WO2021171938A1 - 洗浄水タンク装置、及びそれを備えた水洗便器装置 - Google Patents

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washing water
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washing
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秀和 北浦
信宏 林
晃大 志牟田
黒石 正宏
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Toto株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a flush water tank device, and more particularly to a flush water tank device that supplies flush water to a flush toilet, and a flush toilet device including the same.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-257061 (Patent Document 1) describes a low tank device.
  • a hydraulic cylinder device having a piston and a drainage portion is arranged inside the low tank provided with a drain valve, and the piston and the drain valve are connected by a connecting portion.
  • the solenoid valve is opened to supply water to the penstock cylinder device and push up the piston. Since the piston is connected to the drain valve by the connecting portion, the drain valve is pulled up by the movement of the piston, the drain valve is opened, and the washing water in the low tank is discharged.
  • the water supplied to the penstock cylinder device flows out from the drainage portion and flows into the low tank.
  • the low tank device described in Patent Document 1 has a problem that it is difficult to precisely set the amount of washing water to be discharged. That is, in the low tank device described in Patent Document 1, after closing the solenoid valve in order to close the drain valve, the water in the hydraulic cylinder device gradually flows out from the drainage portion, so that the piston descends slowly. Therefore, it is difficult to set the opening time of the drain valve short. Further, the descending speed of the piston depends on the outflow flow rate of water from the drainage portion and the sliding resistance of the piston, so that there is a possibility of variation and a change with time may occur. Therefore, in the low tank device described in Patent Document 1, it is difficult to precisely set the amount of washing water to be discharged.
  • the present invention includes a washing water tank device capable of precisely setting the amount of washing water discharged while opening the drain valve using the water pressure of the supplied water, and a washing water tank device thereof. It is intended to provide a flush toilet device.
  • one embodiment of the present invention is a washing water tank device that supplies washing water to the washing urinal, and stores the washing water to be supplied to the washing urinal and stores the washing water.
  • a water storage tank in which a drain port for draining the washed water to the water wash stool is formed, a drain valve that opens and closes the drain port to supply and stop the wash water to the water wash stool, and a supplied water supply.
  • the drain valve hydraulic drive unit that drives the drain valve by utilizing the water supply pressure, and the drain valve and the drain valve hydraulic drive unit are connected to each other, and the drain valve is driven by the driving force of the drain valve hydraulic drive unit.
  • a clutch mechanism that pulls up the water and lowers the drain valve at a predetermined timing, a first wash water amount for washing the water wash urinal, and a second wash water amount smaller than the first wash water amount.
  • the timing at which the drain port is closed is higher than when the first wash water amount is selected. It is characterized by being provided with a timing control mechanism for controlling the timing of lowering the drain valve so as to speed up the process.
  • the drain valve and the drain valve hydraulic drive unit are connected by the clutch mechanism and are disconnected at a predetermined timing, so that the drain valve is disconnected regardless of the operating speed of the drain valve hydraulic drive unit.
  • the drain valve can be closed.
  • the timing control mechanism when the second wash water amount is selected by the wash water amount selection means by the timing control mechanism, the drainage port is closed so that the drainage port is closed earlier than when the first wash water amount is selected.
  • the timing of lowering the valve can be controlled. Therefore, according to the present invention, the first and second washing water amounts can be set while using the clutch mechanism.
  • a float device including a float that is moved according to the water level in the water storage tank and a holding mechanism that can switch between a holding state and a non-holding state in conjunction with the movement of the float.
  • the holding mechanism of the float device is configured to discharge a predetermined amount of wash water by holding the drain valve until the water level in the water storage tank drops to a predetermined water level.
  • the holding mechanism of the float device is switched to the non-holding state to change the second wash water amount before the water level in the water storage tank drops to the predetermined water level.
  • the holding mechanism is maintained in the holding state even after the water level in the water storage tank drops to a predetermined water level when the first washing water amount is selected or is configured to be discharged, and then the holding mechanism is switched to the non-holding state. As a result, it is characterized in that it is configured to discharge the first amount of wash water.
  • the drain valve and the drain valve hydraulic drive unit are connected by the clutch mechanism and are disconnected at a predetermined timing, so that the drain valve is disconnected regardless of the operating speed of the drain valve hydraulic drive unit. Can be moved and the drain valve can be closed. As a result, even if there is a variation in the operating speed of the drain valve hydraulic drive unit when the drain valve is lowered, it is possible to control the timing of closing the drain valve regardless of the variation. Further, the holding mechanism of the float device holds the drain valve until the water level in the water storage tank drops to a predetermined water level.
  • the timing control mechanism switches the holding mechanism to the non-holding state before the water level in the water storage tank drops to the predetermined water level, or
  • the holding mechanism is maintained in the holding state even after the water level drops to a predetermined level, and then the holding mechanism is switched to the non-holding state.
  • the drain port can be closed at a timing different from the case where the first wash water amount is selected. Therefore, according to the present invention, the first and second wash water amounts can be set while using the clutch mechanism and the float device.
  • the timing control mechanism is a holding mechanism of the float device before the water level in the water storage tank drops to a predetermined water level when the second washing water amount is selected by the washing water amount selecting means. To the non-holding state.
  • the timing control mechanism when the second wash water amount is selected by the wash water amount selection means, the timing control mechanism does not hold the holding mechanism due to the movement of the float accompanying the decrease in the water level of the water storage tank.
  • the holding mechanism can be put into a non-holding state before it is put into a state.
  • the drain valve can be lowered without waiting for the water level in the water storage tank to drop, and a second wash water amount smaller than the first wash water amount can be set. Further, if the timing control mechanism does not operate due to a failure, the first amount of washing water is discharged, so that it is possible to avoid running out of washing water.
  • the timing control mechanism switches the holding mechanism of the float device to the non-holding state after the clutch mechanism is disengaged and before the water level in the water storage tank drops to a predetermined water level.
  • the timing control mechanism is a holding mechanism before the water level in the water storage tank drops to a predetermined water level.
  • the drain valve which has begun to fall due to the disengagement of the clutch mechanism, drops below the holding mechanism before the water level in the water storage tank drops to a predetermined water level, and closes the drain port.
  • the float device can be operated more reliably, and the second wash water amount can be set to be smaller than the first wash water amount.
  • a control valve for controlling the supply / stop of the washing water to the timing control mechanism is provided, and the timing control mechanism utilizes the washing water supplied through the control valve to be a float device. Switch the holding mechanism of to the non-holding state.
  • a special actuator or the like for switching the holding mechanism is provided in the water storage tank. With a compact and simple configuration, it is possible to control the timing of lowering the drain valve.
  • the control valve is configured to control the supply / stop of the washing water to the drain valve hydraulic drive unit.
  • the control valve that supplies the cleaning water to the timing control mechanism and the control valve that supplies the cleaning water to the drain valve hydraulic drive unit can have a common configuration. With a more compact and simpler configuration, the timing of lowering the drain valve can be controlled.
  • the timing control mechanism is provided on the downstream side of the drain valve hydraulic drive unit, and the washing water that has passed through the drain valve hydraulic drive unit is supplied to the timing control mechanism.
  • the timing control mechanism is provided on the downstream side of the drain valve hydraulic drive unit, the timing control is performed by using the washing water supplied from the control valve to the drain valve hydraulic drive unit. Wash water can be supplied to the mechanism.
  • the cleaning water is separately supplied to the timing control mechanism and the drain valve hydraulic drive unit, these can be operated with a small amount of cleaning water, and the amount of wasted cleaning water can be suppressed. ..
  • the period during which the control valve is opened is changed according to the amount of wash water selected by the wash water amount selection means, whereby the timing control mechanism puts the holding mechanism of the float device in a non-holding state.
  • the switching timing is changed.
  • the present invention configured as described above, by simple control of changing the period during which the washing water is supplied to the timing control mechanism by the control valve, at the timing corresponding to the washing water amount selected by the washing water amount selecting means.
  • the drain valve can be lowered.
  • the control valve is opened for a longer period of time when the second wash water amount is selected by the wash water amount selection means than when the first wash water amount is selected.
  • the timing control mechanism switches the holding mechanism of the float device to the non-holding state at an early stage.
  • the period during which the wash water is supplied to the timing control mechanism by the control valve is set as the first wash water amount.
  • the timing of lowering the drain valve can be controlled by a simple control of making it longer than when is selected.
  • the control valve is opened after the clutch mechanism is disengaged, whereby tap water is supplied to the timing control mechanism.
  • the control valve supplies wash water to the timing control mechanism after the clutch mechanism is disengaged.
  • the timing control mechanism can control the timing of lowering the drain valve without hindering the operation of pulling up the drain valve by the clutch mechanism.
  • the timing control mechanism includes a discharge unit for discharging the supplied wash water, and when the second wash water amount is selected by the wash water amount selection means, the timing control mechanism discharges the second wash water amount.
  • the timing of lowering the drain valve is controlled by the washing water discharged from the unit.
  • the timing control mechanism determines the timing at which the drain valve is lowered by the washing water discharged from the discharge portion. It can be controlled and the first and second wash water volumes can be set while using the clutch mechanism.
  • the timing control mechanism can control the timing of lowering the drain valve due to the compact and simple configuration, and the clutch mechanism is used. While doing so, the first and second wash water amounts can be set.
  • the timing control mechanism further includes a water reservoir for storing the wash water discharged from the discharge unit, and the timing control mechanism uses the weight of the wash water stored in the water reservoir to provide a drain valve. Control the timing of descent.
  • the timing control mechanism uses the weight of the wash water stored in the water reservoir to provide a drain valve. Control the timing of descent.
  • the timing control mechanism lowers the drain valve by the weight of the wash water stored in the water reservoir. You can control the timing to make it. Thereby, the timing of lowering the drain valve can be controlled by a simpler configuration, and the first and second washing water amounts can be set while using the clutch mechanism.
  • the drain valve hydraulic drive unit includes a cylinder into which the supplied wash water flows, and a piston slidably arranged in the cylinder and driven by the pressure of the wash water flowing into the cylinder.
  • the timing for the timing control mechanism to lower the drain valve is determined by storing a smaller amount of washing water in the water reservoir than the amount of washing water that drives the piston of the drain valve hydraulic drive unit. It can be controlled, and the timing control mechanism can control the timing of lowering the drain valve relatively early with a relatively small amount of washing water.
  • the discharge portion of the timing control mechanism forms a downward discharge port.
  • the discharge portion forms a downward discharge port, the force of the wash water discharged downward can be added to the weight of the wash water stored in the water reservoir portion, and the water can be added.
  • the size of the reservoir can be reduced, and the timing control mechanism can control the timing of lowering the drain valve relatively early with a smaller amount of washing water.
  • the discharge portion of the timing control mechanism is arranged so that the discharge port is inside the water reservoir and at a height lower than the upper end.
  • the timing control mechanism can control the timing of lowering the drain valve by supplying a smaller amount of wash water. Further, by suppressing the washing water from scattering to the outside of the water reservoir, it is possible to prevent the clutch mechanism and other equipment in the water storage tank from malfunctioning due to the scattered washing water, and the water is scattered. It is possible to prevent the washing water from falling into the water storage tank and generating an abnormal noise.
  • the water reservoir portion of the timing control mechanism is located above the water stop water level of the water storage tank in a state where the washing water is not stored inside. According to the present invention configured in this way, the water reservoir suppresses the buoyancy of the wash water stored in the water storage tank, and the timing control mechanism lowers the drain valve by supplying a smaller amount of wash water. You can control the timing.
  • a discharge hole for discharging the stored wash water is formed in the water reservoir portion of the timing control mechanism.
  • the water reservoir can store the wash water with a relatively simple configuration. It is possible to achieve both the discharge of the washing water and the discharge of the washing water.
  • the drain hole of the water reservoir is formed in the lower part of the side wall of the water reservoir, and forms an opening facing the opposite side of the drain valve in a plan view.
  • the flow of the washing water discharged from the discharge hole acts on a device provided on the drain valve side, for example, a device such as a holding mechanism of a timing control mechanism or a float device, and the device. Can be suppressed from malfunctioning.
  • the instantaneous flow rate of the washing water discharged from the discharge hole is smaller than the instantaneous flow rate of the washing water discharged from the discharge portion.
  • the instantaneous flow rate of the cleaning water discharged from the discharge hole is smaller than the instantaneous flow rate of the cleaning water discharged from the discharge portion, so that the cleaning water can be efficiently stored in the water reservoir.
  • the timing control mechanism can control the timing of lowering the drain valve by supplying a smaller amount of wash water.
  • the present invention is a flush toilet device having a plurality of washing modes having different amounts of washing water, and includes a flush toilet and a washing water tank device of the present invention that supplies washing water to the flush toilet. It is characterized by that.
  • a flush water tank device capable of precisely setting the amount of flush water discharged while opening the drain valve by the drain valve hydraulic drive unit, and a flush toilet device provided with the same. Can be provided.
  • FIG. 1st Embodiment of this invention It is a perspective view which shows the whole flush toilet apparatus provided with the flush water tank apparatus according to 1st Embodiment of this invention. It is sectional drawing which shows the schematic structure of the washing water tank apparatus by 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows typically the structure and operation of the clutch mechanism provided in the washing water tank device by 1st Embodiment of this invention. It is a figure which shows the part of the drain valve and the float device provided in the washing water tank device by 1st Embodiment of this invention in an enlarged manner. It is a figure which shows the operation in the large washing mode of the washing water tank apparatus by 1st Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the entire flush toilet device including the flush water tank device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of a washing water tank device according to the first embodiment of the present invention.
  • the flush toilet device 1 according to the first embodiment of the present invention is mounted on a flush toilet main body 2 which is a flush toilet and a rear portion of the flush toilet main body 2, according to the first embodiment of the present invention. It is composed of a washing water tank device 4 according to a form.
  • the flush toilet body 2 is washed with the washing water supplied from the washing water tank device 4.
  • the flush toilet device 1 of the present embodiment elapses for a predetermined time after operating the remote controller 6 mounted on the wall surface or detecting the user's departure from the human sensor 8 provided on the toilet seat.
  • the bowl portion 2a of the flush toilet body 2 is configured to be washed.
  • the washing water tank device 4 discharges the washing water stored inside to the water washing urinal main body 2 based on the instruction signal from the remote control device 6 or the motion sensor 8, and the washing water is used to discharge the washing water to the bowl portion. It is configured to wash 2a.
  • the remote controller 6 is a washing water amount selecting means capable of selecting a first washing water amount for washing the flush toilet body 2 and a second washing water amount smaller than the first washing water amount.
  • the motion sensor 8 is provided on the toilet seat, but the present invention is not limited to this embodiment, and the position where the user can detect sitting, leaving or approaching, leaving, or holding a hand. For example, it may be provided in the flush toilet body 2 or the flush water tank device 4. Further, the motion sensor 8 may be any one capable of detecting the user's sitting, leaving, approaching, leaving, and holding a hand.
  • an infrared sensor or a microwave sensor may be used as the motion sensor 8. Can be done.
  • the remote control device 6 may be changed to an operation lever device or an operation button device having a structure capable of mechanically controlling the opening and closing of the first control valve 16 and the second control valve 22, which will be described later.
  • the washing water tank device 4 has a water storage tank 10 for storing wash water to be supplied to the water washing toilet body 2, and a drain valve for opening and closing a drain port 10a provided in the water storage tank 10. It has a drain valve hydraulic pressure drive unit 14 for driving the drain valve 12. Further, the washing water tank device 4 has a first control valve 16 for controlling water supply to the drain valve hydraulic drive unit 14 and an electromagnetic valve 18 attached to the first control valve 16 inside the water storage tank 10. .. Further, the washing water tank device 4 has a second control valve 22 for supplying washing water to the water storage tank 10 and an electromagnetic valve 24 attached to the second control valve 22 inside the water storage tank 10.
  • the washing water tank device 4 has a clutch mechanism 30, in which the drain valve 12 and the drain valve hydraulic drive unit 14 are connected, and the drain valve 12 is driven by the driving force of the drain valve hydraulic drive unit 14. Pull up. Further, the washing water tank device 4 has a float device 26 for holding the drain valve 12 lowered due to the disengagement of the clutch mechanism 30 at a predetermined position. Further, the washing water tank device 4 includes a water reservoir device 52 as a timing control mechanism for controlling the timing at which the drain valve 12 is lowered and the drain port 10a is closed.
  • the water storage tank 10 is a tank configured to store the washing water to be supplied to the flush toilet body 2, and a drain port 10a for discharging the stored washing water to the flush toilet body 2 is formed at the bottom thereof. Has been done. Further, in the water storage tank 10, an overflow pipe 10b is connected to the downstream side of the drain port 10a. The overflow pipe 10b rises vertically from the vicinity of the drain port 10a and extends above the full water level WL of the washing water stored in the water storage tank 10. Therefore, the wash water flowing in from the upper end of the overflow pipe 10b bypasses the drain port 10a and directly flows out to the flush toilet body 2.
  • the drain valve 12 is a valve body arranged so as to open and close the drain port 10a, and is opened by pulling the drain valve 12 upward, and the washing water in the water storage tank 10 is discharged to the flush toilet body 2.
  • the bowl portion 2a is washed.
  • the drain valve 12 is pulled up by the driving force of the drain valve hydraulic drive unit 14, and when it is pulled up to a predetermined height, the clutch mechanism 30 is disengaged and the drain valve 12 is lowered by its own weight.
  • the drain valve 12 descends, the drain valve 12 is held in a predetermined position by the float device 26 for a predetermined time.
  • a casing 13 is formed above the drain valve 12, and the casing 13 is formed in a cylindrical shape with an opening on the lower side.
  • the casing 13 is connected to and fixed to a discharge unit 54 that discharges wash water to the drain valve hydraulic drive unit 14 and the water reservoir device 52.
  • the drain valve hydraulic pressure drive unit 14 is configured to drive the drain valve 12 by utilizing the supply pressure of the washing water supplied from the water supply.
  • the drain valve hydraulic drive unit 14 includes a cylinder 14a into which the washing water supplied from the first control valve 16 flows, a piston 14b slidably arranged in the cylinder 14a, and a cylinder 14a. It has a rod 32 that protrudes from the lower end and drives the drain valve 12.
  • a spring 14c is arranged inside the cylinder 14a, and the piston 14b is urged downward.
  • a packing 14e is attached to the piston 14b to ensure watertightness between the inner wall surface of the cylinder 14a and the piston 14b.
  • a clutch mechanism 30 is provided at the lower end of the rod 32, and the clutch mechanism 30 connects and disconnects the rod 32 and the valve shaft 12a of the drain valve 12.
  • the cylinder 14a is a cylindrical member, and its axis is arranged in the vertical direction, and the piston 14b is slidably received inside. Further, a drive unit water supply channel 34a is connected to the lower end of the cylinder 14a so that the washing water flowing out from the first control valve 16 flows into the cylinder 14a. Therefore, the piston 14b in the cylinder 14a is pushed up against the urging force of the spring 14c by the washing water flowing into the cylinder 14a.
  • an outflow hole is provided in the upper part of the cylinder 14a, and the drive unit drainage channel 34b communicates with the inside of the cylinder 14a through this outflow hole. Therefore, when the washing water flows into the cylinder 14a from the drive unit water supply channel 34a connected to the lower part of the cylinder 14a, the piston 14b is pushed upward from the lower part of the cylinder 14a which is the first position. Then, when the piston 14b is pushed up to the second position above the outflow hole, the water flowing into the cylinder 14a flows out from the outflow hole through the drive unit drainage channel 34b.
  • the drive unit water supply channel 34a and the drive unit drainage channel 34b communicate with each other via the inside of the cylinder 14a when the piston 14b is moved to the second position.
  • a discharge unit 54 for discharging wash water to the water reservoir device 52 is formed at the tip of the drive unit drainage channel 34b extending from the cylinder 14a.
  • the drive unit drainage channel 34b forms a flow path extending to the discharge unit 54.
  • the rod 32 is a rod-shaped member connected to the lower surface of the piston 14b, and extends downward from the inside of the cylinder 14a through a through hole 14f formed in the bottom surface of the cylinder 14a. Further, a gap 14d is provided between the rod 32 protruding from below the cylinder 14a and the inner wall of the through hole 14f of the cylinder 14a, and a part of the cleaning water flowing into the cylinder 14a flows out from the gap 14d. do. The water flowing out from the gap 14d flows into the water storage tank 10.
  • this gap 14d is relatively narrow and the flow path resistance is large, even if water flows out from the gap 14d, the pressure inside the cylinder 14a is increased by the washing water flowing into the cylinder 14a from the drive unit water supply channel 34a. It rises and pushes up the piston 14b against the urging force of the spring 14c.
  • the first control valve 16 controls the supply / stop of the washing water to the drain valve hydraulic drive unit 14 based on the operation of the solenoid valve 18. Further, a water reservoir device 52 is provided on the downstream side of the drain valve hydraulic drive unit 14, and the washing water that has passed through the drain valve hydraulic drive unit 14 is supplied to the water reservoir device 52. The supply / stop of water is also controlled by the first control valve 16. That is, the first control valve 16 has a main valve body 16a, a main valve port 16b opened and closed by the main valve body 16a, a pressure chamber 16c for moving the main valve body 16a, and a pressure chamber 16c in the pressure chamber 16c. It is equipped with a pilot valve 16d for switching pressure.
  • the main valve body 16a is configured to open and close the main valve port 16b of the first control valve 16, and when the main valve port 16b is opened, tap water supplied from the water supply pipe 38 is used as a drain valve hydraulic drive unit. It flows into 14.
  • the pressure chamber 16c is provided in the housing of the first control valve 16 adjacent to the main valve body 16a. A part of tap water supplied from the water supply pipe 38 flows into the pressure chamber 16c, and the internal pressure is increased. When the pressure in the pressure chamber 16c rises, the main valve body 16a is moved toward the main valve port 16b, and the main valve port 16b is closed.
  • the pilot valve 16d is configured to open and close the pilot valve port (not shown) provided in the pressure chamber 16c.
  • the pilot valve port (not shown) is opened by the pilot valve, the water in the pressure chamber 16c flows out and the internal pressure drops.
  • the main valve body 16a is separated from the main valve port 16b, and the first control valve 16 is opened.
  • the pilot valve 16d is closed, the pressure in the pressure chamber 16c rises, and the first control valve 16 is closed.
  • the pilot valve 16d is moved by the solenoid valve 18 attached to the pilot valve 16d to open and close the pilot valve port (not shown).
  • the solenoid valve 18 is electrically connected to the controller 40 and moves the pilot valve 16d based on a command signal from the controller 40. Specifically, the controller 40 receives signals from the remote controller 6 and the motion sensor 8, and the controller 40 sends an electric signal to the solenoid valve 18 to operate it.
  • a vacuum breaker 36 is provided in the drive unit water supply channel 34a between the first control valve 16 and the drain valve hydraulic drive unit 14. The vacuum breaker 36 prevents backflow of water to the first control valve 16 side when the pressure on the first control valve 16 side becomes negative.
  • the second control valve 22 is configured to control the supply / stop of the washing water to the water storage tank 10 based on the operation of the solenoid valve 24.
  • the second control valve 22 is connected to the water supply pipe 38 via the first control valve 16, but the tap water supplied from the water supply pipe 38 is always the second regardless of whether the first control valve 16 is opened or closed. It is designed to flow into the control valve 22.
  • the second control valve 22 is provided with a main valve body 22a, a pressure chamber 22b, and a pilot valve 22c, and the pilot valve 22c is opened and closed by the solenoid valve 24.
  • the solenoid valve 24 When the pilot valve 22c is opened by the solenoid valve 24, the main valve body 22a of the second control valve 22 is opened, and tap water flowing in from the water supply pipe 38 is supplied to the water storage tank 10 or the overflow pipe 10b. .. Further, the solenoid valve 24 is electrically connected to the controller 40 and moves the pilot valve 22c based on the command signal from the controller 40. Specifically, the controller 40 sends an electric signal to the solenoid valve 24 based on the operation of the remote controller 6, and operates the solenoid valve 24.
  • a float switch 42 is connected to the pilot valve 22c.
  • the float switch 42 is configured to control the pilot valve 22c based on the water level in the water storage tank 10 and open / close the pilot valve port (not shown). That is, when the water level in the water storage tank 10 reaches a predetermined water level, the float switch 42 sends a signal to the pilot valve 22c to close the pilot valve port (not shown). That is, the float switch 42 is configured to set the water storage level in the water storage tank 10 to a predetermined full water level WL, which is the still water level.
  • the float switch 42 is arranged in the water storage tank 10, and is configured to stop the water supply from the first control valve 16 to the drain valve hydraulic drive unit 14 when the water level of the water storage tank 10 rises to the full water level WL.
  • the solenoid valve 24 is controlled based on the detection signal of the float switch 42, and the pilot valve 22c is opened and closed, but the solenoid valve 24 can be omitted. That is, the present invention can be configured so that the pilot valve 22c is mechanically opened and closed by using a float that moves up and down based on the water level in the water storage tank 10.
  • the water supply channel 50 extending from the second control valve 22 is provided with a water supply channel branch portion 50a.
  • One of the water supply channels 50 branched at the water supply channel branch portion 50a is configured to allow water to flow out into the water storage tank 10, and the other is configured to allow water to flow out into the overflow pipe 10b. Therefore, a part of the washing water supplied from the second control valve 22 is discharged to the flush toilet body 2 through the overflow pipe 10b, and the rest is stored in the water storage tank 10.
  • a vacuum breaker 44 is provided in the water supply channel 50.
  • the vacuum breaker 44 prevents backflow of water to the second control valve 22 side when the pressure on the second control valve 22 side becomes negative.
  • the water supplied from the water supply is passed through a water stop valve 38a arranged outside the water storage tank 10 and a constant flow valve 38b arranged in the water storage tank 10 on the downstream side of the water stop valve 38a. It is supplied to the first control valve 16 and the second control valve 22, respectively.
  • the water stop valve 38a is provided to stop the supply of water to the washing water tank device 4 at the time of maintenance or the like, and is usually used in an opened state.
  • the constant flow rate valve 38b is provided to allow water supplied from the water supply to flow into the first control valve 16 and the second control valve 22 at a predetermined flow rate, and has a constant flow rate regardless of the installation environment of the flush toilet device 1. It is configured to be supplied with water.
  • the controller 40 has a built-in CPU, memory, and the like, and controls connected devices so as to execute a large cleaning mode and a small cleaning mode, which will be described later, based on a predetermined control program recorded in the memory and the like.
  • the controller 40 is electrically connected to the remote controller 6, the motion sensor 8, the solenoid valve 18, the solenoid valve 24, and the like.
  • FIG. 3 schematically shows the configuration of the clutch mechanism 30 and shows the operation when the clutch mechanism 30 is pulled up by the hydraulic pressure drive unit 14.
  • the clutch mechanism 30 is provided at the lower end of the rod 32 extending downward from the drain valve hydraulic drive unit 14, the lower end of the rod 32 and the valve shaft 12a of the drain valve 12. It is configured to connect / disconnect the upper end of.
  • the clutch mechanism 30 has a rotating shaft 30a attached to the lower end of the rod 32, a hook member 30b supported by the rotating shaft 30a, and an engaging claw 30c provided at the upper end of the valve shaft 12a. With such a structure, the clutch mechanism 30 is engaged at a predetermined timing and a predetermined pull-up height to lower the drain valve 12.
  • the rotating shaft 30a is attached to the lower end of the rod 32 in the horizontal direction and rotatably supports the hook member 30b.
  • the hook member 30b is a plate-shaped member, and an intermediate portion thereof is rotatably supported by a rotating shaft 30a. Further, the lower end of the hook member 30b is bent like a hook to form a hook portion.
  • the engaging claw 30c provided at the upper end of the valve shaft 12a of the drain valve 12 is a right-angled triangular claw. The bottom of the engaging claw 30c is oriented substantially horizontally, and the side surface is formed so as to incline downward.
  • the drain valve 12 In the state shown in the column (a) of FIG. 3, the drain valve 12 is seated at the drain port 10a, and the drain port 10a is closed. Further, in this state, the drain valve hydraulic drive unit 14 and the drain valve 12 are connected, and in this connected state, the hook portion of the hook member 30b is engaged with the bottom of the engaging claw 30c, and the drain valve 12 can be pulled up by the rod 32.
  • the drain valve 12 drains the washing water stored in the water storage tank 10 into the drain port. It descends toward 10a. (As will be described later, the lowered drain valve 12 is temporarily held at a predetermined height by the float device 26 before being seated at the drain port 10a.)
  • FIG. 4 is an enlarged view of a portion of the drain valve 12 and the float device 26 in FIG.
  • the column (a) of FIG. 4 shows the state in which the drain valve 12 is closed, and the column (b) shows the state in which the drain valve 12 is opened and held by the float device 26. ing.
  • the float device 26 includes a float 26a that is moved according to the water level in the water storage tank 10 and a holding mechanism 46 that rotatably supports the float 26a.
  • the float 26a is a hollow rectangular parallelepiped member, and is configured to receive buoyancy from the washing water stored in the water storage tank 10. Due to this buoyancy, when the water level in the water storage tank 10 is equal to or higher than the predetermined water level (generally the water level of the float 26a), the float 26a is in the state shown by the solid line in the column (a) of FIG.
  • the holding mechanism 46 is moved between the holding state and the non-holding state in conjunction with the movement of the float 26a. When the holding mechanism 46 is moved to the holding state, the holding mechanism 46 is configured to engage with the drain valve 12 to hold the drain valve 12 at a predetermined height.
  • the holding mechanism 46 is a mechanism that rotatably supports the float 26a, and has a support shaft 46a, an arm member 46b supported by the support shaft 46a, and an engaging member 46c.
  • the support shaft 46a is a rotating shaft fixed to the water storage tank 10 by an arbitrary member (not shown), and rotatably supports the arm member 46b and the engaging member 46c.
  • a holding claw 12b formed so as to be engaged with the engaging member 46c is formed at the base end portion of the valve shaft 12a of the drain valve 12.
  • the holding claw 12b is a right-angled triangular protrusion that extends from the base end of the valve shaft 12a toward the engaging member 46c so that its base is oriented horizontally and its side surface is inclined downward. Extends to.
  • the support shaft 46a is a shaft extending in a direction orthogonal to the paper surface of FIG. 4, and both ends thereof are fixed to the water storage tank 10 by an arbitrary member (not shown), and the intermediate portion moves away from the valve shaft 12a. It is formed so as to be curved.
  • the arm member 46b is a bent beam-shaped member, and the lower end portion thereof is configured to be branched into two. The lower ends of these branched arm members 46b are rotatably supported at both ends of the support shaft 46a, respectively. Therefore, even when the drain valve 12 is moved in the vertical direction, the support shaft 46a and the arm member 46b do not interfere with the holding claw 12b provided on the valve shaft 12a of the drain valve 12.
  • the upper end of the arm member 46b is fixed to the bottom surface of the float 26a. Therefore, when the float 26a is subjected to buoyancy, the float 26a is held in the state shown by the solid line in the column (a) of FIG.
  • the float 26a and the arm member 46b are rotated around the support shaft 46a by their own weight to the state shown in the imaginary line in column (a) of FIG.
  • the rotation of the float 26a and the arm member 46b is restricted from the holding state of the holding mechanism 46 shown by the solid line in the column (a) of FIG. 4 to the non-holding state shown by the imaginary line.
  • the engaging member 46c is a member rotatably attached to the support shaft 46a, and its base end portions are rotatably supported at both ends of the support shaft 46a. Further, the tip of the engaging member 46c extends so as to be curved toward the valve shaft 12a of the drain valve 12. Therefore, in the holding state rotated to the position shown by the solid line in the column (a) of FIG. 4, the tip portion of the engaging member 46c interferes with the holding claw 12b provided on the valve shaft 12a. On the other hand, in the non-holding state rotated to the position shown by the imaginary line in the column (a) of FIG. 4, interference between the tip portion of the engaging member 46c and the holding claw 12b does not occur.
  • the engaging member 46c is configured to be rotated around the support shaft 46a in conjunction with the arm member 46b. That is, when the float 26a and the arm member 46b are rotated from the state shown by the solid line in the column (a) of FIG. 4 to the state shown by the imaginary line, the engaging member 46c also interlocks with the arm member 46b. It is rotated to the state shown in the imaginary line.
  • the engaging member 46c in the state shown by the solid line in column (a) of FIG. 4, when the tip of the engaging member 46c is pushed upward by the holding claw 12b of the drain valve 12, only the engaging member 46c runs idle. And can rotate. That is, when the tip of the engaging member 46c is pushed upward by the holding claw 12b, only the engaging member 46c is shown in FIG. 4 while the float 26a and the arm member 46b hold the positions shown by the solid lines. It can rotate to the position shown in the imaginary line.
  • the position of the float 26a is lowered, and the float 26a and the arm member 46b rotate to the positions shown by the imaginary line in the column (b) of FIG.
  • the engaging member 46c is also rotated to the position shown by the imaginary line in the column (b) of FIG. 4, so that the holding claw 12b and the engaging member 46c are disengaged.
  • the drain valve 12 descends, sits on the drain port 10a, and closes the drain port 10a.
  • the water reservoir device 52 which is a timing control mechanism according to the first embodiment of the present invention, will be described with reference to FIGS. 2 and 4.
  • the water reservoir device 52 pushes down the float 26a of the float device 26 when the second washing water amount is selected by the remote controller 6 or the like, and the water level in the water storage tank 10 drops to a predetermined water level.
  • the holding mechanism 46 of the float device 26 is configured to switch to a non-holding state. As a result, the timing at which the drain valve 12 descends and the drain port 10a is closed is earlier than when the first wash water amount is selected, and the second wash water amount is less than the first wash water amount. Water can be discharged from the drain port 10a.
  • the water reservoir device 52 includes a discharge unit 54 that discharges the supplied wash water, and a water reservoir 56 that stores the wash water discharged from the discharge unit 54.
  • the water reservoir device 52 uses the washing water supplied from the first control valve 16 when the second washing water amount is selected by the remote control device 6 or the like as described later, and the holding mechanism 46 of the float device 26. To the non-holding state. More specifically, the holding mechanism 46 is switched to the non-holding state by pushing down the float 26a of the float device 26 by utilizing the weight of the washing water supplied from the first control valve 16. Thereby, the timing of lowering the drain valve 12 is controlled.
  • the discharge unit 54 is formed at the lower end of the drive unit drainage channel 34b and extends downward.
  • the discharge unit 54 forms a tapered and downward discharge port. Therefore, the washing water is accelerated downward by gravity, and the flow velocity is further accelerated because the flow path is narrowed at the discharge port.
  • the discharge portion 54 is arranged inside the water reservoir 56 and at a height lower than the upper end 56a. At least the discharge port at the lower end of the discharge portion 54 is arranged inside the water reservoir 56 and at a height lower than the upper end 56a.
  • the water reservoir 56 is a hollow box-shaped member arranged below the discharge portion 54, and its upper surface is open. As a result, the washing water discharged from the discharge unit 54 flows into the water reservoir 56.
  • the volume of the water reservoir 56 is smaller than the volume of the cylinder 14a.
  • the water reservoir 56 is supported by a support member (not shown) so as to be movable in the vertical direction in the water storage tank 10.
  • the water reservoir 56 includes a rod member 56d which is a transmission portion extending downward in the vertical direction from the bottom surface.
  • the rod member 56d is formed in a columnar shape and is fixed to the bottom surface of the water reservoir 56.
  • the water reservoir 56 is arranged above the float device 26, and the lower end of the rod member 56d faces the upper surface 26b of the float 26a. As shown in FIG. 4A, the lower end of the rod member 56d is the upper surface of the float 26a when the water reservoir 56 is in the standby state (when the washing water is not accumulated in the water reservoir 56). Supported above. Further, the water reservoir 56 is located above the still water level (full water level WL) of the water storage tank 10 in a state where the washing water is not stored inside.
  • the water reservoir 56 is formed with a discharge hole 56b for discharging the stored wash water.
  • the drain hole 56b is formed in the lower part of the side wall 56c of the water reservoir 56, and forms an opening facing the valve shaft 12a of the drain valve 12 in a plan view.
  • the discharge hole 56b forms a small hole having a relatively small diameter. Therefore, the instantaneous flow rate A1 (see FIG. 7) of the cleaning water discharged from the discharge hole 56b to the outside of the water reservoir 56 (inside the water storage tank 10) is the instantaneous flow rate A2 of the cleaning water discharged from the discharge unit 54 (FIG. 7). 6) is smaller than.
  • the rod member 56d transmits the weight of the water reservoir 56 to the float 26a.
  • the buoyancy acting on the float 26a overcomes the weight of the water reservoir 56, and the water reservoir 56 is shown in FIG. It is located in the upper position.
  • the water reservoir device 52 operates so that the force transmitted by the rod member 56d pushes down the float 26a. Therefore, the upper surface 26b of the float 26a functions as a receiving surface that receives a downward force of the rod member 56d.
  • the holding mechanism 46 By moving the float 26a so as to be pushed down, the holding mechanism 46 is switched from the holding state shown by the solid line in FIG. 4 to the non-holding state shown by the imaginary line in FIG. 4, regardless of the water level in the water storage tank 10. , The drain valve 12 is disengaged from the engaging member 46c of the holding mechanism 46 and descends.
  • the central contact point P on which the rod member 56d acts on the upper surface 26b is located on the side away from the support shaft 46a with respect to the center line C of the float 26a. In this way, since the rod member 56d acts on the center line C of the float 26a on the side separated from the support shaft 46a, the moment of the force acting by the rod member 56d around the support shaft 46a can be increased. ..
  • the operation of the washing water tank device 4 according to the first embodiment of the present invention and the flush toilet device 1 provided with the washing water tank device 4 will be described with reference to FIGS. 2, 5 to 10.
  • the water level in the water storage tank 10 is at a predetermined full water level WL, and in this state, both the first control valve 16 and the second control valve 22 are closed.
  • the holding mechanism 46 is in a holding state shown by a solid line in the column (a) of FIG.
  • the remote control device 6 transmits an instruction signal for executing the large cleaning mode to the controller 40 (FIG. 2).
  • the flush toilet device 1 includes two washing modes, a large washing mode and a small washing mode, in which the washing water amounts are different, and the remote control device 6 functions as a washing water amount selecting means for selecting the washing water amount. do.
  • the flush toilet device 1 includes a plurality of washing modes having different amounts of washing water.
  • the controller 40 determines that the user has pissed and executes the small wash mode. do. On the other hand, when the time from sitting to leaving is longer than a predetermined time, the controller 40 executes the large washing mode.
  • the controller 40 selects a large cleaning mode in which the cleaning is performed with the first cleaning water amount and a small cleaning mode in which the cleaning is performed with the second cleaning water amount smaller than the first cleaning water amount.
  • the controller 40 functions as a means for selecting the amount of washing water.
  • the controller 40 Upon receiving the instruction signal for major cleaning, the controller 40 operates the solenoid valve 18 (FIG. 2) provided in the first control valve 16 to separate the pilot valve 16d on the solenoid valve side from the pilot valve opening. .. As a result, the pressure in the pressure chamber 16c is reduced, the main valve body 16a is separated from the main valve port 16b, and the main valve port 16b is opened.
  • the first control valve 16 is opened, as shown in FIG. 5, the wash water flowing from the water supply pipe 38 is supplied to the drain valve hydraulic pressure drive unit 14 via the first control valve 16.
  • the piston 14b of the drain valve hydraulic drive unit 14 is pushed up, the drain valve 12 is pulled up via the rod 32, and the washing water in the water storage tank 10 is discharged from the drain port 10a to the flush toilet body 2.
  • the drain valve 12 When the clutch mechanism 30 is disengaged, the drain valve 12 begins to descend toward the drain port 10a due to its own weight. Immediately after the drain valve 12 is opened, the water level in the water storage tank 10 is high, so that the holding mechanism 46 is in the holding state shown by the solid line in the column (b) of FIG. Therefore, the holding claw 12b of the descending drain valve 12 engages with the engaging member 46c of the holding mechanism 46, and the drain valve 12 is held at a predetermined height by the holding mechanism 46. By holding the drain valve 12 by the holding mechanism 46, the drain port 10a is maintained in the valve open state, and the flush water in the water storage tank 10 is maintained to be discharged to the flush toilet body 2.
  • the pilot valve 16d is still in the open state, and the wash water flowing from the water supply pipe 38 is supplied to the drain valve hydraulic pressure drive unit 14 via the first control valve 16.
  • the piston 14b is raised to the second position, and the drive unit water supply channel 34a and the drive unit drainage channel 34b are communicated with each other via the inside of the cylinder 14a, so that the washing water is discharged from the discharge unit 54 to the water reservoir 56. Will be done.
  • the controller 40 operates the solenoid valve 18 and closes the pilot valve 16d on the solenoid valve side when a predetermined time elapses after opening the first control valve 16. As a result, the main valve body 16a of the first control valve 16 is closed.
  • the controller 40 closes the first control valve 16 in a short time after the drain valve 12 is pulled up and the clutch mechanism 30 is disengaged. Even after the pilot valve 16d on the solenoid valve side is closed, the valve open state of the second control valve 22 is maintained, and water supply to the water storage tank 10 is continued.
  • the pilot valve 22c is opened and closed based on the detection signal of the float switch 42, but as a modification, the pilot valve 22c is mechanically opened and closed by a ball tap instead of the float switch 42.
  • the present invention can also be constructed. In this modification, the pilot valve 22c is opened and closed in conjunction with a float that moves up and down according to the water level in the water storage tank 10.
  • the cleaning water stored in the water reservoir 56 is the float 26a. Not heavy enough to push down. Therefore, when the large washing mode is executed, even if the washing water flows into the water reservoir 56, the float 26a is pushed down and the holding mechanism 46 is not switched to the non-holding state. That is, the float 26a is maintained in the state shown by the solid line in the column (a) of FIG. 4, and the holding mechanism 46 is maintained in the holding state. Further, the washing water stored in the water reservoir 56 is gradually discharged from the discharge hole 56b.
  • the drain valve 12 is seated on the drain port 10a, and the drain port 10a is closed.
  • the drain valve 12 is held until the water level in the water storage tank 10 drops from the full water level WL to the predetermined water level WL1, and the first washing water amount is the flush toilet body. It is discharged to 2.
  • the valve open state of the second control valve 22 is maintained, and the water supply to the water storage tank 10 is continued.
  • the wash water supplied through the water supply channel 50 reaches the water supply channel branch portion 50a, a part of the wash water branched at the water supply channel branch portion 50a flows into the overflow pipe 10b, and the rest enters the water storage tank 10. It is stored.
  • the wash water that has flowed into the overflow pipe 10b flows into the flush toilet body 2 and is used for refilling the bowl portion 2a. With the drain valve 12 closed, the washing water flows into the water storage tank 10, so that the water level in the water storage tank 10 rises.
  • the controller 40 Upon receiving the instruction signal for minor cleaning, the controller 40 operates the solenoid valve 18 provided in the first control valve 16 to open the first control valve 16. On the other hand, the controller 40 keeps the second control valve 22 closed.
  • the first control valve 16 is opened, as shown in FIG. 11, the wash water flowing from the water supply pipe 38 is supplied to the drain valve hydraulic pressure drive unit 14 via the first control valve 16.
  • the piston 14b of the drain valve hydraulic drive unit 14 is pushed up, the drain valve 12 is pulled up via the rod 32, and the washing water in the water storage tank 10 is discharged from the drain port 10a to the flush toilet body 2.
  • the holding claw 12b (column (a) in FIG. 4) provided on the valve shaft 12a of the drain valve 12 pushes up the engaging member 46c of the holding mechanism 46 to rotate and hold it.
  • the claw 12b exceeds the engaging member 46c.
  • the drain valve 12 When the clutch mechanism 30 is disengaged, the drain valve 12 begins to descend toward the drain port 10a due to its own weight. Immediately after the drain valve 12 is opened, the water level in the water storage tank 10 is high, so that the holding mechanism 46 is in the holding state shown by the solid line in the column (b) of FIG. Therefore, the holding claw 12b of the descending drain valve 12 engages with the engaging member 46c of the holding mechanism 46, and the drain valve 12 is held at a predetermined height by the holding mechanism 46. By holding the drain valve 12 by the holding mechanism 46, the drain port 10a is maintained in the valve open state, and the flush water in the water storage tank 10 is maintained to be discharged to the flush toilet body 2.
  • the pilot valve 16d is still in the open state, and the wash water flowing from the water supply pipe 38 is supplied to the drain valve hydraulic pressure drive unit 14 via the first control valve 16.
  • the piston 14b is raised to the second position, and the drive unit water supply channel 34a and the drive unit drainage channel 34b are communicated with each other via the inside of the cylinder 14a, so that the washing water is supplied to the water reservoir device 52. NS.
  • the washing water discharged from the discharge unit 54 is stored in the water reservoir 56. Further, the washing water in the water reservoir 56 is slightly discharged from the discharge hole 56b to the outside of the water reservoir 56 (inside the water storage tank 10). On the other hand, the instantaneous flow rate A1 of the washing water discharged from the discharge hole 56b (see FIG. 14) is smaller than the instantaneous flow rate A2 (see FIG. 13) of the washing water discharged from the discharge unit 54. Therefore, the weight of the washing water stored in the water reservoir 56 increases.
  • the rod member 56d of the water reservoir 56 pushes down the upper surface 26b of the float 26a and pushes down the float 26a.
  • the holding mechanism 46 is switched to the non-holding state shown by the imaginary line in FIG.
  • the engagement between the engaging member 46c and the holding claw 12b of the drain valve 12 is released, and the drain valve 12 separates from the holding mechanism 46 and begins to descend again. ..
  • the drain valve 12 is seated on the drain port 10a, and the drain port 10a is closed.
  • the first control valve 16 is opened for a longer period than when the large cleaning mode is executed, so that the water is stored in the water reservoir 56.
  • the amount of washing water is increased, and the weight of the washing water pushes down the float 26a.
  • the holding mechanism 46 of the float device 26 is switched to the non-holding state before the water level in the water storage tank 10 drops to the predetermined water level WL1.
  • the holding mechanism 46 switches to the non-holding state due to this water level drop.
  • the small washing mode when the water level in the water storage tank 10 drops to the water level WL2 higher than the predetermined water level WL1, the float 26a is pushed down by the weight of the water reservoir 56, and the holding mechanism 46 is not. It can be switched to the holding state.
  • the drain valve 12 is held by the holding mechanism 46 until the water level is lowered from the full water level WL to the predetermined water level WL2, so that the second washing water amount is discharged to the flush toilet body 2. Therefore, the amount of the second washing water discharged from the water storage tank 10 in the small washing mode is smaller than the amount of the first washing water discharged in the large washing mode.
  • the controller 40 closes the solenoid valve 18 when a predetermined time has elapsed after opening the solenoid valve 18.
  • the predetermined time is set as, for example, a time during which sufficient washing water for the water reservoir 56 to descend can be supplied to the water reservoir 56. Therefore, after the lapse of a predetermined time, the first control valve 16 is closed. The discharge of the washing water from the discharge unit 54 to the water reservoir 56 is also stopped. The wash water stored in the water reservoir 56 is gradually discharged from the discharge hole 56b.
  • the water reservoir 56 As the washing water in the water reservoir 56 is reduced and the weight is reduced, the water reservoir 56 is pushed up by the buoyancy acting on the float 26a, and the water reservoir 56 is raised to the standby position again. The washing water in the water reservoir 56 flows out until the water reservoir 56 is empty.
  • the drain valve 12 and the drain valve hydraulic drive unit 14 are connected by the clutch mechanism 30 and are disconnected at a predetermined timing, so that the drain valve water pressure
  • the drain valve 12 can be moved regardless of the operating speed of the drive unit 14, and the drain valve 12 can be closed.
  • the holding mechanism 46 of the float device 26 holds the drain valve 12 until the water level in the water storage tank 10 drops to the predetermined water level WL1.
  • the water reservoir device 52 which is a timing control mechanism, switches the holding mechanism 46 to the non-holding state before the water level in the water storage tank 10 drops to the predetermined water level WL1. ..
  • the drain port 10a can be closed at a timing different from that when the large cleaning mode is selected. Therefore, according to the first embodiment of the present invention, the first and second washing water amounts can be set while using the clutch mechanism 30 and the float device 26.
  • the water reservoir device 52 floats as the water level of the water storage tank 10 drops.
  • the holding mechanism 46 can be brought into the non-holding state before the holding mechanism 46 is brought into the non-holding state by the movement of the 26a.
  • the drain valve 12 can be lowered without waiting for the water level in the water storage tank 10 to drop, and a second wash water amount smaller than the first wash water amount can be set.
  • the water sump device 52 does not operate due to a failure, the first amount of washing water is discharged, so that it is possible to avoid running out of washing water.
  • the washing water tank device 4 when the second washing water amount is selected by the remote control device 6, the water level in the water storage tank 10 is set to a predetermined water level in the water reservoir device 52.
  • the holding mechanism 46 is switched to the non-holding state before the temperature drops to WL1.
  • the drain valve 12 that has begun to descend due to the disengagement of the clutch mechanism 30 descends below the holding mechanism 46 before the water level in the water storage tank 10 drops to the predetermined water level WL1, and the drain port 10a is closed. Block it.
  • the float device 26 can be reliably operated, and a second wash water amount smaller than the first wash water amount can be set.
  • the holding mechanism 46 of the float device 26 can be switched to the non-holding state by using tap water, so that the holding mechanism in the water storage tank 10 can be switched.
  • the timing of lowering the drain valve 12 can be controlled by a compact and simple configuration without providing a special actuator or the like for switching the 46.
  • a control valve for supplying washing water to the water reservoir device 52 and a control valve for supplying washing water to the drain valve hydraulic drive unit 14 are provided. Since the first control valve 16 has a common configuration, it is possible to control the timing of lowering the drain valve 12 with a more compact and simple configuration.
  • the water reservoir device 52 is provided on the downstream side of the drain valve hydraulic drive unit 14, so that the wash water supplied from the first control valve 16 is provided. Can be used to supply wash water to the water reservoir 52. As a result, as compared with the case where the washing water is separately supplied to the water reservoir device 52 and the drain valve hydraulic drive unit 14, these can be operated with a small amount of washing water, and wasteful washing water can be suppressed. ..
  • the drain valve 12 can be lowered at a timing according to the amount of water.
  • the washing water tank device 4 when the second washing water amount is selected by the remote control device 6, the washing water is supplied to the water reservoir device 52 by the first control valve 16. It is possible to control the timing of lowering the drain valve 12 by a simple control of lengthening the period to be performed as compared with the case where the first wash water amount is selected.
  • the first control valve 16 supplies washing water to the water reservoir device 52 after the clutch mechanism 30 is disengaged.
  • the water reservoir device 52 can control the timing of lowering the drain valve 12 without hindering the operation of pulling up the drain valve 12 by the clutch mechanism 30.
  • the drain valve 12 and the drain valve hydraulic drive unit 14 are connected by the clutch mechanism 30 and are disconnected at a predetermined timing, so that drainage is performed.
  • the drain valve 12 can be moved regardless of the operating speed of the valve hydraulic drive unit 14, and the drain valve 12 can be closed.
  • the timing at which the drain valve 12 is closed regardless of the variation. become.
  • the second wash water amount is selected by the remote control device 6 by the float device 26
  • the drainage port 10a is closed earlier than when the first wash water amount is selected.
  • the timing of lowering the valve 12 can be controlled. Therefore, according to the first embodiment of the present invention, the first and second washing water amounts can be set while using the clutch mechanism 30.
  • the float device 26 uses the washing water discharged from the discharge unit 54.
  • the timing of lowering the drain valve 12 can be controlled, and the first and second cleaning water amounts can be set while using the clutch mechanism 30.
  • the float device 26 can control the timing of lowering the drain valve 12 due to its compact and simple configuration, and the clutch mechanism.
  • the first and second wash water amounts can be set while using 30.
  • the float device 26 uses the washing water stored in the water reservoir 56.
  • the timing of lowering the drain valve 12 can be controlled by the weight of the drain valve 12. Thereby, the timing of lowering the drain valve 12 can be controlled by a simpler configuration, and the first and second washing water amounts can be set while using the clutch mechanism 30.
  • the amount of washing water smaller than the amount of washing water for driving the piston 14b of the drain valve hydraulic drive unit 14 is stored in the water reservoir 56, whereby the float floats.
  • the device 26 can control the timing of lowering the drain valve 12, and the float device 26 can control the timing of lowering the drain valve 12 relatively early with a relatively small amount of washing water.
  • the discharge unit 54 forms a downward discharge port, the water is discharged downward to the weight of the washing water stored in the water reservoir 56.
  • the force of the washing water can be applied, the size of the water reservoir 56 can be reduced, and the timing at which the float device 26 lowers the drain valve 12 can be controlled relatively early with a smaller amount of washing water.
  • the discharge unit 54 since the discharge unit 54 is arranged inside the water reservoir 56 and at a height lower than the upper end, the discharged washing water is stored in the water reservoir. Scattering to the outside of the portion 56 can be suppressed, and the timing at which the float device 26 lowers the drain valve 12 can be controlled by supplying a smaller amount of washing water. Further, by suppressing the washing water from being scattered to the outside of the water reservoir 56, it is possible to prevent the clutch mechanism 30 and other devices in the water storage tank 10 from malfunctioning due to the scattered washing water. It is possible to prevent the washing water scattered at the same time from falling into the water storage tank 10 and generating an abnormal noise.
  • the water reservoir 56 is suppressed from receiving the buoyancy due to the washing water stored in the water storage tank 10, and the float device 26 is less washed.
  • the timing of lowering the drain valve 12 can be controlled by supplying the amount of water.
  • the water sump portion 56 is formed with a discharge hole 56b for discharging the stored wash water, so that the water sump portion 56 is relatively small.
  • the flow of the washing water discharged from the discharge hole 56b is a device provided on the drain valve 12 side, for example, a holding mechanism or a float of the float device 26. It can act on equipment such as equipment and prevent the equipment from malfunctioning.
  • the instantaneous flow rate of the washing water discharged from the discharge hole 56b is smaller than the instantaneous flow rate of the washing water discharged from the discharge unit 54.
  • the wash water can be efficiently stored in the water reservoir 56, and the float device 26 can control the timing of lowering the drain valve 12 by supplying a smaller amount of wash water.
  • the float device 26 can stably control the timing of lowering the drain valve 12 by a relatively simple mechanical structure. Further, according to such a structure, if the amount of washing water stored in the water reservoir 56 rises to a predetermined weight or less by using the seesaw-shaped transmission portion, a downward force is applied to the opposite side of the transmission portion. Is transmitted, and the rod member 56d of the float device 26 lowers the float 26a by the force that the water reservoir 56 tries to lower, as compared with the case where the mechanism for lowering the float of the float device 26 is adopted. It can be directly transmitted and the timing of lowering the drain valve 12 can be controlled with higher accuracy.
  • the water reservoir 56 includes the rod member 56d, but as a modification, a seesaw having a shape in which the letter Z is tilted sideways instead of the rod member 56d.
  • a type of force transmitter seesaw-shaped transmitter
  • One end of the force transmitting device is connected to the bottom surface of the water reservoir 56, and the other end of the force transmitting device is arranged in the vicinity of the upper surface 26b of the float 26a.
  • a rotation center axis is provided at the center of the force transmission device, and when the water reservoir 56 is lowered and one end of the force transmission device is lowered, the other end of the force transmission device is raised like a seesaw. Further, an urging member is provided on the bottom surface of the water reservoir 56, and the water reservoir 56 is urged upward. In this configuration, when the amount of washing water in the water reservoir 56 is small, one end of the water reservoir 56 and the force transmission device is raised, while the other end of the force transmission device is lowered to push down the float 26a. On the contrary, when the amount of wash water stored in the water reservoir 56 increases, the water reservoir 56 descends and the other end of the force transmission device rises, so that the float device 26 responds to the water level in the water storage tank 10. The holding state and the non-holding state can be switched.
  • the controller 40 receives water from the discharge unit 54 until at least the water level in the water storage tank 10 becomes the predetermined water level WL1 and the float 26a descends according to the water level. Washing water is discharged to the reservoir 56, the water reservoir 56 is lowered, and the float 26a is not lowered via the force transmission device. Therefore, the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL1, which is a lowering timing according to the original water level of the float 26a, and the large cleaning mode is achieved. That is, the period during which the washing water flows into the water reservoir 56 is lengthened, the water reservoir 56 is lowered, and the holding state and the non-holding state of the float device 26 can be switched according to the water level in the water storage tank 10. To.
  • the controller 40 closes the solenoid valve 18 when a predetermined time has elapsed from opening the solenoid valve 18 so that the second cleaning water amount can be discharged.
  • the controller 40 closes the solenoid valve 18 when a predetermined time has elapsed from opening the solenoid valve 18 so that the second cleaning water amount can be discharged.
  • a water reservoir device 52 that causes the washing water discharged from the discharge unit 54 to function as a water weight that pushes down the float device 26 is provided.
  • the float device 26 may be pushed down by the kinetic energy of the washing water discharged from the discharge unit 54. That is, the present invention can be configured by using the discharge unit 54 as a timing control mechanism. In this modification, the discharge unit 54 is supplied with cleaning water via a control valve provided separately from the first control valve 16.
  • the controller 40 when the large cleaning mode is selected, the controller 40 is operated from the discharge unit 54 until at least the water level in the water storage tank 10 becomes the predetermined water level WL1 and the float device 26 descends according to the water level. The wash water is not discharged and the float device 26 is not lowered. Therefore, the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL1, which is the original lowering timing of the float device 26, and the large cleaning mode can be executed. Further, when the small cleaning mode is selected, the controller 40 discharges cleaning water from the discharging unit 54 at a predetermined timing and forcibly lowers the float 26a to release the holding mechanism 46 of the float device 26. Switch to non-holding state. Therefore, the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL2, and the small cleaning mode can be executed.
  • a seesaw-type force transmission device as in the above-mentioned modification can be arranged in the vicinity of the upper surface 20b of the float 26a.
  • the force transmitting device when the washing water is sprayed from the discharge portion 54 toward the force transmitting device, the force transmitting device does not interfere with the float 26a and does not transmit the force.
  • the force transmission device pushes down the float 26a, and the float device 26 is switched to the non-holding state.
  • the controller 40 when the large cleaning mode is selected, the controller 40 is the first control valve until at least the water level in the water storage tank 10 becomes the predetermined water level WL1 and the float device 26 descends according to the water level.
  • the float device 26 By continuing to discharge the washing water from the discharge unit 54 without closing the valve 16, the float device 26 is prevented from being lowered via the force transmission device. Therefore, the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL1, which is the original lowering timing of the float device 26, and the large cleaning mode can be executed.
  • the controller 40 closes the first control valve 16 when a predetermined time has elapsed so that the second cleaning water amount can be discharged, and discharges from the discharge unit 54.
  • the float device 26 By stopping, the float device 26 is forcibly lowered via the force transmission device, so that the holding mechanism 46 of the float device 26 is switched to the non-holding state. Therefore, the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL2, and the small cleaning mode can be executed.
  • a pressure chamber into which the wash water flows is provided, and by receiving the supply pressure of the wash water flowing into the pressure chamber, the float device 26 is directed.
  • a hydraulic drive device equipped with a rod that moves by moving That is, the present invention can be configured by using a hydraulic drive device that moves the rod by the water supply pressure applied to the pressure chamber as a timing control mechanism.
  • the float 26a of the float device 26 is configured to be pushed down by the rod of the hydraulic drive device.
  • the controller 40 when the large cleaning mode is selected, the controller 40 is used as a hydraulic drive device until at least the water level in the water storage tank 10 becomes the predetermined water level WL1 and the float device 26 descends according to the water level. No wash water is supplied and the float device 26 is not lowered. Therefore, the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL1, which is the original lowering timing of the float device 26, and the large cleaning mode can be executed. Further, when the small cleaning mode is selected, the controller 40 supplies the cleaning water to the hydraulic drive device at a predetermined timing, and causes the cleaning water to flow into the pressure chamber.
  • the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL2, and the small cleaning mode can be executed.
  • the hydraulic drive device is configured so that the rod rises when the water supply pressure of the washing water flowing into the pressure chamber is received and the rod falls when the water supply is stopped. You can also do it.
  • the controller 40 is a hydraulic drive device until at least the water level in the water storage tank 10 becomes the predetermined water level WL1 and the float device 26 descends according to the water level. Continue to supply wash water to the pressure chamber. The water supply pressure in the pressure chamber is kept high to prevent the rod from lowering the float device 26.
  • the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL1, which is the original lowering timing of the float device 26, and the large cleaning mode can be executed.
  • the controller 40 stops the supply of washing water to the pressure chamber of the hydraulic drive device when a predetermined time has elapsed so that the second washing water amount can be discharged.
  • the pressure in the pressure chamber decreases, the rod of the hydraulic drive device is moved toward the float device 26.
  • the float 26a is forcibly lowered, and the holding mechanism 46 of the float device 26 is switched to the non-holding state. Therefore, the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL2, and the small cleaning mode can be executed.
  • a small tank for storing washing water may be provided, and a second float may be provided in the small tank.
  • a rod is connected to the bottom surface of the second float in the small tank, and the float 26a is pushed down by this rod. That is, when the water level in the small tank drops, the rod drops together with the second float, and the present invention can be configured with a configuration that pushes down the float 26a as a timing control mechanism.
  • the controller 40 cleans the small tank until at least the water level in the water storage tank 10 becomes the predetermined water level WL1 and the float device 26 descends according to the water level.
  • the controller 40 stops the supply of washing water to the small tank when a predetermined time has elapsed so that the second washing water amount can be discharged.
  • the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL2, and the small cleaning mode can be executed.
  • a seesaw-type force transmission device such as the above-described modification can be connected to the bottom surface of the second float in the small tank.
  • the controller 40 cleans the small tank until at least the water level in the water storage tank 10 becomes the predetermined water level WL1 and the float device 26 descends according to the water level. Do not allow water to flow in and prevent the float 26a from lowering.
  • the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL1, which is the original lowering timing of the float device 26, and the large cleaning mode can be executed.
  • the controller 40 causes the washing water to flow into the small tank at a predetermined timing to raise the water level in the small tank.
  • the float 26a is forcibly lowered via the force transmission device, and the holding mechanism 46 of the float device 26 is switched to the non-holding state. Therefore, the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL2, and the small cleaning mode can be executed.
  • the drive unit drainage channel 34b leading to the discharge unit 54 is connected to the drain valve hydraulic drive unit 14, but as a further modification, the drive unit drainage channel 34b is omitted.
  • the discharge unit 54 may be connected to the water supply channel 50.
  • the discharge portion 54 at the tip of the water supply passage 50 extending from the second control valve 22 is arranged toward the water reservoir portion 56, and the second control valve 22 is opened at a predetermined timing to open the water supply passage 50. Washing water is supplied from the discharge unit to the water reservoir 56.
  • a water supply device is separately provided in the washing water tank device 4 to supply water to the water storage tank 10. Therefore, the controller 40 can supply the cleaning water from the discharge unit 54 to the water reservoir 56 at an arbitrary timing by controlling the second control valve 22, and can execute the control of the large cleaning mode and the small cleaning mode. ..
  • the washing water tank device 4 includes a float device 26 that is used for both the large washing mode and the small washing mode, but as a further modification, the washing water tank The device 4 may separately include a float device for the large cleaning mode and a float device for the small cleaning mode.
  • the float device for the large wash mode forms a timing control mechanism for holding the pulled up drain valve 12 in the first position.
  • the float device for the small wash mode forms a timing control mechanism for holding the pulled up drain valve 12 in a second position lower than the first position.
  • the basic configuration of both float devices is similar to the float device 26, respectively.
  • the rod member 56d of the water reservoir 56 is formed to act on the float device for the large wash mode.
  • the controller 40 discharges the water supply channel 50 until at least the water level in the water storage tank 10 becomes the predetermined water level WL1 and the float device for the large cleaning mode descends according to the water level.
  • the washing water is not discharged from the portion 54 to the water reservoir 56, and the rod member 56d of the water reservoir 56 prevents the float device for the large cleaning mode from being lowered.
  • the drain valve 12 is lowered at a timing corresponding to the predetermined water level WL1, which is a lowering timing according to the water level of the float device for the original large cleaning mode, and the large cleaning mode can be executed.
  • the controller 40 opens the second control valve 22 at a predetermined timing to supply cleaning water from the discharge portion of the water supply channel 50 to the water reservoir 56.
  • the rod member 56d of the water reservoir 56 is lowered to forcibly push down the float device for the large cleaning mode, and the holding mechanism 46 extending from the float device for the large cleaning mode is put into a non-holding state. Therefore, the holding claw of the descending drain valve 12 is held by the holding mechanism 46 of the float device for the small cleaning mode.
  • the float device for the small wash mode is lowered at the timing corresponding to the predetermined water level WL2, the holding mechanism 46 of the float device for the small wash mode is not held, the drain valve 12 is lowered, and the second wash water amount is reached.
  • a small cleaning mode can be executed.
  • the rod member 56d of the water reservoir 56 is provided so as to push down the upper surface of the float 26a, but as a further modification, the water reservoir 56 is lowered by the lowering of the water reservoir 56.
  • the rod member arranged sideways may move sideways and act on the clutch mechanism 30 to disengage the clutch mechanism 30.
  • the water reservoir 56 includes a rod member that can move laterally and an inclined portion that rises obliquely from the bottom surface of the water reservoir 56.
  • the tip of the rod member is formed in a T shape, and the T-shaped portion acts on the clutch mechanism 30 so that the clutch mechanism 30 can be disengaged at an early stage.
  • the inclined portion When the inclined portion comes into contact with the base portion of the rod member, the inclined portion converts the downward movement of the water reservoir 56 into the lateral movement of the rod member. In this way, the water reservoir 56 laterally moves the rod member to a position where the T-shaped portion acts on the clutch mechanism 30 at a relatively early timing as the water reservoir 56 descends, and disengages the clutch mechanism 30. can.
  • the structure may be changed to another structure capable of acting on the clutch mechanism 30 and disengaging the clutch mechanism 30 by lowering the water reservoir 56. By forming in this way, the height at which the drain valve 12 is pulled up (the height at which the clutch mechanism 30 is disengaged) is adjusted, and in the large cleaning mode, the drain valve 12 is connected to the float device for the large cleaning mode.
  • the large cleaning mode can be achieved by cutting the clutch mechanism 30 not by the water reservoir 56 but by the bottom surface of the drain valve hydraulic drive unit 14, which is the original cutting position, so as to be held by the holding mechanism 46. Further, in the small cleaning mode, the clutch mechanism 30 is early disengaged by the operation of the water reservoir 56 so that the drain valve 12 is held by the holding mechanism 46 connected to the float device for the small cleaning mode, and the small cleaning mode is performed. Can be achieved.
  • the washing water tank device 4 includes the float device 26, but as a further modification, the float device 26 is omitted, and the water reservoir is as in the above-mentioned modification.
  • the rod member arranged laterally with respect to the water reservoir portion 56 may move laterally and act on the clutch mechanism 30 to disengage the clutch mechanism 30 at an early stage. That is, in this modification, the float device 26 is omitted, and the clutch mechanism 30 is disengaged at an arbitrary timing according to the amount of washing water supplied to the water reservoir 56, whereby the large washing mode and the small washing mode are performed. Can be executed.
  • each modification is illustrated as described above, the structure of each modification and the structure of one embodiment can be arbitrarily rearranged or extracted and changed.
  • washing water tank device according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 16 to 27.
  • the washing water tank device 104 according to the second embodiment of the present invention shown in FIGS. 16 to 27 the same portion as the washing water tank device 4 according to the first embodiment of the present invention shown in FIGS. 1 to 15 described above. Have the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the remote control device 6 has a first washing water amount for washing the flush toilet body 2 and the first washing water amount. It functions as a washing water amount selection means capable of selecting a second washing water amount larger than the washing water amount.
  • the configuration of the timing control mechanism for controlling the timing at which the drain valve 12 is lowered and the drain port 10a is closed is different from the structure of the washing water tank device 4 according to the first embodiment described above.
  • the small tank device 152 which is a timing control mechanism, has a discharge unit 154 that discharges the supplied cleaning water, a small tank 156 that stores the cleaning water discharged from the discharge unit 154, and a small tank thereof.
  • a second float device 158 that moves according to the water level in 156 is provided. That is, the structure of the discharge unit 154 is common to the structure of the discharge unit 54 of the first embodiment described above, while the structure of the small tank 156 and the structure in which the second float device 158 is arranged in the small tank 156 are described above. It is different from the washing water tank device 4 of the first embodiment.
  • the small tank 156 is fixed above the still water level (full water level WL) of the water storage tank 10.
  • the small tank 156 is formed in a hollow box shape, the upper surface is opened, and a discharge hole 156b for discharging the stored washing water is formed.
  • the discharge hole 156b forms a small hole having a relatively small diameter. Therefore, the instantaneous flow rate of the washing water discharged from the discharge hole 156b to the outside of the small tank 156 (inside the water storage tank 10) is smaller than the instantaneous flow rate of the washing water discharged from the discharge unit 154.
  • the small tank 156 is arranged on the lower side of the discharge unit 154, and is configured so that the cleaning water discharged from the discharge unit 154 flows in. Further, the small tank 156 is arranged above the float device 26.
  • the second float device 158 includes a second float 158a that is moved according to the water level in the small tank 156, and an L-shaped rod member 158b fixed to the bottom surface of the second float 158a. ..
  • the second float 158a is a member on a hollow rectangular parallelepiped, and is configured to move in the vertical direction in conjunction with the water level of the washing water stored in the small tank 156.
  • the base end of the L-shaped rod member 158b is fixed to the bottom surface of the second float 158a, passes through the discharge hole 156b of the small tank 156 and extends vertically downward, and inside the water storage tank 10 outside the small tank 156. It is formed in an L shape including a bent portion that bends toward the arranged float device 26 and a portion that extends toward the tip portion arranged near the bottom surface of the float 26a of the float device 26.
  • the tip of the L-shaped rod member 158b is attached to the float 26a. It is descending to a position where it does not abut.
  • FIG. 17B when a predetermined amount or more of washing water is stored in the small tank 156, the tip of the L-shaped rod member 158b rises to a position where it abuts on the lower surface of the float 26a. .. In this case, the float 26a of the float device 26 is pulled up according to the water level in the small tank 156 even when the water level in the water storage tank 10 is low.
  • the small tank device 152 when the large cleaning is selected by the remote controller 6 or the like, the drain valve 12 is lowered and the timing at which the drain port 10a is closed is delayed as compared with the case where the small cleaning is selected. It works. That is, the small tank device 152 is configured to maintain the holding mechanism 46 of the float device 26 arranged in the water storage tank 10 in the holding state even after the water level in the water storage tank 10 drops below the predetermined water level. There is.
  • the L of the second float device 158 can be continuously maintained in the holding state by preventing the float 26a of the float device 26 from being lowered by the character rod member 158b. Thereby, the timing of lowering the drain valve 12 is controlled.
  • the amount of wash water discharged when the small wash is selected corresponds to the amount of the first wash water
  • the amount of wash water discharged when the large wash is selected corresponds to the amount of the second wash water. Corresponds to.
  • the water level in the water storage tank 10 is at a predetermined full water level WL, and in this state, both the first control valve 16 and the second control valve 22 are closed. There is. Further, the holding mechanism 46 is in a holding state shown by a solid line in the column of FIG. 17A.
  • the remote control device 6 transmits an instruction signal for executing the large cleaning mode to the controller 40. Further, when the small cleaning button is pressed, an instruction signal for executing the small cleaning mode is transmitted to the controller 40.
  • the flush toilet device 1 includes two washing modes, a large washing mode and a small washing mode, in which the washing water amounts are different, and the remote control device 6 functions as a washing water amount selecting means for selecting the washing water amount. do.
  • the flush toilet device 100 includes a plurality of washing modes having different amounts of washing water.
  • the standby state for cleaning the toilet bowl is the same as that in the first embodiment.
  • the controller 40 Upon receiving the instruction signal for minor cleaning, the controller 40 operates the solenoid valve 18 provided in the first control valve 16 to open the first control valve 16. On the other hand, the controller 40 keeps the second control valve 22 closed.
  • the first control valve 16 is opened, as shown in FIG. 18, the wash water flowing from the water supply pipe 38 is supplied to the drain valve hydraulic pressure drive unit 14 via the first control valve 16.
  • the piston 14b of the drain valve hydraulic drive unit 14 is pushed up, the drain valve 12 is pulled up via the rod 32, and the washing water in the water storage tank 10 is discharged from the drain port 10a to the flush toilet body 2.
  • the clutch mechanism 30 is disengaged.
  • the drain valve 12 begins to descend toward the drain port 10a due to its own weight.
  • the holding mechanism 46 is in the holding state shown by the solid line in the column (b) of FIG. Therefore, the drain valve 12 is held at a predetermined height by the holding mechanism 46.
  • the pilot valve 16d is still in the open state, and the washing water flowing from the water supply pipe 38 is supplied to the drain valve hydraulic pressure drive unit 14 via the first control valve 16.
  • the piston 14b is raised to the second position, and the drive unit water supply channel 34a and the drive unit drainage channel 34b are communicated with each other via the inside of the cylinder 14a, so that the washing water is supplied to the small tank device 152. NS.
  • the controller 40 operates the solenoid valve 18 in a relatively short time and closes the pilot valve 16d of the first control valve 16.
  • the main valve body 16a of the first control valve 16 is closed when the pilot valve 16d is closed. Even after the pilot valve 16d is closed, the valve open state of the second control valve 22 is maintained, and the water supply to the water storage tank 10 is continued.
  • the first control valve 16 When the first control valve 16 is closed, the supply of wash water to the drain valve hydraulic drive unit 14 and the small tank device 152 is stopped.
  • the small wash mode When the small wash mode is executed, it takes a relatively short time from the opening of the first control valve 16 to the closing of the valve, so that the amount of wash water flowing into the small tank 156 is small. Therefore, at the water level of the washing water stored in the small tank 156, the tip of the L-shaped rod member 158b of the second float device 158 comes into contact with the lower surface of the float 26a of the float device 26 in the water storage tank 10. It does not rise as much.
  • the drain valve 12 is seated on the drain port 10a, and the drain port 10a is closed.
  • the drain valve 12 is held until the water level in the water storage tank 10 drops from the full water level WL to the predetermined water level WL3, and the first washing water amount is the flush toilet body. It is discharged to 2.
  • the valve open state of the second control valve 22 is maintained, and the water supply to the water storage tank 10 is continued.
  • the wash water supplied through the water supply channel 50 reaches the water supply channel branch portion 50a, a part of the wash water branched at the water supply channel branch portion 50a flows into the overflow pipe 10b, and the rest enters the water storage tank 10. It is stored.
  • the wash water that has flowed into the overflow pipe 10b flows into the flush toilet body 2 and is used for refilling the bowl portion 2a. With the drain valve 12 closed, the washing water flows into the water storage tank 10, so that the water level in the water storage tank 10 rises.
  • the float switch 42 when the water level in the water storage tank 10 rises to a predetermined full water level WL, the float switch 42 is turned on.
  • the pilot valve 22c on the float switch side is closed.
  • the pilot valve 22c is closed, so that the pressure in the pressure chamber 22b rises, the main valve body 22a of the second control valve 22 is closed, and the water supply is stopped.
  • the controller 40 Upon receiving the instruction signal for major cleaning, the controller 40 operates the solenoid valve 18 provided in the first control valve 16 to open the first control valve 16. On the other hand, the controller 40 keeps the second control valve 22 closed.
  • the controller 40 keeps the pilot valve 16d of the first control valve 16 open for a relatively long time when the large cleaning mode is selected. As a result, the wash water flowing from the water supply pipe 38 is discharged from the discharge unit 154 to the small tank 156 for a relatively long time via the first control valve 16 and the drain valve hydraulic pressure drive unit 14.
  • the cleaning water discharged from the discharge unit 154 flows into the small tank 156. Further, the washing water in the small tank 156 is gradually discharged from the discharge hole 156b to the outside of the small tank 156 (inside the water storage tank 10). That is, the instantaneous flow rate A1 of the cleaning water discharged from the discharge hole 156b is smaller than the instantaneous flow rate A2 of the cleaning water discharged from the discharge unit 154. Therefore, the water level of the washing water stored in the small tank 156 rises. As the water level of the wash water stored in the small tank 156 rises, the second float 158a of the second float device 158 rises.
  • the tip of the L-shaped rod member 158b of the second float device 158 comes into contact with the lower surface of the float 26a of the float device 26 in the water storage tank 10.
  • the holding mechanism 46 is maintained in the holding state even after the water level in the water storage tank 10 drops below the predetermined water level.
  • the controller 40 closes the solenoid valve 18 when a predetermined time has elapsed after opening the solenoid valve 18. This predetermined time is set so that, for example, the second amount of wash water can be discharged. After a lapse of a predetermined time, the first control valve 16 is closed, and the discharge of the washing water from the discharge unit 154 to the small tank 156 is also stopped. The wash water stored in the small tank 156 is gradually discharged from the discharge hole 156b. As the water level of the wash water stored in the small tank 156 drops, the second float 158a descends to the standby position again.
  • the L-shaped rod member 158b of the second float device 158 is lowered to a position where it does not abut on the lower surface of the float 26a.
  • the float 26a also descends, and the holding mechanism 46 is switched to the non-holding state.
  • the drain valve 12 separates from the holding mechanism 46 and starts to descend again.
  • the drain valve 12 is seated on the drain port 10a, and the drain port 10a is closed. Since the float switch 42 is still in the off state after the drain port 10a is closed, the open state of the second control valve 22 is maintained, the water supply to the water storage tank 10 is continued, and the water level in the water storage tank 10 is raised. It will rise again.
  • the second embodiment of the present invention has been described above, various modifications can be made to the above-mentioned second embodiment.
  • the float 26a is supported by the L-shaped rod member 158b of the second float device 158 arranged in the small tank 156 so as not to descend.
  • the holding mechanism 46 of the float device 26 was maintained in the holding state regardless of the water level in the water storage tank 10.
  • the float 26a of the float device 26 is arranged in the small tank 156, and the holding mechanism 46 arranged outside the small tank 156 in conjunction with the movement of the float 26a in the small tank 156.
  • the present invention can also be configured to operate.
  • the float 26a of the float device 26 is moved according to the water level in the small tank 156, and the holding state and the non-holding state of the holding mechanism 46 are switched.
  • the drain valve 12 is held at a predetermined height when the holding mechanism 46 is in the holding state.
  • the bottom surface of the small tank 156 is arranged below the water stop water level (full water level WL) of the water storage tank 10, and a small hole is provided in the lower part of the small tank 156. As a result, when the washing water is not supplied into the small tank 156, the water level in the small tank 156 becomes equal to the water level in the water storage tank 10.
  • the controller 40 supplies only a small amount of wash water into the small tank 156, whereby the water level in the small tank 156 becomes the water level of the water storage tank 10. It will be almost the same. Therefore, when the water level in the water storage tank 10 drops to the predetermined water level WL3 after the start of cleaning, the holding mechanism 46 is switched to the non-holding state in conjunction with the float 26a in the small tank 156, and the drain valve 12 descends. .. Therefore, the drain valve 12 is lowered at the timing when the water level is lowered to the predetermined water level WL3, which is the original lowering timing of the float 26a, and the small cleaning mode is achieved.
  • the controller 40 opens the first control valve 16 until a predetermined time elapses so that the second cleaning water amount can be discharged, and the cleaning water is discharged into the small tank 156.
  • the first control valve 16 is closed when a predetermined time has elapsed so that the second wash water amount can be discharged, and the water level in the small tank 156 is lowered.
  • the float 26a is also lowered, so that the holding mechanism 46 is switched to the non-holding state.
  • the drain valve 12 is held until after the water level becomes lower than the predetermined water level WL3, which is the original lowering timing of the float 26a, and the large cleaning mode can be executed.
  • Washing toilet device 2 Washing toilet main body 4 Washing water tank device 10
  • Water storage tank 10 Drain port 12 Drain valve 14 Drain valve Hydraulic drive unit 14a Cylinder 14b Piston 16 1st control valve 22 2nd control valve 26a Float 30 Clutch mechanism 32 Rod 54 Discharge part 56 Water reservoir 56a Upper end 56b Discharge hole 56c Side wall 104 Washing water tank device 156 Small tank 156b Discharge hole A1 Instantaneous flow rate A2 Instantaneous flow rate WL Full water level WL1 Predetermined water level WL2 Predetermined water level WL3 Predetermined water level

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Abstract

排水弁水圧駆動部による排水弁の開弁を行いながら、排出される洗浄水の量を精密に設定することができる洗浄水タンク装置、及びそれを備えた水洗便器装置を提供する。本発明の洗浄水タンク装置は、排水弁12と排水弁水圧駆動部14とを連結して排水弁を引き上げると共に、所定のタイミングで切断され、排水弁を降下させるクラッチ機構30と、第1の洗浄水量及び第2洗浄水量からなる複数の洗浄水量を選択可能な洗浄水量選択手段6と、フロート及びそのフロートの移動と連動して保持状態と被保持状態を切り替え可能な保持機構を備えたフロート装置26と、排水口10aが閉塞されるタイミングを制御するタイミング制御機構と、を有し、第2の洗浄水量が選択された場合において、貯水タンク内の水位が所定水位に低下するよりも前に保持機構を非保持状態に切り替えることにより、第2の洗浄水量を排出させる。

Description

洗浄水タンク装置、及びそれを備えた水洗便器装置
 本発明は、洗浄水タンク装置に関し、特に、水洗便器への洗浄水の供給を行う洗浄水タンク装置、及びそれを備えた水洗便器装置に関する。
 特開2009-257061号公報(特許文献1)には、ロータンク装置が記載されている。このロータンク装置においては、排水弁を備えたロータンクの内部に、ピストンと水抜き部を有する水圧シリンダ装置が配置され、ピストンと排水弁が連結部により連結されている。また、ロータンク内の洗浄水を排出する際には、電磁弁を開弁することにより、水圧シリンダ装置に水を供給して、ピストンを押し上げる。ピストンは連結部により排水弁に接続されているため、ピストンの移動により排水弁が引き上げられて、排水弁が開弁され、ロータンク内の洗浄水が排出される。なお、水圧シリンダ装置に供給された水は、水抜き部から流出して、ロータンク内に流入する。
 さらに、排水弁を閉弁させる場合には、電磁弁を閉弁させることにより、水圧シリンダ装置への水の供給を停止させる。これにより、押し上げられていたピストンが下降し、これに伴って排水弁は自重により閉弁位置に復帰する。この際、水圧シリンダ装置内の水は水抜き部から少しずつ流出するため、ピストンはゆっくりと下降し、排水弁も緩やかに閉弁位置に復帰する。また、特許文献1記載のロータンク装置においては、電磁弁を開弁させておく時間を調節することにより、排水弁が開弁されている時間を変化させ、大洗浄、小洗浄等の、洗浄水量の異なる洗浄を実現している。
特開2009-257061号公報
 しかしながら、特許文献1記載のロータンク装置では、排出される洗浄水の量を精密に設定することが難しいという問題がある。即ち、特許文献1記載のロータンク装置においては、排水弁を閉弁させるために電磁弁を閉じた後、水圧シリンダ装置内の水は水抜き部から少しずつ流出するため、ピストンの下降は緩やかであり、排水弁の開弁時間を短く設定することは困難である。また、ピストンの下降速度は、水抜き部からの水の流出流量や、ピストンの摺動抵抗に依存するため、バラツキが生じる可能性があり、また、経時変化が発生する可能性がある。従って、特許文献1記載のロータンク装置において、排出される洗浄水の量を精密に設定することは困難である。
 従って、本発明は、供給された水の水圧を利用して排水弁の開弁を行いながら、排出される洗浄水の量を精密に設定することができる洗浄水タンク装置、及びそれを備えた水洗便器装置を提供することを目的としている。
 上述した課題を解決するために、本発明の一実施形態は、水洗便器への洗浄水の供給を行う洗浄水タンク装置であって、上記水洗便器に供給すべき洗浄水を貯留すると共に、貯留した洗浄水を上記水洗便器へ排出するための排水口が形成された貯水タンクと、上記排水口を開閉し、上記水洗便器への洗浄水の供給、停止を行う排水弁と、供給された水道水の給水圧を利用して、上記排水弁を駆動する排水弁水圧駆動部と、上記排水弁と上記排水弁水圧駆動部とを連結して上記排水弁水圧駆動部の駆動力により上記排水弁を引き上げると共に、所定のタイミングで切断され、上記排水弁を降下させるクラッチ機構と、上記水洗便器を洗浄するための第1の洗浄水量と、この第1の洗浄水量よりも少ない第2の洗浄水量を選択可能な洗浄水量選択手段と、上記洗浄水量選択手段によって上記第2の洗浄水量が選択された場合において、上記排水口が閉塞されるタイミングが上記第1の洗浄水量が選択された場合よりも早くなるように、上記排水弁を降下させるタイミングを制御するタイミング制御機構と、を備えることを特徴としている。
 このように構成された本発明によれば、排水弁と排水弁水圧駆動部とがクラッチ機構によって連結され、所定のタイミングで切断されるので、排水弁水圧駆動部の作動速度に関わらず排水弁を移動させることが可能になり、排水弁を閉弁させることができる。これにより、仮に、排水弁を降下させる際に排水弁水圧駆動部の作動速度にバラツキがあったとしても、バラツキに左右されずに排水弁を閉弁させるタイミングを制御することが可能になる。また、タイミング制御機構により、洗浄水量選択手段によって第2の洗浄水量が選択された場合において、排水口が閉塞されるタイミングが第1の洗浄水量が選択された場合よりも早くなるように、排水弁を降下させるタイミングを制御できる。従って、本発明によれば、クラッチ機構を使用しながら、第1、第2の洗浄水量を設定することができる。
 本発明において、好ましくは、貯水タンク内の水位に応じて移動されるフロートと、このフロートの移動と連動して保持状態と非保持状態を切り替え可能な保持機構と、を備えたフロート装置と、を有し、フロート装置の保持機構は、貯水タンク内の水位が所定水位に低下するまで、排水弁を保持することにより、所定量の洗浄水を排出させるように構成され、タイミング制御機構は、洗浄水量選択手段によって第2の洗浄水量が選択された場合において、貯水タンク内の水位が所定水位に低下するよりも前にフロート装置の保持機構を非保持状態に切り替えて第2の洗浄水量を排出させるように構成され、又は、第1の洗浄水量が選択された場合において、貯水タンク内の水位が所定水位に低下した後も保持機構を保持状態に維持し、その後、非保持状態に切り替えることにより、第1の洗浄水量を排出させるように構成されていることを特徴としている。
 このように構成された本発明によれば、排水弁と排水弁水圧駆動部とがクラッチ機構によって連結され、所定のタイミングで切断されるので、排水弁水圧駆動部の作動速度に関わらず排水弁を移動させることが可能になり、排水弁を閉弁させることができる。これにより、仮に、排水弁を降下させる際に排水弁水圧駆動部の作動速度にバラツキがあったとしても、バラツキに左右されずに排水弁を閉弁させるタイミングを制御することが可能になる。また、フロート装置の保持機構は、貯水タンク内の水位が所定水位に低下するまで、排水弁を保持する。一方、タイミング制御機構は、第2の洗浄水量が選択された場合には、タイミング制御機構は、貯水タンク内の水位が所定水位に低下するよりも前に保持機構を非保持状態に切り替え、又は第1の洗浄水量が選択された場合において、所定水位に低下した後も保持機構を保持状態に維持し、その後、非保持状態に切り替える。これにより、フロート装置を使用しながら、第1の洗浄水量が選択された場合とは異なるタイミングで排水口を閉塞させることができる。従って、本発明によれば、クラッチ機構及びフロート装置を使用しながら、第1、第2の洗浄水量を設定することができる。
 本発明において、好ましくは、タイミング制御機構は、洗浄水量選択手段によって第2の洗浄水量が選択された場合において、貯水タンク内の水位が所定水位に低下するよりも前に、フロート装置の保持機構を非保持状態に切り替える。
 このように構成された本発明によれば、洗浄水量選択手段によって第2の洗浄水量が選択された場合に、タイミング制御機構は、貯水タンクの水位低下に伴うフロートの移動により保持機構が非保持状態にされるよりも前に、保持機構を非保持状態にすることができる。これにより、貯水タンク内の水位の低下を待たずに、排水弁を降下させることができ、第1の洗浄水量よりも少量の第2の洗浄水量を設定することができる。また、仮に、故障によりタイミング制御機構が作動しない場合には、第1の洗浄水量の洗浄水が排出されるため、洗浄水が不足するのを回避することができる。
 本発明において、好ましくは、タイミング制御機構は、クラッチ機構が切断された後、貯水タンク内の水位が所定水位に低下する前に、フロート装置の保持機構を非保持状態に切り替える。
 このように構成された本発明によれば、洗浄水量選択手段によって第2の洗浄水量が選択された場合に、タイミング制御機構は、貯水タンク内の水位が所定水位に低下する前に、保持機構を非保持状態に切り替える。これにより、クラッチ機構が切断されることにより降下し始めた排水弁は、貯水タンク内の水位が所定水位まで低下する前に保持機構よりも下方に降下し、排水口を閉塞させる。この結果、フロート装置をより確実に動作させることができると共に、第1の洗浄水量よりも少ない第2の洗浄水量を設定することができる。
 本発明において、好ましくは、さらに、タイミング制御機構への洗浄水の供給・停止を制御する制御弁を備え、タイミング制御機構は、制御弁を通って供給された洗浄水を利用して、フロート装置の保持機構を非保持状態に切り替える。
 このように構成された本発明によれば、水道水を利用してフロート装置の保持機構を非保持状態に切り替えることができるので、貯水タンク内に保持機構を切り替えるための特別なアクチュエータ等を設けることなくコンパクトで簡素な構成により、排水弁を降下させるタイミングを制御することができる。
 本発明において、好ましくは、制御弁は、排水弁水圧駆動部への洗浄水の供給・停止も制御するように構成されている。
 このように構成された本発明によれば、タイミング制御機構に洗浄水を供給する制御弁と、排水弁水圧駆動部に洗浄水を供給する制御弁とを、共通の構成とすることができるので、よりコンパクトで簡素な構成により、排水弁を降下させるタイミングを制御することができる。
 本発明において、好ましくは、タイミング制御機構は、排水弁水圧駆動部の下流側に設けられ、排水弁水圧駆動部を通った洗浄水がタイミング制御機構に供給される。
 このように構成された本発明によれば、タイミング制御機構は、排水弁水圧駆動部の下流側に設けられるので、制御弁から排水弁水圧駆動部に供給された洗浄水を利用してタイミング制御機構に洗浄水を供給することができる。これにより、タイミング制御機構と排水弁水圧駆動部に別々に洗浄水を供給した場合に比べ、これらを少量の洗浄水で作動させることができ、無駄になる洗浄水の量を抑制することができる。
 本発明において、好ましくは、制御弁は、洗浄水量選択手段によって選択された洗浄水量に応じて開弁される期間が変更され、これにより、タイミング制御機構がフロート装置の保持機構を非保持状態に切り替えるタイミングが変更される。
 このように構成された本発明によれば、制御弁によってタイミング制御機構へ洗浄水が供給される期間を変更するという簡便な制御により、洗浄水量選択手段によって選択された洗浄水量に応じたタイミングで排水弁を降下させることができる。
 本発明において、好ましくは、制御弁は、洗浄水量選択手段によって第2の洗浄水量が選択された場合には、第1の洗浄水量が選択された場合よりも長い期間開弁され、これにより、タイミング制御機構は、早期にフロート装置の保持機構を非保持状態に切り替える。
 このように構成された本発明によれば、洗浄水量選択手段によって第2の洗浄水量が選択された場合に、制御弁によってタイミング制御機構へ洗浄水が供給される期間を、第1の洗浄水量が選択された場合に比べて長くするという簡便な制御により、排水弁を降下させるタイミングを制御することができる。
 本発明において、好ましくは、制御弁は、クラッチ機構が切断された後、開弁され、これにより、タイミング制御機構に水道水が供給される。
 このように構成された本発明によれば、制御弁は、クラッチ機構が切断された後、タイミング制御機構に洗浄水を供給する。これにより、タイミング制御機構は、クラッチ機構により排水弁が引き上げられる動作を阻害することなく、排水弁を降下させるタイミングを制御することができる。
 本発明において、好ましくは、タイミング制御機構は、供給された洗浄水を吐出する吐出部を備え、上記洗浄水量選択手段によって上記第2の洗浄水量が選択された場合に、タイミング制御機構は、吐出部から吐出された洗浄水により排水弁を降下させるタイミングを制御する。
 このように構成された本発明によれば、洗浄水量選択手段により第2の洗浄水量が選択された場合に、タイミング制御機構は、吐出部から吐出された洗浄水により排水弁を降下させるタイミングを制御でき、クラッチ機構を使用しながら、第1、第2の洗浄水量を設定することができる。これにより、例えばタイミング制御機構がモータにより動作する場合に比べて、電気駆動部等を省略でき、タイミング制御機構がコンパクト且つ簡易な構成により、排水弁を降下させるタイミングを制御でき、クラッチ機構を使用しながら、第1、第2の洗浄水量を設定することができる。
 本発明において、好ましくは、タイミング制御機構は、さらに、吐出部から吐出された洗浄水を溜める水溜め部を備え、タイミング制御機構は、水溜め部に溜められた洗浄水の重量により排水弁を降下させるタイミングを制御する。
 このように構成された本発明によれば、洗浄水量選択手段により第2の洗浄水量が選択された場合に、タイミング制御機構は、水溜め部に溜められた洗浄水の重量により排水弁を降下させるタイミングを制御できる。これにより、より簡易な構成により排水弁を降下させるタイミングを制御でき、クラッチ機構を使用しながら、第1、第2の洗浄水量を設定することができる。
 本発明において、好ましくは、排水弁水圧駆動部は、供給された洗浄水が流入するシリンダと、このシリンダ内に摺動可能に配置され、シリンダに流入した洗浄水の圧力により駆動されるピストンと、ピストンと接続され、排水弁を駆動させるロッドと、を備え、水溜め部の容積は、シリンダの容積より小さい。
 このように構成された本発明によれば、排水弁水圧駆動部のピストンを駆動させる洗浄水量よりも少ない洗浄水量が水溜め部に溜められることにより、タイミング制御機構が排水弁を降下させるタイミングを制御でき、タイミング制御機構が比較的少ない洗浄水量により比較的早期に排水弁を降下させるタイミングを制御できる。
 本発明において、好ましくは、タイミング制御機構の吐出部は、下向きの吐出口を形成する。
 このように構成された本発明によれば、吐出部は、下向きの吐出口を形成するので、水溜め部に溜められる洗浄水の重量に下向きに吐水される洗浄水の力を付加でき、水溜め部のサイズを小さくできると共に、タイミング制御機構がより少ない洗浄水量により比較的早期に排水弁を降下させるタイミングを制御できる。
 本発明において、好ましくは、タイミング制御機構の吐出部は、その吐出口が水溜め部の内側且つ上端より低い高さに配置される。
 このように構成された本発明によれば、吐出部は、水溜め部の内側且つ上端より低い高さに配置されるので、吐出される洗浄水が水溜め部の外側に飛散することが抑制でき、タイミング制御機構がより少ない洗浄水量の供給により排水弁を降下させるタイミングを制御できる。また、洗浄水が水溜め部の外側に飛散することが抑制されることにより、飛散した洗浄水によりクラッチ機構、その他の貯水タンク内の機器等の誤作動を生じさせることを抑制できると共に飛散した洗浄水が貯水タンク内に落下して異音を発生させることを抑制できる。
 本発明において、好ましくは、タイミング制御機構の水溜め部は、洗浄水を内部に溜めていない状態において貯水タンクの止水水位より上方に位置する。
 このように構成された本発明によれば、水溜め部が貯水タンク内に貯水された洗浄水による浮力を受けることを抑制し、タイミング制御機構がより少ない洗浄水量の供給により排水弁を降下させるタイミングを制御できる。
 本発明において、好ましくは、タイミング制御機構の水溜め部には、溜めた洗浄水を排出する排出孔が形成される。
 このように構成された本発明によれば、水溜め部には、溜めた洗浄水を排出する排出孔が形成されるので、水溜め部が、比較的簡易な構成により、洗浄水を溜めること及び洗浄水を排出させることの両方を両立させることができる。
 本発明において、好ましくは、水溜め部の排出孔は、水溜め部の側壁の下部に形成され、平面視で排水弁と反対側に向けられた開口を形成する。
 このように構成された本発明によれば、排出孔から排出された洗浄水の流れが排水弁側に設けられた機器、例えばタイミング制御機構の保持機構やフロート装置等の機器に作用し、機器を誤動作させることを抑制できる。
 本発明において、好ましくは、排出孔から排出される洗浄水の瞬間流量は、吐出部から吐出される洗浄水の瞬間流量よりも小さい。
 このように構成された本発明によれば、排出孔から排出される洗浄水の瞬間流量は、吐出部から吐出される洗浄水の瞬間流量よりも小さいので、効率的に洗浄水を水溜め部に溜めることができ、タイミング制御機構がより少ない洗浄水量の供給により排水弁を降下させるタイミングを制御できる。
 また、本発明は、洗浄水量の異なる複数の洗浄モードを備えた水洗便器装置であって、水洗便器と、この水洗便器への洗浄水の供給を行う本発明の洗浄水タンク装置と、を有することを特徴としている。
 本発明によれば、排水弁水圧駆動部による排水弁の開弁を行いながら、排出される洗浄水の量を精密に設定することができる洗浄水タンク装置、及びそれを備えた水洗便器装置を提供することができる。
本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置を備えた水洗便器装置全体を示す斜視図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の概略構成を示す断面図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置に備えられているクラッチ機構の構成及び作用を模式的に示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置に備えられている排水弁、及びフロート装置の部分を拡大して示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の大洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の大洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の大洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の大洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の大洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の大洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の小洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の小洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の小洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の小洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の小洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置の概略構成を示す断面図である。 本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置に備えられている排水弁、及びフロート装置の部分を拡大して示す図である。 本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置の小洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置の小洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置の小洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置の小洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置の小洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置の大洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置の大洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置の大洗浄モードにおける作用を示す図である。 本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置の大洗浄モードにおける作用を示す図である。
 次に、添付図面を参照して、本発明の第1実施形態による水洗便器装置を説明する。
 図1は、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置を備えた水洗便器装置全体を示す斜視図である。図2は、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置の概略構成を示す断面図である。
 図1に示すように、本発明の第1実施形態による水洗便器装置1は、水洗便器である水洗便器本体2と、この水洗便器本体2の後部に載置された、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4から構成されている。水洗便器本体2は洗浄水タンク装置4から供給される洗浄水により洗浄される。本実施形態の水洗便器装置1は、使用後に、壁面に取り付けられたリモコン装置6を操作するか、便座に設けられた人感センサ8が使用者の離座を検知した後、所定時間経過することにより、水洗便器本体2のボウル部2aの洗浄が行われるように構成されている。本実施形態による洗浄水タンク装置4は、リモコン装置6又は人感センサ8からの指示信号に基づいて、内部に貯留されている洗浄水を水洗便器本体2に排出し、この洗浄水によりボウル部2aを洗浄するように構成されている。
 また、ボウル部2aを洗浄するための「大洗浄」又は「小洗浄」は、使用者がリモコン装置6の押しボタン6aを押すことにより実行される。従って、本実施形態において、リモコン装置6は、水洗便器本体2を洗浄するための第1の洗浄水量と、この第1の洗浄水量よりも少ない第2の洗浄水量を選択可能な洗浄水量選択手段として機能する。なお、本実施形態では人感センサ8は便座に設けられているが、本発明はこの形態に限るものではなく、使用者の着座、離座や接近、離脱、手をかざす動作を検知できる位置に設けられていればよく、例えば、水洗便器本体2や洗浄水タンク装置4に設けることもできる。また、人感センサ8は、使用者の着座、離座や接近、離脱、手をかざす動作を検知できるものであればよく、例えば、赤外線センサやマイクロ波センサを人感センサ8として使用することができる。また、リモコン装置6は、後述する第1制御弁16及び第2制御弁22の開閉を機械的に制御できるような構造を有する操作レバー装置、操作ボタン装置に変更されてもよい。
 図2に示すように、洗浄水タンク装置4は、水洗便器本体2に供給すべき洗浄水を貯留する貯水タンク10と、この貯水タンク10に設けられた排水口10aを開閉するための排水弁12と、この排水弁12を駆動する排水弁水圧駆動部14と、を有する。また、洗浄水タンク装置4は、排水弁水圧駆動部14への給水を制御する第1制御弁16と、第1制御弁16に取り付けられた電磁弁18と、を貯水タンク10の内部に有する。さらに、洗浄水タンク装置4は、貯水タンク10に洗浄水を供給するための第2制御弁22と、第2制御弁22に取り付けられた電磁弁24と、を貯水タンク10の内部に有する。また、洗浄水タンク装置4はクラッチ機構30を有し、このクラッチ機構30は、排水弁12と排水弁水圧駆動部14を連結して、排水弁12を排水弁水圧駆動部14の駆動力により引き上げる。さらに、洗浄水タンク装置4は、クラッチ機構30が切断されることにより降下した排水弁12を所定の位置に保持するための、フロート装置26を有する。また、洗浄水タンク装置4は、排水弁12が降下して、排水口10aが閉塞されるタイミングを制御するためのタイミング制御機構として水溜め装置52を備える。
 貯水タンク10は、水洗便器本体2に供給すべき洗浄水を貯留するように構成されたタンクであり、その底部には貯留した洗浄水を水洗便器本体2へ排出するための排水口10aが形成されている。また、貯水タンク10内において、排水口10aの下流側にはオーバーフロー管10bが接続されている。このオーバーフロー管10bは、排水口10aの近傍から垂直に立ち上がり、貯水タンク10内に貯留されている洗浄水の満水水位WLよりも上方まで延びている。従って、オーバーフロー管10bの上端から流入した洗浄水は、排水口10aをバイパスして、水洗便器本体2へ直接流出する。
 排水弁12は、排水口10aを開閉するように配置された弁体であり、排水弁12が上方に引き上げられることにより開弁され、貯水タンク10内の洗浄水が水洗便器本体2に排出されて、ボウル部2aが洗浄される。また、排水弁12は、排水弁水圧駆動部14の駆動力により引き上げられ、所定の高さまで引き上げられると、クラッチ機構30が切断され、自重により降下する。排水弁12が降下する際、排水弁12はフロート装置26によって所定の位置に所定時間保持される。また、排水弁12の上方にはケーシング13が形成され、ケーシング13は下方側が開口された円筒形状に形成されている。ケーシング13は、排水弁水圧駆動部14及び水溜め装置52に洗浄水を吐出する吐出部54と接続され且つ固定されている。
 排水弁水圧駆動部14は、水道から供給された洗浄水の給水圧を利用して、排水弁12を駆動するように構成されている。具体的には、排水弁水圧駆動部14は、第1制御弁16から供給された洗浄水が流入するシリンダ14aと、このシリンダ14a内に摺動可能に配置されたピストン14bと、シリンダ14aの下端から突出して排水弁12を駆動するロッド32と、を有する。
 さらに、シリンダ14aの内部にはスプリング14cが配置されており、ピストン14bを下方に向けて付勢している。また、ピストン14bにはパッキン14eが取り付けられ、シリンダ14aの内壁面とピストン14bの間の水密性が確保されている。さらに、ロッド32の下端にはクラッチ機構30が設けられており、このクラッチ機構30により、ロッド32と排水弁12の弁軸12aが連結・解除される。
 シリンダ14aは円筒形の部材であり、その軸線を鉛直方向に向けて配置されると共に、内部にピストン14bを摺動可能に受け入れている。また、シリンダ14aの下端部には、駆動部給水路34aが接続されており、第1制御弁16から流出した洗浄水がシリンダ14a内に流入するようになっている。このため、シリンダ14a内のピストン14bは、シリンダ14aに流入した洗浄水により、スプリング14cの付勢力に抗して押し上げられる。
 一方、シリンダ14aの上部には流出孔が設けられ、駆動部排水路34bは、この流出孔を介してシリンダ14aの内部と連通している。従って、シリンダ14a下部に接続された駆動部給水路34aからシリンダ14a内に洗浄水が流入すると、ピストン14bは、第1の位置であるシリンダ14aの下部から上方へ押し上げられる。そして、ピストン14bが、流出孔よりも上方の第2の位置まで押し上げられると、シリンダ14aに流入した水は流出孔から駆動部排水路34bを通って流出する。即ち、駆動部給水路34aと駆動部排水路34bは、ピストン14bが第2の位置まで移動されると、シリンダ14aの内部を介して連通される。シリンダ14aから延びる駆動部排水路34bの先端部には水溜め装置52に洗浄水を吐出する吐出部54が形成されている。このように、駆動部排水路34bは、吐出部54まで延びる流路を形成している。
 ロッド32は、ピストン14bの下面に接続された棒状の部材であり、シリンダ14aの底面に形成された貫通孔14fを通って、シリンダ14aの中から下方に突出するように延びている。また、シリンダ14aの下方から突出するロッド32と、シリンダ14aの貫通孔14fの内壁との間には、隙間14dが設けられ、シリンダ14aに流入した洗浄水の一部は、この隙間14dから流出する。隙間14dから流出した水は、貯水タンク10内に流入する。なお、この隙間14dは比較的狭く、流路抵抗が大きいため、隙間14dから水が流出する状態であっても、駆動部給水路34aからシリンダ14aに流入する洗浄水によりシリンダ14a内の圧力が上昇し、スプリング14cの付勢力に抗してピストン14bが押し上げられる。
 次に、第1制御弁16は、電磁弁18の作動に基づいて排水弁水圧駆動部14への洗浄水の供給・停止を制御する。また、排水弁水圧駆動部14の下流側には水溜め装置52が設けられ、排水弁水圧駆動部14を通った洗浄水が水溜め装置52に供給されるので、水溜め装置52への洗浄水の供給・停止も第1制御弁16によって制御される。即ち、第1制御弁16は、主弁体16aと、この主弁体16aによって開閉される主弁口16bと、主弁体16aを移動させるための圧力室16cと、この圧力室16c内の圧力を切り替えるパイロット弁16dと、を備えている。
 主弁体16aは、第1制御弁16の主弁口16bを開閉するように構成され、主弁口16bが開弁されると、給水管38から供給された水道水が排水弁水圧駆動部14に流入する。圧力室16cは、第1制御弁16の筐体内に、主弁体16aに隣接して設けられている。この圧力室16cには、給水管38から供給された水道水の一部が流入し、内部の圧力が上昇するように構成されている。圧力室16c内の圧力が上昇すると、主弁体16aが主弁口16bに向けて移動され、主弁口16bが閉弁される。
 パイロット弁16dは、圧力室16cに設けられたパイロット弁口(図示せず)を開閉するように構成されている。パイロット弁によってパイロット弁口(図示せず)が開弁されると圧力室16c内の水が流出して内部の圧力が低下する。圧力室16c内の圧力が低下すると主弁体16aが主弁口16bから離座し、第1制御弁16が開弁される。また、パイロット弁16dが閉弁されたとき、圧力室16c内の圧力が上昇し、第1制御弁16が閉弁される。
 パイロット弁16dは、パイロット弁16dに取り付けられた電磁弁18により移動され、パイロット弁口(図示せず)を開閉する。電磁弁18はコントローラ40に電気的に接続され、コントローラ40からの指令信号に基づいてパイロット弁16dを移動させる。具体的には、リモコン装置6や人感センサ8からの信号をコントローラ40が受信し、コントローラ40は電磁弁18に電気信号を送り、これを作動させる。
 また、第1制御弁16と排水弁水圧駆動部14の間の駆動部給水路34aには、バキュームブレーカ36が設けられている。このバキュームブレーカ36により、第1制御弁16側が負圧になった場合には第1制御弁16側への水の逆流が防止される。
 次に、第2制御弁22は、電磁弁24の作動に基づいて貯水タンク10への洗浄水の供給・停止を制御するように構成されている。この第2制御弁22は、第1制御弁16を介して給水管38に接続されているが、第1制御弁16の開閉に関わらず、給水管38から供給された水道水は常に第2制御弁22に流入するようになっている。また、第2制御弁22には、主弁体22a、圧力室22b、及びパイロット弁22cが備えられ、電磁弁24によりパイロット弁22cが開閉される。電磁弁24によりパイロット弁22cが開弁されると、第2制御弁22の主弁体22aが開弁され、給水管38から流入した水道水が貯水タンク10内又はオーバーフロー管10bに供給される。また、電磁弁24はコントローラ40に電気的に接続され、コントローラ40からの指令信号に基づいてパイロット弁22cを移動させる。具体的には、リモコン装置6の操作に基づいてコントローラ40は電磁弁24に電気信号を送り、これを作動させる。
 一方、パイロット弁22cには、フロートスイッチ42が接続されている。フロートスイッチ42は、貯水タンク10内の水位に基づいてパイロット弁22cを制御し、パイロット弁口(図示せず)を開閉するように構成されている。即ち、フロートスイッチ42は、貯水タンク10内の水位が所定の水位に到達するとパイロット弁22cに信号を送り、パイロット弁口(図示せず)を閉弁させる。即ち、フロートスイッチ42は、貯水タンク10内の貯水水位を止水水位である所定の満水水位WLに設定するように構成されている。フロートスイッチ42は貯水タンク10内に配置されており、貯水タンク10の水位が満水水位WLまで上昇すると、第1制御弁16から排水弁水圧駆動部14への給水を停止させるように構成されている。なお、本実施形態においては、フロートスイッチ42の検出信号に基づいて電磁弁24を制御し、パイロット弁22cが開閉されているが、電磁弁24を省略することもできる。即ち、貯水タンク10内の水位に基づいて上下するフロートを使用して、パイロット弁22cが機械的に開閉されるように本発明を構成することもできる。
 また、第2制御弁22から延びる給水路50には給水路分岐部50aが設けられている。給水路分岐部50aにおいて分岐した給水路50の一方は貯水タンク10内に水を流出させ、他方がオーバーフロー管10bの中に水を流出させるように構成されている。従って、第2制御弁22から供給された洗浄水の一部は、オーバーフロー管10bを通って水洗便器本体2に排出され、残りは貯水タンク10内に貯留される。
 また、給水路50には、バキュームブレーカ44が設けられている。このバキュームブレーカ44により、第2制御弁22側が負圧になった場合には、第2制御弁22側への水の逆流が防止される。
 また、水道から供給された水は、貯水タンク10の外側に配置された止水栓38a、この止水栓38aの下流側の、貯水タンク10の中に配置された定流量弁38bを介して第1制御弁16及び第2制御弁22に夫々供給される。止水栓38aは、メンテナンス時等に洗浄水タンク装置4への水の供給を停止させるために設けられており、通常は開栓された状態で使用される。定流量弁38bは、水道から供給された水を、所定流量で第1制御弁16、第2制御弁22に流入させるために設けられており、水洗便器装置1の設置環境に関わらず一定流量の水が供給されるように構成されている。
 コントローラ40は、CPU及びメモリ等を内蔵し、メモリ等に記録された所定の制御プログラムに基づいて後述する大洗浄モード及び小洗浄モードを実行するように接続された機器を制御する。コントローラ40は、リモコン装置6、人感センサ8、電磁弁18及び電磁弁24等と電気的に接続されている。
 次に、図3を新たに参照して、クラッチ機構30の構成及び作用を説明する。
 図3は、クラッチ機構30の構成を模式的に示すと共に、排水弁水圧駆動部14によって引き上げられた際の作動を示している。
 まず、図3の(a)欄に示すように、クラッチ機構30は、排水弁水圧駆動部14から下方に延びるロッド32の下端に設けられ、ロッド32の下端と、排水弁12の弁軸12aの上端を連結・解除するように構成されている。クラッチ機構30は、ロッド32の下端に取り付けられた回転軸30aと、この回転軸30aによって支持された鈎部材30bと、弁軸12aの上端に設けられた係合爪30cと、を有する。このような構造により、クラッチ機構30は、所定のタイミング及び所定の引き上げ高さで切断され、排水弁12を降下させるようになっている。
 回転軸30aは、ロッド32の下端に水平方向に向けて取り付けられ、鈎部材30bを回動可能に支持している。鈎部材30bは板状の部材であり、その中間部が回転軸30aによって回動可能に支持されている。また、鈎部材30bの下端は鈎状に折り曲げられ、鈎部が形成されている。排水弁12の弁軸12aの上端に設けられた係合爪30cは、直角三角形状の爪である。係合爪30cの底辺はほぼ水平に向けられ、側面は下方に向けて傾斜するように形成されている。
 図3の(a)欄に示す状態では、排水弁12は排水口10aに着座しており、排水口10aは閉塞されている。また、この状態では、排水弁水圧駆動部14と排水弁12は連結されており、この連結状態においては、鈎部材30bの鈎部が係合爪30cの底辺と係合しており、排水弁12をロッド32によって引き上げることが可能である。
 次に、図3の(b)欄に示すように、排水弁水圧駆動部14に洗浄水が供給されると、ピストン14bが上方へ移動し、これに伴い排水弁12がロッド32によって引き上げられる。さらに、図3の(c)欄に示すように、排水弁12が所定位置まで引き上げられると、鈎部材30bの上端が排水弁水圧駆動部14の底面に当接し、鈎部材30bは回転軸30aを中心に回動される。この回動により、鈎部材30bの下端の鈎部は、係合爪30cから外れる方向に移動され、鈎部材30bと係合爪30cの係合が解除される。鈎部材30bと係合爪30cの係合が解除されると、図3の(d)欄に示すように、排水弁12は、貯水タンク10内に貯留された洗浄水の中を、排水口10aに向けて降下する。(なお、後述するように、降下した排水弁12は、排水口10aに着座する前に、フロート装置26によって、一時的に所定の高さに保持される。)
 さらに、図3の(e)欄に示すように、排水弁水圧駆動部14に供給されている洗浄水が停止されると、スプリング14cの付勢力により、ロッド32が降下する。ロッド32が降下すると、図3の(f)欄に示すように、ロッド32の下端に取り付けられた鈎部材30bの鈎部の先端が、係合爪30cに当接する。ロッド32が更に降下すると、図3の(g)欄に示すように、鈎部材30bの鈎部が係合爪30cの傾斜面によって押され、鈎部材30bが回動される。ロッド32が更に降下すると、図3の(h)欄に示すように、鈎部材30bの鈎部が係合爪30cを乗り越え、鈎部材30bは重力により元の位置まで回動され、鈎部材30bの鈎部と、係合爪30cが再び係合し、図3の(a)欄に示す状態に復帰する。
 次に、図4を新たに参照して、フロート装置26の構成、及び作用を説明する。図4は、図2における排水弁12及びフロート装置26の部分を拡大して示した図である。図4の(a)欄には、排水弁12が閉弁された状態が示され、(b)欄には、排水弁12が開弁され、フロート装置26によって保持されている状態が示されている。
 図4に示すように、フロート装置26は、貯水タンク10内の水位に応じて移動されるフロート26aと、このフロート26aを回動可能に支持する保持機構46と、を有する。
 フロート26aは、中空の直方体状の部材であり、貯水タンク10内に貯留された洗浄水から浮力を受けるように構成されている。この浮力により、貯水タンク10内の水位が所定水位(概ねフロート26aの水位)以上である場合には、フロート26aは、図4の(a)欄の実線に示す状態になる。
 保持機構46は、このフロート26aの移動と連動して保持状態と非保持状態の間で移動される。保持機構46は、保持状態に移動されると、排水弁12と係合して排水弁12を所定の高さに保持するように構成されている。保持機構46は、フロート26aを回動可能に支持する機構であり、支持軸46aと、この支持軸46aに支持されたアーム部材46b及び係合部材46cを有する。支持軸46aは、任意の部材(図示せず)により、貯水タンク10に対して固定された回転軸であり、アーム部材46b及び係合部材46cを回動可能に支持している。一方、排水弁12の弁軸12aの基端部には、係合部材46cと係合可能に形成された保持爪12bが形成されている。この保持爪12bは直角三角形状の突起であり、弁軸12aの基端部から係合部材46cに向けて延びており、その底辺は水平方向に向けられ、側面は下方に向けて傾斜するように延びている。
 支持軸46aは、図4の紙面に直交する方向に延びる軸であり、任意の部材(図示せず)により、その両端部が貯水タンク10に対して固定され、中間部が弁軸12aから遠ざかるように湾曲して形成されている。また、アーム部材46bは、折れ曲がった梁状の部材であり、その下端部が2つに枝分かれするように構成されている。これらの枝分かれしたアーム部材46bの下端が、夫々、支持軸46aの両端部で回動可能に支持されている。このため、排水弁12が鉛直方向に移動された場合でも、支持軸46a及びアーム部材46bが、排水弁12の弁軸12aに設けられた保持爪12bと干渉することはない。
 一方、アーム部材46bの上端部は、フロート26aの底面に固定されている。このため、フロート26aが浮力を受けている状態では、フロート26aは、図4の(a)欄の実線に示す状態に保持される。また、貯水タンク10内の水位が低下すると、フロート26a及びアーム部材46bは自重により、支持軸46aを中心に図4の(a)欄の想像線に示す状態まで回動される。なお、フロート26a及びアーム部材46bの回動は、図4の(a)欄の実線に示す保持機構46の保持状態から想像線に示す非保持状態までの間に制限されている。
 さらに、係合部材46cは、支持軸46aに対して回動可能に取り付けられた部材であり、その基端部が支持軸46aの両端部において回動可能に支持されている。また、係合部材46cは、その先端部が、排水弁12の弁軸12aに向けて湾曲するように延びている。このため、図4の(a)欄の実線に示す位置へ回動された保持状態では、係合部材46cの先端部は、弁軸12aに設けられた保持爪12bと干渉する。これに対して、図4の(a)欄の想像線に示す位置へ回動された非保持状態では、係合部材46cの先端部と、保持爪12bとの干渉は発生しない。
 また、係合部材46cは、支持軸46aを中心に、アーム部材46bと連動して回動されるように構成されている。即ち、フロート26a及びアーム部材46bが図4の(a)欄の実線に示す状態から、想像線に示す状態まで回動された場合には、アーム部材46bと連動して、係合部材46cも想像線に示す状態まで回動される。しかしながら、図4の(a)欄の実線に示す状態において、係合部材46cの先端が、排水弁12の保持爪12bによって上方に向けて押された場合には、係合部材46cのみが空回りして、回動することができる。即ち、係合部材46cの先端部が、保持爪12bによって上方に向けて押された場合には、フロート26a及びアーム部材46bが実線に示す位置を保持したまま、係合部材46cのみが図4の想像線に示す位置まで回動することができる。
 一方、図4の(b)欄の実線に示すように、排水弁12が上方に引き上げられ、保持爪12bが係合部材46cよりも上方に位置する状態では、保持爪12bと係合部材46cが係合して、排水弁12の降下が阻止される。即ち、保持機構46を構成する係合部材46cが、排水弁12と係合して、排水弁12を所定の高さに保持する。従って、排水弁水圧駆動部14に接続されたロッド32(図3)によって排水弁12が引き上げられ、その後、クラッチ機構30が切り離されると、排水弁12は降下する。この降下の途中で、排水弁12の保持爪12bと、保持機構46の係合部材46cが係合し、排水弁12は所定の高さに保持される。
 次いで、貯水タンク10内の水位が所定水位まで低下すると、フロート26aの位置が下がり、フロート26a及びアーム部材46bは、図4の(b)欄の想像線に示す位置まで回動する。この回動に連動して、係合部材46cも図4の(b)欄の想像線に示す位置まで回動されるため、保持爪12bと係合部材46cの係合が解除される。これにより、排水弁12が降下し、排水口10aに着座して、排水口10aが閉塞される。
 次に、図2、図4を参照して、本発明の第1実施形態によるタイミング制御機構である水溜め装置52について説明する。
 水溜め装置52は、後述するように、リモコン装置6等によって第2の洗浄水量が選択された場合において、フロート装置26のフロート26aを押し下げ、貯水タンク10内の水位が所定水位に低下するよりも前に、フロート装置26の保持機構46を非保持状態に切り替えるように構成されている。これにより、排水弁12が降下して排水口10aが閉塞されるタイミングが、第1の洗浄水量が選択された場合よりも早くなり、第1の洗浄水量よりも少ない第2の洗浄水量の洗浄水を排水口10aから排出させることができる。
 水溜め装置52は、供給された洗浄水を吐出する吐出部54と、吐出部54から吐出された洗浄水を溜める水溜め部56を備えている。水溜め装置52は、後述するようにリモコン装置6等によって第2の洗浄水量が選択された場合に、第1制御弁16から供給された洗浄水を利用して、フロート装置26の保持機構46を非保持状態に切り替える。より具体的には、第1制御弁16から供給された洗浄水の重量を利用し、フロート装置26のフロート26aを押し下げることで保持機構46を非保持状態に切り替える。これにより、排水弁12を降下させるタイミングを制御する。
 吐出部54は、駆動部排水路34bの下端に形成され、下向きに延びている。吐出部54は、先細且つ下向きの吐出口を形成する。よって、洗浄水は、重力により下向きに加速され、さらに吐出口において流路が狭められているのでさらにその流速が加速される。吐出部54は、水溜め部56の内側且つ上端56aより低い高さに配置される。少なくとも吐出部54の下端の吐出口は水溜め部56の内側且つ上端56aより低い高さに配置される。
 水溜め部56は、吐出部54の下方側に配置された中空の箱状の部材であり、上面が開口されている。これにより、吐出部54から吐出された洗浄水は水溜め部56に流入する。水溜め部56の容積は、シリンダ14aの容積より小さい。また、水溜め部56は、支持部材(図示せず)により、貯水タンク10内で鉛直方向に移動可能に支持されている。さらに、水溜め部56は、底面から鉛直方向下方に延びる伝達部であるロッド部材56dを備えている。ロッド部材56dは柱状に形成され、水溜め部56の底面に固定されている。また、水溜め部56は、フロート装置26の上方に配置されており、ロッド部材56dの下端は、フロート26aの上面26bと対向している。図4(a)に示すように、ロッド部材56dの下端は、水溜め部56が待機状態にあるとき(水溜め部56に洗浄水が溜められていない状態にあるとき)、フロート26aの上面上に支持されている。さらに、水溜め部56は、洗浄水を内部に溜めていない状態において貯水タンク10の止水水位(満水水位WL)より上方に位置する。
 さらに、水溜め部56には、溜めた洗浄水を排出する排出孔56bが形成されている。排出孔56bは、水溜め部56の側壁56cの下部に形成され、平面視で排水弁12の弁軸12aと反対側に向けられた開口を形成する。排出孔56bは、比較的小さい径の小孔を形成している。よって、排出孔56bから水溜め部56の外側(貯水タンク10内)に排出される洗浄水の瞬間流量A1(図7参照)は、吐出部54から吐出される洗浄水の瞬間流量A2(図6参照)よりも小さい。
 ロッド部材56dは、水溜め部56の重量をフロート26aに伝達するようになっている。洗浄開始前の待機状態においては、水溜め部56内には洗浄水が溜まっていないため、フロート26aに作用する浮力が水溜め部56の重量に打ち勝って、水溜め部56は図2に示すような上部位置に位置している。水溜め装置52は、水溜め部56に所定重量以上の洗浄水が溜まると、ロッド部材56dにより伝達される力がフロート26aを押し下げるように動作させる。このため、フロート26aの上面26bは、ロッド部材56dの下向きの力を受ける受力面として機能する。フロート26aが押し下げられるように移動されることにより、保持機構46は、貯水タンク10内の水位に関わらず、図4に実線で示す保持状態から図4に想像線で示す非保持状態に切り替えられ、排水弁12は保持機構46の係合部材46cとの係合が解除されて下降する。
 ロッド部材56dが上面26bに作用する中心の接触点Pは、フロート26aの中心線Cに対し、支持軸46aから離間した側に位置している。このように、ロッド部材56dが、フロート26aの中心線Cに対し、支持軸46aから離間した側に作用するので、ロッド部材56dによって作用する、支持軸46aを中心とした力のモーメントを大きくできる。
 次に、図2、図5乃至図10を新たに参照して、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4、及びそれを備えた水洗便器装置1の作用を説明する。
 まず、図2に示す便器洗浄の待機状態においては、貯水タンク10内の水位は所定の満水水位WLにあり、この状態では、第1制御弁16及び第2制御弁22は何れも閉弁されている。また、保持機構46は、図4の(a)欄に実線で示す保持状態にされている。次に、使用者がリモコン装置6(図1)の大洗浄ボタンを押すと、リモコン装置6は、大洗浄モードを実行するための指示信号をコントローラ40(図2)に送信する。また、小洗浄ボタンが押されると、小洗浄モードを実行するための指示信号がコントローラ40に送信される。このように、本実施形態において、水洗便器装置1は、洗浄水量の異なる大洗浄モードと小洗浄モードの2つの洗浄モードを備え、リモコン装置6は、洗浄水量を選択する洗浄水量選択手段として機能する。水洗便器装置1は、洗浄水量の異なる複数の洗浄モードを備えている。
 なお、本実施形態の水洗便器装置1においては、人感センサ8(図1)によって使用者の離座が検知された後、リモコン装置6の洗浄ボタンが押されることなく、所定時間経過した場合にも、便器洗浄の指示信号がコントローラ40に送信される。また、コントローラ40は、使用者が水洗便器装置1に着座してから離座するまでの時間が所定時間未満であった場合には、使用者が小便をしたと判断し、小洗浄モードを実行する。一方、着座してから離座するまでの時間が所定時間以上であった場合には、コントローラ40は、大洗浄モードを実行する。従って、この場合には、第1の洗浄水量で洗浄を行う大洗浄モードと、第1の洗浄水量よりも少ない第2の洗浄水量で洗浄を行う小洗浄モードは、コントローラ40によって選択されるので、コントローラ40は洗浄水量選択手段として機能する。
 次に、図2、図5乃至図10を参照して、大洗浄モードの作用を説明する。
 大洗浄をすべき指示信号を受信すると、コントローラ40は、第1制御弁16に備えられた電磁弁18(図2)を作動させ、電磁弁側のパイロット弁16dをパイロット弁口から離座させる。これにより、圧力室16c内の圧力が低下し、主弁体16aが主弁口16bから離座して、主弁口16bが開弁される。第1制御弁16が開弁されると、図5に示すように、給水管38から流入した洗浄水が、第1制御弁16を介して排水弁水圧駆動部14に供給される。これにより、排水弁水圧駆動部14のピストン14bが押し上げられ、ロッド32を介して排水弁12が引き上げられ、貯水タンク10内の洗浄水が排水口10aから水洗便器本体2へ排出される。
 排水弁12が引き上げられる際、排水弁12の弁軸12aに設けられた保持爪12bが保持機構46の係合部材46cを押し上げて回動させ、保持爪12bは係合部材46cを越える(図4の(a)欄→(b)欄)。
 次に、図6に示すように、更に排水弁12が引き上げられると、クラッチ機構30が切断される。即ち、排水弁12が所定の高さに到達すると、クラッチ機構30の鈎部材30bの上端が、排水弁水圧駆動部14の底面に当たり、クラッチ機構30が切断される(図3の(b)欄→(c)欄)。
 クラッチ機構30が切断されると、排水弁12は、自重により排水口10aに向けて降下し始める。ここで、排水弁12が開弁された直後は、貯水タンク10内の水位が高いため、保持機構46は、図4の(b)欄に実線で示す保持状態にされている。このため、降下してきた排水弁12の保持爪12bが、保持機構46の係合部材46cと係合し、排水弁12は保持機構46によって所定の高さに保持される。排水弁12が保持機構46によって保持されることにより、排水口10aは開弁状態に維持され、貯水タンク10内の洗浄水の水洗便器本体2への排出が維持される。このとき、パイロット弁16dは依然として開状態であり、給水管38から流入した洗浄水が、第1制御弁16を介して排水弁水圧駆動部14に供給される。ピストン14bが第2の位置まで上昇され、駆動部給水路34aと駆動部排水路34bとが、シリンダ14aの内部を介して連通されるので、洗浄水が吐出部54から水溜め部56に吐出される。
 次いで、図7に示すように、貯水タンク10内の水位が低下すると、貯水タンク10内の水位を検出しているフロートスイッチ42がオフになる。フロートスイッチ42がオフになると、第2制御弁22に備えられたパイロット弁22cが開弁される。よって、第2制御弁22から給水路50を介して洗浄水が貯水タンク10内に供給される。一方、コントローラ40は第1制御弁16を開弁させた後、所定時間経過すると、電磁弁18を作動させ、電磁弁側のパイロット弁16dを閉弁させる。これにより、第1制御弁16の主弁体16aは、閉弁される。なお、コントローラ40は、大洗浄モードを実行する場合には、排水弁12が引き上げられ、クラッチ機構30が切断された後、短時間で第1制御弁16を閉弁させる。電磁弁側のパイロット弁16dが閉弁された後も、第2制御弁22の開弁状態は維持され、貯水タンク10への給水は継続される。
 なお、本実施形態においては、フロートスイッチ42の検出信号に基づいてパイロット弁22cが開閉されているが、変形例として、フロートスイッチ42の代わりにボールタップにより機械的にパイロット弁22cが開閉されるように本発明を構成することもできる。この変形例においては、パイロット弁22cは貯水タンク10内の水位に応じて上下動するフロートに連動して開閉される。
 第1制御弁16が閉弁されるので、排水弁水圧駆動部14及び水溜め装置52への洗浄水の供給が停止される。大洗浄モードが実行された場合、第1制御弁16が開弁された後、閉弁されるまでは、比較的短い時間であるので、水溜め部56内に貯留される洗浄水はフロート26aを押し下げるほどの重量を有していない。このため、大洗浄モードが実行された場合には、水溜め部56内に洗浄水が流入しても、これによりフロート26aが押し下げられ、保持機構46が非保持状態に切り替えられることはない。即ち、フロート26aは、図4の(a)欄の実線に示す状態に維持され、保持機構46は保持状態に維持される。また、水溜め部56内に貯留された洗浄水は、排出孔56bから徐々に排出される。
 また、図8に示すように、貯水タンク10内の水位が、所定水位WL1まで低下すると、保持機構46に接続されたフロート26aの位置が低下する。これにより、保持機構46は、図4の(b)欄に想像線で示す非保持状態に切り替えられる。これにより、係合部材46cと排水弁12の保持爪12bとの間の係合が解除される。保持機構46が非保持状態に切り替えられることにより、排水弁12は保持機構46から離脱して再び下降し始める。
 これにより、図9に示すように、排水弁12が排水口10aに着座し、排水口10aが閉塞される。このように、大洗浄モードが実行された場合には、貯水タンク10内の水位が、満水水位WLから所定水位WL1に低下するまで排水弁12が保持され、第1の洗浄水量が水洗便器本体2に排出される。
 一方、フロートスイッチ42は依然としてオフ状態であるため、第2制御弁22の開弁状態が維持され、貯水タンク10への給水が継続される。給水路50を介して供給される洗浄水は、給水路分岐部50aへ至り、給水路分岐部50aにおいて分岐された洗浄水の一部がオーバーフロー管10bに流入し、残りが貯水タンク10内に貯留される。オーバーフロー管10bに流入した洗浄水は、水洗便器本体2に流入し、ボウル部2aのリフィルに使用される。排水弁12が閉弁された状態で、貯水タンク10内に洗浄水が流入することにより、貯水タンク10内の水位が上昇する。
 図10に示すように、貯水タンク10内の水位が所定の満水水位WLまで上昇すると、フロートスイッチ42がオンになる。フロートスイッチ42がオンにされると、フロートスイッチ側のパイロット弁22cが閉弁される。これにより、パイロット弁22cが閉弁された状態となるので、圧力室22b内の圧力が上昇し、第2制御弁22の主弁体22aが閉弁され、給水が停止される。
 第1制御弁16が閉弁され、排水弁水圧駆動部14への給水が停止された後、図10に示すように、排水弁水圧駆動部14のシリンダ14a内の洗浄水が徐々に隙間14dから流出すると共に、ピストン14bがスプリング14cの付勢力により押し下げられ、これと共にロッド32が低下する。これにより、クラッチ機構30が接続され(図3の(e)欄~(h)欄)、便器洗浄が開始される前の待機状態に復帰する。
 次に、図2、図11乃至図15を参照して、小洗浄モードの作用を説明する。
 図2に示すように、便器洗浄の待機状態は、大洗浄モードと同様である。
 小洗浄をすべき指示信号を受信すると、コントローラ40は、第1制御弁16に備えられた電磁弁18を作動させ、第1制御弁16を開弁させる。一方、コントローラ40は、第2制御弁22を閉弁させたままとする。
 第1制御弁16が開弁されると、図11に示すように、給水管38から流入した洗浄水が、第1制御弁16を介して排水弁水圧駆動部14に供給される。これにより、排水弁水圧駆動部14のピストン14bが押し上げられ、ロッド32を介して排水弁12が引き上げられ、貯水タンク10内の洗浄水が排水口10aから水洗便器本体2へ排出される。なお、排水弁12が引き上げられる際、排水弁12の弁軸12aに設けられた保持爪12b(図4の(a)欄)が保持機構46の係合部材46cを押し上げて回動させ、保持爪12bは係合部材46cを越える。
 次に、図12に示すように、更に排水弁12が引き上げられると、クラッチ機構30が切断される。即ち、排水弁12が所定の高さに到達すると、クラッチ機構30の鈎部材30bの上端が、排水弁水圧駆動部14の底面に当たり、クラッチ機構30が切断される(図3の(b)欄→(c)欄)。
 クラッチ機構30が切断されると、排水弁12は、自重により排水口10aに向けて降下し始める。ここで、排水弁12が開弁された直後は、貯水タンク10内の水位が高いため、保持機構46は、図4の(b)欄に実線で示す保持状態にされている。このため、降下してきた排水弁12の保持爪12bが、保持機構46の係合部材46cと係合し、排水弁12は保持機構46によって所定の高さに保持される。排水弁12が保持機構46によって保持されることにより、排水口10aは開弁状態に維持され、貯水タンク10内の洗浄水の水洗便器本体2への排出が維持される。このとき、パイロット弁16dは依然として開状態であり、給水管38から流入した洗浄水が、第1制御弁16を介して排水弁水圧駆動部14に供給される。これにより、ピストン14bが第2の位置まで上昇され、駆動部給水路34aと駆動部排水路34bとが、シリンダ14aの内部を介して連通されるので、洗浄水が水溜め装置52に供給される。
 次いで、貯水タンク10内の洗浄水が排出されることにより、図13に示すように、貯水タンク10内の水位が低下すると、貯水タンク10内の水位を検出しているフロートスイッチ42がオフになる。フロートスイッチ42がオフになると、第2制御弁22に備えられたパイロット弁22cが開弁される。これにより、第2制御弁22から給水路50を介して洗浄水が貯水タンク10内に供給される。一方、コントローラ40は小洗浄モードが選択された場合には、第1制御弁16のパイロット弁16dを開弁させたままとする。これにより、給水管38から供給された洗浄水は、第1制御弁16、排水弁水圧駆動部14を介して吐出部54から水溜め部56に吐出される。
 吐出部54から吐出された洗浄水は、水溜め部56内に貯溜される。また、水溜め部56内の洗浄水は排出孔56bから水溜め部56の外側(貯水タンク10内)にわずかに排出される。一方、排出孔56bから排出される洗浄水の瞬間流量A1(図14参照)は、吐出部54から吐出される洗浄水の瞬間流量A2(図13参照)よりも小さい。よって、水溜め部56内に貯留される洗浄水の重量は増加する。水溜め部56内に貯留される洗浄水の重量がフロート26aの浮力に打ち勝つまで増加すると、水溜め部56のロッド部材56dがフロート26aの上面26bを押し下げて、フロート26aを押し下げる。フロート26aが押し下げられることにより、保持機構46は、図4に想像線で示す非保持状態に切り替えられる。保持機構46が非保持状態に切り替えられることにより、係合部材46cと排水弁12の保持爪12bとの間の係合が解除され、排水弁12は保持機構46から離脱して再び下降し始める。
 これにより、図14に示すように、排水弁12が排水口10aに着座し、排水口10aが閉塞される。このように、小洗浄モードが実行された場合には、大洗浄モードが実行された場合に比べて第1制御弁16が開弁されている期間が長いため、水溜め部56内に貯留される洗浄水量が増加して、その重量によりフロート26aが押し下げられる。これにより、フロート装置26の保持機構46は、貯水タンク10内の水位が所定水位WL1に低下するよりも前に、非保持状態に切り替えられる。即ち、大洗浄モードにおいては、貯水タンク10内の水位が所定水位WL1まで低下すると、この水位低下によって保持機構46が非保持状態に切り替わる。これに対して、小洗浄モードにおいては、貯水タンク10内の水位が所定水位WL1よりも高い水位WL2に低下した時点で、フロート26aが水溜め部56の重量により押し下げられ、保持機構46が非保持状態に切り替えられる。その結果、小洗浄モードにおいては、排水弁12は、満水水位WLから所定水位WL2に低下するまで保持機構46によって保持されることにより、第2の洗浄水量が水洗便器本体2に排出される。このため、小洗浄モードにおいて貯水タンク10から排出される第2の洗浄水量は、大洗浄モードにおいて排出される第1の洗浄水量よりも少なくなる。
 排水口10aが閉塞された後、フロートスイッチ42は依然としてオフ状態であるため、第2制御弁22の開弁状態が維持され、貯水タンク10への給水が継続され、貯水タンク10内の水位が再び上昇する。
 コントローラ40は、電磁弁18を開弁してから所定時間経過した時点で電磁弁18を閉弁する。所定時間は、例えば水溜め部56が降下するのに十分な洗浄水を水溜め部56に供給できる時間として設定される。よって、所定時間経過後に、第1制御弁16は閉弁される。吐出部54から水溜め部56への洗浄水の吐出も停止される。水溜め部56内に貯留した洗浄水は、排出孔56bから徐々に排出される。水溜め部56内の洗浄水が減少し、重量が軽くなることにより、水溜め部56はフロート26aに作用する浮力により押し上げられ、水溜め部56は再び待機状態の位置まで上昇される。水溜め部56内の洗浄水は、水溜め部56が空になるまで流出する。
 図15に示すように、貯水タンク10内の水位が所定の満水水位WLまで上昇すると、フロートスイッチ42がオンになる。フロートスイッチ42がオンにされると、フロートスイッチ側のパイロット弁22cが閉弁される。これにより、パイロット弁22cが閉弁された状態となるので、圧力室22b内の圧力が上昇し、第2制御弁22の主弁体22aが閉弁され、給水が停止される。
 第1制御弁16が閉弁され、排水弁水圧駆動部14への給水が停止された後、図15に示すように、排水弁水圧駆動部14のシリンダ14a内の洗浄水が徐々に隙間14dから流出すると共に、ピストン14bがスプリング14cの付勢力により押し下げられ、これと共にロッド32が低下する。これにより、クラッチ機構30が接続され(図3の(e)欄~(h)欄)、便器洗浄が開始される前の待機状態に復帰する。
 上述した本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、排水弁12と排水弁水圧駆動部14とがクラッチ機構30によって連結され、所定のタイミングで切断されるので、排水弁水圧駆動部14の作動速度に関わらず排水弁12を移動させることが可能になり、排水弁12を閉弁させることができる。
 また、フロート装置26の保持機構46は、大洗浄モードが選択された場合には、貯水タンク10内の水位が所定水位WL1に低下するまで、排水弁12を保持する。一方、小洗浄モードが選択された場合には、タイミング制御機構である水溜め装置52は、貯水タンク10内の水位が所定水位WL1に低下するよりも前に保持機構46を非保持状態に切り替える。これにより、フロート装置26を使用しながら、大洗浄モードが選択された場合とは異なるタイミングで排水口10aを閉塞させることができる。従って、本発明の第1実施形態によれば、クラッチ機構30及びフロート装置26を使用しながら、第1、第2の洗浄水量を設定することができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、リモコン装置6によって第2の洗浄水量が選択された場合に、水溜め装置52は、貯水タンク10の水位低下に伴うフロート26aの移動により保持機構46が非保持状態にされるよりも前に、保持機構46を非保持状態にすることができる。これにより、貯水タンク10内の水位の低下を待たずに、排水弁12を降下させることができ、第1の洗浄水量よりも少量の第2の洗浄水量を設定することができる。また、仮に、故障により水溜め装置52が作動しない場合には、第1の洗浄水量の洗浄水が排出されるため、洗浄水が不足するのを回避することができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、リモコン装置6によって第2の洗浄水量が選択された場合に、水溜め装置52は、貯水タンク10内の水位が所定水位WL1に低下する前に、保持機構46を非保持状態に切り替える。これにより、クラッチ機構30が切断されることにより降下し始めた排水弁12は、貯水タンク10内の水位が所定水位WL1まで低下する前に保持機構46よりも下方に降下し、排水口10aを閉塞させる。この結果、フロート装置26を確実に動作させることができると共に、第1の洗浄水量よりも少ない第2の洗浄水量を設定することができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、水道水を利用してフロート装置26の保持機構46を非保持状態に切り替えることができるので、貯水タンク10内に保持機構46を切り替えるための特別なアクチュエータ等を設けることなくコンパクトで簡素な構成により、排水弁12を降下させるタイミングを制御することができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、水溜め装置52に洗浄水を供給する制御弁と、排水弁水圧駆動部14に洗浄水を供給する制御弁とを、共通の構成である第1制御弁16とすることができるので、よりコンパクトで簡素な構成により排水弁12を降下させるタイミングを制御することができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、水溜め装置52は、排水弁水圧駆動部14の下流側に設けられるので、第1制御弁16から供給された洗浄水を利用して水溜め装置52に洗浄水を供給することができる。これにより、水溜め装置52と排水弁水圧駆動部14に別々に洗浄水を供給した場合に比べ、これらを少量の洗浄水で作動させることができ、無駄になる洗浄水を抑制することができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、第1制御弁16によって水溜め装置52へ洗浄水が供給される期間を変更するという簡便な制御により、選択された洗浄水量に応じたタイミングで排水弁12を降下させることができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、リモコン装置6により第2の洗浄水量が選択された場合に、第1制御弁16によって水溜め装置52へ洗浄水が供給される期間を、第1の洗浄水量が選択された場合に比べて長くするという簡便な制御により、排水弁12を降下させるタイミングを制御することができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、第1制御弁16は、クラッチ機構30が切断された後、水溜め装置52に洗浄水を供給する。これにより、水溜め装置52は、クラッチ機構30により排水弁12が引き上げられる動作を阻害することなく、排水弁12を降下させるタイミングを制御することができる。
 また、上述した本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、排水弁12と排水弁水圧駆動部14とがクラッチ機構30によって連結され、所定のタイミングで切断されるので、排水弁水圧駆動部14の作動速度に関わらず排水弁12を移動させることが可能になり、排水弁12を閉弁させることができる。これにより、仮に、排水弁12を降下させる際に排水弁水圧駆動部14の作動速度にバラツキがあったとしても、バラツキに左右されずに排水弁12を閉弁させるタイミングを制御することが可能になる。また、フロート装置26により、リモコン装置6によって第2の洗浄水量が選択された場合において、排水口10aが閉塞されるタイミングが第1の洗浄水量が選択された場合よりも早くなるように、排水弁12を降下させるタイミングを制御できる。従って、本発明の第1実施形態によれば、クラッチ機構30を使用しながら、第1、第2の洗浄水量を設定することができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、リモコン装置6により第2の洗浄水量が選択された場合に、フロート装置26は、吐出部54から吐出された洗浄水により排水弁12を降下させるタイミングを制御でき、クラッチ機構30を使用しながら、第1、第2の洗浄水量を設定することができる。これにより、例えばフロート装置26がモータにより動作される場合に比べて、電気駆動部等を省略でき、フロート装置26がコンパクト且つ簡易な構成により、排水弁12を降下させるタイミングを制御でき、クラッチ機構30を使用しながら、第1、第2の洗浄水量を設定することができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、リモコン装置6により第2の洗浄水量が選択された場合に、フロート装置26は、水溜め部56に溜められた洗浄水の重量により排水弁12を降下させるタイミングを制御できる。これにより、より簡易な構成により排水弁12を降下させるタイミングを制御でき、クラッチ機構30を使用しながら、第1、第2の洗浄水量を設定することができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、排水弁水圧駆動部14のピストン14bを駆動させる洗浄水量よりも少ない洗浄水量が水溜め部56に溜められることにより、フロート装置26が排水弁12を降下させるタイミングを制御でき、フロート装置26が比較的少ない洗浄水量により比較的早期に排水弁12を降下させるタイミングを制御できる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、吐出部54は、下向きの吐出口を形成するので、水溜め部56に溜められる洗浄水の重量に下向きに吐水される洗浄水の力を付加でき、水溜め部56のサイズを小さくできると共に、フロート装置26がより少ない洗浄水量により比較的早期に排水弁12を降下させるタイミングを制御できる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、吐出部54は、水溜め部56の内側且つ上端より低い高さに配置されるので、吐出される洗浄水が水溜め部56の外側に飛散することが抑制でき、フロート装置26がより少ない洗浄水量の供給により排水弁12を降下させるタイミングを制御できる。また、洗浄水が水溜め部56の外側に飛散することが抑制されることにより、飛散した洗浄水によりクラッチ機構30、その他の貯水タンク10内の機器等の誤作動を生じさせることを抑制できると共に飛散した洗浄水が貯水タンク10内に落下して異音を発生させることを抑制できる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、水溜め部56が貯水タンク10内に貯水された洗浄水による浮力を受けることを抑制し、フロート装置26がより少ない洗浄水量の供給により排水弁12を降下させるタイミングを制御できる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、水溜め部56には、溜めた洗浄水を排出する排出孔56bが形成されるので、水溜め部56が、比較的簡易な構成により、洗浄水を溜めること及び洗浄水を排出させることの両方を両立させることができる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、排出孔56bから排出された洗浄水の流れが排水弁12側に設けられた機器、例えばフロート装置26の保持機構やフロート装置等の機器に作用し、機器を誤動作させることを抑制できる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、排出孔56bから排出される洗浄水の瞬間流量は、吐出部54から吐出される洗浄水の瞬間流量よりも小さいので、効率的に洗浄水を水溜め部56に溜めることができ、フロート装置26がより少ない洗浄水量の供給により排水弁12を降下させるタイミングを制御できる。
 さらに、本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4によれば、フロート装置26が、比較的簡易な機械構造により安定して排水弁12を降下させるタイミングを制御できる。また、このような構造によれば、仮にシーソー形状の伝達部を利用して水溜め部56に溜まっている洗浄水量が所定重量以下となって上昇する場合に伝達部の反対側に下向きの力が伝達され、上記フロート装置26の上記フロートを下降させる機構を採用する場合と比べて、フロート装置26のロッド部材56dが、水溜め部56の下降しようとする力をフロート26aを下降させるようにダイレクトに伝え、より高い精度で排水弁12を降下させるタイミングを制御できる。
 以上、本発明の第1実施形態を説明したが、上述した第1実施形態に、種々の変更を加えることができる。例えば、上述した第1実施形態においては、水溜め部56は、ロッド部材56dを備えていたが、変形例として、ロッド部材56dに代えて、Zの文字を横に倒したような形状のシーソータイプの力伝達器具(シーソー形状の伝達部)を配置してもよい。力伝達器具の一端は、水溜め部56の底面に接続され、力伝達器具の他端は、フロート26aの上面26bの近傍に配置される。力伝達器具の中心に回転中心軸が設けられ、水溜め部56が下降して力伝達器具の一端が下降すると、シーソーのように、力伝達器具の他端は上昇する。さらに、水溜め部56の底面には付勢部材を設けておき、水溜め部56を上方に向けて付勢しておく。この構成では、水溜め部56内の洗浄水が少ないときは、水溜め部56及び力伝達器具の一端が上昇する一方、力伝達器具の他端が下降してフロート26aを押し下げる。逆に、水溜め部56内に貯留された洗浄水が多くなると、水溜め部56が下降して、力伝達器具の他端は上昇するため、フロート装置26は貯水タンク10内の水位に応じて保持状態と、非保持状態が切り替えられる。
 この変形例において、コントローラ40は、大洗浄モードが選択された場合には、少なくとも貯水タンク10内の水位が所定水位WL1となってフロート26aが水位に応じて下降するまで、吐出部54から水溜め部56に洗浄水を吐出させ、水溜め部56を下降させ、力伝達器具を介してフロート26aを下降させないようにする。よって、排水弁12は、本来のフロート26aの水位に応じた下降タイミングである所定水位WL1に応じたタイミングで下降され、大洗浄モードが達成される。即ち、水溜め部56に洗浄水が流入する期間を長くして、水溜め部56を下降させ、貯水タンク10内の水位に応じてフロート装置26の保持状態と、非保持状態が切り替えられるようにする。
 また、コントローラ40は、小洗浄モードが選択された場合には、電磁弁18を開弁してから第2の洗浄水量を排出できるような所定時間経過した時点で電磁弁18を閉弁し、吐出部54の吐出を停止させ、水溜め部56に洗浄水が流入する期間を短くすることにより、水溜め部56を上昇させ、力伝達器具を介してフロート26aを下降させる。よって、第2の洗浄水量を排出できるような所定のタイミングでフロート26aを強制的に下降させることで、排水弁12を下降させ、小洗浄モードが達成される。
 また、例えば、上述した第1実施形態においては、洗浄水タンク装置4のタイミング制御機構として、吐出部54から吐出された洗浄水を、フロート装置26を押し下げる水錘として機能させる水溜め装置52を備えていたが、タイミング制御機構の第2の変形例として、吐出部54から吐出された洗浄水の運動エネルギーによりフロート装置26を押し下げる構成にしてもよい。即ち、吐出部54をタイミング制御機構として本発明を構成することができる。この変形例において、吐出部54には、第1制御弁16とは別に設けられた制御弁を介して洗浄水を供給する。
 この変形例において、コントローラ40は、大洗浄モードが選択された場合には、少なくとも貯水タンク10内の水位が所定水位WL1となってフロート装置26が水位に応じて下降するまで、吐出部54から洗浄水を吐出させず、フロート装置26を下降させないようにする。よって、排水弁12は、本来のフロート装置26の下降タイミングである所定水位WL1に応じたタイミングで下降され、大洗浄モードを実行することができる。
 また、コントローラ40は、小洗浄モードが選択された場合には、所定のタイミングで吐出部54から洗浄水を吐出させ、フロート26aを強制的に下降させることで、フロート装置26の保持機構46を非保持状態に切り替える。よって、排水弁12は、所定水位WL2に応じたタイミングで下降され、小洗浄モードを実行することができる。
 或いは、第2の変形例の変形として、フロート26aの上面20bの近傍に、上述した変形例のようなシーソータイプの力伝達器具を配置するように構成することも可能である。このような変形例において、吐出部54から力伝達器具に向けて洗浄水を噴射した場合には、力伝達器具はフロート26aに干渉せず、力を伝達しない。一方、力伝達器具への洗浄水の噴射を停止させると、力伝達器具がフロート26aを押し下げ、フロート装置26は、非保持状態に切り替えられる。
 この変形例において、コントローラ40は、大洗浄モードが選択された場合には、少なくとも貯水タンク10内の水位が所定水位WL1となってフロート装置26が水位に応じて下降するまで、第1制御弁16を閉弁せずに吐出部54から洗浄水を吐出し続けることにより、力伝達器具を介してフロート装置26を下降させないようにする。よって、排水弁12は、本来のフロート装置26の下降タイミングである所定水位WL1に応じたタイミングで下降され、大洗浄モードが実行できる。
 また、コントローラ40は、小洗浄モードが選択された場合には、第2の洗浄水量を排出できるような所定時間経過した時点で第1制御弁16を閉弁し、吐出部54からの吐出を停止させることにより、力伝達器具を介してフロート装置26を強制的に下降させることで、フロート装置26の保持機構46を非保持状態に切り替える。よって、排水弁12は、所定水位WL2に応じたタイミングで下降され、小洗浄モードが実行できる。
 また、洗浄水タンク装置4のタイミング制御機構の第3の変形例として、洗浄水が流入する圧力室を備え、その圧力室内に流入した洗浄水の給水圧を受けることにより、フロート装置26に向けて移動するロッドを備えた水圧駆動装置を採用することもできる。即ち、圧力室にかかる給水圧によりロッドを移動させる水圧駆動装置をタイミング制御機構として本発明を構成することができる。この変形例においては、水圧駆動装置のロッドにより、フロート装置26のフロート26aが押し下げられるように構成する。
 この変形例において、コントローラ40は、大洗浄モードが選択された場合には、少なくとも貯水タンク10内の水位が所定水位WL1となってフロート装置26が水位に応じて下降するまで、水圧駆動装置に洗浄水を供給せず、フロート装置26を下降させないようにする。よって、排水弁12は、本来のフロート装置26の下降タイミングである所定水位WL1に応じたタイミングで下降され、大洗浄モードが実行できる。
 また、コントローラ40は、小洗浄モードが選択された場合には、所定のタイミングで水圧駆動装置に洗浄水を供給し、圧力室内に洗浄水を流入させる。圧力室内の給水圧が高まることでフロート26aに向けてロッドが移動され、フロート装置26を強制的に非保持状態に切り替える。これにより、排水弁12は、所定水位WL2に応じたタイミングで下降され、小洗浄モードが実行できる。
 或いは、第3の変形例の変形として、圧力室内に流入された洗浄水の給水圧を受けたときロッドが上昇し、給水を停止させたときにロッドが下降するように水圧駆動装置を構成することもできる。
 この変形例において、コントローラ40は、大洗浄モードが選択された場合には、少なくとも貯水タンク10内の水位が所定水位WL1となってフロート装置26が水位に応じて下降するまで、水圧駆動装置の圧力室へ洗浄水を供給し続ける。圧力室内の給水圧が高い状態に保たれることにより、ロッドがフロート装置26を下降させないようにする。よって、排水弁12は、本来のフロート装置26の下降タイミングである所定水位WL1に応じたタイミングで下降され、大洗浄モードが実行できる。
 また、コントローラ40は、小洗浄モードが選択された場合には、第2の洗浄水量を排出できるような所定時間経過した時点で水圧駆動装置の圧力室への洗浄水の供給を停止させる。圧力室内の圧力が低下することで水圧駆動装置のロッドがフロート装置26に向けて移動される。これにより、フロート26aが強制的に下降され、フロート装置26の保持機構46が非保持状態に切り替えられる。よって、排水弁12は、所定水位WL2に応じたタイミングで下降され、小洗浄モードが実行できる。
 また、洗浄水タンク装置4のタイミング制御機構の第4の変形例として、洗浄水が貯留される小タンクを設け、この小タンク内に第2のフロートを設けることもできる。小タンク内の第2のフロートの底面にロッドを接続し、このロッドによりフロート26aを押し下げる構成とする。即ち、小タンク内の水位が低下すると、第2のフロートと共にロッドが低下し、フロート26aを押し下げる構成をタイミング制御機構として本発明を構成することができる。
 この変形例において、コントローラ40は、大洗浄モードが選択された場合には、少なくとも貯水タンク10内の水位が所定水位WL1となってフロート装置26が水位に応じて下降するまで、小タンクへ洗浄水を供給し続けることにより、小タンク内の水位の低下を防ぎ、小タンク内の第2のフロートが下降しないようにする。これにより、第2のフロートの底面に接続されたロッドによりフロート26aが下降されることはなく、排水弁12は、本来のフロート装置26の下降タイミングである所定水位WL1に応じたタイミングで下降され、大洗浄モードが実行できる。
 また、コントローラ40は、小洗浄モードが選択された場合には、第2の洗浄水量を排出できるような所定時間経過した時点で小タンクへの洗浄水の供給を停止させる。小タンク内の水位が低下することで第2のフロートと共にロッドが下降し、フロート26aが強制的に下降され、フロート装置26の保持機構46が非保持状態に切り替えられる。これにより、排水弁12は、所定水位WL2に応じたタイミングで下降され、小洗浄モードが実行できる。
 或いは、第4の変形例の変形として、小タンク内の第2のフロートの底面に、上述した変形例のようなシーソータイプの力伝達器具を接続するように構成することも可能である。この変形例においては、小タンク内の水位が上昇すると、第2のフロートも上昇し、これに接続された力伝達器具がフロート26aを押し下げる。
 この変形例において、コントローラ40は、大洗浄モードが選択された場合には、少なくとも貯水タンク10内の水位が所定水位WL1となってフロート装置26が水位に応じて下降するまで、小タンクに洗浄水を流入させず、フロート26aを下降させないようにする。よって、排水弁12は、本来のフロート装置26の下降タイミングである所定水位WL1に応じたタイミングで下降され、大洗浄モードが実行できる。
 また、コントローラ40は、小洗浄モードが選択された場合には、所定のタイミングで小タンクに洗浄水を流入させ、小タンク内の水位を上昇させる。小タンク内の水位上昇と共に第2のフロートが上昇し、力伝達器具を介してフロート26aが強制的に下降され、フロート装置26の保持機構46が非保持状態に切り替えられる。よって、排水弁12は、所定水位WL2に応じたタイミングで下降され、小洗浄モードが実行できる。
 また、例えば、上述した第1実施形態においては、吐出部54に至る駆動部排水路34bは排水弁水圧駆動部14に接続されていたが、さらなる変形例として、駆動部排水路34bを省略すると共に、吐出部54を給水路50に接続してもよい。このとき、第2制御弁22から延びる給水路50の先端の吐出部54を水溜め部56に向けて配置し、第2制御弁22を所定のタイミングで開弁させることで、給水路50の吐出部から水溜め部56に洗浄水を供給する。このとき、貯水タンク10への給水のため、洗浄水タンク装置4に給水装置を別途設ける。よって、コントローラ40は、第2制御弁22を制御することにより吐出部54から水溜め部56に任意のタイミングで洗浄水を供給することができ、大洗浄モード及び小洗浄モードの制御が実行できる。
 また、例えば、上述した第1実施形態においては、洗浄水タンク装置4は、大洗浄モード及び小洗浄モードに兼用で使用されるフロート装置26を備えていたが、さらなる変形例として、洗浄水タンク装置4は、大洗浄モード用のフロート装置と、小洗浄モード用のフロート装置とを別々に備えていてもよい。大洗浄モード用のフロート装置は、引き上げられた排水弁12を第1の位置に保持するための、タイミング制御機構を形成する。小洗浄モード用のフロート装置は、引き上げられた排水弁12を第1の位置よりも低い第2の位置に保持するための、タイミング制御機構を形成する。両方のフロート装置の基本的な構成は、それぞれフロート装置26と類似している。水溜め部56のロッド部材56dは大洗浄モード用のフロート装置に作用するように形成される。このような変形例の構造を有した上で、さらに、上述の変形例のような駆動部排水路34bを省略すると共に、吐出部54を給水路50に接続した構造を採用した場合を説明する。
 コントローラ40は、大洗浄モードが選択された場合には、少なくとも貯水タンク10内の水位が所定水位WL1となって大洗浄モード用のフロート装置が水位に応じて下降するまで、給水路50の吐出部54から水溜め部56に洗浄水を吐出させず、水溜め部56のロッド部材56dにより大洗浄モード用のフロート装置を下降させないようにする。よって、排水弁12は、本来の大洗浄モード用のフロート装置の水位に応じた下降タイミングである所定水位WL1に応じたタイミングで下降され、大洗浄モードが実行できる。
 また、コントローラ40は、小洗浄モードが選択された場合には、第2制御弁22を所定のタイミングで開弁させることで、給水路50の吐出部から水溜め部56に洗浄水を給水し、水溜め部56のロッド部材56dを下降させ、大洗浄モード用のフロート装置を強制的に押し下げ、大洗浄モード用のフロート装置から延びる保持機構46を非保持状態とさせる。よって、下降する排水弁12の保持爪が小洗浄モード用のフロート装置の保持機構46により保持状態となる。その後、所定水位WL2に応じたタイミングで小洗浄モード用のフロート装置が下降され、小洗浄モード用のフロート装置の保持機構46が非保持状態となり、排水弁12を下降させ、第2の洗浄水量を排出する小洗浄モードが実行できる。
 例えば、上述した第1実施形態においては、水溜め部56のロッド部材56dはフロート26aの上面を押し下げるように設けられていたが、さらなる変形例として、水溜め部56の降下により水溜め部56に対して横向きに配置されたロッド部材が横向きに移動してクラッチ機構30に作用しクラッチ機構30を切断するようにしてもよい。本変形例に戻って説明すると、水溜め部56は、横向きに移動できるロッド部材と、水溜め部56の底面から斜めに立ち上がる傾斜部とを備えている。ロッド部材は、先端がT字形状に形成され、T字部分をクラッチ機構30に作用させ、クラッチ機構30を早期に切断できる。傾斜部はロッド部材の基部に傾斜部が当接することにより、水溜め部56の下向きの移動をロッド部材の横向きの移動に変換する。このようにして、水溜め部56は、水溜め部56の降下に伴って比較的早いタイミングでロッド部材をT字部分がクラッチ機構30に作用する位置まで横方向移動させ、クラッチ機構30を切断できる。なお、水溜め部56の降下によりクラッチ機構30に作用しクラッチ機構30を切断できる他の構造に変更されてもよい。
 このように形成することで、排水弁12が引き上げられる高さ(クラッチ機構30が切断される高さ)を調節し、大洗浄モードにおいては、排水弁12を大洗浄モード用のフロート装置に接続された保持機構46に保持させるようにクラッチ機構30を水溜め部56によらずに本来の切断位置である排水弁水圧駆動部14の底面により切断させ、大洗浄モードを達成できる。また、小洗浄モードにおいては、排水弁12を小洗浄モード用のフロート装置に接続された保持機構46に保持させるようにクラッチ機構30を水溜め部56の動作によって早期に切断させ、小洗浄モードを達成できる。
 例えば、上述した第1実施形態においては、洗浄水タンク装置4は、フロート装置26を備えていたが、さらなる変形例として、フロート装置26を省略した上で、上述の変形例のように水溜め部56の降下により水溜め部56に対して横向きに配置されたロッド部材が横向きに移動してクラッチ機構30に作用しクラッチ機構30を早期に切断するようにしてもよい。すなわち、本変形例においては、フロート装置26を省略した上で、水溜め部56に供給された洗浄水量に応じて任意のタイミングでクラッチ機構30を切断することにより、大洗浄モード及び小洗浄モードを実行できる。なお、上述のように各変形例を例示したが、各変形例の構造及び一実施形態の構造は任意に組み替え又は抽出して変更可能である。
 次に、図16乃至図27を参照して、本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置について説明する。なお、図16乃至図27に示す本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置104について、図1乃至図15に示す上述した本発明の第1実施形態による洗浄水タンク装置4と同一部分については同一符号を付し、これらの説明については、省略する。
 まず、図16乃至図26に示す本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置104においては、リモコン装置6は、水洗便器本体2を洗浄するための第1の洗浄水量と、この第1の洗浄水量よりも多い第2の洗浄水量を選択可能な洗浄水量選択手段として機能する。そして、排水弁12が降下して、排水口10aが閉塞されるタイミングを制御するためのタイミング制御機構の構成が上述した第1実施形態による洗浄水タンク装置4の構造と異なっている。
 図16に示すように、タイミング制御機構である小タンク装置152は、供給された洗浄水を吐出する吐出部154と、吐出部154から吐出された洗浄水を溜める小タンク156と、その小タンク156内の水位に応じて移動する第2のフロート装置158を備えている。すなわち、吐出部154の構造は、上述した第1実施形態の吐出部54の構造と共通する一方、小タンク156の構造と小タンク156内に第2のフロート装置158を配置した構造が、上述した第1実施形態の洗浄水タンク装置4と異なっている。
 小タンク156は、貯水タンク10の止水水位(満水水位WL)よりも上方に固定されている。小タンク156は中空の箱状に形成され、上面が開口されていると共に、溜めた洗浄水を排出する排出孔156bが形成される。この排出孔156bは、比較的小さい径の小孔を形成している。よって、排出孔156bから小タンク156外(貯水タンク10内)に排出される洗浄水の瞬間流量は、吐出部154から吐出される洗浄水の瞬間流量よりも小さい。
 また、小タンク156は、吐出部154の下方側に配置され、吐出部154から吐出された洗浄水が流入するように構成されている。また、小タンク156は、フロート装置26の上方に配置されている。
 第2のフロート装置158は、小タンク156内の水位に応じて移動される第2のフロート158aと、この第2のフロート158aの底面に固定されたL字ロッド部材158bと、を備えている。
 第2のフロート158aは、中空の直方体上の部材であり、小タンク156内に貯留された洗浄水の水位に連動して鉛直方向に移動するように構成されている。
 L字ロッド部材158bは、その基端が第2のフロート158aの底面に固定され、小タンク156の排出孔156bを通過し鉛直下方に延びる部分と、小タンク156の外側で貯水タンク10内に配置されたフロート装置26に向けて折れ曲がる屈曲部と、フロート装置26のフロート26aの底面近傍に配置される先端部に向けて延びる部分とからなるL字状に形成されている。
 図17(a)に示すように、小タンク156が待機状態にあるとき(小タンク156に洗浄水が溜められていない状態にあるとき)、L字ロッド部材158bの先端部は、フロート26aに当接しない位置に下降している。一方で図17(b)に示すように、小タンク156に所定量以上の洗浄水が溜められた状態では、L字ロッド部材158bの先端部は、フロート26aの下面に当接する位置まで上昇する。この場合、フロート装置26のフロート26aは、貯水タンク10内の水位が低い状態であっても、小タンク156内の水位に応じて引き上げられる。
 小タンク装置152は、リモコン装置6等によって大洗浄が選択された場合において、排水弁12が降下して、排水口10aが閉塞されるタイミングが小洗浄が選択された場合よりも遅くなるように作用する。即ち、小タンク装置152は、貯水タンク10内の水位が所定水位よりも低下した後も、貯水タンク10内に配置されたフロート装置26の保持機構46を保持状態に維持するように構成されている。より具体的には、小タンク156内に配置された第2のフロート装置158の浮力を利用し、貯水タンク10内の水位が所定水位以下に低下した後も、第2のフロート装置158のL字ロッド部材158bにより、フロート装置26のフロート26aを降下させないようにすることで、保持機構46を保持状態に維持し続けることができる。これにより、排水弁12を降下させるタイミングを制御する。なお、本実施形態においては、小洗浄が選択された場合に排出される洗浄水量が第1の洗浄水量に該当し、大洗浄が選択された場合に排出される洗浄水量を第2の洗浄水量に該当する。
 次に、図16乃至図26を参照して、本発明の第2実施形態による洗浄水タンク装置104、及びそれを備えた水洗便器装置100の作用を説明する。
 まず、図16に示す便器洗浄の待機状態においては、貯水タンク10内の水位は所定の満水水位WLにあり、この状態では第1制御弁16及び第2制御弁22はいずれも閉弁されている。また、保持機構46は、図17(a)欄に実線で示す保持状態にされている。次に、使用者がリモコン装置6の大洗浄ボタンを押すと、リモコン装置6は、大洗浄モードを実行するための指示信号をコントローラ40に送信する。また、小洗浄ボタンが押されると、小洗浄モードを実行するための指示信号がコントローラ40に送信される。このように、本実施形態において、水洗便器装置1は、洗浄水量の異なる大洗浄モードと小洗浄モードの2つの洗浄モードを備え、リモコン装置6は、洗浄水量を選択する洗浄水量選択手段として機能する。水洗便器装置100は、洗浄水量の異なる複数の洗浄モードを備えている。
 次に、図16乃至図22を参照して、第2実施形態による小洗浄モードの作用を説明する。
 図16に示すように、便器洗浄の待機状態は、第1実施形態と同様である。
 小洗浄をすべき指示信号を受信すると、コントローラ40は、第1制御弁16に備えられた電磁弁18を作動させ、第1制御弁16を開弁させる。一方、コントローラ40は、第2制御弁22を閉弁させたままとする。
 第1制御弁16が開弁されると、図18に示すように、給水管38から流入した洗浄水が、第1制御弁16を介して排水弁水圧駆動部14に供給される。これにより、排水弁水圧駆動部14のピストン14bが押し上げられ、ロッド32を介して排水弁12が引き上げられ、貯水タンク10内の洗浄水が排水口10aから水洗便器本体2へ排出される。
 次に、図19に示すように、更に排水弁12が引き上げられると、クラッチ機構30が切断される。クラッチ機構30が切断されると、排水弁12は、自重により排水口10aに向けて降下し始める。ここで、排水弁12が開弁された直後は、貯水タンク10内の水位が高いため、保持機構46は、図17の(b)欄に実線で示す保持状態にされている。このため、排水弁12は保持機構46によって所定の高さに保持される。排水弁12が保持機構46によって保持されることにより、排水口10aは開弁状態に維持され、貯水タンク10内の洗浄水の水洗便器本体2への排出が維持される。このとき、パイロット弁16dは依然として開状態であり、給水管38から流入した洗浄水が、第1制御弁16を介して排水弁水圧駆動部14に供給される。これにより、ピストン14bが第2の位置まで上昇され、駆動部給水路34aと駆動部排水路34bとが、シリンダ14aの内部を介して連通されるので、洗浄水が小タンク装置152に供給される。
 次いで、図20に示すように、貯水タンク10内の水位が低下すると、貯水タンク10内の水位を検出しているフロートスイッチ42がオフになる。フロートスイッチ42がオフになると、第2制御弁22に備えられたパイロット弁22cが開弁される。これにより、第2制御弁22から給水路50を介して洗浄水が貯水タンク10内に供給される。一方、コントローラ40は小洗浄モードが選択された場合には、比較的短時間で電磁弁18を作動させ、第1制御弁16のパイロット弁16dを閉弁させる。第1制御弁16の主弁体16aは、パイロット弁16dが閉弁されることにより閉弁される。パイロット弁16dが閉弁された後も、第2制御弁22の開弁状態は維持され、貯水タンク10への給水は継続される。
 第1制御弁16が閉弁されことにより、排水弁水圧駆動部14及び小タンク装置152への洗浄水の供給が停止される。小洗浄モードが実行された場合、第1制御弁16が開弁されてから閉弁されるまでは、比較的短い時間であるので、小タンク156内に流入する洗浄水は少量である。このため、小タンク156内に貯留される洗浄水の水位は、第2のフロート装置158のL字ロッド部材158bの先端部が、貯水タンク10内のフロート装置26のフロート26aの下面に当接するほど上昇しない。
 そして、図20に示すように、貯水タンク10内の水位が、所定水位WL3まで低下すると、保持機構46に接続されたフロート26aの位置が低下する。これにより、保持機構46は、図17の(b)欄に想像線で示す非保持状態に切り替えられる。保持機構46が非保持状態に切り替えられることにより、排水弁12は保持機構46から離脱して再び下降し始める。
 これにより、図21に示すように、排水弁12が排水口10aに着座し、排水口10aが閉塞される。このように、小洗浄モードが実行された場合には、貯水タンク10内の水位が、満水水位WLから所定水位WL3に低下するまで排水弁12が保持され、第1の洗浄水量が水洗便器本体2に排出される。
 一方、フロートスイッチ42は依然としてオフ状態であるため、第2制御弁22の開弁状態が維持され、貯水タンク10への給水が継続される。給水路50を介して供給される洗浄水は、給水路分岐部50aへ至り、給水路分岐部50aにおいて分岐された洗浄水の一部がオーバーフロー管10bに流入し、残りが貯水タンク10内に貯留される。オーバーフロー管10bに流入した洗浄水は、水洗便器本体2に流入し、ボウル部2aのリフィルに使用される。排水弁12が閉弁された状態で、貯水タンク10内に洗浄水が流入することにより、貯水タンク10内の水位が上昇する。
 図22に示すように、貯水タンク10内の水位が所定の満水水位WLまで上昇すると、フロートスイッチ42がオンになる。フロートスイッチ42がオンにされると、フロートスイッチ側のパイロット弁22cが閉弁される。これにより、パイロット弁22cが閉弁された状態となるので、圧力室22b内の圧力が上昇し、第2制御弁22の主弁体22aが閉弁され、給水が停止される。
 第1制御弁16が閉弁され、排水弁水圧駆動部14への給水が停止された後、排水弁水圧駆動部14のシリンダ14a内の洗浄水が徐々に隙間14dから流出すると共に、ピストン14bがスプリング14cの付勢力により押し下げられ、これと共にロッド32が低下する。これにより、クラッチ機構30が接続され、便器洗浄が開始される前の待機状態に復帰する。
 次に、図16、図23乃至図26を参照して、本発明の第2実施形態の洗浄水タンク装置104による大洗浄モードの作用を説明する。
 図16に示すように、便器洗浄の待機状態は、小洗浄モードと同様である。
 大洗浄をすべき指示信号を受信すると、コントローラ40は、第1制御弁16に備えられた電磁弁18を作動させ、第1制御弁16を開弁させる。一方、コントローラ40は、第2制御弁22を閉弁させたままとする。
 また、図23に示すように、クラッチ機構30が切断された後、排水弁12が保持機構46によって所定の高さに保持されるまでは、小洗浄モードと同様である。
 次いで、図24に示すように、貯水タンク10内の水位が低下すると、貯水タンク10内の水位を検出しているフロートスイッチ42がオフになる。フロートスイッチ42がオフになると、第2制御弁22に備えられたパイロット弁22cが開弁される。よって、第2制御弁22から給水路50を介して洗浄水が貯水タンク10内に供給される。一方、コントローラ40は、大洗浄モードが選択された場合には第1制御弁16のパイロット弁16dを比較的長い時間開弁させたままとする。これにより、給水管38から流入した洗浄水は、第1制御弁16、排水弁水圧駆動部14を介して比較的長い時間、吐出部154から小タンク156に吐出される。
 吐出部154から吐出された洗浄水は、小タンク156内に流入する。また、小タンク156内の洗浄水は排出孔156bから小タンク156の外(貯水タンク10内)に少しずつ排出される。即ち、排出孔156bから排出される洗浄水の瞬間流量A1は、吐出部154から吐出される洗浄水の瞬間流量A2よりも小さい。このため、小タンク156内に貯留される洗浄水の水位が上昇する。小タンク156内に貯留された洗浄水の水位上昇と共に、第2のフロート装置158の第2のフロート158aが上昇する。これにより、第2のフロート装置158のL字ロッド部材158bの先端部が、貯水タンク10内のフロート装置26のフロート26aの下面に当接する。フロート26aがL字ロッド部材158bにより下方から支持されることにより、保持機構46は、貯水タンク10内の水位が所定水位よりも低下した後も保持状態に維持される。
 コントローラ40は、電磁弁18を開弁させた後、所定時間経過した時点で電磁弁18を閉弁する。この所定時間は、例えば第2の洗浄水量を排出できるように設定される。所定時間経過後に、第1制御弁16が閉弁され、吐出部154から小タンク156への洗浄水の吐出も停止される。小タンク156内に貯留された洗浄水は、排出孔156bから徐々に排出される。小タンク156に貯留された洗浄水の水位低下と共に、第2のフロート158aは再び待機状態の位置まで降下する。これにより、第2のフロート装置158のL字ロッド部材158bは、フロート26aの下面に当接しない位置まで下降する。これに伴い、フロート26aも降下し、保持機構46は非保持状態に切り替えられる。保持機構46が非保持状態に切り替えられると、排水弁12は保持機構46から離脱して再び下降し始める。
 これにより、図25に示すように、排水弁12が排水口10aに着座し、排水口10aが閉塞される。排水口10aが閉塞された後、フロートスイッチ42は依然としてオフ状態であるため、第2制御弁22の開弁状態が維持され、貯水タンク10への給水が継続され、貯水タンク10内の水位が再び上昇する。
 図26に示すように、貯水タンク10内の水位が所定の満水水位WLまで上昇すると、フロートスイッチ42がオンになる。フロートスイッチ42がオンにされると、フロートスイッチ側のパイロット弁22cが閉弁される。これにより、パイロット弁22cが閉弁された状態となるので、圧力室22b内の圧力が上昇し、第2制御弁22の主弁体22aが閉弁され、給水が停止される。
 図25に示すように第1制御弁16が閉弁され、排水弁水圧駆動部14への給水が停止された後、排水弁水圧駆動部14のシリンダ14a内の洗浄水が徐々に隙間14dから流出すると共に、ピストン14bがスプリング14cの付勢力により押し下げられ、これと共にロッド32が低下する。これにより、クラッチ機構30が接続され、便器洗浄が開始される前の待機状態に復帰する。
 以上、本発明の第2実施形態を説明したが、上述した第2実施形態に、種々の変更を加えることができる。例えば、上述した第2実施形態においては、小タンク156内に配置された第2のフロート装置158のL字ロッド部材158bにより、フロート26aを降下しないように支持していた。これにより、貯水タンク10内の水位に関わらずフロート装置26の保持機構46が保持状態に維持されていた。これに対し、変形例として、フロート装置26のフロート26aを小タンク156内に配置し、この小タンク156内のフロート26aの動きに連動して、小タンク156の外に配置された保持機構46が作動するように本発明を構成することもできる。
 この変形例においては、フロート装置26のフロート26aが、小タンク156内の水位に応じて移動され、保持機構46の保持状態と、非保持状態が切り替えられる。排水弁12は、保持機構46が保持状態にあるとき、所定の高さに保持される。また、この変形例において、小タンク156の底面は、貯水タンク10の止水水位(満水水位WL)より下方に配置され、小タンク156の下部には小穴を設けておく。これにより、小タンク156内に洗浄水が供給されない場合には、小タンク156内の水位は、貯水タンク10内の水位と等しくなる。これに対し、小タンク156内に洗浄水が供給されると、貯水タンク10内の水位に関わらず、小タンク156内の水位が上昇する。これに伴い、小タンク156内のフロート26aが上昇し、保持機構46は保持状態に切り替えられる。
 本変形例において、コントローラ40は、小洗浄モードが選択された場合には、小タンク156内に少量の洗浄水のみが供給され、これにより、小タンク156内の水位は貯水タンク10の水位とほぼ同一となる。このため、洗浄開始後、貯水タンク10内の水位が所定水位WL3まで低下したとき、小タンク156内のフロート26aと連動して保持機構46が非保持状態に切り替えられ、排水弁12が降下する。よって、排水弁12は、本来のフロート26aの下降タイミングである所定水位WL3まで低下したタイミングで下降され、小洗浄モードが達成される。
 また、コントローラ40は、大洗浄モードが選択された場合には、第2の洗浄水量を排出できるような所定時間経過するまで第1制御弁16を開弁させ、小タンク156内に洗浄水を供給し続ける。これにより、小タンク156内の水位は貯水タンク10内の水位よりも高くなり、貯水タンク10内の水位が所定水位WL3以下に低下した後も保持機構46は保持状態に維持される。次いで、第2の洗浄水量を排出できるような所定時間経過した時点で第1制御弁16を閉弁し、小タンク156内の水位を低下させる。これに伴い、フロート26aも低下するため、保持機構46は非保持状態に切り替えられる。これにより、排水弁12は、本来のフロート26aの下降タイミングである所定水位WL3よりも低下した後まで保持され、大洗浄モードが実行できる。
1   水洗便器装置
2   水洗便器本体
4   洗浄水タンク装置
10  貯水タンク
10a 排水口
12  排水弁
14  排水弁水圧駆動部
14a シリンダ
14b ピストン
16  第1制御弁
22  第2制御弁
26a フロート
30  クラッチ機構
32  ロッド
54  吐出部
56  水溜め部
56a 上端
56b 排出孔
56c 側壁
104 洗浄水タンク装置
156  小タンク
156b 排出孔
A1  瞬間流量
A2  瞬間流量
WL  満水水位
WL1 所定水位
WL2 所定水位
WL3 所定水位

Claims (20)

  1.  水洗便器への洗浄水の供給を行う洗浄水タンク装置であって、
     上記水洗便器に供給すべき洗浄水を貯留すると共に、貯留した洗浄水を上記水洗便器へ排出するための排水口が形成された貯水タンクと、
     上記排水口を開閉し、上記水洗便器への洗浄水の供給、停止を行う排水弁と、
     供給された水道水の給水圧を利用して、上記排水弁を駆動する排水弁水圧駆動部と、
     上記排水弁と上記排水弁水圧駆動部とを連結して上記排水弁水圧駆動部の駆動力により上記排水弁を引き上げると共に、所定のタイミングで切断され、上記排水弁を降下させるクラッチ機構と、
     上記水洗便器を洗浄するための第1の洗浄水量と、この第1の洗浄水量よりも少ない第2の洗浄水量を選択可能な洗浄水量選択手段と、
     上記洗浄水量選択手段によって上記第2の洗浄水量が選択された場合において、上記排水口が閉塞されるタイミングが上記第1の洗浄水量が選択された場合よりも早くなるように、上記排水弁を降下させるタイミングを制御するタイミング制御機構と、を備えることを特徴とする洗浄水タンク装置。
  2.  上記貯水タンク内の水位に応じて移動されるフロートと、このフロートの移動と連動して上記排水弁の保持状態と非保持状態を切り替え可能な保持機構と、を備えたフロート装置と、を有し、
     上記フロート装置の上記保持機構は、上記貯水タンク内の水位が所定水位に低下するまで、上記排水弁を保持することにより、所定量の洗浄水を排出させるように構成され、
     上記タイミング制御機構は、上記洗浄水量選択手段によって上記第2の洗浄水量が選択された場合において、上記貯水タンク内の水位が上記所定水位に低下するよりも前に上記フロート装置の上記保持機構を非保持状態に切り替えて上記第2の洗浄水量を排出させるように構成され、又は、上記第1の洗浄水量が選択された場合において、上記貯水タンク内の水位が上記所定水位に低下した後も上記保持機構を保持状態に維持し、その後、非保持状態に切り替えることにより、上記第1の洗浄水量を排出させるように構成されている請求項1に記載の洗浄水タンク装置。
  3.  上記タイミング制御機構は、上記洗浄水量選択手段によって上記第2の洗浄水量が選択された場合において、上記貯水タンク内の水位が上記所定水位に低下するよりも前に、上記フロート装置の上記保持機構を非保持状態に切り替える請求項2に記載の洗浄水タンク装置。
  4.  上記タイミング制御機構は、上記クラッチ機構が切断された後、上記貯水タンク内の水位が上記所定水位に低下する前に、上記フロート装置の上記保持機構を非保持状態に切り替える請求項3に記載の洗浄水タンク装置。
  5.  さらに、上記タイミング制御機構への洗浄水の供給・停止を制御する制御弁を備え、上記タイミング制御機構は、上記制御弁を通って供給された水道水を利用して、上記フロート装置の上記保持機構を非保持状態に切り替える請求項3または4に記載の洗浄水タンク装置。
  6.  上記制御弁は、上記排水弁水圧駆動部への洗浄水の供給・停止も制御するように構成されている請求項5に記載の洗浄水タンク装置。
  7.  上記タイミング制御機構は、上記排水弁水圧駆動部の下流側に設けられ、上記排水弁水圧駆動部を通った洗浄水が上記タイミング制御機構に供給される請求項6に記載の洗浄水タンク装置。
  8.  上記制御弁は、上記洗浄水量選択手段によって選択された洗浄水量に応じて開弁される期間が変更され、これにより、上記タイミング制御機構が上記フロート装置の上記保持機構を保持状態に切り替えるタイミングが変更される請求項5乃至7の何れか一項に記載の洗浄水タンク装置。
  9.  上記制御弁は、上記洗浄水量選択手段によって上記第2の洗浄水量が選択された場合には、上記第1の洗浄水量が選択された場合よりも長い期間開弁され、これにより、上記タイミング制御機構は、早期に上記フロート装置の上記保持機構を非保持状態に切り替える請求項8に記載の洗浄水タンク装置。
  10.  上記制御弁は、上記クラッチ機構が切断された後、開弁され、これにより、上記タイミング制御機構に水道水が供給される請求項5乃至9の何れか一項に記載の洗浄水タンク装置。
  11.  上記タイミング制御機構は、供給された洗浄水を吐出する吐出部を備え、
     上記洗浄水量選択手段によって上記第2の洗浄水量が選択された場合に、上記タイミング制御機構は、上記吐出部から吐出された洗浄水により上記排水弁を降下させるタイミングを制御する請求項1記載の洗浄水タンク装置。
  12.  上記タイミング制御機構は、さらに、上記吐出部から吐出された洗浄水を溜める水溜め部を備え、上記タイミング制御機構は、上記水溜め部に溜められた洗浄水の重量により上記排水弁を降下させるタイミングを制御する請求項11に記載の洗浄水タンク装置。
  13.  上記排水弁水圧駆動部は、供給された洗浄水が流入するシリンダと、このシリンダ内に摺動可能に配置され、上記シリンダに流入した洗浄水の圧力により駆動されるピストンと、上記ピストンと接続され、上記排水弁を駆動させるロッドと、を備え、
     上記水溜め部の容積は、上記シリンダの容積より小さい請求項12記載の洗浄水タンク装置。
  14.  上記タイミング制御機構の上記吐出部は、下向きの吐出口を形成する請求項12又は13に記載の洗浄水タンク装置。
  15.  上記タイミング制御機構の上記吐出部は、その吐出口が上記水溜め部の内側且つ上端より低い高さに配置される請求項12乃至14の何れか1項に記載の洗浄水タンク装置。
  16.  上記タイミング制御機構の上記水溜め部は、洗浄水を内部に溜めていない状態において上記貯水タンクの止水水位より上方に位置する請求項12乃至15の何れか1項に記載の洗浄水タンク装置。
  17.  上記タイミング制御機構の上記水溜め部には、溜めた洗浄水を排出する排出孔が形成される請求項16に記載の洗浄水タンク装置。
  18.  上記水溜め部の上記排出孔は、上記水溜め部の側壁の下部に形成され、平面視で上記排水弁と反対側に向けられた開口を形成する請求項17に記載の洗浄水タンク装置。
  19.  上記排出孔から排出される洗浄水の瞬間流量は、上記吐出部から吐出される洗浄水の瞬間流量よりも小さい請求項17又は18に記載の洗浄水タンク装置。
  20.  水洗便器装置であって、
     請求項1乃至19の何れか1項に記載の洗浄水タンク装置と、
     この洗浄水タンク装置から供給される洗浄水により洗浄される上記水洗便器と、
     を有することを特徴とする水洗便器装置。
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