward the downstream side.

このように構成された熱風噴出用ノズルでは、第二筒部の少なくとも下流側及び扁平部の延在方向(第二軸線方向)は、第一筒部の延在方向(第一軸線方向)に交差している。つまり、第二筒部は、第一筒部に交差して配置されている。熱風は第一流路を通過した後も直進しようとするため、第二流路においては流路の外側に偏り、流路の外側と内側とで温度むらが発生してしまうが、一方向(第一軸線方向及び第二軸線方向を含む面と直交する方向)の幅が絞り込まれた第二流路と第三流路との接続部によって流路の外側に偏る熱風が内側に誘導されながら扁平部の吐出口から吹き出される。これによって、吹き出される熱風の温度むらが抑制され、均一な温度の熱風が吹き付けられる。また、第二流路が下流側に向かうにしたがって次第に一方向の幅が狭くなるように形成されているため、第二流路から第三流路への熱風の流れがスムーズになされる。   In the hot-air jet nozzle configured as described above, the extending direction (second axial direction) of at least the downstream side of the second cylindrical portion and the flat portion is in the extending direction of the first cylindrical portion (first axial direction). Intersect. That is, the second tubular portion is arranged to cross the first tubular portion. Since the hot air tends to travel straight after passing through the first flow path, the hot air is biased to the outside of the flow path in the second flow path, causing temperature unevenness outside and inside the flow path. The connection between the second flow path and the third flow path whose widths are narrowed in a direction including the uniaxial direction and the second axial direction) is flattened while hot air deflected to the outside of the flow path is guided inward by the connection portion between the second flow path and the third flow path. Is blown out from the discharge port of the section. Thereby, the temperature unevenness of the hot air to be blown out is suppressed, and the hot air having a uniform temperature is blown. In addition, since the width in one direction is gradually reduced as the second flow path moves toward the downstream side, the flow of hot air from the second flow path to the third flow path is smoothly performed.

また、本発明に係る熱風噴出用ノズルは、前記第二筒部は、下流側に向かうにしたがって、前記一方向の幅が狭くなるように形成されていることが好ましい。   In the hot-air jet nozzle according to the present invention, it is preferable that the second cylindrical portion is formed so that the width in the one direction becomes narrower toward the downstream side.

このように構成された熱風噴出用ノズルでは、第二筒部は下流側に向かうにしたがって一方向の幅が狭くなるように形成されているため、上下の防水シートの間に差し込む際に、熱風噴出用ノズルの一方向を上下方向に向ければ、差し込みやすい。   In the hot-air jet nozzle configured as described above, the second cylindrical portion is formed so that the width in one direction becomes narrower toward the downstream side. If one direction of the ejection nozzle is directed up and down, it is easy to insert.

また、本発明に係る熱風噴出用ノズルは、下流側の端部が前記第一筒部の上流側の端部に接続され、前記第一軸線方向に延び、内部に熱風ガンのノズル装着部が挿入される挿入部を、備え、前記挿入部の上流側の端部には、前記第一軸線方向に沿うスリットが形成されていてもよい。   In the hot-air jet nozzle according to the present invention, a downstream end is connected to an upstream end of the first cylindrical portion, and extends in the first axial direction. An insertion portion to be inserted may be provided, and a slit along the first axial direction may be formed at an end on the upstream side of the insertion portion.

このように構成された熱風噴出用ノズルでは、挿入部の上流側の端部には第一軸線方向に沿うスリットが形成されている。よって、挿入部に熱風ガンのノズル装着部を挿入して、挿入部の方が十分に大きい場合には、スリットの幅が狭くなるように挿入部を締め付けて、挿入部にノズル装着部を取り付けることができる。また、挿入部の方が小さい場合には、スリットの幅が広くなるように挿入部を緩めて、挿入部にノズル装着部を取り付けることができる。   In the hot air jet nozzle configured as described above, a slit is formed at the upstream end of the insertion portion along the first axial direction. Therefore, insert the nozzle mounting part of the hot air gun into the insertion part, and if the insertion part is sufficiently large, tighten the insertion part so that the width of the slit becomes narrow, and attach the nozzle mounting part to the insertion part be able to. When the insertion portion is smaller, the insertion portion can be loosened so that the width of the slit is widened, and the nozzle mounting portion can be attached to the insertion portion.

また、本発明に係る熱風噴出用ノズルは、前記扁平部の下流側の端部のうち前記流路の内周側に位置する内周側端部を通り前記第一軸線方向に平行な仮想線から、前記挿入部までの最短長さは、下側の防水シートの端部に上側の防水シートの端部が重ねられた状態で、前記下側の防水シートと前記上側の防水シートとの重なり代よりも長くてもよい。   Further, the hot-air jet nozzle according to the present invention may include a virtual line parallel to the first axial direction passing through an inner peripheral end located on an inner peripheral side of the flow path among downstream ends of the flat portion. , The shortest length from the upper waterproof sheet to the insertion section is an overlap between the lower waterproof sheet and the upper waterproof sheet in a state where the end of the upper waterproof sheet is overlapped with the end of the lower waterproof sheet. It may be longer than your teens.

このように構成された熱風噴出用ノズルでは、上下の防水シートの端部が平行に配置され、熱風噴出用ノズルの挿入部を防水シートの端部と平行に配置して使用するとする。扁平部が仮想線に相当する下側の防水シートの端部に当接するまで差し込んだとしても、仮想線から挿入部までの最短長さは上下の防水シートの重なり代よりも長いため、融着作業をする際に、挿入部が上側の防水シートと干渉することがない。   In the hot air jet nozzle configured as described above, the upper and lower waterproof sheet ends are arranged in parallel, and the insertion portion of the hot air jet nozzle is used in parallel with the end of the waterproof sheet. Even if the flat part is inserted until it touches the end of the lower waterproof sheet corresponding to the virtual line, the shortest length from the virtual line to the insertion part is longer than the overlap of the upper and lower waterproof sheets, so fusion When working, the insertion portion does not interfere with the upper waterproof sheet.

本発明に係る熱風噴出用ノズルによれば、均一な温度の熱風を吹き出すことができる。   According to the hot air jet nozzle according to the present invention, hot air having a uniform temperature can be jetted.

本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの構成を示す図である。It is a figure showing composition of a hot air jet nozzle concerning one embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの構成を示す図であり、図1と異なる方向から見た図である。FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a hot-air jet nozzle according to an embodiment of the present invention, as viewed from a direction different from FIG. 1. 図1のA−A線断面図である。FIG. 2 is a sectional view taken along line AA of FIG. 1. 図2のB−B線断面図である。FIG. 3 is a sectional view taken along line BB of FIG. 2. 本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの使用状態を上方から見た図である。It is the figure which looked at the use condition of the nozzle for hot air ejection concerning one embodiment of the present invention from the upper part. 本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの斜視図である。It is a perspective view of the nozzle for hot air ejection concerning one embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの正面図である。It is a front view of the nozzle for hot air ejection concerning one embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの背面図である。It is a rear view of the nozzle for hot-air ejection concerning one embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの左側面図である。It is a left view of the nozzle for hot-air ejection which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの右側面図である。It is a right side view of the nozzle for hot air jets concerning one embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの平面図である。It is a top view of the nozzle for hot air ejection concerning one embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの底面図である。It is a bottom view of the nozzle for hot air ejection concerning one embodiment of the present invention. 図9のC−C線断面図である。FIG. 10 is a sectional view taken along line CC of FIG. 9.

以下、本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルについて、図面を参照して説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの構成を示す図である。図2は、本発明の一実施形態に係る熱風噴出用ノズルの構成を示す図であり、図1と異なる方向(後述するO1方向回りに90度回転した方向)から見た図である。
図1及び図2に示すように、熱風噴出用ノズル100は、熱風ガン110等の熱風機(図5参照)に装着されるものである。
熱風噴出用ノズル100は、挿入体(挿入部)1と、ノズル体3と、を有している。本実施形態では、熱風噴出用ノズル100は金属材料で形成され、挿入体1とノズル体3とは溶接により接合されている。
Hereinafter, a hot-air jet nozzle according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a hot air jet nozzle according to one embodiment of the present invention. FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of a hot-air jet nozzle according to an embodiment of the present invention, and is a diagram viewed from a direction different from FIG. 1 (a direction rotated by 90 degrees around an O1 direction described later).
As shown in FIGS. 1 and 2, the hot air jet nozzle 100 is mounted on a hot air blower (see FIG. 5) such as a hot air gun 110.
The hot-air jet nozzle 100 has an insert (insert) 1 and a nozzle body 3. In the present embodiment, the hot-air jet nozzle 100 is formed of a metal material, and the insert 1 and the nozzle body 3 are joined by welding.

挿入体1の内部に熱風ガン110のノズル装着部111が挿入され(図5参照)、挿入体1側からノズル体3側に向かって熱風が流通する。以下の説明において、熱風の流通方向の上流側を単に上流側と称し、熱風の流通方向の下流側を単に下流側と称することがある。   The nozzle mounting portion 111 of the hot air gun 110 is inserted into the insert 1 (see FIG. 5), and hot air flows from the insert 1 toward the nozzle 3. In the following description, the upstream side in the hot air flow direction may be simply referred to as the upstream side, and the downstream side in the hot air flow direction may be simply referred to as the downstream side.

挿入体1は、周壁部10と、フランジ部20と、を有している。
図3は、図1のA−A線断面図である。図4は、図2のB−B線断面図である。
図3及び図4に示すように、周壁部10は、円筒状をなしている。周壁部10は、O1方向(第一軸線方向)に延びている。周壁部10の上流側の端部10aは、開放されている。
The insert 1 has a peripheral wall portion 10 and a flange portion 20.
FIG. 3 is a sectional view taken along line AA of FIG. FIG. 4 is a sectional view taken along line BB of FIG.
As shown in FIGS. 3 and 4, the peripheral wall portion 10 has a cylindrical shape. The peripheral wall portion 10 extends in the O1 direction (first axis direction). The upstream end 10a of the peripheral wall 10 is open.

図1及び図2に示すように、周壁部10には、径方向に貫通するスリット11,12が設けられている。スリット11,12は、周壁部10にそれぞれ1箇所に設けられているが、周方向に離間して複数箇所に設けられていてもよい。   As shown in FIGS. 1 and 2, the peripheral wall portion 10 is provided with slits 11 and 12 penetrating in the radial direction. The slits 11 and 12 are provided at one location on the peripheral wall portion 10 respectively, but may be provided at a plurality of locations separated in the circumferential direction.

スリット11は、周壁部10の端部10aから、O1方向に沿って下流側に延びている。スリット12は、スリット11の下流側の端部から、周方向の両側に延びている。   The slit 11 extends downstream from the end 10a of the peripheral wall 10 along the O1 direction. The slit 12 extends from the downstream end of the slit 11 to both sides in the circumferential direction.

図3及び図4に示すように、フランジ部20は、周壁部10体の下流側の端部10bに設けられている。   As shown in FIGS. 3 and 4, the flange portion 20 is provided at a downstream end portion 10 b of the peripheral wall portion 10.

フランジ部20は、O1方向から見て環状をなしている。フランジ部20は、挿入体1の端部10bの内周側に設けられている。   The flange portion 20 has an annular shape when viewed from the O1 direction. The flange portion 20 is provided on the inner peripheral side of the end 10 b of the insert 1.

図1及び図2に示すように、ノズル体3は、第一筒部31と、第二筒部32と、扁平部40と、を有している。   As shown in FIGS. 1 and 2, the nozzle body 3 has a first tubular portion 31, a second tubular portion 32, and a flat portion 40.

図3及び図4に示すように、第一筒部31は、円筒状をなしている。第一筒部31の径は、挿入体1の径(周壁部10の径)よりも小さい。第一筒部31の内部には、熱風が流通可能な第一流路P1が形成されている。   As shown in FIGS. 3 and 4, the first cylindrical portion 31 has a cylindrical shape. The diameter of the first cylindrical portion 31 is smaller than the diameter of the insert 1 (the diameter of the peripheral wall portion 10). A first flow path P1 through which hot air can flow is formed inside the first cylindrical portion 31.

第一筒部31は、O1方向に延びている。第一筒部31の上流側の端部31aは、挿入体1のフランジ部20の径方向内側の端部に接続されている。   The first cylindrical portion 31 extends in the O1 direction. The upstream end 31 a of the first cylindrical portion 31 is connected to the radially inner end of the flange portion 20 of the insert 1.

第二筒部32は、円筒状をなしている。第二筒部32の上流側の径は、第一筒部31の径と略同一である。第二筒部32の内部には、熱風が流通可能な第二流路P2が形成されている。第二流路P2は、第一流路P1に連通されている。   The second cylindrical portion 32 has a cylindrical shape. The diameter on the upstream side of the second cylindrical portion 32 is substantially the same as the diameter of the first cylindrical portion 31. Inside the second tubular portion 32, a second flow path P2 through which hot air can flow is formed. The second flow path P2 is communicated with the first flow path P1.

第二筒部32は、O1方向と交差するO2方向(第二軸線方向)(図4参照。以下同じ。)に延びている。図4に示すように、第二筒部32の上流側の端部32aは、第一筒部31の下流側の端部31bに接続されている。換言すると、第二筒部32は、第一筒部31に対して屈曲して接続されている。本実施形態では、O1方向とO2方向とのなす角度C(図4参照)は、約132度とされている。角度Cは、少なくとも鈍角であることが好ましく、より好ましくは120〜140度である。   The second cylindrical portion 32 extends in the O2 direction (second axial direction) intersecting with the O1 direction (see FIG. 4, the same applies hereinafter). As shown in FIG. 4, the upstream end 32 a of the second cylindrical portion 32 is connected to the downstream end 31 b of the first cylindrical portion 31. In other words, the second tubular portion 32 is bent and connected to the first tubular portion 31. In the present embodiment, the angle C between the O1 direction and the O2 direction (see FIG. 4) is about 132 degrees. The angle C is preferably at least an obtuse angle, and more preferably 120 to 140 degrees.

図1及び図4に示すように、O1方向及びO2方向を含む平面と直交する方向を、X方向(一方向)とする。換言すると、X方向は、O1方向及びO2方向と直交する方向である。第二筒部32では、下流側に向かうにしたがって次第にX方向の幅が狭くなるように形成されている。これにより、第二流路P2のX方向の幅も狭くなっている。   As shown in FIGS. 1 and 4, a direction orthogonal to a plane including the O1 direction and the O2 direction is defined as an X direction (one direction). In other words, the X direction is a direction orthogonal to the O1 direction and the O2 direction. The second cylindrical portion 32 is formed so that the width in the X direction gradually decreases toward the downstream side. As a result, the width of the second flow path P2 in the X direction is also reduced.

O2方向及びX方向と直交する方向を、Y方向とする。第二筒部32では、下流側に向かうにしたがって次第にY方向の幅が広くなるように形成されている。これにより、第二流路P2のY方向の幅も広くなっている。本実施形態では、第二筒部32の下流側の領域33(図2参照)は、X方向の両側から押圧されて形成されている。   A direction orthogonal to the O2 direction and the X direction is defined as a Y direction. The second cylindrical portion 32 is formed so that the width in the Y direction gradually increases toward the downstream side. Thereby, the width of the second flow path P2 in the Y direction is also increased. In the present embodiment, the region 33 (see FIG. 2) on the downstream side of the second cylindrical portion 32 is formed by being pressed from both sides in the X direction.

図1及び図2に示すように、扁平部40は、扁平形状をなしている。図3及び図4に示すように、扁平部40の内部には、熱風が流通可能な第三流路P3が形成されている。第三流路P3は、第二流路P2に連通されている。   As shown in FIGS. 1 and 2, the flat portion 40 has a flat shape. As shown in FIGS. 3 and 4, a third flow path P3 through which hot air can flow is formed inside the flat portion 40. The third flow path P3 communicates with the second flow path P2.

第一流路P1、第二流路P2及び第三流路P3により、熱風噴出用ノズル100全体の流路Pが形成されている。図4に示すように、流路Pは、屈曲して形成されている。   The first flow path P1, the second flow path P2, and the third flow path P3 form a flow path P of the hot air jet nozzle 100 as a whole. As shown in FIG. 4, the flow path P is formed to be bent.

扁平部40は、O2方向に延びている。図4に示すように、扁平部40の上流側の端部40aは、第二筒部32の下流側の端部32bに接続されている。   The flat part 40 extends in the O2 direction. As shown in FIG. 4, the upstream end 40 a of the flat portion 40 is connected to the downstream end 32 b of the second cylindrical portion 32.

図2及び図3に示すように、扁平部40のX方向(図1参照。以下同じ。)の幅は、第二筒部32の上流側のX方向の幅よりも狭い。これにより、第三流路P3のX方向の幅は、第二流路P2の上流側の幅よりも狭くなっている。   As shown in FIGS. 2 and 3, the width of the flat portion 40 in the X direction (see FIG. 1, the same applies hereinafter) is smaller than the width of the second cylindrical portion 32 in the X direction on the upstream side. Accordingly, the width of the third flow path P3 in the X direction is smaller than the width of the second flow path P2 on the upstream side.

図1及び図2に示すように、扁平部40は、平板状に形成されてX方向に離間して配置されて一対の平板部41と、平板部41のY方向の両端部どうしをそれぞれ連結する連結壁部42と、を有している。   As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the flat portion 40 is formed in a flat plate shape and is arranged to be separated in the X direction, and connects the pair of flat plate portions 41 to both ends in the Y direction of the flat plate portion 41. And a connecting wall portion 42.

図1及び図4に示すように、平板部41の下流側では、Y方向の幅が一定で形成されている。これにより、第三流路P3の下流側では、Y方向の幅も一定とされている。   As shown in FIGS. 1 and 4, the width in the Y direction is formed at the downstream side of the flat plate portion 41. Thus, the width in the Y direction is also constant downstream of the third flow path P3.

扁平部40の下流側の端部(吐出口)40bは、O2方向に直交する面上に配置されている。図1に示される方向から見ると、扁平部40の端部40bは、Y方向に平行に配置されている。   The downstream end (discharge port) 40b of the flat part 40 is arranged on a plane orthogonal to the O2 direction. When viewed from the direction shown in FIG. 1, the end portion 40b of the flat portion 40 is arranged parallel to the Y direction.

図4に示すように、第二筒部32の端部32bと扁平部40の端部40aとが接続されて、第二流路P2と第三流路P3との接続部P0が形成されている。接続部P0は、Y方向よりも傾斜して形成されている。接続部P0は、流路Pの内側(屈曲する側、Y1側)に向かうにしたがって次第に下流側に向かうように傾斜している。例えば、接続部P0とO2方向とのなす角度は、70度である。   As shown in FIG. 4, the end 32b of the second cylindrical portion 32 and the end 40a of the flat portion 40 are connected to form a connection portion P0 between the second flow path P2 and the third flow path P3. I have. The connection portion P0 is formed to be inclined from the Y direction. The connection portion P0 is gradually inclined toward the downstream side as it goes toward the inside (bent side, Y1 side) of the flow path P. For example, the angle formed between the connection portion P0 and the O2 direction is 70 degrees.

接続部P0は、ノズル体3の内周面に形成されている。図1に示すように、ノズル体3の外周面には、接続部P0と対応する位置に、外周面の延在方向が切り替わるつぶしラインP10が形成されている。   The connection portion P0 is formed on the inner peripheral surface of the nozzle body 3. As shown in FIG. 1, on the outer peripheral surface of the nozzle body 3, a crush line P10 at which the extending direction of the outer peripheral surface is switched is formed at a position corresponding to the connection portion P0.

図5は、熱風噴出用ノズル100の使用状態を上方から見た図である。
図5に示すように、熱風噴出用ノズル100が装着される熱風ガン110には、先端にノズル装着部111が設けられている。ノズル装着部111は、基部112と、基部112から先端側に突出する噴出部113と、を有している。噴出部113は、基部112よりも縮径に形成されている。基部112と噴出部113の境界部には、段部114が形成されている。噴出部113の先端から、熱風が噴出可能とされている。
FIG. 5 is a diagram illustrating the use state of the hot air jet nozzle 100 as viewed from above.
As shown in FIG. 5, a hot air gun 110 to which the hot air jet nozzle 100 is mounted has a nozzle mounting portion 111 at the tip. The nozzle mounting portion 111 has a base portion 112 and an ejection portion 113 protruding from the base portion 112 toward the distal end. The ejection part 113 is formed to have a smaller diameter than the base part 112. A step 114 is formed at the boundary between the base 112 and the ejection part 113. Hot air can be ejected from the tip of the ejection section 113.

次に、上記の熱風噴出用ノズル100の使用方法について説明する。
図5に示すように、住宅の屋根等の設置面に、防水シート121,122を並べ、隣接する防水シート121,122では、各防水シート121,122の端部121a,122aどうしが上下に重なるようにする。重なり代L1は、40mm程度とされている。
Next, a method of using the hot air jet nozzle 100 will be described.
As shown in FIG. 5, the waterproof sheets 121 and 122 are arranged on the installation surface such as the roof of the house. In the adjacent waterproof sheets 121 and 122, the ends 121 a and 122 a of the waterproof sheets 121 and 122 are vertically overlapped. To do. The overlap margin L1 is about 40 mm.

熱風ガン110のノズル装着部111を、熱風噴出用ノズル100の挿入体1に挿入する。挿入体1は、熱風ガン110と同軸上に配置されている。   The nozzle mounting portion 111 of the hot air gun 110 is inserted into the insert 1 of the hot air jet nozzle 100. Insert 1 is arranged coaxially with hot air gun 110.

この際、挿入体1の内径がノズル装着部111の外径よりも十分に大きい場合には、挿入体1のスリット11(図2参照。以下同じ。)の両側の壁部14(図2参照。以下同じ。)を互いに近づけて、スリット11の幅が狭くなるように、挿入体1をペンチ等の工具で締め付けて、挿入体1内にノズル装着部111を取り付ける。   At this time, when the inner diameter of the insert 1 is sufficiently larger than the outer diameter of the nozzle mounting portion 111, the wall portions 14 (see FIG. 2) on both sides of the slit 11 (see FIG. 2; the same applies hereinafter) of the insert 1. The same shall apply hereinafter.), And the insert 1 is fastened with a tool such as pliers so that the width of the slit 11 is reduced, and the nozzle mounting portion 111 is mounted in the insert 1.

一方、挿入体1の内径がノズル装着部111の外径よりも小さい場合には、挿入体1のスリット11の両側の壁部14を周方向に互いに離間させて、スリット11の幅が広くなるように、挿入体1をペンチ等の工具で緩めて、挿入体1内にノズル装着部111を取り付ける。   On the other hand, when the inner diameter of the insert 1 is smaller than the outer diameter of the nozzle mounting portion 111, the walls 14 on both sides of the slit 11 of the insert 1 are circumferentially separated from each other, and the width of the slit 11 is increased. As described above, the insert 1 is loosened with a tool such as pliers, and the nozzle mounting portion 111 is mounted in the insert 1.

熱風噴出用ノズル100が熱風ガン110に装着された状態で、スリット11,12(図2参照。以下同じ。)は、段部114よりも手元側(熱風の流通方向の下流側)に配置されている。   With the hot-air jet nozzle 100 attached to the hot-air gun 110, the slits 11 and 12 (see FIG. 2; the same applies hereinafter) are arranged closer to the hand than the step 114 (downstream in the direction of hot-air flow). ing.

上側の防水シート121の端部121a側を捲り、上側の防水シート121と下側の防水シート122との間(重なり代)に、熱風噴出用ノズル100の扁平部40を差し込む。   The end portion 121a of the upper waterproof sheet 121 is turned, and the flat portion 40 of the hot air jet nozzle 100 is inserted between the upper waterproof sheet 121 and the lower waterproof sheet 122 (overlapping margin).

この際に、扁平部40の平板部41の板面を上下方向に向け、吐出口40bを防水シート121,122の隣接方向における上側の防水シート121側に向ける。   At this time, the plate surface of the flat plate portion 41 of the flat portion 40 is oriented vertically, and the discharge port 40b is oriented toward the upper waterproof sheet 121 in the direction adjacent to the waterproof sheets 121 and 122.

第二筒部32は下流側に向かうにしたがって次第にX方向(防水シート121,122間に差し込んだ状態での上下方向)の幅が狭くなるように形成されているため、上下の防水シート121,122の間に差し込みやすい。   The second tubular portion 32 is formed so that the width in the X direction (the vertical direction when inserted between the waterproof sheets 121 and 122) gradually decreases toward the downstream side. Easy to insert between 122.

熱風ガン110を使用する際には、熱風ガン110を、手元側に向かうにしたがって上方に向かうように傾斜させる。また、熱風ガン110を、手元側に向かうにしたがって上側の防水シート121から離間するように配置する。   When using the hot-air gun 110, the hot-air gun 110 is inclined upward toward the hand side. Further, the hot air gun 110 is arranged so as to be separated from the upper waterproof sheet 121 toward the hand side.

そして、熱風ガン110を稼働させて、上下の防水シート121,122の重なり代に吐出口40bから噴出する熱風を吹き付けて、互いに溶着させる。この際、熱風は第一流路P1を通過した後も直進しようとするため、第二流路P2においては流路Pの外側に偏り、流路Pの外側と内側とで温度むらが発生してしまうが、X方向の幅が絞り込まれた接続部P0によって流路Pの外側に偏る熱風が内側に誘導されながら扁平部40の吐出口40bから吹き出される。これによって、吹き出される熱風の温度むらが抑制され、均一な温度(600度程度)の熱風が、防水シート121,122の重なり代に吹き付けられる。また、第二流路P2が下流側に向かうにしたがって次第にX方向の幅が狭くなるように形成されているため、第二流路P2から第三流路P3への熱風の流れがスムーズになされる。   Then, the hot air gun 110 is operated, and hot air spouting from the discharge port 40b is blown to the overlapping margin of the upper and lower waterproof sheets 121 and 122 to fuse them together. At this time, since the hot air tends to go straight after passing through the first flow path P1, the hot air is biased to the outside of the flow path P in the second flow path P2, and temperature unevenness occurs outside and inside the flow path P. However, the hot air deflected to the outside of the flow path P is blown out from the discharge port 40b of the flat portion 40 while being guided inward by the connection portion P0 having the narrowed width in the X direction. Thereby, the unevenness of the temperature of the hot air to be blown out is suppressed, and the hot air having a uniform temperature (about 600 degrees) is blown to the overlapping margin of the waterproof sheets 121 and 122. Also, since the width in the X direction is gradually reduced as the second flow path P2 moves toward the downstream side, the flow of hot air from the second flow path P2 to the third flow path P3 is made smooth. You.

このように構成された熱風噴出用ノズル100では、第二筒部32及び扁平部40の延在方向(O2方向)は、第一筒部31の延在方向(O1方向)に交差している。つまり、第二筒部32は、第一筒部31に交差して配置されている。熱風は第一流路P1を通過した後も直進しようとするため、第二流路P2においては流路Pの外側に偏り、流路Pの外側と内側とで温度むらが発生してしまうが、X方向の幅が絞り込まれた接続部P0によって流路Pの外側に偏る熱風が内側に誘導されながら扁平部40の吐出口40bから吹き出される。これによって、吹き出される熱風の温度むらが抑制され、均一な温度(600度程度)の熱風が吹き付けられる。また、第二流路P2が下流側に向かうにしたがって次第にX方向の幅が狭くなるように形成されているため、第二流路P2から第三流路P3への熱風の流れがスムーズになされる。したがって、施工者の技量に左右されず、防水シート121,122どうしを確実に溶着することができる。   In the hot-air jet nozzle 100 configured as described above, the extending direction (O2 direction) of the second cylindrical portion 32 and the flat portion 40 intersects with the extending direction of the first cylindrical portion 31 (O1 direction). . That is, the second tubular portion 32 is arranged to cross the first tubular portion 31. Since the hot air tends to go straight even after passing through the first flow path P1, in the second flow path P2, it is biased to the outside of the flow path P, and the temperature unevenness occurs outside and inside the flow path P, The hot air deflected to the outside of the flow path P is blown out from the discharge port 40b of the flat part 40 while being guided inward by the connection part P0 having the narrowed width in the X direction. Thereby, the temperature unevenness of the hot air to be blown out is suppressed, and the hot air having a uniform temperature (about 600 degrees) is blown. Also, since the width in the X direction is gradually reduced as the second flow path P2 moves toward the downstream side, the flow of hot air from the second flow path P2 to the third flow path P3 is made smooth. You. Therefore, the waterproof sheets 121 and 122 can be reliably welded to each other regardless of the skill of the installer.

また、第二筒部32は下流側に向かうにしたがってX方向の幅が狭くなるように形成されているため、上下の防水シート121,122の間に差し込む際に、熱風噴出用ノズル100のX方向を上下方向に向ければ、差し込みやすい。   Further, since the second cylindrical portion 32 is formed so that the width in the X direction becomes narrower toward the downstream side, when the second cylindrical portion 32 is inserted between the upper and lower waterproof sheets 121 and 122, the X of the hot air jet nozzle 100 is If you turn it up and down, it's easy to insert.

また、挿入体1の上流側の端部10aにはO1方向に沿うスリット11が形成されている。よって、挿入体1に熱風ガン110のノズル装着部111を挿入して、挿入体1の方が十分に大きい場合には、スリット11の幅が狭くなるように挿入体1を締め付けて、挿入体1にノズル装着部111を取り付けることができる。また、挿入体1の方が小さい場合には、スリット11の幅が広くなるように挿入体1を緩めて、挿入体1にノズル装着部111を取り付けることができる。
また、スリット11の幅を小さくしたり、大きくしたり調整する際に、スリット11の下流側の端部に連続してスリット12が設けられているため、スリット11の両側の壁部14を変形しやすく、調整がしやすい。
In addition, a slit 11 is formed at the upstream end 10a of the insert 1 along the O1 direction. Therefore, when the nozzle mounting portion 111 of the hot air gun 110 is inserted into the insert 1 and the insert 1 is sufficiently large, the insert 1 is tightened so that the width of the slit 11 is reduced, and the insert 1 is tightened. No. 1 can be attached with the nozzle mounting portion 111. Further, when the insert 1 is smaller, the insert 1 can be loosened so that the width of the slit 11 becomes wider, and the nozzle mounting portion 111 can be attached to the insert 1.
Further, when the width of the slit 11 is reduced or increased, the slits 12 are provided continuously at the downstream end of the slit 11, so that the wall portions 14 on both sides of the slit 11 are deformed. Easy to adjust and easy to adjust.

また、例えば、図5に示す仮想線A1が上側の防水シート121の端部121aとして、熱風ガン110を、防水シート121,122の端部121a,122aと平行に配置して使用したとする。扁平部40の端部40bのうち流路Pの内周側に位置する内周側端部40cを通りO1方向(図1参照)に平行な仮想線A2から挿入体1までの最短長さL2は、上下の防水シート121,122の重なり代L1よりも長い。よって、扁平部40が仮想線A2に相当する下側の防水シート122の端部122aに当接するまで差し込んだとしても、仮想線A2から挿入体1までの最短長さL2は重なり代L1よりも長いため、融着作業をする際に、挿入体1が上側の防水シート121と干渉することがない。   Further, for example, it is assumed that the hot air gun 110 is used in parallel with the ends 121a and 122a of the waterproof sheets 121 and 122, with the virtual line A1 shown in FIG. The shortest length L2 from the imaginary line A2 parallel to the O1 direction (see FIG. 1) to the insert 1 through the inner peripheral end 40c located on the inner peripheral side of the flow path P among the ends 40b of the flat portion 40. Is longer than the overlap margin L1 of the upper and lower waterproof sheets 121 and 122. Therefore, even if the flat part 40 is inserted until it comes into contact with the end 122a of the lower waterproof sheet 122 corresponding to the imaginary line A2, the shortest length L2 from the imaginary line A2 to the insert 1 is larger than the overlap margin L1. Since it is long, the insert 1 does not interfere with the upper waterproof sheet 121 during the fusion work.

熱風噴出用ノズル100が熱風ガン110に装着された状態で、スリット11,12は、段部114よりも手元側(熱風の流通方向の下流側)に配置されている。よって、噴出部113の先端から噴出された熱風が、挿入体1の内部に滞留したとしても、スリット11,12から外方に漏れ出ることがない。   With the hot-air jet nozzle 100 attached to the hot-air gun 110, the slits 11 and 12 are arranged closer to the hand than the step 114 (downstream in the direction of hot-air flow). Therefore, even if the hot air ejected from the tip of the ejection portion 113 stays inside the insert 1, it does not leak outward from the slits 11 and 12.

なお、上述した実施の形態において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。   The various shapes, combinations, and the like of the constituent members shown in the above-described embodiments are merely examples, and can be variously changed based on design requirements and the like without departing from the gist of the present invention.

例えば、上記に示す実施形態では、第二筒部32では、下流側に向かうにしたがって次第にX方向の幅が狭くなるように形成されているが、本発明はこれに限られない。効率的な流れを考慮すると上記のように構成されていることが好ましいが、次第に狭くなるのではなく、第二筒部32の端部32bでX方向の幅が狭くなるような形状であってもよい。   For example, in the embodiment described above, the second cylindrical portion 32 is formed so that the width in the X direction gradually decreases toward the downstream side, but the present invention is not limited to this. In consideration of the efficient flow, it is preferable that the configuration is as described above. However, the width is not gradually reduced, and the width in the X direction is reduced at the end 32b of the second cylindrical portion 32. Is also good.

また、挿入体1の周壁部10にはスリット11,12が設けられているが、本発明はこれに限られない。挿入体1にスリット11,12が設けられておらず、螺子等の他の固定手段により挿入体1が熱風ガン110のノズル装着部111に装着される構成であってもよい。   The slits 11 and 12 are provided in the peripheral wall portion 10 of the insert 1, but the present invention is not limited to this. The slits 11 and 12 may not be provided in the insert 1, and the insert 1 may be mounted on the nozzle mounting portion 111 of the hot air gun 110 by another fixing means such as a screw.

また、上記に示す実施形態では、第一筒部31と第二筒部32とは、屈曲するように接続されているが本発明はこれに限られない。第二筒部は、少なくとも下流側が第一軸線方向と交差する第二軸線方向に延びていればよい。よって、第一筒部と第二筒部とが湾曲するように接続され、第二筒部の下流側が第二軸線方向に沿って延びていてもよい。   Further, in the embodiment described above, the first tubular portion 31 and the second tubular portion 32 are connected to bend, but the present invention is not limited to this. The second cylindrical portion only needs to extend at least on the downstream side in the second axial direction intersecting with the first axial direction. Therefore, the first tubular portion and the second tubular portion may be connected so as to be curved, and the downstream side of the second tubular portion may extend along the second axial direction.

1…挿入体(挿入部)
3…ノズル体
10…周壁部
11,12…スリット
20…フランジ部
31…第一筒部
32…第二筒部
40…扁平部
41…平板部
100…熱風噴出用ノズル
110…熱風ガン
111…ノズル装着部
121,122…防水シート
A2…仮想線
L1…重なり代
P…流路
P0…接続部
P1…第一流路
P2…第二流路
P3…第三流路
1. Insert (insertion part)
DESCRIPTION OF SYMBOLS 3 ... Nozzle body 10 ... Peripheral wall parts 11 and 12 ... Slit 20 ... Flange part 31 ... First cylinder part 32 ... Second cylinder part 40 ... Flat part 41 ... Flat plate part 100 ... Hot air jet nozzle 110 ... Hot air gun 111 ... Nozzle Attachments 121, 122 Waterproof sheet A2 Virtual line L1 Overlapping margin P Flow path P0 Connection section P1 First flow path P2 Second flow path P3 Third flow path

Claims (4)

第一軸線方向に延び、熱風が流通する第一流路が内部に形成された第一筒部と、
上流側の端部が前記第一筒部の下流側の端部に接続され、少なくとも下流側が前記第一軸線方向と交差する第二軸線方向に延び、前記熱風が流通する第二流路が内部に形成された第二筒部と、
上流側の端部が前記第二筒部の下流側の端部に接続され、前記第二軸線方向に延び、前記熱風が流通する第三流路が内部に形成された扁平部と、を備え、
前記第三流路における前記第一軸線方向及び前記第二軸線方向を含む面と直交する一方向の幅は、前記第二流路の上流側の前記一方向の幅よりも狭く、
前記第二流路と前記第三流路との接続部は、前記第一流路、前記第二流路及び前記第三流路からなる流路の内側に向かうにしたがって、下流側に向かうように形成されていることを特徴とする熱風噴出用ノズル。
A first cylindrical portion that extends in the first axis direction and has a first flow passage through which hot air flows is formed,
An upstream end is connected to a downstream end of the first cylindrical portion, and at least a downstream side extends in a second axial direction intersecting the first axial direction, and a second flow path through which the hot air flows is provided inside. A second cylindrical portion formed in
A flat portion in which an upstream end is connected to a downstream end of the second cylindrical portion, extends in the second axial direction, and a third flow passage through which the hot air flows is formed. ,
The width of the third flow path in one direction orthogonal to the plane including the first axis direction and the second axis direction is smaller than the width in the one direction on the upstream side of the second flow path,
The connecting portion between the second flow path and the third flow path is directed toward the downstream side as going toward the inside of the flow path including the first flow path, the second flow path, and the third flow path. A hot-air jet nozzle characterized by being formed.
前記第二筒部は、下流側に向かうにしたがって、前記一方向の幅が狭くなるように形成されていることを特徴とする請求項1に記載の熱風噴出用ノズル。   2. The hot-air jet nozzle according to claim 1, wherein the second cylindrical portion is formed so that the width in the one direction becomes narrower toward the downstream side. 3. 下流側の端部が前記第一筒部の上流側の端部に接続され、前記第一軸線方向に延び、内部に熱風ガンのノズル装着部が挿入される挿入部を、備え、
前記挿入部の上流側の端部には、前記第一軸線方向に沿うスリットが形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の熱風噴出用ノズル。
A downstream end is connected to an upstream end of the first cylindrical portion, extends in the first axial direction, and has an insertion portion into which a nozzle mounting portion of a hot air gun is inserted,
The hot-air jet nozzle according to claim 1, wherein a slit along the first axis direction is formed at an upstream end of the insertion portion.
前記扁平部の下流側の端部のうち前記流路の内周側に位置する内周側端部を通り前記第一軸線方向に平行な仮想線から、前記挿入部までの最短長さは、
下側の防水シートの端部に上側の防水シートの端部が重ねられた状態で、前記下側の防水シートと前記上側の防水シートとの重なり代よりも長いことを特徴とする請求項3に記載の熱風噴出用ノズル。
From the imaginary line parallel to the first axial direction through the inner peripheral end located on the inner peripheral side of the flow path among the downstream ends of the flat portion, the shortest length to the insertion portion is
4. An overlap between the lower waterproof sheet and the upper waterproof sheet in a state in which an end of the upper waterproof sheet is overlapped with an end of the lower waterproof sheet. The hot-air jet nozzle according to item 1.
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