JP2001073407A - Separate cooling structure of engine cooler - Google Patents

Separate cooling structure of engine cooler

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JP2001073407A
JP2001073407A JP24645899A JP24645899A JP2001073407A JP 2001073407 A JP2001073407 A JP 2001073407A JP 24645899 A JP24645899 A JP 24645899A JP 24645899 A JP24645899 A JP 24645899A JP 2001073407 A JP2001073407 A JP 2001073407A
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engine
cooling
cooler
room
air
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Hideyuki Izumi
秀之 泉
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Caterpillar Japan Ltd
Caterpillar Mitsubishi Ltd
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Caterpillar Mitsubishi Ltd
Shin Caterpillar Mitsubishi Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the cooling performance of an engine of construction machinery and agricultural machinery such as a hydraulic shovel, a self-loader, a bulldozer, a wheel loader and a crawler-type loader (hereinafter simply referred to as construction machinery), and to improve the maintenance thereof while facilitating the fixing and unfixing of elements of an intake air cleaner. SOLUTION: Coolers 100 such as an inter-cooler IC for a supercharger, a radiator 18 for cooling water, an oil cooler 22 for operating oil to be arranged in an engine 8 loaded on construction machinery are arranged between an operator chamber 10 of the construction machinery and the engine 8. With this structure, an air cleaner element 38 of an air cleaner 32 provided in a front side of the engine 8 can be easily exchanged.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、油圧ショベル,セ
ルフローダ,ブルドーザ,ホィールローダや、履帯式ロ
ーダ等の建設機械,農業機械等(以下、単に建設機械と
称す)のエンジン・冷却機セパレートクーリング構造に
関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a separate cooling system for an engine / cooler for construction machines such as hydraulic shovels, self-loaders, bulldozers, wheel loaders, crawler-type loaders, agricultural machines, etc. (hereinafter simply referred to as construction machines). Regarding the structure.

【0002】[0002]

【従来の技術】油圧ショベル,セルフローダ,ブルドー
ザ,ホィールローダや、履帯式ローダ等の建設機械は、
周知のように山間部のダム,トンネル,河川,道路等の
岩石の掘削やビル,建築物の取りこわし等に使用されて
いる。上記建設機械の構造は、例えば油圧ショベルにお
いて、図6に示したように下部走行体1と、下部走行体
1の上側に旋回可能に配設された上部旋回体2と、上部
旋回体2に設けられ種々の作業を行う作業装置6との3
つの部分で構成されている。
2. Description of the Related Art Construction machines such as hydraulic excavators, self-loaders, bulldozers, wheel loaders, and crawler-type loaders are known.
As is well known, it is used for excavating rocks such as dams, tunnels, rivers, and roads in mountainous areas, and breaking down buildings and buildings. The structure of the construction machine includes, for example, a hydraulic excavator including a lower traveling body 1, an upper revolving body 2 rotatably disposed above the lower traveling body 1 as shown in FIG. 3 with a working device 6 provided for performing various tasks
It consists of two parts.

【0003】又、上部旋回体2は上記の作業装置6の他
に、エンジン8,図示しない油圧装置,旋回装置,オペ
レータ室10等から構成されており、上部旋回体2の外
周側部を覆う側部カバー2sc,上部旋回体2の外周上
部を覆う上部カバー2uc,エンジンフード17等から
構成されている。又、下部走行体1は、図示しないカー
ボディ,トラックローラフレーム,走行装置及び足廻り
装置から構成されており、更に作業装置6は、図示しな
いバケット等を支持するブーム及びアームと、これらを
作動させる各種の油圧シリンダ,リンクロッドから構成
され、且つ上記の旋回装置,走行装置等から構成されて
いる。
The revolving superstructure 2 comprises an engine 8, a hydraulic device (not shown), a revolving device, an operator room 10 and the like in addition to the working device 6, and covers the outer peripheral side of the revolving superstructure 2. It is composed of a side cover 2sc, an upper cover 2uc that covers the outer periphery of the upper swing body 2, an engine hood 17, and the like. The lower traveling body 1 includes a car body, a track roller frame, a traveling device, and a suspension device (not shown). The working device 6 further includes a boom and an arm for supporting a bucket and the like (not shown), and actuates them. It is composed of various hydraulic cylinders and link rods to be operated, and is composed of the above-mentioned turning device, traveling device and the like.

【0004】又、上記油圧ショベルの後部に設けられる
カウンタウェイト14とオペレータ室10との間で、カ
ウンタウェイト14の前側に油圧ポンプ16が接続され
たエンジン8が横置きに配設され、このエンジン8の前
側にラジエータ18,ラジエータ18を冷却するエンジ
ン8,油圧モータ,電動モータのいずれかの駆動手段2
1で駆動される第1冷却ファン20が接続されており、
本実施形態ではエンジン8により駆動されている。
Further, an engine 8 having a hydraulic pump 16 connected to the front side of the counterweight 14 is disposed horizontally between a counterweight 14 provided at the rear of the hydraulic excavator and the operator room 10. A radiator 18, an engine 8 for cooling the radiator 18, a hydraulic motor, or an electric motor,
1 is connected to the first cooling fan 20 driven by
In the present embodiment, it is driven by the engine 8.

【0005】そして、第1冷却ファン20で取入れられ
た冷却空気はラジエータ18を冷却した後、エンジン
8,油圧ポンプ16等を冷却して上記建設機械の右側の
側部カバー2scに設けられた出口開口3から排出され
るように構成されている。又、図6に示したように、カ
ウンタウェイト14とオペレータ室10との間に上記油
圧ショベルの作動油を冷却するためのオイルクーラ2
2,オイルクーラ22を冷却するための第2冷却ファン
24,第2冷却ファン24を駆動する駆動手段26が設
けられている。
[0005] The cooling air taken in by the first cooling fan 20 cools the radiator 18 and then cools the engine 8, the hydraulic pump 16 and the like to provide an outlet provided on the right side cover 2sc of the construction machine. It is configured to be discharged from the opening 3. As shown in FIG. 6, an oil cooler 2 for cooling hydraulic oil of the hydraulic shovel is provided between the counter weight 14 and the operator room 10.
2, a second cooling fan 24 for cooling the oil cooler 22 and a driving means 26 for driving the second cooling fan 24 are provided.

【0006】そして、上記油圧ショベルの稼働は下部走
行体1,上部旋回体2,作業装置6で行なわれ、これら
の動力伝達はエンジン8の動力を油圧ポンプ16で油圧
力に変換して行っている。そして、エンジン8で駆動さ
れる油圧ポンプ16により吐出される、例えば約200
〜350kg/cmに高圧化された作動油はコントロー
ルバルブ28で制御され上記各アクチュエータに伝達さ
れて低圧油となり、再度コントロールバルブ28を経由
して作動油タンク30に戻り、再び油圧ポンプ16によ
り循環され上記油圧ショベルの作業を行っている。
The operation of the hydraulic excavator is performed by the lower traveling unit 1, the upper revolving unit 2, and the working device 6, and the power transmission is performed by converting the power of the engine 8 into hydraulic pressure by the hydraulic pump 16. I have. The oil is discharged by the hydraulic pump 16 driven by the engine 8, for example, about 200
The hydraulic oil pressurized to 350 kg / cm is controlled by the control valve 28 and transmitted to each of the actuators to become low-pressure oil, returns to the hydraulic oil tank 30 again via the control valve 28, and is circulated again by the hydraulic pump 16. The work of the hydraulic excavator is performed.

【0007】一方、上記のエンジン8への吸気用のエア
クリーナ32はエンジン8の大きさや上記建設機械の設
計仕様によって決定されるが、その形状がかなり大きな
ものになっている。例えば、上記のエアクリーナ32
は、円筒状のケーシング34と、ケーシング34の内周
面と間隔を存して外気を取入れるための外気層36を構
成するケーシング34と略同軸上に挿脱できるように配
設された円筒状のエアクリーナ32のエレメント38
と、エレメント38で上記外気を濾過した冷却空気の吸
気層40に一端が接続され他端がエンジン8の吸気管に
接続されている吸気ホース42とから構成されいる。
On the other hand, the air cleaner 32 for intake to the engine 8 is determined by the size of the engine 8 and the design specifications of the construction machine, but has a considerably large shape. For example, the above air cleaner 32
Is a cylinder disposed so as to be able to be inserted and removed substantially coaxially with a casing 34 constituting a cylindrical casing 34 and an outer air layer 36 for taking in outside air with an interval from the inner peripheral surface of the casing 34. Element 38 of the air cleaner 32 in a shape of
And an intake hose 42 having one end connected to the intake layer 40 of the cooling air obtained by filtering the outside air by the element 38 and the other end connected to the intake pipe of the engine 8.

【0008】そして、このエアクリーナ32の本体にな
るケーシング34は、例えばその直径が約350mmの
とき長さが約400〜500mmの円筒状の形状に形成
されている。このようなエアクリーナ32をエンジン8
の上部に設けると、エレメント38の交換等の整備、点
検時に上記油圧ショベルの上部カバー2ucまで登る必
要があり、又足場の悪い高所での作業は容易ではない。
The casing 34 serving as the main body of the air cleaner 32 is formed in a cylindrical shape having a length of about 400 to 500 mm when the diameter is about 350 mm, for example. Such an air cleaner 32 is connected to the engine 8
It is necessary to climb up to the upper cover 2uc of the excavator at the time of maintenance and inspection such as replacement of the element 38, and it is not easy to work at a high place where the scaffold is poor.

【0009】そこで、従来装置のエアクリーナ32の配
設位置は、例えば図6に示したように上記のラジエータ
18とオイルクーラ22の間に直径が約350mmのケ
ーシング34が着脱できるスペースV1を設け、且つ平
均的な身長の整備者を想定した眼の高さの位置になるよ
うに設けている。更に、図6に示したようにオペレータ
室10側及びカウンタウェイト14側にヒンジ46、4
8を介して、それぞれが枢支され観音開きに開閉できる
ように上記油圧ショベルの左側の側部カバー2scが扉
D1,D2により構成されている。
In view of the above, the arrangement position of the air cleaner 32 of the conventional device is, for example, as shown in FIG. 6, provided with a space V1 between the radiator 18 and the oil cooler 22 where a casing 34 having a diameter of about 350 mm can be attached and detached. And it is provided so that it may be located at the height of the eyes assuming a mechanic of average height. Further, as shown in FIG. 6, hinges 46, 4 are provided on the operator room 10 side and the counter weight 14 side.
The left side cover 2sc of the hydraulic excavator is constituted by doors D1 and D2 so that they can be pivotally supported and opened and closed in a double-opening manner via the doors 8 through 8.

【0010】そして、整備,点検時は整備者が扉D1,
D2を開き地上からエアクリーナ32の側部蓋50とケ
ーシング34との間に設けられた、詳細については図示
しないが係脱可能に構成されたクリップ,蝶ネジ等の開
閉手段35によりケーシング34から側部蓋50を外
し、図6に示した矢印P方向にエレメント40が容易に
交換できるように構成されている。
At the time of maintenance and inspection, the technician operates the door D1,
D2 is opened to open the casing from the casing 34 by an opening / closing means 35 such as a clip or a thumb screw, which is provided between the side lid 50 of the air cleaner 32 and the casing 34 from the ground and which is not shown in detail but is configured to be detachable. The cover 50 is removed so that the element 40 can be easily replaced in the direction of arrow P shown in FIG.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し
た従来例の油圧ショベルの現状の配置は、ラジエータ,
オイルクーラが車両前後方向に対してセパレートに配設
されいるので、例えば超小旋回機(後方の出っ張りをな
くし、狭い場所でも旋回可能にした作業機械)の仕様に
変更しようとした場合、後端旋回半径及び上記建設機械
の車幅の長さを小さくすることが困難である。
However, the current arrangement of the above-mentioned conventional hydraulic shovel is a radiator,
Since the oil cooler is arranged separately in the front-rear direction of the vehicle, for example, if it is attempted to change to the specification of a micro turning machine (a working machine that can turn even in a narrow place by eliminating the rear protrusion), the rear end It is difficult to reduce the turning radius and the length of the vehicle width of the construction machine.

【0012】そして、エンジンを小さくすることは性能
に影響を与え、エアクリーナを他の場所に移動すること
はメンテナンス上の不具合(地面からのアクセスが困難
等)が生じる恐れがある。又、上記建設機械の騒音やエ
ンジン8の排ガス規制がより厳しくななり、窒素酸化物
等の排出を低減するため、例えばエンジン8の燃焼温度
を下げると燃焼工程の後期にまで排気温度が高くなるの
で、従来に比してエンジンの冷却損失が増大し、エンジ
ン8の冷却水の温度が上昇することになるので、この冷
却水の温度を下げるためにラジエータ18の冷却性能を
上げる必要がある。
Further, reducing the size of the engine affects the performance, and moving the air cleaner to another location may cause a maintenance problem (such as difficulty in accessing from the ground). Further, in order to reduce the noise of the construction machine and the regulation of exhaust gas from the engine 8, and to reduce the emission of nitrogen oxides, for example, if the combustion temperature of the engine 8 is lowered, the exhaust temperature will increase until the later stage of the combustion process. Therefore, the cooling loss of the engine increases and the temperature of the cooling water of the engine 8 increases as compared with the related art, and it is necessary to increase the cooling performance of the radiator 18 in order to lower the temperature of the cooling water.

【0013】そこで、ラジエータ18を大きなものにす
るには上記のエアクリーナ32が邪魔になるので、大き
なラジエータ18を配設することができない。即ち、上
記のような大きなラジエータ18を配設しエアクリーナ
32、オイルクーラ22を配設すると、上部旋回体2の
前後方向の長さが長くなるので回転半径が長くなり狭い
工事現場での作業ができなくなり、その作業領域が制約
されてしまうことになる。
In order to increase the size of the radiator 18, the above-described air cleaner 32 hinders the installation of the large radiator 18. That is, when the large radiator 18 as described above is disposed, and the air cleaner 32 and the oil cooler 22 are disposed, the length of the upper revolving unit 2 in the front-rear direction becomes longer, so that the turning radius becomes longer and work on a narrow construction site is performed. And the work area is restricted.

【0014】又、ラジエータ18を下方に延ばすと油圧
ショベルの地上高が低くなり過ぎ、ビル解体現場の進入
時に鉄筋コンクリートの鉄骨の残骸並びにトンネル,ダ
ム等の工事現場では岩石,大木の残骸が上記油圧ショベ
ルの床を突き上げる恐れがあるので下方へは延ばすこと
ができない。又、ラジエータ18を上方へ延ばすと、後
方の視界が悪くなり上記油圧ショベルの重心が高くなり
不安定になる恐れがあり、あまり高くすることができな
い。
If the radiator 18 is extended downward, the ground height of the hydraulic excavator becomes too low. At the entrance of the building demolition site, debris of reinforced concrete steel and rocks and large trees at construction sites such as tunnels and dams are damaged by the hydraulic pressure. The shovel cannot be extended downward, as it may push up the floor. Also, if the radiator 18 is extended upward, the rear view becomes poor, and the center of gravity of the hydraulic excavator may become high and unstable, so that the hydraulic shovel cannot be made too high.

【0015】一方、ラジエータ18のコア層を厚くして
冷却水量を増やそうとすると、冷却空気の流通抵抗が増
大するだけでなく、車幅方向の長さが大きくなり道路交
通法の規制に違反することになり、トラックに上記油圧
ショベルを搭載して一般道路を走行して輸送することが
できなくなる。又、図6に示した従来の技術では、右側
の側部カバー2scの出口開口3があるためエンジン
8,油圧ポンプ16等の稼働騒音が外部に伝達され騒音
の原因になっている。
On the other hand, when the core layer of the radiator 18 is made thick to increase the amount of cooling water, not only does the flow resistance of the cooling air increase, but also the length in the vehicle width direction increases, violating the regulations of the Road Traffic Law. As a result, it becomes impossible to transport the vehicle by traveling on a general road with the hydraulic excavator mounted on a truck. Further, in the conventional technique shown in FIG. 6, since the outlet opening 3 of the right side cover 2sc is provided, the operating noise of the engine 8, the hydraulic pump 16 and the like is transmitted to the outside and causes noise.

【0016】本発明はこれらの課題に鑑み創案されたも
ので、建設機械に搭載されるエンジンの過給機用インタ
クーラ,冷却水用ラジエータ,作動油用オイルクーラ等
の冷却機を上記建設機械のオペレータ室と上記のエンジ
ンの間に配設し、上記エンジンの前側に設けられたエア
クリーナのエアクリーナエレメントを容易に交換できる
ようにしたエンジン・冷却機セパレートクーリング構造
を提供することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of these problems, and a cooling machine such as an intercooler for a turbocharger, a radiator for cooling water, an oil cooler for hydraulic oil, etc. of an engine mounted on a construction machine is provided. It is an object of the present invention to provide an engine / cooler separate cooling structure which is disposed between an operator room and the engine so that an air cleaner element of an air cleaner provided on a front side of the engine can be easily replaced.

【0017】[0017]

【課題を解決するための手段】このため、請求項1記載
の本発明のエンジン・冷却機セパレートクーリング構造
は、建設機械の前後方向の前端部に配設されたオペレー
タ室と、上記オペレータ室の後方に配設されたエンジン
と、上記のエンジンとオペレータ室との間に配設された
上記建設機械の稼働用の冷却機と、上記冷却機を冷却す
る冷却ファンと、上記冷却ファンを駆動する駆動手段
と、上記エンジンの前側に設けられた上記エンジンの吸
気用エアクリーナとを備え、上記エアクリーナのエレメ
ントが挿脱できるように構成されていることを特徴とし
ている。
Therefore, the engine / cooler separate cooling structure according to the first aspect of the present invention includes an operator room disposed at a front end in the front-rear direction of the construction machine, and an operator room provided at the front end of the operator room. An engine disposed rearward, a cooler for operating the construction machine disposed between the engine and the operator room, a cooling fan for cooling the cooler, and driving the cooling fan It is characterized by comprising a driving means and an air intake air cleaner provided on the front side of the engine so that an element of the air cleaner can be inserted and removed.

【0018】請求項2記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造は、建設機械の前後方向の
前端部の一側部に配設されたオペレータ室と、上記建設
機械の後部に設けられたカウンタウェイトと上記オペレ
ータ室との間に横置きに配設され油圧ポンプが接続され
たエンジンと、上記のエンジンとオペレータ室との間に
配設された上記建設機械の稼働用の冷却機と、上記冷却
機を冷却する冷却ファンと、上記冷却ファンを駆動する
駆動手段と、上記エンジンの前側に車幅方向に沿って設
けられた上記エンジンの吸気用のエアクリーナとを備
え、上記エアクリーナのエレメントが挿脱できるように
構成されていることを特徴としている。
According to a second aspect of the present invention, there is provided an engine / cooler separate cooling structure provided at one side of a front end of a construction machine in a front-rear direction and at a rear portion of the construction machine. An engine having a hydraulic pump connected horizontally between the counter weight and the operator room, and a cooling machine for operating the construction machine disposed between the engine and the operator room. A cooling fan for cooling the cooler, driving means for driving the cooling fan, and an air intake air cleaner provided on a front side of the engine along a vehicle width direction, wherein an element of the air cleaner is provided. Are configured to be inserted and removed.

【0019】請求項3記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造は、請求項1又は2記載の
構成において、上記冷却機が上記エンジンのインタクー
ラ,ラジエータ及び上記建設機械の作動油用のオイルク
ーラの冷却機のうちの少なくとも一つの冷却機であるこ
とを特徴としている。請求項4記載の本発明のエンジン
ン・冷却機セパレートクーリング構造は、請求項1〜3
のいずれか1項に記載の構成において、上記のエンジン
とオペレータ室との間に配設された上記のインタクー
ラ,ラジエータ,オイルクーラの冷却機のうちの少なく
ともいずれか一つの冷却機を有し、上記冷却機のうちの
少なくともいずれか一つの冷却機を上記エンジンの前側
に延設して有効冷却面積を拡大できるように構成されて
いることを特徴としている。
According to a third aspect of the present invention, there is provided an engine / cooler separate cooling structure according to the first or second aspect, wherein the cooler is used for an intercooler, a radiator of the engine and a hydraulic oil of the construction machine. It is characterized in that it is at least one of the coolers of the oil cooler. The separate cooling structure of the engine / cooler according to the present invention described in claim 4 is according to claims 1 to 3.
In the configuration according to any one of the above, further comprising at least one of the intercooler, the radiator, and the oil cooler cooler disposed between the engine and the operator room, It is characterized in that at least one of the coolers is extended to the front side of the engine so that the effective cooling area can be enlarged.

【0020】請求項5記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造は、請求項1〜4のいずれ
か1項に記載の構成において、上記エンジンの周囲を隔
壁により囲繞するエンジンルームと、上記エンジンルー
ムに配設された上記エンジンの排気管の排気出口端部
と、少なくとも上記排気出口端部と間隔を存して上記排
気出口端部より長く突出すると共に上記エンジンルーム
を構成する隔壁に設けられる吸引管とからなるエジェク
タを備え、上記エンジンの排気圧を用いて上記エンジン
ルーム内の加熱空気を吸引し外部に排出するように構成
されていることを特徴としている。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided an engine / cooler separate cooling structure according to any one of the first to fourth aspects, wherein an engine room surrounding the engine by a partition is provided. An exhaust outlet end of an exhaust pipe of the engine disposed in the engine room, and a partition wall that protrudes longer than the exhaust outlet end at least with an interval from the exhaust outlet end and forms the engine room. An ejector comprising a suction pipe provided is provided, and is configured to suck heated air in the engine room using the exhaust pressure of the engine and discharge the heated air to the outside.

【0021】請求項6記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造は、請求項5記載の構成に
おいて、上記エンジンルームを構成する隔壁の少なくと
いずれかの部位に設けられた吸気口を有することを特徴
としている。請求項7記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造は、請求項1〜4のいずれ
か1項に記載の構成において、上記エンジンの周囲を隔
壁により囲繞するエンジンルームと、上記エンジンを冷
却した冷却空気が上記エンジンルームの上方に設けられ
た冷却空気出口から排出せしめられ、上記冷却機を冷却
した冷却空気が上記建設機械の前方側又は側方の上方側
のうちの少なくともいずれか一方側に排出されるように
構成されていることを特徴としている。
According to a sixth aspect of the present invention, there is provided an engine / cooler separate cooling structure according to the fifth aspect, wherein an intake port provided in at least one of the partition walls constituting the engine room is provided. It is characterized by having. An engine / cooler separate cooling structure according to a seventh aspect of the present invention is configured such that, in the configuration according to any one of the first to fourth aspects, an engine room surrounding the engine with a partition wall; Cooled cooling air is discharged from a cooling air outlet provided above the engine room, and cooling air that has cooled the cooler is at least one of a front side and a side upper side of the construction machine. Characterized in that it is configured to be discharged to the side.

【0022】請求項8記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造は、請求項2〜5,7のい
ずれか1項に記載の構成において、上記の一側部のオペ
レータ室の後側に又は上記一側部の反対側の他側部に配
設さたれた燃料タンク及び作動油タンクのうちの少なく
ともいずれか一方のタンクと、上記冷却機を冷却した冷
却空気の流れと対向する側の上記一方のタンクの表面形
状により構成され上記建設機械の側方の上方側又は前方
側の少なくともいずれか一方側に上記冷却空気を誘導す
るための誘導手段とを備えたことを特徴としている。
According to an eighth aspect of the present invention, in the engine / cooler separate cooling structure according to any one of the second to fifth and seventh aspects, the rear side of the operator room on one side is provided. Or at least one of a fuel tank and a hydraulic oil tank disposed on the other side opposite to the one side, and a side opposed to a flow of cooling air that has cooled the cooler. And a guiding means for guiding the cooling air to at least one of the upper side and the front side of the construction machine, which is constituted by the surface shape of the one tank.

【0023】請求項9記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造は、請求項1,2,8のい
ずれか1項に記載の構成において、上記エンジンに接続
された作動油用の油圧ポンプを設け、上記油圧ポンプを
収容するように設けられた油圧ポンプ室の側壁のいずれ
かの部位を開放せしめ、上記エンジンルームの外部に上
記冷却機のうちの少なくともいずれか一つが配設された
冷却機を冷却する冷却ファンを設け、上記冷却ファンに
より上記冷却機を冷却した冷却空気流により上記油圧ポ
ンプ室の上記側壁の開放せしめられた部位を介して上記
油圧ポンプ室の加熱された空気を上記油圧ポンプ室外に
排出せしめるように構成したことを特徴としている。
According to a ninth aspect of the present invention, there is provided an engine / cooler separate cooling structure according to any one of the first, second and eighth aspects, wherein the hydraulic pressure for hydraulic oil connected to the engine is provided. A pump is provided, and any part of a side wall of a hydraulic pump chamber provided to accommodate the hydraulic pump is opened, and at least one of the coolers is disposed outside the engine room. A cooling fan that cools the cooler is provided, and the heated air in the hydraulic pump chamber is cooled by the cooling fan by the cooling airflow that cools the cooler through the opened portion of the side wall of the hydraulic pump chamber. The hydraulic pump is configured to be discharged outside the chamber.

【0024】[0024]

【発明の実施の形態】以下、図面について本発明の実施
形態を説明するが、上記従来例と実質的に同一の部位に
は同一符号を付して説明する。図1は本発明の一実施形
態を示すもので、本発明のエンジン・冷却機セパレート
クーリング構造を油圧ショベルに適用した場合を示す概
略平面図、図2は図1の2Y矢視の要部を示す概略説明
図、図3は図1のラジエータ及びオイルクーラの冷却空
気の流れを示す油圧ショベルの略斜視図、図4は図1の
4A−4A線に沿う要部の断面を示す概略説明図、図5
は本発明の他の実施形態を示す、図3と同様の状態の概
略説明図である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 shows an embodiment of the present invention. FIG. 1 is a schematic plan view showing a case where an engine / cooler separate cooling structure of the present invention is applied to a hydraulic shovel. FIG. FIG. 3 is a schematic perspective view of a hydraulic shovel showing a flow of cooling air of a radiator and an oil cooler of FIG. 1, and FIG. 4 is a schematic explanatory view showing a cross section of a main part along line 4A-4A of FIG. , FIG.
FIG. 4 is a schematic explanatory view showing a state similar to FIG. 3, showing another embodiment of the present invention.

【0025】上記した油圧ショベルは、図1に示したよ
うに下部走行体1には上部走行体2が旋回自在に搭載さ
れており、上記油圧ショベルの搭載されたエンジン8に
より駆動される油圧ポンプ16からの高圧の作動油を、
上記油圧ショベルの下部走行体1,上部旋回体2,作業
装置6等へ伝達せしめ、帰還してくる高温になった上記
作動油を冷却するオイルクーラ22と、エンジン8の冷
却水を循環させるラジエータの入口及び出口ホース18
a,18bにより連結されているラジエータ18と、エ
ンジン8のインタクーラICとを備えた上記油圧ショベ
ルの冷却機100が設けられている。
In the above-described hydraulic excavator, as shown in FIG. 1, an upper traveling body 2 is rotatably mounted on a lower traveling body 1, and a hydraulic pump driven by an engine 8 having the hydraulic excavator mounted thereon. High pressure hydraulic fluid from 16
An oil cooler 22 that transmits the hydraulic oil to the lower traveling structure 1, the upper revolving structure 2, and the working device 6 of the hydraulic excavator and cools the returned high-temperature operating oil; and a radiator that circulates cooling water for the engine 8. Inlet and outlet hoses 18
The hydraulic excavator cooler 100 is provided with a radiator 18 connected by a and b, and an intercooler IC of the engine 8.

【0026】そして、本実施形態では建設機械の前後方
向の前端部の一側部1aに配設されたオペレータ室10
が設けられ、上記建設機械の後部に設けられたカウンタ
ウェイト14とオペレータ室10との間に横置きに配設
され油圧ポンプ16が接続されたエンジン8が設けられ
ている。又、エンジン8とオペレータ室10との間に配
設されエンジン8の過給機用のインタクーラIC,冷却
水用のラジエータ18及び上記建設機械の作動油用のオ
イルクーラ22のうちの少なくともいずれか一つの冷却
機100を有し、この冷却機100と、冷却機100を
冷却する冷却ファン24と、冷却ファン24を駆動する
駆動手段26とが設けられ、エンジン8の前側にはエン
ジン8の吸気用のエアクリーナ32が設けられ、エアク
リーナ32のエレメント38が挿脱できるように構成さ
れている。なお、エンジン8の前側とは、エンジンのク
ランクシャフトの一端側を指し、建設機械の前側ではな
く、エンジン8自体の前側である。本実施形態のような
横置エンジンではエンジン8の前側は建設機械の側方に
相当する。
In this embodiment, the operator room 10 provided at one side 1a of the front end of the construction machine in the front-rear direction is provided.
The engine 8 is provided horizontally between a counter weight 14 provided at the rear of the construction machine and the operator room 10 and connected to a hydraulic pump 16. Further, at least one of an intercooler IC for a supercharger of the engine 8, a radiator 18 for cooling water, and an oil cooler 22 for hydraulic oil of the construction machine, which is disposed between the engine 8 and the operator room 10. The cooling device 100 includes a cooling device 100, a cooling fan 24 that cools the cooling device 100, and a driving unit 26 that drives the cooling fan 24. The air cleaner 32 is provided so that the element 38 of the air cleaner 32 can be inserted and removed. The front side of the engine 8 refers to one end side of the crankshaft of the engine, and is not the front side of the construction machine but the front side of the engine 8 itself. In the horizontal engine as in the present embodiment, the front side of the engine 8 corresponds to the side of the construction machine.

【0027】又、上記の冷却ファン24を駆動する駆動
手段は、油圧モータ,電動モータ,エンジン8のいずれ
かにより構成されているが、本実施形態では、図示しな
い油圧モータにより駆動されるように構成されている。
そして、図1に示したように上記油圧ショベルの前後方
向に沿って設けられたエンジン8の前側には吸気用のエ
アクリーナ32が車幅方向に沿って設けられ、エアクリ
ーナ32のエレメント38がケーシング34と略同軸上
でQ方向に挿脱できるように構成されいる。
The driving means for driving the cooling fan 24 is constituted by any one of a hydraulic motor, an electric motor and the engine 8. In this embodiment, the driving means is driven by a hydraulic motor (not shown). It is configured.
As shown in FIG. 1, an intake air cleaner 32 is provided along the vehicle width direction on the front side of the engine 8 provided along the front-rear direction of the hydraulic excavator, and an element 38 of the air cleaner 32 is provided in a casing 34. It is configured to be able to be inserted and removed in the Q direction on substantially the same axis as.

【0028】又、エアクリーナ32はエンジン8の前側
に上記油圧ショベルの車幅方向に沿って設けられている
が、これは前後方向に沿って設けてもよく、この場合に
は上記のエレメント38が容易に挿脱できるように構成
される、例えば上下動や回動ができる適宜の着脱手段を
設けておけばよい。又、図1〜図3に示したようにアク
リーナ32からエンジン8側の吸気側への吸気ホース4
2が,図1,図2に実線,点線で示したように後述する
シールカバーK4を介して前部隔壁Wa又は下部フレー
ムLFを貫通するように設けられエンジン8の空気口に
接続されている。
The air cleaner 32 is provided on the front side of the engine 8 along the vehicle width direction of the hydraulic shovel. However, it may be provided along the front-rear direction. Appropriate attachment / detachment means that can be easily inserted and removed, for example, can be moved up and down and rotated, may be provided. Also, as shown in FIGS. 1 to 3, the intake hose 4 from the cleaner 32 to the intake side of the engine 8 side.
2 is provided so as to penetrate the front partition Wa or the lower frame LF through a seal cover K4 described later and is connected to the air port of the engine 8 as shown by the solid line and the dotted line in FIGS. .

【0029】又、オペレータ室10の後部とラジエータ
18,オイルクーラ22,インタクーラICとの間隙に
シールカバーK3が設けられている。又、前方側部隔壁
Wfbとラジエータ18,オイルクーラ22,インタク
ーラICとの間には、シールカバーK1,K2を介して
隔壁板W1が設けられ、更に隔壁板W1には左側の側部
カバー2scまで延設された隔壁板W1aが設けられ、
この隔壁板W1及びW1aによりラジエータ18,オイ
ルクーラ22,インタクーラICの冷却空気通路sが形
成されている。
A seal cover K3 is provided in a gap between the rear part of the operator room 10 and the radiator 18, the oil cooler 22, and the intercooler IC. A partition plate W1 is provided between the front side partition Wfb and the radiator 18, the oil cooler 22, and the intercooler IC via seal covers K1 and K2, and the partition plate W1 further has a left side cover 2sc. A partition plate W1a extending up to
The partition plates W1 and W1a form a cooling air passage s for the radiator 18, the oil cooler 22, and the intercooler IC.

【0030】上記の隔壁板W1及びW1a,シールカバ
ーK1〜K3は、上記の各部位間の間隙を介してラジエ
ータ18、オイルクーラ22,インタクーラICの下流
側に放出された熱風が冷却機100の上流側に巻き戻ら
ないようにするためのシール効果を有しており、例えば
ウレタンフォーム、スポンジ、ラバー等シール効果の高
い、耐熱性のある柔軟な弾性材料で形成されている。
In the partition plates W1 and W1a and the seal covers K1 to K3, the hot air discharged to the downstream side of the radiator 18, the oil cooler 22, and the intercooler IC through the gaps between the above-described portions is used for the cooling device 100. It has a sealing effect for preventing rewinding to the upstream side, and is formed of a heat-resistant, flexible elastic material having a high sealing effect, such as urethane foam, sponge, and rubber.

【0031】又、上記のエンジン8とオペレータ室10
との間に配設される上記のインタクーラIC,ラジエー
タ18,オイルクーラ22の冷却機100のうちの少な
くともいずれか一つの冷却機を有し、冷却機100のう
ちの少なくともいずれか一つの冷却機をエンジン8の前
側に延設して有効冷却面積を拡大し、本実施形態では図
1に二点鎖線で示したように上記の冷却機100をエン
ジン8前側に延設せしめてその有効冷却面積を拡大し、
上記冷却性能を向上することもできるが、この場合は冷
却ファン26の配置を、図示しないが冷却機100のコ
アの中心に適宜移動して冷却性能を損なわれないように
する必要がある。
The engine 8 and the operator room 10
And at least one of the coolers 100 of the intercooler IC, the radiator 18 and the oil cooler 22 provided between the cooler 100 and at least one of the coolers 100 Is extended to the front side of the engine 8 to increase the effective cooling area. In the present embodiment, as shown by the two-dot chain line in FIG. To expand
Although the above cooling performance can be improved, in this case, the arrangement of the cooling fan 26 needs to be appropriately moved to the center of the core of the cooler 100 (not shown) so that the cooling performance is not impaired.

【0032】又、上記のようにエアクリーナ32がエン
ジン8の前側に配設し、エアホース42を前部隔壁Wa
又は下部フレームLFを貫通するようにしたので、例え
ば高さが約1000mmのラジエータ18の幅を、エア
ホース42の直径の長さ分でけ大きくし上記有効冷却面
積を増加することができる。又、上記有効冷却面積を増
加せしめてラジエータ18,オイルクーラ22,インタ
クーラIC等の冷却効率を向上せしめるだけでなく、エ
アクリーナ32をエンジン8の前面側に油圧ショベルの
車幅方向に略水平に配設することにより、上部旋回体2
の側部の扉D1,D2を適宜開放し、例えばクリップ,
蝶ネジ,側部蓋50の外周縁部の弾性力等による、この
種の装置に通常使用されている開閉手段35で側部蓋5
0を開いてエアクリーナ32のエレメント38を、図1
の矢印Q方向に挿脱してエレメント38の交換を簡単に
行ない、且つエレメント38を収納時には、上記とは逆
の手順でエアクーナ32のケーシング34内にエレメン
ト38を簡単に装着することができる。
As described above, the air cleaner 32 is disposed on the front side of the engine 8, and the air hose 42 is connected to the front partition Wa.
Alternatively, since the lower frame LF is penetrated, the width of the radiator 18 having a height of, for example, about 1000 mm can be increased by the length of the diameter of the air hose 42 to increase the effective cooling area. In addition to increasing the effective cooling area to improve the cooling efficiency of the radiator 18, the oil cooler 22, the intercooler IC, and the like, the air cleaner 32 is disposed on the front side of the engine 8 substantially horizontally in the vehicle width direction of the hydraulic shovel. By installing the upper revolving super structure 2
The doors D1 and D2 on the side of are appropriately opened, and for example, clips,
Opening / closing means 35 normally used in this type of device is provided by a thumbscrew, elastic force of the outer peripheral edge of the side lid 50, or the like.
0 and open the element 38 of the air cleaner 32 as shown in FIG.
The element 38 can be easily exchanged by inserting / removing the element 38 in the arrow Q direction, and when the element 38 is stored, the element 38 can be easily mounted in the casing 34 of the air cooler 32 in the reverse procedure.

【0033】又、上記実施形態ではオペレータ室10と
エンジン8の間にラジエータ18,オイルクーラ22,
インタクーラICが配置される場合を示したが、ラジエ
ータ18,オイルクーラ22,インタクーラICを上記
建設機械の他側部1bに配設し、図1に示したオペレー
タ室10の後部に配設したラジエータ18,オイルクー
ラ22,インタクーラICに代えて作動油タンク30又
は燃料タンク31が配設される場合でも、又はエンジン
8が左右逆向きに配設される場合でも、上記実施形態と
略同様の作用効果を奏することがでいる。
In the above embodiment, the radiator 18, the oil cooler 22,
Although the case where the intercooler IC is arranged is shown, the radiator 18, the oil cooler 22, and the intercooler IC are arranged on the other side 1b of the construction machine, and the radiator arranged at the rear of the operator room 10 shown in FIG. 18. Even when the hydraulic oil tank 30 or the fuel tank 31 is provided in place of the oil cooler 22, the oil cooler 22, or the intercooler IC, or when the engine 8 is provided in the left and right opposite directions, substantially the same operation as in the above embodiment. It is effective.

【0034】又、図1に示した本実施形態では上記の一
側部1aの反対側の他側部1bに、上記油圧ショベルの
前後方向に並んで燃料タンク31及び作動油タンク30
が配設されている。又、ラジエータ18,オイルクーラ
22の冷却機100を冷却した冷却空気流に対向する側
の、燃料タンク31及び作動油タンク30のうちの少な
くともいずれか一方のタンクの表面形状により構成され
る、図3に二点鎖線G1,G2で示した誘導面のように
上記建設機械の右方向の上方側Z6又は前方側Z5の少
なくともいずれか一方側に上記冷却空気を誘導するため
の誘導手段Gが設けられているので、上記冷却空気の排
出効率を向上せしめることができる。
In the embodiment shown in FIG. 1, the fuel tank 31 and the hydraulic oil tank 30 are arranged on the other side 1b opposite to the one side 1a in the longitudinal direction of the excavator.
Are arranged. Further, the figure is configured by the surface shape of at least one of the fuel tank 31 and the hydraulic oil tank 30 on the side of the radiator 18 and the oil cooler 22 facing the cooling airflow that has cooled the cooler 100. 3, a guiding means G for guiding the cooling air is provided on at least one of the right upper side Z6 and the front side Z5 of the construction machine as shown by the two-dot chain lines G1 and G2. Therefore, the efficiency of discharging the cooling air can be improved.

【0035】即ち、本実施形態の誘導手段Gは、図3に
示したように作動油タンク30では下部から上方に傾斜
した誘導面G1で構成され、又燃料タンク31では後部
から前方に傾斜した誘導面G2で構成されているが、こ
れに限られるものではなく、例えば誘導面G1,G2を
適宜上記の両タンクに設けてもよく、或いは誘導面G
1,G2を上記タンクの一つの面に誘導面G1,G2を
重合した形状に構成してもよい。
That is, as shown in FIG. 3, the guiding means G of this embodiment is constituted by a guiding surface G1 inclined upward from the lower part in the hydraulic oil tank 30, and inclined forward from the rear part in the fuel tank 31. Although the guide surface G2 is formed, the present invention is not limited to this. For example, the guide surfaces G1 and G2 may be appropriately provided in both of the tanks.
1 and G2 may be formed in a shape in which the guiding surfaces G1 and G2 are superimposed on one surface of the tank.

【0036】又、図1,図3に示したようにエンジン8
と油圧ポンプ16とを仕切る隔離壁である後部隔壁Wc
と、上記油圧ショベルの上部旋回体2の右側方の側部2
scと後部隔壁Wcとの間の上部開口を閉塞する上部カ
バー2ucと、後部隔壁Wcと右側方の側部カバー2s
cとの間の下部開口を閉塞する底部隔壁Wdと、カウン
タウェイト14の前壁とにより囲繞される油圧ポンプ室
PRが上記のエンジンルームERと隣接して設けられ
る。
Also, as shown in FIG. 1 and FIG.
Partition wall Wc which is a partition wall separating the hydraulic pump 16 and the hydraulic pump 16
And a right side portion 2 of the upper swing body 2 of the hydraulic excavator.
an upper cover 2uc that closes an upper opening between the SC and the rear partition Wc, and a rear partition Wc and a right side cover 2s.
A hydraulic pump chamber PR surrounded by a bottom partition wall Wd for closing a lower opening between the engine compartment ER and the front wall of the counterweight 14 is provided adjacent to the engine room ER.

【0037】そして、上記の油圧ポンプ室PRの右側方
の側部2scと、後部隔壁Wcと、上部カバー2uc
と、底部隔壁Wdと、カウンタウェイト14の前面とに
より囲繞されてできる油圧ポンプ室PRの上記建設機械
の前方の開放側の側壁と作動油タンク30との間に設計
仕様により設定される間隙PSができるように構成され
ている。
The right side 2sc of the hydraulic pump chamber PR, the rear partition Wc, and the upper cover 2uc
And a gap PS set according to design specifications between the hydraulic oil tank 30 and the side wall of the hydraulic pump chamber PR, which is formed by the bottom partition wall Wd and the front surface of the counterweight 14, and is open on the front side of the construction machine. It is configured to be able to.

【0038】そして、油圧ポンプ室PR内の加熱された
雰囲気流体はラジエータ18,オイルクーラ22,イン
タクーラICを冷却した冷却空気圧により押し出され、
油圧ポンプ室PRの構成上において自然にできる隙間よ
り外気が浸入し、油圧ポンプ室PR内の加熱された冷却
空気が換気される。更に、図3に示したように上記した
誘導面G1,G2等により、油圧ポンプ室PR内の加熱
された冷却空気の雰囲気流体を冷却機100を冷却した
冷却空気の矢印Z5,Z6に流れるうちの少なくともい
ずれか一方の方向に流れる上記冷却空気流により作動油
タンク30と前方側部隔壁Wfbとの間の間隙PSを介
して、所謂ベンチュリ作用で、積極的に吸出され排出せ
しめられて換気されるので、油圧ポンプ室PRの温度の
上昇を防止せしめることができる。
The heated atmospheric fluid in the hydraulic pump chamber PR is pushed out by the cooling air pressure that has cooled the radiator 18, the oil cooler 22, and the intercooler IC.
Outside air enters through a gap that can be naturally formed in the configuration of the hydraulic pump chamber PR, and the heated cooling air in the hydraulic pump chamber PR is ventilated. Further, as shown in FIG. 3, while the atmospheric fluid of the heated cooling air in the hydraulic pump chamber PR flows to the arrows Z5 and Z6 of the cooling air that has cooled the cooler 100 by the above-described guide surfaces G1 and G2 and the like. With the cooling air flow flowing in at least one of the directions, through the gap PS between the hydraulic oil tank 30 and the front side partition Wfb, so-called Venturi action actively sucks and discharges the air to ventilate. Therefore, an increase in the temperature of the hydraulic pump chamber PR can be prevented.

【0039】即ち、油圧ポンプ室PRは、図1に示した
ように上記油圧ショベルの右側方の側部カバー2sc,
上部カバー2ucには、図6に示した上記従来例の油圧
ポンプ室PRに排出するための出口開口3がなく、右側
方の側部カバー2sc,上部カバー2uc及びカウンタ
ウェイト14の前面等の協働により油圧ポンプ室PRの
外壁側が略密閉されているので、油圧ポンプ16の稼働
等による騒音が外部に漏洩することが大幅に低減でき、
低騒音の建設機械を得ることができる。
That is, as shown in FIG. 1, the hydraulic pump chamber PR is provided with the right side cover 2sc,
The upper cover 2uc does not have the outlet opening 3 for discharging to the hydraulic pump chamber PR of the conventional example shown in FIG. 6, and the right side cover 2sc, the upper cover 2uc, and the front surfaces of the counter weights 14, etc. Since the outer wall side of the hydraulic pump chamber PR is substantially sealed by the operation, the leakage of noise due to the operation of the hydraulic pump 16 to the outside can be significantly reduced,
A low-noise construction machine can be obtained.

【0040】又、図1,図4に示した本実施形態の場合
には、エンジン8の全周6側面を隔壁Wにより囲繞され
る、所謂エンクロージャに構成されているが、エンジン
ルームER外に、エンジン8の稼働騒音や冷却空気の流
れる騒音が外部にできるだけ漏洩しないように構成され
ている。即ち、図1,図3,図4に示したようにエンジ
ンルームERを区画形成する隔壁Wは、前部隔壁Wa
と、後部隔壁Wcと、前部隔壁Waと後部隔壁Wcとの
間に橋架されるように配設される前方側部隔壁Wfb及
び後方側部隔壁Wrb(又はカウンタウェイト14と兼
用することもできる)とにより構成されている。
Also, in the case of the present embodiment shown in FIGS. 1 and 4, a so-called enclosure is formed in which the entire periphery 6 of the engine 8 is surrounded by a partition wall W, but is located outside the engine room ER. The configuration is such that the operating noise of the engine 8 and the noise of the cooling air leak to the outside as little as possible. That is, as shown in FIGS. 1, 3, and 4, the partition wall W that defines the engine room ER is a front partition Wa.
, The rear partition Wc, and the front partition Wfb and the rear partition Wrb (or the counter weight 14) which are disposed so as to be bridged between the front partition Wa and the rear partition Wc. ).

【0041】又、上記のエンクロージャのエンジンルー
ムERの場合には、例えば図4に示したように、前部隔
壁Wa,前方の側部隔壁Wfb,後方の側部隔壁Wr
b,後部隔壁Wc,底部隔壁Wd,上部隔壁We(又は
エンジンフード17)等の隔壁Wで少なくとも略囲繞す
るように構成されている。又、この底部隔壁Wdは油圧
ポップ室PRのアンダカバー2rcと一体でも、別体に
形成されたものでもよい。
In the case of the engine room ER of the enclosure, for example, as shown in FIG. 4, a front partition Wa, a front side partition Wfb, and a rear side partition Wr.
b, the rear partition Wc, the bottom partition Wd, the upper partition We (or the engine hood 17), and at least substantially surround the partition W. Further, the bottom partition wall Wd may be integrated with the under cover 2rc of the hydraulic pop chamber PR or may be formed separately.

【0042】そして、図4に示したようにエンジン8の
上部にターボチャージャ102が設けられ、図示しない
流通管を介して、図1に示したインタクーラICに接続
され、インタクーラICで冷却された過給流体はエンジ
ン8に過給されるように構成されている。更に、上記に
加えて、図4に示したようにエンジン8の排気系におい
て、エンジン8の排気管8aにマフラMを配設し、この
マフラMの出口部が配設されたエンジンルームERの上
部隔壁Weの一部に、外部に排出されるエンジン排気圧
を用いてエンジンルームER内の加熱空気を吸引し外部
に排出する外管と内管とからなるエジェクタEJを設け
れば、エンジンルームER,エンジン8等を、更に効果
的に冷却し上記冷却効率を向上することもできる。
A turbocharger 102 is provided above the engine 8 as shown in FIG. 4, and is connected to the intercooler IC shown in FIG. 1 through a not-shown flow pipe, and is cooled by the intercooler IC. The supply fluid is configured to be supercharged to the engine 8. Further, in addition to the above, as shown in FIG. 4, in the exhaust system of the engine 8, a muffler M is disposed in an exhaust pipe 8a of the engine 8, and an outlet of the muffler M is provided in an engine room ER. If an ejector EJ composed of an outer pipe and an inner pipe for sucking heated air in the engine room ER using the engine exhaust pressure discharged to the outside and discharging the heated air to the outside is provided in a part of the upper partition wall We, the engine room The ER, the engine 8 and the like can be more effectively cooled to improve the cooling efficiency.

【0043】そして、上記のエジェクタEJは、マフラ
Mから突出する内管としてのマフラMから延設される排
気管8aの排気出口端部M1と、この排気出口端部M1
の周囲に間隔を存してエンジンルームERから排気出口
端部M1より長く突出された外管としての吸引管M2
と、上記の排気出口端部M1と吸引管M2との間に形成
され、エンジンルームER内の空気を吸引する吸引間隙
M3とにより構成されている。
The ejector EJ includes an exhaust outlet end M1 of an exhaust pipe 8a extending from the muffler M as an inner pipe protruding from the muffler M, and an exhaust outlet end M1 of the exhaust pipe 8a.
Pipe M2 as an outer pipe protruding from the engine room ER longer than the exhaust outlet end M1 with a space around
And a suction gap M3 formed between the exhaust outlet end M1 and the suction pipe M2 to suck air in the engine room ER.

【0044】又、必要に応じて上記のエジェクタEJ
は、上記エンジンルーム内の冷却空気通路EYを介し反
対側の位置するエンジンルームERの底部隔壁Wdにス
リット状の多数の吸気口R1を設けて、エンジンルーム
ER内の換気を促進すれば、上記冷却効率を向上するこ
とができる。上記の吸気口R1は、エンジンルームER
外部へのエンジン騒音の漏洩の抑制する騒音抑制手段N
SとしてのルーバRをそれぞれ具備しており、これらの
ルーバRは各空気口R1より切起こして形成されてい
る。
If necessary, the above-mentioned ejector EJ
The above is provided by providing a number of slit-shaped intake ports R1 in the bottom partition Wd of the engine room ER located on the opposite side via the cooling air passage EY in the engine room to promote ventilation in the engine room ER. Cooling efficiency can be improved. The intake port R1 is provided in the engine room ER.
Noise suppression means N for suppressing leakage of engine noise to the outside
Each louver R is provided as S, and these louvers R are formed by being cut and raised from the respective air ports R1.

【0045】更に、騒音抑制手段NSは、図示しない
が、例えばボックス形状に形成された吸気口R1にて消
音効果を持たせ、吸気口R1からエンジンルームERの
外部に漏出するエンジン騒音及び吸気音を抑制するよう
にしてもよい。従って、エンジン8に配設された排気管
8aの排気出口端部M1から噴出するエンジン排気流の
周囲に負圧が生じ吸引間隙M3も負圧となるので、この
負圧によるポンプ作用により、エンジンルームER内の
空気を熱とともに吸引して外部に強制的に排出すること
ができる。
Further, although not shown, the noise suppression means NS has a sound-absorbing effect at the intake port R1 formed in a box shape, for example, so that the engine noise and the intake noise leaking from the intake port R1 to the outside of the engine room ER. May be suppressed. Therefore, a negative pressure is generated around the engine exhaust flow ejected from the exhaust outlet end M1 of the exhaust pipe 8a provided in the engine 8, and the suction gap M3 is also negative. The air in the room ER can be sucked together with the heat and forcibly discharged to the outside.

【0046】又、上記のエジェクタEJだけでは不充分
な場合には、図1に二点鎖線で示したようにエンジンル
ームER内の適宜箇所に、例えば小型の冷却ファン20
を設けるようにしてもよい。上記のように本発明の上記
各実施形態では、上記建設機械の後端旋回半径及び車幅
を減少させる方法として、エンジン8前側に配設される
冷却機、例えばラジエータ18をオイルクーラ22側に
配置し、オイルクーラ22用の冷却ファン24を共有す
るように構成すると共に、エンジン8の前側にエアクリ
ーナ32を配設し、更にラジエータ18とオイルクーラ
22のコアの厚さ(図1に於ける車幅方向の厚さ)を減
少せしめ、ラジエータ18とオイルクーラ22の幅方向
の長さ(図1における車両の前後方向の長さ)を増大せ
しめるようにしている。
If the above-mentioned ejector EJ alone is not sufficient, a small cooling fan 20 is placed at an appropriate place in the engine room ER as shown by a two-dot chain line in FIG.
May be provided. As described above, in each of the embodiments of the present invention, as a method of reducing the rear end turning radius and the vehicle width of the construction machine, a cooler disposed on the front side of the engine 8, for example, a radiator 18 is disposed on the oil cooler 22 side. 1 and a common cooling fan 24 for the oil cooler 22, an air cleaner 32 is provided on the front side of the engine 8, and the thickness of the radiator 18 and the core of the oil cooler 22 (see FIG. 1). The thickness of the radiator 18 and the oil cooler 22 in the width direction (the length in the front-rear direction of the vehicle in FIG. 1) is increased by decreasing the thickness in the vehicle width direction.

【0047】従って、本発明の上記各実施形態よれば、
従来例の建設機械を大幅な配置変更そすることなく、エ
ンジン8側の冷却ファンを削減又は小型な冷却ファンに
して上記の上部旋回体2の後端旋回半径及び上記車幅を
減少させることができるので、大きなコストの増大を発
生させることがない。又、エアクリーナ32の取り出し
口を車幅方向に向けることによって側部蓋50の着脱や
エレメント38の交換等のメンテナンス性を向上せしめ
ることができる。
Therefore, according to the above embodiments of the present invention,
The cooling fan on the engine 8 side can be reduced or a small cooling fan can be used to reduce the turning radius of the rear end of the upper revolving unit 2 and the vehicle width without significantly changing the configuration of the conventional construction machine. As a result, a large increase in cost does not occur. Further, by directing the outlet of the air cleaner 32 in the vehicle width direction, it is possible to improve maintenance such as attachment and detachment of the side cover 50 and replacement of the element 38.

【0048】次に、本発明の他の実施形態を、図5につ
いて説明するが、上記実施形態と実質的に同一部位には
同一符号を付して相違する点について説明する。本発明
の他の実施形態は、図5に示したようにエンジンルーム
ERを、図1の実施形態のエンジンルームERのエジュ
エクタEJの代わりに冷却出口60をエンジンフード1
7に設けたものである。
Next, another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 5. The same parts as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and different points will be described. In another embodiment of the present invention, as shown in FIG. 5, the engine room ER is replaced by the cooling outlet 60 instead of the engine room ER of the embodiment shown in FIG.
7.

【0049】又、図5に示したように、エンジンルーム
ERの上部側にはエンジンフード17が設けられ、エン
ジンフード17の右側部には、図5に示したようにエン
ジン8の周囲を隔壁により囲繞するエンジンルームER
の隔壁の少なくとのいずれか一つの部位に設けられた冷
却空気の取入口60bから吸引されエンジン8を冷却し
た冷却空気が排出される冷却空気の排出口60が設けら
れ、エンジン8の排気用のマフラMから突出する排気管
62が設けられている。
As shown in FIG. 5, an engine hood 17 is provided on the upper side of the engine room ER, and on the right side of the engine hood 17 is a partition wall around the engine 8 as shown in FIG. Engine room ER surrounded by
A cooling air outlet 60 is provided for discharging the cooling air which is sucked from the cooling air inlet 60b provided at at least one of the partitions of the engine 8 and cools the engine 8. An exhaust pipe 62 projecting from the muffler M is provided.

【0050】又、上部旋回体2の上部カバー2ucのラ
ジエータ18及びオイルクーラ22の前側には、図5に
示したようにそれぞれ上方から冷却空気を取入れるため
の冷却空気取入口64bが設けられており、又本実施形
態の場合にはエンジンルームERの前部隔壁Waの下方
の冷却空気取入口64c及び、図4に示したエンジンル
ームERの底部隔壁Wdに設けられた吸気口R1の少な
くともいずれか一方が設けられ、又必要に応じてエンジ
ンフード17の左側部17aに冷却空気取入口64cが
設けられる。
Further, at the front side of the radiator 18 and the oil cooler 22 of the upper cover 2uc of the upper swing body 2, a cooling air inlet 64b for taking in cooling air from above is provided as shown in FIG. In the case of the present embodiment, at least the cooling air intake 64c below the front partition Wa of the engine room ER and the intake port R1 provided in the bottom partition Wd of the engine room ER shown in FIG. Either one is provided, and a cooling air inlet 64c is provided on the left side 17a of the engine hood 17 as necessary.

【0051】又、図1,図5に示したようにラジエータ
18,オイルクーラ22,インタクーラIC,冷却ファ
ン24,駆動手段26の上方を覆う上部カバー2ucと
作動油タンク30の上部とを橋架するように中央の上部
カバー2ucが設けられている。そして、油圧ショベル
の左側の側部カバー2scは、上記実施形態と同様にヒ
ンジ46、48を介して開閉自在に設けられた観音開き
になる扉D1,D2が配設されている。
Also, as shown in FIGS. 1 and 5, the upper cover 2 uc covering the radiator 18, the oil cooler 22, the intercooler IC, the cooling fan 24 and the driving means 26 and the upper part of the hydraulic oil tank 30 are bridged. So that a central upper cover 2uc is provided. The left side cover 2sc of the hydraulic excavator is provided with double doors D1 and D2 which are openably and closably provided via hinges 46 and 48 similarly to the above embodiment.

【0052】又、図5に示したように上記油圧ショベル
が作動すると冷却空気取入口64b,64c,吸気口R
1のうちの少なくともいずれか一方の冷却空気取入口か
ら冷却空気が矢印Z1及び矢印Z2のように入りエンジ
ン8を冷却した後、冷却空気出口60から矢印Z3のよ
うに排出する。又、冷却空気取入口64a,64dから
冷却空気は、矢印Z4のように上方から下方に向けて入
りラジエータ18,オイルクーラ22,インタクーラI
C等の冷却機100を冷却した後、矢印Z5,Z6のよ
うに油圧ショベルの右側前方及び右側上方に流れ作動油
タンク31及び燃料タンク30を冷却しながら排出され
る。
When the hydraulic excavator operates as shown in FIG. 5, the cooling air intakes 64b, 64c, the intake port R
After cooling air enters at least one of the cooling air inlets as shown by arrows Z1 and Z2 and cools the engine 8, it is discharged from the cooling air outlet 60 as shown by arrow Z3. Further, the cooling air from the cooling air inlets 64a and 64d enters from the upper side to the lower side as shown by arrow Z4, and the radiator 18, the oil cooler 22, and the intercooler I
After cooling the cooler 100 such as C, it flows to the right front and right upper side of the excavator as indicated by arrows Z5 and Z6, and is discharged while cooling the hydraulic oil tank 31 and the fuel tank 30.

【0053】又、一側部1aの反対側の他側部1bに配
設さたれた燃料タンク31及び作動油タンク30のうち
の少なくともいずれか一方のタンクと、ラジエータ1
8,オイルクーラ22を冷却した冷却空気の流れが対向
する側の上記一方のタンクの表面形状を、図5に二点鎖
線G1,G2で示した誘導面のように上記建設機械の右
方向の上方側Z6又は前方側Z5の少なくともいずれか
一方側に上記冷却空気を誘導するための誘導手段Gが設
けられており、図1に示した上記実施形態と同様に上記
冷却空気の排出効率を向上せしめている。
Further, at least one of the fuel tank 31 and the hydraulic oil tank 30 provided on the other side 1b opposite to the one side 1a, and the radiator 1
8. The surface shape of the one tank on the side where the flow of the cooling air that has cooled the oil cooler 22 is opposed to the right side of the construction machine as shown by the two-dot chain lines G1 and G2 in FIG. Guidance means G for guiding the cooling air is provided on at least one of the upper side Z6 and the front side Z5 to improve the efficiency of discharging the cooling air as in the embodiment shown in FIG. I'm sorry.

【0054】この時、上記油圧ショベルの右側後方の側
部カバー2sc,上部カバー2ucには開口がないの
で、側部カバー2sc,上部カバー2uc及びカウンタ
ウェイト14の前面の協働により油圧ポンプ16が密閉
されたポンプ室PRが形成されているが、ポンプ室PR
内の雰囲気流体はオイルクーラ22を冷却した、矢印Z
5,Z6の方向に流れる上記冷却空気流体により作動油
タンク30と前方側部隔壁Wfbとの間の間隙PSを介
して吸出されて排出せしめられ換気されるので、ポンプ
室PRの温度の上昇を防止することができる。
At this time, since the right side rear cover 2sc and the upper cover 2uc of the hydraulic shovel have no openings, the hydraulic pump 16 is operated by the cooperation of the front surfaces of the side cover 2sc, the upper cover 2uc and the counterweight 14. Although the sealed pump chamber PR is formed, the pump chamber PR
The atmosphere fluid in the inside cooled the oil cooler 22,
5, the cooling air fluid flowing in the direction of Z6 is sucked out and discharged through the gap PS between the hydraulic oil tank 30 and the front side partition Wfb, and is ventilated. Can be prevented.

【0055】そして、油圧ポンプ室PRは少なくとも外
側壁は略密閉されているので、油圧ポンプ16の作動の
騒音を遮断することができる。又、冷却空気が不足する
時は、図5に示したように上記油圧ショベルの側部カバ
ー2scや扉AD1,D2に冷却空気取入口64d,6
4eを設ければ、更に上記冷却効果を向上することがで
きる。
Since the hydraulic pump chamber PR has at least an outer wall which is substantially sealed, the noise of the operation of the hydraulic pump 16 can be cut off. When the cooling air is insufficient, as shown in FIG. 5, the cooling air inlets 64d and 64d are provided to the side cover 2sc and the doors AD1 and D2 of the excavator.
By providing 4e, the cooling effect can be further improved.

【0056】又、上記に示した油圧ポンプ室PRは略密
閉した構成にしたが、油圧ポンプ室PRの側部カバー2
sc,上部カバー2ucに冷却空気の出口開口3を適宜
設けたものでも、油圧ポンプ16等の稼働による騒音を
低減することができないが、その他の、例えばエアクリ
ーナ32のメンテナンス性の向上等の作用効果は上記実
施形態と略同様の作用効果を奏することができる。
Although the above-described hydraulic pump chamber PR is configured to be substantially sealed, the side cover 2 of the hydraulic pump chamber PR is provided.
Even if the cooling air outlet opening 3 is appropriately provided in the upper cover 2uc, the noise caused by the operation of the hydraulic pump 16 or the like cannot be reduced, but other effects such as improvement in maintenance of the air cleaner 32 and the like can be obtained. Can achieve substantially the same operation and effect as the above embodiment.

【0057】[0057]

【発明の効果】以上詳述したように請求項1記載の本発
明のエンジン・冷却機セパレートクーリング構造によれ
ば、建設機械の前後方向の前端部に配設されたオペレー
タ室と、上記オペレータ室の後方に配設されたエンジン
と、上記のエンジンとオペレータ室との間に配設された
上記建設機械の稼働用の冷却機と、上記冷却機を冷却す
る冷却ファンと、上記冷却ファンを駆動する駆動手段
と、上記エンジンの前側に設けられた上記エンジンの吸
気用エアクリーナとを備え、上記エアクリーナのエレメ
ントが挿脱できるように構成されているので、上記エン
ジン側の冷却ファンを削減して上記の上部旋回体の後端
旋回半径及び上記車幅を減少させることができ、これに
より上記のような構成にしても大きなコストの増大を発
生させることがない。
As described in detail above, according to the engine / cooler separate cooling structure of the first aspect of the present invention, the operator room disposed at the front end in the front-rear direction of the construction machine, and the operator room , A cooling machine for operating the construction machine provided between the engine and the operator room, a cooling fan for cooling the cooling machine, and driving the cooling fan And an air cleaner for intake of the engine provided on the front side of the engine, and configured so that an element of the air cleaner can be inserted and removed. The turning radius of the rear end of the upper revolving structure and the vehicle width can be reduced, so that even with the above configuration, a large increase in cost does not occur.

【0058】又、上記エンジン側の冷却ファンを削除し
て上記の上部旋回体の後端旋回半径及び上記車幅を減少
させることができ、狭隘地での作業を高めることができ
る。又、上記建設機械の後端旋回半径及び車幅を減少さ
せることができるので、トンネル,住宅地等の狭い作業
現場でも使用することができる。又、上記エアクリーナ
を上記エンジンの前側に配設することにより上記エアク
リーナのエレメントを容易に交換したり、整備,点検が
容易に行なうことができる。
Further, by eliminating the cooling fan on the engine side, the turning radius of the rear end of the upper revolving structure and the vehicle width can be reduced, and the work in narrow places can be enhanced. Further, since the turning radius of the rear end and the vehicle width of the construction machine can be reduced, it can be used even in a narrow work site such as a tunnel or a residential area. Further, by disposing the air cleaner in front of the engine, the elements of the air cleaner can be easily replaced, and maintenance and inspection can be easily performed.

【0059】請求項2記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造によれば、建設機械の前後
方向の前端部の一側部に配設されたオペレータ室と、上
記建設機械の後部に設けられたカウンタウェイトと上記
オペレータ室との間に横置きに配設され油圧ポンプが接
続されたエンジンと、上記のエンジンとオペレータ室と
の間に配設された上記建設機械の稼働用の冷却機と、上
記冷却機を冷却する冷却ファンと、上記冷却ファンを駆
動する駆動手段と、上記エンジンの前側に車幅方向に沿
って設けられた上記エンジンの吸気用のエアクリーナと
を備え、上記エアクリーナのエレメントが挿脱できるよ
うに構成されているので、上記エンジン側の冷却ファン
を削除して上記の上部旋回体の後端旋回半径及び上記車
幅を減少させることができ、狭隘地での作業を高めるこ
とができる。
According to the engine / cooler separate cooling structure of the second aspect of the present invention, the operator room disposed on one side of the front end in the front-rear direction of the construction machine and the rear part of the construction machine are provided. An engine horizontally disposed between the provided counterweight and the operator room and to which a hydraulic pump is connected, and cooling for operating the construction machine disposed between the engine and the operator room. A cooling fan that cools the cooler, a driving unit that drives the cooling fan, and an air cleaner for intake of the engine that is provided on the front side of the engine along a vehicle width direction. The structure is such that the element can be inserted and removed, so that the cooling fan on the engine side can be omitted to reduce the rear turning radius and the vehicle width of the upper revolving unit. Can be, it is possible to enhance the work in narrow areas.

【0060】又、上記エアクリーナの取出口を車幅方向
に向けることによって、上記エアクリーナの側部蓋の着
脱やエレメントの交換等のメンテナンス性を向上せしめ
ることができる。請求項3記載の本発明のエンジンン・
冷却機セパレートクーリング構造によれば、請求項1又
は2記載の構成において、上記冷却機が上記エンジンの
インタクーラ,ラジエータ及び上記建設機械の作動油用
のオイルクーラの冷却機のうちの少なくとも一つの冷却
機であるので、請求項1又は2記載の効果に加え、必要
に応じて上記冷却機のうちの少なくともいずれか一つを
オペレータとエンジンとの間に配設せしめ上記建設機械
の車幅方向の長さを減少することができる。
Further, by directing the outlet of the air cleaner in the vehicle width direction, it is possible to improve the maintainability such as attaching and detaching the side cover of the air cleaner and replacing the element. The engine of the present invention according to claim 3.
According to the cooler separate cooling structure, in the configuration according to claim 1 or 2, the cooler cools at least one of an intercooler, a radiator of the engine, and a cooler of an oil cooler for hydraulic oil of the construction machine. In addition to the effects described in claim 1 or 2, at least one of the cooling machines is disposed between an operator and an engine as necessary, so that the construction machine is arranged in the vehicle width direction. The length can be reduced.

【0061】請求項4記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造によれば、請求項1〜3の
いずれかに記載の構成において、上記のエンジンとオペ
レータ室との間に配設された上記のインタクーラ,ラジ
エータ,オイルクーラの冷却機のうちの少なくともいず
れか一つの冷却機を有し、上記冷却機のうちの少なくと
もいずれか一つの冷却機を上記エンジンの前側に延設し
て有効冷却面積を拡大できるように構成されているの
で、請求項1〜3のいずれかに記載の効果に加え、必要
に応じて上記冷却機のうちの少なくともいずれか一つの
冷却機の有効冷却面積を増大し上記冷却能力を向上せし
めることができる。
According to a fourth aspect of the present invention, in the engine / cooler separate cooling structure according to the first aspect of the present invention, the engine / cooler separate cooling structure is provided between the engine and the operator room. And at least one of the coolers of the intercooler, radiator, and oil cooler, wherein at least one of the coolers extends to the front side of the engine to be effective. Since it is configured to be able to expand the cooling area, in addition to the effect according to any one of claims 1 to 3, the effective cooling area of at least one of the coolers of the coolers as needed The cooling capacity can be improved.

【0062】請求項5記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造によれば、請求項1〜4の
いずれかに記載の構成において、上記エンジンの周囲を
隔壁により囲繞するエンジンルームと、上記エンジンル
ームに配設された上記エンジンの排気管の排気出口端部
と、少なくとも上記排気出口端部と間隔を存して上記排
気出口端部より長く突出すると共に上記エンジンルーム
を構成する隔壁に設けられる吸引管とからなるエジェク
タを備え、上記エンジンの排気圧を用いて上記エンジン
ルーム内の加熱空気を吸引し外部に排出するように構成
されているので、請求項1〜4のいずれかに記載の効果
に加え、上記エンジンルーム内の各部位を効果的に冷却
することができると共に、上記のエンジンの稼働による
騒音や冷却ファンの騒音を低減することができる。
According to the fifth aspect of the present invention, in the engine / cooler separate cooling structure according to the first aspect of the present invention, there is provided an engine room surrounding the engine with a partition wall. An exhaust outlet end of an exhaust pipe of the engine disposed in the engine room, and a partition wall that protrudes longer than the exhaust outlet end at least with an interval from the exhaust outlet end and forms the engine room. An ejector comprising a suction pipe provided, and configured to suck heated air in the engine room using the exhaust pressure of the engine and discharge the heated air to the outside. In addition to the effects described above, each part in the engine room can be effectively cooled, and noise and cooling fan caused by the operation of the engine can be provided. It is possible to reduce the noise.

【0063】請求項6記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造によれば、請求項5記載の
構成において、上記エンジンルームを構成する隔壁の少
なくといずれかの部位に設けられた吸気口を備えている
ので、請求項5記載の効果に加え、上記エンジンルーム
内の換気が効果的に行なわれると共に、上記エンジンの
冷却効率を向上することができる。
According to the sixth aspect of the present invention, in the engine / cooler separate cooling structure according to the fifth aspect, the intake air provided in at least one of the partitions constituting the engine room in the configuration of the fifth aspect. Since the port is provided, the ventilation in the engine room can be effectively performed, and the cooling efficiency of the engine can be improved in addition to the effect described in the fifth aspect.

【0064】請求項7記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造によれば、請求項1〜4の
いずれかに記載の構成において、上記エンジンの周囲を
隔壁により囲繞するエンジンルームと、上記エンジンを
冷却した冷却空気が上記エンジンルームの上方に設けら
れた冷却空気出口から排出せしめられ、上記冷却機を冷
却した冷却空気が上記建設機械の前方側又は側方の上方
側のうちの少なくともいずれか一方側に排出されるよう
に構成されているので、請求項1〜4のいずれかに記載
の効果に加え、上記エンジンを冷却した冷却空気が上記
エンジンルームの上方の上記冷却空気出口から効果的に
排出せしめられると共に、上記冷却機を冷却した冷却空
気が上記建設機械の前方側又は側方の上方側に排出せし
めて冷却効率を向上することができる。
According to the engine / cooler separate cooling structure of the present invention described in claim 7, in the structure according to any one of claims 1 to 4, an engine room surrounding the engine by a partition wall; Cooling air that has cooled the engine is discharged from a cooling air outlet provided above the engine room, and cooling air that has cooled the cooler is at least one of a front side and a side upper side of the construction machine. Since it is configured to be discharged to any one side, in addition to the effect according to any one of claims 1 to 4, cooling air that has cooled the engine is discharged from the cooling air outlet above the engine room. In addition to being effectively discharged, the cooling air that has cooled the cooler is discharged to the front side or the upper side of the construction machine to improve the cooling efficiency. It can be.

【0065】請求項8記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造によれば、請求項2〜5,
7のいずれかに記載の構成において、上記の一側部のオ
ペレータ室の後側に又は上記一側部の反対側の他側部に
配設さたれた燃料タンク及び作動油タンクのうちの少な
くともいずれか一方のタンクと、上記のラジエータ及び
オイルクーラを冷却した冷却空気の流れと対向する側の
上記一方のタンクの表面形状により構成され上記建設機
械の側方の上方側又は前方側の少なくともいずれか一方
側に上記冷却空気を誘導するための誘導手段とを備えて
いるので、請求項2〜5,7のいずれかに記載の効果に
加え、上記誘導手段により上記冷却機を冷却した冷却空
気をより円滑に敏速に排出して、上記建設機械の関係部
位の冷却性を向上させることができる。
According to the engine / cooler separate cooling structure of the present invention described in claim 8, claims 2 to 5,
7. In the configuration according to any one of (7), at least one of a fuel tank and a hydraulic oil tank disposed behind the operator room on one side or on the other side opposite to the one side. One of the tanks and the surface shape of the one tank on the side facing the flow of the cooling air that has cooled the radiator and the oil cooler, and is at least one of a lateral upper side and a front side of the construction machine. The cooling air cooled by the guide means is provided in addition to the effect of any one of claims 2 to 5, since the cooling means is provided with a guide means for guiding the cooling air on one side. Can be discharged more smoothly and promptly, and the cooling performance of the relevant parts of the construction machine can be improved.

【0066】請求項9記載の本発明のエンジンン・冷却
機セパレートクーリング構造によれば、請求項1,2,
8のいずれかに記載の構成において、上記エンジンに接
続された作動油用の油圧ポンプを設け、上記油圧ポンプ
を収容するように設けられた油圧ポンプ室の側壁のいず
れかの部位を開放せしめ、上記エンジンルームの外部に
上記冷却機のうちの少なくともいずれか一つが配設され
た冷却機を冷却する冷却ファンを設け、上記冷却ファン
により上記冷却機を冷却した冷却空気流により上記油圧
ポンプ室の上記側壁の開放せしめられた部位を介して上
記油圧ポンプ室の加熱された空気を上記油圧ポンプ室外
に排出せしめるように構成したので、請求項1,2,8
のいずれかに記載の効果に加え、上記冷却機を冷却した
冷却空気の冷却空気圧により排出出され、油圧ポンプ室
の構成上において自然にできる隙間より外気が浸入し、
油圧ポンプ室内の加熱された冷却空気を換気せしめるこ
とができる。
According to the ninth aspect of the present invention, there is provided an engine / cooler separate cooling structure according to the ninth aspect.
8. In the configuration according to any one of 8 above, a hydraulic pump for hydraulic oil connected to the engine is provided, and any part of a side wall of a hydraulic pump chamber provided to accommodate the hydraulic pump is opened, A cooling fan for cooling a cooler provided with at least one of the coolers provided outside the engine room is provided, and a cooling air flow that cools the cooler by the cooling fan is used to cool the hydraulic pump chamber. The heated air in the hydraulic pump chamber is discharged to the outside of the hydraulic pump chamber through the opened portion of the side wall.
In addition to the effects described in any of the above, the air is discharged by the cooling air pressure of the cooling air that has cooled the cooler, and the outside air enters through a gap that can be naturally formed on the configuration of the hydraulic pump chamber,
The heated cooling air in the hydraulic pump chamber can be ventilated.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施形態を示すもので、本発明のエ
ンジン・冷却機セパレートクーリング構造を油圧ショベ
ルに適用した場合を示す概略平面図である。
FIG. 1 shows one embodiment of the present invention, and is a schematic plan view showing a case where an engine / cooler separate cooling structure of the present invention is applied to a hydraulic shovel.

【図2】図1の2Y矢視の要部を示す概略説明図であ
る。
FIG. 2 is a schematic explanatory view showing a main part of FIG. 1 as viewed in the direction of arrow 2Y.

【図3】図1のラジエータ及びオイルクーラの冷却空気
の流れを示す油圧ショベルの概略斜視図である。
FIG. 3 is a schematic perspective view of a hydraulic shovel illustrating a flow of cooling air of a radiator and an oil cooler of FIG. 1;

【図4】図1の4A−4A線に沿う要部の断面を示す概
略説明図である。
FIG. 4 is a schematic explanatory view showing a cross section of a main part along line 4A-4A in FIG. 1;

【図5】本発明の他の実施形態を示す、図3と同様の状
態の概略説明図である。
FIG. 5 is a schematic explanatory view showing a state similar to FIG. 3, showing another embodiment of the present invention.

【図6】従来の油圧ショベルの平面を示す概略説明図で
ある。
FIG. 6 is a schematic explanatory view showing a plane of a conventional hydraulic shovel.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 下部走行体 2 上部旋回体 2sc 側部カバー 2uc 上部カバー 3 出口開口 6 作業装置 8 エンジン 10 オペレータ室 14 カウンタウェイト 16 油圧ポンプ 17 エンジンフード 18 ラジエータ 20 冷却ファン 22 オイルクーラ 24 冷却ファン 26 駆動手段 28 コントロールバルブ 30 作動油タンク 31 燃料タンク 32 エアクリーナ 34 エレメント 35 開閉手段 36 外気層 38 エレメント 40 吸気層 46,48 ヒンジ 50 側部蓋 60,60a 冷却空気出口 64a〜64c 冷却空気取入口 64d,64e 冷却空気取入口 K1〜K4 シールカバー M マフラ G 誘導手段 W 隔壁 W1,W1a 隔壁板 Wa 前部隔壁 Wfb 前方側部隔壁 Wrb 後方側部隔壁 Wc 後部隔壁 Wd 底部隔壁 We 上部隔壁 IC インタクーラ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Lower traveling body 2 Upper revolving superstructure 2sc Side cover 2uc Upper cover 3 Outlet opening 6 Working device 8 Engine 10 Operator room 14 Counter weight 16 Hydraulic pump 17 Engine hood 18 Radiator 20 Cooling fan 22 Oil cooler 24 Cooling fan 26 Drive means 28 Control valve 30 Hydraulic oil tank 31 Fuel tank 32 Air cleaner 34 Element 35 Opening / closing means 36 Outside air layer 38 Element 40 Intake layer 46,48 Hinge 50 Side cover 60,60a Cooling air outlet 64a-64c Cooling air inlet 64d, 64e Cooling air Inlet K1 to K4 Seal cover M Muffler G Guiding means W Partition W1, W1a Partition plate Wa Front partition Wfb Front partition Wrb Rear partition Wc Rear partition Wd Bottom partition We Top Partition IC Ntakura

Claims (9)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 建設機械の前後方向の前端部に配設され
たオペレータ室と、上記オペレータ室の後方に配設され
たエンジンと、上記のエンジンとオペレータ室との間に
配設された上記建設機械の稼働用の冷却機と、上記冷却
機を冷却する冷却ファンと、上記冷却ファンを駆動する
駆動手段と、上記エンジンの前側に設けられた上記エン
ジンの吸気用のエアクリーナとを備え、上記エアクリー
ナのエレメントが挿脱できるように構成されていること
を特徴とする、エンジン・冷却機セパレートクーリング
構造。
1. An operator room disposed at a front end of a construction machine in the front-rear direction, an engine disposed behind the operator room, and the engine disposed between the engine and the operator room. A cooling machine for operating the construction machine, a cooling fan for cooling the cooler, driving means for driving the cooling fan, and an air cleaner for intake of the engine provided on a front side of the engine, An engine / cooler separate cooling structure, wherein an air cleaner element is configured to be inserted and removed.
【請求項2】 建設機械の前後方向の前端部の一側部に
配設されたオペレータ室と、上記建設機械の後部に設け
られたカウンタウェイトと上記オペレータ室との間に横
置きに配設され油圧ポンプが接続されたエンジンと、上
記のエンジンとオペレータ室との間に配設された上記建
設機械の稼働用の冷却機と、上記冷却機を冷却する冷却
ファンと、上記冷却ファンを駆動する駆動手段と、上記
エンジンの前側に車幅方向に沿って設けられた上記エン
ジンの吸気用のエアクリーナとを備え、上記エアクリー
ナのエレメントが挿脱できるように構成されていること
を特徴とする、エンジン・冷却機セパレートクーリング
構造。
2. An operator room disposed at one side of a front end of the construction machine in the front-rear direction, and horizontally disposed between a counter weight provided at a rear portion of the construction machine and the operator room. A hydraulic pump connected to the engine, a cooling machine for operating the construction machine disposed between the engine and the operator room, a cooling fan for cooling the cooler, and driving the cooling fan. Drive means, and an air cleaner for the intake of the engine provided on the front side of the engine along the vehicle width direction, wherein the element of the air cleaner is configured to be inserted and removed. Engine / cooler separate cooling structure.
【請求項3】 上記冷却機が上記エンジンのインタクー
ラ,ラジエータ及び上記建設機械の作動油用のオイルク
ーラの冷却機のうちの少なくとも一つの冷却機であるこ
とを特徴とする、請求項1又は2記載のエンジン・冷却
機セパレートクーリング構造。
3. The cooling device according to claim 1, wherein the cooling device is at least one of an intercooler, a radiator of the engine, and a cooling device of an oil cooler for operating oil of the construction machine. The described engine / cooler separate cooling structure.
【請求項4】 上記のエンジンとオペレータ室との間に
配設された上記のインタクーラ,ラジエータ,オイルク
ーラの冷却機のうちの少なくともいずれか一つの冷却機
を有し、上記冷却機のうちの少なくともいずれか一つの
冷却機を上記エンジンの前側に延設して有効冷却面積を
拡大できるように構成されていることを特徴とする、請
求項1〜3のいずれか1項に記載のエンジン・冷却機セ
パレートクーリング構造。
4. A cooling device for at least one of the intercooler, the radiator, and the oil cooler disposed between the engine and the operator room. The engine according to any one of claims 1 to 3, wherein at least one of the coolers is arranged to extend to a front side of the engine so that an effective cooling area can be enlarged. Cooler separate cooling structure.
【請求項5】 上記エンジンの周囲を隔壁により囲繞す
るエンジンルームと、上記エンジンルームに配設された
上記エンジンの排気管の排気出口端部と、少なくとも上
記排気出口端部と間隔を存して上記排気出口端部より長
く突出すると共に上記エンジンルームを構成する隔壁に
設けられる吸引管とからなるエジェクタを備え、上記エ
ンジンの排気圧を用いて上記エンジンルーム内の加熱空
気を吸引し外部に排出するように構成されていることを
特徴とする、請求項1〜4のいずれか1項に記載のエン
ジン・冷却機セパレートクーリング構造。
5. An engine room surrounding the periphery of the engine with a partition, an exhaust outlet end of an exhaust pipe of the engine provided in the engine room, and at least a distance from the exhaust outlet end. An ejector that protrudes longer than the end of the exhaust outlet and is provided with a suction pipe provided in a partition wall that forms the engine room, and uses the exhaust pressure of the engine to suck heated air in the engine room and discharge the heated air to the outside The engine / cooler separate cooling structure according to any one of claims 1 to 4, wherein the engine / cooler separate cooling structure is configured to perform the following.
【請求項6】 上記エンジンルームを構成する隔壁の少
なくといずれかの部位に設けられた吸気口を有すること
を特徴とする、請求項5記載のエンジン・冷却機セパレ
ートクーリング構造。
6. The engine / cooler separate cooling structure according to claim 5, further comprising an intake port provided in at least one of the partitions constituting the engine room.
【請求項7】 上記エンジンの周囲を隔壁により囲繞す
るエンジンルームと、上記エンジンを冷却した冷却空気
が上記エンジンルームの上方に設けられた冷却空気出口
から排出せしめられ、上記冷却機を冷却した冷却空気が
上記建設機械の前方側又は側方の上方側のうちの少なく
ともいずれか一方側に排出されるように構成されている
ことを特徴とする、請求項1〜4のいずれか1項に記載
のエンジン・冷却機セパレートクーリング構造。
7. An engine room surrounding the engine with a partition wall, and cooling air for cooling the engine is discharged from a cooling air outlet provided above the engine room to cool the cooling machine. 5. The air conditioner according to claim 1, wherein air is discharged to at least one of a front side and a side upper side of the construction machine. 6. Engine / cooler separate cooling structure.
【請求項8】 上記の一側部のオペレータ室の後側に又
は上記一側部の反対側の他側部に配設さたれた燃料タン
ク及び作動油タンクのうちの少なくともいずれか一方の
タンクと、上記冷却機を冷却した冷却空気の流れと対向
する側の上記一方のタンクの表面形状により構成され上
記建設機械の側方の上方側又は前方側の少なくともいず
れか一方側に上記冷却空気を誘導するための誘導手段と
を備えたことを特徴とする、請求項2〜5,7のいずれ
か1項に記載のエンジン・冷却機セパレートクーリング
構造。
8. A tank for at least one of a fuel tank and a hydraulic oil tank disposed behind the operator room on one side or on the other side opposite the one side. And, the cooling air is formed on at least one of the upper side or the front side of the construction machine, which is constituted by the surface shape of the one tank on the side facing the flow of the cooling air that has cooled the cooler. The engine / cooler separate cooling structure according to any one of claims 2 to 5, further comprising a guiding means for guiding.
【請求項9】 上記エンジンに接続された作動油用の油
圧ポンプを設け、上記油圧ポンプを収容するように設け
られた油圧ポンプ室の側壁のいずれかの部位を開放せし
め、上記エンジンルームの外部に上記冷却機のうちの少
なくともいずれか一つが配設された冷却機を冷却する冷
却ファンを設け、上記冷却ファンにより上記冷却機を冷
却した冷却空気流により上記油圧ポンプ室の上記側壁の
開放せしめられた部位を介して上記油圧ポンプ室の加熱
された空気を上記油圧ポンプ室外に排出せしめるように
構成したことを特徴とする、請求項1,2,8のいずれ
か1項に記載の建設機械の冷却構造。
9. A hydraulic pump for hydraulic oil connected to the engine is provided, and any part of a side wall of a hydraulic pump chamber provided to accommodate the hydraulic pump is opened, and an outside of the engine room is provided. A cooling fan for cooling a cooler in which at least one of the coolers is disposed, and opening the side wall of the hydraulic pump chamber by a cooling airflow that has cooled the cooler by the cooling fan. The construction machine according to any one of claims 1, 2 and 8, wherein the heated air in the hydraulic pump chamber is discharged to the outside of the hydraulic pump chamber through a set portion. Cooling structure.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN102561431A (en) * 2012-02-22 2012-07-11 山东双轮股份有限公司 Submersible dredging vehicle
JP2017115317A (en) * 2015-12-21 2017-06-29 株式会社神戸製鋼所 Work machine
US20180029464A1 (en) * 2015-10-23 2018-02-01 Komatsu Ltd. Tractor

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102561431A (en) * 2012-02-22 2012-07-11 山东双轮股份有限公司 Submersible dredging vehicle
US20180029464A1 (en) * 2015-10-23 2018-02-01 Komatsu Ltd. Tractor
US10532653B2 (en) * 2015-10-23 2020-01-14 Komatsu Ltd. Tractor
JP2017115317A (en) * 2015-12-21 2017-06-29 株式会社神戸製鋼所 Work machine

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