JP5980823B2 - Drain socket - Google Patents

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Description

本発明は、上部に便器の排水口が接続され、下部が排水管に挿着されて床面に固定される排水ソケットに関するものである。   The present invention relates to a drain socket in which a drain port of a toilet bowl is connected to an upper portion and a lower portion is inserted into a drain pipe and fixed to a floor surface.

従来、特許文献1に開示されているように、上部の流入口側に便器の排水口が接続され、下部の流出口側が、床面に埋設された排水管に挿着されて床面に固定され、流出口側にサイホン起動用の絞り部が形成されてなる排水ソケットが存在する。   Conventionally, as disclosed in Patent Document 1, the toilet outlet is connected to the upper inlet, and the lower outlet is inserted into a drain pipe embedded in the floor and fixed to the floor. In addition, there is a drainage socket in which a throttle part for siphon activation is formed on the outlet side.

特開2000−328633号公報JP 2000-328633 A

従来、少ない水で便器から汚物を良好に排出するためには、(A)排水を早く溜めてサイホンの起動速度を高めること、(B)溜まる水の水頭圧を向上させてサイホン力を高めること、(C)排水をスムーズに抜けさせてサイホン流速を高めるといった3つのサイホン作用を高めることが考えられる。
例えば、上記従来技術の排水ソケットの構造のように、サイホンを起動させるため流出口側にサイホン起動用の絞り部を形成した場合には、絞り部の下流側では排水が飛び散り、排水がスムーズに抜け難く、サイホン流速は速くならないという問題点があった。
一方、絞り部を小さくすれば、排水がスムーズに抜けサイホン流速が速くなるが、サイホンの起動速度が遅くなるという問題がある。
このように、サイホンの起動速度、サイホン力、サイホン流速の3つのサイホン作用は相反する作用である。即ち、絞り部を大きくすればサイホンの起動速度を高めることができるが、絞り部の下流側へ排水がスムーズに抜け難くなり、サイホン流速が遅くなるという問題があった。また、絞り部の位置を下方にして溜まる水の水頭圧を向上させてサイホン力を高めようとすると、排水が早く溜まらずサイホンの起動速度が遅くなるという問題があり、絞り部を小さくすれば排水をスムーズに抜けさせてサイホン流速を高めることができるが、排水が早く溜まらずサイホンの起動速度が弱まるという問題があった。
そのため、上記3つのサイホン作用を他のサイホン作用を損なうことなく向上させて、少ない水で汚物を排出することのできる排水ソケットの出現が望まれていた。
Conventionally, in order to discharge filth from a toilet well with little water, (A) to quickly collect drainage to increase the speed of siphon activation, and (B) to increase the head pressure of the accumulated water and increase the siphon power. (C) It is conceivable to enhance three siphon actions such as draining water smoothly and increasing the siphon flow velocity.
For example, when the siphon activation throttle part is formed on the outlet side to activate the siphon as in the structure of the drain socket of the above-mentioned prior art, the drainage is scattered on the downstream side of the throttle part, and the drainage is smoothly performed. It was difficult to pull out and the siphon flow velocity did not increase.
On the other hand, if the throttle part is made small, the drainage is smoothly removed and the siphon flow speed is increased, but there is a problem that the activation speed of the siphon is decreased.
As described above, the three siphon actions of the siphon activation speed, the siphon force, and the siphon flow speed are contradictory actions. That is, the siphon activation speed can be increased by enlarging the throttling portion, but there is a problem that the drainage is difficult to smoothly drain to the downstream side of the throttling portion and the siphon flow velocity is slow. In addition, if you try to increase the head pressure of the accumulated water with the throttle position down, there is a problem that the drainage does not accumulate quickly and the startup speed of the siphon slows down. Although drainage can be drained smoothly and the siphon flow rate can be increased, there is a problem that drainage does not accumulate quickly and the startup speed of the siphon is weakened.
Therefore, there has been a demand for the emergence of a drain socket that can improve the above three siphon actions without impairing other siphon actions, and can discharge filth with less water.

発明の排水ソケットは、
上部の流入口側に便器の排水口が接続され、下部の流出口側が排水管に挿着されて床面に固定されるとともに、前記流出口側には、サイホン起動用の絞り部が形成されてなる排水ソケットにおいて、
前記絞り部は内周面から中心軸線方向に突出した平面でリング状の受け面を形成しており、
前記絞り部の下流であり、前記受け面の全内周面に連続して下方に伸びる面によってガイド流路が形成されており、この面が傾斜していることにより排水を中心軸線方向に案内するガイド部を下流端に備えていることを特徴とする。
The drain socket of the present invention is
The toilet outlet is connected to the upper inlet side, the lower outlet side is inserted into the drain pipe and fixed to the floor, and the siphon activation throttle is formed on the outlet side. In the drain socket
The throttle portion forms a ring-shaped receiving surface with a plane protruding in the direction of the central axis from the inner peripheral surface,
A guide channel is formed by a surface downstream of the throttle portion and continuously extending downward from the entire inner peripheral surface of the receiving surface, and this surface is inclined so that the drainage is guided in the central axis direction. it characterized in that it comprises a to Ruga id portion at the downstream end.

発明では、絞り部の下流にガイド流路を設け、絞り部でサイホンが起こった後に、ガイド流路を通り排水がスムーズに抜けて、サイホン流速が速くなる効果を有し、また、ガイド流路内で排水が流路内壁面に当たって抵抗が生じ、この抵抗により、絞り部よりも下流側でサイホンを起こすことができ、そのため水頭圧が上がり、サイホン力が向上するものとなる。 In the present invention, a guide channel is provided downstream of the throttle part, and after siphoning occurs in the throttle part, drainage smoothly passes through the guide channel, and the siphon flow velocity is increased. The drainage hits the inner wall surface of the flow path in the road, and resistance is generated, and this resistance can cause siphon on the downstream side of the throttle portion, so that the water head pressure is increased and the siphon force is improved.

実施例1の排水ソケットの設置状態の縦断面構成図である。It is a longitudinal cross-section block diagram of the installation state of the drain socket of Example 1. FIG. 実施例1の変更例の排水ソケットの設置状態の縦断面構成図である。It is a longitudinal cross-section block diagram of the installation state of the drain socket of the example of a change of Example 1. FIG. 参考例1の排水ソケットの設置状態の縦断面構成図である。It is a longitudinal cross-section block diagram of the installation state of the drain socket of the reference example 1 . 参考例2の排水ソケットの設置状態の縦断面構成図である。It is a longitudinal cross-section block diagram of the installation state of the drain socket of the reference example 2 . 図4のA−A線断面構成図である。It is the sectional view on the AA line of FIG. 参考例2の変形例の排水ソケットの設置状態の縦断面構成図である。It is a longitudinal cross-section block diagram of the installation state of the drain socket of the modification of the reference example 2. FIG. 実施例2の排水ソケットの設置状態の縦断面構成図である。It is a longitudinal cross-section block diagram of the installation state of the drain socket of Example 2. FIG.

次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。   Next, the form for implementing this invention is demonstrated using an Example.

<実施例1>
図1は、実施例1の排水ソケットの縦断面拡大構成図である。
排水ソケット1は、その本体部2の上部に、上面が開放されたお椀状に接続椀部2aが一体形成されており、本体部2の下端側には、外側へ突出して排水管固定部2bが一体形成されている。
この本体部2の下端側には、円筒部材3が接着剤で接着されて一体化されており、円筒部材3の下部は、下方へ垂下状に延びる排水管差込部3aとなっており、さらに排水管差込部3aから下方へ向かって連続してガイド部3bが垂下状に一体形成されている。
<Example 1>
1 is an enlarged vertical cross-sectional view of a drain socket according to a first embodiment .
The drain socket 1 is integrally formed with a connecting hook 2a in the shape of a bowl whose upper surface is opened at the upper part of the main body 2 and protrudes outward at the lower end of the main body 2 so as to be a drain pipe fixing portion 2b. Are integrally formed.
On the lower end side of the main body 2, the cylindrical member 3 is bonded and integrated with an adhesive, and the lower portion of the cylindrical member 3 is a drain pipe insertion portion 3 a extending downwardly downwardly, Further, a guide portion 3b is integrally formed in a hanging shape continuously downward from the drain pipe insertion portion 3a.

前記接続椀部2aの上面側には、ゴムパッキン7が嵌め込まれており、このゴムパッキン7内に、上方より大便器の排水口8が差し込まれて、水密状に大便器の排水口8が排水ソケット1に接続されるものである。
また、排水ソケット1は、排水管固定部2bにボルト等を締め付けて床面Fに固定されるものであり、床面Fに埋設状に立ち上げられている排水管9に対し、排水管9内に排水管差込部3aを挿着させて排水ソケット1の下部が排水管9に接続されるものである。
A rubber packing 7 is fitted on the upper surface of the connecting hook 2a. A toilet drain 8 is inserted into the rubber packing 7 from above, and the toilet drain 8 is watertight. It is connected to the drain socket 1.
Further, the drain socket 1 is fixed to the floor surface F by tightening bolts or the like to the drain pipe fixing portion 2b. The drain socket 9 is connected to the drain pipe 9 raised in an embedded state on the floor surface F. The drainage pipe insertion part 3a is inserted therein, and the lower part of the drainage socket 1 is connected to the drainage pipe 9.

排水ソケット1の本体部2内には偏心流路4が形成されており、この偏心流路4の上端の流入口4aに対し、偏心流路4の下端の流出口4bは、その中心が図示左方向にずれて偏心されている。
また、偏心流路4の内壁は緩やかに傾斜して、その上部部位には図示右側から左側に向かって上方から下方に下傾する傾斜状の排水受け面4cが形成されており、この排水受け面4cから下方に連続して、ほぼ垂直に排水案内面4dが偏心流路4内に形成されている。また、排水案内面4dの下端側、即ち流出口4b側はラッパ状に拡径されている。
An eccentric flow path 4 is formed in the main body 2 of the drain socket 1, and the center of the outlet 4b at the lower end of the eccentric flow path 4 is illustrated with respect to the inlet 4a at the upper end of the eccentric flow path 4. It is off-centered and decentered.
Further, the inner wall of the eccentric flow path 4 is gently inclined, and an inclined drainage receiving surface 4c is formed at an upper portion thereof so as to be inclined downward from the upper side toward the left side in the figure. A drainage guide surface 4d is formed in the eccentric flow path 4 substantially vertically downward from the surface 4c. In addition, the lower end side of the drainage guide surface 4d, that is, the outlet 4b side is enlarged in a trumpet shape.

この流出口4bの下方に、排水管差込部3aの下端が配置されており、排水管差込部3aの下端に、内径を狭めたオリフィス状の絞り部5が形成され、この絞り部5から垂下状にガイド部3bが連続して一体形成されて、ガイド部3b内のガイド流路6は、上方から下方に向かって図示右側へ傾いた曲面形状に形成されている。   A lower end of the drain pipe insertion part 3a is disposed below the outlet 4b, and an orifice-like throttle part 5 having a narrow inner diameter is formed at the lower end of the drain pipe insertion part 3a. The guide portion 3b is continuously and integrally formed so as to hang down from above, and the guide flow path 6 in the guide portion 3b is formed in a curved shape inclined from the upper side to the lower side to the right side in the figure.

なお、絞り部5の上面に、床面Fに平行なリング状の受け面5a,受け面5bが形成されており、この受け面5a,5bに排水が当たるものである。
このように、排水ソケット1の本体部2内に形成されている偏心流路4は、上方から下方へ向かって図示左側方向に偏心されており、流入口4aと流出口4bの中心を結ぶ中心軸線Pは左側へ傾いており、また本例では、その下方のガイド流路6の中心軸線P1は、偏心流路4の中心軸線Pに対し交差するように右側へ傾いたものとなっている。
A ring-shaped receiving surface 5a and receiving surface 5b parallel to the floor surface F are formed on the upper surface of the throttle portion 5, and the receiving surfaces 5a and 5b are subjected to drainage.
As described above, the eccentric flow path 4 formed in the main body 2 of the drain socket 1 is eccentric in the left direction in the figure from the upper side to the lower side, and connects the center of the inflow port 4a and the outflow port 4b. The axis P is inclined to the left, and in this example, the central axis P1 of the guide channel 6 below the axis P is inclined to the right so as to intersect the central axis P of the eccentric channel 4. .

次に、このような排水ソケット1内での排水の流れを説明する。
大便器の排水口8を通り、汚物とともに排水が排水ソケット1の偏心流路4内に流れ落ちてくるが、最初は排水の流速は遅く、排水は偏心流路4の内周面である排水受け面4cに当たり、この排水受け面4cから排水案内面4dに沿って流下する。即ち、最初は図中aで示す矢印の流れで排水は流下する。この流下する排水は、絞り部5の受け面5a,5bに当たり、受け面5a,5bの上方に排水が溜まり、偏心流路4内が排水で満たされることでサイホンが起動することとなる。
Next, the flow of drainage in the drain socket 1 will be described.
The wastewater flows along with the filth and falls into the eccentric flow path 4 of the drainage socket 1 through the toilet 8, but initially the flow rate of the drainage is slow, and the drainage is a drainage receiver that is the inner peripheral surface of the eccentric flow path 4. It hits the surface 4c and flows down from the drainage receiving surface 4c along the drainage guide surface 4d. That is, at first, the waste water flows down in the direction of the arrow indicated by a in the figure. The drainage that flows down hits the receiving surfaces 5a and 5b of the throttle portion 5, drainage is accumulated above the receiving surfaces 5a and 5b, and the siphon is activated when the eccentric flow path 4 is filled with the drainage.

即ち、最初は図中aで示す矢印の流れで排水は流下するが、サイホン起動後は、排水の流速は高まり、図中bで示すように偏心流路4の偏心方向に傾斜して排水が流れ、偏心流路4内を排水で満たされた状態で、偏心方向に曲げられながら流れてゆくこととなり、排水はガイド流路6の内壁に図中cで示すような流れで当たり、ここで若干の抵抗が生じて、絞り部5よりも下方のガイド流路6内でもサイホンが起こることとなる。
これにより、ガイド流路6から上方の排水の高さ、即ち水頭圧が上がり、これにより従来よりもサイホン力が向上することとなる。
That is, at first, drainage flows down by the flow of the arrow indicated by a in the figure, but after the siphon is activated, the flow rate of the drainage increases, and the drainage is inclined in the eccentric direction of the eccentric channel 4 as indicated by b in the figure. In the state filled with the drainage, the flow of the eccentric channel 4 flows while being bent in the eccentric direction, and the drainage hits the inner wall of the guide channel 6 with a flow as shown in FIG. Some resistance is generated, and siphon is generated also in the guide flow path 6 below the throttle portion 5.
As a result, the height of the drainage above the guide channel 6, i.e., the water head pressure, is increased, thereby improving the siphoning force as compared with the prior art.

また、排水はガイド流路6に沿って下流側へ排水されるため、排水が絞り部5の下方で飛び散って乱れることが少なくなり、そのぶんサイホン流速が速くなり、排水をスムーズに抜くことができるものとなる。
なお、絞り部5の高さ位置は従来と同じに設定しておけば、絞り部5よりも上方に溜まる排水の体積は従来の排水ソケットと同じであるため、サイホン起動速度は従来と同じにすることができ、本例では、さらに、水頭圧を上げてサイホン力を高めることができ、また、絞り部5の下流において排水を良好にガイド流路6でガイドしてスムーズに抜けさせ、サイホン流速を速めることができるものとなる。このため、少ない水でも良好に汚物を排水することができるものとなる。
Further, since the drainage is drained downstream along the guide channel 6, the drainage is less likely to be scattered and disturbed below the throttle portion 5, and the siphon flow rate is increased, and the drainage can be smoothly drained. It will be possible.
In addition, if the height position of the throttle part 5 is set to be the same as the conventional one, the volume of drainage accumulated above the throttle part 5 is the same as that of the conventional drain socket, so the siphon activation speed is the same as the conventional one. In this example, the head pressure can be further increased to increase the siphon force, and the drainage can be well guided downstream of the throttle portion 5 through the guide channel 6 to smoothly drain the siphon. The flow rate can be increased. For this reason, even with a small amount of water, waste can be drained well.

なお、排水ソケット1の本体部2内が偏心のないほぼ垂直な流路である場合でも、ガイド流路6を床面Fに対し傾かせておけば、傾いたガイド流路6内で排水は抵抗を受け、絞り部5よりも下流側でサイホンを起こすことができ、水頭圧を上げてサイホン力を高めることができるものとなる。
また、ガイド流路6内を通し排水をスムーズに抜けさせて、サイホン流速を速めることができるものとなる。
Even when the main body 2 of the drain socket 1 is a substantially vertical flow path without eccentricity, if the guide flow path 6 is tilted with respect to the floor surface F, the drainage is conducted in the tilted guide flow path 6. Due to the resistance, the siphon can be raised downstream from the throttle portion 5, and the siphon force can be increased by increasing the water head pressure.
Further, the drainage can be smoothly removed through the guide channel 6 to increase the siphon flow velocity.

次に、図2は実施例1の変更例を示すものである。
図2では、絞り部5よりも下流側のガイド部3b内に形成されたガイド流路6を、上方から下方側に向かって図示左方向に中心軸線P1を偏心させて形成したものである。
即ち、図2では、ガイド流路6の中心軸線P1の傾き方向は、排水ソケット1の本体部2内の偏心流路4の中心軸線Pと同方向にされ、ガイド流路6の傾き方向が排水ソケット1の偏心流路4の偏心方向と同じに設定されたものである。その他の構成は、図1のものと同様である。
Next, FIG. 2 shows a modification of the first embodiment .
In FIG. 2, the guide channel 6 formed in the guide part 3b on the downstream side of the throttle part 5 is formed by decentering the center axis P1 in the left direction in the drawing from the upper side to the lower side.
That is, in FIG. 2, the inclination direction of the central axis P1 of the guide flow path 6 is the same as the central axis P of the eccentric flow path 4 in the main body 2 of the drain socket 1, and the inclination direction of the guide flow path 6 is It is set to be the same as the eccentric direction of the eccentric flow path 4 of the drain socket 1. Other configurations are the same as those in FIG.

このように構成した場合は、ガイド流路6内を流れ落ちる排水の抵抗が図1のものよりも小さくなり、サイホン流速の低下を防ぐことができるものとなる。そのため、図1のものよりも絞り部5の下方での水の飛び散りなどの乱れを少なくして、排水をスムーズに抜けさせることができるものとなる。
即ち、偏心流路4内で偏心方向に排水が曲げられて、排水は床面に垂直な方向に落ちずに偏心方向に向かって落ちてゆくため、偏心流路4の偏心方向とガイド流路6の傾き方向が同じであれば、ガイド流路6内をスムーズに排水が通過することとなる。
なお、この場合でも、ガイド流路6内で若干の抵抗を受けて絞り部5の下方でサイホンを起こすことができ、水頭圧を上げてサイホン力を従来よりも高めることができるものである。
When configured in this manner, the resistance of the drainage flowing down in the guide flow path 6 becomes smaller than that in FIG. 1, and the siphon flow velocity can be prevented from decreasing. Therefore, disturbances such as scattering of water below the throttle portion 5 can be reduced as compared with that in FIG. 1, and drainage can be smoothly discharged.
That is, since the drainage is bent in the eccentric direction in the eccentric flow path 4 and the drainage falls in the eccentric direction without falling in the direction perpendicular to the floor surface, the eccentric direction of the eccentric flow path 4 and the guide flow path If the inclination direction of 6 is the same, the drainage will smoothly pass through the guide channel 6.
Even in this case, it is possible to generate a siphon below the throttle portion 5 due to a slight resistance in the guide flow path 6 and to increase the water head pressure to increase the siphon force compared to the conventional case.

<参考例1>
次に、図3では、参考例1を説明する。
排水ソケット1は、その本体部2の上部に、上面が開放されたお椀状に接続椀部2aが一体形成されており、本体部2の下端側には、外側へ突出して排水管固定部2bが一体形成されている。
この本体部2の下端側には、円筒部材3が接着剤で接着されて一体化されており、円筒部材3の下部は、下方へ垂下状に延びる排水管差込部3aとなっている。
<Reference Example 1>
Next, Reference Example 1 will be described with reference to FIG.
The drain socket 1 is integrally formed with a connecting hook 2a in the shape of a bowl whose upper surface is opened at the upper part of the main body 2 and protrudes outward at the lower end of the main body 2 so as to be a drain pipe fixing portion 2b. Are integrally formed.
A cylindrical member 3 is bonded and integrated with an adhesive on the lower end side of the main body 2, and a lower portion of the cylindrical member 3 is a drain pipe insertion portion 3 a that extends downwardly.

前記接続椀部2aの上面側には、ゴムパッキン7が嵌め込まれており、このゴムパッキン7内に、上方より大便器の排水口8が差し込まれて、水密状に大便器の排水口8が排水ソケット1に接続されるものである。
また、排水ソケット1は、排水管固定部2bにボルト等を締め付けて床面Fに固定されるものであり、床面Fに埋設状に立ち上げられている排水管9に対し、排水管9内に排水管差込部3aを挿着させて排水ソケット1の下部が排水管9に接続されるものである。
A rubber packing 7 is fitted on the upper surface of the connecting hook 2a. A toilet drain 8 is inserted into the rubber packing 7 from above, and the toilet drain 8 is watertight. It is connected to the drain socket 1.
Further, the drain socket 1 is fixed to the floor surface F by tightening bolts or the like to the drain pipe fixing portion 2b. The drain socket 9 is connected to the drain pipe 9 raised in an embedded state on the floor surface F. The drainage pipe insertion part 3a is inserted therein, and the lower part of the drainage socket 1 is connected to the drainage pipe 9.

排水ソケット1の本体部2内には偏心流路4が形成されており、この偏心流路4の上端の流入口4aに対し、偏心流路4の下端の流出口4bは、その中心が図示左方向にずれて偏心されている。
また、偏心流路4の内壁は緩やかに傾斜して、その上部部位には図示右側から左側に向かって上方から下方に下傾する傾斜状の排水受け面4cが形成されており、この排水受け面4cから下方に連続して、ほぼ垂直に排水案内面4dが偏心流路4内に形成されている。また、排水案内面4dの下端側、即ち流出口4b側はラッパ状に拡径されている。
An eccentric flow path 4 is formed in the main body 2 of the drain socket 1, and the center of the outlet 4b at the lower end of the eccentric flow path 4 is illustrated with respect to the inlet 4a at the upper end of the eccentric flow path 4. It is off-centered and decentered.
Further, the inner wall of the eccentric flow path 4 is gently inclined, and an inclined drainage receiving surface 4c is formed at an upper portion thereof so as to be inclined downward from the upper side toward the left side in the figure. A drainage guide surface 4d is formed in the eccentric flow path 4 substantially vertically downward from the surface 4c. In addition, the lower end side of the drainage guide surface 4d, that is, the outlet 4b side is enlarged in a trumpet shape.

この流出口4bの下方に、排水管差込部3aの下端が配置されており、排水管差込部3aの下端に、内径を狭めたオリフィス状の絞り部5が形成され、この絞り部5は、排水ソケット1の流入口4aから流出口4bに向かって流下する排水に対して略垂直となる方向に傾けられて形成されている。即ち、絞り部5の左側の受け面5aよりも右側の受け面5bは低い位置となっており、偏心流路4の流入口4aと流出口4bの中心を結ぶ中心軸線Pが、絞り部5の受け面5aと受け面5bを結ぶ面に対し略垂直となるように設定されており、絞り部5は床面Fに対して図示左側から右側に向かって下傾した傾きとなっている。   A lower end of the drain pipe insertion part 3a is disposed below the outlet 4b, and an orifice-like throttle part 5 having a narrow inner diameter is formed at the lower end of the drain pipe insertion part 3a. Is formed so as to be inclined in a direction substantially perpendicular to the drainage flowing down from the inlet 4a of the drainage socket 1 toward the outlet 4b. That is, the receiving surface 5b on the right side is lower than the receiving surface 5a on the left side of the throttle portion 5, and the central axis P connecting the centers of the inlet 4a and the outlet 4b of the eccentric flow path 4 is Are set so as to be substantially perpendicular to the surface connecting the receiving surface 5a and the receiving surface 5b, and the throttle portion 5 is inclined with respect to the floor surface F from the left side to the right side in the figure.

次に、参考例1の排水の流れを説明する。
大便器の排水口8から汚物とともに排水ソケット1の偏心流路4内に流入される排水は、最初は流速が遅いため偏心流路4の排水受け面4cに当たり、排水案内面4dに沿って図中aで示す方向に流下して、絞り部5の受け面5a,5bに当たり、排水が偏心流路4内に溜められてサイホンが起動されることとなる。サイホン起動後は流速が速く、偏心流路内を排水で満たされた状態で、図中bで示す方向、即ち偏心流路4の偏心方向に排水が曲げられながら流れてゆく。
Next, the flow of drainage in Reference Example 1 will be described.
The waste water that flows into the eccentric flow path 4 of the drain socket 1 together with the filth from the drain port 8 of the toilet bowl initially hits the drain receiving surface 4c of the eccentric flow path 4 because of its low flow velocity, and is shown along the drain guide surface 4d. It flows down in the direction indicated by the middle a, hits the receiving surfaces 5a and 5b of the throttle portion 5, and the drainage is accumulated in the eccentric flow path 4 and the siphon is activated. After the siphon is activated, the flow rate is high, and the drainage flows while being bent in the direction indicated by b in the figure, that is, in the eccentric direction of the eccentric channel 4 in a state where the eccentric channel is filled with drainage.

ここで絞り部5は、流入口4aから流出口4bに向かって流下する排水に対して略垂直となる方向に傾けられているため、排水の流れに対して絞り部5の受け面5a,5bを確保したまま絞り部5内の流路を広げることができ、流れ落ちる排水の抵抗を少なくすることができるものとなり、そのためサイホン起動後の排水の抜けがスムーズとなり、サイホン流速を速くすることができるものとなる。
なお、絞り部5の高さ位置は従来と同じに設定しておけば、絞り部5よりも上方に溜まる排水の体積は従来の排水ソケットと同じであるため、サイホン起動速度は従来と同じにすることができ、本例では、さらに、サイホン起動後の排水の抜けを従来よりも速くすることができるものとなる。
Here, since the throttle part 5 is inclined in a direction substantially perpendicular to the drainage flowing down from the inlet 4a toward the outlet 4b, the receiving surfaces 5a and 5b of the throttle part 5 with respect to the flow of drainage. It is possible to widen the flow path in the restricting portion 5 while ensuring the resistance, and to reduce the resistance of the drained drainage, so that the drainage of the drainage after the siphon activation becomes smooth, and the siphon flow velocity can be increased. It will be a thing.
In addition, if the height position of the throttle part 5 is set to be the same as the conventional one, the volume of drainage accumulated above the throttle part 5 is the same as that of the conventional drain socket, so the siphon activation speed is the same as the conventional one. In this example, drainage after the siphon is activated can be made faster than before.

<参考例2>
次に、図4には参考例2の排水ソケットを示し、また図5では、図4のA−A線断面図を示す。
排水ソケット1は、その本体部2の上部に、上面が開放されたお椀状に接続椀部2aが一体形成されており、本体部2の下端側には、外側へ突出して排水管固定部2bが一体形成されている。
この本体部2の下端側には、円筒部材3が接着剤で接着されて一体化されており、円筒部材3の下部は、下方へ垂下状に延びる排水管差込部3aとなっている。
<Reference Example 2>
Next, FIG. 4 shows a drain socket of Reference Example 2 , and FIG. 5 shows a cross-sectional view taken along line AA of FIG.
The drain socket 1 is integrally formed with a connecting hook 2a in the shape of a bowl whose upper surface is opened at the upper part of the main body 2 and protrudes outward at the lower end of the main body 2 so as to be a drain pipe fixing portion 2b. Are integrally formed.
A cylindrical member 3 is bonded and integrated with an adhesive on the lower end side of the main body 2, and a lower portion of the cylindrical member 3 is a drain pipe insertion portion 3 a that extends downwardly.

前記接続椀部2aの上面側には、ゴムパッキン7が嵌め込まれており、このゴムパッキン7内に、上方より大便器の排水口8が差し込まれて、水密状に大便器の排水口8が排水ソケット1に接続されるものである。
また、排水ソケット1は、排水管固定部2bにボルト等を締め付けて床面Fに固定されるものであり、床面Fに埋設状に立ち上げられている排水管9に対し、排水管9内に排水管差込部3aを挿着させて排水ソケット1の下部が排水管9に接続されるものである。
A rubber packing 7 is fitted on the upper surface of the connecting hook 2a. A toilet drain 8 is inserted into the rubber packing 7 from above, and the toilet drain 8 is watertight. It is connected to the drain socket 1.
Further, the drain socket 1 is fixed to the floor surface F by tightening bolts or the like to the drain pipe fixing portion 2b. The drain socket 9 is connected to the drain pipe 9 raised in an embedded state on the floor surface F. The drainage pipe insertion part 3a is inserted therein, and the lower part of the drainage socket 1 is connected to the drainage pipe 9.

排水ソケット1の本体部2内には偏心流路4が形成されており、この偏心流路4の上端の流入口4aに対し、偏心流路4の下端の流出口4bは、その中心が図示左方向にずれて偏心されている。
また、偏心流路4の内壁は緩やかに傾斜して、その上部部位には図示右側から左側に向かって上方から下方に下傾する傾斜状の排水受け面4cが形成されており、この排水受け面4cから下方に連続して、ほぼ垂直に排水案内面4dが偏心流路4内に形成されている。また、排水案内面4dの下端側、即ち流出口4b側はラッパ状に拡径されている。
An eccentric flow path 4 is formed in the main body 2 of the drain socket 1, and the center of the outlet 4b at the lower end of the eccentric flow path 4 is illustrated with respect to the inlet 4a at the upper end of the eccentric flow path 4. It is off-centered and decentered.
Further, the inner wall of the eccentric flow path 4 is gently inclined, and an inclined drainage receiving surface 4c is formed at an upper portion thereof so as to be inclined downward from the upper side toward the left side in the figure. A drainage guide surface 4d is formed in the eccentric flow path 4 substantially vertically downward from the surface 4c. In addition, the lower end side of the drainage guide surface 4d, that is, the outlet 4b side is enlarged in a trumpet shape.

この流出口4bの下方に、排水管差込部3aの下端が配置されており、排水管差込部3aの下端に、内径を狭めたオリフィス状の絞り部5が形成され、絞り部5は、図示左側の受け面5aの面積が狭く、図示右側の受け面5bの面積が広く設定されている。即ち、絞り部5の中心軸は従来よりも図示左方向に偏心した位置に設定されており、偏心流路4の偏心方向と同じ方向に絞り部5が偏心されている。即ち、流出口4b手前における流路の傾き方向と同じ方向に絞り部5が偏心されている。   A lower end of the drain pipe insertion portion 3a is disposed below the outlet 4b, and an orifice-like throttle portion 5 having a narrow inner diameter is formed at the lower end of the drain pipe insertion portion 3a. The area of the receiving surface 5a on the left side of the figure is narrow, and the area of the receiving surface 5b on the right side of the figure is set wide. That is, the central axis of the throttle portion 5 is set at a position that is eccentric to the left in the drawing than in the prior art, and the throttle portion 5 is eccentric in the same direction as the eccentric direction of the eccentric flow path 4. That is, the throttle part 5 is eccentric in the same direction as the inclination direction of the flow path before the outlet 4b.

次に、参考例2における排水の流れを説明する。
大便器の排水口8から汚物とともに偏心流路4内に流入される排水は、サイホンが起こる前は流速が遅いために、偏心流路4内の排水受け面4cに排水が当たり、排水はほぼ垂直な排水案内面4dに沿って図中aで示す方向に流下し、絞り部5の右側の受け面5bに当たる。この右側の受け面5bの面積は従来のものよりも大であるために排水が溜まりやすく、良好に上方の偏心流路4内に排水を溜めてサイホンを起動させることができるものとなる。
サイホン起動後には排水の流速は速く、偏心流路4内を排水で満たされた状態で、偏心流路4の偏心方向に排水が曲げられながら、図中bの矢印で示す方向に排水は流れてゆくこととなる。
Next, the flow of drainage in Reference Example 2 will be described.
The wastewater that flows into the eccentric flow path 4 together with the filth from the drainage port 8 of the toilet bowl has a low flow velocity before the siphon occurs, so that the wastewater hits the drainage receiving surface 4c in the eccentric flow path 4 and the drainage is almost the same. It flows down along the vertical drain guide surface 4 d in the direction indicated by “a” in the figure, and hits the receiving surface 5 b on the right side of the throttle portion 5. Since the area of the right receiving surface 5b is larger than that of the conventional one, the drainage easily collects, so that the drainage can be well accumulated in the upper eccentric flow path 4 and the siphon can be activated.
After the siphon is activated, the flow rate of the drainage is high, and the drainage flows in the direction indicated by the arrow b in the figure while the drainage is bent in the eccentric direction of the eccentric channel 4 while the eccentric channel 4 is filled with drainage. Will be going.

このように本例の構造では、右側の絞り部5の受け面5bの面積が広いために、速く排水を溜めてサイホンの起動を速めることができ、しかも、絞り部5の受け面5a,5b全体の面積と絞り部5の流路の面積は従来の排水ソケットと同じであるため、サイホン後のサイホン流速を従来と同じにできるものとなる。   As described above, in the structure of this example, since the area of the receiving surface 5b of the right throttle portion 5 is large, the drainage can be quickly accumulated to speed up the activation of the siphon, and the receiving surfaces 5a and 5b of the throttle portion 5 can be accelerated. Since the entire area and the area of the flow path of the throttle portion 5 are the same as those of the conventional drain socket, the siphon flow velocity after siphoning can be made the same as the conventional one.

なお、図6は参考例2の変更例を示すものである。
図6の排水ソケット1は、本体部が本体上部2Aと本体下部2Bに分割されており、本体下部2Bの上端に本体上部2Aの下部が接続部Bで接続されて一体化されたものであり、本体上部2Aと本体下部2B内に偏心流路4が形成されており、この偏心流路4は、上端の流入口4aから接続部B間では図示左側へ曲げられて形成され、接続部Bから下端の流出口4b間では図示右側へ曲げられて、偏心流路4は略S字状に曲げられた流路となっている。
FIG. 6 shows a modification of Reference Example 2 .
The drain socket 1 of FIG. 6 has a main body divided into a main body upper part 2A and a main body lower part 2B, and the lower part of the main body upper part 2A is connected to the upper end of the main body lower part 2B by a connecting part B and integrated. An eccentric flow path 4 is formed in the main body upper part 2A and the main body lower part 2B. The eccentric flow path 4 is formed by being bent to the left side in the figure between the inlet 4a at the upper end and the connection part B. Between the outlet 4b at the lower end and the outlet 4b, it is bent to the right in the figure, and the eccentric flow path 4 is a flow path bent in a substantially S shape.

また、本例では、流出口4bの位置に絞り部5が形成されており、この絞り部5は中心が図示右側へ偏心されて形成されており、左側の受け面5bの面積が広く、右側の受け面5bの面積が狭く設定されている。
このような構成では、サイホン起動前は排水の流速が遅いために、流入口4aから偏心流路4内に流下する排水は排水受け面4cに当たり、この排水受け面4cに沿って矢印aのように流下して、広い面積の絞り部5の受け面5aに当たり、広い面積の受け面5aで排水を受け止めて排水流路4内に早く水を溜めることができ、サイホンの起動速度を高めることができるものとなる。
Further, in this example, a constricted portion 5 is formed at the position of the outlet 4b. The constricted portion 5 is formed with its center decentered to the right in the figure, and the area of the left receiving surface 5b is wide, and the right side The area of the receiving surface 5b is set narrow.
In such a configuration, since the flow rate of the drainage is slow before the siphon is activated, the drainage flowing down from the inlet 4a into the eccentric flow path 4 hits the drainage receiving surface 4c, and the arrow a along the drainage receiving surface 4c. Can flow down to the receiving surface 5a of the wide-area restricting portion 5 and receive the drainage by the large-area receiving surface 5a so that the water can be quickly stored in the drainage channel 4, thereby increasing the activation speed of the siphon. It will be possible.

また、サイホン起動後は、偏心流路4が排水で満たされた状態で排水が偏心流路4の曲がりに沿って曲げられながら矢印bの方向に流下し、流出口4bから流下する排水の流れ方向は右側に傾いた方向となる。即ち、本体下部2Bの内側に湾曲状に形成されている排水受け面4eに沿って右方向に排水が流下されるものである。   In addition, after the siphon is activated, the wastewater flows down in the direction of the arrow b while being bent along the bend of the eccentric flow path 4 in a state where the eccentric flow path 4 is filled with the drainage, and the flow of the drainage flowing down from the outlet 4b The direction is inclined to the right. In other words, the drainage flows down to the right along the drainage receiving surface 4e formed in a curved shape inside the main body lower part 2B.

<実施例2>
図7は、実施例2の排水ソケットを示す。
排水ソケット1は、その本体部2の上部に、上面が開放されたお椀状に接続椀部2aが一体形成されており、本体部2の下端側には、外側へ突出して排水管固定部2bが一体形成されている。
この本体部2の下端側には、円筒部材3が接着剤で接着されて一体化されており、円筒部材3の下部は、下方へ垂下状に延びる排水管差込部3aとなっており、さらに排水管差込部3aから下方へ向かって連続してガイド部3bが垂下状に一体形成されている。
<Example 2>
FIG. 7 shows a drain socket of the second embodiment .
The drain socket 1 is integrally formed with a connecting hook 2a in the shape of a bowl whose upper surface is opened at the upper part of the main body 2 and protrudes outward at the lower end of the main body 2 so as to be a drain pipe fixing portion 2b. Are integrally formed.
On the lower end side of the main body 2, the cylindrical member 3 is bonded and integrated with an adhesive, and the lower portion of the cylindrical member 3 is a drain pipe insertion portion 3 a extending downwardly downwardly, Further, a guide portion 3b is integrally formed in a hanging shape continuously downward from the drain pipe insertion portion 3a.

前記接続椀部2aの上面側には、ゴムパッキン7が嵌め込まれており、このゴムパッキン7内に、上方より大便器の排水口8が差し込まれて、水密状に大便器の排水口8が排水ソケット1に接続されるものである。
また、排水ソケット1は、排水管固定部2bにボルト等を締め付けて床面Fに固定されるものであり、床面Fに埋設状に立ち上げられている排水管9に対し、排水管9内に排水管差込部3aを挿着させて排水ソケット1の下部が排水管9に接続されるものである。
A rubber packing 7 is fitted on the upper surface of the connecting hook 2a. A toilet drain 8 is inserted into the rubber packing 7 from above, and the toilet drain 8 is watertight. It is connected to the drain socket 1.
Further, the drain socket 1 is fixed to the floor surface F by tightening bolts or the like to the drain pipe fixing portion 2b. The drain socket 9 is connected to the drain pipe 9 raised in an embedded state on the floor surface F. The drainage pipe insertion part 3a is inserted therein, and the lower part of the drainage socket 1 is connected to the drainage pipe 9.

排水ソケット1の本体部2内には偏心流路4が形成されており、この偏心流路4の上端の流入口4aに対し、偏心流路4の下端の流出口4bは、その中心が図示左方向にずれて偏心されている。
また、偏心流路4の内壁は緩やかに傾斜して、その上部部位には図示右側から左側に向かって上方から下方に下傾する傾斜状の排水受け面4cが形成されており、この排水受け面4cから下方に連続して、ほぼ垂直に排水案内面4dが偏心流路4内に形成されている。また、排水案内面4dの下端側、即ち流出口4b側はラッパ状に拡径されている。
An eccentric flow path 4 is formed in the main body 2 of the drain socket 1, and the center of the outlet 4b at the lower end of the eccentric flow path 4 is illustrated with respect to the inlet 4a at the upper end of the eccentric flow path 4. It is off-centered and decentered.
Further, the inner wall of the eccentric flow path 4 is gently inclined, and an inclined drainage receiving surface 4c is formed at an upper portion thereof so as to be inclined downward from the upper side toward the left side in the figure. A drainage guide surface 4d is formed in the eccentric flow path 4 substantially vertically downward from the surface 4c. In addition, the lower end side of the drainage guide surface 4d, that is, the outlet 4b side is enlarged in a trumpet shape.

この流出口4bの下方に、排水管差込部3aの下端が配置されており、排水管差込部3aの下端に、内径を狭めたオリフィス状の絞り部5が形成され、この絞り部5は、排水ソケット1の流入口4aから流出口4bに向かって流下する排水に対して略垂直となる方向に傾けられて形成されている。即ち、絞り部5の左側の受け面5aよりも右側の受け面5bは低い位置となっており、偏心流路4の流入口4aと流出口4bの中心を結ぶ中心軸線Pが、絞り部5の受け面5aと受け面5bを結ぶ面に対し略垂直となるように設定されており、絞り部5は床面Fに対して図示左側から右側に向かって下傾した傾きとなっている。   A lower end of the drain pipe insertion part 3a is disposed below the outlet 4b, and an orifice-like throttle part 5 having a narrow inner diameter is formed at the lower end of the drain pipe insertion part 3a. Is formed so as to be inclined in a direction substantially perpendicular to the drainage flowing down from the inlet 4a of the drainage socket 1 toward the outlet 4b. That is, the receiving surface 5b on the right side is lower than the receiving surface 5a on the left side of the throttle portion 5, and the central axis P connecting the centers of the inlet 4a and the outlet 4b of the eccentric flow path 4 is Are set so as to be substantially perpendicular to the surface connecting the receiving surface 5a and the receiving surface 5b, and the throttle portion 5 is inclined with respect to the floor surface F from the left side to the right side in the figure.

この絞り部5から垂下状にガイド部3bが連続して一体形成されて、ガイド部3b内のガイド流路6は、上方から下方に向かって図示左側へ傾いた曲面形状に形成されている。即ち、ガイド流路6の中心軸線P1は、偏心流路4の中心軸線Pと同方向に傾き、ガイド流路6の傾き方向が排水ソケット1の偏心流路4の偏心方向と同じに設定されている。   The guide portion 3b is continuously formed integrally with the throttle portion 5 so as to hang down, and the guide channel 6 in the guide portion 3b is formed in a curved shape inclined from the upper side to the lower side in the drawing. That is, the center axis P1 of the guide channel 6 is inclined in the same direction as the center axis P of the eccentric channel 4, and the inclination direction of the guide channel 6 is set to be the same as the eccentric direction of the eccentric channel 4 of the drain socket 1. ing.

次に、実施例2の排水の流れを説明する。
大便器の排水口8から汚物とともに排水ソケット1の偏心流路4内に流入される排水は、最初は流速が遅いため偏心流路4の排水受け面4cに当たり、排水案内面4dに沿って図中aで示す方向に流下して、絞り部5の受け面5a,5bに当たり、排水が偏心流路4内に溜められてサイホンが起動されることとなる。サイホン起動後は流速が速く、偏心流路4内を排水で満たされた状態で、図中bで示す方向、即ち偏心流路4の偏心方向に排水が曲げられて流れてゆく。
Next, the flow of drainage in Example 2 will be described.
The waste water that flows into the eccentric flow path 4 of the drain socket 1 together with the filth from the drain port 8 of the toilet bowl initially hits the drain receiving surface 4c of the eccentric flow path 4 because of its low flow velocity, and is shown along the drain guide surface 4d. It flows down in the direction indicated by the middle a, hits the receiving surfaces 5a and 5b of the throttle portion 5, and the drainage is accumulated in the eccentric flow path 4 and the siphon is activated. After the siphon is activated, the flow rate is high, and the drainage is bent and flows in the direction indicated by b in the figure, that is, in the eccentric direction of the eccentric channel 4 while the eccentric channel 4 is filled with drainage.

ここで絞り部5は、流出口4bから流下する排水の流下方向に対して略垂直となる方向に傾けられているため、排水の流れに対して絞り部5の受け面5a,5bの面積を確保したまま、絞り部5の流路を広げることができ、流れ落ちる排水の抵抗を少なくできる。さらに、偏心流路4の偏心方向とガイド流路6の傾き方向が同じであるため、ガイド流路6内をスムーズに排水が通過することとなる。そのため、サイホン起動後の排水の抜けがスムーズとなり、サイホン流速を速くすることができる。
即ち、絞り部5の高さ位置を従来のものと同じ位置に設定しておけば、サイホン起動速度は従来と同じであり、サイホン起動後の排水の抜けを従来よりも速くすることができるものとなる。
なお、この場合、ガイド流路6内で排水は若干の抵抗を受けて、絞り部5の下方でサイホンを起こすことができ、水頭圧を上げてサイホン力を従来よりも高めることができるものである。
Here, since the throttle part 5 is inclined in a direction substantially perpendicular to the flow direction of the drainage flowing down from the outlet 4b, the areas of the receiving surfaces 5a and 5b of the throttle part 5 are reduced with respect to the flow of the drainage. While ensuring, the flow path of the throttle part 5 can be expanded, and the resistance of the drained water can be reduced. Furthermore, since the eccentric direction of the eccentric flow path 4 and the inclination direction of the guide flow path 6 are the same, the drainage smoothly passes through the guide flow path 6. Therefore, the drainage of drainage after the siphon activation becomes smooth, and the siphon flow velocity can be increased.
That is, if the height position of the throttle part 5 is set to the same position as the conventional one, the siphon activation speed is the same as the conventional one, and the drainage after the siphon activation can be made faster than the conventional one. It becomes.
In this case, the drainage in the guide channel 6 receives a slight resistance, can cause a siphon below the throttle portion 5, and can raise the water head pressure to increase the siphon force more than before. is there.

なお、図7の構成において、さらに、絞り部5の中心軸線を図示左方向に偏心させて構成することもできる。即ち、流出口4bから流下する排水の流下方向と同じ方向に絞り部5を偏心させて、ここでは、絞り部の受け面5aの面積を小さくして、右側の受け面5bの面積を大に設定して構成することもでき、このような構成とすれば、サイホン起動前には右側の広い面積の受け面5bで排水を受けて、排水を早く溜めることができてサイホン起動を早めることができるものとなる。   In addition, in the structure of FIG. 7, the center axis line of the aperture | diaphragm | squeeze part 5 can also be further decentered in the illustration left direction. That is, the throttle portion 5 is eccentric in the same direction as the flow direction of the drainage flowing down from the outlet 4b, and here, the area of the receiving surface 5a of the throttle portion is reduced and the area of the right receiving surface 5b is increased. It can also be configured, and with such a configuration, before the siphon is activated, drainage can be received from the receiving surface 5b having a large area on the right side so that the drainage can be quickly collected and the siphon activation can be accelerated. It will be possible.

1 排水ソケット
2 本体部
2a 接続椀部
2b 排水管固定部
2A 本体上部
2B 本体下部
3 円筒部材
3a 排水管差込部
3b ガイド部
4 偏心流路
4a 流入口
4b 流出口
4c 排水受け面
4d 排水案内面
4e 排水受け面
5 絞り部
5a,5b 受け面
6 ガイド流路
7 ゴムパッキン
8 便器の排水口
9 排水管
B 接続部
F 床面
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Drain socket 2 Main body part 2a Connection hook part 2b Drain pipe fixing part 2A Main body upper part 2B Lower body part 3 Cylindrical member 3a Drain pipe insertion part 3b Guide part 4 Eccentric flow path 4a Inlet 4b Outlet 4c Drain receiving surface 4d Drainage guide Surface 4e Drainage receiving surface 5 Restriction portion 5a, 5b Receiving surface 6 Guide flow path 7 Rubber packing 8 Toilet drain 9 Drain pipe B Connection F Floor

Claims (3)

上部の流入口側に便器の排水口が接続され、下部の流出口側が排水管に挿着されて床面に固定されるとともに、前記流出口側には、サイホン起動用の絞り部が形成されてなる排水ソケットにおいて、
前記絞り部は内周面から中心軸線方向に突出した平面でリング状の受け面を形成しており、
前記絞り部の下流であり、前記受け面の全内周面に連続して下方に伸びる面によってガイド流路が形成されており、この面が傾斜していることにより排水を中心軸線方向に案内するガイド部を下流端に備えていることを特徴とする排水ソケット。
The toilet outlet is connected to the upper inlet side, the lower outlet side is inserted into the drain pipe and fixed to the floor, and the siphon activation throttle is formed on the outlet side. In the drain socket
The throttle portion forms a ring-shaped receiving surface with a plane protruding in the direction of the central axis from the inner peripheral surface,
A guide channel is formed by a surface downstream of the throttle portion and continuously extending downward from the entire inner peripheral surface of the receiving surface, and this surface is inclined so that the drainage is guided in the central axis direction. drainage socket, characterized in that it comprises a to Ruga id portion at the downstream end.
前記ガイド部は前記配水管より小径に形成され、前記ガイド流路は排水が沿って流れてサイホン作用を発生し、前記絞り部は前記配水管内に位置することを特徴とする請求項1記載の排水ソケット。 The said guide part is formed in a diameter smaller than the said water distribution pipe, the said guide flow path flows along with drainage, generate | occur | produces a siphon effect | action , The said throttle part is located in the said water distribution pipe . Drain socket. 請求項1又は2記載の排水ソケットと、この排水ソケットの上部の流入口側に排水口が接続される便器とを具備していることを特徴とする水洗式便器。   3. A flush toilet comprising the drain socket according to claim 1 and a toilet bowl having a drain outlet connected to an inlet side of an upper portion of the drain socket.
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