JP3067236B2 - Drilling tool - Google Patents

Drilling tool

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JP3067236B2
JP3067236B2 JP3071271A JP7127191A JP3067236B2 JP 3067236 B2 JP3067236 B2 JP 3067236B2 JP 3071271 A JP3071271 A JP 3071271A JP 7127191 A JP7127191 A JP 7127191A JP 3067236 B2 JP3067236 B2 JP 3067236B2
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block
shaft
excavating
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excavation
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大志郎 宮崎
猛 林
靖 木原
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Mitsubishi Materials Corp
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Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、地盤、土砂等の被掘
削物を掘削する掘削工具に係わり、特に、回転力により
掘削するとともに、デバイスの底面に取り付けられて被
掘削物を掘削する掘削部を容易に製作することができる
ものに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an excavation tool for excavating an object to be excavated such as ground, earth and sand, and more particularly to an excavation for excavating an object to be excavated while being excavated by a rotational force and attached to a bottom surface of a device. The present invention relates to a device whose part can be easily manufactured.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、地盤、土砂等を掘削する掘削工具
の一つとして、掘削パイプの先端にパイロットビット装
置を設け、該パイロットビット装置によって掘削孔の底
面を打撃しつつ回転掘削し、その上部に配置した偏心リ
ーマで掘削孔を拡径し、該掘削孔の拡径部分を利用して
上記掘削パイプを前進させるタイプのものが知られてい
るが、この種の掘削工具にあっては、偏心リーマによっ
て掘削孔の外周部の一部を再掘削する偏心穿孔であるた
め、掘削孔が曲がり易いという欠点がある。
2. Description of the Related Art Conventionally, a pilot bit device is provided at the tip of a drilling pipe as one of drilling tools for drilling the ground, earth and sand, etc., and the bottom of a drill hole is hit by the pilot bit device for rotary excavation. There is known a type in which an excavation hole is expanded by an eccentric reamer arranged at an upper portion, and the excavation pipe is advanced by using an expanded portion of the excavation hole. However, since the eccentric reamer is used to re-excavate a part of the outer peripheral portion of the drill hole, there is a disadvantage that the drill hole is easily bent.

【0003】この欠点を解消するものとして、最近、特
開昭63−11789号公報に記載されているような掘
削工具が開発された。この掘削工具は、図10ないし図
12に示すように、ハンマ(図示せず)の衝撃力およびハ
ンマシリンダHの回転力を受けるデバイス1の底面に、
地盤、土砂等の被掘削物を掘削する一対の掘削部2a,
2bを設けてなるものである。
As a solution to this drawback, a drilling tool as described in JP-A-63-11789 has recently been developed. As shown in FIGS. 10 to 12, this excavating tool is provided on the bottom surface of the device 1 which receives the impact force of a hammer (not shown) and the rotational force of a hammer cylinder H.
A pair of excavating portions 2a for excavating an object to be excavated such as ground, earth and sand,
2b.

【0004】これら掘削部2a,2bは、デバイス1の
底面に軸回りに回動自在にかつ抜け止めして嵌入された
ブロック軸3a,3bと、それぞれのブロック軸3a,
3bの先端部に形成され、上記デバイス1の径とほぼ同
径の略半円形状をなしかつ先端面に超硬チップ等からな
る多数の刃体4…が植設されたブロック5a,5bとか
らなるものであり、上記ブロック軸3a,3bの位置
は、上記デバイス1が掘削方向に回転した際に、上記両
ブロック5a,5bのそれぞれの一方の端部が共にデバ
イス1の外周面より所定の掘削量分だけ突出し、かつそ
の際に両ブロック5a,5bの直状端面6a,6bが互
いに当接するように、デバイス1の中心から偏心せしめ
られている。
[0004] These excavated parts 2a and 2b are fitted on the bottom surface of the device 1 so as to be rotatable around the axis and fitted so as not to fall off , and the respective block shafts 3a and 3b.
Blocks 5a and 5b formed at the tip of 3b and having a substantially semicircular shape having substantially the same diameter as the device 1 and having a plurality of blades 4... it is also Ru Tona of said block shaft 3a, the position of the 3b, when the device 1 is rotated in the direction of excavation, the two blocks 5a, the outer circumferential surface of one end of each of both devices 1 and 5b It protrudes by a predetermined excavation amount and is eccentric from the center of the device 1 so that the straight end faces 6a, 6b of both blocks 5a, 5b abut on each other.

【0005】そして、上記のような掘削工具では、デバ
イス1をハンマシリンダHにより掘削方向に回転させる
と、ブロック5a,5bがブロック軸3a,3bを軸と
して回動し、ブロック5a,5bの直状端面6a,6b
の一端部がデバイス1の外周面より所定量だけ突出する
とともに、直状端面6a,6bの一部が互いに当接して
ブロック5a, 5bの回動が停止し、この状態でブロ
ック5a,5bがデバイス1の回転力を受けて、刃体4
…により地中を掘削し、さらに、ハンマの衝撃力により
地中を前進する。
[0005] In the above-mentioned excavating tool, when the device 1 is rotated in the excavating direction by the hammer cylinder H, the blocks 5a and 5b rotate around the block shafts 3a and 3b, and the blocks 5a and 5b are directly rotated. End faces 6a, 6b
Is projected from the outer peripheral surface of the device 1 by a predetermined amount, and a part of the straight end surfaces 6a, 6b abuts on each other to stop the rotation of the blocks 5a, 5b. Under the rotational force of the device 1, the blade 4
... excavates underground, and further advances underground by the impact of a hammer.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記掘削工
具は、回転力によるよりもむしろ打撃による衝撃力によ
り掘削しているため、ブロック5a,5bに設けられた
刃体4…は掘削孔の底面側に向けて凸な曲面状をなして
いるのが一般的である。一方、岩石等を掘削する場合、
衝撃力による破砕によるよりも、剪断によるカッティン
グの方が掘削時の力が少なくて済み、小さい荷重で速い
掘削速度を得ることができることが知られている。
Since the above-mentioned excavating tool is excavated by the impact force of impact rather than by the rotating force, the blades 4 provided on the blocks 5a, 5b are formed by the bottom surface of the excavation hole. It generally has a curved surface that is convex toward the side. On the other hand, when excavating rocks,
It is known that cutting by shearing requires less force at the time of digging than cutting by impact force, and a high digging speed can be obtained with a small load.

【0007】このような剪断による掘削を行うには掘削
工具を回転させればよいが、上記掘削工具では刃体4…
が掘削孔の底面側に向けて凸な曲面をなしているので、
掘削工具を回転させても十分な剪断力を得ることができ
ず、回転力のみによる掘削には不向きであった。
To perform such excavation by shearing, the excavation tool may be rotated.
Has a convex curved surface toward the bottom side of the borehole,
A sufficient shearing force could not be obtained even when the excavating tool was rotated, and was not suitable for excavation using only the rotating force.

【0008】また、上記掘削工具においては、掘削部2
a(2b)が、ブロック5a(5b)にブロック軸3a,(3b)を
立設した構成になっているが、このような掘削部2a(2
b)は、材料を旋盤等により切削してブロック5a(5b)と
ブロック軸3a(3b)とを 一体的にして製作されてい
る。ところが、このような場合、ブロック5a(5b)が半
円形状であり、しかもブロック軸3a(3b)が、ブロック
5a(5b)の外周を切削により形成する際の回転中心に対
して偏心しているため、これらを一体的に形成するに
は、加工に多大の手間と労力を要するとともに、ブロッ
ク軸3a(3b)が長くなると加工が非常に困難になり、結
果として掘削工具の製造コストが高くなるという欠点が
ある。
In the above-mentioned excavating tool, the excavating portion 2
a (2b) has a configuration in which the block shafts 3a and (3b) are erected on the block 5a (5b).
In the case of b), the block 5a (5b) and the block shaft 3a (3b) are manufactured integrally by cutting the material with a lathe or the like. However, in such a case, the block 5a (5b) is semicircular, and the block shaft 3a (3b) is eccentric with respect to the center of rotation when the outer periphery of the block 5a (5b) is formed by cutting. Therefore, in order to form these integrally, a great deal of labor and labor are required for the processing, and when the block shaft 3a (3b) becomes long, the processing becomes extremely difficult, and as a result, the manufacturing cost of the drilling tool increases. There is a disadvantage that.

【0009】[0009]

【発明の目的】この発明は上記事情に鑑みてなされたも
のであり、十分な剪断力を得ることができるとともに、
デバイスの底面に取り付けられて被掘削物を掘削する掘
削部を容易に製作することができる掘削工具を提供する
ことを目的としている。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a sufficient shear force.
It is an object of the present invention to provide a drilling tool that can be easily attached to a bottom surface of a device and that can dig a digging part for digging an object to be digged.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、この発明の請求項1の掘削工具は、回転力のみを受
けるデバイスの底面に被掘削物を掘削する複数の掘削部
を設け、各々の掘削部が、先端面に多数の刃体が設けら
れたブロックと、このブロックを支持して上記デバイス
の底面に取り付けられるブロック軸とを有し、上記ブロ
ック軸の位置を、上記デバイスが掘削方向に回転した際
に、上記各ブロックのそれぞれ一方の端部が共にデバイ
スの外周面より所定の掘削量分だけ突出し、かつその際
に各ブロックの直状端面が互いに当接するようデバイス
の中心から偏心させてなる掘削工具において、上記掘削
部は、別体をなす上記ブロックと上記ブロック軸とが一
体に構成されてなり、かつ上記刃体の切刃部が円板状を
なすと共にその刃面が上記デバイスの回転方向側に向け
られるという手段が採用される。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a drilling tool for receiving only rotational force.
Multiple excavation units for excavating objects on the bottom of the device
Each excavation part has a number of blades on the tip surface.
Block and the device supporting this block
A block shaft attached to the bottom of the
When the device rotates in the direction of excavation,
In addition, one end of each of the above blocks is
From the outer peripheral surface of the
Device so that the straight end faces of each block contact each other
In the excavating tool which is eccentric from the center of the excavation part , the excavation part is formed by integrally forming the block and the block shaft which are separate bodies, and the cutting edge part of the blade body has a disc shape.
Means is adopted in which the blade surface is directed toward the rotational direction of the device.

【0011】また、請求項2の掘削工具は、請求項1の
掘削工具において、ブロック軸の疲労強度をブロックよ
り高く設定したものである。
According to a second aspect of the present invention, there is provided the excavating tool according to the first aspect, wherein the fatigue strength of the block shaft is set higher than that of the block.

【0012】[0012]

【作用】この発明の掘削工具にあっては、刃体の切刃部
がデバイスの回転方向側を向いているので、デバイスを
回転させて掘削を行った際に、切刃部により掘削孔の壁
面に十分な剪断力が作用する。また、掘削部がブロック
と、ブロック軸とにより分割構成されているので、ブロ
ックとブロック軸とを別々に製作することができる。し
たがって、掘削部を一体的に形成する際の加工困難性が
解消されるので、掘削工具の製造コストを低く抑えるこ
とができる。
In the excavating tool of the present invention, since the cutting edge of the blade body faces the rotation direction of the device, when the device is rotated to excavate, the excavation hole is formed by the cutting edge. A sufficient shear force acts on the wall. In addition, since the excavation part is divided by the block and the block shaft, the block and the block shaft can be manufactured separately. Therefore, the difficulty in machining when integrally forming the excavated portion is eliminated, and the manufacturing cost of the excavated tool can be reduced.

【0013】[0013]

【実施例】以下、図1ないし図9を参照してこの発明の
掘削工具の実施例を説明するが、これらの図に示す掘削
工具が上記図10ないし図12に示した従来の掘削工具
と主に異なる点は掘削部なので、この部分について説明
し、他の構成についての説明は省略する。なお、この実
施例の掘削工具は、回転力のみにより掘削するものであ
るので、従来例のようなハンマシリンダはなく、単に円
筒状のパイプの下端部にデバイス1をねじ接合等により
結合し、該デバイス1を回転ロッド等により回転させる
ようにした構造になっている。また、図4ないし図9に
おいては、掘削部および刃体を簡略化して記載する。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is an exploded perspective view of an embodiment of a drilling tool according to the present invention; FIG. The main difference is the excavation part, so this part will be described, and the description of the other components will be omitted. In addition, since the excavation tool of this embodiment excavates only by rotational force, there is no hammer cylinder as in the conventional example, and the device 1 is simply connected to the lower end of a cylindrical pipe by screw connection or the like. The structure is such that the device 1 is rotated by a rotating rod or the like. 4 to 9, the excavated portion and the blade are described in a simplified manner.

【0014】図1ないし図4は第一実施例を示す。これ
らの図において符号10は掘削部を示す。この掘削部1
0はブロック11と、このブロック11に取り付けられ
るブロック軸12とを主体として構成されている。
1 to 4 show a first embodiment. In these figures, reference numeral 10 indicates a digging portion. This excavation part 1
Reference numeral 0 mainly includes a block 11 and a block shaft 12 attached to the block 11.

【0015】上記ブロック11は平面視略半円形状をな
す板状のものであり、その上面外周部には、外方に向か
うにしたがって漸次デバイス1の軸方向基端側に傾斜す
る傾斜面11aが形成されており、この傾斜面11aと
ブロック11の上面には多数の刃体13…が設けられて
いる。この刃体13は断面略L字状をなすものであり、
一端部がブロック11の先端面に植設固定された断面L
字状の突部13aと、この突部13aの他端部に接合さ
れた切刃部13bとから構成されている。この切刃部1
3bは円板状のものであり、超硬基板13cと多結晶ダ
イヤモンド層13dとの一体積層構造となっている。そ
して、各刃体13は刃面となるダイヤモンド層13dを
上記デバイス1の回転方向側に向けられている。
The block 11 is a plate-like member having a substantially semicircular shape in a plan view, and has an inclined surface 11a which is gradually inclined outward toward the base end side in the axial direction of the device 1 as viewed outward. Are formed on the inclined surface 11 a and the upper surface of the block 11. The blade 13 has a substantially L-shaped cross section.
Section L whose one end is implanted and fixed to the tip end surface of block 11
It comprises a protruding portion 13a in the shape of a letter, and a cutting blade portion 13b joined to the other end of the protruding portion 13a. This cutting edge 1
Numeral 3b denotes a disc-shaped one, which has an integrally laminated structure of a super-hard substrate 13c and a polycrystalline diamond layer 13d. Each blade 13 has its diamond layer 13 d serving as a blade surface directed toward the rotation direction of the device 1.

【0016】また、図4に示すように、上記ブロック1
1には該ブロック11の上面から下面に貫通するねじ孔
14が形成されている。一方、上記ブロック軸12は円
柱状のものであり、その先端面には上記刃体13が植設
されている。またブロック軸12の先端外周面には上記
ねじ孔14に螺合する雄ねじ15が形成されており、基
端外周面には上記デバイス1からの抜け出を防止するた
めのピンが嵌入する凹溝16が周方向に沿って形成され
ている。そして、上記掘削部10は、ブロック11のね
じ孔14にブロック軸12を挿入し、その上端外周面に
形成された雄ねじ15を螺合させることにより形成され
ている。
Further, as shown in FIG.
1 has a screw hole 14 penetrating from the upper surface to the lower surface of the block 11. On the other hand, the block shaft 12 has a columnar shape, and the blade 13 is implanted on a tip end surface thereof. A male screw 15 screwed into the screw hole 14 is formed on the outer peripheral surface of the distal end of the block shaft 12, and a concave groove 16 into which a pin for preventing the device 1 from coming out of the device 1 is fitted on the outer peripheral surface of the base end. Are formed along the circumferential direction. The excavation part 10 is formed by inserting the block shaft 12 into the screw hole 14 of the block 11 and screwing a male screw 15 formed on the outer peripheral surface of the upper end thereof.

【0017】また、上記ブロック軸12はブロック11
より疲労強度が高く設定されている。すなわち、ブロッ
12は、JIS規格の機械構造用鋼のうち比較的炭
素の含有量の少ない鋼を素材とし、この表面に浸炭焼入
れを施したものである。このような炭素の含有量の少な
い鋼に浸炭焼入れを施すことにより表面部の硬度を芯部
に比べて容易に高くすることができ、これにより耐摩耗
性を有しかつ疲労強度の高いブロック軸12を得ること
ができる。なお、このようなブロック軸12では、その
表面の硬度をHRC55〜62、芯部の硬度をHRC3
0〜45に設定するのが望ましい。また、上記JIS規
格の機械構造用鋼としては、SNCM220、SNCM
415、SNCM420、SNCM616、SNCM8
15、SCM415、SCM420等が使用される。
The block shaft 12 is connected to the block 11
The fatigue strength is set higher. That is, the block shaft 12 is made of a steel having a relatively low carbon content among JIS standard steels for machine structural use, and carburized and quenched on the surface thereof. Such can be easily higher than the core hardness of the surface portion by performing carburizing quenching less steel content of carbon, thereby having a wear resistance and high fatigue strength blanking lock The shaft 12 can be obtained. In such a block shaft 12, the surface hardness is HRC 55 to 62 and the core hardness is HRC 3
It is desirable to set it to 0-45. Further, as steel for machine structural use of the JIS standard, SNCM220, SNCM
415, SNCM420, SNCM616, SNCM8
15, SCM415, SCM420, etc. are used.

【0018】一方、上記ブロック11は、JIS規格の
機械構造用鋼のうち比較的炭素の含有量の多い鋼を素材
とし、これに通常の焼入れを施して硬度を上げ、その
後、焼戻して残留応力を除去することにより製造され
る。このブロック11の硬度はHRC45〜50に設定
するのが望ましい。これは、このように硬度を設定する
ことにより、掘削に十分に耐え得る強度および耐摩耗性
を持たせることができるとともにに、硬度をブロック軸
12の表面の硬度より低くして、ブロック軸12の摩耗
を防止することができ、さらには、ブロック軸11の表
面より硬度が低いのでブロック軸11より加工性を向上
させることができる。なお、上記JIS規格の機械構造
用鋼としては、SCM435、SCM445、SNCM
439、SNCM447、SNCM630等が使用され
る。
On the other hand, the block 11 is made of a steel having a relatively high carbon content among the steels for mechanical structure of the JIS standard, which is subjected to normal quenching to increase the hardness, and then tempered to obtain a residual stress. It is manufactured by removing. The hardness of the block 11 is desirably set to HRC 45 to 50. This is because such a setting the hardness, the it is possible to have a strength and abrasion resistance can sufficiently withstand the drilling, the low comb than the hardness of the surface of the block shaft 12 hardness, block shaft 12 Can be prevented, and since the hardness is lower than the surface of the block shaft 11, workability can be improved more than that of the block shaft 11. In addition, as the steel for machine structural use of the JIS standard, SCM435, SCM445, SNCM
439, SNCM447, SNCM630, etc. are used.

【0019】上記のような掘削工具によれば、刃体13
の切刃部13bのダイヤモンド層13dがデバイス1の
回転方向側を向いているので、デバイス1を回転させて
掘削を行った際に、このダイヤモンド層13dにより掘
削孔の壁面に十分な剪断力が作用して、回転のみによる
掘削でも小さい荷重で速い掘削速度を得ることができ
る。
According to the drilling tool as described above, the blade 13
Since the diamond layer 13d of the cutting blade portion 13b faces the rotation direction side of the device 1, when the device 1 is rotated and excavation is performed, a sufficient shearing force is applied to the wall surface of the excavation hole by the diamond layer 13d. As a result, a high excavation speed can be obtained with a small load even when excavating only by rotation.

【0020】また掘削部10がブロック11と、このブ
ロック12に螺合して取り付けられるブロック軸12
とにより分割構成されているので、掘削部10を製作す
る場合に、ブロック11とブロック12とを別々に製
作することができる。したがって、従来のように掘削部
を一体的に形成する際の加工の困難性が解消されるの
で、結果として掘削工具の製造コストを低く抑えること
ができる。
An excavating part 10 has a block 11 and a block shaft 12 screwed to the block shaft 12.
Therefore, when the excavated portion 10 is manufactured, the block 11 and the block shaft 12 can be manufactured separately. Therefore, it is possible to eliminate the difficulty of machining when integrally forming the excavated portion as in the related art, and as a result, it is possible to suppress the manufacturing cost of the excavated tool.

【0021】さらに、掘削の際にブロック軸12に、主
として、時間とともに変動する曲げ応力が作用するが、
ブロック軸12の疲労強度をブロック11より高く設定
したので、ブロック11の使用限界前におけるブロック
軸12の折損を防止することができる。
Furthermore, when excavating, a bending stress that fluctuates with time mainly acts on the block shaft 12.
Since the fatigue strength of the block shaft 12 is set higher than that of the block 11, breakage of the block shaft 12 before the limit of use of the block 11 can be prevented.

【0022】図5は第二実施例を示す。この図に示す掘
削工具の掘削部18はブロック19にブロック軸20を
締まりばめにより取り付けたものである。この実施例の
掘削工具によれば、上記第一実施例の効果に加えて、ブ
ロック19およびブロック20にねじ山を形成する必
要がないので、ブロック19およびブロック軸20の加
工が簡単になるという利点がある。
FIG. 5 shows a second embodiment. The excavating portion 18 of the excavating tool shown in this figure is obtained by attaching a block shaft 20 to a block 19 by interference fit. According to the drilling tool of this embodiment, in addition to the effects of the first embodiment, there is no need to form screw threads on block 19 and block axle 20, the processing of block 19 and block axle 20 becomes simple There is an advantage.

【0023】なお、上記ブロック19およびブロック軸
20も第一実施例と同様な素材および焼入れ等によりブ
ロック軸20の疲労強度がブロック19より高く設定さ
れており、後する第三〜六実施例においても同様であ
る。
The block 19 and the block shaft
20 also the fatigue strength of the block shaft 20 is set higher than the block 19 by the same material and hardening like in the first embodiment is the same also in the three to six examples section later.

【0024】図6は第三実施例を示す。この図に示す掘
削工具の掘削部21はブロック22に先端面に向かうに
したがって漸次拡径するテーパ孔23を形成するととも
に、ブロック軸24の先端部側を上記テーパ孔23に密
接するテーパ形状に形成したものである。
FIG. 6 shows a third embodiment. The excavating portion 21 of the excavating tool shown in this figure forms a tapered hole 23 whose diameter gradually increases toward the distal end surface in the block 22, and the distal end side of the block shaft 24 has a tapered shape closely contacting the tapered hole 23. It is formed.

【0025】この実施例の掘削工具によれば、第一実施
例の効果に加えて、ブロック軸24のブロック22に対
する取付精度および取付強度が向上するという利点があ
る。
According to the excavating tool of this embodiment, in addition to the effects of the first embodiment, there is an advantage that the mounting accuracy and mounting strength of the block shaft 24 to the block 22 are improved.

【0026】図7は第四実施例を示す。この図に示す掘
削工具の掘削部25はブロック26とブロック軸27と
により構成されている。ブロック26の先端面には円形
状をなし深さがブロック26の厚さの約1/3の孔28
が形成されており、この孔28の底面には、ブロック2
6の基端面に開口するとともに、孔28と同軸でかつ孔
28より小径の孔29が形成されている。一方、上記ブ
ロック軸27は、円柱状をなし基端外周面に凹溝16が
形成された軸部30と、この軸部30の先端部に形成さ
れ軸部30より大径の頭部31とから構成されている。
FIG. 7 shows a fourth embodiment. The excavating part 25 of the excavating tool shown in this figure is composed of a block 26 and a block shaft 27. A hole 28 having a circular shape and a depth of about 1/3 of the thickness of the block 26 is formed at the tip end surface of the block 26.
Are formed on the bottom surface of the hole 28.
6, a hole 29 coaxial with the hole 28 and smaller in diameter than the hole 28 is formed. On the other hand, the block shaft 27 includes a shaft portion 30 having a columnar shape and a concave groove 16 formed on a base outer peripheral surface, and a head portion 31 formed at a distal end portion of the shaft portion 30 and having a larger diameter than the shaft portion 30. It is composed of

【0027】そして、上記掘削部25は、ブロック26
の孔29にブロック軸27の軸部30を挿通し、ブロッ
ク26の孔28にブロック軸27の頭部31を嵌入する
ことにより形成されている。
The excavating section 25 includes a block 26
The shaft portion 30 of the block shaft 27 is inserted into the hole 29 of the block 26, and the head 31 of the block shaft 27 is fitted into the hole 28 of the block 26.

【0028】この実施例の掘削工具によれば、上記第一
実施例の効果に加えて、ブロック26がブロック軸27
の頭部31と上記デバイス1の底面とにより挾持される
ので、ブロック軸27の軸部30とブロック26の孔2
8との間に第一実施例のようなねじ山を形成する必要
や、第二実施例のような締まりばめ等の取付手段を施す
必要がないという利点がある。
According to the excavating tool of this embodiment, in addition to the effects of the first embodiment, the block 26 is
Of the block 1 and the hole 2 of the block 26.
There is an advantage that there is no need to form a screw thread as in the first embodiment between the first embodiment and the second embodiment, and it is not necessary to provide mounting means such as interference fit as in the second embodiment.

【0029】図8は第五実施例を示す。この図に示す掘
削工具の掘削部35は上記第五実施例のブロック26と
ブロック軸36とにより構成されている。ブロック軸3
6は基端外周面に雄ねじ37が形成されかつ上記ブロッ
ク26の孔29に摺動自在に挿通される軸部38と、こ
の軸部38の先端部に形成され軸部38より大径でかつ
ブロック26の孔28に摺動自在に嵌入される頭部39
とか構成されている。
FIG. 8 shows a fifth embodiment. The excavating portion 35 of the excavating tool shown in this figure is constituted by the block 26 and the block shaft 36 of the fifth embodiment. Block axis 3
Reference numeral 6 denotes a shaft portion 38 having a male screw 37 formed on the outer peripheral surface of the base end and slidably inserted into the hole 29 of the block 26, a shaft portion 38 formed at the distal end of the shaft portion 38, and having a larger diameter than the shaft portion 38. Head 39 slidably fitted into hole 28 of block 26
It is composed.

【0030】そして、上記掘削部35は、ブロック26
の孔29にブロック軸36の軸部38を挿通し、ブロッ
ク26の孔28にブロック軸36の頭部39を嵌入する
ことにより形成されている。また、この掘削部35は上
記デバイス1の底面に形成されたねじ孔40に軸部38
のねじ部37を螺合することにより取り付けられ、デバ
イス1が掘削方向に回転した際に、ブロック26がブロ
ック軸36回りに回動し、デバイス1の外周面より所定
量だけ突出するようになっている。
Then, the excavating section 35 includes a block 26
The shaft portion 38 of the block shaft 36 is inserted into the hole 29 of the block 26, and the head 39 of the block shaft 36 is fitted into the hole 28 of the block 26. The excavated portion 35 has a shaft portion 38 formed in a screw hole 40 formed in the bottom surface of the device 1.
When the device 1 is rotated in the excavation direction, the block 26 rotates around the block axis 36 and projects from the outer peripheral surface of the device 1 by a predetermined amount. ing.

【0031】この実施例の掘削工具では、上記第四実施
例の効果に加えて、ブロック軸36がデバイス1にねじ
込まれて固定されているので、ブロック軸36およびブ
ロック26にガタが生じることがなく、掘削部35の固
定位置の設定が有利になるという利点がある。
In the excavating tool of this embodiment, in addition to the effect of the fourth embodiment, since the block shaft 36 is screwed and fixed to the device 1, rattling may occur in the block shaft 36 and the block 26. Therefore, there is an advantage that the setting of the fixed position of the excavation portion 35 is advantageous.

【0032】図9は第六実施例を示す。この図に示す掘
削工具の掘削部41は、ブロック42の基端面に先端面
まで達しない孔43を形成し、この孔43に、基端外周
面に雄ねじ44が形成された円柱状のブロック軸45の
先端部を挿入するとともに、この先端部に凹溝46を周
方向に沿って形成し、この凹溝46に、ブロック42に
形成されたピン孔からピン47を差し込んで係合させた
ものであり、ブロック42はピン47によりブロック軸
45からの抜け出が防止されるとともに、ブロック軸4
5回りに回動可能にされている。
FIG. 9 shows a sixth embodiment. The excavating part 41 of the excavating tool shown in this figure has a hole 43 that does not reach the distal end surface of the base end surface of the block 42, and a cylindrical block shaft in which a male screw 44 is formed in the outer peripheral surface of the base end. 45 is formed by inserting a distal end portion of the block 45 and forming a concave groove 46 in the distal end portion along the circumferential direction, and inserting a pin 47 from the pin hole formed in the block 42 into the concave groove 46 to engage with the concave groove. The block 42 prevents the block 42 from slipping out of the block shaft 45 by the pin 47 and the block shaft 4
It is rotatable around five turns.

【0033】この実施例の掘削工具では第六実施例の効
果に加えて、ブロック軸45がブロック42の先端面に
露出していないので、被掘削物との接触による摩耗を防
止することができるという利点がある。
In the excavating tool of this embodiment, in addition to the effect of the sixth embodiment, since the block shaft 45 is not exposed at the tip end surface of the block 42, it is possible to prevent wear due to contact with the excavated object. There is an advantage.

【0034】[0034]

【発明の効果】以上説明したように、この発明の請求項
1の掘削工具によれば、刃体の切刃部がデバイスの回転
方向側を向いているので、デバイスを回転させて掘削を
行った際に、切刃部により掘削孔の壁面に十分な剪断力
が作用する。したがって、回転のみによる掘削に好適な
ものとなる。
As described above, according to the excavating tool of the first aspect of the present invention, the excavation is performed by rotating the device because the cutting edge portion of the blade body faces the rotation direction of the device. In this case, a sufficient shearing force acts on the wall surface of the excavation hole by the cutting edge. Therefore, it becomes suitable for excavation only by rotation.

【0035】また、デバイスの底面に設けられる掘削部
がブロックと、このブロックに取り付けられるブロック
軸とにより分割構成されているので、掘削部を製作する
場合に、ブロックとブロックとを別々に製作することが
できる。したがって、従来のように掘削部を一体的に形
成する際の加工の困難性が解消されるので、結果として
掘削工具の製造コストを低く抑えることができる。
Further, since the excavated portion provided on the bottom surface of the device is divided into a block and a block shaft attached to the block, when the excavated portion is manufactured, the block and the block are separately manufactured. be able to. Therefore, it is possible to eliminate the difficulty of machining when integrally forming the excavated portion as in the related art, and as a result, it is possible to suppress the manufacturing cost of the excavated tool.

【0036】さらに、請求項2の掘削工具にあっては、
掘削の際にブロック軸に、主として、時間とともに変動
する曲げ応力が作用するが、ブロック軸の疲労強度をブ
ロックより高く設定したので、ブロックの使用限界前に
おけるブロック軸の折損を防止することができるという
利点がある。
Further, in the excavating tool of claim 2,
Bending stress that fluctuates with time mainly acts on the block shaft during excavation, but since the fatigue strength of the block shaft is set higher than that of the block, breakage of the block shaft before the limit of use of the block can be prevented. There is an advantage.

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

【図1】本発明の第1実施例の掘削工具の掘削部の拡径
状態の底面図である。
FIG. 1 is a bottom view of a digging part of a digging tool according to a first embodiment of the present invention in an expanded state.

【図2】本発明の第1実施例の掘削工具の掘削部の拡径
状態の側面図である。
FIG. 2 is a side view of the excavating portion of the excavating tool according to the first embodiment of the present invention in an enlarged state of a diameter.

【図3】本発明の第1実施例の掘削工具の掘削部の縮径
状態の底面図である。
FIG. 3 is a bottom view of the excavating portion of the excavating tool according to the first embodiment of the present invention in a reduced diameter state.

【図4】本発明の第1実施例の掘削工具の掘削部の断面
図である。
FIG. 4 is a sectional view of a digging portion of the digging tool according to the first embodiment of the present invention.

【図5】本発明の第2実施例の掘削工具の掘削部の断面
図である。
FIG. 5 is a sectional view of a digging portion of a digging tool according to a second embodiment of the present invention.

【図6】本発明の第3実施例の掘削工具の掘削部の断面
図である。
FIG. 6 is a sectional view of a digging portion of a digging tool according to a third embodiment of the present invention.

【図7】本発明の第4実施例の掘削工具の掘削部の断面
図である。
FIG. 7 is a sectional view of a digging portion of a digging tool according to a fourth embodiment of the present invention.

【図8】本発明の第5実施例の掘削工具の掘削部の断面
図である。
FIG. 8 is a sectional view of a digging part of a digging tool according to a fifth embodiment of the present invention.

【図9】本発明の第6実施例の掘削工具の掘削部の断面
図である。
FIG. 9 is a sectional view of a digging portion of a digging tool according to a sixth embodiment of the present invention.

【図10】従来の掘削工具の要部の断面図である。FIG. 10 is a sectional view of a main part of a conventional drilling tool.

【図11】従来の掘削工具の掘削部の縮径状態の底面図
である。
FIG. 11 is a bottom view of a conventional drilling tool in a reduced diameter state of a drilling portion.

【図12】従来の掘削工具の掘削部の拡径状態の底面図
である。
FIG. 12 is a bottom view of a conventional excavation tool in an excavated portion in an expanded state.

【符号の説明】 1 デバイス 10,18,21,25,35,41 掘削部 11,19,22,24,26,42 ブロック 12,20,27,36,45 ブロック軸 13 刃体 13b 切刃部 13c 超硬基板 13d ダイヤモンド層[Description of Signs] 1 Device 10, 18, 21, 25, 35, 41 Excavation Unit 11, 19, 22, 24, 26, 42 Block 12, 20, 27, 36, 45 Block Shaft 13 Blade 13b Cutting Edge 13c Carbide substrate 13d Diamond layer

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 木原 靖 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三 菱マテリアル株式会社 中央研究所内 (56)参考文献 特開 昭63−11789(JP,A) 特開 昭58−44180(JP,A) 特開 昭59−89188(JP,A) 特開 昭64−90394(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) E21B 3/00 - 4/20 E21B 10/00 - 10/66 ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page (72) Inventor Yasushi Kihara 1-297 Kitabukurocho, Omiya City, Saitama Prefecture Mitsubishi Materials Corporation Central Research Laboratory (56) References JP-A-63-11789 (JP, A) 58-44180 (JP, A) JP-A-59-89188 (JP, A) JP-A-64-90394 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) E21B 3 / 00-4/20 E21B 10/00-10/66

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 回転力のみを受けるデバイスの底面に被
掘削物を掘削する複数の掘削部を設け、各々の掘削部
が、先端面に多数の刃体が設けられたブロックと、この
ブロックを支持して上記デバイスの底面に取り付けられ
るブロック軸とを有し、上記ブロック軸の位置を、上記
デバイスが掘削方向に回転した際に、上記各ブロックの
それぞれ一方の端部が共にデバイスの外周面より所定の
掘削量分だけ突出し、かつその際に各ブロックの直状端
面が互いに当接するようデバイスの中心から偏心させて
なる掘削工具において、 上記掘削部は、別体をなす上記ブロックと上記ブロック
軸とが一体に構成されてなり、かつ上記刃体の切刃部が
円板状をなすと共にその刃面が上記デバイスの回転方向
側に向けられていることを特徴とする掘削工具。
1. A plurality of excavating portions for excavating an object to be excavated are provided on a bottom surface of a device receiving only a rotational force, and each excavating portion includes a block provided with a number of blades on a tip surface thereof, and A block shaft supported and attached to the bottom surface of the device, wherein the position of the block shaft is such that, when the device is rotated in the excavation direction, one end of each of the blocks together has an outer peripheral surface of the device. A digging tool that projects more than a predetermined digging amount and is eccentric from the center of the device so that the straight end faces of each block abut on each other, wherein the digging part is a separate block and the block The shaft and the shaft are integrally formed, and the cutting blade portion of the blade body is
An excavating tool having a disc shape and having a blade surface directed in a rotation direction of the device.
【請求項2】 ブロック軸の疲労強度をブロックより高
く設定したこを特徴とする請求項1記載の掘削工具。
2. The excavating tool according to claim 1, wherein the fatigue strength of the block shaft is set higher than that of the block.
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