JP2008115612A - Drilling tool - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a drilling tool used in tunnel excavation work, foundation construction work, and reinforcement construction work and capable of withstanding the use sufficiently even if a casing pipe for preventing collapse of a drilled wall is made of synthetic resin and drilling a hole in even a hard rock-bed. <P>SOLUTION: This hole drilling tool 11 has a rod 21 for transmitting power for drilling a hole and a hole drilling bit member 31 provided at a tip of the rod 21 to drill the hole. A cylindrical tip sleeve 41 attached to a tip of the casing pipe 51 surrounding an outer peripheral side of the rod 21 is connected with a rear part of the hole drilling bit member 31. Recessed grooves 42, 67 are provided on respective opposing faces of the hole drilling bit member 31 and the tip sleeve 41, respectively. A plurality of spherical bodies 68 are stored in these grooves 42, 67 to roll. The drilling bit member 31 and the tip sleeve 41 are mutually connected to rotate relatively and buffer in order to reduce the load working on the casing pipe 51 when drilling the hole. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

この発明は、トンネル工事や基礎工事、補強工事などにおいて用いられる削孔工具に関し、より詳しくは、削孔壁の崩落を防止するためのケーシングパイプが合成樹脂製であっても充分に使用に耐えられ、硬い岩盤に対しても削孔が行えるような強度の高い削孔工具に関する。   The present invention relates to a drilling tool used in tunnel construction, foundation work, reinforcement work, etc., and more specifically, even if the casing pipe for preventing collapse of the drilling wall is made of synthetic resin, it can be used sufficiently. In particular, the present invention relates to a drilling tool having high strength that can drill holes even in hard rock.

ケーシングパイプが合成樹脂製であってもよいとするものとして、下記特許文献1に開示された掘削工具がある。これは、ケーシングパイプに対してその軸線方向に推力と打撃を伝達する構造の掘削工具であるが、この掘削工具は、推力と打撃が伝達される上記ケーシングパイプと、このケーシングパイプの内部に同芯上に配置されていて、軸線方向に推力と打撃が伝達されると共に回転力が伝達されるロッドと、該ロッドの先端部に取り付けられた掘削工具本体と、該掘削工具本体の先端にこの掘削工具本体に対する回転が拘束されて装着される掘削ビットとを備えた掘削工具において、上記ケーシングパイプの先端に、ケーシングパイプに対して軸線方向に移動可能でかつ軸線周りに回転可能な円筒状のケーシングトップが上記掘削工具本体に外嵌されるようにして取り付けられ、このケーシングトップが常に掘削ビットを包囲した状態で削孔に建て込むことができるように構成されている。   An example of the casing pipe that may be made of a synthetic resin is an excavation tool disclosed in Patent Document 1 below. This excavation tool is structured to transmit thrust and impact in the axial direction to the casing pipe. This excavation tool is connected to the casing pipe to which thrust and impact are transmitted and the inside of the casing pipe. A rod that is disposed on the core and transmits thrust and striking force in the axial direction and rotational force; a drilling tool main body attached to the tip of the rod; and a tip of the drilling tool main body. A drilling tool comprising a drilling bit that is mounted while being constrained to rotate relative to the drilling tool main body, and a cylindrical shape that is movable in an axial direction relative to the casing pipe and rotatable around the axis at the tip of the casing pipe. The casing top is attached so as to be fitted to the drilling tool body, and the casing top is always built in the drilling hole so as to surround the drill bit. Mukoto is configured to allow.

そして、この構成では、ケーシングトップがケーシングに対して軸線方向に移動可能に取り付けられているので建て込み時にケーシングパイプに過大な抵抗が作用することなく、ケーシングパイプが樹脂などの低強度のものであってもよいとされている。   In this configuration, the casing top is attached so as to be movable in the axial direction with respect to the casing, so that excessive resistance does not act on the casing pipe during installation, and the casing pipe is of low strength such as resin. It is said that it may be.

しかし、推力と打撃はケーシングパイプにも直接的に作用する構成であり、たとえ緩衝材が介装されているとはいっても、多大な負荷がかかるため、割れなどのおそれがあった。特に、削孔される対象が固い岩盤である場合には、上記負荷は非常に大きなものとなり、特許文献1のような構成の工具では削孔することが困難である。   However, thrust and striking directly act on the casing pipe, and even if a cushioning material is interposed, a great load is applied, which may cause cracks. In particular, when the object to be drilled is a hard rock, the load is very large, and it is difficult to drill with a tool having a configuration as in Patent Document 1.

特開2003−172089号公報JP 2003-172089 A

そこでこの発明は、ケーシングパイプに対して削孔時にかかる負荷を低減できるような削孔工具の提供を主たる課題とする。   Therefore, the main object of the present invention is to provide a drilling tool that can reduce the load applied to the casing pipe during drilling.

そのための手段は、削孔のための動力を伝達するロッドと、該ロッドの先に設けられて削孔を行う削孔ビット部材とを有し、該削孔ビット部材の後部には、上記ロッドの外周側を包囲するケーシングパイプの先端に取り付けられる筒状の先端スリーブが接続された削孔工具であって、上記削孔ビット部材と先端スリーブとにおける内外で重合するそれぞれの対向面に、全周にわたって形成された凹溝等からなる凹部が形成され、これら凹部間に、削孔ビット部材と先端スリーブとを相対回転可能に接続するとともに接続状態を保持する抜け止め部材が保持された削孔工具である。   Means therefor include a rod for transmitting power for drilling, and a drill bit member provided at the tip of the rod for drilling, and the rod is disposed at the rear of the drill bit member. A drilling tool to which a cylindrical tip sleeve attached to the tip of a casing pipe that surrounds the outer peripheral side of the drilling tool is connected, and is formed on each facing surface that overlaps inside and outside of the drilling bit member and the tip sleeve. Drilling holes in which recesses made of grooves or the like formed around the circumference are formed, and between these recesses, the drilling bit member and the tip sleeve are connected to each other so as to be relatively rotatable and a retaining member that holds the connection state is held. It is a tool.

この構成によれば、回転力と打撃力がロッドを介して削孔ビット部材に伝えられ、削孔ビット部材が回転しながら突き進んで削孔がなされる。このとき、削孔ビット部材の後部に接続された先端スリーブは、削孔ビット部材と相対回転可能であり、しかも相互間には、抜け止め部材と、この抜け止め部材を相対移動可能に収納する凹部が設けられて、相互に接続されているので、削孔ビット部材が回転して掘り進む時に、これに接続された先端スリーブも削孔ビット部材の動きにつれて移動するものの、先端スリーブは削孔ビット部材につられて回転しない。また、回転するとしても、それは追随するような回転ではない。このため、先端スリーブの後方に接続されるケーシングパイプの回転を阻止しまたは抑制し、削孔動作によってケーシングパイプにかかる衝撃を和らげることができる。   According to this configuration, the rotational force and the striking force are transmitted to the drilling bit member via the rod, and the drilling bit member advances while rotating to form a drilling hole. At this time, the tip sleeve connected to the rear portion of the drill bit member can be rotated relative to the drill bit member, and the retainer member and the retainer member are accommodated so as to be movable relative to each other. Since the recess is provided and connected to each other, when the drill bit member rotates and digs, the tip sleeve connected thereto moves as the drill bit member moves, but the tip sleeve is the drill bit. It does not rotate as it is pulled by the member. Moreover, even if it rotates, it is not the rotation which follows. For this reason, it is possible to prevent or suppress the rotation of the casing pipe connected to the rear of the tip sleeve, and to soften the impact on the casing pipe by the drilling operation.

ここで、上記構成要素について、次のような態様に構成することができる。   Here, about the said component, it can comprise in the following aspects.

その態様のひとつは、上記抜け止め部材が複数個の転動体からなる削孔工具である。
転動体には、球体やローラなどが使用できるが、いずれの場合も、複数個の転動体がそれぞれに凹部内を転がり動くので、良好な回転状態を得られる。また、転動体が球体であれば、削孔ビット部材と先端スリーブとに形成される凹部の形態を簡素にできるとともに、組立ても簡単にすることができる。また、球体と凹部との間に先端スリーブ等の軸方向において適宜の隙間が設けられると、この隙間が緩衝作用をするので、打撃時の振動を緩和することも可能である。これによっても、削孔ビット部材や先端スリーブにかかる負荷を低減できる。
One of the aspects is a drilling tool in which the retaining member includes a plurality of rolling elements.
A spherical body, a roller, or the like can be used as the rolling element, but in any case, a plurality of rolling elements roll in the recesses, respectively, so that a good rotation state can be obtained. Further, if the rolling element is a sphere, the shape of the recess formed in the drill bit member and the tip sleeve can be simplified and can be easily assembled. In addition, if an appropriate gap is provided in the axial direction of the tip sleeve or the like between the sphere and the recess, this gap acts as a buffer, so that vibration at the time of impact can be reduced. Also by this, the load applied to the drill bit member or the tip sleeve can be reduced.

態様の他の一つは、上記抜け止め部材が、可撓性を有する線状体である削孔工具である。
部品点数を低減できるので、コストの低減を図ることができる。
Another aspect is a drilling tool in which the retaining member is a linear body having flexibility.
Since the number of parts can be reduced, the cost can be reduced.

態様の他の一つは、上記抜け止め部材が弾性体からなる削孔工具である。
抜け止め部材と凹部とを有する構造に基づいて緩衝作用が得られる上に、抜け止め部材自体の性状によっても緩衝作用が得られる。弾性体としては様々なものが使用できるが、引張強さ、引裂強さ、耐摩耗性、動的疲労性等の点で優れている、たとえばウレタンゴムからなるものを用いるのがよい。また、抜け止め部材が線状の場合には、コイルばねを用いることもできる。
Another aspect is a drilling tool in which the retaining member is made of an elastic body.
In addition to providing a buffering action based on the structure having the retaining member and the recess, the buffering effect is also obtained by the properties of the retaining member itself. Various elastic bodies can be used, but it is preferable to use, for example, urethane rubber which is excellent in terms of tensile strength, tear strength, wear resistance, dynamic fatigue, and the like. Further, when the retaining member is linear, a coil spring can be used.

態様の他の一つは、上記ロッドと削孔ビット部材のそれぞれの連結部分が、中空に形成された筒状部を有するとともに、これら筒状部の内側に、筒状部間にまたがるように芯部材が挿入され、該芯部材が存在する部分の外周側に、上記凹部が形成された削孔工具である。   Another aspect of the present invention is such that each connecting portion of the rod and the drill bit member has a cylindrical portion that is formed hollow, and spans between the cylindrical portions on the inner side of these cylindrical portions. A drilling tool in which a core member is inserted and the concave portion is formed on an outer peripheral side of a portion where the core member exists.

この構成によれば、ロッドと削孔ビット部材の連結部分の筒状部に、これら筒状部間にまたがるように芯部材が介在して、その連結状態が保持される。芯部材が連結部分において芯となるので、周方向(内外)で重合する部分において、その連結状態が補強される。このような強度の高い部分に、上記転動体を収納する凹部が形成されるので、転動体を保持したことによって強度の低下をもたらすことはなく、硬い岩盤にでも充分に削孔できる削孔工具となる。   According to this configuration, the core member is interposed in the cylindrical portion of the connecting portion between the rod and the drill bit member so that the connecting state is maintained. Since the core member serves as a core at the connection portion, the connection state is reinforced at the portion overlapping in the circumferential direction (inside and outside). Since a recess for accommodating the rolling element is formed in such a high strength portion, a drilling tool capable of sufficiently drilling even in hard rock mass without causing a decrease in strength by holding the rolling element. It becomes.

以上のように、この発明によれば、削孔ビット部材の回転が先端スリーブやケーシングパイプに伝わって、これらが削孔ビット部材に追従して回転することはないので、ケーシングパイプに対して負荷がかかることを阻止または抑制することができる。このため、ケーシングパイプが鋼管などのように強度の高いものでなくとも、削孔壁の崩落を抑制するなどの所期の目的を達成できるような削孔工具を得られる。   As described above, according to the present invention, the rotation of the drill bit member is transmitted to the tip sleeve and the casing pipe, and these do not rotate following the drill bit member. Can be prevented or suppressed. For this reason, even if the casing pipe is not as strong as a steel pipe or the like, it is possible to obtain a drilling tool that can achieve the intended purpose such as suppressing collapse of the drilling wall.

この発明を実施するための一形態を、以下図面を用いて説明する。
図1は、削孔工具11の断面図、図2はその分解図である。これらの図に示すように削孔工具11は、削孔のための動力を伝達するロッド21と、該ロッド21の先端に着脱可能に取り付けられて削孔を行う削孔ビット部材31と、該削孔ビット部材31の後端部外周に取り付けられる先端スリーブ41と、該先端スリーブ41の後端に接続され、上記ロッド21の外周側に位置して削孔により形成された孔壁の崩落を防ぐケーシングパイプ51とを有する。
An embodiment for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 is a sectional view of the drilling tool 11, and FIG. 2 is an exploded view thereof. As shown in these drawings, the drilling tool 11 includes a rod 21 that transmits power for drilling, a drill bit member 31 that is detachably attached to the tip of the rod 21, and performs drilling. A tip sleeve 41 attached to the outer periphery of the rear end portion of the drill bit member 31, and a collapse of a hole wall formed by drilling located on the outer peripheral side of the rod 21 connected to the rear end of the tip sleeve 41. A casing pipe 51 to prevent.

この削孔工具11では、ロッド21を介して削孔ビット部材31に伝達された回転力と打撃力とによって削孔が行われる構造であって、上記先端スリーブ41とケーシングパイプ51はその削孔動作に従って削孔内に侵入する。しかし、先端スリーブ41とケーシングパイプ51は、削孔ビット部材31と同期して回転しないように構成されている。   The drilling tool 11 has a structure in which drilling is performed by the rotational force and striking force transmitted to the drilling bit member 31 through the rod 21, and the tip sleeve 41 and the casing pipe 51 are drilled. It penetrates into the drilling hole according to the operation. However, the tip sleeve 41 and the casing pipe 51 are configured so as not to rotate in synchronization with the drill bit member 31.

上記各部について順に説明する。
上記ロッド21は、パーカッションマシンの本体のハンマ機構部におけるシャンクロッド(図示せず)の先に接続されるもので、上記削孔ビット部材31に対して接続される先端ロッド21aと、この先端ロッド21aの後ろに順次継ぎ足される継ぎ足しロッドとがある。いずれも所定長さに形成された円筒状で、軸心部分には長さ方向に貫通する導通孔部22を有し、端部には接続のための雄ねじ23が形成されている。この雄ねじ23は左ねじである。つまり、左への回転が締まる方向への回転である。なお、図では、例としてテーパねじを示したが、ロープねじやハイリードねじなどであるもよい。そして、先端ロッド21aと継ぎ足しロッド、継ぎ足しロッド同士は、上記雄ねじ23に螺合する雌ねじ24aを両端部に有した円筒状のカップリング部材24によって接続される。
Each part will be described in turn.
The rod 21 is connected to the tip of a shank rod (not shown) in the hammer mechanism of the main body of the percussion machine. The tip rod 21a is connected to the drill bit member 31, and the tip rod. There is an extension rod sequentially added behind 21a. Each of them has a cylindrical shape formed with a predetermined length, and has a conduction hole portion 22 penetrating in the length direction at the axial center portion, and a male screw 23 for connection is formed at the end portion. The male screw 23 is a left-hand screw. That is, the rotation in the direction in which the rotation to the left is tightened. In the drawing, a taper screw is shown as an example, but a rope screw or a high lead screw may be used. The tip rod 21a and the extension rod and the extension rods are connected to each other by a cylindrical coupling member 24 having female screws 24a that are engaged with the male screw 23 at both ends.

先端ロッド21aの場合、上記接続のための雄ねじ23は後端に形成され、先端には、削孔ビット部材31に対する接続のための係合筒状部25が形成される。係合筒状部25の内周側には、上記導通孔部22よりも大径の孔部26を有し、外周部に、図3に示したような係脱爪部27を備えている。   In the case of the distal end rod 21a, the male screw 23 for the connection is formed at the rear end, and an engagement cylindrical portion 25 for connection to the drill bit member 31 is formed at the distal end. On the inner peripheral side of the engagement cylindrical portion 25, there is a hole portion 26 having a diameter larger than that of the conduction hole portion 22, and an engagement / disengagement claw portion 27 as shown in FIG. .

係脱爪部27は、図4に示した如く、先端ロッド21aを左方向に回転した時に削孔ビット部材31と係合し、反対側の右方向に回転した時にその係合が外れるもので、鉤型に形成されている。つまり、長さ方向に延びる延設部27aと、該延設部27aの先端部から左方向に突出する爪部27bとを有する平面視横L字型である。   As shown in FIG. 4, the engagement / disengagement claw portion 27 is engaged with the drill bit member 31 when the distal end rod 21a is rotated leftward, and is disengaged when it is rotated rightward on the opposite side. It is formed in a bowl shape. That is, it is a horizontal L-shape in a plan view having an extending portion 27a extending in the length direction and a claw portion 27b protruding leftward from the distal end portion of the extending portion 27a.

このような形状の係脱爪部27は、等間隔を隔てて2個形成される。好ましくは、これら係脱爪部27は、その幅方向の大きさが係合筒状部25を周方向に4等分した程度の大きさであるとよい。
なお、図4は、先端スリーブ41を除く、図1のA−A線矢視断面図である。
Two engagement / disengagement claw portions 27 having such a shape are formed at equal intervals. Preferably, the engagement / disengagement claw portions 27 have a size in the width direction that is approximately equal to the engagement cylindrical portion 25 divided into four in the circumferential direction.
FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG.

上記削孔ビット部材31は、上記ロッド21が接続される略円筒状の本体部材61と、該本体部材61の先に一体固定されるビット部材71とからなる。本体部材61は、後端部に上記先端ロッド21aの係合筒状部25が着脱可能に接続する被係合筒状部62を有し、先端部がビット部材71内に差し込まれて回転不可能な状態に固定される。   The drill bit member 31 includes a substantially cylindrical main body member 61 to which the rod 21 is connected, and a bit member 71 that is integrally fixed to the end of the main body member 61. The main body member 61 has an engaged cylindrical portion 62 to which the engaging cylindrical portion 25 of the distal end rod 21a is detachably connected at the rear end portion, and the distal end portion is inserted into the bit member 71 to prevent rotation. Fixed in a possible state.

上記被係合筒状部62は、先端ロッド21aの係合筒状部25と、その長さ方向において相互に係合するもので、係合筒状部25と同径の筒状に形成され、内周側には、係合筒状部25の孔部26と同径の孔部63を有し、外周部に、図3に示したような係脱爪部64を有している。   The engaged cylindrical portion 62 engages with the engaging cylindrical portion 25 of the distal end rod 21a in the length direction thereof, and is formed in a cylindrical shape having the same diameter as the engaging cylindrical portion 25. The inner peripheral side has a hole 63 having the same diameter as the hole 26 of the engaging cylindrical part 25, and the outer peripheral part has an engagement / disengagement claw part 64 as shown in FIG.

係脱爪部64は、図4に示した如く、先端ロッド21aを左方向に回転した時にその係脱爪部27と係合し、反対側の右方向に回転した時にその係合が外れるもので、鉤型に形成されている。つまり、長さ方向に延びる延設部64aと、該延設部64aの先端部から右方向に突出する爪部64bとを有する平面視横L字型である。このような形状の係脱爪部64は、等間隔を隔てて2個形成される。   As shown in FIG. 4, the engagement / disengagement claw portion 64 is engaged with the engagement / disengagement claw portion 27 when the distal end rod 21a is rotated in the left direction, and disengaged when it is rotated in the right direction on the opposite side. And it is formed in a bowl shape. That is, it is a horizontal L-shape in a plan view having an extending portion 64a extending in the length direction and a claw portion 64b protruding rightward from the distal end portion of the extending portion 64a. Two engagement / disengagement claw portions 64 having such a shape are formed at equal intervals.

また、上記孔部63より先端側の軸心部分には、該孔部63よりも小径の連通孔部65とそれより大径の先端孔部66とが形成されており、この先端孔部66には、逆止弁32が保持される。逆止弁32は、上記先端ロッド21a内の導通孔部22を通して注入されるエアや水、薬液などの流体の通過は許容するが、削孔カスを通さないようにするためのもので、ボール32aと、該ボール32aを付勢するねじりコイルばね32bで構成されている。   Further, a communication hole 65 having a smaller diameter than the hole 63 and a tip hole 66 having a diameter larger than that of the hole 63 are formed in the axial center portion on the tip side of the hole 63. The check valve 32 is held. The check valve 32 allows the passage of fluids such as air, water, and chemicals injected through the conduction hole 22 in the tip rod 21a, but prevents the drill hole from passing through. 32a and a torsion coil spring 32b for urging the ball 32a.

さらに、上記孔部63が形成されている範囲内における外周面には、凹部として断面略半円形状の凹溝67が全周にわたって形成されている。この凹溝67は、図5に示したように抜け止め部材としての球体68が転動可能に収納保持される部分である。   Further, a concave groove 67 having a substantially semicircular cross section is formed as a concave portion on the outer peripheral surface within the range where the hole 63 is formed. As shown in FIG. 5, the concave groove 67 is a portion in which a sphere 68 as a retaining member is housed and held so as to be able to roll.

このように形成された本体部材61の被係合筒状部62と、上記先端ロッド21aの係合筒状部25は、筒状の芯部材35が挿入されることによって接続される。芯部材35は、本体部材61や先端ロッド21aとは別の部材からなり、軸心部分に長さ方向に貫通する貫通孔部35aを有したパイプ状である。そしてその太さは、係合筒状部25と被係合筒状部62の内周側の孔部26,63に嵌合対応する太さである。芯部材35が存在すればそれでよいが、より好ましくは、芯部材35の外周面が孔部26,63の内周面に面接触するように設定されるのがよい。また、芯部材35の長さは、係脱爪部27,64が周方向で重なり合う(オーバーラップする)長さよりも長く設定されている。   The engaged cylindrical part 62 of the main body member 61 and the engaging cylindrical part 25 of the tip rod 21a are connected by inserting the cylindrical core member 35. The core member 35 is made of a member different from the main body member 61 and the distal end rod 21a, and has a pipe shape having a through-hole portion 35a penetrating in the length direction in the axial center portion. The thickness is a thickness corresponding to fitting into the holes 26 and 63 on the inner peripheral side of the engaging cylindrical portion 25 and the engaged cylindrical portion 62. If the core member 35 is present, it is sufficient, but more preferably, the outer peripheral surface of the core member 35 is set so as to be in surface contact with the inner peripheral surfaces of the holes 26 and 63. The length of the core member 35 is set to be longer than the length in which the engagement / disengagement claw portions 27 and 64 overlap (overlap) in the circumferential direction.

芯部材35の外周面に形成された2本の溝は、削孔動作に伴って互いに衝突し圧力を受ける上記係脱爪部27,64の対向面が変形して径方向に膨れ上がった時にそれを許容するためのぬすみ部35b,35bであり、係脱爪部27,64の軸方向における相対向する対向面部分に対応する部位に形成されている。   The two grooves formed on the outer peripheral surface of the core member 35 are swelled in the radial direction when the opposing surfaces of the engaging and disengaging claw portions 27 and 64 that collide with each other and receive pressure in response to the drilling operation are deformed. It is the thin part 35b and 35b for allowing it, and is formed in the site | part corresponding to the opposing surface part which the engagement / disengagement nail | claw parts 27 and 64 mutually oppose.

このようなぬすみ部35b,35bを形成するほか、又はぬすみ部35b,35bの形成と併せて、係脱爪部27,64の先端の角部に傾斜面を形成して芯部材35との間にぬすみ部と同様の機能を果たす隙間が形成されるようにするもよい。   In addition to forming such thin portions 35b, 35b, or in combination with the formation of the thin portions 35b, 35b, an inclined surface is formed at the corners of the tips of the engagement / disengagement claw portions 27, 64 so as to be between the core member 35. It is also possible to form a gap that performs the same function as that of the thin portion.

なお、先端ロッド21aと削孔ビット部材31との間の分離は、上記係合筒状部25と被係合筒状部62との間で行われるので、削孔のたびに芯部材35を取り外して使い捨てにして、疲労により強度の劣化した芯部材35を誤って使用することを回避するには、芯部材35を本体部材61側に圧入して、分離時に芯部材35が削孔ビット部材31とともに削孔内に残るようにするとよい。そのためには、被係合筒状部62の孔部63の所定範囲に若干小径となる部分を形成すればよく、簡単である。   Since the separation between the tip rod 21a and the drill bit member 31 is performed between the engaging cylindrical portion 25 and the engaged cylindrical portion 62, the core member 35 is removed every time a hole is drilled. In order to avoid the accidental use of the core member 35 whose strength has deteriorated due to fatigue by removing it and making it disposable, the core member 35 is press-fitted into the main body member 61 side, and the core member 35 is drilled bit member during separation. It is good to leave it in a drilling hole with 31. For this purpose, a portion having a slightly smaller diameter may be formed in a predetermined range of the hole 63 of the engaged cylindrical portion 62, which is simple.

ビット部材71は、本体部材61よりも大径で、先端部は適宜の形状に形成され、超硬合金からなるチップ72が固定されている。そしてこのビット部材71には、本体部材61の上記先端孔部69に連通する中央孔部73が形成され、この中央孔部73から先には複数本の噴孔74が形成されている。   The bit member 71 has a diameter larger than that of the main body member 61, the tip portion is formed in an appropriate shape, and a chip 72 made of cemented carbide is fixed. The bit member 71 is formed with a central hole 73 communicating with the tip hole 69 of the main body member 61, and a plurality of injection holes 74 are formed at the tip of the central hole 73.

上記先端スリーブ41は、上記球体68によって、削孔ビット部材31を構成する本体部材61の外周面に相対移動可能に取り付けられる。相対移動は、先端スリーブ51の長さ方向および周方向で行われるように設定される。   The tip sleeve 41 is attached to the outer peripheral surface of the body member 61 constituting the drill bit member 31 by the sphere 68 so as to be relatively movable. The relative movement is set to be performed in the length direction and the circumferential direction of the distal end sleeve 51.

この先端スリーブ41は、内周面における上記球体68に対応する部位の全周に凹部としての凹溝42を有する。凹溝42は、先端スリーブ41を本体部材61上でその軸方向に相対移動可能にする緩衝用の隙間を有した大きさに形成されている。また、この凹溝42は、本体部材61との間で周方向に相対回転可能に接続できるようにするためのもので、この先端スリーブ41の凹溝42と本体部材61の凹溝67との間に球体68を収納するために、先端スリーブ41の外周面には内外に貫通する投入孔42aが形成され、この投入孔42aには、投入孔42aを閉塞する蓋体43が固定される。   The tip sleeve 41 has a groove 42 as a recess on the entire circumference of a portion corresponding to the sphere 68 on the inner peripheral surface. The concave groove 42 is formed in a size having a buffering gap that enables the distal end sleeve 41 to move relative to the main body member 61 in the axial direction. Further, the concave groove 42 is for enabling connection with the main body member 61 so as to be relatively rotatable in the circumferential direction. The concave groove 42 of the tip sleeve 41 and the concave groove 67 of the main body member 61 are connected to each other. In order to accommodate the sphere 68 therebetween, an insertion hole 42a penetrating inward and outward is formed in the outer peripheral surface of the tip sleeve 41, and a lid 43 that closes the insertion hole 42a is fixed to the insertion hole 42a.

先端スリーブ41の内周面における上記凹溝42よりも先端側には、本体部材61との間をシールするシール部材44が設けられている。   A seal member 44 that seals between the main body member 61 and the main body member 61 is provided on the distal end side of the inner circumferential surface of the distal end sleeve 41 with respect to the concave groove 42.

一方、先端スリーブ41の後端部には、接続用の接続ねじ部45が形成されており、上記ケーシングパイプ51が接続される。図中46は、先端ロッド21aとの間をシールするシール部材である。   On the other hand, a connection thread portion 45 for connection is formed at the rear end portion of the front end sleeve 41, and the casing pipe 51 is connected thereto. In the figure, reference numeral 46 denotes a seal member that seals between the distal end rod 21a.

先端スリーブ41を本体部材61に嵌合し接続するには、まず先端スリーブ41を本体部材61に差し込む。つぎにこの状態で、先端スリーブ41の投入孔42aから複数の球体68を投入し、先端スリーブ41と本体部材61の凹溝42,67間に収納する。すると、球体68が凹溝42,67間に収まり接続状態が保持される。   In order to fit and connect the distal end sleeve 41 to the main body member 61, the distal end sleeve 41 is first inserted into the main body member 61. Next, in this state, a plurality of spheres 68 are introduced from the insertion holes 42 a of the distal end sleeve 41 and stored between the distal end sleeve 41 and the concave grooves 42 and 67 of the main body member 61. Then, the spherical body 68 is accommodated between the concave grooves 42 and 67 and the connected state is maintained.

なお、上記球体68は、鋼球のほか、たとえばゴム、特に引張強さ、引裂強さ、耐摩耗性、動的疲労性等の点で優れているウレタンゴム製のものであるもよい。また、抜け止め部材として、球体68のほか、線状をなす弾性体を用いることもできる。図6がその一例を示したもので、ウレタンゴム製の円形断面の線状体68aである。図示はしないが、線状体68aはコイルばねで構成することもできる。   In addition to the steel balls, the sphere 68 may be made of, for example, rubber, particularly urethane rubber that is excellent in terms of tensile strength, tear strength, wear resistance, dynamic fatigue, and the like. In addition to the sphere 68, a linear elastic body may be used as the retaining member. FIG. 6 shows an example thereof, which is a linear body 68a having a circular cross section made of urethane rubber. Although not shown, the linear body 68a can be configured by a coil spring.

球体68や線状体68aを収納する凹溝42,67の大きさは、球体68や線状体68aを潰さないで収納でき、しかも、隙間ができる大きさである。線状体66aの収納は、凹溝67,42によってできるリング状の空間に対して接線方向に延びる投入孔42aから線状体68aを差し込んで、所定長さにおいて切断してから押込み、蓋体43で投入孔42aを閉塞するとよい。線状体68aは、両端が接しておらずとも所期の目的を達成することができる。   The size of the concave grooves 42 and 67 for storing the spherical body 68 and the linear body 68a is such that the spherical body 68 and the linear body 68a can be stored without being crushed, and a gap is formed. The linear body 66a is stored by inserting the linear body 68a from the insertion hole 42a extending in the tangential direction into the ring-shaped space formed by the concave grooves 67, 42, cutting it at a predetermined length, and then pushing it in. 43 may close the charging hole 42a. The linear body 68a can achieve the intended purpose even if both ends are not in contact with each other.

上記ケーシングパイプ51は、塩化ビニルなどの合成樹脂製で、所定長さに形成された円筒状である。そして先端に、上記接続ねじ部45に螺合する第1ねじ部51aが形成され、後端には、この第1ねじ部51aに螺合可能な形状の第2ねじ部(図示せず)が形成された構造で、順次継ぎ足して使用される。   The casing pipe 51 is made of a synthetic resin such as vinyl chloride and has a cylindrical shape with a predetermined length. A first screw portion 51a that is screwed into the connection screw portion 45 is formed at the front end, and a second screw portion (not shown) that can be screwed into the first screw portion 51a is formed at the rear end. In the formed structure, it is used by sequentially adding.

また、ケーシングパイプ51には、薬剤を噴射するため、図9、図10に示したように、逆止弁付きの複数の噴射孔52が適宜間隔おきに形成されている。   Moreover, in order to inject | pour a chemical | medical agent in the casing pipe 51, as shown in FIG. 9, FIG. 10, the several injection hole 52 with a non-return valve is formed in the space | interval suitably.

このように構成された削孔工具11では、図1に示したようにロッド21を削孔ビット部材31に接続した状態でパーカッションマシンから左回りの回転力と打撃力を削孔ビット部材31に伝達すると、図7に示したように、削孔ビット部材31は、その回転力と打撃力を受けて、地盤や岩盤内に切り込む。このとき、回転力と打撃力を受ける削孔ビット部材31に接触しているのは先端スリーブ41であるが、この先端スリーブ41の接触は、球体68と凹溝42,67を介してなされている。そして、球体68と凹溝42,67の間には、隙間(余裕、あそび)を有しているため、回転力や打撃力による振動は緩和され、先端スリーブ41の後端部に接続されたケーシングパイプ51に掛かる負荷を軽減できるとともに、先端スリーブ41は削孔ビット部材31に対して周方向に自在に相対回転する。   In the drilling tool 11 configured as described above, the counterclockwise rotational force and impact force are applied to the drilling bit member 31 from the percussion machine with the rod 21 connected to the drilling bit member 31 as shown in FIG. When transmitted, as shown in FIG. 7, the drill bit member 31 receives the rotational force and the striking force and cuts into the ground or rock. At this time, it is the tip sleeve 41 that is in contact with the drill bit member 31 that receives the rotational force and the striking force. The tip sleeve 41 is contacted via the spherical body 68 and the concave grooves 42 and 67. Yes. Since there is a gap (margin, play) between the sphere 68 and the concave grooves 42 and 67, vibration due to rotational force and striking force is alleviated and connected to the rear end portion of the tip sleeve 41. The load applied to the casing pipe 51 can be reduced, and the distal end sleeve 41 rotates relative to the drill bit member 31 freely in the circumferential direction.

しかも、球体68は転動可能であるため、球体68と凹溝42,67の衝突時の衝撃も緩和でき、先端スリーブ41に連結されたケーシングパイプ51に掛かる負荷はさらに軽減される。   Moreover, since the sphere 68 can roll, the impact at the time of the collision between the sphere 68 and the concave grooves 42 and 67 can be reduced, and the load applied to the casing pipe 51 connected to the tip sleeve 41 is further reduced.

また、抜け止め部材がウレタンゴムからなる場合には、それ自身が弾性を有するため、抜け止め部材と凹溝67,42の衝突時の衝撃も良好に緩和できる。この結果、先端スリーブ41に連結されたケーシングパイプ51にかかる負荷をより一そう軽減できる。   Further, when the retaining member is made of urethane rubber, since the member itself has elasticity, the impact at the time of the collision between the retaining member and the concave grooves 67 and 42 can be satisfactorily reduced. As a result, the load applied to the casing pipe 51 connected to the tip sleeve 41 can be further reduced.

さらに、先端スリーブ41は削孔ビット部材31の本体部材61や先端ロッド21aに対してシール部材44,46を介して接続されているので、先端スリーブ41はいたずらにがたつくことはない。そのうえ、本体部材61や先端ロッド21aと先端スリーブ41との間に泥土などが浸入するのを防止し、緩衝を行う嵌合構造を保護できる。   Furthermore, since the tip sleeve 41 is connected to the main body member 61 and the tip rod 21a of the drill bit member 31 via the seal members 44 and 46, the tip sleeve 41 does not rattle. In addition, mud or the like can be prevented from entering between the main body member 61 or the tip rod 21a and the tip sleeve 41, and the fitting structure for buffering can be protected.

また、削孔などの作業終了後には、ロッド21に対して図8に示した如く、削孔の時とは逆、すなわち右回りの回転力を加えれば、ロッドはすべて一体であるので、先端ロッド21aを削孔ビット部材31から簡単に分離することができる。抜き取ったロッド21は、カップリング部材24を外せば各部材ごとに分離できる。   Further, after the completion of the work such as drilling, as shown in FIG. 8, the rod is all united by applying a clockwise rotation force opposite to that at the time of drilling, that is, clockwise. The rod 21a can be easily separated from the drill bit member 31. The extracted rod 21 can be separated for each member by removing the coupling member 24.

以上のような削孔工具を用いた作業例を以下に説明する。
(作業例1)
削孔しながら薬液注入を行う場合には、図9に示したように、まず、噴孔74からエア又は水を噴射しながら所定深さの削孔(削孔工程)を行い(a)、削孔動作を止めてからエア又は水に代えて所望の薬液を噴孔74から噴射(薬液注入工程)する(b)。または、上記削孔(削孔工程)と薬液噴射(薬液注入工程)を同時に行う。
このような動作を順次繰り返して、所定の深さまで削孔と薬液注入を行う(c)。
最後に、ロッド21を右に回転してロッドのみを回収する(d)。
An example of work using the above drilling tool will be described below.
(Working example 1)
When injecting the chemical solution while drilling, as shown in FIG. 9, first, a hole having a predetermined depth (drilling step) is performed while injecting air or water from the nozzle hole 74 (a), After the drilling operation is stopped, a desired chemical solution is injected from the injection hole 74 instead of air or water (chemical solution injection step) (b). Alternatively, the hole drilling (drilling process) and the chemical liquid injection (chemical liquid injection process) are performed simultaneously.
Such operations are sequentially repeated to perform drilling and chemical injection to a predetermined depth (c).
Finally, the rod 21 is rotated to the right to collect only the rod (d).

(作業例2)
所定深さの削孔(削孔工程)をしてから薬液注入(薬液注入工程)を行う場合には、図10に示したように、まず、噴孔74からエア又は水を噴射しながら所定深さの削孔を行う(a,b)。次に、ロッド21を右に回転してロッドのみを回収する(c)。続いて、薬液注入用の注入管81をロッド21に代えて差し込んで、注入管81を利用して薬液注入を行う(d)。薬液は、ケーシングパイプ51に設けられた逆止弁付きの噴射孔52から噴出する。
(Working example 2)
When a chemical solution injection (chemical solution injection step) is performed after drilling a predetermined depth (drilling step), first, as shown in FIG. Depth drilling is performed (a, b). Next, the rod 21 is rotated to the right to collect only the rod (c). Subsequently, the injection pipe 81 for injecting the chemical liquid is inserted in place of the rod 21, and the chemical liquid is injected using the injection pipe 81 (d). The chemical liquid is ejected from an injection hole 52 with a check valve provided in the casing pipe 51.

上記例のようにして、削孔作業と薬液注入作業は行われる。
先端スリーブ41とケーシングパイプ51は、削孔ビット部材31に対して相対回転可能である。このため、これらが削孔ビット部材31に追随して回転することはないので、ケーシングパイプ51に対して負荷がかかることを阻止または抑制することができる。
The drilling operation and the chemical solution injection operation are performed as in the above example.
The tip sleeve 41 and the casing pipe 51 are rotatable relative to the drill bit member 31. For this reason, since these do not rotate following the drill bit member 31, it is possible to prevent or suppress the load on the casing pipe 51.

また、上記ロッド21と削孔ビット部材31との間は、長さ方向において相互に係合する係合筒状部25および被係合筒状部62と、これらの内側に挿入された芯部材35とにより接続される。そして、芯部材が2個の筒状部間にまたがるように介在して2個の筒状部の接続状態を保持するとともに、芯となって、内外で重合する部分において、その接続状態を補強する。   Further, between the rod 21 and the drill bit member 31, an engaging cylindrical portion 25 and an engaged cylindrical portion 62 that are engaged with each other in the length direction, and a core member inserted inside these portions. 35. The core member is interposed so as to straddle between the two cylindrical portions to maintain the connection state of the two cylindrical portions, and the connection state is reinforced at the portion that becomes the core and overlaps inside and outside. To do.

このため、係合筒状部25と被係合筒状部62には、厚みを部分的に薄くしてしまうねじ等の係脱構造を有する場合に比して、部材の厚みを均一にして脆弱部分のない形状にすることができるとともに、その厚さを確保することができる。この結果、部材とその接続部分の強度を保つことができる。つまり、上述例のように削孔工具11の軸心部分に貫通孔を有する場合でも、また、削孔工具の小径化(小型化)を図る場合でも、充分な強度を有する削孔工具11となる。   For this reason, compared with the case where the engaging cylindrical part 25 and the engaged cylindrical part 62 have engagement / disengagement structures such as screws that partially reduce the thickness, the thickness of the member is made uniform. While being able to make a shape without a weak part, the thickness can be ensured. As a result, the strength of the member and its connecting portion can be maintained. That is, even when the through hole is provided in the axial center portion of the drilling tool 11 as in the above-described example, or when the diameter of the drilling tool is to be reduced (downsized), the drilling tool 11 having sufficient strength can be obtained. Become.

また、芯部材35の長さは、係合筒状部25と被係合筒状部62の係脱爪部27,64の長さよりも長く設定されているので、芯部材35が接続部分の間により深く挿入されることになり、剛性がさらに高まる。   Moreover, since the length of the core member 35 is set longer than the lengths of the engaging and disengaging claw portions 27 and 64 of the engaging cylindrical portion 25 and the engaged cylindrical portion 62, the core member 35 is connected to the connecting portion. It will be inserted deeper into the gap, further increasing the rigidity.

さらに、芯部材35ぬすみ部35b,35bを有するので、削孔動作によって2個の係脱爪部27,64の先端面が対向面に対して互いに激しく当たって変形し、径方向に膨れ上がっても、力を逃がすことができる。この結果、削孔工具11の耐久性を高めることができる。   Further, since the core member 35 has the thinning portions 35b and 35b, the distal end surfaces of the two engaging / disengaging claw portions 27 and 64 are struck violently against each other by the drilling operation, and are deformed and swollen in the radial direction. Even let the power escape. As a result, the durability of the drilling tool 11 can be increased.

このような強度の高い部分に、先端スリーブ41が上記相対回転するための凹溝67が形成されているので、球体68を保持したことによって強度の低下をもたらすことはなく、硬い岩盤にでも充分に削孔できる削孔工具となる。   Since the groove 67 for the relative rotation of the tip sleeve 41 is formed in such a high strength portion, holding the sphere 68 does not cause a decrease in strength, and even a hard rock is sufficient. It becomes a drilling tool that can drill holes.

また、係合筒状部25と被係合筒状部62との係脱は、鉤型の係脱爪部27,64で行う構造であるので、回収作業が簡単である。そのうえ、係脱爪部27,64の形状が脆弱部分のない簡素な形状であるので、削孔時の衝撃で不測に破損したりするおそれを無くし、堅固な着脱構造を構成でき、確実な削孔と必要部材の回収を実現できる。   Further, since the engagement cylindrical portion 25 and the engaged cylindrical portion 62 are engaged and disengaged by the hook-shaped engagement / disengagement claw portions 27 and 64, the collection operation is simple. In addition, since the engagement / disengagement claw portions 27 and 64 have a simple shape without a fragile portion, there is no risk of accidental damage due to an impact at the time of drilling. Recovery of holes and necessary members can be realized.

そしてまた、削孔動作に際しては、上述の如くケーシングパイプ51に掛かる負荷を抑えることができるので、ケーシングパイプ51がひび割れたりする不測の損傷を回避できる。   In addition, during the hole drilling operation, the load applied to the casing pipe 51 can be suppressed as described above, so that it is possible to avoid unexpected damage such as cracking of the casing pipe 51.

また、ロッド21に導通孔部22が形成されるとともに、芯部材35には貫通孔部35aが形成されており、削孔ビット部材31には中央孔部73と噴孔74が形成されているので、削孔をしながら、または削孔と交互に薬液注入を行うことも可能で、作業効率を向上することもできる。   The rod 21 is formed with the conduction hole portion 22, the core member 35 is formed with the through hole portion 35 a, and the drilling bit member 31 is formed with the central hole portion 73 and the injection hole 74. Therefore, it is possible to inject the chemical solution while drilling or alternately with the drilling, and the working efficiency can be improved.

さらに、作業後に埋め殺しにされるケーシングパイプ51は合成樹脂製であるので、後の掘削等の作業に影響はなく、作業効率を向上することができる。   Furthermore, since the casing pipe 51 to be buried after the work is made of synthetic resin, there is no influence on the work such as excavation and the work efficiency can be improved.

またケーシングパイプ51が逆止弁付きの噴射孔52を有しているので、削孔を行った後に薬液注入を行う場合に、ケーシングパイプ51を抜き取らずに埋めた状態のまま作業が行える。つまり、作業の簡単化を図ることができる。   Moreover, since the casing pipe 51 has the injection hole 52 with a check valve, when performing chemical | medical solution injection | pouring after drilling, the operation | work can be performed with the casing pipe 51 filled without being extracted. That is, the work can be simplified.

以下、その他の例を説明する。説明に際して、上記構成との同一の部位については同一の符号を付してその詳しい説明を省略する。   Other examples will be described below. In the description, the same portions as those in the above configuration are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

図11は、削孔ビット部材31と先端スリーブ41とを接続する凹部と抜け止め部材の他の例を示している。すなわち、削孔ビット部材31の本体部材61には、球体68の半分を転動可能に収容する凹部67aが複数個形成され、一方、先端スリーブ41の内周面における全周に凹溝42が形成されている。   FIG. 11 shows another example of a recess for connecting the drill bit member 31 and the tip sleeve 41 and a retaining member. In other words, the body member 61 of the drill bit member 31 is formed with a plurality of recesses 67a for accommodating half of the sphere 68 in a rollable manner, while the recess 42 is formed on the entire inner peripheral surface of the tip sleeve 41. Is formed.

このような構成によれば、本体部材61における厚みの薄い部分を少なくすることができて、強度を維持できる。また、球体68の数を低減してコストを抑えることもできる。   According to such a structure, the thin part in the main body member 61 can be decreased, and intensity | strength can be maintained. In addition, the number of spheres 68 can be reduced to reduce the cost.

図12、図13は、ケーシングパイプ51の回転を阻止または抑制し、ケーシングパイプ51にかかる衝撃を和らげる緩衝が、削孔ビット部材31と先端スリーブ41との間のみではなく、先端スリーブ41自体でも行えるようにした例である。   12 and 13 show that the buffer that prevents or suppresses the rotation of the casing pipe 51 and softens the shock applied to the casing pipe 51 is not only between the drill bit member 31 and the tip sleeve 41 but also on the tip sleeve 41 itself. This is an example that can be done.

すなわち、先端スリーブ41が長さ方向において複数個の先端スリーブ担体に分割され、これら先端スリーブ担体における相互に対向する側の端部には、内外に重合する筒状の重合筒部が形成され、これら重合筒部における内外で重合するそれぞれの対向面に、凹部が形成され、これら凹部間に、先端スリーブ担体同士を相対回転可能に接続するとともに接続状態を保持する抜け止め部材が保持された構成である。   That is, the tip sleeve 41 is divided into a plurality of tip sleeve carriers in the length direction, and at the end portions of the tip sleeve carriers facing each other, a cylindrical superposition tube portion that overlaps inside and outside is formed, Concave portions are formed in the respective opposing surfaces that are polymerized inside and outside in the superposed cylinder portions, and a retaining member that holds the connected state is held between the tip sleeve carriers so as to be relatively rotatable between the concave portions. It is.

図12の削孔工11は、先端スリーブ41が、先端スリーブ担体として、削孔ビット部材31に接続する先端スリーブ本体47と、この先端スリーブ本体47の後端に接続される円筒状をなす1個の補助部材48を有するものである。そして、先端スリーブ本体47の後端には、補助部材48の内側に重合する筒状の重合筒部47aが形成されている。この重合筒部47aの長さ方向の中間部における外周面の全周には、凹溝47bが形成されている。   In the drilling work 11 shown in FIG. 12, the tip sleeve 41 has a tip sleeve body 47 connected to the drill bit member 31 as a tip sleeve carrier, and a cylindrical shape 1 connected to the rear end of the tip sleeve body 47. The auxiliary member 48 is provided. A cylindrical overlapping cylinder portion 47 a that overlaps inside the auxiliary member 48 is formed at the rear end of the distal end sleeve body 47. A concave groove 47b is formed on the entire circumference of the outer peripheral surface at the intermediate portion in the longitudinal direction of the overlapping cylindrical portion 47a.

一方、補助部材48の先端には、上記重合筒部47aの外周に相対回転可能に嵌合する筒状の重合筒部48aが形成され、この重合筒部48aにおける上記凹溝47bに対向する部位には、全周にわたって凹溝48bが形成されている。そして、凹溝47b,48b間には、図6に示したのと同様に、たとえばウレタンゴム等の可撓性材料かなる線状体50が装入され、先端スリーブ本体47と補助部材48とを相対回転可能で、しかも分離不能に接続している。線状体50を用いるので、球体を用いた場合に比して肉厚の薄い構造部分に適用することができるとともに、接続作業が容易である。   On the other hand, at the tip of the auxiliary member 48, a cylindrical overlapping tube portion 48a is formed that is fitted to the outer periphery of the overlapping tube portion 47a so as to be relatively rotatable, and a portion of the overlapping tube portion 48a that faces the concave groove 47b. A concave groove 48b is formed over the entire circumference. In the same manner as shown in FIG. 6, a linear body 50 made of a flexible material such as urethane rubber is inserted between the concave grooves 47b and 48b. Are connected to each other so that they can rotate relative to each other and cannot be separated. Since the linear body 50 is used, it can be applied to a thin structure portion compared to the case of using a sphere, and the connection work is easy.

また、補助部材48の後端部の内周面には、接続ねじ部45が形成され、ケーシングパイプ51の接続に備えている。   Further, a connection screw portion 45 is formed on the inner peripheral surface of the rear end portion of the auxiliary member 48 to prepare for connection of the casing pipe 51.

このような構成によれば、ロッド21を回転しながら打撃を加えて削孔したときに、先端スリーブ41の先端部と後端部の2段階で、連れまわり防止と緩衝が行え、ケーシングパイプ51にかかる負荷を一そう軽減できる。   According to such a configuration, when the rod 21 is rotated while striking and drilling, the front end portion 41 and the rear end portion of the front end sleeve 41 can be prevented and buffered at two stages, and the casing pipe 51 The load on can be reduced.

図13の削孔工具11は、先端スリーブ41が、先端スリーブ担体として、削孔ビット部材31に接続する先端スリーブ本体47と、この先端スリーブ本体47の後端に接続される円筒状をなす2個の補助部材48,49を有するものである。つまり、この削孔工具11においては、三段階で、連れまわり防止と緩衝が行える。   In the drilling tool 11 of FIG. 13, the tip sleeve 41 has a tip sleeve body 47 connected to the drill bit member 31 as a tip sleeve carrier and a cylindrical shape 2 connected to the rear end of the tip sleeve body 47. The auxiliary members 48 and 49 are provided. In other words, in this drilling tool 11, it is possible to prevent rotation and buffer in three stages.

図中、補助部材48の48aは、先端スリーブ本体47の重合筒部47aの外周に嵌まる重合筒部48aで、その内周面には凹溝48bが形成されるとともに、この補助部材48の後端には、補助部材49の内側に重合する筒状の重合筒部48cが形成されている。そして、この重合筒部48cの外周面に、凹部としての凹溝48dが全周にわたって形成されている。   In the figure, 48a of the auxiliary member 48 is a polymerization cylinder part 48a that fits on the outer periphery of the polymerization cylinder part 47a of the tip sleeve body 47, and a concave groove 48b is formed on the inner peripheral surface thereof. At the rear end, a cylindrical overlapping cylinder portion 48 c that overlaps inside the auxiliary member 49 is formed. And the concave groove 48d as a recessed part is formed in the outer peripheral surface of this superposition | polymerization cylinder part 48c over the perimeter.

また、補助部材48の後端に接続される補助部材49は、上記重合筒部48cの外周に相対回転可能に嵌合する筒状の重合筒部49aが形成され、この重合筒部49aにおける上記凹溝48dに対向する部位には、全周にわたって、上記凹部としての凹溝49bが形成されている。そして、凹溝47b,48b、48d,49b間には、図6に示したのと同様に、たとえばウレタンゴム等の可撓性材料かなる線状体50が装入され、先端スリーブ本体47と補助部材48,49を相対回転可能で、しかも分離不能に接続している。   Further, the auxiliary member 49 connected to the rear end of the auxiliary member 48 is formed with a cylindrical overlapping tube portion 49a that is fitted to the outer periphery of the overlapping tube portion 48c so as to be relatively rotatable. A concave groove 49b as the concave portion is formed over the entire circumference at a portion facing the concave groove 48d. Then, between the concave grooves 47b, 48b, 48d, 49b, a linear body 50 made of a flexible material such as urethane rubber is inserted, as shown in FIG. The auxiliary members 48 and 49 are connected so as to be relatively rotatable and inseparable.

このように、三段階でケーシングパイプ51に対する連れまわり防止と衝撃緩和を図ることができるので、ケーシングパイプ51にかかる負荷を更に一そう軽減することが可能である。二段階、三段階のほか、それよりも増やすこともできる。   As described above, the rotation of the casing pipe 51 can be prevented and the impact can be reduced in three stages, so that the load on the casing pipe 51 can be further reduced. It can be increased in two or three stages.

なお、抜け止め部材としては、上記線状体50に代えて、図5に示したような球体や、短円柱状のローラ等を使用することもできる。   As the retaining member, a spherical body as shown in FIG. 5, a short cylindrical roller, or the like can be used instead of the linear body 50.

この発明の構成と、上記一形態の構成との対応において、
この発明の抜け止め部材は、上記一形態における球体68、線状体68aに対応し、
凹部は、凹溝42,67、凹部67aに対応し、
転動体は、球体68に対応し、
筒状部は、係合筒状部25と被係合筒状部62に対応するも、
この発明は、上記一形態の構成のみに限定されるものではなく、その他の様々な形態を採用することができる。
In correspondence between the configuration of the present invention and the configuration of the above-described embodiment,
The retaining member of the present invention corresponds to the spherical body 68 and the linear body 68a in the above-described embodiment,
The concave portion corresponds to the concave grooves 42 and 67 and the concave portion 67a.
The rolling element corresponds to the sphere 68,
The cylindrical portion corresponds to the engaging cylindrical portion 25 and the engaged cylindrical portion 62,
The present invention is not limited to the configuration of the above-described one form, and various other forms can be adopted.

削孔工具の断面図。Sectional drawing of a drilling tool. 削孔工具の分解状態の断面図。Sectional drawing of the decomposition | disassembly state of a drilling tool. 筒状部の分解斜視図。The disassembled perspective view of a cylindrical part. 図1におけるA−A部分の要部断面図。FIG. 2 is a cross-sectional view of a main part of the AA portion in FIG. 1. 図1におけるB−B線矢視断面図。FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line B-B in FIG. 1. 他の例を示す断面図。Sectional drawing which shows another example. 作用状態の断面図。Sectional drawing of an action state. 作用状態の断面図。Sectional drawing of an action state. 作業工程を示す説明図。Explanatory drawing which shows a work process. 作業工程を示す説明図。Explanatory drawing which shows a work process. 他の例を示す断面図。Sectional drawing which shows another example. 他の例に係る削孔工具の断面図。Sectional drawing of the drilling tool which concerns on another example. 他の例に係る削孔工具の断面図。Sectional drawing of the drilling tool which concerns on another example.

符号の説明Explanation of symbols

11…削孔工具
21…ロッド
25…係合筒状部
31…削孔ビット部材
35…芯部材
41…先端スリーブ
42…凹溝
51…ケーシングパイプ
62…被係合筒状部
67…凹溝
67a…凹部
68…球体
68a…線状体
DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 ... Drilling tool 21 ... Rod 25 ... Engagement cylindrical part 31 ... Drilling bit member 35 ... Core member 41 ... Tip sleeve 42 ... Groove 51 ... Casing pipe 62 ... Engaged cylindrical part 67 ... Groove 67a ... Concavity 68 ... Sphere 68a ... Linear body

Claims (6)

削孔のための動力を伝達するロッドと、該ロッドの先に設けられて削孔を行う削孔ビット部材とを有し、該削孔ビット部材の後部には、上記ロッドの外周側を包囲するケーシングパイプの先端に取り付けられる筒状の先端スリーブが接続された削孔工具であって、
上記削孔ビット部材と先端スリーブとにおける内外で重合するそれぞれの対向面に、凹部が形成され、
これら凹部間に、削孔ビット部材と先端スリーブとを相対回転可能に接続するとともに接続状態を保持する抜け止め部材が保持された
削孔工具。
A rod for transmitting power for drilling; and a drill bit member provided at the tip of the rod for drilling; the rear portion of the drill bit member surrounds the outer peripheral side of the rod A drilling tool to which a cylindrical tip sleeve attached to the tip of a casing pipe is connected,
A concave portion is formed on each of the facing surfaces that are polymerized inside and outside of the drill bit member and the tip sleeve,
A drilling tool in which a drilling bit member and a tip sleeve are connected between these recesses so as to be rotatable relative to each other and a retaining member for holding the connected state is held.
前記削孔ビット部材と先端スリーブとに形成される凹部のうち、少なくともいずれか一方が全周にわたって形成された凹溝である
請求項1に記載の削孔工具。
The drilling tool according to claim 1, wherein at least one of the recesses formed in the drill bit member and the tip sleeve is a recess groove formed over the entire circumference.
前記抜け止め部材が、複数個の転動体からなる
請求項1または請求項2に記載の削孔工具。
The drilling tool according to claim 1 or 2, wherein the retaining member comprises a plurality of rolling elements.
前記抜け止め部材が、可撓性を有する線状体である
請求項1または請求項2に記載の削孔工具。
The drilling tool according to claim 1 or 2, wherein the retaining member is a linear body having flexibility.
前記抜け止め部材が、弾性体からなるものである
請求項1から請求項4のうちのいずれか一項に記載の削孔工具。
The drilling tool according to any one of claims 1 to 4, wherein the retaining member is made of an elastic body.
前記ロッドと削孔ビット部材のそれぞれの連結部分が、中空に形成された筒状部を有するとともに、
これら筒状部の内側に、筒状部間にまたがるように芯部材が挿入され、
該芯部材が存在する部分の外周側に、上記凹部が形成された
請求項1から請求項5のうちのいずれか一項に記載の削孔工具。
Each connecting portion of the rod and the drill bit member has a cylindrical portion formed hollow,
A core member is inserted inside these cylindrical portions so as to straddle between the cylindrical portions,
The drilling tool according to any one of claims 1 to 5, wherein the concave portion is formed on an outer peripheral side of a portion where the core member is present.
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