WO2023127892A1 - トリガー式液体噴出器 - Google Patents

トリガー式液体噴出器 Download PDF

Info

Publication number
WO2023127892A1
WO2023127892A1 PCT/JP2022/048268 JP2022048268W WO2023127892A1 WO 2023127892 A1 WO2023127892 A1 WO 2023127892A1 JP 2022048268 W JP2022048268 W JP 2022048268W WO 2023127892 A1 WO2023127892 A1 WO 2023127892A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cylinder
trigger
ejector
liquid
vertical supply
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/048268
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
耕太 坂田
Original Assignee
株式会社吉野工業所
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2021213778A external-priority patent/JP2023097577A/ja
Priority claimed from JP2021214360A external-priority patent/JP2023097949A/ja
Application filed by 株式会社吉野工業所 filed Critical 株式会社吉野工業所
Publication of WO2023127892A1 publication Critical patent/WO2023127892A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B11/00Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B11/00Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use
    • B05B11/01Single-unit hand-held apparatus in which flow of contents is produced by the muscular force of the operator at the moment of use characterised by the means producing the flow
    • B05B11/10Pump arrangements for transferring the contents from the container to a pump chamber by a sucking effect and forcing the contents out through the dispensing nozzle

Definitions

  • the present invention relates to a trigger-type liquid ejector.
  • This application has priority based on Japanese Patent Application No. 2021-214360 filed in Japan on December 28, 2021 and Japanese Patent Application No. 2021-213778 filed in Japan on December 28, 2021. , the contents of which are hereby incorporated by reference.
  • a trigger-type liquid ejector that sucks up liquid from a container body by operating a trigger part and ejects the liquid through an ejection hole.
  • the trigger-type liquid ejector described in Patent Document 1 below includes a piston that moves back and forth along with the movement of the trigger section, and the interior is pressurized and decompressed along with the movement of the piston, and the interior is in the vertical supply cylinder section. and a biasing member arranged inside the cylinder and biasing the trigger portion forward via the piston.
  • the trigger-type liquid ejector described in Patent Document 1 below includes a storage cylinder into which the liquid that has passed through the vertical supply cylinder portion is supplied by rearward movement of the trigger portion, and a storage cylinder disposed in the storage cylinder. and a reservoir plunger that moves in one axial direction and is biased in the other axial direction as the liquid is supplied into the reservoir cylinder, so that the liquid can be continuously ejected. It is
  • This type of trigger-type liquid ejector includes, for example, as disclosed in Patent Document 2 below, an ejector main body attached to a container containing a liquid, and a nozzle member formed with an ejection hole for ejecting the liquid. , are known.
  • the ejector main body includes a vertical supply cylinder part for sucking up the liquid in the container body, a connection cylinder part extending forward from the vertical supply cylinder part, and a connection cylinder part extending forward from the vertical supply cylinder part.
  • the movement of the trigger portion causes the liquid to be ejected to the ejection hole side through the vertical supply cylinder portion and the connection cylinder portion, and the rearward movement of the trigger portion supplies the liquid that has passed through the vertical supply cylinder portion and the connection cylinder portion to the inside.
  • connection tube part is often formed to have an opening in consideration of moldability, for example. In this case, the opening is closed (sealed) by fitting the closing plug into the opening.
  • the weight of the ejector body (head portion) having the trigger mechanism is heavy. ) is subjected to an excessive load, and there is concern about deformation of the ejector body, such as bending of the ejector body about the fitting part as a fulcrum.
  • a trigger-type liquid ejector equipped with a storage cylinder it is necessary to store the liquid in the storage cylinder while moving the storage plunger backward. Therefore, the liquid in the storage plunger is pushed out by moving the storage plunger forward with the biasing member. Therefore, the structure is such that the pressure inside the storage plunger and inside the connecting tube portion is likely to increase. As a result, a high pressure acts on the plug that closes the opening of the connecting tube, and a stress that detaches the plug from the opening is likely to act on the plug. This could result in unintentional displacement of the plug. As a result, there is concern that, for example, the sealing performance may deteriorate, and problems such as liquid leakage may occur.
  • a first aspect of the present invention comprises: a nozzle member formed with an ejection hole for ejecting a liquid; an ejector body to which the nozzle member is attached; a mounting cap to be attached to the portion, wherein the ejector body has a vertical supply tube portion for sucking up the liquid in the container body, and a trigger portion disposed so as to be movable rearward in a forwardly biased state. and a trigger mechanism for circulating the liquid from the vertical supply cylinder toward the ejection hole side by moving the trigger portion rearward, wherein the mounting cap is vertically adjacent to the ejector main body.
  • the trigger-type liquid ejector includes a regulating portion that abuts and restricts relative displacement between the mounting cap and the ejector body.
  • the liquid can be circulated from the vertical supply tube portion toward the ejection hole side by operating the trigger portion and moving it backward.
  • the liquid can be ejected outward through the ejection holes of the nozzle member.
  • the ejector main body is mounted on the mouth of the container body by means of a mounting cap.
  • the mounting cap is provided with a regulating portion that approaches or abuts on the ejector body in the vertical direction.
  • the vertical supply tube portion includes an inner tube and an outer tube fitted on the inner tube, and a portion of the outer tube is vertically inserted into the inner tube.
  • the trigger-type liquid ejector according to the first aspect wherein an insertion portion is provided, and the restricting portion is formed in a tubular shape surrounding the outer side of the insertion portion.
  • the portion where the inner cylinder and the outer cylinder are fitted by being inserted in the vertical direction is protected from the outside over the entire circumference by the cylindrical restricting portion. Therefore, it is possible to reduce the bending and load applied to the portion inserted into the insertion portion, thereby suppressing breakage and disconnection.
  • the trigger mechanism has a main cylinder that communicates with the vertical supply tube portion and opens forward, and a sliding portion that can slide on the inner peripheral surface of the main cylinder. and a main piston that moves in the longitudinal direction with respect to the main cylinder as the trigger portion moves in the longitudinal direction, the ejector body projecting forward from the vertical supply tube portion,
  • a main cylinder mounting cylinder portion to which the main cylinder is mounted is provided, the mounting cap includes a mounting portion to which the vertical supply cylinder portion is inserted inside and is mounted to the mouth of the container body, and the restricting portion is , the first aspect or the first aspect, which extends upward from the mounting portion and comes close to or abuts on the lower portion of the main cylinder mounting cylindrical portion to restrict relative displacement between the mounting cap and the ejector main body; 4 is a trigger type liquid ejector of the second aspect;
  • the restricting portion vertically approaches or abuts the lower portion of the main cylinder mounting cylindrical portion, which is a strength member for mounting the main cylinder. Therefore, the ejector main body can sufficiently receive the load applied from the restricting portion when restricting deformation of the ejector main body.
  • a fourth aspect of the present invention extends downward from the lower portion of the main cylinder mounting cylindrical portion and comes close to or abuts on the front of the mounting cap to restrict relative displacement between the mounting cap and the ejector main body.
  • the second restricting part is positioned forward of the mounting cap. abut. Therefore, the deformation can be regulated.
  • the ejector main body includes a storage cylinder into which the liquid that has passed through the vertical supply tube portion is supplied by rearward movement of the trigger portion, and a storage cylinder in which the liquid is stored. It is arranged so as to be movable in the axial direction along the central axis of the cylinder, and moves in one direction of the axial direction as the liquid is supplied into the storage cylinder and is biased in the other direction. and a reservoir plunger, the trigger-type liquid ejector according to any one of the first to fourth aspects.
  • the inside of the storage cylinder can be pressurized by supplying the liquid from the vertical supply cylinder portion into the storage cylinder. Therefore, the storage plunger can be pushed toward one side in the axial direction against the urging force directed to the other side in the axial direction, and the storage plunger moves toward the one side in the axial direction while ejecting the liquid. can be made Therefore, every time the trigger portion is pulled, the reservoir plunger is moved to one side in the axial direction, and the liquid can be ejected while the reservoir cylinder is being filled with liquid.
  • the operation of the trigger portion is stopped after the storage cylinder is filled with the liquid, the supply of the liquid into the storage cylinder through the vertical supply cylinder portion is stopped. Begin to restore and move.
  • the liquid filled in the storage cylinder can be pushed out from the storage cylinder toward the ejection hole side, and can be ejected from the ejection hole. Therefore, it is possible to continuously eject the liquid.
  • the weight of the ejector body becomes heavier, but even in such a case, the trigger-type liquid ejector can be made resistant to dropping, etc. by the restricting portion.
  • a sixth aspect of the present invention comprises an ejector main body attached to a container containing a liquid, and a nozzle member attached to the ejector main body and formed with an ejection hole for ejecting the liquid
  • the ejector body includes a vertical supply cylinder part for sucking up the liquid in the container body, a connecting cylinder part extending from the vertical supply cylinder part and having an opening opening to the outside of the ejector body, and a front part. It has a trigger portion arranged to be movable rearward in an energized state, and the rearward movement of the trigger portion causes the liquid to flow from the vertical supply tube portion through the connection tube portion toward the ejection hole side. and a supply hole that communicates with the inside of the connection tube portion.
  • the liquid that has passed through the vertical supply tube portion and the connection tube portion flows into the interior through the supply hole.
  • a storage cylinder to be supplied which is disposed in the storage cylinder so as to be movable in an axial direction along the central axis of the storage cylinder, and which is moved along one side of the axial direction as the liquid is supplied into the storage cylinder. and a storage plunger that moves toward and is urged toward the other side, wherein the connecting tube portion is provided with a blocking plug attached to close the opening, and the blocking plug is a plug body that is fitted to the inner side of the connecting tubular portion and closes the opening; and an outer cylinder fitted over the entire periphery of the connection cylinder.
  • the liquid can be circulated from the inside of the vertical supply cylinder portion through the inside of the connection cylinder portion toward the ejection hole side. can be done.
  • the liquid can be ejected outward through the ejection holes of the nozzle member.
  • the inside of the storage cylinder can be pressurized by supplying the liquid into the storage cylinder through the supply hole from the inside of the connecting tube portion. Therefore, the storage plunger can be pushed toward one side in the axial direction against the urging force directed to the other side in the axial direction, and the storage plunger moves toward the one side in the axial direction while ejecting the liquid.
  • the reservoir plunger is moved to one side in the axial direction, and the liquid can be ejected while the reservoir cylinder is being filled with liquid.
  • the operation of the trigger portion is stopped after the storage cylinder is filled with the liquid, the supply of the liquid into the storage cylinder through the vertical supply cylinder portion and the connecting cylinder portion is stopped. It begins to move back towards the side.
  • the liquid filled in the storage cylinder can be pushed out from the storage cylinder toward the ejection hole side, and can be ejected from the ejection hole. Therefore, it is possible to continuously eject the liquid.
  • the blocking plug utilizes a plug main body fitted inside the connecting tubular part and an outer cylinder fitted around the outer circumference of the connecting tubular part to sandwich the connecting tubular part in the radial direction. It is worn as Therefore, even if the internal pressure of the connecting tube portion is high and the plug main body is subjected to such a stress that it may fall out of the opening, the plug main body and the outer tube sandwich the closure plug as a whole relative to the connecting tube portion. can be inhibited from moving to As a result, it is possible to suppress unintentional displacement of the plug, and to maintain proper sealing performance of the opening, thereby preventing liquid leakage and the like.
  • the blocking plug when the internal pressure of the connecting cylinder part is high, the internal pressure tends to deform the connecting cylinder part so that it spreads outward in the radial direction.
  • the blocking plug does not have the outer cylinder but only the plug main body, a gap is formed between the plug main body and the connecting tube portion, which may lead to liquid leakage or the like.
  • the outer cylinder of the plug is formed to extend over the entire circumference of the connection cylinder so as to surround the connection cylinder from the outside and is fitted to the outside of the connection cylinder over the entire circumference.
  • the outer cylinder it is possible to suppress deformation such that the connecting cylinder portion spreads outward in the radial direction. Therefore, it is difficult for a gap to be formed between the plug body and the connecting tube portion, and high sealing performance can be achieved.
  • the trigger-type liquid ejector can be suitable for continuous ejection.
  • the blocking plug is formed integrally with the outer cylinder and includes a locking piece that is locked to the ejector main body, and the locking piece extends along the connecting tube portion. an extending portion extending from the outer cylinder toward the vertical supply cylinder portion; and a locking portion that locks against the portion.
  • the plug main body and the outer cylinder are used to attach the blocking plug so as to sandwich the connection tube portion in the radial direction, and in addition, the locking piece is locked to the ejector main body.
  • the locking piece is locked to the ejector main body.
  • the engaging portion formed in the extending portion with the engaged portion formed in the ejector body, it is possible to prevent the blocking plug from coming off, etc., and the blocking plug is opened. It is possible to effectively suppress movement so as to fall out of the part. Therefore, even if the internal pressure of the connecting tube portion increases, the sealing performance of the opening can be maintained more appropriately.
  • the engaging portion is formed in the extending portion, it is possible to engage the engaging portion with the engaged portion while appropriately bending the extending portion in the radial direction. Therefore, it is possible to easily perform the operation of attaching the plug to the opening.
  • the plug body includes a blocking wall that blocks the opening, an inner cylinder connected to the outer peripheral edge of the blocking wall, and fitted inside the connection cylinder,
  • the trigger-type liquid ejector according to the seventh aspect comprising: a flange portion that protrudes radially outwardly of the connection tube portion from the inner tube and contacts an opening edge of the connection tube portion.
  • the plug body can be formed into a bottomed cylindrical shape having a closing wall and an inner tube, the plug body can be formed to be lightweight and, for example, a synthetic material required for forming the plug body can be formed. Since the amount of resin can be reduced, cost reduction can be easily achieved. Furthermore, since the plug body can be mounted inside the connecting tube portion so that the flange portion is in contact with the opening edge of the connecting tube portion, it is easy to determine the mounting position of the plug body and to perform the mounting operation.
  • the trigger-type liquid ejector of the present invention deformation of the ejector body having the trigger mechanism can be suppressed. Furthermore, it can be a trigger-type liquid ejector that can maintain an appropriate sealing performance with a blocking plug.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view of a trigger type liquid ejector according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 2 is an enlarged view of a main part of the trigger-type liquid ejector shown in FIG. 1
  • FIG. 6 is a vertical cross-sectional view of a trigger type liquid ejector according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a vertical cross-sectional view showing a trigger type liquid ejector according to a third embodiment of the present invention
  • 5 is a front view of the trigger-type liquid ejector shown in FIG. 4 as seen from the front
  • FIG. FIG. 5 is an enlarged sectional view enlarging the periphery of the blocking plug shown in FIG. 4
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the blocking plug shown in FIG. 5 taken along the left-right direction of the trigger type liquid ejector
  • FIG. 8 is a front view of the closure plug shown in FIG. 7 as seen from the front;
  • a trigger-type liquid ejector according to a first embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.
  • an ejection container in which a trigger-type liquid ejector is attached to a container body will be described as an example.
  • the trigger-type liquid ejector 1 of the first embodiment includes a mounting cap 30 mounted on the mouth of a container body A containing liquid, and mounted on the container body A via the mounting cap 30. and a nozzle member 3 formed with ejection holes 4 for ejecting liquid and attached to the ejector body 2.
  • the ejector main body 2 and the nozzle member 3 are covered with a cover body 5 .
  • each component of the trigger type liquid ejector 1 is a molded product using synthetic resin unless otherwise specified.
  • the ejector main body 2 includes a vertical supply cylinder portion 10, a connection cylinder portion 20, a storage cylinder 40, a storage plunger 50, a plunger biasing member 60, an injection cylinder portion 70, a trigger mechanism 80, and a ball valve 90. , and a reservoir valve 91 .
  • the central axis of the vertical supply tube portion 10 is defined as the axis O1
  • the container body A side along the axis O1 is called the lower side
  • the opposite side is called the upper side
  • the direction along the axis O1 is called the vertical direction.
  • one direction intersecting with the axis O1 is referred to as the front-rear direction
  • a direction orthogonal to both the vertical direction and the front-rear direction is referred to as the left-right direction.
  • the central axis of the storage cylinder 40 is the axis O2.
  • the axis O2 extends in the front-rear direction. Therefore, in this embodiment, the front-rear direction corresponds to the axial direction along the central axis of the storage cylinder 40 .
  • the rear side corresponds to one side of the axial direction along the central axis of the storage cylinder 40, and the front side corresponds to the other side of the axial direction along the central axis of the storage cylinder 40.
  • the axial direction along the axis O2 does not have to coincide with the front-rear direction.
  • the vertical supply cylinder part 10 extends vertically and has a function of sucking up the liquid in the container body A.
  • the vertical supply tube portion 10 is attached to the container body A with an attachment cap 30 .
  • the upper portion of a pipe 11 that extends vertically and sucks liquid from the container body A is fitted to the vertical supply tube portion 10 .
  • connection tube portion 20 is formed in a tubular shape having an opening 21 that opens to the front of the ejector main body 2 and communicates with the vertical supply tube portion 10 .
  • a blocking plug 100 is attached to the opening 21 of the connecting tubular portion 20 to close (seal) the opening 21 .
  • a main cylinder mounting cylindrical portion 110 is provided below the connecting cylindrical portion 20 and above the mounting cap 30 .
  • the main cylinder mounting tubular portion 110 protrudes forward from the vertical supply tubular portion 10 and opens forward.
  • a main cylinder 82 is fitted in the main cylinder mounting tubular portion 110 .
  • the main cylinder 82 is formed in a bottomed cylindrical shape that is open forward and closed rearward. The inside of the main cylinder 82 communicates with the inside of the vertical supply tubular portion 10 .
  • the storage cylinder 40 is arranged above the vertical supply tube portion 10 and the connection tube portion 20 .
  • the rear end of the storage cylinder 40 protrudes rearward beyond the rear end of the mounting cap 30 .
  • the front end of the storage cylinder is positioned forward of the axis O1.
  • the lower end portion of the storage cylinder 40 is formed integrally with the upper end portion of the vertical supply tubular portion 10 and the upper end portion of the connecting tubular portion 20 .
  • the inside of the storage cylinder 40 (storage space 40a, which will be described later) is supplied with the liquid that has passed through the vertical supply cylinder portion 10 and the connection cylinder portion 20 due to the rearward swinging of the trigger portion 81 .
  • a supply hole 41 that communicates with the inside of the connection tube portion 20 is formed in the lower portion of the front end portion of the storage cylinder 40 .
  • the supply hole 41 opens in a portion located behind a blocking plug 100, which will be described later.
  • the storage plunger 50 is arranged in the storage cylinder 40 so as to be movable in the front-rear direction along the axis O2. Thereby, the storage plunger 50 closely slides in the storage cylinder 40 in the front-rear direction. The storage plunger 50 moves rearward as the liquid is supplied into the storage cylinder 40 .
  • the storage plunger 50 blocks the communication between the vertical supply cylinder portion 10 and the ejection hole 4 through the connection cylinder portion 20, and when it moves backward, the vertical supply cylinder portion 10 through the connection cylinder portion 20 is closed. and the ejection hole 4 are allowed to communicate with each other.
  • the storage plunger 50 blocks the communication between the vertical supply cylinder portion 10 through the connection cylinder portion 20 and the ejection hole 4 (injection cylinder portion 70) at the forwardmost position, and moves backward from the forwardmost position.
  • the storage cylinder 40 a space located forward of the storage plunger 50 functions as a storage space 40a.
  • the storage space 40 a stores the liquid that has passed through the vertical supply cylinder portion 10 and the connection cylinder portion 20 and has passed through the supply hole 41 .
  • the storage space 40a expands as the storage plunger 50 moves rearward due to the supply of liquid. Note that the storage space 40a can also communicate with the injection cylinder portion 70, which will be described later.
  • the plunger biasing member 60 biases the storage plunger 50 forward.
  • the plunger biasing member 60 is arranged behind the reservoir plunger 50 within the reservoir cylinder 40 .
  • the plunger biasing member 60 biases the storage plunger 50 forward in the initial state before the trigger part 81 is operated. Thereby, the storage plunger 50 is located at the forwardmost position.
  • the plunger urging member 60 is a metal coil spring arranged coaxially with the axis O2.
  • a resin spring may be used as the plunger biasing member 60, or another elastic member may be used.
  • the storage cylinder 40 and storage plunger 50 configured as described above, it is possible to pressurize the liquid in the storage space 40a until the storage plunger 50 moves backward. After that, when the hydraulic pressure in the storage space 40a reaches a predetermined value, the storage plunger 50 moves backward against the plunger biasing member 60. As shown in FIG. Thereby, the liquid in the storage space 40a can be supplied to the ejection hole 4 side. Therefore, the reservoir plunger 50 can function as a pressure accumulation valve.
  • the injection cylinder part 70 extends forward from the storage cylinder 40 .
  • the injection cylinder portion 70 communicates with the inside of the vertical supply cylinder portion 10 through the inside of the storage cylinder 40 (the storage space 40 a ) and the inside of the connection cylinder portion 20 .
  • the injection cylinder portion 70 can guide the liquid that has passed through the vertical supply cylinder portion 10 , the connection cylinder portion 20 , and the storage cylinder 40 (the storage space 40 a ) to the ejection hole 4 .
  • the trigger mechanism 80 includes a trigger portion 81 , a main cylinder 82 , a main piston 83 and an urging member 84 .
  • the trigger mechanism 80 allows the liquid to circulate from the vertical supply tube portion 10 through the connection tube portion 20 toward the ejection hole 4 side by swinging the trigger portion 81 backward.
  • the trigger part 81 is arranged in front of the vertical supply tube part 10 so as to be movable rearward in a forward biased state.
  • the trigger part 81 is formed to extend in the vertical direction and is arranged below the injection tube part 70 .
  • the trigger part 81 has an upper end pivotally supported by the nozzle member 3 so as to be able to swing in the front-rear direction, and a lower end arranged in front of the main cylinder 82 .
  • a stopper T is provided in the longitudinal gap between the trigger portion 81 and the main cylinder 82 .
  • the stopper T abuts against the trigger portion 81 and the main cylinder 82 to restrict the rearward swinging of the trigger portion 81 .
  • the stopper T is not essential and may be omitted.
  • the main piston 83 is arranged inside the main cylinder 82 so as to be movable in the front-rear direction.
  • the main piston 83 is movable in the front-rear direction in conjunction with the rocking motion of the trigger portion 81 .
  • the inside of the main cylinder 82 is pressurized and depressurized as the main piston 83 moves in the front-rear direction.
  • the main piston 83 is formed in a capped tubular shape that is open rearward and closed frontward.
  • the main piston 83 is urged forward through the trigger portion 81 by the urging force of the urging member 84 .
  • the main piston 83 moves rearward and is pushed into the main cylinder 82 as the trigger portion 81 swings rearward. Note that the main piston 83 is positioned at the forwardmost position corresponding to the trigger portion 81 being at the forwardmost swing position.
  • the biasing member 84 is, for example, a metal coil spring.
  • the biasing member 84 is arranged coaxially with the main piston 83 and the main cylinder 82 and biases the trigger portion 81 to which the main piston 83 is connected forward.
  • the biasing member 84 is arranged between the trigger portion 81 and a spring receiver 130 mounted in the front opening of the main cylinder 82 .
  • the material of the biasing member 84 is not limited to metal, and for example, a resin spring or the like may be used.
  • the ball valve 90 and the storage valve 91 are provided inside the vertical supply tubular portion 10 .
  • the ball valve 90 cuts off the communication between the inside of the container body A and the inside of the main cylinder 82 through the inside of the vertical supply tubular portion 10 when the inside of the main cylinder 82 is pressurized, and when the inside of the main cylinder 82 is decompressed, the ball valve 90 is directed upward. By being displaced, it serves as a check valve that allows communication between the inside of the container body A and the inside of the main cylinder 82 through the inside of the vertical supply tube portion 10 .
  • a reservoir valve 91 is arranged above the ball valve 90 .
  • the storage valve 91 allows liquid to be supplied from the vertical supply cylinder portion 10 through the connection cylinder portion 20 into the storage cylinder 40, and allows the liquid to flow from the storage cylinder 40 through the connection cylinder portion 20 into the vertical supply cylinder portion 10. It is a check valve that regulates the outflow of liquid inside.
  • the cover body 5 is formed so as to cover the entire vertical supply cylinder portion 10 except for the lower end portion, the entire injection cylinder portion 70, and the entire storage cylinder 40 at least from both sides in the left-right direction and from above.
  • the nozzle member 3 is assembled to the ejector main body 2 mainly using the ejection cylinder portion 70 .
  • the nozzle member 3 includes a mounting cylinder portion 120 externally fitted onto the injection cylinder portion 70 from the front, a nozzle shaft portion 121 positioned inside the front end portion of the mounting cylinder portion 120, and a nozzle cap mounted on the nozzle shaft portion 121. 122 and .
  • the nozzle cap 122 is formed with a jet hole 4 that opens forward and jets liquid forward.
  • a bottomed cylindrical main cylinder 82 that opens forward is provided with a cylindrical guide cylinder 82a that protrudes forward from the central portion of the rear wall portion.
  • the front end of the guide tube 82a is positioned rearward of the front end of the main cylinder 82.
  • the bottom portion of the guide tube 82a is formed in an annular shape, and the fitting tube portion 111 provided on the main cylinder mounting tube portion 110 is fitted inside. A front end portion of the fitting tube portion 111 protrudes inside the guide tube 82a.
  • the guide tube 82a is arranged coaxially with the fitting tube portion 111 .
  • the central axis of the main cylinder 82, the guide tube 82a, the main cylinder mounting tube portion 110, and the fitting tube portion 111 extending along the front-rear direction is the axis O3. Furthermore, in a plan view seen from the direction of the axis O3, the direction intersecting with the axis O3 is called the radial direction, and the direction rotating around the axis O3 is called the circumferential direction.
  • the main piston 83 has a sliding portion 85 arranged inside the main cylinder 82 so as to be movable in the front-rear direction.
  • the sliding portion 85 is annularly provided at the rear end portion of the main piston 83 having a cylindrical shape with a top.
  • a guide tube 82a is inserted inside the sliding portion 85.
  • An annular recessed portion 82b is formed on the outer peripheral surface of the rear end portion of the guide tube 82a.
  • the sliding portion 85 includes an inner lip portion 85a that slides on the outer peripheral surface of the guide cylinder 82a, a lip connecting portion 85b that extends radially outward from the inner lip portion 85a, and a lip connecting portion 85b that extends radially outward from the lip connecting portion 85b. and an outer lip portion 85 c that is continuously provided and is in sliding contact with the inner peripheral surface of the main cylinder 82 .
  • the rear end portion of the inner lip portion 85a extends radially inward and is in sliding contact with the outer peripheral surface of the guide tube 82a. Thereby, a sealing property is ensured between the inner lip portion 85a and the outer peripheral surface of the guide tube 82a.
  • the lip connecting portion 85b is formed in an annular shape that radially connects the inner lip portion 85a and the outer lip portion 85c.
  • a front surface of the lip connecting portion 85b is formed in a flat shape.
  • the outer lip portions 85c are formed as a pair of front and rear lip portions 85c, each having a diameter that expands forward and rearward from the outer peripheral end of the lip connecting portion 85b, and are in sliding contact with the inner peripheral surface of the main cylinder 82. As shown in FIG. As a result, the seal between the outer lip portion 85c and the inner peripheral surface of the main cylinder 82 is ensured.
  • the inner lip portion 85a reaches the recessed portion 82b when the main piston 83 is positioned at the rearmost position.
  • a slight gap is formed between the inner lip portion 85a and the recessed portion 82b.
  • the inside of the guide tube 82a of the main cylinder 82 and the gap between the inner peripheral surface of the main piston 83 and the outer peripheral surface of the guide tube 82a communicate with each other.
  • the inside of the main cylinder 82 communicates with the inside of the fitting tube portion 111 through the inside of the guide tube 82a.
  • the vertical supply cylinder part 10 extends vertically and sucks up the liquid from the container body A (see FIG. 1).
  • the vertical supply tube portion 10 has an outer tube 12 and an inner tube 13 fitted inside the outer tube 12 .
  • the axis O1 of the vertical supply cylinder portion 10 composed of the outer cylinder 12 and the inner cylinder 13 is located behind the container axis of the container body A. As shown in FIG.
  • the outer cylinder 12 includes a large-diameter portion 12a, a small-diameter portion 12b arranged above the large-diameter portion 12a and having a smaller diameter than the large-diameter portion 12a, an upper end portion of the large-diameter portion 12a, and a lower end portion of the small-diameter portion 12b. and an insertion tubular portion 12d extending downward from the inner peripheral edge of the annular connecting portion 12c.
  • the small diameter portion 12b is formed in a cylindrical shape and arranged coaxially with the axis O1.
  • the upper end portion of the small diameter portion 12b is formed integrally with the storage cylinder 40 (see FIG. 1).
  • the outer cylinder 12 that constitutes the vertical supply cylinder portion 10 is formed integrally with the storage cylinder 40 .
  • the inner cylinder 13 includes a large-diameter portion 13a, a small-diameter portion 13b arranged radially inside the large-diameter portion 13a and having a smaller diameter than the large-diameter portion 13a, an inner peripheral surface of the large-diameter portion 13a, and the small-diameter portion 13b. and an annular connecting portion 13c that radially connects the outer peripheral surface of the
  • the large diameter portion 13a is disposed inside the large diameter portion 12a of the outer cylinder 12.
  • the lower end of the large-diameter portion 13a protrudes downward from the large-diameter portion 12a of the outer cylinder 12 and fits inside the opening of the container body A.
  • a portion of the large-diameter portion 13a that protrudes downward from the large-diameter portion 12a of the outer cylinder 12 is formed with an annular collar portion 13d that protrudes radially outward from the large-diameter portion 13a.
  • the flange portion 13d is disposed within the upper end portion of a capped cylindrical mounting portion 31 of a mounting cap 30 that is mounted (for example, screwed) on the mouth portion of the container A, and rotates around the axis of the mounting portion 31. is rotatably locked to the The flange portion 13d is sandwiched between the upper end portion of the mounting portion 31 and the upper opening edge of the mouth portion of the container body A in the vertical direction.
  • the small-diameter portion 13b is arranged coaxially with the axis O1 and formed in a cylindrical shape that is open in both the vertical direction.
  • the small diameter portion 13 b is arranged inside the small diameter portion 12 b of the outer cylinder 12 .
  • the upper end opening edge of the small diameter portion 13b is slightly spaced downward from the upper end portion of the outer cylinder 12.
  • the upper part of the pipe 11 that extends vertically and sucks up the liquid from the container body A is fitted inside the lower part of the small diameter part 13b.
  • a lower end opening of the pipe 11 is positioned at the bottom of the container body A (not shown).
  • the annular connecting portion 13c is formed with steps in the vertical direction so that the portion located on the rear side of the small diameter portion 13b is located lower than the portion located on the front side of the small diameter portion 13b. there is however, it is not limited to this case, and the annular connecting portion 13c may be formed so as to maintain the same height over the entire circumference.
  • An insertion portion 13e is provided in the vertical direction around the small diameter portion 13b of the annular connecting portion 13c.
  • the insertion portion 13e is annularly formed with a constant depth from the upper surface of the annular connecting portion 13c around the axis O1.
  • the insertion portion 13e penetrates to the lower surface of the annular connecting portion 13c on the front side of the small diameter portion 13b, but does not penetrate to the lower surface of the annular connecting portion 13c on the rear side of the small diameter portion 13b.
  • the small diameter portion 13b is formed with an annular pipe fitting tube 13f that protrudes downward from the annular connecting portion 13c.
  • the pipe fitting tube 13f is open downward, and has a tapered shape in a vertical cross-sectional view in which the inner peripheral surface gradually increases in diameter as it goes downward.
  • the pipe 11 is fitted by being inserted into the small diameter portion 13b from below through the pipe fitting tube 13f.
  • a collection passage 17 is provided between the outer cylinder 12 and the inner cylinder 13 so as to be positioned rearward of the axis O1.
  • the recovery passage 17 extends vertically, opens upward, and does not open downward.
  • the recovery passage 17 is a longitudinal groove formed in the inner peripheral surface of the small-diameter portion 12b of the outer cylinder 12. As shown in FIG.
  • the recovery passage 17 is provided over the entire length of the small diameter portion 12b in the vertical direction, and the lower end is closed from below by the bottom portion on the rear side of the insertion portion 13e formed in the annular connecting portion 13c of the inner cylinder 13. .
  • the lower end of the collection passage 17 communicates with a connection passage 18 described later through a communication passage 17a, and communicates with the inside of the container body A through a communication opening 18a.
  • the collection passage 17 may be a longitudinal groove formed on the outer peripheral surface of the inner cylinder 13, for example. Further, the collection passage 17 may be formed by combining vertical grooves formed in the outer cylinder 12 and the inner cylinder 13 respectively.
  • the communication passage 17 a is a passage that communicates the recovery passage 17 with a connection passage 18 described later, and is formed so as to extend from the recovery passage 17 in the circumferential direction of the vertical supply tubular portion 10 .
  • the communication passage 17 a extends forward from the lower end of the collection passage 17 and connects to the connection passage 18 .
  • the communication path 17a is formed, for example, in an arc shape, and two communication paths 17a are provided on both sides of the axis O1 in the radial direction.
  • the communicating passage 17a extends downward from the small-diameter portion 12b of the outer cylinder 12, is formed on the inner peripheral surface of the insertion cylinder portion 12d thinner than the small-diameter portion 12b inserted into the insertion portion 13e, and is a peripheral groove extending in the circumferential direction. It is said that The communicating passage 17a may be, for example, a circumferential groove formed in the inner peripheral surface of the inner cylinder 13. As shown in FIG. Furthermore, the communication path 17a may be formed by combining circumferential grooves formed in the outer cylinder 12 and the inner cylinder 13, respectively. The communication path 17a communicates with the interior of the container body A through a communication opening 18a, which will be described later. The communication path 17a is not opened downward (inside the container body A) by the bottom of the insertion part 13e except for the communication opening 18a.
  • connection passage 18 is formed between the inner peripheral surface of the outer cylinder 12 and the outer peripheral surface of the inner cylinder 13 .
  • the connection passage 18 is spaced apart from the recovery passage 17 around the axis O1 and located forward of the recovery passage 17 and the axis O1.
  • the connection passage 18 is arranged at the front end portion of the vertical supply tubular portion 10 .
  • the upper end portion of the connection passage 18 is located behind the fitting cylinder portion 111 .
  • a lower end portion of the connection passage 18 communicates with the inside of the container body A through a communication opening 18 a formed in the annular connecting portion 13 c of the inner cylinder 13 .
  • the connecting passage 18 communicates the inside of the fitting cylindrical portion 111 and the inside of the container body A through the communicating opening 18a and the inside of the large diameter portion 13a.
  • the connection passage 18 functions as a residual pressure release passage for discharging the air inside the main cylinder 82 .
  • the previously described recovery passage 17 communicates with the interior of the container body A through the communication passage 17a, the connection passage 18, and the communication opening 18a.
  • connection passage 18 may be formed, for example, by vertical grooves formed in the outer peripheral surface of the inner cylinder 13, or may be formed by combining vertical grooves formed in the outer cylinder 12 and the inner cylinder 13, respectively. May be.
  • the upper end of the recovery passage 17 communicates with the storage cylinder 40 (see FIG. 1).
  • the inside of the storage space 40 a communicates with the inside of the container body A through the recovery passage 17 .
  • the inside of the storage space 40a and the inside of the container body A can be communicated with each other by using the recovery passage 17 . Therefore, part of the liquid in the storage space 40a can be returned to the container body A, and excessive supply of liquid to the storage space 40a can be suppressed.
  • the mounting cap 30 has a mounting portion 31 in which the vertical supply tube portion 10 is inserted and is mounted on the mouth of the container body A, and a mounting portion 31 that is vertically close to or in contact with the ejector body 2, and the mounting cap 30 and the ejector body are in contact with each other. 2, and a restricting portion 32 that restricts relative displacement with respect to .
  • the mounting portion 31 is formed in a truncated tubular shape having a female thread formed on its inner peripheral surface. The inner upper end surface of the mounting portion 31 faces the flange portion 13d in the vertical direction, and the flange portion 13d of the vertical supply tube portion 10 is vertically sandwiched between the upper opening edge of the mouth portion of the container body A. .
  • the outer surface side of the mounting part 31 is tapered upward at its upper end.
  • the regulating portion 32 is formed in a cylindrical shape extending upward from the reduced diameter portion of the upper end portion of the mounting portion 31 .
  • the restricting portion 32 surrounds the entire circumference of the insertion portion 13e of the inner cylinder 13 into which the insertion cylinder portion 12d of the outer cylinder 12 is vertically inserted. That is, the restricting portion 32 extends vertically so as to include the insertion portion 13e.
  • the inner peripheral surface of the restricting portion 32 is close to the outer peripheral surface of the large diameter portion 12 a of the outer cylinder 12 .
  • the inner peripheral surface of the restricting portion 32 may be in contact with the outer peripheral surface of the large diameter portion 12 a of the outer cylinder 12 .
  • the upper end portion 32a which is the upper end opening edge of the restricting portion 32, is located above the upper surface of the annular connecting portion 13c that faces the main cylinder mounting cylindrical portion 110 with a gap in the vertical direction. Further, the upper end portion 32a of the restricting portion 32 is close to the lower portion of the main cylinder mounting cylindrical portion 110 on which the main cylinder 82 is mounted on the front side of the vertical supply cylindrical portion 10 . The upper end portion 32a of the restricting portion 32 may be in contact with the lower portion of the main cylinder mounting cylindrical portion 110 on which the main cylinder 82 is mounted. In addition, the upper end portion 32a of the restricting portion 32 is close to the lower surface 5a of the cover body 5 on the rear side of the vertical supply cylinder portion 10 . Note that the upper end portion 32 a of the restricting portion 32 may be in contact with the lower surface 5 a of the cover body 5 .
  • the restricting portion 32 approaches the ejector body 2 in the vertical direction” means that the restricting portion 32 and the ejector body 2 are not in contact with each other, but the restricting portion 32 and the ejector body 2 are not in contact with each other. It means that the gap formed is very small.
  • the ejection angle of the ejection hole 4 is a reference angle (for example, 0°) to a very small angle (for example, ⁇ 3° or less).
  • the size of the gap should be equal to or less than the thickness of the restricting portion 32, and preferably equal to or less than 1/5 of the thickness of the restricting portion 32, when compared with the thickness from the outer peripheral surface to the inner peripheral surface of the restricting portion 32. good too.
  • the gap between the inner peripheral surface of the restricting portion 32 and the outer peripheral surface of the large-diameter portion 12a of the outer cylinder 12 is preferably equal to or less than the size of the gap.
  • the mounting cap 30 is close to the ejector main body 2 with a minute gap when the mounting to the container body A is completed.
  • the mounting cap 30 Since the mounting cap 30 is close to the ejector body 2 with a small gap, the mounting cap 30 slides on the ejector body 2 when the trigger type liquid ejector 1 is detached from the container body A. It is possible to rotate without Therefore, attachment and detachment of the trigger type liquid ejector 1 to and from the container body A are facilitated.
  • the main piston 83 moves backward from the forwardmost position, and the inside of the main cylinder 82 is increased. pressured. Thereby, the liquid in the main cylinder 82 is supplied to the vertical supply tubular portion 10 .
  • the liquid supplied to the vertical supply tubular portion 10 presses the ball valve 90 downward and pushes up the storage valve 91 .
  • the liquid in the vertical supply tube portion 10 can be supplied to the storage space 40a of the storage cylinder 40 through the connection tube portion 20 and the supply hole 41, and the storage space 40a can be pressurized. Therefore, as the storage space 40a is pressurized, the storage plunger 50 can be moved backward from the most advanced position against the biasing force of the plunger biasing member 60, and the liquid is stored in the storage space 40a ( filling). By moving the storage plunger 50 rearward, the liquid in the storage space 40 a whose pressure has increased can be guided to the ejection hole 4 through the injection cylinder portion 70 . As a result, the liquid can be ejected forward from the ejection holes 4 .
  • the liquid can be ejected from the ejection hole 4, and the storage plunger 50 can be moved backward to store the liquid in the storage space 40a. can be done.
  • the elastic restoring force (biasing force) of the biasing member 84 causes the trigger portion 81 to restore and move forward. It restores and moves forward in 82 . Therefore, the pressure in the main cylinder 82 can be reduced to a pressure lower than the pressure in the container body A, so that the ball valve 90 can be raised while the storage valve 91 remains closed. Therefore, the liquid in the container body A can be sucked up into the vertical supply tubular portion 10 and introduced into the main cylinder 82 . This makes it possible to prepare for the next ejection.
  • the liquid accumulated in the storage space 40a can be guided to the ejection hole 4 through the ejection cylinder portion 70, and the liquid can be continuously ejected forward through the ejection hole 4.
  • the liquid can be ejected not only when the trigger part 81 is pulled backward, but also when the trigger part 81 is not operated, and the liquid can be continuously ejected.
  • the trigger-type liquid ejector 1 of the present embodiment liquid is ejected not only when the trigger part 81 is pulled backward, but also when the trigger part 81 is not operated. and a continuous jet of liquid can be produced.
  • the trigger portion 81 has an upper end portion (fulcrum) pivotally supported by the nozzle member 3 so as to be able to swing, and a main piston 83 is connected to an intermediate portion (action point) of the trigger portion 81. Therefore, for example, the trigger portion 81
  • the main piston 83 can be efficiently moved by operating the lower end (force point) of the lever, using the principle of leverage. Therefore, the operability of the trigger part 81 can be improved.
  • the ejector main body 2 is attached to the mouth of the container body A by the attachment cap 30, as shown in FIG.
  • the mounting cap 30 is provided with a restricting portion 32 that approaches or contacts the ejector body 2 in the vertical direction. Therefore, for example, if the ejector body 2 falls downward and the ejector body 2 attempts to deform with the mounting cap 30 as a fulcrum so as to approach the container body A side, the main Since the upper end portion 32a of the restricting portion 32 abuts against the lower portion of the cylinder mounting tubular portion 110 and the lower surface 5a of the cover body 5, deformation thereof can be restricted. As a result, the trigger-type liquid ejector 1 that is resistant to dropping or the like can be provided.
  • the trigger-type liquid ejector 1 includes a nozzle member 3 formed with an ejection hole 4 for ejecting liquid, an ejector main body 2 to which the nozzle member 3 is attached, and an ejector main body 2. and a mounting cap 30 mounted on the mouth of the container body A containing the liquid.
  • a trigger mechanism 80 having a trigger portion 81 disposed so as to be able to move rearward, and circulating the liquid from the vertical supply cylinder portion 10 toward the ejection hole 4 side by moving the trigger portion 81 rearward;
  • the mounting cap 30 includes a restricting portion 32 that approaches or contacts the ejector body 2 in the vertical direction and restricts relative displacement between the mounting cap 30 and the ejector body 2 . According to this configuration, deformation of the ejector body 2 having the trigger mechanism 80 can be suppressed.
  • the vertical supply tube portion 10 includes an inner tube 13 and an outer tube 12 fitted on the inner tube 13.
  • the inner tube 13 includes a part of the outer tube 12 (insertion tube An insertion portion 13e into which the portion 12d) is inserted vertically is provided, and the restricting portion 32 is formed in a tubular shape surrounding the outer side of the insertion portion 13e. According to this configuration, the portion where the inner cylinder 13 and the outer cylinder 12 are fitted by being vertically inserted is protected from the outside by the cylindrical restricting portion 32 over the entire circumference. It is possible to reduce the bending and load applied to the inserted thin-walled insertion cylinder portion 12d, and to suppress breakage and detachment.
  • the trigger mechanism 80 has a main cylinder 82 that communicates with the vertical supply tube portion 10 and opens forward, and a sliding portion 85 that can slide on the inner peripheral surface of the main cylinder 82 . and a main piston 83 that moves in the longitudinal direction with respect to the main cylinder 82 as the trigger portion 81 moves in the longitudinal direction.
  • the main cylinder mounting cylinder portion 110 to which the main cylinder 82 is mounted is provided, and the mounting cap 30 is equipped with a mounting portion 31 in which the vertical supply cylinder portion 10 is inserted inside and is mounted on the mouth of the container body A,
  • the restricting portion 32 extends upward from the mounting portion 31 and comes close to or abuts on the lower portion of the main cylinder mounting cylindrical portion 110 to restrict relative displacement between the mounting cap 30 and the ejector main body 2 .
  • the restricting portion 32 vertically approaches or abuts the lower portion of the main cylinder attachment cylindrical portion 110, which is a strength member to which the main cylinder 82 is attached.
  • the load applied from the regulating portion 32 can be sufficiently received by the ejector main body 2 side.
  • the ejector main body 2 includes a storage cylinder 40 into which the liquid that has passed through the vertical supply tube portion 10 is supplied by moving the trigger portion 81 rearward, and a liquid stored in the storage cylinder 40 . It is arranged so as to be movable in the axial direction along the central axis of the cylinder 40, and moves in one direction in the axial direction as liquid is supplied into the storage cylinder 40, and is biased in the other direction. and a reservoir plunger 50 that is held. According to this configuration, it is possible to pressurize the inside of the storage cylinder 40 by supplying the liquid from the vertical supply tube portion 10 into the storage cylinder 40 .
  • the storage plunger 50 can be pushed toward one side in the axial direction against the urging force directed to the other side in the axial direction, and the storage plunger 50 can be directed toward the one side in the axial direction while ejecting the liquid. can be moved by Therefore, every time the trigger part 81 is pulled, the storage plunger 50 is moved to one side in the axial direction, and the liquid can be ejected while the storage cylinder 40 is being filled with liquid.
  • the operation of the trigger portion 81 is stopped after the storage cylinder 40 is filled with the liquid, the supply of the liquid into the storage cylinder 40 through the vertical supply tube portion 10 is stopped.
  • the liquid filled in the storage cylinder 40 can be pushed out from the storage cylinder 40 toward the ejection hole 4 side, and can be ejected from the ejection hole 4 . Therefore, it is possible to continuously eject the liquid.
  • the weight of the ejector body 2 becomes heavier. can.
  • the rear end of the storage cylinder 40 protrudes rearward from the rear end of the mounting cap 30, and the front end of the storage cylinder 40 is located forward of the axis O1.
  • the fitting dimension of the nozzle member 3 and the injection cylinder portion 70 is balanced with the storage cylinder 40 protruding rearward.
  • the front end of the nozzle member 3 is positioned further forward than in a normal trigger type liquid ejector. Therefore, when an impact is applied to the rear end portion of the storage cylinder 40 projecting rearward or the front end portion of the nozzle member 3 projecting forward due to a drop or the like, the moment of force is more strongly applied to the vertical supply tubular portion 10 and the container body A.
  • the deformation of the ejector main body 2 is more effectively suppressed by the restricting portion 32 than in a normal trigger type liquid ejector.
  • the trigger-type liquid ejector 1 of the second embodiment extends downward from the lower portion of the main cylinder mounting cylindrical portion 110, and approaches or abuts on the front of the mounting cap 30.
  • a second restricting portion 140 is provided to restrict the relative displacement between 30 and ejector main body 2 .
  • the second restricting portion 140 is a rib that is formed integrally with the main cylinder mounting tubular portion 110 and has a substantially right-angled triangular shape when viewed from the side.
  • the slope side of the second restricting portion 140 faces forward, and the vertical surface side of the second restricting portion 140 faces rearward. That is, the vertical surface side of the second restricting portion 140 faces the mounting cap 30 in the front-rear direction and is close to the front side of the mounting cap 30 .
  • the dimension of the gap in the front-rear direction between the second restricting portion 140 and the mounting cap 30 is also the same as the dimension in the vertical direction between the restricting portion 32 and the ejector main body 2 shown in FIG. It can be big.
  • the second restricting portion 140 may be in contact with the mounting cap 30 .
  • the second embodiment having the above configuration, it extends downward from the lower portion of the main cylinder mounting cylinder portion 110 and comes close to or abuts on the front of the mounting cap 30 , so that the mounting cap 30 and the ejector main body 2 are positioned relative to each other.
  • a second restricting portion 140 that restricts displacement is provided. According to this configuration, even if a higher load is applied to the ejector body 2 and the ejector body 2 attempts to deform from the state restricted by the restricting portion 32 shown in FIG. , the second restricting portion 140 abuts on the front of the mounting cap 30, so that deformation thereof can be restricted.
  • the mounting cap 30 is close to the second restricting portion 140 with a small gap in the front-rear direction when the mounting to the container body A is completed. Since the mounting cap 30 is close to the second regulating portion 140 with a small gap in the front-rear direction, the mounting cap 30 can be attached to and removed from the container body A when the trigger type liquid ejector 1 is detached from the container body A. It becomes rotatable without sliding on the main body 2 .
  • the position where the second restricting portion 140 approaches or abuts on the mounting cap 30 may be in front of the attaching portion 31 shown in FIG. 2 or in front of the restricting portion 32 . Considering the ease of turning, it is preferable that it is located in front of the restricting portion 32 instead of the mounting portion 31 .
  • the restricting portion 32 has a cylindrical shape, but the restricting portion 32 protrudes at one or more locations in the upper end portion of the mounting portion 31 in the circumferential direction. It may be a protrusion.
  • the restricting portion 32 comes close to or abuts on the main cylinder mounting tubular portion 110 or the cover body 5 has been described as an example. and the cover body 5 may come close to or abut on only one of them. Further, the restricting portion 32 may be in contact with or close to a place other than the main cylinder attaching tube portion 110 and the cover body 5 as long as the relative displacement between the ejector main body 2 and the attachment cap 30 can be restricted.
  • a trigger type liquid ejector according to a third embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.
  • an ejection container in which a trigger-type liquid ejector is attached to a container body will be described as an example.
  • the trigger-type liquid ejector 201 of this embodiment includes an ejector main body 202 attached to a container body 20A containing liquid, and an ejection hole 204 for ejecting liquid.
  • a nozzle member 203 attached to the ejector main body 202 and a cover body 5 covering the ejector main body 202 and the nozzle member 203 are provided. Note that each component of the trigger type liquid ejector 201 is a molded product using synthetic resin unless otherwise specified.
  • the ejector main body 202 includes a vertical supply cylinder portion (vertical supply cylinder portion according to the present invention) 210, a connection cylinder portion 220, a mounting cap 230, a storage cylinder 240, a storage plunger 250, a biasing member 260, It mainly includes an injection tube portion 270 , a trigger mechanism 280 , a ball valve 290 and a storage valve 291 .
  • the central axis of the vertical supply tube portion 210 is the axis O1
  • the container body 20A side along the axis O1 is called the lower side
  • the opposite side is called the upper side
  • the direction along the axis O1 is called the vertical direction.
  • one direction intersecting with the axis O1 is referred to as the front-rear direction
  • a direction orthogonal to both the vertical direction and the front-rear direction is referred to as the left-right direction.
  • the central axis of the storage cylinder 240 is the axis O2.
  • the axis O2 extends in the front-rear direction. Therefore, in this embodiment, the front-rear direction corresponds to the axial direction along the central axis of the storage cylinder 240 .
  • the rear side corresponds to one side of the axial direction along the central axis of the storage cylinder 240
  • the front side corresponds to the other side of the axial direction along the central axis of the storage cylinder 240 .
  • the axial direction along the axis O2 does not have to coincide with the front-rear direction.
  • the vertical supply cylinder part 210 extends vertically and has a function of sucking up the liquid in the container body 20A.
  • the vertical supply tube portion 210 is attached to the container body 20A by an attachment cap 230. As shown in FIG.
  • the vertical supply tube portion 210 includes a capped tube-shaped outer tube 212 and an inner tube 213 fitted inside the outer tube 212 . Note that the axis O1 of the vertical supply tube portion 210 is located behind the container axis of the container body 20A.
  • the outer cylinder 212 includes a large-diameter portion 212a, a small-diameter portion 212b arranged above the large-diameter portion 212a and having a smaller diameter than the large-diameter portion 212a, an upper end portion of the large-diameter portion 212a, and a lower end portion of the small-diameter portion 12b. and an annular connecting portion 212c connecting the .
  • the small diameter portion 212b is formed in a truncated cylindrical shape and arranged coaxially with the axis O1.
  • a top wall portion 212 d of the small diameter portion 212 b is formed integrally with the storage cylinder 240 .
  • the inner cylinder 213 includes a large-diameter portion 213a, a small-diameter portion 213b disposed above the large-diameter portion 213a and having a smaller diameter than the large-diameter portion 213a, an upper end portion of the large-diameter portion 213a, and a lower portion of the small-diameter portion 213b. and an annular connecting portion 213c that connects the portion.
  • the large diameter portion 213 a is arranged inside the large diameter portion 212 a of the outer cylinder 212 .
  • a portion of the large-diameter portion 213a that protrudes downward from the large-diameter portion 212a of the outer cylinder 212 is formed with an annular collar portion 213d that protrudes radially outward.
  • the collar portion 213d is arranged on the upper opening edge of the mouth portion 20A1 of the container body 20A with the packing 214 interposed therebetween.
  • the collar portion 213d is vertically sandwiched between the upper opening edge of the opening 20A1 of the container body 20A and a mounting cap 230 that is attached to the opening 20A1 of the container body 20A by, for example, screwing.
  • the entire ejector body 202 is attached to the mouth portion 20A1 of the container body 20A via the attachment cap 230. As shown in FIG.
  • the small diameter portion 213b is formed in a cylindrical shape and arranged coaxially with the axis O1.
  • the small-diameter portion 213b is open in both the vertical direction and is disposed inside the small-diameter portion 212b of the outer cylinder 212 .
  • the upper end opening edge of the small diameter portion 213b is slightly below the top wall portion 212d of the outer cylinder 212 .
  • the upper end of a vertically extending pipe 215 is fitted inside the lower portion of the small diameter portion 213b.
  • the lower end opening of the pipe 215 is positioned at the bottom (not shown) of the container body 20A.
  • the mounting cap 230 includes a lower cap 230a surrounding the mouth portion 20A1 and the flange portion 213d of the container body 20A from the outside, an upper cap 230b disposed above the lower cap 230a and having a smaller diameter than the lower cap 230a, It has As a result, the mounting cap 230 is formed in a multi-stage tubular shape with an outer diameter that changes in two stages.
  • the upper cap 230b is arranged so as to surround the large-diameter portion 213a of the inner cylinder 213 and the large-diameter portion 212a of the outer cylinder 12 which are doubly arranged from the outside.
  • the upper cap 230b surrounds and protects the large diameter portion 213a and the large diameter portion 212a, for example, prevents external force from acting directly on the large diameter portion 213a and the large diameter portion 212a.
  • the upper cap 230b is arranged so that the upper end opening edge of the upper cap 230b approaches or contacts the annular connecting portion 212c of the outer cylinder 212 from below.
  • connection cylinder part 220 extending forward is provided at the upper end of the vertical supply cylinder part 210 .
  • the connection tube portion 220 is formed in a tubular shape having an opening 221 that opens to the front of the ejector main body 2 and communicates with the vertical supply tube portion 210 .
  • a blocking plug 300 is attached to the opening 221 of the connecting tubular portion 220 to close (seal) the opening 221 .
  • the blocking plug 300 will be described later in detail.
  • a cylinder tube portion 310 is provided below the connection tube portion 220 and above the mounting cap 230 .
  • the cylinder tube portion 310 protrudes forward from the vertical supply tube portion 210 and opens forward.
  • a part of the cylinder tube portion 310 is formed integrally with the outer tube 212 of the vertical supply tube portion 210 .
  • a main cylinder 282 is fitted in the cylinder tube portion 310 .
  • the main cylinder 282 is formed in a bottomed cylindrical shape that is open forward and closed rearward. The inside of the main cylinder 282 communicates with the inside of the vertical supply tube portion 210 .
  • the storage cylinder 240 is arranged above the vertical supply tube portion 210 and the connection tube portion 220 .
  • the storage cylinder 240 extends in the front-rear direction and is arranged to straddle the vertical supply tube portion 210 in the front-rear direction.
  • the storage cylinder 240 is arranged substantially parallel to the connection tube portion 220 and the cylinder tube portion 310 .
  • the lower end portion of the storage cylinder 240 is formed integrally with the upper end portion of the vertical supply cylinder portion 210 and the upper end portion of the connection cylinder portion 220 .
  • the inside of the storage cylinder 240 (storage space 240a, which will be described later) is supplied with the liquid that has passed through the vertical supply tube portion 210 and the connection tube portion 220 due to the rearward swinging of the trigger portion 281 .
  • a supply hole 41 that communicates with the inside of the connection tube portion 220 is formed in the lower portion of the front end portion of the storage cylinder 240 .
  • the supply hole 241 opens in a portion of the plug 300 to be described later located behind the plug main body 301 . Further, the supply hole 241 opens in a lower portion of the front end portion of the storage cylinder 240 in a direction that intersects the axis O2.
  • the storage plunger 250 is arranged in the storage cylinder 240 so as to be movable in the front-rear direction along the axis O2. Thereby, the storage plunger 250 closely slides in the storage cylinder 240 in the front-rear direction.
  • the reservoir plunger 250 moves rearward as liquid is supplied into the reservoir cylinder 240 .
  • the storage plunger 250 blocks the communication between the vertical supply cylinder portion 210 through the connection cylinder portion 220 and the ejection hole 204, and when it moves backward, the vertical supply cylinder portion 210 through the connection cylinder portion 220 is blocked. and the ejection hole 204 are allowed to communicate with each other.
  • the storage plunger 250 blocks the communication between the vertical supply cylinder portion 210 through the connection cylinder portion 220 and the ejection hole 204 (injection cylinder portion 270) at the forwardmost position, and moves backward from the forwardmost position. When this is done, communication between the inside of the vertical supply tube portion 210 and the ejection hole 204 (inside the injection tube portion 270) through the inside of the connection tube portion 220 is allowed.
  • a space located forward of the storage plunger 250 functions as a storage space 240a.
  • the storage space 240a stores the liquid that has passed through the vertical supply cylinder portion 10 and the connection cylinder portion 220, and that has passed through the supply hole 241.
  • the storage space 240a expands as the storage plunger 250 moves rearward due to the supply of liquid.
  • the storage space 240a can also communicate with the inside of the ejection cylinder portion 270. As shown in FIG.
  • the biasing member 260 biases the storage plunger 250 forward.
  • the biasing member 260 is positioned behind the reservoir plunger 250 within the reservoir cylinder 240 .
  • the biasing member 260 biases the storage plunger 250 forward in the initial state before the trigger part 281 is operated. Thereby, the storage plunger 250 is positioned at the forwardmost position.
  • the biasing member 260 is a metal coil spring arranged coaxially with the axis O2.
  • a resin spring may be used as the biasing member 260, or another elastic member may be used.
  • the storage cylinder 240 and storage plunger 250 configured as described above, it is possible to pressurize the liquid in the storage space 240a until the storage plunger 250 moves backward. After that, when the hydraulic pressure in the storage space 240a reaches a predetermined value, the storage plunger 250 moves backward against the biasing member 260. As shown in FIG. This allows the liquid in the storage space 240a to be supplied to the ejection hole 204 side.
  • the injection cylinder part 270 extends forward from the storage cylinder 240 .
  • the injection tube portion 270 communicates with the inside of the vertical supply tube portion 210 through the storage cylinder 240 (storage space 240 a ) and the connection tube portion 220 .
  • the injection tube portion 270 can guide the liquid that has passed through the vertical supply tube portion 210 , the connection tube portion 220 and the storage cylinder 240 (storage space 240 a ) to the ejection hole 204 .
  • the trigger mechanism 280 includes a trigger portion 281 , a main cylinder 282 , a main piston 283 , a coil spring 284 and a receiving member 285 .
  • the trigger mechanism 280 allows the liquid to circulate from the vertical supply cylinder portion 210 through the connection cylinder portion 220 toward the ejection hole 4 side by swinging the trigger portion 281 backward.
  • the trigger part 281 is arranged in front of the vertical supply tube part 210 so as to be movable rearward in a forward biased state.
  • the trigger part 281 is formed so as to extend in the vertical direction and is arranged below the injection cylinder part 270 .
  • the trigger part 281 has an upper end pivotally supported by a relay member 320 to be described later so as to be capable of swinging in the front-rear direction, and a lower end arranged in front of the main cylinder 282 .
  • the main piston 283 is arranged inside the main cylinder 282 so as to be movable in the front-rear direction.
  • the main piston 283 is movable in the front-rear direction in conjunction with the rocking motion of the trigger portion 281 .
  • the inside of the main cylinder 282 is pressurized and depressurized as the main piston 283 moves forward and backward.
  • the main piston 283 is formed in a capped tubular shape that is open rearward and closed frontward.
  • the receiving member 285 includes a receiving tube 285a fitted inside the main cylinder 282 from the front, an annular flange portion 285b projecting radially outwardly of the main cylinder 282 from the front end of the receiving tube 285a, and a flange portion 285a.
  • a connecting piece 285c extends rearward from the portion 285b and is inserted between the connecting tubular portion 220 and the main cylinder 282 from the front.
  • the receiving tube 285a is located forward of the main piston 283. As shown in FIG. Therefore, the main piston 283 is movable in the front-rear direction within the area of the main cylinder 282 behind the receiving tube 285a.
  • the connecting piece 285 c is fitted between the connecting tube portion 220 and the main cylinder 282 . As a result, the entire receiving member 285 is integrally combined with the main cylinder 282 .
  • a pair of guide plates 86 are formed on the flange portion 285b so as to face each other in the left-right direction with the trigger portion 281 interposed therebetween.
  • the guide plate 286 is formed to protrude forward from the flange portion 285b.
  • the guide plates 286 are formed to be positioned on both left and right sides of the trigger portion 281 when the trigger portion 281 is positioned at the frontmost swing position. As a result, the trigger part 281 can be moved rearward while being guided by the pair of guide plates 286 . Therefore, it is possible to smoothly move the trigger portion 281 rearward while suppressing rattling in the left-right direction.
  • the coil spring 284 is made of metal, for example.
  • the coil spring 284 is arranged to surround the main piston 283 from the outside and is arranged forward of the receiving tube 285 a of the receiving member 285 .
  • the coil spring 284 is arranged in a compressed state so that its rear end contacts the receiving tube 285 a and its front end contacts the trigger portion 281 . As a result, the coil spring 284 urges the trigger portion 281 and the main piston 283 forward.
  • the coil spring 284 is arranged to surround the main piston 283 from the outside, it is arranged outside the main cylinder 282 . Therefore, contact between the liquid in the main cylinder 282 and the coil spring 284 can be prevented. Therefore, the material of the coil spring 284 can be widely selected without being influenced by the type of liquid, etc., and the spring characteristics of the coil spring 284 can be easily maintained over a long period of time. Therefore, the material of the coil spring 284 is not limited to metal, and for example, a resin spring or the like may be used.
  • the coil spring 284 is hidden by the guide plates 286 because it is arranged inside the pair of guide plates 286 . Therefore, it is possible to prevent the coil spring 284 from being directly viewed from the outside, and the design and the like can be improved.
  • the main piston 283 is urged forward by the urging force of the coil spring 284 together with the trigger portion 281 .
  • the main piston 283 moves rearward and is pushed into the main cylinder 282 as the trigger portion 281 swings rearward. Note that the main piston 283 is positioned at the forwardmost position corresponding to the trigger portion 281 being at the forwardmost swing position.
  • the ball valve 290 and the storage valve 291 are provided inside the vertical supply tube portion 210 .
  • the ball valve 290 cuts off the communication between the inside of the container body 20A and the inside of the main cylinder 282 through the inside of the vertical supply tubular portion 210 when the inside of the main cylinder 282 is pressurized, and when the inside of the main cylinder 282 is decompressed, the ball valve 290 is directed upward. By being displaced, it serves as a check valve that allows communication between the inside of the container body 20A and the inside of the main cylinder 282 through the inside of the vertical supply tube portion 210 .
  • a reservoir valve 291 is arranged above the ball valve 290 .
  • the storage valve 291 allows liquid to be supplied from the vertical supply cylinder portion 210 to the storage cylinder 240 through the connection cylinder portion 220 and allows the liquid to flow from the storage cylinder 240 through the connection cylinder portion 20 to the vertical supply cylinder portion 210 . It is a check valve that regulates the outflow of liquid inside.
  • the cover body 205 is formed so as to cover the entire vertical supply cylinder portion 210 except for the lower end portion, the entire injection cylinder portion 270, and the entire storage cylinder 240 at least from both sides in the left-right direction and from above.
  • a relay member 320 connecting between the injection cylinder portion 270 and the nozzle member 203 is attached to the injection cylinder portion 270 configured as described above.
  • the relay member 320 is attached to the ejection cylinder portion 270 from the front.
  • the relay member 320 is positioned forward of the ejection opening 271 of the ejection cylinder 270 and extends rearward from the opposing wall 321 arranged to face the ejection opening 271 .
  • a first relay cylinder portion 322 externally fitted to the injection cylinder portion 270; a second relay cylinder portion 323 extending forward from the opposing wall portion 321; and a guide shaft 324 extending forward from the wall portion 321 .
  • a communicating hole 325 that communicates with the injection opening 271 of the injection cylinder portion 270 is formed in a portion of the opposing wall portion 321 that is located above the guide shaft 324 and inside the second relay cylinder portion 323 . ing. Thereby, the inside of the second relay cylinder portion 323 communicates with the inside of the injection cylinder portion 270 through the communication hole 325 .
  • a first switching groove 326 extending in the front-rear direction is formed on the outer peripheral surface of the guide shaft 324 .
  • a plurality of first switching grooves 326 are formed at intervals around the axis of the guide shaft 324 .
  • the nozzle member 203 is attached to the second relay cylinder portion 323 . Thereby, the nozzle member 203 is attached to the ejector main body 202 via the relay member 320 .
  • the nozzle member 203 is arranged forward of the facing wall portion 321 of the relay member 320, extends rearward from the nozzle wall portion 330 in which the ejection hole 204 is formed, and extends rearward from the second relay cylinder. and an outer fitting cylinder portion 331 fitted onto the portion 323 from the front.
  • the inside of the second relay cylinder portion 323 can be communicated with the inside of the injection cylinder portion 270 through the communication hole 325 .
  • the outer fitting cylinder portion 331 is rotatably attached to the second relay cylinder portion 323 while being prevented from coming off forward.
  • the nozzle member 203 is combined with the relay member 320 so as to be rotatable about the axis of the guide shaft 324 .
  • an inner cylindrical portion 332 rotatably fitted on the guide shaft 324 is projected rearward from a portion of the nozzle wall portion 330 located inside the outer fitting cylindrical portion 331 .
  • a second switching groove 333 extending in the front-rear direction is formed in the inner peripheral surface of the inner cylindrical portion 332 .
  • the nozzle member 203 can switch between an ejection permitting state in which the ejection of liquid from the ejection holes 204 is permitted and an ejection restricted state in which the ejection is restricted as the guide shaft 324 rotates about the axis. It is possible.
  • a stopper member 340 having a stopper 341 for restricting the rearward swinging of the trigger portion 281 is attached to the nozzle member 3 configured as described above.
  • the stopper member 340 includes a stopper cylinder 342 attached to the outer fitting cylinder portion 331 of the nozzle member 203 and a lever-shaped stopper 341 formed to extend downward from the stopper cylinder 342 .
  • the stopper 341 is formed so as to wrap around from the front of the trigger portion 281 in the left-right direction, and a portion thereof can enter the gap between the receiving member 285 and the trigger portion 281 in the left-right direction. Thereby, the stopper 341 restricts the rearward swinging of the trigger portion 281 .
  • the stopper 341 can be removed from the gap between the receiving member 285 and the trigger portion 281. As a result, the rearward swing restriction of the trigger portion 281 is released. Furthermore, when the nozzle member 203 and the stopper member 340 are rotated to disengage the stopper 341, the first switching groove 326 and the second switching groove 333 are communicated with each other to permit the ejection of the liquid from the ejection hole 204. switch to state.
  • the blocking plug 300 is attached to the opening 221 of the connecting tube portion 220 as described above.
  • the relationship between the connecting tubular portion 220 and the blocking plug 300 will be described in detail.
  • the connecting tube portion 220 is formed integrally with the lower end portion of the storage cylinder 240 located on the front end side.
  • the connection tube portion 220 is formed integrally with the front wall portion 42 that constitutes the storage cylinder 240 and is formed to protrude forward from the front wall portion 242 .
  • An opening 221 is provided inside a portion of the connecting tube portion 20 that protrudes forward from the front wall portion 242 .
  • the central axis of the opening 221 extending along the front-rear direction is the axis O4.
  • the direction intersecting with the axis O4 is called the radial direction, and the direction rotating around the axis O4 is called the circumferential direction.
  • the blocking plug 300 is fitted inside the connecting tube portion 220 and surrounds the plug body 301 that closes the opening 221 and the connecting tube portion 220 from the outside in the radial direction.
  • a restraining cylinder (outer cylinder according to the present invention) 302 is formed integrally with the plug main body 301 and fitted to the outside of the connecting cylinder portion 220, and is arranged coaxially with the axis O4.
  • the blocking plug 300 in which the plug main body 301 and the holding tube 302 are integrally formed will be described as an example.
  • the plug main body 301 and the holding cylinder 302 are not limited to being integrally formed, and the plug main body 301 and the holding tube 302 may be formed separately.
  • the plug main body 301 includes a blocking wall 303 that blocks the opening 221, and an inner cylinder 304 that is tightly fitted inside the connecting tube 220 and connected to the outer peripheral edge of the blocking wall 303. there is As a result, the plug body 301 is formed into a bottomed cylindrical shape that is open forward and closed at the rear. The plug main body 301 enters the inside of the opening 221 of the connecting tube 220 from the front to close the opening 221 .
  • the plug body 301 has a flange portion 305 that protrudes radially outward from the front end portion of the inner cylinder 304 and contacts the front end opening edge of the connection cylinder portion 220 from the front.
  • the flange portion 305 is formed in an annular shape extending over the entire circumference of the front end portion of the inner cylinder 304 .
  • the restraining tube 302 is formed so as to extend continuously over the entire circumference of the connecting tube portion 220 so as to surround a portion of the connecting tube portion 220 located forward of the front wall portion 242 from the outside in the radial direction. It is The restraining tube 302 is tightly fitted over the entire periphery of the portion of the connecting tube portion 220 located forward of the front wall portion 242 . As a result, the blocking plug 300 is mounted so that the connection tube portion 220 is radially sandwiched between the inner tube 304 of the plug body 301 and the holding tube 302 .
  • the restraining cylinder 302 extends continuously over the entire circumference of the connecting cylinder part 220 so as to surround the connecting cylinder part 220 from the outside in the radial direction. , the front end portion of the holding cylinder 302 and the outer peripheral edge portion of the flange portion 305 are continuously arranged over the entire circumference.
  • the blocking plug 300 of this embodiment is provided with a locking piece 306 that is integrally formed with the pressing cylinder 302 and locked to the front wall portion 42 .
  • a plurality of locking pieces 306 are formed at intervals in the circumferential direction.
  • a pair of locking pieces 306 are formed so as to face each other in the left-right direction with the axis O4 interposed therebetween.
  • the pair of locking pieces 306 includes an extending portion 307 extending rearward along the axis O4 (along the connecting cylinder portion 220) from the front end portion of the holding cylinder 302, and a radial direction extending from the rear end portion of the extending portion 307.
  • a locking protrusion (locking portion according to the present invention) 308 that protrudes outward and locks into a locking hole (locked portion according to the present invention) 243 formed in the front wall portion 242; It has
  • the extended portion 307 as a whole is formed to have a constant circumferential width in the circumferential direction.
  • the front extending portion 307 a is formed so as to overlap the outer peripheral surface of the pressing cylinder 302 .
  • the rear extending portion 307b is inserted from the front into a locking hole 243 formed in the front wall portion 242 .
  • the locking hole 243 is formed so as to pass through the front wall portion 242 in the front-rear direction, and is formed in an arc shape extending in the circumferential direction corresponding to the shape of the rear extension portion 307b.
  • the locking projection 308 protrudes radially outward from the rear end portion of the rearwardly extending portion 307b and is locked to the opening peripheral edge of the locking hole 243 from behind. As a result, the blocking plug 300 as a whole is prevented from coming off forward by locking with the locking projections 308 .
  • the locking projection 308 of this embodiment has an outer surface facing radially outward, which is an inclined surface 308a in which the amount of radially outward protrusion decreases toward the rear.
  • the rear extending portion 307b including the locking protrusion 308 has a shape that facilitates insertion into the locking hole 243 from the front side, and a shape that makes it difficult to pull out from the locking hole 243 toward the front.
  • a front end surface (locking surface) 308 b of the locking protrusion 308 facing forward with respect to the axis O ⁇ b>4 is formed as a flat surface facing the opening peripheral edge of the locking hole 243 .
  • the rearwardly extending portion 307b including the locking projection 308 is shaped so as to be more difficult to come off from the locking hole 243 toward the front.
  • the stopper 341 is removed from the gap between the receiving member 285 and the trigger portion 281 .
  • the first switching groove 326 and the second switching groove 333 communicate with each other, and the state is switched to the ejection permitting state in which ejection of the liquid from the ejection holes 204 is permitted.
  • the trigger portion 281 is pulled rearward against the biasing force of the coil spring 284, the main piston 283 moves rearward from the forwardmost position, and the inside of the main cylinder 282 is pressurized.
  • the liquid in the main cylinder 282 is supplied to the vertical supply tube portion 210 .
  • the liquid supplied to the vertical supply tubular portion 210 pushes the ball valve 290 downward and pushes up the reservoir valve 291 .
  • the liquid in the vertical supply tube portion 210 can be supplied to the storage space 240a of the storage cylinder 240 through the connection tube portion 220 and the supply hole 241, and the storage space 240a can be pressurized. Therefore, as the storage space 240a is pressurized, the storage plunger 250 can be moved rearward from the most advanced position against the biasing force of the biasing member 260, and the liquid is stored (filled) in the storage space 240a. can do. By moving the storage plunger 250 rearward, the liquid in the storage space 240 a with increased pressure can be guided to the ejection hole 204 through the injection cylinder portion 270 . As a result, the liquid can be ejected forward from the ejection holes 204 .
  • the liquid can be ejected from the ejection hole 4, and the storage plunger 250 can be moved backward to store the liquid in the storage space 240a. can be done.
  • the elastic restoring force (biasing force) of the coil spring 284 causes the trigger portion 281 to move forward, causing the main piston 283 to move forward in the main cylinder 282. Go restore. Therefore, the pressure in the main cylinder 282 can be reduced to a pressure lower than the pressure in the container body 20A, so the ball valve 290 can be raised while the storage valve 291 remains closed. Therefore, the liquid in the container body 20A can be sucked up into the vertical supply tubular portion 210 and introduced into the main cylinder 282. As shown in FIG. This makes it possible to prepare for the next ejection.
  • the liquid accumulated in the storage space 240a can be guided to the ejection hole 204 through the ejection cylinder portion 270, and the liquid can be continuously ejected forward through the ejection hole 204.
  • the liquid can be ejected not only when the trigger part 281 is pulled backward, but also when the trigger part 281 is not operated, and the liquid can be continuously ejected.
  • the trigger-type liquid ejector 201 of the present embodiment liquid is ejected not only when the trigger part 281 is pulled backward, but also when the trigger part 281 is not operated. and a continuous jet of liquid can be produced.
  • the trigger portion 281 has its upper end portion (fulcrum) pivotally supported by the relay member 320 so as to be able to swing, and the main piston 283 is locked to the middle portion (action point) of the trigger portion 281. Therefore, for example, the trigger portion By operating the lower end (force point) of 281, the main piston 283 can be efficiently moved using the principle of leverage. Therefore, the operability of the trigger part 281 can be improved.
  • the blocking plug 300 utilizes a plug main body 301 fitted inside the connecting tubular portion 220 and a restraining sleeve 302 fitted around the outer side of the connecting tubular portion 220 to 220 in the radial direction. Therefore, even if the internal pressure of the connecting tube portion 220 is high and the plug main body 301 is subjected to such a stress that the plug main body 301 falls out of the opening 221, the plug main body 301 and the holding tube 302 sandwich the plug main body 301 and the holding tube 302, thereby connecting the entire blocking plug 300. Forward movement with respect to the cylindrical portion 220 can be suppressed. As a result, it is possible to suppress unintentional displacement of the blocking plug 300, maintain appropriate sealing performance of the opening 221, and prevent liquid leakage or the like from occurring.
  • the connecting tube portion 220 is likely to be deformed such that it spreads outward in the radial direction due to the internal pressure.
  • the blocking plug 300 does not have the holding cylinder 302 and has only the plug main body 301, a gap is formed between the plug main body 301 and the connection tube portion 220, which may lead to liquid leakage or the like. have a nature.
  • the restraining cylinder 302 of the plug 300 is formed to extend over the entire circumference of the connection cylinder part 220 so as to surround the connection cylinder part 220 from the outside, and to extend over the entire circumference of the connection cylinder part 220 .
  • the trigger type liquid ejector 201 can be suitable for continuous ejection. Furthermore, since the plug main body 301 is formed in a bottomed cylindrical shape having the inner cylinder 304, even if the connecting cylinder part 220 is deformed such that it spreads outward in the radial direction, the inner cylinder 304 is connected.
  • the locking piece 306 is attached to the ejection device body 2. is locked against Specifically, a locking projection 308 formed on the extended portion 307 is locked to a locking hole 243 formed on the ejector main body 202 .
  • a locking projection 308 formed on the extended portion 307 is locked to a locking hole 243 formed on the ejector main body 202 .
  • the locking projection 308 is formed on the rearwardly extending portion 307b, it is possible to lock the locking projection 308 in the locking hole 243 while appropriately bending the rearwardly extending portion 307b in the radial direction. Therefore, it is possible to easily perform the work of attaching the plug 300 to the opening 221 .
  • the plug body 301 is formed in a cylindrical shape with a bottom having the blocking wall 303 and the inner cylinder 304, the plug body 301 can be formed to be lightweight, and in addition, for example, it is necessary to form the plug body 301. Since the amount of synthetic resin can be reduced, cost reduction can be easily achieved. Furthermore, since the plug main body 301 can be mounted inside the opening 221 so that the flange portion 305 is in contact with the front end opening edge of the connecting tube portion 220, the mounting position of the plug main body 301 can be easily positioned and the mounting operation can be performed. easy.
  • a pair of locking pieces 306 constituting the plug 300 are provided so as to face each other with the axis O3 interposed therebetween, but the present invention is not limited to this case.
  • only one locking piece 306 may be formed, or three or more may be formed at intervals in the circumferential direction.
  • the plug body 301 is formed in a cylindrical shape with a bottom has been described as an example, but the present invention is not limited to this case. It is also possible to fit inside the opening 221.
  • the retaining cylinder 302 is formed so as to surround the connecting cylinder part 220 from the outside in the radial direction and extend over the entire circumference of the connecting cylinder part 220, it is integrated with the plug main body 301. It may be formed separately, or may be formed separately. Furthermore, when the pressing cylinder 302 and the connecting tube portion 20 are integrally formed, for example, a window-shaped notch hole is provided between the front end portion of the pressing cylinder 302 and the outer peripheral edge portion of the flange portion 305 at intervals in the circumferential direction. They may be formed so as to be spaced apart (arranged intermittently). Thereby, the attachment property of the plug 300 can be improved.
  • the trigger-type liquid ejector can suppress deformation of the ejector body having the trigger mechanism, and furthermore can maintain an appropriate sealing performance with the blocking plug. can.
  • Reference Signs List 1 trigger type liquid ejector 2 ejector main body 3 nozzle member 4 ejection hole 5 cover body 5a lower surface 10 vertical supply cylinder portion 11 pipe 12 outer cylinder 12a large diameter portion 12b small diameter portion 12c annular connecting portion 12d insertion cylinder portion 13 inner cylinder 13a Large-diameter portion 13b Small-diameter portion 13c Annular connection portion 13d Collar portion 13e Insertion portion 13f Pipe fitting cylinder 17 Recovery passage 17a Communication passage 18 Connection passage 18a Communication opening 20 Connection cylinder portion 21 Opening 30 Mounting cap 31 Mounting portion 32 Regulation Part 32a Upper end 40 Storage cylinder 40a Storage space 41 Supply hole 50 Storage plunger 60 Plunger biasing member 70 Injection cylinder part 80 Trigger mechanism 81 Trigger part 82 Main cylinder 82a Guide cylinder 82b Recessed part 83 Main piston 84 Biasing member 85 Sliding Portion 85a Inner lip portion 85b Lip connecting portion 85c Outer lip portion 90 Ball valve 91 Reservoir valve 100 Blocking plug 110 Main

Abstract

本発明は、ノズル部材(3)と、噴出器本体(2)と、装着キャップ(30)とを備える、トリガー式液体噴出器(1)である。噴出器本体(2)は、縦供給筒部(10)と、トリガー機構(80)とを備える。装着キャップ(30)は、規制部(32)を備える。

Description

トリガー式液体噴出器
 本発明は、トリガー式液体噴出器に関する。本願は、2021年12月28日に日本に出願された日本国特願2021-214360号と、2021年12月28日に日本に出願された日本国特願2021-213778号とに基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 トリガー部の操作によって容器体内から液体を吸い上げ、噴出孔を通じて液体を噴出するトリガー式液体噴出器が知られている。下記特許文献1に記載されたトリガー式液体噴出器は、トリガー部の移動に伴って前後に移動するピストンと、ピストンの移動に伴って内部が加圧および減圧し、かつ内部が縦供給筒部内に連通するシリンダと、シリンダの内側に配置され、ピストンを介してトリガー部を前方に向けて付勢する付勢部材と、を備えている。
 さらに、下記特許文献1に記載されたトリガー式液体噴出器は、トリガー部の後方への移動によって、縦供給筒部内を通過した液体が内部に供給される貯留シリンダと、貯留シリンダ内に配設され、貯留シリンダ内への液体の供給に伴って軸方向のうちの一方側に向けて移動すると共に、他方側に向けて付勢される貯留プランジャと、を備え、液体の連続噴出が可能とされている。
 また。この種のトリガー式液体噴出器として、例えば下記特許文献2に示されるように、液体が収容された容器体に装着される噴出器本体と、液体を噴出する噴出孔が形成されたノズル部材と、を備えたトリガー式液体噴出器が知られている。
 噴出器本体は、容器体内の液体を吸上げる縦供給筒部と、縦供給筒部から前方に向けて延びた接続筒部と、前方付勢状態で後方に移動可能に配設され、後方への移動によって縦供給筒部内及び接続筒部内を通じて液体を噴出孔側に射出させるトリガー部と、トリガー部の後方への移動によって縦供給筒部内及び接続筒部内を通過した液体が内部に供給される貯留シリンダと、貯留シリンダ内に移動可能に配置され、貯留シリンダ内への液体の供給に伴って後方に向けて移動すると共に付勢部材によって前方に向けて付勢される貯留プランジャと、を主に備えている。
 上述のトリガー式液体噴出器では、トリガー部を操作することで、貯留シリンダ内に液体を貯留しながら、液体を噴出孔から外部に噴出させることが可能とされている。さらに、トリガー部を操作しない場合であっても、貯留プランジャを利用して液体を噴出させることが可能とされている。従って、液体の連続噴射を行うことが可能とされている。なお、接続筒部は、例えば成形性を考慮して開口部を有するように形成されている場合が多い。この場合、開口部に閉塞栓を嵌合するように装着することで、開口部を閉塞(シール)している。
日本国特開2021-159841号公報 日本国特開2017-213497号公報
 上記トリガー式液体噴出器は、トリガー機構を有する噴出器本体(ヘッド部分)の重量が重く、例えば噴出器本体が下向きになって落下した場合、容器体の口部に嵌合する部分(ネック部分)に過大な負荷がかかり、当該嵌合する部分を支点として噴出器本体が曲がるなど、噴出器本体の変形の懸念がある。
 貯留シリンダを具備するトリガー式液体噴出器では、貯留プランジャを後方移動させながら貯留シリンダ内に液体を貯留する必要がある。そのため、付勢部材によって貯留プランジャを前方に移動させることで貯留プランジャ内の液体を押し出す構成とされている。従って、貯留プランジャ内及び接続筒部内の圧力が高まり易い構成とされている。そのため、接続筒部の開口部を閉塞している閉塞栓に対して高い圧力が作用してしまい、開口部から外れるような応力が閉塞栓に作用し易い。これにより、閉塞栓が意図せずに位置ずれしてしまう可能性があった。その結果、例えばシール性の低下等を招き、液漏れ等の不都合を招いてしまう懸念がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、その目的は、トリガー機構を有する噴出器本体の変形を抑制できるトリガー式液体噴出器を提供することであり、更に、閉塞栓による適切なシール性を維持することができるトリガー式液体噴出器を提供することである。
 本発明の第1態様は、液体を噴出する噴出孔が形成されたノズル部材と、前記ノズル部材が装着された噴出器本体と、前記噴出器本体を、前記液体が収容された容器体の口部に装着させる装着キャップと、を備え、前記噴出器本体は、前記容器体内の液体を吸上げる縦供給筒部と、前方付勢状態で後方に移動可能に配設されたトリガー部を有し、前記トリガー部の後方への移動によって、液体を前記縦供給筒部内から前記噴出孔側に向けて流通させるトリガー機構と、を備え、前記装着キャップは、前記噴出器本体に上下方向に近接または当接し、前記装着キャップと前記噴出器本体との相対変位を規制する規制部を備える、トリガー式液体噴出器である。
 本発明の第1態様に係るトリガー式液体噴出器によれば、トリガー部を操作して後方に移動させることで、液体を縦供給筒部内から噴出孔側に向けて流通させることができる。これにより、ノズル部材の噴出孔を通じて液体を外部に向けて噴出させることができる。ところで、噴出器本体は、装着キャップによって容器体の口部に装着されている。特に、装着キャップには、噴出器本体に上下方向に近接または当接する規制部が設けられている。従って、噴出器本体が容器体の口部に嵌合する部分を支点として、仮に噴出器本体が容器体側に近づくように変形しようとしても、規制部と当接するため、その変形を規制できる。これにより、落下等に強いトリガー式液体噴出器とすることができる。
 本発明の第1態様は、前記縦供給筒部は、内筒と、前記内筒に外嵌した外筒と、を備え、前記内筒には、前記外筒の一部が上下方向に挿し込まれる差込部が設けられ、前記規制部は、前記差込部の外側を囲う筒状に形成されている、前記第1態様のトリガー式液体噴出器である。
 この場合には、内筒と外筒との上下方向の差し込みによって嵌合する部分が、筒状の規制部によって全周に亘って外側から保護される。そのため、差込部に挿し込まれた部分にかかる曲げや負荷を低減し、破損や抜けを抑制することができる。
 本発明の第3態様は、前記トリガー機構は、前記縦供給筒部に連通するとともに、前方に開口する主シリンダと、前記主シリンダの内周面上を摺動可能な摺動部を有し、前記トリガー部の前後方向への移動に伴い前記主シリンダに対して前後方向に移動する主ピストンと、を備え、前記噴出器本体は、前記縦供給筒部から前方に向けて突出すると共に、前記主シリンダが装着される主シリンダ装着用筒部を備え、前記装着キャップは、前記縦供給筒部が内側に挿入され前記容器体の口部に装着される装着部を備え、前記規制部は、前記装着部から上方に延在し、かつ前記主シリンダ装着用筒部の下部に近接または当接し、前記装着キャップと前記噴出器本体との相対変位を規制している、前記第1態様または第2態様のトリガー式液体噴出器である。
 この場合には、主シリンダを装着する強度部材である主シリンダ装着用筒部の下部に、規制部が上下方向に近接または当接する。そのため、噴出器本体の変形を規制する際に規制部から加わる負荷を、噴出器本体側で十分に受けることができる。
 本発明の第4態様は、前記主シリンダ装着用筒部の下部から下方に延在し、かつ前記装着キャップの前方に近接または当接し、前記装着キャップと前記噴出器本体との相対変位を規制する第2の規制部を備えている、前記第3態様のトリガー式液体噴出器である。
 この場合には、より高い負荷が噴出器本体に加わり、規制部による規制された状態からさらに噴出器本体が容器体側に近づくように変形しようとしても、第2の規制部が装着キャップの前方に当接する。そのため、その変形を規制できる。
 本発明の第5態様は、前記噴出器本体は、前記トリガー部の後方への移動によって、前記縦供給筒部内を通過した液体が内部に供給される貯留シリンダと、前記貯留シリンダ内に前記貯留シリンダの中心軸線に沿う軸方向に移動可能に配設され、前記貯留シリンダ内への液体の供給に伴って前記軸方向のうちの一方側に向けて移動すると共に、他方側に向けて付勢される貯留プランジャと、を備える、前記第1~4態様のいずれか1態様のトリガー式液体噴出器である。
 この場合には、縦供給筒部内から貯留シリンダ内に液体を供給して、貯留シリンダ内を加圧することができる。従って、貯留プランジャを軸方向の他方側に向けた付勢力に抗して軸方向の一方側に向けて押圧することができ、液体を噴出しながら貯留プランジャを軸方向の一方側に向けて移動させることができる。そのため、トリガー部を引く操作を行う毎に、貯留プランジャを軸方向の一方側に移動させて、貯留シリンダ内に液体を溜めながら(充填しながら)、液体を噴出することができる。なお、貯留シリンダ内への液体の充填後、トリガー部の操作を停止すると、縦供給筒部内を通じた貯留シリンダ内への液体の供給が停止するが、貯留プランジャが軸方向の他方側に向けて復元移動しはじめる。これにより、貯留シリンダ内に充填した液体を、貯留シリンダ内から噴出孔側に向けて押し出すことができ、噴出孔から噴出させることができる。従って、液体の連続噴出を行うことが可能となる。このように液体の連続噴出を行う場合、噴出器本体の重量がより重くなるが、このような場合であっても、規制部によって落下等に強いトリガー式液体噴出器とすることができる。
 本発明の第6態様は、液体が収容された容器体に装着される噴出器本体と、前記噴出器本体に装着され、液体を噴出する噴出孔が形成されたノズル部材と、を備え、前記噴出器本体は、前記容器体内の液体を吸上げる縦供給筒部と、前記縦供給筒部から延設されると共に、前記噴出器本体の外部に開口する開口部を有する接続筒部と、前方付勢状態で後方に移動可能に配設されたトリガー部を有し、前記トリガー部の後方への移動によって、液体を前記縦供給筒部内から前記接続筒部内を通じて前記噴出孔側に向けて流通させるトリガー機構と、前記接続筒部内に連通する供給孔が形成され、前記トリガー部の後方への移動によって、前記縦供給筒部内及び前記接続筒部内を通過した液体が、前記供給孔を通じて内部に供給される貯留シリンダと、前記貯留シリンダ内に前記貯留シリンダの中心軸線に沿う軸方向に移動可能に配設され、前記貯留シリンダ内への液体の供給に伴って前記軸方向のうちの一方側に向けて移動すると共に、他方側に向けて付勢される貯留プランジャと、を備え、前記接続筒部には、前記開口部を塞ぐように装着された閉塞栓が設けられ、前記閉塞栓は、前記接続筒部の内側に嵌合され、前記開口部を閉塞する栓本体と、前記接続筒部を径方向の外側から囲むように、前記接続筒部の全周に亘って延びるように形成され、前記接続筒部の外側に全周に亘って嵌合された外筒と、を備える、トリガー式液体噴出器である。
 本発明の第6態様に係るトリガー式液体噴出器によれば、トリガー部を操作して後方に移動させることで、液体を縦供給筒部内から接続筒部内を通じて噴出孔側に向けて流通させることができる。これにより、ノズル部材の噴出孔を通じて液体を外部に向けて噴出させることができる。しかも、接続筒部内から供給孔を通じて貯留シリンダ内に液体を供給して、貯留シリンダ内を加圧することができる。従って、貯留プランジャを軸方向の他方側に向けた付勢力に抗して軸方向の一方側に向けて押圧することができ、液体を噴出しながら貯留プランジャを軸方向の一方側に向けて移動させることができる。そのため、トリガー部を引く操作を行う毎に、貯留プランジャを軸方向の一方側に移動させて、貯留シリンダ内に液体を溜めながら(充填しながら)、液体を噴出することができる。なお、貯留シリンダ内への液体の充填後、トリガー部の操作を停止すると、縦供給筒部内及び接続筒部内を通じた貯留シリンダ内への液体の供給が停止するが、貯留プランジャが軸方向の他方側に向けて復元移動しはじめる。これにより、貯留シリンダ内に充填した液体を、貯留シリンダ内から噴出孔側に向けて押し出すことができ、噴出孔から噴出させることができる。従って、液体の連続噴出を行うことが可能となる。
 ところで、縦供給筒部内と貯留シリンダ内とに連通する接続筒部の開口部は、閉塞栓によって閉塞(シール)されている。特に閉塞栓は、接続筒部の内側に嵌合された栓本体と、接続筒部の外側に全周に亘って嵌合された外筒とを利用して、接続筒部を径方向に挟み込むように装着されている。従って、接続筒部の内圧が高く、それによって栓本体が開口部内から抜け落ちるような応力を受けたとしても、栓本体と外筒とによる挟み込みによって、閉塞栓全体が接続筒部に対して相対的に移動することを抑制することができる。これにより、閉塞栓が意図せずに位置ずれ等することを抑制することができ、開口部の適切なシール性を維持して、液漏れ等の発生を防止することができる。
 それに加えて、接続筒部の内圧が高い場合、内圧によって接続筒部が径方向の外側に広がるような変形をし易い。このとき、仮に閉塞栓が外筒を具備せず、栓本体だけを具備する場合には、栓本体と接続筒部との間に隙間が形成され、液漏れ等を招く可能性がある。しかしながら、閉塞栓の外筒が接続筒部を外側から囲むように接続筒部の全周に亘って延びるように形成され、且つ接続筒部の外側に全周に亘って嵌合されているので、外筒を利用して、接続筒部が径方向の外側に広がるような変形を抑制することができる。そのため、栓本体と接続筒部との間に隙間が形成され難く、高いシール性を実現することができる。これらのことから、連続噴射に適したトリガー式液体噴出器とすることができる。
 本発明の第7態様は、前記閉塞栓は、前記外筒に一体に形成され、前記噴出器本体に係止される係止片を備え、前記係止片は、前記接続筒部に沿って前記外筒よりも前記縦供給筒部に向けて延びる延伸部と、前記延伸部から前記接続筒部の径方向に向けて突出するように形成され、前記噴出器本体に形成された被係止部に対して係止する係止部と、を備える、前記第6態様のトリガー式液体噴出器である。
 この場合には、栓本体と外筒とを利用して、接続筒部を径方向に挟み込むように閉塞栓を装着することに加えて、係止片を噴出器本体に対して係止させることができる。具体的には、延伸部に形成された係止部を、噴出器本体に形成された被係止部に係止させることで、閉塞栓の抜け等を防止することができ、閉塞栓が開口部内から抜け落ちるように移動することを効果的に抑制することができる。従って、接続筒部の内圧が高くなった場合であったとしても、開口部のシール性をより適切に維持することができる。特に、延伸部に係止部が形成されているので、例えば延伸部を径方向に適宜撓ませながら係止部を被係止部に係止させることが可能である。従って、開口部への閉塞栓の装着作業を容易に行うことが可能となる。
 本発明の第8態様は、前記栓本体は、前記開口部を閉塞する閉塞壁と、前記閉塞壁の外周縁部に連設され、前記接続筒部の内側に嵌合された内筒と、前記内筒から前記接続筒部の径方向の外側に向けて突出すると共に、前記接続筒部の開口縁に対して接触するフランジ部と、を備える、前記第7態様のトリガー式液体噴出器である。
 この場合には、閉塞壁及び内筒を有する有底筒状に栓本体を形成することができるので、栓本体を軽量に形成することができるうえ、例えば栓本体を形成するのに必要な合成樹脂量を低減できるので、低コスト化を図り易い。さらに、接続筒部の開口縁に対してフランジ部が接触するように栓本体を接続筒部の内側に装着できるので、栓本体の装着位置を位置決めし易く、装着作業を行い易い。
 本発明に係るトリガー式液体噴出器によれば、トリガー機構を有する噴出器本体の変形を抑制できる。さらに、閉塞栓による適切なシール性を維持することができるトリガー式液体噴出器とすることができる。
本発明の第1実施形態に係るトリガー式液体噴出器の縦断面図である。 図1に示すトリガー式液体噴出器の要部の拡大図である。 本発明の第2実施形態に係るトリガー式液体噴出器の縦断面図である。 本発明の第3実施形態に係るトリガー式液体噴出器を示す縦断面図である。 図4に示すトリガー式液体噴出器を前方から見た正面図である。 図4に示す閉塞栓の周辺を拡大した拡大断面図である。 図5に示す閉塞栓を、トリガー式液体噴出器の左右方向に沿って切断した横断面図である。 図7に示す閉塞栓を前方から見た正面図である。
(第1実施形態)
 以下、本発明の第1実施形態に係るトリガー式液体噴出器について、図面を参照して説明する。本実施形態では、トリガー式液体噴出器が容器体に取り付けられた噴出容器を例にして説明する。
 図1に示すように、第1実施形態のトリガー式液体噴出器1は、液体を収容する容器体Aの口部に装着される装着キャップ30と、装着キャップ30を介して容器体Aに装着される噴出器本体2と、液体を噴出する噴出孔4が形成され、噴出器本体2に装着されたノズル部材3と、を備えている。噴出器本体2及びノズル部材3は、カバー体5によって覆われている。なお、トリガー式液体噴出器1の各構成部品は、特に記載がなければ、合成樹脂を用いた成形品とされている。
(噴出器本体)
 噴出器本体2は、縦供給筒部10と、接続筒部20と、貯留シリンダ40と、貯留プランジャ50と、プランジャ付勢部材60と、射出筒部70と、トリガー機構80と、ボール弁90と、貯留弁91と、を主に備えている。
 本実施形態では、縦供給筒部10の中心軸線を軸線O1とし、この軸線O1に沿って容器体A側を下側、その反対側を上側といい、軸線O1に沿う方向を上下方向という。また、上下方向から見た平面視において、軸線O1に交差する一方向を前後方向といい、上下方向及び前後方向の双方向に直交する方向を左右方向という。
 さらに本実施形態では、貯留シリンダ40の中心軸線を軸線O2とする。本実施形態において軸線O2は、前後方向に延びている。従って、本実施形態において前後方向は、貯留シリンダ40の中心軸線に沿う軸方向に相当する。なお、本実施形態において後方は、貯留シリンダ40の中心軸線に沿う軸方向のうちの一方側に相当し、前方は貯留シリンダ40の中心軸線に沿う軸方向のうちの他方側に相当する。ただし、軸線O2に沿う軸方向は、前後方向と一致していなくても良い。
 縦供給筒部10は、上下方向に延在し、容器体A内の液体を吸い上げる機能を有する。縦供給筒部10は、装着キャップ30によって、容器体Aに装着されている。縦供給筒部10には、上下方向に延びると共に容器体Aから液体を吸い上げるパイプ11の上部が嵌合されている。
 図1に示すように、縦供給筒部10の上端部には、前方に向けて延びる接続筒部20が設けられている。接続筒部20は、噴出器本体2の前方に開口した開口部21を有する筒状に形成され、縦供給筒部10内に連通している。接続筒部20の開口部21には、閉塞栓100が装着され、開口部21を閉塞(シール)している。
 接続筒部20の下方、且つ、装着キャップ30の上方には、主シリンダ装着用筒部110が設けられている。主シリンダ装着用筒部110は、縦供給筒部10から前方に向けて突出すると共に、前方に向けて開口している。主シリンダ装着用筒部110内には、主シリンダ82が嵌合されている。主シリンダ82は、前方に開口すると共に後方が閉塞された有底筒状に形成されている。主シリンダ82内は、縦供給筒部10内に連通している。
 貯留シリンダ40は、縦供給筒部10及び接続筒部20の上方に配置されている。貯留シリンダ40の後端は、装着キャップ30の後端よりも後方へ突出している。また、貯留シリンダの前端は、軸線O1よりも前方に位置している。なお、本実施形態では、貯留シリンダ40の下端部は、縦供給筒部10の上端部及び接続筒部20の上端部と一体に形成されている。貯留シリンダ40の内部(後述する貯留空間40a)には、トリガー部81の後方への揺動によって、縦供給筒部10内及び接続筒部20内を通過した液体が供給される。具体的には、貯留シリンダ40における前端部の下側部分には、接続筒部20内に連通する供給孔41が形成されている。なお、供給孔41は、後述する閉塞栓100より後方に位置する部分に開口している。これにより、貯留シリンダ40内に、縦供給筒部10内及び接続筒部20内を通過した液体を、供給孔41を通じて供給することが可能とされている。
 貯留プランジャ50は、貯留シリンダ40内に軸線O2に沿う前後方向に移動可能に配置されている。これにより、貯留プランジャ50は、貯留シリンダ40内を前後方向に密に摺動する。貯留プランジャ50は、貯留シリンダ40内への液体の供給に伴って後方に向けて移動する。貯留プランジャ50は、接続筒部20内を通じた縦供給筒部10内と噴出孔4との連通を遮断し、且つ後方に移動したときに、接続筒部20内を通じた縦供給筒部10内と噴出孔4との連通を許容する。つまり、貯留プランジャ50は、最前方位置において、接続筒部20内を通じた縦供給筒部10内と噴出孔4(射出筒部70内)との連通を遮断し、最前方位置から後方に移動したときに、接続筒部20内を通じた縦供給筒部10内と噴出孔4(射出筒部70内)との連通を許容する。なお、貯留シリンダ40において、貯留プランジャ50よりも前方に位置する空間は、貯留空間40aとして機能する。
 貯留空間40aは、縦供給筒部10内及び接続筒部20内を通過すると共に、供給孔41を通過した液体が貯留される。貯留空間40aは、液体の供給によって貯留プランジャ50が後方に向けて移動することで拡張する。なお、貯留空間40aは、後述する射出筒部70内にも連通可能とされている。
 プランジャ付勢部材60は、貯留プランジャ50を前方に向けて付勢している。プランジャ付勢部材60は、貯留シリンダ40内において貯留プランジャ50よりも後方に配置されている。プランジャ付勢部材60は、トリガー部81を操作する前の初期状態において、貯留プランジャ50を前方に向けて付勢している。これにより、貯留プランジャ50は、最前方位置に位置している。なお、プランジャ付勢部材60は、軸線O2と同軸に配設された金属製のコイルばねとされている。ただし、例えばプランジャ付勢部材60として樹脂製のばねを用いても良いし、その他の弾性を有する部材を用いても構わない。
 上述のように構成された貯留シリンダ40及び貯留プランジャ50において、貯留プランジャ50が後方に移動するまでの間、貯留空間40a内で液体を加圧することが可能となる。その後、貯留空間40aの液圧が所定値に達すると、貯留プランジャ50がプランジャ付勢部材60に抗して後方に移動する。これにより、貯留空間40aの液体を、噴出孔4側に供給することが可能とされている。従って、貯留プランジャ50を蓄圧弁として機能させることができる。
 射出筒部70は、貯留シリンダ40から前方に向けて延びている。射出筒部70は、貯留シリンダ40内(貯留空間40a)及び接続筒部20内を通じて縦供給筒部10の内部に連通している。これにより、射出筒部70は、縦供給筒部10内、接続筒部20内及び貯留シリンダ40内(貯留空間40a)を通過した液体を噴出孔4に導くことが可能とされている。
 トリガー機構80は、トリガー部81と、主シリンダ82と、主ピストン83と、付勢部材84とを備えている。トリガー機構80は、トリガー部81の後方への揺動によって、液体を縦供給筒部10内から接続筒部20内を通じて噴出孔4側に向けて流通させることが可能とされている。
 トリガー部81は、縦供給筒部10の前方に前方付勢状態で後方に移動可能に配置されている。トリガー部81は、上下方向に延びるように形成されていると共に、射出筒部70の下方に配置されている。トリガー部81は、上端部がノズル部材3に前後方向に揺動可能に軸支され、下端部が主シリンダ82の前方に配置される。
 なお図示の例では、トリガー部81と、主シリンダ82との間の前後方向の隙間には、ストッパTが設けられている。ストッパTは、トリガー部81及び主シリンダ82のそれぞれに当接することで、トリガー部81の後方への揺動を規制する。ただし、ストッパTは必須なものではなく、具備しなくても構わない。
 主ピストン83は、主シリンダ82の内部に前後方向に移動可能に配置されている。主ピストン83は、トリガー部81の揺動に連動して前後方向に移動可能とされている。これにより、主シリンダ82の内部は、主ピストン83の前後方向の移動に伴って加圧及び減圧される。なお、主ピストン83は、後方に開口すると共に前方が閉塞された有頂筒状に形成されている。
 主ピストン83は、付勢部材84の付勢力によってトリガー部81を介して前方に付勢されている。主ピストン83は、トリガー部81の後方への揺動に伴って後方に移動して主シリンダ82内に押し込まれる。なお、主ピストン83は、トリガー部81が最前方揺動位置にあるときに、これに対応して最前方位置に位置している。
 付勢部材84は、例えば金属製のコイルばねとされている。付勢部材84は、主ピストン83及び主シリンダ82と同軸に配設され、主ピストン83が連結されたトリガー部81を前方に付勢している。付勢部材84は、主シリンダ82の前方の開口部に装着されたばね受け130とトリガー部81との間に配置されている。
 ただし、付勢部材84の材質は金属製に限定されるものではなく、例えば樹脂ばね等を採用してもよい。
 ボール弁90及び貯留弁91は、縦供給筒部10内に設けられている。
 ボール弁90は、主シリンダ82内の加圧時に、縦供給筒部10内を通じた容器体A内と主シリンダ82内との連通を遮断すると共に、主シリンダ82内の減圧時に上方に向けて変位することで、縦供給筒部10内を通じた容器体A内と主シリンダ82内との連通を許容する逆止弁とされている。
 ボール弁90の上方には、貯留弁91が配置されている。貯留弁91は、縦供給筒部10内から接続筒部20内を通じた貯留シリンダ40内への液体の供給を許容すると共に、貯留シリンダ40内から接続筒部20内を通じた縦供給筒部10内への液体の流出を規制する逆止弁とされている。
 カバー体5は、縦供給筒部10のうちの下端部を除く全体、射出筒部70の全体、及び貯留シリンダ40の全体を、少なくとも左右方向の両側及び上方から覆うように形成されている。
(ノズル部材)
 ノズル部材3は、主に射出筒部70を利用して噴出器本体2に組付けられている。
 ノズル部材3は、射出筒部70に前方から外嵌された装着筒部120と、装着筒部120における前端部の内側に位置するノズル軸部121と、ノズル軸部121に装着されたノズルキャップ122と、を備えている。ノズルキャップ122には、前方に開口し、液体を前方に向けて噴出する噴出孔4が形成されている。
(装着キャップ)
 以上のように構成されたトリガー式液体噴出器1において、先に述べた装着キャップ30及び装着キャップ30の周辺の構造について説明する。
 図2に示すように、前方に向けて開口する有底筒状の主シリンダ82には、その後壁部の中央部分から前方に向けて突出した筒状のガイド筒82aが設けられている。ガイド筒82aの前端部は、主シリンダ82の前端部よりも後方に位置している。ガイド筒82aの底部は環状に形成され、内側に主シリンダ装着用筒部110に設けられた嵌合筒部111が嵌合されている。なお、嵌合筒部111の前端部は、ガイド筒82aの内部に突出している。ガイド筒82aは、嵌合筒部111と同軸に配設されている。
 なお、本実施形態では、前後方向に沿って延びる主シリンダ82、ガイド筒82a、主シリンダ装着用筒部110、及び嵌合筒部111の同軸の中心軸線を軸線O3とする。さらに軸線O3方向から見た平面視において、軸線O3に交差する方向を径方向といい、軸線O3回りに周回する方向を周方向という。
 主ピストン83は、主シリンダ82の内部に前後方向に移動可能に配置される摺動部85を備えている。摺動部85は、有頂筒状の主ピストン83の後端部に環状に設けられている。摺動部85の内側には、ガイド筒82aが挿入されている。ガイド筒82aの後端部における外周面には、環状の窪み部82bが形成されている。
 摺動部85は、ガイド筒82aの外周面に摺接する内側リップ部85aと、内側リップ部85aから径方向外側に向けて延在するリップ連結部85bと、リップ連結部85bの径方向外側に連設され、主シリンダ82の内周面に摺接する外側リップ部85cと、を備えている。内側リップ部85aは、その後端部が径方向内側に延び、ガイド筒82aの外周面に摺接している。これにより、内側リップ部85aとガイド筒82aの外周面との間に、シール性が確保されている。
 リップ連結部85bは、内側リップ部85aと外側リップ部85cとの間を径方向において連結する環状に形成されている。リップ連結部85bの前方を向く面は、平面状に形成されている。外側リップ部85cは、リップ連結部85bの外周端から前方及び後方に向かうに従って各別に拡径して前後一対で形成され、主シリンダ82の内周面に対して摺接している。これにより、外側リップ部85cと主シリンダ82の内周面との間に、シール性が確保されている。
 なお、内側リップ部85aは、主ピストン83が最後方位置に位置したときに窪み部82bに達する。内側リップ部85aがガイド筒82aの窪み部82bに達すると、内側リップ部85aと窪み部82bとの間に若干の隙間が形成される。この隙間を通じて、主シリンダ82のガイド筒82a内と、主ピストン83の内周面とガイド筒82aの外周面との間の隙間と、が連通する。これにより、主シリンダ82内が、ガイド筒82a内を通じて嵌合筒部111内に連通する。
 縦供給筒部10は、上下方向に延在し、容器体A(図1参照)から液体を吸い上げる。縦供給筒部10は、外筒12と、外筒12内に嵌合された内筒13とを有している。外筒12及び内筒13で構成される縦供給筒部10の軸線O1は、容器体Aの容器軸より後方に位置している。
 外筒12は、大径部12aと、大径部12aの上方に配置され、且つ大径部12aよりも縮径した小径部12bと、大径部12aの上端部と小径部12bの下端部とを連結した環状連結部12cと、環状連結部12cの内周縁から下方に垂設された差込筒部12dと、を有している。小径部12bは、円筒状に形成され、軸線O1と同軸に配設されている。小径部12bの上端部は、貯留シリンダ40(図1参照)と一体に形成されている。これにより、縦供給筒部10を構成する外筒12は、貯留シリンダ40と一体に形成されている。
 内筒13は、大径部13aと、大径部13aの径方向内側に配置され、且つ大径部13aよりも縮径した小径部13bと、大径部13aの内周面と小径部13bの外周面とを径方向に連結する環状連結部13cとを有している。
 大径部13aは、外筒12の大径部12a内に配設されている。大径部13aの下端部は、外筒12の大径部12aよりも下方に突出していると共に、容器体Aの口部の内側に嵌合している。大径部13aのうち外筒12の大径部12aよりも下方に突出した部分には、大径部13aの径方向の外側に向けて突出した環状の鍔部13dが形成されている。鍔部13dは、容器体Aの口部に装着(例えば螺着)される装着キャップ30の有頂筒状の装着部31の上端部内に配設され、装着部31の上端部をその軸線回りに回転自在に係止している。鍔部13dは、装着部31の上端部と容器体Aの口部における上端開口縁とにより上下方向に挟まれる。
 小径部13bは、軸線O1と同軸に配設され、上下方向の両方に開口した円筒状に形成されている。小径部13bは、外筒12の小径部12b内に配設されている。なお、小径部13bの上端開口縁は、外筒12の上端部から僅かに下方に離れている。小径部13bの下側部分の内側には、上下方向に延びると共に容器体Aから液体を吸い上げるパイプ11の上部が嵌合されている。なお、パイプ11の下端開口部は、容器体Aの図示しない底部に位置している。
 環状連結部13cは、小径部13bより前方側に位置する部分よりも、小径部13bより後方側に位置する部分の方が下方に位置するように上下方向に段差が付いた状態で形成されている。ただし、この場合に限定されるものではなく、環状連結部13cは、全周に亘って同等の高さを維持するように形成されていても構わない。環状連結部13cの小径部13bの周囲には、上下方向に差込部13eが設けられている。差込部13eは、軸線O1を中心に環状連結部13cの上面から一定の深さで環状に形成されている。差込部13eは、小径部13bの前方側において環状連結部13cの下面まで貫通しているが、小径部13bの後方側においては環状連結部13cの下面まで貫通していない。
 小径部13bには、環状連結部13cよりも下方に突出する環状のパイプ嵌合筒13fが形成されている。パイプ嵌合筒13fは、下方に向けて開口しており、下方に向かうにしたがって内周面が漸次拡径する縦断面視テーパ状に形成されている。パイプ11は、パイプ嵌合筒13fを通じて小径部13bの内側に下方から差し込まれることで嵌合されている。
 外筒12と内筒13との間には、回収通路17が軸線O1よりも後方に位置するように設けられている。回収通路17は、上下方向に延びていると共に、上方に開口し、且つ下方には非開口とされている。具体的に回収通路17は、外筒12の小径部12bの内周面に形成された縦溝とされている。回収通路17は、小径部12bにおける上下方向の全長に亘って設けられ、下端部は内筒13における環状連結部13cに形成された差込部13eの後方側における底部によって下方から閉塞されている。ただし、回収通路17の下端部は、連通路17aを通じて後述する接続通路18に連通すると共に、連通開口18aを通じて容器体A内に連通している。
 なお回収通路17は、例えば内筒13の外周面に形成された縦溝であってもよい。さらに回収通路17が、外筒12及び内筒13のそれぞれに形成された縦溝が組み合わされることで形成されてもよい。
 連通路17aは、回収通路17と後述する接続通路18とを連通する通路であり、回収通路17から縦供給筒部10の周方向に延びるように形成されている。連通路17aは、回収通路17の下端部から前方に延び、接続通路18に繋がっている。なお、連通路17aは、例えば円弧状に形成され、軸線O1を径方向に挟んで2つ設けられている。
 連通路17aは、外筒12の小径部12bから下方に延び、差込部13eに差し込まれる小径部12bより薄肉の差込筒部12dの内周面に形成され、且つ周方向に延びる周溝とされている。なお連通路17aは、例えば内筒13の内周面に形成された周溝であっても良い。さらに連通路17aは、外筒12及び内筒13のそれぞれに形成された周溝が組み合わされることで形成されても良い。連通路17aは、後述する連通開口18aを通じて容器体A内と連通している。なお、連通路17aは、連通開口18a以外の部分では、差込部13eの底部によって下方(容器体A内)に向けて非開口とされている。
 外筒12の内周面と、内筒13の外周面との間には、上下方向に延びる接続通路18が形成されている。接続通路18は、回収通路17から軸線O1回りに離れていると共に、回収通路17及び軸線O1よりも前方に位置している。具体的には、接続通路18は、縦供給筒部10の前端部に配置されている。接続通路18の上端部は、嵌合筒部111の後方に位置している。接続通路18の下端部は、内筒13における環状連結部13cに形成された連通開口18aを通じて容器体A内に連通している。これにより、接続通路18は、連通開口18a及び大径部13a内を通じて嵌合筒部111内と容器体A内とを連通している。なお、接続通路18は、主シリンダ82内の空気を排出する残圧解除通路として機能する。さらに、先に述べた回収通路17は、連通路17a、接続通路18及び連通開口18aを通じて容器体A内に連通している。
 なお、接続通路18は、例えば内筒13の外周面に形成された縦溝によって形成されていても良いし、外筒12及び内筒13のそれぞれに形成された縦溝が組み合わされることで形成されても良い。
 回収通路17の上端部は、貯留シリンダ40(図1参照)内に連通している。貯留プランジャ50がある程度後方に移動すると、貯留空間40a内が、回収通路17を通じて容器体A内に連通する。つまり、貯留プランジャ50が後方に移動したときに、回収通路17を利用して、貯留空間40a内と容器体A内とを連通させることができる。従って、貯留空間40a内の液体の一部を容器体A内に戻すことができ、貯留空間40a内に液体が過剰に供給されることを抑制することができる。これにより、貯留空間40a内の圧力が過度に高くなることを抑制することができ、液漏れや各部の破損等が発生することを抑制することができる。
 装着キャップ30は、縦供給筒部10が内側に挿入され容器体Aの口部に装着される装着部31と、噴出器本体2に上下方向に近接または当接し、装着キャップ30と噴出器本体2との相対変位を規制する規制部32と、を備える。装着部31は、その内周面に雌ネジが形成された有頂筒状に形成されている。装着部31の内面側の上端面は、鍔部13dと上下方向で対向し、縦供給筒部10の鍔部13dを、容器体Aの口部における上端開口縁との間で上下方向に挟み込む。
 装着部31の外面側は、その上端部において上方に向かうに従って縮径している。規制部32は、装着部31の上端部の縮径した部分から上方に延びる円筒状に形成されている。規制部32は、外筒12の差込筒部12dが上下方向に差し込まれる内筒13の差込部13eの外側を、全周に亘って囲っている。つまり、規制部32は、差込部13eを含むように上下方向に延びている。規制部32の内周面は、外筒12の大径部12aの外周面に近接している。なお、規制部32の内周面は、外筒12の大径部12aの外周面に当接していても構わない。
 規制部32の上端開口縁である上端部32aは、主シリンダ装着用筒部110と上下方向で隙間をあけて対向する環状連結部13cの上面よりも上方に位置している。また、規制部32の上端部32aは、縦供給筒部10の前方側において、主シリンダ82を装着する主シリンダ装着用筒部110の下部に近接している。なお、規制部32の上端部32aは、主シリンダ82を装着する主シリンダ装着用筒部110の下部に当接していても構わない。また、規制部32の上端部32aは、縦供給筒部10の後方側において、カバー体5の下面5aに近接している。なお、規制部32の上端部32aは、カバー体5の下面5aに当接していても構わない。
 ここで、「規制部32が噴出器本体2に上下方向に近接する」とは、規制部32と噴出器本体2とが当接していないが、規制部32と噴出器本体2との間に形成される隙間が微小であること言う。「隙間が微小」とは、例えば、噴出器本体2の縦供給筒部10が装着キャップ30を支点として容器体A側に曲がろうとしたときに、噴出孔4の噴出角度が基準角度(例えば0°)から微小角度(例えば±3°以下)の範囲で収まる隙間寸法であるとよい。当該隙間寸法は、規制部32の外周面から内周面までの厚みと比較すると、規制部32の厚み以下であればよく、好ましくは、当該規制部32の厚みの1/5以下であってもよい。なお、規制部32の内周面と外筒12の大径部12aの外周面との隙間も当該隙間寸法と同じかそれ以下であるとよい。なお、装着キャップ30は、容器体Aへの装着が完了した状態において、噴出器本体2に微小な隙間を有して近接していることが好ましい。装着キャップ30が噴出器本体2と微小な隙間を有して近接していることで、トリガー式液体噴出器1を容器体Aから脱着する際に、装着キャップ30が噴出器本体2と摺動することなく回動可能となる。したがって、トリガー式液体噴出器1の容器体Aに対する取り付け及び取り外しが容易になる。
(トリガー式液体噴出器の作用)
 次に、上述のように構成されたトリガー式液体噴出器1を使用する場合について説明する。なお、図1に示すトリガー部81の複数回の操作によって、トリガー式液体噴出器1の各部内に液体が充填され、縦供給筒部10内に液体を吸い上げることができる状態になっているものとする。
 ストッパTを取り外した後、トリガー部81を付勢部材84の付勢力に抗して、後方に引くように操作すると、主ピストン83が最前方位置から後方に移動し、主シリンダ82内が加圧される。これにより、主シリンダ82内の液体が、縦供給筒部10に供給される。縦供給筒部10に供給された液体は、ボール弁90を下方に押し付けると共に、貯留弁91を押し上げる。
 これにより、縦供給筒部10内の液体を、接続筒部20内及び供給孔41を通じて貯留シリンダ40の貯留空間40aに供給することができ、貯留空間40aを加圧することができる。そのため、貯留空間40aの加圧に伴って、貯留プランジャ50をプランジャ付勢部材60の付勢力に抗して最前進位置から後方に向けて移動させることができ、液体を貯留空間40aに溜める(充填する)ことができる。貯留プランジャ50が後方に移動することで、圧力が高まった貯留空間40aの液体を、射出筒部70内を通じて噴出孔4に導くことができる。これにより、噴出孔4から前方に向けて液体を噴出させることができる。
 上述のように、トリガー部81を後方に引く操作を行う毎に、液体を噴出孔4から噴出させることができると共に、貯留プランジャ50を後方に移動させて、貯留空間40a内に液体を溜めることができる。
 その後、トリガー部81を解放すると、付勢部材84の弾性復元力(付勢力)によってトリガー部81が前方に復元移動するので、これに伴ってトリガー部81に連結された主ピストン83も主シリンダ82内を前方に向けて復元移動する。そのため、主シリンダ82内を減圧させて、容器体A内の圧力よりも低い圧力にすることができるので、貯留弁91が閉弁したままの状態で、ボール弁90を上昇させることができる。従って、容器体A内の液体を、縦供給筒部10内に吸い上げ、主シリンダ82内に導入することができる。これにより、次回の噴出に備えることができる。
 なお、トリガー部81の後方に向けた操作を停止すると、縦供給筒部10内及び接続筒部20内を通じた貯留空間40aへの液体の供給は停止するものの、プランジャ付勢部材60の付勢力によって貯留プランジャ50が最前進位置に向けて前方移動しはじめる。なお、この際、貯留空間40aから縦供給筒部10内への液体の流出は、貯留弁91によって規制される。
 これにより、貯留空間40aに溜まった液体を、射出筒部70内を通じて噴出孔4に導き、噴出孔4を通じて前方に向けて液体を引き続き噴出させることができる。このように、トリガー部81を後方に引く操作を行ったときだけでなく、トリガー部81を操作しない場合であっても液体を噴出させることができ、液体の連続噴出を行うことができる。
 以上説明したように、本実施形態のトリガー式液体噴出器1によれば、トリガー部81を後方に引く操作を行ったときだけでなく、トリガー部81を操作しない場合であっても液体を噴出させることができ、液体の連続噴出を行うことができる。なお、トリガー部81は、上端部(支点)がノズル部材3に揺動可能に軸支され、トリガー部81の中間部(作用点)に主ピストン83が連結されているので、例えばトリガー部81の下端部(力点)を操作することで、てこの原理を利用して、主ピストン83を効率良く移動させることができる。そのため、トリガー部81の操作性を向上することができる。
 さらに本実施形態のトリガー式液体噴出器1によれば、図2に示すように、噴出器本体2は、装着キャップ30によって容器体Aの口部に装着されている。特に、装着キャップ30には、噴出器本体2に上下方向に近接または当接する規制部32が設けられている。従って、例えば噴出器本体2が下向きになって落下するなどして、噴出器本体2が装着キャップ30を支点として、仮に噴出器本体2が容器体A側に近づくように変形しようとしても、主シリンダ装着用筒部110の下部やカバー体5の下面5aに、規制部32の上端部32aが当接するため、その変形を規制できる。これにより、落下等に強いトリガー式液体噴出器1とすることができる。
 このように、本実施形態に係るトリガー式液体噴出器1は、液体を噴出する噴出孔4が形成されたノズル部材3と、ノズル部材3が装着された噴出器本体2と、噴出器本体2を、液体が収容された容器体Aの口部に装着させる装着キャップ30と、を備え、噴出器本体2は、容器体A内の液体を吸上げる縦供給筒部10と、前方付勢状態で後方に移動可能に配設されたトリガー部81を有し、トリガー部81の後方への移動によって、液体を縦供給筒部10内から噴出孔4側に向けて流通させるトリガー機構80と、を備え、装着キャップ30は、噴出器本体2に上下方向に近接または当接し、装着キャップ30と噴出器本体2との相対変位を規制する規制部32を備える。この構成によれば、トリガー機構80を有する噴出器本体2の変形を抑制できる。
 また、本実施形態では、縦供給筒部10は、内筒13と、内筒13に外嵌した外筒12と、を備え、内筒13には、外筒12の一部(差込筒部12d)が上下方向に挿し込まれる差込部13eが設けられ、規制部32は、差込部13eの外側を囲う筒状に形成されている。この構成によれば、内筒13と外筒12との上下方向の差し込みによって嵌合する部分が、筒状の規制部32によって全周に亘って外側から保護されるため、差込部13eに挿し込まれた薄肉の差込筒部12dにかかる曲げや負荷を低減し、破損や抜けを抑制することができる。
 また、本実施形態では、トリガー機構80は、縦供給筒部10に連通するとともに、前方に開口する主シリンダ82と、主シリンダ82の内周面上を摺動可能な摺動部85を有し、トリガー部81の前後方向への移動に伴い主シリンダ82に対して前後方向に移動する主ピストン83と、を備え、噴出器本体2は、縦供給筒部10から前方に向けて突出すると共に、主シリンダ82が装着される主シリンダ装着用筒部110を備え、装着キャップ30は、縦供給筒部10が内側に挿入され容器体Aの口部に装着される装着部31を備え、規制部32は、装着部31から上方に延在し、かつ主シリンダ装着用筒部110の下部に近接または当接し、装着キャップ30と噴出器本体2との相対変位を規制する。この構成によれば、主シリンダ82を装着する強度部材である主シリンダ装着用筒部110の下部に、規制部32が上下方向に近接または当接するため、噴出器本体2の変形を規制する際に規制部32から加わる負荷を、噴出器本体2側で十分に受けることができる。
 また、本実施形態では、噴出器本体2は、トリガー部81の後方への移動によって、縦供給筒部10内を通過した液体が内部に供給される貯留シリンダ40と、貯留シリンダ40内に貯留シリンダ40の中心軸線に沿う軸方向に移動可能に配設され、貯留シリンダ40内への液体の供給に伴って軸方向のうちの一方側に向けて移動すると共に、他方側に向けて付勢される貯留プランジャ50と、を備える。この構成によれば、縦供給筒部10内から貯留シリンダ40内に液体を供給して、貯留シリンダ40内を加圧することができる。従って、貯留プランジャ50を軸方向の他方側に向けた付勢力に抗して軸方向の一方側に向けて押圧することができ、液体を噴出しながら貯留プランジャ50を軸方向の一方側に向けて移動させることができる。そのため、トリガー部81を引く操作を行う毎に、貯留プランジャ50を軸方向の一方側に移動させて、貯留シリンダ40内に液体を溜めながら(充填しながら)、液体を噴出することができる。なお、貯留シリンダ40内への液体の充填後、トリガー部81の操作を停止すると、縦供給筒部10内を通じた貯留シリンダ40内への液体の供給が停止するが、貯留プランジャ50が軸方向の他方側に向けて復元移動しはじめる。これにより、貯留シリンダ40内に充填した液体を、貯留シリンダ40内から噴出孔4側に向けて押し出すことができ、噴出孔4から噴出させることができる。従って、液体の連続噴出を行うことが可能となる。
 このように液体の連続噴出を行う場合、噴出器本体2の重量がより重くなるが、このような場合であっても、規制部32によって落下等に強いトリガー式液体噴出器1とすることができる。
 また、本実施形態では、図1に示すように、貯留シリンダ40の後端が装着キャップ30の後端よりも後方へ突出し、貯留シリンダ40の前端が軸線O1よりも前方に位置している。このような、貯留シリンダ40を有して連続噴出が可能なトリガー式液体噴出器1では、後方に突出した貯留シリンダ40とバランスを取り、かつノズル部材3と射出筒部70との嵌合寸法を確保するため、通常のトリガー式液体噴出器よりもノズル部材3の前端が前方に位置するように形成されている。そのため、落下などによって、後方に突出した貯留シリンダ40の後端部や前方に突出したノズル部材3の前端部に衝撃が加わった場合、より強く力のモーメントが縦供給筒部10と容器体Aの口部との嵌合箇所に生じる。そのため、連続噴出式のトリガー式液体噴出器1によれば、通常のトリガー式液体噴出器よりも、上述した規制部32によって噴出器本体2の変形を抑制する有効性が高い。
(第2実施形態)
 次に、本発明の第2実施形態について説明する。以下の説明において、上述の第1実施形態と同一又は同等の構成については同一の符号を付し、その説明を簡略若しくは省略する。
 図3に示すように、第2実施形態のトリガー式液体噴出器1は、主シリンダ装着用筒部110の下部から下方に延在し、かつ装着キャップ30の前方に近接または当接し、装着キャップ30と噴出器本体2との相対変位を規制する第2の規制部140を備える。
 第2の規制部140は、主シリンダ装着用筒部110と一体的に形成された側面視略直角三角形のリブである。第2の規制部140の斜面側は、前方を向き、第2の規制部140の垂直面側は、後方を向いている。つまり、第2の規制部140の垂直面側は、装着キャップ30に前後方向に対向し、且つ装着キャップ30の前方側に近接している。なお、第2の規制部140と装着キャップ30との前後方向の隙間寸法も、上述した図2に示す規制部32と噴出器本体2との上下方向の隙間寸法と同じか、当該隙間寸法より大きくてもよい。なお、第2の規制部140は、装着キャップ30に当接していても構わない。
 上記構成の第2実施形態によれば、主シリンダ装着用筒部110の下部から下方に延在し、かつ装着キャップ30の前方に近接または当接し、装着キャップ30と噴出器本体2との相対変位を規制する第2の規制部140を備える。この構成によれば、より高い負荷が噴出器本体2に加わり、上述した図2に示す規制部32による規制された状態からさらに噴出器本体2が容器体A側に近づくように変形しようとしても、第2の規制部140が装着キャップ30の前方に当接するため、その変形を規制できる。また、装着キャップ30は、容器体Aへの装着が完了した状態において、第2の規制部140との間に前後方向に微小な隙間を有して近接していることが好ましい。装着キャップ30が第2の規制部140と前後方向に微小な隙間を有して近接していることで、トリガー式液体噴出器1を容器体Aから脱着する際に、装着キャップ30が噴出器本体2と摺動することなく回動可能となる。なお、第2の規制部140が装着キャップ30に近接または当接する位置は、図2に示す装着部31の前方であっても、規制部32の前方であっても構わないが、装着キャップ30の回し易さを考慮すると、装着部31ではなく、規制部32の前方であるとよい。
 以上、本発明の実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。実施形態は、その他様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。実施形態やその変形例には、例えば当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、均等の範囲のものなどが含まれる。
 例えば上記実施形態では、規制部32が筒状である場合を例に挙げて説明したが、規制部32は、装着部31の上端部において、周方向の一箇所ないし複数箇所に突設された突起であっても構わない。
 また、例えば上記実施形態では、規制部32が主シリンダ装着用筒部110またはカバー体5に近接または当接する場合を例に挙げて説明したが、規制部32は、主シリンダ装着用筒部110及びカバー体5のいずれか一方にのみに近接または当接しても構わない。また、規制部32は、噴出器本体2と装着キャップ30との相対変位を規制できれば、主シリンダ装着用筒部110及びカバー体5以外の場所と当接または近接しても構わない。
 その他、本発明の趣旨に逸脱しない範囲で、前記実施形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能である。
(第3実施形態)
 以下、本発明の第3実施形態に係るトリガー式液体噴出器の実施形態について、図面を参照して説明する。本実施形態では、トリガー式液体噴出器が容器体に取り付けられた噴出容器を例にして説明する。
 図4及び図5に示すように、本実施形態のトリガー式液体噴出器201は、液体を収容する容器体20Aに装着される噴出器本体202と、液体を噴出する噴出孔204が形成され、噴出器本体202に装着されたノズル部材203と、噴出器本体202及びノズル部材203を覆うカバー体5と、を備えている。なお、トリガー式液体噴出器201の各構成部品は、特に記載がなければ、合成樹脂を用いた成形品とされている。
(噴出器本体)
 噴出器本体202は、縦供給筒部(本発明に係る縦供給筒部)210と、接続筒部220と、装着キャップ230と、貯留シリンダ240と、貯留プランジャ250と、付勢部材260と、射出筒部270と、トリガー機構280と、ボール弁290と、貯留弁291と、を主に備えている。
 本実施形態では、縦供給筒部210の中心軸線を軸線O1とし、この軸線O1に沿って容器体20A側を下側、その反対側を上側といい、軸線O1に沿う方向を上下方向という。また、上下方向から見た平面視において、軸線O1に交差する一方向を前後方向といい、上下方向及び前後方向の双方向に直交する方向を左右方向という。
 さらに、本実施形態では、貯留シリンダ240の中心軸線を軸線O2とする。本実施形態において軸線O2は、前後方向に延びている。従って、本実施形態において前後方向は、貯留シリンダ240の中心軸線に沿う軸方向に相当する。なお、本実施形態において後方は、貯留シリンダ240の中心軸線に沿う軸方向のうちの一方側に相当し、前方は貯留シリンダ240の中心軸線に沿う軸方向のうちの他方側に相当する。ただし、軸線O2に沿う軸方向は、前後方向と一致していなくても良い。
 縦供給筒部210は、上下方向に延在し、容器体20A内の液体を吸い上げる機能を有する。縦供給筒部210は、装着キャップ230によって、容器体20Aに装着されている。縦供給筒部210は、有頂筒状の外筒212と、外筒212内に嵌合された内筒213と、を備えている。なお、縦供給筒部210の軸線O1は、容器体20Aの容器軸より後方に位置している。
 外筒212は、大径部212aと、大径部212aの上方に配置され、且つ大径部212aよりも縮径した小径部212bと、大径部212aの上端部と小径部12bの下端部とを連結した環状連結部212cと、を備えている。小径部212bは、有頂円筒状に形成され、軸線O1と同軸に配設されている。小径部212bの頂壁部212dは、貯留シリンダ240と一体に形成されている。
 内筒213は、大径部213aと、大径部213aの上方に配置され、且つ大径部213aよりも縮径した小径部213bと、大径部213aの上端部と小径部213bの下側部分とを連結した環状連結部213cと、を備えている。大径部213aは、外筒212の大径部212a内に配設されている。大径部213aのうち、外筒212の大径部212aから下方に突出した部分には、径方向の外側に向けて突出した環状の鍔部213dが形成されている。鍔部213dは、パッキン214を介して容器体20Aの口部20A1における上端開口縁上に配置されている。鍔部213dは、容器体20Aの口部20A1に例えば螺着によって装着される装着キャップ230によって、口部20A1の上端開口縁との間に上下方向に挟まれている。これにより、噴出器本体202の全体は、装着キャップ230を介して容器体20Aの口部20A1に装着されている。
 小径部213bは、円筒状に形成され、軸線O1と同軸に配設されている。小径部213bは、上下方向の両方に開口していると共に、外筒212の小径部212b内に配設されている。小径部213bの上端開口縁は、外筒212の頂壁部212dよりも僅かに下方に離れている。小径部213bの下側部分の内側には、上下方向に延びるパイプ215の上端部が嵌合されている。なお、パイプ215の下端開口部は、容器体20Aの図示しない底部に位置している。
 なお、装着キャップ230は、容器体20Aの口部20A1及び鍔部213dを外側から囲む下キャップ230aと、下キャップ230aよりも上方に配置され、下キャップ230aよりも縮径した上キャップ230bと、を備えている。これにより、装着キャップ230は、外径が2段に変化し多段筒状に形成されている。特に、上キャップ230bは、二重に配置された内筒213の大径部213a及び外筒12の大径部212aを外側から囲むように配置されている。これにより、上キャップ230bは、大径部213a及び大径部212aを囲んで保護しており、例えば大径部213a及び大径部212aに対して外力が直接的に作用することを防止している。なお、上キャップ230bは、上キャップ230bの上端開口縁が、外筒212における環状連結部212cに対して下方から近接或いは当接するように配置されている。
 縦供給筒部210の上端部には、前方に向けて延びる接続筒部220が設けられている。接続筒部220は、噴出器本体2の前方に開口した開口部221を有する筒状に形成され、縦供給筒部210内に連通している。接続筒部220の開口部221には、閉塞栓300が装着され、開口部221を閉塞(シール)している。なお、閉塞栓300については、後に詳細に説明する。
 接続筒部220の下方、且つ、装着キャップ230の上方には、シリンダ用筒部310が設けられている。シリンダ用筒部310は、縦供給筒部210から前方に向けて突出すると共に、前方に向けて開口している。なお、シリンダ用筒部310の一部は、縦供給筒部210における外筒212と一体に形成されている。シリンダ用筒部310内には、主シリンダ282が嵌合されている。主シリンダ282は、前方に開口すると共に後方が閉塞された有底筒状に形成されている。主シリンダ282内は、縦供給筒部210内に連通している。
 貯留シリンダ240は、縦供給筒部210及び接続筒部220の上方に配置されている。貯留シリンダ240は、前後方向に延びていると共に、縦供給筒部210を前後方向に跨ぐように配置されている。図示の例では、貯留シリンダ240は、接続筒部220及びシリンダ用筒部310に対して略平行に配置されている。さらに貯留シリンダ240の下端部は、縦供給筒部210の上端部及び接続筒部220の上端部と一体に形成されている。
 貯留シリンダ240の内部(後述する貯留空間240a)には、トリガー部281の後方への揺動によって、縦供給筒部210内及び接続筒部220内を通過した液体が供給される。具体的には、貯留シリンダ240における前端部の下側部分には、接続筒部220内に連通する供給孔41が形成されている。供給孔241は、後述する閉塞栓300における栓本体301より後方に位置する部分に開口している。さらに供給孔241は、貯留シリンダ240における前端部の下側部分に、軸線O2に交差する向きに開口している。これにより、貯留シリンダ240内に、縦供給筒部210内及び接続筒部220内を通過した液体を、供給孔241を通じて供給することが可能とされている。
 貯留プランジャ250は、貯留シリンダ240内に軸線O2に沿う前後方向に移動可能に配置されている。これにより、貯留プランジャ250は、貯留シリンダ240内を前後方向に密に摺動する。貯留プランジャ250は、貯留シリンダ240内への液体の供給に伴って後方に向けて移動する。貯留プランジャ250は、接続筒部220内を通じた縦供給筒部210内と噴出孔204との連通を遮断し、且つ後方に移動したときに、接続筒部220内を通じた縦供給筒部210内と噴出孔204との連通を許容する。
 つまり、貯留プランジャ250は、最前方位置において、接続筒部220内を通じた縦供給筒部210内と噴出孔204(射出筒部270内)との連通を遮断し、最前方位置から後方に移動したときに、接続筒部220内を通じた縦供給筒部210内と噴出孔204(射出筒部270内)との連通を許容する。なお、貯留シリンダ240において、貯留プランジャ250よりも前方に位置する空間は、貯留空間240aとして機能する。
 貯留空間240aは、縦供給筒部10内及び接続筒部220内を通過すると共に、供給孔241を通過した液体が貯留される。貯留空間240aは、液体の供給によって貯留プランジャ250が後方に向けて移動することで拡張する。なお、貯留空間240aは、射出筒部270内にも連通可能とされている。
 付勢部材260は、貯留プランジャ250を前方に向けて付勢している。付勢部材260は、貯留シリンダ240内において貯留プランジャ250よりも後方に配置されている。付勢部材260は、トリガー部281を操作する前の初期状態において、貯留プランジャ250を前方に向けて付勢している。これにより、貯留プランジャ250は、最前方位置に位置している。なお、付勢部材260は、軸線O2と同軸に配設された金属製のコイルばねとされている。ただし、例えば付勢部材260として樹脂製のばねを用いても良いし、その他の弾性を有する部材を用いても構わない。
 上述のように構成された貯留シリンダ240及び貯留プランジャ250において、貯留プランジャ250が後方に移動するまでの間、貯留空間240a内で液体を加圧することが可能となる。その後、貯留空間240aの液圧が所定値に達すると、貯留プランジャ250が付勢部材260に抗して後方に移動する。これにより、貯留空間240aの液体を、噴出孔204側に供給することが可能とされている。
 射出筒部270は、貯留シリンダ240から前方に向けて延びている。射出筒部270は、貯留シリンダ240内(貯留空間240a)及び接続筒部220内を通じて縦供給筒部210の内部に連通している。これにより、射出筒部270は、縦供給筒部210内、接続筒部220内及び貯留シリンダ240内(貯留空間240a)を通過した液体を噴出孔204に導くことが可能とされている。
 トリガー機構280は、トリガー部281と、主シリンダ282と、主ピストン283と、コイルばね284と、受け部材285と、を備えている。トリガー機構280は、トリガー部281の後方への揺動によって、液体を縦供給筒部210内から接続筒部220内を通じて噴出孔4側に向けて流通させることが可能とされている。
 トリガー部281は、縦供給筒部210の前方に前方付勢状態で後方に移動可能に配置されている。トリガー部281は、上下方向に延びるように形成されていると共に、射出筒部270の下方に配置されている。トリガー部281は、上端部が後述する中継部材320に前後方向に揺動可能に軸支され、下端部が主シリンダ282の前方に配置される。
 主ピストン283は、主シリンダ282の内部に前後方向に移動可能に配置されている。主ピストン283は、トリガー部281の揺動に連動して前後方向に移動可能とされている。これにより、主シリンダ282の内部は、主ピストン283の前後方向の移動に伴って加圧及び減圧される。なお、主ピストン283は、後方に開口すると共に前方が閉塞された有頂筒状に形成されている。
 受け部材285は、主シリンダ282の内側に前方から嵌合された受け筒285aと、受け筒285aの前端部から主シリンダ282の径方向の外側に向かって突出した環状のフランジ部285bと、フランジ部285bから後方に向かって延びると共に、接続筒部220と主シリンダ282との間に前方から挿し込まれた連結片285cと、を備えている。受け筒285aは、主ピストン283よりも前方に位置している。従って、主ピストン283は、主シリンダ282内のうち、受け筒285aよりも後方の領域内で前後方向に移動可能とされている。連結片285cは、接続筒部220と主シリンダ282との間に嵌合されている。これにより、受け部材285の全体は、主シリンダ282に対して一体的に組み合わされている。
 なお、フランジ部285bには、トリガー部281を間に挟んで左右方向に向かい合うように一対のガイド板86が形成されている。ガイド板286は、フランジ部285bから前方に向けて突出するように形成されている。ガイド板286は、トリガー部281が最前方揺動位置に位置しているときに、トリガー部281の左右両側に位置するように形成されている。これにより、一対のガイド板286でガイドしながら、トリガー部281を後方に向けて移動させることが可能とされている。従って、左右方向へのがたつき等を抑制しながら、後方に向けてトリガー部281をスムーズに移動させることが可能となる。
 コイルばね284は、例えば金属製とされている。コイルばね284は、主ピストン283を外側から囲むように配置されていると共に、受け部材285における受け筒285aよりも前方に配置されている。コイルばね284は、後端部が受け筒285aに接触し、且つ前端部がトリガー部281に接触するように、圧縮された状態で配置されている。これにより、コイルばね284は、トリガー部281及び主ピストン283を前方に向けて付勢している。
 特にコイルばね284は、主ピストン283を外側から囲むように配置されているので、主シリンダ282の外側に配置されている。従って、主シリンダ282内の液体とコイルばね284とが接触することを防止することができる。そのため、液体の種類等に左右されることなく、コイルばね284の材質等を幅広く選択することができると共に、コイルばね284のばね特性を長期に亘って維持し易い。従って、コイルばね284の材質は金属製に限定されるものではなく、例えば樹脂ばね等を採用してもよい。なお、コイルばね284は、一対のガイド板286の内側に配置されているため、ガイド板286によって目隠しされている。そのため、外部からコイルばね284を直接的に視認されてしまうことを抑制することができ、デザイン性等を向上することができる。
 上述のように主ピストン283は、トリガー部281と共にコイルばね284の付勢力によって前方に付勢されている。主ピストン283は、トリガー部281の後方への揺動に伴って後方に移動して主シリンダ282内に押し込まれる。なお、主ピストン283は、トリガー部281が最前方揺動位置にあるときに、これに対応して最前方位置に位置している。
 ボール弁290及び貯留弁291は、縦供給筒部210内に設けられている。ボール弁290は、主シリンダ282内の加圧時に、縦供給筒部210内を通じた容器体20A内と主シリンダ282内との連通を遮断すると共に、主シリンダ282内の減圧時に上方に向けて変位することで、縦供給筒部210内を通じた容器体20A内と主シリンダ282内との連通を許容する逆止弁とされている。
 ボール弁290の上方には、貯留弁291が配置されている。貯留弁291は、縦供給筒部210内から接続筒部220内を通じた貯留シリンダ240内への液体の供給を許容すると共に、貯留シリンダ240内から接続筒部20内を通じた縦供給筒部210内への液体の流出を規制する逆止弁とされている。
 カバー体205は、縦供給筒部210のうちの下端部を除く全体、射出筒部270の全体、及び貯留シリンダ240の全体を、少なくとも左右方向の両側及び上方から覆うように形成されている。
(中継部材)
 さらに、上述のように構成された射出筒部270には、射出筒部270とノズル部材203との間を接続する中継部材320が装着されている。中継部材320は、射出筒部270に対して前方から装着されている。中継部材320は、射出筒部270の射出開口部271よりも前方側に位置すると共に、射出開口部271に対して対向配置された対向壁部321と、対向壁部321から後方に向けて延びると共に射出筒部270に外嵌された第1中継筒部322と、対向壁部321から前方に向けて延びる第2中継筒部323と、第2中継筒部323の内側に位置し、且つ対向壁部321から前方に向けて延びるガイド軸324と、を備えている。
 対向壁部321のうち、ガイド軸324の上方に位置し、且つ第2中継筒部323の内側に位置する部分には、射出筒部270の射出開口部271に連通する連通孔325が形成されている。これにより、第2中継筒部323の内部は、連通孔325を通じて射出筒部270の内部に連通している。ガイド軸324の外周面には、前後方向に延びる第1切換溝326が形成されている。第1切換溝326は、ガイド軸324の軸線回りに間隔をあけて複数形成されている。
(ノズル部材)
 ノズル部材203は、第2中継筒部323に装着されている。これにより、ノズル部材203は、中継部材320を介して噴出器本体202に装着されている。ノズル部材203は、中継部材320の対向壁部321よりも前方に配設され、噴出孔204が形成されたノズル壁部330と、ノズル壁部330から後方に向けて延びると共に、第2中継筒部323に対して前方から外嵌された外嵌筒部331と、を備えている。なお、第2中継筒部323内は、連通孔325を通じて射出筒部270内に連通可能とされている。なお、外嵌筒部331は、第2中継筒部323に対して前方に抜け止めがされた状態で回転可能に装着されている。これにより、ノズル部材203は、ガイド軸324の軸線回りに回転可能に中継部材320に組み合わされている。
 さらに、ノズル壁部330のうち外嵌筒部331の内側に位置する部分には、ガイド軸324に対して回転可能に外嵌する内筒部332が後方に向けて突設されている。内筒部332の内周面には、前後方向に沿って延びる第2切換溝333が形成されている。
 ガイド軸324に形成された第1切換溝326と、内筒部332に形成された第2切換溝333とは、ガイド軸324の軸線を中心としたノズル部材3の所定の回転位置で連通し、それ以外の回転位置で非連通状態となる。第1切換溝326と第2切換溝333とが連通することで、噴出孔204と第2中継筒部323内とが、第1切換溝326及び第2切換溝333を通じて連通する。従って、ノズル部材203は、ガイド軸324の軸線回りの回転に伴って、噴出孔204からの液体の噴出を許容する噴出許容状態と、噴出が規制される噴出規制状態との切り換えを行うことが可能とされている。
(ストッパ部材)
 上述のように構成されたノズル部材3には、トリガー部281の後方への揺動を規制するストッパ341を具備するストッパ部材340が装着されている。ストッパ部材340は、ノズル部材203の外嵌筒部331に装着されたストッパ筒342と、ストッパ筒342から下方に延びるように形成されたレバー状のストッパ341と、を備えている。ストッパ341は、トリガー部281の前方から左右方向に回り込むように形成され、その一部が受け部材285とトリガー部281との間の隙間に左右方向から入り込むことが可能とされている。これにより、ストッパ341は、トリガー部281の後方への揺動を規制している。
 なお、ノズル部材203と共にストッパ部材340を回転させることで、受け部材285とトリガー部281との間の隙間から、ストッパ341を離脱させることが可能とされている。これにより、トリガー部281の後方への揺動規制が解除される。さらに、ノズル部材203及びストッパ部材340の回転によって、ストッパ341を離脱させた際、第1切換溝326と第2切換溝333とが連通し、噴出孔204からの液体の噴出を許容する噴出許容状態に切り換わる。
(閉塞栓)
 以上のように構成されたトリガー式液体噴出器201において、先に述べたように接続筒部220の開口部221には閉塞栓300が装着されている。接続筒部220と閉塞栓300との関係について詳細に説明する。
 図4、図6~図8に示すように、接続筒部220は、貯留シリンダ240の前端部側に位置する下端部に対して一体に形成されている。図示の例では、接続筒部220は、貯留シリンダ240を構成する前壁部42に対して一体に形成されると共に、前壁部242よりも前方に突出するように形成されている。接続筒部20のうち前壁部242よりも前方に突出した部分の内側が、開口部221とされている。
 なお、本実施形態では、前後方向に沿って延びる開口部221の中心軸線を軸線O4とする。さらに、軸線O4方向から見た平面視において、軸線O4に交差する方向を径方向といい、軸線O4回りに周回する方向を周方向という。
 図6~図8に示すように、閉塞栓300は、接続筒部220の内側に嵌合され、開口部221を閉塞する栓本体301と、接続筒部220を径方向の外側から囲むように栓本体301に一体に形成され、接続筒部220の外側に嵌合された抑え筒(本発明に係る外筒)302とを備え、軸線O4と同軸に配置されている。なお、本実施形態では、栓本体301と抑え筒302とが一体に形成されている閉塞栓300を例に挙げて説明する。ただし、栓本体301と抑え筒302とが一体に形成されている場合に限定されるものではなく、栓本体301と抑え筒302とが別体に形成されていても構わない。
 栓本体301は、開口部221を閉塞する閉塞壁303と、接続筒部220の内側に密に嵌合すると共に、閉塞壁303の外周縁部に連設された内筒304と、を備えている。これにより、栓本体301は、前方に向けて開口し、且つ後方が閉塞された有底筒状に形成されている。栓本体301は、接続筒部220の開口部221の内側に前方から入り込んで、開口部221を閉塞している。
 さらに、栓本体301は、内筒304の前端部から径方向の外側に向けて突出すると共に、接続筒部220の前端開口縁に対して前方から接触するフランジ部305を有している。図示の例では、フランジ部305は、内筒304の前端部の全周に亘って延びる環状に形成されている。
 抑え筒302は、接続筒部220のうち前壁部242よりも前方に位置する部分を、径方向の外側から囲むように、接続筒部220の全周に亘って連続して延びるように形成されている。そして、抑え筒302は、接続筒部220のうち前壁部242よりも前方に位置する部分の外側に全周に亘って密に嵌合している。これにより、閉塞栓300は、栓本体301の内筒304と抑え筒302との間で接続筒部220を径方向に挟み込むように装着されている。なお、抑え筒302は、栓本体301と一体に形成されていることに加え、接続筒部220を径方向の外側から囲むように、接続筒部220の全周に亘って連続して延びるように形成されているため、抑え筒302の前端部とフランジ部305の外周縁部とは、全周に亘って連設されている。
 さらに、本実施形態の閉塞栓300は、抑え筒302に一体に形成され、前壁部42に係止される係止片306を備えている。係止片306は、周方向に間隔をあけて複数形成されている。図示の例では、係止片306は、軸線O4を挟んで左右方向に向かい合うように一対形成されている。一対の係止片306は、抑え筒302の前端部から軸線O4に沿って(接続筒部220に沿って)後方に向けて延びる延伸部307と、延伸部307の後端部から径方向の外側に向けて突出すると共に、前壁部242に形成された係止孔(本発明に係る被係止部)243に対して係止する係止突起(本発明に係る係止部)308とを備えている。
 延伸部307のうち抑え筒302の前端部から後端部に亘って形成された部分は、前方延伸部307aとして機能する。延伸部307のうち抑え筒302の後端部よりも後方に延びる部分は、後方延伸部307bとして機能する。延伸部307の全体としては、周方向に一定の周幅を有するように形成されている。前方延伸部307aは、抑え筒302の外周面に重なるように形成されている。後方延伸部307bは、前壁部242に形成された係止孔243内に前方から挿し込まれている。これにより、後方延伸部307bの後端部は、係止孔243よりも後方に位置している。なお、係止孔243は、前壁部242を前後方向に貫通するように形成されていると共に、後方延伸部307bの形状に対応して周方向に延びる平面視円弧状に形成されている。
 係止突起308は、後方延伸部307bの後端部から径方向の外側に向けて突出しており、係止孔243の開口周縁に対して後方から係止している。これにより、閉塞栓300の全体は、係止突起308による係止によって前方に向けた抜け止めがされている。
 特に本実施形態の係止突起308は、径方向の外側を向いた外面が、後方に向かうにしたがって、径方向の外側への突出量が小さくなる傾斜面308aとされている。これにより、係止突起308を含む後方延伸部307bは、係止孔243内に前方側から挿し込み易い形状であると共に、係止孔243内から前方に向けて抜け難い形状とされている。それに加えて、係止突起308のうち、軸線O4の前方を向いた前端面(係止面)308bが、係止孔243の開口周縁に対向するような平坦面に形成されている。これにより、係止突起308を含む後方延伸部307bは、係止孔243内から前方に向けてさらに抜け難い形状とされている。
(トリガー式液体噴出器の作用)
 次に、上述のように構成されたトリガー式液体噴出器201を使用する場合について説明する。なお、図4に示すトリガー部281の複数回の操作によって、トリガー式液体噴出器201の各部内に液体が充填され、縦供給筒部210内に液体を吸い上げることができる状態になっているものとする。
 はじめに、ノズル部材3と共にストッパ部材340を回転させることで、受け部材285とトリガー部281との間の隙間からストッパ341を離脱させる。これにより、第1切換溝326と第2切換溝333とが連通し、噴出孔204からの液体の噴出を許容する噴出許容状態に切り換わる。次いで、トリガー部281をコイルばね284の付勢力に抗して後方に引くように操作すると、主ピストン283が最前方位置から後方に移動し、主シリンダ282内が加圧される。これにより、主シリンダ282内の液体が、縦供給筒部210に供給される。縦供給筒部210に供給された液体は、ボール弁290を下方に押し付けると共に、貯留弁291を押し上げる。
 これにより、縦供給筒部210内の液体を、接続筒部220内及び供給孔241を通じて貯留シリンダ240の貯留空間240aに供給することができ、貯留空間240aを加圧することができる。そのため、貯留空間240aの加圧に伴って、貯留プランジャ250を付勢部材260の付勢力に抗して最前進位置から後方に向けて移動させることができ、液体を貯留空間240aに溜める(充填する)ことができる。そして貯留プランジャ250が後方に移動することで、圧力が高まった貯留空間240aの液体を、射出筒部270内を通じて噴出孔204に導くことができる。これにより、噴出孔204から前方に向けて液体を噴出させることができる。
 上述のように、トリガー部281を後方に引く操作を行う毎に、液体を噴出孔4から噴出させることができると共に、貯留プランジャ250を後方に移動させて、貯留空間240a内に液体を溜めることができる。
 その後、トリガー部281を解放すると、コイルばね284の弾性復元力(付勢力)によって、トリガー部281に前方に復元移動するので、これに伴って主ピストン283が主シリンダ282内を前方に向けて復元移動する。そのため、主シリンダ282内を減圧させて、容器体20A内の圧力よりも低い圧力にすることができるので、貯留弁291が閉弁したままの状態で、ボール弁290を上昇させることができる。従って、容器体20A内の液体を、縦供給筒部210内に吸い上げ、主シリンダ282内に導入することができる。これにより、次回の噴出に備えることができる。
 なお、トリガー部281の後方に向けた操作を停止すると、縦供給筒部210内及び接続筒部220内を通じた貯留空間240aへの液体の供給は停止するものの、付勢部材260の付勢力によって貯留プランジャ250が最前進位置に向けて前方移動しはじめる。なお、この際、貯留空間240aから縦供給筒部210内への液体の流出は、貯留弁291によって規制される。
 これにより、貯留空間240aに溜まった液体を、射出筒部270内を通じて噴出孔204に導き、噴出孔204を通じて前方に向けて液体を引き続き噴出させることができる。このように、トリガー部281を後方に引く操作を行ったときだけでなく、トリガー部281を操作しない場合であっても液体を噴出させることができ、液体の連続噴出を行うことができる。
 以上説明したように、本実施形態のトリガー式液体噴出器201によれば、トリガー部281を後方に引く操作を行ったときだけでなく、トリガー部281を操作しない場合であっても液体を噴出させることができ、液体の連続噴出を行うことができる。なお、トリガー部281は、上端部(支点)が中継部材320に揺動可能に軸支され、トリガー部281の中間部(作用点)に主ピストン283が係止されているので、例えばトリガー部281の下端部(力点)を操作することで、てこの原理を利用して、主ピストン283を効率良く移動させることができる。そのため、トリガー部281の操作性を向上することができる。
 さらに、本実施形態のトリガー式液体噴出器201によれば、図4~図6に示すように、縦供給筒部210内と貯留シリンダ240内とに連通する接続筒部220の開口部221は、閉塞栓300によって閉塞(シール)されている。特に閉塞栓300は、接続筒部220の内側に嵌合された栓本体301と、接続筒部220の外側に全周に亘って嵌合された抑え筒302とを利用して、接続筒部220を径方向に挟み込むように装着されている。従って、接続筒部220の内圧が高く、それによって栓本体301が開口部221内から抜け落ちるような応力を受けたとしても、栓本体301と抑え筒302とによる挟み込みによって、閉塞栓300全体が接続筒部220に対して前方に移動することを抑制することができる。これにより、閉塞栓300が意図せずに位置ずれ等することを抑制することができ、開口部221の適切なシール性を維持して、液漏れ等の発生を防止することができる。
 それに加えて、接続筒部220の内圧が高い場合、内圧によって接続筒部220が径方向の外側に広がるような変形をし易い。このとき、仮に閉塞栓300が抑え筒302を具備せず、栓本体301だけを具備する場合には、栓本体301と接続筒部220との間に隙間が形成され、液漏れ等を招く可能性がある。しかしながら、閉塞栓300の抑え筒302が接続筒部220を外側から囲むように、接続筒部220の全周に亘って延びるように形成され、且つ接続筒部220の外側に全周に亘って嵌合されているので、抑え筒302を利用して、接続筒部220が径方向の外側に広がるような変形を抑制することができる。そのため、栓本体301と接続筒部220との間に隙間が形成され難く、高いシール性を実現することができる。これらのことから、連続噴射に適したトリガー式液体噴出器201とすることができる。さらに、栓本体301が内筒304を有する有底筒状に形成されているので、仮に接続筒部220が径方向の外側に広がるような変形をした場合であっても、内筒304が接続筒部220の変形に追従するように径方向の外側に広がるような変形をし易い。これによっても、栓本体301と接続筒部220との間に隙間が形成され難く、高いシール性を実現することができる。
 さらに、本実施形態では、栓本体301と抑え筒302とを利用して接続筒部220を径方向に挟み込むように閉塞栓300を装着することに加えて、係止片306を噴出器本体2に対して係止させている。具体的には、延伸部307に形成された係止突起308を、噴出器本体202に形成された係止孔243に係止させている。これにより、閉塞栓300の抜け等を防止することができ、閉塞栓300が開口部221内から抜け落ちるように移動することを効果的に抑制することができる。従って、接続筒部220の内圧が高くなった場合であったとしても、開口部221のシール性をより適切に維持することができる。特に、後方延伸部307bに係止突起308が形成されているので、例えば後方延伸部307bを径方向に適宜撓ませながら係止突起308を係止孔243に係止させることが可能である。従って、開口部221への閉塞栓300の装着作業を容易に行うことが可能となる。
 さらに、閉塞壁303及び内筒304を有する有底筒状に栓本体301を形成しているので、栓本体301を軽量に形成することができるうえ、例えば栓本体301を形成するのに必要な合成樹脂量を低減できるので、低コスト化を図り易い。さらに、接続筒部220の前端開口縁に対してフランジ部305が接触するように栓本体301を開口部221の内側に装着できるので、栓本体301の装着位置を位置決めし易く、装着作業を行い易い。
 以上、本発明の実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。実施形態は、その他様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。実施形態やその変形例には、例えば当業者が容易に想定できるもの、実質的に同一のもの、均等の範囲のものなどが含まれる。
 例えば上記実施形態では、閉塞栓300を構成する係止片306を、軸線O3を挟んで向かい合うように一対設けた場合を例に挙げて説明したが、この場合に限定されるものではない。例えば、係止片306を1つだけ形成しても構わないし、周方向に間隔をあけて3つ以上形成しても構わない。
 さらに上記実施形態では、栓本体301を有底筒状に形成した場合を例に挙げて説明したが、この場合に限定されるものではなく、例えば中実の円柱状に栓本体301を形成して、開口部221の内側に嵌合させても構わない。
 さらに先にも述べたが、抑え筒302は接続筒部220を径方向の外側から囲むように、接続筒部220の全周に亘って延びるように形成されていれば、栓本体301と一体に形成されても構わないし、別体に形成されても構わない。さらに、抑え筒302と接続筒部20とを一体に形成する場合、抑え筒302の前端部とフランジ部305の外周縁部との間に、例えば窓状の切欠孔を、周方向に間隔をあけて並ぶように(間欠的に配置されるよう)形成しても構わない。これにより、閉塞栓300の装着性を向上することができる。
 本発明に係るトリガー式液体噴出器によれば、トリガー機構を有する噴出器本体の変形を抑制でき、さらに、閉塞栓による適切なシール性を維持することができるトリガー式液体噴出器とすることができる。
 1 トリガー式液体噴出器
 2 噴出器本体
 3 ノズル部材
 4 噴出孔
 5 カバー体
 5a 下面
 10 縦供給筒部
 11 パイプ
 12 外筒
 12a 大径部
 12b 小径部
 12c 環状連結部
 12d 差込筒部
 13 内筒
 13a 大径部
 13b 小径部
 13c 環状連結部
 13d 鍔部
 13e 差込部
 13f パイプ嵌合筒
 17 回収通路
 17a 連通路
 18 接続通路
 18a 連通開口
 20 接続筒部
 21 開口部
 30 装着キャップ
 31 装着部
 32 規制部
 32a 上端部
 40 貯留シリンダ
 40a 貯留空間
 41 供給孔
 50 貯留プランジャ
 60 プランジャ付勢部材
 70 射出筒部
 80 トリガー機構
 81 トリガー部
 82 主シリンダ
 82a ガイド筒
 82b 窪み部
 83 主ピストン
 84 付勢部材
 85 摺動部
 85a 内側リップ部
 85b リップ連結部
 85c 外側リップ部
 90 ボール弁
 91 貯留弁
 100 閉塞栓
 110 主シリンダ装着用筒部
 111 嵌合筒部
 120 装着筒部
 121 ノズル軸部
 122 ノズルキャップ
 130 ばね受け
 140 第2の規制部
 A 容器体
 O1 軸線
 O2 軸線
 O3 軸線
 T ストッパ
 20A 容器体
 201 トリガー式液体噴出器
 202 噴出器本体
 203 ノズル部材
 204 噴出孔
 210 縦供給筒部
 220 接続筒部
 221 接続筒部の開口部
 240 貯留シリンダ
 241 供給孔
 243 係止孔(被係止部)
 250 貯留プランジャ
 280 トリガー機構
 281 トリガー部
 300 閉塞栓
 301 栓本体
 302 抑え筒(外筒)
 303 閉塞壁
 304 内筒
 305 フランジ部
 306 係止片
 307 延伸部
 308 係止突起(係止部)
 O4 軸線

Claims (8)

  1.  液体を噴出する噴出孔が形成されたノズル部材と、
     前記ノズル部材が装着された噴出器本体と、
     前記噴出器本体を、前記液体が収容された容器体の口部に装着させる装着キャップと、
    を備え、
     前記噴出器本体は、
     前記容器体内の液体を吸上げる縦供給筒部と、
     前方付勢状態で後方に移動可能に配設されたトリガー部を有し、前記トリガー部の後方への移動によって、液体を前記縦供給筒部内から前記噴出孔側に向けて流通させるトリガー機構と、
    を備え、
     前記装着キャップは、前記噴出器本体に上下方向に近接または当接し、前記装着キャップと前記噴出器本体との相対変位を規制する規制部を備える、トリガー式液体噴出器。
  2.  前記縦供給筒部は、
     内筒と、
     前記内筒に外嵌した外筒と、
    を備え、
     前記内筒には、前記外筒の一部が上下方向に挿し込まれる差込部が設けられ、
     前記規制部は、前記差込部の外側を囲う筒状に形成されている、請求項1に記載のトリガー式液体噴出器。
  3.  前記トリガー機構は、
     前記縦供給筒部に連通するとともに、前方に開口する主シリンダと、
     前記主シリンダの内周面上を摺動可能な摺動部を有し、前記トリガー部の前後方向への移動に伴い前記主シリンダに対して前後方向に移動する主ピストンと、
    を備え、
     前記噴出器本体は、
     前記縦供給筒部から前方に向けて突出すると共に、前記主シリンダが装着される主シリンダ装着用筒部を備え、
     前記装着キャップは、
     前記縦供給筒部が内側に挿入され前記容器体の口部に装着される装着部を備え、
     前記規制部は、
     前記装着部から上方に延在し、かつ前記主シリンダ装着用筒部の下部に近接または当接し、前記装着キャップと前記噴出器本体との相対変位を規制する、請求項1または2に記載のトリガー式液体噴出器。
  4.  前記主シリンダ装着用筒部の下部から下方に延在し、かつ前記装着キャップの前方に近接または当接し、前記装着キャップと前記噴出器本体との相対変位を規制する第2の規制部を備える、請求項3に記載のトリガー式液体噴出器。
  5.  前記噴出器本体は、
     前記トリガー部の後方への移動によって、前記縦供給筒部内を通過した液体が内部に供給される貯留シリンダと、
     前記貯留シリンダ内に前記貯留シリンダの中心軸線に沿う軸方向に移動可能に配設され、前記貯留シリンダ内への液体の供給に伴って前記軸方向のうちの一方側に向けて移動すると共に、他方側に向けて付勢される貯留プランジャと、
    を備える、請求項1~4のいずれか一項に記載のトリガー式液体噴出器。
  6.  液体が収容された容器体に装着される噴出器本体と、
     前記噴出器本体に装着され、液体を噴出する噴出孔が形成されたノズル部材と、
    を備え、
     前記噴出器本体は、
     前記容器体内の液体を吸上げる縦供給筒部と、
     前記縦供給筒部から延設されると共に、前記噴出器本体の外部に開口する開口部を有する接続筒部と、
     前方付勢状態で後方に移動可能に配設されたトリガー部を有し、前記トリガー部の後方への移動によって、液体を前記縦供給筒部内から前記接続筒部内を通じて前記噴出孔側に向けて流通させるトリガー機構と、
     前記接続筒部内に連通する供給孔が形成され、前記トリガー部の後方への移動によって、前記縦供給筒部内及び前記接続筒部内を通過した液体が、前記供給孔を通じて内部に供給される貯留シリンダと、
     前記貯留シリンダ内に前記貯留シリンダの中心軸線に沿う軸方向に移動可能に配設され、前記貯留シリンダ内への液体の供給に伴って前記軸方向のうちの一方側に向けて移動すると共に、他方側に向けて付勢される貯留プランジャと、
    を備え、
     前記接続筒部には、前記開口部を塞ぐように装着された閉塞栓が設けられ、
     前記閉塞栓は、
     前記接続筒部の内側に嵌合され、前記開口部を閉塞する栓本体と、
     前記接続筒部を径方向の外側から囲むように、前記接続筒部の全周に亘って延びるように形成され、前記接続筒部の外側に全周に亘って嵌合された外筒と、
    を備える、トリガー式液体噴出器。
  7.  前記閉塞栓は、前記外筒に一体に形成され、前記噴出器本体に係止される係止片を備え、
     前記係止片は、
     前記接続筒部に沿って前記外筒よりも前記縦供給筒部に向けて延びる延伸部と、
     前記延伸部から前記接続筒部の径方向に向けて突出するように形成され、前記噴出器本体に形成された被係止部に対して係止する係止部と、
    を備えている、請求項6に記載のトリガー式液体噴出器。
  8.  前記栓本体は、
     前記開口部を閉塞する閉塞壁と、
     前記閉塞壁の外周縁部に連設され、前記接続筒部の内側に嵌合された内筒と、
     前記内筒から前記接続筒部の径方向の外側に向けて突出すると共に、前記接続筒部の開口縁に対して接触するフランジ部と、
    を備えている、請求項7に記載のトリガー式液体噴出器。
PCT/JP2022/048268 2021-12-28 2022-12-27 トリガー式液体噴出器 WO2023127892A1 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2021213778A JP2023097577A (ja) 2021-12-28 2021-12-28 トリガー式液体噴出器
JP2021-214360 2021-12-28
JP2021214360A JP2023097949A (ja) 2021-12-28 2021-12-28 トリガー式液体噴出器
JP2021-213778 2021-12-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023127892A1 true WO2023127892A1 (ja) 2023-07-06

Family

ID=86999087

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2022/048268 WO2023127892A1 (ja) 2021-12-28 2022-12-27 トリガー式液体噴出器

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2023127892A1 (ja)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10192748A (ja) * 1997-01-14 1998-07-28 Kouno Jushi Kogyo Kk トリガー式液体射出器
JP2000070785A (ja) * 1998-08-31 2000-03-07 Yoshino Kogyosho Co Ltd 正倒立兼用のトリガー式液体噴出器
JP2012176384A (ja) * 2011-02-28 2012-09-13 Yoshino Kogyosho Co Ltd トリガー式液体噴出器
JP2017226474A (ja) * 2016-06-24 2017-12-28 キャニヨン株式会社 蓄圧式スプレー
JP2021159841A (ja) * 2020-03-31 2021-10-11 株式会社吉野工業所 トリガー式液体噴出器

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10192748A (ja) * 1997-01-14 1998-07-28 Kouno Jushi Kogyo Kk トリガー式液体射出器
JP2000070785A (ja) * 1998-08-31 2000-03-07 Yoshino Kogyosho Co Ltd 正倒立兼用のトリガー式液体噴出器
JP2012176384A (ja) * 2011-02-28 2012-09-13 Yoshino Kogyosho Co Ltd トリガー式液体噴出器
JP2017226474A (ja) * 2016-06-24 2017-12-28 キャニヨン株式会社 蓄圧式スプレー
JP2021159841A (ja) * 2020-03-31 2021-10-11 株式会社吉野工業所 トリガー式液体噴出器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6684655B2 (ja) トリガー式液体噴出器
WO2016068191A1 (ja) トリガー式液体噴出器
JP6726463B2 (ja) トリガー式液体噴出器
US11045821B2 (en) Trigger type liquid ejector
JP6511385B2 (ja) トリガー式液体噴出器
WO2017111040A1 (ja) トリガー式液体噴出器
JP6543567B2 (ja) トリガー式液体噴出器
JP2017214076A (ja) トリガー式液体噴出器
WO2023127892A1 (ja) トリガー式液体噴出器
JP2019177897A (ja) トリガー式液体噴出器
JP6476056B2 (ja) トリガー式液体噴出器
JP6482387B2 (ja) トリガー式液体噴出器
JP2021159841A (ja) トリガー式液体噴出器
JP6491992B2 (ja) トリガー式液体噴出器
JP6609516B2 (ja) トリガー式液体噴出器
JP6745204B2 (ja) トリガー式液体噴出器
JP6460886B2 (ja) トリガー式液体噴出器
JP2023097577A (ja) トリガー式液体噴出器
JP6546860B2 (ja) トリガー式液体噴出器
JP2017131864A (ja) トリガー式液体噴出器
JP6546861B2 (ja) トリガー式液体噴出器
JP2023097949A (ja) トリガー式液体噴出器
WO2023074735A1 (ja) トリガー式液体噴出器
JP7149898B2 (ja) トリガー式液体噴出器
JP2022184088A (ja) トリガー式液体噴出器

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22916114

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1