WO2020066501A1 - 光照射装置 - Google Patents

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WO2020066501A1
WO2020066501A1 PCT/JP2019/034670 JP2019034670W WO2020066501A1 WO 2020066501 A1 WO2020066501 A1 WO 2020066501A1 JP 2019034670 W JP2019034670 W JP 2019034670W WO 2020066501 A1 WO2020066501 A1 WO 2020066501A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
reflector
light
shock absorbing
irradiation device
spring
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/034670
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
泰秀 友寄
大介 山口
亘祐 松尾
智美 尾藤
浩志 小原
岡本 祐介
岩倉 幸太郎
Original Assignee
マクセルホールディングス株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by マクセルホールディングス株式会社 filed Critical マクセルホールディングス株式会社
Publication of WO2020066501A1 publication Critical patent/WO2020066501A1/ja

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A45HAND OR TRAVELLING ARTICLES
    • A45DHAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
    • A45D20/00Hair drying devices; Accessories therefor
    • A45D20/04Hot-air producers
    • A45D20/08Hot-air producers heated electrically
    • A45D20/10Hand-held drying devices, e.g. air douches
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/06Radiation therapy using light

Definitions

  • the present invention relates to a light irradiation device including a light source, such as a dryer for drying hair and the like using infrared rays and a phototherapy device for irradiating an affected part with light.
  • a light source such as a dryer for drying hair and the like using infrared rays
  • a phototherapy device for irradiating an affected part with light.
  • the dryer (light irradiation device) described in Patent Literature 1 includes a fan (blowing fan), a hot-wire light source (light source), and a reflector (reflector) that surrounds the hot-wire light source inside a cylindrical housing. And a filter disposed at the opening of the reflector.
  • the heat ray light source includes a halogen lamp, an incandescent lamp, a xenon lamp, a metal halide lamp, and the like.
  • the halogen lamp and the filter for blocking visible light are incorporated in the reflector to constitute one unit component, and the obtained light source unit is supported by a floating spring or a viscoelastic body.
  • a vibration damping structure is disclosed, for example, in a reactor device of Patent Document 2.
  • the reactor device of Patent Literature 2 includes a reactor having a core and a coil, and a case for storing the reactor, and a viscoelastic film is provided on a contact surface between the core and the case.
  • the viscoelastic film is made of rubber, thermoplastic elastomer, polymer gel, polymer alloy, or the like.
  • the dryer of Patent Document 1 power consumption can be reduced as compared with a conventional dryer using a nichrome wire heater as a heat source.
  • the hot-wire light source is mounted on a fixture including a power supply socket, and the fixture is fixed to the housing. Therefore, when the dryer during use is accidentally dropped on the floor surface, a large drop impact acts on the housing and the heat ray light source, and the filament may be short-circuited and disconnected.
  • An object of the present invention is to provide a highly durable light irradiation device that can reliably prevent a light source from being short-circuited and disconnected even when a drop impact or a collision impact acts on the light irradiation device. is there.
  • the light irradiation device of the present invention includes a light emitting structure 4 and a case structure 1 that accommodates the light emitting structure 4.
  • An external impact acting on the case structure 1 is applied between the light emitting structure 4 and the case structure 1 to the light emitting structure 4.
  • a shock absorbing structure 65 for relaxing and absorbing the transmission is provided (see FIG. 1).
  • the air guide path 9 is formed inside the case structure 1, and an outlet 11 is opened at the front end of the air guide path 9.
  • a light emitting structure 4 and a blower structure 3 for supplying dry air to the light emitting structure 4 and the blower outlet 11 are arranged inside the air guide passage 9 in this order from the side of the blower outlet 11 (see FIG. 2).
  • the shock absorbing structure 65 provided between the light emitting structure 4 and the case structure 1 includes at least one metal spring body 69 as a shock absorbing element.
  • the light emitting structure 4 includes a light source 28 and a reflector 29 having an irradiation opening at a front part and reflecting and guiding light emitted from the light source 28 toward the irradiation opening.
  • the light emitting structure 4 is supported by a front support structure provided between the front part of the light emitting structure 4 and the case structure 1 and a rear support structure provided between the rear part of the light emitting structure 4 and the case structure 1. At least the rear support structure of the front support structure and the rear support structure includes the shock absorbing structure 65.
  • the amount of radial displacement of the front portion of the light-emitting structure supported by the front support structure is smaller than the amount of radial displacement of the rear portion of the light-emitting structure supported by the rear support structure. I have.
  • both the front support structure and the rear support structure that support the light emitting structure 4 are configured by the shock absorbing structure 65.
  • the displacement of the shock absorbing structure 65 as the rear support structure is configured to be larger than the displacement of the shock absorbing structure 65 as the front support structure.
  • the elastic coefficient of the shock absorbing structure 65 as the front support structure is set to be larger than the elastic coefficient of the shock absorbing structure 65 as the rear support structure.
  • the shock absorbing structure 65 of the front support structure is configured by using the viscoelastic body 67 as a shock absorbing element. Further, the shock absorbing structure 65 of the rear support structure is configured by using a metal spring body 69 as a shock absorbing element.
  • the light emitting structure 4 and the viscoelastic body 67 are joined in a state in which the light emitting structure 4 is unevenly engaged in the radial direction of the light emitting structure 4 (see FIG. 22). It is relaxed and absorbed at 67.
  • the shock absorbing structure 65 of the front support structure and the shock absorbing structure 65 of the rear support structure are each configured by using a metal spring body 69 as a shock absorbing element (see FIG. 26).
  • the spring constant of the spring body 69 of the front support structure is set to be larger than the spring constant of the spring body 69 of the rear support structure.
  • the shock absorbing structure 65 of the rear support structure is constituted by a shock absorbing spring 69 composed of a coil spring that supports three or four places around the light emitting structure 4.
  • the shock absorbing structure 65 of the rear support structure is constituted by a shock absorbing spring 69 composed of three coil springs that support the periphery of the light emitting structure 4.
  • a ring-shaped spring receiving frame 64 that supports the light emitting structure 4 is fixed to the inner surface of the case structure 1 surrounding the periphery of the rear support structure (see FIG. 10).
  • Spring seats 71 are formed at three or more places of the spring receiving frame 64 facing the light emitting structure 4, and an impact absorbing spring 69 made of a compression coil spring is disposed between the spring seat 71 and the light emitting structure 4.
  • a ring-shaped spring receiving frame 64 is formed in a hexagonal ring shape, and the spring seats 71 are arranged in a state of being evenly adjacent to the three ring frame portions in the circumferential direction.
  • the reflector 29 is configured by joining a front reflector 37 and a rear reflector 38.
  • the front reflector 37 and the rear reflector 38 engage and engage with each other with a joint groove 52 formed at one of the joints and an engaging wall 57 provided at the other joint and fitted into the joint groove 52. They are joined (see FIG. 9).
  • the reflector 38 having the joining groove 52 has a concave engaging portion 54 formed by cutting out the outer groove wall of the joining groove 52, and the other reflector 37 has the concave engaging portion 54 formed therein.
  • a convex engaging portion 51 that engages with the joining portion 54 is formed (see FIG. 7).
  • a screw boss 55 is formed on one of the concave engaging portion 54 and the convex engaging portion 51.
  • a screw 56 inserted into one of the concave engaging portion 54 and the convex engaging portion 51 is screwed into a screw boss 55 provided on the other, so that the front reflector 37 and the rear reflector 38 are fixed inseparably.
  • the front reflector 37 is configured by joining a plurality of divided bodies 37a and 37b formed by division.
  • the joining surface of the rear reflector 38 is formed with a joining groove 52 that fits and supports the opening peripheral wall of the front reflector 37 and a joining wall 53 that supports the peripheral surface of the opening peripheral wall of the front reflector 37.
  • a filter 30 that blocks transmission of visible light out of the light emitted from the light source 28 is disposed at the irradiation opening of the reflector 29.
  • the reflector 29 is formed in a cylindrical shape by joining a plurality of divided bodies 37a and 37b formed in the circumferential direction.
  • the filter 30 is clamped and fixed by a filter receiving seat 41 formed on the inner surface of the front end of the reflector 29 and a pressing ring 60 fitted and fixed to the front peripheral surface of the front reflector 37.
  • the term “filter that blocks transmission of visible light” includes a filter that allows a part of visible light to pass while attenuating visible light.
  • a light source stand 45 is provided at the rear of the reflector 29. By mounting the housing 32 of the light source 28 on the socket 34 fixed to the light source base 45, the light source 28 is supported by the light source base 45 (see FIG. 8).
  • the shock absorbing structure 65 is a shock absorbing spring 69 composed of a coil spring that supports the periphery of the reflector 29, and receives the shock absorbing spring 69 on the wind guide wall 46 surrounding the light source table 45 in cooperation with the spring receiving frame 64.
  • a spring seat 72 for stopping is formed.
  • the ion emission structure is provided inside the airflow passage 9 facing the air outlet 11 (see FIG. 3).
  • the ion emission structure includes an oblong electrode holder 91 made of an insulating material, three discharge electrodes 92 supported by the electrode holder 91, and an oblong cylindrical wall surrounding the discharge electrode 92. 93 and a counter electrode 94 fixed around the cylindrical wall 93.
  • a plurality of point discharge portions 94a are formed at the front edge of the counter electrode 94 (see FIG. 5).
  • the discharge electrode 92 having the ion emission structure when viewed from the side facing the outlet 11 is disposed between the light emitting structure 4 and the case structure 1.
  • the negative ions emitted from the ion emitting structure can be sent from the outlet 11 together with the dry air sent from the air blowing structure 3.
  • the ion emitting structure is disposed between the light emitting structure 4 and the outlet 11 in a state of being located outside the light irradiation area of the light emitting structure 4.
  • the wind guide tube 7 of the case structure 1 is formed between the light emitting structure 4 and the air outlet 11 so as to have a frontward tapered shape.
  • the case structure 1 is configured in a double cylindrical shape with an air guide tube 7 having an air guide passage 9 on the inner surface and an outer tube 8 fitted on the wind guide tube 7.
  • An indented constricted portion 35 is formed at the front of the wind guide cylinder 7 facing the outlet 11, and the outlet grill 25 is disposed on the inner surface of the constricted portion 35 surrounding the outlet 11 (see FIG. 3). .
  • the air guide tube 7 is formed by joining a pair of split half bodies 7a and 7b, and the pair of half bodies 7a and 7b are held inseparably by the exterior tube 8 that fits over the wind guide tube 7. (See FIG. 6).
  • An outlet 11 is provided on the inner surface of the ring-shaped outlet case 5 mounted on the inner surface of the front end of the outer cylinder 8.
  • the blow-out case 5 is engaged and connected to the front peripheral surface of the wind guide tube 7 in a state of being received and supported by a case seat 8 a projecting from the inner surface of the front end of the exterior tube 8.
  • the blow case 5 engaged with and connected to the wind guide tube 7 is fastened and fixed to the outer case 8 with a screw 19, so that the wind guide tube 7 and the outer case 8 are non-separably held and fixed via the blow case 5. .
  • the blowout case 5 and the wind guide cylinder 7 are detachably engaged and connected by an outlet connection structure.
  • a contact portion 5a that is received and supported by a case receiving seat 8a is formed on a front peripheral edge of the blowout case 5, and a plurality of engaging legs 5b protrude from a rear surface of the blowout case 5.
  • the outlet connection structure includes a plurality of engagement legs 5b and a plurality of engagement walls 7c provided on the front outer surface of the wind guide cylinder 7 corresponding to the engagement legs 5b.
  • a temperature sensor 98 for detecting the temperature of the drying air is disposed on the inner surface of the air guide tube 7 facing the outlet 11 (see FIG. 3).
  • the temperature sensor 98 is disposed on the inner surface of the wind guide cylinder 7 in front of the irradiation opening of the reflector 29.
  • the shock absorbing structure 65 is provided between the light emitting structure 4 and the case structure 1, it is determined that the external shock acting on the case structure 1 is transmitted to the light emitting structure 4 by the shock absorbing structure 65.
  • the external impact on the light emitting structure 4 can be reliably prevented. Therefore, even when an external impact such as a drop impact or a collision impact acts on the light irradiation device, the light emitting structure 4 can be prevented from being damaged, and the durability of the light irradiation device can be improved.
  • the shock absorbing structure 65 provided between the light emitting structure 4 and the case structure 1 is configured by using the metal spring body 69 as a shock absorbing element, in addition to the heating effect by the light emitted from the light emitting structure 4, Dry air supplied from the air blow structure 3 is brought into contact with the shock absorbing structure 65 heated by heat conduction from the light emitting structure 4, so that the dry air can be warmed and sent out from the outlet 11. . Thereby, the heating effect by the light emitted from the light emitting structure 4 and the heating effect by the dry wind warmed by the heat of the shock absorbing structure 65 are exhibited, so that the light irradiation device excellent in the heating efficiency of the dry wind. Can be obtained.
  • the light emitting structure 4 including the light source 28 and the reflector 29 supports the front and rear portions of the light emitting structure 4 with the front support structure and the rear support structure. Further, at least the rear support structure of the front support structure and the rear support structure is provided with the shock absorbing structure 65. According to the shock absorbing structure 65, the swinging motion of the rear part of the light emitting structure 4 can be absorbed and absorbed by the shock absorbing structure 65 while the positional relationship between the front part of the light emitting structure 4 and the case structure 1 is fixed.
  • the radial displacement amount of the front part of the light emitting structure supported by the front support structure is configured to be smaller than the radial displacement amount of the rear part of the light emitting structure supported by the rear support structure, an external impact is generated.
  • the light transmitted from the light source 28 to the light source 28 can be absorbed by the shock absorbing structure 65, and the irradiation center axis of the light emitted from the light source 28 can be prevented from largely blurring. It is possible to prevent the light irradiated from 28 from being heated unnecessarily.
  • both the front support structure and the rear support structure are constituted by the shock absorbing structures 65
  • the external shock acting on the case structure 1 is subjected to the shock absorbing structures 65 supporting the front and rear portions of the light emitting structure 4.
  • 65 allows for cooperative relaxation and absorption. Therefore, as compared with a configuration in which only the front part or the rear part of the light emitting structure 4 is supported by the shock absorbing structure 65, the external shock can be more effectively reduced and absorbed, so that the light emitting structure 4 is damaged. Can be more reliably prevented.
  • the case structure The external shock acting on the light emitting structure 1 is effectively alleviated and absorbed by the shock absorbing structures 65 and 65 supporting the front part and the rear part of the light emitting structure 4 while the central axis of the light emitted from the light source 28 is adjusted. Large blur can be prevented more reliably. Therefore, it is possible to more reliably prevent the structure around the outlet 11 from being heated needlessly by receiving the light emitted from the light source 28.
  • shock absorbing structure 65 of the front support structure is configured by using the viscoelastic body 67 as a shock absorbing element
  • the shock absorbing structure 65 of the rear support structure is configured by using the metal spring body 69 as a shock absorbing element
  • light emission occurs.
  • the front part of the light emitting structure 4 having a larger radial dimension than the rear part of the structure 4 is supported by a viscoelastic body 67 having a small elastic deformation, and the light emitting element has a smaller radial dimension than the front part of the light emitting structure 4.
  • the rear part of the structure 4 is supported by a metal spring body 69 having a large elastic deformation amount, so that the external impact can be absorbed and absorbed by the viscoelastic body 67 and the spring body 69.
  • the case structure 1 can be configured based on the radial dimension of the front part of the light emitting structure 4, so that the case structure 1 is provided with an excellent function of absorbing and absorbing external impacts while suppressing enlargement of the case structure 1.
  • Light irradiation device can be realized. Note that the radial dimension of the front part of the light emitting structure 4 is larger than the radial dimension of the rear part of the light emitting structure 4 due to the shape of the reflector 29 included in the light emitting structure 4.
  • the viscoelastic body 67 absorbs the radial movement of the light emitting structure 4 and the front-back movement. Therefore, it is possible to quickly converge the light source 28 of the light emitting structure 4 swinging due to an external impact.
  • the shock absorbing structure 65 of the front support structure and the shock absorbing structure 65 of the rear support structure are each configured by using a metal spring body 69 as a shock absorbing element, and the spring constant of the spring body 69 of the front support structure is
  • the spring constant is set to be larger than the spring constant of the spring body 69 of the support structure, when an external impact acts on the spring body 69 of the front support structure and the spring body 69 of the rear support structure, the spring body 69 of the front support structure. Can be smaller than the displacement of the spring body 69 of the rear support structure.
  • the external impact acting on the case structure 1 is radiated from the light source 28 while cooperatively and effectively absorbing and absorbing the external impact acting on the front and rear spring bodies 69, 69 supporting the front and rear portions of the light emitting structure 4. Therefore, it is possible to more reliably prevent the structure around the outlet 11 from being unnecessarily heated by receiving the light irradiated from the light source 28.
  • the shock absorbing structure of the rear support structure is constituted by the shock absorbing spring 69 composed of a coil spring supporting three or four places around the light emitting structure 4, the light emitting structure 4 is positioned at a predetermined position near the center of the case structure 1. And can be floated and supported. Further, when the shock absorbing springs 69 expand and contract due to an external impact, the respective light absorbing structures 69 can be quickly converged, and the light emitting structure 4 can be supported in a stable state. By the way, when two places around the light emitting structure 4 are supported by a pair of coil springs, the light emitting structure 4 swings in a direction intersecting the spring center line, so that extra time is required to stabilize the light emitting structure 4. Hang on.
  • the light emitting structure 4 When the light emitting structure 4 is supported at its periphery by a shock absorbing spring 69 composed of three coil springs, the light emitting structure 4 is floatingly supported while being held at a predetermined position near the center of the case structure 1.
  • the number of impact absorbing springs 69 of the rear support structure can be limited to three, and the number of parts can be reduced accordingly.
  • the flow of the drying air is prevented from being disturbed by the shock absorbing spring 69 as much as the number of parts is small, and the blowing efficiency of the drying air can be improved. .
  • a ring-shaped spring receiving frame 64 is fixed to the inner surface of the case structure 1, and spring seats 71 are formed at three or more portions of the spring receiving frame 64 facing the light emitting structure 4.
  • the three shock absorbing springs 69 are attached to the spring receiving frame 64 fixed to the inner surface of the case structure 1 and the light emitting structure 4 of the light emitting structure 4 is temporarily assembled to the spring receiving frame 64. What is necessary is just to assemble in order between the seat 71 and the light emitting structure 4, and a rear support structure can be assembled accurately with less effort.
  • the spring seats 71 are arranged on the three ring frame portions of the hexagonal ring-shaped spring receiving frame 64 so as to be evenly adjacent to each other in the circumferential direction, the spring seats 71 are formed on the linear ring frame portions.
  • the spring seat 71 can be easily formed and the shock absorbing spring 69 can be stably supported by the spring seat 71 as compared with the case where the spring receiving frame 64 is formed in a circular ring shape, for example.
  • a space is formed between the spring receiving frame 64 and the inner surface of the case structure 1, heat can be radiated from both the inner and outer surfaces of the spring receiving frame 64, and furthermore, heat can be radiated from the shock absorbing spring 69, so that an improvement in the heat radiating effect can be expected.
  • the blower structure 3 is provided inside the case structure 1
  • heat exchange is promoted by the large contact area between the spring receiving frame 64 and the dry air, and the dry air is effectively heated. Can be weathered.
  • the screw 56 is screwed into the screw boss 55 in a state where the divided bodies 37a and 37b are joined, and the convex engaging portion 51 and the concave engaging portion 54 are engaged with the concave and convex portions.
  • 37 and the rear reflector 38 can be securely fastened and fixed.
  • the divided bodies 37a and 37b and the rear reflector 38 can be properly integrated while being positioned with respect to each other.
  • the light source 28 is removed by removing the socket 34 from the light source base 45. 28 and socket 34 can be separated from reflector 29. By removing the plug 33 from the socket 34, the light source 28 can be separated from the socket 34. As described above, the replacement operation when the light source 28 has failed can be easily performed. Further, since the light source 28 can be stably supported by the light source table 45 provided at the rear of the reflector 29, the positional relationship between the light source 28 and the reflector 29 is always kept constant, and the light emitted from the light source 28 is filtered by the filter 30. Can be efficiently reflected and guided toward.
  • the ion emitting structure can be arranged by utilizing the space between the light emitting structure 4 and the outlet 11. Therefore, by providing the ion emission structure, the case structure 1 can be prevented from being enlarged in the radial direction, and the case structure 1 can be made compact.
  • the temperature sensor 98 in the normal state is exposed to the dry air sent along the air guide path 9 and is kept at a relatively low temperature state, for example, as if the outlet 11 was closed by a towel. In the event of a serious abnormality, the temperature inside the outlet 11 rises suddenly. Therefore, if the temperature sensor 98 is disposed on the inner surface of the wind guide cylinder 7 in front of the irradiation opening of the reflector 29, it is possible to accurately detect abnormal temperature.
  • FIGS. 1 to 12 show Embodiment 1 in which the light irradiation device according to the present invention is applied to a hair dryer (hereinafter, simply referred to as a dryer).
  • a hair dryer hereinafter, simply referred to as a dryer.
  • the front, rear, left, right, and up and down in this embodiment follow the cross arrows shown in FIGS. 2 and 6 and the front, rear, left, right, and up and down displayed near each arrow.
  • the dryer includes an axial-flow-type blower fan (blower structure) 3, which is rotationally driven by a fan motor (drive source) 2, inside a hollow cylindrical main body case (case structure) 1.
  • the light source unit (light emitting structure) 4 serving as a source is housed and configured.
  • the inside of the air guide tube 7 is the air guide passage 9, but when the air guide tube 7 is not provided, the inside of the exterior tube 8 is the air guide passage 9. .
  • a mica or metal cylinder for heat insulation may be provided on the inner surface of the wind guide cylinder 7 or the inner surface of the outer cylinder 8.
  • a case receiving seat 8a for receiving the contact portion 5a is formed in the front inner surface of the outer casing 8 so as to protrude in a C-shape (see FIG. 6). Further, engagement walls 7c that engage with the engagement grooves 5c are formed at four places in the circumferential direction of the front outer surface of the air guide cylinder 7 (see FIG. 5). At the front portion of the wind guide tube 7 facing the blowout port 11, an inner concave portion 35 is formed by the tube wall of the wind guide tube 7 having a tapered front shape and the blowout case 5. An outlet grill 25 is disposed on the inner surface of the outlet 35.
  • the trajectory of the light traveling toward the surface 43 and the trajectory of the light directly irradiated from the halogen lamp 28 toward the third reflecting surface 43 can be matched.
  • the light reflected and guided by the first reflection surface 39 toward the filter 30 and the light reflected and guided by the third reflection surface 43 toward the filter 30 are separated from the light emitting unit 36 by about 30 cm in front of the main body. The light is collected outside the case 1.
  • the front-rear dimension of the reflector 29 having the first reflection surface 39, the second reflection surface 40, and the third reflection surface 43 is set to be larger than the radial dimension of the reflector 29, the halogen lamp 28 that is long in the front-rear direction can be used.
  • the reflector 29 having an elongated cylindrical structure suitable for use can be formed, and the dryer can be made more compact because the radial dimension of the reflector 29 is smaller.
  • the halogen lamp 28 and the socket 34 can be easily separated from the reflector 29, and by removing the plug 33 from the socket 34, Since the lamp 28 can be separated from the socket 34, replacement work in the event that the halogen lamp 28 fails can be easily performed.
  • the front reflector 37 and the rear reflector 38 are joined and fastened and fixed in a state where the second reflection surface 40 and the third reflection surface 43 are adjacent to each other.
  • the front engaging portion (convex engaging portion) 51 is bent radially in the state where the front engaging portion (convex engaging portion) 51 is bent at the engaging wall 57 located at the rear edge of the divided bodies 37a and 37b.
  • the projection is formed.
  • a joining groove 52 that fits and supports the engaging wall 57 of the front reflector 37 and a joining wall 53 that supports the peripheral surface of the engaging wall 57 of the front reflector 37 are formed.
  • a rear engaging portion (concave engaging portion) 54 formed by cutting out the joining wall 53 and a screw boss 55 are formed at two opposing portions of the joining wall 53.
  • the filter support structure includes the filter receiving seat 41 formed on the front reflector 37 and the press ring 60 for holding and fixing the filter 30 in cooperation with the receiving receiving seat 41.
  • the filter 30 is easily assembled to the front reflector 37 by assembling the filter 30 to the filter receiving seat 41 and externally fixing the holding ring 60 to the front peripheral surface of the front reflector 37. Can be fixed firmly, inseparably.
  • the rear support structure is such that a ring-shaped spring receiving frame 64 that supports the light source unit 4 is fixed to the inner surface of the wind guide cylinder 7 that surrounds the light source support structure, and the rear reflector 38 and the spring An impact absorbing spring (spring body) 69 composed of a compression coil spring that supports the light source unit 4 is disposed at three places on the facing surface of the receiving frame 64.
  • the front support structure fixes a hexagonal ring-shaped unit support frame 66 for supporting the light source unit 4 to the inner surface of the air guide tube 7 surrounding the periphery of the filter 30, and prevents the filter from being described later.
  • the press ring 60 (the light source unit 4) and the viscoelastic body 67 are concave and convex in the radial direction of the light source unit 4.
  • the spring receiving frame 64 and the unit support frame 66 are made of a leaf spring material, when an external impact acts on the main body case 1, it can be elastically deformed in the thickness direction to absorb the impact. Therefore, the spring receiving frame 64 and the shock absorbing spring 69, and the unit supporting frame 66 and the viscoelastic body 67 cooperate with each other to effectively reduce and absorb the external impact.
  • the spring receiving frame 64 and the unit support frame 66 may be rigid, but in that case, it is preferable that only the shock absorbing spring 69 and the viscoelastic body 67 absorb and absorb the external impact.
  • a part of the dry air sent from the blower fan 3 flows around the light guide unit 9 around the light source unit 4 to make the area around the second ventilation port 42 into a negative pressure state. Therefore, due to the Venturi effect, the air near the second ventilation port 42 inside the reflector 29 is attracted by the dry air and merges, and is sent to the outlet 11.
  • the electrode holder 91 is provided with a laterally oblong outer cylindrical wall 93a around the outer periphery of the counter electrode 94, and the cylindrical wall 93 and the outer cylindrical wall 93a form a double cylinder in the front half of the electrode holder 91. (See FIG. 5).
  • the outer cylinder wall 93a By providing the outer cylinder wall 93a in this manner, the negative ions emitted from the discharge electrode 92 are prevented from going around the outer surface side of the counter electrode 94, and the negative ions are absorbed by the counter electrode 94. Can be suppressed.
  • a group of point discharge portions 94a is formed at the front edge of the counter electrode 94.
  • the shock absorbing structure 65 including the shock absorbing spring 69 and the viscoelastic body 67 is provided between the light source unit 4 and the main body case 1, the external force acting on the main body case 1 is provided.
  • the transmission of the shock to the light source unit 4 is relaxedly absorbed by the shock absorbing spring 69 and the viscoelastic body 67, so that the external shock acting on the light source unit 4 can be reliably prevented. Therefore, even when an external impact such as a drop impact or a collision impact acts on the dryer, it is possible to reliably prevent the halogen lamp 28 from being short-circuited and disconnected, and to obtain a durable dryer having excellent durability.
  • the light source unit 4 and the blower fan 3 are arranged inside the air guide path 9 of the main body case 1, and the shock absorbing structure 65 provided between the light source unit 4 and the main body case 1 is replaced with a shock absorbing spring made of a metal spring. Since the blow air is supplied from the blower fan 3 to the shock absorbing spring 69 heated by the heat conduction from the halogen lamp 28, the dry air is heated by the shock absorbing element 69. It can be sent out from the outlet 11 after being weathered. Therefore, in addition to the heating effect by the light emitted from the halogen lamp 28, the heating effect by the hot-air drying air is exhibited, and a dryer excellent in heating efficiency can be obtained.
  • the irradiation center axis of the light emitted from the halogen lamp 28 can be prevented from being largely shaken.
  • the structure around the outlet 11 can be reliably prevented from being heated unnecessarily by receiving light emitted from the halogen lamp 28.
  • main body case 1 can be configured based on the radial dimension of the front portion of the reflector 29, external shocks can be generated by the viscoelastic body 67 and the shock absorbing spring 69 while preventing the main body case 1 from being enlarged. In addition, it is possible to more effectively absorb and absorb.
  • the light source unit 4 and the viscoelastic body 67 are joined in a state in which the light source unit 4 is unevenly engaged in the radial direction of the light source unit 4, the movement of the light source unit 4 in the radial direction and the movement in the front-back (center axis P) direction are performed. And the swinging of the halogen lamp 28 of the light source unit 4 due to the external impact can be quickly converged.
  • the spring seats 71 are arranged on the three ring frames of the hexagonal ring-shaped spring receiving frame 64 so as to be evenly adjacent to each other in the circumferential direction. According to this, the spring seat 71 may be formed on the linear ring frame portion. For example, the spring seat 71 can be formed more easily than when the spring receiving frame 64 is formed in a circular ring shape, and the impact can be reduced. The absorption spring 69 can be stably supported by the spring seat 71.
  • heat can be radiated from both the inner and outer surfaces of the spring receiving frame 64, and furthermore, heat can be radiated from the shock absorbing spring 69, and an improvement in the heat radiating effect is expected. it can.
  • heat exchange is promoted by an amount corresponding to a large contact area between the spring receiving frame 64 and the drying air. Can be effectively warmed.
  • an engaging wall 57 provided in one of the front and rear reflectors 37, 38 is formed in a bonding groove 52 formed in one of the front and rear reflectors 37, 38.
  • the front and rear reflectors 37 and 38 were joined by uneven engagement. According to this, by the engagement of the engagement wall 57 and the joining groove 52, the two reflectors 37 can be properly joined in a state where the radial displacement of the front reflector 37 with respect to the rear reflector 38 is prevented. .
  • a concave rear engagement portion 54 is formed on one reflector 38 having the joining groove 52, and a convex front engagement portion 51 that engages with the rear engagement portion 54 is formed on the other reflector 37. According to this, by the engagement of the convex engaging portion 51 and the concave engaging portion 54, the rotation of the other reflector 37 with respect to the central axis P with respect to the one reflector 38 is prevented, and the two reflectors 37, 38 are blocked. Can be properly joined.
  • the front reflector 37 and the rear reflector 38 are fixed inseparably, so that a simpler fastening structure is achieved.
  • the front reflector 37 and the rear reflector 38 can be firmly fastened and fixed with the screws 56. Therefore, the optical characteristics of the reflecting surfaces 39, 40, and 43 provided on the reflector 29 can always be kept constant.
  • the front reflector 37 is formed by joining a plurality of divided bodies 37a and 37b, and a joining groove 52 and a joining wall 53 are formed on a joining surface of the rear reflector 38 with the front reflector 37.
  • 37a and 37b are joined, the opening peripheral wall of the front reflector 37 is engaged and supported by the joining groove 52 and the joining wall 53, and the front engaging portion 51 and the rear engaging portion 54 are unevenly engaged to form the front reflector.
  • 37 and the rear reflector 38 are integrated.
  • the screw 56 is screwed into the screw boss 55 in a state where the divided bodies 37 a and 37 b are joined and the front engagement part 51 and the rear engagement part 54 are engaged with the concave and convex, so that the front reflector 37 And the rear reflector 38 can be securely fastened and fixed. Further, even when the shapes and structures of the front reflector 37 and the rear reflector 38 are variously changed, the divided bodies 37a and 37b and the rear reflector 38 can be properly integrated in a state where they are positioned with respect to each other.
  • a filter 30 for preventing transmission of visible light of the light emitted from the halogen lamp 28 is disposed in the irradiation opening of the front reflector 37, and the front reflector 37 is composed of a plurality of divided bodies 37a and 37b. Further, the filter 30 was clamped and fixed between the filter receiving seat 41 formed on the inner surface of the front end of the front reflector 37 and the press ring 60 fitted and fixed to the front peripheral surface of the front reflector 37. According to this, the filter 30 is assembled to the filter receiving seat 41, and the press ring 60 is externally fitted to and fixed to the front peripheral surface of the front reflector 37 in a state where the peripheral surface is sandwiched by the divided bodies 37a and 37b. Accordingly, the filter 30 can be easily assembled to the front reflector 37 and firmly fixed inseparably.
  • the socket 34 is fixed to the light source table 45 at the rear of the reflector 29, and the housing 32 of the halogen lamp 28 is mounted on the socket 34 so that the halogen lamp 28 is supported by the light source table 45.
  • the halogen lamp 28 and the socket 34 can be separated from the reflector 29 by being removed from the reflector 29. By removing the plug 33 from the socket 34, the halogen lamp 28 can be separated from the socket 34. As described above, it is possible to easily perform the replacement work when the halogen lamp 28 has failed.
  • the halogen lamp 28 can be stably supported by the light source table 45 provided at the rear part of the reflector 29, the positional relationship between the halogen lamp 28 and the reflector 29 is always kept constant, and the light emitted from the halogen lamp 28 is kept constant. Can be efficiently reflected and guided toward the filter 30.
  • the spring seat 72 for the shock absorbing spring 69 is formed in the wind guide wall 46 surrounding the light source stand 45, the spring force of the shock absorbing spring 69 is received by the wind guide wall 46, and the third reflection of the rear reflector 38 is performed.
  • the spring force can be prevented from acting on the surface 43, so that the light can be reflected and guided by the third reflecting surface 43 at all times.
  • the ion emission structure is provided inside the air guide passage 9 facing the air outlet 11, the infrared light emitted from the light source unit 4 and the negative ions emitted from the ion emission structure are sent to the hair together with the dry air. Can be paid. Therefore, while drying the hair, the moisture in the air combined with the negative ions is attached to the hair, so that it is possible to prevent the hair from drying unnecessarily. Further, since the three discharge electrodes 92 supported by the electrode holder 91 and the counter electrode 94 fixed around the horizontally long and oblong cylindrical wall 93 form an ion emission structure, each discharge electrode 92 faces each other. Corona discharge can be actively generated between the electrodes 94 to discharge a larger amount of negative ions into the dry air.
  • the corona discharge between the counter electrode 94 and the discharge electrode 92 can be further activated to effectively generate negative ions in a stable state. it can.
  • the discharge electrode 92 is disposed between the light source unit 4 and the main body case 1 when viewed from the side directly facing the outlet 11, the negative ions generated by the ion emission structure can be removed between the light source unit 4 and the main body case 1.
  • the air can be discharged to the air duct 9. Therefore, the negative ions can be sent far from the outlet 11 together with the dry air sent from the blower fan 3.
  • the ion emission structure is disposed between the light source unit 4 and the outlet 11 in a state where the ion emission structure is located outside the light irradiation area of the light source unit 4, the negative ions generated by the ion emission structure are blown with the light source unit 4. The air can be discharged into the free space between the outlets 11 and sent from the outlet 11 together with the drying air. Further, since the ion emission structure is arranged between the light source unit 4 and the outlet 11 outside the light irradiation area of the light source unit 4, it is possible to prevent light emitted from the light source unit 4 from being blocked by the ion emission structure.
  • the ion emission structure can be arranged by utilizing the space between the light source unit 4 and the outlet 11. Therefore, by providing the ion emission structure, it is possible to avoid an increase in the radial dimension of the main body case 1 and to make the main body case 1 compact.
  • the main body case 1 is formed in a double cylindrical shape by a wind guide tube 7 and an outer tube 8 externally fitted to the wind guide tube 7, and at a front portion of the wind guide tube 7 facing the outlet 11, Since the inner recessed portion 35 is formed and the blowout grill 25 is disposed on the inner surface of the constricted portion 35, the structural strength of the main body case 1 is enhanced by the double tubular air guide tube 7 and the outer tube 8. The shock absorbing function can be improved. Further, the heat insulation function of the entire main body case 1 can be improved by the double cylindrical air guide tube 7 and the outer case 8, and the air layer around the constricted portion 35 formed at the front of the air guide tube 7 has a heat insulating effect. Therefore, it is possible to more reliably prevent the heat of the case wall around the outlet grill 25, which has become hot, from being conducted to the outer casing 8, thereby preventing the case wall near the outlet 11 from becoming hot. it can.
  • the blow-out case 5 and the wind guide cylinder 7 are detachably engaged and connected by a blow-out port connecting structure.
  • the outlet connection structure includes a plurality of engagement legs 5b formed on the rear surface of the blow case 5 and a plurality of engagement walls 7c provided on the front outer surface of the wind guide tube 7.
  • the blow case 5 is rotated. By doing so, the engaging leg 5b and the engaging wall 7c are engaged with each other, and the exterior tube 8, the blowing case 5, and the wind guide tube 7 are integrated.
  • the screw 19 is separated from the outer tube 8 and the outer tube 8 is separated from the wind guide tube 7 only by rotating the blow case 5 in a direction in which the blow case 5 is removed.
  • the temperature sensor 98 in the normal state is exposed to the dry air sent along the air guide path 9 and is maintained at a relatively low temperature state, but the outlet 11 has been closed with a towel. In the event of a serious abnormality, the temperature inside the outlet 11 rises rapidly. For this reason, by arranging the temperature sensor 98 on the inner surface of the wind guide cylinder 7 in front of the irradiation opening of the reflector 29, it is possible to accurately detect abnormal temperature.
  • a temperature fuse may be provided in place of the temperature sensor 98, or both the temperature sensor 98 and the temperature fuse may be provided.
  • the dryer of the first embodiment while the halogen lamp 28 and the reflector 29 are cooled by the drying air introduced into the interior of the reflector 29, the light leaked from the second ventilation port 42 together with the drying air is shielded by the antiglare wall 75. Accordingly, it is possible to prevent light from being emitted toward the outlet 11 along the air guide path 9. For example, light leaked from the second vent 42 is reflected by the anti-glare wall 75 toward the second vent 42 or scattered by the anti-glare wall 75, and further absorbed and attenuated by the anti-glare wall 75. Can be done. Therefore, it is possible to reliably prevent the light leaking out of the reflector 29 from being emitted from the outlet 11, and to provide a dryer that does not make the user feel dazzling when drying the hair.
  • the anti-glare wall 75 is formed in a cylindrical shape, and the rear end of the anti-glare wall 75 is formed to protrude rearward from the rear opening edge of the second ventilation port 42. Light radiated from the opening edge in the radial direction and light radiated diagonally forward can be reliably blocked by the inner surface of the cylindrical wall of the anti-glare wall 75. Part of the light is radiated to the air guide passage 9 through the space between the anti-glare wall 75 and the peripheral surface of the reflector 29, but the rear end of the cylindrical wall of the anti-glare wall 75 is located behind the second vent 42. Since it is located behind the opening edge, all the light radiated to the air guide path 9 repeats reflection while being inclined backward. Therefore, it is possible to more reliably prevent the light in the air duct 9 from being radiated toward the outlet 11.
  • the reflector 29 is constituted by the front reflector 37 and the rear reflector 38, and the filter 30 disposed in front of the front reflector 37 is fixed by the filter support structure.
  • the filter support structure includes a filter seat 41 formed on the front reflector 37 and a press ring 60 for holding and fixing the filter 30 in cooperation with the seat 41. According to this, the filter 30 is easily assembled to the front reflector 37 by assembling the filter 30 with the filter receiving seat 41 and externally fixing the holding ring 60 to the front peripheral surface of the front reflector 37. Can be fixed firmly to impossible.
  • a ventilation passage 76 is formed between the anti-glare wall 75 and the second ventilation port 42, and the drying wind is directed backward to the inner corner portion between the passage end wall 77 at the front end of the passage 76 and the anti-glare wall 75.
  • the reverse guide surface 78 is formed.
  • the air passage 76 can be smoothly guided to the rear opening toward the rear opening. Therefore, the flow of the drying air in the ventilation passage 76 is made to be an orderly flow, and a part of the drying air after cooling the light source unit 4 and the reflector 29 can be prevented from staying in the second ventilation port 42 and the ventilation passage 76.
  • a front reversing guide surface 79 for guiding the dry air flowing out of the ventilation passage 76 forward and backward is formed at the rear end portion of the anti-glare wall 75, the dry air flowing out of the ventilation passage 76 is transferred to the anti-glare wall 75. Is smoothly guided toward the outer surface side of the air passage, and can be combined with the flowing dry air in the air guide passage 9.
  • a viscoelastic body 67 is intermittently arranged in the circumferential direction between the wind guide cylinder 7 and the outer casing 8 so as to form an impact absorbing structure 65 so that an external impact is prevented from being transmitted to the halogen lamp 28 by the viscoelastic body 67. did.
  • the light source unit 4 includes a halogen lamp 28, a housing 32, and a reflector 29 fixed to the housing 32.
  • the reflector 29 has a first reflection surface 39 that reflects and guides the visible light and the infrared light emitted from the halogen lamp 28 toward the outlet 11.
  • the other points are the same as those of the first embodiment, and the same members are denoted by the same reference numerals and description thereof will be omitted. The same applies to the following embodiments.
  • each viscoelastic body 67 expands and contracts, and the external impact is transmitted from the wind guide cylinder 7. Transmission to the light source unit 4 can be reduced.
  • the shock absorbing structure 65 may be constituted by a metal shock absorbing spring 69 instead of the viscoelastic body 67. It is preferable to support the shock absorbing springs 69.
  • FIG. 14 shows a third embodiment of a light irradiation device (dryer) according to the present invention in which the shock absorbing structure 65 is changed.
  • the light source unit 4 is constituted by the halogen lamp 28, the housing 32, and the reflector 29 fixed to the housing 32, and the compression coil type shock absorbing spring 69 is arranged between the wind guide tube 7 and the housing 32.
  • the impact absorbing structure 65 is used, and the impact absorbing spring 69 prevents an external impact from being transmitted to the halogen lamp 28.
  • the shock absorbing springs 69 support three to four locations on the peripheral surface of the housing 32.
  • the shock absorbing structure 65 only the halogen lamp 28 needs to be supported by the shock absorbing spring 69, so that the spring constant of the shock absorbing spring 69 can be reduced.
  • the light source unit 4 in the normal state receives the compressive force of the shock absorbing spring 69 and is held at the center of the rear opening of the reflector 29.
  • each of the shock absorbing springs 69 expands and contracts. Thus, transmission of an external impact from the wind guide cylinder 7 to the light source unit 4 is reduced.
  • FIG. 16 shows a fifth embodiment of the light irradiation device (dryer) of the present invention in which the shock absorbing structure 65 is changed.
  • radial support arms 102 are provided at three or more places on the peripheral surface of the reflector 29, and the protruding end of the support arm 102 is supported by a viscoelastic body 67 fixed to the inner surface of the wind guide tube 7 to absorb shock.
  • Structure 65 was adopted.
  • the halogen lamp 28 was integrated with the reflector 29 by fixing the housing 32 to the rear opening of the reflector 29. According to the shock absorbing structure 65, when an external shock acts, each viscoelastic body 67 expands and contracts, so that the transmission of the external shock from the wind guide cylinder 7 to the light source unit 4 can be reduced.
  • FIG. 17 shows Embodiment 6 of a light irradiation device (dryer) of the present invention in which the shock absorbing structure 65 is changed.
  • a shock absorbing structure 69 made of a leaf spring is arranged between the front peripheral surface of the reflector 29 and the wind guide tube 7 to form a shock absorbing structure 65.
  • the shock absorbing springs 69 formed in a U-shape are provided at three or more locations on the peripheral surface of the reflector 29.
  • the halogen lamp 28 was integrated with the reflector 29 by fixing the housing 32 to the rear opening of the reflector 29. According to such a shock absorbing structure 65, when an external shock acts, each shock absorbing spring 69 expands and contracts, so that transmission of the external shock from the wind guide cylinder 7 to the light source unit 4 can be reduced.
  • FIG. 18 shows Embodiment 7 of a light irradiation device (dryer) in which the shock absorbing structure 65 is changed.
  • the light source unit 4 is constituted by the halogen lamp 28 and the reflector 29, and the filter 30 is supported by the radial wall-shaped filter support arm 103 provided on the inner surface of the wind guide cylinder 7.
  • a compression coil type shock absorbing spring 69 is arranged between the wind guide cylinder 7 and the housing 32 to form a shock absorbing structure 65. According to such a shock absorbing structure 65, when an external shock acts, each shock absorbing spring 69 expands and contracts, so that transmission of the external shock from the wind guide cylinder 7 to the light source unit 4 can be reduced.
  • FIG. 19 shows an eighth embodiment of the light irradiation device (dryer) of the present invention in which the shock absorbing structure 65 is changed.
  • the light source unit 4 includes a halogen lamp 28, a reflector 29, and a filter 30.
  • an elastic body mounting seat 104 is formed on the front peripheral surface of the reflector 29, and a ring-shaped viscoelastic body 67 mounted on the mounting seat 104 is provided with a circular cylindrical elastic body support provided on the inner surface of the wind guide cylinder 7.
  • the seat 105 can be received.
  • the viscoelastic body 67 is always brought into close contact with the elastic body receiving seat 105 by pulling the light source unit 4 toward the fan motor 2 with a tension spring 106 to form the shock absorbing structure 65.
  • One end of the tension spring 106 was hooked on the housing 32 and the other end was hooked on the fan motor 2.
  • the front support structure is configured using the viscoelastic body 67 as a shock absorbing element
  • the rear support structure is configured using the tension spring (spring body) 106 as a shock absorbing element.
  • the shock absorbing structure 65 is constituted by the viscoelastic body 67 and the tension spring (spring body) 106.
  • FIG. 20 shows a light irradiation device (dryer) according to a ninth embodiment of the present invention in which the shock absorbing structure 65 is changed.
  • the housing 32 of the halogen lamp 28 is supported by two spiral spring-shaped shock absorbing springs 69 to form a shock absorbing structure 65.
  • the outer end of each shock absorbing spring 69 is fixed to the upper and lower portions of the inner surface of the air guide tube 7, and the inner end of each shock absorbing spring 69 is fixed to the upper and lower surfaces of the housing 32.
  • each of the shock absorbing springs 69 expands and contracts when the rear end of the light source unit 4 tries to swing, so that the external shock is transmitted from the wind guide tube 7. Transmission to the light source unit 4 can be reduced.
  • FIGS. 21 and 22 show Embodiment 10 of the light irradiation device (dryer) of the present invention in which the shock absorbing structure 65 of the front support structure is changed.
  • three block-shaped viscoelastic bodies 67 are arranged between the gel holding ring 109 fixed to the inner surface of the wind guide cylinder 7 and the reflector 29 to form the shock absorbing structure 65.
  • the outer surface of the viscoelastic body 67 is held by the gel holding portion 73 on the cylindrical seat provided on the gel holding ring 109, and the reflector 29 (light source unit 4) and the viscoelastic body 67 are separated by the diameter of the reflector 29 (light source unit 4).
  • the reflector 29 and the viscoelastic body 67 are engaged with the rib wall 110 projecting from the peripheral surface of the reflector 29 to engage with the concave groove 111 provided on the inner surface of the viscoelastic body 67. And were joined.
  • the viscoelastic body 67 relaxes and absorbs the radial movement and the longitudinal movement of the reflector 29, so that transmission of an external impact from the wind guide cylinder 7 to the light source unit 4 can be eliminated.
  • the concave groove 111 may be formed in the reflector 29, and the rib wall 110 may be formed in the viscoelastic body 67.
  • FIG. 23 shows Embodiment 11 of the light irradiation device (dryer) of the present invention in which the shock absorbing structure 65 of the front support structure is changed.
  • the shock absorbing ring 112 is fixed to the inner surface of the wind guide tube 7, and the reflector 29 is supported by elastically deformable support arms 113 provided at three positions on the inner surface of the ring.
  • the protruding end of the support arm 113 was engaged and fixed to a concave connection portion 114 formed on the peripheral surface of the reflector 29.
  • each support arm 113 is elastically deformed to restrict the light source unit 4 from swinging and swinging. Transmission to the light source unit 4 can be reduced.
  • the shock absorbing ring 112 provided with the support arm 113 is preferably made of a heat-resistant resin or a metal spring material.
  • FIG. 24 shows Embodiment 12 of the light irradiation device (dryer) of the present invention in which the shock absorbing structure 65 of the front support structure is changed.
  • the reflector 29 is supported by the shock absorbing ring 112 provided with the support arm 113.
  • the support arm 113 is inclined, and a partial arc-shaped joint formed at the tip of the arm is further provided.
  • the difference from the eleventh embodiment is that the 115 is pressed against the connecting portion 114 having a concave shape. That is, in the present embodiment, the shock absorbing structure 65 is constituted by the shock absorbing ring 112 having the inclined support arm 113.
  • each support arm 113 when an external impact is applied, each support arm 113 is elastically deformed in the radial direction, so that the light source unit 4 is prevented from swinging. Transmission from the wind guide cylinder 7 to the light source unit 4 can be reduced.
  • FIG. 25 shows a thirteenth embodiment of the light irradiation device (dryer) of the present invention in which the shock absorbing structure 65 is changed.
  • the light source unit 4 includes the halogen lamp 28, the reflector 29, and the filter 30, and the bosses 116 provided on the left and right side surfaces of the housing 32 are fixed by the swing shaft 117 fixed to the inner surface of the wind guide cylinder 7.
  • the light source unit 4 was pivotally supported and supported so as to be able to turn up and down around the swing shaft 117.
  • a pair of shock absorbing springs 69 are arranged between the upper and lower surfaces of the front peripheral surface of the reflector 29 and the wind guide tube 7, and the light source unit 4 is brought into a state in which its central axis is parallel to the central axis P. And supported by the shock absorbing spring 69.
  • each of the shock absorbing springs 69 expands and contracts, thereby restricting the light source unit 4 from rotating up and down. The transmission from the wind guide tube 7 to the light source unit 4 can be reduced.
  • FIG. 26 shows a light irradiation device (dryer) according to Embodiment 14 of the present invention in which the shock absorbing structure 65 is changed.
  • a pair of front impact absorbing springs (impact absorbing springs) 69 ⁇ / b> A (69) are arranged between the upper and lower surfaces of the front peripheral surface of the reflector 29 and the wind guide tube 7, and A pair of rear shock absorbing springs (shock absorbing springs) 69 ⁇ / b> B (69) are arranged between the air guide tube 7 and the lower surface, and the light source unit 4 is floatingly supported.
  • the front shock absorbing spring 69A and the rear shock absorbing spring 69B are each formed of a compression coil spring (spring body), and the spring constant of the front shock absorbing spring 69A is set to be larger than the spring constant of the rear shock absorbing spring 69B.
  • the shock absorbing structure 65 when an external shock acts on the shock absorbing spring 69 (69A) of the front supporting structure and the shock absorbing spring 69 (69B) of the rear supporting structure, the displacement of the shock absorbing spring 69 of the front supporting structure. The displacement can be smaller than the displacement of the shock absorbing spring 69 of the rear support structure.
  • the light emitted from the halogen lamp 28 is effectively absorbed.
  • FIG. 27 shows Embodiment 15 of the light irradiation device (dryer) of the present invention in which the shock absorbing structure 65 is changed.
  • the light source unit 4 is supported by a single shock absorbing spring 69 disposed between the lower surface of the housing 32 and the wind guide tube 7. Both ends of a shock absorbing spring 69 constituted by a compression coil spring were fixed to the housing 32 and the air guide tube 7. According to such a shock absorbing structure 65, when an external shock is applied, the light absorbing unit 69 restricts the light source unit 4 from swaying due to expansion and contraction or tilting deformation. Is transmitted from the wind guide tube 7 to the light source unit 4.
  • FIG. 28 shows Embodiment 16 of the light irradiation device (dryer) of the present invention in which the shock absorbing structure 65 is changed.
  • the light source unit 4 is floated and supported by one shock absorbing spring 69 disposed between the lower surface of the housing 32 and the air guide tube 7 as in the case of the fifteenth embodiment.
  • This embodiment is different from the fifteenth embodiment in that the leaf spring is formed in a recumbent U-shape.
  • the upper arm and the lower arm of the shock absorbing spring 69 were fixed to the housing 32 and the air guide tube 7, respectively.
  • shock absorbing structure 65 when an external shock is applied, the shock absorbing spring 69 is elastically deformed up and down to restrict the light source unit 4 from oscillating, and the external shock is conducted by wind. Transmission from the tube 7 to the light source unit 4 can be reduced.
  • the air suction port 10 is formed on the rear end rear surface of the main body case 1 as in each of the above embodiments, and the rear end rear surface of the main body case 1 is closed and formed on the rear end peripheral side surface of the case 1. It may be a formed form.
  • the suction port 10 provided at one end (rear end) of the air guide path 9 according to the present invention is meant to include these forms.
  • the blower fan 3 is configured by a propeller type or impeller type axial flow fan, a centripetal fan, or the like.
  • the shape of the reflector 29 can be changed as appropriate according to the manner in which infrared light is emitted to the object to be dried.
  • the light irradiation device according to the present invention is not limited to a hair dryer for drying hair, but can be applied not only to body parts such as limbs and nails, but also to a dryer for animals such as dogs and cats not only for humans, but also for clothing. It can also be applied to clothes dryers.
  • the light irradiation device of the present invention may be any device that irradiates light to a drying target, for example, a hair having a dryer function that can shape the hair into a curled shape or a straight shape while drying the hair.
  • the present invention can also be applied to an iron or a phototherapy device that irradiates an affected part with light.
  • the light source 28 may be an incandescent lamp, a xenon lamp, a metal halide lamp, or the like, in addition to the halogen lamp.
  • Case structure (body case) 3 blower structure (blower fan) 4 Light emitting structure (light source unit) Reference Signs List 5 Blow-out case 5a Contact portion 5b Engagement leg 7 Air guide cylinder 7a Half body 7b Half body 7c Engagement wall 8 Exterior cylinder 8a Case seat 9 Air guide path 10 Suction port 11 Blow-off port 19 Screw 25 Blow-off grill 28 Light source (Halogen lamp) 29 Reflector 30 Filter 32 Housing 34 Socket 35 Constriction 37 Front reflector 37a Divided body 37b Divided body 38 Rear reflector 41 Filter seat 42 Second vent 45 Light source base 46 Wind guide wall 48 First vent 51 Convex engaging part (Front engagement part) 52 joining groove 53 joining wall 54 concave engaging portion (rear engaging portion) 55 screw boss 57 engagement wall 56 screw 60 press ring 64 spring receiving frame 65 shock absorbing structure 67 viscoelastic body 69 spring body, shock absorbing spring 71 spring seat 72 spring seat 91 electrode holder 92 discharge electrode 93 cylinder wall 94 counter electrode 94a pointed end Discharge unit

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Abstract

光照射装置に落下衝撃や衝突衝撃などが作用するような場合でも、光源がショートし断線するのを確実に防止できる、耐久性に優れた光照射装置を提供する。 光照射装置は、発光構造4と、発光構造4を収容するケース構造1とを備える。発光構造4とケース構造1との間に、ケース構造1に作用する外部衝撃が発光構造4に伝わるのを緩和吸収する衝撃吸収構造65を設ける。衝撃吸収構造65は、少なくともひとつの金属製のばね体69を衝撃吸収要素にして構成されている。

Description

光照射装置
 本発明は、赤外線を利用して毛髪などの乾燥を行うドライヤーや光を患部に照射する光治療器などの、光源を備える光照射装置に関する。
 この種の光照射装置は例えば特許文献1に開示されている。特許文献1に記載のドライヤー(光照射装置)は、円筒状の筐体の内部に、ファン(送風ファン)と、熱線性光源(光源)と、熱線性光源の周囲を覆う反射体(リフレクタ)と、反射体の開口に配置されるフィルタなどを備える。熱線性光源は、ハロゲンランプ、白熱ランプ、キセノンランプ、メタルハライドランプなどで構成される。反射体の開口にフィルタを設けることにより、熱線性光源から放射された光(電磁波)のうち可視光の殆どを遮断して、髪を加熱する赤外光のみを透過させることができる。
 本発明の光照射装置では、ハロゲンランプと可視光を遮断するフィルタをリフレクタに組込んで1個のユニット部品として構成し、得られた光源ユニットを衝撃吸収ばねや粘弾性体で浮動支持するが、この種の振動減衰構造は、例えば特許文献2のリアクトル装置に開示されている。特許文献2のリアクトル装置は、コア及びコイルを備えたリアクトルと、リアクトルを収納するケースを備えており、コアとケースの接触面に粘弾性体膜が設けられている。粘弾性体膜は、ゴム、熱可塑性エラストマー、高分子ゲル、ポリマーアロイなどで形成されている。
国際公開第2016/072031号 特開2008-112856号公報
 特許文献1のドライヤーによれば、従来のニクロム線ヒーターを熱源とするドライヤーに比べて消費電力を低減できる。しかし、熱線性光源は電力供給用のソケットを含む固定具に装着されており、固定具は筐体に固定されている。そのため、使用時のドライヤーを誤って床面に落としたような場合に、筐体および熱線性光源に大きな落下衝撃が作用し、フィラメントがショートし断線することがある。
 特許文献2のリアクトル装置によれば、粘弾性体膜によりリアクトルの振動が減衰されてケースに伝達されるので、リアクトル装置や、同装置に連結された部材から発生する振動騒音を低減できる。しかし、特許文献2の振動減衰構造でドライヤーの光源ユニットを支持したとしても、光源ユニットに作用する落下衝撃を膜状の粘弾性体膜で吸収し減衰させることは難しく、特許文献1のドライヤーと同様に、フィラメントがショートし断線する可能性が高い。これは、ハロゲンランプに作用する落下衝撃が、粘弾性体膜で減衰できる衝撃値の限界を大きく超えるからである。
 本発明の目的は、光照射装置に落下衝撃や衝突衝撃などが作用するような場合でも、光源がショートし断線するのを確実に防止できる、耐久性に優れた光照射装置を提供することにある。
 本発明の光照射装置は、発光構造4と、同構造4を収容するケース構造1とを備え、発光構造4とケース構造1の間に、ケース構造1に作用する外部衝撃が発光構造4に伝わるのを緩和吸収する衝撃吸収構造65が設けられていることを特徴とする(図1参照)。
 ケース構造1の内部に導風路9が形成され、導風路9の前端に吹出口11が開口されている。導風路9の内部に、吹出口11の側から順に発光構造4と、乾燥風を発光構造4および吹出口11へ向かって送給する送風構造3とが配置されている(図2参照)。発光構造4とケース構造1の間に設けた衝撃吸収構造65は、少なくともひとつの金属製のばね体69を衝撃吸収要素にして構成されている。
 発光構造4は、光源28と、前部に照射開口を有し、光源28から照射された光を照射開口へ向かって反射案内するリフレクタ29とを備えている。発光構造4は、発光構造4の前部とケース構造1の間に設けた前支持構造と、発光構造4の後部とケース構造1の間に設けた後支持構造とで支持されている。前支持構造と後支持構造のうち、少なくとも後支持構造が衝撃吸収構造65を備えている。発光構造4が外部衝撃を受ける状態において、前支持構造で支持した発光構造前部の径方向変位量が、後支持構造で支持した発光構造後部の径方向変位量より小さくなるように構成されている。
 図3に示すように、発光構造4を支持する前支持構造と後支持構造の両者が、衝撃吸収構造65で構成されている。
 発光構造4が外部衝撃を受ける状態において、後支持構造である衝撃吸収構造65の変位量が、前支持構造である衝撃吸収構造65の変位量より大きくなるように構成されている。具体的には、前支持構造である衝撃吸収構造65の弾性係数は、後支持構造である衝撃吸収構造65の弾性係数よりも大きく設定されている。
 図3に示すように、前支持構造の衝撃吸収構造65は、粘弾性体67を衝撃吸収要素にして構成されている。また、後支持構造の衝撃吸収構造65は、金属製のばね体69を衝撃吸収要素にして構成されている。
 発光構造4と粘弾性体67とは、発光構造4の径方向に凹凸係合する状態で接合されており(図22参照)、発光構造4の径方向移動と前後方向の移動が粘弾性体67で緩和吸収されている。
 前支持構造の衝撃吸収構造65と、後支持構造の衝撃吸収構造65とが、それぞれ金属製のばね体69を衝撃吸収要素にして構成されている(図26参照)。前支持構造のばね体69のばね定数は、後支持構造のばね体69のばね定数より大きく設定されている。
 後支持構造の衝撃吸収構造65が、発光構造4の周囲3個所ないし4個所を支持するコイルばねからなる衝撃吸収ばね69で構成されている。
 後支持構造の衝撃吸収構造65が、発光構造4の周囲を支持する3個のコイルばねからなる衝撃吸収ばね69で構成されている。
 後支持構造の周囲を囲むケース構造1の内面に、発光構造4を支持するリング状のばね受枠64が固定されている(図10参照)。発光構造4と対向するばね受枠64の3個所以上にばね座71が形成されて、ばね座71と発光構造4の間に、圧縮コイルばねからなる衝撃吸収ばね69が配置されている。
 リング状のばね受枠64が六角リング状に形成されて、ばね座71が3個のリング枠部に周方向へ均等に隣接する状態で配置されている。
 リフレクタ29は前リフレクタ37と後リフレクタ38を接合して構成されている。前リフレクタ37と後リフレクタ38は、いずれか一方の接合部に形成した接合溝52と、他方の接合部に設けられて接合溝52に嵌合する係合壁57とを互いに凹凸係合して接合されている(図9参照)。
 前リフレクタ37と後リフレクタ38のうち、接合溝52を備えたリフレクタ38に、接合溝52の外溝壁を切欠いて凹状係合部54が形成されており、他方のリフレクタ37に、前記凹状係合部54と係合する凸状係合部51が形成されている(図7参照)。
 凹状係合部54と凸状係合部51のいずれか一方にねじボス55が形成されている。凹状係合部54と凸状係合部51のいずれか一方に挿通したビス56を、他方に設けたねじボス55にねじ込んで、前リフレクタ37と後リフレクタ38が分離不能に固定されている。
 前リフレクタ37は、分割形成された複数の分割体37a・37bを接合して構成されている。後リフレクタ38の接合面には、前リフレクタ37の開口周縁壁を嵌合支持する接合溝52と、前リフレクタ37の開口周縁壁の周面を支持する接合壁53が形成されている。複数の分割体37a・37bを接合し、前リフレクタ37の開口周縁壁を接合溝52および接合壁53で係合支持した状態において、凸状係合部51と凹状係合部54を凹凸係合させて、前リフレクタ37と後リフレクタ38とが一体化されている。
 リフレクタ29の照射開口に、光源28から放射された光のうち可視光の透過を阻むフィルタ30が配置されている。リフレクタ29は周方向へ分割形成された複数個の分割体37a・37bを接合して筒状に構成されている。フィルタ30は、リフレクタ29の前端内面に形成したフィルタ受座41と、前リフレクタ37の前部周面に外嵌固定される押えリング60で挟持固定されている。本発明において、「可視光の透過を阻むフィルタ」とは、可視光を減衰させた状態で可視光の一部を通過させるフィルタを含む。
 リフレクタ29の後部に光源台45が設けられている。光源台45に固定したソケット34に光源28のハウジング32を装着することにより、光源28が光源台45で支持されている(図8参照)。
 衝撃吸収構造65が、リフレクタ29の周囲を支持するコイルばねからなる衝撃吸収ばね69であり、光源台45の回りを囲む導風壁46に、ばね受枠64と協同して衝撃吸収ばね69を受止めるばね座72が形成されている。
 吹出口11に臨む導風路9の内部に、イオン放出構造が設けられている(図3参照)。イオン放出構造は、絶縁材で形成される横長長円状の電極ホルダー91と、電極ホルダー91で支持される3個の放電電極92と、放電電極92の周囲を囲む横長長円状の筒壁93と、筒壁93の周囲に固定される対向電極94を備えている。
 対向電極94の前縁には、複数の尖端放電部94aが形成されている(図5参照)。
 吹出口11と正対する側から見るときのイオン放出構造の放電電極92が、発光構造4とケース構造1の間に配置されている。イオン放出構造から放出されたマイナスイオンを、送風構造3から送給される乾燥風とともに吹出口11から送給できる。
 イオン放出構造は、発光構造4の光照射領域の外に位置する状態で、発光構造4と吹出口11の間に配置されている。
 ケース構造1の風導筒7は、発光構造4と吹出口11の間で前すぼまり状に形成されている。
 ケース構造1は、内面に導風路9を備えている風導筒7と、風導筒7に外嵌装着される外装筒8で二重筒状に構成されている。吹出口11に臨む風導筒7の前部に内凹み状のくびれ部35が形成されていて、吹出口11を囲むくびれ部35の内面に吹出グリル25が配置されている(図3参照)。
 風導筒7は2分割された一対の半割体7a・7bを接合して形成されて、風導筒7に外嵌する外装筒8で一対の半割体7a・7bが分離不能に保持されている(図6参照)。外装筒8の前端内面に装着したリング状の吹出ケース5の内面に吹出口11が設けられている。吹出ケース5は、外装筒8の前端内面に張出したケース受座8aに受止め支持された状態で、風導筒7の前部周面に係合連結されている。風導筒7に係合連結された吹出ケース5をビス19で外装筒8に締結固定することにより、風導筒7と外装筒8が吹出ケース5を介して分離不能に保持固定されている。
 吹出ケース5と風導筒7が吹出口連結構造で着脱可能に係合連結されている。吹出ケース5の前部周縁にケース受座8aで受止め支持される接当部5aが形成され、吹出ケース5の後面に複数個の係合脚5bが突設されている。吹出口連結構造が、複数の係合脚5bと、係合脚5bに対応して風導筒7の前部外面に設けた複数の係合壁7cで構成されている。接当部5aがケース受座8aで受止め支持された状態で、吹出ケース5を回転操作することにより、係合脚5bと係合壁7cが互いに係合して、外装筒8と吹出ケース5と風導筒7の3者が一体化されている。
 吹出口11に臨む風導筒7の内面に、乾燥風の温度を検知する温度センサー98が配置されている(図3参照)。
 温度センサー98は、リフレクタ29の照射開口より前方の風導筒7の内面に配置されている。
 本発明の光照射装置においては、発光構造4とケース構造1の間に衝撃吸収構造65を設けたので、ケース構造1に作用する外部衝撃が発光構造4に伝わることを当該衝撃吸収構造65で緩和吸収して、発光構造4に外部衝撃が作用することを確実に防止できる。従って、光照射装置に落下衝撃や衝突衝撃などの外部衝撃が作用するような場合でも、発光構造4が破損することを防いで、光照射装置の耐久性の向上を図ることができる。
 発光構造4とケース構造1の間に設けた衝撃吸収構造65が金属製のばね体69を衝撃吸収要素にして構成されていると、発光構造4から照射される光による加熱作用に加えて、送風構造3から送給される乾燥風が、発光構造4からの熱伝導で加熱された衝撃吸収構造65と接触することによっても、乾燥風を温風化して吹出口11から送出させることができる。これにより、発光構造4から照射される光による加熱作用と、衝撃吸収構造65の熱で温風化された乾燥風による加熱作用とが発揮されるので、乾燥風の加熱効率に優れた光照射装置を得ることができる。
 光源28とリフレクタ29を備えている発光構造4は、発光構造4の前部および後部を前支持構造と後支持構造で支持するようにする。また、前支持構造と後支持構造のうち、少なくとも後支持構造が衝撃吸収構造65を備えるようにする。こうした衝撃吸収構造65によれば、発光構造4の前部とケース構造1の位置関係を固定した状態のままで、発光構造4の後部の揺れ動きを衝撃吸収構造65で緩和吸収することができる。このとき、前支持構造で支持した発光構造前部の径方向変位量が、後支持構造で支持した発光構造後部の径方向変位量より小さくなるように構成されていると、外部衝撃が発光構造4の光源28に伝わることを衝撃吸収構造65で緩和吸収しながら、光源28から照射される光の照射中心軸が大きくぶれることを防ぐことができるので、吹出口11の周辺の構造体が光源28から照射される光を受けて無駄に加熱されることを防ぐことができる。
 前支持構造および後支持構造の両者が、衝撃吸収構造65・65で構成されていると、ケース構造1に作用する外部衝撃を、発光構造4の前部と後部を支持する衝撃吸収構造65・65によって、協同して緩和吸収することができる。従って、発光構造4の前部、または後部のみが衝撃吸収構造65で支持されている構成に比べて、外部衝撃をより効果的に緩和し吸収することができるので、発光構造4が破損することをより確実に防ぐことができる。
 発光構造4が外部衝撃を受ける状態において、後支持構造である衝撃吸収構造65の変位量が、前支持構造である衝撃吸収構造65の変位量より大きくなるように構成されていると、ケース構造1に作用する外部衝撃を、発光構造4の前部と後部を支持する衝撃吸収構造65・65によって、協同して効果的に緩和吸収しながら、光源28から照射される光の照射中心軸が大きくぶれるのを、さらに確実に防ぐことができる。従って、吹出口11の周辺の構造体が光源28から照射される光を受けて無駄に加熱されることを、より確実に防ぐことができる。
 前支持構造の衝撃吸収構造65が粘弾性体67を衝撃吸収要素にして構成され、後支持構造の衝撃吸収構造65が金属製のばね体69を衝撃吸収要素にして構成されていると、発光構造4の後部に比べて、径方向寸法が大きな発光構造4の前部を、弾性変形量が小さな粘弾性体67で支持し、発光構造4の前部に比べて、径方向寸法が小さな発光構造4の後部を、弾性変形量が大きな金属製のばね体69で支持して、外部衝撃を粘弾性体67とばね体69とで緩和吸収することが可能となる。これにより、発光構造4の前部の径方向寸法を基準にしてケース構造1を構成することができるので、ケース構造1が肥大化するのを抑えながら、優れた外部衝撃の緩和吸収機能を備えた光照射装置を実現することができる。なお、発光構造4の後部の径方向寸法に比べて、発光構造4の前部の径方向寸法が大きくなるのは、発光構造4が備えるリフレクタ29の形状に起因している。
 発光構造4と粘弾性体67とが、発光構造4の径方向に凹凸係合する状態で接合されていると、発光構造4の径方向移動と前後方向の移動を粘弾性体67で緩和吸収することができるので、発光構造4の光源28が外部衝撃を受けて揺れ動くのを速やかに収斂させることができる。
 前支持構造の衝撃吸収構造65と、後支持構造の衝撃吸収構造65とが、それぞれ金属製のばね体69を衝撃吸収要素にして構成され、前支持構造のばね体69のばね定数が、後支持構造のばね体69のばね定数より大きくなるように設定されていると、前支持構造のばね体69と後支持構造のばね体69に外部衝撃が作用するとき、前支持構造のばね体69の変位量を、後支持構造のばね体69の変位量より小さくすることができる。これによれば、ケース構造1に作用する外部衝撃を、発光構造4の前部と後部を支持する前後のばね体69・69で協同して効果的に緩和吸収しながら、光源28から照射される光の照射中心軸が大きくぶれるのを防止することができるので、吹出口11の周辺の構造体が光源28から照射される光を受けて無駄に加熱されるのをさらに確実に防止できる。
 後支持構造の衝撃吸収構造が、発光構造4の周囲3個所ないし4個所を支持するコイルばねからなる衝撃吸収ばね69で構成されていると、発光構造4をケース構造1の中央付近の所定位置に位置保持した状態で浮動支持することができる。また、衝撃吸収ばね69が外部衝撃を受けて伸縮変形する場合に、各衝撃吸収ばね69を速やかに収斂させて、発光構造4を安定した状態で支持することができる。因みに、発光構造4の周囲2個所が一対のコイルばねで支持されている場合には、発光構造4がばね中心線と交差する向きに揺れ動くため、発光構造4を安定させるのに余分な時間が掛かってしまう。
 発光構造4は、その周囲が3個のコイルばねからなる衝撃吸収ばね69で支持されていると、発光構造4をケース構造1の中央付近の所定位置に位置保持した状態で浮動支持しながら、後支持構造の衝撃吸収ばね69の使用個数を3個に限ることができ、その分だけ部品点数を減らすことができる。また、送風構造3を備えている光照射装置の場合には、部品点数が少ない分だけ乾燥風の流れが衝撃吸収ばね69で乱されるのを極力避けて、乾燥風の送風効率を向上できる。
 ケース構造1の内面にリング状のばね受枠64を固定し、発光構造4と対向するばね受枠64の3個所以上にばね座71を形成して、ばね座71と発光構造4の間に、衝撃吸収ばね69が配置されていると、ケース構造1の内面に固定したばね受枠64に発光構造4の発光構造4を仮組した状態で、3個の衝撃吸収ばね69を、ばね受枠64のばね座71と発光構造4の間に順に組付ければよく、後支持構造をより少ない手間で的確に組むことができる。
 六角リング状に形成したばね受枠64の3個のリング枠部に、ばね座71を周方向へ均等に隣接する状態で配置されていると、直線状のリング枠部にばね座71を形成すればよいので、例えばばね受枠64が円形リング状に形成してある場合に比べて、ばね座71を容易に形成できるうえ、衝撃吸収ばね69をばね座71で安定した状態で支持できる。また、ばね受枠64とケース構造1の内面の間に空間が形成されるので、ばね受枠64の内外両面から放熱でき、さらに衝撃吸収ばね69からも放熱できるので、放熱効果の向上も期待できる。とくに、ケース構造1の内部に送風構造3が設けられた光照射装置の場合には、ばね受枠64と乾燥風の接触面積が大きい分だけ熱交換を促進して、乾燥風を効果的に温風化することができる。
 前リフレクタ37と後リフレクタ38で構成されるリフレクタ29において、前後のリフレクタ37・38のいずれか一方の接合部に形成した接合溝52に、他方の接合部に設けた係合壁57を互いに凹凸係合して、前後のリフレクタ37・38を接合すると、係合壁57と接合溝52の係合により、後リフレクタ38に対する前リフレクタ37の径方向のずれ動きが阻止された状態で両リフレクタ37・38を適正に接合することができる。
 接合溝52を備えた一方のリフレクタ38に凹状係合部54を形成し、他方のリフレクタ37に、前記凹状係合部54と係合する凸状係合部51を形成すると、凸状係合部51と凹状係合部54の係合により、一方のリフレクタ38に対する他方のリフレクタ37の中心軸P回りの回動が阻止された状態で両リフレクタ37・38を適正に接合することができる。
 凹状係合部54と凸状係合部51のいずれか一方にねじボス55を形成し、凹状係合部54と凸状係合部51のいずれか一方に挿通したビス56をねじボス55にねじ込んで、前リフレクタ37と後リフレクタ38を分離不能に固定すると、より簡単な締結構造でありながら、前リフレクタ37と後リフレクタ38をビス56で強固に締結固定して、リフレクタ29に設けた反射面39・40・43の光学特性を常に一定にできる。
 前リフレクタ37は、複数の分割体37a・37bを接合して構成し、後リフレクタ38の前リフレクタ37との接合面に、接合溝52と接合壁53を形成する。また、複数の分割体37a・37bを接合し、前リフレクタ37の開口周縁壁を接合溝52および接合壁53で係合支持し、さらに、凸状係合部51と凹状係合部54を凹凸係合させて、前リフレクタ37と後リフレクタ38を一体化する。こうしたリフレクタ29によれば、分割体37a・37bを接合し、凸状係合部51と凹状係合部54を凹凸係合させた状態で、ビス56をねじボス55にねじ込むことにより、前リフレクタ37と後リフレクタ38を強固に締結固定できる。また、前リフレクタ37と後リフレクタ38の形状や構造が様々に変更される場合であっても、分割体37a・37bと後リフレクタ38とを互いに位置決めした状態で適正に一体化できる。
 前リフレクタ37の照射開口に、光源28から放射された光のうち可視光の透過を阻むフィルタ30が配置されている光照射装置において、前リフレクタ37を複数個の分割体37a・37bで構成する。また、前リフレクタ37の前端内面に形成したフィルタ受座41と、前リフレクタ37の前部周面に外嵌固定される押えリング60で、フィルタ30を挟持固定する。こうした光照射装置によれば、フィルタ30をフィルタ受座41に組んで、その周面を分割体37a・37bで挟持した状態で、押えリング60を前リフレクタ37の前部周面に外嵌し固定することにより、フィルタ30を前リフレクタ37に対して簡単に組付けて、分離不能にしっかりと固定することができる。
 リフレクタ29の後部の光源台45にソケット34を固定し、ソケット34に光源28のハウジング32を装着して、光源28を光源台45で支持すると、ソケット34を光源台45から取外すことにより、光源28およびソケット34をリフレクタ29から分離することができる。また、プラグ33をソケット34から抜外すことにより、光源28をソケット34から分離することができる。以上より、光源28が故障した場合の交換作業を容易に行うことができる。さらに、光源28をリフレクタ29の後部に設けた光源台45で安定して支持することができるので、光源28とリフレクタ29の位置関係を常に一定にして、光源28から放射された光をフィルタ30に向かって効率良く反射案内させることができる。
 光源台45の回りを囲む導風壁46に、衝撃吸収ばね69用のばね座72が形成されていると、衝撃吸収ばね69のばね力を導風壁46で受け止めて、リフレクタ29にばね力が作用するのを防止でき、リフレクタ29による光の反射案内を常に好適に行うことができる。
 吹出口11に臨む導風路9の内部にイオン放出構造が設けられていると、発光構造4から照射される赤外光と、イオン放出構造から放出されるマイナスイオンとを乾燥風とともに髪へ送給することができる。従って、髪の乾燥を行いながら、マイナスイオンと結合した空気中の水分を髪に付着させて、髪が不必要に乾燥するのを防止できる。また、電極ホルダー91で支持される3個の放電電極92と、横長長円状の筒壁93の周囲に固定される対向電極94とを備えたイオン放出構造が設けられていると、3個の放電電極92と対向電極94の間で活発にコロナ放電を生じさせて、より大量のマイナスイオンを乾燥風中に放出させることができる。
 対向電極94の前縁に複数の尖端放電部94aが形成されていると、対向電極94と放電電極92の間のコロナ放電をさらに活発化して、マイナスイオンを安定した状態で効果的に生成することができる。
 吹出口11と正対する側から見て、放電電極92が発光構造4とケース構造1の間に配置されていると、イオン放出構造で生成されたマイナスイオンを、発光構造4とケース構造1の間の導風路9に放出することができるので、マイナスイオンを送風構造3から送給される乾燥風とともに吹出口11から遠くまで送給することができる。
 イオン放出構造が、発光構造4の光照射領域の外に位置する状態で、発光構造4と吹出口11の間に配置されていると、イオン放出構造で生成されたマイナスイオンを、発光構造4と吹出口11の間の自由空間に放出して乾燥風とともに吹出口11から送給できる。また、発光構造4の照射領域の外で、発光構造4と吹出口11の間にイオン放出構造を配置することができるので、発光構造4から放射された光がイオン放出構造で遮られるのを防ぎながら、発光構造4と吹出口11の間のスペースを利用してイオン放出構造を配置することができる。従って、イオン放出構造を設けることでケース構造1の径方向寸法が大きくなるのを避けて、ケース構造1をコンパクト化できる。
 風導筒7が、発光構造4と吹出口11の間で前すぼまり状に形成されていると、吹出口11に向かって送給される乾燥風の流速を増強して、乾燥風中に放出されたマイナスイオンを乾燥風とともに、吹出口11からさらに遠くまで送給することができる。
 ケース構造1は、風導筒7と、風導筒7に外嵌装着される外装筒8とで二重筒状に構成する。また、吹出口11に臨む風導筒7の前部に、内凹み状のくびれ部35を形成して、くびれ部35の内面に吹出グリル25を配置する。こうした光照射装置によれば、二重筒状の風導筒7と外装筒8でケース構造1の構造強度を増強して、衝撃吸収機能を向上することができる。また、二重筒状の風導筒7と外装筒8によって、ケース構造1全体の断熱機能を向上できるうえ、風導筒7の前部に形成したくびれ部35の周囲の空気層によって断熱効果を増強できるので、高温になっている吹出グリル25周辺のケース壁の熱が外装筒8に伝導するのをさらに確実に防止して、吹出口11の近傍のケース壁が高温になるのを解消できる。
 2分割された一対の半割体7a・7bで風導筒7を構成し、外装筒8を風導筒7に外嵌することにより、一対の半割体7a・7bを分離不能に保持できるようにする。また、外装筒8の前端内面に装着した吹出ケース5で、風導筒7と外装筒8を係合連結し、吹出ケース5をビス19で外装筒8に締結固定するようにする。こうしたケース構造によれば、二重筒状の風導筒7と外装筒8を吹出ケース5で分離不能に保持固定して、基本的な構造体である風導筒7や外装筒8が遊動し、あるいはがたつくのを確実に防止できる。
 吹出ケース5と風導筒7とを、吹出口連結構造で着脱可能に係合連結する。また吹出口連結構造は、吹出ケース5の後面に形成した複数個の係合脚5bと、風導筒7の前部外面に設けた複数の係合壁7cで構成し、吹出ケース5を回転操作することにより、係合脚5bと係合壁7cが互いに係合して、外装筒8と吹出ケース5と風導筒7の3者を一体化できるようにする。こうしたケース構造によれば、ビス19を外装筒8から分離し、吹出ケース5を取外す向きに回転操作するだけで、外装筒8を風導筒7から分離し、さらに半割体7a・7bの一方を取外すことで、ケース構造1に収容された発光構造4や送風構造3などを露出させることができる。従って、光源28を交換し、あるいは送風構造3のメンテナンスを行うような場合に、ケース構造をより少ない手間で簡単に分解してメンテナンス作業に要する手間を省くことができる。
 吹出口11に臨む風導筒7の内面に温度センサー98を配置して、吹出口11に向かって送給される乾燥風の温度を温度センサー98で検知できるようにする。こうした光照射装置によれば、例えば吹出口11がタオルで塞がれてしまった場合や、送風構造3の駆動源が過熱状態に陥った場合などに、乾燥風の温度が異常状態に陥ったことを温度センサー98が検知することができる。また、当該温度センサー98からの検出信号に基づいて、光照射装置および送風構造3の駆動源の作動を直ちに停止させることができる。
 常態における温度センサー98は、導風路9に沿って送給される乾燥風に晒されて、比較的低い温度状態に保持されており、例えば吹出口11がタオルで塞がれてしまったような異常時には、吹出口11の内部の温度が急に上昇することとなる。従って、リフレクタ29の照射開口より前方の風導筒7の内面に温度センサー98が配置されていると、温度異常の検知を適確に行うことができる。
本発明の実施例1に係る光照射装置の要部の縦断側面図である。 実施例1に係る光照射装置の縦断側面図である。 実施例1に係る光照射装置の発光構造を示す縦断側面図である。 実施例1に係る光照射装置の発光構造を示す横断平面図である。 実施例1に係る光照射装置のケース構造を示す分解側面図である。 実施例1に係る光照射装置のケース構造を示す分解斜視図である。 実施例1に係る光照射装置のリフレクタを示す分解斜視図である。 実施例1に係る光照射装置の発光構造を示す分解断面図である。 実施例1に係る光照射装置の防眩構造を示す断面図である。 図3におけるA-A線断面図である。 図3におけるC-C線断面図である。 図3におけるB-B線断面図である。 実施例2に係る光照射装置の概略縦断側面図である。 実施例3に係る光照射装置の概略縦断側面図である。 実施例4に係る光照射装置の概略縦断側面図である。 実施例5に係る光照射装置の概略縦断側面図である。 実施例6に係る光照射装置の概略縦断側面図である。 実施例7に係る光照射装置の概略縦断側面図である。 実施例8に係る光照射装置の概略縦断側面図である。 実施例9に係る光照射装置の概略縦断正面図である。 実施例10に係る光照射装置の概略縦断正面図である。 図21におけるD-D線断面図である。 実施例11に係る光照射装置の概略縦断正面図である。 実施例12に係る光照射装置の概略縦断正面図である。 実施例13に係る光照射装置の概略縦断側面図である。 実施例14に係る光照射装置の概略縦断側面図である。 実施例15に係る光照射装置の概略縦断側面図である。 実施例16に係る光照射装置の概略縦断側面図である。
(実施例1) 図1ないし図12に、本発明に係る光照射装置をヘアードライヤー(以下、単にドライヤーと言う)に適用した実施例1を示す。本実施例における前後、左右、上下とは、図2、および図6に示す交差矢印と、各矢印の近傍に表記した前後、左右、上下の表示に従う。図2および図3においてドライヤーは、中空筒状の本体ケース(ケース構造)1の内部に、ファンモータ(駆動源)2で回転駆動される軸流型の送風ファン(送風構造)3と、加熱源となる光源ユニット(発光構造)4などを収容して構成される。本体ケース1は、左右に分割された一対の半割体7a・7bを接合して形成される風導筒7と、風導筒7に外嵌装着される外装筒8とを備える。風導筒7の内面は、送風ファン3から送給される乾燥風の導風路9とされており、導風路9の後端に空気の吸込口10が設けられ、前端に空気の吹出口11が設けられている。風導筒7の後部下面には、グリップ12が一体に形成されており、その内部にメインスイッチ13と、消灯スイッチ14と、トランス15などが配置されている。符号16はメインスイッチ13を切換えるスライドノブ、符号17は消灯スイッチ14を切換える押ボタンである。上記のように実施例1では、風導筒7の内部が導風路9になっているが、風導筒7を備えていない場合には、外装筒8の内部が導風路9となる。また、風導筒7の内面、または外装筒8の内面に、断熱用のマイカや金属製の筒体が設けてあってもよい。
 送風ファン3は本体ケース1の後半部に配置されており、風導筒7に固定したファンケース20のホルダー部21にファンモータ2が固定されており、吸込口10から吸い込んだ空気を送風ファン3で加圧して吹出口11へ向かって送給する。ファンケース20とホルダー部21の間には、複数個の整流翼26が形成されている。ホルダー部21の前面には、ファンモータ2や後述するハロゲンランプ(光源)28、およびイオン放出構造の駆動状態を制御する制御基板22などが固定されている。先のメインスイッチ13がオフ位置から弱運転位置に切換えられると、制御部はハロゲンランプ28を低輝度状態で点灯し、送風ファン3を低速で駆動する。メインスイッチ13が弱運転位置から強運転位置に切換えられると、制御部はハロゲンランプ28を高輝度状態で点灯し、送風ファン3を高速で駆動する。後述するイオン放出構造は、弱運転位置、および強運転位置のいずれの場合にも作動してマイナスイオンを放出する。ハロゲンランプ28が点灯している状態で、消灯スイッチ14がオン操作されると、制御部はハロゲンランプ28を一時的に消灯させる。
 吸込口10の外面は、パンチングメタル製の第1グリル23と、多重リング状の第2グリル24で覆われている。また、吹出口11の内面は吹出グリル(第3グリル)25で覆われている。第2グリル24と吹出グリル25とは、半割体7a・7bで挟持固定されており、第1グリル23は風導筒7の後部に着脱可能に装着されている。風導筒7は、前すぼまり状に形成されており、光源ユニット4と吹出口11の間に配置されている。
 図3および図4に示すように吹出口11は、外装筒8の前端内面に装着したポリカーボネイト製の吹出ケース5と、吹出ケース5の内面に固定したPPS樹脂製の補助吹出ケース6で形成されている。吹出ケース5は、前拡がりテーパ状のリング体からなり、その前開口の周縁に部分筒状の接当部5aが形成され、リング壁の後面の4個所に係合脚5bが後向きに突設されている。各係合脚5bには係合溝5cが形成されている。外装筒8の前部内面には、接当部5aを受止めるケース受座8aがC字状に張出し形成されている(図6参照)。また、風導筒7の前部外面の周方向4個所には、係合溝5cと係合する係合壁7cが形成されている(図5参照)。吹出口11に臨む風導筒7の前部には、前すぼまり状の風導筒7の筒壁と吹出ケース5とによって、内凹み状のくびれ部35が形成されており、くびれ部35の内面に吹出グリル25が配置されている。
 吹出ケース5を外装筒8の前方から組み付けて、接当部5aがケース受座8aで受止め支持された状態で、吹出ケース5を回転操作することにより、係合脚5bの係合溝5cと係合壁7cとが互いに係合して、外装筒8と吹出ケース5と風導筒7の3者を一体化している。上記のように吹出ケース5は、4個の係合脚5bと、係合脚5bに対応して風導筒7の前部外面に設けた4個の係合壁7cとで構成される吹出口連結構造によって風導筒7にバヨネット連結されており、吹出ケース5の下端を外装筒8の周面側からねじ込んだビス19(図3参照)で締結することにより、外装筒8と一体化されている。
 補助吹出ケース6は花弁状のリング体からなり、赤外光および乾燥風の通過を許す円形の通口96を備えており、通口96の下側に乾燥風の一部とマイナスイオンの通過を許すイオン通口97が横長長円状に形成されている。通口96の直径は、後述する照射開口の直径より僅かに大きく設定されている。以上のように構成した吹出口11は、乾燥風の吹出口として機能する以外に、ハロゲンランプ28から放射される赤外光(赤外線(熱線))をユーザーの毛髪へ向けて照射する照射口を兼ねている。
 図3および図4において光源ユニット4は、ハロゲンランプ28と、リフレクタ29と、リフレクタ29の前面の照射開口に装着されるフィルタ30を備えた1個のユニット部品からなる。ハロゲンランプ28は、発光部(フィラメント)36と不活性ガス及びハロゲンガスなどを封入した前後に長いバルブ31とハウジング32を備えており、ハウジング32のプラグ33をソケット34に差込み装着することにより、ソケット34で固定支持されている。ソケット34は後述する光源台45に締結固定されている。ハロゲンランプ28を点灯すると、バルブ31の発光部36から可視光と赤外光が放射される。フィルタ30は、赤外光は透過するが可視光の透過を阻むように構成されており、これにより、ユーザーはハロゲンランプ28の眩しさを感じることはない。なお、可視光の透過を阻むとは、完全に可視光を遮ることを意味するものではなく、可視光を減衰することを含む概念である。もちろん、可視光を完全に遮って赤外光のみが透過可能なものも含む。
 リフレクタ29は、前リフレクタ37と後リフレクタ38を接合して構成されている。図7に示すように前リフレクタ37は、左右に分割形成された一対の分割体37a・37bを接合して構成されている。これら分割体37a・37bはアルミニウムなどの金属製のプレス成形品からなり、その内面には反射面が形成されている。反射面は、研磨加工や鏡面仕上げ加工などで形成することができ、必要があればメッキ処理を施すことができる。
 前リフレクタ37の内面には、ハロゲンランプ28から照射された光をフィルタ30へ向かって前向きに反射案内する第1反射面39と、ハロゲンランプ28から照射された光を、第3反射面43へ向かって後向きに反射案内する第2反射面40とが設けられている。第2反射面40は第1反射面39に隣接する状態で形成されている。分割体37a・37bの前端内面にはフィルタ受座41が形成されており、フィルタ受座41の後周面には第2通気口42が2個ずつ形成されている。第2通気口42は、分割体37a・37bを接合した状態において、前リフレクタ37の前端寄りの壁面に、スリット状の開口として全周にわたって形成されている。前リフレクタ37は、1個の反射筒で構成してあってもよい。その場合にはアルミニウムなどの金属を素材とするダイキャスト成形品で構成することができる。
 後リフレクタ38は、アルミニウムなどの金属を素材とするダイキャスト成形品からなり、その前面にハロゲンランプ28から照射された光および第2反射面40で反射案内された光を、フィルタ30へ向かって前向きに反射案内する凹面鏡状の第3反射面43が設けられている。反射面は研磨加工や、鏡面仕上げ加工などで形成することができ、必要があればメッキ処理を施して形成することができる。第3反射面43の後側には、ハロゲンランプ28を支持する光源支持構造が設けられている。
 光源支持構造は、ハロゲンランプ28を支持する4個のボスからなる光源台45と、光源台45の周囲を囲む、六角筒状の導風壁46とを備えており、先に説明したソケット34が各光源台45に4個のビス47により配線基板49とともに締結固定されている。第3反射面43の中央には、乾燥風をリフレクタ29の内部に導入するための第1通気口48が形成されている。配線基板49は、ハロゲンランプ28に電力を供給するリード線や、ファンモータ2に電力を供給するリード線などを、いったんまとめて振り分けるために設けられている。導風壁46とハロゲンランプ28の間は光源冷却通路とされており、第1通気口48に連通している。光源台45に固定した配線基板49は、第1通気口48から漏れ出た光が吸込口10側へ放射されるのを阻止するための遮光板を兼ねている。
 第1反射面39と、第2反射面40と、第3反射面43はそれぞれ以下のように構成されている。第1反射面39は、楕円状の曲面で形成されている。また、第2反射面40はハロゲンランプ28の発光部36を中心にした円弧面で形成されている。さらに、第3反射面43は、楕円状の曲面、または放物線状の曲面で形成されている。このように、第2反射面40がハロゲンランプ28の発光部36を中心にした円弧面で形成されていると、ハロゲンランプ28から照射されて、第2反射面40で反射されて第3反射面43に向かう光の軌跡と、ハロゲンランプ28から第3反射面43に向かって直接照射される光の軌跡とを一致させることができる。本実施例においては、第1反射面39で反射案内されてフィルタ30へ向かう光と、第3反射面43で反射案内されてフィルタ30へ向かう光とは、発光部36から約30cm前方の本体ケース1の外部で集光される。
 上記のように、3個の反射面39・40・43を備えたリフレクタ29によれば、ハロゲンランプ28から照射されて各反射面39・40・43に到達した光を、各反射面39・40・43で効率良く反射案内してフィルタ30に向って照射させることができる。また、前後に長いハロゲンランプ28の発光部(フィラメント)36の軸方向の中心を、第2反射面40と第3反射面43の隣接部分に臨ませたので、リフレクタ29の径方向寸法が大きくなるのを防止してコンパクト化を実現しながら、ハロゲンランプ28から放射された光をフィルタ30に向かって照射させることができる。これは、ハロゲンランプ28から照射された光を、例えば1個の反射面のみで反射案内する場合には、リフレクタ29の照射開口の直径寸法が大きくなってしまい、その分だけリフレクタ29が大形になるからである。発光部36は、その発光中心が第2反射面40と第3反射面43の隣接部分に一致する状態で配置させる必要はなく、軸方向に長い発光部36の一部が、第2反射面40と第3反射面43の隣接部分にオーバーラップしていればよい。さらに、第1反射面39と、第2反射面40と、第3反射面43を備えたリフレクタ29の前後寸法を、リフレクタ29の径方向寸法より大きく設定したので、前後に長いハロゲンランプ28を使用するのに適した細長い筒構造のリフレクタ29を構成することができ、リフレクタ29の径方向寸法が小さい分だけドライヤーをコンパクト化することができる。
 上記の光源支持構造によれば、導風壁46とハロゲンランプ28の間の光源冷却通路が第1通気口48と連通されるので、導風壁46の後端開口から導入した乾燥風を、第1通気口48からリフレクタ29の内部へ流動させ、リフレクタ29の内部を換気することができる。また、このとき第1通気口48からリフレクタ29の内部へ流動させた乾燥風を、ハロゲンランプ28およびリフレクタ29に接触させることで、これらハロゲンランプ28およびリフレクタ29を効果的に冷却して、ハロゲンランプ28およびリフレクタ29の温度上昇を抑制することができる。また、ビス47を緩めてソケット34を光源台45から取外すことにより、ハロゲンランプ28およびソケット34をリフレクタ29から簡単に分離することができ、また、プラグ33をソケット34から抜外すことにより、ハロゲンランプ28をソケット34から分離できるので、ハロゲンランプ28が故障した場合の交換作業を容易に行うことができる。
 前リフレクタ37と後リフレクタ38は、第2反射面40と第3反射面43とが隣接する状態で接合されて締結固定されている。両リフレクタ37・38を締結固定するために、分割体37a・37bの後縁に位置する係合壁57に前係合部(凸状係合部)51が折曲げられた状態で径方向へ突出形成されている。また、後リフレクタ38の前端に、前リフレクタ37の係合壁57を嵌合支持する接合溝52と、前リフレクタ37の係合壁57の周面を支持する接合壁53が形成されており、さらに接合壁53の対向2個所には、接合壁53を切欠いて形成される後係合部(凹状係合部)54とねじボス55とが形成されている。
 一対の分割体37a・37bを接合し、前係合部51と後係合部54とを凹凸係合させることにより、前リフレクタ37と後リフレクタ38とを接合することができる。また、前係合部51の貫通孔51aに挿通したビス56をねじボス55にねじ込むことにより、前リフレクタ37と後リフレクタ38とを一体化できる。上記のように、前リフレクタ37と後リフレクタ38とは、前リフレクタ37の係合壁57と接合溝52の係合により、径方向のずれ動きが阻止されており、さらに、前係合部51と後係合部54の係合により、中心軸P回りの回動が阻止されている。さらに、前係合部51に挿通したビス56をねじボス55にねじ込むだけで、前リフレクタ37と後リフレクタ38を一体化できるので、前後のリフレクタ37・38をより簡単な締結構造で強固に固定することができる。従って、リフレクタ29に設けた反射面39・40・43の光学特性を常に一定にすることができる。なお、前係合部51、後係合部54、ビス56は、対向2個所にある必要はなく、1個所のみで構成することができる。前リフレクタ37は、3以上の分割体を接合して構成してもよい。
 フィルタ30は低膨張性ガラスで形成されており、フィルタ支持構造で前リフレクタ37の照射開口に固定されている。フィルタ支持構造は、前リフレクタ37に形成したフィルタ受座41と、フィルタ受座41と協同してフィルタ30を前後に挟持固定する押えリング60とからなる。押えリング60は、フィルタ30の前周縁を押え保持する端壁61と、フィルタ受座41の外周面に外嵌するリング状の周回壁62とを備えており、この周回壁62が後述する防眩壁75として機能する。図4に示すように、押えリング60はビス63で前リフレクタ37に固定されている。フィルタ受座41はフィルタ30の周面および後周縁に密着されており、フィルタ30の熱を前リフレクタ37側へ効果的に伝導させて、フィルタ30の冷却を促進し常に適温状態に維持することができる。
 上記のように、フィルタ支持構造は、前リフレクタ37に形成したフィルタ受座41と、同受座41と協同してフィルタ30を挟持固定する押えリング60を備える。こうしたフィルタ支持構造によれば、フィルタ30をフィルタ受座41に組み、押えリング60を前リフレクタ37の前部周面に外嵌し固定することで、フィルタ30を前リフレクタ37に簡単に組んで、分離不能にしっかりと固定することができる。
 ハロゲンランプ28は衝撃に弱く、大きな外力が作用するとフィラメントが揺れ動いて
ショートし断線するおそれがある。ハロゲンランプ28に外部衝撃が作用するのを防ぐために、光源ユニット4は本体ケース1に対して浮動支持されている。詳しくは図4に示すように、光源ユニット4は、光源ユニット4の前部と風導筒7の間に設けた前支持構造と、光源ユニット4の後部と風導筒7の間に設けた後支持構造とで支持されている。
 図1および図10に示すように後支持構造は、光源支持構造の周囲を囲む風導筒7の内面に、光源ユニット4を支持するリング状のばね受枠64を固定し、後リフレクタ38とばね受枠64の対向面の3個所に、光源ユニット4を支持する圧縮コイルばねからなる衝撃吸収ばね(ばね体)69を配置している。前支持構造は、図1および図11に示すように、フィルタ30の周囲を囲む風導筒7の内面に、光源ユニット4を支持する六角リング状のユニット支持枠66を固定し、後述する防眩壁75とユニット支持枠66の対向面の3個所に、光源ユニット4を支持するゲル状の粘弾性体67を配置している。このように本実施例1では、前支持構造の衝撃吸収構造65は、粘弾性体67を衝撃吸収要素にして構成されており、後支持構造の衝撃吸収構造65は、金属製の衝撃吸収ばね69を衝撃吸収要素にして構成されている。粘弾性体67は、低反発性の高分子ゲル、ゴム、熱可塑性エラストマーなどで形成することができる。
 後支持構造のばね受枠64は、金属製の板ばねで形成した3個のばね腕70を六角枠状に連結して構成されており、各ばね腕70の中央には、衝撃吸収ばね69の一端を受止めるばね座71が形成されている。ばね座71と対向する後リフレクタ38の導風壁46にも衝撃吸収ばね69の他端を受止めるばね座72が形成されている。衝撃吸収ばね69は金属線材で形成した円錐コイルばね(ばね体)からなり、その大径部がばね座72で支持され、小径部がばね座71で支持されている。前支持構造のユニット支持枠66は、板ばねで六角枠状に形成されており、その3個所に粘弾性体67を保持するゲル保持部73が形成されている。ゲル保持部73は側面視において断面角樋状に形成されており、粘弾性体67は、角樋断面を備えるゲル保持部73の前後端にわたってその内面側に固定されている。これらユニット支持枠66および粘弾性体67は、各粘弾性体67の内面が押えリング60の外周面に密着する状態で光源ユニット4の前部に装着されており、このとき粘弾性体67の前後端は、押えリング60の前後縁に被さっている(図1参照)。これにより、押えリング60(光源ユニット4)と粘弾性体67とは、光源ユニット4の径方向に凹凸係している。ばね受枠64およびユニット支持枠66は板ばね材で形成してあるので、本体ケース1に外部衝撃が作用する場合には、それぞれ厚み方向へ弾性変形して衝撃を吸収することができる。従って、ばね受枠64と衝撃吸収ばね69、およびユニット支持枠66と粘弾性体67が、それぞれ協働して外部衝撃を効果的に緩和し吸収できる。なお、ばね受枠64とユニット支持枠66は剛体であってもよいが、その場合には、衝撃吸収ばね69および粘弾性体67のみで外部衝撃を緩和吸収するとよい。
 使用時には、ハロゲンランプ28を点灯し、送風ファン3を駆動して、フィルタ30を通過した赤外光を髪に照射し、さらに、送風ファン3から送給された乾燥風(冷却風)を髪に送給して髪の乾燥を行う。乾燥風の一部は後開口58から導風壁46内へ導入され、光源冷却通路から第1通気口48へ流入しながら、ハロゲンランプ28とリフレクタ29、およびフィルタ30を冷却したのち、第2通気口42からリフレクタ29の外へ流出し、導風路9を流動する乾燥風と合流して吹出口11から送出される。送風ファン3から送給された乾燥風の一部は、光源ユニット4の周囲の導風路9に沿って流動する間に、第2通気口42の周囲を負圧状態にする。従って、ベンチュリー効果によって、リフレクタ29内部の第2通気口42の付近の空気が先の乾燥風に引寄せられて合流し、吹出口11へと送出される。
 乾燥風が第2通気口42から流出するとき、ハロゲンランプ28から放射された光の一部が第2通気口42から漏れ出てしまう。このように、第2通気口42から漏れ出た光が吹出口11から放射されて、髪乾燥時のユーザーに眩しさを感じさせるのを防ぐために、第2通気口42の外面に、第2通気口42から漏れ出た光を吹出口11から遠ざかる向きに変向案内する防眩構造が設けられている。図9において防眩構造は、第2通気口42の開口外面を覆う筒状の防眩壁75を備えており、先に説明した周回壁62が防眩壁75を兼ねている。
 第1反射面39と第2反射面40が隣接するくびれ部分の周囲に、美容成分を乾燥風に放出する徐放リング80が配置されている。徐放リング80は、内リング81と、外リング82と、両リングの間に設けられる一群の放射壁83を一体に備えた多孔セラミック体からなり、その多孔部分にビタミンやコラーゲンなどの美容成分が含浸されている。ユニット支持枠66と、徐放リング80と、ばね受枠64は、それぞれ風導筒7の半割体7a・7bの対向面の前後3個所に設けた前挟持部86と、中挟持部87と、後挟持部88で強固に挟持固定されている。上記のように、導風路9に臨んで徐放リング80が設けられていると、徐放リング80と接触する乾燥風に美容成分を放出して、美容成分を含む乾燥風を吹出口11から送給することができる。
 マイナスイオンを乾燥風とともに髪へ送給するために、吹出口11に臨む風導筒7の内部にイオン放出構造を設けるとともに、風導筒7を光源ユニット4と吹出口11の間で前すぼまり状に形成している。図3および図4においてイオン放出構造は、絶縁材で形成される横長長円状の電極ホルダー91と、電極ホルダー91で支持される3個の放電電極92と、放電電極92の周囲を囲む横長長円状の筒壁93と、筒壁93の周囲に固定される対向電極94とを備えている。さらに電極ホルダー91には、対向電極94の外側周囲に横長長円状の外筒壁93aが設けられており、これら筒壁93と外筒壁93aとで電極ホルダー91の前半部は二重筒状に構成されている(図5参照)。このように外筒壁93aを設けることにより、放電電極92から放出されたマイナスイオンが、対向電極94の外面側へとまわり込むのを阻止して、当該マイナスイオンが対向電極94に吸収されるのを抑制できる。図5に示すように対向電極94の前縁には一群の尖端放電部94aが形成されている。電極ホルダー91は風導筒7に設けた一対の挟持壁95で挟持固定されて、放電電極92がイオン通口97に指向されている。図3において、光源ユニット4より前側の風導筒7の上壁部分には、温度センサー98が配置されている。
 上記のように、吹出口11に臨む風導筒7の内部にイオン放出構造が設けられていると、光源ユニット4から照射される赤外光と、イオン放出構造から放出されるマイナスイオンを乾燥風とともに髪へ送給することができる。従って、髪の乾燥を行いながら、マイナスイオンと結合した空気中の水分を髪に付着させて、髪が不必要に乾燥することを防ぐことができる。また、吹出口11と正対する側から見るときのイオン放出構造の放電電極92は光源ユニット4と風導筒7の間に位置されているので、イオン放出構造で生成されたマイナスイオンを導風路9に放出して、送風ファン3から送給される乾燥風とともに吹出口11から遠くまで送給することができる。
 以上より、実施例1のドライヤーにおいては、光源ユニット4と本体ケース1との間に衝撃吸収ばね69と粘弾性体67とからなる衝撃吸収構造65を設けたので、本体ケース1に作用する外部衝撃が光源ユニット4に伝わることを、これら衝撃吸収ばね69と粘弾性体67とで緩和吸収して、光源ユニット4に外部衝撃が作用することを確実に防止することができる。従って、ドライヤーに落下衝撃や衝突衝撃などの外部衝撃が作用するような場合でも、ハロゲンランプ28がショートし断線することを確実に防止して耐久性に優れたドライヤーを得ることができる。
 本体ケース1の導風路9の内部に光源ユニット4と送風ファン3を配置し、光源ユニット4と本体ケース1の間に設けた衝撃吸収構造65を、金属製のばね体である衝撃吸収ばね69を衝撃吸収要素にして構成したので、送風ファン3から送給される乾燥風が、ハロゲンランプ28からの熱伝導で加熱された衝撃吸収ばね69と接触することによっても、当該乾燥風を温風化して吹出口11から送出させることができる。従って、ハロゲンランプ28から照射される光による加熱作用に加えて、温風化された乾燥風による加熱作用を発揮され、加熱効率に優れたドライヤーを得ることができる。
 前支持構造の衝撃吸収構造65を粘弾性体67で構成し、後支持構造の衝撃吸収構造65を衝撃吸収ばね69で構成したので、光源ユニット4の前部と本体ケース1の位置関係を粘弾性体67で維持しながら、光源ユニット4の後部の揺れ動きを衝撃吸収ばね69で緩和吸収することができる。また、上記構成を採ることで、外部衝撃が作用したときにも、前支持構造で支持された光源ユニット4の前部の径方向変位量を、後支持構造で支持された光源ユニット4の後部の径方向変位量より小さくすることができる。以上より、外部衝撃が光源ユニット4のハロゲンランプ28に伝わることを衝撃吸収ばね69で緩和吸収しながら、ハロゲンランプ28から照射される光の照射中心軸が大きくぶれることを防ぐことができるので、吹出口11の周辺の構造体がハロゲンランプ28から照射される光を受けて無駄に加熱されることを確実に防止できる。
 また、前支持構造の衝撃吸収構造65を粘弾性体67で構成し、後支持構造の衝撃吸収構造65を衝撃吸収ばね69で構成したので、本体ケース1に作用する外部衝撃を、光源ユニット4の前部と後部を支持する衝撃吸収構造によって、協同して緩和吸収することができる。従って、光源ユニット4の前部、または後部のみが衝撃吸収構造65で支持されている構成に比べて、外部衝撃をより効果的に緩和し吸収して、光ハロゲンランプ28がショートし断線するのをさらに確実に防止できる。リフレクタ29の前部の径方向寸法を基準にして本体ケース1を構成することができるので、本体ケース1が肥大化するのを避けながら、外部衝撃を粘弾性体67と衝撃吸収ばね69とでさらに効果的に緩和吸収することができる。
 光源ユニット4と粘弾性体67とを、光源ユニット4の径方向に凹凸係合する状態で接合したので、光源ユニット4の径方向移動と前後(中心軸P)方向の移動を粘弾性体67で緩和吸収して、光源ユニット4のハロゲンランプ28が外部衝撃を受けて揺れ動くことを速やかに収斂させることができる。
 後支持構造の衝撃吸収構造65を、光源ユニット4の周囲3個所を支持するコイルばねからなる衝撃吸収ばね69で構成するようにしたので、光源ユニット4のリフレクタ29を、本体ケース1の中央付近の所定位置に位置保持した状態で浮動支持することができる。また、衝撃吸収ばね69が外部衝撃を受けて伸縮変形する場合に、各衝撃吸収ばね69を速やかに収斂させて、光源ユニット4を安定した状態で支持できる。因みに、光源ユニット4の周囲2個所が一対のコイルばねで支持した場合には、光源ユニット4がばね中心線と交差する向きに揺れ動くため、光源ユニット4を安定させるのに余分な時間が掛かる。乾燥風の流れが衝撃吸収ばね69で乱されるのを極力避けて、乾燥風の送風効率を向上できる利点もある。
 本体ケース1の内面にリング状のばね受枠64を固定し、光源ユニット4と対向するばね受枠64の3個所にばね座71を形成して、ばね座71と光源ユニット4の間に、衝撃吸収ばね69を配置した。これによれば、本体ケース1の内面に固定したばね受枠64に光源ユニット4を仮組した状態で、3個の衝撃吸収ばね69を、ばね受枠64のばね座71と光源ユニット4の間に順に組付ければよく、後支持構造をより少ない手間で的確に組むことができる。
 六角リング状に形成したばね受枠64の3個のリング枠部に、ばね座71を周方向へ均等に隣接する状態で配置した。これによれば、直線状のリング枠部にばね座71を形成すればよく、例えばばね受枠64が円形リング状に形成してある場合に比べて、ばね座71を容易に形成できるうえ、衝撃吸収ばね69をばね座71で安定した状態で支持することができる。また、ばね受枠64と本体ケース1の内面の間に空間が形成されるので、ばね受枠64の内外両面から放熱でき、さらに衝撃吸収ばね69からも放熱することができ、放熱効果の向上が期待できる。とくに、本実施例のように、本体ケース1の内部に送風ファン3が設けられたドライヤーの場合には、ばね受枠64と乾燥風の接触面積が大きい分だけ熱交換を促進して、乾燥風を効果的に温風化することができる。
 前リフレクタ37と後リフレクタ38とで構成されるリフレクタ29において、前後のリフレクタ37・38のいずれか一方の接合部に形成した接合溝52に、他方の接合部に設けた係合壁57を互いに凹凸係合して、前後のリフレクタ37・38を接合した。これによれば、係合壁57と接合溝52の係合により、後リフレクタ38に対する前リフレクタ37の径方向のずれ動きが阻止された状態で両リフレクタ37・38を適正に接合することができる。
 接合溝52を備えた一方のリフレクタ38に凹状の後係合部54を形成し、他方のリフレクタ37に、後係合部54と係合する凸状の前係合部51を形成した。これによれば、凸状係合部51と凹状係合部54の係合により、一方のリフレクタ38に対する他方のリフレクタ37の中心軸P回りの回動が阻止された状態で両リフレクタ37・38を適正に接合することができる。
 前係合部51に挿通したビス56を後係合部54に形成したねじボス55にねじ込むことで、前リフレクタ37と後リフレクタ38とを分離不能に固定したので、より簡単な締結構造でありながら、前リフレクタ37と後リフレクタ38とをビス56で強固に締結固定することができる。従って、リフレクタ29に設けた反射面39・40・43の光学特性を常に一定にすることができる。
 前リフレクタ37を、複数の分割体37a・37bを接合して構成し、後リフレクタ38の前リフレクタ37との接合面に、接合溝52と接合壁53とを形成し、また、複数の分割体37a・37bを接合し、前リフレクタ37の開口周縁壁を接合溝52および接合壁53で係合支持し、さらに、前係合部51と後係合部54を凹凸係合させて、前リフレクタ37と後リフレクタ38を一体化するようにした。こうしたリフレクタ29によれば、分割体37a・37bを接合し、前係合部51と後係合部54を凹凸係合させた状態で、ビス56をねじボス55にねじ込むことにより、前リフレクタ37と後リフレクタ38とを強固に締結固定することができる。また、前リフレクタ37と後リフレクタ38の形状や構造が様々に変更される場合であっても、分割体37a・37bと後リフレクタ38とを互いに位置決めした状態で適正に一体化することができる。
 前リフレクタ37の照射開口に、ハロゲンランプ28から放射された光のうち可視光の透過を阻むフィルタ30が配置するとともに、前リフレクタ37を複数個の分割体37a・37bで構成した。また、前リフレクタ37の前端内面に形成したフィルタ受座41と、前リフレクタ37の前部周面に外嵌固定される押えリング60とで、フィルタ30を挟持固定した。これによれば、フィルタ30をフィルタ受座41に組んで、その周面を分割体37a・37bで挟持した状態で、押えリング60を前リフレクタ37の前部周面に外嵌し固定することにより、フィルタ30を前リフレクタ37に対して簡単に組付けて、分離不能にしっかりと固定することができる。
 リフレクタ29の後部の光源台45にソケット34を固定し、ソケット34にハロゲンランプ28のハウジング32を装着して、ハロゲンランプ28を光源台45で支持するようにしたので、ソケット34を光源台45から取外すことにより、ハロゲンランプ28およびソケット34をリフレクタ29から分離することができる。また、プラグ33をソケット34から抜外すことにより、ハロゲンランプ28をソケット34から分離することができる。以上より、ハロゲンランプ28が故障した場合の交換作業を容易に行うことができる。さらに、ハロゲンランプ28をリフレクタ29の後部に設けた光源台45で安定して支持することができるので、ハロゲンランプ28とリフレクタ29の位置関係を常に一定にして、ハロゲンランプ28から放射された光をフィルタ30に向かって効率良く反射案内することができる。
 光源台45の回りを囲む導風壁46に、衝撃吸収ばね69用のばね座72を形成したので、衝撃吸収ばね69のばね力を導風壁46で受け止めて、後リフレクタ38の第3反射面43にばね力が作用するのを防止でき、第3反射面43による光の反射案内を常に好適に行うことができる。
 吹出口11に臨む導風路9の内部にイオン放出構造が設けたので、光源ユニット4から照射される赤外光と、イオン放出構造から放出されるマイナスイオンとを、乾燥風とともに髪へ送給することができる。従って、髪の乾燥を行いながら、マイナスイオンと結合した空気中の水分を髪に付着させて、髪が不必要に乾燥することを防止できる。また、電極ホルダー91で支持される3個の放電電極92と、横長長円状の筒壁93の周囲に固定される対向電極94とでイオン放出構造を構成したので、各放電電極92と対向電極94の間で活発にコロナ放電を生じさせて、より大量のマイナスイオンを乾燥風中に放出させることができる。
 対向電極94の前縁に複数の尖端放電部94aを形成したので、対向電極94と放電電極92の間のコロナ放電をさらに活発化して、マイナスイオンを安定した状態で効果的に生成することができる。
 吹出口11と正対する側から見て、放電電極92を光源ユニット4と本体ケース1の間に配置したので、イオン放出構造で生成されたマイナスイオンを、光源ユニット4と本体ケース1の間の導風路9に放出することができる。従って、マイナスイオンを送風ファン3から送給される乾燥風とともに吹出口11から遠くまで送給することができる。
 イオン放出構造を、光源ユニット4の光照射領域の外に位置する状態で、光源ユニット4と吹出口11の間に配置したので、イオン放出構造で生成されたマイナスイオンを、光源ユニット4と吹出口11の間の自由空間に放出して乾燥風とともに吹出口11から送給することができる。また、光源ユニット4の光照射領域の外で、光源ユニット4と吹出口11の間にイオン放出構造を配置したので、光源ユニット4から放射された光がイオン放出構造で遮られるのを防ぎながら、光源ユニット4と吹出口11の間のスペースを利用してイオン放出構造を配置することができる。従って、イオン放出構造を設けることで本体ケース1の径方向寸法が大きくなるのを避けて、本体ケース1をコンパクト化することができる。
 風導筒7を、光源ユニット4と吹出口11の間で前すぼまり状に形成したので、吹出口11に向かって送給される乾燥風の流速を増強して、乾燥風中に放出されたマイナスイオンを、乾燥風とともに吹出口11からさらに遠くまで送給することができる。
 本体ケース1を、風導筒7と、風導筒7に外嵌装着される外装筒8とで二重筒状に構成し、また、吹出口11に臨む風導筒7の前部に、内凹み状のくびれ部35を形成し、くびれ部35の内面に吹出グリル25を配置したので、二重筒状の風導筒7と外装筒8で本体ケース1の構造強度を増強して、衝撃吸収機能を向上することができる。また、二重筒状の風導筒7と外装筒8によって、本体ケース1全体の断熱機能を向上できるうえ、風導筒7の前部に形成したくびれ部35の周囲の空気層によって断熱作用を強化できるので、高温になっている吹出グリル25周辺のケース壁の熱が外装筒8に伝導するのをさらに確実に防止して、吹出口11の近傍のケース壁が高温になるのを解消できる。
 2分割された一対の半割体7a・7bで風導筒7を構成し、外装筒8を風導筒7に外嵌することにより、一対の半割体7a・7bを分離不能に保持できるようにした。また、外装筒8の前端内面に装着した吹出ケース5で、風導筒7と外装筒8を係合連結し、吹出ケース5をビス19で外装筒8に締結固定するようにした。こうしたケース構造によれば、二重筒状の風導筒7と外装筒8を吹出ケース5で分離不能に保持固定して、基本的な構造体である風導筒7や外装筒8が遊動し、あるいはがたつくことを確実に防止できる。
 吹出ケース5と風導筒7は吹出口連結構造で着脱可能に係合連結した。また吹出口連結構造は、吹出ケース5の後面に形成した複数個の係合脚5bと、風導筒7の前部外面に設けた複数の係合壁7cで構成し、吹出ケース5を回転操作することにより、係合脚5bと係合壁7cが互いに係合して、外装筒8と吹出ケース5と風導筒7の3者を一体化した。こうしたケース構造によれば、ビス19を外装筒8から分離し、吹出ケース5を取外す向きに回転操作するだけで、外装筒8を風導筒7から分離し、さらに半割体7a・7bの一方を他方から取外すことで、本体ケース1に収容された光源ユニット4や送風ファン3などを露出させることができる。従って、ハロゲンランプ28を交換し、あるいは送風ファン3のメンテナンスを行うような場合に、本体ケース1をより少ない手間で簡単に分解してメンテナンス作業に要する手間を省くことができる。
 吹出口11に臨む風導筒7の内面に温度センサー98を配置して、吹出口11に向かって送給される乾燥風の温度を温度センサー98で検知できるようにしたので、例えば吹出口11がタオルで塞がれてしまった場合や、ファンモータ2が過熱状態に陥った場合などに、乾燥風の温度が異常であることを温度センサー98が検知することができる。従って、ヘアードライヤーの作動を直ちに停止させることができる。
 常態における温度センサー98は、導風路9に沿って送給される乾燥風に晒されて、比較的低い温度状態に保持されているが、吹出口11がタオルで塞がれてしまったような異常時には、吹出口11の内部の温度が急に上昇する。このため、リフレクタ29の照射開口より前方の風導筒7の内面に温度センサー98を配置することで、温度異常の検知を適確に行うことができる。なお、温度センサー98に替えて温度ヒューズを配置してもよく、また、温度センサー98および温度ヒューズの両者を配置してもよい。
 また実施例1のドライヤーでは、リフレクタ29の内部に導入した乾燥風でハロゲンランプ28とリフレクタ29を冷却しながら、乾燥風と共に第2通気口42から漏れ出た光を防眩壁75で遮蔽して、光が導風路9に沿って吹出口11側へ向かって放射されることを防ぐことができる。例えば、第2通気口42から漏れ出た光を、防眩壁75で第2通気口42の側へ向かって反射させ、あるいは防眩壁75で散乱させ、さらに防眩壁75で吸収し減衰させることができる。従って、リフレクタ29の外へ漏れ出た光が吹出口11から放射されるのを確実に防止して、髪乾燥時のユーザーに眩しさを感じさせることのないドライヤーを提供できる。
 また、防眩壁75を筒状に構成し、防眩壁75の筒壁後端を第2通気口42の後開口縁より後方へ突設させるようにしたので、第2通気口42の後開口縁から径方向に放射された光や、斜め前向きに放射された光を、防眩壁75の筒壁内面で確実に遮蔽できる。光の一部は、防眩壁75とリフレクタ29の周面の間の空間を介して導風路9に放射されるが、防眩壁75の筒壁後端を第2通気口42の後開口縁より後方に位置したので、導風路9に放射された光は全て後向きに傾斜した状態で反射を繰り返す。従って、導風路9内の光が吹出口11へ向かって放射されるのをさらに確実に防止できる。
 前リフレクタ37と後リフレクタ38でリフレクタ29を構成し、前リフレクタ37の前部に配置したフィルタ30をフィルタ支持構造で固定するようにした。また、フィルタ支持構造は、前リフレクタ37に形成したフィルタ受座41と、同受座41と協同してフィルタ30を挟持固定する押えリング60を備えるようにした。これによれば、フィルタ30をフィルタ受座41に組み、押えリング60を前リフレクタ37の前部周面に外嵌し固定することで、フィルタ30を前リフレクタ37に簡単に組付けて、分離不能にしっかりと固定することができる。
 送風ファン3から送給された乾燥風は、第1通気口48からリフレクタ29の内部に導入されて第2通気口42から送出される。これによれば、リフレクタ29の内部における乾燥風の流れの方向と、送風ファン3から送給された乾燥風の導風路9における流れの方向を一致させることができるので、乾燥風の一部をリフレクタ29の内部に確実に導入して、光源ユニット4とリフレクタ29の冷却を適確に行うことができる。
 また、防眩壁75と第2通気口42の間に通気通路76を形成し、同通路76の前端の通路端壁77と防眩壁75で挟まれる内隅部分に、乾燥風を後向きに反転案内する後反転案内面78を形成するようにした。このように、防眩壁75と通路端壁77の間の内隅部分に後反転案内面78が形成されていると、第2通気口42を通過した後の乾燥風を後反転案内面78で通気通路76の後開口へ向かって円滑に反転案内することができる。従って、通気通路76における乾燥風の流れを整然とした流れにして、光源ユニット4とリフレクタ29を冷却した後の乾燥風の一部が第2通気口42や通気通路76で滞留するのを解消できる。
 加えて、防眩壁75の後端部に、通気通路76から流出する乾燥空気を前向きに反転案内する前反転案内面79を形成したので、通気通路76から流出した乾燥空気を防眩壁75の外面側へ向かって円滑に反転案内させて、導風路9を流動する乾燥風に合流させることができる。
(実施例2) 図13に衝撃吸収構造65を変更した本発明に係る光照射装置(ドライヤー)の実施例2を示す。この実施例2のドライヤーでは、本体ケース1を風導筒7と外装筒8で構成し、風導筒7の内部に光源ユニット4とファンモータ2および送風ファン3とを配置した。光源ユニット4は風導筒7の内部に設けた光源ホルダー101で固定支持し、ファンモータ2は風導筒7の内部に設けたホルダー部21で固定支持した。光源ホルダー101は複数個の放射壁で構成した。風導筒7と外装筒8の間に粘弾性体67を周方向へ断続的に配置して衝撃吸収構造65とし、外部衝撃がハロゲンランプ28に伝わるのを粘弾性体67で防止するようにした。
 光源ユニット4は、ハロゲンランプ28およびハウジング32と、ハウジング32に固定したリフレクタ29で構成した。リフレクタ29は、ハロゲンランプ28から放射された可視光および赤外光を吹出口11へ向かって反射案内する第1反射面39を備えるものとした。上記以外の点は、実施例1と同様であるので、同一の部材には同一の符号を付してその説明を省略する。以下の実施例においても同様とする。
 以上のような構成からなる実施例2に係る衝撃吸収構造65では、外装筒8に外部衝撃が作用する場合には、各粘弾性体67が伸縮変形して、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わるのを緩和することができる。なお、衝撃吸収構造65は、粘弾性体67に換えて、金属製の衝撃吸収ばね69で構成してもよく、その場合には、風導筒7の周面の前後を、それぞれ3ないし4個の衝撃吸収ばね69で支持するとよい。
(実施例3) 図14に衝撃吸収構造65を変更した本発明に係る光照射装置(ドライヤー)の実施例3を示す。実施例3においては、ハロゲンランプ28およびハウジング32と、ハウジング32に固定したリフレクタ29で光源ユニット4を構成し、風導筒7とハウジング32との間に圧縮コイル形の衝撃吸収ばね69を配置して衝撃吸収構造65とし、外部衝撃がハロゲンランプ28に伝わるのを衝撃吸収ばね69で防止するようにした。衝撃吸収ばね69は、ハウジング32の周面の3ないし4個所を支持している。常態における光源ユニット4は、衝撃吸収ばね69の圧縮力(約2kg)を受けて、風導筒7の中央に位置保持されているが、外部衝撃が作用した場合には、各衝撃吸収ばね69が伸縮変形して、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わるのを緩和する。
(実施例4) 図15に衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例4を示す。この実施例4においては、リフレクタ29を実施例2で説明した光源ホルダー101で固定支持し、ハロゲンランプ28のハウジング32と風導筒7の間に、圧縮コイル形の衝撃吸収ばね69を配置して衝撃吸収構造65とし、外部衝撃がハロゲンランプ28に伝わるのを衝撃吸収ばね69で防止するようにした。衝撃吸収ばね69は、ハウジング32の周面の3ないし4個所を支持するものとした。こうした衝撃吸収構造65によれば、ハロゲンランプ28のみを衝撃吸収ばね69で支持すればよいので、衝撃吸収ばね69のばね定数を小さくできる。常態における光源ユニット4は、衝撃吸収ばね69の圧縮力を受けて、リフレクタ29の後開口の中央に位置保持されているが、外部衝撃が作用した場合には、各衝撃吸収ばね69が伸縮変形して、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わるのを緩和する。
(実施例5) 図16に衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例5を示す。この実施例5においては、リフレクタ29の周面の3個所以上に放射状の支持腕102を設け、支持腕102の突端を風導筒7の内面に固定した粘弾性体67で支持して衝撃吸収構造65とした。ハロゲンランプ28は、そのハウジング32をリフレクタ29の後部開口に固定することにより、リフレクタ29と一体化した。この衝撃吸収構造65によれば、外部衝撃が作用した場合には、各粘弾性体67が伸縮変形することで、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わることを緩和できる。
(実施例6) 図17に衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例6を示す。この実施例6においては、リフレクタ29の前部周面と風導筒7の間に板ばね製の衝撃吸収ばね69を配置して衝撃吸収構造65とした。U字状に折曲げ形成した衝撃吸収ばね69は、リフレクタ29の周面の3個所以上に設けた。ハロゲンランプ28は、そのハウジング32をリフレクタ29の後部開口に固定することにより、リフレクタ29と一体化した。こうした衝撃吸収構造65によれば、外部衝撃が作用した場合には、各衝撃吸収ばね69が伸縮変形することで、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わることを緩和できる。
(実施例7) 図18に衝撃吸収構造65を変更した光照射装置(ドライヤー)の実施例7を示す。この実施例7においては、光源ユニット4をハロゲンランプ28とリフレクタ29で構成し、フィルタ30は風導筒7の内面に設けた放射壁状のフィルタ支持腕103で支持されるものとした。また、風導筒7とハウジング32との間に圧縮コイル形の衝撃吸収ばね69を配置して衝撃吸収構造65とした。こうした衝撃吸収構造65によれば、外部衝撃が作用した場合には、各衝撃吸収ばね69が伸縮変形することで、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わることを緩和できる。
(実施例8) 図19に衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例8を示す。この実施例8においては、光源ユニット4をハロゲンランプ28とリフレクタ29とフィルタ30で構成した。また、リフレクタ29の前周面に弾性体装着座104を形成し、同装着座104に装着したリング状の粘弾性体67が、風導筒7の内面に設けた丸筒状の弾性体受座105で受止められるようにした。さらに、光源ユニット4を引張りばね106でファンモータ2の側へ引張り付勢して、粘弾性体67を弾性体受座105に常時密着させて衝撃吸収構造65とした。引張りばね106の一端はハウジング32に、他端はファンモータ2に掛止した。以上のように、前支持構造は、粘弾性体67を衝撃吸収要素にして構成されており、後支持構造は、引張りばね(ばね体)106を衝撃吸収要素にして構成した。換言すれば、衝撃吸収構造65を粘弾性体67と引張りばね(ばね体)106とで構成した。こうした衝撃吸収構造65によれば、外部衝撃が作用した場合には、光源ユニット4の後端が揺れ動こうとすることを引張りばね106が伸縮することで緩和吸収し、さらに粘弾性体67が圧縮変形することで、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わることを緩和できる。
(実施例9) 図20に衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例9を示す。この実施例9においては、ハロゲンランプ28のハウジング32を、2個の渦巻きばね状の衝撃吸収ばね69で支持して衝撃吸収構造65とした。各衝撃吸収ばね69の外端は、風導筒7の内面の上部および下部に固定し、各衝撃吸収ばね69の内端は、ハウジング32の上面および下面に固定するようにした。こうした衝撃吸収構造65によれば、外部衝撃が作用した場合に、光源ユニット4の後端が揺れ動こうとするのを各衝撃吸収ばね69が伸縮することで、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わることを緩和できる。
(実施例10) 図21、および図22に前支持構造の衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例10を示す。この実施例10においては、風導筒7の内面に固定したゲル保持リング109とリフレクタ29の間に3個のブロック状の粘弾性体67を配置して衝撃吸収構造65とした。粘弾性体67の外面をゲル保持リング109に設けた筒座上のゲル保持部73で保持し、リフレクタ29(光源ユニット4)と粘弾性体67とは、リフレクタ29(光源ユニット4)の径方向に凹凸係合する状態で接合した。詳しくは、図22に示すように、リフレクタ29の周面に突設したリブ壁110が、粘弾性体67の内面に設けた凹溝111に係合する状態で、リフレクタ29と粘弾性体67とを接合させた。こうした前支持構造によれば、リフレクタ29の径方向移動と前後方向の移動を粘弾性体67で緩和吸収することで、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わることを解消できる。なお、凹溝111はリフレクタ29に形成し、リブ壁110は粘弾性体67に形成してもよい。
(実施例11) 図23に前支持構造の衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例11を示す。この実施例11においては、風導筒7の内面に衝撃吸収リング112を固定し、同リングの内面3個所に設けた弾性変形可能な支持腕113でリフレクタ29を支持するようにした。支持腕113は、その突端がリフレクタ29の周面に形成した凹字状の連結部114に係合固定させた。こうした衝撃吸収構造65によれば、外部衝撃が作用した場合には、各支持腕113が弾性変形して光源ユニット4が揺れ動こうとするのを規制して、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わることを緩和できる。支持腕113を備えた衝撃吸収リング112は、耐熱樹脂あるいは金属ばね材で形成するとよい。
(実施例12) 図24に前支持構造の衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例12を示す。この実施例12においては、実施例11と同様に支持腕113を備えた衝撃吸収リング112でリフレクタ29を支持するが、支持腕113を傾斜させ、さらに腕先端に形成した部分円弧状の接合部115を凹字状の連結部114に圧接させる点が実施例11と異なる。すなわち、本実施例では、傾斜する支持腕113を備えた衝撃吸収リング112で衝撃吸収構造65を構成した。こうした衝撃吸収構造65によれば、外部衝撃が作用した場合には、各支持腕113が径方向に弾性変形することで、光源ユニット4が揺れ動こうとするのを規制して、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わるのを緩和できる。
(実施例13) 図25に衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例13を示している。この実施例13においては、光源ユニット4をハロゲンランプ28とリフレクタ29とフィルタ30で構成し、ハウジング32の左右側面に設けたボス116を、風導筒7の内面に固定した揺動軸117で軸支して、光源ユニット4が揺動軸117を中心にして上下回動できるように支持した。そのうえで、リフレクタ29の前部周面の上面および下面と、風導筒7の間に一対の衝撃吸収ばね69を配置して、光源ユニット4を、その中心軸が中心軸Pと平行になる状態で、衝撃吸収ばね69で支持した。こうした衝撃吸収構造65によれば、外部衝撃が作用した場合には、各衝撃吸収ばね69が伸縮変形することで、光源ユニット4が上下に回動しようとするのを規制して、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わることを緩和できる。
(実施例14) 図26に衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例14を示す。この実施例14においては、リフレクタ29の前部周面の上面および下面と、風導筒7の間に一対の前衝撃吸収ばね(衝撃吸収ばね)69A(69)を配置し、ハウジング32の上面および下面と、風導筒7の間に一対の後衝撃吸収ばね(衝撃吸収ばね)69B(69)を配置して、光源ユニット4を浮動支持した。前衝撃吸収ばね69Aおよび後衝撃吸収ばね69Bは、それぞれ圧縮コイルばね(ばね体)で形成し、前衝撃吸収ばね69Aのばね定数は、後衝撃吸収ばね69Bのばね定数より大きく設定した。こうした衝撃吸収構造65によれば、前支持構造の衝撃吸収ばね69(69A)と後支持構造の衝撃吸収ばね69(69B)に外部衝撃が作用するとき、前支持構造の衝撃吸収ばね69の変位量を、後支持構造の衝撃吸収ばね69の変位量より小さくすることができる。従って、本体ケース1に作用する外部衝撃を、リフレクタ29の前部と後部を支持する前後の衝撃吸収ばね69A・69Bで協同して効果的に緩和吸収しながら、ハロゲンランプ28から照射される光の照射中心軸が大きくぶれるのを防止して、吹出口11の周辺の構造体がハロゲンランプ28から照射される光を受けて無駄に加熱されるのを防止できる。
(実施例15) 図27に衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例15を示す。この実施例15においては、ハウジング32の下面と、風導筒7の間に配置した1個の衝撃吸収ばね69で光源ユニット4を浮動支持した。圧縮コイルばねで構成した衝撃吸収ばね69の両端は、ハウジング32および風導筒7に固定した。こうした衝撃吸収構造65によれば、外部衝撃が作用した場合には、衝撃吸収ばね69が伸縮変形し、あるいは傾動変形することで光源ユニット4が揺れ動こうとするのを規制して、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わることを緩和できる。
(実施例16) 図28に衝撃吸収構造65を変更した本発明の光照射装置(ドライヤー)の実施例16を示す。この実施例16においては、実施例15と同様にハウジング32の下面と、風導筒7の間に配置した1個の衝撃吸収ばね69で光源ユニット4を浮動支持するが、衝撃吸収ばね69を板ばねで横臥U字状に形成する点が実施例15と異なる。衝撃吸収ばね69の上腕および下腕は、それぞれハウジング32および風導筒7に固定した。こうした衝撃吸収構造65によれば、外部衝撃が作用した場合には、衝撃吸収ばね69が上下に弾性変形することで光源ユニット4が揺れ動こうとするのを規制して、外部衝撃が風導筒7から光源ユニット4へ伝わることを緩和できる。
 空気の吸込口10は、上記の各実施例のように本体ケース1の後端背面に形成される形態に加え、本体ケース1の後端背面は塞がれ同ケース1の後端周側面に形成される形態であってもよい。本発明に係る導風路9の一端(後端)に設けられる吸込口10とは、これら形態を含む意味である。本体ケース1の後端周側面に吸込口10を設けた場合には、送風ファン3は、プロペラ型ないしインペラ型の軸流ファン、求心ファンなどで構成する。リフレクタ29の形状は、乾燥対象への赤外光の放射態様により適宜変更することができる。本発明における光照射装置は、毛髪を乾燥対象とするヘアードライヤーに限らず、手足、爪などの身体部位、あるいは人用に限らず犬や猫など動物用のドライヤーにも適用でき、また、衣類用の衣類乾燥器にも適用できる。さらに、本発明の光照射装置は、乾燥対象に対して光を照射する機器であれば、例えば、毛髪を乾燥しながらカール状、あるいはストレート状に整形することができるドライヤーの機能を備えたヘアーアイロンや、光を患部に照射する光治療器にも適用できる。上記以外に、光源28はハロゲンランプ以外に、白熱ランプ、キセノンランプ、メタルハライドランプなどであってもよい。
1 ケース構造(本体ケース)
3 送風構造(送風ファン)
4 発光構造(光源ユニット)
5 吹出ケース
5a 接当部
5b 係合脚
7 風導筒
7a 半割体
7b 半割体
7c 係合壁
8 外装筒
8a ケース受座
9 導風路
10 吸込口
11 吹出口
19 ビス
25 吹出グリル
28 光源(ハロゲンランプ)
29 リフレクタ
30 フィルタ
32 ハウジング
34 ソケット
35 くびれ部
37 前リフレクタ
37a 分割体
37b 分割体
38 後リフレクタ
41 フィルタ受座
42 第2通気口
45 光源台
46 導風壁
48 第1通気口
51 凸状係合部(前係合部)
52 接合溝
53 接合壁
54 凹状係合部(後係合部)
55 ねじボス
57 係合壁
56 ビス
60 押えリング
64 ばね受枠
65 衝撃吸収構造
67 粘弾性体
69 ばね体、衝撃吸収ばね
71 ばね座
72 ばね座
91 電極ホルダー
92 放電電極
93 筒壁
94 対向電極
94a 尖端放電部
98 温度センサー

Claims (29)

  1.  発光構造(4)と、同構造(4)を収容するケース構造(1)とを備えており、
     発光構造(4)とケース構造(1)の間に、ケース構造(1)に作用する外部衝撃が発光構造(4)に伝わるのを緩和吸収する衝撃吸収構造(65)が設けられていることを特徴とする光照射装置。
  2.  ケース構造(1)の内部に導風路(9)が形成され、導風路(9)の前端に吹出口(11)が開口されており、
     導風路(9)の内部に、吹出口(11)の側から順に発光構造(4)と、乾燥風を発光構造(4)および吹出口(11)へ向かって送給する送風構造(3)とが配置されており、
     発光構造(4)とケース構造(1)の間に設けた衝撃吸収構造(65)が、少なくともひとつの金属製のばね体を衝撃吸収要素にして構成されている請求項1に記載の光照射装置。
  3.  発光構造(4)が、光源(28)と、前部に照射開口を有し、光源(28)から照射された光を照射開口へ向かって反射案内するリフレクタ(29)とを備えており、
     発光構造(4)は、発光構造(4)の前部とケース構造(1)の間に設けた前支持構造と、発光構造(4)の後部とケース構造(1)の間に設けた後支持構造とで支持されており、
     前支持構造と後支持構造のうち、少なくとも後支持構造が衝撃吸収構造(65)を備えており、
     発光構造(4)が外部衝撃を受ける状態において、前支持構造で支持した発光構造前部の径方向変位量が、後支持構造で支持した発光構造後部の径方向変位量より小さくなるように構成されている請求項1または2に記載の光照射装置。
  4.  発光構造(4)を支持する前支持構造と後支持構造の両者が、衝撃吸収構造(65・65)で構成されている請求項3に記載の光照射装置。
  5.  発光構造(4)が外部衝撃を受ける状態において、後支持構造である衝撃吸収構造(65)の変位量が、前支持構造である衝撃吸収構造(65)の変位量より大きくなるように構成されている請求項4に記載の光照射装置。
  6.  前支持構造の衝撃吸収構造(65)が、粘弾性体(67)を衝撃吸収要素にして構成されており、
     後支持構造の衝撃吸収構造(65)が、金属製のばね体(69)を衝撃吸収要素にして構成されている請求項4、または5に記載の光照射装置。
  7.  発光構造(4)と粘弾性体(67)とが、発光構造(4)の径方向に凹凸係合する状態で接合されており、発光構造(4)の径方向移動と前後方向の移動が粘弾性体(67)で緩和吸収されている請求項6に記載の光照射装置。
  8.  前支持構造の衝撃吸収構造(65)と、後支持構造の衝撃吸収構造(65)とが、それぞれ金属製のばね体(69)を衝撃吸収要素にして構成されており、
     前支持構造のばね体(69)のばね定数が、後支持構造のばね体(69)のばね定数より大きく設定されている請求項4、または5に記載の光照射装置。
  9.  後支持構造の衝撃吸収構造(65)が、発光構造(4)の周囲3個所ないし4個所を支持するコイルばねからなる衝撃吸収ばね(69)で構成されている請求項3から6のいずれかひとつに記載の光照射装置。
  10.  後支持構造の衝撃吸収構造(65)が、発光構造(4)の周囲を支持する3個のコイルばねからなる衝撃吸収ばね(69)で構成されている請求項9記載の光照射装置。
  11.  後支持構造の周囲を囲むケース構造(1)の内面に、発光構造(4)を支持するリング状のばね受枠(64)が固定されており、
     発光構造(4)と対向するばね受枠(64)の3個所以上にばね座(71)が形成されて、ばね座(71)と発光構造(4)の間に、圧縮コイルばねからなる衝撃吸収ばね(69)が配置されている請求項9、または10に記載の光照射装置。
  12.  リング状のばね受枠(64)が六角リング状に形成されて、ばね座(71)が3個のリング枠部に周方向へ均等に隣接する状態で配置されている請求項11に記載の光照射装置。
  13.  リフレクタ(29)が前リフレクタ(37)と後リフレクタ(38)を接合して構成されており、
     前リフレクタ(37)と後リフレクタ(38)は、いずれか一方の接合部に形成した接合溝(52)と、他方の接合部に設けられて接合溝(52)に嵌合する係合壁(57)を互いに凹凸係合して接合されている請求項3から12のいずれかひとつに記載の光照射装置。
  14.  前リフレクタ(37)と後リフレクタ(38)のうち、接合溝(52)を備えたリフレクタ(38)に、接合溝(52)の外溝壁を切欠いて凹状係合部(54)が形成されており、他方のリフレクタ(37)に、前記凹状係合部(54)と係合する凸状係合部(51)が形成されている請求項13に記載の光照射装置。
  15.  凹状係合部(54)と凸状係合部(51)のいずれか一方にねじボス(55)が形成されており、
     凹状係合部(54)と凸状係合部(51)のいずれか一方に挿通したビス(56)を、他方に設けたねじボス(55)にねじ込んで、前リフレクタ(37)と後リフレクタ(38)とが分離不能に固定されている請求項14に記載の光照射装置。
  16.  前リフレクタ(37)が、分割形成された複数の分割体(37a・37b)を接合して構成されており、
     後リフレクタ(38)の接合面には、前リフレクタ(37)の開口周縁壁を嵌合支持する接合溝(52)と、前リフレクタ(37)の開口周縁壁の周面を支持する接合壁(53)が形成されており、
     複数の分割体(37a・37b)を接合し、前リフレクタ(37)の開口周縁壁を接合溝(52)および接合壁(53)で係合支持した状態において、凸状係合部(51)と凹状係合部(54)とを凹凸係合させて、前リフレクタ(37)と後リフレクタ(38)とが一体化されている請求項13から15のいずれかひとつに記載の光照射装置。
  17.  前リフレクタ(37)の照射開口に、光源(28)から放射された光のうち可視光の透過を阻むフィルタ(30)が配置されており、
     前リフレクタ(37)は周方向へ分割形成された複数個の分割体(37a・37b)を接合して筒状に構成されており、
     フィルタ(30)が、前リフレクタ(37)の前端内面に形成したフィルタ受座(41)と、前リフレクタ(37)の前部周面に外嵌固定される押えリング(60)で挟持固定されている請求項13から16のいずれかひとつに記載の光照射装置。
  18.  リフレクタ(29)の後部に光源台(45)が設けられており、
     光源台(45)に固定したソケット(34)に光源(28)のハウジング(32)を装着することにより、光源(28)が光源台(45)で支持されている請求項13から17のいずれかひとつに記載の光照射装置。
  19.  衝撃吸収構造(65)が、リフレクタ(29)の周囲を支持するコイルばねからなる衝撃吸収ばね(69)であり、
     光源台(45)の回りを囲む導風壁(46)に、ばね受枠(64)と協同して衝撃吸収ばね(69)を受止めるばね座(72)が形成されている請求項18に記載に記載の光照射装置。
  20.  吹出口(11)に臨む導風路(9)の内部に、イオン放出構造が設けられており、
     イオン放出構造は、絶縁材で形成される横長長円状の電極ホルダー(91)と、電極ホルダー(91)で支持される3個の放電電極(92)と、放電電極(92)の周囲を囲む横長長円状の筒壁(93)と、筒壁(93)の周囲に固定される対向電極(94)を備えている請求項2に記載の光照射装置。
  21.  対向電極(94)の前縁に、複数の尖端放電部(94a)が形成されている請求項20に記載の光照射装置。
  22.  吹出口(11)と正対する側から見るときのイオン放出構造の放電電極(92)が、発光構造(4)とケース構造(1)の間に配置されており、
     イオン放出構造から放出されたマイナスイオンを、送風構造(3)から送給される乾燥風とともに吹出口(11)から送給できる請求項20、または21に記載の光照射装置。
  23.  イオン放出構造が、発光構造(4)の照射領域の外に位置する状態で、発光構造(4)と吹出口(11)の間に配置されている請求項20から22のいずれかひとつに記載の光照射装置。
  24.  ケース構造(1)の風導筒(7)が、発光構造(4)と吹出口(11)の間で前すぼまり状に形成されている請求項20から23のいずれかひとつに記載の光照射装置。
  25.  ケース構造(1)が、内面に導風路(9)を備えている風導筒(7)と、風導筒(7)に外嵌装着される外装筒(8)で二重筒状に構成されており、
     吹出口(11)に臨む風導筒(7)の前部に内凹み状のくびれ部(35)が形成されており、
     吹出口(11)を囲むくびれ部(35)の内面に吹出グリル(25)が配置されている請求項20から24のいずれかひとつに記載の光照射装置。
  26.  風導筒(7)は2分割された一対の半割体(7a・7b)を接合して形成されて、風導筒(7)に外嵌する外装筒(8)で一対の半割体(7a・7b)が分離不能に保持されており、
     外装筒(8)の前端内面に装着したリング状の吹出ケース(5)の内面に吹出口(11)が設けられており、
     吹出ケース(5)は、外装筒(8)の前端内面に張出したケース受座(8a)に受止め支持された状態で、風導筒(7)の前部周面に係合連結されており、
     風導筒(7)に係合連結された吹出ケース(5)をビス(19)で外装筒(8)に締結固定することにより、風導筒(7)と外装筒(8)が吹出ケース(5)を介して分離不能に保持固定されている請求項25に記載の光照射装置。
  27.  吹出ケース(5)と風導筒(7)が吹出口連結構造で着脱可能に係合連結されており、
     吹出ケース(5)の前部周縁にケース受座(8a)で受止め支持される接当部(5a)が形成され、吹出ケース(5)の後面に複数個の係合脚(5b)が突設されており、
     吹出口連結構造が、複数の係合脚(5b)と、係合脚(5b)に対応して風導筒(7)の前部外面に設けた複数の係合壁(7c)で構成されており、
     接当部(5a)がケース受座(8a)で受止め支持された状態で、吹出ケース(5)を回転操作することにより、係合脚(5b)と係合壁(7c)が互いに係合して、外装筒(8)と吹出ケース(5)と風導筒(7)の3者が一体化されている請求項26に記載の光照射装置。
  28.  吹出口(11)に臨む風導筒(7)の内面に、乾燥風の温度を検知する温度センサー(98)が配置されている請求項25から27のいずれかひとつに記載の光照射装置。
  29.  温度センサー(98)が、リフレクタ(29)の照射開口より前方の風導筒(7)の内面に配置されている請求項28に記載の光照射装置。
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