WO2020003712A1 - 火災検出装置 - Google Patents

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WO2020003712A1
WO2020003712A1 PCT/JP2019/017008 JP2019017008W WO2020003712A1 WO 2020003712 A1 WO2020003712 A1 WO 2020003712A1 JP 2019017008 W JP2019017008 W JP 2019017008W WO 2020003712 A1 WO2020003712 A1 WO 2020003712A1
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unit
detection device
cover
fire
fire detection
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PCT/JP2019/017008
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▲高▼野 英樹
康治 藤原
功 佐伯
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ホーチキ株式会社
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    • G08B17/107Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device for detecting light-scattering due to smoke

Definitions

  • the present invention relates to a fire detection device.
  • Patent Documents 1 to 6 Conventionally, a fire detector that detects a fire in a monitoring area is known (for example, see Patent Documents 1 to 6).
  • a smoke detector for detecting a fire in a monitoring area is targeted for preventing insects from entering a detection space located inside the smoke detector.
  • Technology has been proposed.
  • the detection space a labyrinth covering the outer periphery and the back surface of the detection space, a cylindrical insect repellent net covering the outer periphery of the detection unit constituting the labyrinth, and covering the surface of the detection space, the detection space, labyrinth
  • a smoke detector including a hollow inner cover that houses the insect net and a hollow outer cover that houses the inner cover is configured.
  • a technique for providing a smoke inflow for allowing smoke to flow into a detection space inside a smoke detector for a smoke detector for detecting a fire in a monitoring area.
  • a base plate covering the lower surface of the detection space, and a plurality of labyrinth materials covering the outer edge of the detection space, a labyrinth having a labyrinth material standing upright with respect to the base plate at intervals from each other,
  • a smoke detection unit main body that covers the upper surface of the detection space, a cover member that is provided to cover the labyrinth and the smoke detection unit main body, and a cover member that has a plurality of smoke inlets for allowing smoke from outside to flow in;
  • a smoke detector including a labyrinth (specifically, a labyrinth material) inside the cover member and an inflow space provided between the side walls of the cover member is configured. With such a smoke detector, smoke outside the cover member flows into the inflow space through
  • a housing of the fire detector is configured as one of the techniques for electrically connecting a detector for detecting a fire in a monitoring area with a power line or a signal line.
  • a connection terminal provided on a flat side of an installation surface (specifically, a ceiling surface) side of the sensor base on which the sensor is mounted, the connection terminal being electrically connected to a circuit board.
  • a technique has been proposed for connecting the connection terminal to a power supply line (or signal line) provided on the installation surface.
  • the fire detector of Patent Document 4 there is a technology for detecting smoke scattered by the smoke by injecting smoke into the smoke detector for a smoke detector for detecting a fire in a monitoring area. Proposed.
  • a housing for example, a housing, a smoke detection space provided inside the housing, and a smoke detection unit provided inside the housing so that disturbance light does not enter the smoke detection space.
  • a smoke detector including a smoke detection section for accommodating a smoke detection space is configured.
  • the smoke detection section is provided with a labyrinth provided inside the housing, the labyrinth having a plurality of labyrinth members surrounding a part of the detection space at an interval from each other.
  • the smoke detection unit main body is configured by fitting to a smoke detection unit main body for covering another part of the detection space.
  • a technique has been proposed for a smoke detector for detecting a fire in a monitoring area, in which smoke flows into the smoke detector while shielding disturbance light.
  • a detection space a labyrinth that covers the outer periphery of the detection space, an inner cover having a hollow inner cover that contains the labyrinth, and a slit that allows gas containing smoke to flow, and an inner cover And an outer cover having an opening for exposing a slit of the inner cover to the outside.
  • the inner cover and the outer cover are formed separately from each other.
  • a technique has been proposed for a smoke detector that detects a fire in a monitoring area, and that allows smoke to flow into the smoke detector while shielding disturbance light.
  • a smoke detector including a smoke detection space and a smoke detection unit that accommodates the smoke detection space is disclosed.
  • the smoke detection section includes a smoke detection section main body that covers the side surface on the installation side of the smoke detection space, a smoke detection section cover that covers the side opposite to the installation side of the smoke detection space, and the side surface on the side. It has.
  • the cylindrical insect repellent net is provided inside the inner cover so as to cover the outer periphery of the detection unit.
  • complicated work such as fitting the insect repellent net into the labyrinth so that the inner edge of the cylindrical insect repellent net covers the outer edge of the labyrinth after deforming the rectangular insect repellent net into a cylindrical shape Therefore, there is room for improvement from the viewpoint of the efficiency of the work.
  • the detection space is covered by a plurality of labyrinth materials, for example, the detection space is covered by a plurality of labyrinth materials. Since the inflow of smoke is inhibited, the smoke that has flowed into the inflow space flows out of the cover member through the smoke inlet without flowing into the detection space, which may adversely affect smoke detection. There was sex. Therefore, there is room for improvement from the viewpoint of improving the detection accuracy of a fire detection device such as a smoke detector.
  • the smoke detection unit is configured by combining the smoke detection unit main body and the smoke detection unit cover. Since the disturbance light may enter the smoke detection space through the boundary between the smoke detection unit body and the smoke detection unit cover, it may be difficult to maintain the detection accuracy of the smoke detector. There is room for improvement from the viewpoint of maintaining the detection accuracy of a fire detector such as a vessel.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and it is possible to improve the efficiency of the installation work of the insect repellent net, improve the detection accuracy of the fire detection device, and improve the usability of the fire detection device. It is possible to increase the manufacturability of the fire detection device, and to improve the manufacturability of the fire detection device and prevent damage to parts, or maintain the detection accuracy of the fire detection device It is an object of the present invention to provide a fire detection device that can perform the fire detection.
  • a fire detection device for detecting a fire in a monitoring area, wherein the fire detection device includes: A means or space for fire detection was provided.
  • the fire detection device is the fire detection device according to claim 1, wherein the fire detection device is attached to an installation surface of an installation target, and includes a detection space for detecting a detection target.
  • An incident suppressing unit for suppressing disturbance light from entering the detection space, the incident suppressing unit being provided so as to cover an outer periphery of the detection space; and the detection space and the incident suppressing unit being housed.
  • Inner housing means an outer housing means for housing the inner housing means, an outer housing means capable of flowing gas containing the detection target into and out of the outer housing means, and a side of the inner housing means.
  • a first opening provided on a side opposite to the side on which the installation surface is provided, and a first opening for allowing the gas flowing into the outer housing to flow into the inner housing.
  • Opening and front A second opening provided on a side of the side of the incident suppression unit opposite to the side on the installation surface side, wherein the gas flowing into the inner housing unit flows into the detection space.
  • Opening, and a flat insect repellent net provided in the inner housing means or the incident suppression means, and is configured to substantially cover the entire first opening or the entire second opening. And insect repellent nets.
  • substantially the whole of the insect repelling net is exposed to the outside of the inner housing means through the first opening. And the first opening.
  • the fire detection device according to claim 4 is the fire detection device according to claim 2 or 3, wherein the insect net is provided so as to substantially cover the entire second opening in the incident suppression unit,
  • the insect screen, the first opening, and the incidence suppressing means are configured such that the insect screen is detachable from the incident suppressing means via the first opening.
  • the insect repelling net is provided so as to substantially cover the entire first opening in the inner accommodating means.
  • the insect net and the inner housing are configured such that the net is detachable from the inner housing.
  • the fire detection device is the fire detection device according to any one of claims 2 to 5, wherein a part of the outer housing means, the insect repellent net is the inner housing means or the It was formed as a falling-off preventing means for preventing falling-off from the incidence suppressing means.
  • the fire detection device is the fire detection device according to claim 1, wherein the fire detection device is attached to an installation surface of an installation target object.
  • An incident suppressing means capable of flowing gas including the detection target in and out while suppressing disturbance light from entering the detection space, wherein the incident light is provided so as to cover an outer periphery of the detection space.
  • the above An opening for flowing into the accommodation means, and a flat insect repellent net provided in the inner accommodation means, the insect repellent net being configured to substantially cover the entire opening.
  • the insect repellent net and the inner storage means are configured such that the insect repellent is detachable from the inner storage means.
  • the fire detection device according to claim 8 is the fire detection device according to claim 7, wherein the inner housing unit is a side of the inner housing unit opposite to a side of the installation surface side. , Which is provided on a side portion of the device, and which is provided for detachably holding the insect repellent net.
  • the fire detection device according to claim 9 is the fire detection device according to any one of claims 2 to 8, wherein the insect net and the first opening, the second opening, or the The opening was formed in a circular shape.
  • the fire detection device is the fire detection device according to claim 1, wherein the detection space includes a detection space for detecting a detection target and an inner housing unit that stores the detection space. And an outer housing means for housing the inner housing means, wherein the gas can flow into and out of the outer housing means.
  • the plurality of ribs are configured such that a plurality of inflow spaces for guiding the inflowing gas to an inflow portion of the gas in the inner housing means are formed.
  • the plurality of ribs are radially arranged from a center side of the inner housing means to an outer side.
  • the fire detecting device according to claim 12 is the fire detecting device according to claim 11, wherein a part of the plurality of ribs is arranged in a cross shape, and another part of the plurality of ribs is The ribs arranged in a cross shape were arranged so as not to come into contact with other ribs.
  • the fire detection device according to claim 13 is the fire detection device according to claim 12, wherein the gas that has flowed into the inflow space partitioned by the cross-shaped ribs flows into another inflow space.
  • the plurality of ribs were configured so as not to flow directly.
  • the fire detection device according to claim 14 is the fire detection device according to claim 10 or 11, wherein at least a part of the plurality of ribs does not contact another rib. Are arranged.
  • the fire detection device according to claim 15 is the fire detection device according to any one of claims 10 to 14, wherein the plurality of ribs are formed integrally with the inner housing unit or the outer housing unit. did.
  • a fire detection device is the fire detection device according to claim 1, wherein the fire detection device is attached to an installation surface of an installation target, and is a housing for housing electronic components. And at least a part of the installation surface side, which is the installation surface side of the housing, is formed in a non-horizontal shape.
  • the fire detection device according to claim 17 is the fire detection device according to claim 16, wherein the connection terminal portion is provided on a side surface on the installation surface side among the side surfaces on the installation surface side portion.
  • a connection terminal portion for electrically connecting the electronic component and an external wiring, and a portion near the connection terminal portion among the portions on the installation surface side is formed in a non-horizontal shape.
  • the fire detection device according to claim 18 is the fire detection device according to claim 17, wherein the inflow prevention means is provided on a side surface on the installation surface side among the side surfaces on the installation surface side portion. And an inflow prevention means for preventing water droplets on the side surface of the installation surface from flowing into the connection terminal portion.
  • the fire detection device according to claim 19 is the fire detection device according to any one of claims 16 to 18, wherein the fire detection device is a board provided inside the housing, and the electronic component is mounted thereon. A portion of the portion on the installation surface side other than the portion corresponding to the substrate was formed in a non-horizontal shape.
  • a fire detection device is the fire detection device according to any one of the sixteenth to nineteenth aspects, wherein the fire detection device is affixed to the installation surface side of the installation surface side. And a portion near the nameplate seal among the portions on the installation surface side is formed in a non-horizontal shape.
  • the fire detection device according to claim 21 is the fire detection device according to any one of claims 16 to 20, wherein a non-horizontal portion of the installation surface side portion is the installation surface side.
  • the non-horizontal portion was formed so as to be more distant from the installation surface toward the outside of the side portion.
  • the fire detection device according to claim 22 is the fire detection device according to claim 21, wherein an inclination angle of a part of the non-horizontal portion and another one of the non-horizontal portion are different. The angle of inclination of the part was changed.
  • the fire detecting device according to claim 23 is the fire detecting device according to claim 22, wherein the non-horizontal portion is a part of the non-horizontal portion and the non-horizontal portion. The other part and the inclined part were formed continuously.
  • the fire detection device according to claim 24 is the fire detection device according to claim 23, wherein the non-horizontal portion is a part of the non-horizontal portion and the non-horizontal portion is a non-horizontal portion.
  • the fire detection device according to claim 25 is the fire detection device according to any one of claims 21 to 24, wherein the non-horizontal portion is inclined in a plurality of directions. A horizontal portion was formed.
  • the fire detection device is the fire detection device according to claim 1, wherein a detection space for detecting a detection target and an incident light for suppressing disturbance light from entering the detection space.
  • a first incidence suppression unit that covers a part of the outer periphery of the detection space, a second incidence suppression unit that covers another part of the outer periphery of the detection space, Fixing means for fixing the first incidence suppression means and the second incidence suppression means; and fixing the first incidence suppression means and the second incidence suppression means via the fixing means.
  • Guide means for guiding the first incidence suppression means or the second incidence suppression means to the fixing means.
  • the guide means is formed in a long hollow or solid shape, and the first incidence suppression means or the first (2) The first incidence suppression means, the second incidence suppression means, and the fixation so that the incidence suppression means is inserted through the guide means and the fixation means and can be detachably fixed to the fixation means. Means and the guide means.
  • the length of the guide unit in the longitudinal direction may be set by the first incidence suppression unit or the second incidence suppression unit.
  • the first incidence suppression means or the second incidence suppression means When inserting into the guide means or guiding to the fixing means after the insertion, it is possible to suppress the first incidence suppression means or the second incidence suppression means from contacting the detection space or a component provided in the vicinity thereof. Length.
  • the fire detection device according to claim 30 is the fire detection device according to claim 29, wherein the substantially center of the detection space is located on a straight line from one of the pair of fixing means to the other of the pair of fixing means.
  • the pair of fixing means was arranged so that the portion was located.
  • the fire detection device according to claim 31 is the fire detection device according to any one of claims 26 to 30, wherein the detection target is irradiated and irradiated with the detection light in the detection space to detect the detection target.
  • the fixing means is provided so as to be provided with a detecting means for detecting, and an instrument used for adjusting the sensitivity of the detecting means can be fixed to the fixing means.
  • the fire detection device is the fire detection device according to claim 1, wherein the detection space includes a detection space for detecting a detection target and an inner housing unit that stores the detection space. And an outer housing means for housing the inner housing means, wherein the gas can flow into and out of the outer housing means. Outer housing means, and positioning means for adjusting the relative position of the inner housing means and the outer housing means to a predetermined position when attaching the inner housing means and the outer housing means to each other, Equipped.
  • the positioning unit includes a protrusion provided on one of the inner storage unit and the outer storage unit. And a fitting portion provided on the other of the inner housing means and the outer housing means, the fitting portion being capable of fitting the protrusion.
  • the protrusion or the fitting portion may be formed by forming a gap between the inner housing unit and the outer housing unit. It was configured as at least a part of a rib for partitioning.
  • the protrusion or the fitting portion is formed integrally with the inner housing means or the outer housing means.
  • the fire detection device according to claim 36 is the fire detection device according to any one of claims 32 to 35, wherein the positioning means is provided by a display means provided inside the inner housing means. The irradiated light can be guided toward the outside of the outer housing means.
  • the fire detection device is the fire detection device according to claim 1, wherein the fire detection device is mounted on an installation surface of an installation target, and a detection space for detecting the detection target; An incident suppression unit for suppressing disturbance light from entering the detection space, the incident suppression unit being capable of flowing gas including the detection target into and out of the incidence suppression unit, and the incidence suppression unit. Containing means for allowing the gas to flow into and out of the containing means, and a light shielding wall provided to surround the incident suppression means inside the containing means.
  • the incident suppression means comprises: a first incidence suppression means covering a part of the detection space; and a second incidence suppression means provided closer to the installation surface than the first incidence suppression means.
  • a second incident suppression unit that covers a part of the light receiving wall, and a boundary portion between the first incidence suppression unit and the second incidence suppression unit and the light shielding wall overlap when viewed from a direction orthogonal to the installation surface.
  • the light shielding wall was configured as described above.
  • the fire detecting device is the fire detecting device according to claim 37, wherein the housing unit includes a cover unit that covers a side surface of the incident suppression unit on the installation surface side, and the light shielding wall is provided. Is a first light-shielding wall provided in the cover means, wherein the first light-shielding wall is configured such that the boundary portion is located closer to the installation surface than a tip end of the first light-shielding wall.
  • the fire detecting device is the fire detecting device according to claim 37 or 38, wherein the housing unit houses the inner housing unit that houses the incident suppression unit and the inner housing unit.
  • Outer accommodating means wherein the light-shielding wall is a second light-shielding wall provided on a side part of the side part of the inner accommodating means opposite to the installation surface side, wherein the boundary part is the light-shielding wall.
  • a second light-shielding wall configured to be located on a side opposite to the installation surface side with respect to a tip of the second light-shielding wall;
  • the fire detecting device is the fire detecting device according to claim 37, wherein the housing means includes an inner housing means for housing the incident suppression means, and an outer housing means for housing the inner housing means. Means, and cover means provided on the installation surface side with respect to the inner housing means, and cover means for covering a side surface on the installation surface side of the incident suppression means, wherein the light shielding wall comprises the cover A first light-shielding wall provided on the means, and a second light-shielding wall provided on a side of the side of the inner housing means opposite to the installation surface side, wherein the first light-shielding wall and The first light-shielding wall and the second light-shielding wall are configured such that the inner housing means and the cover means can be fitted to each other via the second light-shielding wall.
  • the fire detecting device is the fire detecting device according to claim 37, wherein the housing means includes an inner housing means for housing the incident suppression means, and an outer housing means for housing the inner housing means. Means, and a first opening provided on a side of the side of the inner storage means opposite to the side of the installation surface, wherein the gas flowing into the outer storage means is provided on the inner side. A first opening for flowing into the housing means, and a second opening provided on a side of the side of the incident suppression means opposite to the side on the installation surface side, A second opening for allowing the gas flowing into the inside of the inner housing to flow into the detection space, and a side of the inner housing that is opposite to the installation surface side. A peripheral portion of the first opening portion, Wherein among the opposite side to the installation surface side of the side so that the periphery of the second opening is continuous shape, and the said inner housing means and said incoming preventing means are integrally formed.
  • the outer diameter of the incident suppression means is increased as approaching the installation surface.
  • the fire detection device of the first aspect since the means or space used for fire detection is provided inside the fire detection device, the fire detection device is hardly affected by external factors when detecting the fire. Therefore, it is easy to accurately detect whether or not a fire has occurred.
  • the inner housing means for housing the detection space and the incident suppression means, the outer housing means for housing the inner housing means, and the side of the inner housing means on the installation surface side A first opening provided on a side opposite to the side, and a second opening provided on a side opposite to the installation surface side of the side of the incident suppression means;
  • Te Technology that covers the outer periphery of the detection unit inside the inner cover). Te, can be attached to insect screen easily, it becomes possible to improve the efficiency of the mounting operation.
  • the insect repellent net is flat, the insect repellent net can be easily manufactured as compared with the case where the insect repellent net is formed in a cylindrical shape, and the insect repellent net can be made more compact.
  • the environmental load at the time of manufacturing can be reduced.
  • the first opening is configured so that substantially the entire insect repelling net is exposed to the outside of the inner housing through the first opening.
  • maintenance work for example, cleaning work, cleaning work, etc.
  • the maintenance work can be performed without removing the inner housing means, and the maintenance work can be made more efficient.
  • the insect net, the first opening, and the incident suppression unit are configured such that the insect net can be detachably attached to the incident suppression unit through the first opening.
  • the insect screen can be detachably attached to the incident suppression means without removing the inner housing means. Therefore, maintenance work of the insect repellent net can be easily performed, and efficiency of maintenance work of the insect repellent net can be further improved.
  • the insect repelling net and the inner receiving means are configured so that the insect repelling net can be detachably attached to the inner receiving means. Can be detachably attached to the inner storage means. Therefore, maintenance work of the insect repellent net can be easily performed, and efficiency of maintenance work of the insect repellent net can be further improved.
  • the fire detection device of the sixth aspect since a part of the outer containing means is formed as a drop-off preventing means for preventing the insect-repelling net from falling off from the inner containing means or the incident suppressing means, the insect-repelling net is formed inside. It can be prevented from falling off from the accommodation means or the incidence suppression means, and the attachment of the insect repellent net can be improved.
  • the installation of the falling-off preventing means can be improved.
  • the inner housing means for housing the detection space and the incident suppression means, the outer housing means for housing the inner housing means, and the side of the inner housing means on the installation surface side Since the first opening provided on the side opposite to the side and the flat insect repelling net provided on the inner storage means are provided, the flat insect repelling net is used as the work for attaching the insect repelling net. It is sufficient to attach to the inner accommodating means so as to substantially cover the entire first opening. Therefore, compared with the conventional technique (a technique of providing a cylindrical insect net so as to cover the outer periphery of the detection unit inside the inner cover). In addition, the insect net can be easily attached, and the efficiency of the attaching operation can be increased.
  • the insect repellent net is flat, the insect repellent net can be easily manufactured as compared with the case where the insect repellent net is formed in a cylindrical shape, and the insect repellent net can be made more compact. In addition, the environmental load at the time of manufacturing can be reduced. Furthermore, since the insect repellent net and the inner receiving means are configured so that the insect repelling net is detachable from the inner receiving means, the insect repelling net can be detachably attached to the inner receiving means without removing the inner receiving means. Therefore, maintenance work (for example, cleaning work, cleaning work, etc.) of the insect repellent net can be easily performed, and the efficiency of maintenance work of the insect repellent net can be further improved.
  • maintenance work for example, cleaning work, cleaning work, etc.
  • the inner housing means is a sandwiching means provided on a side of the side of the inner housing that is opposite to the side on the installation surface side,
  • the insect repellent net is easily attached to and detached from the inner receiving means while the insect repelling net is firmly attached to the inner receiving means. Efficiency can be further improved.
  • the insect net and the first opening, the second opening, or the opening are formed in a circular shape, the insect net is compared with other shapes, Since the processing accuracy of the first opening, the second opening, or the opening can be easily ensured, manufacturability of the insect net and the inner housing means or the incident suppression means can be improved. In addition, the dependency of the detection target on the inflow direction can be relatively reduced, and in particular, the detection target can easily flow into the detection space from substantially any direction in the circumferential direction with substantially the same form and timing.
  • the gap is partitioned by the plurality of ribs, so that a plurality of inflow spaces for guiding the gas flowing into the outer housing means to the gas inflow portion in the inner housing means are formed.
  • the plurality of ribs are formed so that the gas flowing into the outer housing means can be reliably guided to the gas inflow portion in the inner housing means by the plurality of inflow spaces, and the gas flowing into the outer housing means is stored in the inner housing means.
  • Outflow to the outside without flowing into the means can be suppressed. Therefore, as compared with the related art (the technique of covering the detection space with the labyrinth inside the cover member), the gas inflow into the inner storage means can be increased, and the detection accuracy of the fire detection device can be improved. .
  • the fire detection device of the eleventh aspect since the plurality of ribs are radially arranged from the center side of the inner housing to the outer side, a plurality of inflow spaces can be formed radially, and the inflow space flows into the outer housing. Direction of the generated gas can be reduced.
  • the other part of the plurality of ribs is arranged so as not to abut on other ribs between the ribs arranged in a cross shape.
  • each of the ribs is arranged so as to be in contact with the other ribs, it is possible to suppress the pressure of the gas inflow portion in the inner housing means from becoming excessively high, and secure the gas inflow into the inner housing means. Easier to do.
  • the plurality of ribs are configured so that the gas flowing into the inflow space partitioned by the ribs arranged in a cross shape does not directly flow out to another inflow space,
  • the gas flowing into the inflow space partitioned by the ribs arranged in a cross shape can be prevented from flowing into another inflow space, and the gas flowing into the outer housing means flows out without flowing into the inner housing means. Can be further suppressed.
  • each of the plurality of ribs is replaced with another rib.
  • the rib is in contact with the rib, it is possible to suppress the pressure of the gas inflow portion in the inner housing means from becoming excessively high, and it is easier to secure the gas inflow into the inner housing means.
  • the plurality of ribs are formed integrally with the inner accommodating means or the outer accommodating means, the plurality of ribs can be easily formed, thereby improving the manufacturability of the fire detecting device. be able to.
  • the fire detection device of claim 16 since at least a part of the installation surface side of the housing for housing the electronic components is formed in a non-horizontal shape, when dew condensation occurs on the installation surface. Even if the water droplets attached to the installation surface drip onto the installation surface side, the water drops accumulate on at least a part of the installation surface side compared to the case where the entire installation surface side is horizontal. Can be suppressed. Therefore, for example, the electronic component or its peripheral components (eg, wiring, terminals, etc.) can be prevented from being damaged by water droplets, and the usability of the fire detection device can be improved.
  • the electronic component or its peripheral components eg, wiring, terminals, etc.
  • the portion near the connection terminal portion among the portions on the installation surface side side is formed in a non-horizontal shape, it is possible for water droplets to collect in the connection terminal portion or in the vicinity thereof. It is possible to prevent the connection terminal portion from being short-circuited by water droplets.
  • the inflow prevention means provided on the side of the installation surface side among the side surfaces of the installation surface side, wherein water droplets on the side surface of the installation surface are connected to the connection terminal. Since the inflow prevention means for preventing the inflow into the portion is provided, it is possible to prevent water droplets on the installation surface side of the installation surface side by the inflow prevention means from flowing into the connection terminal portion, Short-circuiting of the connection terminals due to water droplets can be further avoided.
  • the portion other than the portion corresponding to the substrate among the portions on the installation surface side is formed in a non-horizontal shape, the portion other than the portion corresponding to the substrate is formed.
  • a space for accommodating the electronic components mounted on the substrate can be reliably secured inside the housing while suppressing the accumulation of water droplets, and the housing of the electronic components can be maintained while having a drainage property. .
  • the portion near the nameplate seal is formed in a non-horizontal shape in the portion on the side of the installation surface, the water droplets accumulated on the nameplate seal can be efficiently drained. Therefore, it is possible to further prevent the connection terminal portion from being short-circuited.
  • the occurrence of peeling of the nameplate seal due to water droplets can be suppressed, and It becomes easy to maintain sticking properties.
  • the non-horizontal portion of the installation surface side portion is non-horizontal so that the portion that becomes non-horizontal is separated from the installation surface as going outside the installation surface side portion. Because of the formation of the part, it is easy to secure a space for accommodating electronic components inside the inside of the housing while suppressing the accumulation of water droplets on the side of the installation surface side. It becomes easy to maintain the accommodating capacity of parts.
  • the inclination angle of a part of the non-horizontal portion is different from that of another part of the non-horizontal portion.
  • the degree of the effect of the surface tension acting on the water droplet flowing through the non-horizontal portion can be changed according to the angle, and drainage according to the installation situation can be performed.
  • a part of the non-horizontal part and the inclined part, and another part of the non-horizontal part and the inclined part are Is formed in a continuous shape, so that it is possible to suppress the accumulation of water droplets in the non-horizontal portion as compared with the case where these inclined portions are formed in a discontinuous shape, and the connection terminals are short-circuited by the water droplets. Can be further avoided.
  • the part of the non-horizontal part and the inclined part and the other part of the non-horizontal part and the inclined part Since the boundary portion is formed in a round shape, the effect of surface tension acting on water droplets flowing through the boundary portion can be reduced as compared with the case where the boundary portion is formed in a square shape, and water droplets accumulate in non-horizontal portions Can be further suppressed.
  • the non-horizontal portion is formed so that the non-horizontal portion is inclined in a plurality of directions, water accumulated in the non-horizontal portion is formed. Can be dispersed and discharged in a plurality of directions, and the amount of drainage can be increased.
  • the fixing means for fixing the first incident suppressing means and the second incident suppressing means, and the first incident suppressing means and the second incident suppressing means via the fixing means.
  • guide means for guiding the first incidence suppression means or the second incidence suppression means to the fixing means when fixing the first incidence suppression means and the second incidence suppression means via the fixing means.
  • the guide means can guide the first incidence suppression means or the second incidence suppression means to the fixing means when fixing the means and the first incidence suppression means and the second incidence suppression means as compared with a case where the guide means is not provided. Can be accurately and quickly fixed. Therefore, the efficiency of the assembling work of the incident suppression means can be improved, and the manufacturability of the fire detection device can be improved.
  • the first incidence suppression means or the second incidence suppression means can be easily fixed without contacting a component (for example, a thermistor or the like) protruding from the substrate or the like, the efficiency of assembly work of the incidence suppression means can be easily improved. .
  • the first incidence suppression means or the second incidence suppression means is inserted through the guide means and the fixing means so that it can be detachably fixed to the fixing means.
  • the first incidence suppression means, the second incidence suppression means, the fixing means, and the guide means, the contact area between the first incidence suppression means or the second incidence suppression means and the fixing means can be increased.
  • the incidence suppression means or the second incidence suppression means can be firmly fixed to the fixing means. Further, the first incidence suppression means or the second incidence suppression means can be easily attached to and detached from the fixing means, so that maintenance work and the like can be easily performed.
  • the longitudinal length of the guide means is guided to the fixing means when the first incidence suppression means or the second incidence suppression means is inserted into the guide means or after the insertion.
  • the first incidence suppression means or the second incidence suppression means has a length capable of suppressing contact with a component provided in or near the detection space. It is possible to prevent the first incidence suppression means or the second incidence suppression means from coming into contact with the component. Therefore, for example, during the assembling work of the first incidence suppression means and the second incidence suppression means, the above-mentioned parts may be damaged or fall off, or a member (for example, a board or the like) to which the above parts are attached may be deformed or loaded. Is easier to avoid.
  • the first incidence suppressing means and the second incidence means are provided in comparison with the case where only one fixing means is provided.
  • the first incidence suppression means and the second incidence suppression means can be easily aligned, and the first incidence suppression means and the second incidence suppression means can be effectively combined. Can be fixed.
  • the pair of fixing means is arranged such that the substantially central portion of the detection space is located on a straight line extending from one of the pair of fixing means to the other of the pair of fixing means. Therefore, the first incidence suppression means and the second incidence suppression means can be easily centered, and the first incidence suppression means and the second incidence suppression means can be easily fixed accurately.
  • the fixing means is configured so that the instrument used for performing the sensitivity adjustment of the detecting means can be fixed to the fixing means, the instrument can be accurately and quickly mounted. It can be attached, and the sensitivity adjustment work of the detection means can be made more efficient. Further, since it is not necessary to separately provide a member for aligning the appliance in the first incidence suppression means or the second incidence suppression means, the manufacturing cost of the fire detection device can be reduced.
  • the fire detecting device of claim 32 when the inner housing means and the outer housing means are attached to each other, alignment for adjusting a relative position between the inner housing means and the outer housing means to a predetermined position.
  • the position of the inner housing means and the outer housing means can be easily and quickly adjusted when assembling the fire detection device, as compared with a case where no positioning means is provided. Can be enhanced.
  • the positioning means is provided on the projection provided on one of the inner housing means and the outer housing means and on the other of the inner housing means and the outer housing means. And a fitting portion into which the protrusion can be fitted, so that the configuration of the positioning means can be simplified and the positioning means can be easily formed.
  • the protrusion or the fitting part is configured as at least a part of the rib that partitions the gap between the inner housing means and the outer housing means, the protrusion or the fitting part is formed.
  • the notch portion and the rib are provided respectively, it is possible to prevent the configuration of the inner housing means or the outer housing means from being complicated, to enhance the manufacturability of the fire detection device, and to reduce the size of the fire detection device. It will be easier to plan.
  • each of the protrusion and the fitting portion is formed integrally with the inner housing means or the outer housing means.
  • each of the protrusion and the fitting portion is formed as the inner housing means and the outer housing means.
  • the positioning means can guide the light emitted from the display means provided inside the inner housing means toward the outside of the outer housing means.
  • the positioning means can function as a light guide, and the configuration of the inner storage means or the outer storage means can be prevented from becoming complicated as compared with the case where the positioning means and the light guide are provided respectively.
  • the storage means for storing the incident suppression means capable of flowing gas into and out of the storage means, and the incidence suppression means inside the storage means.
  • a light-shielding wall provided so as to surround the first incident suppression means, wherein the incident suppression means covers a part of the detection space, and a second incidence suppression means provided closer to the installation surface than the first incidence suppression means.
  • a second incidence suppression unit that covers another part of the detection space, and a boundary portion between the first incidence suppression unit and the second incidence suppression unit when viewed from a direction orthogonal to the installation surface.
  • the light-shielding wall is configured such that the light-shielding wall overlaps with the light-shielding wall, so that the light-shielding wall can suppress disturbance light from entering the detection space through the boundary and enter the outside through the boundary. That internal disturbance light enters through the boundary Braking can be, it is possible to maintain the detection accuracy of the fire detection device.
  • the light shielding wall is the first light shielding wall provided on the cover means, and the boundary is located closer to the installation surface than the tip of the first light shielding wall. Since the first light-shielding wall is provided with the first light-shielding wall, it is possible to prevent disturbance light from entering the detection space through the boundary by the first light-shielding wall, and to cause internal disturbance that has exited outside through the boundary. Light can be suppressed from entering through the boundary portion, and the detection accuracy of the fire detection device can be easily maintained.
  • the light-shielding wall is the second light-shielding wall provided on the side of the side of the inner housing means opposite to the installation surface side, and the boundary part is Since the second light-shielding wall is provided so as to be located on the side opposite to the installation surface side from the tip of the second light-shielding wall, disturbance light enters the detection space via the boundary by the second light-shielding wall. Can be suppressed, and the internal disturbance light that has exited through the boundary can be suppressed from entering through the boundary, and the detection accuracy of the fire detection device can be easily maintained.
  • the light-shielding wall is provided on the first light-shielding wall provided on the cover means and on the side of the side of the inner housing means opposite to the installation surface side.
  • a second light-shielding wall, and the first light-shielding wall and the second light-shielding wall are arranged so that the inner housing means and the cover means can be fitted to each other via the first light-shielding wall and the second light-shielding wall.
  • the side of the inner housing means opposite to the side of the installation surface side, the peripheral portion of the first opening, and the side of the incident suppression means on the installation surface side Since the incident suppression means and the inner housing means are formed integrally so that the peripheral part of the second opening in the side part opposite to the part is continuous, the first opening part in the inner housing means is formed. It is possible to suppress the formation of a gap between the peripheral portion and the peripheral portion of the second opening in the incident suppression unit, and to suppress external light or internal light from entering the detection space.
  • the side part of the side of the incidence suppression means can be formed in a tapered shape.
  • the disturbance light or the disturbance light incident on the incident suppression means can be effectively attenuated.
  • FIG. 3 is a side view showing an attachment state of the fire detection device according to the first embodiment. It is a bottom view which shows the fire detection apparatus in the state where the attachment base was removed.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along the line AA in FIG. 2.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a region of the insect repellent net of FIG. 3 (partially omitted). It is a figure which shows the modification of an inner cover, (a) is a bottom view, (b) is BB arrow sectional drawing of (a).
  • FIG. 6 is an enlarged view of a region of a first opening in FIG. 5. It is a side view which shows the mounting situation of the fire detection apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along the line AA in FIG. 8. It is a perspective view which shows an outer cover. It is a perspective view which shows the modification of an outer cover. It is a perspective view which shows the modification of an outer cover. It is a perspective view which shows the modification of an outer cover. It is a side view which shows the attachment situation of the fire detection apparatus which concerns on Embodiment 3. It is a figure which shows the fire detection apparatus in the state which removed the attachment base, (a) is a top view, (b) is a bottom view. FIG. 16 is a sectional view taken along the line AA in FIG. FIG.
  • FIG. 16 is a sectional view taken along the line BB of FIG.
  • FIG. 18 is an enlarged view of a region of a non-horizontal portion in FIG. 17.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a modified example of the terminal board, and is a diagram illustrating a region corresponding to FIG. 18. It is a side view which shows the mounting situation of the fire detection apparatus which concerns on Embodiment 4. It is a bottom view which shows the fire detection apparatus in the state where the attachment base was removed.
  • FIG. 22 is a sectional view taken along the line AA of FIG. 21. It is a figure which shows the state which fixed the detection part cover and the detection part main body, (a) is a bottom view, (b) is a side view.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a state in which the second guide unit is fixed to the detection unit main body
  • FIG. 10C is a diagram illustrating a state in which the detection unit cover and the detection unit main body are fixed.
  • FIG. 15 is a side view showing the state of attachment of the fire detection device according to the fifth embodiment.
  • FIG. 28 is a sectional view taken along the line AA in FIG. 27. It is a perspective view which shows an outer cover. It is a figure which shows an inner cover, (a) is a bottom view, (b) is a side view. It is a side view which shows the mounting situation of the fire detection apparatus which concerns on Embodiment 6. It is a bottom view which shows the fire detection apparatus in the state where the attachment base was removed.
  • FIG. 34 is a sectional view taken along the line AA of FIG. 33.
  • FIG. 34 is a sectional view taken along line BB of FIG. 33 (partially omitted).
  • FIG. 36 is an enlarged view around a region C in FIG. 35.
  • the first embodiment (a form corresponding to the first problem) is a fire detection device which is attached to an installation surface of an installation object, and relates to a fire detection device for detecting a fire in a monitoring area. is there.
  • the “fire detection device” is a device that thermally detects and reports a fire in a monitoring area, and includes, for example, a concept including an optical fire detector and a fire alarm. It is.
  • the “installation object” is an object on which the fire detection device is installed, and is a concept including, for example, a ceiling or a wall of a building.
  • the term “building” is not limited to a specific structure and type, but includes, for example, a detached house, an apartment or an apartment, an office building, an event facility, a commercial facility, and a public facility. It is.
  • the “monitoring area” is an area to be monitored and is a concept including, for example, an area inside a building, an area outside a building, and the like.
  • notifying is a concept including, for example, outputting predetermined information to an external device, and displaying or outputting predetermined information via an output unit (display unit or audio output unit).
  • the “fire detection device” is an “optical fire detector”
  • the “installation target” is a “ceiling of an office building”
  • the “monitoring area” is a “office building”. Is described.
  • the second embodiment (a form corresponding to the second problem) generally relates to a fire detection device for detecting a fire in a monitoring area.
  • the “fire detection device” is a device that optically detects and reports a fire in a monitoring area, and includes, for example, a concept including an optical fire detector and a fire alarm. is there.
  • the “monitoring area” is an area to be monitored and is a concept including, for example, an area inside a building, an area outside a building, and the like.
  • the term “building” is not limited to a specific structure and type, but includes, for example, a detached house, an apartment or an apartment, an office building, an event facility, a commercial facility, and a public facility. It is.
  • notifying is a concept including, for example, outputting predetermined information to an external device, and displaying or outputting predetermined information via an output unit (display unit or audio output unit).
  • an output unit display unit or audio output unit.
  • the third embodiment (a form corresponding to the third problem) is a fire detection device that is schematically attached to the installation surface of an installation target, and relates to a fire detection device for detecting a fire in a monitoring area. is there.
  • the “fire detection device” is a device that optically detects and notifies a fire in a monitoring area, and includes, for example, a concept including an optical fire detector and a fire alarm.
  • the “installation object” is an object on which the fire detection device is installed, and is a concept including, for example, a ceiling or a wall of a building.
  • the term “building” is not limited to a specific structure and type, but includes, for example, a detached house, an apartment or an apartment, an office building, an event facility, a commercial facility, and a public facility. It is.
  • the “monitoring area” is an area to be monitored and is a concept including, for example, an area inside a building, an area outside a building, and the like.
  • notifying is a concept including, for example, outputting predetermined information to an external device, and displaying or outputting predetermined information via an output unit (display unit or audio output unit).
  • the “fire detection device” is an “optical fire detector”
  • the “installation target” is “an office building ceiling”
  • the “monitoring area” is an “office building”. Is described.
  • the fourth embodiment (a form corresponding to the fourth problem) generally relates to a fire detection device for detecting a fire in a monitoring area.
  • the “fire detection device” is a device that detects and reports a fire in a monitoring area based on detection results of a plurality of detection targets, and includes, for example, an optical fire detector and a fire. This is a concept that includes an alarm and the like.
  • the “monitoring area” is an area to be monitored and is a concept including, for example, an area inside a building, an area outside a building, and the like.
  • the term “building” is not limited to a specific structure and type, but includes, for example, a detached house, an apartment or an apartment, an office building, an event facility, a commercial facility, and a public facility. It is.
  • notifying is a concept including, for example, outputting predetermined information to an external device, and displaying or outputting predetermined information via an output unit (display unit or audio output unit).
  • an output unit display unit or audio output unit.
  • the fifth embodiment (a form corresponding to the fifth problem) generally relates to a fire detection device for detecting a fire in a monitoring area.
  • the “fire detection device” is a device that detects and reports a fire in a monitoring area based on a detection result of a detection target, and includes, for example, optical, electrical, and thermal This is a concept that includes typical fire detectors and fire alarms.
  • the “monitoring area” is an area to be monitored and is a concept including, for example, an area inside a building, an area outside a building, and the like.
  • the term “building” is not limited to a specific structure and type, but includes, for example, a detached house, an apartment or an apartment, an office building, an event facility, a commercial facility, and a public facility. It is.
  • notifying is a concept including, for example, outputting predetermined information to an external device, and displaying or outputting predetermined information via an output unit (display unit or audio output unit). is there.
  • the “fire detection device” is a “thermal and optical fire detector” and the “monitoring area” is an “area inside an office building”.
  • the sixth embodiment (a form corresponding to the sixth problem) is a fire detection device that is schematically attached to the installation surface of an installation target, and relates to a fire detection device for detecting a fire in a monitoring area. is there.
  • the “fire detection device” is a device that detects and reports a fire in the monitoring area based on the detection result of the detection target, and includes, for example, optical, electrical, and thermal This is a concept that includes typical fire detectors and fire alarms.
  • the “monitoring area” is an area to be monitored and is a concept including, for example, an area inside a building, an area outside a building, and the like.
  • the term “building” is not limited to a specific structure and type, but includes, for example, a detached house, an apartment or an apartment, an office building, an event facility, a commercial facility, and a public facility. It is.
  • notifying is a concept including, for example, outputting predetermined information to an external device, and displaying or outputting predetermined information via an output unit (display unit or audio output unit).
  • an output unit display unit or audio output unit.
  • the first embodiment is a form in which an insect net described later is provided in an inner housing unit described later or an incident suppression unit described later.
  • FIG. 1 is a side view showing an attachment state of the fire detection device according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a bottom view showing the fire detection device in a state where a mounting base described later is removed.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along the line AA of FIG.
  • the X direction in FIG. 1 is the left and right direction of the fire detection device (+ X direction is the left direction of the fire detection device, the ⁇ X direction is the right direction of the fire detection device), and the Y direction in FIG.
  • Front-rear direction (+ Y direction is forward direction of fire detection device, -Y direction is rear direction of fire detection device), Z direction in FIG.
  • FIG. 1 is vertical direction of fire detection device (+ Z direction is upward direction of fire detection device, -Z The direction is referred to as fire detection device downward direction). Also, with reference to the center position of the detection space in FIG. 3, the direction away from the detection space is referred to as “outside”, and the direction approaching the detection space is referred to as “inside”.
  • the fire detection device 1A is a device that detects and notifies a detection target (for example, smoke or the like) contained in a gas.
  • This fire detection device 1A is installed on an installation surface 2A on the lower surface of the ceiling of the building inside the building, and as shown in FIGS. 1 to 3, a mounting base 10A, an outer cover 20A, an inner cover 30A, It has an inflow space 40A, an insect net 50A, a detection space 60A, a detection unit cover 70A, a detection unit main body 80A, a terminal board 90A, and a substrate 100A.
  • the mounting base 10A is mounting means for mounting the outer cover 20A to the installation surface 2A.
  • the mounting base 10A is configured using, for example, a known mounting base for a fire detection device (for example, a substantially plate-shaped mounting base made of resin) or the like, and as shown in FIG. Are fixed by a fixture or the like.
  • the outer cover 20A is an outer housing unit that houses the inner cover 30A, the inflow space 40A, the insect net 50A, the detection space 60A, the detection unit cover 70A, the detection unit main body 80A, the terminal board 90A, and the substrate 100A, and is a detection target.
  • This is an outer housing means that allows a gas containing a gas to flow into and out of the outer cover 20A.
  • the outer cover 20A is formed of, for example, a resin material having a light shielding property. As shown in FIGS. 1 to 3, the outer cover main body 21A, a top surface portion 22A, a first rib portion 23A, and a second rib portion. 24A.
  • the outer cover main body 21A is a basic structure of the outer cover 20A.
  • the outer cover main body 21A is formed of, for example, a substantially hollow cylindrical body whose upper and lower surfaces are open, and as shown in FIG. 1, the upper end of the outer cover main body 21A contacts the lower surface of the mounting base 10A. And fixed to the mounting base 10A by a fitting structure (or fixture) or the like.
  • the top surface 22A is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40A.
  • the top surface portion 22A is formed of, for example, a substantially circular plate-like body, and is provided substantially horizontally below the outer cover main body 21A, as shown in FIGS. Further, as shown in FIGS. 1 to 3, the top surface portion 22A is provided with a display hole 22aA.
  • the display hole 22aA is a through hole for guiding light emitted from a display unit described later to the outside of the fire detecting device 1A via the light guide 104aA and the display hole 22aA in FIG.
  • the first rib portion 23A is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40A.
  • the first rib portion 23A is formed of a substantially plate-like body, and is provided vertically between the outer cover main body 21A and the top surface portion 22A. Specifically, as shown in FIGS. Are provided radially from near the center of the outer cover 20A, and are connected to the outer cover body 21A and the top surface 22A.
  • the second rib portion 24A is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40A.
  • the second rib portion 24A is formed of a substantially plate-like body, and is provided vertically between the outer cover main body 21A and the top surface portion 22A. Specifically, as shown in FIGS. Are provided between the inner ends of the adjacent first rib portions 23A, and are connected to the outer cover body 21A and the top surface portion 22A.
  • the inflow space 40A is a space for allowing gas outside the fire detection device 1A to flow into the fire detection device 1A.
  • a plurality of the inflow spaces 40A are formed inside the outer cover 20A. Specifically, as shown in FIGS. 1 and 3, the top surface portion 22A and the first rib portions 23A of the inner space of the outer cover 20A.
  • a space surrounded by the second rib portion 24A and the inner cover 30A is formed as an inflow space 40A.
  • the inner cover 30A is an inner accommodating unit that accommodates the detection space 60A, the detection unit cover 70A, the detection unit main body 80A, and the substrate 100A, and is a partitioning unit that partitions the inflow space 40A.
  • the inner cover 30A is, for example, a substantially hollow cylindrical body having an open upper surface, and is formed of a resin material having a light-shielding property. As shown in FIG. The lower surface of 30A is provided so as to face the top surface 22A of the outer cover 20A via the inflow space 40A. Further, as shown in FIG. 3, a first opening 30aA is formed in the inner cover 30A.
  • the first opening 30aA is an opening for allowing the gas flowing into the inflow space 40A to flow into the inner cover 30A.
  • the first opening portion 30aA is formed in a substantially circular shape, and as shown in FIG. 3, a side portion of the side portion of the inner cover 30A opposite to the side portion on the installation surface 2A side (in FIG. It is provided on the lower side of the cover 30A).
  • the detection space 60A is a space for detecting a detection target, and as shown in FIG. 3, a space surrounded by the detection unit cover 70A and the detection unit main body 80A in the inner space of the inner cover 30A is a detection space. 60A.
  • the detection unit cover 70A is a partitioning unit for partitioning the detection space 60A, and is an incident suppression unit for suppressing disturbance light from entering the detection space 60A.
  • the detection unit cover 70A is a substantially hollow cylindrical body having an open upper surface, and is formed of a resin material having a light shielding property. As shown in FIG. 3, the detection unit cover 70A is configured such that, inside the inner cover 30A, the lower surface of the detection unit cover 70A is connected to the top surface 22A of the outer cover 20A via the first opening 30aA and the inflow space 40A. They are arranged so as to face each other and are fixed to the detection unit main body 80A. Further, as shown in FIG.
  • a second opening 70aA is formed in the detection unit cover 70A.
  • the second opening 70aA is an opening for allowing the gas flowing into the inner cover 30A to flow into the detection space 60A.
  • the second opening 70aA is formed in a substantially circular shape, and, as shown in FIG. 3, a side portion of the side portion of the detection portion cover 70A opposite to the side portion on the installation surface 2A side (in FIG. 3, It is provided on the lower side of the detection unit cover 70A).
  • the insect repellent net 50A is a net for preventing insects outside the fire detection device 1A from entering the detection space 60A.
  • the insect net 50A is configured using a flat net (for example, a circular net), and is attached to the detection unit cover 70A as shown in FIG.
  • the detection unit main body 80A is a mounting means for mounting the detection unit cover 70A.
  • the detection unit main body 80A is formed of, for example, a resin material having a light shielding property, and is disposed so as to cover the upper surface of the detection unit cover 70A as shown in FIG. And so on.
  • the detection unit main body 80A is provided with a first light emitting unit described later, a second light emitting unit described later, and a support unit (not shown) for supporting each of a light receiving unit described later.
  • the detection unit main body 80A has an optical path hole (not shown) for forming an optical path between each of a first light emitting unit described later, a second light emitting unit described later, and a light receiving unit described later and the detection space 60A. ) Are formed respectively.
  • the terminal board 90A is a housing unit for housing the inner cover 30A, the detection unit cover 70A, the detection unit main body 80A, and the substrate 100A.
  • the terminal board 90A has a substantially hollow cylindrical shape with an open lower surface, and is formed of, for example, a resin material having a light shielding property.
  • the terminal board 90A is provided so as to cover the inner cover 30A, the detecting unit cover 70A, the detecting unit main body 80A, and the substrate 100A from above, and has a fitting structure with the outer cover 20A. And the like, and is fixed to the mounting base 10A by a fixture or the like via a first mounting hole (not shown) formed in the mounting member 91A.
  • the substrate 100A is a mounting unit on which various electric circuits (not shown) are mounted.
  • the board 100A is formed using, for example, a known flat circuit board or the like. As shown in FIG. 3, inside the terminal board 90A, the board 100A is spaced apart from the upper and lower ends of the terminal board 90A. It is arranged substantially horizontally, and is fixed to the terminal board 90A by a fixture via a mounting hole (not shown) formed in the terminal board 90A and a second mounting hole (not shown) formed in the mounting member 91A. I have.
  • a first light emitting unit (not shown), a second light emitting unit (not shown), and a light receiving unit are provided.
  • a display unit (not shown), a communication unit (not shown), a power supply unit (not shown), a control unit (not shown), and a storage unit (not shown) are mounted.
  • the first light-emitting unit is a first light-emitting unit that irradiates the detection space 60A with detection light (hereinafter, referred to as “first detection light”), and is, for example, a known light-emitting element (for example, an infrared LED or the like). It is configured using
  • the second light emitting unit is a second light emitting unit that irradiates the detection space 60A with detection light having a different wavelength from the first detection light (hereinafter, referred to as “second detection light”).
  • a known light emitting element For example, a blue LED or the like).
  • the light receiving unit receives the scattered light of the first detection light emitted from the first light emitting unit due to smoke, outputs a first light receiving signal corresponding to the received scattered light, and emits the first light receiving signal in accordance with the received light.
  • a light receiving unit that receives the scattered light of the second detection light with respect to the smoke and outputs a second light reception signal corresponding to the received scattered light.
  • a known light receiving element for example, a photodiode or the like is used. It is configured.
  • the method of installing the first light emitting unit, the second light emitting unit, and the light receiving unit is arbitrary, but in the first embodiment, the first detection light or the second light emitted from the first light emitting unit or the second light emitting unit is emitted.
  • the angle between the optical axis of the first light emitting unit (hereinafter, referred to as “first light emitting side optical axis”) and the optical axis of the light receiving unit (hereinafter, referred to as “light receiving side optical axis”) is about 135 °.
  • the first light emitting unit and the light receiving unit are installed at the position.
  • the second light emitting unit and the light receiving unit are installed at a position where the angle between the optical axis of the second light emitting unit (hereinafter, referred to as “second light emitting side optical axis”) and the light receiving side optical axis is about 90 °. ing.
  • the display unit is a display unit for displaying various information (for example, information indicating whether a fire has been detected), and is configured using, for example, a known display unit (eg, an LED).
  • the method of projecting light on the display unit is arbitrary.
  • insertion holes (not shown) provided in each of the inner cover 30A, the detection unit cover 70A, and the detection unit main body 80A and the display of the outer cover 20A are provided. This corresponds to, for example, projecting light from the display unit by guiding the light from the display unit to the outside of the fire detection device 1A via the light guide 104aA inserted into the hole 22aA.
  • the communication unit is communication means for communicating with an external device (for example, a receiver or the like).
  • the power supply unit is a power supply unit that supplies electric power supplied from a commercial power supply or a battery (not shown) to each unit of the fire detection device 1A.
  • the control unit is control means for controlling the fire detection device 1A.
  • the control unit specifically includes a CPU, various programs interpreted and executed on the CPU (including a basic control program such as an OS, and an application program activated on the OS to realize a specific function), a program, It is a computer configured with an internal memory such as a RAM for storing various data.
  • the storage unit is a storage unit that stores a program and various data necessary for the operation of the fire detection device 1A. This storage unit is configured using a rewritable recording medium, and for example, a nonvolatile recording medium such as a flash memory can be used.
  • the fire detection device 1A it is sufficient to attach the flat insect repellent net 50A to the detection unit cover 70A so as to substantially cover the entire second opening 70aA as the attaching work of the insect repellent net 50A.
  • the insect net 50A can be easily attached, and the efficiency of the attaching work can be improved.
  • the insect repellent net 50A is flat, the insect repellent net 50A can be easily manufactured as compared with the case where the insect repellent net 50A is formed in a cylindrical shape, and the insect repellent net 50A can be made more compact. And the environmental load at the time of manufacturing can be reduced.
  • the insect repellent net 50A and the second opening 70aA are formed in a circular shape, processing accuracy of the insect repellent net 50A and the second opening 70aA can be more easily ensured compared to other shapes.
  • the manufacturability of the detection unit cover 70A can be improved.
  • the dependency of the detection target on the inflow direction can be relatively reduced, and in particular, the detection target can easily flow into the detection space from substantially any direction in the circumferential direction with substantially the same form and timing.
  • FIG. 4 is an enlarged view of a region of the insect-control net 50A of FIG. 3 (partially omitted).
  • the features of the attachment structure that enables efficient maintenance work (for example, cleaning work, cleaning work, and replacement work) of the insect repellent net 50A are as described below.
  • the insect net 50A is configured to substantially cover the entire second opening 70aA.
  • the diameter of the insect net 50A is set to be larger than the diameter of the second opening 70aA.
  • the lower part of the detection unit cover 70A is installed so as to cover the entire second opening 70aA from outside the detection unit cover 70A.
  • the first opening 30aA is configured such that substantially the entire insect repelling net 50A is exposed to the outside of the inner cover 30A via the first opening 30aA.
  • the diameter of the first opening 30aA is set to be larger than the diameter of the insect repellent net 50A.
  • the first opening 30aA is formed in a portion corresponding to the insect net 50A on the lower side of the inner cover 30A.
  • the maintenance work of the insect repellent net 50A can be performed without removing the inner cover 30A, and the efficiency of the maintenance work is improved. Becomes possible.
  • the insect net 50A, the first opening 30aA, and the insect net 50A are detachably attached to the detection unit cover 70A via the first opening 30aA.
  • the detection unit cover 70A is configured.
  • the insect repellent net 50A and the detection unit cover 70A have a circular recess 110A (specifically, a second opening) formed on the lower side of the detection unit cover 70A.
  • the insect repelling net 50A is housed in the concave portion 110A formed adjacent to the portion 70aA, and the entire edge of the insect repelling net 50A is removably fitted (or simply stored) by the concave portion 110A. May just be).
  • the diameter of the first opening 30aA is set to be larger than the diameter of the recess 110A.
  • the lower side of the detection unit cover 70A corresponds to the recess 110A, and the entire recess 110A is formed by the inner cover 30A. It is formed in a part that can be exposed to the outside.
  • the insect net 50A can be attached to and detached from the detection unit cover 70A without removing the inner cover 30A. Therefore, the maintenance work of the insect-proof net 50A can be easily performed, and the efficiency of the maintenance work of the insect-proof net 50A can be further improved.
  • the fire detection device 1A further includes a falling-off prevention unit 120A.
  • the drop-off prevention unit 120A is a drop-out prevention unit for preventing the insect net 50A from dropping off the detection unit cover 70A.
  • the falling-off prevention portion 120A is formed from a part of the outer cover 20A, and specifically, is formed from at least one or more second rib portions 24A as shown in FIGS. In FIG. 4, it is formed from a plurality of second rib portions 24A).
  • the specific size of the fall prevention unit 120A is arbitrary, but in the first embodiment, the length of the fall prevention unit 120A in the vertical direction is, as shown in FIG.
  • the upper end of 120A is set to a length that can contact the insect net 50A. More specifically, the length of the upper end portion of the falling-off preventing portion 120A may be set to be always in contact with the insect repelling net 50A, or when the insect repelling net 50A moves downward by a predetermined distance in the recess 110A, The length of the upper end of the prevention unit 120A may be set to a length in contact with the insect net 50A. Further, as shown in FIG.
  • each of the length in the left-right direction and the length in the front-rear direction of the fall prevention unit 120A is set to a length such that the upper end of the fall prevention unit 120A can be accommodated in the recess 110A. More specifically, the diameter is set smaller than the diameter of the recess 110A.
  • the third feature it is possible to prevent the insect repellent net 50A from falling off the detection unit cover 70A, and to improve the attachment of the insect repellent net 50A.
  • the installation of the fall-off prevention unit 120A can be improved.
  • the outer cover 20A is removed from the attachment base 10A.
  • the insect net 50A housed in the recess 110A of the detection unit cover 70A is taken out from the detection unit cover 70A through the first opening 30aA, and then taken out. Foreign matter and the like attached to the insect repellent net 50A are removed.
  • the removed insect repellent net 50A is fitted into the recess 110A via the first opening 30aA, and then the outer cover 20A is attached to the attachment base 10A. This completes the maintenance of the insect net 50A.
  • the maintenance method for the insect net 50A is not limited to the above-described method.
  • the outer cover 20A is detached from the mounting base 10A, and then the recess is formed through the first opening 30aA by a known suction device. Foreign matter in the insect net 50A housed in the 110A may be sucked, and then the outer cover 20A may be attached to the attachment base 10A. Thereby, maintenance work of the insect repellent net 50A can be performed without removing the insect repellent net 50A.
  • the inner cover 30A that houses the detection space 60A and the detection unit cover 70A
  • the outer cover 20A that houses the inner cover 30A
  • the installation surface 2A side of the side of the inner cover 30A The first opening 30aA provided on the side opposite to the side of the first section, and the second opening provided on the side of the side of the detection section cover 70A opposite to the side on the installation surface 2A side. Since there are provided the opening 70aA and the flat insect repellent net 50A provided on the detection unit cover 70A, and the insect repellent net 50A configured to substantially cover the entire second opening 70aA, the insect repellent net 50A is provided.
  • the conventional technique the detection of a cylindrical insect repellent net inside the inner cover, it is sufficient to attach the flat insect repellent net 50A to the detection unit cover 70A so as to substantially cover the entire second opening 70aA.
  • the outer circumference of the part Compared to technology provided in Migihitsuji, can be mounted insect screen 50A simply, it is possible to improve the efficiency of the mounting operation.
  • the insect repellent net 50A is flat, the insect repellent net 50A can be easily manufactured as compared with the case where the insect repellent net 50A is formed in a cylindrical shape, and the insect repellent net 50A can be made more compact. And the environmental load at the time of manufacturing can be reduced.
  • first opening 30aA is configured so that substantially the entire insect repelling net 50A is exposed to the outside of the inner cover 30A via the first opening 30aA, when the inner cover 30A and the outer cover 20A are provided.
  • the maintenance work of the insect repellent net 50A can be performed without removing the inner cover 30A, and the efficiency of the maintenance work can be improved.
  • the insect net 50A, the first opening 30aA, and the detection unit cover 70A are configured so that the insect net 50A is detachable from the detection unit cover 70A via the first opening 30aA.
  • the insect screen 50A can be attached to and detached from the detection unit cover 70A without removing the 30A. Therefore, the maintenance work of the insect-proof net 50A can be easily performed, and the efficiency of the maintenance work of the insect-proof net 50A can be further improved.
  • the outer cover 20A is formed as a falling-off preventing portion 120A for preventing the insect net 50A from falling off the detection unit cover 70A, it is possible to prevent the insect net 50A from falling off from the detection unit cover 70A, The attachment of the insect repellent net 50A can be improved.
  • the installation of the fall-off prevention unit 120A can be improved.
  • the insect repellent net 50A and the second opening 70aA are formed in a circular shape, processing accuracy of the insect repellent net 50A and the second opening 70aA can be more easily ensured compared to other shapes.
  • the manufacturability of the detection unit cover 70A can be improved.
  • the dependency of the detection target on the inflow direction can be relatively reduced, and in particular, the detection target can easily flow into the detection space from substantially any direction in the circumferential direction with substantially the same form and timing.
  • the second embodiment is a form in which a plurality of ribs are provided in a gap between an inner housing means described later and an outer housing means described later.
  • FIG. 7 is a side view showing a mounting state of the fire detection device according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a bottom view showing the fire detection device in a state where a mounting base described later is removed.
  • FIG. 9 is a sectional view taken along the line AA of FIG.
  • the X direction in FIG. 7 is the left and right direction of the fire detection device (+ X direction is the left direction of the fire detection device, the ⁇ X direction is the right direction of the fire detection device), and the Y direction in FIG.
  • the front-rear direction (+ Y direction is the front direction of the fire detection device, -Y direction is the rear direction of the fire detection device), Z direction in FIG.
  • FIG. 7 is the vertical direction of the fire detection device (+ Z direction is the upward direction of the fire detection device, -Z The direction is referred to as fire detection device downward direction). Also, with reference to a detection space described later in FIG. 9, a direction away from the detection space described later is referred to as “outside”, and a direction approaching the detection space described below is referred to as “inside”.
  • the fire detection device 1B is a device that detects a detection target (for example, smoke or the like) contained in a gas and notifies the detection target.
  • This fire detection device 1B is installed inside a building on an installation surface 2B on the lower surface of the ceiling of the building, and as shown in FIGS. 7 to 9, a mounting base 10B, an outer cover 20B, an inner cover 30B, The inflow space 40B, the insect net 50B, the detection space 60B, the detection unit cover 70B, the detection unit main body 80B, the terminal board 90B, and the substrate 100B are provided.
  • the mounting base 10B is mounting means for mounting the outer cover 20B to the installation surface 2B.
  • the mounting base 10B is configured using, for example, a known mounting base for a fire detection device (for example, a substantially plate-shaped mounting base made of resin) and the like, and as shown in FIG. Are fixed by a fixture or the like.
  • the outer cover 20B is an outer housing unit that houses the inner cover 30B, the inflow space 40B, the insect net 50B, the detection space 60B, the detection unit cover 70B, the detection unit main body 80B, the terminal board 90B, and the substrate 100B.
  • the outer cover 20B is formed of, for example, a resin material having a light-shielding property, and includes an outer cover main body 21B and a top surface portion 22B as shown in FIGS.
  • the outer cover body 21B is a basic structure of the outer cover 20B.
  • the outer cover main body 21B is formed of, for example, a substantially hollow cylindrical body whose upper and lower surfaces are open, and as shown in FIG. 7, the upper end of the outer cover main body 21B contacts the lower surface of the mounting base 10B. And fixed to the mounting base 10B by a fitting structure (or fixture) or the like.
  • the top surface 22B is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40B.
  • the top surface portion 22B is formed of, for example, a substantially circular plate-like body, and is provided substantially horizontally below the outer cover main body 21B as shown in FIGS.
  • a display hole 22aB is provided in the top surface 22B.
  • the display hole 22aB is a through hole for guiding light emitted from a display unit described later to the outside of the fire detection device 1B via the light guide 104aB and the display hole 22aB in FIG.
  • the inflow space 40B is a space for guiding the gas flowing into the outer cover 20B to a gas inflow portion (a first opening 30aB described later) in the inner cover 30B, as shown in FIG.
  • a gap between the top surface 22B and the inner cover 30B in the inner space of the outer cover 20B is formed as an inflow space 40B.
  • the inner cover 30B is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40B, as well as an inner storage unit that stores the detection space 60B, the detection unit cover 70B, the detection unit main body 80B, and the substrate 100B.
  • the inner cover 30B is, for example, a substantially hollow cylindrical body having an open upper surface, and is formed of a resin material having a light-shielding property.
  • the lower side portion 30B is provided so as to face the top surface portion 22B of the outer cover 20B via the inflow space 40B.
  • a first opening 30aB is formed in the lower side of the inner cover 30B.
  • the first opening 30aB is an opening for sending the gas that has flowed into the inflow space 40B to the detection space 60B. As shown in FIG. 9, the first opening 30aB has a substantially central portion and a lower portion of the lower side of the inner cover 30B. It is provided in the vicinity.
  • the detection space 60B is a space for detecting a detection target, and as shown in FIG. 9, of the internal space of the inner cover 30B, the space surrounded by the detection unit cover 70B and the detection unit main body 80B is the detection space 60B. It is formed as.
  • the detection unit cover 70B is a partitioning unit for partitioning the detection space 60B, and is an incident suppression unit for suppressing disturbance light from entering the detection space 60B.
  • the detection unit cover 70B is a substantially hollow cylindrical body having an open upper surface, and is formed of a resin material having a light shielding property.
  • the detection unit cover 70B has an inner cover 30B and a lower side portion of the detection unit cover 70B, via the first opening 30aB and the inflow space 40B. It is arranged so as to face the surface section 22B, and is fixed to the detection section main body 80B.
  • a second opening 70aB is formed in a lower side portion of the detection unit cover 70B.
  • the second opening 70aB is an opening through which the gas sent from the first opening 30aB flows into the detection space 60B, and as shown in FIG. It is provided in a portion corresponding to one opening 30aB.
  • the insect repelling net 50B is a net for preventing insects outside the fire detection device 1B from entering the detection space 60B.
  • the insect net 50B is configured using a mesh-shaped and circular net, and is attached to the detection unit cover 70B as shown in FIG.
  • the detection unit main body 80B is an attachment unit for attaching the detection unit cover 70B, and is an incidence suppression unit for suppressing disturbance light from entering the detection space 60B.
  • the detection unit main body 80B is a thick plate-like body (for example, a substantially circular plate-like body) formed of, for example, a resin material having a light shielding property, and is closer to the substrate 100B than the detection unit cover 70B ( In FIG. 9, it is provided on the upper side). Specifically, as shown in FIG. 9, it is disposed so as to cover the upper surface of the detection unit cover 70B, and is fixed to the substrate 100B by a fixture or the like. Have been.
  • the terminal board 90B is a housing unit for housing the inner cover 30B, the detection unit cover 70B, the detection unit main body 80B, and the substrate 100B.
  • the terminal board 90B has a substantially hollow cylindrical shape with an open lower surface, and is formed of, for example, a resin material having a light shielding property.
  • the terminal board 90B is provided so as to cover the inner cover 30B, the detecting section cover 70B, the detecting section main body 80B, and the board 100B from above, and has a fitting structure with the outer cover 20B. And is fixed to the mounting base 10B by a fixing tool or the like via a first mounting hole (not shown) formed in the mounting member 91B.
  • the board 100B is a mounting unit on which various electric circuits (not shown) are mounted.
  • the board 100B is formed using, for example, a known flat circuit board or the like.
  • the upper and lower ends of the terminal board 90B are spaced apart from each other. It is arranged substantially horizontally, and is fixed to the terminal board 90B by a fixture via a mounting hole (not shown) formed in the terminal board 90B and a second mounting hole (not shown) formed in the mounting member 91B. I have.
  • a first light emitting unit In addition to the known components (electric components) used in the conventional fire detection device 1B being mounted on the board 100B, a first light emitting unit, a second light emitting unit, a light receiving unit, a display unit, a communication unit, and the like are provided. Section, a power supply section, a control section, and a storage section (all not shown).
  • the first light-emitting unit is a first light-emitting unit that irradiates the detection space 60B with detection light (hereinafter, referred to as “first detection light”), and is, for example, a known light-emitting element (for example, an infrared LED or the like). It is configured using
  • the second light emitting unit is a second light emitting unit that irradiates the detection space 60B with detection light having a wavelength different from that of the first detection light (hereinafter, referred to as “second detection light”). (For example, a blue LED or the like).
  • the light receiving unit receives the scattered light of the first detection light emitted from the first light emitting unit due to smoke, outputs a first light receiving signal corresponding to the received scattered light, and emits the first light receiving signal in accordance with the received light.
  • a light receiving unit that receives the scattered light of the second detection light with respect to the smoke and outputs a second light reception signal corresponding to the received scattered light.
  • a known light receiving element for example, a photodiode or the like
  • the method of installing the first light emitting unit, the second light emitting unit, and the light receiving unit is arbitrary, but in the second embodiment, the first detection light or the second light emitted from the first light emitting unit or the second light emitting unit.
  • first light emitting side optical axis the optical axis of the first light emitting unit
  • light receiving side optical axis the optical axis of the light receiving unit
  • the second light emitting unit and the light receiving unit are installed at a position where the angle between the optical axis of the second light emitting unit (hereinafter, referred to as “second light emitting side optical axis”) and the light receiving side optical axis is about 90 °. ing.
  • the display unit is a display unit for displaying various information (for example, information indicating whether a fire has been detected), and is configured using, for example, a known display unit (eg, an LED).
  • the method of projecting light on the display unit is arbitrary, but for example, the insertion holes (not shown) provided in each of the inner cover 30B, the detection unit cover 70B, and the detection unit main body 80B, and the display of the outer cover 20B. This corresponds to, for example, projecting light from the display unit through the light guide 104aB inserted into the hole 22aB by guiding the light to the outside of the fire detection device 1B.
  • the communication unit is communication means for communicating with an external device (for example, a receiver or the like).
  • the power supply unit is a power supply unit that supplies electric power supplied from a commercial power supply or a battery (not shown) to each unit of the fire detection device 1B.
  • the control unit is a control unit that controls the fire detection device 1B.
  • the control unit specifically includes a CPU, various programs interpreted and executed on the CPU (including a basic control program such as an OS, and an application program activated on the OS to realize a specific function), a program, It is a computer configured with an internal memory such as a RAM for storing various data.
  • the storage unit is a storage unit that stores programs and various data necessary for the operation of the fire detection device 1B. This storage unit is configured using a rewritable recording medium, and for example, a nonvolatile recording medium such as a flash memory can be used.
  • FIG. 10 is a plan view showing the outer cover 20B (partially omitted).
  • the features of the inflow structure for enhancing the inflow of gas into the inner cover 30B are as follows.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B are provided in the gap between the inner cover 30B and the outer cover 20B.
  • ribs 110B when there is no need to particularly distinguish the first rib 111B from the eighth rib 118B, they are simply referred to as “ribs 110B”.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B partition the inflow space 40B.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B are formed in a substantially plate-like body, and as shown in FIG. 10, are substantially perpendicular to each other between the top surface 22B of the outer cover 20B and the lower side of the inner cover 30B. And is connected to the outer cover body 21B or the top surface 22B.
  • the gap between the top surface portion 22B and the inner cover 30B is partitioned by the first rib 111B to the eighth rib 118B.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B are configured such that the first inflow space 41B forms the eighth inflow space 48B.
  • the shapes and sizes of the first rib 111B to the eighth rib 118B are set as follows. That is, as shown in FIG. 10, the shapes of the first rib 111B to the eighth rib 118B are set to be rectangular.
  • the width (the length in the horizontal direction) of the first rib 111B to the eighth rib 118B is set to be substantially the same as or slightly shorter than the radius of the top surface portion 22B.
  • the height (vertical length) of the first rib 111B to the eighth rib 118B is set to be substantially the same as or shorter than the vertical length of the inflow space 40B.
  • the first ribs 111B to the eighth ribs 118B are radially installed (arranged) from the center of the inner cover 30B to the outside. More specifically, as shown in FIG. 10, the first rib 111B to the fourth rib 114B are arranged in a cross shape. More specifically, the first ribs 111B and the third ribs 113B are arranged side by side in the front-rear direction and are arranged so as to abut each other, and the second ribs 112B and the fourth ribs 114B are arranged in the front-rear direction.
  • the fifth rib 115B to the eighth rib 118B are arranged between the first rib 111B to the fourth rib 114B, respectively.
  • the fifth rib 115B is arranged between the first rib 111B and the second rib 112B
  • the sixth rib 116B is arranged between the second rib 112B and the third rib 113B.
  • the seventh rib 117B is arranged between the third rib 113B and the fourth rib 114B
  • the eighth rib 118B is arranged between the first rib 111B and the fourth rib 114B.
  • the inflow space 40B can be partitioned into eight (that is, the first inflow space 41B to the eighth inflow space 48B shown in FIG. 10), and the first inflow space 41B to the eighth inflow space can be partitioned. Since 48B can be formed radially, the direction dependency of the gas flowing into the outer cover 20B can be reduced.
  • the gas that has flowed into the outer cover 20B from the first inflow space 41B through the eighth inflow space 48B is reliably guided to the gas inflow portion (that is, the first opening 30aB) in the inner cover 30B. It is possible to suppress the gas flowing into the outer cover 20B from flowing out without flowing into the inner cover 30B. Therefore, gas inflow into the inner cover 30B can be improved as compared with the related art (technology for covering the detection space with a labyrinth inside the cover member), and the detection accuracy of the fire detection device 1B can be improved. it can.
  • the first ribs 111B to the eighth ribs 118B are arranged so that some of the first ribs 111B to the eighth ribs 118B do not contact the other ribs 110B. Is arranged.
  • the fifth rib 115B to the eighth rib 118B are in contact with another rib 110B between the first rib 111B to the fourth rib 114B arranged in a cross shape. Not arranged to be. More specifically, the fifth rib 115B is disposed at a distance from the adjacent first rib 111B and the second rib 112B, and the sixth rib 116B is disposed at a distance from the adjacent second rib 112B and the third rib 113B.
  • the seventh rib 117B is arranged at a distance from the adjacent third rib 113B and the fourth rib 114B, and the eighth rib 118B is arranged at an interval from the adjacent first rib 111B and the fourth rib 114B. Have been.
  • the width of each of the fifth rib 115B to the eighth rib 118B is set shorter than the width of each of the first rib 111B to the eighth rib 118B.
  • the pressure of the gas inflow portion in the inner cover 30B is excessively increased as compared with the case where each of the first rib 111B to the eighth rib 118B is arranged to abut on the other rib 110B.
  • the height can be suppressed, and the inflow of gas into the inner cover 30B can be easily ensured.
  • the height of the first rib 111B to the fourth rib 114B is set to be substantially the same as the length of the inflow space 40B in the vertical direction.
  • the upper ends of the first to fourth ribs 111B to 114B are in contact with the lower side of the inner cover 30B, and the lower ends of the first to fourth ribs 114B to 114B are the upper ends of the outer cover 20B.
  • the first rib 111B to the fourth rib 114B are arranged to be in contact with the surface portion 22B.
  • the specific configuration of the fifth rib 115B to the eighth rib 118B is arbitrary, but in the second embodiment, the configuration is substantially the same as the first rib 111B to the fourth rib 114B. ing. That is, the height of the fifth rib 115B to the eighth rib 118B is set to be substantially the same as the length of the inflow space 40B in the vertical direction. Also, the upper ends of the fifth ribs 115B to the eighth rib 118B abut on the lower side of the inner cover 30B, and the lower ends of the fifth ribs 115B to the eighth rib 118B are connected to the top of the outer cover 20B.
  • Fifth rib 115B to eighth rib 118B are arranged to be in contact with surface portion 22B.
  • the height of the fifth rib 115B to the eighth rib 118B may be set shorter than the length of the inflow space 40B in the vertical direction.
  • the fifth rib 115B to the eighth rib 118B may be arranged such that the upper end or the lower end of each of the fifth rib 115B to the eighth rib 118B does not contact the lower side of the inner cover 30B or the top surface 22B of the outer cover 20B. Ribs 118B may be arranged.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B are formed integrally with the inner cover 30B or the outer cover 20B, and specifically, as shown in FIG.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B are formed integrally with the outer cover 20B.
  • the method of integrally forming the first rib 111B to the eighth rib 118B and the outer cover 20B is arbitrary, but may be formed by, for example, injection molding a resin material having a light shielding property.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B can be easily formed, and the manufacturability of the fire detection device 1B can be improved.
  • the gas flowing from the first inflow space 41B into at least one of the eighth inflow spaces 48B is discharged from the first inflow space 41B.
  • the gas flowing into the outer cover 20B can be prevented from flowing out without flowing into the inner cover 30B, The inflow of gas into the inner cover 30B can be improved.
  • the first inflow space 41B to the eighth inflow space 48B are formed radially by the first rib 111B to the eighth rib 118B, the direction dependency of the gas flowing into the outer cover 20B can be reduced.
  • an inflow space partitioned from the first rib 111B arranged in a cross shape by the fourth rib 114B (for example, a first inflow space 41B and a second inflow space 42B partitioned by the first rib 111B and the second rib 112B).
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B are configured so that the gas flowing into the other inflow space does not directly flow out to another inflow space, so that the gas flowing into the outer cover 20B does not flow into the inner cover 30B. Outflow to the outside can be suppressed.
  • the fifth rib 115B to the eighth rib 118B are connected to the other ribs 110B. Since it is arranged so as not to contact, the pressure of the gas first opening 30aB in the inner cover 30B can be prevented from becoming excessively high, and the inflow of gas into the inner cover 30B can be ensured.
  • the gap is partitioned by the plurality of ribs 110B, so that the gas flowing into the outer cover 20B is guided from the first inflow space 41B for guiding the gas to the gas inflow portion in the inner cover 30B. Since the plurality of ribs 110B are formed so as to form the eighth inflow space 48B, the gas flowing into the outer cover 20B from the first inflow space 41B through the eighth inflow space 48B is transferred to the gas inflow portion in the inner cover 30B. Guidance can be reliably provided, and the gas flowing into the outer cover 20B can be prevented from flowing out without flowing into the inner cover 30B. Therefore, gas inflow into the inner cover 30B can be improved as compared with the related art (technology for covering the detection space with a labyrinth inside the cover member), and the detection accuracy of the fire detection device 1B can be improved. it can.
  • the first inflow space 41B to the eighth inflow space 48B can be formed radially, and the gas flowing into the outer cover 20B can be formed.
  • Direction dependency can be reduced.
  • each of the plurality of ribs 110B is replaced with another rib 110B.
  • the pressure of the gas inflow portion in the inner cover 30B can be suppressed from becoming excessively high, and the gas inflow into the inner cover 30B can be easily secured.
  • the plurality of ribs 110B are configured so that the gas flowing into the inflow space partitioned by the ribs 110B arranged in a cross shape does not directly flow out to another inflow space.
  • the gas flowing into the partitioned inflow space can be prevented from flowing into another inflow space, and the gas flowing into the outer cover 20B can be further suppressed from flowing out without flowing into the inner cover 30B.
  • each of the plurality of ribs 110B may be abutted on the other rib 110B.
  • the pressure of the gas inflow portion in the inner cover 30B can be suppressed from becoming excessively high, and the inflow of gas into the inner cover 30B can be easily ensured.
  • the plurality of ribs 110B are formed integrally with the outer cover 20B, the plurality of ribs 110B can be easily formed, and the manufacturability of the fire detection device 1B can be improved.
  • Embodiment 3 Next, a fire detection device according to Embodiment 3 will be described.
  • a part of a side portion of a housing described later is formed in a non-horizontal shape.
  • FIG. 14 is a side view showing an attachment state of the fire detection device according to the third embodiment.
  • FIGS. 15A and 15B are views showing a fire detection device in a state where a mounting base described later is removed, wherein FIG. 15A is a plan view and FIG. 15B is a bottom view.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG.
  • the X direction in FIG. 14 is the left and right direction of the fire detection device (+ X direction is the left direction of the fire detection device, the ⁇ X direction is the right direction of the fire detection device), and the Y direction in FIG.
  • the front-rear direction (+ Y direction is the front direction of the fire detection device, -Y direction is the rear direction of the fire detection device), the Z direction in FIG. 14 is the vertical direction of the fire detection device (+ Z direction is the upward direction of the fire detection device, -Z The direction is referred to as fire detection device downward direction).
  • a substrate described later is indicated by a dotted line.
  • the fire detection device 1C is a device that detects and notifies a substance to be detected (for example, smoke or the like) contained in a gas. As shown in FIG. 14, the fire detecting device 1C is installed on an installation surface 2C on the lower surface of the ceiling of the building inside the building, and as shown in FIGS. A cover 20C, an inner cover 30C, an inflow space 40C, an insect screen 50C, a detection space 60C, a detection unit cover 70C, a detection unit main body 80C, a terminal board 90C, and a substrate 100C are provided.
  • a substance to be detected for example, smoke or the like
  • the mounting base 10C is mounting means for mounting the outer cover 20C to the installation surface 2C.
  • the mounting base 10C is configured using, for example, a known mounting base for a fire detection device (for example, a substantially plate-shaped mounting base made of resin) or the like, and as shown in FIG. Are fixed by a fixture or the like.
  • the outer cover 20C is a cover that covers the inner cover 30C, the inflow space 40C, the insect net 50C, the detection space 60C, the detection unit cover 70C, the detection unit main body 80C, the terminal board 90C, and the board 100C.
  • the outer cover 20C is formed of, for example, a resin material having a light-shielding property. As shown in FIGS. 14 to 16, the outer cover main body 21C, a top surface portion 22C, a first rib portion 23C, and a second rib portion are provided. 24C.
  • the outer cover body 21C is a basic structure of the outer cover 20C.
  • the outer cover main body 21C is formed of, for example, a substantially hollow cylindrical body whose upper and lower surfaces are open, and as shown in FIG. 14, the upper end of the outer cover main body 21C contacts the lower surface of the mounting base 10C. And fixed to the mounting base 10C by a fitting structure (or fixture) or the like.
  • the top surface 22C is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40C.
  • the top surface portion 22C is formed of, for example, a substantially circular plate-like body, and is provided substantially horizontally below the outer cover main body 21C as shown in FIGS. Further, as shown in FIG. 15B, a display hole 22aC is provided in the top surface portion 22C.
  • the display hole 22aC is a through hole for guiding light emitted from a display unit to be described later to the outside of the fire detection device 1C via the light guide 104aC and the display hole 22aC in FIG.
  • the first rib portion 23C is partitioning means for partitioning the inflow space 40C.
  • the first rib portion 23C is formed of a substantially plate-like body, and is provided vertically between the outer cover main body 21C and the top surface portion 22C. Specifically, as shown in FIGS. Are provided radially from near the center of the outer cover 20C, and are connected to the outer cover body 21C and the top surface 22C.
  • the second rib 24C is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40C.
  • the second rib portion 24C is formed of a substantially plate-like body, and is provided vertically between the outer cover main body 21C and the top surface portion 22C. Specifically, as shown in FIGS. Are provided between the inner ends of the adjacent first rib portions 23C, and are connected to the outer cover body 21C and the top surface portion 22C.
  • the inflow space 40C is a space for allowing gas outside the fire detection device 1C to flow into the fire detection device 1C.
  • a plurality of the inflow spaces 40C are formed inside the outer cover 20C. Specifically, as shown in FIGS. 14 and 16, of the inner space of the outer cover 20C, the top surface portion 22C, the first rib portion 23C The space surrounded by the second rib portion 24C and the inner cover 30C is formed as an inflow space 40C.
  • the inner cover 30C is a cover that covers the detection space 60C, the detection unit cover 70C, the detection unit main body 80C, and the substrate 100C, and is a partitioning unit that partitions the inflow space 40C.
  • the inner cover 30C is, for example, a substantially hollow cylindrical body having an open upper surface, and is formed of a resin material having a light shielding property. As shown in FIG. The lower side of 30C is provided so as to face the top surface 22C of the outer cover 20C via the inflow space 40C. As shown in FIG. 16, a first opening 30aC is formed in the lower side of the inner cover 30C.
  • the first opening 30aC is an opening for sending the gas that has flowed into the inflow space 40C to the detection space 60C, and as shown in FIG. It is provided in the vicinity.
  • the detection space 60C is a space for detecting a substance to be detected, and as shown in FIG. 16, of the internal space of the inner cover 30C, the space surrounded by the detection unit cover 70C and the detection unit main body 80C is a detection space. 60C.
  • the detection unit cover 70C is a partitioning unit for partitioning the detection space 60C, and is an incident suppression unit for suppressing disturbance light from entering the detection space 60C.
  • the detection unit cover 70C is a substantially hollow cylindrical body having an open top surface, and is formed of a resin material having a light shielding property.
  • the lower side of the detection unit cover 70C has a first opening 30aC and an inflow space 40C. It is arranged so as to face the surface section 22C, and is fixed to the detection section main body 80C by a fitting structure or the like.
  • a second opening 70aC is formed on the lower side of the detection unit cover 70C.
  • the second opening 70aC is an opening through which the gas sent from the first opening 30aC flows into the detection space 60C, and as shown in FIG. 16, the first opening of the lower side of the detection unit cover 70C. It is provided in a portion corresponding to the opening 30aC.
  • the insect repelling net 50C is a net for preventing insects outside the fire detecting device 1C from entering the detection space 60C.
  • the insect repelling net 50C is configured using a mesh-shaped and circular net, and is attached to the detection unit cover 70C as shown in FIG.
  • the detection unit main body 80C is an attachment unit for attaching the detection unit cover 70C, and is an incidence suppression unit for suppressing disturbance light from entering the detection space 60C.
  • the detection unit main body 80C is formed of, for example, a resin material having a light shielding property, and is arranged so as to cover the upper surface of the detection unit cover 70C as shown in FIG. And so on.
  • the detection unit main body 80C is provided with a first light emitting unit described later, a second light emitting unit described later, and a support unit (not shown) for supporting each of a light receiving unit described later.
  • the detection unit main body 80C has an optical path hole (not shown) for forming an optical path between each of a first light emitting unit described later, a second light emitting unit described later, and a light receiving unit described later and the detection space 60C. ) Are formed respectively.
  • the terminal board 90C is a housing unit for housing the inner cover 30C, the detection unit cover 70C, the detection unit main body 80C, and the substrate 100C.
  • the terminal board 90C has a substantially hollow cylindrical shape with an open lower surface, and is formed of, for example, a resin material having a light shielding property.
  • the terminal board 90C is provided so as to cover the inner cover 30C, the detecting section cover 70C, the detecting section main body 80C, and the board 100C from above, and has a fitting structure with the outer cover 20C. And so on.
  • the configuration of the terminal board 90C will be described later in detail. Further, the above-described “outer cover 20C”, “inner cover 30C”, and “terminal board 90C” correspond to “housing” in the claims.
  • the substrate 100C is a mounting unit on which various electric circuits (not shown) are mounted.
  • the board 100C is formed using, for example, a known flat circuit board or the like. Specifically, as shown in FIG. 15A, when viewed from the Z direction, a first connection It is formed in a hexagonal shape that can overlap a part of the terminal part 92C, a part of a second connection terminal part 93C described later, and a part of a third connection terminal part 94C described later. As shown in FIG. 16, the board 100C is disposed substantially horizontally inside the terminal board 90C with an interval from the upper end and the lower end of the terminal board 90C. Is fixed by a fixing tool through a mounting hole (not shown) formed in the connector terminal and a second mounting hole 91bC of the connection terminal portion 91C described later.
  • a first light emitting unit, a second light emitting unit, a light receiving unit, a display unit, A communication unit, a power supply unit, a control unit, and a storage unit are mounted (all are not shown).
  • the first light-emitting unit is a first light-emitting unit that irradiates the detection space 60C with detection light (hereinafter, referred to as “first detection light”), and is, for example, a known light-emitting element (for example, an infrared LED or the like). It is configured using
  • the second light emitting unit is a second light emitting unit that irradiates the detection space 60C with detection light having a wavelength different from that of the first detection light (hereinafter, referred to as “second detection light”). (For example, a blue LED or the like).
  • the light receiving unit receives the scattered light of the first detection light emitted from the first light emitting unit due to smoke, outputs a first light receiving signal corresponding to the received scattered light, and emits the first light receiving signal in accordance with the received light.
  • a light receiving unit that receives the scattered light of the second detection light with respect to the smoke and outputs a second light reception signal corresponding to the received scattered light.
  • a known light receiving element for example, a photodiode or the like is used. It is configured.
  • the method of installing the first light emitting unit, the second light emitting unit, and the light receiving unit is arbitrary, but in the third embodiment, the first detection light or the second light emitted from the first light emitting unit or the second light emitting unit is emitted. 2 It is installed so that the detection light can be prevented from being directly received by the light receiving section through various optical path holes of the detecting section main body 80C.
  • the angle between the optical axis of the first light emitting unit (hereinafter, referred to as “first light emitting side optical axis”) and the optical axis of the light receiving unit (hereinafter, referred to as “light receiving side optical axis”) is about 135 °.
  • the first light emitting unit and the light receiving unit are installed at the position.
  • the second light emitting unit and the light receiving unit are installed at a position where the angle between the optical axis of the second light emitting unit (hereinafter, referred to as “second light emitting side optical axis”) and the light receiving side optical axis is about 90 °. ing.
  • the display unit displays predetermined information (for example, information indicating whether a fire has been detected) by irradiating light (hereinafter, referred to as “display light”) to the outside of the fire detection device 1C.
  • display light irradiating light
  • It is a display means, and is configured using, for example, a known display means (eg, an LED).
  • the method of projecting light from the display unit is arbitrary. For example, through-holes (not shown) provided in each of the detection unit cover 70C, the detection unit main body 80C, and the inner cover 30C, and an outer cover described later.
  • the communication unit is communication means for communicating with an external device (for example, a receiver or the like).
  • the power supply unit is a power supply unit that supplies electric power supplied from a commercial power supply or a battery (not shown) to each unit of the fire detection device 1C.
  • the control unit is control means for controlling the fire detection device 1C.
  • the control unit specifically includes a CPU, various programs interpreted and executed on the CPU (including a basic control program such as an OS, and an application program activated on the OS to realize a specific function), a program, It is a computer configured with an internal memory such as a RAM for storing various data.
  • the storage unit is a storage unit that stores a program and various data necessary for the operation of the fire detection device 1C. This storage unit is configured using a rewritable recording medium, and for example, a nonvolatile recording medium such as a flash memory can be used.
  • terminal board 90C (Configuration-Details of terminal board configuration) Returning to FIG. 15, next, the configuration of the terminal board 90C will be described in detail. However, the terminal board 90C can be manufactured in any shape, method, and material unless otherwise specified.
  • the terminal board 90C is provided with a connection terminal 91C and a nameplate seal 95C.
  • connection terminal portion 91C is a terminal portion for electrically connecting an electronic component mounted on the substrate 100C and an external wiring (not shown).
  • the “external wiring” means a wiring outside the fire detection device 1C, and corresponds to, for example, a power line or a signal line attached on the installation surface 2C.
  • the connection terminal portion 91C is configured using, for example, a known long electrical connection terminal, and a side portion 96C of the side of the terminal board 90C on the installation surface 2C side (hereinafter, referred to as an “installation surface side portion 96C”). At least one or more is provided on the side surface on the installation surface 2C side (in FIG.
  • connection terminal portion 91C three are provided on the upper surface of the installation surface side portion 96C). And it is electrically connected to the external wiring via the first mounting hole 91aC formed in the connection terminal portion 91C, and the second mounting hole 91bC formed in the connection terminal portion 91C and the mounting of the terminal board 90C. It is electrically connected to the substrate 100C by a fixture or the like via the hole.
  • power can be supplied from an external power supply (for example, a commercial power supply or the like), or communication with an external device can be performed.
  • an external power supply for example, a commercial power supply or the like
  • connection terminal portion 92C the connection terminal portion 91C located on the upper left side of FIG.
  • connection terminal 91C located on the lower left side of FIG. 15A is referred to as a “third connection terminal 94C”.
  • the nameplate seal 95C is a seal indicating predetermined information (for example, information indicating a serial number) on the fire detection device 1C.
  • the nameplate seal 95C is formed using, for example, a known resin sealing material, and is attached to the side surface on the installation surface 2C side of the installation surface side portion 96C. Specifically, FIG. As shown in FIG. 7B), portions of the side surface on the installation surface 2C side other than the portions corresponding to the connection terminal portions 91C (the first connection terminal portion 92C, the second connection terminal portion 93C, and the third connection terminal portion 94C). It is attached and arranged near the connection terminal portion 91C.
  • FIG. 17 is a sectional view taken along the line BB of FIG.
  • FIG. 18 is an enlarged view of a region of a non-horizontal portion 97C described later in FIG.
  • a drainage structure for suppressing water droplets dripping from the installation surface 2C or the mounting base 10C from collecting on at least a part of the installation surface side portion 96C when dew condensation occurs on the installation surface 2C or the mounting base 10C Is as follows in the third embodiment.
  • a portion near the connection terminal portion 91C is formed in a non-horizontal shape. More specifically, as shown in FIGS. 15A and 17, a portion near the first connection terminal portion 92 ⁇ / b> C of the installation surface side portion 96 ⁇ / b> C is formed in a non-horizontal shape.
  • the present invention is not limited to this.
  • the portion near the second connection terminal portion 93C or the third connection terminal portion 94C of the installation surface side portion 96C It may be formed horizontally. With such a configuration, it is possible to suppress the accumulation of water droplets at or near the connection terminal portion 91C, and it is possible to prevent the connection terminal portion 91C from being short-circuited by the water droplet.
  • the portion of the installation surface side portion 96C other than the portion corresponding to the substrate 100C is formed in a non-horizontal shape. More specifically, as shown in FIGS. 15A and 17, the portion other than the portion corresponding to the substrate 100 ⁇ / b> C near the first connection terminal portion 92 ⁇ / b> C is formed in a non-horizontal shape. .
  • the present invention is not limited to this.
  • portions other than the portion corresponding to the substrate 100C other than the portion near the first connection terminal portion 92C may be formed in a non-horizontal shape.
  • a space (specifically, a space for accommodating the electronic components mounted on the board 100C inside the terminal board 90C is suppressed while suppressing the accumulation of water droplets on a portion other than the portion corresponding to the board 100C. Space in the vertical direction) can be reliably ensured, and it is possible to maintain the accommodating capacity of electronic components while having drainage properties.
  • the portion near the nameplate seal 95C of the installation surface side portion 96C is formed in a non-horizontal shape. More specifically, as shown in FIGS. 15A and 17, a portion near the first connection terminal portion 92C among the portions near the nameplate seal 95C is formed in a non-horizontal shape.
  • the present invention is not limited to this.
  • portions other than the vicinity of the first connection terminal portion 92C in the vicinity of the nameplate seal 95C may be formed in a non-horizontal shape.
  • water drops accumulated on the nameplate seal 95C can be efficiently drained, and the short-circuit of the connection terminal portion 91C can be further avoided.
  • the nameplate seal 95C is formed of a resin material having a relatively high surface tension, water droplets easily accumulate on the nameplate seal 95C, and thus the above configuration can efficiently drain the waterdrops. .
  • the electronic component or its peripheral components for example, wiring, terminals, and the like
  • the usability of the fire detection device 1C can be improved.
  • a non-horizontal portion 97C (hereinafter, referred to as a non-horizontal portion) of the installation surface side portion 96C in which water droplets dropped from the installation surface 2C or the mounting base 10C are formed.
  • the non-horizontal portion 97C is configured such that drainage can be efficiently performed by the horizontal portion 97C ”).
  • the non-horizontal portion 97C is formed in a long and substantially rectangular shape, and the longitudinal direction of the non-horizontal portion 97C is the longitudinal direction of the first connection terminal portion 92C. They are arranged substantially along the direction.
  • the longitudinal length of the non-horizontal portion 97C is arbitrary, but in the third embodiment, one of the longitudinal ends of the non-horizontal portion 97C is located near the nameplate seal 95C, and The length of the other end of the non-horizontal portion 97C in the longitudinal direction is set so as to be located near the outer cover 20C.
  • the length of the non-horizontal portion 97C in the short direction is arbitrary, but in the third embodiment, as shown in FIG. 15A, the length is set shorter than the radius of the installation surface side portion 96C. I have.
  • the non-horizontal portion 97C is formed such that the non-horizontal portion 97C moves away from the installation surface 2C as it goes outside the installation surface side portion 96C (specifically, the outer peripheral side of the installation surface side portion 96C). ing. More specifically, as shown in FIGS. 17 and 18, the non-horizontal portion 97 ⁇ / b> C extends from the end of the non-horizontal portion 97 ⁇ / b> C on the nameplate seal 95 ⁇ / b> C side (the left end in FIG. 18). Is formed so as to be inclined downward toward the end on the outer cover 20C side (the right end in FIG. 18).
  • the inclination angle of the non-horizontal portion 97C is arbitrary, but in the third embodiment, the inclination angle of a part of the non-horizontal portion 97C is different from that of another part of the non-horizontal portion 97C. Is set. Specifically, as shown in FIG.
  • the inclination angle ⁇ 1C of the non-horizontal portion 97C on the nameplate seal 95C side (that is, the portion corresponding to the inside of the installation surface side portion 96C of the non-horizontal portion 97C) is not
  • the inclination angle ⁇ 2C of the portion of the horizontal portion 97C on the outer cover 20C side (that is, the portion corresponding to the outside of the installation surface side portion 96C of the non-horizontal portion 97C) is set smaller than the inclination angle ⁇ 1C and the inclination angle ⁇ 2C. Is set at a relatively gentle angle.
  • the present invention is not limited to this.
  • the inclination angle ⁇ 1C and the inclination angle ⁇ 2C may be the same.
  • a part of the non-horizontal portion 97C and the inclined portion and another portion of the non-horizontal portion 97C and the inclined portion are formed continuously (however, The present invention is not limited to this, and may be formed, for example, discontinuously.
  • a boundary between the inclined portion, which is a part of the non-horizontal portion 97C, and the inclined portion, which is another portion of the non-horizontal portion 97C, is formed in a round shape. (However, the invention is not limited to this, and may be formed, for example, in a square shape).
  • Such a second feature makes it easier to secure a space for housing electronic components inside the terminal board 90C while suppressing the accumulation of water droplets on the installation surface side portion 96C. , It is easy to maintain the accommodating property of the electronic component.
  • the inclination angle of a part of the non-horizontal portion 97C and the inclination angle of the other part of the non-horizontal portion 97C are different, water droplets flowing through the non-horizontal portion 97C according to the magnitude of these inclination angles It is possible to change the degree of the influence of the acting surface tension, and it is possible to perform drainage according to the installation situation.
  • the inclination angle ⁇ 1C of the portion of the non-horizontal portion 97C on the side of the nameplate seal 95C is smaller than the inclination angle ⁇ 2C of the portion of the non-horizontal portion 97C on the side of the outer cover 20C.
  • the effect of surface tension acting on water droplets flowing through the 97C can be made relatively small, and drainage of the non-horizontal portion 97C can be improved.
  • the inclined portion which is a part of the non-horizontal portion 97C and the inclined portion which is another portion of the non-horizontal portion 97C are formed continuously, Water droplets can be prevented from accumulating in the non-horizontal portion 97C, as compared with the case where the shape-like portion is formed discontinuously. Furthermore, since the boundary between these inclined portions is formed in a round shape, the effect of surface tension acting on water droplets flowing through the boundary can be reduced as compared with a case where the boundary is formed in a square shape, and non-horizontal. The accumulation of water droplets in the portion 97C can be further suppressed.
  • the inclination angle ⁇ 3C of the portion near the outer edge in the portion other than the non-horizontal portion 97C of the installation surface side portion 96C is smaller than the inclination angle ⁇ 2C as shown in FIG. Since it is set to be very large, the influence of the surface tension acting on the water droplet on the portion near the outer edge can be made relatively large, and the water droplet can be prevented from flowing into the substrate 100C.
  • an inflow prevention portion 98C is provided on the side surface on the installation surface 2C side among the side surfaces of the installation surface side portion 96C.
  • the inflow prevention portion 98C is inflow prevention means for preventing water droplets on the side surface on the installation surface 2C side from flowing into the connection terminal portion 91C.
  • the inflow prevention portion 98C is formed of a substantially plate-like body having a U-shape that is open toward the outside of the terminal board 90C as shown in FIG.
  • the first connection terminal portion 92C, the second connection terminal portion 93C, and the third connection terminal portion 94C of the side surface on the 2C side are erected respectively at portions corresponding to the outer circumferences of the respective connection terminals.
  • the length of the inflow prevention portion 98C in the vertical direction is such that even if the water droplets stored in the nameplate seal 95C flow out, the water droplets flowing out do not flow into the connection terminal portion 91C. Is set to the length.
  • the method of forming the inflow prevention portion 98C is arbitrary, but in the third embodiment, the inflow prevention portion 98C and the terminal board 90C are formed integrally with each other. They may be integrally formed by injection molding.
  • the inflow prevention portion 98C can prevent water droplets on the side surface on the installation surface 2C side from flowing into the connection terminal portion 91C, and further prevent the connection terminal portion 91C from being short-circuited by the water droplet. it can.
  • the water drops will collect on the nameplate seal 95C.
  • the water drops will collect on the nameplate seal 95C.
  • the water drops become non-horizontal.
  • the water is drained downward by the portion 97C, and the water droplet is prevented from flowing into the first connection terminal portion 92C, the second connection terminal portion 93C, or the third connection terminal portion 94C by the inflow prevention portion 98C. Therefore, it is possible to further prevent the first connection terminal portion 92C, the second connection terminal portion 93C, or the third connection terminal portion 94C from being short-circuited by the water droplet.
  • At least a part of the installation surface side portion 96C of the housing for housing the electronic component is formed in a non-horizontal shape, so that dew condensation occurs on the installation surface 2C.
  • water droplets attached to the installation surface 2C drip onto the installation surface side portion 96C
  • Water droplets can be prevented from accumulating on the surface. Therefore, for example, the electronic component or its peripheral components (for example, wiring, terminals, etc.) can be prevented from being damaged by water droplets, and the usability of the fire detection device 1C can be improved.
  • connection terminal portion 91C in the portion of the installation surface side portion 96C is formed in a non-horizontal shape, it is possible to suppress the accumulation of water droplets in the connection terminal portion 91C or in the vicinity thereof, and the connection terminal portion due to the water droplets. It is possible to avoid a short circuit of 91C.
  • the inflow prevention portion 98C provided on the side surface on the installation surface 2C side of the installation surface side portion 96C prevents water droplets on the side surface of the installation surface 2C from flowing into the connection terminal portion 91C.
  • the installation surface side portion 96C it is possible to prevent water droplets on the installation surface 2C side of the installation surface side portion 96C from flowing into the connection terminal portion 91C by the inflow prevention portion 98C. This can further prevent the connection terminal portion 91C from being short-circuited.
  • the portion other than the portion corresponding to the substrate 100C in the portion of the installation surface side portion 96C is formed in a non-horizontal shape, it is possible to suppress the accumulation of water droplets in the portion other than the portion corresponding to the substrate 100C.
  • a space for accommodating the electronic components mounted on the board 100C can be reliably ensured inside the housing, and the accommodation of the electronic components can be maintained while having the drainage property.
  • the portion in the vicinity of the nameplate seal 95C in the portion of the installation surface side portion 96C is formed in a non-horizontal shape, water droplets accumulated on the nameplate seal 95C can be efficiently drained, and the connection terminal portion 91C is formed. Short circuit can be further avoided. Further, as compared with the case where a part of the portion corresponding to the nameplate seal 95C in the portion of the installation surface side side portion 96C is formed in a non-horizontal shape, occurrence of peeling of the nameplate seal 95C due to water droplets can be suppressed, It becomes easy to maintain the sticking property of the nameplate seal 95C.
  • the non-horizontal portion 97C is formed so that the non-horizontal portion 97C moves away from the installation surface 2C as going to the outside of the installation surface side portion 96C, it is possible to suppress the accumulation of water droplets on the installation surface side portion 96C.
  • it is easy to secure a space for accommodating the electronic component in the inner part inside the housing it is easy to maintain the accommodating ability of the electronic component while having a drainage property.
  • the inclined portion which is a part of the non-horizontal portion 97C and the inclined portion which is another portion of the non-horizontal portion 97C are formed continuously, these inclined portions are formed. Water droplets can be prevented from accumulating in the non-horizontal portion 97C as compared with a case where the connection terminal portions 91C are not formed in a discontinuous manner, and a short circuit of the connection terminal portion 91C due to the water droplets can be further avoided.
  • the boundary between the inclined portion, which is a part of the non-horizontal portion 97C and the other portion, which is the inclined portion is formed in a round shape, the boundary portion is formed into a corner.
  • the effect of surface tension acting on water droplets flowing in the boundary portion can be reduced as compared with the case where the water droplets flow in the boundary portion, and the accumulation of water droplets in the non-horizontal portion 97C can be further suppressed.
  • the fourth embodiment is a mode in which an incident suppression unit for suppressing disturbance light from entering a detection space described later is provided.
  • FIG. 20 is a side view showing the state of attachment of the fire detection device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 21 is a bottom view showing the fire detection device in a state where a mounting base described later is removed.
  • FIG. 22 is a sectional view taken along the line AA of FIG.
  • the X direction in FIG. 20 is the left and right direction of the fire detection device (the ⁇ X direction is the left direction of the fire detection device, the + X direction is the right direction of the fire detection device), and the Y direction in FIG.
  • the front-rear direction (+ Y direction is the front direction of the fire detection device, -Y direction is the rear direction of the fire detection device), Z direction in FIG. 20 is the vertical direction of the fire detection device (+ Z direction is the upward direction of the fire detection device, -Z The direction is referred to as fire detection device downward direction).
  • the fire detection device 1D is a device that detects and notifies a detection target (for example, smoke or the like) contained in a gas.
  • This fire detection device 1D is installed inside a building on an installation surface 2D on the lower surface of the ceiling of the building, and as shown in FIGS. 20 to 22, a mounting base 10D, an outer cover 20D, an inner cover 30D, An inflow space 40D, an insect net 50D, a detection space 60D, a detection unit cover 70D, a detection unit main body 80D, a terminal board 90D, and a substrate 100D are provided.
  • the mounting base 10D is mounting means for mounting the outer cover 20D to the installation surface 2D.
  • This mounting base 10D is configured using, for example, a known mounting base for a fire detection device (for example, a substantially plate-shaped mounting base made of resin) or the like, and as shown in FIG. Are fixed by a fixture or the like.
  • the outer cover 20D is a cover that covers the inner cover 30D, the inflow space 40D, the insect net 50D, the detection space 60D, the detection unit cover 70D, the detection unit main body 80D, the terminal board 90D, and the board 100D.
  • the outer cover 20D is formed of, for example, a resin material having a light shielding property, and as shown in FIGS. 20 to 22, the outer cover main body 21D, the top surface portion 22D, the first rib portion 23D, and the second rib portion. 24D.
  • the outer cover body 21D is a basic structure of the outer cover 20D.
  • the outer cover main body 21D is formed of, for example, a substantially hollow cylindrical body whose upper and lower surfaces are open, and as shown in FIG. 20, the upper end of the outer cover main body 21D contacts the lower surface of the mounting base 10D. And fixed to the mounting base 10D by a fitting structure (or fixture) or the like.
  • the top surface 22D is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40D.
  • the top surface portion 22D is formed of, for example, a substantially circular plate-like body, and is provided substantially horizontally below the outer cover main body 21D as shown in FIGS. Further, as shown in FIG. 21, a display hole 22aD is provided in the top surface portion 22D.
  • the display hole 22aD is a through hole for guiding light emitted from a display unit described later to the outside of the fire detection device 1D via the light guide 104aD and the display hole 22aD in FIG.
  • the first rib portion 23D is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40D.
  • the first rib portion 23D is formed of a substantially plate-like body and is provided vertically between the outer cover main body 21D and the top surface portion 22D. Specifically, as shown in FIGS. Are provided radially from near the center of the outer cover 20D, and are connected to the outer cover body 21D and the top surface 22D.
  • the second rib 24D is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40D.
  • the second rib portion 24D is formed of a substantially plate-like body, and is provided vertically between the outer cover main body 21D and the top surface portion 22D. Specifically, as shown in FIGS. Are provided between the inner ends of the adjacent first rib portions 23D, and are connected to the top surface portion 22D.
  • the inflow space 40D is a space for allowing gas outside the fire detection device 1D to flow into the fire detection device 1D.
  • a plurality of the inflow spaces 40D are formed inside the outer cover 20D. Specifically, as shown in FIGS. 20 and 22, of the inner space of the outer cover 20D, the top surface portion 22D and the first rib portion 23D A space surrounded by the second rib portion 24D and the inner cover 30D is formed as an inflow space 40D.
  • the inner cover 30D is a cover that covers the detection space 60D, the detection unit cover 70D, the detection unit main body 80D, and the substrate 100D, and is a partitioning unit that partitions the inflow space 40D.
  • the inner cover 30D is, for example, a substantially hollow columnar body having an open upper surface, and is formed of a resin material having a light-shielding property. As shown in FIG. The lower side of 30D is provided so as to face the top surface 22D of the outer cover 20D via the inflow space 40D. In addition, as shown in FIG. 22, a first opening 30aD is formed on the lower side of the inner cover 30D.
  • the first opening 30aD is an opening for sending the gas flowing into the inflow space 40D to the detection space 60D. As shown in FIG. 22, the first opening 30aD has a substantially central portion and a lower portion of the lower side of the inner cover 30D. It is provided in the vicinity.
  • the detection space 60D is a space for detecting a detection target. As shown in FIG. 22, the space surrounded by the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D in the internal space of the inner cover 30D is the detection space 60D. It is formed as.
  • the detection unit cover 70D is a first incidence suppression unit that suppresses disturbance light from entering the detection space 60D and covers a part of the detection space 60D.
  • the detection unit cover 70D is a substantially hollow cylindrical body having an open upper surface, and is formed of a resin material having a light shielding property.
  • the detection unit cover 70D has a lower side portion of the detection unit cover 70D inside the inner cover 30D via the first opening 30aD and the inflow space 40D. It is arrange
  • a second opening 70aD is formed in the lower side of the detection unit cover 70D.
  • the second opening 70aD is an opening through which the gas sent from the first opening 30aD flows into the detection space 60D, and as shown in FIG. It is provided in a portion corresponding to one opening 30aD.
  • the insect repelling net 50D is a net for preventing insects outside the fire detection device 1D from entering the detection space 60D.
  • the insect net 50D is formed using a mesh-shaped and circular net, and is attached to the detection unit cover 70D as shown in FIG.
  • the detection unit main body 80D is a second incidence suppression unit that suppresses disturbance light from entering the detection space 60D and covers another part of the detection space 60D.
  • the detection unit main body 80D is a thick plate-like body (for example, a substantially circular plate-like body) formed of, for example, a resin material having a light-shielding property, and is closer to the substrate 100D than the detection unit cover 70D ( In FIG. 22, it is provided on the upper side). Specifically, as shown in FIG. 22, it is disposed so as to cover the upper surface of the detection unit cover 70D, and is fixed to the substrate 100D by a fixture or the like. Have been.
  • the above-described “detection unit cover 70D” and “detection unit main body 80D” correspond to “incident suppression unit” in the claims.
  • the terminal board 90D is a housing unit for housing the inner cover 30D, the detection unit cover 70D, the detection unit main body 80D, and the substrate 100D.
  • the terminal board 90D has a substantially hollow cylindrical shape with an open lower surface, and is formed of, for example, a resin material having a light shielding property.
  • the terminal board 90D is provided so as to cover the inner cover 30D, the detecting unit cover 70D, the detecting unit main body 80D, and the substrate 100D from above, and has a fitting structure with the outer cover 20D. And the like, and is fixed to the mounting base 10D by a fixing tool or the like via a first mounting hole (not shown) formed in the mounting member 91D.
  • the substrate 100D is a mounting unit on which various electric circuits (not shown) are mounted.
  • the board 100D is formed using, for example, a known flat circuit board or the like. As shown in FIG. 22, inside the terminal board 90D, the board 100D is spaced apart from the upper end and the lower end of the terminal board 90D. It is arranged substantially horizontally, and is fixed to the terminal board 90D by a fixture via a mounting hole (not shown) formed in the terminal board 90D and a second mounting hole (not shown) formed in the mounting member 91D. I have.
  • a first light emitting unit In addition to the known components (electric components) used in the conventional fire detection device 1D being mounted on the board 100D, a first light emitting unit, a second light emitting unit, a light receiving unit, a display unit, a communication unit, and the like are provided. Section, a power supply section, a control section, and a storage section (all not shown).
  • the first light emitting unit is a light emitting unit that irradiates the detection space 60D with detection light (hereinafter, referred to as “first detection light”), and uses, for example, a known light emitting element (for example, an infrared LED or the like). It is configured.
  • the second light emitting unit is a light emitting unit that irradiates the detection space 60D with detection light having a wavelength different from the first detection light (hereinafter, referred to as “second detection light”). As a blue LED).
  • the light receiving unit receives the scattered light of the first detection light emitted from the first light emitting unit due to smoke, outputs a first light receiving signal corresponding to the received scattered light, and emits the first light receiving signal in accordance with the received light.
  • a light receiving unit that receives the scattered light of the second detection light with respect to the smoke and outputs a second light reception signal corresponding to the received scattered light.
  • a known light receiving element for example, a photodiode or the like
  • the method of installing the first light emitting unit, the second light emitting unit, and the light receiving unit is arbitrary, but in the fourth embodiment, the first detection light or the second detection light emitted from the first light emitting unit or the second light emitting unit.
  • first light emitting side optical axis the angle between the optical axis of the first light emitting unit (hereinafter, referred to as “first light emitting side optical axis”) and the optical axis of the light receiving unit (hereinafter, referred to as “light receiving side optical axis”) is about 135 °.
  • the first light emitting unit and the light receiving unit are installed at the position.
  • the second light emitting unit and the light receiving unit are installed at a position where the angle between the optical axis of the second light emitting unit (hereinafter, referred to as “second light emitting side optical axis”) and the light receiving side optical axis is about 90 °. ing.
  • first light-emitting unit “second light-emitting unit”
  • light-receiving unit” corresponds to "detection means" in the claims.
  • the display unit displays predetermined information (for example, information indicating whether a fire has been detected) by irradiating light (hereinafter, referred to as “display light”) to the outside of the fire detection device 1D.
  • display light irradiating light
  • It is a display means, and is configured using, for example, a known display means (eg, an LED).
  • the method of projecting light from the display unit is optional. For example, insertion holes (not shown) provided in each of the detection unit cover 70D, the detection unit main body 80D, and the inner cover 30D, and an outer cover described later.
  • the communication unit is communication means for communicating with an external device (for example, a receiver or the like).
  • the power supply unit is a power supply unit that supplies electric power supplied from a commercial power supply or a battery (not shown) to each unit of the fire detection device 1D.
  • the control unit is control means for controlling the fire detection device 1D.
  • the control unit specifically includes a CPU, various programs interpreted and executed on the CPU (including a basic control program such as an OS, and an application program activated on the OS to realize a specific function), a program, It is a computer configured with an internal memory such as a RAM for storing various data.
  • the storage unit is a storage unit that stores programs and various data necessary for the operation of the fire detection device 1D. This storage unit is configured using a rewritable recording medium, and for example, a nonvolatile recording medium such as a flash memory can be used.
  • the fire detection device 1D includes a fixing structure for fixing the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D.
  • the features of the fixing structure are as follows in the fourth embodiment.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a state in which the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D are fixed, and is a (a) bottom view and (b) a side view.
  • FIG. 24 is a perspective view illustrating a fixed state of the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D
  • FIG. 24A is a diagram illustrating a state before the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D are fixed.
  • the fire detection device 1D includes a first fixing portion 111D, a second fixing portion 112D, a first guide portion 121D, and a second guide portion 122D.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D are fixing means for fixing the detecting portion cover 70D and the detecting portion main body 80D.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D are formed of a substantially elongated body (specifically, a hollow substantially columnar body), and are provided on the detection unit main body 80D. Specifically, as shown in FIGS. 23 and 24, they are provided at an interval from each other.
  • the method of installing the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D is arbitrary, but in the fourth embodiment, the first fixing portion 111D or the second fixing portion 112D is provided from one of the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D.
  • the detection space 60D is installed (arranged) such that the substantially central portion of the detection space 60D is located on a straight line LD reaching the other of the two fixed portions 112D.
  • the first fixing portion 111D is arranged at the front end of the detecting portion main body 80D
  • the second fixing portion 112D is arranged at the rear end of the detecting portion main body 80D.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D are arranged such that a straight line LD from the first fixing portion 111D to the second fixing portion 112D substantially extends in the front-rear direction.
  • the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be easily centered (specifically, centering in the horizontal direction), and the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be accurately fixed. It will be easier.
  • the method of forming the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D is arbitrary.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D are formed by injection molding a resin material having a light-shielding property.
  • the fixing portion 112D and the detection portion main body 80D are formed integrally. Thereby, the number of parts of the fire detection device 1D can be reduced, and the manufacturing cost of the fire detection device 1D can be reduced.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first fixing unit 111D and the second fixing unit 112D and the detection unit main body 80D may be formed separately.
  • the first guide unit 121D connects the detection unit cover 70D or the detection unit main body 80D to the first fixing unit. It is a guide means for guiding to 111D.
  • the second guide 122D guides the detection unit cover 70D or the detection unit main body 80D to the second fixing unit 112D when fixing the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D via the second fixing unit 112D. It is a guide means for performing.
  • the first guide portion 121D and the second guide portion 122D are formed of, for example, a long hollow body made of a resin (specifically, a hollow substantially columnar body). It is provided between the unit main body 80D and each other. Specifically, as shown in FIGS. 23 and 24, the first guide portion 121D is arranged so that the longitudinal direction of the first guide portion 121D extends along the up-down direction, and the upper end of the first guide portion 121D. The portion is arranged so as to be fitted in the first fitting hole 111aD (through hole or non-through hole) of FIG. 24A formed in the first fixing portion 111D.
  • the second guide portion 122D is arranged so that the longitudinal direction of the second guide portion 122D is along the vertical direction, and the upper end of the second guide portion 122D is formed in the second fixing portion 112D in FIG. It is arranged to be fitted in the second fitting hole 112aD (through hole or non-through hole) of (a).
  • the first guide portion 121D and the second guide portion 122D are permanently provided in the detection unit main body 80D.
  • the method of forming the first guide portion 121D and the second guide portion 122D is arbitrary, but in Embodiment 4, it is formed separately from the first fixing portion 111D (or the second fixing portion 112D). ing.
  • the first guide portion 121D and the second guide portion 122D can be attached and detached, and the first guide portion 121D and the second guide portion 122D can be used according to the situation.
  • the specific configuration of the detection unit cover 70D, the detection unit main body 80D, the first fixing unit 111D, the second fixing unit 112D, the first guide unit 121D, and the second guide unit 122D is arbitrary.
  • the detection unit cover 70D or the detection unit main body 80D is inserted through the first guide portion 121D or the second guide portion 122D and the first fixing portion 111D or the second fixing portion 112D, and the It is configured to be detachably fixed to the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D.
  • the detection unit main body 80D is provided with the first fixing unit 111D and the second fixing unit 112D. Further, as shown in FIGS. 23 and 24, the detection unit cover 70D is provided with a first insertion hole 131D and a second insertion hole 132D.
  • the first insertion hole 131D is a through hole through which the first fixing portion 111D and the first guide portion 121D can be inserted, and is disposed in a portion of the detection unit cover 70D facing the first fixing portion 111D.
  • the second insertion hole 132D is a through-hole through which the second fixing portion 112D and the second guide portion 122D can be inserted, and is disposed at a portion of the detection unit cover 70D facing the second fixing portion 112D.
  • the diameter of the first fixing portion 111D is set to a size that allows the first fixing portion 111D to be fitted into the first insertion hole 131D, and is set, for example, to be substantially the same as the diameter of the first insertion hole 131D. are doing.
  • the diameter of the second fixing portion 112D is set to a size that allows the second fixing portion 112D to be fitted into the second insertion hole 132D, and is set, for example, to be substantially the same as the diameter of the second insertion hole 132D. are doing.
  • the detection portion cover 70D or the detection portion main body 80D is attached to the first guide portion 121D and the second guide portion 122D.
  • the detection unit cover 70D or the detection unit main body 80D is provided in the detection space or in the vicinity thereof (for example, the substrate 100D). May be set to a length that can suppress contact with an electrical component or the like mounted on the device.
  • the length in the longitudinal direction of the first guide portion 121D is set to be longer (or substantially the same) than the length in the vertical direction of the above-described component, and the substrate 100D is attached to the detection portion main body 80D.
  • the upper end of the first guide portion 121D (the end at which the guide of the first guide portion 121D starts) can be positioned above (or substantially at the same height as) the upper end of the component.
  • the first guide portion 121D may be set to a length that can be accommodated in the inner cover 30D.
  • the length may be set slightly shorter than the length of the inner cover 30D in the vertical direction.
  • the length of the second guide portion 122D in the longitudinal direction is set to be longer (or substantially the same) than the length of the above component in the vertical direction, and in a state where the substrate 100D is attached to the detection portion main body 80D.
  • the upper end portion of the second guide portion 122D (the end portion at which the guide of the second guide portion 122D is started) can be positioned above (or substantially the same height as) the upper end of the component, and
  • the length of the two guide portions 122D may be set to be accommodated in the inner cover 30D.
  • the length may be set slightly shorter than the length of the inner cover 30D in the vertical direction.
  • the detection unit cover 70D or the detection unit main body 80D when the detection unit cover 70D or the detection unit main body 80D is inserted into the first guide portion 121D and the second guide portion 122D, or when guided to the first fixed portion 111D and the second fixed portion 112D after the insertion, It is possible to prevent the detection unit cover 70D or the detection unit main body 80D from coming into contact with the above components. Therefore, for example, when assembling the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D, the parts may be damaged or fall off, or the members (for example, the board 100D) to which the parts are attached may be deformed or loaded. It is easier to avoid.
  • the contact area between the detection unit cover 70D and the first fixing unit 111D and the second fixing unit 112D can be increased, and the detection unit cover 70D is moved with respect to the first fixing unit 111D and the second fixing unit 112D. And can be firmly fixed.
  • the detection unit cover 70D can be easily attached to and detached from the first fixing unit 111D and the second fixing unit 112D, and maintenance work and the like can be easily performed.
  • the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D are fixed via the first fixing unit 111D and the second fixing unit 112D, the first guide unit 121D and the second guide unit are used.
  • the detection unit cover 70D can be guided to the first fixing unit 111D and the second fixing unit 112D by the 122D, and the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be compared with a case where the first guide unit 121D and the second guide unit 122D are not provided. Can be accurately and quickly fixed. Therefore, the efficiency of the assembling work of the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be improved, and the manufacturability of the fire detection device 1D can be improved.
  • the detection unit cover 70D can be easily fixed without coming into contact with a component (for example, a thermistor or the like) projecting from the substrate 100D or the like, the efficiency of the assembly work of the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be easily improved.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D are provided at an interval from each other, the detecting portion is compared with a case where only one of the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D is provided.
  • the cover 70D and the detection unit main body 80D can be stably fixed, and the positioning of the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be easily performed, so that the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be effectively connected. Can be fixed to
  • FIG. 25 is a diagram showing a state in which a sensitivity adjusting device 150D described later and a detection unit main body 80D are fixed, and is a (a) bottom view and (b) a side view.
  • a portion of the sensitivity adjustment unit 160D that is accommodated in the detection unit cover 70D is indicated by a dotted line.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D are configured such that the sensitivity adjusting device 150D can be fixed to the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D. ing.
  • the “sensitivity adjustment device 150D” is a device used when adjusting the sensitivities of the first light-emitting unit, the second light-emitting unit, and the light-receiving unit. As shown in FIG. A portion 170D is provided.
  • the sensitivity adjusting unit 160D is a sensitivity adjusting unit for adjusting the sensitivities of the first light emitting unit, the second light emitting unit, and the light receiving unit. It is configured.
  • the support section 170D is a support means for supporting the sensitivity adjustment section 160D, and includes a support section main body 171D, a first leg section 172D, and a second leg section 173D as shown in FIG.
  • the support portion main body 171D is a basic structure of the support portion 170D, and is for fixing the sensitivity adjustment portion 160D to the support portion 170D, and is a long plate-like body having a curved planar shape. It is formed by.
  • the first leg portion 172D and the second leg portion 173D support the support portion main body 171D, and are formed of a long solid (or hollow) rod-like body. It is attached to. Specifically, as shown in FIG. 25 (b), the first leg 172D is attached to one of the longitudinal ends of the support portion main body 171D so as to protrude vertically, and the second leg 172D is extended.
  • the portion 173D is attached so as to protrude vertically at the other of the longitudinal ends of the support portion main body 171D.
  • the first leg portion of the sensitivity adjusting device 150D is inserted into the first fitting hole 111aD of the first fixing portion 111D.
  • the first fixing portion 111D and the first fixing portion 111D are located at positions where the second leg portion 173D of the sensitivity adjusting device 150D can be fitted into the second fitting hole 112aD of the second fixing portion 112D.
  • the second fixing portion 112D is provided.
  • the diameter of the first fitting hole 111aD is set to a size that allows the first leg 172D to be fitted therein and suppresses the wobble of the support body 171D.
  • the diameter is set substantially equal to the diameter of the leg 172D.
  • the diameter of the second fitting hole 112aD is set to a size that allows the second leg 173D to be fitted therein and suppresses the wobble of the support portion main body 171D.
  • the diameter is set substantially equal to the diameter of the leg 173D.
  • the sensitivity adjustment device 150D can be accurately and quickly attached, and the efficiency of the sensitivity adjustment work of the first light emitting unit, the second light emitting unit, and the light receiving unit can be improved. . Further, since there is no need to separately provide a member for positioning the sensitivity adjusting device 150D on the detection unit cover 70D or the detection unit main body 80D, the manufacturing cost of the fire detection device 1D can be reduced.
  • the first guide portion 121D is inserted into the first fitting hole 111aD of the first fixing portion 111D.
  • the second guide portion 122D is fitted into the second fitting hole 112aD of the second fixing portion 112D.
  • the first insertion hole 131D of the detection unit cover 70D is inserted into the first guide portion 121D and the first fixing portion 111D
  • the second insertion hole 132D of the detection portion cover 70D is inserted into the second guide portion 122D and the second fixing portion.
  • the first fixing portion 111D is fitted into the first insertion hole 131D
  • the second fixing portion 112D is fitted into the second insertion hole 132D. This makes it possible to accurately and quickly fix the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D.
  • the operation of fixing the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D is the reverse of the operation of fixing the detection unit cover 70D and the detection unit cover 70D. It can be easily removed from the main body 80D.
  • the first guide portion 121D and the second guide portion 122D is removed from the detection portion main body 80D, and the first guide portion 121D is removed from the first insertion hole 131D, and the second guide portion 122D is removed from the second insertion hole 132D.
  • the detection unit cover 70D may be removed from the detection unit main body 80D.
  • the first guide unit 121D and the second guide unit 122D are connected to the detection unit main body in a state where the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D are fixed. Remove from 80D.
  • the first leg 172D of the sensitivity adjustment device 150D is inserted into the first insertion hole 111aD, and the second leg 173D of the sensitivity adjustment device 150D is inserted into the second insertion hole 112aD, as shown in FIG.
  • the first leg 172D is fitted into the first fitting hole 111aD
  • the second leg 173D is fitted into the second fitting hole 112aD.
  • the operation for fixing the sensitivity adjustment device 150D and the detection unit main body 80D is performed in a reverse manner, so that the sensitivity adjustment device 150D is connected to the detection unit. It can be easily removed from the main body 80D.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D for fixing the detecting portion cover 70D and the detecting portion main body 80D, and the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D.
  • a first guide unit 121D and a second guide unit for guiding the detection unit cover 70D to the first fixing unit 111D and the second fixing unit 112D.
  • the detecting unit cover 70D can be guided to the first fixing unit 111D and the second fixing unit 112D, and the detecting unit cover 70D can be detected as compared with the case where the first guide unit 121D and the second guide unit 122D are not provided.
  • a Department cover 70D and the detection unit main body 80D can be accurately and quickly fixed. Therefore, the efficiency of the assembling work of the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be improved, and the manufacturability of the fire detection device 1D can be improved.
  • the detection unit cover 70D can be easily fixed without coming into contact with a component (for example, a thermistor or the like) projecting from the substrate 100D or the like, the efficiency of the assembly work of the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be easily improved. .
  • a component for example, a thermistor or the like
  • the detection unit cover 70D or the detection unit main body 80D is inserted through the first guide portion 121D (or the second guide portion 122D) and the first fixing portion 111D (or the second fixing portion 112D) to form the first fixing portion.
  • the detecting unit cover 70D, the detecting unit main body 80D, the first fixing unit 111D, the second fixing unit 112D, the first guide unit 121D, and the detecting unit cover 70D, the detecting unit main body 80D, and the fixing unit 111D are configured to be detachably fixed to the 111D (or the second fixing unit 112D).
  • the contact area between the detection portion cover 70D and the first fixing portion 111D or the second fixing portion 112D can be increased, and the detection portion cover 70D is connected to the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D. It can be firmly fixed to the fixing portion 112D.
  • the detection unit cover 70D can be easily attached to and detached from the first fixing unit 111D and the second fixing unit 112D, and maintenance work and the like can be easily performed.
  • each of the first guide portion 121D and the second guide portion 122D in the longitudinal direction is determined when the detection portion cover 70D or the detection portion main body 80D is inserted into the first guide portion 121D and the second guide portion 122D.
  • the detection portion cover 70D or the detection portion main body 80D has such a length that the contact with the component can be suppressed.
  • the detecting portion is compared with a case where only one of the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D is provided.
  • the cover 70D and the detection unit main body 80D can be stably fixed, and the positioning of the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be easily performed, so that the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be effectively connected. Can be fixed to
  • first and second fixing portions 111D and 112D are arranged such that the first central portion of the detection space 60D is positioned on a straight line LD extending from one of the first and second fixing portions 112D and 112D to the other of the first and second fixing portions 112D. Since the fixing portion 111D and the second fixing portion 112D are arranged, the detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D can be easily centered (specifically, centering in the horizontal direction). And the detector main body 80D can be easily fixed accurately.
  • first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D are configured so that the sensitivity adjusting device 150D can be fixed to the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D, the sensitivity adjusting device 150D can be accurately adjusted.
  • there is no need to separately provide a member for positioning the sensitivity adjusting device 150D on the detection unit cover 70D or the detection unit main body 80D the manufacturing cost of the fire detection device 1D can be reduced.
  • Embodiment 5 is a mode in which an inner housing means described later and an outer housing means described later are provided.
  • FIG. 26 is a side view showing the state of attachment of the fire detection device according to the fifth embodiment.
  • FIG. 27 is a bottom view showing the fire detection device in a state where a mounting base described later is removed.
  • FIG. 28 is a side view of the fire detection device of FIG.
  • FIG. 29 is a sectional view taken along the line AA of FIG.
  • the X direction in FIG. 26 is the left and right direction of the fire detection device (the ⁇ X direction is the left direction of the fire detection device, the + X direction is the right direction of the fire detection device), and the Y direction in FIG.
  • the front-rear direction (+ Y direction is the front direction of the fire detection device, -Y direction is the rear direction of the fire detection device), Z direction in FIG. 26 is the vertical direction of the fire detection device (+ Z direction is the upward direction of the fire detection device, -Z The direction is referred to as fire detection device downward direction).
  • the fire detection device 1E is a device that detects heat in the monitoring area and detects and notifies a detection target (for example, smoke or the like) contained in gas.
  • This fire detection device 1E is installed on an installation surface 2E on the lower surface of the ceiling of the building inside the building, and as shown in FIGS. 26 to 29, a mounting base 10E, an outer cover 20E, an inner cover 30E, An inflow space 40E, an insect net 50E, a detection space 60E, a detection unit cover 70E, a detection unit main body 80E, a lower cover 90E, and a substrate 100E are provided.
  • the mounting base 10E is mounting means for mounting the outer cover 20E to the installation surface 2E.
  • This mounting base 10E is configured using, for example, a known mounting base for a fire detection device (for example, a substantially plate-shaped mounting base made of resin) or the like, and as shown in FIG. Are fixed by a fixture or the like.
  • the outer cover 20E is an outer housing unit that houses the inner cover 30E, the inflow space 40E, the insect net 50E, the detection space 60E, the detection unit cover 70E, the detection unit main body 80E, the lower cover 90E, and the substrate 100E.
  • the outer containing means is capable of flowing a gas containing the gas into and out of the outer containing means.
  • the outer cover 20E is formed of, for example, a resin material having a light shielding property, and includes an outer cover main body 21E and a top surface portion 22E as shown in FIGS.
  • the outer cover body 21E is a basic structure of the outer cover 20E.
  • the outer cover main body 21E is formed of, for example, a substantially hollow cylindrical body whose upper and lower surfaces are open, and as shown in FIG. 26, the upper end of the outer cover main body 21E contacts the lower surface of the mounting base 10E. And fixed to the mounting base 10E by a fitting structure (or fixture) or the like.
  • the top surface 22E is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40E.
  • the top surface portion 22E is formed of, for example, a substantially circular plate-like body, and is provided substantially horizontally below the outer cover main body 21E as shown in FIGS. The details of the configuration of the outer cover 20E will be described later.
  • the inflow space 40E is a space for guiding the gas flowing into the outer cover 20E to the gas inflow portion (first opening 30aE described later) in the inner cover 30E. As shown, in the internal space of the outer cover 20E, a gap between the top surface 22E and the inner cover 30E is formed as an inflow space 40E.
  • the inner cover 30E is an inner storage unit that stores the detection space 60E, the detection unit cover 70E, the detection unit main body 80E, and the substrate 100E, and allows gas including a detection target to flow into and out of the inner storage unit. It is a partitioning means for partitioning the inflow space 40E as well as the inner storage means.
  • the inner cover 30E is, for example, a substantially hollow cylindrical body having an open upper surface, and is formed of a resin material having a light-shielding property. As shown in FIG. The lower side of 30E is provided so as to face the top surface 22E of the outer cover 20E via the inflow space 40E. Further, as shown in FIG.
  • a first opening 30aE is formed on the lower side of the inner cover 30E.
  • the first opening 30aE is an opening for sending the gas flowing into the inflow space 40E to the detection space 60E.
  • the first opening 30aE has a substantially central portion and a lower portion of the lower side of the inner cover 30E. It is provided in the vicinity.
  • the detection space 60E is a space for detecting the detection target. As shown in FIG. 29, the space surrounded by the detection unit cover 70E and the detection unit main body 80E in the inner space of the inner cover 30E is the detection space 60E. It is formed as.
  • the detection unit cover 70E is a partitioning unit for partitioning the detection space 60E, and is an incidence suppression unit for suppressing disturbance light from entering the detection space 60E.
  • the detection unit cover 70E is a substantially hollow cylindrical body having an open upper surface, and is formed of a resin material having a light shielding property. As shown in FIG. 29, the lower side of the detecting unit cover 70E is connected to the upper side of the outer cover 20E via the first opening 30aE and the inflow space 40E, as shown in FIG. It is arrange
  • a second opening 70aE is formed on the lower side of the detection unit cover 70E.
  • the second opening 70aE is an opening through which the gas sent from the first opening 30aE flows into the detection space 60E, and as shown in FIG. It is provided in a portion corresponding to one opening 30aE.
  • the insect repelling net 50E is a net for preventing insects outside the fire detecting device 1E from entering the detection space 60E.
  • the insect net 50E is formed using a mesh-shaped and circular net, and is attached to the detection unit cover 70E as shown in FIG.
  • the detection unit main body 80E is an attachment unit for attaching the detection unit cover 70E, and is an incidence suppression unit for suppressing disturbance light from entering the detection space 60E.
  • the detection unit main body 80E is a thick plate-like body (for example, a substantially circular plate-like body) formed of, for example, a resin material having a light-shielding property, and is closer to the substrate 100E than the detection unit cover 70E ( 29, it is provided so as to cover the upper surface of the detection unit cover 70E, and is fixed to the substrate 100E by a fixture or the like, as shown in FIG. Have been.
  • the lower cover 90E is cover means for covering the side surface on the installation surface 2E side of the inner cover 30E.
  • the lower cover 90E has a substantially hollow cylindrical shape with an open lower surface, and is formed of, for example, a resin material having a light shielding property. Further, as shown in FIG. 29, the lower cover 90E is provided so as to cover the inner cover 30E from above, is fixed to the outer cover 20E by a fitting structure or the like, and is attached to the mounting base 10E. And is fixed by a fixture or the like via a first mounting hole (not shown) formed in the mounting member 91E.
  • the substrate 100E is a mounting unit on which various electric circuits (not shown) are mounted.
  • the board 100E is formed using, for example, a known flat circuit board or the like. As shown in FIG. 29, the board 100E is spaced apart from the upper end and the lower end of the lower cover 90E inside the lower cover 90E. It is disposed substantially horizontally, and is fixed to the lower cover 90E by a fixture via a mounting hole (not shown) formed in the lower cover 90E and a second mounting hole (not shown) formed in the mounting member 91E. I have.
  • a first light emitting unit (not shown) and a second light emitting unit (not shown) are provided.
  • a light receiving unit (not shown), a heat sensing unit 101E, a display unit (not shown), a communication unit (not shown), a power supply unit (not shown), a control unit (not shown), and a storage unit (not shown) are mounted. Have been.
  • the first light emitting unit is a first light emitting unit that irradiates the detection space 60E with detection light (hereinafter, referred to as “first detection light”), and is, for example, a known light emitting element (for example, an infrared LED or the like). It is configured using
  • the second light emitting unit is a second light emitting unit that irradiates the detection space 60 ⁇ / b> E with detection light having a wavelength different from the first detection light (hereinafter, referred to as “second detection light”). (For example, a blue LED or the like).
  • the light receiving unit receives the scattered light of the first detection light emitted from the first light emitting unit due to smoke, outputs a first light receiving signal corresponding to the received scattered light, and emits the first light receiving signal in accordance with the received light.
  • a light receiving unit that receives the scattered light of the second detection light with respect to the smoke and outputs a second light reception signal corresponding to the received scattered light.
  • a known light receiving element for example, a photodiode or the like
  • the method of installing the first light emitting unit, the second light emitting unit, and the light receiving unit is arbitrary, but in the fifth embodiment, the first detection light or the second light emitted from the first light emitting unit or the second light emitting unit.
  • first light emitting side optical axis the optical axis of the first light emitting unit
  • light receiving side optical axis the optical axis of the light receiving unit
  • the second light emitting unit and the light receiving unit are installed at a position where the angle between the optical axis of the second light emitting unit (hereinafter, referred to as “second light emitting side optical axis”) and the light receiving side optical axis is about 90 °. ing.
  • the heat sensing unit 101E is a heat sensing unit for detecting a fire.
  • the heat sensing unit 101E is configured using, for example, a known heat sensing element (for example, a thermistor or the like), and as illustrated in FIGS. 27 and 29, an inner cover 30E, a detection unit cover 70E, and a detection unit.
  • a part of the heat sensing unit 101E is arranged to be exposed to the outside of the fire detecting device 1E through an insertion hole 31E described later provided in each of the main bodies 80E and an insertion hole 120E of the outer cover 20E described later.
  • the display unit is a display unit for displaying various information (for example, information indicating whether a fire has been detected), and is configured using, for example, a known display unit (eg, an LED).
  • the method of projecting light from the display unit is optional.
  • the communication unit is communication means for communicating with an external device (for example, a receiver or the like).
  • the power supply unit is a power supply unit that supplies electric power supplied from a commercial power supply or a battery (not shown) to each unit of the fire detection device 1E.
  • the control unit is control means for controlling the fire detection device 1E.
  • the control unit specifically includes a CPU, various programs interpreted and executed on the CPU (including a basic control program such as an OS, and an application program activated on the OS to realize a specific function), a program, It is a computer configured with an internal memory such as a RAM for storing various data.
  • the storage unit is a storage unit that stores a program and various data necessary for the operation of the fire detection device 1E. This storage unit is configured using a rewritable recording medium, and for example, a nonvolatile recording medium such as a flash memory can be used.
  • FIG. 30 is a plan view showing the outer cover 20E (partially omitted).
  • the outer cover 20E can be manufactured in any shape, method, and material except where otherwise specified.
  • the outer cover 20E is provided with first to eighth ribs 111E to 118E, an insertion hole 120E, and a guard portion 130E.
  • first to eighth ribs 111E to 118E an insertion hole 120E
  • guard portion 130E a guard portion 130E.
  • the first rib 111E to the eighth rib 118E are for partitioning the inflow space 40E.
  • the first rib 111E to the eighth rib 118E are formed in a substantially plate-like body, and as shown in FIG. 30, are substantially perpendicular to each other between the top surface 22E of the outer cover 20E and the lower side of the inner cover 30E. And is connected to the outer cover main body 21E or the top surface 22E.
  • the gap between the top surface 22E and the inner cover 30E is partitioned by the first rib 111E to the eighth rib 118E.
  • the first rib 111E to the eighth rib 118E are configured such that a plurality of inflow spaces are formed.
  • the shapes and sizes of the first rib 111E to the eighth rib 118E are set as follows. That is, as shown in FIG. 30, the shape of the first rib 111E to the eighth rib 118E is set to a rectangular shape. Further, the width (the length in the horizontal direction) of the first rib 111E to the eighth rib 118E is set to be substantially the same as or slightly shorter than the radius of the top surface portion 22E. The height (vertical length) of the first rib 111E to the eighth rib 118E is set to be substantially the same as or shorter than the vertical length of the inflow space 40E.
  • the first ribs 111E to the eighth ribs 118E are radially installed (arranged) from the center side of the inner cover 30E to the outside. More specifically, as shown in FIG. 30, the first rib 111E to the fourth rib 114E are arranged in a cross shape. More specifically, the first rib 111E and the third rib 113E are arranged side by side in the front-rear direction and are arranged so as to contact each other, and the second rib 112E and the fourth rib 114E are connected in the front-rear direction.
  • the inflow space 40E can be divided into eight and these inflow spaces can be formed radially, so that the direction dependency of the gas flowing into the outer cover 20E can be reduced.
  • the insertion hole 120E is a through hole for exposing a part of the heat sensing unit 101E to the outside of the fire detection device 1E and irradiating display light from the display unit to the outside of the fire detection device 1E. is there.
  • the specific shape and size of the insertion hole 120E are arbitrary, but in the fifth embodiment, the planar shape of the insertion hole 120E is set to a substantially elliptical shape as shown in FIG. (Or may be a polygon such as a square). Further, the diameter of the insertion hole 120E is set to a size that allows only a part of the heat sensing unit 101E to be exposed to the outside and allows the display light to be emitted to the outside of the fire detection device 1E. For example, the length is set to be longer than the sum of the diameter of the heat sensing unit 101E and the diameter of the light guide.
  • the guard portion 130E is a guard means for protecting the heat sensing means, and as shown in FIGS. 26 to 29, the first guard side rib 131E, the second guard side rib 132E, and the third guard side rib.
  • a side rib 133E, a fourth guard-side rib 134E, and a guard-side connecting portion 135E are provided.
  • the first guard-side rib 131E, the second guard-side rib 132E, the third guard-side rib 133E, and the fourth guard-side rib 134E are basic structures of the guard portion 130E.
  • the first guard-side rib 131E, the second guard-side rib 132E, the third guard-side rib 133E, and the fourth guard-side rib 134E are formed of a long plate-like body. As shown, it is provided so as to cover a portion of the heat detection unit 101E exposed to the outside of the fire detection device 1E and the periphery of the insertion hole 120E.
  • first guard-side rib 131E, the second guard-side rib 132E, the third guard-side rib 133E, and the fourth guard-side rib 134E are provided such that the longitudinal directions of the ribs substantially extend in the vertical direction. (In FIG. 29, it is provided with a slight inclination) and stands upright on the lower surface of the top surface portion 22E.
  • the guard-side connecting portion 135E is a connecting means for connecting the first guard-side rib 131E, the second guard-side rib 132E, the third guard-side rib 133E, and the fourth guard-side rib 134E.
  • the guard side connecting portion 135E is formed of, for example, the same material as the outer cover 20E, and as shown in FIGS. 26 to 29, the first guard side rib 131E, the second guard side rib 132E, and the third guard side rib 132E.
  • the guard-side rib 133E and the fourth guard-side rib 134E are connected to portions near the upper ends.
  • FIG. 31 is a diagram showing the inner cover 30E, where (a) is a bottom view and (b) is a side view.
  • the fire detection device 1E includes a mounting structure for improving the mounting properties of the inner cover 30E and the outer cover 20E.
  • the features of the mounting structure are as follows in the fifth embodiment.
  • the fire detection device 1E includes a positioning unit 140E.
  • the positioning unit 140E is a positioning unit for adjusting the relative position between the inner cover 30E and the outer cover 20E to a predetermined position when the inner cover 30E and the outer cover 20E are attached to each other. As shown in FIG. 31, a projection 150E and a fitting 160E are provided.
  • the projection 150E is fitted into the fitting 160E.
  • the projection 150E is formed as a hollow body, and is provided on one of the inner cover 30E and the outer cover 20E. Specifically, as shown in FIG. 31, the inner cover 30E is disposed so as to protrude outward from a side (a lower side in FIG. 31) opposite to the installation surface 2E side of the inner cover 30E. It is connected to the cover 30E.
  • the specific shape and size of the protrusion 150E are arbitrary, but are set as follows in the fifth embodiment. That is, the outer shape of the protrusion 150E is set to be substantially columnar as shown in FIG.
  • the length of the protrusion 150E in the left-right direction is set shorter than the radius of the inner cover 30E, as shown in FIG.
  • the length of the protrusion 150E in the front-rear direction is set shorter than the radius of the inner cover 30E, as shown in FIG.
  • the length of the protrusion 150E in the vertical direction is set substantially equal to the length of the inflow space 40E in the vertical direction.
  • the fitting portion 160E is for fitting the projection 150E, and includes a first fitting portion 161E and a second fitting portion 162E as shown in FIG.
  • the first fitting portion 161E is for fitting a part of the protrusion 150E (specifically, a side portion of the protrusion 150E).
  • the first fitting portion 161E is formed as a cutout portion obtained by cutting out a part of the other of the inner cover 30E and the outer cover 20E. Specifically, as shown in FIG. 30 (in FIG. 30, the fourth rib 114E).
  • the specific shape and size of the first fitting portion 161E can be arbitrarily set as long as the side portion of the projection 150E can be fitted. Is set to That is, the shape of the first fitting portion 161E is set to a substantially rectangular shape as shown in FIG.
  • the length of the first fitting portion 161E in the left-right direction is set to be substantially the same as the length of the projection 150E in the left-right direction.
  • the length of the first fitting portion 161E in the vertical direction is set to be substantially the same as the length of the projection 150E in the vertical direction.
  • the specific configuration of the protrusion 150E is arbitrary.
  • the protrusion 150E is provided with a guide portion 151E.
  • the guide part 151E is a guide means for guiding the protrusion 150E when the protrusion 150E is fitted into the first fitting part 161E.
  • the guide portion 151E is formed in a groove shape. Specifically, the guide portion 151E is formed at an end of the protrusion 150E facing the fourth rib 114E (in FIG. 31, an outer end in the left-right direction of the protrusion 150E). It is formed over substantially the entire length in the vertical direction. With such a guide portion 151E, the protrusion 150E can be easily fitted into the first fitting portion 161E, so that the inner cover 30E and the outer cover 20E can be easily positioned.
  • the second fitting portion 162E is for fitting another part of the protrusion 150E (specifically, the upper end of the protrusion 150E).
  • the second fitting portion 162E is configured as a cutout portion obtained by cutting out a part of the other of the inner cover 30E and the outer cover 20E. Specifically, as shown in FIG. 30, it is formed integrally with the insertion hole 120E of the outer cover 20E (specifically, the top surface 22E), and faces the projection 150E of the top surface 22E of the outer cover 20E. It is arranged in the part to be.
  • the specific shape and size of the second fitting portion 162E can be arbitrarily set as long as the protrusion 150E can be fitted.
  • the planar shape of the second fitting portion 162E is set substantially the same as the planar shape of the projection 150E.
  • the diameter of the second fitting portion 162E is set to be substantially the same as the diameter of the upper end of the projection 150E.
  • the method of forming the projection 150E and the fitting portion 160E is arbitrary, but in the fifth embodiment, the projection 150E or the fitting portion 160E is formed integrally with the inner cover 30E or the outer cover 20E. Specifically, as shown in FIG. 31, the projection 150E is formed integrally with the inner cover 30E. Further, as shown in FIG. 30, the fitting portion 160E (the first fitting portion 161E and the second fitting portion 162E) is formed integrally with the outer cover 20E.
  • the portion 140E can be easily formed.
  • the inner cover 30E and the outer cover 20E can be easily and quickly aligned when assembling the fire detecting device 1E, as compared with the case where the alignment unit 140E is not provided.
  • the manufacturability of the fire detection device 1E can be improved.
  • the positioning portion 140E includes the protrusion 150E and the fitting portion 160E, the configuration of the positioning portion 140E can be simplified, and the positioning portion 140E can be easily formed.
  • the protrusion 150E or the fitting portion 160E is a rib that partitions the gap between the inner cover 30E and the outer cover 20E (that is, the inflow space 40E). It is comprised as at least one part of 110E.
  • the protrusion 150E is configured as a part of the rib 110E. More specifically, as described above, the length of the protrusion 150E in the left-right direction is set shorter than the radius of the inner cover 30E, and the length of the protrusion 150E in the up-down direction is adjusted in the up-down direction of the inflow space 40E. It is set to be almost the same as the length.
  • the first fitting portion 161E is provided on the fourth rib 114E, and the length of the first fitting portion 161E in the left-right direction is set to be substantially the same as the length of the protrusion 150E in the left-right direction.
  • the length of the one fitting portion 161E in the vertical direction is set to be substantially the same as the length of the protrusion 150E in the vertical direction. Further, the second fitting portion 162E is provided in a portion of the top surface portion 22E facing the first fitting portion 161E.
  • the configuration of the inner cover 30E or the outer cover 20E can be prevented from being complicated as compared with the case where the protrusion 150E or the fitting portion 160E and the rib 110E are provided, respectively, and the fire detection device is provided. It is easy to improve the manufacturability of the fire detector 1E and to make the fire detector 1E compact.
  • the positioning unit 140E can guide the light emitted from the display unit provided inside the inner cover 30E toward the outside of the outer cover 20E. It is configured.
  • the shape of the protruding portion 150E is set as a cylindrical body whose upper end and lower end are opened as the insertion hole 31E and the insertion hole 32E, respectively.
  • the upper end of the protrusion 150E faces the insertion hole 31E and the insertion hole 32E of the inner cover 30E, and the lower end of the protrusion 150E has the insertion hole 120E (second fitting) of the top surface 22E. It is installed so as to face the insertion portion 162E).
  • the positioning portion 140E can function as a light guide, and the configuration of the inner cover 30E or the outer cover 20E is more complicated than when the positioning portion 140E and the light guide are provided, respectively. Can be avoided.
  • the substrate 100E is attached to the lower cover 90E.
  • the lower cover 90E and the inner cover 30E are attached to each other.
  • the inner cover 30E and the outer cover 20E are attached to each other.
  • the inner cover 30E is formed.
  • the outer cover 20E are connected to each other, so that the relative position between the inner cover 30E and the outer cover 20E can be easily and quickly adjusted to a predetermined position.
  • the position of the inner cover 30E and the position of the outer cover 20E can be easily and quickly adjusted when assembling the fire detecting device 1E, as compared with a case where the positioning unit 140E is not provided.
  • the manufacturability of the device 1E can be improved.
  • the positioning portion 140E includes a protrusion 150E provided on one of the inner cover 30E and the outer cover 20E, and a fitting portion 160E provided on the other of the inner cover 30E and the outer cover 20E. And a fitting portion 160E into which the projection 150E can be fitted, so that the configuration of the positioning portion 140E can be simplified, and the positioning portion 140E can be easily formed.
  • the protrusion 150E or the fitting portion 160E is configured as at least a part of the rib 110E that partitions the gap between the inner cover 30E and the outer cover 20E, the protrusion 150E or the fitting portion 160E and the rib 110E As compared with the case where each is provided, the configuration of the inner cover 30E or the outer cover 20E can be avoided from being complicated, and the manufacturability of the fire detection device 1E can be easily increased, and the fire detection device 1E can be made more compact. .
  • each of the protrusion 150E and the fitting 160E is formed separately from the inner cover 30E and the outer cover 20E. As compared with the case, the labor for attaching the protrusion 150E or the fitting portion 160E can be reduced, and the alignment portion 140E can be easily formed.
  • the positioning unit 140E is configured to be able to guide the light emitted from the display unit provided inside the inner cover 30E toward the outside of the outer cover 20E, the positioning unit 140E is It can function as a guide, and can prevent the configuration of the inner cover 30E or the outer cover 20E from being complicated as compared with the case where the alignment portion 140E and the light guide are provided.
  • Embodiment 6 Next, a fire detection device according to Embodiment 6 will be described.
  • a light-shielding wall described later is provided so as to surround an incident suppression unit described later.
  • FIG. 32 is a side view showing an attachment state of the fire detection device according to the sixth embodiment.
  • FIG. 33 is a bottom view showing the fire detection device in a state where a mounting base described later is removed.
  • FIG. 34 is a sectional view taken along the line AA of FIG.
  • the X direction in FIG. 32 is the left and right direction of the fire detection device (the ⁇ X direction is the left direction of the fire detection device, the + X direction is the right direction of the fire detection device), and the Y direction in FIG.
  • the front-rear direction (+ Y direction is the front direction of the fire detection device, -Y direction is the rear direction of the fire detection device),
  • Z direction in FIG. 32 is the vertical direction of the fire detection device (+ Z direction is the upward direction of the fire detection device, -Z
  • the direction is referred to as fire detection device downward direction).
  • the fire detection device 1F is a device that detects heat in a monitoring area and detects and notifies a detection target (for example, smoke or the like) contained in gas.
  • This fire detecting device 1F is installed on an installation surface 2F on the lower surface of the ceiling of the building inside the building, and as shown in FIGS. 32 to 34, a mounting base 10F, an outer cover 20F, an inner cover 30F, An inflow space 40F, an insect net 50F, a detection space 60F, a detection unit cover 70F, a detection unit main body 80F, a lower cover 90F, and a substrate 100F are provided.
  • the mounting base 10F is mounting means for mounting the outer cover 20F to the installation surface 2F.
  • the mounting base 10F is configured using, for example, a known mounting base for a fire detection device (for example, a substantially plate-shaped mounting base made of resin) or the like, and as shown in FIG. Are fixed by a fixture or the like.
  • the outer cover 20F is an outer housing unit that houses the inner cover 30F, the inflow space 40F, the insect net 50F, the detection space 60F, the detection unit cover 70F, the detection unit main body 80F, the lower cover 90F, and the substrate 100F.
  • the outer containing means is capable of flowing a gas containing the gas into and out of the outer containing means.
  • the outer cover 20F is formed of, for example, a resin material having a light shielding property, and includes an outer cover main body 21F, a top surface portion 22F, and a rib portion 23F as shown in FIGS.
  • the outer cover body 21F is a basic structure of the outer cover 20F.
  • the outer cover main body 21F is formed of, for example, a substantially hollow cylindrical body whose upper and lower surfaces are open, and as shown in FIG. 32, the upper end of the outer cover main body 21F contacts the lower surface of the mounting base 10F. And fixed to the mounting base 10F by a fitting structure (or fixture) or the like.
  • the top surface 22F is a partitioning unit for partitioning the inflow space 40F.
  • the top surface portion 22F is formed of, for example, a substantially circular plate-like body, and is provided substantially horizontally below the outer cover main body 21F, as shown in FIGS.
  • the rib portion 23F is partitioning means for partitioning the inflow space 40F.
  • the rib portion 23F is formed of a substantially plate-like body and is provided vertically between the outer cover main body 21F and the top surface portion 22F. Specifically, as shown in FIGS. 32 and 34, A plurality of outer covers are provided radially from near the center of the outer cover 20F, and are connected to the outer cover body 21F and the top surface 22F. The configuration of the outer cover 20F will be described later in detail.
  • the inflow space 40F is a space for guiding the gas flowing into the outer cover 20F to a gas inflow portion (first opening 30aF described later) in the inner cover 30F. As shown, a gap between the top surface 22F and the inner cover 30F in the inner space of the outer cover 20F is formed as an inflow space 40F.
  • the inner cover 30F is an inner storage unit that stores the detection space 60F, the detection unit cover 70F, the detection unit main body 80F, and the substrate 100F, and allows the gas including the detection target to flow into and out of the inner storage unit. It is a partitioning means for partitioning the inflow space 40F as well as the inner storage means.
  • the inner cover 30F is, for example, a substantially hollow cylindrical body having an open upper surface and is formed of a resin material having a light shielding property. As shown in FIG. The lower side of 30F is provided so as to face the top surface 22F of the outer cover 20F via the inflow space 40F. As shown in FIG. 34, a first opening 30aF is formed in the lower side of the inner cover 30F.
  • the first opening 30aF is an opening for allowing the gas that has flowed into the outer cover 20F to flow into the inside of the inner cover 30F, and as shown in FIG. 34, the side of the inner cover 30F on the installation surface 2F side. It is provided at a substantially central portion and a portion near the side portion (the lower side portion of the inner cover 30F in FIG. 34) opposite to the side portion.
  • the “outer cover 20F”, “inner cover 30F”, and “lower cover 90F” correspond to “accommodating means” in the claims.
  • the detection space 60F is a space for detecting a detection target. As shown in FIG. 34, the space surrounded by the detection unit cover 70F and the detection unit main body 80F in the inner space of the inner cover 30F is the detection space 60F. It is formed as.
  • the detection unit cover 70F is a first incidence suppression unit for suppressing disturbance light from entering the detection space 60F.
  • the detection unit cover 70F can allow gas including a detection target to flow into and out of the first incidence suppression unit. It is a first incident suppression unit that is provided and covers a part of the detection space 60F.
  • the detection unit cover 70F is a substantially hollow cylindrical body having an open upper surface, and is formed of a resin material having a light shielding property. As shown in FIG. 34, the lower side of the detecting unit cover 70F is connected to the outer cover 20F via the first opening 30aF and the inflow space 40F.
  • a second opening 70aF is formed on the lower side of the detection unit cover 70F.
  • the second opening 70aF is an opening through which the gas flowing into the inner cover 30F flows into the detection space 60F, and as shown in FIG. 34, the side of the detection unit cover 70F on the installation surface 2F side. 34 is provided at a portion corresponding to the first opening 30aF in a side portion (a lower side portion in FIG. 34) opposite to the side portion.
  • the insect repellent net 50F is a net for preventing insects outside the fire detection device 1F from entering the detection space 60F.
  • the insect repellent net 50F is formed using a mesh-shaped and circular net, and is attached to the detection unit cover 70F as shown in FIG.
  • the detection unit main body 80F is a second incidence suppression unit for suppressing disturbance light from entering the detection space 60F, and is capable of flowing gas including a detection target into and out of the second incidence suppression unit. It is a second incident suppression unit that covers the other part of the detection space 60F.
  • the detection unit main body 80F is a thick plate-like body (for example, a substantially circular plate-like body) formed of, for example, a resin material having a light-shielding property, and is closer to the installation surface 2F than the detection unit cover 70F. (In the upper side in FIG. 34), specifically, as shown in FIG.
  • detection unit cover 70F and “detection unit main body 80F” correspond to “incident suppression unit” in the claims.
  • the lower cover 90F is a cover unit that covers the side surface on the installation surface 2F side of the inner cover 30F.
  • the lower cover 90F has a substantially hollow cylindrical shape with an open lower surface, and is made of, for example, a resin material having a light shielding property. As shown in FIG. 34, this lower cover 90F is provided so as to cover the inner cover 30F from above, is fixed to the outer cover 20F by a fitting structure or the like, and is attached to the mounting base 10F. And is fixed by a fixture or the like via a first mounting hole (not shown) formed in the mounting member 91F.
  • the board 100F is a mounting unit on which various electric circuits (not shown) are mounted.
  • This board 100F is configured using, for example, a known flat circuit board or the like.
  • the board 100F is spaced apart from the upper end and the lower end of the lower cover 90F. It is disposed substantially horizontally, and is fixed to the lower cover 90F by a fixture via a mounting hole (not shown) formed in the lower cover 90F and a second mounting hole (not shown) formed in the mounting member 91F. I have.
  • a first light emitting unit (not shown) and a second light emitting unit (not shown) are provided.
  • a light receiving unit (not shown), a heat sensing unit 110F, a display unit (not shown), a communication unit (not shown), a power supply unit (not shown), a control unit (not shown), and a storage unit (not shown) are mounted. Have been.
  • the first light emitting unit is a first light emitting unit that irradiates the detection space 60F with detection light (hereinafter, referred to as “first detection light”), and is, for example, a known light emitting element (for example, an infrared LED or the like). It is configured using
  • the second light-emitting unit is a second light-emitting unit that irradiates the detection space 60F with detection light having a wavelength different from the first detection light (hereinafter, referred to as “second detection light”). (For example, a blue LED or the like).
  • the light receiving unit receives the scattered light of the first detection light emitted from the first light emitting unit due to smoke, outputs a first light receiving signal corresponding to the received scattered light, and emits the first light receiving signal in accordance with the received light.
  • a light receiving unit that receives the scattered light of the second detection light with respect to the smoke and outputs a second light reception signal corresponding to the received scattered light.
  • a known light receiving element for example, a photodiode or the like
  • the method of installing the first light emitting unit, the second light emitting unit, and the light receiving unit is arbitrary, but in the sixth embodiment, the first detection light or the second detection light emitted from the first light emitting unit or the second light emitting unit is used.
  • first light emitting side optical axis the optical axis of the first light emitting unit
  • light receiving side optical axis the optical axis of the light receiving unit
  • the second light emitting unit and the light receiving unit are installed at a position where the angle between the optical axis of the second light emitting unit (hereinafter, referred to as “second light emitting side optical axis”) and the light receiving side optical axis is about 90 °. ing.
  • the heat sensing unit 110F is a heat sensing unit for detecting a fire.
  • the heat sensing unit 110F is configured using, for example, a known heat sensing element (for example, a thermistor or the like), and as illustrated in FIGS. 32 to 34, an inner cover 30F, a detection unit cover 70F, and a detection unit.
  • a portion of the heat sensing portion 110F is disposed so as to be exposed to the outside of the fire detecting device 1F via an insertion hole (not shown) provided in each of the main bodies 80F and an insertion hole 120F of an outer cover 20F described later. .
  • the display unit is a display unit for displaying various information (for example, information indicating whether a fire has been detected), and is configured using, for example, a known display unit (eg, an LED).
  • the light projection method of the display unit is arbitrary. For example, insertion holes provided in each of the inner cover 30F, the detection unit cover 70F, and the detection unit main body 80F, and insertion holes 120F of the outer cover 20F described later.
  • light from the display unit is guided to the outside of the fire detection device 1F via a light guide (not shown) inserted into the fire detection device 1F to emit light.
  • the communication unit is communication means for communicating with an external device (for example, a receiver or the like).
  • the power supply unit is a power supply unit that supplies electric power supplied from a commercial power supply or a battery (not shown) to each unit of the fire detection device 1F.
  • the control unit is control means for controlling the fire detection device 1F.
  • the control unit specifically includes a CPU, various programs interpreted and executed on the CPU (including a basic control program such as an OS, and an application program activated on the OS to realize a specific function), a program, It is a computer configured with an internal memory such as a RAM for storing various data.
  • the storage unit is a storage unit that stores a program and various data necessary for the operation of the fire detection device 1F. This storage unit is configured using a rewritable recording medium, and for example, a nonvolatile recording medium such as a flash memory can be used.
  • the top surface 22F of the outer cover 20F is provided with the insertion hole 120F and the guard portion 130F.
  • the insertion hole 120F is a through hole for exposing a part of the heat sensing unit 110F to the outside of the fire detection device 1F and irradiating display light from the display unit to the outside of the fire detection device 1F. is there.
  • the specific shape and size of the insertion hole 120F are arbitrary, but in the sixth embodiment, the planar shape of the insertion hole 120F is set to a substantially elliptical shape as shown in FIG. (Or may be a polygon such as a square).
  • the diameter of the insertion hole 120F is set to a size that allows only a part of the heat sensing unit 110F to be exposed to the outside and allows the display light to be emitted to the outside of the fire detection device 1F.
  • the length is set to be longer than the sum of the diameter of the heat sensing unit 110F and the diameter of the light guide.
  • the guard portion 130F is a guard means for protecting the heat sensing means, and as shown in FIGS. 32 to 34, the first guard side rib 131F, the second guard side rib 132F, and the third guard side rib.
  • a side rib 133F, a fourth guard side rib 134F, and a guard side connecting portion 135F are provided.
  • the first guard-side rib 131F, the second guard-side rib 132F, the third guard-side rib 133F, and the fourth guard-side rib 134F are basic structures of the guard portion 130F.
  • the first guard-side rib 131F, the second guard-side rib 132F, the third guard-side rib 133F, and the fourth guard-side rib 134F are formed of a long plate-like body. As shown, it is provided so as to cover a portion of the heat sensing unit 110F exposed to the outside of the fire detection device 1F and the periphery of the insertion hole 120F.
  • each of the first guard-side rib 131F, the second guard-side rib 132F, the third guard-side rib 133F, and the fourth guard-side rib 134F is provided so as to substantially extend in the vertical direction. (In FIG. 34, it is provided with a slight inclination), and is erected on the lower surface of the top surface portion 22F.
  • the guard-side connecting portion 135F is a connecting means for connecting the first guard-side rib 131F, the second guard-side rib 132F, the third guard-side rib 133F, and the fourth guard-side rib 134F.
  • the guard-side connecting portion 135F is formed of, for example, the same material as the outer cover 20F, and as shown in FIGS. 33 and 34, the first guard-side rib 131F, the second guard-side rib 132F, and the third guard-side rib 132F.
  • the guard ribs 133F and the fourth guard ribs 134F are connected to portions near the distal ends.
  • FIG. 35 is a sectional view taken along the line BB of FIG.
  • FIG. 36 is an enlarged view around the area C in FIG.
  • a straight line LF protruding leftward from a boundary portion 150F described later is indicated by a dotted line.
  • the fire detection device 1F includes an incidence suppression structure for suppressing disturbance light from entering the detection space 60F.
  • the features of the incidence suppression structure in the sixth embodiment are as follows. .
  • a light shielding wall 140F is provided as a first feature of the incident suppression structure.
  • the light-shielding wall 140F is for suppressing disturbance light from entering through a boundary 150F between the detection unit cover 70F and the detection unit main body 80F. As shown in FIGS. 35 and 36, the light shielding wall 140F is provided so as to surround the detection unit cover 70F and the detection unit main body 80F inside the outer cover 20F, and includes a first light shielding wall 141F and a second light shielding wall. A wall 142F is provided.
  • the first light-shielding wall 141F is a part of the basic structure of the light-shielding wall 140F.
  • the first light shielding wall 141F is formed in a cylindrical shape, and is provided on the lower cover 90F. More specifically, as shown in FIG. 36, it is arranged so as to protrude downward from the lower cover 90F, and is arranged so as to surround the detection unit cover 70F and the detection unit main body 80F.
  • the second light shielding wall 142F is another part of the basic structure of the light shielding wall 140F.
  • the second light-shielding wall 142F is formed in a cylindrical shape, and is formed on a side of the side of the inner cover 30F opposite to the installation surface 2F (a lower side of the inner cover 30F in FIG. 36). Is provided. Specifically, as shown in FIG. 36, the inner cover 30F is disposed so as to protrude upward from the lower side of the inner cover 30F, and is disposed so as to surround the detecting unit cover 70F and the detecting unit main body 80F. I have.
  • the boundary 150F and the light shielding wall 140F are viewed from the direction (specifically, the side) orthogonal to the installation surface 2F. (Specifically, the first light-shielding wall 141F and the second light-shielding wall 142F) are configured to overlap.
  • the first light-shielding wall 141F is configured such that the boundary 150F is located closer to the installation surface 2F (the upper side in FIG. 36) than the tip of the first light-shielding wall 141F. More specifically, the length of the first light shielding wall 141F in the vertical direction is set to be longer than the length from the lower cover 90F to the boundary 150F.
  • the second light-shielding wall 142F is configured such that the boundary 150F is located on the opposite side (downward in FIG. 36) of the installation surface 2F from the tip of the second light-shielding wall 142F. .
  • the length of the second light-shielding wall 142F in the vertical direction is set to be longer than the length from the lower side of the inner cover 30F to the boundary 150F.
  • the first feature it is possible to suppress the disturbance light from entering the detection space 60F via the boundary 150F by the light-shielding wall 140F, and reduce the disturbance light that has exited through the boundary 150F to the outside. It is possible to suppress the light from entering through the boundary 150F, and it is possible to maintain the detection accuracy of the fire detection device 1F.
  • the first light-shielding wall is formed so that the inner cover 30F and the lower cover 90F can be fitted to each other via the first light-shielding wall 141F and the second light-shielding wall 142F.
  • the wall 141F and the second light shielding wall 142F are configured.
  • At least one or more first protrusions are provided on the inner side surface of the second light-shielding wall 142F, and the first light-shielding wall 141F is located at a portion corresponding to the first protrusion.
  • a first notch (not shown) that can be fitted with the first protrusion.
  • at least one or more second protrusions are provided on the outer side surface of the first light shielding wall 141F, and the second protrusion is located at a portion corresponding to the second protrusion on the inner side surface of the second light shielding wall 142F.
  • at least one second notch (not shown) into which the second protrusion can be fitted.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first protrusion and the first notch may be omitted, or the second protrusion and the second notch may be omitted.
  • the inner cover 30F and the lower cover 90F can be fitted to each other via the first light shielding wall 141F and the second light shielding wall 142F, and the inner cover 30F and the lower cover 90F are firmly connected. It is possible to do.
  • a resin material or the like having a light-shielding property is injection-molded to form a peripheral portion of the first opening 30aF in the lower portion of the inner cover 30F and a lower edge portion of the detecting portion cover 70F.
  • the second opening 70aF is formed so as to be continuous with the peripheral portion.
  • other portions other than the peripheral portion of the first opening 30aF on the lower side portion of the inner cover 30F and other portions other than the peripheral portion of the second opening portion 70aF on the lower side portion of the detection unit cover 70F. are formed so as to be discontinuous, and the other side portions other than the lower side portion of the inner cover 30F and the other side portions other than the lower side portion of the detection unit cover 70F are discontinuous. It is formed so that it becomes.
  • the outer diameter of the detection unit cover 70F is set to be larger as approaching the installation surface 2F.
  • the inclination of the side portion of the side portion of the detection portion cover 70F is set to be about 45 degrees.
  • the present invention is not limited to this.
  • the inclination angle of the side portion on the side may be set to a size that is larger than 45 degrees and smaller than 90 degrees, or The inclination angle of the portion may be set to a size that is greater than 0 degree and smaller than 45 degrees.
  • the side portion of the side of the detection unit cover 70F can be formed in a tapered shape, and the disturbance light or the internal disturbance light incident on the detection unit cover 70F can be effectively attenuated.
  • the internal disturbance light that has exited through the boundary 150F attempts to enter the detection space 60F through the boundary 150F, the internal disturbance light is incident on the first light shielding wall 141F or the second light shielding wall 142F. Therefore, it is possible to prevent the internal disturbance light from entering the detection space 60F via the boundary 150F.
  • the housing means for housing the incident suppression means which is capable of flowing gas into and out of the housing means, and surrounds the incidence suppression means inside the housing means
  • the light shielding wall 140F is configured so as to overlap with the wall 140F, it is possible to suppress disturbance light from entering the detection space 60F via the boundary 150F by the light shielding wall 140F. Turbulent light emitted to the outside through the boundary portion 150F can be suppressed from being incident through the boundary portion 150F, it is possible to maintain the detection accuracy of the fire detection device 1F.
  • the light-shielding wall 140F is a first light-shielding wall 141F provided on the lower cover 90F, and the boundary 150F is located closer to the installation surface 2F than the tip of the first light-shielding wall 141F. Since the first light-shielding wall 141F is provided, the first light-shielding wall 141F can prevent disturbance light from entering the detection space 60F via the boundary 150F, and can also go outside via the boundary 150F. It is possible to suppress the internal disturbance light from entering through the boundary 150F, and it is easy to maintain the detection accuracy of the fire detection device 1F.
  • the light-shielding wall 140F is a second light-shielding wall 142F provided on a side of the inner cover 30F opposite to the installation surface 2F, and the boundary 150F is formed of the second light-shielding wall 142F. Is provided on the side opposite to the installation surface 2F side from the tip of the second light-shielding wall 142F, so that the disturbance light enters the detection space 60F via the boundary 150F by the second light-shielding wall 142F. Can be suppressed, and the internal disturbance light that has exited through the boundary 150F can be suppressed from entering through the boundary 150F, so that the detection accuracy of the fire detection device 1F can be easily maintained.
  • a light-shielding wall 140F includes a first light-shielding wall 141F provided on the lower cover 90F and a second light-shielding wall 142F provided on a side of the side of the inner cover 30F opposite to the installation surface 2F.
  • the first light shielding wall 141F and the second light shielding wall 142F are configured so that the inner cover 30F and the lower cover 90F can be fitted to each other via the first light shielding wall 141F and the second light shielding wall 142F. Accordingly, the inner cover 30F and the lower cover 90F can be fitted to each other via the first light shielding wall 141F and the second light shielding wall 142F, and the inner cover 30F and the lower cover 90F can be firmly connected. .
  • the incident suppressing means and the inner cover 30F are formed integrally so as to be continuous with each other. Therefore, the peripheral part of the first opening 30aF in the inner cover 30F and the incident suppressing means are formed. , The formation of a gap between the second opening 70aF and the peripheral edge of the second opening 70aF can be suppressed, and the entrance of disturbance light or internal disturbance light into the detection space 60F can be suppressed.
  • the side of the incident suppression means on the side can be formed in a tapered shape, and disturbance light or incident light incident on the incidence suppression means can be formed. Internal disturbance light can be effectively attenuated.
  • the insect net 50A is described as being formed in a circular shape.
  • the present invention is not limited to this.
  • it may be formed in a polygonal shape such as a quadrangle or an elliptical shape.
  • the first opening 30aA or the second opening 70aA may be formed in a shape corresponding to the insect net 50A.
  • the insect net 50A is described as being provided on the detection unit cover 70A, but the invention is not limited to this.
  • it may be provided on the outer cover 20A in addition to the detection unit cover 70A (the same applies to the case where the insect cover 50A is provided on the inner cover 30A in FIG. 5 as described later).
  • the specific configuration of the insect net 50A provided on the outer cover 20A is arbitrary, but may be formed of, for example, a cylindrical body capable of covering the periphery of the outer cover 20A.
  • the hole diameter of the insect repellent net 50A may be set to be larger than or the same as the hole diameter of the insect repellent net 50A of the detection unit cover 70A.
  • the insect net 50A, the first opening 30aA, and the detection unit cover 70A are configured so that the insect net 50A is detachable from the detection unit cover 70A via the first opening 30aA.
  • the present invention is not limited to this.
  • the insect net 50A may be configured to be unable to be attached to and detached from the detection unit cover 70A via the first opening 30aA.
  • the insect net 50A may be installed at the lower end of the detection unit cover 70A so as to cover the entire second opening 70aA from inside the detection unit cover 70A.
  • the maintenance method of the insect repellent net 50A may be performed in the same manner as the method when the insect repellent net 50A is fitted to the extent that the insect repellent net 50A does not fall out of the recess 110A.
  • the insect net 50A is described as being provided so as to substantially cover the entire second opening 70aA in the detection unit cover 70A (specifically, the recess 110A).
  • 5A and 5B are views showing a modification of the inner cover 30A, wherein FIG. 5A is a bottom view and FIG. 5B is a cross-sectional view of FIG. FIG. 6 is an enlarged view of a region of the first opening 30aA in FIG.
  • the insect net 50A may be provided to substantially cover the entire first opening 30aA in the inner cover 30A.
  • the insect net 50A and the inner cover 30A may be configured such that the insect net 50A is detachable from the inner cover 30A.
  • the specific configuration of the inner cover 30A is arbitrary, but, as an example, as shown in FIGS. 5 and 6, at the periphery of the first opening 30aA on the lower side of the inner cover 30A, The concave portion 130A, the first sandwiching portion 131A, and the second sandwiching portion 132A may be provided (the configuration of the detection unit cover 70A when such a configuration is used when the insect net 50A is provided on the detection unit cover 70A). May be applied).
  • the concave portion 130A is a concave portion that accommodates the insect repellent net 50A and that allows the entire edge of the insect repellent net 50A to be removably fitted by the concave portion 130A, and is configured in substantially the same manner as the concave portion 110A.
  • the first opening 30aA is formed at the periphery.
  • the first sandwiching portion 131A is a sandwiching means for detachably sandwiching a part of the edge portion (the left portion in FIG. 5) of the insect repellent net 50A, and is provided on the lower side of the inner cover 30A.
  • a part (the left part in FIG. 5) is formed by forming a cross section along the XZ plane into a U-shape.
  • the second sandwiching portion 132A is a sandwiching means for detachably sandwiching another portion of the edge of the insect net 50A, and another portion of the lower side of the inner cover 30A ( In FIG. 5, the right part is formed so that the cross-sectional shape along the XZ plane becomes a U-shape.
  • the specific configuration of the second sandwiching portion 132A is arbitrary, for example, the amount of the insect catching net 50A sandwiched by the second sandwiching portion 132A is the amount of the insect protecting net 50A sandwiched by the first sandwiching portion 131A. It may be configured to be more. As an example, as shown in FIG.
  • the planar shape of the second sandwiching portion 132A may be set to be larger than the planar shape of the first sandwiching portion 131A.
  • the depth of the concave portion of the second sandwiching portion 132A may be set to be larger than the depth of the concave portion of the first sandwiching portion 131A.
  • the specific configuration of the insect repellent net 50A is arbitrary, but, as an example, the diameter of the insect repellent net 50A is set to be smaller than the diameter of the insect repellent net 50A so that it can be easily attached to the first sandwiching portion 131A and the second sandwiching portion 132A.
  • insect repellent net 50A when attaching the insect repellent net 50A to the inner cover 30A, as shown in FIG. 6, the insect repellent net 50A (shown by the imaginary line in FIG. 6) from the outside (the lower side in FIG. 5) of the inner cover 30A. After being sandwiched in the second sandwiching portion 132A while warping the portion, it can be sandwiched in the first sandwiching portion 131A (however, the invention is not limited to this, and the insect repellent net is formed from the inside of the inner cover 30A (the upper side in FIG. 5).
  • the insect repellent net 50A can be detachably attached to the inner cover 30A without removing the inner cover 30A, maintenance work of the insect repellent net 50A can be easily performed, and the efficiency of the maintenance work of the insect repellent net 50A is further improved. It becomes possible to plan. Further, since the insect repellent net 50A is sandwiched by the first sandwiching part 131A and the second sandwiching part 132A, the insect repellent net 50A is easily attached to the inner cover 30A while the insect repellent net 50A is firmly attached to the inner cover 30A. Can be removed.
  • each of the insect repellent net 50A and the first opening 30aA in a circular shape, it becomes easier to secure processing accuracy of the insect repellent net 50A and the first opening 30aA as compared with other shapes.
  • the productivity of the 50A and the inner cover 30A can be improved.
  • the dependency of the detection target on the inflow direction can be relatively reduced, and in particular, the detection target can easily flow into the detection space from substantially any direction in the circumferential direction with substantially the same form and timing.
  • the falling-off preventing portion 120A may be configured to prevent the insect-control net 50A from falling off from the inner cover 30A.
  • the length of the falling-off preventing portion 120A in the up-down direction may be set to the falling-off preventing portion.
  • the upper end of 120A may be set to a length that can contact the insect net 50A.
  • the drop prevention portion 120A is described as being formed from the second rib portion 24A, but the present invention is not limited to this.
  • it may be formed from a portion of the outer cover 20A other than the second rib portion 24A, and may be formed from the first rib portion 23A as an example.
  • it may be formed from a member other than the outer cover 20A, for example, may be formed from a resin material attached to the outer cover 20A.
  • the falling-off preventing portion 120A is provided.
  • the present invention is not limited to this.
  • the insect net 50A is fitted to the concave portion 110A to such an extent that it does not fall off.
  • the omission prevention unit 120A may be omitted.
  • the gas inflow structure is described as being applied to the fire detection device 1B in which the detection space 60B and the inflow space 40B are vertically arranged side by side.
  • the present invention is not limited to this. May be applied to the fire detection device 1B in which the detection space 60B and the inflow space 40B are arranged side by side in the horizontal direction.
  • the number of the ribs 110B is eight.
  • the present invention is not limited to this.
  • the number may be two or more and less than eight, or even nine or more. Good.
  • the first rib 111B to the fourth rib 114B are described as being provided. However, the present invention is not limited to this. For example, at least one or more of the first rib 111B to the fourth rib 114B may be provided. It may be omitted.
  • the fifth rib 115B to the eighth rib 118B are described as being provided. However, the present invention is not limited to this. For example, at least one or more of the fifth rib 115B to the eighth rib 118B may be provided. It may be omitted.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B are partially arranged so as not to contact the other rib 110B.
  • 11 and 12 are perspective views showing a modification of the outer cover 20B.
  • all of the first rib 111B to the eighth rib 118B may be arranged so as not to contact the other rib 110B.
  • FIG. 13 is a perspective view showing a modification of the outer cover 20B.
  • all of the first rib 111B to the eighth rib 118B may be arranged so as to contact the other rib 110B.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B are provided so that the gas flowing into the inflow space partitioned by the first rib 111B and the fourth rib 114B does not directly flow out to another inflow space. It has been described that it is configured, but it is not limited to this. For example, from the first rib 111B, the gas flowing from the first rib 111B to the inflow space partitioned by the fourth rib 114B flows directly to another inflow space (however, the amount of outflow is very small).
  • the eighth rib 118B may be configured (that is, a gap may be formed between the rib 110B and the lower side of the inner cover 30B or the top surface 22B of the outer cover 20B). .
  • the height from the first rib 111B to the fourth rib 114B may be set shorter than the length of the inflow space 40B in the vertical direction.
  • the first ribs 111B to the fourth ribs 114B may be arranged such that the upper end or the lower end of each of the first ribs 111B to the fourth rib 114B does not contact the lower side of the inner cover 30B or the top surface 22B of the outer cover 20B.
  • a rib 114B may be provided.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B are described as being formed integrally with the outer cover 20B, but the present invention is not limited to this.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B may be formed integrally with the inner cover 30B.
  • a part of the first rib 111B to the eighth rib 118B is formed integrally with either the outer cover 20B or the inner cover 30B, and another part of the first rib 111B to the eighth rib 118B is It may be formed integrally with either the cover 20B or the inner cover 30B.
  • the first rib 111B to the eighth rib 118B may be formed separately from the outer cover 20B.
  • the outer cover 20C, the inner cover 30C, and the terminal board 90C have been described as being formed separately, but this is not a limitation.
  • at least any two of the outer cover 20C, the inner cover 30C, and the terminal board 90C may be integrally formed.
  • the fire detection device 1C has the inner cover 30C.
  • the present invention is not limited to this.
  • the inner cover 30C may be omitted.
  • the nameplate seal 95C is provided on the terminal board 90C.
  • the present invention is not limited to this.
  • the nameplate seal 95C may be omitted.
  • connection terminal portions 91C is described as three, but the number of connection terminals 91C is not limited thereto. For example, only one or two connection terminals may be provided, or four connection terminals 91C may be provided. It may be the above.
  • a part of the installation surface side portion 96C is described as being formed in a non-horizontal shape.
  • the present invention is not limited thereto. May be formed.
  • the inflow prevention portion 98C is described as being provided on the installation surface side portion 96C.
  • the present invention is not limited to this. For example, even if water droplets stored on the nameplate seal 95C flow out, there is a possibility that the water droplets flowing out may flow into the first connection terminal portion 92C, the second connection terminal portion 93C, and the third connection terminal portion 94C. If not, the inflow prevention unit 98C may be omitted.
  • FIG. 19 is a view showing a modification of the terminal board 90C, and is a view showing an area corresponding to FIG. For example, as shown in FIG.
  • the inclination angle ⁇ 2C may be set to be different from the inclination angle ⁇ 4C of the portion located between the portion corresponding to the inside and the portion corresponding to the outside.
  • the inclination angle ⁇ 1C may be set smaller than the inclination angle ⁇ 2C
  • the inclination angle ⁇ 4C may be set smaller than the inclination angle ⁇ 1C (in FIG. 19, an angle close to 0 °).
  • the non-horizontal portion 97C is inclined in one direction (specifically, in a direction from the end of the non-horizontal portion 97C on the nameplate seal 95C side to the end on the outer cover 20C side).
  • the non-horizontal portion 97C is formed, but the present invention is not limited to this.
  • the non-horizontal portion 97C may be formed such that the non-horizontal portion 97C is inclined in a plurality of directions.
  • the non-horizontal portion 97C in addition to the direction in which the non-horizontal portion 97C extends from the end of the non-horizontal portion 97C on the nameplate seal 95C side to the end on the outer cover 20C side, the non-horizontal portion 97C has a direction orthogonal to the direction.
  • the non-horizontal portion 97C may be formed so as to be inclined in the direction from the end of the first connection terminal 92C toward the end on the outer cover 20C side.
  • the water accumulated in the non-horizontal portion 97C can be dispersed and drained in a plurality of directions, and the amount of drainage can be increased.
  • the fire detection device 1D is described as including the inner cover 30D.
  • the present invention is not limited to this.
  • the inner cover 30D may be omitted.
  • the fire detection device 1D has been described as including the first light emitting unit and the second light emitting unit.
  • the present invention is not limited to this.
  • the fire detecting device 1D may include the first light emitting unit or the second light emitting unit. Either one may be omitted.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D are provided in the detection portion main body 80D, and the first insertion hole 131D and the second insertion hole 132D are provided in the detection portion cover 70D.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D may be provided in the detection unit cover 70D
  • the first insertion hole 131D and the second insertion hole 132D may be provided in the detection unit main body 80D.
  • the first guide section 121D and the second guide section 122D guide the detection section main body 80D to the first fixing section 111D or the second fixing section 112D.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D have been described as being provided at an interval from each other.
  • the present invention is not limited to this. Is also good.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D have been described as being arranged such that the substantially central portion of the detection space 60D is located on the straight line LD.
  • the detection space 60D may be arranged so that the substantially central portion thereof is not located on the straight line LD.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D are configured so that the sensitivity adjusting device 150D can be fixed to the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D are configured so that the sensitivity adjusting device 150D cannot be fixed to the first fixing portion 111D and the second fixing portion 112D. May be done.
  • the number of fixing means such as the first fixing portion 111D is two, but the number is not limited to this and, for example, may be one or three or more. May be.
  • the number of guide means such as the first guide portion 121D and the number of insertion holes such as the first insertion hole 131D are set to a number corresponding to the number of fixing means.
  • the first guide portion 121D is described as being formed separately from the first fixing portion 111D.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first guide portion 121D may be formed integrally (the second guide portion 121D may be formed integrally). The same applies to the guide 122D).
  • the first guide portion 121D and the second guide portion 122D are described as being formed of a hollow substantially cylindrical body, but the present invention is not limited to this.
  • it may be formed of a hollow conical body or a prismatic body.
  • it may be formed as a solid body or a cylindrical body.
  • the first guide portion 121D and the second guide portion 122D are described as being permanently provided in the detection unit main body 80D, but the present invention is not limited to this.
  • the first guide portion 121D and the second guide portion 122D are The detection unit cover 70D and the detection unit main body 80D may be removed after being fixed.
  • the fire detection device 1E has been described as a thermal and optical fire detector.
  • the present invention is not limited to this, and may be, for example, an optical fire detector.
  • the heat sensing unit 101E, the guard unit 130E, and the second fitting unit can be omitted.
  • the number of the ribs 110E is eight.
  • the present invention is not limited to this.
  • the number may be less than eight, or nine or more.
  • the mounting structure has been described as including one alignment portion 140E (specifically, the light-guiding alignment portion 140E), but is not limited to this.
  • An alignment unit 140E may be provided.
  • a display unit corresponding to each of the plurality of positioning units 140E may be provided on the substrate.
  • the projection 150E is provided on the inner cover 30E, and the fitting portion 160E is provided on the outer cover 20E.
  • the fitting portion 160E may be provided on the inner cover 30E, provided on the cover 20E.
  • the projection 150E is described as being configured as a part of the rib 110E, but is not limited thereto.
  • the rib 110E may be configured as a whole.
  • it may be configured as a member other than the rib 110E (for example, it may be simply configured as the protrusion 150E).
  • the positioning unit 140E is configured to be able to guide the light emitted from the display unit to the outside of the outer cover 20E, but is not limited thereto. Alternatively, for example, the light emitted from the display unit may not be guided to the outside of the outer cover 20E. Further, a plurality of such positioning units 140E (specifically, positioning units 140E that cannot guide light) may be provided.
  • the protrusion 150E is formed integrally with the inner cover 30E, and the fitting portion 160E is formed integrally with the outer cover.
  • the present invention is not limited to this.
  • the protrusion 150E or the fitting 160E may be formed separately from the protrusion 150E or the fitting 160E.
  • the protrusion 150E is described as being cylindrical or hollow, but is not limited to this.
  • it may be a solid shape such as a plate shape or a rod shape.
  • the fitting portion 160E has been described as including the first fitting portion 161E and the second fitting portion 162E.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first fitting portion 161E or the first fitting portion 161E may be provided. Only one of the two fitting portions 162E may be provided.
  • the fitting portion 160E (the first fitting portion 161E and the second fitting portion 162E) is described as a cutout portion, but the present invention is not limited to this.
  • it may be cylindrical or annular.
  • the fitting portion 160E may be configured as at least a part of the rib 110E.
  • the second fitting portion 162E is described as being integrally formed with the insertion hole 120E of the top surface portion 22E.
  • the present invention is not limited to this.
  • the second insertion portion 162E is different from the insertion hole 120E of the top surface portion 22E. It may be formed on the body.
  • the fire detection device 1F has been described as a thermal and optical fire detector.
  • the present invention is not limited to this, and may be, for example, an optical fire detector.
  • the heat sensing unit 110F and the guard unit 130F can be omitted.
  • the housing unit has the inner cover 30F.
  • the present invention is not limited to this, and the inner cover 30F may be omitted.
  • the second light shielding wall 142F can be omitted.
  • the incident suppression structure has been described as including the first light shielding wall 141F and the second light shielding wall 142F.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first light shielding wall 141F or the second light shielding wall 142F is provided. May be provided.
  • the first light-shielding wall 141F and the second light-shielding wall 141F are arranged such that the inner cover 30F and the lower cover 90F can be fitted to each other via the first light-shielding wall 141F and the second light-shielding wall 142F.
  • the light shielding wall 142F is configured, the invention is not limited thereto.
  • the first light shielding wall 141F and the second light shielding wall 142F are configured so that the inner cover 30F and the lower cover 90F cannot be fitted to each other via the first light shielding wall 141F and the second light shielding wall 142F. Is also good.
  • the detection unit cover 70F and the inner cover 30F have been described as being integrally formed.
  • the present invention is not limited to this.
  • the detection unit cover 70F and the inner cover 30F are separately provided. It may be formed.
  • the outer diameter of the detection unit cover 70F is described to be set so as to increase as it approaches the installation surface 2F.
  • the present invention is not limited to this, and for example, as it approaches the installation surface 2F. It may be set to be smaller or may be set uniformly.
  • the fire detection device is a fire detection device for detecting a fire in a monitoring area, and a means or a space used for detection of the fire is provided inside the fire detection device.
  • the fire detection device is the fire detection device according to Supplementary Note 1, wherein the fire detection device is attached to an installation surface of an installation target, and includes a detection space for detecting the detection target, and a disturbance in the detection space.
  • An incident suppressing means for suppressing the incidence of light an incident suppressing means provided to cover the outer periphery of the detection space, and an inner housing means for housing the detection space and the incident suppressing means,
  • a flat insect repellent net provided in the inner housing means or the incident suppression means, the insect repellent net configured to substantially cover the entire first opening or the entire second opening, With.
  • the fire detection device according to attachment 4 is the fire detection device according to attachment 2 or 3, wherein the insect repelling net is provided so as to substantially cover the entire second opening in the incident suppression unit, and is provided through the first opening.
  • the insect screen, the first opening, and the incident suppression means are configured such that the insect screen is detachable from the incidence suppression means.
  • the fire detection device according to Supplementary Note 5, wherein in the fire detection device according to Supplementary Note 2 or 3, the insect repelling net is provided so as to substantially cover the entire first opening in the inner receiving unit, and the insect repelling net is connected to the inner receiving unit.
  • the insect net and the inner accommodating means are configured to be detachable with respect to.
  • the fire detection device according to Supplementary Note 6 is the fire detection device according to any one of Supplementary Notes 2 to 5, wherein a part of the outer housing unit is configured such that the insect repellent net drops off from the inner housing unit or the incident suppression unit. It was formed as a means for preventing falling off.
  • the fire detection device according to attachment 7 is the fire detection device according to attachment 1, wherein the fire detection device is attached to an installation surface of an installation target, and includes a detection space for detecting the detection target, and a disturbance in the detection space.
  • An incident suppression unit capable of causing gas containing the detection target to flow in and out while suppressing the incidence of light, wherein the incidence suppression unit is provided so as to cover an outer periphery of the detection space;
  • an opening provided on a side of the side of the inner storage means opposite to the side on the installation surface side, wherein the gas flowing into the outer storage means is supplied to the inner storage means.
  • a flat insect repellent net provided in the inner storage means, the insect repellent net being configured to substantially cover the entire opening.
  • the insect net and the inner storage means are configured to be detachable from the means.
  • the fire detection device according to attachment 8 is the fire detection device according to attachment 7, wherein the inner housing means is provided on a side of the inner housing that is opposite to the installation surface side. And a clamping means for detachably clamping the insect net.
  • the fire detection device according to attachment 9 is the fire detection device according to any one of attachments 2 to 8, wherein the insect net and the first opening, the second opening, or the opening are formed in a circle. It was formed into a shape.
  • the fire detection device is the fire detection device according to Supplementary Note 1, wherein the detection space is configured to detect a detection target, and the inner storage unit configured to store the detection space.
  • An inner housing means capable of flowing into and out of the housing means; an outer housing means housing the inner housing means, wherein the outer housing means capable of flowing the gas into and out of the outer housing means;
  • a plurality of ribs provided in a gap between the inner housing means and the outer housing means, wherein the gap is partitioned by the plurality of ribs, whereby the gas flowing into the outer housing means is
  • the plurality of ribs are configured so that a plurality of inflow spaces for guiding the gas into the inflow portion of the inner storage means are formed.
  • the plurality of ribs are radially arranged from the center side of the inner storage unit toward the outside.
  • the fire detection device according to attachment 12 is the fire detection device according to attachment 11, wherein a part of the plurality of ribs is arranged in a cross shape, and another part of the plurality of ribs is arranged in the cross shape.
  • the ribs are arranged so as not to come into contact with other ribs between the ribs.
  • the fire detection device according to attachment 13 is the fire detection device according to attachment 12, wherein the gas that has flowed into the inflow space partitioned by the cross-shaped ribs does not directly flow into another inflow space, The plurality of ribs were configured.
  • the fire detection device according to attachment 14 is the fire detection device according to attachment 10 or 11, wherein the plurality of ribs are arranged such that at least some of the plurality of ribs do not contact other ribs.
  • the fire detection device according to attachment 15 is the fire detection device according to any one of attachments 10 to 14, wherein the plurality of ribs are formed integrally with the inner housing unit or the outer housing unit.
  • the fire detection device according to attachment 16 is the fire detection device according to attachment 1, wherein the fire detection device is attached to an installation surface of an installation target, and includes a housing for housing electronic components. At least a part of the installation surface side, which is the installation surface side, of the side surfaces is formed in a non-horizontal shape.
  • the fire detection device according to attachment 17 is the fire detection device according to attachment 16, wherein the connection terminal portion provided on the installation surface side of the installation surface side, and A connection terminal portion for electrically connecting to a wiring is provided, and a portion near the connection terminal portion among the portions on the installation surface side is formed in a non-horizontal shape.
  • the fire detection device according to attachment 18 is the fire detection device according to attachment 17, wherein the inflow prevention means provided on the installation surface side of the installation surface side, and Inflow prevention means for preventing the water droplets on the top from flowing into the connection terminal portion is provided.
  • the fire detection device according to attachment 19, wherein the fire detection device according to any one of attachments 16 to 18, further comprising a substrate provided inside the housing, the substrate including the electronic component mounted thereon, Portions of the portion on the installation surface side other than the portion corresponding to the substrate were formed non-horizontally.
  • the fire detection device according to attachment 20 is the fire detection device according to any one of attachments 16 to 19, further comprising a nameplate sticker attached to a side surface on the installation surface side among side surfaces of the installation surface side portion, A portion near the nameplate seal among the portions on the installation surface side was formed in a non-horizontal shape.
  • the fire detection device according to attachment 22 is characterized in that, in the fire detection device according to attachment 21, the inclination angle of a part of the non-horizontal portion and the inclination angle of another part of the non-horizontal portion are different from each other. I made it different.
  • the fire detection device according to attachment 23 is the fire detection device according to attachment 22, wherein a part of the non-horizontal portion and an inclined portion, and another portion of the non-horizontal portion. Then, the inclined portion was formed continuously.
  • the fire detection device according to attachment 24 is the fire detection device according to attachment 23, wherein the fire detection device is a part of the non-horizontal portion, the inclined portion, and the other portion of the non-horizontal portion.
  • the boundary with the inclined portion was formed in a round shape.
  • the fire detection device according to attachment 25 includes the fire detection device according to any one of attachments 21 to 24, wherein the non-horizontal portion is inclined in a plurality of directions. Formed.
  • the fire detection device according to attachment 26 comprises the fire detection device according to attachment 1, further comprising: a detection space for detecting a detection target; and an incident suppression unit for suppressing disturbance light from entering the detection space.
  • a first incidence suppression unit that covers a part of the outer periphery of the detection space, a second incidence suppression unit that covers another part of the outer periphery of the detection space, and the first incidence suppression unit.
  • the fire detection device according to attachment 27 is the fire detection device according to attachment 26, wherein the guide unit is formed in a long hollow shape or a solid shape, and the first incidence suppression unit or the second incidence suppression unit includes the guide unit.
  • the first incidence suppression means, the second incidence suppression means, the fixing means, and the guide means, so that the first incidence suppression means, the second incidence suppression means, and the guide means can be detachably fixed to the fixing means by being inserted through the guide means and the fixing means. was configured.
  • the fire detection device according to attachment 28 is characterized in that, in the fire detection device according to attachment 27, when the length of the guide unit in the longitudinal direction is inserted through the first incidence suppression unit or the second incidence suppression unit through the guide unit.
  • the length of the first incidence suppression means or the second incidence suppression means can be suppressed from coming into contact with a component provided in or near the detection space.
  • the fire detection device according to attachment 29 is the fire detection device according to any one of attachments 26 to 28, wherein a pair of the fixing units are provided at an interval from each other.
  • the fire detection device according to attachment 30 wherein in the fire detection device according to attachment 29, the substantially central portion of the detection space is located on a straight line extending from one of the pair of fixing means to the other of the pair of fixing means. And the pair of fixing means.
  • the fire detection device wherein the fire detection device according to any one of attachments 26 to 30, wherein the detection target detects the detection target by irradiating and receiving detection light in the detection space.
  • the fixing means is configured such that an instrument used for adjusting the sensitivity of the detection means can be fixed to the fixing means.
  • the fire detection device is a detection space for detecting a detection target and an inner storage unit that stores the detection space, wherein a gas containing the detection target is placed inside the fire detection device.
  • An inner housing means capable of flowing into and out of the housing means; an outer housing means housing the inner housing means, wherein the outer housing means capable of flowing the gas into and out of the outer housing means;
  • Positioning means for adjusting the relative positions of the inner housing means and the outer housing means to predetermined positions when the inner housing means and the outer housing means are attached to each other.
  • the positioning means includes: a protrusion provided on one of the inner housing means or the outer housing means; A fitting portion provided on one of the other of the outer housing means, the fitting portion being capable of fitting the protrusion.
  • the fire detection device according to attachment 34 wherein in the fire detection device according to attachment 33, at least a part of a rib that partitions the protrusion or the fitting portion into a gap between the inner housing unit and the outer housing unit. It was constituted as.
  • the protrusion or the fitting portion is integrally formed with the inner housing unit or the outer housing unit.
  • the positioning unit is configured to emit light emitted from a display unit provided inside the inner housing unit. It is configured such that light can be guided toward the outside of the outer housing means.
  • the fire detection device according to attachment 37 is the fire detection device according to attachment 1, wherein the fire detection device is attached to an installation surface of an installation target, and includes a detection space for detecting the detection target, and disturbance light in the detection space.
  • incident suppression means for suppressing the incidence of incident light
  • an incidence suppression means capable of flowing gas including the detection target into and out of the incidence suppression means
  • a housing means for housing the incidence suppression means.
  • the first covering Incident suppression means wherein the light shielding wall is overlapped with a boundary part between the first incidence suppression means and the second incidence suppression means and the light shielding wall when viewed from a direction orthogonal to the installation surface. Configured.
  • the housing unit includes a cover unit that covers a side surface of the incident suppression unit on the installation surface side, and the light shielding wall is attached to the cover unit.
  • a first light-shielding wall provided, the first light-shielding wall being configured such that the boundary portion is located closer to the installation surface than a tip end of the first light-shielding wall.
  • the housing unit includes: an inner housing unit that houses the incident suppression unit; and an outer housing unit that houses the inner housing unit.
  • the light-shielding wall is a second light-shielding wall provided on a side portion of the side portion of the inner housing means opposite to the installation surface side, wherein the boundary portion is a tip of the second light-shielding wall.
  • a second light-shielding wall configured to be located on a side opposite to the installation surface side.
  • the housing unit includes an inner housing unit that houses the incident suppression unit, an outer housing unit that houses the inner housing unit, and the inner housing unit.
  • Cover means provided on the installation surface side than means, and cover means for covering a side surface on the installation surface side of the incident suppression means, wherein the light shielding wall is provided on the cover means.
  • 1 light-shielding wall, and a second light-shielding wall provided on a side of the side of the inner housing means opposite to the installation surface side, wherein the first light-shielding wall and the second light-shielding wall are provided.
  • the first light-shielding wall and the second light-shielding wall are configured such that the inner housing means and the cover means can be fitted to each other through the intermediary.
  • the housing unit includes an inner housing unit that houses the incident suppression unit, an outer housing unit that houses the inner housing unit, and the inner housing unit.
  • a first opening provided on a side of the means opposite to the side on the installation surface side, wherein the gas flowing into the outer storage means flows into the inner storage means;
  • a second opening provided on a side of the side of the incident suppression unit opposite to the side on the installation surface side, the inside of the inner housing unit.
  • Peripheral part, on the installation surface side of the incident suppression means Parts so that the periphery of the second opening of the opposite sides a continuous shape and was and said inner housing means and said incoming preventing means are integrally formed.
  • the outer diameter of the incident suppression unit is increased as approaching the installation surface.
  • the inner housing means for housing the detection space and the incident suppression means, the outer housing means for housing the inner housing means, and the side of the inner housing means on the installation surface side A first opening provided on a side opposite to the part, a second opening provided on a side of the side of the incident suppression means opposite to the side on the installation surface side, and an inner side.
  • the insect repellent net is flat, the insect repellent net can be easily manufactured as compared with the case where the insect repellent net is formed in a cylindrical shape, and the insect repellent net can be made more compact. In addition, the environmental load at the time of manufacturing can be reduced.
  • the first opening is configured so that substantially the entire insect repelling net is exposed to the outside of the inner housing means via the first opening, the inner housing means and the outer
  • maintenance work for example, cleaning operation, cleaning operation, etc.
  • the insect repellent net can be performed without removing the inner accommodation unit, and the maintenance operation can be performed more efficiently.
  • the insect repellent net, the first opening, and the incident suppression unit are configured such that the insect repellent net is detachable from the incident suppression unit via the first opening. Therefore, the insect screen can be detachably attached to the incidence suppressing means without removing the inner housing means. Therefore, maintenance work of the insect repellent net can be easily performed, and efficiency of maintenance work of the insect repellent net can be further improved.
  • the insect repelling net and the inner receiving means are configured so that the insect repelling net is detachable from the inner receiving means. Therefore, the insect repelling net can be removed without removing the inner receiving means. It can be detached from the inner storage means. Therefore, maintenance work of the insect repellent net can be easily performed, and efficiency of maintenance work of the insect repellent net can be further improved.
  • the insect-repelling net is formed inside the inner storing means. It can be prevented from falling off from the means or the incident suppression means, and the attachment of the insect repellent net can be improved.
  • the installation of the falling-off preventing means can be improved.
  • the inner housing means for housing the detection space and the incident suppression means, the outer housing means for housing the inner housing means, and the side of the inner housing means on the installation surface side The first opening provided on the side opposite to the part and the flat insect repelling net provided on the inner housing means, so that the flat insect repelling net is used as the work of attaching the insect repelling net. Since it is sufficient to attach to the inner accommodating means so as to substantially cover the entire first opening, compared to the conventional technique (a technique of providing a cylindrical insect net so as to cover the outer periphery of the detection unit inside the inner cover), The insect net can be easily attached, and the efficiency of the attaching operation can be increased.
  • the insect repellent net is flat, the insect repellent net can be easily manufactured as compared with the case where the insect repellent net is formed in a cylindrical shape, and the insect repellent net can be made more compact. In addition, the environmental load at the time of manufacturing can be reduced. Furthermore, since the insect repellent net and the inner receiving means are configured so that the insect repelling net is detachable from the inner receiving means, the insect repelling net can be detachably attached to the inner receiving means without removing the inner receiving means. Therefore, maintenance work (for example, cleaning work, cleaning work, etc.) of the insect repellent net can be easily performed, and the efficiency of maintenance work of the insect repellent net can be further improved.
  • maintenance work for example, cleaning work, cleaning work, etc.
  • the inner housing means is a sandwiching means provided on a side of the inner housing opposite to the side on the installation surface side, and With the insertion means for detachably inserting the net, the insect net can be easily attached to and detached from the inner housing while the insect net is firmly attached to the inner housing. It is possible to further improve efficiency.
  • the insect repellent net and the first opening, the second opening, or the opening are formed in a circular shape. Since the processing accuracy of the first opening, the second opening, or the opening can be easily secured, manufacturability of the insect net and the inner housing means or the incidence suppression means can be improved. In addition, the dependency of the detection target on the inflow direction can be relatively reduced, and in particular, the detection target can easily flow into the detection space from substantially any direction in the circumferential direction with substantially the same form and timing.
  • the gap is partitioned by the plurality of ribs, so that a plurality of inflow spaces for guiding the gas flowing into the outer housing means to the gas inflow portion in the inner housing means are formed. Since the plurality of ribs are formed as described above, the gas flowing into the outer housing means can be reliably guided to the gas inflow portion in the inner housing means by the plurality of inflow spaces, and the gas flowing into the outer housing means is transferred to the inner housing means. Can be prevented from flowing out without flowing into the space. Therefore, as compared with the related art (the technique of covering the detection space with the labyrinth inside the cover member), the gas inflow into the inner storage means can be increased, and the detection accuracy of the fire detection device can be improved. .
  • the other part of the plurality of ribs is arranged so as not to abut on other ribs between the ribs arranged in a cross shape. Can be suppressed from being excessively increased in the pressure of the gas inflow portion in the inner housing means, as compared with the case where each of the ribs is arranged to abut on the other rib, and the gas inflow into the inner housing means is secured. It will be easier.
  • the plurality of ribs are configured so that the gas flowing into the inflow space partitioned by the ribs arranged in a cross shape does not directly flow out to another inflow space.
  • the gas flowing into the inflow space partitioned by the ribs arranged in the shape can be prevented from flowing into another inflow space, and the gas flowing into the outer housing means flows out to the outside without flowing into the inner housing means. Can be further suppressed.
  • the plurality of ribs are arranged such that at least some of the plurality of ribs do not abut on the other ribs.
  • the pressure of the gas inflow portion in the inner housing means can be suppressed from becoming excessively high, and the gas inflow into the inner housing means can be easily ensured.
  • the plurality of ribs are formed integrally with the inner housing means or the outer housing means, the plurality of ribs can be easily formed, and the manufacturability of the fire detection device is improved. Can be.
  • At least a part of the installation surface side of the housing for housing the electronic components is formed in a non-horizontal shape, so that when dew condensation occurs on the installation surface, Even if water droplets on the installation surface drip onto the installation surface side, water droplets will collect on at least a part of the installation surface side compared to when the entire installation surface side is horizontal. Can be suppressed. Therefore, for example, the electronic component or its peripheral components (eg, wiring, terminals, etc.) can be prevented from being damaged by water droplets, and the usability of the fire detection device can be improved.
  • the electronic component or its peripheral components eg, wiring, terminals, etc.
  • the inflow prevention means provided on the side of the installation surface side among the side surfaces of the installation surface side, and the water droplets on the side of the installation surface are connected to the connection terminal portion.
  • Inflow prevention means for preventing water from flowing into the connection terminal portion can be prevented by the inflow prevention means from allowing water droplets on the installation surface side of the installation surface side to flow into the connection terminal. Thereby, it is possible to further prevent the connection terminal portion from being short-circuited.
  • the portion other than the portion corresponding to the substrate is formed in a non-horizontal shape.
  • the space for accommodating the electronic components mounted on the substrate can be reliably secured inside the housing while suppressing the accumulation of water, and the accommodability of the electronic components can be maintained while having drainage.
  • the portion near the nameplate seal among the portions on the installation surface side is formed in a non-horizontal shape, it is possible to efficiently drain the water droplets accumulated on the nameplate seal. It is possible to further prevent the connection terminal portion from being short-circuited.
  • the occurrence of peeling of the nameplate seal due to water droplets can be suppressed, and It becomes easy to maintain sticking properties.
  • the non-horizontal portion of the installation surface side portion is separated from the installation surface as the non-horizontal portion moves away from the installation surface side portion toward the outside of the installation surface side portion. Since it is easy to secure a space for accommodating electronic components inside the inside of the housing while suppressing the accumulation of water drops on the side of the installation surface, the electronic components have It becomes easy to maintain the accommodating property.
  • the inclination angle of a part of the non-horizontal portion is different from that of another part of the non-horizontal portion.
  • the degree of the effect of the surface tension acting on the water droplet flowing through the non-horizontal portion can be changed in accordance with the size of the space, and drainage according to the installation situation can be performed.
  • a part of the non-horizontal portion and the inclined portion, and another portion of the non-horizontal portion and the inclined portion are Since it is formed in a continuous shape, it is possible to suppress the accumulation of water droplets in the non-horizontal portion compared to the case where these inclined portions are formed in a discontinuous shape, and it is possible to prevent the connection terminal portion from being short-circuited by the water droplets. It can be further avoided.
  • the boundary between the non-horizontal portion and the inclined portion and the other portion of the non-horizontal portion and the slope portion Since the part is formed in a round shape, the effect of surface tension acting on water droplets flowing on the boundary part can be reduced compared to the case where the boundary part is formed in a square shape, and water droplets are collected in non-horizontal parts Can be further suppressed.
  • the non-horizontal portion is formed such that the non-horizontal portion is inclined in a plurality of directions, water accumulated in the non-horizontal portion is removed.
  • the water can be dispersed and discharged in a plurality of directions, and the amount of water discharged can be increased.
  • the fixing means for fixing the first incident suppressing means and the second incident suppressing means, and the first incident suppressing means and the second incident suppressing means via the fixing means A guide means for guiding the first incidence suppression means or the second incidence suppression means to the fixing means when fixing the first incidence suppression means, the first incidence suppression means and the second incidence suppression means via the fixing means.
  • the first incident suppressing means or the second incident suppressing means can be guided to the fixing means by the guide means. Can be fixed accurately and quickly. Therefore, the efficiency of the assembling work of the incident suppression means can be improved, and the manufacturability of the fire detection device can be improved.
  • the first incidence suppression means or the second incidence suppression means can be easily fixed without contacting a component (for example, a thermistor or the like) protruding from the substrate or the like, the efficiency of assembly work of the incidence suppression means can be easily improved. .
  • the first incidence suppression unit or the second incidence suppression unit is inserted through the guide unit and the fixing unit, and can be detachably fixed to the fixing unit. Since the first incidence suppression means, the second incidence suppression means, the fixing means, and the guide means are configured, the contact area between the first incidence suppression means or the second incidence suppression means and the fixing means can be increased, and the first incidence The suppression means or the second incidence suppression means can be firmly fixed to the fixing means. Further, the first incidence suppression means or the second incidence suppression means can be easily attached to and detached from the fixing means, so that maintenance work and the like can be easily performed.
  • the first incidence suppression means or the second incidence suppression means has a length capable of suppressing contact with a component provided in or near the detection space. It is possible to suppress the incidence suppression unit or the second incidence suppression unit from coming into contact with the component. Therefore, for example, during the assembling work of the first incidence suppression means and the second incidence suppression means, the above-mentioned parts may be damaged or fall off, or a member (for example, a board or the like) to which the above parts are attached may be deformed or loaded. Is easier to avoid.
  • the first incidence suppressing means and the second incidence suppressing means are provided as compared with the case where only one fixing means is provided.
  • the first incidence suppression means and the second incidence suppression means can be easily fixed, and the first incidence suppression means and the second incidence suppression means can be easily aligned, and the first incidence suppression means and the second incidence suppression means are effectively fixed. it can.
  • the pair of fixing means is arranged such that the substantially central portion of the detection space is located on a straight line from one of the pair of fixing means to the other of the pair of fixing means.
  • the centering of the first incidence suppression means and the second incidence suppression means can be easily performed, and the first incidence suppression means and the second incidence suppression means can be easily fixed accurately.
  • the fixing means is configured so that the instrument used when performing the sensitivity adjustment of the detecting means can be fixed to the fixing means, the instrument is accurately and quickly attached. This makes it possible to improve the efficiency of the work of adjusting the sensitivity of the detection means. Further, since it is not necessary to separately provide a member for aligning the appliance in the first incidence suppression means or the second incidence suppression means, the manufacturing cost of the fire detection device can be reduced.
  • a positioning means for adjusting a relative position between the inner housing means and the outer housing means to a predetermined position when the inner housing means and the outer housing means are attached to each other, a positioning means for adjusting a relative position between the inner housing means and the outer housing means to a predetermined position.
  • the position of the inner housing means and the outer housing means can be easily and quickly adjusted when assembling the fire detection device, and the manufacturability of the fire detection device is improved. Can be increased.
  • the positioning means is provided on the projection provided on one of the inner housing means and the outer housing means and on the other of the inner housing means and the outer housing means. And a fitting portion into which the projection can be fitted, so that the configuration of the positioning means can be simplified and the positioning means can be easily formed.
  • the protrusion or the fitting portion is configured as at least a part of the rib that partitions the gap between the inner housing means and the outer housing means, the protrusion or the fitting portion is formed.
  • the protrusion or the fitting portion is formed.
  • each of the protrusion and the fitting portion is connected to the inner housing means and the outer housing means.
  • the labor for attaching the protrusion or the fitting portion can be reduced, and the positioning means can be easily formed.
  • the positioning means is configured to be able to guide the light emitted from the display means provided inside the inner housing means to the outside of the outer housing means.
  • the positioning means can function as a light guide, and the configuration of the inner housing means or the outer housing means can be prevented from becoming complicated as compared with the case where the positioning means and the light guide are provided respectively.
  • the storage means for storing the incident suppression means, the storage means capable of flowing gas into and out of the storage means, and the incidence suppression means inside the storage means A light shielding wall provided so as to surround the first incident suppressing means, the incident suppressing means covering a part of the detection space; A second incidence suppression unit that covers another part of the detection space, and a boundary between the first incidence suppression unit and the second incidence suppression unit when viewed from a direction orthogonal to the installation surface. Since the light-shielding wall is configured so as to overlap with the light-shielding wall, the light-shielding wall can suppress disturbance light from entering the detection space through the boundary portion and exit to the outside through the boundary portion. Suppresses internal disturbance light from entering through the above boundary. Can, it is possible to maintain the detection accuracy of the fire detection device.
  • the light-shielding wall is the first light-shielding wall provided in the cover means, and the boundary is located closer to the installation surface than the tip of the first light-shielding wall. Since the first light-shielding wall is provided, the first light-shielding wall can prevent disturbance light from entering the detection space via the boundary portion, and can also suppress internal disturbance light emitted to the outside via the boundary portion. Can be suppressed from entering through the boundary portion, and the detection accuracy of the fire detection device can be easily maintained.
  • the light-shielding wall is the second light-shielding wall provided on the side of the inner housing that is opposite to the installation surface, and the boundary is the second light-shielding wall. Since the second light-shielding wall is provided so as to be located on the side opposite to the installation surface side with respect to the tip of the second light-shielding wall, disturbance light enters the detection space via the boundary part by the second light-shielding wall. It is possible to suppress the incident light, and it is possible to suppress the internal disturbance light that has exited through the boundary portion from entering through the boundary portion, thereby easily maintaining the detection accuracy of the fire detection device.
  • the light-shielding wall is provided on the first light-shielding wall provided on the cover means and on the side of the side of the inner housing means opposite to the installation surface side.
  • a first light-shielding wall and a second light-shielding wall such that the inner housing means and the cover means can be fitted to each other via the first light-shielding wall and the second light-shielding wall. Therefore, the inner housing means and the cover means can be fitted to each other via the first light shielding wall and the second light shielding wall, and the inner housing means and the cover means can be firmly connected.
  • the peripheral portion of the first opening among the side portions of the inner housing means opposite to the side portion on the installation surface side, and the side portion of the incident suppression device on the installation surface side are integrally formed so that the peripheral part of the second opening is continuous with the peripheral part of the second opening part, so that the peripheral edge of the first opening part in the inner accommodating means is formed. It is possible to suppress the formation of a gap between the portion and the peripheral portion of the second opening in the incidence suppressing means, and to suppress the entrance of disturbance light or internal disturbance light into the detection space.
  • a side portion of the side of the incidence suppression means can be formed in a tapered shape, It is possible to effectively attenuate disturbance light or internal disturbance light that has entered the incidence suppression unit.

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Abstract

火災検出装置1Aは、検出空間60Aに外乱光が入射することを抑制するための検出部カバー70Aと、検出空間60A及び検出部カバー70Aを収容する内カバー30Aと、内カバー30Aを収容する外カバー20Aと、内カバー30Aの側部のうち設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部30aAと、検出部カバー70Aの側部のうち設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第2開口部と、検出部カバー70Aに設けられた平板状の防虫網50Aであって、第2開口部全体を略覆うように構成された防虫網50Aとを備えた。

Description

火災検出装置
 本発明は、火災検出装置に関する。
 本出願は、2018年6月25日付け出願の日本特許出願である特願2018-119710号、2018年7月19日付け出願の日本特許出願である特願2018-136052号、2018年7月24日付け出願の日本特許出願である特願2018-138200号、2018年10月24日付け出願の日本特許出願である特願2018-200276号、2018年12月21日付け出願の日本特許出願である特願2018-240136号、及び2019年1月11日付け出願の日本特許出願である特願2019-003212号の利益を主張するものであり、全体の参照により本明細書に組み込まれる。
 従来、監視領域の火災を検出する火災感知器が知られている(例えば、特許文献1から特許文献6参照)。
 具体的には、特許文献1の火災感知器においては、監視領域の火災を検出する煙感知器を対象として、煙感知器の内部に位置する検出空間に虫が侵入することを防止するための技術が提案されている。この技術においては、検出空間と、検出空間の外周及び裏面を覆うラビリンスと、ラビリンスを構成する検知部の外周を覆う円筒状の防虫網と、検出空間の表面を覆うと共に、検出空間、ラビリンス、及び防虫網を収容する中空状の内カバーと、内カバーの収容する中空状の外カバーとを備えた煙感知器が構成されている。
 また、特許文献2の火災感知器においては、監視領域の火災を検出する煙感知器を対象として、煙感知器の内部において、検出空間に煙を流入させるための流入空間を設ける技術が提案されている。この技術においては、検出空間の下面を覆うベース板、及び検出空間の外縁を覆う複数のラビリンス材であって相互に間隔を隔ててベース板に対して立設されたラビリンス材を有するラビリンスと、検出空間の上面を覆う検煙部本体と、ラビリンス及び検煙部本体を覆うように設けられたカバー部材であって、外部からの煙を流入させるための複数の煙流入口を有するカバー部材と、カバー部材の内部においてラビリンス(具体的には、ラビリンス材)とカバー部材の側壁との相互間に設けられた流入空間と、を備えた煙感知器が構成されている。このような煙感知器により、カバー部材の外部にある煙を複数の煙流入口のいずれかを介して流入空間に流入させ、当該流入させた煙をラビリンス材同士の相互間の隙間を介して検出空間に流入させることができる。
 また、特許文献3の火災感知器においては、監視領域の火災を検出する感知器と電源線や信号線とを電気的に接続するための技術の一つとして、感知器の筐体を構成する感知器ベースの側部のうち感知器が取り付けられる設置面(具体的には、天井面)側にある平坦状の側部に設けられた接続端子であって、回路基板と電気的に接続された接続端子を、設置面に設けられた電源線(又は信号線)に接続する技術が提案されている。
 また、特許文献4の火災感知器においては、監視領域の火災を検出する煙感知器を対象として、煙感知器の内部に煙を流入させて、当該煙による散乱光を検出するための技術が提案されている。この技術においては、例えば、筐体と、筐体の内部に設けられた検煙空間と、筐体の内部に設けられた検煙部であって、検煙空間に外乱光が入射しないように検煙空間を収容するための検煙部と、を備えた煙感知器が構成されている。また、この検煙部は、筐体の内部に設けられたラビリンスであって、相互に間隔を隔てて検出空間の一部を囲繞する複数のラビリンス部材を有するラビリンスを、筐体の内部に設けられた検煙部本体であって、検出空間の他の一部を覆うための検煙部本体に対して嵌合することにより構成されている。
 また、特許文献5の火災感知器においては、監視領域の火災を検出する煙感知器を対象として、外乱光を遮蔽しながら煙感知器の内部に煙を流入させるための技術が提案されている。この技術においては、検出空間と、検出空間の外周を覆うラビリンスと、ラビリンスを収容する中空状の内カバーであって煙を含む気体を流入させるためのスリットを備える内カバーと、内カバーを収容する中空状の外カバーであって、内カバーのスリットを外部に露出させるための開口を有する外カバーとを備えた煙感知器が構成されている。また、内カバーと外カバーとは、それぞれ別体に形成されている。
 また、特許文献6の火災感知器においては、監視領域の火災を検出する煙感知器を対象として、外乱光を遮蔽しながら煙感知器の内部に煙を流入させるための技術が提案されている。この技術においては、検煙空間と、検煙空間を収容する検煙部とを備えた煙感知器が開示されている。また、この検煙部は、検煙空間の設置面側の側面を覆う検煙部本体と、検煙空間の設置面側と反対側の側面及び側方側の側面を覆う検煙部カバーとを備えている。
国際公開第2016/009460号 特開2004-220225号公報 特開2017-228190号公報 特開2006-267128号公報 特開2012-048766号公報 特開平8-171685号公報
 しかしながら、上記特許文献1から特許文献6の火災感知器においては、以下に示す第1の課題から第6の課題が生じていた。
 まず、第1の課題については、上記特許文献1の火災感知器においては、上述したように、内カバーの内部において、円筒状の防虫網が検知部の外周を覆うように設けられているので、防虫網を取り付ける際に、長方形状の防虫網を円筒状に変形させた後に、円筒状の防虫網の内縁部がラビリンスの外縁部を覆うように防虫網をラビリンスに嵌め込むといった煩雑な作業が必要になることから、当該作業の効率性の観点からは改善の余地があった。
 また、第2の課題については、上記特許文献2の火災感知器においては、上述したように、検出空間が複数のラビリンス材によって覆われているので、例えば、複数のラビリンス材によって検出空間への煙の流入が阻害されることにより、流入空間に流入した煙が検出空間に流入することなく煙流入口を介してカバー部材の外部に流出してしまうことから、煙の検出に悪影響を与える可能性があった。よって、煙感知器の如き火災検出装置の検出精度を向上させる観点からは改善の余地があった。
 また、第3の課題については、設置面において結露が発生した際には、設置面に付いた水滴が感知器ベースの設置面側の側部に滴り落ちることが想定される。しかしながら、上述したように、上記特許文献3の火災感知器においては、感知器ベースの設置面側の側部が平坦状に形成されているので、上記滴り落ちた水滴が感知器ベースの設置面側の側部に溜まりやすくなることから、例えば、当該溜まった水滴によって接続端子が短絡してしまうおそれがあった。よって、感知器の如き火災検出装置の使用性の観点からは改善の余地があった。
 また、第4の課題については、近年では、検煙部の組立作業の効率化を図りたいというニーズが高まっている。ここで、上記特許文献4の火災感知器においては、上述したように、検煙部がラビリンスを検煙部本体に対して嵌合することにより構成されているものの、例えば、検煙部本体の嵌合部分のサイズが比較的小さい場合には、ラビリンスを検煙部本体に対して嵌合しづらくなることから、検煙部の組立作業の効率化を図ることが難しくなる可能性があった。したがって、火災検出装置の製造性の観点からは、改善の余地があった。
 また、第5の課題については、近年では、煙感知器の組立作業の効率化を図りたいというニーズが高まっている。しかしながら、上記特許文献5の火災感知器においては、上述したように、内カバーと外カバーとがそれぞれ別体に形成されているので、煙感知器を組み立てる際に内カバーと外カバーとの相対的な位置を所定位置に合わせる作業(いわゆる、位置合わせ作業)を行う必要があることから、例えば当該作業に手間を要することで煙感知器の組立作業の効率化を図ることが難しくなる可能性があった。また、上記位置合わせ作業を行う際に、内カバー(又は外カバー)と他の部品とが接触することで、当該他の部品の損傷が生じる可能性があった。したがって、煙感知器の如き火災検出装置の製造性の観点からは、改善の余地があった。
 また、第6の課題については、上記特許文献6の火災感知器においては、上述したように、検煙部本体と検煙部カバーとを組み合わせることで検煙部が構成されているので、例えば、検煙部本体と検煙部カバーとの境界部を介して外乱光が検煙空間内に入射することにより煙感知器の検出精度を維持することが難しくなるおそれがあることから、煙感知器の如き火災検出装置の検出精度を維持する観点からは、改善の余地があった。
 本発明は上記問題に鑑みてなされたもので、防虫網の取付作業の効率化を図ることが可能となり、火災検出装置の検出精度を向上させることが可能となり、火災検出装置の使用性を向上させることが可能となり、火災検出装置の製造性を高めることが可能となり、火災検出装置の製造性を高めると共に、部品の損傷を防止することが可能となり、あるいは、火災検出装置の検出精度を維持することが可能となる、火災検出装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項1に記載の火災検出装置は、監視領域の火災を検出するための火災検出装置であって、当該火災検出装置の内部に、前記火災の検出に用いられる手段又は空間を設けた。
 また、請求項2に記載の火災検出装置は、請求項1に記載の火災検出装置において、設置対象物の設置面に取り付けられる当該火災検出装置であって、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間に外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段であって、前記検出空間の外周を覆うように設けられた入射抑制手段と、前記検出空間及び前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部であって、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段に流入させるための第1開口部と、前記入射抑制手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第2開口部であって、前記内側収容手段に流入した前記気体を前記検出空間に流入させるための第2開口部と、前記内側収容手段又は前記入射抑制手段に設けられた平板状の防虫網であって、前記第1開口部全体又は前記第2開口部全体を略覆うように構成された防虫網と、を備えた。
 また、請求項3に記載の火災検出装置は、請求項2に記載の火災検出装置において、前記防虫網の略全体が前記第1開口部を介して前記内側収容手段の外部に露出するように、前記第1開口部を構成した。
 また、請求項4に記載の火災検出装置は、請求項2又は3に記載の火災検出装置において、前記防虫網を、前記入射抑制手段において前記第2開口部全体を略覆うように設け、前記第1開口部を介して前記防虫網が前記入射抑制手段に対して着脱自在となるように、前記防虫網、前記第1開口部、及び前記入射抑制手段を構成した。
 また、請求項5に記載の火災検出装置は、請求項2又は3に記載の火災検出装置において、前記防虫網を前記内側収容手段において前記第1開口部全体を略覆うように設け、前記防虫網が前記内側収容手段に対して着脱自在となるように、前記防虫網及び前記内側収容手段を構成した。
 また、請求項6に記載の火災検出装置は、請求項2から5のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記外側収容手段の一部を、前記防虫網が前記内側収容手段又は前記入射抑制手段から脱落を防止するための脱落防止手段として形成した。
 また、請求項7に記載の火災検出装置は、請求項1に記載の火災検出装置において、設置対象物の設置面に取り付けられる当該火災検出装置であって、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間に外乱光が入射することを抑制しながら、前記検出対象を含む気体を流入出させることが可能な入射抑制手段であって、前記検出空間の外周を覆うように設けられた入射抑制手段と、前記検出空間及び前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた開口部であって、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段に流入させるための開口部と、前記内側収容手段に設けられた平板状の防虫網であって、前記開口部全体を略覆うように構成された防虫網と、を備え、前記防虫網が前記内側収容手段に対して着脱自在となるように、前記防虫網及び前記内側収容手段を構成した。
 また、請求項8に記載の火災検出装置は、請求項7に記載の火災検出装置において、前記内側収容手段は、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた挟込手段であって、前記防虫網を着脱自在に挟み込むための挟込手段を備えた。
 また、請求項9に記載の火災検出装置は、請求項2から8のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記防虫網と、前記第1開口部、前記第2開口部、又は前記開口部とを、円形状に形成した。
 また、請求項10に記載の火災検出装置は、請求項1に記載の火災検出装置において、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間を収容する内側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該内側収容手段に流入出させることが可能な内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、前記内側収容手段と前記外側収容手段との相互間の隙間に設けられた複数のリブと、を備え、前記複数のリブによって前記隙間が仕切られることで、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段における前記気体の流入部分に誘導するための流入空間が複数形成されるように、前記複数のリブを構成した。
 また、請求項11に記載の火災検出装置は、請求項10に記載の火災検出装置において、前記複数のリブを、前記内側収容手段の中心側から外側に向けて放射状に配置した。
 また、請求項12に記載の火災検出装置は、請求項11に記載の火災検出装置において、前記複数のリブの一部を、十字状に配置し、前記複数のリブの他の一部を、前記十字状に配置されたリブ同士の相互間において他のリブと当接しないように配置した。
 また、請求項13に記載の火災検出装置は、請求項12に記載の火災検出装置において、前記十字状に配置されたリブによって仕切られた前記流入空間に流入した前記気体が他の流入空間に直接流出しないように、前記複数のリブを構成した。
 また、請求項14に記載の火災検出装置は、請求項10又は11に記載の火災検出装置において、前記複数のリブのうち少なくとも一部のリブが他のリブと当接しないように、前記複数のリブを配置した。
 また、請求項15に記載の火災検出装置は、請求項10から14のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記複数のリブを、前記内側収容手段又は前記外側収容手段と一体に形成した。
 また、請求項16に記載の火災検出装置は、請求項1に記載の火災検出装置において、設置対象物の設置面に取り付けられる当該火災検出装置であって、電子部品を収容するための筐体を備え、前記筐体の側部のうち前記設置面側の側部である設置面側側部の少なくとも一部を、非水平状に形成した。
 また、請求項17に記載の火災検出装置は、請求項16に記載の火災検出装置において、前記設置面側側部の側面のうち前記設置面側の側面に設けられた接続端子部であって、前記電子部品と外部配線とを電気的に接続するための接続端子部を備え、前記設置面側側部の部分のうち前記接続端子部の近傍部分を、非水平状に形成した。
 また、請求項18に記載の火災検出装置は、請求項17に記載の火災検出装置において、前記設置面側側部の側面のうち前記設置面側の側面に設けられた流入防止手段であって、当該設置面の側面上にある水滴が前記接続端子部に流れ込むことを防止するための流入防止手段を備えた。
 また、請求項19に記載の火災検出装置は、請求項16から18のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記筐体の内部に設けられた基板であって、前記電子部品を実装する基板を備え、前記設置面側側部の部分のうち前記基板に対応する部分以外の部分を、非水平状に形成した。
 また、請求項20に記載の火災検出装置は、請求項16から19のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記設置面側側部の側面のうち前記設置面側の側面に貼付された銘板シールを備え、前記設置面側側部の部分のうち前記銘板シールの近傍部分を、非水平状に形成した。
 また、請求項21に記載の火災検出装置は、請求項16から20のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記設置面側側部のうち非水平状となる部分が前記設置面側側部の外側に向かうにつれて前記設置面から離れるように、当該非水平状となる部分を形成した。
 また、請求項22に記載の火災検出装置は、請求項21に記載の火災検出装置において、前記非水平状となる部分の一部の傾斜角度と、前記非水平状となる部分の他の一部の傾斜角度とを異ならせた。
 また、請求項23に記載の火災検出装置は、請求項22に記載の火災検出装置において、前記非水平状となる部分の一部であって傾斜状の部分と、前記非水平状となる部分の他の一部であって傾斜状の部分とを連続状に形成した。
 また、請求項24に記載の火災検出装置は、請求項23に記載の火災検出装置において、前記非水平状となる部分の一部であって傾斜状の部分と前記非水平状となる部分の他の一部であって傾斜状の部分との境界部分を、ラウンド状に形成した。
 また、請求項25に記載の火災検出装置は、請求項21から24のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記非水平状となる部分が複数の方向に傾斜するように、前記非水平状となる部分を形成した。
 また、請求項26に記載の火災検出装置は、請求項1に記載の火災検出装置において、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間に外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段と、を備え、前記入射抑制手段は、前記検出空間の外周の一部を覆う第1入射抑制手段と、前記検出空間の外周の他の一部を覆う第2入射抑制手段と、前記第1入射抑制手段と前記第2入射抑制手段とを固定するための固定手段と、前記固定手段を介して前記第1入射抑制手段と前記第2入射抑制手段とを固定する際に、前記第1入射抑制手段又は前記第2入射抑制手段を前記固定手段へ案内するためのガイド手段と、を備えた。
 また、請求項27に記載の火災検出装置は、請求項26に記載の火災検出装置において、前記ガイド手段を、長尺な中空状又は中実状に形成し、前記第1入射抑制手段又は前記第2入射抑制手段を前記ガイド手段及び前記固定手段を介して挿通させて前記固定手段に対して着脱自在に固定可能となるように、前記第1入射抑制手段、前記第2入射抑制手段、前記固定手段、及び前記ガイド手段を構成した。
 また、請求項28に記載の火災検出装置は、請求項27に記載の火災検出装置において、前記ガイド手段の長手方向の長さを、前記第1入射抑制手段又は前記第2入射抑制手段を前記ガイド手段に挿通する際又は当該挿通後に前記固定手段へ案内する際に、当該第1入射抑制手段又は当該第2入射抑制手段が前記検出空間又はその近傍に設けられる部品と接触することを抑制可能な長さとした。
 また、請求項29に記載の火災検出装置は、請求項26から28のいずれか一項に記載の火災検出装置において、一対の前記固定手段を、相互に間隔を隔てて設けた。
 また、請求項30に記載の火災検出装置は、請求項29に記載の火災検出装置において、前記一対の固定手段の一方から前記一対の固定手段の他方に至る直線上に前記検出空間の略中心部が位置するように、前記一対の固定手段を配置した。
 また、請求項31に記載の火災検出装置は、請求項26から30のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記検出空間内において検出光の照射及び受光を行うことで前記検出対象を検出するための検出手段を備え、前記検出手段の感度調整を行う際に用いる器具を前記固定手段に対して固定可能となるように、前記固定手段を構成した。
 また、請求項32に記載の火災検出装置は、請求項1に記載の火災検出装置において、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間を収容する内側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該内側収容手段に流入出させることが可能な内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、前記内側収容手段と前記外側収容手段とを相互に取り付ける際に、前記内側収容手段と前記外側収容手段との相対的な位置を所定位置に合わせるための位置合わせ手段と、を備えた。
 また、請求項33に記載の火災検出装置は、請求項32に記載の火災検出装置において、前記位置合わせ手段は、前記内側収容手段又は前記外側収容手段のいずれか一方に設けられた突起部と、前記内側収容手段又は前記外側収容手段のいずれか他方に設けられた嵌込部であって、前記突起部を嵌め込み可能な嵌込部と、を備える。
 また、請求項34に記載の火災検出装置は、請求項33に記載の火災検出装置において、前記突起部又は前記嵌込部を、前記内側収容手段と前記外側収容手段との相互間の隙間を仕切るリブの少なくとも一部として構成した。
 また、請求項35に記載の火災検出装置は、請求項33又は34に記載の火災検出装置において、前記突起部又は前記嵌込部を、前記内側収容手段又は前記外側収容手段と一体形成した。
 また、請求項36に記載の火災検出装置は、請求項32から35のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記位置合わせ手段を、前記内側収容手段の内部に設けられた表示手段から照射された光を前記外側収容手段の外部に向けて導光可能となるように構成した。
 また、請求項37に記載の火災検出装置は、請求項1に記載の火災検出装置において、設置対象物の設置面に取り付けられる火災検出装置であって、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間に外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段であって、前記検出対象を含む気体を当該入射抑制手段に流入出させることが可能な入射抑制手段と、前記入射抑制手段を収容する収容手段であって、前記気体を当該収容手段に流入出させることが可能な収容手段と、前記収容手段の内部において前記入射抑制手段を囲繞するように設けられた遮光壁と、を備え、前記入射抑制手段は、前記検出空間の一部を覆う第1入射抑制手段と、前記第1入射抑制手段よりも前記設置面側に設けられた第2入射抑制手段であって、前記検出空間の他の一部を覆う第2入射抑制手段と、を備え、前記設置面に直交する方向から見て前記第1入射抑制手段と前記第2入射抑制手段との境界部と前記遮光壁とが重複するように、前記遮光壁を構成した。
 また、請求項38に記載の火災検出装置は、請求項37に記載の火災検出装置において、前記収容手段は、前記入射抑制手段の前記設置面側の側面を覆うカバー手段を備え、前記遮光壁は、前記カバー手段に設けられた第1遮光壁であって、前記境界部が当該第1遮光壁の先端よりも前記設置面側に位置するように構成された第1遮光壁を備えた。
 また、請求項39に記載の火災検出装置は、請求項37又は38に記載の火災検出装置において、前記収容手段は、前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段と、を備え、前記遮光壁は、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁であって、前記境界部が当該第2遮光壁の先端よりも前記設置面側とは反対側に位置するように構成された第2遮光壁を備えた。
 また、請求項40に記載の火災検出装置は、請求項37に記載の火災検出装置において、前記収容手段は、前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段と、前記内側収容手段よりも前記設置面側に設けられたカバー手段であって、前記入射抑制手段の前記設置面側の側面を覆うカバー手段と、を備え、前記遮光壁は、前記カバー手段に設けられた第1遮光壁と、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁と、を備え、前記第1遮光壁及び前記第2遮光壁を介して前記内側収容手段と前記カバー手段とが相互に嵌合可能となるように、前記第1遮光壁及び前記第2遮光壁を構成した。
 また、請求項41に記載の火災検出装置は、請求項37に記載の火災検出装置において、前記収容手段は、前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段と、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部であって、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段の内部に流入させるための第1開口部と、前記入射抑制手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第2開口部であって、前記内側収容手段の内部に流入した前記気体を前記検出空間に流入させるための第2開口部と、を備え、前記内側収容手段における前記設置面側の側部とは反対側の側部のうち前記第1開口部の周縁部と、前記入射抑制手段における前記設置面側の側部とは反対側の側部のうち前記第2開口部の周縁部とが連続状となるように、前記入射抑制手段と前記内側収容手段とを一体に形成した。
 また、請求項42に記載の火災検出装置は、請求項37から41のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記入射抑制手段の外径を、前記設置面に近づくにつれて大きくした。
 請求項1に記載の火災検出装置によれば、当該火災検出装置の内部に、火災の検出に用いられる手段又は空間を設けたので、火災の検出を行う際に外的要因による影響を受けにくくなるため、火災の発生の有無を正確に検出しやすくなる。
 請求項2に記載の火災検出装置によれば、検出空間及び入射抑制手段を収容する内側収容手段と、内側収容手段を収容する外側収容手段と、内側収容手段の側部のうち設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部と、入射抑制手段の側部のうち設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第2開口部と、内側収容手段又は入射抑制手段に設けられた平板状の防虫網であって、第1開口部全体又は第2開口部全体を略覆うように構成された防虫網と、を備えたので、防虫網の取付作業として、平板状の防虫網を第1開口部全体又は第2開口部全体を略覆うように内側収容手段又は入射抑制手段に取り付けることで足りるため、従来技術(円筒状の防虫網を、内カバーの内部において検知部の外周を覆うように設ける技術)に比べて、防虫網を簡易に取り付けることができ、当該取付作業の効率化を図ることが可能となる。また、防虫網が平板状であるので、円筒状に形成する場合に比べて防虫網を容易に製造でき、且つ防虫網のコンパクト化を図ることができ、火災検出装置の製造コストを低減し、且つ製造時の環境負荷を低減することができる。
 請求項3に記載の火災検出装置によれば、防虫網の略全体が第1開口部を介して内側収容手段の外部に露出するように、第1開口部を構成したので、内側収容手段及び外側収容手段を設けた場合に、内側収容手段を取り外すことなく防虫網のメンテナンス作業(例えば、清掃作業、洗浄作業等)を行うことができ、当該メンテナンス作業の効率化を図ることが可能となる。
 請求項4に記載の火災検出装置によれば、第1開口部を介して防虫網が入射抑制手段に対して着脱自在となるように、防虫網、第1開口部、及び入射抑制手段を構成したので、内側収容手段を取り外すことなく、防虫網を入射抑制手段に対して着脱自在にできる。よって、防虫網のメンテナンス作業を容易に行うことができ、防虫網のメンテナンス作業の効率化を一層図ることが可能となる。
 請求項5に記載の火災検出装置によれば、防虫網が内側収容手段に対して着脱自在となるように、防虫網及び内側収容手段を構成したので、内側収容手段を取り外すことなく、防虫網を内側収容手段に対して着脱自在にできる。よって、防虫網のメンテナンス作業を容易に行うことができ、防虫網のメンテナンス作業の効率化を一層図ることが可能となる。
 請求項6に記載の火災検出装置によれば、外側収容手段の一部を、防虫網が内側収容手段又は入射抑制手段から脱落を防止するための脱落防止手段として形成したので、防虫網が内側収容手段又は入射抑制手段から脱落することを防止でき、防虫網の取付性を向上できる。また、脱落防止手段用の部材を別途設ける必要がないため、脱落防止手段の設置性を向上させることができる。
 請求項7に記載の火災検出装置によれば、検出空間及び入射抑制手段を収容する内側収容手段と、内側収容手段を収容する外側収容手段と、内側収容手段の側部のうち設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部と、内側収容手段に設けられた平板状の防虫網と、を備えたので、防虫網の取付作業として、平板状の防虫網を第1開口部全体を略覆うように内側収容手段に取り付けることで足りるため、従来技術(円筒状の防虫網を、内カバーの内部において検知部の外周を覆うように設ける技術)に比べて、防虫網を簡易に取り付けることができ、当該取付作業の効率化を図ることが可能となる。また、防虫網が平板状であるので、円筒状に形成する場合に比べて防虫網を容易に製造でき、且つ防虫網のコンパクト化を図ることができ、火災検出装置の製造コストを低減し、且つ製造時の環境負荷を低減することができる。さらに、防虫網が内側収容手段に対して着脱自在となるように、防虫網及び内側収容手段を構成したので、内側収容手段を取り外すことなく防虫網を内側収容手段に対して着脱自在にできる。よって、防虫網のメンテナンス作業(例えば、清掃作業、洗浄作業等)を容易に行うことができ、防虫網のメンテナンス作業の効率化を一層図ることが可能となる。
 請求項8に記載の火災検出装置によれば、内側収容手段は、内側収容手段の側部のうち設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた挟込手段であって、防虫網を着脱自在に挟み込むための挟込手段を備えたので、防虫網を内側収容手段に対して強固に取り付けながら、防虫網を内側収容手段に対して容易に着脱でき、防虫網のメンテナンス作業の効率化を一層図ることが可能となる。
 請求項9に記載の火災検出装置によれば、防虫網と、第1開口部、第2開口部、又は開口部とを、円形状に形成したので、他の形状に比べて防虫網と、第1開口部、第2開口部、又は開口部との加工精度を確保しやすくなることから、防虫網と、内側収容手段又は入射抑制手段との製造性を高めることができる。また、検出対象の流入方向の依存性を比較的低減でき、特に、周方向のいずれの方向からも検出対象をほぼ同じ様態及びタイミングにて検出空間に流入させやすくなる。
 請求項10に記載の火災検出装置によれば、複数のリブによって隙間が仕切られることで、外側収容手段に流入した気体を内側収容手段における気体の流入部分に誘導するための流入空間が複数形成されるように、複数のリブを構成したので、複数の流入空間によって外側収容手段に流入した気体を内側収容手段における気体の流入部分に確実に誘導でき、外側収容手段に流入した気体が内側収容手段に流入することなく外部に流出することを抑制できる。よって、従来技術(カバー部材の内部において、検出空間をラビリンスで覆う技術)に比べて、内側収容手段への気体の流入性を高めることができ、火災検出装置の検出精度を向上させることができる。
 請求項11に記載の火災検出装置によれば、複数のリブを、内側収容手段の中心側から外側に向けて放射状に配置したので、複数の流入空間を放射状に形成でき、外側収容手段に流入する気体の方向依存性を低減できる。
 請求項12に記載の火災検出装置によれば、複数のリブの他の一部を、十字状に配置されたリブ同士の相互間において他のリブと当接しないように配置したので、複数のリブの各々を他のリブと当接するように配置した場合に比べて、内側収容手段における気体の流入部分の圧力が過度に高くなることを抑制でき、内側収容手段への気体の流入性を確保しやすくなる。
 請求項13に記載の火災検出装置によれば、十字状に配置されたリブによって仕切られた流入空間に流入した気体が他の流入空間に直接流出しないように、複数のリブを構成したので、十字状に配置されたリブによって仕切られた流入空間に流入した気体が他の流入空間に流入することを回避でき、外側収容手段に流入した気体が内側収容手段に流入することなく外部に流出することを一層抑制できる。
 請求項14に記載の火災検出装置によれば、複数のリブのうち少なくとも一部のリブが他のリブと当接しないように、複数のリブを配置したので、複数のリブの各々を他のリブと当接するように配置した場合に比べて、内側収容手段における気体の流入部分の圧力が過度に高くなることを抑制でき、内側収容手段への気体の流入性を確保しやすくなる。
 請求項15に記載の火災検出装置によれば、複数のリブを、内側収容手段又は外側収容手段と一体に形成したので、複数のリブを簡易に形成でき、火災検出装置の製造性を向上させることができる。
 請求項16に記載の火災検出装置によれば、電子部品を収容するための筐体の設置面側側部の少なくとも一部を、非水平状に形成したので、設置面において結露が発生した場合に、設置面に付いた水滴が設置面側側部に滴り落ちたとしても、設置面側側部全体が水平状である場合に比べて、設置面側側部の少なくとも一部に水滴が溜まることを抑制できる。よって、例えば、電子部品又はその周辺部品(一例として、配線、端子等)が水滴による被害を受けることを回避でき、火災検出装置の使用性を向上できる。
 請求項17に記載の火災検出装置によれば、設置面側側部の部分のうち接続端子部の近傍部分を、非水平状に形成したので、接続端子部又はその近傍に水滴が溜まることを抑制でき、水滴によって接続端子部が短絡することを回避できる。
 請求項18に記載の火災検出装置によれば、設置面側側部の側面のうち設置面側の側面に設けられた流入防止手段であって、当該設置面の側面上にある水滴が接続端子部に流れ込むことを防止するための流入防止手段を備えたので、流入防止手段によって設置面側側部の側面のうち設置面側の側面上にある水滴が接続端子部に流れ込むことを防止でき、水滴によって接続端子部が短絡することを一層回避できる。
 請求項19に記載の火災検出装置によれば、設置面側側部の部分のうち基板に対応する部分以外の部分を、非水平状に形成したので、上記基板に対応する部分以外の部分に水滴が溜まることを抑制しながら、筐体の内部において基板に実装された電子部品を収容するスペースを確実に確保でき、排水性を有しながら電子部品の収容性を維持することが可能となる。
 請求項20に記載の火災検出装置によれば、設置面側側部の部分のうち銘板シールの近傍部分を、非水平状に形成したので、銘板シール上に溜まった水滴を効率良く排水することができ、接続端子部が短絡することをさらに一層回避できる。また、設置面側側部の部分のうち銘板シールと対応する部分の一部を非水平状に形成する場合に比べて、水滴による銘板シールの剥離の発生を抑制することができ、銘板シールの貼付性を維持しやすくなる。
 請求項21に記載の火災検出装置によれば、設置面側側部のうち非水平状となる部分が設置面側側部の外側に向かうにつれて設置面から離れるように、当該非水平状となる部分を形成したので、設置面側側部に水滴が溜まることを抑制しながら、筐体の内部の内側部分において電子部品を収容するスペースを確保しやすくなることから、排水性を有しながら電子部品の収容性を維持しやすくなる。
 請求項22に記載の火災検出装置によれば、非水平状となる部分の一部の傾斜角度と、非水平状となる部分の他の一部の傾斜角度とを異ならせたので、これら傾斜角度の大きさに応じて非水平状となる部分を流れる水滴に作用する表面張力の影響の度合いを変えることができ、設置状況に応じた排水を行うことが可能となる。
 請求項23に記載の火災検出装置によれば、非水平状となる部分の一部であって傾斜状の部分と、非水平状となる部分の他の一部であって傾斜状の部分とを連続状に形成したので、これらの傾斜状の部分を非連続状に形成した場合に比べて、非水平状となる部分に水滴が溜まることを抑制でき、水滴によって接続端子部が短絡することを一層回避できる。
 請求項24に記載の火災検出装置によれば、非水平状となる部分の一部であって傾斜状の部分と非水平状となる部分の他の一部であって傾斜状の部分との境界部分を、ラウンド状に形成したので、境界部分を角状に形成した場合に比べて、境界部分を流れる水滴に作用する表面張力の影響を低減でき、非水平状となる部分に水滴が溜まることを一層抑制できる。
 請求項25に記載の火災検出装置によれば、非水平状となる部分が複数の方向に傾斜するように、非水平状となる部分を形成したので、非水平状となる部分に溜まった水を複数の方向に向けて分散して排水することができ、排水量を高めることができる。
 請求項26に記載の火災検出装置によれば、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを固定するための固定手段と、固定手段を介して第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを固定する際に、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段を固定手段へ案内するためのガイド手段と、を備えたので、固定手段を介して第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを固定する際に、ガイド手段によって第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段を固定手段へ案内でき、ガイド手段を設けない場合に比べて、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを正確且つ迅速に固定することができる。よって、入射抑制手段の組立作業の効率化を図ることができ、火災検出装置の製造性を向上させることが可能となる。特に、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段を基板等から突出する部品(例えば、サーミスタ等)に接触させずに固定しやすくなるため、入射抑制手段の組立作業の効率化を図りやすくなる。
 請求項27に記載の火災検出装置によれば、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段をガイド手段及び固定手段を介して挿通させて固定手段に対して着脱自在に固定可能となるように、第1入射抑制手段、第2入射抑制手段、固定手段、及びガイド手段を構成したので、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段と固定手段との接触面積を増やすことができ、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段を固定手段に対して強固に固定できる。また、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段を固定手段に対して容易に着脱でき、メンテナンス作業等を容易に行うことができる。
 請求項28に記載の火災検出装置によれば、ガイド手段の長手方向の長さを、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段をガイド手段に挿通する際又は当該挿通後に固定手段へ案内する際に、当該第1入射抑制手段又は当該第2入射抑制手段が検出空間又はその近傍に設けられる部品と接触することを抑制可能な長さとしたので、上記挿通する際又は上記案内する際に第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段が上記部品と接触することを抑制できる。よって、例えば、第1入射抑制手段及び第2入射抑制手段の組立作業時に、上記部品が破損又は脱落することや、上記部品が取り付けられている部材(例えば基板等)に変形又は負荷が生じることを回避しやすくなる。
 請求項29に記載の火災検出装置によれば、一対の固定手段を相互に間隔を隔てて設けたので、1つの固定手段のみを設けた場合に比べて、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを安定して固定できると共に、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段との位置合わせを容易に行うことができ、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを効果的に固定できる。
 請求項30に記載の火災検出装置によれば、一対の固定手段の一方から一対の固定手段の他方に至る直線上に検出空間の略中心部が位置するように、一対の固定手段を配置したので、第1入射抑制手段及び第2入射抑制手段の芯出しを容易に行うことができ、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを正確に固定しやすくなる。
 請求項31に記載の火災検出装置によれば、検出手段の感度調整を行う際に用いる器具を固定手段に対して固定可能となるように、固定手段を構成したので、器具を正確且つ迅速に取り付けることができ、検出手段の感度調整作業の効率化を図ることが可能となる。また、器具の位置合わせ用の部材を第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段に別途設ける必要がなくなるため、火災検出装置の製造コストを低減できる。
 請求項32に記載の火災検出装置によれば、内側収容手段と外側収容手段とを相互に取り付ける際に、内側収容手段と外側収容手段との相対的な位置を所定位置に合わせるための位置合わせ手段を備えたので、位置合わせ手段を設けない場合に比べて、火災検出装置を組み立てる際に内側収容手段と外側収容手段との位置合わせを容易且つ迅速に行うことができ、火災検出装置の製造性を高めることができる。また、火災検出装置を組み立てる際に内側収容手段又は外側収容手段と他の部品(例えば、熱感知部等)との接触を回避しやすくなるため、当該他の部品の損傷を防止できる。
 請求項33に記載の火災検出装置によれば、位置合わせ手段が、内側収容手段又は外側収容手段のいずれか一方に設けられた突起部と、内側収容手段又は外側収容手段のいずれか他方に設けられた嵌込部であって、突起部を嵌め込み可能な嵌込部と、を備えるので、位置合わせ手段の構成を簡易にでき、位置合わせ手段を形成しやすくなる。
 請求項34に記載の火災検出装置によれば、突起部又は嵌込部を、内側収容手段と外側収容手段との相互間の隙間を仕切るリブの少なくとも一部として構成したので、突起部又は嵌込部とリブとをそれぞれ設ける場合に比べて、内側収容手段又は外側収容手段の構成が複雑化することを回避でき、火災検出装置の製造性を高めやすくなると共に、火災検出装置のコンパクト化を図りやすくなる。
 請求項35に記載の火災検出装置によれば、突起部又は嵌込部を、内側収容手段又は外側収容手段と一体形成したので、突起部及び嵌込部の各々を内側収容手段及び外側収容手段とは別体に形成した場合に比べて、突起部又は嵌込部を取り付ける手間を低減でき、位置合わせ手段を形成しやすくなる。
 請求項36に記載の火災検出装置によれば、位置合わせ手段を、内側収容手段の内部に設けられた表示手段から照射された光を外側収容手段の外部に向けて導光可能となるように構成したので、位置合わせ手段をライトガイドとして機能させることができ、位置合わせ手段とライトガイドとをそれぞれ設ける場合に比べて、内側収容手段又は外側収容手段の構成が複雑化することを回避できる。
 請求項37に記載の火災検出装置によれば、入射抑制手段を収容する収容手段であって、気体を当該収容手段に流入出させることが可能な収容手段と、収容手段の内部において入射抑制手段を囲繞するように設けられた遮光壁と、を備え、入射抑制手段が、検出空間の一部を覆う第1入射抑制手段と、第1入射抑制手段よりも設置面側に設けられた第2入射抑制手段であって、検出空間の他の一部を覆う第2入射抑制手段と、を備え、設置面に直交する方向から見て第1入射抑制手段と第2入射抑制手段との境界部と遮光壁とが重複するように、遮光壁を構成したので、遮光壁によって上記境界部を介して検出空間内に外乱光が入射することを抑制できると共に、上記境界部を介して外部に出た内乱光が上記境界部を介して入射することを抑制でき、火災検出装置の検出精度を維持することが可能となる。
 請求項38に記載の火災検出装置によれば、遮光壁が、カバー手段に設けられた第1遮光壁であって、境界部が当該第1遮光壁の先端よりも設置面側に位置するように構成された第1遮光壁を備えたので、第1遮光壁によって上記境界部を介して検出空間内に外乱光が入射することを抑制できると共に、上記境界部を介して外部に出た内乱光が上記境界部を介して入射することを抑制でき、火災検出装置の検出精度を維持しやすくなる。
 請求項39に記載の火災検出装置によれば、遮光壁が、内側収容手段の側部のうち設置面側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁であって、境界部が当該第2遮光壁の先端よりも設置面側とは反対側に位置するように構成された第2遮光壁を備えたので、第2遮光壁によって上記境界部を介して検出空間内に外乱光が入射することを抑制できると共に、上記境界部を介して外部に出た内乱光が上記境界部を介して入射することを抑制でき、火災検出装置の検出精度を維持しやすくなる。
 請求項40に記載の火災検出装置によれば、遮光壁が、カバー手段に設けられた第1遮光壁と、内側収容手段の側部のうち設置面側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁と、を備え、第1遮光壁及び第2遮光壁を介して内側収容手段とカバー手段とが相互に嵌合可能となるように、第1遮光壁及び第2遮光壁を構成したので、第1遮光壁及び第2遮光壁を介して内側収容手段とカバー手段とを相互に嵌合でき、内側収容手段とカバー手段とを強固に接続することが可能となる。
 請求項41に記載の火災検出装置によれば、内側収容手段における設置面側の側部とは反対側の側部のうち第1開口部の周縁部と、入射抑制手段における設置面側の側部とは反対側の側部のうち第2開口部の周縁部とが連続状となるように、入射抑制手段と内側収容手段とを一体に形成したので、内側収容手段における第1開口部の周縁部と入射抑制手段における第2開口部の周縁部との相互間に隙間が形成されることを抑制でき、検出空間内に外乱光又は内乱光が入射することを抑制できる。
 請求項42に記載の火災検出装置によれば、入射抑制手段の外径を、設置面に近づくにつれて大きくしたので、入射抑制手段の側部のうち側方側の側部をテーパ状に形成でき、入射抑制手段に入射した外乱光又は内乱光を効果的に減衰できる。
実施の形態1に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。 取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す底面図である。 図2のA-A矢視断面図である。 図3の防虫網の領域の拡大図である(一部図示省略)。 内カバーの変形例を示す図であり、(a)は底面図、(b)は(a)のB-B矢視断面図である。 図5の第1開口部の領域の拡大図を示す図である。 実施の形態2に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。 取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す底面図である。 図8のA-A矢視断面図である。 外カバーを示す斜視図である。 外カバーの変形例を示す斜視図である。 外カバーの変形例を示す斜視図である。 外カバーの変形例を示す斜視図である。 実施の形態3に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。 取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す図であり、(a)は平面図、(b)は底面図である。 図15(b)のA-A矢視断面図である。 図15(a)のB-B矢視断面図である。 図17の非水平部分の領域の拡大図である。 端子盤の変形例を示す図であって、図18に対応する領域を示す図である。 実施の形態4に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。 取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す底面図である。 図21のA-A矢視断面図である。 検出部カバーと検出部本体とを固定した状態を示す図であり、(a)底面図、(b)側面図である。 検出部カバーと検出部本体との固定状況を示す斜視図であり、(a)は検出部カバーと検出部本体とを固定する前の状態を示す図であり、(b)は第1ガイド部及び第2ガイド部を検出部本体に固定した状態を示す図であり、(c)は検出部カバーと検出部本体とを固定した状態を示す図である。 感度調整器具と検出部本体とを固定した状態を示す図であり、(a)底面図、(b)側面図である。 実施の形態5に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。 取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す底面図である。 図27の火災検出装置の側面図である。 図27のA-A矢視断面図である。 外カバーを示す斜視図である。 内カバーを示す図であり、(a)は底面図、(b)は側面図である。 実施の形態6に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。 取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す底面図である。 図33のA-A矢視断面図である。 図33のB-B矢視断面図である(一部図示省略)。 図35のC領域周辺の拡大図である。
 以下に、本発明に係る火災検出装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。まず、〔I〕実施の形態の基本的概念を説明した後、〔II〕実施の形態の具体的内容について説明し、最後に、〔III〕実施の形態に対する変形例について説明する。ただし、実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
〔I〕実施の形態の基本的概念
 まず、実施の形態1から実施の形態6の基本的概念について説明する。
(実施の形態1の基本的概念)
 最初に、実施の形態1の基本的概念について説明する。実施の形態1(第1の課題に対応する形態)は、概略的に、設置対象物の設置面に取り付けられる火災検出装置であり、監視領域の火災を検出するための火災検出装置に関するものである。
 ここで、「火災検出装置」は、実施の形態1では、監視領域の火災を熱学的に検出して報知する装置であり、例えば、光学的な火災感知器や火災警報器等を含む概念である。また、「設置対象物」とは、火災検出装置が設置される対象物であり、例えば、建物の天井部や壁部等を含む概念です。また、「建物」とは、その具体的な構造や種類は任意であるが、例えば、戸建て住宅、アパートやマンションの如き集合住宅、オフィスビル、イベント施設、商業施設、及び公共施設等を含む概念である。また、「監視領域」とは、監視の対象となる領域であって、例えば、建物の内部の領域、建物の外部の領域等を含む概念である。また、「報知する」とは、例えば、所定情報を外部装置に向けて出力すること、所定情報を出力手段(表示手段又は音声出力手段)を介して表示又は音声出力すること等を含む概念である。以下、実施の形態1では、「火災検出装置」が、「光学的な火災感知器」であり、「設置対象物」が「オフィスビルの天井部」であり、「監視領域」が「オフィスビルの内部の領域」である場合について説明する。
(実施の形態2の基本的概念)
 次に、実施の形態2の基本的概念について説明する。実施の形態2(第2の課題に対応する形態)は、概略的に、監視領域の火災を検出するための火災検出装置に関するものである。
 ここで、「火災検出装置」は、実施の形態2では、監視領域の火災を光学的に検出して報知する装置であり、例えば、光学的な火災感知器や火災警報器等を含む概念である。また、「監視領域」とは、監視の対象となる領域であって、例えば、建物の内部の領域、建物の外部の領域等を含む概念である。また、「建物」とは、その具体的な構造や種類は任意であるが、例えば、戸建て住宅、アパートやマンションの如き集合住宅、オフィスビル、イベント施設、商業施設、及び公共施設等を含む概念である。また、「報知する」とは、例えば、所定情報を外部装置に向けて出力すること、所定情報を出力手段(表示手段又は音声出力手段)を介して表示又は音声出力すること等を含む概念である。以下、実施の形態2では、「火災検出装置」が、「光学的な火災感知器」であり、「監視領域」が「オフィスビルの内部の領域」である場合について説明する。
(実施の形態3の基本的概念)
 次に、実施の形態3の基本的概念について説明する。実施の形態3(第3の課題に対応する形態)は、概略的に、設置対象物の設置面に取り付けられる火災検出装置であり、監視領域の火災を検出するための火災検出装置に関するものである。
 ここで、「火災検出装置」は、実施の形態3では、監視領域の火災を光学的に検出して報知する装置であり、例えば、光学的な火災感知器や火災警報器等を含む概念である。また、「設置対象物」とは、火災検出装置が設置される対象物であり、例えば、建物の天井部や壁部等を含む概念です。また、「建物」とは、その具体的な構造や種類は任意であるが、例えば、戸建て住宅、アパートやマンションの如き集合住宅、オフィスビル、イベント施設、商業施設、及び公共施設等を含む概念である。また、「監視領域」とは、監視の対象となる領域であって、例えば、建物の内部の領域、建物の外部の領域等を含む概念である。また、「報知する」とは、例えば、所定情報を外部装置に向けて出力すること、所定情報を出力手段(表示手段又は音声出力手段)を介して表示又は音声出力すること等を含む概念である。以下、実施の形態3では、「火災検出装置」が、「光学的な火災感知器」であり、「設置対象物」が「オフィスビルの天井部」であり、「監視領域」が「オフィスビルの内部の領域」である場合について説明する。
(実施の形態4の基本的概念)
 次に、実施の形態4の基本的概念について説明する。実施の形態4(第4の課題に対応する形態)は、概略的に、監視領域の火災を検出するための火災検出装置に関するものである。
 ここで、「火災検出装置」は、実施の形態4では、複数の検出対象の検出結果に基づいて監視領域の火災を検出して報知する装置であり、例えば、光学的な火災感知器や火災警報器等を含む概念である。また、「監視領域」とは、監視の対象となる領域であって、例えば、建物の内部の領域、建物の外部の領域等を含む概念である。また、「建物」とは、その具体的な構造や種類は任意であるが、例えば、戸建て住宅、アパートやマンションの如き集合住宅、オフィスビル、イベント施設、商業施設、及び公共施設等を含む概念である。また、「報知する」とは、例えば、所定情報を外部装置に向けて出力すること、所定情報を出力手段(表示手段又は音声出力手段)を介して表示又は音声出力すること等を含む概念である。以下、実施の形態4では、「火災検出装置」が、「光学的な火災感知器」であり、「監視領域」が「オフィスビルの内部の領域」である場合について説明する。
(実施の形態5の基本的概念)
 次に、実施の形態5の基本的概念について説明する。実施の形態5(第5の課題に対応する形態)は、概略的に、監視領域の火災を検出するための火災検出装置に関するものである。
 ここで、「火災検出装置」は、実施の形態5では、検出対象の検出結果に基づいて監視領域の火災を検出して報知する装置であり、例えば、光学的、電気学的、及び熱学的な火災感知器や火災警報器等を含む概念である。また、「監視領域」とは、監視の対象となる領域であって、例えば、建物の内部の領域、建物の外部の領域等を含む概念である。また、「建物」とは、その具体的な構造や種類は任意であるが、例えば、戸建て住宅、アパートやマンションの如き集合住宅、オフィスビル、イベント施設、商業施設、及び公共施設等を含む概念である。また、「報知する」とは、例えば、所定情報を外部装置に向けて出力すること、所定情報を出力手段(表示手段又は音声出力手段)を介して表示又は音声出力すること等を含む概念である。以下、実施の形態5では、「火災検出装置」が、「熱学的且つ光学的な火災感知器」であり、「監視領域」が「オフィスビルの内部の領域」である場合について説明する。
(実施の形態6の基本的概念)
 続いて、実施の形態6の基本的概念について説明する。実施の形態6(第6の課題に対応する形態)は、概略的に、設置対象物の設置面に取り付けられる火災検出装置であり、監視領域の火災を検出するための火災検出装置に関するものである。
 ここで、「火災検出装置」は、実施の形態6では、検出対象の検出結果に基づいて監視領域の火災を検出して報知する装置であり、例えば、光学的、電気学的、及び熱学的な火災感知器や火災警報器等を含む概念である。また、「監視領域」とは、監視の対象となる領域であって、例えば、建物の内部の領域、建物の外部の領域等を含む概念である。また、「建物」とは、その具体的な構造や種類は任意であるが、例えば、戸建て住宅、アパートやマンションの如き集合住宅、オフィスビル、イベント施設、商業施設、及び公共施設等を含む概念である。また、「報知する」とは、例えば、所定情報を外部装置に向けて出力すること、所定情報を出力手段(表示手段又は音声出力手段)を介して表示又は音声出力すること等を含む概念である。以下、実施の形態6では、「火災検出装置」が、「熱学的且つ光学的な火災感知器」であり、「監視領域」が「オフィスビルの内部の領域」である場合について説明する。
〔II〕実施の形態の具体的内容
 次に、実施の形態の具体的内容について説明する。
〔実施の形態1〕
 最初に、実施の形態1に係る火災検出装置について説明する。この実施の形態1は、後述する防虫網を後述する内側収容手段又は後述する入射抑制手段に設けた形態である。
(構成)
 まず、実施の形態1に係る火災検出装置の構成について説明する。図1は、実施の形態1に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。図2は、後述の取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す底面図である。図3は、図2のA-A矢視断面図である。以下の説明では、図1のX方向を火災検出装置の左右方向(+X方向を火災検出装置の左方向、-X方向を火災検出装置の右方向)、図2のY方向を火災検出装置の前後方向(+Y方向を火災検出装置の前方向、-Y方向を火災検出装置の後方向)、図1のZ方向を火災検出装置の上下方向(+Z方向を火災検出装置の上方向、-Z方向を火災検出装置の下方向)と称する。また、図3の検出空間の中心位置を基準として、検出空間から離れる方向を「外側」と称し、検出空間に近づく方向を「内側」と称する。
 火災検出装置1Aは、気体に含まれている検出対象(例えば、煙等)を検出して報知する装置である。この火災検出装置1Aは、建物の屋内において建物の天井部の下面にある設置面2Aに設置されており、図1から図3に示すように、取付ベース10A、外カバー20A、内カバー30A、流入空間40A、防虫網50A、検出空間60A、検出部カバー70A、検出部本体80A、端子盤90A、及び基板100Aを備えている。
(構成-取付ベース)
 図1に戻り、取付ベース10Aは、設置面2Aに対して外カバー20Aを取り付けるための取付手段である。この取付ベース10Aは、例えば公知の火災検出装置用の取付ベース(一例として、樹脂製である略板状の取付ベース)等を用いて構成されており、図1に示すように、設置面2Aに対して固定具等によって固定されている。
(構成-外カバー)
 外カバー20Aは、内カバー30A、流入空間40A、防虫網50A、検出空間60A 、検出部カバー70A、検出部本体80A、端子盤90A、及び基板100Aを収容する外側収容手段であって、検出対象を含む気体を当該外カバー20Aに流入出させることが可能な外側収容手段である。この外カバー20Aは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図1から図3に示すように、外カバー本体21A、天面部22A、第1リブ部23A、及び第2リブ部24Aを備えている。
 このうち、外カバー本体21Aは、外カバー20Aの基本構造体である。この外カバー本体21Aは、例えば上面及び下面が開放された略中空円柱状体にて形成されており、図1に示すように、外カバー本体21Aの上端部が取付ベース10Aの下面と当接するように配置され、取付ベース10Aに対して嵌合構造(又は固定具)等によって固定されている。
 また、天面部22Aは、流入空間40Aを区画するための区画手段である。この天面部22Aは、例えば略円形状の板状体にて形成されており、図1から図3に示すように、外カバー本体21Aよりも下方において略水平に設けられている。また、図1から図3に示すように、この天面部22Aには、表示孔22aAが設けられている。この表示孔22aAは、後述する表示部から照射された光を図2のライトガイド104aA及び表示孔22aAを介して火災検出装置1Aの外部に導光するための貫通孔である。
 また、第1リブ部23Aは、流入空間40Aを区画するための区画手段である。この第1リブ部23Aは、略板状体にて形成され、外カバー本体21Aと天面部22Aとの相互間において垂直に設けられており、具体的には、図1、図3に示すように、外カバー20Aの中央付近から放射状に複数設けられ、外カバー本体21A及び天面部22Aに対して接続されている。
 また、第2リブ部24Aは、流入空間40Aを区画するための区画手段である。この第2リブ部24Aは、略板状体にて形成され、外カバー本体21Aと天面部22Aとの相互間において垂直に設けられており、具体的には、図1、図3に示すように、隣接する第1リブ部23Aの内側端部同士の相互間に設けられ、外カバー本体21A及び天面部22Aに対して接続されている。
(構成-流入空間)
 図1に戻り、流入空間40Aは、火災検出装置1Aの外部の気体が火災検出装置1Aの内部に流入させるための空間である。この流入空間40Aは、外カバー20Aの内部において複数形成されて、具体的には、図1、図3に示すように、外カバー20Aの内部空間のうち、天面部22A、第1リブ部23A、第2リブ部24A、及び内カバー30Aによって囲繞された空間が流入空間40Aとして形成されている。
(構成-内カバー)
 内カバー30Aは、検出空間60A、検出部カバー70A、検出部本体80A、及び基板100Aを収容する内側収容手段であると共に、流入空間40Aを区画するための区画手段である。この内カバー30Aは、例えば、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図3に示すように、外カバー20Aの内部において、内カバー30Aの下面が流入空間40Aを介して外カバー20Aの天面部22Aと対向するように設けられている。また、図3に示すように、内カバー30Aには、第1開口部30aAが形成されている。第1開口部30aAは、流入空間40Aに流入した気体を内カバー30Aに流入させるための開口部である。この第1開口部30aAは、略円形状に形成され、図3に示すように、内カバー30Aの側部のうち設置面2A側の側部とは反対側の側部(図3では、内カバー30Aの下側側部)に設けられている。
(構成-検出空間)
 検出空間60Aは、検出対象の検出を行うための空間であり、図3に示すように、内カバー30Aの内部空間のうち、検出部カバー70A及び検出部本体80Aによって囲繞される空間が検出空間60Aとして形成されている。
(構成-検出部カバー)
 検出部カバー70Aは、検出空間60Aを区画するための区画手段であると共に、検出空間60Aに外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段である。この検出部カバー70Aは、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この検出部カバー70Aは、図3に示すように、内カバー30Aの内部において、検出部カバー70Aの下面が第1開口部30aA及び流入空間40Aを介して外カバー20Aの天面部22Aと対向するように配置され、検出部本体80Aに対して固定されている。また、図3に示すように、検出部カバー70Aには、第2開口部70aAが形成されている。第2開口部70aAは、内カバー30Aに流入した気体を検出空間60Aに流入させるための開口部である。この第2開口部70aAは、略円形状に形成され、図3に示すように、検出部カバー70Aの側部のうち設置面2A側の側部とは反対側の側部(図3では、検出部カバー70Aの下側側部)に設けられている。
(構成-防虫網)
 防虫網50Aは、火災検出装置1Aの外部にいる虫が検出空間60Aに侵入するのを防止するための網である。この防虫網50Aは、平板状の網(例えば、円形状の網)を用いて構成されており、図3に示すように検出部カバー70Aに取り付けられている。
(構成-検出部本体)
 検出部本体80Aは、検出部カバー70Aを取り付けるための取付手段である。この検出部本体80Aは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図3に示すように、検出部カバー70Aの上面を覆うように配置されており、基板100Aに対して固定具等によって固定されている。また、この検出部本体80Aには、後述する第1発光部、後述する第2発光部、及び後述する受光部の各々を支持するための支持部(図示省略)がそれぞれ設けられている。さらに、この検出部本体80Aには、後述する第1発光部、後述する第2発光部、及び後述する受光部の各々と検出空間60Aとの間の光路を形成するための光路孔(図示省略)がそれぞれ形成されている。
(構成-端子盤)
 端子盤90Aは、内カバー30A、検出部カバー70A、検出部本体80A、及び基板100Aを収容するための収容手段である。この端子盤90Aは、下面が開放された略中空円柱状であり、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この端子盤90Aは、図3に示すように、内カバー30A、検出部カバー70A、検出部本体80A、及び基板100Aを上方から覆うように設けられ、外カバー20Aに対して嵌合構造等によって固定されていると共に、且つ取付ベース10Aに対して取付部材91Aに形成された第1取付孔(図示省略)を介して固定具等によって固定されている。
(構成-基板)
 基板100Aは、各種の電気回路(図示省略)が実装される実装手段である。この基板100Aは、例えば公知の平板状の回路基板等を用いて構成されており、図3に示すように、端子盤90Aの内部において、端子盤90Aの上端部及び下端部と間隔を隔てて略水平に配置され、端子盤90Aに対して端子盤90Aに形成された取付孔(図示省略)及び取付部材91Aに形成された第2取付孔(図示省略)を介して固定具によって固定されている。
 また、基板100Aには、従来の火災検出装置1Aに用いられる公知の電子部品が実装されていることに加えて、第1発光部(図示省略)、第2発光部(図示省略)、受光部(図示省略)、表示部(図示省略)、通信部(図示省略)、電源部(図示省略)、制御部(図示省略)、及び記憶部(図示省略)が実装されている。
(構成-基板-第1発光部、第2発光部、受光部)
 このうち、第1発光部は、検出空間60Aに検出光(以下、「第1検出光」と称する)を照射する第1発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として赤外LED等)を用いて構成されている。また、第2発光部は、第1検出光とは波長が異なる検出光(以下、「第2検出光」と称する)を検出空間60Aに照射する第2発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として青色LED等)を用いて構成されている。また、受光部は、第1発光部から照射された第1検出光の煙による散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第1受光信号を出力すると共に、第2発光部から照射された第2検出光の煙に対する散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第2受光信号を出力する受光手段であり、例えば公知の受光素子(一例としてフォトダイオード等)を用いて構成されている。また、第1発光部、第2発光部、及び受光部の設置方法については任意であるが、実施の形態1では、第1発光部又は第2発光部から照射された第1検出光又は第2検出光が検出部本体80Aの各種の光路孔を介して直接的に受光部されることを回避できるように設置している。例えば、第1発光部の光軸(以下、「第1発光側光軸」と称する)と受光部の光軸(以下、「受光側光軸」と称する)との角度が135°程度となる位置に、第1発光部及び受光部を設置する。また、第2発光部の光軸(以下、「第2発光側光軸」と称する)と受光側光軸との角度が90°程度となる位置に、第2発光部及び受光部を設置している。
(構成-基板-表示部、通信部、電源部)
 また、表示部は、各種情報(例えば、火災の検出の有無を示す情報)を表示するための表示手段であり、例えば公知の表示手段(LED等)を用いて構成されている。なお、この表示部の投光方法については任意であるが、例えば、内カバー30A、検出部カバー70A、及び検出部本体80Aの各々に設けられた挿通孔(図示省略)及び外カバー20Aの表示孔22aAに挿通されたライトガイド104aAを介して表示部からの光を火災検出装置1Aの外部に向けて誘導することにより投光すること等が該当する。また、通信部は、外部装置(例えば、受信機等)との間で通信する通信手段である。また、電源部は、商用電源又は電池(図示省略)から供給された電力を、火災検出装置1Aの各部に供給する電源手段である。
(構成-基板-制御部、記憶部)
 また、制御部は、火災検出装置1Aを制御する制御手段である。この制御部は、具体的には、CPU、当該CPU上で解釈実行される各種のプログラム(OSなどの基本制御プログラムや、OS上で起動され特定機能を実現するアプリケーションプログラムを含む)及びプログラムや各種のデータを格納するためのRAMの如き内部メモリを備えて構成されるコンピュータである。また、記憶部は、火災検出装置1Aの動作に必要なプログラム及び各種のデータを記憶する記憶手段である。この記憶部は、書き換え可能な記録媒体を用いて構成され、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性記録媒体を用いることができる。
 以上のような火災検出装置1Aにより、防虫網50Aの取付作業として、平板状の防虫網50Aを第2開口部70aA全体を略覆うように検出部カバー70Aに取り付けることで足りるため、従来技術(円筒状の防虫網を、内カバーの内部において検知部の外周を覆うように設ける技術)に比べて、防虫網50Aを簡易に取り付けることができ、当該取付作業の効率化を図ることが可能となる。また、防虫網50Aが平板状であるので、円筒状に形成する場合に比べて防虫網50Aを容易に製造でき、且つ防虫網50Aのコンパクト化を図ることができ、火災検出装置1Aの製造コストを低減し、且つ製造時の環境負荷を低減することができる。また、防虫網50A及び第2開口部70aAを、円形状に形成したので、他の形状に比べて防虫網50A及び第2開口部70aAの加工精度を確保しやすくなることから、防虫網50A及び検出部カバー70Aの製造性を高めることができる。また、検出対象の流入方向の依存性を比較的低減でき、特に、周方向のいずれの方向からも検出対象をほぼ同じ様態及びタイミングにて検出空間に流入させやすくなる。
(構成-防虫網の取付構造)
 次に、防虫網50Aの取付構造について説明する。図4は、図3の防虫網50Aの領域の拡大図である(一部図示省略)。防虫網50Aのメンテナンス作業(例えば、清掃作業、洗浄作業、交換作業等)を効率的に行うことを可能にさせる取付構造の特徴については、実施の形態1では、以下に示す通りとなる。
(構成-防虫網の取付構造-第1の特徴)
 まず、取付構造の第1の特徴については、防虫網50Aは、第2開口部70aA全体を略覆うように構成されている。具体的には、防虫網50Aの径については、第2開口部70aAの径よりも大きく設定している。また、防虫網50Aの設置方法については、図4に示すように、検出部カバー70Aの下端部において、検出部カバー70Aの外側から第2開口部70aA全体を覆うように設置している。
 また、第1開口部30aAは、防虫網50Aの略全体が第1開口部30aAを介して内カバー30Aの外部に露出するように構成されている。具体的には、第1開口部30aAの径については、防虫網50Aの径よりも大きく設定している。また、第1開口部30aAの形成方法については、図4に示すように、内カバー30Aの下側側部のうち防虫網50Aと対応する部分に形成している。
 このような第1の特徴により、外カバー20A及び内カバー30Aを設けた場合に、内カバー30Aを取り外すことなく防虫網50Aのメンテナンス作業を行うことができ、当該メンテナンス作業の効率化を図ることが可能となる。
(構成-防虫網の取付構造-第2の特徴)
 次に、取付構造の第2の特徴については、第1開口部30aAを介して防虫網50Aが検出部カバー70Aに対して着脱自在となるように、防虫網50A、第1開口部30aA、及び検出部カバー70Aは構成されている。
 具体的には、防虫網50A及び検出部カバー70Aについては、図4に示すように、検出部カバー70Aの下側側部に形成された円形状の凹部110A(具体的には、第2開口部70aAに隣接して形成された凹部110A)に、防虫網50Aが収容されていると共に、当該凹部110Aによって防虫網50Aの縁端部全体が着脱自在に嵌め込まれている(あるいは、単に収容されているだけであってもよい)。また、第1開口部30aAについては、第1開口部30aAの径を、凹部110Aの径よりも大きく設定している。また、第1開口部30aAの形成方法については、図4に示すように、検出部カバー70Aの下側側部のうち、凹部110Aと対応する部分であって、凹部110A全体が内カバー30Aの外部に露出可能な部分に形成している。
 このような第2の特徴により、内カバー30Aを取り外すことなく、防虫網50Aを検出部カバー70Aに対して着脱できる。よって、防虫網50Aのメンテナンス作業を容易に行うことができ、防虫網50Aのメンテナンス作業の効率化を一層図ることが可能となる。
(構成-防虫網の取付構造-第3の特徴)
 図3に戻り、次いで、取付構造の第3の特徴については、図3、図4に示すように、火災検出装置1Aは、脱落防止部120Aをさらに備えている。
 脱落防止部120Aは、防虫網50Aが検出部カバー70Aから脱落を防止するための脱落防止手段である。この脱落防止部120Aは、外カバー20Aの一部から形成されており、具体的には、図3、図4に示すように、少なくとも1つ以上の第2リブ部24Aから形成されている(図4では、複数の第2リブ部24Aから形成されている)。
 ここで、脱落防止部120Aの具体的な大きさについては任意であるが、実施の形態1では、脱落防止部120Aの上下方向の長さについては、図4に示すように、当該脱落防止部120Aの上端部が防虫網50Aと当接可能な長さに設定している。より具体的には、脱落防止部120Aの上端部が防虫網50Aと常時当接する長さに設定してもよく、あるいは、防虫網50Aが凹部110A内において所定距離だけ下方移動した際に、脱落防止部120Aの上端部が防虫網50Aと当接する長さに設定してもよい。また、脱落防止部120Aの左右方向の長さ及び前後方向の長さの各々については、図4に示すように、脱落防止部120Aの上端部が凹部110Aに収容可能な長さに設定しており、より具体的には、凹部110Aの径よりも小さく設定している。
 このような第3の特徴により、防虫網50Aが検出部カバー70Aから脱落することを防止でき、防虫網50Aの取付性を向上できる。また、脱落防止部用の部材を別途設ける必要がないため、脱落防止部120Aの設置性を向上させることができる。
(防虫網のメンテナンス方法について)
 続いて、実施の形態1に係る防虫網50Aのメンテナンス方法(ここでは、清掃作業に関する方法)について説明する。
 すなわち、例えば、火災検出装置1Aが設置面2Aに取り付けられた状態において、まず、外カバー20Aを取付ベース10Aから取り外す。次に(あるいは、取付ベース10Aを取り外したタイミングで)、検出部カバー70Aの凹部110Aに収容された防虫網50Aを第1開口部30aAを介して検出部カバー70Aから取り出した後、当該取り出した防虫網50Aに付着した異物等を取り除く。そして、上記取り出した防虫網50Aを第1開口部30aAを介して凹部110Aに嵌め込み、その後外カバー20Aを取付ベース10Aに対して取り付ける。これにて、防虫網50Aのメンテナンスを終了する。
 ただし、防虫網50Aのメンテナンス方法は、上述した方法に限らない。例えば、防虫網50Aが凹部110Aに対して脱落しない程度に嵌合されている場合には、外カバー20Aを取付ベース10Aから取り外した後に、公知の吸引装置によって第1開口部30aAを介して凹部110Aに収容された防虫網50Aの異物を吸引し、その後外カバー20Aを取付ベース10Aに対して取り付けてもよい。これにより、防虫網50Aを取り外すことなく、防虫網50Aのメンテナンス作業を行うことができる。
(実施の形態1の効果)
 このように実施の形態1によれば、検出空間60A及び検出部カバー70Aを収容する内カバー30Aと、内カバー30Aを収容する外カバー20Aと、内カバー30Aの側部のうち設置面2A側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部30aAと、検出部カバー70Aの側部のうち設置面2A側の側部とは反対側の側部に設けられた第2開口部70aAと、検出部カバー70Aに設けられた平板状の防虫網50Aであって、第2開口部70aA全体を略覆うように構成された防虫網50Aと、を備えたので、防虫網50Aの取付作業として、平板状の防虫網50Aを第2開口部70aA全体を略覆うように検出部カバー70Aに取り付けることで足りるため、従来技術(円筒状の防虫網を、内カバーの内部において検知部の外周を覆うように設ける技術)に比べて、防虫網50Aを簡易に取り付けることができ、当該取付作業の効率化を図ることが可能となる。また、防虫網50Aが平板状であるので、円筒状に形成する場合に比べて防虫網50Aを容易に製造でき、且つ防虫網50Aのコンパクト化を図ることができ、火災検出装置1Aの製造コストを低減し、且つ製造時の環境負荷を低減することができる。
 また、防虫網50Aの略全体が第1開口部30aAを介して内カバー30Aの外部に露出するように、第1開口部30aAを構成したので、内カバー30A及び外カバー20Aを設けた場合に、内カバー30Aを取り外すことなく防虫網50Aのメンテナンス作業を行うことができ、当該メンテナンス作業の効率化を図ることが可能となる。
 また、第1開口部30aAを介して防虫網50Aが検出部カバー70Aに対して着脱自在となるように、防虫網50A、第1開口部30aA、及び検出部カバー70Aを構成したので、内カバー30Aを取り外すことなく、防虫網50Aを検出部カバー70Aに対して着脱できる。よって、防虫網50Aのメンテナンス作業を容易に行うことができ、防虫網50Aのメンテナンス作業の効率化を一層図ることが可能となる。
 また、外カバー20Aの一部を、防虫網50Aが検出部カバー70Aから脱落を防止するための脱落防止部120Aとして形成したので、防虫網50Aが検出部カバー70Aから脱落することを防止でき、防虫網50Aの取付性を向上できる。また、脱落防止部用の部材を別途設ける必要がないため、脱落防止部120Aの設置性を向上させることができる。
 また、防虫網50A及び第2開口部70aAを、円形状に形成したので、他の形状に比べて防虫網50A及び第2開口部70aAの加工精度を確保しやすくなることから、防虫網50A及び検出部カバー70Aの製造性を高めることができる。また、検出対象の流入方向の依存性を比較的低減でき、特に、周方向のいずれの方向からも検出対象をほぼ同じ様態及びタイミングにて検出空間に流入させやすくなる。
〔実施の形態2〕
 次に、実施の形態2に係る火災検出装置について説明する。この実施の形態2は、後述の内側収容手段と後述の外側収容手段との相互間の隙間に複数のリブを設けた形態である。
(構成)
 まず、実施の形態2に係る火災検出装置の構成について説明する。図7は、実施の形態2に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。図8は、後述の取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す底面図である。図9は、図8のA-A矢視断面図である。以下の説明では、図7のX方向を火災検出装置の左右方向(+X方向を火災検出装置の左方向、-X方向を火災検出装置の右方向)、図8のY方向を火災検出装置の前後方向(+Y方向を火災検出装置の前方向、-Y方向を火災検出装置の後方向)、図7のZ方向を火災検出装置の上下方向(+Z方向を火災検出装置の上方向、-Z方向を火災検出装置の下方向)と称する。また、図9の後述の検出空間を基準として、後述の検出空間から離れる方向を「外側」と称し、後述の検出空間に近づく方向を「内側」と称する。
 火災検出装置1Bは、気体に含まれている検出対象(例えば、煙等)を検出して報知する装置である。この火災検出装置1Bは、建物の屋内において建物の天井部の下面にある設置面2Bに設置されており、図7から図9に示すように、取付ベース10B、外カバー20B、内カバー30B、流入空間40B、防虫網50B、検出空間60B、検出部カバー70B、検出部本体80B、端子盤90B、及び基板100Bを備えている。
(構成-取付ベース)
 図7に戻り、取付ベース10Bは、設置面2Bに対して外カバー20Bを取り付けるための取付手段である。この取付ベース10Bは、例えば公知の火災検出装置用の取付ベース(一例として、樹脂製である略板状の取付ベース)等を用いて構成されており、図7に示すように、設置面2Bに対して固定具等によって固定されている。
(構成-外カバー)
 外カバー20Bは、内カバー30B、流入空間40B、防虫網50B、検出空間60B、検出部カバー70B、検出部本体80B、端子盤90B、及び基板100Bを収容する外側収容手段である。この外カバー20Bは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図7から図9に示すように、外カバー本体21B、及び天面部22Bを備えている。
 このうち、外カバー本体21Bは、外カバー20Bの基本構造体である。この外カバー本体21Bは、例えば上面及び下面が開放された略中空円柱状体にて形成されており、図7に示すように、外カバー本体21Bの上端部が取付ベース10Bの下面と当接するように配置され、取付ベース10Bに対して嵌合構造(又は固定具)等によって固定されている。
 また、天面部22Bは、流入空間40Bを区画するための区画手段である。この天面部22Bは、例えば略円形状の板状体にて形成されており、図7から図9に示すように、外カバー本体21Bよりも下方において略水平に設けられている。また、図8に示すように、この天面部22Bには、表示孔22aBが設けられている。この表示孔22aBは、後述する表示部から照射された光を図8のライトガイド104aB及び表示孔22aBを介して火災検出装置1Bの外部に導光するための貫通孔である。
(構成-流入空間)
 図7に戻り、流入空間40Bは、外カバー20Bに流入した気体を内カバー30Bにおける気体の流入部分(後述する第1開口部30aB)に誘導するための空間であり、図9に示すように、外カバー20Bの内部空間のうち、天面部22Bと内カバー30Bとの相互間の隙間が流入空間40Bとして形成されている。
(構成-内カバー)
 内カバー30Bは、検出空間60B、検出部カバー70B、検出部本体80B、及び基板100Bを収容する内側収容手段であると共に、流入空間40Bを区画するための区画手段である。この内カバー30Bは、例えば、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図9に示すように、外カバー20Bの内部において、内カバー30Bの下側側部が流入空間40Bを介して外カバー20Bの天面部22Bと対向するように設けられている。また、図9に示すように、内カバー30Bの下側側部には、第1開口部30aBが形成されている。第1開口部30aBは、流入空間40Bに流入された気体を検出空間60Bに送るための開口部であり、図9に示すように、内カバー30Bの下側側部のうち略中央部及びその近傍部分に設けられている。
(構成-検出空間)
 検出空間60Bは、検出対象を検出するための空間であり、図9に示すように、内カバー30Bの内部空間のうち、検出部カバー70B及び検出部本体80Bによって囲繞される空間が検出空間60Bとして形成されている。
(構成-検出部カバー)
 検出部カバー70Bは、検出空間60Bを区画するための区画手段であると共に、検出空間60Bに外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段である。この検出部カバー70Bは、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この検出部カバー70Bは、図9に示すように、内カバー30Bの内部において、検出部カバー70Bの下側側部が第1開口部30aB及び流入空間40Bを介して外カバー20Bの天面部22Bと対向するように配置され、検出部本体80Bに対して固定されている。また、図9に示すように、検出部カバー70Bの下側側部には、第2開口部70aBが形成されている。第2開口部70aBは、第1開口部30aBから送られた気体を検出空間60Bに流入するための開口部であり、図9に示すように、検出部カバー70Bの下側側部のうち第1開口部30aBと対応する部分に設けられている。
(構成-防虫網)
 防虫網50Bは、火災検出装置1Bの外部にいる虫が検出空間60Bに侵入するのを防止するための網である。この防虫網50Bは、メッシュ状且つ円形状の網を用いて構成されており、図9に示すように検出部カバー70Bに取り付けられている。
(構成-検出部本体)
 検出部本体80Bは、検出部カバー70Bを取り付けるための取付手段であり、検出空間60Bに外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段である。この検出部本体80Bは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成された肉厚な板状体(一例として、略円形状の板状体)であり、検出部カバー70Bよりも基板100B側(図9では、上方側)に設けられており、具体的には、図9に示すように、検出部カバー70Bの上面を覆うように配置されており、基板100Bに対して固定具等によって固定されている。
(構成-端子盤)
 端子盤90Bは、内カバー30B、検出部カバー70B、検出部本体80B、及び基板100Bを収容するための収容手段である。この端子盤90Bは、下面が開放された略中空円柱状であり、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この端子盤90Bは、図9に示すように、内カバー30B、検出部カバー70B、検出部本体80B、及び基板100Bを上方から覆うように設けられ、外カバー20Bに対して嵌合構造等によって固定されていると共に、且つ取付ベース10Bに対して取付部材91Bに形成された第1取付孔(図示省略)を介して固定具等によって固定されている。
(構成-基板)
 基板100Bは、各種の電気回路(図示省略)が実装される実装手段である。この基板100Bは、例えば公知の平板状の回路基板等を用いて構成されており、図9に示すように、端子盤90Bの内部において、端子盤90Bの上端部及び下端部と間隔を隔てて略水平に配置され、端子盤90Bに対して端子盤90Bに形成された取付孔(図示省略)及び取付部材91Bに形成された第2取付孔(図示省略)を介して固定具によって固定されている。
 また、基板100Bには、従来の火災検出装置1Bに用いられる公知の部品(電気部品)が実装されていることに加えて、第1発光部、第2発光部、受光部、表示部、通信部、電源部、制御部、及び記憶部が実装されている(いずれも図示省略)。
(構成-基板-第1発光部、第2発光部、受光部)
 このうち、第1発光部は、検出空間60Bに検出光(以下、「第1検出光」と称する)を照射する第1発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として赤外LED等)を用いて構成されている。また、第2発光部は、第1検出光とは波長が異なる検出光(以下、「第2検出光」と称する)を検出空間60Bに照射する第2発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として青色LED等)を用いて構成されている。また、受光部は、第1発光部から照射された第1検出光の煙による散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第1受光信号を出力すると共に、第2発光部から照射された第2検出光の煙に対する散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第2受光信号を出力する受光手段であり、例えば公知の受光素子(一例としてフォトダイオード等)を用いて構成されている。また、第1発光部、第2発光部、及び受光部の設置方法については任意であるが、実施の形態2では、第1発光部又は第2発光部から照射された第1検出光又は第2検出光が検出部本体80Bの各種の光路孔を介して直接的に受光部されることを回避できるように設置している。例えば、第1発光部の光軸(以下、「第1発光側光軸」と称する)と受光部の光軸(以下、「受光側光軸」と称する)との角度が135°程度となる位置に、第1発光部及び受光部を設置する。また、第2発光部の光軸(以下、「第2発光側光軸」と称する)と受光側光軸との角度が90°程度となる位置に、第2発光部及び受光部を設置している。
(構成-基板-表示部、通信部、電源部)
 また、表示部は、各種情報(例えば、火災の検出の有無を示す情報)を表示するための表示手段であり、例えば公知の表示手段(LED等)を用いて構成されている。なお、この表示部の投光方法については任意であるが、例えば、内カバー30B、検出部カバー70B、及び検出部本体80Bの各々に設けられた挿通孔(図示省略)及び外カバー20Bの表示孔22aBに挿通されたライトガイド104aBを介して表示部からの光を火災検出装置1Bの外部に向けて誘導することにより投光すること等が該当する。また、通信部は、外部装置(例えば、受信機等)との間で通信する通信手段である。また、電源部は、商用電源又は電池(図示省略)から供給された電力を、火災検出装置1Bの各部に供給する電源手段である。
(構成-基板-制御部、記憶部)
 また、制御部は、火災検出装置1Bを制御する制御手段である。この制御部は、具体的には、CPU、当該CPU上で解釈実行される各種のプログラム(OSなどの基本制御プログラムや、OS上で起動され特定機能を実現するアプリケーションプログラムを含む)及びプログラムや各種のデータを格納するためのRAMの如き内部メモリを備えて構成されるコンピュータである。また、記憶部は、火災検出装置1Bの動作に必要なプログラム及び各種のデータを記憶する記憶手段である。この記憶部は、書き換え可能な記録媒体を用いて構成され、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性記録媒体を用いることができる。
(構成-気体の流入構造)
 次に、気体の流入構造について説明する。図10は、外カバー20Bを示す平面図である(一部図示省略)。内カバー30Bへの気体の流入性を高めるための流入構造の特徴については、実施の形態2では、以下に示す通りとなる。
(構成-気体の流入構造-第1の特徴)
 まず、流入構造の第1の特徴については、図9、図10に示すように、内カバー30Bと外カバー20Bとの相互間の隙間に第1リブ111Bから第8リブ118Bが設けられている。なお、以下では、これら第1リブ111Bから第8リブ118Bを特に区別する必要のないときは、単に「リブ110B」と総称する。
 第1リブ111Bから第8リブ118Bは、流入空間40Bを仕切るためのものである。これら第1リブ111Bから第8リブ118Bは、略板状体にて形成され、図10に示すように、外カバー20Bの天面部22Bと内カバー30Bの下側側部の相互間において略垂直に設けられており、外カバー本体21B又は天面部22Bに対して接続されている。
 また、第1リブ111Bから第8リブ118Bの具体的な構成については、実施の形態2では、第1リブ111Bから第8リブ118Bによって天面部22Bと内カバー30Bとの相互間の隙間が仕切られることで、第1流入空間41Bから第8流入空間48Bが形成されるように、第1リブ111Bから第8リブ118Bが構成されている。
 具体的には、まず、第1リブ111Bから第8リブ118Bの形状及び大きさについては、以下の通りに設定している。すなわち、図10に示すように、第1リブ111Bから第8リブ118Bの形状については、長方形状に設定している。また、第1リブ111Bから第8リブ118Bの幅(水平方向の長さ)については、天面部22Bの半径と略同一の長さ又は若干短い長さに設定している。また、第1リブ111Bから第8リブ118Bの高さ(上下方向の長さ)については、流入空間40Bの上下方向の長さと略同一又はそれよりも短く設定している。
 また、第1リブ111Bから第8リブ118Bの設置方法については、第1リブ111Bから第8リブ118Bを、内カバー30Bの中心側から外側に向けて放射状に設置(配置)している。より具体的には、図10に示すように、第1リブ111Bから第4リブ114Bを、十字状に配置している。より詳細については、第1リブ111B及び第3リブ113Bを前後方向に沿うように並設し、且つ相互に当接するように配置していると共に、第2リブ112B及び第4リブ114Bを前後方向に沿うように並設し、且つ第1リブ111Bと第3リブ113Bとの境界部と当接するように配置している。また、第5リブ115Bから第8リブ118Bを、第1リブ111Bから第4リブ114B同士の相互間にそれぞれ配置している。より詳細については、第5リブ115Bを第1リブ111Bと第2リブ112Bとの相互間に配置し、第6リブ116Bを第2リブ112Bと第3リブ113Bとの相互間に配置し、第7リブ117Bを第3リブ113Bと第4リブ114Bとの相互間に配置し、第8リブ118Bを第1リブ111Bと第4リブ114Bとの相互間に配置している。このような設置方法により、流入空間40Bを8つ(すなわち、図10に示す第1流入空間41Bから第8流入空間48B)に仕切ることができ、且つこれら第1流入空間41Bから第8流入空間48Bを放射状に形成できるので、外カバー20Bに流入する気体の方向依存性を低減できる。
 このような第1の特徴により、第1流入空間41Bから第8流入空間48Bによって外カバー20Bに流入した気体を内カバー30Bにおける気体の流入部分(すなわち、第1開口部30aB)に確実に誘導でき、外カバー20Bに流入した気体が内カバー30Bに流入することなく外部に流出することを抑制できる。よって、従来技術(カバー部材の内部において、検出空間をラビリンスで覆う技術)に比べて、内カバー30Bへの気体の流入性を高めることができ、火災検出装置1Bの検出精度を向上させることができる。
(構成-気体の流入構造-第2の特徴)
 次に、流入構造の第2の特徴については、第1リブ111Bから第8リブ118Bのうち一部のリブ110Bが他のリブ110Bと当接しないように、第1リブ111Bから第8リブ118Bが配置されている。
 具体的には、図10に示すように、第5リブ115Bから第8リブ118Bは、十字状に配置された第1リブ111Bから第4リブ114B同士の相互間において他のリブ110Bと当接しないように配置されている。より具体的には、第5リブ115Bは隣接する第1リブ111B及び第2リブ112Bと間隔を隔てて配置され、第6リブ116Bは隣接する第2リブ112B及び第3リブ113Bと間隔を隔てて配置され、第7リブ117Bは隣接する第3リブ113B及び第4リブ114Bと間隔を隔てて配置され、第8リブ118Bは隣接する第1リブ111B及び第4リブ114Bと間隔を隔てて配置されている。この場合には、例えば、図10に示すように、第5リブ115Bから第8リブ118Bの各々の幅は、第1リブ111Bから第8リブ118Bの各々の幅よりも短く設定される。
 このような第2の特徴により、第1リブ111Bから第8リブ118Bの各々を他のリブ110Bと当接するように配置した場合に比べて、内カバー30Bにおける気体の流入部分の圧力が過度に高くなることを抑制でき、内カバー30Bへの気体の流入性を確保しやすくなる。
(構成-気体の流入構造-第3の特徴)
 図9に戻り、次に、流入構造の第3の特徴については、図9、図10に示すように、第1流入空間41Bから第8流入空間48Bのうち、十字状に配置された第1リブ111Bから第4リブ114Bによって仕切られた流入空間(例えば、図10に示すように、第1リブ111B及び第2リブ112Bによって仕切られた第1流入空間41B及び第2流入空間42B等)に流入した気体が他の流入空間に直接流出しないように、第1リブ111Bから第8リブ118Bが構成されている。
 具体的には、まず、第1リブ111Bから第4リブ114Bの高さについては、流入空間40Bの上下方向の長さと略同一に設定している。また、第1リブ111Bから第4リブ114Bの各々の上端部が内カバー30Bの下側側部と当接すると共に、第1リブ111Bから第4リブ114Bの各々の下端部が外カバー20Bの天面部22Bと当接するように、第1リブ111Bから第4リブ114Bが配置されている。
 このような第3の特徴により、第1リブ111Bから第4リブ114Bによって仕切られた流入空間に流入した気体が他の流入空間に流入することを回避でき(例えば、第1流入空間41B又は第2流入空間42Bに流入した気体が第8流入空間48Bに流入することを回避でき)、外カバー20Bに流入した気体が内カバー30Bに流入することなく外部に流出することを一層抑制できる。
 なお、この場合において、第5リブ115Bから第8リブ118Bの具体的な構成については任意であるが、実施の形態2では、上述した第1リブ111Bから第4リブ114Bと略同様に構成されている。すなわち、第5リブ115Bから第8リブ118Bの高さについては、流入空間40Bの上下方向の長さと略同一に設定している。また、第5リブ115Bから第8リブ118Bの各々の上端部が内カバー30Bの下側側部と当接すると共に、第5リブ115Bから第8リブ118Bの各々の下端部が外カバー20Bの天面部22Bと当接するように、第5リブ115Bから第8リブ118Bが配置されている。ただし、これに限らず、第5リブ115Bから第8リブ118Bの高さについては、流入空間40Bの上下方向の長さよりも短く設定してもよい。あるいは、第5リブ115Bから第8リブ118Bの各々の上端部又は下端部が内カバー30Bの下側側部又は外カバー20Bの天面部22Bと当接しないように、第5リブ115Bから第8リブ118Bが配置されてもよい。
(構成-気体の流入構造-第4の特徴)
 次に、流入構造の第4の特徴については、第1リブ111Bから第8リブ118Bは、内カバー30B又は外カバー20Bと一体に形成されており、具体的には、図10に示すように、第1リブ111Bから第8リブ118Bは、外カバー20Bと一体に形成されている。ここで、第1リブ111Bから第8リブ118Bと外カバー20Bとを一体に形成する方法については任意であるが、例えば、遮光性を有する樹脂材を射出成形することにより形成してもよい。
 このような第4の特徴により、第1リブ111Bから第8リブ118Bを簡易に形成でき、火災検出装置1Bの製造性を向上させることができる。
(火災検出装置の作用について)
 続いて、このように構成された火災検出装置1Bの作用について説明する。
 すなわち、例えば、火災によって生じた煙を含む気体が外カバー20Bに流入しようとすると、第1流入空間41Bから第8流入空間48Bの少なくともいずれか1つに流入した気体が当該第1流入空間41Bから第8流入空間48Bのいずれかによって内カバー30Bの第1開口部30aBまで誘導されるので、外カバー20Bに流入した気体が内カバー30Bに流入することなく外部に流出することを抑制でき、内カバー30Bへの気体の流入性を高めることができる。特に、第1リブ111Bから第8リブ118Bによって第1流入空間41Bから第8流入空間48Bが放射状に形成されているので、外カバー20Bに流入する気体の方向依存性を低減できる。また、十字状に配置された第1リブ111Bから第4リブ114Bによって仕切られた流入空間(例えば、第1リブ111B及び第2リブ112Bによって仕切られた第1流入空間41B及び第2流入空間42B等)に流入した気体が他の流入空間に直接流出しないように、第1リブ111Bから第8リブ118Bが構成されているので、外カバー20Bに流入した気体が内カバー30Bに流入することなく外部に流出することを抑制できる。そしてさらに、仮に、第1流入空間41Bから第8流入空間48Bのうち少なくとも2つ以上の流入空間によって気体が同時に誘導されたとしても、第5リブ115Bから第8リブ118Bが他のリブ110Bと当接しないように配置されているので、内カバー30Bにおける気体の第1開口部30aBの圧力が過度に高くなることを抑制でき、内カバー30Bへの気体の流入性を確保できる。
(実施の形態2の効果)
 このように実施の形態2によれば、複数のリブ110Bによって隙間が仕切られることで、外カバー20Bに流入した気体を内カバー30Bにおける気体の流入部分に誘導するための第1流入空間41Bから第8流入空間48Bが形成されるように、複数のリブ110Bを構成したので、第1流入空間41Bから第8流入空間48Bによって外カバー20Bに流入した気体を内カバー30Bにおける気体の流入部分に確実に誘導でき、外カバー20Bに流入した気体が内カバー30Bに流入することなく外部に流出することを抑制できる。よって、従来技術(カバー部材の内部において、検出空間をラビリンスで覆う技術)に比べて、内カバー30Bへの気体の流入性を高めることができ、火災検出装置1Bの検出精度を向上させることができる。
 また、複数のリブ110Bを、内カバー30Bの中心側から外側に向けて放射状に配置したので、第1流入空間41Bから第8流入空間48Bを放射状に形成でき、外カバー20Bに流入する気体の方向依存性を低減できる。
 また、複数のリブ110Bの他の一部を、十字状に配置されたリブ110B同士の相互間において他のリブ110Bと当接しないように配置したので、複数のリブ110Bの各々を他のリブ110Bと当接するように配置した場合に比べて、内カバー30Bにおける気体の流入部分の圧力が過度に高くなることを抑制でき、内カバー30Bへの気体の流入性を確保しやすくなる。
 また、十字状に配置されたリブ110Bによって仕切られた流入空間に流入した気体が他の流入空間に直接流出しないように、複数のリブ110Bを構成したので、十字状に配置されたリブ110Bによって仕切られた流入空間に流入した気体が他の流入空間に流入することを回避でき、外カバー20Bに流入した気体が内カバー30Bに流入することなく外部に流出することを一層抑制できる。
 また、複数のリブ110Bのうち一部のリブ110Bが他のリブ110Bと当接しないように、複数のリブ110Bを配置したので、複数のリブ110Bの各々を他のリブ110Bと当接するように配置した場合に比べて、内カバー30Bにおける気体の流入部分の圧力が過度に高くなることを抑制でき、内カバー30Bへの気体の流入性を確保しやすくなる。
 また、複数のリブ110Bを、外カバー20Bと一体に形成したので、複数のリブ110Bを簡易に形成でき、火災検出装置1Bの製造性を向上させることができる。
〔実施の形態3〕
 次に、実施の形態3に係る火災検出装置について説明する。この実施の形態3は、後述する筐体の側部の一部を非水平状に形成した形態である。
(構成)
 まず、実施の形態3に係る火災検出装置の構成について説明する。図14は、実施の形態3に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。図15は、後述の取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す図であり、(a)は平面図、(b)は底面図である。図16は、図15(b)のA-A矢視断面図である。以下の説明では、図14のX方向を火災検出装置の左右方向(+X方向を火災検出装置の左方向、-X方向を火災検出装置の右方向)、図15のY方向を火災検出装置の前後方向(+Y方向を火災検出装置の前方向、-Y方向を火災検出装置の後方向)、図14のZ方向を火災検出装置の上下方向(+Z方向を火災検出装置の上方向、-Z方向を火災検出装置の下方向)と称する。なお、図15(a)では、後述する基板を点線で示す。
 火災検出装置1Cは、気体に含まれている被検出物質(例えば、煙等)を検出して報知する装置である。この火災検出装置1Cは、図14に示すように、建物の屋内において建物の天井部の下面にある設置面2Cに設置されており、図14から図16に示すように、取付ベース10C、外カバー20C、内カバー30C、流入空間40C、防虫網50C、検出空間60C、検出部カバー70C、検出部本体80C、端子盤90C、及び基板100Cを備えている。
(構成-取付ベース)
 図14に戻り、取付ベース10Cは、設置面2Cに対して外カバー20Cを取り付けるための取付手段である。この取付ベース10Cは、例えば公知の火災検出装置用の取付ベース(一例として、樹脂製である略板状の取付ベース)等を用いて構成されており、図14に示すように、設置面2Cに対して固定具等によって固定されている。
(構成-外カバー)
 外カバー20Cは、内カバー30C、流入空間40C、防虫網50C、検出空間60C、検出部カバー70C、検出部本体80C、端子盤90C、及び基板100Cを覆うカバーである。この外カバー20Cは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図14から図16に示すように、外カバー本体21C、天面部22C、第1リブ部23C、及び第2リブ部24Cを備えている。
 このうち、外カバー本体21Cは、外カバー20Cの基本構造体である。この外カバー本体21Cは、例えば上面及び下面が開放された略中空円柱状体にて形成されており、図14に示すように、外カバー本体21Cの上端部が取付ベース10Cの下面と当接するように配置され、取付ベース10Cに対して嵌合構造(又は固定具)等によって固定されている。
 また、天面部22Cは、流入空間40Cを区画するための区画手段である。この天面部22Cは、例えば略円形状の板状体にて形成されており、図14から図16に示すように、外カバー本体21Cよりも下方において略水平に設けられている。また、図15(b)に示すように、この天面部22Cには、表示孔22aCが設けられている。この表示孔22aCは、後述する表示部から照射された光を図15(a)のライトガイド104aC及び表示孔22aCを介して火災検出装置1Cの外部に導光するための貫通孔である。
 また、第1リブ部23Cは、流入空間40Cを区画するための区画手段である。この第1リブ部23Cは、略板状体にて形成され、外カバー本体21Cと天面部22Cとの相互間において垂直に設けられており、具体的には、図14、図16に示すように、外カバー20Cの中央付近から放射状に複数設けられ、外カバー本体21C及び天面部22Cに対して接続されている。
 また、第2リブ部24Cは、流入空間40Cを区画するための区画手段である。この第2リブ部24Cは、略板状体にて形成され、外カバー本体21Cと天面部22Cとの相互間において垂直に設けられており、具体的には、図14、図16に示すように、隣接する第1リブ部23Cの内側端部同士の相互間に設けられ、外カバー本体21C及び天面部22Cに対して接続されている。
(構成-流入空間)
 図14に戻り、流入空間40Cは、火災検出装置1Cの外部の気体が火災検出装置1Cの内部に流入させるための空間である。この流入空間40Cは、外カバー20Cの内部において複数形成されて、具体的には、図14、図16に示すように、外カバー20Cの内部空間のうち、天面部22C、第1リブ部23C、第2リブ部24C、及び内カバー30Cによって囲繞された空間が流入空間40Cとして形成されている。
(構成-内カバー)
 内カバー30Cは、検出空間60C、検出部カバー70C、検出部本体80C、及び基板100Cを覆うカバーであると共に、流入空間40Cを区画するための区画手段である。この内カバー30Cは、例えば、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図16に示すように、外カバー20Cの内部において、内カバー30Cの下側側部が流入空間40Cを介して外カバー20Cの天面部22Cと対向するように設けられている。また、図16に示すように、内カバー30Cの下側側部には、第1開口部30aCが形成されている。第1開口部30aCは、流入空間40Cに流入された気体を検出空間60Cに送るための開口部であり、図16に示すように、内カバー30Cの下側側部のうち略中央部及びその近傍部分に設けられている。
(構成-検出空間)
 検出空間60Cは、被検出物質を検出するための空間であり、図16に示すように、内カバー30Cの内部空間のうち、検出部カバー70C及び検出部本体80Cによって囲繞される空間が検出空間60Cとして形成されている。
(構成-検出部カバー)
 検出部カバー70Cは、検出空間60Cを区画するための区画手段であると共に、検出空間60Cに外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段である。この検出部カバー70Cは、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この検出部カバー70Cは、図16に示すように、内カバー30Cの内部において、検出部カバー70Cの下側側部が第1開口部30aC及び流入空間40Cを介して外カバー20Cの天面部22Cと対向するように配置され、検出部本体80Cに対して嵌合構造等によって固定されている。また、図16に示すように、検出部カバー70Cの下側側部には、第2開口部70aCが形成されている。第2開口部70aCは、第1開口部30aCから送られた気体を検出空間60Cに流入するための開口であり、図16に示すように、検出部カバー70Cの下側側部のうち第1開口部30aCと対応する部分に設けられている。
(構成-防虫網)
 防虫網50Cは、火災検出装置1Cの外部にいる虫が検出空間60Cに侵入するのを防止するための網である。この防虫網50Cは、メッシュ状且つ円形状の網を用いて構成されており、図16に示すように検出部カバー70Cに取り付けられている。
(構成-検出部本体)
 検出部本体80Cは、検出部カバー70Cを取り付けるための取付手段であり、検出空間60Cに外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段である。この検出部本体80Cは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図16に示すように、検出部カバー70Cの上面を覆うように配置されており、基板100Cに対して固定具等によって固定されている。また、この検出部本体80Cには、後述する第1発光部、後述する第2発光部、及び後述する受光部の各々を支持するための支持部(図示省略)がそれぞれ設けられている。さらに、この検出部本体80Cには、後述する第1発光部、後述する第2発光部、及び後述する受光部の各々と検出空間60Cとの間の光路を形成するための光路孔(図示省略)がそれぞれ形成されている。
(構成-端子盤)
 端子盤90Cは、内カバー30C、検出部カバー70C、検出部本体80C、及び基板100Cを収容するための収容手段である。この端子盤90Cは、下面が開放された略中空円柱状であり、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この端子盤90Cは、図16に示すように、内カバー30C、検出部カバー70C、検出部本体80C、及び基板100Cを上方から覆うように設けられ、外カバー20Cに対して嵌合構造等によって固定されている。なお、端子盤90Cの構成の詳細については、後述する。また、上述した「外カバー20C」、「内カバー30C」、及び「端子盤90C」は、特許請求の範囲における「筐体」に対応する。
(構成-基板)
 図15に戻り、基板100Cは、各種の電気回路(図示省略)が実装される実装手段である。この基板100Cは、例えば公知の平板状の回路基板等を用いて構成されており、具体的には、図15(a)に示すように、Z方向から見た場合において、後述の第1接続端子部92Cの一部、後述の第2接続端子部93Cの一部、及び後述の第3接続端子部94Cの一部と重複可能な六角形状に形成されている。また、この基板100Cは、図16に示すように、端子盤90Cの内部において、端子盤90Cの上端部及び下端部と間隔を隔てて略水平に配置され、端子盤90Cに対して端子盤90Cに形成された取付孔(図示省略)及び後述する接続端子部91Cの第2取付孔91bCを介して固定具によって固定されている。
 また、基板100Cには、従来の火災検出装置1Cに用いられる公知の電子部品(図示省略)が実装されていることに加えて、第1発光部、第2発光部、受光部、表示部、通信部、電源部、制御部、及び記憶部が実装されている(いずれも図示省略)。
(構成-基板-第1発光部、第2発光部、受光部)
 このうち、第1発光部は、検出空間60Cに検出光(以下、「第1検出光」と称する)を照射する第1発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として赤外LED等)を用いて構成されている。また、第2発光部は、第1検出光とは波長が異なる検出光(以下、「第2検出光」と称する)を検出空間60Cに照射する第2発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として青色LED等)を用いて構成されている。また、受光部は、第1発光部から照射された第1検出光の煙による散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第1受光信号を出力すると共に、第2発光部から照射された第2検出光の煙に対する散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第2受光信号を出力する受光手段であり、例えば公知の受光素子(一例としてフォトダイオード等)を用いて構成されている。また、第1発光部、第2発光部、及び受光部の設置方法については任意であるが、実施の形態3では、第1発光部又は第2発光部から照射された第1検出光又は第2検出光が検出部本体80Cの各種の光路孔を介して直接的に受光部されることを回避できるように設置している。例えば、第1発光部の光軸(以下、「第1発光側光軸」と称する)と受光部の光軸(以下、「受光側光軸」と称する)との角度が135°程度となる位置に、第1発光部及び受光部を設置する。また、第2発光部の光軸(以下、「第2発光側光軸」と称する)と受光側光軸との角度が90°程度となる位置に、第2発光部及び受光部を設置している。
(構成-基板-表示部、通信部、電源部)
 また、表示部は、火災検出装置1Cの外部に向けて光(以下、「表示光」と称する)を照射することにより所定情報(例えば、火災の検出の有無を示す情報)を表示するための表示手段であり、例えば公知の表示手段(LED等)を用いて構成されている。また、この表示部の投光方法については任意であるが、例えば、検出部カバー70C、検出部本体80C、及び内カバー30Cの各々に設けられた挿通孔(図示省略)、並びに後述する外カバー20Cの表示孔22aCに挿通されたライトガイド104aCを介して表示部からの表示光を火災検出装置1Cの外部に向けて誘導することにより投光すること等が該当する。また、通信部は、外部装置(例えば、受信機等)との間で通信する通信手段である。また、電源部は、商用電源又は電池(図示省略)から供給された電力を、火災検出装置1Cの各部に供給する電源手段である。
(構成-基板-制御部、記憶部)
 また、制御部は、火災検出装置1Cを制御する制御手段である。この制御部は、具体的には、CPU、当該CPU上で解釈実行される各種のプログラム(OSなどの基本制御プログラムや、OS上で起動され特定機能を実現するアプリケーションプログラムを含む)及びプログラムや各種のデータを格納するためのRAMの如き内部メモリを備えて構成されるコンピュータである。また、記憶部は、火災検出装置1Cの動作に必要なプログラム及び各種のデータを記憶する記憶手段である。この記憶部は、書き換え可能な記録媒体を用いて構成され、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性記録媒体を用いることができる。
(構成-端子盤の構成の詳細)
 図15に戻り、次に、端子盤90Cの構成の詳細について説明する。ただし、この端子盤90Cは、特記する場合を除いて、任意の形状、方法、及び材質で製造することができる。
 実施の形態3では、端子盤90Cには、接続端子部91C及び銘板シール95Cが設けられている。
(構成-端子盤の構成の詳細-接続端子部)
 接続端子部91Cは、基板100Cに実装されている電子部品と外部配線(図示省略)とを電気的に接続するための端子部である。ここで、「外部配線」とは、火災検出装置1Cの外部にある配線を意味し、例えば、設置面2C上に取り付けられている電力線や信号線等が該当する。この接続端子部91Cは、例えば公知の長尺な電気接続端子を用いて構成され、端子盤90Cの側部のうち設置面2C側の側部96C(以下、「設置面側側部96C」と称する)の側面のうち設置面2C側の側面に少なくとも1つ以上設けられている(図15(a)では、設置面側側部96Cの上面に3つ設けられている)。そして、接続端子部91Cに形成された第1取付孔91aCを介して外部配線と電気的に接続されていると共に、当該接続端子部91Cに形成された第2取付孔91bC及び端子盤90Cの取付孔を介して固定具等によって基板100Cと電気的に接続されている。このような接続端子部91Cにより、外部電源(例えば、商用電源等)から電力供給を受けることができ、又は外部装置との通信を行うことが可能となる。なお、以下では、図15(a)の右側に位置する接続端子部91Cを「第1接続端子部92C」と称し、図15(a)の左上側に位置する接続端子部91Cを「第2接続端子部93C」と称し、図15(a)の左下側に位置する接続端子部91Cを「第3接続端子部94C」と称する。
(構成-端子盤の構成の詳細-銘板シール)
 銘板シール95Cは、火災検出装置1Cに関する所定情報(例えば製造番号を示す情報)を示すシールである。この銘板シール95Cは、例えば公知の樹脂製のシール材を用いて構成されており、設置面側側部96Cの設置面2C側の側面に貼付されており、具体的には、図15(a)に示すように、上記設置面2C側の側面のうち接続端子部91C(第1接続端子部92C、第2接続端子部93C、及び第3接続端子部94C)に対応する部分以外の部分に貼付されていると共に、接続端子部91Cの近傍に配置されている。
(構成-端子盤の排水構造)
 次に、端子盤90Cの排水構造について説明する。図17は、図15(a)のB-B矢視断面図である。図18は、図17の後述する非水平部分97Cの領域の拡大図である。設置面2C又は取付ベース10Cにおいて結露が発生した際に、設置面2C又は取付ベース10Cから滴り落ちた水滴が設置面側側部96Cの少なくとも一部に溜まることを抑制するための排水構造の特徴については、実施の形態3では、以下に示す通りとなる。
(構成-端子盤の構成の詳細-排水構造-第1の特徴)
 まず、排水構造の第1の特徴については、設置面側側部96Cの少なくとも一部が、非水平状に形成されている。
 具体的には、まず、設置面側側部96Cの部分のうち接続端子部91Cの近傍部分は、非水平状に形成されている。より具体的には、図15(a)、図17に示すように、設置面側側部96Cの部分のうち第1接続端子部92Cの近傍部分が、非水平状に形成されている。ただし、これに限らず、例えば、これに加えて(又はこれに代えて)、設置面側側部96Cの部分のうち第2接続端子部93Cの近傍部分又は第3接続端子部94Cが、非水平状に形成されてもよい。このような構成により、接続端子部91C又はその近傍に水滴が溜まることを抑制でき、水滴によって接続端子部91Cが短絡することを回避できる。
 また、設置面側側部96Cの部分のうち基板100Cに対応する部分以外の部分は、非水平状に形成されている。より具体的には、図15(a)、図17に示すように、上記基板100Cに対応する部分以外の部分のうち第1接続端子部92Cの近傍部分が、非水平状に形成されている。ただし、これに限らず、例えば、上記基板100Cに対応する部分以外の部分のうち第1接続端子部92Cの近傍部分以外の部分が、非水平状に形成されてもよい。このような構成により、上記基板100Cに対応する部分以外の部分に水滴が溜まることを抑制しながら、端子盤90Cの内部において基板100Cに実装された電子部品を収容するスペース(具体的には、上下方向のスペース)を確実に確保でき、排水性を有しながら電子部品の収容性を維持することが可能となる。
 そしてさらに、設置面側側部96Cの部分のうち銘板シール95Cの近傍部分は、非水平状に形成されている。より具体的には、図15(a)、図17に示すように、上記銘板シール95Cの近傍部分のうち第1接続端子部92Cの近傍部分が、非水平状に形成されている。ただし、これに限らず、例えば、上記銘板シール95Cの近傍部分のうち第1接続端子部92Cの近傍部分以外の部分が、非水平状に形成されてもよい。このような構成により、銘板シール95C上に溜まった水滴を効率良く排水することができ、接続端子部91Cが短絡することをさらに一層回避できる。特に、表面張力が比較的高い樹脂材料にて銘板シール95Cが形成されている場合には、銘板シール95C上に水滴が溜まりやすくなることから、上記構成により当該水滴を効率良く排水することができる。
 なお、設置面側側部96Cの部分のうち銘板シール95Cに対応する部分の少なくとも一部が非水平状に形成されることも考えられるが、この場合には、銘板シール95Cの端部と設置面側側部96Cとの隙間に排水される水滴が入り込みやすくなるので、銘板シール95Cが設置面側側部96Cから剥離しやすくなることから、好ましい構成とは言えない。このことからすると、上記銘板シール95Cの近傍部分を非水平状に形成することで、水滴による銘板シール95Cの剥離の発生を抑制することができ、銘板シール95Cの貼付性を維持しやすくなると考えられる。
 以上のような第1の特徴により、設置面2C又は取付ベース10Cにおいて結露が発生した場合に、設置面2C又は取付ベース10Cに付いた水滴が設置面側側部96Cに滴り落ちたとしても、設置面側側部96C全体が水平状である場合に比べて、設置面側側部96Cの少なくとも一部に水滴が溜まることを抑制できる。よって、例えば、電子部品又はその周辺部品(一例として、配線、端子等)が水滴による被害を受けることを回避でき、火災検出装置1Cの使用性を向上できる。
(構成-端子盤の構成の詳細-排水構造-第2の特徴)
 図15に戻り、また、排水構造の第2の特徴については、設置面2C又は取付ベース10Cから滴り落ちた水滴が設置面側側部96Cのうち非水平状となる部分97C(以下、「非水平部分97C」と称する)によって効率良く排水可能となるように、非水平部分97Cが構成されている。
 具体的には、図15(a)に示すように、非水平部分97Cは、長尺な略矩形状に形成されており、当該非水平部分97Cの長手方向が第1接続端子部92Cの長手方向に略沿うように配置されている。この場合において、非水平部分97Cの長手方向の長さについては任意であるが、実施の形態3では、非水平部分97Cの長手方向の端部の一方が銘板シール95Cの近傍に位置し、且つ非水平部分97Cの長手方向の端部の他方が外カバー20Cの近傍に位置する長さに設定している。また、非水平部分97Cの短手方向の長さについては任意であるが、実施の形態3では、図15(a)に示すように、設置面側側部96Cの半径よりも短く設定している。
 また、非水平部分97Cは、当該非水平部分97Cが設置面側側部96Cの外側(具体的には、設置面側側部96Cの外周側)に向かうにつれて設置面2Cから離れるように形成されている。より具体的には、図17、図18に示すように、非水平部分97Cは、当該非水平部分97Cの銘板シール95C側の端部(図18では、左側の端部)から非水平部分97Cの外カバー20C側の端部(図18では、右側の端部)に向かうにつれて下方に傾斜するように形成されている。この場合において、非水平部分97Cの傾斜角度については任意であるが、実施の形態3では、非水平部分97Cの一部の傾斜角度と非水平部分97Cの他の一部の傾斜角度とを異ならせて設定している。具体的には、図18に示すように、非水平部分97Cにおける銘板シール95C側の部分(すなわち、非水平部分97Cにおける設置面側側部96Cの内側に対応する部分)の傾斜角度θ1Cを非水平部分97Cにおける外カバー20C側の部分(すなわち、非水平部分97Cにおける設置面側側部96Cの外側に対応する部分)の傾斜角度θ2Cよりも小さく設定すると共に、これら傾斜角度θ1C及び傾斜角度θ2Cを比較的緩やかな角度に設定している。ただし、これに限らず、例えば、上記傾斜角度θ1Cと上記傾斜角度θ2Cとを同一にしてもよい。また、上記非水平部分97Cの一部であって傾斜状の部分と上記非水平部分97Cの他の一部であって傾斜状の部分とは、連続状に形成されている(ただし、これに限らず、例えば、非連続状に形成されてもよい)。さらに、上記非水平部分97Cの一部であって傾斜状の部分と上記非水平部分97Cの他の一部であって傾斜状の部分との境界部分は、ラウンド状(アール状)に形成されている(ただし、これに限らず、例えば、角状に形成されてもよい)。
 このような第2の特徴により、設置面側側部96Cに水滴が溜まることを抑制しながら、端子盤90Cの内部の内側部分における電子部品を収容するスペースを確保しやすくなることから、排水性を有しながら電子部品の収容性を維持しやすくなる。また、非水平部分97Cの一部の傾斜角度と、非水平部分97Cの他の一部の傾斜角度とを異ならせたので、これら傾斜角度の大きさに応じて非水平部分97Cを流れる水滴に作用する表面張力の影響の度合いを変えることができ、設置状況に応じた排水を行うことが可能となる。特に、実施の形態3では、非水平部分97Cにおける銘板シール95C側の部分の傾斜角度θ1Cを非水平部分97Cにおける外カバー20C側の部分の傾斜角度θ2Cよりも小さくしているので、非水平部分97Cを流れる水滴に作用する表面張力の影響を比較的小さくすることができ、非水平部分97Cの排水性を向上できる。また、上記非水平部分97Cの一部であって傾斜状の部分と上記非水平部分97Cの他の一部であって傾斜状の部分とは、連続状に形成されているので、これらの傾斜状の部分を非連続状に形成した場合に比べて、非水平部分97Cに水滴が溜まることを抑制できる。さらに、これら傾斜部分の境界部分は、ラウンド状に形成されているので、境界部分を角状に形成した場合に比べて、境界部分を流れる水滴に作用する表面張力の影響を低減でき、非水平部分97Cに水滴が溜まることを一層抑制できる。
 なお、実施の形態3では、設置面側側部96Cの部分のうち非水平部分97C以外の部分における外縁部近傍部分の傾斜角度θ3Cについては、図17に示すように、上記傾斜角度θ2Cよりも非常に大きく設定しているので、上記外縁部近傍部分上において水滴に作用する表面張力の影響を比較的大きくすることができ、この水滴が基板100Cに流れ込むことを回避できる。
(構成-端子盤の構成の詳細-排水構造-第3の特徴)
 図15に戻り、また、排水構造の第3の特徴については、設置面側側部96Cの側面のうち設置面2C側の側面に流入防止部98Cが設けられている。
 流入防止部98Cは、上記設置面2C側の側面上にある水滴が接続端子部91Cに流れ込むことを防止するための流入防止手段である。この流入防止部98Cは、図15(a)に示すように、平面形状が端子盤90Cの外側に向けて開放されたコ字状となる略板状体にて形成されており、上記設置面2C側の側面のうち第1接続端子部92C、第2接続端子部93C、及び第3接続端子部94Cの各々の外周に対応する部分にそれぞれ立設されている。また、流入防止部98Cの上下方向の長さについては、実施の形態3では、銘板シール95Cに溜められた水滴が外部に流出したとしても、当該流出した水滴が接続端子部91Cに流れ込まない程度の長さに設定している。
 また、流入防止部98Cの形成方法については任意であるが、実施の形態3では、流入防止部98Cと端子盤90Cとを相互に一体に形成しており、例えば、遮光性を有する樹脂材を射出成形することにより、一体に形成してもよい。
 このような第3の特徴により、流入防止部98Cによって上記設置面2C側の側面上にある水滴が接続端子部91Cに流れ込むことを防止でき、水滴によって接続端子部91Cが短絡することを一層回避できる。
(火災検出装置の作用について)
 次に、このように構成された火災検出装置1Cの作用について説明する。すなわち、例えば、火災検出装置1Cが設置面2Cに取り付けられた状態において、設置面2C又は取付ベース10Cにおいて結露が発生した際に、設置面2C又は取付ベース10Cから水滴が端子盤90Cの設置面側側部96Cに滴り落ちる。
 この場合において、上記水滴が非水平部分97Cに滴り落ちた場合には、この水滴が非水平部分97Cによって下方に向けて効率良く排水されるため、この水滴が非水平部分97Cに溜まることが抑制される。したがって、この水滴によって第1接続端子部92C、第2接続端子部93C、又は第3接続端子部94Cが短絡することを回避できる。
 また、上記水滴が銘板シール95Cに滴り落ちた場合には、この水滴が銘板シール95C上に溜まることになるが、この水滴が所定量以上に溜まることで外部に流出すると、この水滴が非水平部分97Cによって下方に向けて排水されると共に、この水滴が流入防止部98Cによって第1接続端子部92C、第2接続端子部93C、又は第3接続端子部94Cに流れ込むことが防止される。したがって、この水滴によって第1接続端子部92C、第2接続端子部93C、又は第3接続端子部94Cが短絡することを一層回避できる。
(実施の形態3の効果)
 このように実施の形態3によれば、電子部品を収容するための筐体の設置面側側部96Cの少なくとも一部を、非水平状に形成したので、設置面2Cにおいて結露が発生した場合に、設置面2Cに付いた水滴が設置面側側部96Cに滴り落ちたとしても、設置面側側部96C全体が水平状である場合に比べて、設置面側側部96Cの少なくとも一部に水滴が溜まることを抑制できる。よって、例えば、電子部品又はその周辺部品(一例として、配線、端子等)が水滴による被害を受けることを回避でき、火災検出装置1Cの使用性を向上できる。
 また、設置面側側部96Cの部分のうち接続端子部91Cの近傍部分を、非水平状に形成したので、接続端子部91C又はその近傍に水滴が溜まることを抑制でき、水滴によって接続端子部91Cが短絡することを回避できる。
 また、設置面側側部96Cの側面のうち設置面2C側の側面に設けられた流入防止部98Cであって、当該設置面2Cの側面上にある水滴が接続端子部91Cに流れ込むことを防止するための流入防止部98Cを備えたので、流入防止部98Cによって設置面側側部96Cの側面のうち設置面2C側の側面上にある水滴が接続端子部91Cに流れ込むことを防止でき、水滴によって接続端子部91Cが短絡することを一層回避できる。
 また、設置面側側部96Cの部分のうち基板100Cに対応する部分以外の部分を、非水平状に形成したので、上記基板100Cに対応する部分以外の部分に水滴が溜まることを抑制しながら、筐体の内部において基板100Cに実装された電子部品を収容するスペースを確実に確保でき、排水性を有しながら電子部品の収容性を維持することが可能となる。
 また、設置面側側部96Cの部分のうち銘板シール95Cの近傍部分を、非水平状に形成したので、銘板シール95C上に溜まった水滴を効率良く排水することができ、接続端子部91Cが短絡することをさらに一層回避できる。また、設置面側側部96Cの部分のうち銘板シール95Cと対応する部分の一部を非水平状に形成する場合に比べて、水滴による銘板シール95Cの剥離の発生を抑制することができ、銘板シール95Cの貼付性を維持しやすくなる。
 また、非水平部分97Cが設置面側側部96Cの外側に向かうにつれて設置面2Cから離れるように、当該非水平部分97Cを形成したので、設置面側側部96Cに水滴が溜まることを抑制しながら、筐体の内部の内側部分において電子部品を収容するスペースを確保しやすくなることから、排水性を有しながら電子部品の収容性を維持しやすくなる。
 また、非水平部分97Cの一部の傾斜角度と、非水平部分97Cの他の一部の傾斜角度とを異ならせたので、これら傾斜角度の大きさに応じて非水平部分97Cを流れる水滴に作用する表面張力の影響の度合いを変えることができ、設置状況に応じた排水を行うことが可能となる。
 また、非水平部分97Cの一部であって傾斜状の部分と、非水平部分97Cの他の一部であって傾斜状の部分とを連続状に形成したので、これらの傾斜状の部分を非連続状に形成した場合に比べて、非水平部分97Cに水滴が溜まることを抑制でき、水滴によって接続端子部91Cが短絡することを一層回避できる。
 また、非水平部分97Cの一部であって傾斜状の部分と非水平部分97Cの他の一部であって傾斜状の部分との境界部分を、ラウンド状に形成したので、境界部分を角状に形成した場合に比べて、境界部分を流れる水滴に作用する表面張力の影響を低減でき、非水平部分97Cに水滴が溜まることを一層抑制できる。
〔実施の形態4〕
 次に、実施の形態4に係る火災検出装置について説明する。この実施の形態4は、後述する検出空間に外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段を備える形態である。
(構成)
 まず、実施の形態4に係る火災検出装置の構成について説明する。図20は、実施の形態4に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。図21は、後述の取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す底面図である。図22は、図21のA-A矢視断面図である。以下の説明では、図20のX方向を火災検出装置の左右方向(-X方向を火災検出装置の左方向、+X方向を火災検出装置の右方向)、図21のY方向を火災検出装置の前後方向(+Y方向を火災検出装置の前方向、-Y方向を火災検出装置の後方向)、図20のZ方向を火災検出装置の上下方向(+Z方向を火災検出装置の上方向、-Z方向を火災検出装置の下方向)と称する。
 火災検出装置1Dは、気体に含まれている検出対象(例えば、煙等)を検出して報知する装置である。この火災検出装置1Dは、建物の屋内において建物の天井部の下面にある設置面2Dに設置されており、図20から図22に示すように、取付ベース10D、外カバー20D、内カバー30D、流入空間40D、防虫網50D、検出空間60D、検出部カバー70D、検出部本体80D、端子盤90D、及び基板100Dを備えている。
(構成-取付ベース)
 図20に戻り、取付ベース10Dは、設置面2Dに対して外カバー20Dを取り付けるための取付手段である。この取付ベース10Dは、例えば公知の火災検出装置用の取付ベース(一例として、樹脂製である略板状の取付ベース)等を用いて構成されており、図20に示すように、設置面2Dに対して固定具等によって固定されている。
(構成-外カバー)
 外カバー20Dは、内カバー30D、流入空間40D、防虫網50D、検出空間60D、検出部カバー70D、検出部本体80D、端子盤90D、及び基板100Dを覆うカバーである。この外カバー20Dは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図20から図22に示すように、外カバー本体21D、天面部22D、第1リブ部23D、及び第2リブ部24Dを備えている。
 このうち、外カバー本体21Dは、外カバー20Dの基本構造体である。この外カバー本体21Dは、例えば上面及び下面が開放された略中空円柱状体にて形成されており、図20に示すように、外カバー本体21Dの上端部が取付ベース10Dの下面と当接するように配置され、取付ベース10Dに対して嵌合構造(又は固定具)等によって固定されている。
 また、天面部22Dは、流入空間40Dを区画するための区画手段である。この天面部22Dは、例えば略円形状の板状体にて形成されており、図20から図22に示すように、外カバー本体21Dよりも下方において略水平に設けられている。また、図21に示すように、この天面部22Dには、表示孔22aDが設けられている。この表示孔22aDは、後述する表示部から照射された光を図21のライトガイド104aD及び表示孔22aDを介して火災検出装置1Dの外部に導光するための貫通孔である。
 また、第1リブ部23Dは、流入空間40Dを区画するための区画手段である。この第1リブ部23Dは、略板状体にて形成され、外カバー本体21Dと天面部22Dとの相互間において垂直に設けられており、具体的には、図20、図22に示すように、外カバー20Dの中央付近から放射状に複数設けられ、外カバー本体21D及び天面部22Dに対して接続されている。
 また、第2リブ部24Dは、流入空間40Dを区画するための区画手段である。この第2リブ部24Dは、略板状体にて形成され、外カバー本体21Dと天面部22Dとの相互間において垂直に設けられており、具体的には、図20、図22に示すように、隣接する第1リブ部23Dの内側端部同士の相互間に設けられ、天面部22Dに対して接続されている。
(構成-流入空間)
 図20に戻り、流入空間40Dは、火災検出装置1Dの外部の気体が火災検出装置1Dの内部に流入させるための空間である。この流入空間40Dは、外カバー20Dの内部において複数形成されて、具体的には、図20、図22に示すように、外カバー20Dの内部空間のうち、天面部22D、第1リブ部23D、第2リブ部24D、及び内カバー30Dによって囲繞された空間が流入空間40Dとして形成されている。
(構成-内カバー)
 内カバー30Dは、検出空間60D、検出部カバー70D、検出部本体80D、及び基板100Dを覆うカバーであると共に、流入空間40Dを区画するための区画手段である。この内カバー30Dは、例えば、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図22に示すように、外カバー20Dの内部において、内カバー30Dの下側側部が流入空間40Dを介して外カバー20Dの天面部22Dと対向するように設けられている。また、図22に示すように、内カバー30Dの下側側部には、第1開口部30aDが形成されている。第1開口部30aDは、流入空間40Dに流入された気体を検出空間60Dに送るための開口部であり、図22に示すように、内カバー30Dの下側側部のうち略中央部及びその近傍部分に設けられている。
(構成-検出空間)
 検出空間60Dは、検出対象を検出するための空間であり、図22に示すように、内カバー30Dの内部空間のうち、検出部カバー70D及び検出部本体80Dによって囲繞される空間が検出空間60Dとして形成されている。
(構成-検出部カバー)
 検出部カバー70Dは、検出空間60Dに外乱光が入射することを抑制すると共に、検出空間60Dの一部を覆う第1入射抑制手段である。この検出部カバー70Dは、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この検出部カバー70Dは、図22に示すように、内カバー30Dの内部において、検出部カバー70Dの下側側部が第1開口部30aD及び流入空間40Dを介して外カバー20Dの天面部22Dと対向するように配置され、検出部本体80Dに対して固定されている。また、図22に示すように、検出部カバー70Dの下側側部には、第2開口部70aDが形成されている。第2開口部70aDは、第1開口部30aDから送られた気体を検出空間60Dに流入するための開口部であり、図22に示すように、検出部カバー70Dの下側側部のうち第1開口部30aDと対応する部分に設けられている。
(構成-防虫網)
 防虫網50Dは、火災検出装置1Dの外部にいる虫が検出空間60Dに侵入するのを防止するための網である。この防虫網50Dは、メッシュ状且つ円形状の網を用いて構成されており、図22に示すように検出部カバー70Dに取り付けられている。
(構成-検出部本体)
 検出部本体80Dは、検出空間60Dに外乱光が入射することを抑制すると共に、検出空間60Dの他の一部を覆う第2入射抑制手段である。この検出部本体80Dは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成された肉厚な板状体(一例として、略円形状の板状体)であり、検出部カバー70Dよりも基板100D側(図22では、上方側)に設けられており、具体的には、図22に示すように、検出部カバー70Dの上面を覆うように配置されており、基板100Dに対して固定具等によって固定されている。なお、上述した「検出部カバー70D」及び「検出部本体80D」は、特許請求の範囲における「入射抑制手段」に対応する。
(構成-端子盤)
 図22に戻り、端子盤90Dは、内カバー30D、検出部カバー70D、検出部本体80D、及び基板100Dを収容するための収容手段である。この端子盤90Dは、下面が開放された略中空円柱状であり、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この端子盤90Dは、図22に示すように、内カバー30D、検出部カバー70D、検出部本体80D、及び基板100Dを上方から覆うように設けられ、外カバー20Dに対して嵌合構造等によって固定されていると共に、且つ取付ベース10Dに対して取付部材91Dに形成された第1取付孔(図示省略)を介して固定具等によって固定されている。
(構成-基板)
 基板100Dは、各種の電気回路(図示省略)が実装される実装手段である。この基板100Dは、例えば公知の平板状の回路基板等を用いて構成されており、図22に示すように、端子盤90Dの内部において、端子盤90Dの上端部及び下端部と間隔を隔てて略水平に配置され、端子盤90Dに対して端子盤90Dに形成された取付孔(図示省略)及び取付部材91Dに形成された第2取付孔(図示省略)を介して固定具によって固定されている。
 また、基板100Dには、従来の火災検出装置1Dに用いられる公知の部品(電気部品)が実装されていることに加えて、第1発光部、第2発光部、受光部、表示部、通信部、電源部、制御部、及び記憶部が実装されている(いずれも図示省略)。
(構成-基板-第1発光部、第2発光部、受光部)
 このうち、第1発光部は、検出空間60Dに検出光(以下、「第1検出光」と称する)を照射する発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として赤外LED等)を用いて構成されている。また、第2発光部は、第1検出光とは波長が異なる検出光(以下、「第2検出光」と称する)を検出空間60Dに照射する発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として青色LED等)を用いて構成されている。また、受光部は、第1発光部から照射された第1検出光の煙による散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第1受光信号を出力すると共に、第2発光部から照射された第2検出光の煙に対する散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第2受光信号を出力する受光手段であり、例えば公知の受光素子(一例としてフォトダイオード等)を用いて構成されている。また、第1発光部、第2発光部、及び受光部の設置方法については任意であるが、実施の形態4では、第1発光部又は第2発光部から照射された第1検出光又は第2検出光が後述する各種のプリズムレンズ部を介して直接的に受光部されることを回避できるように設置している。例えば、第1発光部の光軸(以下、「第1発光側光軸」と称する)と受光部の光軸(以下、「受光側光軸」と称する)との角度が135°程度となる位置に、第1発光部及び受光部を設置する。また、第2発光部の光軸(以下、「第2発光側光軸」と称する)と受光側光軸との角度が90°程度となる位置に、第2発光部及び受光部を設置している。なお、上述した「第1発光部」、「第2発光部」、及び「受光部」を含むものは、特許請求の範囲における「検出手段」に対応する。
(構成-基板-表示部、通信部、電源部)
 また、表示部は、火災検出装置1Dの外部に向けて光(以下、「表示光」と称する)を照射することにより所定情報(例えば、火災の検出の有無を示す情報)を表示するための表示手段であり、例えば公知の表示手段(LED等)を用いて構成されている。また、この表示部の投光方法については任意であるが、例えば、検出部カバー70D、検出部本体80D、及び内カバー30Dの各々に設けられた挿通孔(図示省略)、並びに後述する外カバー20Dの表示孔22aDに挿通されたライトガイド104aDを介して表示部からの表示光を火災検出装置1Dの外部に向けて誘導することにより投光すること等が該当する。また、通信部は、外部装置(例えば、受信機等)との間で通信する通信手段である。また、電源部は、商用電源又は電池(図示省略)から供給された電力を、火災検出装置1Dの各部に供給する電源手段である。
(構成-基板-制御部、記憶部)
 また、制御部は、火災検出装置1Dを制御する制御手段である。この制御部は、具体的には、CPU、当該CPU上で解釈実行される各種のプログラム(OSなどの基本制御プログラムや、OS上で起動され特定機能を実現するアプリケーションプログラムを含む)及びプログラムや各種のデータを格納するためのRAMの如き内部メモリを備えて構成されるコンピュータである。また、記憶部は、火災検出装置1Dの動作に必要なプログラム及び各種のデータを記憶する記憶手段である。この記憶部は、書き換え可能な記録媒体を用いて構成され、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性記録媒体を用いることができる。
(構成-固定構造)
 次に、火災検出装置1Dの固定構造について説明する。この火災検出装置1Dは、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定するための固定構造を備えており、この固定構造の特徴については、実施の形態4では以下に示す通りとなる。
(構成-固定構造-第1の特徴)
 最初に、固定構造の第1の特徴について説明する。図23は、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定した状態を示す図であり、(a)底面図、(b)側面図である。図24は、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとの固定状況を示す斜視図であり、(a)は検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定する前の状態を示す図であり、(b)は後述する第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dを検出部本体80Dに固定した状態を示す図であり、(c)は検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定した状態を示す図である。固定構造の第1の特徴については、火災検出装置1Dが、第1固定部111D、第2固定部112D、第1ガイド部121D、及び第2ガイド部122Dを備えている。
(構成-固定構造-第1の特徴-第1固定部、第2固定部)
 第1固定部111D及び第2固定部112Dは、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定するための固定手段である。これら第1固定部111D及び第2固定部112Dは、略長尺状体(具体的には、中空の略円柱状体)にて形成されており、検出部本体80Dに設けられており、具体的には、図23、図24に示すように、相互に間隔を隔てて設けられている。
 また、第1固定部111D及び第2固定部112Dの設置方法については任意であるが、実施の形態4では、第1固定部111D又は第2固定部112Dの一方から第1固定部111D又は第2固定部112Dの他方に至る直線LD上に検出空間60Dの略中心部が位置するように設置(配置)している。具体的には、図23、図24に示すように、第1固定部111Dを検出部本体80Dの前端部に配置し、且つ第2固定部112Dを検出部本体80Dの後端部に配置していると共に、第1固定部111Dから第2固定部112Dに至る直線LDが前後方向に略沿うように第1固定部111D及び第2固定部112Dを配置している。これにより、検出部カバー70D及び検出部本体80Dの芯出し(具体的には、水平方向の芯出し)を容易に行うことができ、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを正確に固定しやすくなる。
 また、第1固定部111D及び第2固定部112Dの形成方法については任意であるが、実施の形態4では、遮光性を有する樹脂材を射出成形することにより、第1固定部111D及び第2固定部112Dと検出部本体80Dとを一体に形成している。これにより、火災検出装置1Dの部品数を低減でき、火災検出装置1Dの製造コストを低減できる。ただし、これに限らず、例えば、第1固定部111D及び第2固定部112Dと検出部本体80Dとを別体に形成してもよい。
(構成-固定構造-第1の特徴-第1ガイド部、第2ガイド部)
 図23に戻り、第1ガイド部121Dは、第1固定部111Dを介して検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定する際に、検出部カバー70D又は検出部本体80Dを第1固定部111Dへ案内するためのガイド手段である。また、第2ガイド部122Dは、第2固定部112Dを介して検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定する際に、検出部カバー70D又は検出部本体80Dを第2固定部112Dへ案内するためのガイド手段である。これら第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dは、例えば樹脂製の長尺な中空状体(具体的には、中空の略円柱状体)にて形成されており、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとの相互間においてそれぞれ設けられている。具体的には、図23、図24に示すように、第1ガイド部121Dは、当該第1ガイド部121Dの長手方向が上下方向に沿うように配置され、且つ当該第1ガイド部121Dの上端部が第1固定部111Dに形成された図24(a)の第1嵌込孔111aD(貫通孔又は非貫通孔)に嵌め込まれるように配置されている。また、第2ガイド部122Dは、当該第2ガイド部122Dの長手方向が上下方向に沿うように配置され、且つ当該第2ガイド部122Dの上端部が第2固定部112Dに形成された図24(a)の第2嵌込孔112aD(貫通孔又は非貫通孔)に嵌め込まれるように配置されている。なお、実施の形態4では、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dは、検出部本体80Dに常設されるものとして説明する。
 また、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dの形成方法については任意であるが、実施の形態4では、第1固定部111D(又はび第2固定部112D)とは別体に形成している。これにより、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dの取り付け及び取り外しを行うことができ、状況に応じた第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dの使用が可能となる。
(構成-固定構造-第1の特徴-その他の構成)
 図23に戻り、また、検出部カバー70D、検出部本体80D、第1固定部111D、第2固定部112D、第1ガイド部121D、及び第2ガイド部122Dの具体的な構成については任意であるが、実施の形態4では、検出部カバー70D又は検出部本体80Dを第1ガイド部121D又は第2ガイド部122Dと第1固定部111D又は第2固定部112Dとを介して挿通させて第1固定部111D及び第2固定部112Dに対して着脱自在に固定可能となるように構成されている。
 具体的には、上述したように、検出部本体80Dには、第1固定部111D及び第2固定部112Dが設けられている。また、図23、図24に示すように、検出部カバー70Dには、第1挿通孔131D及び第2挿通孔132Dが設けられている。このうち、第1挿通孔131Dは、第1固定部111D及び第1ガイド部121Dを挿通可能な貫通孔であり、検出部カバー70Dの第1固定部111Dと対向する部分に配置されている。また、第2挿通孔132Dは、第2固定部112D及び第2ガイド部122Dを挿通可能な貫通孔であり、検出部カバー70Dの第2固定部112Dと対向する部分に配置されている。また、第1固定部111Dの直径については、第1挿通孔131Dに第1固定部111Dを嵌合可能な大きさに設定しており、例えば、第1挿通孔131Dの直径と略同一に設定している。また、第2固定部112Dの直径については、第2挿通孔132Dに第2固定部112Dを嵌合可能な大きさに設定しており、例えば、第2挿通孔132Dの直径と略同一に設定している。
 また、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dの各々の長手方向(上下方向)の長さについては、検出部カバー70D又は検出部本体80Dを第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dに挿通する際又は当該挿通後に第1固定部111D及び第2固定部112Dへ案内する際に、当該検出部カバー70D又は当該検出部本体80Dが検出空間又はその近傍に設けられる部品(例えば、基板100Dに実装された電気部品等)と接触することを抑制可能な長さに設定してもよい。より具体的には、第1ガイド部121Dの長手方向の長さについては、上記部品の上下方向の長さよりも長く(又は略同一)設定すると共に、検出部本体80Dに基板100Dが取り付けられている状態において、第1ガイド部121Dの上端部(第1ガイド部121Dの案内が開始される端部)を上記部品の上端よりも上方(又は略同一の高さ)に位置させることが可能であり、且つ第1ガイド部121Dを内カバー30Dに収容可能な長さに設定してもよい。一例として、内カバー30Dの上下方向の長さよりも若干短く設定してもよい。また、第2ガイド部122Dの長手方向の長さについては、上記部品の上下方向の長さよりも長く(又は略同一)設定すると共に、検出部本体80Dに基板100Dが取り付けられている状態において、第2ガイド部122Dの上端部(第2ガイド部122Dの案内が開始される端部)を上記部品の上端よりも上方(又は略同一の高さ)に位置させることが可能であり、且つ第2ガイド部122Dを内カバー30Dに収容可能な長さに設定してもよい。一例として、内カバー30Dの上下方向の長さよりも若干短く設定してもよい。これにより、検出部カバー70D又は検出部本体80Dを第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dに挿通する際又は当該挿通後に第1固定部111D及び第2固定部112Dへ案内する際に、当該検出部カバー70D又は当該検出部本体80Dが上記部品と接触することを抑制できる。よって、例えば、検出部カバー70D及び検出部本体80Dの組立作業時に、上記部品が破損又は脱落することや、上記部品が取り付けられている部材(例えば基板100D等)に変形又は負荷が生じることを回避しやすくなる。
 このような構成により、検出部カバー70Dと第1固定部111D及び第2固定部112Dとの接触面積を増やすことができ、検出部カバー70Dを第1固定部111D及び第2固定部112Dに対して強固に固定できる。また、検出部カバー70Dを第1固定部111D及び第2固定部112Dに対して容易に着脱でき、メンテナンス作業等を容易に行うことができる。
 以上のような第1の特徴により、第1固定部111D及び第2固定部112Dを介して検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定する際に、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dによって検出部カバー70Dを第1固定部111D及び第2固定部112Dへ案内でき、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dを設けない場合に比べて、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを正確且つ迅速に固定することができる。よって、検出部カバー70D及び検出部本体80Dの組立作業の効率化を図ることができ、火災検出装置1Dの製造性を向上させることが可能となる。特に、検出部カバー70Dを基板100D等から突出する部品(例えば、サーミスタ等)に接触させずに固定しやすくなるため、検出部カバー70D及び検出部本体80Dの組立作業の効率化を図りやすくなる。また、第1固定部111D及び第2固定部112Dを相互に間隔を隔てて設けているので、第1固定部111D又は第2固定部112Dのいずれか一方のみ設けた場合に比べて、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを安定して固定できると共に、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとの位置合わせを容易に行うことができ、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを効果的に固定できる。
(構成-固定構造-第2の特徴)
 次に、固定構造の第2の特徴について説明する。図25は、後述する感度調整器具150Dと検出部本体80Dとを固定した状態を示す図であり、(a)底面図、(b)側面図である。なお、図24(b)では、感度調整部160Dのうち検出部カバー70Dに収容されている部分を点線で示す。固定構造の第2の特徴については、感度調整器具150Dを第1固定部111D及び第2固定部112Dに対して固定可能となるように、第1固定部111D及び第2固定部112Dは構成されている。
 ここで、「感度調整器具150D」とは、第1発光部、第2発光部、及び受光部の感度調整を行う際に用いる器具であり、図25に示すように、感度調整部160D及び支持部170Dを備えている。このうち、感度調整部160Dは、第1発光部、第2発光部、及び受光部の感度調整を行うための感度調整手段であり、例えば公知の火災検出装置用の感度調整手段等を用いて構成されている。また、支持部170Dは、感度調整部160Dを支持するための支持手段であり、図25に示すように、支持部本体171D、第1脚部172D、及び第2脚部173Dを備えている。このうち、支持部本体171Dは、支持部170Dの基本構造体であって、感度調整部160Dを支持部170Dに固定するためのものであり、平面形状が曲線状である長尺な板状体にて形成されている。また、第1脚部172D及び第2脚部173Dは、支持部本体171Dを支持するものであり、長尺な中実(又は中空)の棒状体にて形成されており、支持部本体171Dに対して取り付けられている。具体的には、図25(b)に示すように、第1脚部172Dは支持部本体171Dの長手方向の端部の一方において上下方向に張り出すように取り付けられていると共に、第2脚部173Dは支持部本体171Dの長手方向の端部の他方において上下方向に張り出すように取り付けられている。
 また、第1固定部111D及び第2固定部112Dの具体的な構成については、図25に示すように、第1固定部111Dの第1嵌込孔111aDに感度調整器具150Dの第1脚部172Dを嵌め込むことが可能であり、且つ第2固定部112Dの第2嵌込孔112aDに感度調整器具150Dの第2脚部173Dを嵌め込むことが可能な位置に、第1固定部111D及び第2固定部112Dは設置されている。また、第1嵌込孔111aDの直径については、第1脚部172Dを嵌め込むことが可能であり、且つ支持部本体171Dのふらつきを抑制可能な大きさに設定しており、例えば、第1脚部172Dの直径と略同一に設定している。また、第2嵌込孔112aDの直径については、第2脚部173Dを嵌め込むことが可能であり、且つ支持部本体171Dのふらつきを抑制可能な大きさに設定しており、例えば、第2脚部173Dの直径と略同一に設定している。
 このような第2の特徴により、感度調整器具150Dを正確且つ迅速に取り付けることができ、第1発光部、第2発光部、及び受光部の感度調整作業の効率化を図ることが可能となる。また、感度調整器具150Dの位置合わせ用の部材を検出部カバー70D又は検出部本体80Dに別途設ける必要がなくなるため、火災検出装置1Dの製造コストを低減できる。
(固定構造の作用)
 図24に戻り、続いて、このように構成された火災検出装置1Dの固定構造の作用について説明する。この固定構造の作用は、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定する場合の作用(以下、「第1作用」と称する)と、感度調整器具150Dと検出部本体80Dとを固定する場合の作用(以下、「第2作用」と称する)とに大別されるので、以下では、第1作用及び第2作用についてそれぞれ説明する。
(固定構造の作用-第1作用)
 最初に、第1作用について説明する。
 まず、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定する場合には、まず、図24(b)に示すように、第1ガイド部121Dを第1固定部111Dの第1嵌込孔111aDに嵌め込み、且つ第2ガイド部122Dを第2固定部112Dの第2嵌込孔112aDに嵌め込む。次いで、検出部カバー70Dの第1挿通孔131Dを第1ガイド部121D及び第1固定部111Dに挿通すると共に、検出部カバー70Dの第2挿通孔132Dを第2ガイド部122D及び第2固定部112Dに挿通すると、図24(c)に示すように、第1固定部111Dが第1挿通孔131Dに嵌合されると共に、第2固定部112Dが第2挿通孔132Dに嵌合される。これにより、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを正確且つ迅速に固定することが可能となる。
 また、検出部カバー70Dを検出部本体80Dから取り外す場合には、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定する場合の作業とは逆の作業を行うことで、検出部カバー70Dを検出部本体80Dから容易に取り外すことができる。あるいは、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dを検出部本体80Dから取り外した後に、第1挿通孔131Dから第1ガイド部121Dを取り外し、且つ第2挿通孔132Dから第2ガイド部122Dを取り外すことにより、検出部カバー70Dを検出部本体80Dから取り外してもよい。
(固定構造の作用-第2作用)
 次に、第2作用について説明する。
 まず、感度調整器具150Dと検出部本体80Dとを固定する場合には、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定した状態において、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dを検出部本体80Dから取り外す。次いで、第1嵌込孔111aDに感度調整器具150Dの第1脚部172Dを挿通すると共に、第2嵌込孔112aDに感度調整器具150Dの第2脚部173Dを挿通すると、図25に示すように、第1嵌込孔111aDに第1脚部172Dが嵌め込まれると共に、第2嵌込孔112aDに第2脚部173Dが嵌め込まれる。これにより、感度調整器具150Dと検出部本体80Dとを正確且つ迅速に固定することが可能となる。
 また、感度調整器具150Dを検出部本体80Dから取り外す場合には、感度調整器具150Dと検出部本体80Dとを固定する場合の作業とは逆の作業を行うことで、感度調整器具150Dを検出部本体80Dから容易に取り外すことができる。
(実施の形態4の効果)
 このように実施の形態4によれば、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定するための第1固定部111D及び第2固定部112Dと、第1固定部111D及び第2固定部112Dを介して検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定する際に、検出部カバー70Dを第1固定部111D及び第2固定部112Dへ案内するための第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dと、を備えたので、第1固定部111D及び第2固定部112Dを介して検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを固定する際に、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dによって検出部カバー70Dを第1固定部111D及び第2固定部112Dへ案内でき、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dを設けない場合に比べて、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを正確且つ迅速に固定することができる。よって、検出部カバー70D及び検出部本体80Dの組立作業の効率化を図ることができ、火災検出装置1Dの製造性を向上させることが可能となる。特に、検出部カバー70Dを基板100D等から突出する部品(例えば、サーミスタ等)に接触させずに固定しやすくなるため、検出部カバー70D及び検出部本体80Dの組立作業の効率化を図りやすくなる。
 また、検出部カバー70D又は検出部本体80Dを第1ガイド部121D(又は第2ガイド部122D)と第1固定部111D(又は第2固定部112D)とを介して挿通させて第1固定部111D(又は第2固定部112D)に対して着脱自在に固定可能となるように、検出部カバー70D、検出部本体80D、第1固定部111D、第2固定部112D、第1ガイド部121D、及び第2ガイド部122Dを構成したので、検出部カバー70Dと第1固定部111D又は第2固定部112Dとの接触面積を増やすことができ、検出部カバー70Dを第1固定部111D及び第2固定部112Dに対して強固に固定できる。また、検出部カバー70Dを第1固定部111D及び第2固定部112Dに対して容易に着脱でき、メンテナンス作業等を容易に行うことができる。
 また、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dの各々の長手方向の長さを、検出部カバー70D又は検出部本体80Dを第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dに挿通する際又は当該挿通後に第1固定部111D及び第2固定部112Dへ案内する際に、当該検出部カバー70D又は当該検出部本体80Dが上記部品と接触することを抑制可能な長さとしたので、上記挿通する際又は上記案内する際に検出部カバー70D又は検出部本体80Dが上記部品と接触することを抑制できる。よって、例えば、検出部カバー70D及び検出部本体80Dの組立作業時に、上記部品が破損又は脱落することや、上記部品が取り付けられている部材(例えば基板100D等)に変形又は負荷が生じることを回避しやすくなる。
 また、第1固定部111D及び第2固定部112Dを相互に間隔を隔てて設けているので、第1固定部111D又は第2固定部112Dのいずれか一方のみ設けた場合に比べて、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを安定して固定できると共に、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとの位置合わせを容易に行うことができ、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを効果的に固定できる。
 また、第1固定部111D又は第2固定部112Dの一方から第1固定部111D又は第2固定部112Dの他方に至る直線LD上に検出空間60Dの略中心部が位置するように、第1固定部111D及び第2固定部112Dを配置したので、検出部カバー70D及び検出部本体80Dの芯出し(具体的には、水平方向の芯出し)を容易に行うことができ、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとを正確に固定しやすくなる。
 また、感度調整器具150Dを第1固定部111D及び第2固定部112Dに対して固定可能となるように、第1固定部111D及び第2固定部112Dを構成したので、感度調整器具150Dを正確且つ迅速に取り付けることができ、第1発光部、第2発光部、及び受光部の感度調整作業の効率化を図ることが可能となる。また、感度調整器具150Dの位置合わせ用の部材を検出部カバー70D又は検出部本体80Dに別途設ける必要がなくなるため、火災検出装置1Dの製造コストを低減できる。
〔実施の形態5〕
 次に、実施の形態5に係る火災検出装置について説明する。この実施の形態5は、後述する内側収容手段及び後述する外側収容手段を備える形態である。
(構成)
 まず、実施の形態5に係る火災検出装置の構成について説明する。図26は、実施の形態5に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。図27は、後述の取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す底面図である。図28は、図27の火災検出装置の側面図である。図29は、図27のA-A矢視断面図である。以下の説明では、図26のX方向を火災検出装置の左右方向(-X方向を火災検出装置の左方向、+X方向を火災検出装置の右方向)、図27のY方向を火災検出装置の前後方向(+Y方向を火災検出装置の前方向、-Y方向を火災検出装置の後方向)、図26のZ方向を火災検出装置の上下方向(+Z方向を火災検出装置の上方向、-Z方向を火災検出装置の下方向)と称する。
 火災検出装置1Eは、監視領域の熱を検出すると共に、気体に含まれている検出対象(例えば、煙等)を検出して報知する装置である。この火災検出装置1Eは、建物の屋内において建物の天井部の下面にある設置面2Eに設置されており、図26から図29に示すように、取付ベース10E、外カバー20E、内カバー30E、流入空間40E、防虫網50E、検出空間60E、検出部カバー70E、検出部本体80E、下カバー90E、及び基板100Eを備えている。
(構成-取付ベース)
 図26に戻り、取付ベース10Eは、設置面2Eに対して外カバー20Eを取り付けるための取付手段である。この取付ベース10Eは、例えば公知の火災検出装置用の取付ベース(一例として、樹脂製である略板状の取付ベース)等を用いて構成されており、図26に示すように、設置面2Eに対して固定具等によって固定されている。
(構成-外カバー)
 外カバー20Eは、内カバー30E、流入空間40E、防虫網50E、検出空間60E、検出部カバー70E、検出部本体80E、下カバー90E、及び基板100Eを収容する外側収容手段であって、検出対象を含む気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段である。この外カバー20Eは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図26から図29に示すように、外カバー本体21E、及び天面部22Eを備えている。
 このうち、外カバー本体21Eは、外カバー20Eの基本構造体である。この外カバー本体21Eは、例えば上面及び下面が開放された略中空円柱状体にて形成されており、図26に示すように、外カバー本体21Eの上端部が取付ベース10Eの下面と当接するように配置され、取付ベース10Eに対して嵌合構造(又は固定具)等によって固定されている。
 また、天面部22Eは、流入空間40Eを区画するための区画手段である。この天面部22Eは、例えば略円形状の板状体にて形成されており、図26から図29に示すように、外カバー本体21Eよりも下方において略水平に設けられている。なお、外カバー20Eの構成の詳細については、後述する。
(構成-流入空間)
 図26に戻り、流入空間40Eは、外カバー20Eに流入した気体を内カバー30Eにおける気体の流入部分(後述する第1開口部30aE)に誘導するための空間であり、図26、図29に示すように、外カバー20Eの内部空間のうち、天面部22Eと内カバー30Eとの相互間の隙間が流入空間40Eとして形成されている。
(構成-内カバー)
 内カバー30Eは、検出空間60E、検出部カバー70E、検出部本体80E、及び基板100Eを収容する内側収容手段であって、検出対象を含む気体を当該内側収容手段に流入出させることが可能な内側収容手段であると共に、流入空間40Eを区画するための区画手段である。この内カバー30Eは、例えば、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図29に示すように、外カバー20Eの内部において、内カバー30Eの下側側部が流入空間40Eを介して外カバー20Eの天面部22Eと対向するように設けられている。また、図29に示すように、内カバー30Eの下側側部には、第1開口部30aEが形成されている。第1開口部30aEは、流入空間40Eに流入された気体を検出空間60Eに送るための開口部であり、図29に示すように、内カバー30Eの下側側部のうち略中央部及びその近傍部分に設けられている。
(構成-検出空間)
 検出空間60Eは、検出対象を検出するための空間であり、図29に示すように、内カバー30Eの内部空間のうち、検出部カバー70E及び検出部本体80Eによって囲繞される空間が検出空間60Eとして形成されている。
(構成-検出部カバー)
 検出部カバー70Eは、検出空間60Eを区画するための区画手段であると共に、検出空間60Eに外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段である。この検出部カバー70Eは、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この検出部カバー70Eは、図29に示すように、内カバー30Eの内部において、検出部カバー70Eの下側側部が第1開口部30aE及び流入空間40Eを介して外カバー20Eの天面部22Eと対向するように配置され、検出部本体80Eに対して固定されている。また、図29に示すように、検出部カバー70Eの下側側部には、第2開口部70aEが形成されている。第2開口部70aEは、第1開口部30aEから送られた気体を検出空間60Eに流入するための開口部であり、図29に示すように、検出部カバー70Eの下側側部のうち第1開口部30aEと対応する部分に設けられている。
(構成-防虫網)
 防虫網50Eは、火災検出装置1Eの外部にいる虫が検出空間60Eに侵入するのを防止するための網である。この防虫網50Eは、メッシュ状且つ円形状の網を用いて構成されており、図29に示すように検出部カバー70Eに取り付けられている。
(構成-検出部本体)
 検出部本体80Eは、検出部カバー70Eを取り付けるための取付手段であり、検出空間60Eに外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段である。この検出部本体80Eは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成された肉厚な板状体(一例として、略円形状の板状体)であり、検出部カバー70Eよりも基板100E側(図29では、上方側)に設けられており、具体的には、図29に示すように、検出部カバー70Eの上面を覆うように配置されており、基板100Eに対して固定具等によって固定されている。
(構成-下カバー)
 下カバー90Eは、内カバー30Eの設置面2E側の側面をカバーするカバー手段である。この下カバー90Eは、下面が開放された略中空円柱状であり、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この下カバー90Eは、図29に示すように、内カバー30Eを上方から覆うように設けられ、外カバー20Eに対して嵌合構造等によって固定されていると共に、且つ取付ベース10Eに対して取付部材91Eに形成された第1取付孔(図示省略)を介して固定具等によって固定されている。
(構成-基板)
 基板100Eは、各種の電気回路(図示省略)が実装される実装手段である。この基板100Eは、例えば公知の平板状の回路基板等を用いて構成されており、図29に示すように、下カバー90Eの内部において、下カバー90Eの上端部及び下端部と間隔を隔てて略水平に配置され、下カバー90Eに対して下カバー90Eに形成された取付孔(図示省略)及び取付部材91Eに形成された第2取付孔(図示省略)を介して固定具によって固定されている。
 また、基板100Eには、従来の火災検出装置1Eに用いられる公知の部品(電気部品)が実装されていることに加えて、第1発光部(図示省略)、第2発光部(図示省略)、受光部(図示省略)、熱感知部101E、表示部(図示省略)、通信部(図示省略)、電源部(図示省略)、制御部(図示省略)、及び記憶部(図示省略)が実装されている。
(構成-基板-第1発光部、第2発光部、受光部)
 このうち、第1発光部は、検出空間60Eに検出光(以下、「第1検出光」と称する)を照射する第1発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として赤外LED等)を用いて構成されている。また、第2発光部は、第1検出光とは波長が異なる検出光(以下、「第2検出光」と称する)を検出空間60Eに照射する第2発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として青色LED等)を用いて構成されている。また、受光部は、第1発光部から照射された第1検出光の煙による散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第1受光信号を出力すると共に、第2発光部から照射された第2検出光の煙に対する散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第2受光信号を出力する受光手段であり、例えば公知の受光素子(一例としてフォトダイオード等)を用いて構成されている。また、第1発光部、第2発光部、及び受光部の設置方法については任意であるが、実施の形態5では、第1発光部又は第2発光部から照射された第1検出光又は第2検出光が検出部本体80Eの各種の光路孔を介して直接的に受光部されることを回避できるように設置している。例えば、第1発光部の光軸(以下、「第1発光側光軸」と称する)と受光部の光軸(以下、「受光側光軸」と称する)との角度が135°程度となる位置に、第1発光部及び受光部を設置する。また、第2発光部の光軸(以下、「第2発光側光軸」と称する)と受光側光軸との角度が90°程度となる位置に、第2発光部及び受光部を設置している。
(構成-基板-熱感知部、表示部、通信部、電源部)
 また、熱感知部101Eは、火災を検出するための熱感知手段である。この熱感知部101Eは、例えば公知の熱感知素子(一例として、サーミスタ等)を用いて構成されており、図27、図29に示すように、内カバー30E、検出部カバー70E、及び検出部本体80Eの各々に設けられた後述する挿通孔31E及び後述する外カバー20Eの挿通孔120Eを介して熱感知部101Eの一部が火災検出装置1Eの外部に露出するように配置されている。また、表示部は、各種情報(例えば、火災の検出の有無を示す情報)を表示するための表示手段であり、例えば公知の表示手段(LED等)を用いて構成されている。なお、この表示部の投光方法については任意であるが、例えば、内カバー30E、検出部カバー70E、及び検出部本体80Eの各々に設けられた後述する挿通孔32E及び後述する外カバー20Eの挿通孔120Eに挿通されたライトガイド(図示省略)を介して表示部からの光を火災検出装置1Eの外部に向けて誘導することにより投光すること等が該当する。また、通信部は、外部装置(例えば、受信機等)との間で通信する通信手段である。また、電源部は、商用電源又は電池(図示省略)から供給された電力を、火災検出装置1Eの各部に供給する電源手段である。
(構成-基板-制御部、記憶部)
 また、制御部は、火災検出装置1Eを制御する制御手段である。この制御部は、具体的には、CPU、当該CPU上で解釈実行される各種のプログラム(OSなどの基本制御プログラムや、OS上で起動され特定機能を実現するアプリケーションプログラムを含む)及びプログラムや各種のデータを格納するためのRAMの如き内部メモリを備えて構成されるコンピュータである。また、記憶部は、火災検出装置1Eの動作に必要なプログラム及び各種のデータを記憶する記憶手段である。この記憶部は、書き換え可能な記録媒体を用いて構成され、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性記録媒体を用いることができる。
(構成-外カバーの構成の詳細)
 図27に戻り、次に、外カバー20Eの構成の詳細について説明する。図30は、外カバー20Eを示す平面図である(一部図示省略)。ただし、この外カバー20Eは、特記する場合を除いて、任意の形状、方法、及び材質で製造することができる。
 実施の形態5では、図27、図30に示すように、外カバー20Eには、第1リブ111Eから第8リブ118E、挿通孔120E、及びガード部130Eが設けられている。なお、以下では、これら第1リブ111Eから第8リブ118Eを特に区別する必要のないときは、単に「リブ110E」と総称する。
(構成-外カバーの構成の詳細-リブ)
 第1リブ111Eから第8リブ118Eは、流入空間40Eを仕切るためのものである。これら第1リブ111Eから第8リブ118Eは、略板状体にて形成され、図30に示すように、外カバー20Eの天面部22Eと内カバー30Eの下側側部の相互間において略垂直に設けられており、外カバー本体21E又は天面部22Eに対して接続されている。
 また、第1リブ111Eから第8リブ118Eの具体的な構成については、実施の形態5では、第1リブ111Eから第8リブ118Eによって天面部22Eと内カバー30Eとの相互間の隙間が仕切られることで、複数の流入空間が形成されるように、第1リブ111Eから第8リブ118Eが構成されている。
 具体的には、まず、第1リブ111Eから第8リブ118Eの形状及び大きさについては、以下の通りに設定している。すなわち、図30に示すように、第1リブ111Eから第8リブ118Eの形状については、長方形状に設定している。また、第1リブ111Eから第8リブ118Eの幅(水平方向の長さ)については、天面部22Eの半径と略同一の長さ又は若干短い長さに設定している。また、第1リブ111Eから第8リブ118Eの高さ(上下方向の長さ)については、流入空間40Eの上下方向の長さと略同一又はそれよりも短く設定している。
 また、第1リブ111Eから第8リブ118Eの設置方法については、第1リブ111Eから第8リブ118Eを、内カバー30Eの中心側から外側に向けて放射状に設置(配置)している。より具体的には、図30に示すように、第1リブ111Eから第4リブ114Eを、十字状に配置している。より詳細については、第1リブ111E及び第3リブ113Eを前後方向に沿うように並設し、且つ相互に当接するように配置していると共に、第2リブ112E及び第4リブ114Eを前後方向に沿うように並設し、且つ第1リブ111Eと第3リブ113Eとの境界部と当接するように配置している。また、第5リブ115Eから第8リブ118Eを、第1リブ111Eから第4リブ114E同士の相互間にそれぞれ配置している。より詳細については、第5リブ115Eを第1リブ111Eと第2リブ112Eとの相互間に配置し、第6リブ116Eを第2リブ112Eと第3リブ113Eとの相互間に配置し、第7リブ117Eを第3リブ113Eと第4リブ114Eとの相互間に配置し、第8リブ118Eを第1リブ111Eと第4リブ114Eとの相互間に配置している。このような設置方法により、流入空間40Eを8つに仕切ることができ、且つこれら流入空間を放射状に形成できるので、外カバー20Eに流入する気体の方向依存性を低減できる。
(構成-外カバーの構成の詳細-挿通孔)
 図27に戻り、挿通孔120Eは、熱感知部101Eの一部を火災検出装置1Eの外部に露出させると共に、表示部からの表示光を火災検出装置1Eの外部に照射するための貫通孔である。
 ここで、挿通孔120Eの具体的な形状及び大きさについては任意であるが、実施の形態5では、挿通孔120Eの平面形状については、図30に示すように、略楕円形状に設定している(あるいは、四角形状等の多角形状であってよい)。また、挿通孔120Eの径については、熱感知部101Eの一部のみを外部に露出させることができ、且つ表示光を火災検出装置1Eの外部に照射することが可能な大きさに設定しており、例えば、熱感知部101Eの径とライトガイドの径とを加算した長さよりも長く設定している。
(構成-外カバーの構成の詳細-ガード部)
 図26に戻り、ガード部130Eは、熱感知手段を保護するためのガード手段であり、図26から図29に示すように、第1ガード側リブ131E、第2ガード側リブ132E、第3ガード側リブ133E、第4ガード側リブ134E、及びガード側連結部135Eを備えている。
 このうち、第1ガード側リブ131E、第2ガード側リブ132E、第3ガード側リブ133E、及び第4ガード側リブ134Eは、ガード部130Eの基本構造体である。これら第1ガード側リブ131E、第2ガード側リブ132E、第3ガード側リブ133E、及び第4ガード側リブ134Eは、長尺な板状体にて形成されており、図26から図29に示すように、熱感知部101Eにおける火災検出装置1Eの外部に露出する部分及び挿通孔120Eの周囲を覆うように設けられている。具体的には、第1ガード側リブ131E、第2ガード側リブ132E、第3ガード側リブ133E、及び第4ガード側リブ134Eの各々の長手方向が上下方向に略沿うように設けられている(図29では、若干傾斜して設けられている)と共に、天面部22Eの下面に対して立設されている。
 また、ガード側連結部135Eは、第1ガード側リブ131E、第2ガード側リブ132E、第3ガード側リブ133E、及び第4ガード側リブ134Eを連結するための連結手段である。このガード側連結部135Eは、例えば、外カバー20Eと同一の材料にて形成されており、図26から図29に示すように、第1ガード側リブ131E、第2ガード側リブ132E、第3ガード側リブ133E、及び第4ガード側リブ134Eの上端部の近傍部分に対して接続されている。
(構成-取付構造)
 次に、内カバー30E及び外カバー20Eの取付構造について説明する。図31は、内カバー30Eを示す図であり、(a)は底面図、(b)は側面図である。火災検出装置1Eは、内カバー30E及び外カバー20Eの取付性を高めるための取付構造を備えており、この取付構造の特徴については、実施の形態5では、以下に示す通りとなる。
(構成-取付構造-第1の特徴)
 まず、取付構造の第1の特徴については、火災検出装置1Eが、位置合わせ部140Eを備えている。位置合わせ部140Eは、内カバー30Eと外カバー20Eとを相互に取り付ける際に、内カバー30Eと外カバー20Eとの相対的な位置を所定位置に合わせるための位置合わせ手段であり、図28から図31に示すように、突起部150E及び嵌込部160Eを備えている。
(構成-取付構造-第1の特徴-突起部)
 突起部150Eは、嵌込部160Eに嵌め込まれるものである。この突起部150Eは、中空状体にて形成され、内カバー30E又は外カバー20Eのいずれか一方に設けられている。具体的には、図31に示すように、内カバー30Eの設置面2E側とは反対側の側部(図31では、下側側部)から外部に向けて突出するように配置され、内カバー30Eに対して接続されている。
 また、突起部150Eの具体的な形状及び大きさについては任意であるが、実施の形態5では以下の通りに設定している。すなわち、突起部150Eの外形形状については、図31に示すように、略柱状に設定している。また、突起部150Eの左右方向の長さについては、図31に示すように、内カバー30Eの半径よりも短く設定している。また、突起部150Eの前後方向の長さについては、図31に示すように、内カバー30Eの半径よりも短く設定している。また、突起部150Eの上下方向の長さについては、図28に示すように、流入空間40Eの上下方向の長さと略同一に設定している。
(構成-取付構造-第1の特徴-嵌込部)
 図30に戻り、嵌込部160Eは、突起部150Eを嵌め込むためのものであり、図30に示すように、第1嵌込部161E及び第2嵌込部162Eを備えている。
(構成-取付構造-第1の特徴-嵌込部-第1嵌込部)
 第1嵌込部161Eは、突起部150Eの一部(具体的には、突起部150Eの側部)を嵌め込むためのものである。この第1嵌込部161Eは、内カバー30E又は外カバー20Eのいずれか他方の一部を切り欠いた切欠部として構成されており、具体的には、図30に示すように、外カバー20Eのリブ110Eのいずれか1つ(図30では、第4リブ114E)に設けられている。
 また、第1嵌込部161Eの具体的な形状及び大きさについては、突起部150Eの側部を嵌め込むことができる限り任意に設定することができるが、実施の形態5では、以下の通りに設定している。すなわち、第1嵌込部161Eの形状については、図30に示すように、略矩形状に設定している。また、第1嵌込部161Eの左右方向の長さについては、突起部150Eの左右方向の長さと略同一に設定している。また、第1嵌込部161Eの上下方向の長さについては、突起部150Eの上下方向の長さと略同一に設定している。
 このような第1嵌込部161Eが設けられる場合において、突起部150Eの具体的な構成については任意であるが、例えば、図31に示すように、突起部150Eにガイド部151Eが設けられてもよい。ガイド部151Eは、突起部150Eを第1嵌込部161Eに嵌め込む際に突起部150Eをガイドするためのガイド手段である。このガイド部151Eは、溝状に形成されており、具体的には、突起部150Eにおける第4リブ114Eと対向する端部(図31では、突起部150Eの左右方向の外側の端部)の上下方向の略全長にわたって形成されている。このようなガイド部151Eにより、突起部150Eを第1嵌込部161Eに嵌め込みやすくなるため、内カバー30Eと外カバー20Eとの位置合わせを行いやすくなる。
(構成-取付構造-第1の特徴-嵌込部-第2嵌込部)
 図30に戻り、第2嵌込部162Eは、突起部150Eの他の一部(具体的には、突起部150Eの上端部)を嵌め込むためのものである。この第2嵌込部162Eは、内カバー30E又は外カバー20Eのいずれか他方の一部を切り欠いた切欠部として構成されている。具体的には、図30に示すように、外カバー20E(具体的には、天面部22E)の挿通孔120Eと一体形成されており、外カバー20Eの天面部22Eのうち突起部150Eと対向する部分に配置されている。
 また、第2嵌込部162Eの具体的な形状及び大きさについては、突起部150Eを嵌め込むことができる限り任意に設定することができるが、実施の形態5では、図30に示すように、第2嵌込部162Eの平面形状については、突起部150Eの平面形状と略同一に設定している。また、第2嵌込部162Eの径については、突起部150Eの上端部の径と略同一に設定している。
(構成-取付構造-第1の特徴-その他の構成)
 また、突起部150E及び嵌込部160Eの形成方法については任意であるが、実施の形態5では、突起部150E又は嵌込部160Eを内カバー30E又は外カバー20Eと一体形成している。具体的には、図31に示すように、突起部150Eを内カバー30Eと一体形成している。また、図30に示すように、嵌込部160E(第1嵌込部161E及び第2嵌込部162E)を外カバー20Eと一体形成している。これにより、突起部150E及び嵌込部160Eの各々を内カバー30E及び外カバー20Eとは別体に形成した場合に比べて、突起部150E又は嵌込部160Eを取り付ける手間を低減でき、位置合わせ部140Eを形成しやすくなる。
 このような第1の特徴により、位置合わせ部140Eを設けない場合に比べて、火災検出装置1Eの組み立てる際に内カバー30Eと外カバー20Eとの位置合わせを容易且つ迅速に行うことができ、火災検出装置1Eの製造性を高めることができる。また、火災検出装置1Eを組み立てる際に内カバー30E又は外カバー20Eと他の部品(例えば、熱感知部101E等)との接触を回避しやすくなるため、当該他の部品の損傷を防止できる。また、位置合わせ部140Eが突起部150E及び嵌込部160Eを備えているので、位置合わせ部140Eの構成を簡易にでき、位置合わせ部140Eを形成しやすくなる。
(構成-取付構造-第2の特徴)
 図28に戻り、まず、取付構造の第2の特徴については、突起部150E又は嵌込部160Eは、内カバー30Eと外カバー20Eとの相互間の隙間(すなわち、流入空間40E)を仕切るリブ110Eの少なくとも一部として構成されている。
 具体的には、図28から図31に示すように、突起部150Eのみが、リブ110Eの一部として構成されている。より具体的には、上述したように、突起部150Eの左右方向の長さが内カバー30Eの半径よりも短く設定され、且つ突起部150Eの上下方向の長さが流入空間40Eの上下方向の長さと略同一に設定されている。また、第1嵌込部161Eは第4リブ114Eに設けられていると共に、第1嵌込部161Eの左右方向の長さが突起部150Eの左右方向の長さと略同一に設定され、且つ第1嵌込部161Eの上下方向の長さが突起部150Eの上下方向の長さと略同一に設定されている。さらに、第2嵌込部162Eは、天面部22Eのうち第1嵌込部161Eに対向する部分に設けられている。
 このような第2の特徴により、突起部150E又は嵌込部160Eとリブ110Eとをそれぞれ設ける場合に比べて、内カバー30E又は外カバー20Eの構成が複雑化することを回避でき、火災検出装置1Eの製造性を高めやすくなると共に、火災検出装置1Eのコンパクト化を図りやすくなる。
(構成-取付構造-第3の特徴)
 まず、取付構造の第3の特徴については、位置合わせ部140Eは、内カバー30Eの内部に設けられた表示部から照射された光を外カバー20Eの外部に向けて導光可能となるように構成されている。
 具体的には、図31に示すように、突起部150Eの形状については、上端及び下端の各々が挿通孔31E及び挿通孔32Eとして開放された筒状体にて設定されている。また、突起部150Eの設置方法については、突起部150Eの上端が内カバー30Eの挿通孔31E及び挿通孔32Eに対向し、且つ突起部150Eの下端が天面部22Eの挿通孔120E(第2嵌込部162E)に対向するように設置している。
 このような第3の特徴により、位置合わせ部140Eをライトガイドとして機能させることができ、位置合わせ部140Eとライトガイドとをそれぞれ設ける場合に比べて、内カバー30E又は外カバー20Eの構成が複雑化することを回避できる。
(火災検出装置の組立方法)
 このように構成された火災検出装置1Eの組立方法について説明する。
 まず、検出部カバー70E及び検出部本体80Eを基板100Eに対して取り付けた後に、基板100Eを下カバー90Eに対して取り付ける。次に、防虫網50Eを内カバー30Eに取り付けた後に、下カバー90Eと内カバー30Eとを相互に取り付ける。そして、内カバー30Eと外カバー20Eとを相互に取り付ける。具体的には、内カバー30Eの突起部150Eが外カバー20Eの第1嵌込部161E及び第2嵌込部162Eに嵌め込まれるように内カバー30Eを外カバー20Eに収容した後に、内カバー30Eと外カバー20Eとを相互に接続するので、内カバー30Eと外カバー20Eとの相対的な位置を所定位置に容易且つ迅速に合わせることができる。これにて、火災検出装置1Eの組立を終了する。
 このような組立方法により、位置合わせ部140Eを設けない場合に比べて、火災検出装置1Eを組み立てる際に内カバー30Eと外カバー20Eとの位置合わせを容易且つ迅速に行うことができ、火災検出装置1Eの製造性を高めることができる。また、火災検出装置1Eを組み立てる際に内カバー30E又は外カバー20Eと他の部品(例えば、熱感知部101E等)との接触を回避しやすくなるため、当該他の部品の損傷を防止できる。
(実施の形態5の効果)
 このように実施の形態5によれば、内カバー30Eと外カバー20Eとを相互に取り付ける際に、内カバー30Eと外カバー20Eとの相対的な位置を所定位置に合わせるための位置合わせ部140Eを備えたので、位置合わせ部140Eを設けない場合に比べて、火災検出装置1Eを組み立てる際に内カバー30Eと外カバー20Eとの位置合わせを容易且つ迅速に行うことができ、火災検出装置1Eの製造性を高めることができる。また、火災検出装置1Eを組み立てる際に内カバー30E又は外カバー20Eと他の部品(例えば、熱感知部101E等)との接触を回避しやすくなるため、当該他の部品の損傷を防止できる。
 また、位置合わせ部140Eが、内カバー30E又は外カバー20Eのいずれか一方に設けられた突起部150Eと、内カバー30E又は外カバー20Eのいずれか他方に設けられた嵌込部160Eであって、突起部150Eを嵌め込み可能な嵌込部160Eと、を備えるので、位置合わせ部140Eの構成を簡易にでき、位置合わせ部140Eを形成しやすくなる。
 また、突起部150E又は嵌込部160Eを、内カバー30Eと外カバー20Eとの相互間の隙間を仕切るリブ110Eの少なくとも一部として構成したので、突起部150E又は嵌込部160Eとリブ110Eとをそれぞれ設ける場合に比べて、内カバー30E又は外カバー20Eの構成が複雑化することを回避でき、火災検出装置1Eの製造性を高めやすくなると共に、火災検出装置1Eのコンパクト化を図りやすくなる。
 また、突起部150E又は嵌込部160Eを、内カバー30E又は外カバー20Eと一体形成したので、突起部150E及び嵌込部160Eの各々を内カバー30E及び外カバー20Eとは別体に形成した場合に比べて、突起部150E又は嵌込部160Eを取り付ける手間を低減でき、位置合わせ部140Eを形成しやすくなる。
 また、位置合わせ部140Eを、内カバー30Eの内部に設けられた表示部から照射された光を外カバー20Eの外部に向けて導光可能となるように構成したので、位置合わせ部140Eをライトガイドとして機能させることができ、位置合わせ部140Eとライトガイドとをそれぞれ設ける場合に比べて、内カバー30E又は外カバー20Eの構成が複雑化することを回避できる。
〔実施の形態6〕
 続いて、実施の形態6に係る火災検出装置について説明する。この実施の形態6は、後述の遮光壁を後述する入射抑制手段を囲繞するように設けた形態である。
(構成)
 まず、実施の形態6に係る火災検出装置の構成について説明する。図32は、実施の形態6に係る火災検出装置の取付状況を示す側面図である。図33は、後述の取付ベースを取り外した状態の火災検出装置を示す底面図である。図34は、図33のA-A矢視断面図である。以下の説明では、図32のX方向を火災検出装置の左右方向(-X方向を火災検出装置の左方向、+X方向を火災検出装置の右方向)、図33のY方向を火災検出装置の前後方向(+Y方向を火災検出装置の前方向、-Y方向を火災検出装置の後方向)、図32のZ方向を火災検出装置の上下方向(+Z方向を火災検出装置の上方向、-Z方向を火災検出装置の下方向)と称する。
 火災検出装置1Fは、監視領域の熱を検出すると共に、気体に含まれている検出対象(例えば、煙等)を検出して報知する装置である。この火災検出装置1Fは、建物の屋内において建物の天井部の下面にある設置面2Fに設置されており、図32から図34に示すように、取付ベース10F、外カバー20F、内カバー30F、流入空間40F、防虫網50F、検出空間60F、検出部カバー70F、検出部本体80F、下カバー90F、及び基板100Fを備えている。
(構成-取付ベース)
 図32に戻り、取付ベース10Fは、設置面2Fに対して外カバー20Fを取り付けるための取付手段である。この取付ベース10Fは、例えば公知の火災検出装置用の取付ベース(一例として、樹脂製である略板状の取付ベース)等を用いて構成されており、図32に示すように、設置面2Fに対して固定具等によって固定されている。
(構成-外カバー)
 外カバー20Fは、内カバー30F、流入空間40F、防虫網50F、検出空間60F、検出部カバー70F、検出部本体80F、下カバー90F、及び基板100Fを収容する外側収容手段であって、検出対象を含む気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段である。この外カバー20Fは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図32から図34に示すように、外カバー本体21F、天面部22F、リブ部23Fを備えている。
 このうち、外カバー本体21Fは、外カバー20Fの基本構造体である。この外カバー本体21Fは、例えば上面及び下面が開放された略中空円柱状体にて形成されており、図32に示すように、外カバー本体21Fの上端部が取付ベース10Fの下面と当接するように配置され、取付ベース10Fに対して嵌合構造(又は固定具)等によって固定されている。
 また、天面部22Fは、流入空間40Fを区画するための区画手段である。この天面部22Fは、例えば略円形状の板状体にて形成されており、図32から図34に示すように、外カバー本体21Fよりも下方において略水平に設けられている。
 また、リブ部23Fは、流入空間40Fを区画するための区画手段である。このリブ部23Fは、略板状体にて形成され、外カバー本体21Fと天面部22Fとの相互間において垂直に設けられており、具体的には、図32、図34に示すように、外カバー20Fの中央付近から放射状に複数設けられ、外カバー本体21F及び天面部22Fに対して接続されている。なお、外カバー20Fの構成の詳細については、後述する。
(構成-流入空間)
 図32に戻り、流入空間40Fは、外カバー20Fに流入した気体を内カバー30Fにおける気体の流入部分(後述する第1開口部30aF)に誘導するための空間であり、図32、図34に示すように、外カバー20Fの内部空間のうち、天面部22Fと内カバー30Fとの相互間の隙間が流入空間40Fとして形成されている。
(構成-内カバー)
 内カバー30Fは、検出空間60F、検出部カバー70F、検出部本体80F、及び基板100Fを収容する内側収容手段であって、検出対象を含む気体を当該内側収容手段に流入出させることが可能な内側収容手段であると共に、流入空間40Fを区画するための区画手段である。この内カバー30Fは、例えば、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されており、図34に示すように、外カバー20Fの内部において、内カバー30Fの下側側部が流入空間40Fを介して外カバー20Fの天面部22Fと対向するように設けられている。また、図34に示すように、内カバー30Fの下側側部には、第1開口部30aFが形成されている。第1開口部30aFは、外カバー20Fに流入した気体を内カバー30Fの内部に流入させるための開口部であり、図34に示すように、内カバー30Fの側部のうち設置面2F側の側部とは反対側の側部(図34では、内カバー30Fの下側側部)のうち略中央部及びその近傍部分に設けられている。なお、上述した「外カバー20F」、「内カバー30F」、及び「下カバー90F」は、特許請求の範囲における「収容手段」に対応する。
(構成-検出空間)
 検出空間60Fは、検出対象を検出するための空間であり、図34に示すように、内カバー30Fの内部空間のうち、検出部カバー70F及び検出部本体80Fによって囲繞される空間が検出空間60Fとして形成されている。
(構成-検出部カバー)
 検出部カバー70Fは、検出空間60Fに外乱光が入射することを抑制するための第1入射抑制手段であって、検出対象を含む気体を当該第1入射抑制手段に流入出させることが可能であり、且つ検出空間60Fの一部を覆う第1入射抑制手段である。この検出部カバー70Fは、上面が開放された略中空円柱状体であり、遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この検出部カバー70Fは、図34に示すように、内カバー30Fの内部において、検出部カバー70Fの下側側部が第1開口部30aF及び流入空間40Fを介して外カバー20Fの天面部22Fと対向するように配置され、検出部本体80Fに対して固定されている。また、図34に示すように、検出部カバー70Fの下側側部には、第2開口部70aFが形成されている。第2開口部70aFは、内カバー30Fの内部に流入した気体を検出空間60Fに流入させるための開口部であり、図34に示すように、検出部カバー70Fの側部のうち設置面2F側の側部とは反対側の側部(図34では、下側側部)のうち第1開口部30aFと対応する部分に設けられている。
(構成-防虫網)
 防虫網50Fは、火災検出装置1Fの外部にいる虫が検出空間60Fに侵入するのを防止するための網である。この防虫網50Fは、メッシュ状且つ円形状の網を用いて構成されており、図34に示すように検出部カバー70Fに取り付けられている。
(構成-検出部本体)
 検出部本体80Fは、検出空間60Fに外乱光が入射することを抑制するための第2入射抑制手段であって、検出対象を含む気体を当該第2入射抑制手段に流入出させることが可能であり、且つ検出空間60Fの他の一部を覆う第2入射抑制手段である。この検出部本体80Fは、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成された肉厚な板状体(一例として、略円形状の板状体)であり、検出部カバー70Fよりも設置面2F側(図34では、上方側)に設けられており、具体的には、図34に示すように、検出部カバー70Fの上面を覆うように配置されており、基板100Fに対して固定具等によって固定されている。なお、上述した「検出部カバー70F」及び「検出部本体80F」は、特許請求の範囲における「入射抑制手段」に対応する。
(構成-下カバー)
 下カバー90Fは、内カバー30Fの設置面2F側の側面をカバーするカバー手段である。この下カバー90Fは、下面が開放された略中空円柱状であり、例えば遮光性を有する樹脂材にて形成されている。また、この下カバー90Fは、図34に示すように、内カバー30Fを上方から覆うように設けられ、外カバー20Fに対して嵌合構造等によって固定されていると共に、且つ取付ベース10Fに対して取付部材91Fに形成された第1取付孔(図示省略)を介して固定具等によって固定されている。
(構成-基板)
 基板100Fは、各種の電気回路(図示省略)が実装される実装手段である。この基板100Fは、例えば公知の平板状の回路基板等を用いて構成されており、図34に示すように、下カバー90Fの内部において、下カバー90Fの上端部及び下端部と間隔を隔てて略水平に配置され、下カバー90Fに対して下カバー90Fに形成された取付孔(図示省略)及び取付部材91Fに形成された第2取付孔(図示省略)を介して固定具によって固定されている。
 また、基板100Fには、従来の火災検出装置1Fに用いられる公知の部品(電気部品)が実装されていることに加えて、第1発光部(図示省略)、第2発光部(図示省略)、受光部(図示省略)、熱感知部110F、表示部(図示省略)、通信部(図示省略)、電源部(図示省略)、制御部(図示省略)、及び記憶部(図示省略)が実装されている。
(構成-基板-第1発光部、第2発光部、受光部)
 このうち、第1発光部は、検出空間60Fに検出光(以下、「第1検出光」と称する)を照射する第1発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として赤外LED等)を用いて構成されている。また、第2発光部は、第1検出光とは波長が異なる検出光(以下、「第2検出光」と称する)を検出空間60Fに照射する第2発光手段であり、例えば公知の発光素子(一例として青色LED等)を用いて構成されている。また、受光部は、第1発光部から照射された第1検出光の煙による散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第1受光信号を出力すると共に、第2発光部から照射された第2検出光の煙に対する散乱光を受光し、当該受光した散乱光に応じた第2受光信号を出力する受光手段であり、例えば公知の受光素子(一例としてフォトダイオード等)を用いて構成されている。また、第1発光部、第2発光部、及び受光部の設置方法については任意であるが、実施の形態6では、第1発光部又は第2発光部から照射された第1検出光又は第2検出光が検出部本体80Fの各種の光路孔を介して直接的に受光部されることを回避できるように設置している。例えば、第1発光部の光軸(以下、「第1発光側光軸」と称する)と受光部の光軸(以下、「受光側光軸」と称する)との角度が135°程度となる位置に、第1発光部及び受光部を設置する。また、第2発光部の光軸(以下、「第2発光側光軸」と称する)と受光側光軸との角度が90°程度となる位置に、第2発光部及び受光部を設置している。
(構成-基板-熱感知部、表示部、通信部、電源部)
 また、熱感知部110Fは、火災を検出するための熱感知手段である。この熱感知部110Fは、例えば公知の熱感知素子(一例として、サーミスタ等)を用いて構成されており、図32から図34に示すように、内カバー30F、検出部カバー70F、及び検出部本体80Fの各々に設けられた挿通孔(図示省略)及び後述する外カバー20Fの挿通孔120Fを介して熱感知部110Fの一部が火災検出装置1Fの外部に露出するように配置されている。また、表示部は、各種情報(例えば、火災の検出の有無を示す情報)を表示するための表示手段であり、例えば公知の表示手段(LED等)を用いて構成されている。なお、この表示部の投光方法については任意であるが、例えば、内カバー30F、検出部カバー70F、及び検出部本体80Fの各々に設けられた挿通孔及び後述する外カバー20Fの挿通孔120Fに挿通されたライトガイド(図示省略)を介して表示部からの光を火災検出装置1Fの外部に向けて誘導することにより投光すること等が該当する。また、通信部は、外部装置(例えば、受信機等)との間で通信する通信手段である。また、電源部は、商用電源又は電池(図示省略)から供給された電力を、火災検出装置1Fの各部に供給する電源手段である。
(構成-基板-制御部、記憶部)
 また、制御部は、火災検出装置1Fを制御する制御手段である。この制御部は、具体的には、CPU、当該CPU上で解釈実行される各種のプログラム(OSなどの基本制御プログラムや、OS上で起動され特定機能を実現するアプリケーションプログラムを含む)及びプログラムや各種のデータを格納するためのRAMの如き内部メモリを備えて構成されるコンピュータである。また、記憶部は、火災検出装置1Fの動作に必要なプログラム及び各種のデータを記憶する記憶手段である。この記憶部は、書き換え可能な記録媒体を用いて構成され、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性記録媒体を用いることができる。
(構成-外カバーの構成の詳細)
 図32に戻り、次に、外カバー20Fの構成の詳細について説明する。ただし、この外カバー20Fは、特記する場合を除いて、任意の形状、方法、及び材質で製造することができる。
 実施の形態6では、図32から図34に示すように、外カバー20Fの天面部22Fには、挿通孔120F及びガード部130Fが設けられている。
(構成-外カバーの構成の詳細-挿通孔)
 図33に戻り、挿通孔120Fは、熱感知部110Fの一部を火災検出装置1Fの外部に露出させると共に、表示部からの表示光を火災検出装置1Fの外部に照射するための貫通孔である。
 また、この挿通孔120Fの具体的な形状及び大きさについては任意であるが、実施の形態6では、挿通孔120Fの平面形状については、図33に示すように、略楕円形状に設定している(あるいは、四角形状等の多角形状であってよい)。また、挿通孔120Fの径については、熱感知部110Fの一部のみを外部に露出させることができ、且つ表示光を火災検出装置1Fの外部に照射することが可能な大きさに設定しており、例えば、熱感知部110Fの径とライトガイドの径とを加算した長さよりも長く設定している。
(構成-外カバーの構成の詳細-ガード部)
 図32に戻り、ガード部130Fは、熱感知手段を保護するためのガード手段であり、図32から図34に示すように、第1ガード側リブ131F、第2ガード側リブ132F、第3ガード側リブ133F、第4ガード側リブ134F、及びガード側連結部135Fを備えている。
(構成-外カバーの構成の詳細-ガード部-第1ガード側リブから第4ガード側リブ)
 図33に戻り、第1ガード側リブ131F、第2ガード側リブ132F、第3ガード側リブ133F、及び第4ガード側リブ134Fは、ガード部130Fの基本構造体である。これら第1ガード側リブ131F、第2ガード側リブ132F、第3ガード側リブ133F、及び第4ガード側リブ134Fは、長尺な板状体にて形成されており、図33、図34に示すように、熱感知部110Fにおける火災検出装置1Fの外部に露出する部分及び挿通孔120Fの周囲を覆うように設けられている。具体的には、第1ガード側リブ131F、第2ガード側リブ132F、第3ガード側リブ133F、及び第4ガード側リブ134Fの各々の長手方向が上下方向に略沿うように設けられている(図34では、若干傾斜して設けられている)と共に、天面部22Fの下面に対して立設されている。
(構成-外カバーの構成の詳細-ガード部-ガード側連結部)
 図33に戻り、ガード側連結部135Fは、第1ガード側リブ131F、第2ガード側リブ132F、第3ガード側リブ133F、及び第4ガード側リブ134Fを連結するための連結手段である。このガード側連結部135Fは、例えば、外カバー20Fと同一の材料にて形成されており、図33、図34に示すように、第1ガード側リブ131F、第2ガード側リブ132F、第3ガード側リブ133F、及び第4ガード側リブ134Fの先端部の近傍部分に対して接続されている。
(構成-入射抑制構造)
 火災検出装置1Fの入射抑制構造について説明する。図35は、図33のB-B矢視断面図である。図36は、図35のC領域周辺の拡大図である。なお、図35、図36では、後述する境界部150Fから左方向に向けて張り出された直線LFを点線で示す。火災検出装置1Fは、検出空間60Fに外乱光が入射することを抑制するための入射抑制構造を備えており、この入射抑制構造の特徴については、実施の形態6では、以下に示す通りとなる。
(構成-入射抑制構造-第1の特徴)
 まず、入射抑制構造の第1の特徴については、図35、図36に示すように、遮光壁140Fを備えている。
(構成-入射抑制構造-第1の特徴-遮光壁)
 遮光壁140Fは、検出部カバー70Fと検出部本体80Fとの境界部150Fを介して外乱光が入射することを抑制するためのものである。この遮光壁140Fは、図35、図36に示すように、外カバー20Fの内部において検出部カバー70F及び検出部本体80Fを囲繞するように設けられており、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fを備えている。
 このうち、第1遮光壁141Fは、遮光壁140Fの基本構造体の一部である。この第1遮光壁141Fは、円筒状に形成されており、下カバー90Fに設けられている。具体的には、図36に示すように、下カバー90Fから下方に向けて突出するように配置され、且つ検出部カバー70F及び検出部本体80Fを囲繞するように配置されている。また、第2遮光壁142Fは、遮光壁140Fの基本構造体の他の一部である。この第2遮光壁142Fは、円筒状に形成されており、内カバー30Fの側部のうち設置面2F側とは反対側の側部(図36では、内カバー30Fの下側側部)に設けられている。具体的には、図36に示すように、内カバー30Fの下側側部から上方に向けて突出するように配置され、且つ検出部カバー70F及び検出部本体80Fを囲繞するように配置されている。
 また、遮光壁140Fの具体的な構成については任意であるが、実施の形態6では、設置面2Fに直交する方向(具体的には、側方)から見て上記境界部150Fと遮光壁140F(具体的には、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142F)とが重複するように構成されている。
 具体的には、第1遮光壁141Fについては、上記境界部150Fが当該第1遮光壁141Fの先端よりも設置面2F側(図36では、上方側)に位置するように構成されている。より具体的には、第1遮光壁141Fの上下方向の長さが、下カバー90Fから上記境界部150Fまでの長さよりも長く設定されている。また、第2遮光壁142Fについては、上記境界部150Fが当該第2遮光壁142Fの先端よりも設置面2F側とは反対側(図36では、下方側)に位置するように構成されている。より具体的には、第2遮光壁142Fの上下方向の長さが、内カバー30Fの下側側部から上記境界部150Fまでの長さよりも長く設定されている。このような構成により、第1遮光壁141F又は第2遮光壁142Fによって上記境界部150Fを介して検出空間60F内に外乱光が入射することを抑制できると共に、上記境界部150Fを介して外部に出た内乱光が上記境界部150Fを介して入射することを抑制できる。
 このような第1の特徴により、遮光壁140Fによって上記境界部150Fを介して検出空間60F内に外乱光が入射することを抑制できると共に、上記境界部150Fを介して外部に出た内乱光が上記境界部150Fを介して入射することを抑制でき、火災検出装置1Fの検出精度を維持することが可能となる。
(構成-入射抑制構造-第2の特徴)
 次に、入射抑制構造の第2の特徴については、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fを介して内カバー30Fと下カバー90Fとが相互に嵌合可能となるように、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fは構成されている。
 具体的には、第2遮光壁142Fの内側側面に第1突起部(図示省略)が少なくとも1つ以上設けられていると共に、第1遮光壁141Fのうち第1突起部に対応する部分に位置する第1切欠部であって、第1突起部を嵌合可能な第1切欠部(図示省略)が少なくとも1つ以上設けられている。また、第1遮光壁141Fの外側側面に第2突起部(図示省略)が少なくとも1つ以上設けられていると共に、第2遮光壁142Fの内側側面のうち第2突起部に対応する部分に位置する第2切欠部であって、第2突起部を嵌合可能な第2切欠部(図示省略)が少なくとも1つ以上設けられている。ただし、これに限らず、例えば、第1突起部及び第1切欠部を省略してもよく、又は第2突起部及び第2切欠部を省略してもよい。
 このような第2の特徴により、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fを介して内カバー30Fと下カバー90Fとを相互に嵌合でき、内カバー30Fと下カバー90Fとを強固に接続することが可能となる。
(構成-入射抑制構造-第3の特徴)
 図35に戻り、次に、入射抑制構造の第3の特徴については、図35に示すように、内カバー30Fにおける設置面2F側の側部とは反対側の側部(図35では、内カバー30Fの下側側部)のうち第1開口部30aFの周縁部と、検出部カバー70Fにおける設置面2F側の側部とは反対側の側部(図35では、検出部カバー70Fの下側側部)のうち第2開口部70aFの周縁部とが連続状となるように、検出部カバー70Fと内カバー30Fとは一体に形成されている。
 具体的には、遮光性を有する樹脂材等を射出成形することにより、内カバー30Fの下側側部のうち第1開口部30aFの周縁部と、検出部カバー70Fの下側側部のうち第2開口部70aFの周縁部とが連続状となるように形成されている。一方で、内カバー30Fの下側側部における第1開口部30aFの周縁部以外の他の部分と検出部カバー70Fの下側側部における第2開口部70aFの周縁部以外の他の部分とが非連続状となるように形成されていると共に、内カバー30Fの下側側部以外の他の側部と検出部カバー70Fの下側側部以外の他の側部とが非連続状となるように形成されている。
 このような第3の特徴により、内カバー30Fにおける第1開口部30aFの周縁部と検出部カバー70Fにおける第2開口部70aFの周縁部との相互間に隙間が形成されることを抑制でき、検出空間60F内に外乱光又は内乱光が入射することを抑制できる。
(構成-入射抑制構造-第4の特徴)
 次に、入射抑制構造の第4の特徴については、図35に示すように、検出部カバー70Fの外径は、設置面2Fに近づくにつれて大きくなるように設定されている。
 具体的には、検出部カバー70Fの側部のうち側方側の側部の傾斜角度が45度程度となる大きさに設定されている。ただし、これに限らず、例えば、上記側方側の側部の傾斜角度が45度よりも大きく90度よりも小さな角度となる大きさに設定されてもよく、あるいは、上記側方側の側部の傾斜角度が0度よりも大きく45度よりも小さな角度となる大きさに設定されてもよい。
 このような第4の特徴により、検出部カバー70Fの側部のうち側方側の側部をテーパ状に形成でき、検出部カバー70Fに入射した外乱光又は内乱光を効果的に減衰できる。
(火災検出装置の作用について)
 次に、このように構成された火災検出装置1Fの作用について説明する。
 すなわち、例えば、火災検出装置1Fが設置面2Fに取り付けられた状態において、外乱光が検出部カバー70Fと検出部本体80Fとの境界部150Fを介して検出空間60F内に入射しようとすると、この外乱光の入射が第1遮光壁141F又は第2遮光壁142Fによって遮られるので、上記境界部150Fを介して検出空間60F内に外乱光が入射することが抑制される。
 また、上記境界部150Fを介して外部に出た内乱光が上記境界部150Fを介して検出空間60F内に入射しようとすると、この内乱光の入射が第1遮光壁141F又は第2遮光壁142Fによって遮られるので、上記境界部150Fを介して検出空間60F内に内乱光が入射することが抑制される。
(実施の形態6の効果)
 このように実施の形態6によれば、入射抑制手段を収容する収容手段であって、気体を当該収容手段に流入出させることが可能な収容手段と、収容手段の内部において入射抑制手段を囲繞するように設けられた遮光壁140Fと、を備え、入射抑制手段が、検出空間60Fの一部を覆う検出部カバー70Fと、検出部カバー70Fよりも設置面2F側に設けられた検出部本体80Fであって、検出空間60Fの他の一部を覆う検出部本体80Fと、を備え、設置面2Fに直交する方向から見て検出部カバー70Fと検出部本体80Fとの境界部150Fと遮光壁140Fとが重複するように、遮光壁140Fを構成したので、遮光壁140Fによって上記境界部150Fを介して検出空間60F内に外乱光が入射することを抑制できると共に、上記境界部150Fを介して外部に出た内乱光が上記境界部150Fを介して入射することを抑制でき、火災検出装置1Fの検出精度を維持することが可能となる。
 また、遮光壁140Fが、下カバー90Fに設けられた第1遮光壁141Fであって、上記境界部150Fが当該第1遮光壁141Fの先端よりも設置面2F側に位置するように構成された第1遮光壁141Fを備えたので、第1遮光壁141Fによって上記境界部150Fを介して検出空間60F内に外乱光が入射することを抑制できると共に、上記境界部150Fを介して外部に出た内乱光が上記境界部150Fを介して入射することを抑制でき、火災検出装置1Fの検出精度を維持しやすくなる。
 また、遮光壁140Fが、内カバー30Fの側部のうち設置面2F側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁142Fであって、上記境界部150Fが当該第2遮光壁142Fの先端よりも設置面2F側とは反対側に位置するように構成された第2遮光壁142Fを備えたので、第2遮光壁142Fによって上記境界部150Fを介して検出空間60F内に外乱光が入射することを抑制できると共に、上記境界部150Fを介して外部に出た内乱光が上記境界部150Fを介して入射することを抑制でき、火災検出装置1Fの検出精度を維持しやすくなる。
 また、遮光壁140Fが、下カバー90Fに設けられた第1遮光壁141Fと、内カバー30Fの側部のうち設置面2F側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁142Fと、を備え、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fを介して内カバー30Fと下カバー90Fとが相互に嵌合可能となるように、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fを構成したので、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fを介して内カバー30Fと下カバー90Fとを相互に嵌合でき、内カバー30Fと下カバー90Fとを強固に接続することが可能となる。
 また、内カバー30Fにおける設置面2F側の側部とは反対側の側部のうち第1開口部30aFの周縁部と、入射抑制手段における設置面2F側の側部とは反対側の側部のうち第2開口部70aFの周縁部とが連続状となるように、入射抑制手段と内カバー30Fとを一体に形成したので、内カバー30Fにおける第1開口部30aFの周縁部と入射抑制手段における第2開口部70aFの周縁部との相互間に隙間が形成されることを抑制でき、検出空間60F内に外乱光又は内乱光が入射することを抑制できる。
 また、入射抑制手段の外径を、設置面2Fに近づくにつれて大きくしたので、入射抑制手段の側部のうち側方側の側部をテーパ状に形成でき、入射抑制手段に入射した外乱光又は内乱光を効果的に減衰できる。
〔III〕実施の形態に対する変形例
 以上、本発明に係る実施の形態1から実施の形態6について説明したが、本発明の具体的な構成及び手段は、特許請求の範囲に記載した各発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改良することができる。以下、このような変形例について説明する。
(実施の形態1に対する変形例)
 最初に、実施の形態1の変形例について説明する。
(解決しようとする課題や発明の効果について)
 まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、上述の内容に限定されるものではなく、発明の実施環境や構成の細部に応じて異なる可能性があり、上述した課題の一部のみを解決したり、上述した効果の一部のみを奏したりすることがある。
(防虫網について)
 上記実施の形態1では、防虫網50Aが円形状にて形成されていると説明したが、これに限らず、例えば、四角形等の多角形状、又は楕円形状にて形成されてもよい。この場合には、第1開口部30aA又は第2開口部70aAは、防虫網50Aと対応する形状に形成されてもよい。
 また、上記実施の形態1では、防虫網50Aが検出部カバー70Aに設けられていると説明したが、これに限らない。例えば、検出部カバー70Aに加えて、外カバー20Aに設けられてもよい(なお、後述するように、図5の内カバー30Aに防虫網50Aが設けられる場合についても同様とする)。ここで、外カバー20Aに設けられる防虫網50Aの具体的な構成については任意であるが、例えば、外カバー20Aの周縁を覆うことが可能な円筒状体にて形成されてもよい。また、この防虫網50Aの孔径は、検出部カバー70Aの防虫網50Aの孔径よりも大きく設定されたり、又は同一に設定されてもよい。
(防虫網の取付構造について)
 上記実施の形態1では、第1開口部30aAを介して防虫網50Aが検出部カバー70Aに対して着脱自在となるように、防虫網50A、第1開口部30aA、及び検出部カバー70Aが構成されていると説明したが、これに限らず、例えば、第1開口部30aAを介して防虫網50Aが検出部カバー70Aに対して着脱できないように構成されてもよい。一例として、防虫網50Aは、検出部カバー70Aの下端部において、検出部カバー70Aの内側から第2開口部70aA全体を覆うように設置してもよい。この場合において、防虫網50Aのメンテナンス方法については、上記防虫網50Aが凹部110Aから脱落しない程度に嵌合されている場合の方法と同一の方法で行ってもよい。
 また、上記実施の形態1では、防虫網50Aが、検出部カバー70A(具体的には、凹部110A)において第2開口部70aA全体を略覆うように設けられていると説明したが、これに限らない。図5は、内カバー30Aの変形例を示す図であり、(a)は底面図、(b)は(a)のB-B矢視断面図である。図6は、図5の第1開口部30aAの領域の拡大図を示す図である。例えば、図5、図6に示すように、防虫網50Aは、内カバー30Aにおいて第1開口部30aA全体を略覆うように設けられてもよい。この場合には、例えば、防虫網50Aが内カバー30Aに対して着脱自在となるように、防虫網50A及び内カバー30Aが構成されてもよい。
 ここで、内カバー30Aの具体的な構成については任意であるが、一例として、図5、図6に示すように、内カバー30Aの下側側部の第1開口部30aAの周縁部に、凹部130A、第1挟込部131A、及び第2挟込部132Aが設けられてもよい(なお、このような構成を、防虫網50Aを検出部カバー70Aに設ける際の検出部カバー70Aの構成に適用してもよい)。このうち、凹部130Aは、防虫網50Aを収容すると共に、当該凹部130Aによって防虫網50Aの縁端部全体が着脱自在に嵌め込むことが可能な凹部であり、凹部110Aと略同様に構成され、第1開口部30aAの周縁部に形成される。また、第1挟込部131Aは、防虫網50Aの縁端部の一部(図5では、左側部分)を着脱自在に挟み込むための挟込手段であり、内カバー30Aの下側側部の一部(図5では、左側部分)をX-Z平面に沿った断面形状がコ字状となるように形成することで構成される。また、この第2挟込部132Aは、防虫網50Aの縁端部の他の一部を着脱自在に挟み込むための挟込手段であり、内カバー30Aの下側側部の他の一部(図5では、右側部分)をX-Z平面に沿った断面形状がコ字状となるように形成することにより構成される。また、この第2挟込部132Aの具体的な構成については任意であるが、例えば、第2挟込部132Aによる防虫網50Aの挟み込み量が第1挟込部131Aによる防虫網50Aの挟み込み量より多くなるように構成されてもよい。一例として、図5(a)に示すように、第2挟込部132Aの平面形状の大きさを第1挟込部131Aの平面形状の大きさよりも大きく設定してもよい。あるいは、図6に示すように、第2挟込部132Aの凹部分の深さが第1挟込部131Aの凹部分の深さよりも大きく設定してもよい。また、防虫網50Aの具体的な構成については任意であるが、一例として、第1挟込部131A及び第2挟込部132Aに対して取り付け容易となるように、防虫網50Aの径が第1開口部30aAの径よりも若干大きく、可撓性を有し、且つ薄厚な公知の防虫網を用いて構成されてもよい。以上のような構成により、防虫網50Aを内カバー30Aに取り付ける際に、図6に示すように、内カバー30Aの外側(図5では、下側)から防虫網50A(図6の想像線の部分)を反らせながら第2挟込部132Aに挟み込んだ後、第1挟込部131Aに挟み込むことができる(ただし、これに限らず、内カバー30Aの内側(図5では、上側)から防虫網50Aを第2挟込部132Aに挟み込んだ後に、第1挟込部131Aに挟み込んでもよい)。よって、内カバー30Aを取り外すことなく防虫網50Aを内カバー30Aに対して着脱自在にできることから、防虫網50Aのメンテナンス作業を容易に行うことができ、防虫網50Aのメンテナンス作業の効率化を一層図ることが可能となる。また、第1挟込部131A及び第2挟込部132Aによって防虫網50Aを挟み込むので、防虫網50Aを内カバー30Aに対して強固に取り付けながら、防虫網50Aを内カバー30Aに対して容易に着脱できる。また、防虫網50A及び第1開口部30aAの各々を円形状に形成することで、他の形状に比べて防虫網50A及び第1開口部30aAの加工精度を確保しやすくなることから、防虫網50A及び内カバー30Aの製造性を高めることができる。また、検出対象の流入方向の依存性を比較的低減でき、特に、周方向のいずれの方向からも検出対象をほぼ同じ様態及びタイミングにて検出空間に流入させやすくなる。なお、この場合において、脱落防止部120Aは、防虫網50Aが内カバー30Aから脱落を防止できるように構成されてもよく、例えば、脱落防止部120Aの上下方向の長さを、当該脱落防止部120Aの上端部が防虫網50Aと当接可能な長さに設定してもよい。
 また、上記実施の形態1では、脱落防止部120Aが、第2リブ部24Aから形成されていると説明したが、これに限らない。例えば、外カバー20Aの部分のうち第2リブ部24A以外の部分から形成されてもよく、一例として、第1リブ部23Aから形成されてもよい。あるいは、外カバー20A以外の他の部材から形成されてもよく、一例として、外カバー20Aに取り付けられた樹脂材から形成されてもよい。
 また、上記実施の形態1では、脱落防止部120Aが設けられていると説明したが、これに限らず、例えば、防虫網50Aが凹部110Aに対して脱落しない程度に嵌合されている場合には、脱落防止部120Aを省略してもよい。
(実施の形態2に対する変形例)
 次に、実施の形態2の変形例について説明する。
(解決しようとする課題や発明の効果について)
 まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、上述の内容に限定されるものではなく、発明の実施環境や構成の細部に応じて異なる可能性があり、上述した課題の一部のみを解決したり、上述した効果の一部のみを奏したりすることがある。
(気体の流入構造について)
 上記実施の形態2では、気体の流入構造が、検出空間60Bと流入空間40Bとが上下方向に並設されている火災検出装置1Bに適用されていると説明したが、これに限らず、例えば、検出空間60Bと流入空間40Bとが水平方向に並設されている火災検出装置1Bに適用されてもよい。
(リブについて)
 上記実施の形態2では、リブ110Bの設置数が8つであると説明したが、これに限らず、例えば、2つ以上8つ未満であってもよく、あるいは、9つ以上であってもよい。
 また、上記実施の形態2では、第1リブ111Bから第4リブ114Bが設けられていると説明したが、これに限らず、例えば、第1リブ111Bから第4リブ114Bの少なくとも1つ以上を省略してもよい。また、上記実施の形態2では、第5リブ115Bから第8リブ118Bが設けられていると説明したが、これに限らず、例えば、第5リブ115Bから第8リブ118Bの少なくとも1つ以上を省略してもよい。
 また、上記実施の形態2では、第1リブ111Bから第8リブ118Bの一部を他のリブ110Bと当接しないように配置していると説明したが、これに限らない。図11、図12は、外カバー20Bの変形例を示す斜視図である。例えば、図11、図12に示すように、第1リブ111Bから第8リブ118Bの全部を他のリブ110Bと当接しないように配置してもよい。これにより、複数のリブ110Bの各々を他のリブ110Bと当接するように配置した場合に比べて、内カバー30Bにおける気体の流入部分の圧力が過度に高くなることを抑制でき、内カバー30Bへの気体の流入性を確保しやすくなる。
 また、上記実施の形態2では、第1リブ111Bから第8リブ118Bの一部を他のリブ110Bと当接するように配置していると説明したが、これに限らない。図13は、外カバー20Bの変形例を示す斜視図である。例えば、図13に示すように、第1リブ111Bから第8リブ118Bの全部を他のリブ110Bと当接するように配置してもよい。
 また、上記実施の形態2では、第1リブ111Bから第4リブ114Bによって仕切られた流入空間に流入した気体が他の流入空間に直接流出しないように、第1リブ111Bから第8リブ118Bが構成されていると説明したが、これに限らない。例えば、第1リブ111Bから第4リブ114Bによって仕切られた流入空間に流入した気体が他の流入空間に直接流出するように(ただし、流出量がごくわずかであること)、第1リブ111Bから第8リブ118Bが構成されてもよい(すなわち、リブ110Bと内カバー30Bの下側側部又は外カバー20Bの天面部22Bとの相互間に隙間が形成されるように構成されてもよい)。この場合には、第1リブ111Bから第4リブ114Bの高さについては、流入空間40Bの上下方向の長さよりも短く設定してもよい。あるいは、第1リブ111Bから第4リブ114Bの各々の上端部又は下端部が内カバー30Bの下側側部又は外カバー20Bの天面部22Bと当接しないように、第1リブ111Bから第4リブ114Bが配置されてもよい。
 また、上記実施の形態2では、第1リブ111Bから第8リブ118Bは、外カバー20Bと一体に形成されていると説明したが、これに限らない。例えば、第1リブ111Bから第8リブ118Bは、内カバー30Bと一体に形成されてもよい。あるいは、第1リブ111Bから第8リブ118Bの一部は、外カバー20B又は内カバー30Bのいずれか一方と一体に形成され、第1リブ111Bから第8リブ118Bの他の一部は、外カバー20B又は内カバー30Bのいずれか他方と一体に形成されてもよい。あるいは、第1リブ111Bから第8リブ118Bは、外カバー20Bと別体に形成されてもよい。
(実施の形態3に対する変形例)
 次に、実施の形態3の変形例について説明する。
(解決しようとする課題や発明の効果について)
 まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、上述の内容に限定されるものではなく、発明の実施環境や構成の細部に応じて異なる可能性があり、上述した課題の一部のみを解決したり、上述した効果の一部のみを奏したりすることがある。
(火災検出装置について)
 上記実施の形態3では、外カバー20C、内カバー30C、端子盤90Cが別体に形成されていると説明したが、これに限らない。例えば、外カバー20C、内カバー30C、又は端子盤90Cの少なくともいずれか2つが一体に形成されてもよい。
 また、上記実施の形態3では、火災検出装置1Cが内カバー30Cを備えていると説明したが、これに限らず、例えば、内カバー30Cを省略してよい。
(端子盤について)
 上記実施の形態3では、端子盤90Cに銘板シール95Cが設けられていると説明したが、これに限らず、例えば、銘板シール95Cを省略してもよい。
 また、上記実施の形態3では、接続端子部91Cの設置数が3つであると説明したが、これに限らず、例えば、1つのみ又は2つのみであってもよく、あるいは、4つ以上であってもよい。
(排水構造について)
 上記実施の形態3では、設置面側側部96Cの一部が、非水平状に形成されていると説明したが、これに限らず、例えば、設置面側側部96C全体が、非水平状に形成されてもよい。
 また、上記実施の形態3では、設置面側側部96Cに流入防止部98Cが設けられていると説明したが、これに限らない。例えば、銘板シール95C上に溜められた水滴が外部に流出したとしても、当該流出した水滴が第1接続端子部92C、第2接続端子部93C、及び第3接続端子部94Cに流入するおそれがない場合には、流入防止部98Cを省略してもよい。
 また、上記実施の形態3では、非水平部分97Cにおける設置面側側部96Cの内側に対応する部分の傾斜角度θ1Cと、非水平部分97Cにおける設置面側側部96Cの外側に対応する部分の傾斜角度θ2Cとを異ならせて設定していると説明したが、これに限らない。図19は、端子盤90Cの変形例を示す図であって、図18に対応する領域を示す図である。例えば、図19に示すように、非水平部分97Cにおける設置面側側部96Cの内側に対応する部分の傾斜角度θ1Cと、非水平部分97Cにおける設置面側側部96Cの外側に対応する部分の傾斜角度θ2Cと、上記内側に対応する部分と上記外側に対応する部分との間に位置する部分の傾斜角度θ4Cとを異ならせて設定してもよい。一例として、上記傾斜角度θ1Cを上記傾斜角度θ2Cよりも小さく設定し、上記傾斜角度θ4Cを上記傾斜角度θ1Cよりも小さく(図19では、ほぼ0°に近い角度)設定してもよい。このような構成により、図18の端子盤90Cに比べて排水速度を遅くすることができる。
 また、上記実施の形態3では、非水平部分97Cが一方向(具体的には、非水平部分97Cの銘板シール95C側の端部から外カバー20C側の端部に向かう方向)に傾斜するように、非水平部分97Cが形成されていると説明したが、これに限らない。例えば、非水平部分97Cが複数の方向に傾斜するように、非水平部分97Cが形成されてもよい。一例として、非水平部分97Cが上記非水平部分97Cの銘板シール95C側の端部から外カバー20C側の端部に向かう方向に加えて、当該方向に直交する方向であって非水平部分97Cの第1接続端子部92Cの端部から外カバー20C側の端部に向かう方向に傾斜するように、非水平部分97Cが形成されてもよい。これにより、非水平部分97Cに溜まった水を複数の方向に向けて分散して排水することができ、排水量を高めることができる。
(実施の形態4に対する変形例)
 次に、実施の形態4の変形例について説明する。
(解決しようとする課題や発明の効果について)
 まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、上述の内容に限定されるものではなく、発明の実施環境や構成の細部に応じて異なる可能性があり、上述した課題の一部のみを解決したり、上述した効果の一部のみを奏したりすることがある。
(火災検出装置について)
 上記実施の形態4では、火災検出装置1Dが、内カバー30Dを備えていると説明したが、これに限らず、例えば、内カバー30Dを省略してよい。
 また、上記実施の形態4では、火災検出装置1Dが、第1発光部及び第2発光部を備えていると説明したが、これに限らず、例えば、第1発光部又は第2発光部のいずれか1つを省略してもよい。
(固定構造について)
 上記実施の形態4では、第1固定部111D及び第2固定部112Dが検出部本体80Dに設けられ、第1挿通孔131D及び第2挿通孔132Dが検出部カバー70Dに設けられていると説明したが、これに限らない。例えば、第1固定部111D及び第2固定部112Dが検出部カバー70Dに設けられ、第1挿通孔131D及び第2挿通孔132Dが検出部本体80Dに設けられてもよい。この場合には、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dは、検出部本体80Dを第1固定部111D又は第2固定部112Dへ案内することになる。
 また、上記実施の形態4では、第1固定部111D及び第2固定部112Dが、相互に間隔を隔てて設けられていると説明したが、これに限らず、例えば、隣接して設けられてもよい。
 また、上記実施の形態4では、第1固定部111D及び第2固定部112Dが、直線LD上に検出空間60Dの略中心部が位置するように配置されていると説明したが、これに限らず、例えば、上記直線LD上に検出空間60Dの略中心部が位置しないように配置されてもよい。
 また、上記実施の形態4では、感度調整器具150Dを第1固定部111D及び第2固定部112Dに対して固定可能となるように、第1固定部111D及び第2固定部112Dが構成されていると説明したが、これに限らず、例えば、感度調整器具150Dを第1固定部111D及び第2固定部112Dに対して固定できないように、第1固定部111D及び第2固定部112Dが構成されてもよい。
(固定手段について)
 上記実施の形態4では、第1固定部111Dの如き固定手段の設置数が2つであると説明したが、これに限らず、例えば、1つであってもよく、又は3つ以上であってもよい。この場合には、第1ガイド部121Dの如きガイド手段の設置数及び第1挿通孔131Dの如き挿通孔の設置数は、固定手段の設置数に応じた数に設定される。
(ガイド手段について)
 上記実施の形態4では、第1ガイド部121Dが第1固定部111Dと別体に形成されていると説明したが、これに限らず、例えば、一体に形成されてもよい(なお、第2ガイド部122Dについても同様とする)。
 また、上記実施の形態4では、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dが、中空の略円柱状体にて形成されていると説明したが、これに限らない。例えば、中空の円錐状体や角柱状体にて形成されてもよい。あるいは、中実体又は筒状体にて形成されてもよい。
 また、上記実施の形態4では、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dが、検出部本体80Dに常設されていると説明したが、これに限らない。例えば、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dの長手方向の長さが内カバー30Dに収容できない長さに設定されている場合には、第1ガイド部121D及び第2ガイド部122Dは、検出部カバー70Dと検出部本体80Dとが固定された後に取り外されてもよい。
(実施の形態5に対する変形例)
 次に、実施の形態5の変形例について説明する。
(解決しようとする課題や発明の効果について)
 まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、上述の内容に限定されるものではなく、発明の実施環境や構成の細部に応じて異なる可能性があり、上述した課題の一部のみを解決したり、上述した効果の一部のみを奏したりすることがある。
(火災検出装置の適用対象)
 上記実施の形態5では、火災検出装置1Eが、熱学的且つ光学的な火災感知器であると説明したが、これに限らず、例えば、光学的な火災感知器であってもよい。この場合には、熱感知部101E、ガード部130E、及び第2嵌合部を省略できる。
(リブについて)
 上記実施の形態5では、リブ110Eの設置数が8つであると説明したが、これに限らず、例えば、8つ未満であってもよく、あるいは、9つ以上であってもよい。
(取付構造について)
 上記実施の形態5では、取付構造が、1つの位置合わせ部140E(具体的には、導光可能な位置合わせ部140E)を備えていると説明したが、これに限らず、例えば、複数の位置合わせ部140Eを備えてもよい。この場合には、複数の位置合わせ部140Eの各々に対応する表示部が基板に設けられてもよい。
 また、上記実施の形態5では、突起部150Eが内カバー30Eに設けられ、嵌込部160Eが外カバー20Eに設けられていると説明したが、これに限らず、例えば、突起部150Eが外カバー20Eに設けられ、嵌込部160Eが内カバー30Eに設けられてもよい。
 また、上記実施の形態5では、突起部150Eが、リブ110Eの一部として構成されていると説明したが、これに限らない。例えば、リブ110E全体として構成されてもよい。あるいは、リブ110E以外の部材として構成されてもよい(一例として、単に突起部150Eとして構成されてもよい)。
 また、上記実施の形態5では、位置合わせ部140Eが、表示部から照射された光を外カバー20Eの外部に向けて導光可能となるように構成されていると説明したが、これに限らず、例えば、表示部から照射された光を外カバー20Eの外部に向けて導光できないように構成されてもよい。また、このような位置合わせ部140E(具体的には、導光できない位置合わせ部140E)が複数設けられてもよい。
 また、上記実施の形態5では、突起部150Eが内カバー30Eと一体形成され、嵌込部160Eが外側カバーと一体形成されていると説明したが、これに限らない。例えば、突起部150E又は嵌込部160Eが、突起部150E又は嵌込部160Eとは別体で形成されてもよい。
(突起部について)
 上記実施の形態5では、突起部150Eが、円筒状又は中空状であると説明したが、これに限らない。例えば、板状や棒状の如き中実状であってもよい。
 上記実施の形態5では、嵌込部160Eが、第1嵌込部161E及び第2嵌込部162Eを備えていると説明したが、これに限らず、例えば、第1嵌込部161E又は第2嵌込部162Eのいずれか一方のみを備えてもよい。
(嵌込部について)
 上記実施の形態5では、嵌込部160E(第1嵌込部161E、第2嵌込部162E)が、切欠部であると説明したが、これに限らない。例えば、筒状又は環状であってもよい。この場合には、嵌込部160Eが、リブ110Eの少なくとも一部として構成されてもよい。
 上記実施の形態5では、第2嵌込部162Eが、天面部22Eの挿通孔120Eと一体形成されていると説明したが、これに限らず、例えば、天面部22Eの挿通孔120Eとは別体に形成されてもよい。
(実施の形態6に対する変形例)
 続いて、実施の形態6の変形例について説明する。
(解決しようとする課題や発明の効果について)
 まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、上述の内容に限定されるものではなく、発明の実施環境や構成の細部に応じて異なる可能性があり、上述した課題の一部のみを解決したり、上述した効果の一部のみを奏したりすることがある。
(火災検出装置の適用対象)
 上記実施の形態6では、火災検出装置1Fが、熱学的且つ光学的な火災感知器であると説明したが、これに限らず、例えば、光学的な火災感知器であってもよい。この場合には、熱感知部110F及びガード部130Fを省略できる。
(収容手段について)
 上記実施の形態6では、収容手段が内カバー30Fを備えていると説明したが、これに限らず、内カバー30Fを省略してもよい。この場合には、第2遮光壁142Fを省略できる。
(入射抑制構造について)
 上記実施の形態6では、入射抑制構造が、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fを備えていると説明したが、これに限らず、例えば、第1遮光壁141F又は第2遮光壁142Fのいずれか1つのみを備えてもよい。
 また、上記実施の形態6では、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fを介して内カバー30Fと下カバー90Fとが相互に嵌合可能となるように、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fが構成されていると説明したが、これに限らない。例えば、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fを介して内カバー30Fと下カバー90Fとが相互に嵌合不能となるように、第1遮光壁141F及び第2遮光壁142Fが構成されてもよい。
 また、上記実施の形態6では、検出部カバー70Fと内カバー30Fとは一体に形成されていると説明したが、これに限らず、例えば、検出部カバー70Fと内カバー30Fとは別体に形成されてもよい。
 また、上記実施の形態6では、検出部カバー70Fの外径が、設置面2Fに近づくにつれて大きくなるように設定されていると説明したが、これに限らず、例えば、設置面2Fに近づくにつれて小さくなるように設定されてもよく、あるいは、均一に設定されてもよい。
(付記)
 付記1の火災検出装置は、監視領域の火災を検出するための火災検出装置であって、当該火災検出装置の内部に、前記火災の検出に用いられる手段又は空間を設けた。
 付記2の火災検出装置は、付記1に記載の火災検出装置において、設置対象物の設置面に取り付けられる当該火災検出装置であって、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間に外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段であって、前記検出空間の外周を覆うように設けられた入射抑制手段と、前記検出空間及び前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部であって、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段に流入させるための第1開口部と、前記入射抑制手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第2開口部であって、前記内側収容手段に流入した前記気体を前記検出空間に流入させるための第2開口部と、前記内側収容手段又は前記入射抑制手段に設けられた平板状の防虫網であって、前記第1開口部全体又は前記第2開口部全体を略覆うように構成された防虫網と、を備えた。
 付記3の火災検出装置は、付記2に記載の火災検出装置において、前記防虫網の略全体が前記第1開口部を介して前記内側収容手段の外部に露出するように、前記第1開口部を構成した。
 付記4の火災検出装置は、付記2又は3に記載の火災検出装置において、前記防虫網を、前記入射抑制手段において前記第2開口部全体を略覆うように設け、前記第1開口部を介して前記防虫網が前記入射抑制手段に対して着脱自在となるように、前記防虫網、前記第1開口部、及び前記入射抑制手段を構成した。
 付記5の火災検出装置は、付記2又は3に記載の火災検出装置において、前記防虫網を前記内側収容手段において前記第1開口部全体を略覆うように設け、前記防虫網が前記内側収容手段に対して着脱自在となるように、前記防虫網及び前記内側収容手段を構成した。
 付記6の火災検出装置は、付記2から5のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記外側収容手段の一部を、前記防虫網が前記内側収容手段又は前記入射抑制手段から脱落を防止するための脱落防止手段として形成した。
 付記7の火災検出装置は、付記1に記載の火災検出装置において、設置対象物の設置面に取り付けられる当該火災検出装置であって、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間に外乱光が入射することを抑制しながら、前記検出対象を含む気体を流入出させることが可能な入射抑制手段であって、前記検出空間の外周を覆うように設けられた入射抑制手段と、前記検出空間及び前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた開口部であって、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段に流入させるための開口部と、前記内側収容手段に設けられた平板状の防虫網であって、前記開口部全体を略覆うように構成された防虫網と、を備え、前記防虫網が前記内側収容手段に対して着脱自在となるように、前記防虫網及び前記内側収容手段を構成した。
 付記8の火災検出装置は、付記7に記載の火災検出装置において、前記内側収容手段は、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた挟込手段であって、前記防虫網を着脱自在に挟み込むための挟込手段を備えた。
 付記9の火災検出装置は、付記2から8のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記防虫網と、前記第1開口部、前記第2開口部、又は前記開口部とを、円形状に形成した。
 付記10の火災検出装置は、付記1に記載の火災検出装置において、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間を収容する内側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該内側収容手段に流入出させることが可能な内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、前記内側収容手段と前記外側収容手段との相互間の隙間に設けられた複数のリブと、を備え、前記複数のリブによって前記隙間が仕切られることで、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段における前記気体の流入部分に誘導するための流入空間が複数形成されるように、前記複数のリブを構成した。
 付記11の火災検出装置は、付記10に記載の火災検出装置において、前記複数のリブを、前記内側収容手段の中心側から外側に向けて放射状に配置した。
 付記12の火災検出装置は、付記11に記載の火災検出装置において、前記複数のリブの一部を、十字状に配置し、前記複数のリブの他の一部を、前記十字状に配置されたリブ同士の相互間において他のリブと当接しないように配置した。
 付記13の火災検出装置は、付記12に記載の火災検出装置において、前記十字状に配置されたリブによって仕切られた前記流入空間に流入した前記気体が他の流入空間に直接流出しないように、前記複数のリブを構成した。
 付記14の火災検出装置は、付記10又は11に記載の火災検出装置において、前記複数のリブのうち少なくとも一部のリブが他のリブと当接しないように、前記複数のリブを配置した。
 付記15の火災検出装置は、付記10から14のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記複数のリブを、前記内側収容手段又は前記外側収容手段と一体に形成した。
 付記16の火災検出装置は、付記1に記載の火災検出装置において、設置対象物の設置面に取り付けられる当該火災検出装置であって、電子部品を収容するための筐体を備え、前記筐体の側部のうち前記設置面側の側部である設置面側側部の少なくとも一部を、非水平状に形成した。
 付記17の火災検出装置は、付記16に記載の火災検出装置において、前記設置面側側部の側面のうち前記設置面側の側面に設けられた接続端子部であって、前記電子部品と外部配線とを電気的に接続するための接続端子部を備え、前記設置面側側部の部分のうち前記接続端子部の近傍部分を、非水平状に形成した。
 付記18の火災検出装置は、付記17に記載の火災検出装置において、前記設置面側側部の側面のうち前記設置面側の側面に設けられた流入防止手段であって、当該設置面の側面上にある水滴が前記接続端子部に流れ込むことを防止するための流入防止手段を備えた。
 付記19の火災検出装置は、付記16から18のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記筐体の内部に設けられた基板であって、前記電子部品を実装する基板を備え、前記設置面側側部の部分のうち前記基板に対応する部分以外の部分を、非水平状に形成した。
 付記20の火災検出装置は、付記16から19のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記設置面側側部の側面のうち前記設置面側の側面に貼付された銘板シールを備え、前記設置面側側部の部分のうち前記銘板シールの近傍部分を、非水平状に形成した。
 付記21の火災検出装置は、付記16から20のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記設置面側側部のうち非水平状となる部分が前記設置面側側部の外側に向かうにつれて前記設置面から離れるように、当該非水平状となる部分を形成した。
 付記22の火災検出装置は、付記21に記載の火災検出装置において、前記非水平状となる部分の一部の傾斜角度と、前記非水平状となる部分の他の一部の傾斜角度とを異ならせた。
 付記23の火災検出装置は、付記22に記載の火災検出装置において、前記非水平状となる部分の一部であって傾斜状の部分と、前記非水平状となる部分の他の一部であって傾斜状の部分とを連続状に形成した。
 付記24の火災検出装置は、付記23に記載の火災検出装置において、前記非水平状となる部分の一部であって傾斜状の部分と前記非水平状となる部分の他の一部であって傾斜状の部分との境界部分を、ラウンド状に形成した。
 付記25の火災検出装置は、付記21から24のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記非水平状となる部分が複数の方向に傾斜するように、前記非水平状となる部分を形成した。
 付記26の火災検出装置は、付記1に記載の火災検出装置において、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間に外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段と、を備え、前記入射抑制手段は、前記検出空間の外周の一部を覆う第1入射抑制手段と、前記検出空間の外周の他の一部を覆う第2入射抑制手段と、前記第1入射抑制手段と前記第2入射抑制手段とを固定するための固定手段と、前記固定手段を介して前記第1入射抑制手段と前記第2入射抑制手段とを固定する際に、前記第1入射抑制手段又は前記第2入射抑制手段を前記固定手段へ案内するためのガイド手段と、を備えた。
 付記27の火災検出装置は、付記26に記載の火災検出装置において、前記ガイド手段を、長尺な中空状又は中実状に形成し、前記第1入射抑制手段又は前記第2入射抑制手段を前記ガイド手段及び前記固定手段を介して挿通させて前記固定手段に対して着脱自在に固定可能となるように、前記第1入射抑制手段、前記第2入射抑制手段、前記固定手段、及び前記ガイド手段を構成した。
 付記28の火災検出装置は、付記27に記載の火災検出装置において、前記ガイド手段の長手方向の長さを、前記第1入射抑制手段又は前記第2入射抑制手段を前記ガイド手段に挿通する際又は当該挿通後に前記固定手段へ案内する際に、当該第1入射抑制手段又は当該第2入射抑制手段が前記検出空間又はその近傍に設けられる部品と接触することを抑制可能な長さとした。
 付記29の火災検出装置は、付記26から28のいずれか一項に記載の火災検出装置において、一対の前記固定手段を、相互に間隔を隔てて設けた。
 付記30の火災検出装置は、付記29に記載の火災検出装置において、前記一対の固定手段の一方から前記一対の固定手段の他方に至る直線上に前記検出空間の略中心部が位置するように、前記一対の固定手段を配置した。
 付記31の火災検出装置は、付記26から30のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記検出空間内において検出光の照射及び受光を行うことで前記検出対象を検出するための検出手段を備え、前記検出手段の感度調整を行う際に用いる器具を前記固定手段に対して固定可能となるように、前記固定手段を構成した。
 付記32の火災検出装置は、付記1に記載の火災検出装置において、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間を収容する内側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該内側収容手段に流入出させることが可能な内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、前記内側収容手段と前記外側収容手段とを相互に取り付ける際に、前記内側収容手段と前記外側収容手段との相対的な位置を所定位置に合わせるための位置合わせ手段と、を備えた。
 付記33の火災検出装置は、付記32に記載の火災検出装置において、前記位置合わせ手段は、前記内側収容手段又は前記外側収容手段のいずれか一方に設けられた突起部と、前記内側収容手段又は前記外側収容手段のいずれか他方に設けられた嵌込部であって、前記突起部を嵌め込み可能な嵌込部と、を備える。
 付記34の火災検出装置は、付記33に記載の火災検出装置において、前記突起部又は前記嵌込部を、前記内側収容手段と前記外側収容手段との相互間の隙間を仕切るリブの少なくとも一部として構成した。
 付記35の火災検出装置は、付記33又は34に記載の火災検出装置において、前記突起部又は前記嵌込部を、前記内側収容手段又は前記外側収容手段と一体形成した。
 付記36の火災検出装置は、付記32から35のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記位置合わせ手段を、前記内側収容手段の内部に設けられた表示手段から照射された光を前記外側収容手段の外部に向けて導光可能となるように構成した。
 付記37の火災検出装置は、付記1に記載の火災検出装置において、設置対象物の設置面に取り付けられる火災検出装置であって、検出対象の検出を行う検出空間と、前記検出空間に外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段であって、前記検出対象を含む気体を当該入射抑制手段に流入出させることが可能な入射抑制手段と、前記入射抑制手段を収容する収容手段であって、前記気体を当該収容手段に流入出させることが可能な収容手段と、前記収容手段の内部において前記入射抑制手段を囲繞するように設けられた遮光壁と、を備え、前記入射抑制手段は、前記検出空間の一部を覆う第1入射抑制手段と、前記第1入射抑制手段よりも前記設置面側に設けられた第2入射抑制手段であって、前記検出空間の他の一部を覆う第2入射抑制手段と、を備え、前記設置面に直交する方向から見て前記第1入射抑制手段と前記第2入射抑制手段との境界部と前記遮光壁とが重複するように、前記遮光壁を構成した。
 付記38の火災検出装置は、付記37に記載の火災検出装置において、前記収容手段は、前記入射抑制手段の前記設置面側の側面を覆うカバー手段を備え、前記遮光壁は、前記カバー手段に設けられた第1遮光壁であって、前記境界部が当該第1遮光壁の先端よりも前記設置面側に位置するように構成された第1遮光壁を備えた。
 付記39の火災検出装置は、付記37又は38に記載の火災検出装置において、前記収容手段は、前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段と、を備え、前記遮光壁は、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁であって、前記境界部が当該第2遮光壁の先端よりも前記設置面側とは反対側に位置するように構成された第2遮光壁を備えた。
 付記40の火災検出装置は、付記37に記載の火災検出装置において、前記収容手段は、前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段と、前記内側収容手段よりも前記設置面側に設けられたカバー手段であって、前記入射抑制手段の前記設置面側の側面を覆うカバー手段と、を備え、前記遮光壁は、前記カバー手段に設けられた第1遮光壁と、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁と、を備え、前記第1遮光壁及び前記第2遮光壁を介して前記内側収容手段と前記カバー手段とが相互に嵌合可能となるように、前記第1遮光壁及び前記第2遮光壁を構成した。
 付記41の火災検出装置は、付記37に記載の火災検出装置において、前記収容手段は、前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、前記内側収容手段を収容する外側収容手段と、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部であって、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段の内部に流入させるための第1開口部と、前記入射抑制手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第2開口部であって、前記内側収容手段の内部に流入した前記気体を前記検出空間に流入させるための第2開口部と、を備え、前記内側収容手段における前記設置面側の側部とは反対側の側部のうち前記第1開口部の周縁部と、前記入射抑制手段における前記設置面側の側部とは反対側の側部のうち前記第2開口部の周縁部とが連続状となるように、前記入射抑制手段と前記内側収容手段とを一体に形成した。
 付記42の火災検出装置は、付記37から41のいずれか一項に記載の火災検出装置において、前記入射抑制手段の外径を、前記設置面に近づくにつれて大きくした。
(付記の効果)
 付記1に記載の火災検出装置によれば、当該火災検出装置の内部に、火災の検出に用いられる手段又は空間を設けたので、火災の検出を行う際に外的要因による影響を受けにくくなるため、火災の発生の有無を正確に検出しやすくなる。
 付記2に記載の火災検出装置によれば、検出空間及び入射抑制手段を収容する内側収容手段と、内側収容手段を収容する外側収容手段と、内側収容手段の側部のうち設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部と、入射抑制手段の側部のうち設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第2開口部と、内側収容手段又は入射抑制手段に設けられた平板状の防虫網であって、第1開口部全体又は第2開口部全体を略覆うように構成された防虫網と、を備えたので、防虫網の取付作業として、平板状の防虫網を第1開口部全体又は第2開口部全体を略覆うように内側収容手段又は入射抑制手段に取り付けることで足りるため、従来技術(円筒状の防虫網を、内カバーの内部において検知部の外周を覆うように設ける技術)に比べて、防虫網を簡易に取り付けることができ、当該取付作業の効率化を図ることが可能となる。また、防虫網が平板状であるので、円筒状に形成する場合に比べて防虫網を容易に製造でき、且つ防虫網のコンパクト化を図ることができ、火災検出装置の製造コストを低減し、且つ製造時の環境負荷を低減することができる。
 付記3に記載の火災検出装置によれば、防虫網の略全体が第1開口部を介して内側収容手段の外部に露出するように、第1開口部を構成したので、内側収容手段及び外側収容手段を設けた場合に、内側収容手段を取り外すことなく防虫網のメンテナンス作業(例えば、清掃作業、洗浄作業等)を行うことができ、当該メンテナンス作業の効率化を図ることが可能となる。
 付記4に記載の火災検出装置によれば、第1開口部を介して防虫網が入射抑制手段に対して着脱自在となるように、防虫網、第1開口部、及び入射抑制手段を構成したので、内側収容手段を取り外すことなく、防虫網を入射抑制手段に対して着脱自在にできる。よって、防虫網のメンテナンス作業を容易に行うことができ、防虫網のメンテナンス作業の効率化を一層図ることが可能となる。
 付記5に記載の火災検出装置によれば、防虫網が内側収容手段に対して着脱自在となるように、防虫網及び内側収容手段を構成したので、内側収容手段を取り外すことなく、防虫網を内側収容手段に対して着脱自在にできる。よって、防虫網のメンテナンス作業を容易に行うことができ、防虫網のメンテナンス作業の効率化を一層図ることが可能となる。
 付記6に記載の火災検出装置によれば、外側収容手段の一部を、防虫網が内側収容手段又は入射抑制手段から脱落を防止するための脱落防止手段として形成したので、防虫網が内側収容手段又は入射抑制手段から脱落することを防止でき、防虫網の取付性を向上できる。また、脱落防止手段用の部材を別途設ける必要がないため、脱落防止手段の設置性を向上させることができる。
 付記7に記載の火災検出装置によれば、検出空間及び入射抑制手段を収容する内側収容手段と、内側収容手段を収容する外側収容手段と、内側収容手段の側部のうち設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部と、内側収容手段に設けられた平板状の防虫網と、を備えたので、防虫網の取付作業として、平板状の防虫網を第1開口部全体を略覆うように内側収容手段に取り付けることで足りるため、従来技術(円筒状の防虫網を、内カバーの内部において検知部の外周を覆うように設ける技術)に比べて、防虫網を簡易に取り付けることができ、当該取付作業の効率化を図ることが可能となる。また、防虫網が平板状であるので、円筒状に形成する場合に比べて防虫網を容易に製造でき、且つ防虫網のコンパクト化を図ることができ、火災検出装置の製造コストを低減し、且つ製造時の環境負荷を低減することができる。さらに、防虫網が内側収容手段に対して着脱自在となるように、防虫網及び内側収容手段を構成したので、内側収容手段を取り外すことなく防虫網を内側収容手段に対して着脱自在にできる。よって、防虫網のメンテナンス作業(例えば、清掃作業、洗浄作業等)を容易に行うことができ、防虫網のメンテナンス作業の効率化を一層図ることが可能となる。
 付記8に記載の火災検出装置によれば、内側収容手段は、内側収容手段の側部のうち設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた挟込手段であって、防虫網を着脱自在に挟み込むための挟込手段を備えたので、防虫網を内側収容手段に対して強固に取り付けながら、防虫網を内側収容手段に対して容易に着脱でき、防虫網のメンテナンス作業の効率化を一層図ることが可能となる。
 付記9に記載の火災検出装置によれば、防虫網と、第1開口部、第2開口部、又は開口部とを、円形状に形成したので、他の形状に比べて防虫網と、第1開口部、第2開口部、又は開口部との加工精度を確保しやすくなることから、防虫網と、内側収容手段又は入射抑制手段との製造性を高めることができる。また、検出対象の流入方向の依存性を比較的低減でき、特に、周方向のいずれの方向からも検出対象をほぼ同じ様態及びタイミングにて検出空間に流入させやすくなる。
 付記10に記載の火災検出装置によれば、複数のリブによって隙間が仕切られることで、外側収容手段に流入した気体を内側収容手段における気体の流入部分に誘導するための流入空間が複数形成されるように、複数のリブを構成したので、複数の流入空間によって外側収容手段に流入した気体を内側収容手段における気体の流入部分に確実に誘導でき、外側収容手段に流入した気体が内側収容手段に流入することなく外部に流出することを抑制できる。よって、従来技術(カバー部材の内部において、検出空間をラビリンスで覆う技術)に比べて、内側収容手段への気体の流入性を高めることができ、火災検出装置の検出精度を向上させることができる。
 付記11に記載の火災検出装置によれば、複数のリブを、内側収容手段の中心側から外側に向けて放射状に配置したので、複数の流入空間を放射状に形成でき、外側収容手段に流入する気体の方向依存性を低減できる。
 付記12に記載の火災検出装置によれば、複数のリブの他の一部を、十字状に配置されたリブ同士の相互間において他のリブと当接しないように配置したので、複数のリブの各々を他のリブと当接するように配置した場合に比べて、内側収容手段における気体の流入部分の圧力が過度に高くなることを抑制でき、内側収容手段への気体の流入性を確保しやすくなる。
 付記13に記載の火災検出装置によれば、十字状に配置されたリブによって仕切られた流入空間に流入した気体が他の流入空間に直接流出しないように、複数のリブを構成したので、十字状に配置されたリブによって仕切られた流入空間に流入した気体が他の流入空間に流入することを回避でき、外側収容手段に流入した気体が内側収容手段に流入することなく外部に流出することを一層抑制できる。
 付記14に記載の火災検出装置によれば、複数のリブのうち少なくとも一部のリブが他のリブと当接しないように、複数のリブを配置したので、複数のリブの各々を他のリブと当接するように配置した場合に比べて、内側収容手段における気体の流入部分の圧力が過度に高くなることを抑制でき、内側収容手段への気体の流入性を確保しやすくなる。
 付記15に記載の火災検出装置によれば、複数のリブを、内側収容手段又は外側収容手段と一体に形成したので、複数のリブを簡易に形成でき、火災検出装置の製造性を向上させることができる。
 付記16に記載の火災検出装置によれば、電子部品を収容するための筐体の設置面側側部の少なくとも一部を、非水平状に形成したので、設置面において結露が発生した場合に、設置面に付いた水滴が設置面側側部に滴り落ちたとしても、設置面側側部全体が水平状である場合に比べて、設置面側側部の少なくとも一部に水滴が溜まることを抑制できる。よって、例えば、電子部品又はその周辺部品(一例として、配線、端子等)が水滴による被害を受けることを回避でき、火災検出装置の使用性を向上できる。
 付記17に記載の火災検出装置によれば、設置面側側部の部分のうち接続端子部の近傍部分を、非水平状に形成したので、接続端子部又はその近傍に水滴が溜まることを抑制でき、水滴によって接続端子部が短絡することを回避できる。
 付記18に記載の火災検出装置によれば、設置面側側部の側面のうち設置面側の側面に設けられた流入防止手段であって、当該設置面の側面上にある水滴が接続端子部に流れ込むことを防止するための流入防止手段を備えたので、流入防止手段によって設置面側側部の側面のうち設置面側の側面上にある水滴が接続端子部に流れ込むことを防止でき、水滴によって接続端子部が短絡することを一層回避できる。
 付記19に記載の火災検出装置によれば、設置面側側部の部分のうち基板に対応する部分以外の部分を、非水平状に形成したので、上記基板に対応する部分以外の部分に水滴が溜まることを抑制しながら、筐体の内部において基板に実装された電子部品を収容するスペースを確実に確保でき、排水性を有しながら電子部品の収容性を維持することが可能となる。
 付記20に記載の火災検出装置によれば、設置面側側部の部分のうち銘板シールの近傍部分を、非水平状に形成したので、銘板シール上に溜まった水滴を効率良く排水することができ、接続端子部が短絡することをさらに一層回避できる。また、設置面側側部の部分のうち銘板シールと対応する部分の一部を非水平状に形成する場合に比べて、水滴による銘板シールの剥離の発生を抑制することができ、銘板シールの貼付性を維持しやすくなる。
 付記21に記載の火災検出装置によれば、設置面側側部のうち非水平状となる部分が設置面側側部の外側に向かうにつれて設置面から離れるように、当該非水平状となる部分を形成したので、設置面側側部に水滴が溜まることを抑制しながら、筐体の内部の内側部分において電子部品を収容するスペースを確保しやすくなることから、排水性を有しながら電子部品の収容性を維持しやすくなる。
 付記22に記載の火災検出装置によれば、非水平状となる部分の一部の傾斜角度と、非水平状となる部分の他の一部の傾斜角度とを異ならせたので、これら傾斜角度の大きさに応じて非水平状となる部分を流れる水滴に作用する表面張力の影響の度合いを変えることができ、設置状況に応じた排水を行うことが可能となる。
 付記23に記載の火災検出装置によれば、非水平状となる部分の一部であって傾斜状の部分と、非水平状となる部分の他の一部であって傾斜状の部分とを連続状に形成したので、これらの傾斜状の部分を非連続状に形成した場合に比べて、非水平状となる部分に水滴が溜まることを抑制でき、水滴によって接続端子部が短絡することを一層回避できる。
 付記24に記載の火災検出装置によれば、非水平状となる部分の一部であって傾斜状の部分と非水平状となる部分の他の一部であって傾斜状の部分との境界部分を、ラウンド状に形成したので、境界部分を角状に形成した場合に比べて、境界部分を流れる水滴に作用する表面張力の影響を低減でき、非水平状となる部分に水滴が溜まることを一層抑制できる。
 付記25に記載の火災検出装置によれば、非水平状となる部分が複数の方向に傾斜するように、非水平状となる部分を形成したので、非水平状となる部分に溜まった水を複数の方向に向けて分散して排水することができ、排水量を高めることができる。
 付記26に記載の火災検出装置によれば、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを固定するための固定手段と、固定手段を介して第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを固定する際に、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段を固定手段へ案内するためのガイド手段と、を備えたので、固定手段を介して第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを固定する際に、ガイド手段によって第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段を固定手段へ案内でき、ガイド手段を設けない場合に比べて、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを正確且つ迅速に固定することができる。よって、入射抑制手段の組立作業の効率化を図ることができ、火災検出装置の製造性を向上させることが可能となる。特に、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段を基板等から突出する部品(例えば、サーミスタ等)に接触させずに固定しやすくなるため、入射抑制手段の組立作業の効率化を図りやすくなる。
 付記27に記載の火災検出装置によれば、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段をガイド手段及び固定手段を介して挿通させて固定手段に対して着脱自在に固定可能となるように、第1入射抑制手段、第2入射抑制手段、固定手段、及びガイド手段を構成したので、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段と固定手段との接触面積を増やすことができ、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段を固定手段に対して強固に固定できる。また、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段を固定手段に対して容易に着脱でき、メンテナンス作業等を容易に行うことができる。
 付記28に記載の火災検出装置によれば、ガイド手段の長手方向の長さを、第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段をガイド手段に挿通する際又は当該挿通後に固定手段へ案内する際に、当該第1入射抑制手段又は当該第2入射抑制手段が検出空間又はその近傍に設けられる部品と接触することを抑制可能な長さとしたので、上記挿通する際又は上記案内する際に第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段が上記部品と接触することを抑制できる。よって、例えば、第1入射抑制手段及び第2入射抑制手段の組立作業時に、上記部品が破損又は脱落することや、上記部品が取り付けられている部材(例えば基板等)に変形又は負荷が生じることを回避しやすくなる。
 付記29に記載の火災検出装置によれば、一対の固定手段を相互に間隔を隔てて設けたので、1つの固定手段のみを設けた場合に比べて、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを安定して固定できると共に、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段との位置合わせを容易に行うことができ、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを効果的に固定できる。
 付記30に記載の火災検出装置によれば、一対の固定手段の一方から一対の固定手段の他方に至る直線上に検出空間の略中心部が位置するように、一対の固定手段を配置したので、第1入射抑制手段及び第2入射抑制手段の芯出しを容易に行うことができ、第1入射抑制手段と第2入射抑制手段とを正確に固定しやすくなる。
 付記31に記載の火災検出装置によれば、検出手段の感度調整を行う際に用いる器具を固定手段に対して固定可能となるように、固定手段を構成したので、器具を正確且つ迅速に取り付けることができ、検出手段の感度調整作業の効率化を図ることが可能となる。また、器具の位置合わせ用の部材を第1入射抑制手段又は第2入射抑制手段に別途設ける必要がなくなるため、火災検出装置の製造コストを低減できる。
 付記32に記載の火災検出装置によれば、内側収容手段と外側収容手段とを相互に取り付ける際に、内側収容手段と外側収容手段との相対的な位置を所定位置に合わせるための位置合わせ手段を備えたので、位置合わせ手段を設けない場合に比べて、火災検出装置を組み立てる際に内側収容手段と外側収容手段との位置合わせを容易且つ迅速に行うことができ、火災検出装置の製造性を高めることができる。また、火災検出装置を組み立てる際に内側収容手段又は外側収容手段と他の部品(例えば、熱感知部等)との接触を回避しやすくなるため、当該他の部品の損傷を防止できる。
 付記33に記載の火災検出装置によれば、位置合わせ手段が、内側収容手段又は外側収容手段のいずれか一方に設けられた突起部と、内側収容手段又は外側収容手段のいずれか他方に設けられた嵌込部であって、突起部を嵌め込み可能な嵌込部と、を備えるので、位置合わせ手段の構成を簡易にでき、位置合わせ手段を形成しやすくなる。
 付記34に記載の火災検出装置によれば、突起部又は嵌込部を、内側収容手段と外側収容手段との相互間の隙間を仕切るリブの少なくとも一部として構成したので、突起部又は嵌込部とリブとをそれぞれ設ける場合に比べて、内側収容手段又は外側収容手段の構成が複雑化することを回避でき、火災検出装置の製造性を高めやすくなると共に、火災検出装置のコンパクト化を図りやすくなる。
 付記35に記載の火災検出装置によれば、突起部又は嵌込部を、内側収容手段又は外側収容手段と一体形成したので、突起部及び嵌込部の各々を内側収容手段及び外側収容手段とは別体に形成した場合に比べて、突起部又は嵌込部を取り付ける手間を低減でき、位置合わせ手段を形成しやすくなる。
 付記36に記載の火災検出装置によれば、位置合わせ手段を、内側収容手段の内部に設けられた表示手段から照射された光を外側収容手段の外部に向けて導光可能となるように構成したので、位置合わせ手段をライトガイドとして機能させることができ、位置合わせ手段とライトガイドとをそれぞれ設ける場合に比べて、内側収容手段又は外側収容手段の構成が複雑化することを回避できる。
 付記37に記載の火災検出装置によれば、入射抑制手段を収容する収容手段であって、気体を当該収容手段に流入出させることが可能な収容手段と、収容手段の内部において入射抑制手段を囲繞するように設けられた遮光壁と、を備え、入射抑制手段が、検出空間の一部を覆う第1入射抑制手段と、第1入射抑制手段よりも設置面側に設けられた第2入射抑制手段であって、検出空間の他の一部を覆う第2入射抑制手段と、を備え、設置面に直交する方向から見て第1入射抑制手段と第2入射抑制手段との境界部と遮光壁とが重複するように、遮光壁を構成したので、遮光壁によって上記境界部を介して検出空間内に外乱光が入射することを抑制できると共に、上記境界部を介して外部に出た内乱光が上記境界部を介して入射することを抑制でき、火災検出装置の検出精度を維持することが可能となる。
 付記38に記載の火災検出装置によれば、遮光壁が、カバー手段に設けられた第1遮光壁であって、境界部が当該第1遮光壁の先端よりも設置面側に位置するように構成された第1遮光壁を備えたので、第1遮光壁によって上記境界部を介して検出空間内に外乱光が入射することを抑制できると共に、上記境界部を介して外部に出た内乱光が上記境界部を介して入射することを抑制でき、火災検出装置の検出精度を維持しやすくなる。
 付記39に記載の火災検出装置によれば、遮光壁が、内側収容手段の側部のうち設置面側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁であって、境界部が当該第2遮光壁の先端よりも設置面側とは反対側に位置するように構成された第2遮光壁を備えたので、第2遮光壁によって上記境界部を介して検出空間内に外乱光が入射することを抑制できると共に、上記境界部を介して外部に出た内乱光が上記境界部を介して入射することを抑制でき、火災検出装置の検出精度を維持しやすくなる。
 付記40に記載の火災検出装置によれば、遮光壁が、カバー手段に設けられた第1遮光壁と、内側収容手段の側部のうち設置面側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁と、を備え、第1遮光壁及び第2遮光壁を介して内側収容手段とカバー手段とが相互に嵌合可能となるように、第1遮光壁及び第2遮光壁を構成したので、第1遮光壁及び第2遮光壁を介して内側収容手段とカバー手段とを相互に嵌合でき、内側収容手段とカバー手段とを強固に接続することが可能となる。
 付記41に記載の火災検出装置によれば、内側収容手段における設置面側の側部とは反対側の側部のうち第1開口部の周縁部と、入射抑制手段における設置面側の側部とは反対側の側部のうち第2開口部の周縁部とが連続状となるように、入射抑制手段と内側収容手段とを一体に形成したので、内側収容手段における第1開口部の周縁部と入射抑制手段における第2開口部の周縁部との相互間に隙間が形成されることを抑制でき、検出空間内に外乱光又は内乱光が入射することを抑制できる。
 付記42に記載の火災検出装置によれば、入射抑制手段の外径を、設置面に近づくにつれて大きくしたので、入射抑制手段の側部のうち側方側の側部をテーパ状に形成でき、入射抑制手段に入射した外乱光又は内乱光を効果的に減衰できる。
 1A 火災検出装置
 2A 設置面
 10A 取付ベース
 20A 外カバー
 21A 外カバー本体
 22A 天面部
 22aA 表示孔
 23A 第1リブ部
 24A 第2リブ部
 30A 内カバー
 30aA 第1開口部
 40A 流入空間
 50A 防虫網
 60A 検出空間
 70A 検出部カバー
 70aA 第2開口部
 80A 検出部本体
 90A 端子盤
 91A 取付部材
 100A 基板
 104aA ライトガイド
 110A 凹部
 120A 脱落防止部
 130A 凹部
 131A 第1挟込部
 132A 第2挟込部
 1B 火災検出装置
 2B 設置面
 10B 取付ベース
 20B 外カバー
 21B 外カバー本体
 22B 天面部
 22aB 表示孔
 30B 内カバー
 30aB 第1開口部
 40B 流入空間
 41B 第1流入空間
 42B 第2流入空間
 43B 第3流入空間
 44B 第4流入空間
 45B 第5流入空間
 46B 第6流入空間
 47B 第7流入空間
 48B 第8流入空間
 50B 防虫網
 60B 検出空間
 70B 検出部カバー
 70aB 第2開口部
 80B 検出部本体
 90B 端子盤
 91B 取付部材
 100B 基板
 104aB ライトガイド
 110B リブ
 111B 第1リブ
 112B 第2リブ
 113B 第3リブ
 114B 第4リブ
 115B 第5リブ
 116B 第6リブ
 117B 第7リブ
 118B 第8リブ
 1C 火災検出装置
 2C 設置面
 10C 取付ベース
 20C 外カバー
 21C 外カバー本体
 22C 天面部
 22aC 表示孔
 23C 第1リブ部
 24C 第2リブ部
 30C 内カバー
 30aC 第1開口部
 40C 流入空間
 50C 防虫網
 60C 検出空間
 70C 検出部カバー
 70aC 第2開口部
 80C 検出部本体
 90C 端子盤
 91C 接続端子部
 91aC 第1取付孔
 91bC 第2取付孔
 92C 第1接続端子部
 93C 第2接続端子部
 94C 第3接続端子部
 95C 銘板シール
 96C 設置面側側部
 97C 非水平部分
 98C 流入防止部
 100C 基板
 104aC ライトガイド
 θ1C 傾斜角度
 θ2C 傾斜角度
 θ3C 傾斜角度
 θ4C 傾斜角度
 1D 火災検出装置
 2D 設置面
 10D 取付ベース
 20D 外カバー
 21D 外カバー本体
 22D 天面部
 22aD 表示孔
 23D 第1リブ部
 24D 第2リブ部
 30D 内カバー
 30aD 第1開口部
 40D 流入空間
 50D 防虫網
 60D 検出空間
 70D 検出部カバー
 70aD 第2開口部
 80D 検出部本体
 90D 端子盤
 91D 取付部材
 100D 基板
 104aD ライトガイド
 111D 第1固定部
 111aD 第1嵌込孔
 112D 第2固定部
 112aD 第2嵌込孔
 121D 第1ガイド部
 122D 第2ガイド部
 131D 第1挿通孔
 132D 第2挿通孔
 150D 感度調整器具
 160D 感度調整部
 170D 支持部
 171D 支持部本体
 172D 第1脚部
 173D 第2脚部
 LD 直線
 1E 火災検出装置
 2E 設置面
 10E 取付ベース
 20E 外カバー
 21E 外カバー本体
 22E 天面部
 30E 内カバー
 30aE 第1開口部
 31E 挿通孔
 32E 挿通孔
 40E 流入空間
 50E 防虫網
 60E 検出空間
 70E 検出部カバー
 70aE 第2開口部
 80E 検出部本体
 90E 下カバー
 91E 取付部材
 100E 基板
 101E 熱感知部
 110E リブ
 111E 第1リブ
 112E 第2リブ
 113E 第3リブ
 114E 第4リブ
 115E 第5リブ
 116E 第6リブ
 117E 第7リブ
 118E 第8リブ
 120E 挿通孔
 130E ガード部
 131E 第1ガード側リブ
 132E 第2ガード側リブ
 133E 第3ガード側リブ
 134E 第4ガード側リブ
 135E ガード側連結部
 140E 位置合わせ部
 150E 突起部
 151E ガイド部
 160E 嵌込部
 161E 第1嵌込部
 162E 第2嵌込部
 1F 火災検出装置
 2F 設置面
 10F 取付ベース
 20F 外カバー
 21F 外カバー本体
 22F 天面部
 23F リブ部
 30F 内カバー
 30aF 第1開口部
 40F 流入空間
 50F 防虫網
 60F 検出空間
 70F 検出部カバー
 70aF 第2開口部
 80F 検出部本体
 90F 下カバー
 91F 取付部材
 100F 基板
 110F 熱感知部
 120F 挿通孔
 130F ガード部
 131F 第1ガード側リブ
 132F 第2ガード側リブ
 133F 第3ガード側リブ
 134F 第4ガード側リブ
 135F ガード側連結部
 140F 遮光壁
 141F 第1遮光壁
 142F 第2遮光壁
 150F 境界部
 LF 境界部から左方向に向けて張り出された直線

Claims (42)

  1.  監視領域の火災を検出するための火災検出装置であって、
     当該火災検出装置の内部に、前記火災の検出に用いられる手段又は空間を設けた、
     火災検出装置。
  2.  設置対象物の設置面に取り付けられる当該火災検出装置であって、
     検出対象の検出を行う検出空間と、
     前記検出空間に外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段であって、前記検出空間の外周を覆うように設けられた入射抑制手段と、
     前記検出空間及び前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、
     前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、
     前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部であって、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段に流入させるための第1開口部と、
     前記入射抑制手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第2開口部であって、前記内側収容手段に流入した前記気体を前記検出空間に流入させるための第2開口部と、
     前記内側収容手段又は前記入射抑制手段に設けられた平板状の防虫網であって、前記第1開口部全体又は前記第2開口部全体を略覆うように構成された防虫網と、を備えた、
     請求項1に記載の火災検出装置。
  3.  前記防虫網の略全体が前記第1開口部を介して前記内側収容手段の外部に露出するように、前記第1開口部を構成した、
     請求項2に記載の火災検出装置。
  4.  前記防虫網を、前記入射抑制手段において前記第2開口部全体を略覆うように設け、
     前記第1開口部を介して前記防虫網が前記入射抑制手段に対して着脱自在となるように、前記防虫網、前記第1開口部、及び前記入射抑制手段を構成した、
     請求項2又は3に記載の火災検出装置。
  5.  前記防虫網を前記内側収容手段において前記第1開口部全体を略覆うように設け、
     前記防虫網が前記内側収容手段に対して着脱自在となるように、前記防虫網及び前記内側収容手段を構成した、
     請求項2又は3に記載の火災検出装置。
  6.  前記外側収容手段の一部を、前記防虫網が前記内側収容手段又は前記入射抑制手段から脱落を防止するための脱落防止手段として形成した、
     請求項2から5のいずれか一項に記載の火災検出装置。
  7.  設置対象物の設置面に取り付けられる当該火災検出装置であって、
     検出対象の検出を行う検出空間と、
     前記検出空間に外乱光が入射することを抑制しながら、前記検出対象を含む気体を流入出させることが可能な入射抑制手段であって、前記検出空間の外周を覆うように設けられた入射抑制手段と、
     前記検出空間及び前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、
     前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、
     前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた開口部であって、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段に流入させるための開口部と、
     前記内側収容手段に設けられた平板状の防虫網であって、前記開口部全体を略覆うように構成された防虫網と、を備え、
     前記防虫網が前記内側収容手段に対して着脱自在となるように、前記防虫網及び前記内側収容手段を構成した、
     請求項1に記載の火災検出装置。
  8.  前記内側収容手段は、前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた挟込手段であって、前記防虫網を着脱自在に挟み込むための挟込手段を備えた、
     請求項7に記載の火災検出装置。
  9.  前記防虫網と、前記第1開口部、前記第2開口部、又は前記開口部とを、円形状に形成した、
     請求項2から8のいずれか一項に記載の火災検出装置。
  10.  検出対象の検出を行う検出空間と、
     前記検出空間を収容する内側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該内側収容手段に流入出させることが可能な内側収容手段と、
     前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、
     前記内側収容手段と前記外側収容手段との相互間の隙間に設けられた複数のリブと、を備え、
     前記複数のリブによって前記隙間が仕切られることで、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段における前記気体の流入部分に誘導するための流入空間が複数形成されるように、前記複数のリブを構成した、
     請求項1に火災検出装置。
  11.  前記複数のリブを、前記内側収容手段の中心側から外側に向けて放射状に配置した、
     請求項10に記載の火災検出装置。
  12.  前記複数のリブの一部を、十字状に配置し、
     前記複数のリブの他の一部を、前記十字状に配置されたリブ同士の相互間において他のリブと当接しないように配置した、
     請求項11に記載の火災検出装置。
  13.  前記十字状に配置されたリブによって仕切られた前記流入空間に流入した前記気体が他の流入空間に直接流出しないように、前記複数のリブを構成した、
     請求項12に記載の火災検出装置。
  14.  前記複数のリブのうち少なくとも一部のリブが他のリブと当接しないように、前記複数のリブを配置した、
     請求項10又は11に記載の火災検出装置。
  15.  前記複数のリブを、前記内側収容手段又は前記外側収容手段と一体に形成した、
     請求項10から14のいずれか一項に記載の火災検出装置。
  16.  設置対象物の設置面に取り付けられる当該火災検出装置であって、
     電子部品を収容するための筐体を備え、
     前記筐体の側部のうち前記設置面側の側部である設置面側側部の少なくとも一部を、非水平状に形成した、
     請求項1に記載の火災検出装置。
  17.  前記設置面側側部の側面のうち前記設置面側の側面に設けられた接続端子部であって、前記電子部品と外部配線とを電気的に接続するための接続端子部を備え、
     前記設置面側側部の部分のうち前記接続端子部の近傍部分を、非水平状に形成した、
     請求項16に記載の火災検出装置。
  18.  前記設置面側側部の側面のうち前記設置面側の側面に設けられた流入防止手段であって、当該設置面の側面上にある水滴が前記接続端子部に流れ込むことを防止するための流入防止手段を備えた、
     請求項17に記載の火災検出装置。
  19.  前記筐体の内部に設けられた基板であって、前記電子部品を実装する基板を備え、
     前記設置面側側部の部分のうち前記基板に対応する部分以外の部分を、非水平状に形成した、
     請求項16から18のいずれか一項に記載の火災検出装置。
  20.  前記設置面側側部の側面のうち前記設置面側の側面に貼付された銘板シールを備え、
     前記設置面側側部の部分のうち前記銘板シールの近傍部分を、非水平状に形成した、
     請求項16から19のいずれか一項に記載の火災検出装置。
  21.  前記設置面側側部のうち非水平状となる部分が前記設置面側側部の外側に向かうにつれて前記設置面から離れるように、当該非水平状となる部分を形成した、
     請求項16から20のいずれか一項に記載の火災検出装置。
  22.  前記非水平状となる部分の一部の傾斜角度と、前記非水平状となる部分の他の一部の傾斜角度とを異ならせた、
     請求項21に記載の火災検出装置。
  23.  前記非水平状となる部分の一部であって傾斜状の部分と、前記非水平状となる部分の他の一部であって傾斜状の部分とを連続状に形成した、
     請求項22に記載の火災検出装置。
  24.  前記非水平状となる部分の一部であって傾斜状の部分と前記非水平状となる部分の他の一部であって傾斜状の部分との境界部分を、ラウンド状に形成した、
     請求項23に記載の火災検出装置。
  25.  前記非水平状となる部分が複数の方向に傾斜するように、前記非水平状となる部分を形成した、
     請求項21から24のいずれか一項に記載の火災検出装置。
  26.  検出対象の検出を行う検出空間と、
     前記検出空間に外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段と、を備え、
     前記入射抑制手段は、
     前記検出空間の外周の一部を覆う第1入射抑制手段と、
     前記検出空間の外周の他の一部を覆う第2入射抑制手段と、
     前記第1入射抑制手段と前記第2入射抑制手段とを固定するための固定手段と、
     前記固定手段を介して前記第1入射抑制手段と前記第2入射抑制手段とを固定する際に、前記第1入射抑制手段又は前記第2入射抑制手段を前記固定手段へ案内するためのガイド手段と、を備えた、
     請求項1に火災検出装置。
  27.  前記ガイド手段を、長尺な中空状又は中実状に形成し、
     前記第1入射抑制手段又は前記第2入射抑制手段を前記ガイド手段及び前記固定手段を介して挿通させて前記固定手段に対して着脱自在に固定可能となるように、前記第1入射抑制手段、前記第2入射抑制手段、前記固定手段、及び前記ガイド手段を構成した、
     請求項26に記載の火災検出装置。
  28.  前記ガイド手段の長手方向の長さを、前記第1入射抑制手段又は前記第2入射抑制手段を前記ガイド手段に挿通する際又は当該挿通後に前記固定手段へ案内する際に、当該第1入射抑制手段又は当該第2入射抑制手段が前記検出空間又はその近傍に設けられる部品と接触することを抑制可能な長さとした、
     請求項27に記載の火災検出装置。
  29.  一対の前記固定手段を、相互に間隔を隔てて設けた、
     請求項26から28のいずれか一項に記載の火災検出装置。
  30.  前記一対の固定手段の一方から前記一対の固定手段の他方に至る直線上に前記検出空間の略中心部が位置するように、前記一対の固定手段を配置した、
     請求項29に記載の火災検出装置。
  31.  前記検出空間内において検出光の照射及び受光を行うことで前記検出対象を検出するための検出手段を備え、
     前記検出手段の感度調整を行う際に用いる器具を前記固定手段に対して固定可能となるように、前記固定手段を構成した、
     請求項26から30のいずれか一項に記載の火災検出装置。
  32.  検出対象の検出を行う検出空間と、
     前記検出空間を収容する内側収容手段であって、前記検出対象を含む気体を当該内側収容手段に流入出させることが可能な内側収容手段と、
     前記内側収容手段を収容する外側収容手段であって、前記気体を当該外側収容手段に流入出させることが可能な外側収容手段と、
     前記内側収容手段と前記外側収容手段とを相互に取り付ける際に、前記内側収容手段と前記外側収容手段との相対的な位置を所定位置に合わせるための位置合わせ手段と、を備えた、
     請求項1に火災検出装置。
  33.  前記位置合わせ手段は、
     前記内側収容手段又は前記外側収容手段のいずれか一方に設けられた突起部と、
     前記内側収容手段又は前記外側収容手段のいずれか他方に設けられた嵌込部であって、前記突起部を嵌め込み可能な嵌込部と、を備える、
     請求項32に記載の火災検出装置。
  34.  前記突起部又は前記嵌込部を、前記内側収容手段と前記外側収容手段との相互間の隙間を仕切るリブの少なくとも一部として構成した、
     請求項33に記載の火災検出装置。
  35.  前記突起部又は前記嵌込部を、前記内側収容手段又は前記外側収容手段と一体形成した、
     請求項33又は34に記載の火災検出装置。
  36.  前記位置合わせ手段を、前記内側収容手段の内部に設けられた表示手段から照射された光を前記外側収容手段の外部に向けて導光可能となるように構成した、
     請求項32から35のいずれか一項に記載の火災検出装置。
  37.  設置対象物の設置面に取り付けられる火災検出装置であって、
     検出対象の検出を行う検出空間と、
     前記検出空間に外乱光が入射することを抑制するための入射抑制手段であって、前記検出対象を含む気体を当該入射抑制手段に流入出させることが可能な入射抑制手段と、
     前記入射抑制手段を収容する収容手段であって、前記気体を当該収容手段に流入出させることが可能な収容手段と、
     前記収容手段の内部において前記入射抑制手段を囲繞するように設けられた遮光壁と、を備え、
     前記入射抑制手段は、
     前記検出空間の一部を覆う第1入射抑制手段と、
     前記第1入射抑制手段よりも前記設置面側に設けられた第2入射抑制手段であって、前記検出空間の他の一部を覆う第2入射抑制手段と、を備え、
     前記設置面に直交する方向から見て前記第1入射抑制手段と前記第2入射抑制手段との境界部と前記遮光壁とが重複するように、前記遮光壁を構成した、
     請求項1に記載の火災検出装置。
  38.  前記収容手段は、
     前記入射抑制手段の前記設置面側の側面を覆うカバー手段を備え、
     前記遮光壁は、
     前記カバー手段に設けられた第1遮光壁であって、前記境界部が当該第1遮光壁の先端よりも前記設置面側に位置するように構成された第1遮光壁を備えた、
     請求項37に記載の火災検出装置。
  39.  前記収容手段は、
     前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、
     前記内側収容手段を収容する外側収容手段と、を備え、
     前記遮光壁は、
     前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁であって、前記境界部が当該第2遮光壁の先端よりも前記設置面側とは反対側に位置するように構成された第2遮光壁を備えた、
     請求項37又は38に記載の火災検出装置。
  40.  前記収容手段は、
     前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、
     前記内側収容手段を収容する外側収容手段と、
     前記内側収容手段よりも前記設置面側に設けられたカバー手段であって、前記入射抑制手段の前記設置面側の側面を覆うカバー手段と、を備え、
     前記遮光壁は、
     前記カバー手段に設けられた第1遮光壁と、
     前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側とは反対側の側部に設けられた第2遮光壁と、を備え、
     前記第1遮光壁及び前記第2遮光壁を介して前記内側収容手段と前記カバー手段とが相互に嵌合可能となるように、前記第1遮光壁及び前記第2遮光壁を構成した、
     請求項37に記載の火災検出装置。
  41.  前記収容手段は、
     前記入射抑制手段を収容する内側収容手段と、
     前記内側収容手段を収容する外側収容手段と、
     前記内側収容手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第1開口部であって、前記外側収容手段に流入した前記気体を前記内側収容手段の内部に流入させるための第1開口部と、
     前記入射抑制手段の側部のうち前記設置面側の側部とは反対側の側部に設けられた第2開口部であって、前記内側収容手段の内部に流入した前記気体を前記検出空間に流入させるための第2開口部と、を備え、
     前記内側収容手段における前記設置面側の側部とは反対側の側部のうち前記第1開口部の周縁部と、前記入射抑制手段における前記設置面側の側部とは反対側の側部のうち前記第2開口部の周縁部とが連続状となるように、前記入射抑制手段と前記内側収容手段とを一体に形成した、
     請求項37に記載の火災検出装置。
  42.  前記入射抑制手段の外径を、前記設置面に近づくにつれて大きくした、
     請求項37から41のいずれか一項に記載の火災検出装置。
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