WO2014208481A1 - スプリングユニット - Google Patents

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WO2014208481A1
WO2014208481A1 PCT/JP2014/066509 JP2014066509W WO2014208481A1 WO 2014208481 A1 WO2014208481 A1 WO 2014208481A1 JP 2014066509 W JP2014066509 W JP 2014066509W WO 2014208481 A1 WO2014208481 A1 WO 2014208481A1
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spring unit
compression spring
water
compression
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原田 伊紀
務 今井
Original Assignee
株式会社イマイ
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    • A61H33/00Bathing devices for special therapeutic or hygienic purposes
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • A61H33/601Inlet to the bath
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    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
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    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/08Jet regulators or jet guides, e.g. anti-splash devices
    • E03C1/084Jet regulators with aerating means

Definitions

  • the present invention relates to a spring unit housed inside a stirring head such as a shower head of a carbonated spring manufacturing apparatus.
  • carbonated spring which is hot water or water in which carbon dioxide gas is dissolved, has an excellent heat retaining effect, and is used in a bath or the like. It is also believed that the effect of carbon dioxide in the body is to improve blood circulation in the skin.
  • the apparatus for producing carbonated spring shown in Patent Document 1 comprises a dissolver (4) for dissolving carbon dioxide gas in hot water, a gas cylinder (6) for supplying carbon dioxide gas, a pressure reducing valve for keeping carbon dioxide gas pressure constant and an on-off valve
  • the dissolver has a structure for dissolving carbon dioxide gas in warm water through a hollow fiber membrane, and the warm water inlet (32) is connected to a flexible warm water inlet pipe (3) having a switching faucet directly connected to a faucet.
  • the carbonated spring outlet (37) is connected to a flexible outlet pipe (10) for supplying hot water.
  • the present invention provides an apparatus capable of efficiently dissolving carbon dioxide gas in hot water in a simple and compact method, and easily producing high concentration carbonated spring at home.
  • the present invention eliminates such conventional drawbacks, and aims to provide a spring unit housed inside a stirring head or a shower head of a carbonated spring manufacturing apparatus, simplifying the apparatus and simplifying maintenance and management. It is a big deal.
  • the invention according to claim 1 is a spring unit disposed in a stirring head for discharging carbonated spring in a carbonated spring manufacturing apparatus for dissolving carbon dioxide gas in hot water or water, comprising a compression spring and a bottom plate formed at the lower end of the compression spring.
  • a spring unit characterized by comprising:
  • the invention according to claim 2 is a spring unit disposed in a stirring head for discharging carbonated spring in a carbonated spring manufacturing apparatus for dissolving carbon dioxide gas in hot water or water, comprising: a compression spring; and a sky formed on an upper end of the compression spring. It is a spring unit which comprises a plate and a bottom plate configured at the lower end, and the top plate is connected to the bottom plate so as to be vertically movable.
  • the invention according to claim 3 is a spring unit in which one small diameter compression spring is disposed inside the compression spring.
  • the invention according to claim 4 is a spring unit in which a plurality of small diameter compression springs are disposed inside the compression spring.
  • the spring unit according to claim 1 by disposing the spring unit in the stirring head, hot water or water is automatically stirred when passing through the gap of the compression spring of the spring unit, and the stirring efficiency is improved.
  • the gap of the compression spring it is possible to obtain a carbonated spring having a stirring effect according to need, and further, the carbonated spring manufacturing apparatus has excellent durability, easy maintenance, and the stirring effect is sustained.
  • the gap of the compression spring can be adjusted in advance.
  • the stirring effect is enhanced.
  • the stirring efficiency is further improved.
  • the spring unit 200 includes a coiled compression spring 210, a top plate 201 formed at the upper end of the compression spring 210, and a bottom plate 207 formed at the lower end.
  • the compression spring is a cylindrical body in which the gap between the wires can be adjusted by forming a wire having a circular or rectangular cross section in a helical shape and enabling expansion and contraction in the axial direction.
  • the material is a metal or synthetic resin having corrosion resistance and elasticity.
  • the top plate 201 is circular, and is attached so as to cover the upper end of the compression spring 210 by a locking portion 201a provided on the lower surface peripheral edge.
  • the top plate 201 has three flowing water channels 203 which are hot water or water passages, and a support weir 205 is provided at the center. Under the support rod 205, a screw portion 205a is formed.
  • the bottom plate 207 is a so-called metal plate which does not have a hole on the entire surface, and supports the lower end of the compression spring 210 by a locking portion 207a provided on the upper surface peripheral edge and supports the support rod 205 at the center.
  • a cylindrical receiving portion 206 is erected.
  • a screw portion 206 a is formed on the inner periphery of the receiving portion 206 and is screwed with the screw portion 205 a of the support rod 205.
  • the compression spring 210 is fixed between the top plate 201 and the bottom plate 207, the lower portion of the support rod 205 is screwed and supported by the receiving portion 206 of the bottom plate 207 as described above, By rotating the top plate 201 in the horizontal direction, the top plate 201 moves up and down, and along with this, the compression spring 210 expands and contracts. By expanding and contracting the compression spring 210 in this manner, the size of the gap 209 can be adjusted, whereby the stirring efficiency of hot water or water passing through the gap 209 can be enhanced.
  • the spring unit 200 is fixed in the head main body portion 221 of the shower head 220 which is a stirring head.
  • the top plate 201 is fixed to the inside of the shower head 220 by the shielding member 220a
  • the bottom plate 207 is fixed to the front plate 222 by the support portion 220b with a predetermined interval. .. Are holes provided in the front plate 222.
  • a carbonic acid spring manufacturing apparatus refers to the apparatus which mixes a carbon dioxide gas with hot water or water here.
  • the bottom plate 207 does not have a hole or a water flow passage through which hot water or water flows as described above, the hot water or water collides with the bottom plate 207 and then passes through the gap 209 of the compression spring 210. All the hot water or water passes through the gap 209, and the stirring effect with carbon dioxide gas is enhanced. Furthermore, as described above, since the size of the gap 209 can be adjusted in advance, the stirring efficiency is improved by setting the gap 209 in accordance with the difference in pressure or amount of hot water or water.
  • the hot water or water containing carbon dioxide gas is sufficiently stirred by the water flow path 203 of the top plate 201, the bottom plate 207, the gap 209 of the compression spring 210, and the holes 223, the carbon dioxide gas solubility is increased and the purity is high.
  • a carbonated spring is obtained, and refinement of undissolved carbon dioxide gas and dispersion in hot water or water can be achieved. Furthermore, the performance life of the carbonated spring manufacturing device can be extended and the cleaning and maintenance work can be simplified.
  • FIG. 6 shows an example in which the spring unit 200 is mounted in the head main body portion 231 of the stirring head 230.
  • the top plate 201 of the spring unit 200 is fixed to the inside of the stirring head 230 by a shielding member 230 a, and the bottom plate 207 is fixed to the front plate 232.
  • the hot water or water having passed through the spring unit 200 is discharged from the holes 233, 233,... Provided in the peripheral surface portion of the head main body 231.
  • the other actions and effects are in the case of the shower head 220. The explanation is omitted because it is the same as the above.
  • the spring unit 300 of the present embodiment is made of a metal tube such as aluminum, and its circumferential wall is cut with a leather cut or the like with a fixed gap 309 to form a coiled compression spring 310, and further, A top plate 301 is formed at the upper end of the compression spring 310 and a bottom plate 307 is formed at the lower end.
  • the top plate 301 is circular and is attached to cover the upper end of the compression spring 310.
  • the top plate 301 is provided with three water flow passages 303 which are hot water or water passages, and a support weir 305 is provided at the center.
  • a screw portion 305 a is formed on the lower circumferential surface of the support rod 305.
  • the bottom plate 307 is a so-called metal plate having no hole on the entire surface, and a cylindrical receiving portion 306 for supporting the support rod 305 is erected at the center.
  • a threaded portion 306 a is formed on the inner periphery of the receiving portion 306, and is screwed with the threaded portion 305 a of the support rod 305.
  • the spring unit 300 of this embodiment can expand and contract the compression spring 310 by the rotation of the top plate 301 to adjust the size of the gap 309, thereby making the gap 309 Changes can be made to the stirring effect of the passing hot water or water.
  • the spring unit 300 is mounted in the head main body portion 221 of the shower head 220 or in the head main body portion 231 of the stirring head 230 for use.
  • the same components as those of the spring unit 200 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the same operation and effect will be appropriately omitted since the description will be duplicated.
  • the spring unit 300 expands and contracts the compression spring 310 as described above to change the stirring effect of hot water or water passing through the gap 309.
  • the compression spring 310 is configured by cutting away the circumferential side wall of the tube, as shown in FIG. 10, the cross section of the compression spring 310 is a plane and the width D which is the thickness of the circumferential side wall of the tube have. Therefore, compared to the circular cross section of the compression spring 210 of the spring unit 200, the time for which hot water or water passes through the gap 309 is longer and the distance for contacting the compression spring 310 is longer, so the stirring effect is enhanced. Further, this embodiment has an advantage that the method of production is simple, and the material is not limited to metal, and synthetic resin can be used.
  • FIGS. 13, 14 and 17 show a third embodiment of the spring unit.
  • the drawing of the spring unit is a schematic view.
  • the spring unit 400 according to the third embodiment is composed of a coiled compression spring 410 and a bottom plate 407 formed at the lower end of the compression spring 410.
  • the compression spring 410 has the same configuration as the compression spring 210.
  • the bottom plate 407 is a so-called mekula plate having no hole on the entire surface, and supports the lower end of the compression spring 410 by a locking portion 407 a provided on the upper surface peripheral edge.
  • the spring unit 400 is disposed and used inside the stirring head 430, and this state is shown in FIG. 17, and FIG. 19 shows a state where the stirring head 430 is attached to the bath 100.
  • the structure of the stirring head 430 will be described.
  • the stirring head 430 is attached to the tip of a hose 420 to which hot water or water is sent via the attaching portion 421, and a flow channel 422a is formed in the center of the attaching portion 421.
  • the control plate 422 provided with is fixed.
  • the stirring head 430 comprises a cylindrical head main body 431 and a front plate 432 formed at the tip thereof, and the front plate 432 is disposed in the bath 100.
  • the head main body 431 forms a screw 431 a on the outer periphery of the rear end, and is screwed with the screw 421 a of the mounting portion 421.
  • the rear end of the head main body 431 is attached with a gap S between the head main body 431 and the control plate 422.
  • the spring unit 400 is disposed in the space K inside the head main body 431. At this time, the upper end of the compression spring 410 is attached in contact with the control plate 422, and the bottom plate 407 is fixedly supported by the support plate 430b to the front plate 432. Also, when attaching the spring unit 400, the rear end of the head main body 431 is attached while being screwed to the tip of the attaching part 421, and at this time, the gap S of the compression spring 410 is By setting the desired width, it is possible to obtain the most efficient stirring.
  • the hose 420 may use a rigid tube.
  • the hot water or water mixed with carbon dioxide when supplied from the hose 420, the hot water or water accelerates the water flow in the flow passage 422a of the control plate 422 and reaches the space K of the head main body 431. After passing through the gap 409 from the inside of the compression spring 410 (see FIG. 13), it collides with the inner wall of the head main body 431 and is then discharged to the bath 100 through the holes 435, 435.
  • the hot water or the water mixed with the carbon dioxide gas is sufficiently stirred by the flow passage 422a of the control plate 422, the gap 409 of the compression spring 410, and the hole 435, so that a carbonated spring with high purity can be obtained.
  • Embodiment 4 of a spring unit is shown in FIG.15, FIG.16 and FIG.18.
  • the spring unit 401 is provided with a top plate 408 and a support bar 405 on the spring unit 400, and a cylindrical receiving portion 406 supporting the support bar 405 is provided upright at the center of the bottom plate 407.
  • a threaded portion 406 a is formed on the inner periphery of the receiving portion 406, and is screwed with the threaded portion 405 a provided on the inner side of the support rod 405.
  • the spring unit 401 has a configuration similar to that of the spring unit 200 of the first embodiment, and the size of the gap 409 of the compression spring 410 is obtained by expanding and contracting the compression spring 410 by rotating the top plate 408 in the horizontal direction. After the adjustment, the head body portion 451 of the stirring head 450 is attached (see FIG. 18). By adjusting the size of the gap 409, it is possible to change the stirring effect of hot water or water passing through the gap 409.
  • FIGS. 20 and 21 show Embodiment 5 of the spring unit.
  • the spring unit 500 of the fifth embodiment one compression spring 520 having a small diameter is provided inside the compression spring 510, and the bottom plate 507 is fixed to the lower ends of these compression springs 510 and 520 to fix the compression springs 510 and 520. is there.
  • This configuration is the same as that of the spring unit 400 of the third embodiment provided with a compression spring 520 having a small diameter.
  • the spring unit 500 is disposed and used inside the stirring head 430.
  • the spring unit 500 has a gap 529 between the compression spring 520 and a gap 509 between the compression spring 510 and the hot water. Because it passes both, it is excellent in the stirring effect.
  • the other operational effects are the same as those of the third embodiment, and therefore the description thereof is omitted.
  • the spring unit 501 is provided with a top plate 508 and a support bar 505 on the spring unit 500, and a cylindrical receiving portion 506 supporting the support bar 505 is provided upright at the center of the bottom plate 507.
  • a threaded portion 506 a is formed on the inner periphery of the receiving portion 506, and is screwed with the threaded portion 505 a provided inside the support bar 505.
  • the spring unit 501 rotates the top plate 508 in the horizontal direction to expand and contract the compression spring 510, whereby a gap 509 between the compression spring 510 and a gap 529 between the compression spring 520.
  • the head main body 451 of the stirring head 450 see FIG. 18.
  • 24 and 25 show a seventh embodiment of the spring unit.
  • the spring unit 600 of the seventh embodiment two small diameter compression springs 620 are provided inside the compression spring 610, and a bottom plate 607 is configured at the lower ends of these compression springs 610, 620, 620 to make the compression springs 610, 620, 620. It is fixed.
  • This configuration is the same as the configuration in which two small diameter compression springs 620 are provided in the spring unit 400.
  • the spring unit 600 is disposed and used inside the stirring head 430.
  • the spring unit 600 has a gap 629 between two compression springs 620 with hot water or water. Since both of the gaps 609 of the compression spring 610 are passed, the stirring effect is excellent.
  • the other operational effects are the same as those of the third embodiment, and therefore the description thereof is omitted.
  • FIGS. 26 and 27 show Embodiment 8 of the spring unit.
  • a top plate 608 and a support rod 605 are provided on the spring unit 600, and a cylindrical receiving portion 606 for supporting the support rod 605 is erected at the center of the bottom plate 607.
  • a screw portion 606 a is formed on the inner periphery of the receiving portion 606, and is screwed with the screw portion 605 a provided inside the support bar 605.
  • the spring unit 601 rotates the top plate 608 in the horizontal direction to expand and contract the compression springs 610, 620, and 620, whereby the gap 609 of the compression spring 610 and the compression spring After adjusting the size of the gap 629 of 620, it attaches to the head main-body part 451 of the stirring head 450 (refer FIG. 18).
  • the size of the gaps 609, 629 it is possible to change the stirring effect of hot water or water passing through the gaps 609, 629.
  • the other operational effects are the same as those of the fourth embodiment, and therefore the description thereof is omitted.
  • FIG. 28 shows a state in which the stirring head 430 is directly attached to the hot water or water discharge port at the tip of the hose or tube body 420. Inside the stirring head 430, the spring units of the above-described embodiments are disposed. In this example, since the carbonated spring is discharged from the tip of the hose or the pipe body 420, the use range is expanded.

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Abstract

【課題】 炭酸泉製造装置の撹拌ヘッド又はシャワーヘッドの内部に収納するスプリングユニットを提供することを目的とし、装置の簡素化、維持管理の簡易化をはかるものである。 【解決手段】 湯又は水に炭酸ガスを溶解させる炭酸泉製造装置における炭酸泉を排出する撹拌ヘッド又はシャワーヘッド等のヘッド内に配置するスプリングユニットであり、圧縮バネと、前記圧縮バネの下端に構成した底板とからなり、湯又は水は圧縮バネの間隙を通過して排出されるスプリングユニット。

Description

スプリングユニット
本発明は、炭酸泉製造装置のシャワーヘッド等の撹拌ヘッドの内部に収納するスプリングユニットに関するものである。
従来より、炭酸ガスが溶解した湯又は水である炭酸泉は優れた保温作用があることが知られていて浴場等で用いられている。また炭酸ガスが体内に入ることによって皮膚の血行が改善されるという効果があるとされている。
このように炭酸泉が優れた効果を持つことから、これを人工的に製造する試みが行われてきた。
例えば、特許文献1に示す炭酸泉の製造装置は、温水に炭酸ガスを溶解する溶解器(4)、炭酸ガスを供給するガスボンベ(6)、炭酸ガス圧を一定に保つ減圧弁及び開閉弁からなり、溶解器は中空糸膜を介して炭酸ガスを温水に溶解せしめる構造を有し、温水導入口(32)は蛇口直結の切替コックを先端に有するフレキシブルな温水導入管(3)と連結されており、炭酸泉導出口(37)は給湯するためのフレキシブルな導出管(10)に連結されているものである。
特開平8-19784号公報
この発明は、簡単且つコンパクトな方法で、炭酸ガスを温水に効率よく溶解させて、高濃度の炭酸泉を家庭で簡単に製造することが出来る装置を提供するものである。
しかしながら、前記特許文献1記載の発明は、溶解器は中空糸膜を介して炭酸ガスを温水に溶解せしめる構造を有しているため、構造が大型で複雑になり、メンテナンスの費用と手間がかかる等の問題点があった。
本発明はこのような従来の欠点を除去したもので、炭酸泉製造装置の撹拌ヘッド又はシャワーヘッドの内部に収納するスプリングユニットを提供することを目的とし、装置の簡素化、維持管理の簡易化をはかるものである。
請求項1に記載の発明は、湯又は水に炭酸ガスを溶解させる炭酸泉製造装置における炭酸泉を排出する撹拌ヘッド内に配置するスプリングユニットであり、圧縮バネと、前記圧縮バネの下端に構成した底板とからなることを特徴とするスプリングユニットである。
請求項2に記載の発明は、湯又は水に炭酸ガスを溶解させる炭酸泉製造装置における炭酸泉を排出する撹拌ヘッド内に配置するスプリングユニットであり、圧縮バネと、前記圧縮バネの上端に構成した天板と下端に構成した底板とからなり、前記天板を前記底板に上下動可能に連結したスプリングユニットである。
請求項3に記載の発明は、前記圧縮バネの内側に1個の小径の圧縮バネを配置したスプリングユニットである。
請求項4に記載の発明は、前記圧縮バネの内側に複数の小径の圧縮バネを配置したスプリングユニットである。
請求項1記載のスプリングユニットによれば、撹拌ヘッド内にスプリングユニットを配置したことで、湯又は水はスプリングユニットの圧縮バネの間隙を通過するときに自動的に撹拌され撹拌効率が良くなり、圧縮バネの間隙を調節することで必要に応じた撹拌効果を有した炭酸泉を得ることができ、さらに炭酸泉製造装置が耐久性に優れメンテナンスも容易で撹拌効果が持続するという効果を奏する。
請求項2記載のスプリングユニットによれば、請求項1の効果に加えて、圧縮バネの上端に構成した天板を底板に上下動可能に連結したため、圧縮バネの間隙をあらかじめ調整することができる。
請求項3記載のスプリングユニットによれば、請求項1の効果に加えて、圧縮バネの内側に1個の小径の圧縮バネを配置したから、撹拌効果が高まる。
請求項4記載のスプリングユニットによれば、請求項1の効果に加えて、記圧縮バネの内側に複数の小径の圧縮バネを配置したから、撹拌効率がさらに向上するのでる。
スプリングユニットの実施形態1の正面断面図 スプリングユニットの実施形態1の平面図 スプリングユニットの実施形態1の底面図 スプリングユニットの実施形態1の一部拡大断面図 スプリングユニットの実施形態1の使用態様図 スプリングユニットの実施形態1の使用態様図 スプリングユニットの実施形態2の正面断面図 スプリングユニットの実施形態2の平面図 スプリングユニットの実施形態2の底面図 スプリングユニットの実施形態2の一部拡大断面図 スプリングユニットの実施形態2の使用態様図 スプリングユニットの実施形態2の使用態様図 スプリングユニットの実施形態3の概略正面断面図 スプリングユニットの実施形態3の平面図 スプリングユニットの実施形態4の概略正面断面図 スプリングユニットの実施形態4の平面図 スプリングユニットの実施形態3の使用態様図 スプリングユニットの実施形態4の使用態様図 スプリングユニットの実施形態3、4の浴槽への使用状態を示す説明図 スプリングユニットの実施形態5の概略正面断面図 スプリングユニットの実施形態5の平面図 スプリングユニットの実施形態6の概略正面断面図 スプリングユニットの実施形態6の平面図 スプリングユニットの実施形態7の概略正面断面図 スプリングユニットの実施形態7の平面図 スプリングユニットの実施形態8の概略正面断面図 スプリングユニットの実施形態8の平面図 スプリングユニットの管体への使用状態を示す説明図
図1乃至図6にスプリングユニットの実施形態1を示す。
このスプリングユニット200は、コイル状の圧縮バネ210と、この圧縮バネ210の上端に構成した天板201及び下端に構成した底板207とから構成されている。
前記圧縮バネは、断面が円形又は矩形の線材を螺旋状に成型し、軸方向に伸縮可能にすることにより、線材同士の間隙を調整可能にした筒状体である。材質は、耐食性、弾性を有する金属または合成樹脂である。
前記天板201は円形であり、下面周縁に設けた係止部201aによって圧縮バネ210の上端を覆って取り付けられている。
前記天板201には、湯又は水の通路である流水路203を3か所構成してあり、中央に支持杆205を設けてある。この支持杆205の下部にはネジ部205aが構成されている。
前記底板207は、全面に孔を有していない、いわゆるメクラ板であり、上面周縁に設けた係止部207aによって圧縮バネ210の下端を支持すると共に、中央には前記支持杆205を支持する円筒状の受け部206を立設している。受け部206の内周にはネジ部206aが構成されていて、前記支持杆205のネジ部205aと螺合している。
前記天板201と底板207との間には、圧縮バネ210が固定されているが、前述のように支持杆205の下部は底板207の受け部206と螺合して支持されているから、天板201を水平方向に回転することで天板201は上下動し、これに伴って圧縮バネ210は伸縮するのである。
このように圧縮バネ210を伸縮させることで、間隙209の大きさを調整することができ、それによって間隙209を通過する湯又は水の撹拌効率を高めることができる。
上記のように構成した実施形態1の作用を説明する。
 図5に示すように、スプリングユニット200を撹拌ヘッドであるシャワーヘッド220のヘッド本体部221内に固定する。このとき天板201を遮蔽材220aによってシャワーヘッド220内部に固定し、底板207を支持部220bによって、前板222に一定の間隔を有して固定する。符号223,223・・は前板222に設けた孔である。
炭酸泉製造装置によって炭酸ガスと混合した湯又は水を、シャワーヘッド220に供給すると、湯又は水はヘッド本体部221に至り、スプリングユニット200の天板201の流水路203から圧縮バネ210の内部を通過して、圧縮バネ210の間隙209から排出され(図4参照)、ヘッド本体部221の内壁に衝突してから前板222の孔223,223・・を経て外部に排出される。なお、ここで炭酸泉製造装置とは、湯又は水に炭酸ガスを混合させる装置を指す。
 一方、底板207は、前述の通り湯又は水が流通する孔や流水路を有していないため、湯又は水は底板207に衝突した後、圧縮バネ210の間隙209を通過していくため、すべての湯又は水が間隙209を通過することになり炭酸ガスとの撹拌効果が大きくなるのである。
さらに前述の通り、あらかじめ間隙209の大きさが調整可能のため、湯又は水の圧力や量の違いに対応して前記間隙209を設定することで撹拌効率が向上する。
 このように、炭酸ガスを含んだ湯又は水は、天板201の流水路203、底板207、圧縮バネ210の間隙209及び孔223で充分に撹拌されるため炭酸ガス溶解度を高めて純度の高い炭酸泉が得られると共に、未溶解炭酸ガスの微細化と湯又は水の中での分散化が図れる。
 さらに炭酸泉製造装置の性能寿命の長期化や洗浄手入れ作業の簡易化が図れる。
 図6に、前記スプリングユニット200を撹拌ヘッド230のヘッド本体部231内に取り付けた例を示す。この例ではスプリングユニット200の天板201は、遮蔽材230aによって撹拌ヘッド230の内部に固定され、底板207は前板232に固定されている。
 この例では、スプリングユニット200を通過した湯又は水はヘッド本体部231の周面部に設けた孔233,233・・から排出されるのであり、その他の作用、効果は、前記シャワーヘッド220の場合と同様のため説明を省略する。
図7乃至図12にスプリングユニットの実施形態2を示す。
本実施形態のスプリングユニット300は、アルミ等の金属製の管体からなり、その周側壁をレザーカット等で一定の間隙309を有して切り欠いてコイル状の圧縮バネ310を構成し、さらに前記圧縮バネ310の上端に天板301及び下端に底板307を構成したものである。
前記天板301は円形であり、圧縮バネ310の上端を覆って取り付けている。前記天板301には、湯又は水の通路である流水路303を3か所設けてあり、中央に支持杆305を設けてある。この支持杆305の下部周面にはネジ部305aを構成してある。
前記底板307は、全面に孔を有していない、いわゆるメクラ板であり、中央に前記支持杆305を支持する円筒状の受け部306を立設している。受け部306の内周にはネジ部306aが構成されていて、前記支持杆305のネジ部305aと螺合している。
本実施形態のスプリングユニット300は前記実施形態1のスプリングユニット200と同様に、天板301の回転によって圧縮バネ310を伸縮させて間隙309の大きさを調整することができ、それによって間隙309を通過する湯又は水の撹拌効果に変化を与えることができる。
上記のように構成した実施形態2の作用を説明する。
 図11及び図12に示すように、スプリングユニット300をシャワーヘッド220のヘッド本体部221内、あるいは撹拌ヘッド230のヘッド本体部231内に取り付けて使用する。
以下前記スプリングユニット200の説明と同一の構成は同一の符号を付して説明を省略し、同様の作用、効果も説明が重複するため適宜省略する。
 スプリングユニット300は、前述のように圧縮バネ310を伸縮させて、間隙309を通過する湯又は水の撹拌効果に変化を与える。
このとき、圧縮バネ310は管体の周側壁を切り欠いて構成してあるため、図10に示すように、圧縮バネ310の断面は平面であり管体の周側壁の肉厚である幅Dを有している。そのため前記スプリングユニット200の圧縮バネ210の円形断面に比べて、湯又は水が間隙309を通過する時間が長くなり圧縮バネ310に接触する距離も長くなるため撹拌効果が大きくなるという効果がある。
 また、本実施形態は作り方が簡単であるというメリットもあり、材質は金属に限らず合成樹脂も使用できる。
図13、図14、図17にスプリングユニットの実施形態3を示す。なお、以下の実施形態においてスプリングユニットの図を概略図とする。
実施形態3のスプリングユニット400は、コイル状の圧縮バネ410と、この圧縮バネ410の下端に構成した底板407とから構成されている。圧縮バネ410は、前記圧縮バネ210と同様の構成である。
前記底板407は、全面に孔を有していない、いわゆるメクラ板であり、上面周縁に設けた係止部407aによって圧縮バネ410の下端を支持している。
スプリングユニット400は撹拌ヘッド430の内部に配置されて使用されるが、その状態を図17に示し、図19に撹拌ヘッド430を浴槽100に取り付けた状態を示す。
  前記撹拌ヘッド430の構成を説明すると、湯又は水が送られてくるホース420の先端に取付部421を介して撹拌ヘッド430が取り付けられていて、取付部421の内部には中央に流水路422aを設けた制御板422が固定されている。
  前記撹拌ヘッド430は筒状のヘッド本体部431と、その先端に構成した前板432からなり、前板432は浴槽100内に配置されている。
  ヘッド本体部431はその後端の外周にネジ部431aを構成し、前記取付部421のネジ部421aと螺合している。
  そしてヘッド本体部431の後端は前記制御板422との間に間隙Sを設けて取り付けられている。
  前記ヘッド本体部431の内部の空間Kにスプリングユニット400を配置する。このとき、圧縮バネ410の上端は、前記制御板422に接触した状態で取り付けられ、底板407は支持部430bによって前板432に固定して支持されている。
  また、スプリングユニット400を取り付けるときに、ヘッド本体部431の後端を、取付部421の先端に螺合させながら取り付けるのであり、このときに間隙Sを利用して、圧縮バネ410の間隙409を所望の幅に設定することによって、最も効率の良い撹拌を得られるようにする。前記ホース420は硬質の管体を使用することもできる。
  上記のように構成した実施形態3の作用を説明する。
  図17に示すように、ホース420から炭酸ガスと混合した湯又は水が供給されると、湯又は水は制御板422の流水路422aで水流が速くなりヘッド本体部431の空間Kに至り、圧縮バネ410の内部から間隙409を通過し(図13参照)、ヘッド本体部431の内壁に衝突してから前板432に設けた孔435,435・・を経て浴槽100に排出される。
  このように、炭酸ガスと混合した湯又は水は、制御板422の流水路422a、圧縮バネ410の間隙409及び孔435で充分に撹拌されるため純度の高い炭酸泉が得られる。
  図15、図16、図18にスプリングユニットの実施形態4を示す。
このスプリングユニット401は、前記スプリングユニット400に天板408と支持杆405を設けると共に、底板407の中央には前記支持杆405を支持する円筒状の受け部406を立設している。受け部406の内周にはネジ部406aが構成されていて、前記支持杆405の内側に設けたネジ部405aと螺合している。
このスプリングユニット401は、前記実施形態1のスプリングユニット200と同様の構成であり、天板408を水平方向に回転することで圧縮バネ410を伸縮させることで、圧縮バネ410の間隙409の大きさを調整した後に撹拌ヘッド450のヘッド本体部451に取り付けるものである(図18参照)。
この間隙409の大きさの調整によって、間隙409を通過する湯又は水の撹拌効果に変化を与えることができる。
  図20及び図21にスプリングユニットの実施形態5を示す。
実施形態5のスプリングユニット500は、圧縮バネ510内側に小径の圧縮バネ520を1個設け、これらの圧縮バネ510、520の下端に底板507を構成して圧縮バネ510、520を固定したものである。この構成は前記実施形態3のスプリングユニット400に小径の圧縮バネ520を設けたものと同様である。
 前記スプリングユニット500は、前記スプリングユニット400と同様に撹拌ヘッド430の内部に配置して使用されるが、スプリングユニット500は、湯又は水が圧縮バネ520の間隙529と圧縮バネ510の間隙509の両方を通過するため、撹拌効果に優れている。
その他の作用効果は、前記実施形態3と同様であるため説明を省略する。
  図22、図23にスプリングユニットの実施形態6を示す。
このスプリングユニット501は、前記スプリングユニット500に天板508と支持杆505を設けると共に、底板507の中央には前記支持杆505を支持する円筒状の受け部506を立設している。受け部506の内周にはネジ部506aが構成されていて、前記支持杆505の内側に設けたネジ部505aと螺合している。
このスプリングユニット501は、前記実施形態4のスプリングユニット401と同様に、天板508を水平方向に回転して圧縮バネ510を伸縮させることで、圧縮バネ510の間隙509と圧縮バネ520の間隙529の大きさを調整した後に撹拌ヘッド450のヘッド本体部451に取り付けるものである(図18参照)。
この間隙509、529の大きさの調整によって、間隙509、529を通過する湯又は水の撹拌効果に変化を与えることができる。その他の作用効果は、前記実施形態4と同様であるため説明を省略する。
  図24及び図25にスプリングユニットの実施形態7を示す。
実施形態7のスプリングユニット600は、圧縮バネ610内側に小径の圧縮バネ620を2個設け、これらの圧縮バネ610、620,620の下端に底板607を構成して圧縮バネ610、620,620を固定したものである。この構成は前記スプリングユニット400に小径の圧縮バネ620を2個設けた構成と同様である。
 前記スプリングユニット600は、前記実施形態3のスプリングユニット400と同様に撹拌ヘッド430の内部に配置して使用されるが、スプリングユニット600は、湯又は水が2個の圧縮バネ620の間隙629と圧縮バネ610の間隙609の両方を通過するため、撹拌効果に優れている。その他の作用効果は、前記実施形態3と同様であるため説明を省略する。
  図26、図27にスプリングユニットの実施形態8を示す。
このスプリングユニット601は、前記スプリングユニット600に天板608と支持杆605を設けると共に、底板607の中央には前記支持杆605を支持する円筒状の受け部606を立設している。受け部606の内周にはネジ部606aが構成されていて、前記支持杆605の内側に設けたネジ部605aと螺合している。
このスプリングユニット601は、前記実施形態4のスプリングユニット401と同様に、天板608を水平方向に回転して圧縮バネ610、620、620を伸縮させることで、圧縮バネ610の間隙609と圧縮バネ620の間隙629の大きさを調整した後に撹拌ヘッド450のヘッド本体部451に取り付けるものである(図18参照)。
この間隙609、629の大きさの調整によって、間隙609、629を通過する湯又は水の撹拌効果に変化を与えることができる。その他の作用効果は、前記実施形態4と同様であるため説明を省略する。
図28はホースあるいは管体420の先端の湯又は水の吐出口に直接撹拌ヘッド430を取り付けた状態を示している。この撹拌ヘッド430の内部には、前述の各実施形態のスプリングユニットが配置されている。この例では、ホースあるいは管体420の先端から炭酸泉が排出されるから、使用範囲が広がるという特長がある。
200 スプリングユニット  210 圧縮バネ
201 天板         207 底板
203 流水路        205 支持杆  
206 受け部        209 間隙
220 撹拌ヘッド(シャワーヘッド)
230 撹拌ヘッド
300 スプリングユニット  310 圧縮バネ
301 天板         307 底板
303 流水路        309 間隙
430 撹拌ヘッド      450 撹拌ヘッド
400 スプリングユニット   401 スプリングユニット
500 スプリングユニット   501 スプリングユニット
600 スプリングユニット   601 スプリングユニット

Claims (4)

  1. 湯又は水に炭酸ガスを溶解させる炭酸泉製造装置における炭酸泉を排出する撹拌ヘッド内に配置するスプリングユニットであり、
    圧縮バネと、前記圧縮バネの下端に構成した底板とからなることを特徴とするスプリングユニット。
  2. 湯又は水に炭酸ガスを溶解させる炭酸泉製造装置における炭酸泉を排出する撹拌ヘッド内に配置するスプリングユニットであり、
    圧縮バネと、前記圧縮バネの上端に構成した天板と下端に構成した底板とからなり、前記天板を前記底板に上下動可能に連結したこと特徴とするスプリングユニット。
  3. 前記圧縮バネの内側に1個の小径の圧縮バネを配置したこと特徴とする請求項1又は請求項2記載のスプリングユニット。
  4. 前記圧縮バネの内側に複数の小径の圧縮バネを配置したこと特徴とする請求項1又は請求項2記載のスプリングユニット。
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