WO2021039804A1 - 流路構造 - Google Patents

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WO2021039804A1
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adapter
pipe
curved
protrusion
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Inventor
智明 柏又
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株式会社ブリヂストン
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L37/00Couplings of the quick-acting type
    • F16L37/08Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members
    • F16L37/084Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members combined with automatic locking
    • F16L37/091Couplings of the quick-acting type in which the connection between abutting or axially overlapping ends is maintained by locking members combined with automatic locking by means of a ring provided with teeth or fingers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L43/00Bends; Siphons
    • F16L43/008Bends; Siphons made from plastic material

Definitions

  • the present disclosure relates to a flow path structure through which a fluid flows.
  • a bent-shaped pipe joint called an elbow made of synthetic resin having straight portions on both sides of the bent portion is known.
  • an upper mold and a lower mold for forming the outer shape of the pipe joint and a flow path on one side of the pipe joint with the central part of the bent shape as a boundary.
  • Some are provided with a first slide pin for forming a flow path and a second slide pin for forming a flow path on the other side.
  • the first slide pin and the second slide pin are provided on the mold so as to slide in the axial direction. Therefore, the flow path inside the bent portion needs to be formed so that the first slide pin and the second slide pin do not have a reverse taper so that they can be pulled out from the pipe joint after molding.
  • the distance in the radial direction from the central axis to the outer peripheral surface of the first slide pin and the second slide pin is constant in the axial direction or becomes smaller toward the pin tip side (in other words, a tapered shape). ) Need to be formed.
  • the portion forming the curved outer wall surface of the bent portion is curved so that the distance in the radial direction gradually decreases toward the tip.
  • the portion forming the inside of the bend must be formed in a straight line so that it can be pulled out from the molded joint.
  • the flow path of the bent portion formed by the first slide pin configured as described above and the second slide pin that slides in the direction orthogonal to the first slide pin has a curved surface on the outside of the bend.
  • the inside of the bend is a right-angled corner because the straight portion of the first slide pin and the straight portion of the second slide pin abut each other.
  • Utility model registration No. 3220335 discloses two manufacturing methods for pipe fittings.
  • a curved movable block that can slide in an arc shape from the main body of the pin is provided at the tip of a linear pin (so-called slide pin) that can be pulled out linearly, and the flow path of the bent portion is
  • the pipe joint is molded using a mold that is molded with a movable joint and the flow path of the straight portion is molded with a linear pin.
  • the pin configuration is complicated, and the number of parts constituting the mold is large.
  • a tubular insert having a curved shape is arranged in a mold, and a molten resin is injected into a cavity in the mold to integrate the insert and the resin.
  • a molten resin is injected into a cavity in the mold to integrate the insert and the resin.
  • a cylindrical insert having a curved shape as a whole is molded from a synthetic resin
  • a mechanism for sliding a curved pin in a bending direction is required for the mold in order to form a curved flow path, and the pin is linearly formed.
  • the structure of the mold is complicated and high accuracy is required. As described above, there is room for improvement in terms of manufacturing in any of the first manufacturing method and the second manufacturing method.
  • the present disclosure aims to provide a fluid structure that has a small pressure loss and is easy to manufacture in which a plurality of flow paths extending in different directions are connected.
  • a plurality of flow paths are connected to each other, and a flow path internal angle portion formed at a connecting portion between the one flow path and the other flow path.
  • the adapter is arranged adjacent to the inner corner of the flow path and connects one of the flow paths and the other of the flow paths with a curved inner wall surface of the curved flow path.
  • a plurality of flow paths each extending in different directions are connected to each other, so that the flow path is connected to one flow path and the other flow path in the flow path.
  • the inner corner is formed.
  • one flow path and the other flow path are connected by the curved inner wall surface of the curved flow path, and the fluid flows along the inner wall surface of the curved curved flow path. It flows. Therefore, the fluid flow becomes smoother and the pressure loss becomes smaller than in the case where the flow direction is suddenly changed at the inner corner of the flow path.
  • the adapter may be molded as a separate part from the member constituting the flow path structure and later attached to the member constituting the flow path structure, in the step of molding the member constituting the flow path structure, the adapter may be formed. Unlike the conventional technique, the work of positioning and presetting the insert is not required, and the labor required for molding the member constituting the flow path structure is reduced as compared with the conventional technique.
  • the corner portion means a portion formed at a portion where flow paths extending in different directions are connected, in other words, a portion having a pointed tip, but a small chamfer, for example, a flow.
  • a corner portion in the present disclosure is also defined as a case where a C chamfer or an R chamfer having a chamfering dimension of 10% or less with respect to the inner diameter of the road is formed at the tip.
  • the flow path structure of the present disclosure has an excellent effect that the pressure loss is small and a fluid structure in which a plurality of flow paths extending in different directions are connected and easily manufactured can be obtained. ..
  • the circular means a perfect circle (with respect to the radius, for example, a dimensional tolerance of about ⁇ 5% is allowed), and the non-circular means a shape other than a perfect circle such as an ellipse. ..
  • the pipe joint 10 of the present embodiment is, for example, a so-called elbow pipe joint formed in an L shape in a side view, which connects pipes used for water supply or the like.
  • the pipe joint 10 includes a joint body 12, a cap 14, a seal member 16, a spacer 18, a holding ring 20, a lock ring 22, an adapter 24, and the like.
  • the joint body 12 of the present embodiment is, for example, a molded product of synthetic resin, and has a cylindrical shape and a first straight line portion 26 extending linearly, and a cylindrical shape and orthogonal to the first straight line portion 26. It has a second straight line portion 28 extending linearly in the direction in which it is formed, and a tubular bent portion 30 connecting the first straight line portion 26 and the second straight line portion 28, and is formed in an L shape in a side view.
  • first straight line portion 26 and the second straight line portion 28 have the same configuration and the same dimensions, the first straight line portion 26 will be described below.
  • second straight line portion 28 the same reference numerals are given to the same configurations as those of the first straight line portion 26, and the description thereof will be omitted.
  • an axially perpendicular cross section is circular on the opening side (opposite side of the bent portion 30) of the first straight line portion 26 and has a constant diameter in the axial direction.
  • the first accommodating portion 32 is provided, and the diameter is slightly smaller than that of the first accommodating portion 32 on the back side (bending portion 30 side) of the first accommodating portion 32, and the cross section perpendicular to the axial direction is circular and has a constant diameter in the axial direction.
  • a second accommodating portion 34 is provided. Therefore, inside the joint body 12, a first step portion 36 is formed between the first accommodating portion 32 and the second accommodating portion 34.
  • a bent flow path 38 is provided in a cross-sectional view along the axis.
  • a corner 38A is provided on the inside of the bending flow path 38, and a curved outside bending flow path surface 38B is provided on the outside of the bending.
  • the shape of the end of the bent flow path 38 (cross-sectional shape perpendicular to the axis) seen from the direction of the axis 26CL of the first straight line portion 26 is on the bent outer curved flow path surface 38B side with the axis 26CL in between.
  • Half is semi-circular with radius r, but the half on the side opposite to the curved outer curved flow path surface 38B side across the axis 26CL is non-semi-circular (half the shape of a substantially elliptical shape), and is substantially elliptical as a whole. Is.
  • the cross-sectional shape of the half of the corner portion 38A side perpendicular to the axis gradually approaches a semicircle from the end portion of the bending flow path 38 toward the central portion in the axial direction.
  • the shape of the bent flow path 38 at right angles to the axis smoothly changes from a substantially elliptical shape to a substantially circular shape from the end portion to the central portion in the axial direction.
  • the inner diameter (opening area) at the end of the bent flow path 38 is smaller than the inner diameter (opening area) of the second accommodating portion 34 of the first straight portion 26. Therefore, inside the joint body 12, a second step portion 40 is formed between the bending flow path 38 and the second accommodating portion 34.
  • FIGS. 6A, B, and C As shown in FIGS. 1 and 4, 5, the second accommodating portion 34 of the first straight portion 26 and the bending flow path 38 are shown in FIGS. 6A, B, and C, which are separate from the joint body 12.
  • the adapter 24 shown is inserted.
  • the adapter 24 of this embodiment is, for example, a molded product of synthetic resin.
  • the adapter 24 includes a cylindrical main body portion 42 that is inserted into the second accommodating portion 34 of the first straight line portion 26.
  • the outer diameter of the main body portion 42 is slightly smaller than the inner diameter of the second accommodating portion 34 so that the main body portion 42 can be inserted into the second accommodating portion 34.
  • the inner diameter of the main body 42 is slightly larger than the outer diameter of the pipe 44 so that the pipe 44 (see FIG. 1) can be inserted.
  • An annular wall portion 46 is integrally formed on one end side of the main body portion 42.
  • a circular hole 48 having a diameter smaller than the inner diameter of the main body portion 42 and the same diameter as the inner diameter of the pipe 44 is formed coaxially with the main body portion 42.
  • a protrusion 50 is integrally formed on the outer surface of the wall portion 46 (the surface opposite to the main body portion 42). As shown in FIG. 6B, the protrusion 50 is curved when viewed from the axial direction. Further, as shown in FIG. 6C, the inner peripheral surface 50A of the protrusion 50 is curved in an arc shape.
  • a recess 39 into which the protrusion 50 is fitted is formed on the inner peripheral surface of the bent portion 30 of the joint body 12. Therefore, by inserting the protrusion 50 into the recess 39 and fitting it, the orientation of mounting the protrusion 50 is determined, in other words, the protrusion 50 is positioned.
  • the tip of the protrusion 50 of one adapter 24 and the tip of the protrusion 50 of the other adapter 24 can be brought into contact with each other.
  • the inner peripheral surface 50A of the protrusion 50 is smoothly connected to the inner peripheral surface of the circular hole 48 of the wall portion 46 without a step, and the shape of the inner peripheral surface 50A perpendicular to the axis is It has an arc shape with the same radius of curvature r as the inner peripheral surface of the circular hole 48, in other words, a semicircular shape, and has an arc shape with a radius r from the circular hole 48 to the tip of the protrusion 50.
  • the adapter 24 is also inserted in the second straight portion 28, and the protrusion 50 of one adapter 24 inserted in the first straight portion 26 and the other adapter inserted in the second straight portion 28.
  • the tips of the protrusions 50 of 24 are in contact with each other.
  • a pair of protrusions 52 extending in the axial direction are formed on the outer peripheral portion of the main body 42 of the adapter 24.
  • the second accommodating portion 34 of the joint main body 12 into which the main body portion 42 is inserted has a groove 54 extending along the axial direction in which the protrusion 52 of the adapter 24 is engaged (fitted). A pair is formed.
  • the adapter 24 can be held by friction between the protrusion 52 and the groove 54 when the protrusion 52 is inserted into the groove 54.
  • friction may be generated between the protrusion 52 and the groove 54 by making the width of the protrusion 52 slightly larger than the width of the groove 54, making the height of the protrusion 52 slightly larger than the depth of the groove 54, and the like. it can. As a result, it is possible to prevent the adapter 24 from falling off after the adapter 24 is inserted into the joint body 12.
  • the adapter 24 By making the diameter of the main body 42 slightly larger than the inner diameter of the second accommodating portion 34, the adapter 24 can be press-fitted into the second accommodating portion 34, and the outer peripheral surface of the main body 42 and the second accommodating portion can be press-fitted. It is also possible to hold the adapter 24 inside the joint body 12 by friction with the inner peripheral surface of the 34.
  • a sealing member 16 formed of an elastic material such as rubber, an example.
  • a spacer 18 made of synthetic resin or the like, a sealing member 16, and a holding ring 20 made of synthetic resin as an example are inserted.
  • One end side of the holding ring 20 is arranged inside the first accommodating portion 32, and the other end side is formed with a large diameter portion 56 formed to have a larger diameter than the one end side.
  • the large diameter portion 56 is arranged outside the end portion of the first straight line portion 26.
  • the inner circumference of the other end side of the holding ring 20 is formed with a tapered lock ring holding portion 58 whose diameter gradually increases toward the other end side.
  • a cylindrically formed cap 14 is fitted on the outer circumference of the first straight line portion 26.
  • a step portion 60 is formed inside the cap 14, and a large diameter portion 56 of the holding ring 20 and an outer peripheral portion of the lock ring 22 are sandwiched between the step portion 60 and the end portion of the first straight line portion 26. Has been done.
  • the adapter 24 By fitting the cap 14 on the outer circumference of the first straight portion 26, the adapter 24, the sealing member 16, the spacer 18, the lock ring holding portion 58, and the lock ring 22 are prevented from coming off from the first straight portion 26. ..
  • a plurality of claws 22A that are caught on the outer peripheral surface of the pipe 44 and prevent the pipe 44 from coming off are formed on the inner peripheral portion of the lock ring 22.
  • the pipe joint 10 of the present embodiment is a so-called one-touch joint in which the disconnection of the pipe 44 is suppressed only by inserting the pipe 44.
  • the adapter 24 can be inserted into the joint body 12 in advance when the pipe joint 10 is assembled by the manufacturer, but it can also be inserted into the joint body 12 when the pipe 44 is inserted at the construction site. it can. According to the pipe joint 10 of the present embodiment, friction is generated by inserting the protrusion 52 provided in the adapter 24 into the groove 54 provided in the joint body 12, so that the adapter 24 is prevented from coming off without using an adhesive or the like. can do.
  • the axis of the pipe 44 and the axis of the circular hole 48 formed in the wall portion 46 of the adapter 24 coincide with each other, and the flow inside the pipe 44 flows.
  • the road and the circular hole 48 are smoothly connected without a step.
  • the protrusion 50 of the adapter 24 is arranged and covered adjacent to the corner 38A of the bending flow path 38, and as shown in FIG. 1, the inside of the bending flow path 38 is covered. Since the curved surface is formed by connecting the inner peripheral surfaces 50A of the two protrusions 50, the fluid flowing inside the bending of the bending flow path 38 smoothly turns in comparison with the case where the corner 38A is exposed. The pressure loss can be reduced.
  • the bending flow path 38 of the bending portion 30 to which the adapter 24 is attached is surrounded by the bending outer curved flow path surface 38B on the bending outer side and the inner peripheral surface 50A of the bending inner protrusion 50 to serve as the flow path of the pipe 44. Since the cross-sectional shape is circular with the same diameter and the cross-sectional shape of the flow path does not change in the middle of the flow, the pressure loss caused by the change in the cross-sectional shape of the flow path in the middle of the flow can be suppressed.
  • the pipe joint 10 of the present embodiment has the same configuration on both the first straight portion 26 side and the second straight portion 28 side with the bent portion 30 interposed therebetween, there is no directionality for attachment to the pipe joint 10, and one of them.
  • the fluid can be smoothly flowed from the pipe 44 to the other pipe 44, and the fluid can be smoothly flowed from the other pipe 44 to the one pipe 44.
  • the adapter 24 may be molded as a separate part from the joint body 12 and attached to the joint body 12 later, in the process of molding the joint body 12, the work of positioning and presetting the insert as in the prior art is performed. Therefore, the time and effort required to mold the joint body 12 is reduced.
  • the joint body 12 of the present embodiment is made of a pin having a complicated structure in which a movable block having a curved shape is provided at the tip in order to form a bending flow path in which the bending inner side and the bending outer side are each curved surfaces. It does not need to be provided in the mold and can be molded with a mold having a simple structure.
  • the bent flow path 38 of the bent portion 30 has a substantially elliptical cross-sectional shape perpendicular to the axis, but the adapter 24 is inserted into the first straight portion 26 and the second straight portion 28 to form the bent flow path 38.
  • the protrusion 50 of the adapter 24 By arranging the protrusion 50 of the adapter 24 in the portion where the cross-sectional shape is non-semi-circular, a part of the inner wall surface of the bent portion 30 whose axially perpendicular cross-sectional shape is semi-circular is formed inside the bent portion 30.
  • a flow path having a circular cross section (perfect circle) can be formed by a certain bent outer curved flow path surface 38B and an inner peripheral surface having a semicircular cross-sectional shape of the protrusion 50.
  • the flow path having a circular cross section inside one pipe 44 and the inside of the other pipe 44 is connected via the flow path of the circular cross section inside the bent portion 30 having the same circular cross section as the pipe 44 and having the same inner diameter, and is connected from the first straight section 26 side.
  • Water can flow smoothly to the second straight section 28 or from the side of the second straight section 28 to the first straight section 26, the flow path direction is bent, and the cross-sectional shape of the flow path changes at the bent section (circular cross section). It is possible to suppress an increase in pressure loss that occurs when the cross section changes from
  • the pipe joint 70 of the present embodiment is a so-called T-shaped one-touch type joint called cheese.
  • the pipe joint 70 has a line-symmetrical shape with the second straight line portion 28 interposed therebetween, and includes a T-shaped joint body 72.
  • a third straight line portion 74 having the same structure as the first straight line portion 26 is formed on the opposite side of the first straight line portion 26 in the direction opposite to that of the first straight line portion 26.
  • a corner portion 76 is formed inside the joint body 72 by the second straight line portion 28 and the third straight line portion 74 that are orthogonal to each other.
  • the extending direction of the first straight portion 26, that is, the extending direction of the third straight portion 74 with respect to the arrow R direction (first direction) is the arrow L direction (second direction) opposite to the arrow R direction.
  • the direction in which the second straight portion 28 extends, that is, the arrow U direction (third direction) is the extending arrow R direction of the first straight portion 26 and the extending arrow L direction of the third straight portion 74. It is a direction orthogonal to.
  • the adapter 78 of the present embodiment inserted into the second straight line portion 28 is provided with a pair of protrusions 50 in the radial directions opposite to each other.
  • the protrusion 50 of the adapter 24 inserted into the third straight portion 74 and one protrusion 50 of the adapter 78 inserted into the second straight portion 28 form a corner portion 76.
  • the inner wall surface of the curved flow path is formed by the inner peripheral surface 50A of the protrusion 50, which is arranged and covered adjacent to the protrusion 50.
  • the first embodiment shows an example in which the present disclosure is applied to an L-shaped pipe joint 10 called an elbow
  • the second embodiment shows an example in which the present disclosure is applied to a T-shaped pipe joint 70 called a cheese.
  • the present disclosure can also be applied to a joint having a shape other than the elbow and cheese, such as a cross-shaped pipe joint, and a flow path structure other than the pipe joint, for example, simply It can also be applied to bent pipes.
  • the cross-shaped pipe joint is, for example, in the pipe joint of the second embodiment, provided with a fourth straight portion having the same configuration as the second straight portion 28 on the opposite side of the second straight portion 28.
  • the angle formed by the first straight line portion 26 and the second straight line portion 28 was 90 °, but the angle may be other than 90 °.
  • the joint body 12 may be molded with a transparent synthetic resin so that the presence or absence of the adapter 24 can be easily determined from the outside.
  • the pipe joint 10 of the above embodiment is a so-called one-touch joint in which the pipe 44 is simply inserted to prevent it from coming off.
  • the configuration of the connection portion with the pipe 44 is not limited to the configuration of the present embodiment, and is not limited to the configuration of the present embodiment. (As an example, fastening with a screw) may be used.
  • the adapter 24 of the above embodiment is provided with a cylindrical main body portion 42, but at least a protrusion 50 may be provided, and the main body portion 42 may be provided as needed. Further, the main body portion 42 may have a cylindrical half-split shape.
  • a protrusion 52 for holding the adapter 24 to the joint body 12 is provided on the main body 42, but the protrusion 52 and the groove 54 of the joint body 12 are provided as necessary. It may or may not be provided.
  • the adapter 24 is a molded product of synthetic resin, but as an example, it can be molded using the mold 62 shown in FIG.
  • the mold 62 is provided with a recess 62A for forming the outside of the adapter 24.
  • the mold 62 allows the first slide pin 64 for forming the inside of the main body 42 of the adapter 24, the inside of the protrusion 50, and the second slide pin 66 for forming the circular hole 48 to enter and exit. It is provided.
  • the mold 62 can be divided into two in the vertical direction of FIG. 8 or in the front and back directions of the paper surface of FIG.
  • the molten synthetic resin is injected into the recess 62A of the mold 62 and the cavity formed by the first slide pin 64 and the second slide pin 66, and after cooling, the first slide pin 64 and the second slide pin 66 are pulled out.
  • the adapter 24 can be obtained by opening the mold 62.

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Abstract

流路構造は、各々が異なる向きに延びる複数の流路が互いに接続され、一方の流路と他方の流路との接続部分に形成される流路内角部と、流路内角部に隣接して配置され、一方の流路と他方の流路とを湾曲した湾曲流路内壁面で連結するアダプタと、を有する。

Description

流路構造
 本開示は、流体を流す流路構造に関する。
 例えば、排水を流す配管を接続する管継手として、屈曲部の両側に直線部を有した合成樹脂製のエルボと呼ばれる屈曲形状の管継手が知られている。
 屈曲形状の管継手を成型する従来一般的な金型として、管継手の外形を形成するための上型、及び下型と、屈曲形状の中央部を境にして管継手の一方側の流路を形成する第1のスライドピンと、他方側の流路を形成する第2のスライドピンとを備えているものがある。
 第1のスライドピン、及び第2のスライドピンは、軸方向にスライドするように金型に設けられている。このため、屈曲部の内部の流路は、第1のスライドピン、及び第2のスライドピンが、成型後の管継手から引き抜きできるように、逆テーパとならないように形成する必要がある。
 即ち、第1のスライドピン、及び第2のスライドピンは、中心軸から外周面までの半径方向の距離が、軸方向に一定か、ピン先端側へ向けて小になる(言い換えれば、先細り形状)ように形成する必要がある。
 このため、第1のスライドピン、及び第2のスライドピンは、屈曲部の屈曲外側の壁面を形成する部分は、上記半径方向の距離が先端に向けて徐々に小となるように湾曲しているが、屈曲内側を形成する部分は、成型された継手から引き抜き可能とするため、直線状に形成せざるを得ない。
 したがって、上記の様に構成された第1のスライドピンと、第1のスライドピンと直交する方向にスライドする第2のスライドピンとで形成された屈曲部の流路は、屈曲外側は湾曲面となるが、屈曲内側は第1のスライドピンの直線部分と第2のスライドピンの直線部分とが突き当たるため直角な角部となる。
 したがって、この管継手に流体、例えば水を流すと、屈曲外側では、水は湾曲面に沿って比較的滑らかに流れの向きが変更されるが、屈曲内側では角部によって流れの方向が急激に変更されて渦が生じて抵抗となり、圧力損失が大きくなる問題がある。
 そこで、圧力損失を少なくする管継手が実用新案登録第3220335号公報に提案されている。
 実用新案登録第3220335号公報には、管継手について2つの製造方法が開示されている。第1の製造方法は、直線状に引き抜き可能な直線形状のピン(所謂スライドピン)の先端に、ピンの本体から円弧形状にスライド可能な湾曲形状の可動ブロックを設け、屈曲部分の流路は可動継手で成型し、直線部分の流路は直線形状のピンで成型する金型を用いて管継手を成型する。しかしながら、第1の製造方法では、ピンの構成が複雑で、金型を構成する部品の点数が多い。
 第2の製造方法は、全体が湾曲した筒状のインサートを金型に配置して、金型内のキャビティに溶融した樹脂を射出し、インサートと樹脂とを一体化している。しかしながら、管継手を成型する際に、金型に湾曲したインサートをプリセットする手間が掛かる。また、全体が湾曲した筒状のインサートを合成樹脂で成型する場合、湾曲した流路を形成するために、湾曲したピンを湾曲方向にスライドする機構が金型に必要となり、直線状にピンをスライドさせる金型に比較して、金型の構造が複雑となり、かつ高い精度が必要となる。
 このように、第1の製造方法、第2の製造方法、いずれにしても製造面で改善の余地がある。
 本開示は上記事実を考慮し、圧力損失が小さく、異なる方向に延びる複数の流路が接続された製造が容易な流体構造の提供を目的とする。
 第1の態様に係る流路構造は、各々が異なる向きに延びる複数の流路が互いに接続され、一方の前記流路と他方の前記流路との接続部分に形成される流路内角部と、前記流路内角部に隣接して配置され、一方の前記流路と他方の前記流路とを湾曲した湾曲流路内壁面で連結するアダプタと、を有する。
 第1の態様に係る流路構造では、各々が異なる向きに延びる複数の流路が互いに接続されることで、流路内に、一方の流路と他方の流路との接続部分に流路内角部が形成されている。
 流路内角部にアダプタが隣接して配置されることで、一方の流路と他方の流路とが湾曲した湾曲流路内壁面で連結され、湾曲した湾曲流路内壁面に沿って流体が流れる。したがって、流路内角部で流れの向きが急激に変更される場合に比較して、流体の流れがスムーズになり、圧力損失が小さくなる。
 アダプタは、流路構造を構成する部材に対して別部品として成型して、流路構造を構成する部材に対して後から取り付ければよいので、流路構造を構成する部材を成型する工程では、従来技術のようにインサートを位置決めしてプリセットする作業は必要無く、従来技術に対して、流路構造を構成する部材を成型する際の手間は少なくなる。
 また、角部の無い屈曲した流路を形成するために、流路構造を構成する部材を成型する金型に、従来技術の様な先端に湾曲形状の可動ブロックを設けた複雑な構造のピンを設ける必要がなく、シンプルな構造の金型にすることができる。
(角部の定義)
 なお、本開示において、角部とは、互いに異なる方向に延びる流路が接続される部分に形成され、言い換えれば、先端が尖っている形状の部分を意味するが、小さな面取り、一例として、流路の内径に対して10%以下の面取り寸法を有するC面取り、またはR面取り等が先端に形成されている場合も、本開示における角部とする。
 以上説明したように本開示の流路構造によれば、圧力損失が小さく、異なる方向に延びる複数の流路が接続された製造が容易な流体構造を得ることができる、という優れた効果を有する。
本開示の第1の実施形態に係る管継手を示す、一部を断面にした側面図である。 継手本体を示す軸線に沿った断面図である。 継手本体を示す第1直線部側から見た側面図である。 継手本体、及びアダプタを示す分解斜視図である。 アダプタが挿入された継手本体を示す第1直線部側から見た側面図である。 アダプタを示す側面図である。 アダプタを示す正面図である。 アダプタを示す軸線に沿った断面図である。 第2の実施形態に係る管継手を示す軸線に沿った断面図である。 アダプタを成型する金型の断面図である。
 図1~図6を用いて、本開示の流路構造が適用された一実施形態に係る管継手10について説明する。なお、本実施形態において、円形とは真円(半径に関して、例えば、±5%程度の寸法公差は許容する)を意味し、非円形とは、楕円形等の真円ではない形状を意味する。
 図1に示すように、本実施形態の管継手10は、一例として、給水等に用いられる配管を接続するものであり、側面視でL字状に形成された所謂エルボ管継手である。
(管継手の全体構成)
 管継手10は、継手本体12、キャップ14、シール部材16、スペーサ18、保持リング20、ロックリング22、アダプタ24等を含んで構成されている。
 図2に示すように、本実施形態の継手本体12は、一例として合成樹脂の成形品であり、円筒形状で直線状に延びる第1直線部26と、円筒形状で第1直線部26と直交する方向に直線状に延びる第2直線部28と、第1直線部26と第2直線部28を繋ぐ筒状の屈曲部30とを有し、側面視でL字形状に形成されている。
 第1直線部26と第2直線部28とは同一構成、同一寸法であるため、以後、第1直線部26について説明する。なお、第2直線部28について、第1直線部26と同一構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
 図2に示すように、第1直線部26の内部には、第1直線部26の開口側(屈曲部30とは反対側)に軸方向直角断面が円形で軸方向に一定径とされた第1収容部32が設けられ、第1収容部32の奥側(屈曲部30側)に第1収容部32よりも若干小径とされ軸方向直角断面が円形で軸方向に一定径とされた第2収容部34が設けられている。このため、継手本体12の内部には、第1収容部32と第2収容部34との間に第1段部36が形成されている。
 屈曲部30の内部には、軸線に沿った断面視で、屈曲した屈曲流路38が設けられている。屈曲流路38の屈曲内側には角部38Aが設けられ、屈曲外側には湾曲した屈曲外側湾曲流路面38Bが設けられている。
 図3に示すように、第1直線部26の軸線26CLの向から見た屈曲流路38の端部の形状(軸直角断面形状)は、軸線26CLを挟んで屈曲外側湾曲流路面38B側の半分が半径rの半円形であるが、軸線26CLを挟んで屈曲外側湾曲流路面38B側とは反対側の半分が非半円形(略楕円形の半分の形状)であり、全体として略楕円形である。
 なお、本実施形態の屈曲流路38は、一例として、角部38A側の半分の軸直角断面形状が、屈曲流路38の端部から軸方向中央部に向けて徐々に半円形に近づいており、屈曲流路38の軸直角断面形状は、全体的に見て、端部から軸方向中央部に向けて略楕円形から略円形に滑らかに変化している。
 屈曲流路38の端部における内径(開口面積)は第1直線部26の第2収容部34の内径(開口面積)よりも小さくなっている。このため、継手本体12の内部には、屈曲流路38と第2収容部34との間に第2段部40が形成されている。
(アダプタ)
 図1、及び図4,5に示すように、第1直線部26の第2収容部34、及び屈曲流路38には、継手本体12とは別体とされた図6A、B、Cに示すアダプタ24が挿入されている。本実施形態のアダプタ24は、一例として合成樹脂の成形品である。
 図1、及び図6A、B、Cに示すように、アダプタ24は、第1直線部26の第2収容部34に挿入される円筒状の本体部42を備えている。本体部42は、第2収容部34に挿入できるように、その外径が第2収容部34の内径よりも若干小径とされている。本体部42は、配管44(図1参照)が挿入できるように、その内径が配管44の外径よりも若干大径とされている。
 本体部42の一端側には、環状の壁部46が一体的に形成されている。壁部46には、本体部42の内径よりも小径で、配管44の内径と同一径とされた円形孔48が、本体部42と同軸的に形成されている。
 壁部46の外面(本体部42とは反対側の面)には、突起50が一体的に形成されている。図6Bに示すように、突起50は、軸方向から見て湾曲している。また、図6Cに示すように、突起50の内周面50Aは、円弧状に湾曲している。
 一方、継手本体12の屈曲部30の内周面には、図2~4に示すように、突起50が嵌合する凹部39が形成されている。したがって、突起50を凹部39に挿入して嵌合させることで、突起50の取り付けの向きが定められる、言い換えれば、位置決めされる。 
 本実施形態では、突起50を凹部39に挿入して嵌合させることで、一方のアダプタ24の突起50の先端と、他方のアダプタ24の突起50の先端とを互いに接触させることができる。
 図6B,Cに示すように、突起50の内周面50Aは、壁部46の円形孔48の内周面に段差無く滑らかに繋がっており、該内周面50Aの軸直角断面形状は、円形孔48の内周面と同じ曲率半径rの円弧形状、言い換えれば半円形状となっており、円形孔48から突起50の先端まで、半径rの円弧形状とされている。
 図1に示すように、第2直線部28にもアダプタ24が挿入されており、第1直線部26に挿入した一方のアダプタ24の突起50と、第2直線部28に挿入した他方のアダプタ24の突起50とは、互いに先端同士が接触している。
 図4、及び図6A、Bに示すように、アダプタ24の本体部42の外周部には、軸方向に沿って延びる突起52が一対形成されている。図4、5に示すように、本体部42が挿入される継手本体12の第2収容部34には、アダプタ24の突起52が係合(嵌合)する軸線方向に沿って延びる溝54が一対形成されている。
 なお、突起52を溝54に挿入したときに、突起52と溝54との間の摩擦によりアダプタ24を保持できるように構成することが好ましい。例えば、突起52の幅を溝54の幅よりも若干大きくする、突起52の高さを溝54の深さよりも若干大きくする等により、突起52と溝54との間で摩擦を生じさせることができる。これにより、アダプタ24を継手本体12に挿入した後のアダプタ24の脱落を抑制することができる。
 なお、本体部42の径を、第2収容部34の内径よりも若干大きくすることで、アダプタ24を第2収容部34に圧入することができ、本体部42の外周面と第2収容部34の内周面との間の摩擦により、アダプタ24を継手本体12の内部に保持することも可能である。
 図1に示すように、第1直線部26の第1収容部32には、奥側(第2収容部34側)から順に、一例としてゴム等の弾性材料から形成されたシール部材16、一例として合成樹脂等で形成されたスペーサ18、シール部材16、一例として合成樹脂で形成された保持リング20が挿入されている。
 保持リング20は、一端側が第1収容部32の内部に配置され、他端側には一端側よりも大径に形成された大径部56が形成されている。大径部56は、第1直線部26の端部よりも外側に配置されている。保持リング20の他端側の内周は、他端側に向けて徐々に拡径するテーパー形状のロックリング保持部58が形成されている。
  第1直線部26の外周には、円筒状に形成されたキャップ14が嵌め込まれている。キャップ14の内部には段部60が形成されており、この段部60と第1直線部26の端部との間に保持リング20の大径部56、及びロックリング22の外周部分が挟持されている。第1直線部26の外周にキャップ14が嵌め込まれることで、アダプタ24、シール部材16、スペーサ18、ロックリング保持部58、及びロックリング22の第1直線部26からの抜け出しが防止されている。
 ロックリング22の内周部には、配管44の外周面に引っかかり、配管44の抜けを抑制する複数の爪22Aが形成されている。
 即ち、本実施形態の管継手10は、配管44を挿入するのみで配管44の抜けが抑制される所謂ワンタッチ継手である。
(作用、効果)
 次に、本実施形態の管継手10に配管44を接続する手順、及び作用、効果を説明する。
 先ず、管継手10に配管44を接続するには、キャップ14の開口から継手本体12の内部に配管44を挿入する。配管44は、先端がアダプタ24の壁部46に突き当たるまで挿入する。
 なお、アダプタ24は、管継手10を製造メーカーで組み立てる際に、予め継手本体12に挿入しておくことができるが、施工現場で、配管44を挿入する際に継手本体12に挿入することもできる。本実施形態の管継手10によれば、アダプタ24に設けた突起52を継手本体12に設けた溝54に挿入することで摩擦が生じるので、接着剤等を用いずにアダプタ24の抜け出しを抑制することができる。
 このように配管44が管継手10に挿入されると、ロックリング22の内周側の爪22Aが配管44の外周面に引っかかり、配管44の抜け出しが抑制される。そして、配管44と第1収容部32との間に配置されたシール部材16が配管44の外周面と第1収容部32の内周面とに密着し、配管44と継手本体12との間の隙間がシール部材16でシールされ、管継手内を流れる水が外部へ漏れることが抑制される。
 また、配管44の先端がアダプタ24の壁部46に突き当たった状態では、配管44の軸線とアダプタ24の壁部46に形成された円形孔48の軸線とが一致し、配管44の内部の流路と円形孔48とが段差無くスムーズに繋がる。
 アダプタ24が継手本体12に取り付けられると、屈曲流路38の角部38Aにアダプタ24の突起50が隣接して配置されて覆われ、図1に示すように、屈曲流路38の屈曲内側が、2つの突起50の内周面50Aが連なって湾曲面が形成されるため、角部38Aが露出していた場合対比で屈曲流路38の屈曲内側を流れる流体がスムーズに向きを変えるので、圧力損失を小さくすることができる。
 さらに、アダプタ24が取り付けられた屈曲部30の屈曲流路38は、屈曲外側の屈曲外側湾曲流路面38Bと、屈曲内側の突起50の内周面50Aとで囲まれて配管44の流路と同じ径の円形の断面形状となり、流れの途中で流路の断面形状が変わらないので、流れの途中で流路の断面形状が変わることに起因する圧力損失を抑制できる。
 本実施形態の管継手10は、屈曲部30を挟んで第1直線部26側、及び第2直線部28側共に、同一構成であるため、管継手10に取り付けの方向性は無く、一方の配管44から他方の配管44へスムーズに流体を流すことができると共に、他方の配管44から一方の配管44へもスムーズに流体を流すことができる。
 アダプタ24は、継手本体12とは別部品で成型して、継手本体12に後から取り付ければよいので、継手本体12を成型する工程では、従来技術のようにインサートを位置決めしてプリセットする作業は無く、継手本体12を成型する際の手間が少なくなる。
 また、本実施形態の継手本体12は、屈曲内側、及び屈曲外側が各々湾曲面とされた屈曲流路を形成するために、先端に湾曲形状の可動ブロックを設けた複雑な構造のピンを金型に設ける必要がなく、シンプルな構造の金型で成型することができる。
 さらに、屈曲部30の屈曲流路38は、軸線に直角な断面形状が略楕円形状であるが、第1直線部26、及び第2直線部28にアダプタ24を挿入し、屈曲流路38の断面形状が非半円形とされた部分に、アダプタ24の突起50を配置することで、屈曲部30の内部に、軸直角断面形状が半円形とされた屈曲部30の内壁面の一部である屈曲外側湾曲流路面38Bと、突起50の断面形状が半円形とされた内周面とで円形断面(真円)の流路を形成することができる。
 管継手10の第1直線部26と第2直線部28との各々に、上記のように配管44を挿入すると、一方の配管44の内部の断面円形の流路と他方の配管44の内部の断面円形の流路とが、配管44と同じ円形断面で、かつ同一内径とされた屈曲部30内部の上記円形断面の流路を介して接続されることになり、第1直線部26側から第2直線部28へ、または第2直線部28側から第1直線部26へスムーズに水を流すことができ、流路方向が屈曲し、かつ流路断面形状が屈曲部で変化(断面円形から断面楕円へ変化)する場合に生ずる圧力損失の増大を抑制することができる。
[第2の実施形態] 
 次に、図7にしたがって本実施形態の第2の実施形態に係る管継手70を説明する。なお、第1の実施形態と同一構成には同一符号を付し、その説明は省略する。
 図7に示すように、本実施形態の管継手70は、所謂チーズと呼ばれるT字形状をしたワンタッチ式継手である。
 管継手70は、第2直線部28を挟んで線対称形状であり、T字形状の継手本体72を備えている。継手本体72は、第1直線部26の反対側に、第1直線部26と同一構造の第3直線部74が第1直線部26とは反対向きに形成されている。これにより、継手本体72の内部には、互いに直交する第2直線部28と第3直線部74とで角部76が形成されている。
 なお、第1直線部26の延びる方向、即ち、矢印R方向(第1の方向)に対して、第3直線部74の延びる方向は矢印R方向に対して反対方向の矢印L方向(第2の方向)であり、第2直線部28の延びる方向、即ち、矢印U方向(第3の方向)は、第1直線部26の延びる矢印R方向と第3直線部74の延びる矢印L方向とに対して直交する方向である。
 第2直線部28に挿入される本実施形態のアダプタ78には、一対の突起50が径方向に互いに反対向きに設けられている。
 第2直線部28にアダプタ78が挿入されると、第3直線部74に挿入されたアダプタ24の突起50と第2直線部28に挿入されたアダプタ78の一方の突起50とが角部76に隣接して配置されて覆われ、突起50の内周面50Aによって湾曲した湾曲流路内壁面が形成される。
 したがって、第2直線部28側から第3直線部74側へ、または第3直線部74側から第2直線部28側へスムーズに水を流すことができ、この場合も圧力損失を小さくすることができる。特に、チーズと呼ばれるT字形状をした管継手70は、射出成型で滑らかに湾曲した流路(角部が無い)を形成することができないため、本開示が適用された本実施形態の効果が大きい、言い換えれば、本開示が適用された本実施形態の構成としたメリットが大きい。
[その他の実施形態]
 以上、本開示の一実施形態について説明したが、本開示は、上記に限定されるものでなく、上記以外にも、その主旨を逸脱しない範囲内において種々変形して実施可能であることは勿論である。
 上記第1の実施形態は、エルボと呼ばれるL字形状の管継手10に本開示が適用された例が示され、第2の実施形態は、チーズと呼ばれるT字形状の管継手70に本開示が適用された例が示されていたが、本開示は、十字形状の管継手等、上記エルボ、チーズ以外の形状の継手に適用することもでき、管継手以外の流路構造、例えば、単に屈曲した配管等にも適用できる。十字形状の管継手は、例えば、第2の実施形態の管継手において、第2直線部28の反対側に、第2直線部28と同じ構成の第4直線部を設けたものである。
 上記第1の実施形態の管継手10では、第1直線部26と第2直線部28とのなす角度が90°であったが、該角度は90°以外であってもよい。
 継手本体12は、アダプタ24の有無が外部から判断し易いように、透明な合成樹脂で成型してもよい。
 上記実施形態の管継手10は、配管44を差し込むだけで抜け止めが行われる所謂ワンタッチ継手であるが、配管44との接続部分の構成は、本実施形態の構成に限らず、従来公知の他の構成(一例として、螺子による締結)であってもよい。
 上記実施形態のアダプタ24は、円筒状の本体部42を備えていたが、少なくとも突起50があればよく、本体部42は必要に応じて設ければよい。また、本体部42は、円筒の半割形状であってもよい。
 上記実施形態の管継手10では、アダプタ24を継手本体12に保持するための突起52が本体部42に設けられていたが、この突起52、及び継手本体12の溝54は、必要に応じて設ければよく、無くてもよい。 
 上記アダプタ24は合成樹脂の成形品であるが、一例として、図8に示す金型62を用いて成型することができる。
 この金型62には、アダプタ24の外側を形成するための凹部62Aが設けられている。金型62には、アダプタ24の本体部42の内側を形成するための第1スライドピン64と、突起50の内側、及び円形孔48を形成するための第2スライドピン66とが出入り可能に設けられている。なお、金型62は、一例として、図8の上下方向、または図8の紙面裏表方向に2分割可能となっている。
 金型62の凹部62Aと、第1スライドピン64及び第2スライドピン66とで形成されるキャビティに溶融した合成樹脂を射出し、冷却後に 第1スライドピン64及び第2スライドピン66を引き抜くと共に、金型62を開くことでアダプタ24を得ることができる。
 2019年8月26日に出願された日本国特許出願2019-153420号の開示は、その全体が参照により本明細書に取り込まれる。
 本明細書に記載されたすべての文献、特許出願、及び技術規格は、個々の文献、特許出願、及び技術規格が参照により取り込まれることが具体的かつ個々に記された場合と同程度に、本明細書中に参照により取り込まれる。

Claims (6)

  1.  各々が異なる向きに延びる複数の流路が互いに接続され、
     一方の前記流路と他方の前記流路との接続部分に形成される流路内角部と、
     前記流路内角部に隣接して配置され、一方の前記流路と他方の前記流路とを湾曲した湾曲流路内壁面で連結するアダプタと、
     を有する流路構造。
  2.  前記流路内角部は、一方の前記流路と他方の前記流路とが互いに直角に接続されることで構成されている、請求項1に記載の流路構造。
  3.  前記アダプタは、流路内側に向けて突出して前記湾曲流路内壁面を形成する突起を有している、
     請求項1または請求項2に記載の流路構造。
  4.  前記アダプタには保持部が設けられ、
     流路内面には、前記保持部と係合して前記アダプタを流路内部に保持する被保持部が設けられている、
     請求項1~請求項3の何れか1項に記載の流路構造。
  5.  前記アダプタは、前記流路に挿入される筒状部を備え、
     前記筒状部の軸方向一端側に前記突起が設けられ、
     前記筒状部の外周部に前記保持部が設けられている、
     請求項3に従属する請求項4に記載の流路構造。
  6.  第1の方向に延びる前記流路と、前記第1の方向とは反対方向である第2の方向に延びる前記流路と、前記第1の方向、及び前記第2の方向とは直交する第3の方向に延びる前記流路とを備えている、請求項1~請求項5の何れか1項に記載の流路構造。
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