WO2010070904A1 - シャワー装置 - Google Patents

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WO2010070904A1
WO2010070904A1 PCT/JP2009/006941 JP2009006941W WO2010070904A1 WO 2010070904 A1 WO2010070904 A1 WO 2010070904A1 JP 2009006941 W JP2009006941 W JP 2009006941W WO 2010070904 A1 WO2010070904 A1 WO 2010070904A1
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WO
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water
throttle
sprinkling
shower
side wall
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/006941
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English (en)
French (fr)
Inventor
大橋隆弘
佐藤稔
相原豊
岡本美南
浮貝清岳
永田雄也
Original Assignee
Toto株式会社
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Filing date
Publication date
Application filed by Toto株式会社 filed Critical Toto株式会社
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Priority to US13/139,985 priority patent/US9220376B2/en
Priority to EP09833211.7A priority patent/EP2359726B1/en
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
    • A47K3/00Baths; Douches; Appurtenances therefor
    • A47K3/28Showers or bathing douches
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/02Spray pistols; Apparatus for discharge
    • B05B7/04Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge
    • B05B7/0416Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge with arrangements for mixing one gas and one liquid
    • B05B7/0425Spray pistols; Apparatus for discharge with arrangements for mixing liquids or other fluent materials before discharge with arrangements for mixing one gas and one liquid without any source of compressed gas, e.g. the air being sucked by the pressurised liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B7/00Spraying apparatus for discharge of liquids or other fluent materials from two or more sources, e.g. of liquid and air, of powder and gas
    • B05B7/02Spray pistols; Apparatus for discharge
    • B05B7/08Spray pistols; Apparatus for discharge with separate outlet orifices, e.g. to form parallel jets, i.e. the axis of the jets being parallel, to form intersecting jets, i.e. the axis of the jets converging but not necessarily intersecting at a point
    • B05B7/0884Spray pistols; Apparatus for discharge with separate outlet orifices, e.g. to form parallel jets, i.e. the axis of the jets being parallel, to form intersecting jets, i.e. the axis of the jets converging but not necessarily intersecting at a point the outlet orifices for jets constituted by a liquid or a mixture containing a liquid being aligned
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/04Water-basin installations specially adapted to wash-basins or baths
    • E03C1/0408Water installations especially for showers
    • E03C1/0409Shower handles
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/08Jet regulators or jet guides, e.g. anti-splash devices
    • E03C1/084Jet regulators with aerating means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B1/00Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
    • B05B1/14Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means with multiple outlet openings; with strainers in or outside the outlet opening
    • B05B1/18Roses; Shower heads

Definitions

  • the present invention relates to a shower device.
  • a shower device in which air is mixed into water using the so-called ejector effect and discharged as bubble-containing water.
  • the shower device disperses water that has flowed into the device into a plurality of water spray holes and discharges water. For this reason, when air is mixed into the water discharge, air is mixed into the water that has flowed into the apparatus and then dispersed in each water spray hole.
  • a shower device as described in the following Patent Document 1 has been proposed.
  • the shower apparatus described in the following Patent Document 1 has a plurality of water spray holes provided on the front surface of a disk-shaped housing shell, and distributes water introduced from the center of the rear surface of the housing shell to the plurality of water spray holes. And discharged.
  • this shower device after water flows into the housing shell, air is mixed to form bubble mixed water, and a plurality of water spray holes are formed so that the bubble mixed water is distributed over the entire front surface of the disk-shaped housing shell. To distribute.
  • a turbulent flow generating extension is arranged in the traveling direction of the bubbly water, and the turbulent flow is collided with the turbulent flow generating extension to change the direction so that the bubbling water is spread over the entire front surface of the housing shell. ing.
  • a shower device as described in Patent Document 2 below has been proposed.
  • a shower device described in Patent Document 2 below when a cock such as a hot and cold water mixing tap is opened, water is supplied from the hose and water passes through the orifice member. At this time, since a decompressed state is formed in the decompression chamber provided on the downstream side of the orifice member, air is sucked from the inner suction port opened in the decompression chamber, and water and air are mixed.
  • the shower device described in the following Patent Document 2 generates bubble mixed water in this way and discharges it from a plurality of water spray holes provided in the shower head.
  • the bubble-containing water after generation is directed to the sprinkling holes while changing its direction by hitting the screw member in the partition pipe provided on the downstream side of the decompression chamber and the shower head inner wall on the downstream side.
  • the shower device is for realizing a feeling that water hits the user in an intermittent manner.
  • This “discontinuity” seems to mean that the water droplets having a non-uniform particle size hit the user. Specifically, if a water droplet having a large particle size is hit, a strong bathing feeling is given to the user, and if a water droplet having a small particle size is hit, a weak bathing feeling is given to the user. Therefore, it seems that the fact that such a feeling of bathing can be intermittently given to the user is expressed as “discontinuous”.
  • the air-mixed water immediately after the generation is mixed with air substantially uniformly with respect to the water.
  • the bubble-containing water after generation hits the screw member or the inner wall of the shower head, and the direction is changed, so that bubbles collide with each other, and the bubble diameter is considered to be uneven when it reaches the water spray hole. It is done.
  • water bubbles with non-uniform particle diameters are formed by discharging such bubble-mixed water from the sprinkling holes, and the above-described feeling is realized by applying the water droplets with non-uniform particle diameters to the user. It is thought that there is.
  • the inventors of the present invention have sought to provide a shower device that enables shower water discharge with a comfortable and comfortable bathing feeling like a large amount of rain in such a situation.
  • a feeling that water droplets having a non-uniform particle diameter hit the user is realized. Therefore, it did not provide a shower water discharge with a feeling of bathing like a large amount of rain.
  • the present inventors paid attention to the state of bubble-containing water immediately after being discharged from the water sprinkling holes and immediately after the water sprinkling holes, in order to provide this new shower comfort.
  • the bubble-mixed water in the sprinkling holes and immediately after being discharged from the sprinkling holes is in a gas-liquid two-phase flow in which two different types of fluids, gas and liquid, are mixed and moving in the same flow path pipe. For this reason, it is considered that the fluid flows in any one of the bubble flow, the slag flow, and the annular flow, which are typical flow modes. Since these flow modes are different in the state of mixing of bubbles, it is considered that the state of granulation after being discharged from the water spray holes is different.
  • the present inventors have found that the bubble diameter of the bubble-mixed water supplied to the water spray holes is not uniform in the above-described conventional technology. I guessed that would be discharged. As a result, assuming that water droplets with a non-uniform particle size have hit the user, the bubble diameter of the bubble-mixed water supplied to the water spray holes is controlled to be uniform. I thought it was necessary.
  • the present invention has been made in view of such problems, and its purpose is to granulate into a relatively large and uniform particle size by supplying bubble mixed water with the bubble diameter kept as uniform as possible to the water spray holes. It is an object of the present invention to provide a shower device that allows a user to continuously land the water droplets so that the user can enjoy a shower with a feeling of a large amount of feeling that the user is taking a large amount of rain.
  • a shower apparatus is a shower apparatus that discharges bubble-containing water mixed with air, and is provided on a downstream side of the water supply section and a water supply section for supplying water.
  • a throttle part for reducing the cross-sectional area of the flow channel relative to the water supply part, and jetting the passing water downstream, and water jetted through the throttle part provided downstream of the throttle part.
  • An air mixing portion in which an opening for forming air into the air mixing portion is formed, and a plurality of sprinkling holes provided on the downstream side of the air mixing portion for discharging the air mixing water,
  • a spray water imaginary straight line formed by extending a spray direction of water sprayed from the throttle portion, and a water spray portion formed along a spray direction of water sprayed from the throttle portion,
  • the front without interfering with the inner wall constituting the watering part Characterized in that it is configured so as to reach the nozzle holes are formed position.
  • water supplied from the water supply unit is jetted toward the aeration unit and the watering unit through the throttle unit.
  • the water thus sprayed is temporarily stored in the air mixing part and the watering part, and then discharged to the outside through a plurality of watering holes in the watering part.
  • the water jetted through the throttle unit is a gas-liquid interface between water and air temporarily stored in the air mixing unit and the water sprinkling unit, with the air taken in from the opening formed in the air mixing unit. It becomes water mixed with bubbles by rushing into.
  • the bubble mixed water thus generated is sprinkled from a plurality of sprinkling holes of the sprinkling part.
  • the jet water virtual straight line obtained by extending the jet direction of the water jetted from the throttle portion reaches the position where the sprinkling holes are formed without interfering with the inner walls constituting the aeration unit and the sprinkling unit. It is configured as follows. Therefore, the water sprayed from the throttling part reaches the position where the watering holes are formed without disturbing the flow depending on the inner walls constituting the air mixing part and the watering part.
  • the bubbles in the bubble mixed water can be configured to have a substantially uniform diameter. It is possible to reach the position where the sprinkling holes are formed with a simple bubble diameter.
  • bubble mixed water containing bubbles having a substantially uniform bubble diameter is supplied to the water spray holes, a bubble flow or a slag flow can be formed in the water spray holes and immediately after being discharged from the water spray holes. In this way, when the bubble mixed water formed as a bubble flow or a slag flow containing bubbles having a substantially uniform bubble diameter is discharged from the sprinkling holes, it is substantially orthogonal to the discharge direction without being mist like an annular flow.
  • squeezing part is comprised by arranging in parallel the some throttle flow path, and extended the injection direction of the water injected from each of the said several throttle flow path. It is also preferable that any of the plurality of jet water imaginary straight lines is configured to reach the position where the water spray holes are formed without interfering with the inner walls constituting the air mixing part and the water spray part.
  • the throttle portion is configured by arranging a plurality of throttle channels in parallel, so that water sprayed from the plurality of throttle channels enters the gas-liquid interface in parallel.
  • the water temporarily stored in the air mixing part and the water sprinkling part is made into the bubble mixed water. Therefore, when bubbles are generated by water jetted from adjacent throttle channels, the water streams formed by the rushing water have an influence. Due to the mutual influence between the water streams, the bubbles generated by each other are torn off and the bubble diameter of the generated bubbles is reduced. By such an action, it is possible to feed the bubble-containing water that is substantially uniform and includes bubbles having a relatively small diameter into the water spray hole.
  • a bubble flow or a slag flow can be reliably formed in the water spray hole and immediately after being discharged from the water spray hole, and water droplets granulated in a relatively large and uniform particle size can be reliably and constantly provided to the user. Can land on the water. Therefore, the user can enjoy a shower with a feeling of volume that feels like taking a large amount of rain and a better comfort.
  • the shape of the cross section orthogonal to the injection direction of the water each injected from each of these throttle flow path of each of the said air mixing part and the said water sprinkling part is the said several throttle flow path. It is also preferable to form in a flat shape such that the parallel direction is the longitudinal direction.
  • the cross-sectional shape of each of the aeration unit and the sprinkling unit is formed in a flat shape such that the direction in which the plurality of throttle channels are arranged in parallel is the longitudinal direction. Therefore, the direction orthogonal to the direction in which the plurality of throttle channels are arranged in parallel is formed to be narrow, and the direction in which the plurality of throttle channels are arranged in parallel is formed to be wide. Therefore, it is difficult for the bubble-mixed water to diffuse in the direction perpendicular to the direction in which the plurality of throttle channels are juxtaposed, and as a result, the bubbles in the bubble-mixed water are also difficult to diffuse in that direction. ing.
  • the throttle section is configured by arranging the plurality of throttle channels in parallel over a plurality of stages.
  • a plurality of throttle channels are arranged in parallel at each stage over a plurality of stages. Therefore, one throttle channel is formed so as to be adjacent to the throttle channel formed in the adjacent stage in addition to the throttle channel formed in the same stage. Therefore, more throttle channels are formed adjacent to each other than when a plurality of throttle channels are arranged in parallel in a single stage, and they are injected from the throttle channels and enter the gas-liquid interface. It is possible to enhance the effect of mutual influences of water streams formed by the water to be used. As a result, the tearing effect of the bubbles generated by each other is also improved, and the effect of more reliably reducing the bubble diameter of the generated bubbles is exhibited.
  • a plurality of throttle channels are arranged in parallel at each stage over a plurality of stages. Therefore, the width of the cross section of the portion where the plurality of throttle channels are formed, that is, the length in the direction in which the plurality of throttle channels are arranged in parallel can be shortened.
  • the outer peripheral length of the cross-section of the portion can be shortened even with the same channel cross-sectional area.
  • each of the plurality of throttle channels arranged in parallel over a plurality of stages is located at an equal distance from a pair of throttle channels provided in adjacent stages. It is also preferable that they are alternately arranged.
  • one throttle channel is regularly arranged so as to be equidistant with respect to a pair of throttle channels formed in adjacent stages. It is possible to maximize the number of adjacent throttle channels. Therefore, more throttle channels are formed so as to be adjacent to each other, and the effect of the influence of water streams formed by water jetted from the throttle channel and entering the gas-liquid interface is further enhanced. It is possible to improve the tearing effect of the bubbles generated by each other, and to effectively reduce the bubble diameter of the generated bubbles.
  • the side walls which oppose on both sides of the injection direction of the water injected from the said throttle part of each of the said air mixing part and the said watering part are arrange
  • the side walls of the aeration unit and the watering unit which are channels through which water jetted from the throttle channel passes, are arranged so as to be parallel to each other.
  • the throttle unit is configured by radially arranging a plurality of throttle channels, and extends the injection direction of water injected from each of the plurality of throttle channels. It is also preferable that any of the plurality of jet water imaginary straight lines is configured to reach the position where the water spray holes are formed without interfering with the inner walls constituting the air mixing part and the water spray part.
  • the jet water imaginary straight line in which the jet direction of the water jetted from the throttle portion is extended so as to reach the position where the sprinkling holes are formed without interfering with the inner walls constituting the aeration unit and the sprinkling unit. It is configured. Therefore, the water sprayed from the throttling part reaches the position where the watering holes are formed without disturbing the flow depending on the inner walls constituting the air mixing part and the watering part. Therefore, the water droplets granulated to a relatively large and uniform particle size are continuously landed on the user, and the user can enjoy a shower with a feeling of bathing like a large amount of rain. It is configured to be able to.
  • a plurality of throttle channels constituting the throttle unit are arranged radially.
  • the cross-sectional area of the flow path of water ejected from the plurality of throttle flow paths can be expanded. Accordingly, interference between water flows caused by water jetted from a plurality of throttle channels entering the gas-liquid interface is unlikely to occur, and bubble-containing water containing bubbles having a uniform bubble diameter can be supplied to the water spray holes. .
  • a shower device that discharges air-mixed water in which air is mixed, and includes a water supply unit for supplying water, and the water supply unit. Provided on the downstream side, the flow passage cross-sectional area is smaller than that of the water supply part, and a throttle part for injecting the passing water to the downstream side, provided on the downstream side of the throttle part, and passing through the throttle part An air mixing part in which air is mixed into the water to be injected to form bubble mixed water, and a plurality of water sprays provided on the downstream side of the air mixing part for discharging the bubble mixed water A spray water imaginary straight line in which a hole is formed along a spraying direction of water jetted from the throttle part, and the jetting direction of water jetted from the throttle part is extended, Interfering with the air mixing part and the inner wall constituting the water sprinkling part Water that is configured to reach the position where the water sprinkling holes are formed without water, and is jetted
  • water supplied from the water supply unit is jetted toward the aeration unit and the watering unit through the throttle unit.
  • the water thus sprayed is temporarily stored in the air mixing part and the watering part, and then discharged to the outside through a plurality of watering holes in the watering part.
  • the water jetted through the throttle unit is a gas-liquid interface between water and air temporarily stored in the air mixing unit and the water sprinkling unit, with the air taken in from the opening formed in the air mixing unit. It becomes water mixed with bubbles by rushing into.
  • the bubble mixed water thus generated is sprinkled from a plurality of sprinkling holes of the sprinkling part.
  • the jet water virtual straight line obtained by extending the jet direction of the water jetted from the throttle portion reaches the position where the sprinkling holes are formed without interfering with the inner walls constituting the aeration unit and the sprinkling unit. It is configured as follows. Therefore, the water sprayed from the throttling part reaches the position where the watering holes are formed without disturbing the flow depending on the inner walls constituting the air mixing part and the watering part.
  • the bubbles in the bubble mixed water can be configured to have a substantially uniform diameter. It is possible to reach the position where the sprinkling holes are formed with a simple bubble diameter.
  • a bubble flow or a slag flow can be formed in the water spray holes and immediately after being discharged from the water spray holes.
  • the bubble mixed water formed as a bubble flow or a slag flow containing bubbles having a substantially uniform bubble diameter is discharged from the sprinkling holes, it is substantially orthogonal to the discharge direction without being mist like an annular flow. It is sheared in the direction and granulated almost uniformly. Therefore, the water droplets granulated to a relatively large and uniform particle size are continuously landed on the user, and the user can enjoy a shower with a feeling of bathing like a large amount of rain. it can.
  • the speed reducing means it is comprised so that it can decelerate during. Therefore, it is possible to reliably avoid a state in which the water that has entered the gas-liquid interface passes through the foremost water sprinkling holes formed on the near side as it is. Therefore, the bubble-mixed water generated by entering the gas-liquid interface is sufficiently decelerated so that it can be discharged from the front row sprinkling holes before reaching the front row sprinkling holes. Water can be discharged stably and evenly from all the water spray holes including.
  • the speed reduction means forms a cross-sectional area that is perpendicular to the injection direction of the water jetted from the throttle portion in the aeration unit so as to become narrower on the throttle portion side. It is also preferable to have a changing means.
  • the speed reduction means is constituted by the cross-sectional area changing means formed so that the cross-sectional area perpendicular to the injection direction of the water jetted from the throttle portion is narrowed on the throttle portion side in the aeration unit. Yes. Therefore, in the narrowed portion, it is possible to keep the gas-liquid interface formed by temporarily storing the water jetted from the throttle part in the water sprinkling part so as not to go further toward the throttle part. Therefore, the gas-liquid interface is surely positioned between the throttle part and the front row sprinkling holes formed in the water sprinkling part, and the water that has entered the gas-liquid interface is surely decelerated before reaching the front row sprinkling holes. It becomes possible. As a result, water can be reliably discharged from all the water holes including the front row water holes.
  • the cross-sectional area changing means has a cross-sectional area perpendicular to the injection direction of the water injected from the throttle part in the aeration unit, and the watering hole is formed in the watering part. It is also preferable that it is configured by changing in a direction along the surface.
  • the cross-sectional area changing means is configured by changing the cross-sectional area perpendicular to the water injection direction of the aeration unit in the direction along the surface where the water spray holes are formed. Since the cross-sectional area changing means is configured in this way, the flow direction when the water entering the gas-liquid interface is decelerated is the direction along the surface where the water spray holes are formed, and the water spray holes are formed. It is no longer in the direction that intersects the surface. Therefore, the flow of water is less likely to occur in the direction intersecting the surface where the water spray holes are formed. Therefore, it becomes easy to spread water evenly to the watering holes formed in the watering part.
  • the said cross-sectional area change means is comprised by changing gradually the cross-sectional area orthogonal to the injection direction of the water injected from the said throttle part in the said air mixing part. Is also preferable.
  • the cross-sectional area changing means is configured by gradually changing the cross-sectional area perpendicular to the jet direction of the water jetted from the throttle portion in the aeration unit. Since the cross-sectional area changing means is configured in this way, the flow of water after entering the gas-liquid interface in the air mixing portion is along a side surface that gradually changes. Therefore, the water flow after entering the gas-liquid interface at the aeration part is less likely to be disturbed such as stagnating or swirling, and water can be reliably discharged from all the watering holes including the front row watering holes.
  • the speed reduction means includes a position control means for positioning the position of the gas-liquid interface between the throttle portion and the front row watering hole.
  • the position of the gas-liquid interface is positioned closer to the throttle portion than the front row sprinkling hole by the position control means. Therefore, the water sprayed through the throttle portion can be sufficiently decelerated by the resistance of the water from the gas-liquid interface to the front row sprinkling hole. Therefore, while having a simple configuration that uses the resistance of water from the gas-liquid interface to the front row water sprinkling holes, the water that has entered the gas-liquid interface reaches the front row sprinkling holes before reaching the front row water sprinkling holes. It can decelerate so that it can discharge from a sprinkling hole. As a result, water can be stably and uniformly discharged from all the water spray holes.
  • the position control means is configured by arranging a plurality of throttle channels in parallel in the throttle unit.
  • the throttle unit is configured by arranging the plurality of throttle channels so as to be parallel to each other, so that the water jetted from the plurality of throttle channels is parallel to each other at the gas-liquid interface. storm in. Therefore, it is possible to transmit the force applied by the jetted water to the entire gas-liquid interface without any unevenness, and the gas-liquid interface can be stably positioned closer to the throttle portion than the front row watering hole. As a result, water can be discharged more stably and uniformly from all the water spray holes.
  • the throttle unit is configured by arranging the plurality of throttle channels in parallel over a plurality of stages.
  • the throttle unit is configured by arranging a plurality of throttle channels so as to be parallel to each other, and is configured so that the plurality of throttle channels are arranged in parallel over a plurality of stages. ing. Therefore, water jetted from the throttle channel is jetted so as to be parallel to each other over a plurality of stages, and enters the gas-liquid interface almost as it is. Accordingly, it is possible to transmit the force applied by the jetted water so that the force can be transmitted evenly in a form that gives the entire gas-liquid interface more planar spread. As a result, the gas-liquid interface can be positioned more stably on the throttle portion side than the front row watering hole.
  • the width of the cross section of the portion where the plurality of throttle channels are formed can be shortened in the direction in which they are arranged in parallel in each stage.
  • the outer peripheral length of the cross-section of the portion can be shortened even with the same channel cross-sectional area. Therefore, for example, the reliability of the face seal when the throttle channel, the aeration unit, and the watering unit are configured as separate parts can be improved.
  • the position control means includes a sudden enlargement portion that suddenly enlarges a cross-sectional area perpendicular to the injection direction of the water injected from the throttle portion in the aeration unit in the water traveling direction. It is also preferable to be formed by forming.
  • the sudden enlargement part constituting the position control means suddenly enlarges the cross-sectional area perpendicular to the injection direction of the water jetted from the throttle part in the aeration unit in the water traveling direction. . Therefore, a step can be formed on the inner wall of the aeration unit in the formation portion. Therefore, the gas-liquid interface formed by the water that is temporarily stored in the sprinkling part from the water sprayed from the throttling part advances from the sprinkling part side toward the throttling part side due to a step in the rapidly expanding part. It will be dammed up. As a result, it is possible to control the position of the gas-liquid interface so as to be surely positioned between the water spray part and the throttle part.
  • the sudden expansion portion expands the cross-sectional area to the side where the watering holes are formed in the watering portion.
  • the rapidly expanding portion is formed by expanding the cross-sectional area on the side where the watering holes are formed. Since the sudden expansion portion is formed in this way, a flow is generated so that the water jetted from the throttle portion enters the gas-liquid interface and then flows in the direction of the water spray hole along the expansion side of the rapid expansion portion. Therefore, water can be reliably directed to the side where the watering holes are formed in the watering part, and water can be discharged reliably from each watering hole.
  • the spray water virtual straight line obtained by extending the spray direction of the water sprayed from the throttle portion in the air mixing portion does not interfere with the inner walls constituting the air mixing portion and the water spraying portion.
  • the bubble diameter in the bubble mixed water supplied to each sprinkling hole may not be uniform.
  • the present inventors have also found a problem. Therefore, the present inventors have continuously supplied water droplets granulated to a relatively large and uniform particle size by more reliably supplying bubble mixed water with the bubble diameter kept as uniform as possible to the water spray holes. It is possible to make a continuous invention for the purpose of providing a shower apparatus that allows a user to enjoy a shower with a feeling of volume that feels like a large amount of rain.
  • a shower device that discharges air-mixed water in which air is mixed, and includes a water supply unit for supplying water, and the water supply unit. Provided on the downstream side, the flow passage cross-sectional area is smaller than that of the water supply part, and a throttle part for injecting the passing water to the downstream side, provided on the downstream side of the throttle part, and passing through the throttle part An air mixing part in which air is mixed into the water to be injected to form bubble mixed water, and a plurality of water sprays provided on the downstream side of the air mixing part for discharging the bubble mixed water A spray water imaginary straight line in which a hole is formed along a spraying direction of water jetted from the throttle part, and the jetting direction of water jetted from the throttle part is extended, Interfering with the air mixing part and the inner wall constituting the water sprinkling part Water that is configured to reach the position where the water sprinkling holes are formed without water, and is jetted
  • water supplied from the water supply unit is jetted toward the aeration unit and the watering unit through the throttle unit.
  • the water thus sprayed is temporarily stored in the air mixing part and the watering part, and then discharged to the outside through a plurality of watering holes in the watering part.
  • the water jetted through the throttle unit is a gas-liquid interface between water and air temporarily stored in the air mixing unit and the water sprinkling unit, with the air taken in from the opening formed in the air mixing unit. It becomes water mixed with bubbles by rushing into.
  • the bubble-mixed water thus formed is sprinkled from a plurality of sprinkling holes of the sprinkling part.
  • the jet water virtual straight line obtained by extending the jet direction of the water jetted from the throttle portion reaches the position where the sprinkling holes are formed without interfering with the inner walls constituting the aeration unit and the sprinkling unit. It is configured as follows. Therefore, the water sprayed from the throttling part reaches the position where the watering holes are formed without disturbing the flow depending on the inner walls constituting the air mixing part and the watering part.
  • the bubbles in the bubble mixed water can be configured to have a substantially uniform diameter. It is possible to reach the position where the sprinkling holes are formed with a simple bubble diameter.
  • bubble mixed water containing bubbles having a substantially uniform bubble diameter is supplied to the water spray holes, a bubble flow or a slag flow can be formed in the water spray holes and immediately after being discharged from the water spray holes. In this way, when the bubble mixed water formed as a bubble flow or a slag flow containing bubbles having a substantially uniform bubble diameter is discharged from the sprinkling holes, it is substantially orthogonal to the discharge direction without being mist like an annular flow.
  • the present invention by providing eddy current suppressing means for suppressing the eddy current generated in the water sprinkling part due to the water entering the gas-liquid interface, the water flow passing through the water sprinkling hole and reaching the inner wall surface on the back side of the water sprinkling part is folded back. It is possible to suppress the eddy current generated by coming.
  • the present invention is configured so that the flow of water that has entered the gas-liquid interface is not disturbed by the inner walls constituting the air mixing part and the watering part until the water first reaches the watering hole. ing.
  • the eddy current suppressing means By providing the eddy current suppressing means, it is possible to prevent the water that has reached the water sprinkling holes from being swirled by the water flow that has reached the inner wall surface on the back side of the water sprinkling part being turned back. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of bubbles colliding due to the formation of eddy currents in the water sprinkling unit, the growth of bubble diameters, and the generation of bubbles having non-uniform bubble diameters. As a result, the bubble diameter of the bubble mixed water supplied to the water spray holes can be made uniform.
  • the bubble diameter of the bubble mixed water supplied to the water sprinkling holes can be made more uniform. Therefore, let the user continuously land the water droplets that have been granulated to a relatively large and uniform particle size, and let the user enjoy a shower with a feeling of volume that feels like a large amount of rain. It can be made more reliable.
  • the eddy current suppressing means has a bar-like protrusion protruding into the water sprinkling part, and the bar-like protrusion generates a water flow generated in the water sprinkling part by water that has entered the gas-liquid interface. It is also preferable that the water is divided into small water streams.
  • the vortex suppressing means is constituted by the rod-like protrusions protruding into the watering part.
  • the rod-shaped protrusion and the water spray hole are disposed so as not to overlap in a direction in which a water flow generated in the water spray portion is directed by water that has entered the gas-liquid interface.
  • the water flow generated in the water sprinkling part by the water entering the water is subdivided by the rod-shaped projections, and the water splitting flow that is subdivided and tries to spread in the lateral direction can be discharged before the water sprinkling holes catch too much. preferable.
  • vortex flow suppression means is configured by rod-like protrusions protruding into the water sprinkling part, and the water flow generated in the water sprinkling part is divided into water splits by the water that has entered the gas-liquid interface. If it is configured to suppress the occurrence, it is considered that collision of bubbles tends to occur depending on conditions. Specifically, the diversion flow subdivided by the rod-shaped protrusions is transverse to the traveling direction of the water flow before subdivision, the diversion streams subdivided by the adjacent rod-shaped projections collide, and the bubbles collide with each other. There is a risk.
  • the rod-like protrusions and the water spray holes are arranged so as not to overlap in the direction in which the water flow generated in the water sprinkling part is caused by the water that has entered the gas-liquid interface.
  • the water spray holes it becomes possible for the water spray holes to easily catch the diversion flow that is subdivided by the rod-shaped protrusions and is about to spread laterally.
  • it is configured to discharge before the diversion flow becomes too wide. Therefore, it is possible to reliably suppress not only the vortex flow caused by the folded water flow but also the collision between the bubbles in the water sprinkling part due to the collision between the diversion flows. As a result, it is possible to make the user more sure to enjoy a shower with a feeling of bathing that feels like a large amount of rain.
  • the rod-like projections can be divided into a diversion flow by dividing the water flow generated in the water sprinkling unit multiple times by the water that has entered the gas-liquid interface. It is also preferable that a plurality of the water sprinklers are provided in a distributed manner in the depth direction toward which the water flows.
  • the water flow generated in the water sprinkling part can be subdivided into a diversion flow several times. Therefore, it becomes possible to decelerate the water flow generated in the water sprinkling part in a plurality of times and to avoid the collision of bubbles that are concerned by rapidly decelerating the water flow generated in the water sprinkling part. Therefore, the collision of bubbles in the water sprinkling part can be reliably suppressed by avoiding the rapid deceleration while suppressing the generation of a large vortex caused by the folded water flow by performing the stepwise deceleration. As a result, it is possible to make the user more sure to enjoy a shower with a feeling of bathing that feels like a large amount of rain.
  • the rod-like protrusion is provided so that a divided water flow can be recombined.
  • the rod-shaped projections are provided so that the diversion flow divided by the rod-shaped projections can be recombined, so that the diversion flow is decelerated and recombined while maintaining the direction in which the original water flow proceeds. It is configured. Accordingly, it is possible to reliably suppress the bubbles from colliding with each other due to the traveling direction of the diversion flow becoming irregular and colliding with another diversion flow. As a result, it is possible to make the user more sure to enjoy a shower with a feeling of bathing that feels like a large amount of rain.
  • a plurality of the rod-like protrusions are provided so as to be linearly arranged along the direction in which the water flow generated in the water sprinkling part is directed by the water that has entered the gas-liquid interface.
  • a plurality of rod-shaped protrusions are provided so as to be aligned linearly along the direction in which the water flow generated in the water sprinkling portion is directed, so that it is possible to decelerate while maintaining the directionality of the water flow in the traveling direction reliably. it can. Therefore, it is possible to reliably suppress the bubbles from colliding with each other due to the traveling directions of the water flow and the diversion flow becoming irregular and colliding with other water flow and diversion flow. As a result, it is possible to make the user more sure to enjoy a shower with a feeling of bathing that feels like a large amount of rain.
  • the rod-shaped protrusion is formed such that a side surface facing the throttle portion is convex toward the throttle portion.
  • the side surface of the rod-shaped protrusion that faces the throttle portion is formed so as to form a convex shape toward the throttle portion, so that the water flow traveling in the water sprinkling portion hits the rod-shaped projection and is divided into a diversion flow. Resistance at the time can be suppressed, and collision between bubbles can be suppressed. As a result, it is possible to make the user more sure to enjoy a shower with a feeling of bathing that feels like a large amount of rain.
  • the present invention by supplying bubble mixed water with the bubble diameter kept as uniform as possible to the sprinkling holes, water droplets granulated into a relatively large and uniform particle size are continuously landed on the user,
  • the user can provide a shower apparatus that can enjoy a shower with a feeling of volume that feels like a large amount of rain.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing an AA cross section in FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional perspective view seen from the BB cross-section side in FIG.
  • FIG. 1 is a figure which shows the BB cross section in (A) of FIG. 1,
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along the line CC in FIG. It is the cross-sectional perspective view seen from the DD cross section side in (A) of FIG. It is E arrow line view in (B) of FIG.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view showing an FF cross section in FIG. It is a figure which shows the water injection top shown in FIG. 15, Comprising: (A) shows a top view, (B) shows a side view, (C) has shown the bottom view.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view showing a GG cross section in FIG. FIG.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view showing the HH cross section in FIG. It is a schematic diagram which illustrates the shower apparatus which concerns on the modification of this invention. It is the photograph showing the water discharge aspect from a water spray hole. It is a schematic diagram which illustrates the shower apparatus which concerns on the modification of this invention. It is a schematic diagram which illustrates the shower apparatus which concerns on the modification of FIG. It is a schematic diagram which illustrates the shower apparatus which concerns on the modification of FIG. It is the photograph showing the condition in the water sprinkling part at the time of using the shower apparatus shown in FIG. 23, and the water discharge aspect from a water sprinkling hole. It is a model side view which illustrates an injection port. It is a schematic cross section which illustrates a watering part. It is a schematic cross section which illustrates a watering part.
  • FIG. 1 is a view showing a shower apparatus F1 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1A shows a plan view
  • FIG. 1B shows a side view
  • FIG. (C) is a bottom view.
  • the shower apparatus F1 is mainly composed of a main body 2 having a substantially rectangular parallelepiped shape, and an opening 231 is formed in the upper surface 2a of the shower apparatus F1 (main body 2).
  • a plurality of sprinkling protrusions 242 are provided on the lower surface 2b facing the upper surface 2a of the shower apparatus F1.
  • Each watering projection 242 is formed with a watering hole 243.
  • a plurality of sprinkling protrusions 242 are provided on the lower surface 2 b of the main body 2.
  • 35 sprinkling protrusions 242 are formed in 7 rows ⁇ 5 columns.
  • the shower apparatus F1 will be described with reference to FIG. 2 which is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.
  • the shower apparatus F ⁇ b> 1 includes a water supply unit 21, a throttle unit 22, an aeration unit 23, and a watering unit 24.
  • the water supply unit 21 is a part for supplying water, and is a part for supplying water introduced from the water supply port 21 d to the throttle unit 22.
  • a water supply means (water supply hose or the like) (not shown) can be connected to the water supply port 21d, and water supplied from the water supply means is supplied from the water supply part 21 to the throttle part 22.
  • the water supply unit 21 has a side wall 21e and a side wall 21f as a part of the main body 2 along the water traveling direction, and the side wall 21e and the side wall 21f are arranged to be parallel to each other.
  • the throttle part 22 is provided on the downstream side of the water supply part 21 and is a part for reducing the flow passage cross-sectional area of the water supply part 21 and injecting the passing water downstream.
  • the throttle part 22 has a side wall 22e and a side wall 22f as a part of the main body 2 along the traveling direction of water, and the side wall 22e and the side wall 22f are arranged in parallel to each other.
  • the throttle unit 22 is provided with a plurality of throttle channels 221.
  • the throttle channels 221 are arranged side by side so as to form a row in one stage along the direction from the side wall 22e to the side wall 22f.
  • the air mixing unit 23 is provided on the downstream side of the throttle unit 22, and is a portion where an opening 231 for mixing air into water jetted through the throttle unit 22 to form bubble mixed water is formed. is there.
  • the aeration unit 23 has a side wall 23e and a side wall 23f as a part of the main body 2 along the water traveling direction, and the side wall 23e and the side wall 23f are arranged to be parallel to each other.
  • the water sprinkling part 24 is provided in the downstream of the air mixing part 23, and is a part in which a plurality of water sprinkling holes 243 for discharging bubble mixed water are formed.
  • the water spray hole 243 is formed in the water spray member 241 attached to the main body 2.
  • the watering member 241 is provided with a watering protrusion 242, and the watering protrusion 242 passes through a hole (not shown in the drawing) formed in the main body 2 and is exposed to the outside.
  • the side wall 21 e constituting the water supply unit 21, the side wall 22 e constituting the throttle unit 22, the side wall 23 e constituting the aeration unit 23, and the side wall 24 e constituting the water sprinkling unit 24 are the same surface. It is arranged to be located on the top.
  • the side wall 21f constituting the water supply part 21, the side wall 22f constituting the throttle part 22, the side wall 23f constituting the air mixing part 23, and the side wall 24f constituting the water spray part 24 are located on the same plane. Are arranged as follows.
  • FIG. 3 is a cross-sectional perspective view seen from the BB cross-section side of FIG.
  • the water supply part 21 has the side wall 21b and the side wall 21c which connect the side wall 21e and the side wall 21f.
  • the side wall 21b and the side wall 21c are formed so that the length along the direction orthogonal to the direction in which water proceeds is longer than the side wall 21e and the side wall 21f. Therefore, the water supply part 21 is formed so that the cross section of the flow path is a flat shape.
  • a front wall surface 21a is provided at a boundary portion between the water supply unit 21 and the throttle unit 22, and the side walls 21e, 21f, 21b, and 21c are connected to the front wall surface 21a.
  • the front wall surface 21a includes a portion extending from the side wall 21b to the side wall 21c and a portion extending from the side wall 21c to the side wall 21b.
  • a constricted portion 22 is provided in a region beyond the front wall surface 21a on the downstream side.
  • the throttle portion 22 has a side wall 22b and a side wall 22c that connect the side wall 22e and the side wall 22f.
  • the side wall 22b and the side wall 22c are formed so that the length along the direction orthogonal to the direction in which water proceeds is longer than the side wall 22e and the side wall 22f. Accordingly, the cross section of the flow passage surrounded by the side walls 22b, 22c, 22e, and 22f of the throttle portion 22 is formed to have a flat shape.
  • a partition wall 22a is provided at a boundary portion between the throttle unit 22 and the air mixing unit 23, and the side walls 22e, 22f, 22b, and 22c are connected to the partition wall 22a.
  • the partition wall 22a has a plurality of through holes, thereby forming a plurality of throttle channels 221. At this time, the throttle channels 221 are arranged uniformly in the channel cross section across the partition wall 22a.
  • the air mixing part 23 is provided in the area
  • the aeration unit 23 is a side wall 23b that connects the side wall 23e and the side wall 23f, a side wall 23c that connects the side wall 23e and the side wall 23f, is opposed to the side wall 23b, and is positioned relatively far from the side wall 23b.
  • the side wall 23d is a side wall that connects the side wall 23e and the side wall 23f, and is opposed to the side wall 23b and is disposed at a position relatively close to the side wall 23b.
  • the side wall 23c is arranged on the water sprinkling part 24 side, and the side wall 23d is arranged on the narrowing part 22 side, and a step part 23g connecting the side wall 23c and the side wall 23d is formed.
  • the side walls 23b, 23c, and 23d are formed so that the length along the direction orthogonal to the direction in which water proceeds is longer than the side walls 23e and 23f. Accordingly, the aeration unit 23 is formed so that the cross section of the flow path has a flat shape.
  • a sprinkler 24 is provided in a region downstream of the side wall 23c.
  • the water sprinkling part 24 is a side wall that connects the side wall 24e and the side wall 24f, and has a side wall 24b that forms the same surface as the side wall 23b of the air mixing part 23. Further, the water sprinkling part 24 has a side wall 24c that is a side wall connecting the side wall 24e and the side wall 24f and forms a surface that is one step backward from the side wall 23c of the air mixing part 23.
  • the side walls 24b, 24c, 24e, and 24d are connected to the back side wall 24a that is positioned to face the water supply port 21d and functions as the end of the flow path.
  • the water sprinkling part 24 has the water sprinkling member 241 arrange
  • the water sprinkling member 241 is fitted in a recess provided in the main body 2, and the surface facing the side wall 24 b is configured to form the same surface as the side wall 23 c of the aeration unit 23.
  • the water spray member 241 has the water spray protrusion 242, and is attached to the main body 2 so that the tip end portion of the water spray protrusion 242 protrudes from the main body 2.
  • FIG. 4 is a diagram showing the BB cross section of FIG. 1A in a simplified manner, and is a diagram showing a state of water inside when water is supplied to the shower apparatus F1.
  • the water when water is supplied to the water supply unit 21 from a water supply means (not shown) at a predetermined pressure or higher, the water is injected downstream through a throttle channel 221 formed in the throttle unit 22.
  • the water jetted from the throttle channel 221 to the downstream air mixing section 23 and the water sprinkling section 24 is the side walls 23b, 23c, 23d, 23e, 23f of the air mixing section 23 and the side walls 24b, 24c, 24d of the water sprinkling section 24.
  • the spray water virtual straight line BW1 extends to the farthest watering hole 243 so as not to interfere with 24e.
  • the jet water virtual straight line BW1 is a virtual straight line obtained by extending the jet direction of the water jetted from the throttle unit 22.
  • water when water is ejected from the throttle unit 22, water temporarily accumulates in at least a part of the water sprinkling unit 24 and the air mixing unit 23, and a gas-liquid interface BW3 that is an interface between the accumulated water and air is formed. It is formed. Accordingly, the water jetted along the jet water imaginary straight line BW1 enters the water accumulated from the gas-liquid interface BW3, and the air present in the air mixing part 23 is entrained to generate the bubble mixed water BW.
  • the bubble-mixed water BW is divided into each water flow BW2 and discharged to the outside from each water spray hole 243.
  • the opening 231 is formed in the aeration unit 23
  • the water jetted along the jet water imaginary straight line BW1 enters the water accumulated from the gas-liquid interface BW3, and the air present in the aeration unit 23 Even if it is involved, the state where air is always supplied can be maintained.
  • 1st embodiment of this invention is provided in the downstream of the water supply part 21 and the water supply part 21 for supplying water, reduces a flow-path cross-sectional area rather than the water supply part 21, and passes the water which passes therethrough.
  • a throttle part 22 for jetting downstream, and an opening 231 provided on the downstream side of the throttle part 22 for mixing air into the water jetted through the throttle part 22 to form bubble mixed water BW are formed.
  • a water sprinkling part 24 provided on the downstream side of the air mixing part 23 and formed with a plurality of water sprinkling holes 243 for discharging the bubble mixed water BW.
  • the jet water imaginary straight line BW1 obtained by extending the jet direction of the water jetted from the inner wall (side walls 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, side walls 24b, 24c, 24e, 24f, watering member 241) and Inner walls (side walls 23b, 23c, 23d, 23e, 23f, side walls) that reach the position where the water sprinkling holes 243 are formed without interfering and the water sprayed from the throttle portion 22 constitutes the air mixing portion 23 and the water sprinkling portion 24.
  • 24b, 24c, 24e, 24f, and the water spray member 241) are provided with a shower device F1 that discharges the bubble mixed water BW mixed with air by reaching the inlet of the water spray hole 243 without changing its traveling direction. To do.
  • the water supplied from the water supply unit 21 is jetted toward the air mixing unit 23 and the water sprinkling unit 24 through the throttle unit 22 and temporarily stored in the air mixing unit 23 and the water spraying unit 24.
  • Water is discharged from the plurality of water spray holes 243 of the water sprinkling unit 23 to the outside.
  • the water jetted through the throttle unit 22 is the water and air temporarily stored in the air mixing unit 23 and the water sprinkling unit 24 with the air taken in from the opening 231 formed in the air mixing unit 23. It enters into the gas-liquid interface BW3 and becomes the bubble mixed water BW and is sprayed from the plurality of water spray holes 243 of the water sprinkling part 24.
  • the spray water virtual straight line BW1 obtained by extending the spray direction of the water sprayed from the throttle portion 22 forms the water spray hole 243 without interfering with the inner walls constituting the air mixing portion 23 and the water spray portion 24.
  • the water sprayed from the throttle unit 22 is formed with a water spray hole 243 without being disturbed by the inner wall constituting the air mixing unit 23 and the water spray unit 24.
  • the bubbles in the bubble mixed water BW can be configured to have a substantially uniform diameter.
  • the water BW can reach the position where the water spray holes 243 are formed with the substantially uniform bubble diameter.
  • FIG. 5 shows a state in which the bubble-mixed water BW having a substantially uniform bubble diameter is generated.
  • a bubble flow or slag flow may be formed in the water spray holes 243 and immediately after being discharged from the water spray holes 243. it can.
  • the bubble-mixed water BW that includes bubbles having a substantially uniform bubble diameter and is formed as a bubble flow or slag flow is discharged from the sprinkling holes 243, the discharge direction is substantially the same as that of the annular flow without being misted. It is sheared in an orthogonal direction and granulated substantially uniformly.
  • FIG. 7 show an example of a state in which the bubble mixed water BW having a substantially uniform bubble diameter is discharged from the water spray holes 243.
  • the example shown in FIG. 6 is a diagram showing an example in which the bubble-mixed water BW having relatively small bubbles is discharged from the water spray holes 243, and a bubble flow is formed in the water spray holes 243 and immediately after being discharged from the water spray holes 243. This is an example.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example in which the bubble-mixed water BW of relatively large bubbles substantially equal to the hole diameter of the water spray hole 243 is discharged from the water spray hole 243, and is discharged from the water spray hole 243 and from the water spray hole 243. This is an example in which a slag flow is formed immediately after being applied.
  • the water droplet granulated by the comparatively large and uniform particle size lands on a user continuously, and a user is a large particle. You can enjoy a comfortable shower with a lot of feeling as if you were taking a shower of rain.
  • the throttle unit 22 is configured by arranging a plurality of throttle channels 221 in parallel.
  • the throttle unit 22 is configured by arranging a plurality of throttle channels 221 in parallel, so that water sprayed from the plurality of throttle channels 221 enters the gas-liquid interface BW3 in parallel and enters the air.
  • the water temporarily stored in the part 23 and the water sprinkling part 24 constitutes the bubble mixed water BW. Therefore, when bubbles are generated by the water ejected from the adjacent throttle channel 221, the water flows formed by the rushing water influence each other, tearing the bubbles generated by each other, Demonstrates the effect of reducing the bubble diameter.
  • the shape of the cross section orthogonal to the injection direction of the water injected from each of the some throttle flow path 221 of each of the air mixing part 23 and the water sprinkling part 24 has a plurality of throttle flow paths. It is formed in a flat shape such that the direction in which 221 is arranged in parallel is the longitudinal direction.
  • the cross-sectional shape of each of the aeration unit 23 and the water sprinkling unit 24 is formed in a flat shape such that the direction (lateral direction) in which the plurality of throttle channels 221 are arranged in parallel is the longitudinal direction.
  • the direction (vertical direction) perpendicular to the direction (lateral direction) in which the plurality of throttle channels 221 are arranged side by side is formed to be narrow, and the direction in which the plurality of throttle channels 221 are arranged in parallel (lateral direction) ) Is formed to be wide.
  • the bubble-containing water BW it is difficult for the bubble-containing water BW to diffuse in the direction (vertical direction) orthogonal to the direction (lateral direction) in which the plurality of throttle channels 221 are arranged in parallel, and as a result, the bubbles in the bubble-containing water BW also It is configured not to diffuse in that direction. Therefore, by expanding the cross-sectional shape of each of the aeration unit 23 and the water sprinkling unit 24 in the direction (lateral direction) in which the plurality of throttle channels 221 are arranged side by side, a plurality of water streams influence each other to draw bubbles. While configured to produce a tearing effect, in the direction (longitudinal direction) orthogonal to the juxtaposed direction, it is possible to reduce the collision between the generated bubbles, and to maintain the more uniform bubble diameter BW can reach the watering hole 243.
  • the side wall (The side wall 23e and the side wall 23f, the side wall 24e, and a side wall which oppose on both sides of the injection direction of the water injected from the throttle part 22 of the air mixing part 23 and the water sprinkling part 24 respectively. 24f) are arranged so as to be parallel to each other.
  • the side walls (side wall 23e and side wall 23f, side wall 24e and side wall 24f) of the aeration unit 23 and the water sprinkling unit 24, which are channels through which water jetted from the throttle channel 221 passes, are parallel to each other.
  • the flow path through which the water ejected from the throttle flow path 221 passes can be configured straight. Therefore, the disturbance of the water flow caused by the water jetted from the throttle channel 221 entering the gas-liquid interface BW3 can be suppressed, and the bubble mixed water BW including a uniform bubble diameter can be supplied to the sprinkling holes 243.
  • the aeration unit 23 is a side wall 23b that connects the side wall 23e and the side wall 23f, a side wall that connects the side wall 23e and the side wall 23f, and is opposed to the side wall 23b and is relatively opposite to the side wall 23b.
  • the side wall 23c is located far from the side wall 23c, and the side wall 23e connects the side wall 23e and the side wall 23f.
  • the side wall 23d is opposed to the side wall 23b and is located relatively close to the side wall 23b. Yes.
  • the side wall 23c is arrange
  • the side wall 23d is each arrange
  • the rapidly expanding portion that rapidly expands the cross-sectional area perpendicular to the injection direction of the water injected from the throttle portion 22 in the traveling direction of the water is formed by the side walls 23b, 23c, 23d and the step portion 23g. It is composed.
  • the position of the gas-liquid interface BW3 is closer to the water spray hole 243 than the stepped portion 23g, and is narrower than the water spray hole 243 that is the frontmost water spray hole on the narrower portion 22 side. It can control so that it may be located in the part 22 side, and can function as a position control means.
  • the gas-liquid interface BW3 formed by the water that is temporarily stored in the sprinkling portion 24 from the water jetted from the throttling portion 22 is reduced from the sprinkling portion 24 side.
  • the progress is blocked by the step portion 23g in the sudden expansion portion of what comes to the side, and the position of the gas-liquid interface BW3 is controlled to be surely positioned between the water spray portion 24 and the throttle portion 22. It becomes possible.
  • the side walls 23b, 23c, 23d and the stepped portion 23g functioning as the sudden enlargement portion are configured to enlarge the cross-sectional area on the side where the water spray holes 243 are formed in the water spray portion 24.
  • the rapidly expanding portion is formed by enlarging the cross-sectional area on the side where the water spray holes 243 are formed, the water rapidly sprayed after the water jetted from the throttle portion 22 enters the gas-liquid interface BW3.
  • a flow is generated along the side wall 23c, which is an enlarged side of the portion, toward the water spray hole 243. Therefore, water can be reliably directed to the side where the water sprinkling holes 243 are formed in the water sprinkling portion 23, and water can be reliably discharged from each water sprinkling hole 243.
  • the position of the gas-liquid interface BW3 is set to the front row water spray hole (the water spray hole 243 on the most restricting portion 22 side).
  • the water sprayed through the throttle portion 22 can be sufficiently decelerated by the resistance of the water from the gas-liquid interface BW3 to the front row watering hole. it can. Accordingly, the water resistance between the gas-liquid interface BW3 and the front row sprinkling holes is utilized, but the water that has entered the gas-liquid interface BW3 reaches the front row sprinkling holes. It can decelerate so that it can discharge from the front row sprinkling hole, and water can be discharged from all the watering holes 243 stably and uniformly.
  • the shower device F1 is configured such that a plurality of throttle channels 221 are arranged in parallel in the throttle unit 22.
  • a plurality of throttle channels 221 are arranged in parallel in the throttle unit 22. Therefore, water jetted from the plurality of throttle channels 221 enters the gas-liquid interface BW3 in a state of being parallel to each other. Therefore, it is possible to transmit the force applied by the jetted water to the entire gas-liquid interface BW3 without unevenness, and the gas-liquid interface BW3 can be stably positioned closer to the throttle portion 22 than the front row watering hole. Therefore, water can be discharged from all the water spray holes 243 more stably and uniformly.
  • FIG. 8 is a view showing the shower apparatus F2 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8A shows a plan view
  • FIG. 8B shows a side view
  • FIG. (C) is a bottom view.
  • the shower apparatus F2 is mainly composed of a main body 3 having a substantially rectangular parallelepiped shape, and an opening 331 is formed in the upper surface 3a of the shower apparatus F2 (main body 3).
  • a plurality of sprinkling protrusions 342 are provided on the lower surface 3b facing the upper surface 3a of the shower apparatus F2.
  • Each watering projection 342 is formed with a watering hole 343. As shown in FIG. 8C, a plurality of water spray protrusions 342 are provided on the lower surface 3 b of the main body 3. In the case of this embodiment, 35 sprinkling protrusions 342 are formed in 7 rows ⁇ 5 columns.
  • the shower apparatus F2 will be described with reference to FIG. 9 which is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG.
  • the shower apparatus F ⁇ b> 2 includes a water supply unit 31, a throttle unit 32, an aeration unit 33, and a watering unit 34.
  • the water supply part 31 is a part for supplying water, and is a part for supplying water introduced from the water supply port 31d to the throttle part 32.
  • a water supply means (water supply hose or the like) (not shown) can be connected to the water supply port 31d, and water supplied from the water supply means is supplied from the water supply part 31 to the throttle part 32.
  • the water supply part 31 has a side wall 31e and a side wall 31f as a part of the main body 3 along the water traveling direction, and the side wall 31e and the side wall 31f are arranged to be parallel to each other.
  • the throttle part 32 is provided on the downstream side of the water supply part 31, and is a part for reducing the flow passage cross-sectional area of the water supply part 31 and injecting the passing water downstream.
  • the throttle part 32 has a side wall 32e and a side wall 32f as a part of the main body 3 along the traveling direction of water, and the side wall 32e and the side wall 32f are arranged in parallel to each other.
  • the throttle unit 32 is provided with a plurality of throttle channels 321.
  • the throttle channel 321 is arranged in two stages along the direction from the side wall 32e to the side wall 32f.
  • FIG. 11 shows how the throttle channel 321 is arranged.
  • FIG. 11 is an E arrow view of FIG. As shown in FIG.
  • ten throttle channels 321 are formed in a row in the upper stage, and are formed in a row in the lower stage.
  • the lower throttle channel 321 is arranged so as to be positioned between the upper throttle channels 321, and the upper throttle channel 321 and the lower throttle channels 321 are connected to the closest throttle channel 321.
  • the distances are alternately arranged so that the distances are substantially the same.
  • each of the plurality of throttle channels 321 arranged in parallel across a plurality of upper and lower stages is positioned at an equal distance from a pair of throttle channels 321 provided in adjacent stages. Alternatingly arranged.
  • the air mixing portion 33 is provided on the downstream side of the throttle portion 32, and is a portion where an opening 331 is formed for mixing air into water jetted through the throttle portion 32 to form bubble mixed water. is there.
  • the aeration unit 33 has side walls 33ea and 33eb and side walls 33fa and 33fb as a part of the main body 3 along the water traveling direction.
  • the side wall 33ea and the side wall 33fa are arranged to be parallel to each other.
  • the side wall 33eb is a wall continuously provided on the downstream side of the side wall 33ea, and is disposed obliquely so as to widen the flow path toward the downstream side from the portion connected to the side wall 33ea.
  • the side wall 33fb is a wall continuously provided on the downstream side of the side wall 33fa, and is disposed obliquely so as to widen the flow path toward the downstream side from the portion connected to the side wall 33fa. ing.
  • the water sprinkling part 34 is provided in the downstream of the air mixing part 33, and is the part in which the several water spraying hole 343 for discharging bubble mixing water is formed.
  • the water spray hole 343 is formed in the water spray member 341 attached to the main body 3.
  • the water spray member 341 is provided with a water spray protrusion 342, and the water spray protrusion 342 passes through a hole (not shown in the drawing) formed in the main body 3 and is exposed to the outside.
  • the water sprinkling part 34 is further provided with a rod-like protrusion 344 that functions as a eddy current suppressing means for suppressing a vortex generated in the water sprinkling part.
  • the rod-like protrusions 344 are distributed between the watering holes 343 so as to be located at an equal distance from the watering holes 343 that are close to each other. The relationship between the water spray hole 343 and the rod-shaped protrusion 344 will be described later.
  • the side wall 31e constituting the water supply part 31, the side wall 32e constituting the throttle part 32, and the side wall 33ea constituting a part of the air mixing part 33 are disposed on the same plane.
  • the side wall 33eb constituting the remaining part of the aeration unit 33 is disposed obliquely so as to face the outer side surface of the main body 3, and is connected to the side wall 34e constituting the water sprinkling part 34.
  • the side wall 31f constituting the water supply part 31, the side wall 32f constituting the throttle part 32, and the side wall 33fa constituting a part of the air mixing part 33 are arranged on the same plane.
  • the side wall 33 fb constituting the remaining part of the air mixing part 33 is arranged obliquely so as to face the outer side surface of the main body 3, and is connected to the side wall 34 f constituting the water sprinkling part 34.
  • FIG. 10 is a cross-sectional perspective view seen from the DD cross-section side in FIG.
  • the water supply part 31 has the side wall 31b and the side wall 31c which connect the side wall 31e and the side wall 31f.
  • the side wall 31b and the side wall 31c are formed so that the length along the direction orthogonal to the direction in which water proceeds is longer than the side wall 31e and the side wall 31f. Therefore, the water supply part 31 is formed so that the cross section of the flow path is a flat shape.
  • a front wall surface 31a is provided at a boundary portion between the water supply unit 31 and the throttle unit 32, and the side walls 31e, 31f, 31b, and 31c are connected to the front wall surface 31a.
  • the front wall surface 31a includes a portion extending from the side wall 31b to the side wall 31c and a portion extending from the side wall 31c to the side wall 31b.
  • a constricted portion 32 is provided in a region beyond the front wall 31a on the downstream side.
  • the throttle part 32 has a side wall 32b and a side wall 32c that connect the side wall 32e and the side wall 32f.
  • the side wall 32b and the side wall 32c are formed so that the length along the direction orthogonal to the direction in which water proceeds is longer than the side wall 32e and the side wall 32f. Accordingly, the cross section of the flow passage surrounded by the side walls 32b, 32c, 32e, and 32f of the throttle portion 32 is formed to have a flat shape.
  • a partition wall 32a is provided at a boundary portion between the throttle unit 32 and the air mixing unit 33, and the side walls 32e, 32f, 32b, and 32c are connected to the partition wall 32a.
  • the partition wall 32a has a plurality of through holes, thereby forming a plurality of throttle channels 321.
  • the aeration unit 33 is a side wall 33b that connects the side walls 33ea and 33eb and the side walls 33fa and 33fb, a side wall that connects the side walls 33ea and 33eb and the side walls 33fa and 33fb, and is opposed to the side wall 33b and relatively far from the side wall 33b.
  • the side wall 33c, the side wall 33ea, 33eb and the side wall 33fa are connected to the side wall 33fa, and the side wall 33d is opposed to the side wall 33b and is positioned relatively close to the side wall 33b.
  • the side wall 33c is disposed on the water sprinkling part 34 side, and the side wall 33d is disposed on the throttle part 32 side, and a step part 33g that connects the side wall 33c and the side wall 33d is formed.
  • the side walls 33b, 33c, and 33d are formed such that the length along the direction orthogonal to the direction in which water proceeds is longer than the side walls 33ea and 33eb and the side walls 33fa and 33fb. Therefore, the aeration unit 33 is formed so that the cross section of the flow path is flat.
  • the watering part 34 is provided in the area
  • the water sprinkling part 34 has a side wall 34b that connects the side wall 34e and the side wall 34f and forms the same surface as the side wall 33b of the air mixing part 33. Further, the water sprinkling part 34 has a side wall 34 c that is a side wall that connects the side wall 34 e and the side wall 34 f and forms a surface that is one step backward from the side wall 33 c of the air mixing part 33.
  • the side walls 34b, 34c, 34e, and 34f are connected to a back side wall 34a that is positioned so as to face the water supply port 31d and functions as an end of the flow path.
  • the water sprinkling part 34 has the water sprinkling member 341 arrange
  • the water sprinkling member 341 is fitted into a recess provided in the main body 3, and the surface facing the side wall 34 b is configured to form the same surface as the side wall 33 c of the aeration unit 33.
  • the water sprinkling member 341 has the water sprinkling protrusion 342 as described above, and is attached to the main body 3 such that the tip end portion of the water sprinkling protrusion 342 protrudes from the main body 3.
  • the water sprinkling part 34 is further provided with a rod-like protrusion 344 that functions as a eddy current suppressing means for suppressing a vortex generated in the water sprinkling part 34.
  • the rod-like protrusions 344 are distributed between the watering holes 343 so as to be located at an equal distance from the watering holes 343 that are close to each other. The positional relationship between the sprinkling holes 343 and the rod-shaped protrusions 344 will be described with reference to FIG.
  • rod-shaped protrusions 344 having a circular cross section are arranged in a row in the middle of each row in which the water sprinkling holes 343 are arranged in a row.
  • rod-shaped protrusions 344 having a circular cross section are arranged in a row in the middle of each row in which the water spray holes 343 are arranged in a row. Accordingly, the four water sprinkling holes 343 adjacent to the one rod-shaped protrusion 344 are arranged so as to keep the same distance.
  • FIG. 13 is a further enlarged view of the vicinity of the bar-like protrusion 344 at the position of the water sprinkling part 34.
  • the water flow WF hits the rod-shaped protrusion 344, the water flow WF is subdivided into a pair of water split flows WF1 and WF1 and a pair of water split flows WF2 and WF2.
  • the diversion flows WF1 and WF1 are directed to the closest water sprinkling holes 343 even on the downstream side of the rod-shaped protrusions 344, and are discharged to the outside from the water sprinkling holes 343.
  • the diversion streams WF2 and WF2 wrap around the bar-shaped protrusion 344, rejoin, and further flow toward the bar-shaped protrusion 344 at the rear.
  • 2nd embodiment of this invention is provided in the downstream of the water supply part 31 and the water supply part 31 for supplying water, reduces a flow-path cross-sectional area rather than the water supply part 31, and passes the water which passes therethrough.
  • a throttle part 32 for jetting downstream and an opening 331 provided on the downstream side of the throttle part 32 for mixing air into water jetted through the throttle part 32 to form bubble mixed water are formed.
  • a water sprinkling part 34 provided on the downstream side of the air mixing part 33 and formed with a plurality of water sprinkling holes 343 for discharging air bubble mixed water.
  • the jet water imaginary straight line obtained by extending the water jet direction is the inner walls (side walls 33b, 33c, 33d, 33ea, 33eb, 33fa, 33fb, side walls 34b, 34c, 34e) constituting the air mixing part 33 and the water sprinkling part 34.
  • 34f watering member Until the nozzle holes 343 without interfering with 41) is formed a position adapted to reach, there is provided a shower apparatus F2 to discharge bubbly water obtained by mixing the air. That is, the water sprayed from the throttle part 32 is sprayed along the water spray surface in which the water spray holes are formed, and the bubble mixed water is sequentially discharged from the water spray holes without disturbing the flow.
  • the shower apparatus F2 according to the present embodiment is configured to exhibit the characteristic operational effects exhibited by the shower apparatus F1 according to the first embodiment of the present invention described above, and further, the characteristic operational effects thereof. In addition to the above, it is configured to exhibit the following characteristic operational effects.
  • the throttle unit 32 is configured by arranging a plurality of throttle channels 321 in parallel over a plurality of stages (two stages). As described above, since the plurality of throttle channels 321 are arranged in parallel at each stage over a plurality of stages (two stages), one throttle channel 321 is connected to the throttle channel 321 formed in the same stage. In addition, it is formed so as to be adjacent to the throttle channel 321 formed in the adjacent step. Accordingly, more throttle channels 321 are formed adjacent to each other than when a plurality of throttle channels are arranged in parallel in a single stage, and are ejected from the throttle channels 321 and are introduced to the gas-liquid interface.
  • the plurality of throttle channels 321 are arranged in parallel at each stage over a plurality of stages, the lateral width of the cross section of the portion where the plurality of throttle channels 321 are formed, that is, the plurality of throttle channels 321 is provided. It is possible to shorten the length in the direction in which they are arranged side by side.
  • the outer peripheral length of the cross-section of the portion can be shortened even if the cross-sectional area is the same.
  • the reliability of the face seal when the throttle portion 32, the air mixing portion 33, and the water sprinkling portion 34 are configured as separate parts can be improved.
  • each of the plurality of throttle channels 321 arranged in parallel over a plurality of stages is equidistant from the pair of throttle channels 321 provided in adjacent stages. They are arranged alternately so as to be positioned. In this way, one throttle channel 321 is regularly arranged so as to be located at an equal distance from a pair of throttle channels 321 formed in adjacent stages (see FIG. 11). It is possible to maximize the number of throttle channels 321 closest to the throttle channel 321. Therefore, more throttle channels 321 are formed so as to be closest to each other, and the water flow formed by the water that is jetted from the throttle channel 321 and enters the gas-liquid interface has a more effective effect.
  • the throttle portion 32 is configured such that a plurality of throttle channels 321 are arranged in parallel and arranged in parallel over a plurality of stages (two stages).
  • the function as a position control means for controlling the position of the gas-liquid interface is also exhibited, and until the front row water sprinkling hole 343 formed on the air mixing part 33 side among the plurality of water sprinkling holes 343 is reached.
  • a function as a deceleration means for decelerating can also be exhibited.
  • the throttle unit 32 is configured by arranging the plurality of throttle channels 321 in parallel with each other, the water jetted from the plurality of throttle channels is gas-liquid in a state parallel to each other.
  • the water which rushed into the gas-liquid interface is formed in the air mixing part 33 side most in the some water spray hole 343 by devising the structure of the air mixing part 33. It functions as a decelerating means for decelerating before reaching the front row watering hole 343.
  • a cross-sectional area changing means is configured by forming a cross-sectional area perpendicular to the injection direction of the water jetted from the throttle unit 32 in the aeration unit 33 so as to narrow on the throttle unit 32 side.
  • the function of the speed reduction means is realized by the cross-sectional area changing means.
  • the cross-sectional area changing means is configured by forming the cross-sectional area perpendicular to the injection direction of the water jetted from the throttle unit 32 in the aeration unit 33 so as to narrow on the throttle unit 32 side.
  • the gas-liquid interface formed by temporarily storing the water jetted from the throttle portion 32 in the water sprinkling portion 34 can be suppressed so as not to go further toward the throttle portion 32 side. Therefore, the gas-liquid interface is between the throttle portion 32 and the frontmost water sprinkling hole 343 formed in the water sprinkling portion 34 (generic name of the water sprinkling hole 343 formed on the most narrow portion 32 side among the plurality of water sprinkling holes 343).
  • the water that has entered the gas-liquid interface can be surely decelerated before reaching the front row water sprinkling hole 343, and water is reliably discharged from all the water sprinkling holes 343 including the front row sprinkling holes 343. Can be made.
  • the flow direction when the water which entered the gas-liquid interface is decelerated becomes a direction along the surface where the water spray holes 343 are formed, and on the surface where the water spray holes 343 are formed. Since it is no longer the direction of crossing, the flow of water is less likely to occur in the direction crossing the surface where the water spray holes 343 are formed.
  • water easily spreads evenly through the water sprinkling holes 343 formed in the water sprinkling portion 34, and a water flow not directed in the water discharge direction is generated in the region where the front row sprinkling holes 343 are formed. Since it becomes difficult for the water flow to jump over 343, water can be reliably discharged from all the watering holes 343 including the frontmost watering hole 343.
  • the cross-sectional area changing means is configured by gradually changing the cross-sectional area perpendicular to the injection direction of the water injected from the throttle part 32 in the air mixing part 33.
  • the flow of water after entering the gas-liquid interface in the aeration unit 33 is along a side surface that gradually changes. Accordingly, the water flow after entering the gas-liquid interface in the air mixing part 33 is less likely to be disturbed such as stagnating or swirling, and water can be reliably discharged from all the watering holes 343 including the front row watering holes 343. .
  • the eddy current suppression means for suppressing the eddy current which generate
  • the rod-like protrusion 344 as the eddy current suppressing means will be described in detail.
  • the rod-shaped protrusions 344 divide the water flow WF generated in the water sprinkling section 34 by the water that has entered the gas-liquid interface into the diversion flows WF1, WF2, WF3, and WF4 (see FIGS. 12 and 13). By forming the rod-shaped protrusion 344 in this way, the generation of vortex in the sprinkler 34 is suppressed. More specifically, by subdividing the water flow generated in the water sprinkling part 34 by the water that has entered the gas-liquid interface, the water flow is decelerated until it reaches the side wall 34a that is the inner wall surface on the back side of the water sprinkling part 34. be able to.
  • the rod-shaped protrusion 344 and the water spray hole 343 are arranged so as not to overlap in the direction in which the water flow WF generated in the water sprinkling section 34 due to the water that has entered the gas-liquid interface.
  • the water flow WF generated in the water sprinkling part 34 by the water that has entered the gas-liquid interface is subdivided by the rod-shaped protrusions 344, and the water sprinkling holes 343 capture the water splits WF1 and WF3 that are subdivided and try to spread laterally. It is configured to discharge before spreading too much.
  • rod-like protrusions 344 projecting into the water sprinkling section 34 constitute eddy current suppressing means, and the water flow WF generated in the water sprinkling section 34 by the water that has entered the gas-liquid interface is divided into divided water streams WF1, WF2. , WF3, WF4, so as to suppress the generation of eddy currents in the sprinkler 34, in some cases, the diversion flow subdivided by the rod-shaped protrusions 344 is transverse to the direction of travel of the water flow before subdivision The diversion flows subdivided by the adjacent rod-shaped protrusions 344 collide with each other, and the bubbles may collide with each other.
  • the rod-shaped protrusions 344 and the water spray holes 343 are arranged so that they do not overlap in the direction in which the water flow WF generated in the water spray portion 34 is directed by the water that has entered the gas-liquid interface. It is possible to make it easy for the water spray holes 343 to catch the diversion flows WF1 and WF3 that are subdivided and spread in the horizontal direction, and to discharge the diversion flows WF1 and WF3 before they become too wide.
  • the rod-shaped protrusion 344 divides
  • a plurality of water scatterers 34 are provided in the depth direction toward which the water flow WF of the sprinkler 34 is directed.
  • the bar-shaped protrusion 344 is provided so that the divided water flow WF2, WF2 can rejoin. That is, the rod-shaped protrusions 344 have a cylindrical shape with a diameter of ⁇ 1 to ⁇ 2 mm, have continuous side surfaces, and are spaced from each other by about 5 mm or more.
  • the rod-like projections 344 as described above, the diversion flows WF2 and WF2 are decelerated and recombined while maintaining the direction in which the original water flow proceeds. Therefore, the traveling direction of the diversion flow becomes irregular, and it is surely suppressed that the bubbles collide with each other due to the collision with other diversion flows, and the user feels a large amount of rain. It is possible to make it more reliable to enjoy a comfortable shower.
  • a plurality of rod-like protrusions 344 are provided so as to be linearly arranged along the direction in which the water flow WF generated in the sprinkling portion 34 is directed by the water that has entered the gas-liquid interface. .
  • the traveling direction of the water flow WF and the diversion flows WF1, WF2, WF3, and WF4 becomes irregular, and bubbles collide with each other by colliding with other water flows WF and diversion flows WF1, WF2, WF3, and WF4. It is possible to reliably suppress this, and to make the user enjoy a shower with a feeling of bathing that feels like a large amount of rain.
  • the rod-shaped protrusion 344 is specifically formed in a columnar shape so that the side surface facing the throttle portion 32 forms a convex shape toward the throttle portion 32.
  • the shower apparatus F2 includes the rod-like protrusion 344 as the eddy current suppressing means for suppressing the eddy current generated in the water sprinkling part due to the water that has entered the gas-liquid interface, thereby passing the water sprinkling hole 343.
  • the eddy current suppressing means for suppressing the eddy current generated in the water sprinkling part due to the water that has entered the gas-liquid interface, thereby passing the water sprinkling hole 343.
  • the water flow reaching the side wall 34a is turned back, so that the water reaching the water sprinkling hole 343 can be prevented from swirling. Accordingly, it is possible to suppress the occurrence of bubbles colliding due to the formation of vortex flow in the water sprinkling part 34 and the generation of bubbles having a non-uniform bubble diameter.
  • the bubble diameter of the bubble mixed water supplied to the hole 343 can be made uniform.
  • the bubble diameter of the bubble mixed water supplied to the water sprinkling hole 343 can be made more uniform.
  • the water droplets that have been granulated to a relatively large and uniform particle size are continuously landed on the user, and the user has a shower with a feeling of volume that feels like a large amount of rain. It is possible to make it more reliable.
  • the shower apparatus F1 according to the first embodiment described above and the shower apparatus F2 according to the second embodiment form the main body 2 and the main body 3 in a substantially rectangular parallelepiped shape, and the direction of water sprayed by the throttle section 22 and the throttle section 32 Are aligned in the same direction.
  • the embodiments are not limited thereto, and the main body may be formed in a substantially disk shape, and the direction of water sprayed by the throttle portion may be made radial.
  • Such an embodiment will be described as a third embodiment.
  • FIG. 14 is a view showing a shower apparatus F3 according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 (A) shows a plan view
  • FIG. 14 (B) shows a side view
  • FIG. (C) is a bottom view.
  • the shower apparatus F3 is mainly constituted by a main body 4 having a substantially disc shape, and a water supply port 41d is formed on the upper surface 4a of the shower apparatus F3 (main body 4). Yes.
  • FIG. 14 shows a plan view
  • FIG. 14 (B) shows a side view
  • FIG. (C) is a bottom view.
  • the shower apparatus F3 is mainly constituted by a main body 4 having a substantially disc shape, and a water supply port 41d is formed on the upper surface 4a of the shower apparatus F3 (main body 4). Yes.
  • the main body 4 of the shower apparatus F3 has an outer shape constituted by a cavity 4A in which a water supply port 41d is formed and a shower plate 4B in which a water spray hole 443 is formed. ing. As shown in FIG. 14C, a plurality of water spray holes 443 are formed on the lower surface 4 b of the main body 4, and an opening 431 is also formed. In the case of the present embodiment, 66 water spray holes 443 are formed radially with the opening 431 as the center.
  • the shower device F3 will be described with reference to FIG. 15 which is a sectional view taken along line FF in FIG.
  • the shower apparatus F3 includes a cavity 4A, a shower plate 4B, a top presser plate 4C, a water ejection piece 4D, and an air introduction piece 4E.
  • the cavity 4A is a member that forms the outer shape of the main body 4 together with the shower plate 4B, and a circular recess 4Ab is formed from the contact surface 4Aa opposite to the upper surface 4a of the main body 4 toward the upper surface 4a.
  • a disk-shaped top presser plate 4C is housed in the recess 4Ab.
  • a through hole 4Ca for inserting the water ejection piece 4D is formed in the piece presser plate 4C.
  • the through hole 4Ca is a stepped hole, and holds the flange 4Da of the water ejection piece 4D between the stepped portion and the bottom surface of the recess 4Ab of the cavity 4A.
  • FIGS. 16 is a three-side view of the water ejection piece 4D.
  • FIG. 16A shows a plan view
  • FIG. 16B shows a side view
  • FIG. 16C shows a bottom view.
  • FIG. 17 is a GG cross-sectional view of FIG.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view taken along the line HH in FIG.
  • the water injection piece 4D has a hat shape with the flange 4Da as a brim, and is injected to the end opposite to the flange 4Da corresponding to the top of the hat shape.
  • Projection 4Db is formed. As shown in FIGS.
  • the injection protrusion 4Db is provided with through holes formed radially in parallel to the surface along which the flange 4Da extends over the entire circumference of the injection protrusion 4Db.
  • the hole is configured to be the throttle channel 421.
  • a cavity 4Dc is formed so as to reach the throttle channel 421 from the flange 4Da.
  • a through hole 4Ac extending from the upper surface 4a to the recess 4Ab is formed in the vicinity of the center of the cavity 4A.
  • the through hole 4Ac is provided so as to communicate with the cavity 4Dc of the water ejection piece 4D.
  • the shower plate 4B is a member that forms the outer shape of the main body 4 together with the cavity 4A, and a plurality of watering holes 443 are radially formed.
  • the contact surface 4Ba opposite to the lower surface 4b of the region where the water sprinkling holes 443 are formed is configured to be the side wall 44c of the water sprinkling portion 44.
  • the surface of the top presser plate 4 ⁇ / b> C that faces the shower plate 4 ⁇ / b> B is configured to be the side wall 43 b of the aeration unit 43 and the side wall 44 b of the water sprinkling unit 44.
  • a part of the recess 4Ab constituting the gap between the top presser plate 4C housed in the recess 4Ab of the cavity 4A is configured to be a side wall 44a of the water sprinkling part 44.
  • a circular recess 4Bc is formed from the contact surface 4Ba opposite to the lower surface 4b of the main body 4 toward the lower surface 4b.
  • the recess 4Bc is provided at the center of the shower plate 4B so as to be located inside the watering holes 443 provided radially.
  • a through hole 4Bb is formed from the bottom surface of the recess 4Bc to the lower surface 4b.
  • An air introduction piece 4E is housed in the recess 4Bc.
  • the air introduction piece 4E is a substantially disk-shaped member, and a stepped through hole 4Ea is formed in the central portion thereof.
  • One surface of the air introduction piece 4E is a flat circular surface and is in contact with the bottom surface of the recess 4Bc.
  • a flat circular surface and an inclined surface provided so as to round the periphery of the circular surface are formed.
  • the flat circular surface constitutes the side wall 43 d of the air mixing portion 43, and the inclined surface forms the step portion 43 g of the air mixing portion 43.
  • the shower apparatus F3 includes a water supply unit 41, a throttle unit 42, It is comprised so that the air mixing part 43 and the water sprinkling part 44 may be provided.
  • the water supply unit 41 is a part for supplying water, and is a part for supplying water introduced from the water supply port 41 d to the throttle unit 42.
  • a water supply means (water supply hose or the like) (not shown) can be connected to the water supply port 41d, and water supplied from the water supply means is supplied from the water supply part 41 to the throttle part 42.
  • the throttle part 42 is provided on the downstream side of the water supply part 41, and is a part for reducing the flow passage cross-sectional area of the water supply part 41 and injecting the passing water downstream.
  • the throttle section 42 is provided with a plurality of throttle channels 421.
  • the air mixing part 43 is provided on the downstream side of the throttle part 42, and is a part where an opening 431 is formed for mixing air into water jetted through the throttle part 42 to form bubble mixed water. is there.
  • the water sprinkling part 44 is provided on the downstream side of the air mixing part 43, and is a part in which a plurality of water sprinkling holes 443 for discharging bubble mixed water are formed.
  • the third embodiment of the present invention is provided on the downstream side of the water supply unit 41 and the water supply unit 41 for supplying water, and has a flow passage cross-sectional area smaller than that of the water supply unit 41 to pass the passing water.
  • a throttle part 42 for jetting downstream, and an opening 431 provided on the downstream side of the throttle part 42 for mixing air into water jetted through the throttle part 42 to form bubble mixed water are formed.
  • a water sprinkling portion 44 provided on the downstream side of the air mixing portion 43 and having a plurality of water sprinkling holes 443 for discharging air bubble mixed water.
  • the spray water imaginary straight line BW4 obtained by extending the spray direction of the water to be sprayed does not interfere with the inner walls (side walls 43b and 43d, stepped parts 43g, and side walls 44b and 44c) constituting the air mixing part 43 and the water spray part 44.
  • a shower apparatus F3 which discharges bubbly water by aerating. That is, the water sprayed from the throttle part 42 is sprayed along the water spray surface in which the water spray holes are formed, and the bubble mixed water is sequentially discharged from the water spray holes without disturbing the flow.
  • the shower apparatus F3 according to the present embodiment is configured so as to exhibit the characteristic operational effects exhibited by the shower apparatus F1 according to the first embodiment of the present invention described above, and further, the characteristic operational effects thereof. In addition to the above, it is configured to exhibit the following characteristic operational effects.
  • the throttle unit 42 is configured by arranging a plurality of throttle channels 421 radially, and the injection direction of water injected from each of the plurality of throttle channels 421 is changed. All of the extended plurality of jet water imaginary straight lines BW4 do not interfere with the inner walls (side walls 43b, 43d, stepped portions 43g, side walls 44b, 44c) constituting the aeration unit 43 and the water sprinkling unit 44. It is comprised so that it may reach
  • the water sprayed from the throttle portion 42 reaches the position where the water spray holes 443 are formed without disturbing the flow depending on the inner walls constituting the air mixing portion 43 and the water sprinkling portion 44. . Therefore, the water droplets granulated to a relatively large and uniform particle size are continuously landed on the user, and the user can enjoy a shower with a feeling of bathing like a large amount of rain. It is configured to be able to. Further, since the plurality of throttle channels 421 constituting the throttle unit 42 are arranged radially, the sectional area of the channels of water sprayed from the plurality of throttle channels 421 is configured to expand. Can do.
  • FIG. 19 is a schematic view illustrating a shower device 1 according to a modification.
  • 19A is a schematic perspective sectional view thereof
  • FIG. 19B is a schematic perspective view when viewed from the bottom side of the schematic perspective sectional view of FIG. 19A
  • FIG. 20 is a schematic diagram conceptually showing the cross-sectional structure shown in FIG.
  • the shower device 1 is provided in a water supply channel S through which water passes and a water supply channel S (in FIG. 19, an end on the downstream side of the water supply channel S), and a throttle unit that discharges water by reducing the cross-sectional area of the water channel. 12, an air mixing unit 13 that is provided downstream of the throttle unit 12 and mixes air into the water discharged from the throttle unit 12, and a water that is provided downstream of the air mixing unit 13 and contains air.
  • a water sprinkling part 14 having a plurality of water sprinkling holes 14p for discharging air-containing water (bubble water) 200.
  • the throttle unit 12 has an opening (a jet port 12a) and discharges water from the jet port 12a.
  • the air mixing part 13 has an opening 13a, and mixes the air introduced from the opening 13a into the water (arrow A1) discharged from the throttle part 12 (arrow B1).
  • the watering part 14 has a watering plate 14b having a plurality of watering holes 14p.
  • the thickness W of the internal space of the sprinkling unit 14 can be set so as to have a difference of about 1 mm to about several mm in the vertical direction (thickness W direction) with respect to the diameter or width of the injection port 12a. .
  • the throttle part 12 discharges water along the surface (watering surface 14a) on which the plurality of watering holes 14p are arranged.
  • “discharging along the watering surface 14a” means discharging along the watering surface 14a immediately above the watering surface 14a, and discharging substantially parallel to the watering surface 14a in a region separated from the watering surface 14a. To include. Further, the direction of water discharge need not be strictly parallel to the water spray surface 14a.
  • an interface 14s where gas and liquid are mixed is formed near the boundary between the air mixing unit 13 and the water sprinkling unit 14.
  • the aeration unit 13 side is in a state in which the water from the throttle unit 12 is open to the atmosphere, and the water sprinkling unit 14 side has water from the throttle unit 12 and air drawn thereby. It is in a state where air bubbles 200 are mixed. That is, the water from the throttle portion 12 and the air drawn in by the kinetic energy of the water collide with the interface 14s, so that the gas-liquid is mixed and the bubble water 200 is formed.
  • FIG. 20 is a photograph showing the mode of water discharge from the sprinkling holes 14p. That is, these photographs represent a state in which a shower flow is discharged in the direction of the arrow from the watering hole 14p of the watering part 14.
  • (A) of FIG. 20 represents a water discharge mode when water containing bubbles (bubble water 200) is discharged. It can be seen that the water 200 discharged from the sprinkling holes 14p is granular, and bubbles are mixed in each particle. In this way, when bubbles are mixed, the bubble water 200 tends to be granular after water discharge, and becomes larger than the water discharge without bubbles.
  • such particles can be generated by the action of bubbles in addition to the shearing force of air.
  • the size is increased, a good stimulus and texture can be obtained when the shower hits the body surface.
  • air is added to the flow rate of water by mixing air, the flow rate of the particles after water discharge increases. That is, by mixing air, the particle size is increased even with a small amount of water, and the flow velocity is also increased, so that the kinetic energy of the particles is increased, and sufficient “feeling of contact” can be obtained.
  • (B) of FIG. 20 represents a water discharge mode when water containing no bubbles is discharged.
  • the water is less likely to be granular after water discharge, and a continuous water flow is considered to be granulated by the shearing force of air.
  • This particle diameter is proportional to the hole diameter of the sprinkling holes 14p, and the size of the particle diameter can be almost predicted by the hole diameter. It has been found that this particle size is smaller than water discharge containing bubbles. In this way, since the particle size is smaller than that of shower water containing bubbles, the feeling of stimulation and texture when the shower hits the body surface is poor. It must be increased, the flow rate increased, and the kinetic energy increased.
  • the throttle unit 12 discharges water along the watering surface 14a. That is, the water discharged from the throttle part 12 does not collide with a wall or the like, and flows in the inner space of the watering part 14 substantially parallel to the watering surface 14a. As a result, the water is discharged from the sprinkling holes 14p with air bubbles mixed therein. That is, according to this modification, in order to discharge water containing bubbles on both the upstream side and the downstream side of the water sprinkling unit 14, large-sized granular water discharge is formed as shown in FIG. be able to. As a result, even with a small amount of water, it is possible to obtain sufficient stimulation and “feeling of hitting”.
  • FIG. 21 is a schematic view illustrating a shower device 51 according to a modification.
  • 21A is a schematic perspective sectional view thereof
  • FIG. 21B is a schematic perspective view when viewed from the bottom side of the schematic perspective sectional view of FIG. 21A
  • FIG. FIG. 22 is a schematic diagram conceptually showing a cross-sectional structure shown in FIG.
  • FIG. 22 is a schematic view illustrating another configuration of the shower device 51.
  • 22A is a schematic cross-sectional view
  • FIG. 22B is a cross-sectional view taken along line C5-C5 in FIG. 22A.
  • the shower device 51 is provided in the water supply channel S5 through which water passes and the water supply channel S5 (in FIG. 21 and FIG. 22, the end portion on the downstream side of the water supply channel S5), and the water flowing through the water supply channel S5 in the direction of water discharge of the shower And a water supply receiving portion T5 that receives in a substantially parallel direction.
  • the water supply receiving portion T5 has a throttle portion 52 that discharges water by reducing the cross-sectional area of the water flow path.
  • the throttle unit 52 has an opening (a jet port 52a) and discharges water from the jet port 52a.
  • the shower device 51 includes an aeration unit 53.
  • the air mixing unit 53 is provided on the downstream side of the throttle unit 52, and mixes air into the water discharged from the throttle unit 52.
  • the air mixing part 53 has an opening 53a, and mixes the air introduced from the opening 53a into the water (arrow A5) discharged from the throttle part 52 (arrow B5).
  • the shower device 51 includes a watering part 54.
  • the water sprinkling part 54 is provided on the downstream side of the air mixing part 53 and has a plurality of water sprinkling holes 54p for discharging air-containing water (bubble water) 200 that is water containing air.
  • the watering part 54 has a watering plate 54b having a plurality of watering holes 54p.
  • the thickness W of the internal space of the sprinkler 54 can be set so as to have a difference of about 1 mm to about several mm in the vertical direction (thickness W direction) with respect to the diameter or width of the injection port 52a. .
  • the throttle part 52 discharges water along the surface (watering surface 54a) on which the plurality of watering holes 54p are arranged.
  • “discharging along the watering surface 54a” means discharging along the watering surface 54a immediately above the watering surface 54a, and discharging substantially parallel to the watering surface 54a in a region separated from the watering surface 54a. To include. Further, the direction of water discharge need not be strictly parallel to the water spray surface 54a.
  • an interface 54s where gas and liquid are mixed is formed in the vicinity of the boundary between the air mixing part 53 and the water sprinkling part 54.
  • the air mixing part 53 side is in a state where water from the throttle part 52 is open to the atmosphere, and the water sprinkling part 54 side has water from the throttle part 2 and air drawn thereby. It is in a state where air bubbles 200 are mixed. That is, the water from the throttle part 52 and the air drawn in by the kinetic energy of the water collide with the interface 54s, so that the gas-liquid is mixed and the bubble water 200 is formed.
  • the water supply channel S5 can extend in any direction at a place other than the vicinity of the water supply receiving portion T5. For example, as shown in FIG. 22A, the direction substantially perpendicular to the shower water discharge direction. Can be extended to
  • the water supply receiving part T5 can be provided at the approximate center of the watering part 54.
  • the throttle portion 52 of the water supply receiving portion T5 can be configured to discharge water radially through the plurality of injection ports 52a. With such a configuration, the water discharged from the sprinkler 54 can be made more uniform.
  • FIG. 23 is a schematic cross-sectional view showing the shower device 51B used in the experiment. As shown in FIG. 23, the shower device 51B has a weir portion 54t described later. Backflow of the bubble water toward the aeration unit 53 is suppressed by the weir unit 54t.
  • FIG. 24 is a photograph showing the situation in the watering part 54 and the manner of water discharge from the watering hole 54p when the shower device 51B shown in FIG. 23 is used.
  • (A) of FIG. 24 is a plane photograph when the inside of the sprinkling part 54 is observed from above.
  • (B) of FIG. 24 is a side photograph showing a water discharge mode from the water spray hole 54p when viewed from the outer peripheral side.
  • the bubble mixing rate of the bubble water 200 discharged from the sprinkling holes 54p is high, including the outer peripheral side, and the particle size of the bubble water 200 is large. This is because, as shown in FIG. 24A, small bubbles are uniformly mixed from the central portion of the watering portion 54 to the outer peripheral portion.
  • the air bubble mixing rate in the entire shower was about 25% at a flow rate of about 11 liters / minute, whereas it was 25% or more at a flow rate of about 6.5 liters / minute in the shower device 51B.
  • the particle size and flow velocity of the shower are appropriately ensured from the center of the sprinkler 54 to the outer periphery. For this reason, a shower with a good texture can be obtained.
  • the non-radial shower device 51 can be discussed in the same manner as the shower device 51B.
  • the plurality of water spray holes 54 p can be provided at positions separated from the throttle portion 52. This significance will be described below. Air is drawn into the water by the kinetic energy of the water released from the throttle 52 into the atmosphere. At this time, the amount of air sucked is proportional to the speed and surface area of the water after being discharged from the throttle portion 52. The discharged water and the drawn-in air collide with the gas-liquid interface 54s formed near the boundary between the air mixing portion 53 and the water sprinkling portion 54, so that these gas and liquid are mixed.
  • the throttle portion 52 and the gas-liquid interface 54s are separated from each other, and the surface area of the water discharged from the throttle portion 52 is increased. . Thereby, it is possible to efficiently draw air without increasing the flow velocity at the throttle portion 52 (increasing the pressure loss). Thereby, the mixing rate of air increases.
  • the distance from the throttle part 52 to the water spray hole 54p can be set to 15 mm or more, for example. If it is too short, a velocity boundary layer (a layer formed at the boundary between water having a high velocity and low velocity air existing around it) does not develop. As it is, water and air collide with the gas-liquid interface 54s. For this reason, the surface area of the water discharged from the throttle part 52 cannot be sufficiently secured, and the air mixing rate may be reduced. On the other hand, when the throttle portion 52 and the water spray hole 54p are separated by, for example, 15 mm or more, the velocity boundary layer formed around the water discharged from the throttle portion 52 is sufficiently developed, and the surface area of this water is sufficient. Since it can be secured, the air contamination rate increases.
  • the air mixing rate can be increased and the bubble water 200 can be formed satisfactorily.
  • this modification it is possible to appropriately ensure the particle size and flow velocity of the shower. Thereby, a shower having a good texture can be obtained, and a pleasant stimulus can be obtained.
  • This modification can be applied particularly effectively in areas with low water pressure. Moreover, when the grain is large, a secondary effect that heat dissipation is small is obtained.
  • This modification can be preferably applied to a handy type or a fixed type shower used in a bathroom or kitchen.
  • the throttle unit 12 has an opening (a jet port 12a) such as one or a plurality of orifices that discharge water.
  • a jet port 12a such as one or a plurality of orifices that discharge water.
  • at least two of the water discharged from the plurality of injection ports 12a may be discharged in a plurality of different directions according to each of the plurality of injection ports 12a.
  • at least two of the discharge channels of water discharged from the plurality of injection ports 12a may be configured not to be on the same plane.
  • FIG. 25 is a schematic side view illustrating the injection port 12a.
  • the injection ports 12a may be configured to be dotted with injection ports 12a having a circular shape or the like.
  • a plurality of injection ports 12a may be arranged in a zigzag manner. That is, at least two of the plurality of injection ports 12a have different distances from the water spray surface 14a.
  • the discharge flow path of the discharged water is not on the same plane, and the flow path of the discharge water flow becomes dense.
  • (C) of FIG. 19 it can suppress that the bubble water 200 flows back to the aeration part 13 side. That is, the interface 14s can be appropriately formed.
  • such an effect is referred to as a “shield effect”.
  • the discharged water increases the contact area with the air, and the air mixing rate is improved.
  • FIGS. 26 and 27 are schematic cross-sectional views illustrating the water sprinkling unit 14.
  • the thickness W of the internal space of the sprinkling unit 14 may be configured to decrease as the distance from the throttle unit 12 increases. Thereby, the flow rate of water can be ensured appropriately.
  • the water spray surface 14a may be inclined toward the facing surface 14c as it goes downstream.
  • you may make it the structure which the opposing surface 14c inclines to the water spraying surface 14a side toward downstream.
  • the sprinkling hole 14p may change a flow-path cross-sectional area by the inner side and the outer side of the sprinkling part 14, for example, a flow-path cross-sectional area where the outer side is relatively small You may make it the structure which has. Thereby, the flow rate of the bubbling water discharged from the sprinkling holes 14p can be appropriately ensured.
  • the water sprinkling unit 14 may have a weir unit 14 t at the boundary with the air mixing unit 13. Thereby, an air boundary layer is formed in the gap between the weir portion 14t and the water discharged from the throttle portion 2, and the shielding effect on the interface 14s is improved.
  • the weir part 14t may be provided above and below the sprinkling part 14 (opposing surface 14c and sprinkling surface 14a).

Abstract

 このシャワー装置F1は、給水部21と、給水部21の下流側に設けられ、通過する水を下流側に噴射するための絞り部22と、絞り部22を通って噴射される水に空気を混入させて気泡混入水と成すための開口231が形成されている空気混入部23と、気泡混入水を吐出するための複数の散水孔243が形成されている散水部24とを備え、絞り部22から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線が、空気混入部23及び散水部24を構成する内壁と干渉することなく散水孔243が形成された位置まで到達するように構成されている。

Description

シャワー装置
 本発明は、シャワー装置に関する。
 この技術分野において、いわゆるエジェクタ効果を利用して水に空気を混入させ、気泡混入水と成して吐出するシャワー装置が知られている。シャワー装置は、その装置内に流入した水を複数の散水孔に分散して吐水するものである。そのため、吐水に空気を混入させる場合には、装置内に流入した水に空気を混入させてから各散水孔に分散させるように構成されている。
 このようなシャワー装置の一例として、下記特許文献1に記載されているようなシャワー装置が提案されている。下記特許文献1に記載されているシャワー装置は、円盤状のハウジングシェルの前面に複数の散水孔が設けられており、ハウジングシェルの後面の中央から流入させた水をそれら複数の散水孔に分配して吐出するものである。このシャワー装置では、ハウジングシェルに水が流入してから空気を混入させて気泡混入水とし、この気泡混入水を円盤状のハウジングシェルの前面全体に分布するように形成されている複数の散水孔に分配するものである。そのため、気泡混入水の進行方向に乱流発生拡張部を配置し、この乱流発生拡張部に気泡混入水を衝突させて方向を転換させ、気泡混入水をハウジングシェルの前面全体に行き渡るようにしている。
 また、このようなシャワー装置の別な一例として、下記特許文献2に記載されているようなシャワー装置も提案されている。下記特許文献2に記載されているシャワー装置は、湯水混合栓等のコックを開くと、ホースから水が供給されてオリフィス部材内を水が通過する。このとき、オリフィス部材の下流側に設けられている減圧室においては減圧状態が形成されるので、この減圧室内に開口した内側吸引口から空気が吸引され、水と空気とが混合される。下記特許文献2に記載されているシャワー装置はこのようにして気泡混入水を生成し、シャワーヘッドに設けられた複数の散水孔から吐出するものである。このシャワー装置では、生成後の気泡混入水は、減圧室の下流側に設けられている区画管内のネジ部材や更にその下流側のシャワーヘッド内壁に当たって方向が転換されながら散水孔に向かっている。
特表2006-509629号公報 特許第3747323号公報
 ところで、水に空気を混入させ気泡混入水と成してシャワー吐水を行うにあたって、その気泡混入水が使用者に当たった際の使用感をどのように設定するかは、シャワーを浴びる使用者が感じる質感として重要なものである。上記特許文献2に記載のシャワー装置では、同文献の段落0015に記載されているように、途切れ途切れに水が使用者に当たる感覚を実現するためのものである。この「途切れ途切れ」とは、不均一な粒径に粒化された水滴が使用者に当たることを意味しているものと思われる。具体的には、大きな粒径の水滴が当たれば強い水浴び感を使用者に与え、小さな粒径の水滴が当たれば弱い水浴び感を使用者に与えることになる。従って、このような水浴び感の強弱を断続的に使用者に与えることができることを、「途切れ途切れ」というように表現しているものと思われる。
 本発明者らの具体的な考察によれば、生成直後の気泡混入水は水に対して空気が略均一に混入されていると推察される。そして、生成後の気泡混入水がネジ部材やシャワーヘッド内壁に当たって方向が転換されることで気泡同士の衝突が発生し、散水孔に到達した段階では気泡径が不均一になっているものと考えられる。結果、このような気泡混入水を散水孔から吐出することで不均一な粒径の水滴となし、それら不均一な粒径の水滴を使用者に当てることで上述したような感覚を実現しているものと考えられる。
 一方、上記特許文献1に記載のシャワー装置によって吐出される気泡混入水の性状については同文献に記載がない。しかしながらその記載から推測すれば、上記特許文献2に記載のシャワー装置同様に、気泡径が不均一な気泡混入水を散水孔に供給し吐出することで不均一な粒径の水滴となし、それら不均一な粒径の水滴を使用者に当てているものと考えられる。このように考えられる論理は次のようなものである。まず、上記特許文献1に記載のシャワー装置は、気泡混入水の進行方向に乱流発生拡張部を配置し、この乱流発生拡張部に気泡混入水を衝突させて方向を転換させている。その構成からして、上記特許文献2に記載のシャワー装置においても同様の不均一な気泡成長が起こっており、不均一な粒径の水滴を使用者に当てているものと考えられる。
 本発明者らはこのような状況に対して、大粒の雨を浴びているような量感のある心地良い浴び心地のシャワー吐水を可能とするシャワー装置を提供しようと考えた。これに対して上述した従来の技術では、既述の通り不均一な粒径の水滴が使用者に当たる感覚を実現するものである。そのため、大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワー吐水を提供するものではなかった。
 本発明者らはこの新しい浴び心地のシャワー吐水を提供するため、散水孔内及び散水孔から吐出された直後の気泡混入水の状態に着目した。散水孔内及び散水孔から吐出された直後の気泡混入水は、気体と液体という異なった2種類の流体が、同一流路管内に混在・移動している気液二相流の状態にある。そのため、代表的な流動様式である気泡流・スラグ流・環状流のいずれかの流動様式で流動しているものと考えられる。これら流動様式はそれぞれ気泡の混在状態が異なることから、散水孔から吐出された後の粒化の状態は異なるものと考えられる。そこで本発明者らは、上述した従来の技術では、散水孔に供給される気泡混入水の気泡径が不均一であるため、これら気泡流・スラグ流・環状流が混在した状態で気泡混入水が吐出されるのではないかと推察した。そしてその結果として、不均一な粒径の水滴が使用者に当たる感覚となってしまっているのではないかと仮定し、散水孔に供給する気泡混入水の気泡径を均一なものとなるように制御することが必要だと考えた。
 しかしながら、シャワー装置に水を供給する際には通常一つの供給口から供給するものである。更に、そのように一つの供給口から供給される水に対して空気を混入させて気泡混入水を生成するものである。このようなシャワー装置への水の供給態様に対して、散水孔は多数設けられるものである。そのため、気泡混入水の進行方向を転換して各散水孔に分配する際に気泡混入水に刺激を与えることになってしまう。結果として、気泡を成長させずに各散水孔から吐出させることは極めて困難である。
 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、気泡径を極力均一に保った気泡混入水を散水孔に供給することで、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴を連続して使用者に着水させ、使用者は大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受することができるシャワー装置を提供することにある。
 上記課題を解決するために本発明に係るシャワー装置は、空気を混入させた気泡混入水を吐出するシャワー装置であって、水を供給するための給水部と、前記給水部の下流側に設けられ、前記給水部よりも流路断面積を減少させ、通過する水を下流側に噴射するための絞り部と、前記絞り部の下流側に設けられ、前記絞り部を通って噴射される水に空気を混入させて気泡混入水と成すための開口が形成されている空気混入部と、前記空気混入部の下流側に設けられ、気泡混入水を吐出するための複数の散水孔が、前記絞り部から噴射される水の噴射方向に沿って形成されている散水部と、を備え、前記絞り部から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線が、前記空気混入部及び前記散水部を構成する内壁と干渉することなく前記散水孔が形成された位置まで到達するように構成されていることを特徴とする。
 本発明においては、給水部から供給される水が絞り部を通って空気混入部及び散水部に向けて噴射される。そのように噴射された水が空気混入部及び散水部に一時的に貯留され、その後散水部の複数の散水孔から外部へと吐出される。絞り部を通って噴射される水は、空気混入部に形成されている開口から取り込まれた空気を伴って、空気混入部及び散水部に一時的に貯留された水と空気との気液界面に突入することで気泡混入水となる。そのように生成された気泡混入水は、散水部の複数の散水孔から散水される。本発明の場合、絞り部から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線が、空気混入部及び散水部を構成する内壁と干渉することなく散水孔が形成された位置まで到達するように構成されている。そのため、絞り部から噴射される水は、空気混入部及び散水部を構成する内壁によってはその流れが乱されることなく、散水孔が形成された位置まで到達する。
 絞り部を通って噴射された水が気液界面に突入して気泡混入水となる段階では、気泡混入水中の気泡は略均一な径となるように構成できるので、気泡混入水はその略均一な気泡径のまま散水孔が形成された位置まで到達することができる。略均一な気泡径の気泡を含む気泡混入水が散水孔に供給されると、散水孔内及び散水孔から吐出された直後において気泡流又はスラグ流を形成することができる。このように略均一な気泡径の気泡を含み気泡流又はスラグ流として形成される気泡混入水が散水孔から吐出されると、環状流のようにミスト化することなく、吐出方向と略直交する方向にせん断されて略均一に粒化される。従って、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴が連続して使用者に着水し、使用者は大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受することができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記絞り部は、複数の絞り流路が並設されることで構成されており、前記複数の絞り流路それぞれから噴射される水の噴射方向を延伸させた複数の噴射水仮想直線のいずれもが、前記空気混入部及び前記散水部を構成する内壁と干渉することなく前記散水孔が形成された位置まで到達するように構成されていることも好ましい。
 この好ましい態様では、複数の絞り流路を並設することで絞り部を構成しているので、複数の絞り流路から噴射される水は並行して気液界面に突入する。そのように気液界面に水が突入することで、空気混入部及び散水部に一時的に貯留された水を気泡混入水と成している。従って、隣接する絞り流路から噴射された水によって気泡が生成される場合、その突入する水によって形成される水流同士が影響を及ぼしている。このような水流同士の相互影響によって、互いが生成する気泡を引きちぎり、生成される気泡の気泡径を小さくする効果を発揮する。このような作用によって、略均一であって比較的小径の気泡を含む気泡混入水を散水孔に送り込むことができる。そのため、散水孔内及び散水孔から吐出された直後において気泡流又はスラグ流を確実に形成することができ、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴を確実且つ定常的に使用者に着水させることができる。従って、使用者は大粒の雨を浴びているような量感のある、より良い浴び心地のシャワーを享受することができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記空気混入部及び前記散水部それぞれの、前記複数の絞り流路それぞれから噴射される水の噴射方向に直交する断面の形状が、前記複数の絞り流路が並設されている方向が長手方向となるような扁平形状に形成されていることも好ましい。
 この好ましい態様では、空気混入部及び散水部それぞれの断面形状が、複数の絞り流路が並設されている方向が長手方向となるような扁平形状に形成されている。そのため、複数の絞り流路が並設されている方向に直交する方向は狭くなるように形成され、複数の絞り流路が並設されている方向は広くなるように形成されている。従って、複数の絞り流路が並設されている方向に直交する方向において気泡混入水が拡散し難くなっており、結果として気泡混入水内の気泡もその方向には拡散し難いように構成されている。そのため、空気混入部及び散水部それぞれの断面形状を複数の絞り流路が並設されている方向において広げることで、複数の水流同士が影響を及ぼしあって気泡の引きちぎり効果を奏させるように構成することができる。一方で、その並設方向と直交する方向においては生成した気泡同士の衝突を低減させることができ、より均一な気泡径を維持した気泡混入水を散水孔に到達させることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記絞り部は、前記複数の絞り流路が複数段に渡ってそれぞれ並設されることで構成されていることも好ましい。
 この好ましい態様では、複数の絞り流路が複数段に渡ってそれぞれの段において並設されている。そのため、一の絞り流路は同じ段に形成されている絞り流路に加えて隣接する段に形成されている絞り流路にも隣接するように形成される。従って、単一の段に複数の絞り流路が並設されている場合に比較してより多くの絞り流路が隣接形成されることになり、絞り流路から噴射されて気液界面に突入する水によって形成される水流同士が影響し合う効果を高めることができる。結果として、互いが生成する気泡の引きちぎり効果も向上し、生成される気泡の気泡径をより確実に小さくする効果を発揮する。更に、複数の絞り流路が複数段に渡ってそれぞれの段において並設されている。そのため、複数の絞り流路が形成されている部分の断面の横幅、すなわち複数の絞り流路が並設されている方向の長さを短くすることができる。このように複数の絞り流路が形成されている部分の断面形状の横幅を短くすることで、同じ流路断面積であっても当該部分の断面の外周長さを短くすることができる。結果として、例えば、絞り部と空気混入部及び散水部とをそれぞれ別部品で構成した場合に、別部品間における面シールの信頼性を向上させることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、複数段に渡って並設されている前記複数の絞り流路それぞれは、隣接する段に設けられている一対の絞り流路に対して等距離に位置するように交互に配置されていることも好ましい。
 この好ましい態様では、一の絞り流路は隣接する段に形成されている一対の絞り流路に対して等距離に位置するように規則的に配置されているので、一の絞り流路に最も近接する絞り流路の数を極大化することが可能となる。従って、より多くの絞り流路が最も隣接するように形成されることになり、絞り流路から噴射されて気液界面に突入する水によって形成される水流同士が影響し合う効果をより高めることができ、互いが生成する気泡の引きちぎり効果も更に向上し、生成される気泡の気泡径をより確実により小さくする効果を発揮する。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記空気混入部及び前記散水部それぞれの、前記絞り部から噴射される水の噴射方向を挟んで対向する側壁が、互いに平行になるように配置されていることも好ましい。
 この好ましい態様では、絞り流路から噴射される水が通る流路である空気混入部及び散水部それぞれの側壁が互いに平行になるように配置している。そのように配置することで、絞り流路から噴射される水が通る流路を真っ直ぐに構成することができる。従って、絞り流路から噴射される水が気液界面に突入することによって生じる水流の乱れを抑制し、均一な気泡径を含む気泡混入水を散水孔に供給することができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記絞り部は、複数の絞り流路が放射状に配置されることで構成されており、前記複数の絞り流路それぞれから噴射される水の噴射方向を延伸させた複数の噴射水仮想直線のいずれもが、前記空気混入部及び前記散水部を構成する内壁と干渉することなく前記散水孔が形成された位置まで到達するように構成されていることも好ましい。
 本発明では、絞り部から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線が、空気混入部及び散水部を構成する内壁と干渉することなく散水孔が形成された位置まで到達するように構成されている。そのため、絞り部から噴射される水は、空気混入部及び散水部を構成する内壁によってはその流れが乱されることなく、散水孔が形成された位置まで到達する。従って、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴が連続して使用者に着水し、使用者は大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受することができるように構成している。更にこの好ましい態様では、絞り部を構成する複数の絞り流路を放射状に配置している。そのように配置することで、複数の絞り流路から噴射される水の流路の断面積が、拡張していくように構成することができる。従って、複数の絞り流路から噴射される水が気液界面に突入することによって生じる水流同士の干渉が起こり難く、均一な気泡径の気泡を含む気泡混入水を散水孔に供給することができる。
 ところで、上述したような構成を採用することで、散水部に形成されている複数の散水孔の中で空気混入部側に配置されている散水孔から水が吐出され難くなるという従来には無かった新たな課題をも本発明者らは見出した。そこで、本発明者らは、気泡径を極力均一に保った気泡混入水を散水孔に供給することに着目した。そして、大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受することができると共に、全ての散水孔から安定して吐水することが可能なシャワー装置を提供することを目的として続く発明をなし得たものである。
 そのような新たな課題を解決するために本発明に係るシャワー装置は、空気を混入させた気泡混入水を吐出するシャワー装置であって、水を供給するための給水部と、前記給水部の下流側に設けられ、前記給水部よりも流路断面積を減少させ、通過する水を下流側に噴射するための絞り部と、前記絞り部の下流側に設けられ、前記絞り部を通って噴射される水に空気を混入させて気泡混入水と成すための開口が形成されている空気混入部と、前記空気混入部の下流側に設けられ、気泡混入水を吐出するための複数の散水孔が、前記絞り部から噴射される水の噴射方向に沿って形成されている散水部と、を備え、前記絞り部から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線が、前記空気混入部及び前記散水部を構成する内壁と干渉することなく前記散水孔が形成された位置まで到達するように構成され、前記空気混入部及び前記散水部に一時的に貯留される水と空気との気液界面に前記絞り部から噴射された水が突入することで気泡混入水が生成されるものであって、その気液界面に突入した水を、前記複数の散水孔の中で最も前記空気混入部側に形成されてなる最前列散水孔に到達するまでの間に減速させるための減速手段を備えることを特徴とする。
 本発明においては、給水部から供給される水が絞り部を通って空気混入部及び散水部に向けて噴射される。そのように噴射された水が空気混入部及び散水部に一時的に貯留され、その後散水部の複数の散水孔から外部へと吐出される。絞り部を通って噴射される水は、空気混入部に形成されている開口から取り込まれた空気を伴って、空気混入部及び散水部に一時的に貯留された水と空気との気液界面に突入することで気泡混入水となる。そのように生成された気泡混入水は、散水部の複数の散水孔から散水される。本発明の場合、絞り部から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線が、空気混入部及び散水部を構成する内壁と干渉することなく散水孔が形成された位置まで到達するように構成されている。そのため、絞り部から噴射される水は、空気混入部及び散水部を構成する内壁によってはその流れが乱されることなく、散水孔が形成された位置まで到達する。
 絞り部を通って噴射された水が気液界面に突入して気泡混入水となる段階では、気泡混入水中の気泡は略均一な径となるように構成できるので、気泡混入水はその略均一な気泡径のまま散水孔が形成された位置まで到達することができる。このように略均一な気泡径の気泡を含む気泡混入水が散水孔に供給されると、散水孔内及び散水孔から吐出された直後において気泡流又はスラグ流を形成することができる。このように略均一な気泡径の気泡を含み気泡流又はスラグ流として形成される気泡混入水が散水孔から吐出されると、環状流のようにミスト化することなく、吐出方向と略直交する方向にせん断されて略均一に粒化される。従って、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴が連続して使用者に着水し、使用者は大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受することができる。
 更に本発明では、絞り部を通って噴射され気液界面に突入した水が、減速手段によって、複数の散水孔の中で最も空気混入部側に形成されてなる最前列散水孔に到達するまでの間に減速させられるように構成されている。そのため、気液界面に突入した水が、そのままの勢いで手前側に形成されている最前列散水孔を通り過ぎてしまうような状態を確実に回避することができる。従って、気液界面に突入することで生成された気泡混入水は、最前列散水孔に到達するまでに最前列散水孔から吐出されることが可能なように十分に減速され、最前列散水孔を含む全ての散水孔から安定的に満遍なく水を吐出することができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記減速手段は、前記空気混入部において前記絞り部から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を、前記絞り部側で狭くなるように形成する断面積変化手段を有することも好ましい。
 この好ましい態様によれば、空気混入部において絞り部から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を絞り部側で狭くなるように形成されてなる断面積変化手段によって減速手段を構成している。そのため、その狭くなる部分において、絞り部から噴射された水が散水部に一時的に貯留されることによって形成される気液界面を更に絞り部側に向かわないように押しとどめることができる。従って、気液界面を絞り部と散水部に形成された最前列散水孔との間に確実に位置させると共に、気液界面に突入した水を最前列散水孔に到達するまでに確実に減速させることが可能となる。結果として、最前列散水孔を含む全ての散水孔から確実に吐水させることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記断面積変化手段は、前記空気混入部において前記絞り部から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を、前記散水部において前記散水孔が形成されている面に沿った方向において変化させることで構成されていることも好ましい。
 この好ましい態様によれば、空気混入部の水の噴射方向に直交する断面積を、散水孔が形成されている面に沿った方向において変化させることで断面積変化手段を構成している。このように断面積変化手段を構成しているので、気液界面に突入した水が減速される際の流れ方向が、散水孔が形成されている面に沿った方向となり、散水孔が形成されている面に交わる方向ではなくなる。そのため、散水孔が形成されている面に交わる方向に水の流れが発生し難くなる。従って、散水部に形成されている散水孔に満遍なく水が行き渡りやすくなる。例えば、最前列散水孔が形成されている領域で吐水方向に向かわない水の流れができてしまい、最前列散水孔を飛び越えてしまうような水の流れができ難くなる。結果として、最前列散水孔を含む全ての散水孔から確実に吐水させることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記断面積変化手段は、前記空気混入部において前記絞り部から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を、徐々に変化させることで構成されていることも好ましい。
 この好ましい態様によれば、空気混入部において前記絞り部から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を徐々に変化させることで断面積変化手段を構成している。このように断面積変化手段を構成しているので、空気混入部において気液界面に突入した後の水の流れは徐々に変化する側面に沿ったものとなる。従って、空気混入部において気液界面に突入した後の水の流れが澱んだり渦巻いたりといったように乱れ難くなり、最前列散水孔を含む全ての散水孔から確実に吐水させることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記減速手段は、前記気液界面の位置を、前記絞り部と前記最前列散水孔との間に位置させるための位置制御手段を有することも好ましい。
 この好ましい態様では、位置制御手段によって気液界面の位置を最前列散水孔よりも絞り部側に位置させている。そのため、気液界面から最前列散水孔に至るまでの間の水の抵抗によって、絞り部を通って噴射される水を十分に減速させることができる。従って、気液界面から最前列散水孔に至るまでの間の水の抵抗を利用するという簡易な構成でありながら、気液界面に突入した水が最前列散水孔に到達するまでに当該最前列散水孔から吐出可能なように減速させることができる。結果として、全ての散水孔から安定的に満遍なく水を吐出することができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記位置制御手段は、前記絞り部において複数の絞り流路が平行に配置されることで構成されていることも好ましい。
 この好ましい態様では、絞り部を複数の絞り流路を互いに平行となるように配置することで構成しているので、複数の絞り流路から噴射される水は互いに平行な状態で気液界面に突入する。従って、噴射される水によって加わる力を気液界面全体にムラ無く伝えるように構成することが可能となり、安定して気液界面を最前列散水孔よりも絞り部側に位置させることができる。結果として、全ての散水孔からより安定的に満遍なく水を吐出することができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記絞り部は、前記複数の絞り流路が複数段に渡ってそれぞれ平行に配置されることで構成されていることも好ましい。
 この好ましい態様では、絞り部を複数の絞り流路を互いに平行となるように配置することで構成すると共に、それら複数の絞り流路が複数段に渡ってそれぞれ平行に配置されるように構成している。そのため、絞り流路から噴射される水も複数段に渡って互いに平行となるように噴射され、ほぼそのままの状態で気液界面に突入する。従って、噴射される水によって加わる力を気液界面全体に平面的な広がりをより持たせる形でムラ無く伝えるように構成することが可能となる。結果として、より安定して気液界面を最前列散水孔よりも絞り部側に位置させることができる。更に、複数の絞り流路が複数段に渡ってそれぞれの段において平行となるように設けられているので、複数の絞り流路が形成されている部分の断面の横幅、すなわち複数の絞り流路が各段において平行に配置されている方向の長さを短くすることができる。このように複数の絞り流路が形成されている部分の断面形状の横幅を短くすることで、同じ流路断面積であっても当該部分の断面の外周長さを短くすることができる。従って、例えば絞り流路と空気混入部及び散水部とをそれぞれ別部品で構成した場合の面シールの信頼性を向上させることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記位置制御手段は、前記空気混入部において前記絞り部から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を水の進行方向において急激に拡大する急拡大部を形成することで構成されていることも好ましい。
 この好ましい態様によれば、位置制御手段を構成する急拡大部は、空気混入部において絞り部から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を水の進行方向において急激に拡大するものである。そのため、その形成部分において空気混入部の内壁に、段差を形成することができる。従って、絞り部から噴射された水が散水部に一時的に貯留される水によって形成される気液界面は、散水部側から絞り部側に向かってくるものの急拡大部における段差によってその進行が堰き止められることになる。結果として、気液界面の位置を散水部と絞り部との間に確実に位置させるように制御することが可能となる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記急拡大部は、前記散水部において前記散水孔が形成されている側に前記断面積を拡大するものであることも好ましい。
 この好ましい態様によれば、散水孔が形成されている側に断面積を拡大することで急拡大部を形成している。このように急拡大部を形成しているので、絞り部から噴射された水が気液界面に突入した後に急拡大部の拡大側に沿って散水孔方向に向かうように流れが発生する。従って、散水部において散水孔が形成されている側に確実に水を向かわせることができ、各散水孔から確実に吐水することができる。
 ところで、上述したような構成を採用し、空気混入部における絞り部から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線が、空気混入部及び散水部を構成する内壁と干渉することなく散水孔が形成された位置まで到達するように構成した場合であっても、各散水孔に供給される気泡混入水中の気泡径が均一なものとならない場合があるという従来には無かった新たな課題をも本発明者らは見出した。そこで、本発明者らは、気泡径を極力均一に保った気泡混入水をより確実に散水孔に供給することで、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴を連続して使用者に着水させ、使用者は大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受することができるシャワー装置を提供することを目的として続く発明をなし得たものである。
 そのような新たな課題を解決するために本発明に係るシャワー装置は、空気を混入させた気泡混入水を吐出するシャワー装置であって、水を供給するための給水部と、前記給水部の下流側に設けられ、前記給水部よりも流路断面積を減少させ、通過する水を下流側に噴射するための絞り部と、前記絞り部の下流側に設けられ、前記絞り部を通って噴射される水に空気を混入させて気泡混入水と成すための開口が形成されている空気混入部と、前記空気混入部の下流側に設けられ、気泡混入水を吐出するための複数の散水孔が、前記絞り部から噴射される水の噴射方向に沿って形成されている散水部と、を備え、前記絞り部から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線が、前記空気混入部及び前記散水部を構成する内壁と干渉することなく前記散水孔が形成された位置まで到達するように構成され、前記空気混入部及び前記散水部に一時的に貯留される水と空気との気液界面に前記絞り部から噴射された水が突入することで気泡混入水が生成されるものであって、その気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する渦流を抑制するための渦流抑制手段を備えることを特徴とする。
 本発明においては、給水部から供給される水が絞り部を通って空気混入部及び散水部に向けて噴射される。そのように噴射された水が空気混入部及び散水部に一時的に貯留され、その後散水部の複数の散水孔から外部へと吐出される。絞り部を通って噴射される水は、空気混入部に形成されている開口から取り込まれた空気を伴って、空気混入部及び散水部に一時的に貯留された水と空気との気液界面に突入することで気泡混入水となる。そのように形成された気泡混入水は、散水部の複数の散水孔から散水される。本発明の場合、絞り部から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線が、空気混入部及び散水部を構成する内壁と干渉することなく散水孔が形成された位置まで到達するように構成されている。そのため、絞り部から噴射される水は、空気混入部及び散水部を構成する内壁によってはその流れが乱されることなく、散水孔が形成された位置まで到達する。
 絞り部を通って噴射された水が気液界面に突入して気泡混入水となる段階では、気泡混入水中の気泡は略均一な径となるように構成できるので、気泡混入水はその略均一な気泡径のまま散水孔が形成された位置まで到達することができる。略均一な気泡径の気泡を含む気泡混入水が散水孔に供給されると、散水孔内及び散水孔から吐出された直後において気泡流又はスラグ流を形成することができる。このように略均一な気泡径の気泡を含み気泡流又はスラグ流として形成される気泡混入水が散水孔から吐出されると、環状流のようにミスト化することなく、吐出方向と略直交する方向にせん断されて略均一に粒化される。従って、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴が連続して使用者に着水し、使用者は大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受することができる。
 更に本発明では、気液界面に突入した水によって散水部内に発生する渦流を抑制するための渦流抑制手段を備えることで、散水孔を通り過ぎて散水部奥側の内壁面に到達した水流が折り返してくることで発生する渦流を抑制することができる。上述したように本発明では、気液界面に突入した水が一次的に散水孔に到達するまでは空気混入部及び散水部を構成する内壁によってその流れが乱されることがないように構成されている。渦流抑制手段を備えることで、散水部奥側の内壁面に到達した水流が折り返してくることで二次的に散水孔に到達する水が渦巻くのを防止することができる。従って、散水部内で渦流が形成されることで気泡の衝突が発生し、気泡径の成長が発生してしまい不均一な気泡径の気泡が生成されることを抑制することができる。結果として、散水孔に供給される気泡混入水の気泡径を均一なものとすることができる。このように本発明では散水部内における気泡成長の抑制により一層配慮しているので、散水孔に供給される気泡混入水の気泡径の均一化をより確実なものとすることができる。従って、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴を連続して使用者に着水させ、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記渦流抑制手段は、前記散水部内に突出する棒状突起を有しており、前記棒状突起は、気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する水流を小分けして分水流にするものであることも好ましい。
 この好ましい態様では、散水部内に突出する棒状突起によって渦流抑制手段を構成している。このように構成することで、気液界面に突入した水によって散水部内に発生する水流を小分けにして分水流とし、散水部内の渦流の発生を抑制している。より具体的には、気液界面に突入した水によって散水部内に発生する水流を小分けにすることで、散水部奥側の内壁面に水流が到達するまでに減速させることができる。従って、散水部奥側の内壁面に到達した水流が折り返すのを抑制することができる。そのため、折返しの水流によって大きな渦流が散水部内に発生することを抑制することができる。従って、散水部内における気泡同士の衝突を確実に抑制し、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記棒状突起と前記散水孔とは、気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する水流が向かう方向において重ならないように配置されており、気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する水流が前記棒状突起によって小分けにされ、当該小分けにされ横方向に広がろうとする分水流を前記散水孔が捉えることで広がり過ぎる前に吐出させることも好ましい。
 本発明のように散水部内に突出する棒状突起によって渦流抑制手段を構成し、気液界面に突入した水によって散水部内に発生する水流を小分けにして分水流とすることで、散水部内の渦流の発生を抑制するように構成すると、条件によっては気泡同士の衝突が生じやすくなることが考えれる。具体的には、棒状突起によって小分けされた分水流は小分け前の水流の進行方向に対して横方向に向かい、隣接する棒状突起によって小分けされた分水流同士が衝突してしまい、気泡同士が衝突するおそれがある。そこでこの好ましい態様では、棒状突起と前記散水孔とを、気液界面に突入した水によって散水部内に発生する水流が向かう方向において重ならないように配置している。このような配置とすることで、棒状突起によって小分けにされ横方向に広がろうとする分水流を散水孔が捉えやすくすることが可能となる。結果として、分水流が広がり過ぎる前に吐出させるように構成されるものである。従って、折返しの水流による渦流のみならず、分水流同士の衝突による散水部内における気泡同士の衝突を確実に抑制することができる。結果として、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記棒状突起は、気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する水流を複数回に渡って小分けして分水流にすることが可能なように、前記散水部の前記水流が向かう奥行方向に分散して複数設けられていることも好ましい。
 この好ましい態様では、棒状突起を散水部の水流が向かう奥行方向に分散して複数設けることで、散水部内に発生する水流を複数回に渡って小分けして分水流にすることが可能となる。そのため、散水部内に発生する水流を複数回に分けて段階的に減速することが可能となり、散水部内に発生する水流を急激に減速することで懸念される気泡の衝突を回避することができる。従って、段階的な減速をすることによって折返しの水流による大きな渦流の発生を抑制しつつ、急激な減速を回避することによって散水部内における気泡同士の衝突を確実に抑制することができる。結果として、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記棒状突起は、小分けした分水流が再合流可能なように設けられていることも好ましい。
 この好ましい態様では、棒状突起によって小分けされた分水流が再合流可能なように棒状突起を設けているので、分水流は元の水流の進行方向へ進む方向を維持したまま減速され再合流するように構成されている。従って、分水流の進行方向が不規則になって、他の分水流と衝突することで気泡同士が衝突してしまうことを確実に抑制することができる。結果として、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記棒状突起は、気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する水流が向かう方向に沿って直線的に並ぶように複数設けられていることも好ましい。
 この好ましい態様では、棒状突起を散水部内に発生する水流が向かう方向に沿って直線的に並ぶように複数設けているので、水流の進行方向への方向性を確実に維持したまま減速することができる。従って、水流及び分水流の進行方向が不規則になって、他の水流及び分水流と衝突することで気泡同士が衝突してしまうことを確実に抑制することができる。結果として、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 また本発明に係るシャワー装置では、前記棒状突起は、前記絞り部に対向する側面が前記絞り部に向かう凸状を成すように形成されていることも好ましい。
 この好ましい態様では、棒状突起の絞り部に対向する側面を、絞り部に向かう凸状を成すように形成しているので、棒状突起に散水部内を進行する水流が当たって小分けされ分水流となる際の抵抗を抑制することができ、気泡同士の衝突を抑制することができる。結果として、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 本発明によれば、気泡径を極力均一に保った気泡混入水を散水孔に供給することで、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴を連続して使用者に着水させ、使用者は大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受することができるシャワー装置を提供することができる。
本願発明の第一実施形態に係るシャワー装置を示す図であって、(A)は平面図を示し、(B)は側面図を示し、(C)は下面図を示している。 図1の(B)におけるA-A断面を示す断面図である。 図1の(A)におけるB-B断面側から見た断面斜視図である。 図1の(A)におけるB-B断面を示す図であって、シャワー装置内の水の流れを示す図である。 本願発明の第一実施形態に係るシャワー装置内の気泡混入水を発生状態を示す図である。 本願発明の第一実施形態に係るシャワー装置において、気泡混入水を吐出する様子の一例を示す図である。 本願発明の第一実施形態に係るシャワー装置において、気泡混入水を吐出する様子の一例を示す図である。 本願発明の第二実施形態に係るシャワー装置を示す図であって、(A)は平面図を示し、(B)は側面図を示し、(C)は下面図を示している。 図8の(B)におけるC-C断面を示す断面図である。 図8の(A)におけるD-D断面側から見た断面斜視図である。 図8の(B)におけるE矢視図である。 図9に示す散水部を拡大して示す断面図である。 図12に示す断面図を更に拡大し、一つの棒状突起近傍を示す断面図である。 本願発明の第三実施形態に係るシャワー装置を示す図であって、(A)は平面図を示し、(B)は側面図を示し、(C)は下面図を示している。 図14の(A)におけるF-F断面を示す断面図である。 図15に示す水噴射コマを示す図であって、(A)は平面図を示し、(B)は側面図を示し、(C)は下面図を示している。 図15の(B)におけるG-G断面を示す断面図である。 図15の(B)におけるH-H断面を示す断面図である。 本発明の変形例に係るシャワー装置を例示する模式図である。 散水孔からの吐水態様を表した写真である。 本発明の変形例に係るシャワー装置を例示する模式図である。 図21の変形例に係るシャワー装置を例示する模式図である。 図21の変形例に係るシャワー装置を例示する模式図である。 図23に示すシャワー装置を用いた場合の、散水部内の状況及び散水孔からの吐水態様を表した写真である。 噴射口を例示する模式側面図である。 散水部を例示する模式断面図である。 散水部を例示する模式断面図である。
 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。
 本発明の第一実施形態であるシャワー装置について図1を参照しながら説明する。図1は、本発明の第一実施形態に係るシャワー装置F1を示す図であって、図1の(A)は平面図を示し、図1の(B)は側面図を示し、図1の(C)は下面図を示している。図1の(A)に示されるように、シャワー装置F1は主に略直方体を成す本体2によって構成されており、シャワー装置F1(本体2)の上面2aには開口231が形成されている。図1の(B)に示されるように、シャワー装置F1の上面2aと対向する下面2bには複数の散水突起242が設けられている。各散水突起242には散水孔243が形成されている。図1の(C)に示されるように、本体2の下面2bには複数の散水突起242が設けられている。本実施形態の場合、散水突起242は7行×5列に35個形成されている。
 続いて、図1の(B)のA-A断面図である図2を参照しながらシャワー装置F1について説明を加える。図2に示されるように、シャワー装置F1は、給水部21と、絞り部22と、空気混入部23と、散水部24とを備えている。
 給水部21は、水を供給するための部分であって、給水口21dから導入した水を絞り部22へと供給する部分である。給水口21dには図示しない給水手段(給水ホース等)が接続可能であって、その給水手段から供給される水が給水部21から絞り部22へと供給される。給水部21は、水の進行方向に沿うように本体2の一部分としての側壁21e及び側壁21fを有しており、側壁21eと側壁21fとは互いに平行になるように配置されている。
 絞り部22は、給水部21の下流側に設けられており、給水部21よりも流路断面積を減少させ、通過する水を下流側に噴射するための部分である。絞り部22は、水の進行方向に沿うように本体2の一部分としての側壁22e及び側壁22fを有しており、側壁22eと側壁22fとは互いに平行になるように配置されている。絞り部22には、複数の絞り流路221が設けられている。絞り流路221は、側壁22eから側壁22fに向う方向に沿って一つの段において一列を形成するように並設されている。
 空気混入部23は、絞り部22の下流側に設けられており、絞り部22を通って噴射される水に空気を混入させて気泡混入水と成すための開口231が形成されている部分である。空気混入部23は、水の進行方向に沿うように本体2の一部分としての側壁23e及び側壁23fを有しており、側壁23eと側壁23fとは互いに平行になるように配置されている。
 散水部24は、空気混入部23の下流側に設けられており、気泡混入水を吐出するための複数の散水孔243が形成されている部分である。散水孔243は、本体2に取り付けられる散水部材241に形成されている。散水部材241には、散水突起242が設けられており、本体2に形成されている孔(図に明示せず)を散水突起242が貫通して外部に露出している。
 図2に示すように、給水部21を構成する側壁21eと、絞り部22を構成する側壁22eと、空気混入部23を構成する側壁23eと、散水部24を構成する側壁24eとは同一面上に位置するように配置されている。同様に、給水部21を構成する側壁21fと、絞り部22を構成する側壁22fと、空気混入部23を構成する側壁23fと、散水部24を構成する側壁24fとは同一面上に位置するように配置されている。
 続いて、図1の(A)のB-B断面側から見た断面斜視図である図3を参照しながらシャワー装置F1について説明を加える。図3に示されるように、給水部21は、側壁21eと側壁21fとを繋ぐ側壁21b及び側壁21cを有している。側壁21b及び側壁21cは、水が進行する方向に直交する方向に沿った長さが、側壁21e及び側壁21fよりも長くなるように形成されている。従って、給水部21は流路断面が扁平形状となるように形成されている。給水部21と絞り部22との境界部分には、前壁面21aが設けられていて、側壁21e,21f,21b,21cは前壁面21aに繋がっている。前壁面21aは、側壁21bから側壁21cに延びる部分と、側壁21cから側壁21bに延びる部分とで構成されている。
 前壁面21aを下流側に越えた領域には絞り部22が設けられている。絞り部22は、側壁22eと側壁22fとを繋ぐ側壁22b及び側壁22cを有している。側壁22b及び側壁22cは、水が進行する方向に直交する方向に沿った長さが、側壁22e及び側壁22fよりも長くなるように形成されている。従って、絞り部22の側壁22b,22c,22e,22fで囲まれた流路断面は扁平形状となるように形成されている。絞り部22と空気混入部23との境界部分には仕切壁22aが設けられていて、側壁22e,22f,22b,22cは仕切壁22aに繋がっている。仕切壁22aには、複数の貫通孔が穿たれており、それによって複数の絞り流路221が形成されている。このとき、絞り流路221は、仕切壁22aを挟む流路断面において均一に配置されている。
 仕切壁22aを下流側に越えた領域には空気混入部23が設けられている。空気混入部23は、側壁23eと側壁23fとを繋ぐ側壁23b、側壁23eと側壁23fとを繋ぐ側壁であって側壁23bと対向し相対的に側壁23bから遠い位置に配置されている側壁23c、側壁23eと側壁23fとを繋ぐ側壁であって側壁23bと対向し相対的に側壁23bに近い位置に配置されている側壁23dを有している。側壁23cは散水部24側に、側壁23dは絞り部22側に、それぞれ配置されており側壁23cと側壁23dとを繋ぐ段差部23gが形成されている。側壁23b,23c,23dは、水が進行する方向に直交する方向に沿った長さが、側壁23e及び側壁23fよりも長くなるように形成されている。従って、空気混入部23は流路断面が扁平形状となるように形成されている。
 側壁23cよりも下流側の領域には散水部24が設けられている。散水部24は、側壁24eと側壁24fとを繋ぐ側壁であって、空気混入部23の側壁23bと同一面を形成する側壁24bを有している。更に散水部24は、側壁24eと側壁24fとを繋ぐ側壁であって、空気混入部23の側壁23cよりも一段後退した面を形成する側壁24cを有している。側壁24b,24c,24e,24dは、給水口21dと対向するように位置し流路の末端として機能する奥側の側壁24aに繋がっている。更に散水部24は、側壁24bと対向する本体2の部分に、側壁24cと当接するように配置される散水部材241を有している。散水部材241は、本体2に設けられた凹部に嵌め込まれており、側壁24bに対向する面は空気混入部23の側壁23cと同一面を形成するように構成されている。散水部材241は上述したように散水突起242を有しており、散水突起242の先端部分が本体2から突出するように本体2に対して取り付けられている。
 続いて、シャワー装置F1内部の水の流れについて図4を参照しながら説明する。図4は、図1の(A)のB-B断面を簡略化して示す図であって、シャワー装置F1に水を供給した際の内部の水の状態を示す図である。
 図4に示すように、給水部21に給水手段(図示しない)から水が所定圧力以上で供給されると、絞り部22に形成された絞り流路221を通って下流側に噴射される。絞り流路221から下流側の空気混入部23及び散水部24に噴射された水は、空気混入部23の側壁23b,23c,23d,23e,23f及び散水部24の側壁24b,24c,24d,24eと干渉しないように、最も遠くに位置する散水孔243までその噴射水仮想直線BW1が延びている。噴射水仮想直線BW1は、絞り部22から噴射される水の噴射方向を延伸させた仮想的な直線である。
 このように絞り部22から水が噴射されると、散水部24及び空気混入部23の少なくとも一部に一時的に水が溜まり、その溜まった水と空気との界面である気液界面BW3が形成される。従って、噴射水仮想直線BW1に沿って噴射された水が気液界面BW3から溜まった水に対して突入し、空気混入部23に存在する空気を巻き込んで気泡混入水BWが生成される。気泡混入水BWは各水流BW2に分かれて各散水孔243から外部に吐出される。空気混入部23には開口231が形成されているので、噴射水仮想直線BW1に沿って噴射された水が気液界面BW3から溜まった水に対して突入し、空気混入部23に存在する空気を巻き込んでも、空気が常に供給される状態を維持することができる。
 このように本発明の第一実施形態は、水を供給するための給水部21と、給水部21の下流側に設けられ、給水部21よりも流路断面積を減少させ、通過する水を下流側に噴射するための絞り部22と、絞り部22の下流側に設けられ、絞り部22を通って噴射される水に空気を混入させて気泡混入水BWと成すための開口231が形成されている空気混入部23と、空気混入部23の下流側に設けられ、気泡混入水BWを吐出するための複数の散水孔243が形成されている散水部24と、を備え、絞り部22から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線BW1が、空気混入部23及び散水部24を構成する内壁(側壁23b,23c,23d,23e,23f、側壁24b,24c,24e,24f、散水部材241)と干渉することなく散水孔243が形成された位置まで到達し、絞り部22から噴射される水が空気混入部23及び散水部24を構成する内壁(側壁23b,23c,23d,23e,23f、側壁24b,24c,24e,24f、散水部材241)によってはその進行方向が変えられずに散水孔243の入口に到達することで、空気を混入させた気泡混入水BWを吐出するシャワー装置F1を提供するものである。
 本実施形態においては、給水部21から供給される水が絞り部22を通って空気混入部23及び散水部24に向けて噴射され、空気混入部23及び散水部24に一時的に貯留された水が散水部23の複数の散水孔243から外部へと吐出される。絞り部22を通って噴射される水は、空気混入部23に形成されている開口231から取り込まれた空気を伴って、空気混入部23及び散水部24に一時的に貯留された水と空気との気液界面BW3に突入することで気泡混入水BWとなり、散水部24の複数の散水孔243から散水される。
 本実施形態の場合、絞り部22から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線BW1が、空気混入部23及び散水部24を構成する内壁と干渉することなく散水孔243が形成された位置まで到達するように構成されているので、絞り部22から噴射される水は空気混入部23及び散水部24を構成する内壁によってはその流れが乱されることなく散水孔243が形成された位置まで到達する。すなわち、絞り部22から噴射される水は散水孔が形成された散水面に沿って噴射されており、気泡混入水はその流れが撹拌されることなく散水孔から順次吐出されていく。
 絞り部22を通って噴射された水が気液界面BW3に突入して気泡混入水BWとなる段階では、気泡混入水BW中の気泡は略均一な径となるように構成できるので、気泡混入水BWはその略均一な気泡径のまま散水孔243が形成された位置まで到達することができる。図5に、略均一な気泡径のままの気泡混入水BWが生成されている様子を示す。
 このように略均一な気泡径の気泡を含む気泡混入水BWが散水孔243に供給されると、散水孔243内及び散水孔243から吐出された直後において気泡流又はスラグ流を形成することができる。このように略均一な気泡径の気泡を含み気泡流又はスラグ流として形成される気泡混入水BWが散水孔243から吐出されると、環状流のようにミスト化することなく、吐出方向と略直交する方向にせん断されて略均一に粒化される。図6及び図7に、略均一な気泡径のままの気泡混入水BWが散水孔243から吐出された状態の一例を示す。図6に示す例は、比較的小さな気泡の気泡混入水BWを散水孔243から吐出した例を示す図であって、散水孔243内及び散水孔243から吐出された直後において気泡流が形成されている例である。図7に示す例は、散水孔243の孔径と略同等の比較的大きな気泡の気泡混入水BWを散水孔243から吐出した例を示す図であって、散水孔243内及び散水孔243から吐出された直後においてスラグ流が形成されている例である。
 図6及び図7に示すように、本実施形態に係るシャワー装置F1によれば、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴が連続して使用者に着水し、使用者は大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受することができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F1では、絞り部22は、複数の絞り流路221が並設されることで構成されている。このように複数の絞り流路221を並設することで絞り部22を構成しているので、複数の絞り流路221から噴射される水が並行して気液界面BW3に突入し、空気混入部23及び散水部24に一時的に貯留された水を気泡混入水BWと成している。従って、隣接する絞り流路221から噴射された水によって気泡が生成される場合、その突入する水によって形成される水流同士が影響を及ぼし、互いが生成する気泡を引きちぎり、生成される気泡の気泡径を小さくする効果を発揮する。このように略均一であって比較的小径の気泡を含む気泡混入水を散水孔に送り込むことで、上述したような作用効果を発揮させることができ、使用者は大粒の雨を浴びているような量感のある、より良い浴び心地のシャワーを享受することができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F1では、空気混入部23及び散水部24それぞれの、複数の絞り流路221それぞれから噴射される水の噴射方向に直交する断面の形状が、複数の絞り流路221が並設されている方向が長手方向となるような扁平形状に形成されている。このように、空気混入部23及び散水部24それぞれの断面形状が、複数の絞り流路221が並設されている方向(横方向)が長手方向となるような扁平形状に形成されているので、複数の絞り流路221が並設されている方向(横方向)に直交する方向(縦方向)は狭くなるように形成され、複数の絞り流路221が並設されている方向(横方向)は広くなるように形成されている。
 従って、複数の絞り流路221が並設されている方向(横方向)に直交する方向(縦方向)において気泡混入水BWが拡散し難くなっており、結果として気泡混入水BW内の気泡もその方向には拡散し難いように構成されている。そのため、空気混入部23及び散水部24それぞれの断面形状を複数の絞り流路221が並設されている方向(横方向)において広げることで、複数の水流同士が影響を及ぼしあって気泡の引きちぎり効果を奏させるように構成する一方で、その並設方向と直交する方向(縦方向)においては生成した気泡同士の衝突を低減させることができ、より均一な気泡径を維持した気泡混入水BWを散水孔243に到達させることができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F1では、空気混入部23及び散水部24それぞれの、絞り部22から噴射される水の噴射方向を挟んで対向する側壁(側壁23eと側壁23f、側壁24eと側壁24f)が、互いに平行になるように配置されている。このように、絞り流路221から噴射される水が通る流路である空気混入部23及び散水部24それぞれの側壁(側壁23eと側壁23f、側壁24eと側壁24f)が互いに平行になるように配置することで、絞り流路221から噴射される水が通る流路を真っ直ぐに構成することができる。従って、絞り流路221から噴射される水が気液界面BW3に突入することによって生じる水流の乱れを抑制し、均一な気泡径を含む気泡混入水BWを散水孔243に供給することができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F1では、空気混入部23を、側壁23eと側壁23fとを繋ぐ側壁23b、側壁23eと側壁23fとを繋ぐ側壁であって側壁23bと対向し相対的に側壁23bから遠い位置に配置されている側壁23c、側壁23eと側壁23fとを繋ぐ側壁であって側壁23bと対向し相対的に側壁23bに近い位置に配置されている側壁23dを有するように構成している。また、側壁23cは散水部24側に、側壁23dは絞り部22側に、それぞれ配置されており側壁23cと側壁23dとを繋ぐ段差部23gが形成されている。
 従って、空気混入部23において、絞り部22から噴射される水の噴射方向に直交する断面積を水の進行方向において急激に拡大する急拡大部を、側壁23b,23c,23d及び段差部23gによって構成している。このように急拡大部を構成することで、気液界面BW3の位置を段差部23gよりも散水孔243側であって、最も絞り部22側の最前列散水孔である散水孔243よりも絞り部22側に位置するように制御することができ、位置制御手段として機能させることができる。
 このように段差部23gを形成することで、絞り部22から噴射された水が散水部24に一時的に貯留される水によって形成される気液界面BW3は、散水部24側から絞り部22側に向かってくるものの急拡大部における段差部23gによってその進行が堰き止められることになり、気液界面BW3の位置を散水部24と絞り部22との間に確実に位置させるように制御することが可能となる。
 更に本実施形態では、急拡大部として機能する側壁23b,23c,23d及び段差部23gは、散水部24において散水孔243が形成されている側に断面積を拡大するように構成されている。このように、散水孔243が形成されている側に断面積を拡大することで急拡大部を形成しているので、絞り部22から噴射された水が気液界面BW3に突入した後に急拡大部の拡大側である側壁23cに沿って散水孔243方向に向かうように流れが発生する。従って、散水部23において散水孔243が形成されている側に確実に水を向かわせることができ、各散水孔243から確実に吐水することができる。
 このように位置制御手段としての急拡大部として、側壁23b,23c,23d及び段差部23gを構成することで、気液界面BW3の位置を最前列散水孔(最も絞り部22側の散水孔243)よりも絞り部22側に位置させているので、気液界面BW3から最前列散水孔に至るまでの間の水の抵抗によって絞り部22を通って噴射される水を十分に減速させることができる。従って、気液界面BW3から最前列散水孔に至るまでの間の水の抵抗を利用するという簡易な構成でありながら、気液界面BW3に突入した水が最前列散水孔に到達するまでに当該最前列散水孔から吐出可能なように減速させることができ、全ての散水孔243から安定的に満遍なく水を吐出することができる。
 このように気液界面BW3の位置を制御するという観点から本実施形態に係るシャワー装置F1では、絞り部22において複数の絞り流路221が平行に配置されるように構成している。このように構成することで、複数の絞り流路221から噴射される水は互いに平行な状態で気液界面BW3に突入する。従って、噴射される水によって加わる力を気液界面BW3全体にムラ無く伝えるように構成することが可能となり、安定して気液界面BW3を最前列散水孔よりも絞り部22側に位置させることができるので、全ての散水孔243からより安定的に満遍なく水を吐出することができる。
 続いて、本発明の第二実施形態であるシャワー装置について図8を参照しながら説明する。図8は、本発明の第一実施形態に係るシャワー装置F2を示す図であって、図8の(A)は平面図を示し、図8の(B)は側面図を示し、図8の(C)は下面図を示している。図8の(A)に示されるように、シャワー装置F2は主に略直方体を成す本体3によって構成されており、シャワー装置F2(本体3)の上面3aには開口331が形成されている。図8の(B)に示されるように、シャワー装置F2の上面3aと対向する下面3bには複数の散水突起342が設けられている。各散水突起342には散水孔343が形成されている。図8の(C)に示されるように、本体3の下面3bには複数の散水突起342が設けられている。本実施形態の場合、散水突起342は7行×5列に35個形成されている。
 続いて、図1の(B)のC-C断面図である図9を参照しながらシャワー装置F2について説明を加える。図9に示されるように、シャワー装置F2は、給水部31と、絞り部32と、空気混入部33と、散水部34とを備えている。
 給水部31は、水を供給するための部分であって、給水口31dから導入した水を絞り部32へと供給する部分である。給水口31dには図示しない給水手段(給水ホース等)が接続可能であって、その給水手段から供給される水が給水部31から絞り部32へと供給される。給水部31は、水の進行方向に沿うように本体3の一部分としての側壁31e及び側壁31fを有しており、側壁31eと側壁31fとは互いに平行になるように配置されている。
 絞り部32は、給水部31の下流側に設けられており、給水部31よりも流路断面積を減少させ、通過する水を下流側に噴射するための部分である。絞り部32は、水の進行方向に沿うように本体3の一部分としての側壁32e及び側壁32fを有しており、側壁32eと側壁32fとは互いに平行になるように配置されている。絞り部32には、複数の絞り流路321が設けられている。絞り流路321は、側壁32eから側壁32fに向う方向に沿って二段に渡って並設されている。絞り流路321の配置の様子を図11に示す。図11は、図8の(B)のE矢視図である。図11に示すように、絞り流路321は、上段に10個が一列を成すように形成され、下段に9個が一列を成すように形成されている。下段の絞り流路321は上段の各絞り流路321の間に位置するように配置され、上段の絞り流路321と下段の各絞り流路321とは互いに最も近接する絞り流路321への距離が略同一なものとなるように交互に配置されている。換言すれば、上下段の複数段に渡って並設されている複数の絞り流路321それぞれは、隣接する段に設けられている一対の絞り流路321に対して等距離に位置するように交互に配置されている。
 図9に戻ってその他の部分の説明を続ける。空気混入部33は、絞り部32の下流側に設けられており、絞り部32を通って噴射される水に空気を混入させて気泡混入水と成すための開口331が形成されている部分である。空気混入部33は、水の進行方向に沿うように本体3の一部分としての側壁33ea,33eb及び側壁33fa,33fbを有している。側壁33eaと側壁33faとは互いに平行になるように配置されている。側壁33ebは側壁33eaの下流側に連続して設けられている壁であって、側壁33eaに繋がっている部分よりも下流側に向かって外側に流路を広げるように斜めに配置されている。同様に、側壁33fbは側壁33faの下流側に連続して設けられている壁であって、側壁33faに繋がっている部分よりも下流側に向かって外側に流路を広げるように斜めに配置されている。
 散水部34は、空気混入部33の下流側に設けられており、気泡混入水を吐出するための複数の散水孔343が形成されている部分である。散水孔343は、本体3に取り付けられる散水部材341に形成されている。散水部材341には、散水突起342が設けられており、本体3に形成されている孔(図に明示せず)を散水突起342が貫通して外部に露出している。散水部34には更に、散水部内に発生する渦流を抑制するための渦流抑制手段として機能する棒状突起344が設けられている。棒状突起344は、近接する散水孔343と等距離に位置するように、散水孔343の間に分散配置されている。散水孔343と棒状突起344との関係については後述する。
 図9に示すように、給水部31を構成する側壁31eと、絞り部32を構成する側壁32eと、空気混入部33の一部を構成する側壁33eaとは同一面上に位置するように配置されている。空気混入部33の残部を構成する側壁33ebは本体3の外側側面に向かうように斜めに配置され、散水部34を構成する側壁34eに繋がっている。同様に、給水部31を構成する側壁31fと、絞り部32を構成する側壁32fと、空気混入部33の一部を構成する側壁33faとは同一面上に位置するように配置されている。空気混入部33の残部を構成する側壁33fbは本体3の外側側面に向かうように斜めに配置され、散水部34を構成する側壁34fに繋がっている。
 続いて、図8の(A)のD-D断面側から見た断面斜視図である図10を参照しながらシャワー装置F2について説明を加える。図10に示されるように、給水部31は、側壁31eと側壁31fとを繋ぐ側壁31b及び側壁31cを有している。側壁31b及び側壁31cは、水が進行する方向に直交する方向に沿った長さが、側壁31e及び側壁31fよりも長くなるように形成されている。従って、給水部31は流路断面が扁平形状となるように形成されている。給水部31と絞り部32との境界部分には、前壁面31aが設けられていて、側壁31e,31f,31b,31cは前壁面31aに繋がっている。前壁面31aは、側壁31bから側壁31cに延びる部分と、側壁31cから側壁31bに延びる部分とで構成されている。
 前壁面31aを下流側に越えた領域には絞り部32が設けられている。絞り部32は、側壁32eと側壁32fとを繋ぐ側壁32b及び側壁32cを有している。側壁32b及び側壁32cは、水が進行する方向に直交する方向に沿った長さが、側壁32e及び側壁32fよりも長くなるように形成されている。従って、絞り部32の側壁32b,32c,32e,32fで囲まれた流路断面は扁平形状となるように形成されている。絞り部32と空気混入部33との境界部分には仕切壁32aが設けられていて、側壁32e,32f,32b,32cは仕切壁32aに繋がっている。仕切壁32aには、複数の貫通孔が穿たれており、それによって複数の絞り流路321が形成されている。
 仕切壁32aを下流側に越えた領域には空気混入部33が設けられている。空気混入部33は、側壁33ea,33ebと側壁33fa,33fbとを繋ぐ側壁33b、側壁33ea,33ebと側壁33fa,33fbとを繋ぐ側壁であって側壁33bと対向し相対的に側壁33bから遠い位置に配置されている側壁33c、側壁33ea,33ebと側壁33fa,33fbを繋ぐ側壁であって側壁33bと対向し相対的に側壁33bに近い位置に配置されている側壁33dを有している。側壁33cは散水部34側に、側壁33dは絞り部32側に、それぞれ配置されており側壁33cと側壁33dとを繋ぐ段差部33gが形成されている。側壁33b,33c,33dは、水が進行する方向に直交する方向に沿った長さが、側壁33ea,33eb及び側壁33fa,33fbよりも長くなるように形成されている。従って、空気混入部33は流路断面が扁平形状となるように形成されている。
 側壁33cよりも下流側の領域には散水部34が設けられている。散水部34は、側壁34eと側壁34fとを繋ぐ側壁であって、空気混入部33の側壁33bと同一面を形成する側壁34bを有している。更に散水部34は、側壁34eと側壁34fとを繋ぐ側壁であって、空気混入部33の側壁33cよりも一段後退した面を形成する側壁34cを有している。側壁34b,34c,34e,34fは、給水口31dと対向するように位置し流路の末端として機能する奥側の側壁34aに繋がっている。更に散水部34は、側壁34bと対向する本体3の部分に、側壁34cと当接するように配置される散水部材341を有している。散水部材341は、本体3に設けられた凹部に嵌め込まれており、側壁34bに対向する面は空気混入部33の側壁33cと同一面を形成するように構成されている。散水部材341は上述したように散水突起342を有しており、散水突起342の先端部分が本体3から突出するように本体3に対して取り付けられている。
 散水部34には更に、散水部34内に発生する渦流を抑制するための渦流抑制手段として機能する棒状突起344が設けられている。棒状突起344は、近接する散水孔343と等距離に位置するように、散水孔343の間に分散配置されている。散水孔343と棒状突起344との位置関係を、散水部34の拡大断面図である図12を参照しながら説明する。
 図12に示されるように、散水部34内を流れる水流WFの進行方向からみて、散水孔343が列状に配置されている各列の中間に、円形断面の棒状突起344が列状に配置されている。また、水流WFの進行方向に直交する方向からみても、散水孔343が列状に配置されている各列の中間に、円形断面の棒状突起344が列状に配置されている。従って、一の棒状突起344に対して隣接する四つの散水孔343は、それぞれが等距離を保つように配置されている。
 散水部34内を流れる水流WFが棒状突起344によって小分けされる状態を、散水部34の位置の棒状突起344近傍を更に拡大した図である図13を参照しながら説明する。図13に示されるように、水流WFが棒状突起344に当たると、一対の分水流WF1,WF1と、一対の分水流WF2,WF2に小分けされる。分水流WF1,WF1は、それぞれ棒状突起344よりも下流側であっても最も近接する散水孔343に向かい、その散水孔343から外部に吐出される。一方、分水流WF2,WF2は棒状突起344の後方に回り込み、再合流して更に後方の棒状突起344に向かって流れる。
 このように本発明の第二実施形態は、水を供給するための給水部31と、給水部31の下流側に設けられ、給水部31よりも流路断面積を減少させ、通過する水を下流側に噴射するための絞り部32と、絞り部32の下流側に設けられ、絞り部32を通って噴射される水に空気を混入させて気泡混入水と成すための開口331が形成されている空気混入部33と、空気混入部33の下流側に設けられ、気泡混入水を吐出するための複数の散水孔343が形成されている散水部34と、を備え、絞り部32から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線が、空気混入部33及び散水部34を構成する内壁(側壁33b,33c,33d,33ea,33eb,33fa,33fb、側壁34b,34c,34e,34f、散水部材341)と干渉することなく散水孔343が形成された位置まで到達するように構成され、空気を混入させた気泡混入水を吐出するシャワー装置F2を提供するものである。すなわち、絞り部32から噴射される水は散水孔が形成された散水面に沿って噴射されており、気泡混入水はその流れが乱されることなく散水孔から順次吐出されていく。
 従って、本実施形態に係るシャワー装置F2は、上述した本発明の第一実施形態に係るシャワー装置F1が奏する特徴的な作用効果を奏するように構成されており、更にそれらの特徴的な作用効果に加えて次のような特徴的な作用効果を奏するように構成されている。
 本実施形態に係るシャワー装置F2では、絞り部32は、複数の絞り流路321が複数段(二段)に渡ってそれぞれ並設されることで構成されている。このように、複数の絞り流路321が複数段(二段)に渡ってそれぞれの段において並設されているので、一の絞り流路321は同じ段に形成されている絞り流路321に加えて隣接する段に形成されている絞り流路321にも隣接するように形成される。従って単一の段に複数の絞り流路が並設されている場合に比較してより多くの絞り流路321が隣接形成されることになり、絞り流路321から噴射されて気液界面に突入する水によって形成される水流同士が影響し合う効果を高めることができ、互いが生成する気泡の引きちぎり効果も向上し、生成される気泡の気泡径をより確実に小さくする効果を発揮する。更に、複数の絞り流路321が複数段に渡ってそれぞれの段において並設されているので、複数の絞り流路321が形成されている部分の断面の横幅、すなわち複数の絞り流路321が並設されている方向の長さを短くすることができる。このように複数の絞り流路321が形成されている部分の断面形状の横幅を短くすることで、同じ流路断面積であっても当該部分の断面の外周長さを短くすることができるので、絞り部32と空気混入部33及び散水部34とをそれぞれ別部品で構成した場合の面シールの信頼性を向上させることができる。
 更に本実施形態に係るシャワー装置F2では、複数段に渡って並設されている複数の絞り流路321それぞれは、隣接する段に設けられている一対の絞り流路321に対して等距離に位置するように交互に配置されている。このように、一の絞り流路321は隣接する段に形成されている一対の絞り流路321に対して等距離に位置するように規則的に配置されているので(図11参照)、一の絞り流路321に最も近接する絞り流路321の数を極大化することが可能となる。従って、より多くの絞り流路321が最も隣接するように形成されることになり、絞り流路321から噴射されて気液界面に突入する水によって形成される水流同士が影響し合う効果をより高めることができ、互いが生成する気泡の引きちぎり効果も更に向上し、生成される気泡の気泡径をより確実により小さくする効果を発揮する。また、図11に示すように、複数の絞り流路が奇数個の場合、空気を導入する開口が開いている壁面側に配置される絞り流路の数を多くすることが望ましい。これにより、空気を導入する開口から水が逆流するのを、より防ぐことができる。
 更に、絞り部32を、複数の絞り流路321が複数段(二段)に渡ってそれぞれ並設され且つ平行に配置されるように構成することで、上述した水流同士の相互作用に加えて、気液界面の位置を制御する位置制御手段としての機能も発揮させ、複数の散水孔343の中で最も空気混入部33側に形成されてなる最前列散水孔343に到達するまでの間に減速させる減速手段としての機能も発揮させることができる。具体的には、絞り部32を複数の絞り流路321を互いに平行となるように配置することで構成しているので、複数の絞り流路から噴射される水は互いに平行な状態で気液界面に突入する。従って、噴射される水によって加わる力を気液界面全体にムラ無く伝えるように構成することが可能となり、安定して気液界面を最前列散水孔よりも絞り部32側に位置させることができるので、全ての散水孔343からより安定的に満遍なく水を吐出することができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F2では、空気混入部33の構成を工夫することで、気液界面に突入した水を、複数の散水孔343の中で最も空気混入部33側に形成されている最前列散水孔343に到達するまでの間に減速させる減速手段として機能させている。具体的には、空気混入部33において絞り部32から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を、絞り部32側で狭くなるように形成することで断面積変化手段を構成し、この断面積変化手段によって減速手段の機能を実現している。このように、空気混入部33において絞り部32から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を絞り部32側で狭くなるように形成することで断面積変化手段を構成しているので、その狭くなる部分において、絞り部32から噴射された水が散水部34に一時的に貯留されることによって形成される気液界面を更に絞り部32側に向かわないように押しとどめることができる。従って、気液界面を絞り部32と散水部34に形成された最前列散水孔343(複数の散水孔343の中で最も絞り部32側に形成されている散水孔343の総称)との間に確実に位置させると共に、気液界面に突入した水を最前列散水孔343に到達するまでに確実に減速させることが可能となり、最前列散水孔343を含む全ての散水孔343から確実に吐水させることができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F2では、空気混入部33において絞り部32から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を、散水部34において散水孔343が形成されている面(側壁34cに沿った面)に沿った方向において変化させている。このように構成することで、気液界面に突入した水が減速される際の流れ方向が、散水孔343が形成されている面に沿った方向となり、散水孔343が形成されている面に交わる方向ではなくなるため、散水孔343が形成されている面に交わる方向に水の流れが発生し難くなる。従って、散水部34に形成されている散水孔343に満遍なく水が行き渡りやすくなって、最前列散水孔343が形成されている領域で吐水方向に向かわない水の流れができてしまい最前列散水孔343を飛び越えてしまうような水の流れができ難くなるため、最前列散水孔343を含む全ての散水孔343から確実に吐水させることができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F2では、空気混入部33において絞り部32から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を、徐々に変化させることで断面積変化手段を構成している。このように構成することで、空気混入部33において気液界面に突入した後の水の流れは徐々に変化する側面に沿ったものとなる。従って、空気混入部33において気液界面に突入した後の水の流れが澱んだり渦巻いたりといったように乱れ難くなり、最前列散水孔343を含む全ての散水孔343から確実に吐水させることができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F2では、散水部34内に棒状突起344を配置することで、気液界面に突入した水によって散水部34内に発生する渦流を抑制するための渦流抑制手段を構成している。この渦流抑制手段としての棒状突起344について詳述する。
 棒状突起344は、気液界面に突入した水によって散水部34内に発生する水流WFを小分けして分水流WF1,WF2,WF3,WF4にするものである(図12及び図13参照)。このように棒状突起344を構成することで散水部34内の渦流の発生を抑制している。より具体的には、気液界面に突入した水によって散水部34内に発生する水流を小分けにすることで、散水部34奥側の内壁面である側壁34aに水流が到達するまでに減速させることができる。従って、側壁34aに到達した水流が折り返すのを抑制することができ、折返しの水流によって大きな渦流が散水部34内に発生することを抑制することができるので、散水部34内における気泡同士の衝突を確実に抑制し、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F2では、棒状突起344と散水孔343とは、気液界面に突入した水によって散水部34内に発生する水流WFが向かう方向において重ならないように配置されており、気液界面に突入した水によって散水部34内に発生する水流WFが棒状突起344によって小分けにされ、当該小分けにされ横方向に広がろうとする分水流WF1,WF3を散水孔343が捉えることで広がり過ぎる前に吐出させるように構成されている。
 本実施形態のように散水部34内に突出する棒状突起344によって渦流抑制手段を構成し、気液界面に突入した水によって散水部34内に発生する水流WFを小分けにして分水流WF1,WF2,WF3,WF4とすることで散水部34内の渦流の発生を抑制するように構成すると、場合によっては、棒状突起344によって小分けされた分水流は小分け前の水流の進行方向に対して横方向に向かい、隣接する棒状突起344によって小分けされた分水流同士が衝突してしまい、気泡同士が衝突するおそれがある。
 そこで本実施形態では、棒状突起344と散水孔343とを、気液界面に突入した水によって散水部34内に発生する水流WFが向かう方向において重ならないように配置することで、棒状突起344によって小分けにされ横方向に広がろうとする分水流WF1,WF3を散水孔343が捉えやすくすることが可能となり、分水流WF1,WF3が広がり過ぎる前に吐出させるように構成している。従って、折返しの水流による渦流のみならず、分水流同士の衝突による散水部34内における気泡同士の衝突を確実に抑制し、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F2では、棒状突起344は、気液界面に突入した水によって散水部34内に発生する水流WFを複数回に渡って小分けして分水流WF1,WF2,WF3,WF4にすることが可能なように、散水部34の水流WFが向かう奥行方向に分散して複数設けられている。このように構成することで、散水部34内に発生する水流WFを複数回に分けて段階的に減速することが可能となり、散水部34内に発生する水流WFを急激に減速することで懸念される気泡の衝突を回避することができる。従って、段階的な減速をすることによって折返しの水流による大きな渦流の発生を抑制しつつ、急激な減速を回避することによって散水部34内における気泡同士の衝突を確実に抑制し、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F2では、棒状突起344は、小分けした分水流WF2,WF2が再合流可能なように設けられている。すなわち、棒状突起344は、φ1~φ2mmの円柱形状であり連続した側面を有しているとともに、お互いに5mm程度以上の間を隔てて形成されている。このように棒状突起344を設けることで、分水流WF2,WF2は元の水流の進行方向へ進む方向を維持したまま減速され再合流するように構成されている。従って、分水流の進行方向が不規則になって、他の分水流と衝突することで気泡同士が衝突してしまうことを確実に抑制し、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F2では、棒状突起344は、気液界面に突入した水によって散水部34内に発生する水流WFが向かう方向に沿って直線的に並ぶように複数設けられている。このように構成することで、水流WFの進行方向への方向性を確実に維持したまま減速することができる。従って、水流WF及び分水流WF1,WF2,WF3,WF4の進行方向が不規則になって、他の水流WF及び分水流WF1,WF2,WF3,WF4と衝突することで気泡同士が衝突してしまうことを確実に抑制し、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 また本実施形態に係るシャワー装置F2では、棒状突起344は、絞り部32に対向する側面が絞り部32に向かう凸状を成すように、具体的には円柱状に形成されている。このように構成することで、棒状突起344に散水部34内を進行する水流WFが当たって小分けされ分水流WF1,WF1,WF2,WF2となる際の抵抗を抑制することができ、気泡同士の衝突を抑制し、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 このように本実施形態に係るシャワー装置F2では、気液界面に突入した水によって散水部内に発生する渦流を抑制するための渦流抑制手段としての棒状突起344を備えることで、散水孔343を通り過ぎて散水部34奥側の内壁面である側壁34aに到達した水流が折り返してくることで発生する渦流を抑制することができる。上述したように本実施形態に係るシャワー装置F2では、気液界面に突入した水が一次的に散水孔343に到達するまでは空気混入部33及び散水部34を構成する内壁によってその流れが乱されることがないように構成されており、更に側壁34aに到達した水流が折り返してくることで二次的に散水孔343に到達する水が渦巻くのを防止することができる。従って、散水部34内で渦流が形成されることで気泡の衝突が発生し、気泡径の成長が発生してしまい不均一な気泡径の気泡が生成されることを抑制することができ、散水孔343に供給される気泡混入水の気泡径を均一なものとすることができる。このように本実施形態に係るシャワー装置F2では散水部34内における気泡成長の抑制により一層配慮しているので、散水孔343に供給される気泡混入水の気泡径の均一化をより確実なものとすることができ、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴を連続して使用者に着水させ、使用者に大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受させることをより確実なものとすることができる。
 上述した第一実施形態に係るシャワー装置F1及び第二実施形態に係るシャワー装置F2は、本体2及び本体3を略直方体状に形成し、絞り部22及び絞り部32によって噴射される水の方向を同一方向に揃えたものである。本発明の趣旨に鑑みれば実施の形態はこれらに限られるものではなく、本体を略円盤状に形成し、絞り部によって噴射される水の方向を放射状にすることも可能である。このような実施の形態を第三実施形態として説明する。
 本発明の第三実施形態であるシャワー装置について図14を参照しながら説明する。図14は、本発明の第三実施形態に係るシャワー装置F3を示す図であって、図14の(A)は平面図を示し、図14の(B)は側面図を示し、図14の(C)は下面図を示している。図14の(A)に示されるように、シャワー装置F3は主に略円盤状を成す本体4によって構成されており、シャワー装置F3(本体4)の上面4aには給水口41dが形成されている。図14の(B)に示されるように、シャワー装置F3の本体4は、給水口41dが形成されているキャビティ4Aと、散水孔443が形成されているシャワープレート4Bとによってその外形が構成されている。図14の(C)に示されるように、本体4の下面4bには複数の散水孔443が形成されていると共に、開口431も形成されている。本実施形態の場合、散水孔443は開口431を中心とした放射状に66個形成されている。
 続いて、図14の(A)のF-F断面図である図15を参照しながらシャワー装置F3について説明を加える。図15に示されるように、シャワー装置F3は、キャビティ4Aと、シャワープレート4Bと、コマ押えプレート4Cと、水噴射コマ4Dと、空気導入コマ4Eとによって構成されている。
 キャビティ4Aは、シャワープレート4Bと共に本体4の外形を形成する部材であって、本体4の上面4aとは反対側の当接面4Aaから上面4aに向けて円形の凹部4Abが形成されている。凹部4Abには、円盤状のコマ押えプレート4Cが収められている。コマ押えプレート4Cには、水噴射コマ4Dを挿通するための貫通穴4Caが形成されている。貫通穴4Caは段付穴であって、その段部とキャビティ4Aの凹部4Abの底面との間で水噴射コマ4Dのフランジ4Daを保持している。
 続いて、水噴射コマ4Dについて図16~図18を参照しながら説明する。図16は水噴射コマ4Dの三面図であって、図16の(A)は平面図を示し、図16の(B)は側面図を示し、図16の(C)は下面図を示している。図17は、図16の(B)のG-G断面図である。図18は、図16の(B)のH-H断面図である。図16及び図18に示されるように、水噴射コマ4Dは、フランジ4Daをツバとする帽子形状を成しており、その帽子形状の頂部に相当するフランジ4Daとは反対側の端部に噴射突起部4Dbが形成されている。図16及び図17に示されるように、噴射突起部4Dbには、その外周の全周に渡って、フランジ4Daが沿う面に平行に放射状に形成される貫通孔が設けられており、この貫通孔が絞り流路421となるように構成されている。水噴射コマ4Dには、フランジ4Daから絞り流路421に至るように空洞4Dcが形成されている。このように水噴射コマ4Dを構成することで、空洞4Dcから絞り流路421に至る経路を含む絞り部42が形成されている。
 図15に戻って説明を続ける。キャビティ4Aの中心近傍には、上面4aから凹部4Abに至る貫通穴4Acが形成されている。貫通穴4Acは、水噴射コマ4Dの空洞4Dcに連通するように設けられている。このように貫通穴4Acを設けることで、給水口41dから絞り部42に至る給水部41が形成されている。
 シャワープレート4Bは、キャビティ4Aと共に本体4の外形を形成する部材であって、散水孔443が放射状に複数個形成されている。この散水孔443が形成されている領域の下面4bとは反対側の当接面4Baは散水部44の側壁44cとなるように構成されている。シャワープレート4Bの当接面4Baとキャビティ4Aの当接面4Aaとを当接させると、キャビティ4Aの凹部4Abに収められているコマ押えプレート4Cとの間には空隙が形成され、この空隙が空気混入部43及び散水部44となるように構成されている。コマ押えプレート4Cのシャワープレート4Bに対向する面は、空気混入部43の側壁43b及び散水部44の側壁44bとなるように構成されている。キャビティ4Aの凹部4Abに収められているコマ押えプレート4Cとの間の空隙を構成する凹部4Abの一部分は散水部44の側壁44aとなるように構成されている。
 シャワープレート4Bにおいて、本体4の下面4bとは反対側の当接面4Baから下面4bに向けて円形の凹部4Bcが形成されている。凹部4Bcは、放射状に設けられた散水孔443の内側に位置するように、シャワープレート4Bの中央に設けられている。凹部4Bcの底面から下面4bに至るように貫通穴4Bbが形成されている。凹部4Bcには、空気導入コマ4Eが収められている。
 空気導入コマ4Eは略円盤状の部材であって、その中央部分には段付の貫通穴4Eaが形成されている。空気導入コマ4Eの一方の面は平坦な円形面であって凹部4Bcの底面に当接している。空気導入コマ4Eの他方の面には平坦な円形面とその円形面の周囲を角取りするように設けられている傾斜面が形成されている。この平坦な円形面が空気混入部43の側壁43dを構成し、傾斜面が空気混入部43の段差部43gを構成している。貫通穴4Eaの開口面積が広くなっている方の開口端からは水噴射コマ4Dの噴射突起部4Dbの先端のみが挿入されており、噴射突起部4Dbに設けられている絞り流路421から噴射される水は空気導入コマ4Eの側壁43dと干渉しないように配置されている。空気導入コマ4Eの貫通穴4Eaと水噴射コマ4Dとの間には隙間が形成されており、この隙間から貫通穴4Bbに至る部分が空気を導入するための開口431を構成している。
 上述したようにキャビティ4Aと、シャワープレート4Bと、コマ押えプレート4Cと、水噴射コマ4Dと、空気導入コマ4Eとを組み上げることで、シャワー装置F3は、給水部41と、絞り部42と、空気混入部43と、散水部44とを備えるように構成される。
 給水部41は、水を供給するための部分であって、給水口41dから導入した水を絞り部42へと供給する部分である。給水口41dには図示しない給水手段(給水ホース等)が接続可能であって、その給水手段から供給される水が給水部41から絞り部42へと供給される。
 絞り部42は、給水部41の下流側に設けられており、給水部41よりも流路断面積を減少させ、通過する水を下流側に噴射するための部分である。絞り部42には、複数の絞り流路421が設けられている。
 空気混入部43は、絞り部42の下流側に設けられており、絞り部42を通って噴射される水に空気を混入させて気泡混入水と成すための開口431が形成されている部分である。
 散水部44は、空気混入部43の下流側に設けられており、気泡混入水を吐出するための複数の散水孔443が形成されている部分である。
 このように本発明の第三実施形態は、水を供給するための給水部41と、給水部41の下流側に設けられ、給水部41よりも流路断面積を減少させ、通過する水を下流側に噴射するための絞り部42と、絞り部42の下流側に設けられ、絞り部42を通って噴射される水に空気を混入させて気泡混入水と成すための開口431が形成されている空気混入部43と、空気混入部43の下流側に設けられ、気泡混入水を吐出するための複数の散水孔443が形成されている散水部44と、を備え、絞り部42から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線BW4が、空気混入部43及び散水部44を構成する内壁(側壁43b,43d、段差部43g、側壁44b,44c)と干渉することなく散水孔443が形成された位置まで到達するように構成され、空気を混入させた気泡混入水を吐出するシャワー装置F3を提供するものである。すなわち、絞り部42から噴射される水は散水孔が形成された散水面に沿って噴射されており、気泡混入水はその流れが乱されることなく散水孔から順次吐出されていく。
 従って、本実施形態に係るシャワー装置F3は、上述した本発明の第一実施形態に係るシャワー装置F1が奏する特徴的な作用効果を奏するように構成されており、更にそれらの特徴的な作用効果に加えて次のような特徴的な作用効果を奏するように構成されている。
 本実施形態に係るシャワー装置F3では、絞り部42が、複数の絞り流路421が放射状に配置されることで構成されており、複数の絞り流路421それぞれから噴射される水の噴射方向を延伸させた複数の噴射水仮想直線BW4のいずれもが、空気混入部43及び散水部44を構成する内壁(側壁43b,43d、段差部43g、側壁44b,44c)と干渉することなく散水孔443が形成された位置まで到達するように構成されている。
 このように構成することで、絞り部42から噴射される水は空気混入部43及び散水部44を構成する内壁によってはその流れが乱されることなく散水孔443が形成された位置まで到達する。従って、比較的大きく均一な粒径に粒化された水滴が連続して使用者に着水し、使用者は大粒の雨を浴びているような量感のある浴び心地のシャワーを享受することができるように構成している。更に、絞り部42を構成する複数の絞り流路421を放射状に配置しているので、複数の絞り流路421から噴射される水の流路の断面積が拡張していくように構成することができる。従って、複数の絞り流路421から噴射される水が気液界面に突入することによって生じる水流同士の干渉が起こり難く、均一な気泡径の気泡を含む気泡混入水を散水孔に供給することができる。また、流路断面積が拡張することにより、気液界面に突入した水を適度に減速することができ、全ての散水孔343から確実に吐水させることができる。
 続いて、上述した第一実施形態、第二実施形態、及び第三実施形態に係る変形例について例示する。図19は、変形例に係るシャワー装置1を例示する模式図である。図19の(A)はその模式斜視断面図、図19の(B)は図19の(A)の模式斜視断面図の底面側から見たときの模式斜視図、図19の(C)は図19の(A)に表した断面構造を概念的に表した模式図である。
 シャワー装置1は、水を通す給水路Sと、給水路S(図19では、給水路Sの下流側の端部)に設けられ、水の流路断面積を減らして水を吐出する絞り部12と、絞り部12の下流側に設けられ、絞り部12から吐出された水に空気を混入する空気混入部13と、空気混入部13の下流側に設けられ、空気を含んだ水である空気含有水(気泡水)200を吐出する複数の散水孔14pを有する散水部14と、を備える。絞り部12は、開口(噴射口12a)を有し、水を噴射口12aから吐出する。空気混入部13は、開口13aを有し、絞り部12から吐出した水(矢印A1)に開口13aから導入した空気を混入させる(矢印B1)。散水部14は、複数の散水孔14pを有する散水板14bを有する。散水部14の内部空間の厚さWは、噴射口12aの径または幅に対して、上下(厚さWの方向)に1mm弱程度から数mm程度の差を有するように設定することができる。
 そして、絞り部12は、複数の散水孔14pが配された面(散水面14a)に沿って水を吐出する。ここで、「散水面14aに沿って吐出する」とは、散水面14aの直上において散水面14aに沿って吐出することの他、散水面14aと離隔した領域において散水面14aと略平行に吐出することも含む。また、吐水の方向は散水面14aに対して厳密に平行である必要はない。
 給水路Sに水を供給し散水部14からシャワー流を吐水させている状態において、空気混入部13と散水部14との境界付近には、気液が混ざる界面14sが形成される。界面14sを境に、空気混入部13側は絞り部12からの水が大気中に開放された状態となっており、散水部14側は絞り部12からの水とそれによって引き込まれる空気とが混ざり、気泡水200が存在する状態となっている。すなわち、絞り部12からの水と、その水の運動エネルギーによって引き込まれる空気と、が界面14sに衝突することで、気液が混ざり気泡水200が形成されることになる。
 次に、シャワー装置1における気泡水の生成作用について、図20を参照しつつ説明する。図20は、散水孔14pからの吐水態様を表した写真である。すなわち、これらの写真は、散水部14の散水孔14pから矢印の方向にシャワー流が吐出される状態を表す。図20の(A)は、気泡を含んだ水(気泡水200)が吐出されたときの吐水態様を表している。散水孔14pから吐出された水200は、粒状であり、それぞれの粒に気泡が混入していることが分かる。このように、気泡を混入させると、吐水後において気泡水200は粒状になりやすく、気泡を含まない吐水よりも大粒化される。このような粒は、空気のせん断力の他、気泡による作用によって生成し得ると考えられる。大粒化すると、シャワーが体表面に当たったときに良好な刺激や質感が得られる。さらに、空気を混入することにより、水の流量に空気の流量が加わるため、吐水後の粒の流速が高くなる。すなわち、空気を混入することで、少ない水量でも粒径が大きくなり、また流速も高くなることから粒の運動エネルギーが増加し、これらにより十分な「当たり感」が得られる。
 一方、図20の(B)は、気泡を含まない水が吐出されたときの吐水態様を表している。気泡を含まない場合、吐水後において水は粒状になりにくく、連続した水流が空気のせん断力により粒化すると考えられる。この粒径は、散水孔14pの孔径に比例しており、孔径により粒径の大きさがほぼ予測できる。この粒径は、気泡を含んだ吐水に比べて小さくなることが分かっている。この様に、気泡を含んだシャワー吐水に比べて粒径が小さくなるため、シャワーが体表面に当たったときの刺激感や質感に乏しく、十分な「当たり感」を得るためには、水量を大きくし、流速を高めて、運動エネルギーを増加しなくてはならない。
 本変形例によれば、図19に関して前述したように、絞り部12は、散水面14aに沿って水を吐出する。すなわち、絞り部12から吐出された水は、壁などに衝突することがなく、散水面14aに対して略平行に散水部14の内部空間を流れる。その結果として、気泡を混入したまま散水孔14pから吐出される。つまり、本変形例によれば、散水部14の上流側でも下流側でも、気泡を含有した水を吐出させるため、図20の(A)に表したように大粒化した粒状の吐水を形成することができる。その結果として、少ない水量でも、十分な刺激や「当たり感」を得ることができる。
 続いて、図21及び図22を参照しながら、変形例としてのラジアル型のシャワー装置51について説明する。図21は、変形例に係るシャワー装置51を例示する模式図である。図21の(A)はその模式斜視断面図、図21の(B)は図21の(A)の模式斜視断面図の底面側から見たときの模式斜視図、図21の(C)は図21の(A)に表した断面構造を概念的に表した模式図である。図22は、シャワー装置51の他の構成を例示する模式図である。図22の(A)は模式断面図であり、図22の(B)は図22(A)のC5-C5線断面図である。
 シャワー装置51は、水を通す給水路S5と、給水路S5(図21及び図22では、給水路S5の下流側の端部)に設けられ、給水路S5を流れる水をシャワーの吐水方向に対して略平行な方向で受ける給水受け部T5と、を備える。給水受け部T5は、水の流路断面積を減らして水を吐出する絞り部52を有する。絞り部52は、開口(噴射口52a)を有し、水を噴射口52aから吐出する。
 また、シャワー装置51は、空気混入部53を備える。空気混入部53は、絞り部52の下流側に設けられ、絞り部52から吐出された水に空気を混入する。空気混入部53は、開口53aを有し、絞り部52から吐出した水(矢印A5)に開口53aから導入した空気を混入させる(矢印B5)。
 また、シャワー装置51は、散水部54を備える。散水部54は、空気混入部53の下流側に設けられ、空気を含んだ水である空気含有水(気泡水)200を吐出する複数の散水孔54pを有する。散水部54は、複数の散水孔54pを有する散水板54bを有する。散水部54の内部空間の厚さWは、噴射口52aの径または幅に対して、上下(厚さWの方向)に1mm弱程度から数mm程度の差を有するように設定することができる。
 そして、絞り部52は、複数の散水孔54pが配された面(散水面54a)に沿って水を吐出する。ここで、「散水面54aに沿って吐出する」とは、散水面54aの直上において散水面54aに沿って吐出することの他、散水面54aと離隔した領域において散水面54aと略平行に吐出することも含む。また、吐水の方向は散水面54aに対して厳密に平行である必要はない。
 給水路S5に水を供給し散水部54からシャワー流を吐水させている状態において、空気混入部53と散水部54との境界付近には、気液が混ざる界面54sが形成される。界面54sを境に、空気混入部53側は絞り部52からの水が大気中に開放された状態となっており、散水部54側は絞り部2からの水とそれによって引き込まれる空気とが混ざり、気泡水200が存在する状態となっている。すなわち、絞り部52からの水と、その水の運動エネルギーによって引き込まれる空気と、が界面54sに衝突することで、気液が混ざり気泡水200が形成されることになる。
 なお、給水路S5は、給水受け部T5の近傍以外の場所において任意の方向に延在することができ、例えば図22の(A)に表したようにシャワー吐水方向に対して略垂直な方向に延在することができる。
 また、給水受け部T5は、散水部54の略中心に設けることができる。給水受け部T5の絞り部52は、複数の噴射口52aを介して水を放射状に吐出する構成にすることができる。このような構成にすることにより、散水部54からの吐水をより均一にすることができる。
 図23は、実験で用いたシャワー装置51Bを表した模式断面図である。図23に示したように、このシャワー装置51Bは、後述する堰部54tを有する。堰部54tにより、気泡水の空気混入部53方向への逆流が抑制される。
 図24は、図23に表したシャワー装置51Bを用いた場合の、散水部54内の状況及び散水孔54pからの吐水態様を表した写真である。図24の(A)は、上方から散水部54の内部を観察したときの平面写真である。図24の(B)は、外周側から見たときの散水孔54pからの吐水態様を表した側面写真である。
 図24の(A)から、シャワー装置51Bでは、散水部54の中心部(上流側)から外周部(下流側)に至るまで、気泡が適切な量で均一に混入していることがわかる。気泡の停滞は見られず、小さい径のままで気泡が外周方向に流れている。このため、気泡水200は適切に散水孔54pから流出することができる。これは、気泡同士が結合して停滞することが抑制されていることを示している。このため、渦や逆流が発生しにくく、これによる運動エネルギーの損失が小さい。整流リブなどが存在する場合にも、従来に比べて気泡結合や、渦、逆流等が生じにくいと考えられる。
 そして、図24の(B)からわかるように、外周側も含め満遍なく、散水孔54pから吐水された気泡水200の気泡混入率は高く、また気泡水200の粒径は大きい。これは、図24の(A)に示すように、散水部54の中心部から外周部に至るまで小さい気泡が均一に混入されているからである。
 シャワー全体での気泡混入率は、従来は流量11リットル/分程度で約25%であったのに対し、シャワー装置51Bでは流量6.5リットル/分程度で25%以上であった。
 このように、シャワー装置51Bでは、散水部54の中心部から外周部に至るまで、シャワーの粒径と流速とが適切に確保されている。このため、良好な質感のシャワーを得ることができる。ここで、非ラジアル型のシャワー装置51についても、シャワー装置51Bと同様に論じることができる。
 なお、複数の散水孔54pは、絞り部52から離間した位置に設けることができる。この意義について、以下説明する。絞り部52から大気中に開放された水の運動エネルギーによって、この水の側に空気が引き込まれる。このとき、空気の吸引量は絞り部52から吐出された後の水の速度と表面積に比例する。この吐出された水と引き込まれた空気は、空気混入部53と散水部54との境界付近に形成される気液の界面54sに衝突することで、これら気液が混ざることになる。
 ここで、絞り部52から離間した位置に複数の散水孔54pを設けることで、絞り部52と気液の界面54sとが離間し、絞り部52から吐出した水の空気に触れる表面積が増加する。これにより、絞り部52での流速を高く(圧力損失を大きく)しなくても効率的に空気を引き込むことができる。これにより、空気の混入率が上昇する。
 絞り部52から散水孔54pまでの距離は、例えば15mm以上とすることができる。短すぎると、絞り部52から吐出した水の周囲に形成される速度境界層(高い速度を有する水と、その周囲に存在する低い速度の空気と、の境界に形成される層)が発達しないまま、水と空気は気液の界面54sに衝突することになる。このため、絞り部52から吐出した水の表面積が十分確保できず、空気の混入率が低下する可能性がある。それに対して、絞り部52と散水孔54pとが例えば15mm以上離間している場合、絞り部52から吐出した水の周囲に形成される速度境界層が十分に発達し、この水の表面積が十分確保できるため、空気の混入率が上昇する。
 このように、複数の散水孔54pを絞り部52から離間した位置に設けることにより、空気の混入率を上昇させ、気泡水200を良好に形成することができる。
 なお、本変形例では、絞り部52からの吐出水流は散水孔54pに流出するまでに直接衝突する箇所が無いため、より効果的に散水部54内の気泡水を整流することができる。このため、運動エネルギーの損失が少ない。
 このように、本変形例によれば、シャワーの粒径と流速とを適切に確保することができる。これにより、良好な質感を有するシャワーを得ることができ、心地よい刺激が得られる。本変形例は、水圧の低い地域で特に有効に適用できる。また、粒が大きいと、放熱が少ないという副次的効果が得られる。本変形例は、浴室やキッチン等で用いられるハンディ型または固定型のシャワーなどに好適に適用することができる。
 次に、本変形例の各種構成について、図25~図27を参照しつつ説明する。本変形例において、絞り部12は、水を吐出する単数または複数のオリフィス等の開口(噴射口12a)を有する。噴射口12aが複数存在する場合には、複数の噴射口12aから吐出される水の少なくとも2つは、複数の噴射口12aのそれぞれに応じて複数の異なる方向に吐出される構成にしてもよい。また、複数の噴射口12aから吐出される水の吐出流路の少なくとも2つは、同一平面上にない構成にしてもよい。
 図25は、噴射口12aを例示する模式側面図である。図25の(A)に表したように、噴射口12aは、円形等の形状を有する噴射口12aが点在する構成にしてもよい。また、図25の(B)に表したように、複数の噴射口12aを千鳥(ジグザグ)配置してもよい。すなわち、複数の噴射口12aの少なくとも2つは、散水面14aからの距離が互いに異なる。かかる構成にすることにより、吐出される水の吐出流路は同一平面上になく、吐出水流の流路は密になる。このため、図19の(C)において、気泡水200が空気混入部13側に逆流することを抑制できる。すなわち、界面14sを適切に形成することができる。以下、かかる効果を、「シールド効果」と呼ぶこととする。また、複数の噴射口12aを千鳥(ジグザグ)配置することで、吐出される水は空気との接触面積が増加し、空気混入率が向上する。
 次に、散水部14の他の構成について、図26及び図27を参照しつつ説明する。図26及び図27は、散水部14を例示する模式断面図である。図26に表したように、散水部14の内部空間の厚さWは、絞り部12から遠ざかるにつれて小さくなる構成にしてもよい。これにより、水の流速を適切に確保することができる。
 例えば、図26の(A)に表したように、下流側に向かうにつれて散水面14aが対向面14c側に傾斜する構成にしてもよい。また、図26の(B)に表したように、下流側に向かうにつれて対向面14cが散水面14a側に傾斜する構成にしてもよい。
 なお、散水孔14pは、図26の(A)に表したように、散水部14の内部側と外部側とで流路断面積を変えてよく、例えば外部側が相対的に小さい流路断面積を有する構成にしてもよい。これにより、散水孔14pから吐出される気泡水の流速を適切に確保することができる。
 また、図27に表したように、散水部14は、空気混入部13との境界部に堰部14tを有する構成にしてもよい。これにより、堰部14tと絞り部2から吐出した水との隙間に空気の境界層が形成され、界面14sへのシールド効果が向上する。この場合、図27の(B)に表したように、堰部14tは散水部14の上下(対向面14cと、散水面14aと)に設けてもよい。
 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。
F1:シャワー装置
2:本体
2a:上面
2b:下面
21:給水部
21a:前壁面
21b:側壁
21c:側壁
21d:給水口
21e:側壁
21f:側壁
22:絞り部
22a:仕切壁
22b:側壁
22c:側壁
22e:側壁
22f:側壁
23:空気混入部
23b:側壁
23c:側壁
23d:側壁
23e:側壁
23f:側壁
23g:段差部
24:散水部
24a:側壁
24b:側壁
24c:側壁
24e:側壁
24f:側壁
221:絞り流路
231:開口
241:散水部材
242:散水突起
243:散水孔
BW:気泡混入水
BW1:噴射水仮想直線
BW2:水流
BW3:気液界面
F2:シャワー装置
3:本体
3a:上面
3b:下面
31:給水部
31a:前壁面
31b:側壁
31c:側壁
31d:給水口
31e:側壁
31f:側壁
32:絞り部
32a:仕切壁
32b:側壁
32c:側壁
32e:側壁
32f:側壁
33:空気混入部
33b:側壁
33c:側壁
33d:側壁
33ea:側壁
33eb:側壁
33fa:側壁
33fb:側壁
33g:段差部
34:散水部
34a:側壁
34b:側壁
34c:側壁
34e:側壁
34f:側壁
321:流路
331:開口
341:散水部材
342:散水突起
343:散水孔
344:棒状突起
WF:水流
WF1,WF2,WF3,WF4:分水流
F3:シャワー装置
4:本体
4A:キャビティ
4Aa:当接面
4Ab:凹部
4Ac:貫通穴
4B:シャワープレート
4Ba:当接面
4Bb:貫通穴
4Bc:凹部
4C:プレート
4Ca:貫通穴
4D:水噴射コマ
4Da:フランジ
4Db:噴射突起部
4Dc:空洞
4E:空気導入コマ
4Ea:貫通穴
4a:上面
4b:下面
41:給水部
41d:給水口
42:絞り部
43:空気混入部
43b:側壁
43d:側壁
43g:段差部
44:散水部
44a:側壁
44b:側壁
44c:側壁
421:絞り流路
431:開口
443:散水孔
BW4:噴射水仮想直線

Claims (23)

  1.  空気を混入させた気泡混入水を吐出するシャワー装置であって、
     水を供給するための給水部と、
     前記給水部の下流側に設けられ、前記給水部よりも流路断面積を減少させ、通過する水を下流側に噴射するための絞り部と、
     前記絞り部の下流側に設けられ、前記絞り部を通って噴射される水に空気を混入させて気泡混入水と成すための開口が形成されている空気混入部と、
     前記空気混入部の下流側に設けられ、気泡混入水を吐出するための複数の散水孔が、前記絞り部から噴射される水の噴射方向に沿って形成されている散水部と、を備え、
     前記絞り部から噴射される水の噴射方向を延伸させた噴射水仮想直線が、前記空気混入部及び前記散水部を構成する内壁と干渉することなく前記散水孔が形成された位置まで到達するように構成されていることを特徴とするシャワー装置。
  2.  前記絞り部は、複数の絞り流路が並設されることで構成されており、
     前記複数の絞り流路それぞれから噴射される水の噴射方向を延伸させた複数の噴射水仮想直線のいずれもが、前記空気混入部及び前記散水部を構成する内壁と干渉することなく前記散水孔が形成された位置まで到達するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載のシャワー装置。
  3.  前記空気混入部及び前記散水部それぞれの、前記複数の絞り流路それぞれから噴射される水の噴射方向に直交する断面の形状が、前記複数の絞り流路が並設されている方向が長手方向となるような扁平形状に形成されていることを特徴とする請求項2に記載のシャワー装置。
  4.  前記絞り部は、前記複数の絞り流路が複数段に渡ってそれぞれ並設されることで構成されていることを特徴とする請求項2に記載のシャワー装置。
  5.  複数段に渡って並設されている前記複数の絞り流路それぞれは、隣接する段に設けられている一対の絞り流路に対して等距離に位置するように交互に配置されていることを特徴とする請求項4に記載のシャワー装置。
  6.  前記空気混入部及び前記散水部それぞれの、前記絞り部から噴射される水の噴射方向を挟んで対向する側壁が、互いに平行になるように配置されていることを特徴とする請求項1に記載のシャワー装置。
  7.  前記絞り部は、複数の絞り流路が放射状に配置されることで構成されており、
     前記複数の絞り流路それぞれから噴射される水の噴射方向を延伸させた複数の噴射水仮想直線のいずれもが、前記空気混入部及び前記散水部を構成する内壁と干渉することなく前記散水孔が形成された位置まで到達するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載のシャワー装置。
  8.  前記空気混入部及び前記散水部に一時的に貯留される水と空気との気液界面に前記絞り部から噴射された水が突入することで気泡混入水が生成されるものであって、その気液界面に突入した水を、前記複数の散水孔の中で最も前記空気混入部側に形成されてなる最前列散水孔に到達するまでの間に減速させるための減速手段を備えることを特徴とする請求項1に記載のシャワー装置。
  9.  前記減速手段は、
     前記空気混入部において前記絞り部から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を、前記絞り部側で狭くなるように形成する断面積変化手段を有することを特徴とする請求項9に記載のシャワー装置。
  10.  前記断面積変化手段は、前記空気混入部において前記絞り部から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を、前記散水部において前記散水孔が形成されている面に沿った方向において変化させることで構成されていることを特徴とする請求項9に記載のシャワー装置。
  11.  前記断面積変化手段は、前記空気混入部において前記絞り部から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を、徐々に変化させることで構成されていることを特徴とする請求項10に記載のシャワー装置。
  12.  前記減速手段は、
     前記気液界面の位置を、前記絞り部と前記最前列散水孔との間に位置させるための位置制御手段を有することを特徴とする請求項8に記載のシャワー装置。
  13.  前記位置制御手段は、前記絞り部において複数の絞り流路が平行に配置されることで構成されていることを特徴とする請求項12に記載のシャワー装置。
  14.  前記絞り部は、前記複数の絞り流路が複数段に渡ってそれぞれ平行に配置されることで構成されていることを特徴とする請求項13に記載のシャワー装置。
  15.  前記位置制御手段は、前記空気混入部において前記絞り部から噴射された水の噴射方向に直交する断面積を水の進行方向において急激に拡大する急拡大部を形成することで構成されていることを特徴とする請求項12に記載のシャワー装置。
  16.  前記急拡大部は、前記散水部において前記散水孔が形成されている側に前記断面積を拡大するものであることを特徴とする請求項15に記載のシャワー装置。
  17.  前記空気混入部及び前記散水部に一時的に貯留される水と空気との気液界面に前記絞り部から噴射された水が突入することで気泡混入水が生成されるものであって、その気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する渦流を抑制するための渦流抑制手段を備えることを特徴とする請求項1に記載のシャワー装置。
  18.  前記渦流抑制手段は、前記散水部内に突出する棒状突起を有しており、
     前記棒状突起は、気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する水流を小分けにするものであることを特徴とする請求項17に記載のシャワー装置。
  19.  前記棒状突起と前記散水孔とは、気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する水流が向かう方向において重ならないように配置されており、
     気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する水流が前記棒状突起によって小分けにされ、当該小分けにされ横方向に広がろうとする分水流を前記散水孔が捉えることで広がり過ぎる前に吐出させることを特徴とする請求項18に記載のシャワー装置。
  20.  前記棒状突起は、気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する水流を複数回に渡って小分けして分水流にすることが可能なように、前記散水部の前記水流が向かう奥行方向に分散して複数設けられていることを特徴とする請求項19に記載のシャワー装置。
  21.  前記棒状突起は、小分けした分水流が再合流可能なように設けられていることを特徴とする請求項20に記載のシャワー装置。
  22.  前記棒状突起は、気液界面に突入した水によって前記散水部内に発生する水流が向かう方向に沿って直線的に並ぶように複数設けられていることを特徴とする請求項21に記載のシャワー装置。
  23.  前記棒状突起は、前記絞り部に対向する側面が前記絞り部に向かう凸状を成すように形成されていることを特徴とする請求項18に記載のシャワー装置。
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