JP6721236B2 - Work machine - Google Patents

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Description

本発明は作業機に関する。特に、走行機体の後部に装着され、耕うんロータを回転させながら走行機体の前進走行に伴って進行して圃場を耕うんするロータリ作業機に関する。 The present invention relates to a work machine. In particular, the present invention relates to a rotary working machine that is mounted on a rear portion of a traveling machine body and advances along with forward traveling of the traveling machine body while rotating a tilling rotor to cultivate a field.

このようなロータリ作業機は走行機体と接続されるフレームと、フレームの後方に設けられ、フレームに固定された回動支点を中心にして下降及び跳ね上げ回動可能なエプロンを有している。エプロンの前面部分(耕うんロータに面した側)や耕うんロータに付着した土を掻き落としたり、耕うんロータに設けられた耕うん爪を取り替えたりする場合には、エプロンを跳ね上げた状態に保持する。但し、エプロンはそれなりの重量があり、作業者にとってエプロンを跳ね上げる作業は重労働である。 Such a rotary working machine has a frame connected to the traveling machine body, and an apron provided at the rear of the frame and capable of being lowered and flipped up and rotated about a rotation fulcrum fixed to the frame. When scraping off the soil attached to the front part of the apron (the side facing the tilling rotor) or the tilling rotor, or when replacing the tilling claws provided on the tilling rotor, the apron is held in the flipped up state. However, the apron has a certain amount of weight, and the work of bouncing the apron is heavy work for the worker.

この一方、ロータリ作業機による作業中には、エプロンを圃場表面に接地させ圃場表面を均平に仕上げることが望まれる。 On the other hand, during the work by the rotary working machine, it is desired that the apron is grounded on the surface of the field to finish the surface of the field evenly.

こうした中、エプロンの跳ね上げをアシストできると共にエプロンを圃場表面に対して加圧できる特許文献1の作業機が開示されている。特許文献1には、ガススプリングの弾性力を利用して跳ね上げる力をアシストするエプロン跳ね上げアシスト機構と、コンプレッションロッドのコイルスプリングによりエプロンを下方に押圧する加圧機構と、を有する作業機に関する発明が開示されている。この作業機は、エプロン跳ね上げアシスト機構とエプロン加圧機構とが上下に並ぶ構成である。 Under these circumstances, a working machine disclosed in Patent Document 1 is disclosed which can assist the apron to flip up and can press the apron against the surface of the field. Patent Document 1 relates to a working machine including an apron flip-up assist mechanism that assists a spring-up force by utilizing elastic force of a gas spring, and a pressure mechanism that presses the apron downward by a coil spring of a compression rod. The invention is disclosed. This work machine has a configuration in which an apron flip-up assist mechanism and an apron pressurizing mechanism are vertically arranged.

特開2010−63367号公報JP, 2010-63367, A

しかしながら、特許文献1に記載の作業機では、エプロンの跳ね上げのアシストを許容するアシスト機構と、エプロンを圃場に向かって加圧する加圧機構とが上下に並んで配置されるので各々にスペースが必要となり、また、双方の機構には部品を兼用する余地が残っている。 However, in the working machine described in Patent Document 1, since the assist mechanism that allows the apron to flip up and the pressurizing mechanism that pressurizes the apron toward the field are arranged side by side, there is space in each. It is necessary, and there is still room for parts to be used for both mechanisms.

本発明は、エプロンの跳ね上げのアシストを許容するアシスト機能と、エプロンを圃場に向かって加圧する加圧機能と、を有する作業機において、小型化及び部品点数の低減を実現することができる作業機を提供することを目的とする。 INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention is a work machine having an assist function that allows the apron to flip up and a pressurizing function that pressurizes the apron toward the field, and is capable of achieving miniaturization and reduction of the number of parts. The purpose is to provide a machine.

本発明の実施形態による作業機は、走行機体の後部に装着され、耕うんロータを回転させながら前記走行機体の前進走行に伴って進行して圃場を耕うんする作業機において、前記走行機体の後部に接続されるフレームと、前記フレームの後部に設けられ、前記フレームに対して下降及び跳ね上げ回動可能に支持され、圃場を整地するエプロンと、前記フレームに設けられる第1支点と前記エプロンに設けられる第2支点との間の距離を変化させる力を作用させることによって前記エプロンを跳ね上げる方向に力を作用させるガススプリングと、前記ガススプリングの一端部が支持される筒状の第1筒状部材と、前記ガススプリングの他端部が支持され、前記第1筒状部材が内部に挿入される筒状の第2筒状部材と、前記第2筒状部材が前記第1筒状部材に沿ってスライドするのを許容可能及び規制可能な許容規制機構と、を備える。 The working machine according to the embodiment of the present invention is mounted on the rear part of the traveling machine body, and is a working machine that cultivates a field by advancing along with the forward traveling of the traveling machine body while rotating the tilling rotor. A frame to be connected, an apron provided at a rear portion of the frame, rotatably supported by the frame so as to be capable of descending and flipping up, and arranging a field, and a first fulcrum provided on the frame and the apron. A gas spring for exerting a force in a direction in which the apron is flipped up by exerting a force for changing the distance to the second fulcrum, and a tubular first tubular shape in which one end of the gas spring is supported. A member, a second tubular member having a tubular shape in which the other end portion of the gas spring is supported, and the first tubular member is inserted therein, and the second tubular member is the first tubular member. And a permissible restriction mechanism capable of allowing and restricting sliding along.

本発明の作業機によれば、エプロンの跳ね上げのアシストを許容するアシスト機能と、エプロンを圃場に向かって加圧する加圧機能と、を有する作業機において、小型化及び部品点数の低減を実現することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to the working machine of this invention, the working machine which has the assist function which allows the assist of the apron's flipping up and the pressurizing function which pressurizes the apron toward the field is downsized and the number of parts is reduced. can do.

本発明の第1実施形態に係る作業機の背面図である。It is a rear view of the working machine which concerns on 1st Embodiment of this invention. (A)は、作業機のエプロン跳ね上げ前の側面図である。(B)は、ガススプリングの他端部に挿入されたピンの部分を上方から見た断面図である。(C)は、第2支点の部分を上方から見た断面図である。(A) is a side view of the working machine before the apron is flipped up. (B) is a cross-sectional view of a portion of a pin inserted into the other end of the gas spring as seen from above. (C) is a cross-sectional view of the second fulcrum portion as seen from above. (A)は、ガススプリングが伸びる前の状態を示す断面図であり、(B)は、ガススプリングが伸びた後の状態を示す断面図である。(A) is a sectional view showing a state before the gas spring is extended, and (B) is a sectional view showing a state after the gas spring is extended. (A)は、許容規制機構におけるピンが第1孔と第2孔から外された状態を示す断面図である。(B)は、許容規制機構におけるピンが第1孔と第2孔に挿入された状態を示す断面図である。(C)は、回動部の拡大側面図である。FIG. 6A is a cross-sectional view showing a state in which a pin of the allowance regulation mechanism is removed from the first hole and the second hole. FIG. 6B is a cross-sectional view showing a state in which the pin of the allowance regulation mechanism is inserted into the first hole and the second hole. (C) is an enlarged side view of the rotating portion. 作業機のエプロンを跳ね上げた状態を示す側面図である。It is a side view showing the state where the apron of the working machine was flipped up. 作業機のエプロンを跳ね上げた後にロックした状態を示す側面図である。It is a side view which shows the state which locked after the apron of the working machine was flipped up. エプロン下降時に許容規制機構におけるピンが第1孔と第2孔に挿入された状態を示す側面図である。It is a side view showing the state where the pin in the allowance regulation mechanism was inserted in the 1st hole and the 2nd hole at the time of apron descent. (A)は、ホルダの構成を示す第2筒状部材の軸方向から見た正面図である。(B)は、第2筒状部材の凹部の構成を示す第2筒状部材の軸方向と直交する方向から見た側面図である。(C)は、第2筒状部材にホルダを嵌合した状態を示す第2筒状部材の軸方向から見た正面図である。(D)は、第2筒状部材にホルダを嵌合した状態を示す第2筒状部材の軸方向と直交する方向から見た側面図である。(A) is a front view of the structure of the holder as seen from the axial direction of the second tubular member. FIG. 6B is a side view showing the configuration of the recess of the second tubular member as seen from a direction orthogonal to the axial direction of the second tubular member. FIG. 6C is a front view of the second tubular member when the holder is fitted to the second tubular member, as viewed from the axial direction of the second tubular member. (D) is a side view showing a state in which the holder is fitted to the second tubular member, as seen from a direction orthogonal to the axial direction of the second tubular member. ホルダの凸部が第2筒状部材の複数の凹部のうちの前の方の凹部に嵌合された状態を示す作業機の側面図である。FIG. 6 is a side view of the working machine showing a state in which the protrusion of the holder is fitted into the front recess of the plurality of recesses of the second tubular member. ホルダの凸部が第2筒状部材の複数の凹部のうちの後の方の凹部に嵌合された状態を示す作業機の側面図である。It is a side view of a working machine showing a state where a convex part of a holder is fitted in a concave part on the rear side of a plurality of concave parts of a second tubular member. 第2実施形態に係る許容規制機構の断面図である。It is sectional drawing of the tolerance control mechanism which concerns on 2nd Embodiment. 第3実施形態に係る許容規制機構の断面図である。It is sectional drawing of the tolerance control mechanism which concerns on 3rd Embodiment.

以下、図面を参照して本発明の作業機の実施例について説明する。但し、本発明の作業機は多くの異なる態様で実施することが可能であり、以下に示す例の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、本実施の形態で参照する図面において、同一部分または同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。また、説明の便宜上、上方(上部)又は下方(下部)という語句を用いて説明するが、上方(上部)又は下方(下部)はそれぞれ作業機100の作業状態における向きを示す。また、同様に、前方(前側)又は後方(後側)という語句を用いて説明するが、前方(前側)は作業機100に対する作業機100を牽引する走行機体300の方向を示し、後方(後側)は走行機体300に対する作業機100の方向を示す。 Embodiments of a working machine of the present invention will be described below with reference to the drawings. However, the working machine of the present invention can be implemented in many different modes, and should not be construed as being limited to the description of the examples below. Note that in the drawings referred to in this embodiment, the same portions or portions having similar functions are denoted by the same reference numerals, and repeated description thereof is omitted. Further, for convenience of explanation, the terms “upper (upper)” and “lower (lower)” will be used, but “upper (upper)” and “lower (lower)” respectively indicate the orientation of the working machine 100 in the working state. Similarly, description will be made using the terms front (front side) or rear (rear side), but the front (front side) indicates the direction of the traveling machine body 300 that pulls the work machine 100 with respect to the work machine 100, and the rear (rear side). The side) indicates the direction of the work machine 100 with respect to the traveling machine body 300.

(第1実施形態)
図1から図4を用いて、本発明の第1実施形態に係る作業機100の全体構成及び許容規制機構141の構成について説明する。本発明の実施例に係る作業機100は、耕うん作業機や代かき機のように、例えばトラクタなどの走行機体300の後部に連結され、耕うん爪11を回転させることで土壌を耕し又は撹拌する作業機である。実施例では、作業機100の一例として耕うん作業機を用いて本発明の構成を説明するが、本発明に係る作業機は代かき機であってもよく、耕うん作業機又は代かき機以外の作業機であってもよい。
(First embodiment)
The overall configuration of the working machine 100 and the configuration of the allowance regulation mechanism 141 according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 to 4. The work machine 100 according to the embodiment of the present invention is connected to the rear part of the traveling machine body 300 such as a tractor, like a tilling work machine or a substituting machine, and works to cultivate or agitate soil by rotating the tiller claw 11. It is a machine. In the embodiment, the structure of the present invention will be described by using a tilling work machine as an example of the working machine 100, but the work machine according to the present invention may be a substitute machine, and a work machine other than the tiller work machine or the substitute machine. May be

(作業機100の構成)
図1は、本発明の第1実施形態に係る作業機100の背面図である。図2(A)は、作業機100のエプロン20の跳ね上げ前の側面図である。図2(B)は、ピン35の部分を上方から見た断面図である。図2(C)は、第2支点32の部分を上方から見た断面図である。図1に示されるように、実施例に係る作業機100は、フレーム10(主フレーム110とシールドカバー120とを含む)、耕うんロータ102、エプロン20等から構成されている。
(Structure of working machine 100)
FIG. 1 is a rear view of a work machine 100 according to the first embodiment of the present invention. FIG. 2A is a side view of the working machine 100 before the apron 20 is flipped up. FIG. 2B is a cross-sectional view of the pin 35 as viewed from above. FIG. 2C is a cross-sectional view of the portion of the second fulcrum 32 seen from above. As shown in FIG. 1, a working machine 100 according to the embodiment includes a frame 10 (including a main frame 110 and a shield cover 120), a tiller rotor 102, an apron 20, and the like.

主フレーム110は、トラクタ等の走行機体300の後部に装着される。主フレーム110は円筒形であり、内部に動力伝達軸を有する。主フレーム110にはギアボックス125が取付けられている。前進走行するトラクタ等の走行機体300からの回転動力は、作業機100のPICシャフト106(power intake connection shaft)、ギアボックス125内の図示しないギア、主フレーム110の左側内の図示しないシャフトに伝達されて、この回転動力は、作業機100の進行方向左へと向きを変えてチェーンケース105に更に伝達されていく。主フレーム110内の動力伝達軸は作業機100の側部のチェーンケース105に接続され、このチェーンケース105内の図示しないチェーン伝達機構によって、耕うんロータ102の回転軸104(図2(A)参照)に動力が伝達される。 The main frame 110 is attached to the rear part of the traveling machine body 300 such as a tractor. The main frame 110 has a cylindrical shape and has a power transmission shaft inside. A gear box 125 is attached to the main frame 110. Rotational power from a traveling machine body 300 such as a tractor traveling forward is transmitted to a PIC shaft 106 (power intake connection shaft) of the work machine 100, a gear (not shown) in the gear box 125, and a shaft (not shown) in the left side of the main frame 110. Then, the rotational power is turned to the left in the traveling direction of the working machine 100 and further transmitted to the chain case 105. The power transmission shaft in the main frame 110 is connected to the side chain case 105 of the work machine 100, and the chain transmission mechanism (not shown) in the chain case 105 causes the rotary shaft 104 of the tiller rotor 102 (see FIG. 2A). ) Is transmitted to.

図2(A)に示されるように、耕うんロータ102は、回転軸104と、この回転軸104に設けられた多数の耕うん爪11と、を有し、圃場を耕うんするロータである。図1に示されているように、多数の耕うん爪11は進行方向右又は左に曲げられており、個々の耕うん爪11が土を掘り起こす領域(幅)は隣接する耕うん爪11との間で重なりあいがある。この耕うんロータ102は進行方向前方から後方に向かって土をかき上げるよう回転する。その結果、エプロン20の内側には土が付着する。 As shown in FIG. 2(A), the tilling rotor 102 has a rotating shaft 104 and a large number of tilling claws 11 provided on the rotating shaft 104, and is a rotor for tilling a field. As shown in FIG. 1, a large number of tillage claws 11 are bent to the right or left in the traveling direction, and the area (width) in which each tillage claw 11 excavates soil is adjacent to the next tillage claw 11. There is overlap. The tiller rotor 102 rotates so as to scrape up the soil from the front to the rear in the traveling direction. As a result, soil adheres to the inside of the apron 20.

図2(A)に示されるように、エプロン20は、シールドカバー120の後方に設けられ、シールドカバー120に固定された回動支点22を中心に下降及び跳ね上げ回動可能に支持され、圃場を整地するために用いられる。エプロン20の重心は回動支点22よりも後方にある。したがって、エプロン20は自重により下降しようとする。 As shown in FIG. 2(A), the apron 20 is provided behind the shield cover 120 and is supported so as to be capable of descending and flipping up about a rotation fulcrum 22 fixed to the shield cover 120, and to be rotated. Used to level the ground. The center of gravity of the apron 20 is behind the rotation fulcrum 22. Therefore, the apron 20 tries to descend due to its own weight.

エプロン20の先端にはステンレス等で形成された整地板21が溶接されている。整地板21はエプロン20の内側から外側に向かってループを描くように構成されている。この整地板21が耕うんロータ102によって掘り起こされた圃場を平坦にする。なお、エプロン20の内側には土が付着する場合があるため、図示しないゴムシートでエプロン20の内側が覆われていても良い。また、シールドカバー120の内側も図示しないゴムシートで覆われていても良い。 A leveling plate 21 made of stainless steel or the like is welded to the tip of the apron 20. The ground leveling plate 21 is configured to draw a loop from the inside to the outside of the apron 20. This leveling plate 21 flattens the field excavated by the tilling rotor 102. Since soil may adhere to the inside of the apron 20, the inside of the apron 20 may be covered with a rubber sheet (not shown). The inside of the shield cover 120 may also be covered with a rubber sheet (not shown).

整地板21の両端には可動式の延長整地板132が設けられている(図1参照)。延長整地板132を開くことによって整地板21とともに広い幅範囲を整地することが可能になる。 Movable extended leveling plates 132 are provided at both ends of the leveling plate 21 (see FIG. 1). By opening the extension leveling plate 132, it is possible to level a wide width range together with the leveling plate 21.

(許容規制機構)
実施例においては、上記構成に加えて、さらに、エプロン20の跳ね上げに関して、アシスト動作を許容する許容機構と、アシスト動作を規制する規制機構と、を複合した許容規制機構141が備えられている。許容規制機構141は、第2筒状部材50が第1筒状部材40に沿ってスライドするのを許容可能であると共に規制可能である。本実施形態では、許容規制機構141は、大きく分けて以下の3つの動作をする。
(Allowable regulation mechanism)
In the embodiment, in addition to the above-described configuration, further, regarding the jumping up of the apron 20, there is further provided an allowance restricting mechanism 141 that combines an allowance mechanism allowing the assist operation and a restricting mechanism restricting the assist operation. .. The allowance regulation mechanism 141 is capable of permitting the second tubular member 50 to slide along the first tubular member 40 and is capable of regulating it. In the present embodiment, the allowance regulation mechanism 141 roughly performs the following three operations.

(アシスト動作を許容)
許容規制機構141は、エプロン20の跳ね上げのアシスト動作を許容するにあたって、第2筒状部材50が第1筒状部材40に沿ってスライドするのを許容する。そうすることで、ガススプリング30が伸びることができ、主フレーム110に設けられた台座111に配置される第1支点31と、エプロン20に設けられた台座134に配置される第2支点32と、の間の距離が縮まることができるようになる。その結果、第2支点32と接続されたエプロン20には、跳ね上がる方向に回動力が生じる。
(Allows assist movement)
The allowance regulation mechanism 141 allows the second tubular member 50 to slide along the first tubular member 40 in allowing the assisting operation of the apron 20 to flip up. By doing so, the gas spring 30 can be extended, and the first fulcrum 31 arranged on the pedestal 111 provided on the main frame 110 and the second fulcrum 32 arranged on the pedestal 134 provided on the apron 20. Will allow the distance between, to be reduced. As a result, a turning force is generated in the jumping direction on the apron 20 connected to the second fulcrum 32.

(アシスト動作を規制)
また、許容規制機構141は、エプロン20の跳ね上げのアシスト動作を規制するにあたって、第2筒状部材50が第1筒状部材40に沿ってスライドするのを規制する。そうすることで、ガススプリング30が伸びることが規制され、その結果、エプロン20の跳ね上げアシスト動作が規制される。
(Regulates assist operation)
Further, the allowance restricting mechanism 141 restricts the second cylindrical member 50 from sliding along the first cylindrical member 40 when restricting the assisting operation of the apron 20 for flipping up. By doing so, the extension of the gas spring 30 is restricted, and as a result, the flip-up assist operation of the apron 20 is restricted.

(圃場に対して加圧)
さらに、許容規制機構141は、エプロン20の跳ね上げのアシスト動作が規制される間に、圧縮バネ80の前側で位置を変えることができるホルダ91を配置して、圧縮バネ80を後方に付勢する位置によってエプロン20が圃場に対して加圧する構成を有している。以下、これらの具体的な構成に関して詳述していく。
(Pressurized against the field)
Further, the allowance regulation mechanism 141 arranges the holder 91 whose position can be changed in front of the compression spring 80 while the assisting operation of the apron 20 for flipping up is regulated, and biases the compression spring 80 rearward. The apron 20 pressurizes the field depending on the position. Hereinafter, these specific configurations will be described in detail.

許容規制機構141は、第1筒状部材40(内側筒状部材)、第2筒状部材50(外側筒状部材)と、その中に位置するガススプリング30(図3参照)等を有する。先にガススプリング30の方を説明し、その後に第1筒状部材40と第2筒状部材50を説明していく。 The allowance regulation mechanism 141 has a first tubular member 40 (inner tubular member), a second tubular member 50 (outer tubular member), and a gas spring 30 (see FIG. 3) located therein. The gas spring 30 will be described first, and then the first tubular member 40 and the second tubular member 50 will be described.

(ガススプリングの構成)
図3(A)は、ガススプリング30が伸びる前の状態を示す断面図である。図3(B)は、ガススプリング30が伸びた後の状態を示す断面図である。ガススプリング30は、内側に空間を包摂する円筒形のシリンダー251と、シリンダー251の内部に挿入されたピストン256と、このピストン256から延長されるピストンロッド252と、を有する。
(Composition of gas spring)
FIG. 3A is a sectional view showing a state before the gas spring 30 extends. FIG. 3B is a cross-sectional view showing a state after the gas spring 30 has expanded. The gas spring 30 has a cylindrical cylinder 251 that encloses a space inside, a piston 256 inserted into the cylinder 251, and a piston rod 252 extended from the piston 256.

ピストンロッド252の先端にはブラケットが設けられ、ここではこの部分をガススプリング30の一端部38という。また、シリンダー251の先端にはブラケットが設けられ、ここではこの部分をガススプリング30の他端部37という。ピストンロッド252とシリンダー251の一端近傍には、ピストンロッド252を安定させるためのロッドガイド258が設けられている。 A bracket is provided at the tip of the piston rod 252, and this portion is referred to as one end 38 of the gas spring 30 here. A bracket is provided at the tip of the cylinder 251, and this portion is referred to as the other end 37 of the gas spring 30 here. A rod guide 258 for stabilizing the piston rod 252 is provided near one end of the piston rod 252 and the cylinder 251.

ピストン256とシリンダー251の先端との間の第1部屋261(図3においてはピストン256の左側の部屋)には窒素が充填されている。この窒素の体積が変化することによって、ガススプリング30はスプリングのように伸び縮みし、他端部37(ブラケット)と一端部38(ブラケット)との間隔が小さい場合はこれを大きくする方向で力を作用させる。 The first chamber 261 (the chamber on the left side of the piston 256 in FIG. 3) between the piston 256 and the tip of the cylinder 251 is filled with nitrogen. By changing the volume of this nitrogen, the gas spring 30 expands and contracts like a spring, and when the distance between the other end 37 (bracket) and the one end 38 (bracket) is small, the force is increased. To act.

ガススプリング30の内部のピストン256とロッドガイド258との間の第2部屋280(図3においてはピストン256の右側のピストンロッド252を除いた部屋)にはオイルと窒素が充填されている。 A second chamber 280 (a chamber excluding the piston rod 252 on the right side of the piston 256 in FIG. 3) between the piston 256 and the rod guide 258 inside the gas spring 30 is filled with oil and nitrogen.

ピストン256には、ガススプリング30の伸長方向に沿ってオリフィス(孔)259が形成されている。第2部屋280に充填された窒素は、ピストン256に形成されたオリフィス259を介して相互に移動する。具体的には、ピストンロッド252がシリンダー251の外側に向かって伸長するに従って、第2部屋280内の窒素がオリフィス259を介して第1部屋261に移動し、ピストン256とシリンダー251とで形成される第1部屋261の体積が大きくなる。こうしてガススプリング30が伸びる。 An orifice (hole) 259 is formed in the piston 256 along the extending direction of the gas spring 30. The nitrogen filled in the second chamber 280 moves to each other via the orifice 259 formed in the piston 256. Specifically, as the piston rod 252 extends toward the outside of the cylinder 251, the nitrogen in the second chamber 280 moves to the first chamber 261 via the orifice 259 and is formed by the piston 256 and the cylinder 251. The volume of the first room 261 is increased. In this way, the gas spring 30 extends.

(第1筒状部材及び第2筒状部材の組み合わせの構成)
図4(A)は、許容規制機構141におけるピン61が耕うん用孔41fと第2孔51から外された状態を示す断面図である。図4(B)は、許容規制機構141におけるピン61が耕うん用孔41fと第2孔51に挿入された状態を示す断面図である。許容規制機構141は、ガススプリング30が前方に向かって伸びると第2筒状部材50が第1筒状部材40に対して相対的に前方に移動するように構成されている。また、許容規制機構141は、第2筒状部材50の第1筒状部材40に対する位置を固定することで、ガススプリング30が前方に向かって伸びないように構成されている。第1筒状部材40と第2筒状部材50とは、同一軸上で移動可能である。
(Configuration of combination of first tubular member and second tubular member)
FIG. 4A is a cross-sectional view showing a state in which the pin 61 of the allowance regulation mechanism 141 is removed from the tilling hole 41f and the second hole 51. FIG. 4B is a cross-sectional view showing a state in which the pin 61 of the allowance regulation mechanism 141 is inserted into the tillage hole 41f and the second hole 51. The allowance regulation mechanism 141 is configured such that the second tubular member 50 moves forward relative to the first tubular member 40 when the gas spring 30 extends forward. Further, the allowance regulation mechanism 141 is configured so that the gas spring 30 does not extend forward by fixing the position of the second tubular member 50 with respect to the first tubular member 40. The first tubular member 40 and the second tubular member 50 are movable on the same axis.

第1筒状部材40は、複数の第1孔41を有する筒状の部材であり、第2筒状部材50は、第2孔51を有する筒状の部材である。第2筒状部材50は、第1筒状部材40が内部に挿入されている。両者の間には図示しない樹脂製の筒状のカラー(樹脂カラー)が設けられており、第1筒状部材40と第2筒状部材50との摺動による異音の発生を防止している。 The first tubular member 40 is a tubular member having a plurality of first holes 41, and the second tubular member 50 is a tubular member having a second hole 51. The first tubular member 40 is inserted into the second tubular member 50. A resin-made tubular collar (resin collar) (not shown) is provided between the two to prevent generation of abnormal noise due to sliding of the first tubular member 40 and the second tubular member 50. There is.

ガススプリング30の一端部38は、ピン36によって第1筒状部材40に支持されている。ガススプリング30の他端部37は、ピン35によって第2筒状部材50に支持されている。ピン35は、第1筒状部材40に形成された長穴40Xに沿って前後に移動する。 One end 38 of the gas spring 30 is supported by the first tubular member 40 by the pin 36. The other end 37 of the gas spring 30 is supported by the second tubular member 50 by the pin 35. The pin 35 moves back and forth along the elongated hole 40X formed in the first tubular member 40.

また、第1支点31は、第1筒状部材40の前側部に設けられる。第2支点32は、第2筒状部材50の外周面の移動部55に設けられる。図4(A)の状態では、ガススプリング30は、伸びようとする方向に付勢されているものが圧縮されている状態にある。従って、シリンダー251は、図4(A)のような圧縮状態では、一端部38から遠ざかる方向(前側に向かう方向)に移動しようとしている。 Further, the first fulcrum 31 is provided on the front side portion of the first tubular member 40. The second fulcrum 32 is provided on the moving portion 55 on the outer peripheral surface of the second tubular member 50. In the state of FIG. 4(A), the gas spring 30 is in a state in which the gas spring 30 is urged in the direction of expansion and is compressed. Therefore, in the compressed state as shown in FIG. 4A, the cylinder 251 is about to move in the direction away from the one end portion 38 (direction toward the front side).

ピン61が耕うん用孔41fと第2孔51から外されてエプロン20が持ち上げられるときには、ガススプリング30が伸びる。そして、ガススプリング30の他端部37に取り付けられるピン35が長穴40Xに沿って前側に移動する。第2筒状部材50は、ピン35が接続されているので、前側に移動して、第2筒状部材50に固定される後側フランジ59も前側に移動する。クッションバネ70、前側フランジ58、移動部55、第2支点32は、後側フランジ59と共に、前側に移動する。このうち第2支点32が前側に移動することにより、エプロン20には、跳ね上げる方向にアシスト力が加わって回動する。 When the pin 61 is removed from the tilling hole 41f and the second hole 51 and the apron 20 is lifted, the gas spring 30 extends. Then, the pin 35 attached to the other end 37 of the gas spring 30 moves forward along the elongated hole 40X. Since the pin 35 is connected to the second tubular member 50, the second tubular member 50 moves to the front side, and the rear flange 59 fixed to the second tubular member 50 also moves to the front side. The cushion spring 70, the front side flange 58, the moving portion 55, and the second fulcrum 32 move to the front side together with the rear side flange 59. Of these, the second fulcrum 32 moves to the front side, so that the apron 20 is rotated by applying an assisting force in a flip-up direction.

さらに、第1支点31が第1筒状部材40の前側部と主フレーム110の台座111との接続部に設けられ、第2筒状部材50が第1支点31よりも前側に移動しないことから、許容規制機構141が作業機100の第1支点31よりも前側に突き出さない構成となっている。そのために、前述した特許文献1の発明の場合に比べて機構の動きを小さくできる。 Further, since the first fulcrum 31 is provided at the connecting portion between the front side of the first tubular member 40 and the pedestal 111 of the main frame 110, the second tubular member 50 does not move to the front side of the first fulcrum 31. The permissible restriction mechanism 141 does not project to the front side of the first fulcrum 31 of the work machine 100. Therefore, the movement of the mechanism can be reduced as compared with the case of the invention of Patent Document 1 described above.

(複数の第1孔)
また、第1筒状部材40の第1孔41は、跳ね上げ用孔41a(最高位置孔)と、複数の耕うん用孔41b〜41f(中途位置孔)と、を有する。
(Plurality of first holes)
Further, the first hole 41 of the first tubular member 40 has a flip-up hole 41a (highest position hole) and a plurality of tilling holes 41b to 41f (midway position holes).

(跳ね上げ用孔)
図5は本発明の実施例に係る作業機100のエプロン20を跳ね上げているときの側面図である。図6は本実施例に係る作業機100のエプロン20を跳ね上げた後にロックした状態の側面図である。跳ね上げ用孔41aは、エプロン20が最高位置Y2に跳ね上げられたときにピン61が挿入される。エプロン20が最高位置Y2に跳ね上げられた状態では、第2筒状部材50、ロック機構60、ガススプリング30の他端部37は、第1筒状部材40に対して進行方向Lで最も前側に位置する。
(Bouncing hole)
FIG. 5 is a side view of the working machine 100 according to the embodiment of the present invention when the apron 20 is flipped up. FIG. 6 is a side view of the working machine 100 according to the present embodiment in a state where the apron 20 is flipped up and then locked. The pin 61 is inserted into the flip-up hole 41a when the apron 20 is flipped up to the highest position Y2. In the state where the apron 20 is flipped up to the highest position Y2, the second tubular member 50, the locking mechanism 60, and the other end portion 37 of the gas spring 30 are the frontmost in the traveling direction L with respect to the first tubular member 40. Located in.

ユーザが、第2筒状部材50が第1筒状部材40に対して進行方向Lで最も前側に位置する図5の状態で、ロック機構60の回動部66を第1方向J1に回動すると、図6に示されるようにピン61が第2孔51と跳ね上げ用孔41aに挿入される。そして、第2筒状部材50と接続されているエプロン20が最高位置Y2で固定される。なお、ユーザによっては、ピン61を跳ね上げ用孔41aの位置に挿入した状態でも耕うん爪11を回転させる耕耘作業をすることは可能である。そういった意味では、跳ね上げ用孔41aといっても耕うん用孔と呼ぶことはできる。 The user rotates the rotating portion 66 of the lock mechanism 60 in the first direction J1 in the state of FIG. 5 in which the second tubular member 50 is located on the most front side in the traveling direction L with respect to the first tubular member 40. Then, as shown in FIG. 6, the pin 61 is inserted into the second hole 51 and the flip-up hole 41a. Then, the apron 20 connected to the second tubular member 50 is fixed at the highest position Y2. It should be noted that depending on the user, it is possible to perform the tilling work in which the tilling claw 11 is rotated even when the pin 61 is inserted in the position of the flip-up hole 41a. In that sense, the flip-up hole 41a can be called a tillage hole.

(耕うん用孔)
ここで、図4と図2(A)を参照しつつ、複数の耕うん用孔41b〜41fについて説明する。複数の耕うん用孔41b〜41fは、耕うんロータ102が圃場を耕うんするときにピン61が挿入される。耕うんロータ102が回動するときには、エプロン20は最高位置Y2(図5参照)よりも低い耕うん位置に配置され、第2筒状部材50、ロック機構60、ガススプリング30の他端部37は、エプロン20が跳ね上げられたときに比べると、第1筒状部材40に対して相対的に後側に移動した位置に配置される。
(Hole for tillage)
Here, the plurality of tillage holes 41b to 41f will be described with reference to FIGS. 4 and 2A. The pins 61 are inserted into the plurality of tillage holes 41b to 41f when the tiller rotor 102 tills the field. When the tilling rotor 102 rotates, the apron 20 is placed at a tilling position lower than the highest position Y2 (see FIG. 5), and the second tubular member 50, the lock mechanism 60, and the other end portion 37 of the gas spring 30 are Compared to when the apron 20 is flipped up, the apron 20 is arranged at a position relatively moved rearward with respect to the first tubular member 40.

このような状態で、ユーザがロック機構60の回動部66を第1方向J1に回動すると、ピン61が第2孔51に挿入され、これと重畳する耕うん用孔41b〜41fのいずれか(図4(B)と図2では耕うん用孔41f)に挿入される。そして、ガススプリング30の伸びが規制される。なお、ガススプリング30の伸びが規制されるものの、整地板21が圃場に当たって圃場から反作用を受けてエプロン20が跳ね上がることまでは規制されない(これに関しては図7〜図10を参照しつつ後述する)。 In such a state, when the user rotates the rotating portion 66 of the lock mechanism 60 in the first direction J1, the pin 61 is inserted into the second hole 51, and any one of the tilling holes 41b to 41f overlapping with the pin 61 is inserted. (In FIG. 4(B) and FIG. 2, the tillage hole 41f) is inserted. Then, the extension of the gas spring 30 is restricted. Although the extension of the gas spring 30 is regulated, it is not regulated until the leveling plate 21 hits the field and the apron 20 jumps up due to a reaction from the field (this will be described later with reference to FIGS. 7 to 10). ..

(跳ね上げ用孔と耕うん用孔の前後関係)
跳ね上げ用孔41a(複数の第1孔41の一部)は、複数の耕うん用孔41b〜41f(複数の第1孔の一部)よりも前側に配置される。エプロン20の跳ね上げ中にアシストが許容されるときに、第2筒状部材50を第1筒状部材40に対して相対的に前側に移動させ、エプロン20の跳ね上げのアシストが規制されるときに、第2筒状部材50を第1筒状部材40に対して相対的に後側に移動させて固定させるためである。
(Front-back relationship between bouncing holes and tillage holes)
The flip-up holes 41a (a part of the plurality of first holes 41) are arranged in front of the plurality of tilling holes 41b to 41f (a part of the plurality of first holes). When the assist is permitted during the flipping up of the apron 20, the second tubular member 50 is moved relatively to the front side with respect to the first tubular member 40, and the assisting of the apron 20 upward is restricted. This is because the second tubular member 50 is sometimes moved toward the rear side relative to the first tubular member 40 and fixed.

第1筒状部材40の表面には、第1筒状部材40の軸方向に沿って長穴40Xが形成されている。この長穴40Xは、第1筒状部材40において、ガススプリング30が伸縮するときに他端部37が移動する範囲に設けられる。また、この長穴40Xは、第1支点31よりも進行方向Lの後側に配置される。 An elongated hole 40X is formed on the surface of the first tubular member 40 along the axial direction of the first tubular member 40. The elongated hole 40X is provided in the first tubular member 40 in a range in which the other end portion 37 moves when the gas spring 30 expands and contracts. The elongated hole 40X is arranged on the rear side in the traveling direction L with respect to the first fulcrum 31.

ガススプリング30の他端部37の穴37aと、第2筒状部材50の側壁の穴50aと、前述の長穴40Xと、に対して、ピン35が挿入されている(図2(B)参照)。従って、第2筒状部材50が前方に移動すると、ピン35が長穴40Xに沿って前方に移動し、他端部37が前方に移動してガススプリング30が伸びることになる。また、第2筒状部材50が後方に移動すると、ピン35が長穴40Xに沿って後方に移動し、他端部37が後方に移動してガススプリング30が縮むことになる。 The pin 35 is inserted into the hole 37a of the other end portion 37 of the gas spring 30, the hole 50a of the side wall of the second tubular member 50, and the aforementioned long hole 40X (FIG. 2(B)). reference). Therefore, when the second tubular member 50 moves forward, the pin 35 moves forward along the elongated hole 40X, the other end 37 moves forward, and the gas spring 30 extends. When the second tubular member 50 moves backward, the pin 35 moves backward along the elongated hole 40X, the other end 37 moves backward, and the gas spring 30 contracts.

なお、本実施形態では、跳ね上げ用孔41aと耕うん用孔41bとの間隔は、耕うん用孔41b〜41f同士の間隔よりも大きく設定されている。これは、耕うんロータ102をメンテナンスするときのエプロン20及び第2筒状部材50の位置と、耕うんするときに高さ調整するためのエプロン20及び第2筒状部材50の位置と、が大きく異なるからである。 In the present embodiment, the distance between the flip-up hole 41a and the tillage hole 41b is set to be larger than the distance between the tillage holes 41b to 41f. This is because the positions of the apron 20 and the second tubular member 50 when maintaining the tiller rotor 102 and the positions of the apron 20 and the second tubular member 50 for adjusting the height when tilling are significantly different. Because.

また、耕うんのときに圃場に対して整地板21が取る位置を小刻みに調整可能にするために、耕うん用孔41b〜41fの間隔を小さく設定している。 Further, in order to make it possible to finely adjust the position taken by the leveling plate 21 with respect to the field at the time of tillage, the intervals of the tillage holes 41b to 41f are set small.

(耕うん用孔同士の前後関係)
ピン61が複数の耕うん用孔41b〜41fのうち前側のものに挿入されるほどに第2筒状部材50が第1筒状部材40に対して相対的に前側に固定される。これにより、耕うんロータ102が圃場を耕うんするときに、エプロン20及び整地板21が相対的に高く設定され、走行速度を速くできたり、土塊を大きくするなどの粗起こしや石が多い、湿田、粘土圃場(圃場条件による影響)などでは土はけがよくなり所要動力の低減などが可能となる。例えば、図4のピン61が第2孔51と耕うん用孔41bに挿入されるとエプロン20及び整地板21が高く設定される。
(Front-back relationship between tillage holes)
The second tubular member 50 is fixed to the front side relative to the first tubular member 40 so that the pin 61 is inserted into one of the plurality of tillage holes 41b to 41f on the front side. As a result, when the tilling rotor 102 tills a field, the apron 20 and the ground leveling plate 21 are set to be relatively high, so that the traveling speed can be increased, the soil can be increased, and rough soils such as large lumps of stones can be added. In clay fields (effects of field conditions), the soil will be well removed and the required power will be reduced. For example, when the pin 61 of FIG. 4 is inserted into the second hole 51 and the tillage hole 41b, the apron 20 and the ground leveling plate 21 are set high.

ピン61が複数の耕うん用孔41b〜41fのうち後側のものに挿入されるほどに第2筒状部材50が第1筒状部材40に対して相対的に後側に固定される。これにより、耕うんロータ102が圃場を耕うんするときに、エプロン20及び整地板21が相対的に低く設定される。例えば、図4のピン61が第2孔51と耕うん用孔41fに挿入されると、エプロン20及び整地板21が低く設定される。 The second tubular member 50 is fixed to the rear side relative to the first tubular member 40 so that the pin 61 is inserted into the rear one of the plurality of tillage holes 41b to 41f. As a result, when the tilling rotor 102 tills the field, the apron 20 and the leveling plate 21 are set relatively low. For example, when the pin 61 of FIG. 4 is inserted into the second hole 51 and the tillage hole 41f, the apron 20 and the leveling plate 21 are set low.

(ロック機構の構成)
ここで図4を参照しつつロック機構60について説明する。許容規制機構141はロック機構60を有する。ロック機構60は、第2筒状部材50に固定されている。第1支点31と第2支点32との距離を縮める方向の力を作用させないようにする。この結果、耕うん時に許容規制機構141のエプロン20の跳ね上がりのアシストを規制できる。
(Structure of lock mechanism)
Here, the lock mechanism 60 will be described with reference to FIG. The allowance regulation mechanism 141 has a lock mechanism 60. The lock mechanism 60 is fixed to the second tubular member 50. The force in the direction of reducing the distance between the first fulcrum 31 and the second fulcrum 32 is not applied. As a result, the assist of the apron 20 of the allowance regulation mechanism 141 to jump up can be regulated during the tillage.

本実施形態では、ロック機構60は、ピン61と、バネ62と、棒状部63と、バネ64と、支持部67と、回動部66と、を備える。ピン61は、第1孔41と第2孔51に挿入可能な部材である。バネ62には、ピン61が挿入される。棒状部63は、ピン61と略平行に配置されてピン61と一体的に移動する棒状の部材である。バネ64には、棒状部63が挿入される。 In the present embodiment, the lock mechanism 60 includes a pin 61, a spring 62, a rod-shaped portion 63, a spring 64, a support portion 67, and a rotating portion 66. The pin 61 is a member that can be inserted into the first hole 41 and the second hole 51. The pin 61 is inserted into the spring 62. The rod-shaped portion 63 is a rod-shaped member that is arranged substantially parallel to the pin 61 and moves integrally with the pin 61. The rod-shaped portion 63 is inserted into the spring 64.

支持部67は、ピン61及び棒状部63を軸方向に移動可能に支持する。支持部67は、ここでは筐体で形成される。また、支持部67の内部には、ピン61と棒状部63が軸方向に移動するのをガイドするガイド部材53が設けられている。回動部66は、棒状部63に設けられる所定の回動中心63Xを中心に回動可能に支持され、カム部66aを有する。回動部66のカム部66aが支持部67に当接しながら回動すると、回動中心63Xの位置がピン61の軸方向に移動し、棒状部63が軸方向に移動し、ピン61が軸方向に移動する。 The support portion 67 supports the pin 61 and the rod-shaped portion 63 so as to be movable in the axial direction. The support part 67 is formed of a housing here. In addition, a guide member 53 that guides the axial movement of the pin 61 and the rod-shaped portion 63 is provided inside the support portion 67. The rotating portion 66 is rotatably supported about a predetermined rotation center 63X provided on the rod-shaped portion 63, and has a cam portion 66a. When the cam portion 66a of the rotating portion 66 rotates while contacting the supporting portion 67, the position of the rotation center 63X moves in the axial direction of the pin 61, the rod portion 63 moves in the axial direction, and the pin 61 moves in the axial direction. Move in the direction.

図4(C)に示されるように、回動部66はカム部66aを有する。カム部66aは、回動中心63Xからの回動半径が大きい回動半径r1の第1突状部66a1と、回動中心63Xからの回動半径が小さい回動半径r2の第2突状部66a2と、を有する。 As shown in FIG. 4C, the rotating portion 66 has a cam portion 66a. The cam portion 66a includes a first protruding portion 66a1 having a large turning radius r1 from the rotating center 63X and a second protruding portion 66a1 having a small turning radius from the rotating center 63X. 66a2.

回動部66が第1方向J1に回動すると、カム部66aは、カム部66aの第1突状部66a1が支持部67に当接した第1当接位置M1からカム部66aの第2突状部66a2が支持部67に当接した第2当接位置M2に回動する。これに伴って、棒状部63が支持部67に対して下降して第2筒状部材50の第3孔52に挿入される。これと同時に、棒状部63とピン61が嵌合部材65に嵌合されて一体化されていることから、ピン61が支持部67に対して下降して第1孔41と第2孔51とに挿入され、第1筒状部材40に対する第2筒状部材50の位置が固定される。 When the rotating portion 66 rotates in the first direction J1, the cam portion 66a moves from the first contact position M1 where the first protruding portion 66a1 of the cam portion 66a abuts the support portion 67 to the second contact portion of the cam portion 66a. The protrusion 66a2 rotates to the second contact position M2 where it contacts the support 67. Along with this, the rod-shaped portion 63 descends with respect to the support portion 67 and is inserted into the third hole 52 of the second tubular member 50. At the same time, since the rod-shaped portion 63 and the pin 61 are fitted and integrated with the fitting member 65, the pin 61 descends with respect to the support portion 67 and the first hole 41 and the second hole 51 are formed. And the position of the second tubular member 50 with respect to the first tubular member 40 is fixed.

反対に、回動部66が第2方向J2に回動すると、カム部66aは、カム部66aの第2突状部66a2が支持部67に当接した第2当接位置M2からカム部66aの第1突状部66a1が支持部67に当接した第1当接位置M1に回動する。これに伴って、棒状部63が支持部67に対して上昇して第2筒状部材50の第3孔52から外れていく。これと同時に、棒状部63とピン61が嵌合部材65に嵌合されて一体化されていることから、ピン61が支持部67に対して上昇して第1孔41と第2孔51から外れ、第1筒状部材40に対する第2筒状部材50の位置の固定が解除される。 On the contrary, when the rotating portion 66 rotates in the second direction J2, the cam portion 66a moves from the second contact position M2 where the second projecting portion 66a2 of the cam portion 66a contacts the support portion 67 to the cam portion 66a. The first protrusion 66a1 rotates to the first contact position M1 where it contacts the support 67. Along with this, the rod-shaped portion 63 rises with respect to the support portion 67 and comes off from the third hole 52 of the second tubular member 50. At the same time, since the rod-shaped portion 63 and the pin 61 are fitted and integrated with the fitting member 65, the pin 61 rises with respect to the support portion 67 and comes out of the first hole 41 and the second hole 51. When released, the fixation of the position of the second tubular member 50 with respect to the first tubular member 40 is released.

棒状部63の径は、ピン61の径よりも大きい。棒状部63の下端の方がピン61の下端よりも第1筒状部材40の軸の中心から見て離れた位置に位置する。なお、前述の例では、棒状部63が第3孔52に挿入されたり第3孔52から外れたりする構成であったが、この構成に限定されず、棒状部63の径をピン61と同じ大きさに形成して、棒状部63も第1孔41に挿入される構成にしても良い。この場合には、ピン61が第1孔41と第2孔51に挿入され、その隣で、棒状部63が第1孔41と第3孔52に挿入される。そうすると、エプロン20の跳ね上げのアシストを規制するときに、第1筒状部材40に対する第2筒状部材50の位置の固定をより強固にすることができる。 The diameter of the rod portion 63 is larger than the diameter of the pin 61. The lower end of the rod portion 63 is located farther from the lower end of the pin 61 when viewed from the center of the axis of the first tubular member 40. In addition, in the above-mentioned example, the rod-shaped portion 63 is configured to be inserted into or removed from the third hole 52, but the configuration is not limited to this, and the diameter of the rod-shaped portion 63 is the same as that of the pin 61. The rod-shaped portion 63 may be formed in a size so that the rod-shaped portion 63 is also inserted into the first hole 41. In this case, the pin 61 is inserted into the first hole 41 and the second hole 51, and the rod-shaped portion 63 is inserted into the first hole 41 and the third hole 52 next to the pin 61. This makes it possible to more firmly fix the position of the second tubular member 50 with respect to the first tubular member 40 when restricting the flip-up assist of the apron 20.

耕うん時には、ピン61が、重畳された第1孔41と第2孔51に挿入される。そうすると、ガススプリング30が伸びられず、第2筒状部材50が第1筒状部材40に対して前側に移動することが規制される。その結果、エプロン跳ね上げアシスト機能が発揮されない。 At the time of tillage, the pin 61 is inserted into the overlapped first hole 41 and second hole 51. Then, the gas spring 30 does not extend, and the second tubular member 50 is restricted from moving forward with respect to the first tubular member 40. As a result, the apron flip-up assist function is not exerted.

なお、これとは反対に、ピン61が、重畳された第1孔41と第2孔51から外される。そうすると、ガススプリング30が伸びることができ、第2筒状部材50が第1筒状部材40に対して前側に移動することができる。その結果、エプロン跳ね上げアシスト機能が発揮される。 On the contrary, the pin 61 is removed from the overlapped first hole 41 and second hole 51. Then, the gas spring 30 can be extended, and the second tubular member 50 can be moved forward with respect to the first tubular member 40. As a result, the apron flip-up assist function is exerted.

(圧縮バネ)
また、第2筒状部材50の外側の表面には、圧縮バネ80と、移動部55と、が配置される。圧縮バネ80の進行方向Lの後側に移動部55が配置される。圧縮バネ80は、第2筒状部材50が内部に通される、所定の長さより圧縮されることで伸長方向に弾性力を発揮する。移動部55は、環状に形成され、内部に第2筒状部材50が通される。また、移動部55の前側には圧縮バネ80の後端が配置され、この移動部55は第2筒状部材50に対して移動可能に設けられる。
(Compression spring)
A compression spring 80 and a moving portion 55 are arranged on the outer surface of the second tubular member 50. The moving portion 55 is arranged on the rear side of the moving direction L of the compression spring 80. The compression spring 80 exerts an elastic force in the extension direction by being compressed by a predetermined length through which the second tubular member 50 is passed. The moving portion 55 is formed in an annular shape, and the second tubular member 50 is passed inside. A rear end of the compression spring 80 is arranged on the front side of the moving portion 55, and the moving portion 55 is provided so as to be movable with respect to the second tubular member 50.

(クッションバネ)
第2筒状部材50の外側の表面には、クッションバネ70と、後側フランジ59と、前側フランジ58と、が配置される。クッションバネ70における進行方向Lの後側に後側フランジ59が配置され、クッションバネ70における進行方向Lの前側に進行方向Lの前側フランジ58が配置される。なお、本実施形態では前側フランジ58が設けられるが、前側フランジ58が無い構成であっても良い。
(Cushion spring)
A cushion spring 70, a rear flange 59, and a front flange 58 are arranged on the outer surface of the second tubular member 50. A rear side flange 59 is arranged on the rear side of the traveling direction L of the cushion spring 70, and a front side flange 58 of the traveling direction L is arranged on the front side of the cushion spring 70 in the traveling direction L. Although the front side flange 58 is provided in the present embodiment, the front side flange 58 may be omitted.

クッションバネ70は、第2筒状部材50の外側の表面(外周面)に配置され、所定の長さよりも圧縮されることで伸長方向に弾性力を発揮する。後側フランジ59は、第2筒状部材50の外側の表面(外周面)に固定され、クッションバネ70の後端部の後方に配置される。前側フランジ58は、第2筒状部材50の外側の表面(外周面)に移動可能に配置される。 The cushion spring 70 is arranged on the outer surface (outer peripheral surface) of the second tubular member 50, and exerts an elastic force in the extension direction by being compressed to a length longer than a predetermined length. The rear flange 59 is fixed to the outer surface (outer peripheral surface) of the second tubular member 50, and is arranged behind the rear end of the cushion spring 70. The front flange 58 is movably arranged on the outer surface (outer peripheral surface) of the second tubular member 50.

(凹部とホルダ)
図7を参照しつつ、第2筒状部材50が通される圧縮バネ80の機能に関して説明する。この圧縮バネ80は、エプロン20が下降状態にあるときに、エプロン20及び整地板21を圃場に一定の圧力で押さえつける働きをする。圧縮バネ80が作用する力の大きさは、作業者がホルダ91の位置を変える操作によって調整可能である。
(Concave and holder)
The function of the compression spring 80 through which the second tubular member 50 is passed will be described with reference to FIG. 7. The compression spring 80 has a function of pressing the apron 20 and the ground leveling plate 21 against the field with a constant pressure when the apron 20 is in a lowered state. The magnitude of the force applied by the compression spring 80 can be adjusted by the operator changing the position of the holder 91.

(凹部)
図7に示されるように、第2筒状部材50の表面には、凹部57a〜57fが複数形成される。複数の凹部57a〜57fは、第2筒状部材50の表面で軸方向に並んで所定間隔毎に形成される。
(Recess)
As shown in FIG. 7, a plurality of recesses 57a to 57f are formed on the surface of the second tubular member 50. The plurality of recesses 57a to 57f are formed on the surface of the second tubular member 50 along the axial direction at predetermined intervals.

(ホルダ)
図8(A)は、ホルダ91の構成を示す第2筒状部材50の軸方向から見た正面図である。図8(B)は、第2筒状部材50の凹部57の構成を示す第2筒状部材50の軸方向と直交する方向から見た側面図である。図8(C)は、第2筒状部材50にホルダ91を嵌合した状態を示す第2筒状部材50の軸方向から見た正面図である。図8(D)は、第2筒状部材50にホルダ91を嵌合した状態を示す第2筒状部材50の軸方向と直交する方向から見た側面図である。前述の第2筒状部材50の凹部57に対しては、ホルダ91が着脱可能である。
(holder)
FIG. 8A is a front view showing the configuration of the holder 91 as seen from the axial direction of the second tubular member 50. FIG. 8B is a side view showing the configuration of the recess 57 of the second tubular member 50 as seen from a direction orthogonal to the axial direction of the second tubular member 50. FIG. 8C is a front view of the second tubular member 50 in a state where the holder 91 is fitted to the second tubular member 50 as viewed in the axial direction. FIG. 8D is a side view showing a state in which the holder 91 is fitted to the second tubular member 50 as seen from a direction orthogonal to the axial direction of the second tubular member 50. The holder 91 can be attached to and detached from the recess 57 of the second tubular member 50 described above.

図8(A)に示される様に、ホルダ91は、一方の挟持片92と、他方の挟持片93と、挟持片92と挟持片93との間で挟持力が発生するように設けられる挟持バネ94と、を有する。挟持バネ94は、挟持片92と挟持片93の外側で環状部94aと、環状部94aと繋がる挟持片92と挟持片93とに沿って設けられている円弧状部94bと、を有する。挟持片92の内周側には平面状の挟持面92aが形成され、挟持片93の内周側には平面状の挟持面93aが形成される。 As shown in FIG. 8A, the holder 91 is provided with a sandwiching piece 92 on one side, a sandwiching piece 93 on the other side, and a sandwiching piece provided so that a sandwiching force is generated between the sandwiching piece 92 and the sandwiching piece 93. And a spring 94. The holding spring 94 includes a holding piece 92, an annular portion 94a outside the holding piece 93, and a holding piece 92 connected to the holding portion 94a and an arcuate portion 94b provided along the holding piece 93. A planar clamping surface 92a is formed on the inner peripheral side of the clamping piece 92, and a planar clamping surface 93a is formed on the inner peripheral side of the clamping piece 93.

図8(B)に示される様に、第2筒状部材50を軸方向と直交する方向から見た側面視では、第2筒状部材50の凹部57は、第2筒状部材50の外周よりも中心側の位置で広がる平面で形成される底面部57Aと、その底面部57Aと外周面とを繋ぐ段差部57Bと、を有する。 As shown in FIG. 8B, in a side view of the second tubular member 50 seen from a direction orthogonal to the axial direction, the recess 57 of the second tubular member 50 has an outer periphery of the second tubular member 50. It has a bottom surface portion 57A formed by a flat surface that spreads out at a position closer to the center side, and a step portion 57B connecting the bottom surface portion 57A and the outer peripheral surface.

これらの凹部57は、第2筒状部材50における走行機体300の進行方向Lと直交する幅方向N側の一方の側面と他方の側面の2箇所に形成されている。ユーザは、ホルダ91の挟持片92と挟持片93とを広げ、挟持バネ94の付勢力によって挟持片92と挟持片93とで凹部57を挟ませる。このときに、図8(C)に示されるように、挟持片92の挟持面92aが一方の底面部57Aと接触し、挟持片93の挟持面93aが他方の底面部57Aと接触して、挟持片92と挟持片93とが凹部57を挟む。但し、凹部57の位置は、ホルダ91が挟める形状であれば、第2筒状部材50における幅方向Nの一方の側面と他方の側面である必要はなく、上下に形成されても良い。 These recesses 57 are formed in two locations on the second tubular member 50, one side surface on the width direction N side orthogonal to the traveling direction L of the traveling machine body 300 and the other side surface. The user spreads the sandwiching piece 92 and the sandwiching piece 93 of the holder 91 and causes the recess 57 to be sandwiched between the sandwiching piece 92 and the sandwiching piece 93 by the urging force of the sandwiching spring 94. At this time, as shown in FIG. 8(C), the sandwiching surface 92a of the sandwiching piece 92 contacts one bottom surface portion 57A, and the sandwiching surface 93a of the sandwiching piece 93 contacts the other bottom surface portion 57A, The sandwiching piece 92 and the sandwiching piece 93 sandwich the recess 57. However, the position of the recess 57 does not have to be one side face and the other side face of the second tubular member 50 in the width direction N as long as the holder 91 is sandwiched therebetween, and may be formed vertically.

図8(D)に示されるように、ホルダ91が凹部57を挟持した状態で凹部57に嵌合された状態では、ホルダ91は、第2筒状部材50の表面で圧縮バネ80よりも高い凸部を形成する。すなわち、ここでは、ホルダ91の径が圧縮バネ80の径よりも広く形成されている。また、圧縮バネ80がホルダ91と第2支点32との間に配置される。 As shown in FIG. 8D, when the holder 91 is fitted into the recess 57 while sandwiching the recess 57, the holder 91 is higher than the compression spring 80 on the surface of the second tubular member 50. Form a convex portion. That is, here, the diameter of the holder 91 is formed wider than the diameter of the compression spring 80. Further, the compression spring 80 is arranged between the holder 91 and the second fulcrum 32.

ホルダ91が凹部57に嵌合することで、ホルダ91は圧縮バネ80が前側に向かうのを防止する。そして、圧縮バネ80の前側の端部がホルダ91に当接した状態では、エプロン20が圃場に当たって反作用を受けて移動部55が前方に移動すると、圧縮バネ80が後側に伸びようとし、移動部55に取付けられるエプロン20が下方に付勢される。 By fitting the holder 91 into the recess 57, the holder 91 prevents the compression spring 80 from moving forward. Then, in a state where the front end of the compression spring 80 is in contact with the holder 91, when the apron 20 hits the field and receives a reaction and the moving portion 55 moves forward, the compression spring 80 tries to extend to the rear side and moves. The apron 20 attached to the portion 55 is urged downward.

(ホルダが前側に嵌合する一例)
図9は、作業機100の耕うん時の過程を示し、ホルダ91が複数の凹部57のうちの前側(図10と比較した場合)の凹部57dに嵌合された状態を示す作業機100の側面図である。ホルダ91が複数の凹部57のうちの進行方向Lの前側の凹部57に嵌合される程に、圧縮バネ80がホルダ91と移動部55との間で受ける圧縮力が小さい。そのために、圧縮バネ80が第2筒状部材50を進行方向Lで後側に付勢する力が弱まる。このときに、整地板21は高さY3に設定される。
(One example where the holder is fitted to the front side)
FIG. 9 shows a process of tilling the working machine 100, and a side surface of the working machine 100 showing a state in which the holder 91 is fitted in the front recessed portion 57 d (when compared with FIG. 10) of the plurality of recessed portions 57. It is a figure. The compression force that the compression spring 80 receives between the holder 91 and the moving portion 55 is so small that the holder 91 is fitted into the front concave portion 57 of the plurality of concave portions 57 in the traveling direction L. Therefore, the force of the compression spring 80 urging the second tubular member 50 rearward in the traveling direction L is weakened. At this time, the leveling plate 21 is set to the height Y3.

(ホルダが後側に嵌合する一例)
図10は、作業機100の耕うん時の過程を示し、ホルダ91が複数の凹部57のうちの後側(図9と比較した場合)の凹部57fに嵌合された状態を示す作業機100の側面図である。ホルダ91が複数の凹部57のうちの進行方向Lの後側の凹部57に嵌合される程に、圧縮バネ80がホルダ91と移動部55との間で受ける圧縮力が大きい。そのために、圧縮バネ80が第2筒状部材50を進行方向Lで後側に付勢する力が強まる。このときに、整地板21は高さY4に設定される。
(Example of the holder fitting on the rear side)
FIG. 10 shows a process of tilling the working machine 100 and shows the state in which the holder 91 is fitted in the recess 57f on the rear side (when compared with FIG. 9) of the plurality of recesses 57. It is a side view. The compression force applied between the holder 91 and the moving portion 55 by the compression spring 80 is large as the holder 91 is fitted into the recess 57 on the rear side of the traveling direction L among the plurality of recesses 57. Therefore, the force of the compression spring 80 urging the second tubular member 50 rearward in the traveling direction L is increased. At this time, the leveling plate 21 is set to the height Y4.

(エプロン跳ね上げ動作)
以下、作業機100の動作に関して説明していく。まず、図2〜図6を参照しつつ、エプロン20を跳ね上げる動作に関して説明する。図2(A)に示されるように、回動部66を寝かした状態に動作させると、ピン61が上昇し、ピン61が第1孔41の複数の耕うん用孔41b〜41fのいずれか(図2(A)では耕うん用孔41f)と第2孔51から外される。そうすると、ガススプリング30が伸びて、第2筒状部材50、エプロン20、ガススプリング30の他端部37は、一体的に進行方向Lで前側に移動可能となる。
(Apron flip-up operation)
Hereinafter, the operation of the work machine 100 will be described. First, the operation of flipping up the apron 20 will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 2(A), when the rotating portion 66 is operated in a lying state, the pin 61 rises, and the pin 61 moves to one of the plurality of tillage holes 41 b to 41 f of the first hole 41 ( In FIG. 2A, it is removed from the tilling hole 41f) and the second hole 51. Then, the gas spring 30 extends, and the second tubular member 50, the apron 20, and the other end portion 37 of the gas spring 30 can integrally move to the front side in the traveling direction L.

このような状態で、図5に示されるように、エプロン20を跳ね上げると、ガススプリング30の他端部37が進行方向Lの前側に伸び、第2筒状部材50が前方に移動する。そして、エプロン20の跳ね上げ動作に起因して、ガススプリング30のアシスト力が発揮されて、エプロン20が跳ね上げ易くなる。 In this state, as shown in FIG. 5, when the apron 20 is flipped up, the other end portion 37 of the gas spring 30 extends to the front side in the traveling direction L, and the second tubular member 50 moves forward. Then, the assisting force of the gas spring 30 is exerted due to the flip-up operation of the apron 20, and the apron 20 is easily flipped up.

それから、図6に示されるように、ユーザが回動部66を第1方向J1に回転して、ピン61を、重畳した跳ね上げ用孔41aと第2孔51とに挿入して固定する。 Then, as shown in FIG. 6, the user rotates the rotating portion 66 in the first direction J1 to insert and fix the pin 61 in the overlapping flip-up hole 41a and second hole 51a.

(圃場加圧動作)
次に、図7、図9、図10を参照しつつ、耕うんするときの許容規制機構141の動作に関して説明する。図7に示されるように、回動部66が直立状態に回動されると、ピン61が耕うん用孔41fと第2孔51とに挿入された状態となる。第1筒状部材40に対して第2筒状部材50が後方に寄って配置される。そして、エプロン20が下降した状態に維持される。
(Field pressure operation)
Next, with reference to FIGS. 7, 9, and 10, the operation of the permissible restriction mechanism 141 when plowing will be described. As shown in FIG. 7, when the rotating portion 66 is rotated in the upright state, the pin 61 is inserted into the tillage hole 41f and the second hole 51. The second tubular member 50 is arranged rearward of the first tubular member 40. Then, the apron 20 is maintained in the lowered state.

そして、図9に示されるように、作業機100が進行方向Lに進み、圃場がエプロン20に当たることで、エプロン20が上昇し、第2支点32と移動部55とが進行方向Lに移動し、ホルダ91と移動部55との間の圧縮バネ80が縮む。ホルダ91はこれ以上前方に移動することができないので、エプロン20は圃場に常に付勢され、整地板21が圃場を整地する。 Then, as shown in FIG. 9, the working machine 100 moves in the traveling direction L, and the field hits the apron 20, so that the apron 20 moves up and the second fulcrum 32 and the moving portion 55 move in the traveling direction L. The compression spring 80 between the holder 91 and the moving portion 55 contracts. Since the holder 91 cannot move forward any more, the apron 20 is constantly urged to the field, and the leveling plate 21 levels the field.

また、ホルダ91がそれ以上に前方に移動することができないので、ガススプリング30の他端部37も前方に移動することができず、整地板21により圃場を整地する間は、ガススプリング30が作用しないようにすることができる。この図9の状態のときには、圃場に対する整地板21が付勢されているので、一般的な耕深ではホルダ91を嵌合させていない場合より土塊を細かくすることができる。 Further, since the holder 91 cannot move forward any further, the other end 37 of the gas spring 30 cannot move forward either, and the gas spring 30 keeps moving while the field is leveled by the leveling plate 21. You can turn it off. In the state of FIG. 9, since the ground leveling plate 21 is urged against the field, the soil mass can be made finer in general plowing depth than when the holder 91 is not fitted.

もし圃場に対する整地板21の高さが低い(耕うん爪11の最下点に対する整地板21の高さが高さY4)状態にしたい場合には、図10に示されるように、ホルダ91が後方の凹部57fに嵌合されるようにして、第2筒状部材50が後方に保持されるようにして、エプロン20が上昇するのを抑える必要がある。この場合には、整地板21による整地が図9の場合よりも容易に行え、土塊をより細かくすることができる。 If the height of the ground leveling board 21 with respect to the field is low (the height of the ground leveling board 21 with respect to the lowest point of the tilling claw 11 is the height Y4), as shown in FIG. It is necessary to prevent the apron 20 from rising by being fitted into the concave portion 57f of the second tubular member 50 so as to be held rearward. In this case, leveling by the leveling plate 21 can be performed more easily than in the case of FIG. 9, and the clod can be made finer.

(第2実施形態)
図11は、第2実施形態に係る許容規制機構241の断面図であり、図11(A)はピン61の挿入前の断面図であり、図11(B)はピン61の挿入後の断面図である。図11に示されるように、ロック機構60を用いる替わりに、ユーザがピン61を第1筒状部材40の第1孔41と第2筒状部材50の第2孔51とに挿入可能な構成にしても良い。本実施形態では、第1孔41は、第1筒状部材40の軸中心を通りつつ半径方向に貫通して形成される。そのため、第1孔41は、第1筒状部材40の上と下とで2箇所に形成される。第2孔51は、第2筒状部材50の軸中心を通りつつ半径方向に貫通して形成される。そのため、第2孔51は、第2筒状部材50の上と下とで2箇所に形成される。
(Second embodiment)
11 is a cross-sectional view of the allowance regulation mechanism 241 according to the second embodiment, FIG. 11(A) is a cross-sectional view before inserting the pin 61, and FIG. 11(B) is a cross-sectional view after inserting the pin 61. It is a figure. As shown in FIG. 11, instead of using the lock mechanism 60, the user can insert the pin 61 into the first hole 41 of the first tubular member 40 and the second hole 51 of the second tubular member 50. You can In the present embodiment, the first hole 41 is formed so as to pass through the first tubular member 40 in the radial direction while passing through the axial center. Therefore, the first holes 41 are formed at two locations, above and below the first tubular member 40. The second hole 51 is formed so as to penetrate in the radial direction while passing through the axial center of the second tubular member 50. Therefore, the second holes 51 are formed at two locations, above and below the second tubular member 50.

ピン61は、ピン本体部61aと、頭部61bと、を有する。ピン本体部61aは、第1孔41と第2孔51とに挿入されるピン61の部分である。頭部61bは、ピン本体部61aの端部に設けられて第2孔51よりも大きい寸法のピン61の部分である。ピン61は、第1孔41と第2孔51に対して着脱可能に構成される。 The pin 61 has a pin body portion 61a and a head portion 61b. The pin body portion 61a is a portion of the pin 61 inserted into the first hole 41 and the second hole 51. The head portion 61b is a portion of the pin 61 that is provided at the end portion of the pin body portion 61a and has a size larger than the second hole 51. The pin 61 is configured to be attachable to and detachable from the first hole 41 and the second hole 51.

重畳された第1孔41と第2孔51にピン本体部61aが挿入された状態で、第2筒状部材50の表面に頭部61bが引っ掛かる。これにより、第2筒状部材50が第1筒状部材40に対して移動不可となる。すなわち、移動が規制される。重畳された第1孔41と第2孔51からピン本体部61aが外された状態で、第2筒状部材50が第1筒状部材40に対して移動可能となる。 The head 61b is caught on the surface of the second tubular member 50 in a state where the pin body 61a is inserted into the first hole 41 and the second hole 51 which are overlapped with each other. As a result, the second tubular member 50 cannot move with respect to the first tubular member 40. That is, movement is restricted. The second tubular member 50 is movable with respect to the first tubular member 40 in a state where the pin body portion 61 a is removed from the first hole 41 and the second hole 51 which are overlapped with each other.

(第3実施形態)
図12は、第3実施形態に係る許容規制機構341の断面図であり、図12(A)はピン61の挿入前の断面図であり、図12(B)はピン61の挿入後の断面図である。図12に示されるように、ロック機構60は、棒状部63を有しない構成にしても良い。本実施形態では、ロック機構60は、ピン61と、バネ62と、支持部67と、回動部66と、を備える。
(Third Embodiment)
12 is a cross-sectional view of the allowance regulation mechanism 341 according to the third embodiment, FIG. 12(A) is a cross-sectional view before inserting the pin 61, and FIG. 12(B) is a cross-sectional view after inserting the pin 61. It is a figure. As shown in FIG. 12, the lock mechanism 60 may be configured without the rod portion 63. In this embodiment, the lock mechanism 60 includes a pin 61, a spring 62, a support portion 67, and a rotating portion 66.

ピン61は、第1孔41と第2孔51に挿入可能な部材である。バネ62にはピン61が挿入される。支持部67は、ピン61を軸方向に移動可能に支持する部材である。回動部66は、支持部67の外側に位置する所定の回動中心61Xを中心に回動可能に支持される。本実施形態でも、回動部66にはカム部66aが形成され、カム部66aは、第1突状部66a1と、第2突状部66a2と、を有する。 The pin 61 is a member that can be inserted into the first hole 41 and the second hole 51. The pin 61 is inserted into the spring 62. The support portion 67 is a member that supports the pin 61 movably in the axial direction. The rotating portion 66 is supported rotatably around a predetermined rotation center 61X located outside the supporting portion 67. Also in the present embodiment, the rotating portion 66 is formed with the cam portion 66a, and the cam portion 66a has the first protruding portion 66a1 and the second protruding portion 66a2.

回動部66が第1方向J1に回動すると、カム部66aは、カム部66aの第1突状部66a1が支持部67に当接した第1当接位置M1からカム部66aの第2突状部66a2が支持部67に当接した第2当接位置M2に回動する。これに伴って、ピン61が支持部67に対して下降して耕うん用孔41fと第2孔51とに挿入され、第1筒状部材40に対する第2筒状部材50の位置が固定される。 When the rotating portion 66 rotates in the first direction J1, the cam portion 66a moves from the first contact position M1 where the first protruding portion 66a1 of the cam portion 66a abuts the support portion 67 to the second contact portion of the cam portion 66a. The protrusion 66a2 rotates to the second contact position M2 where it contacts the support 67. Along with this, the pin 61 descends with respect to the support portion 67 and is inserted into the tillage hole 41f and the second hole 51, and the position of the second tubular member 50 with respect to the first tubular member 40 is fixed. ..

反対に、回動部66が第1方向J2に回動すると、カム部66aは、カム部66aの第2突状部66a2が支持部67に当接した第2当接位置M2からカム部66aの第1突状部66a1が支持部67に当接した第1当接位置M1に回動する。これに伴って、ピン61が支持部67に対して上昇して耕うん用孔41fと第2孔51から外され、第1筒状部材40に対する第2筒状部材50の位置の固定が解除される。 Conversely, when the rotating portion 66 rotates in the first direction J2, the cam portion 66a moves from the second contact position M2 where the second protruding portion 66a2 of the cam portion 66a abuts the support portion 67 to the cam portion 66a. The first protrusion 66a1 rotates to the first contact position M1 where it contacts the support 67. Along with this, the pin 61 rises with respect to the support portion 67 and is removed from the tilling hole 41f and the second hole 51, and the fixation of the position of the second tubular member 50 to the first tubular member 40 is released. It

(実施形態による作用効果)
以上の構成により、以下の様な作用効果を奏する。第1に、本発明の第1実施形態〜第3実施形態の構成を前提にすれば、エプロン20の跳ね上げをアシストすると共にエプロン20が圃場を加圧する機能を有する作業機において、小型化及び部品点数の低減を実現することができる。すなわち、従来は、エプロン20の跳ね上げをアシストするガススプリング30を用いた機構と、エプロン20が圃場を加圧するコンプレッションロッドの機構とが、個別に設けられる構成であったが、本実施形態の構成によれば双方の軸が共用(兼用)され、小型化されたり部品点数が低減されたりする。
(Operation and effect of the embodiment)
With the above configuration, the following operational effects are achieved. First, based on the configurations of the first to third embodiments of the present invention, in a working machine having a function of assisting the flipping up of the apron 20 and having the apron 20 pressurize a field, downsizing and It is possible to reduce the number of parts. That is, conventionally, the mechanism using the gas spring 30 that assists the flipping up of the apron 20 and the mechanism of the compression rod that the apron 20 pressurizes the field were individually provided. According to the configuration, both axes are shared (shared), which leads to downsizing and the number of parts.

第2に、本発明の第2実施形態の構成を前提にすれば、ピン61が直接に第1孔41及び第2孔51に挿入される構成にすることで、許容規制機構141の構成の簡略化が実現され、部品点数が低減される。また、ピン61が第1筒状部材40の上下の孔と第2筒状部材50の上下の孔に貫通して挿入されるので、第2筒状部材50の第1筒状部材40に対する固定強度が増加する。 Secondly, assuming the configuration of the second embodiment of the present invention, the configuration in which the pin 61 is directly inserted into the first hole 41 and the second hole 51 allows the configuration of the allowance regulation mechanism 141 to be changed. Simplification is realized and the number of parts is reduced. Further, since the pin 61 is inserted through the upper and lower holes of the first tubular member 40 and the upper and lower holes of the second tubular member 50, the second tubular member 50 is fixed to the first tubular member 40. Strength increases.

第3に、本発明の第3実施形態の構成を前提とすれば、棒状部63が省略される構成であり、許容規制機構141の簡略化が実現され、部品点数が低減される。また、回動部66がピン61を一つ昇降させれば良いので、ユーザが操作するのに要する負荷が低減される。 Thirdly, assuming the configuration of the third embodiment of the present invention, the rod-shaped portion 63 is omitted, the simplification of the permissible restriction mechanism 141 is realized, and the number of parts is reduced. Further, since the rotating unit 66 has only to raise and lower the pin 61 by one, the load required for the user to operate is reduced.

(変形例1)
上記実施例においては、図1に示されるように、許容規制機構141が2つ設けられる例を示したが、許容規制機構141は更に多く設けられても良い。特に、重量のあるエプロンを有する大型の耕うん作業機や代かき機等においては、ガススプリングは複数本用いることが望ましい。この場合に、例えば許容規制機構141が4つ設けられても良い。このようにすれば、ユーザは更に楽にエプロン20を跳ね上げることができる。また、この許容規制機構141は、3つ以上設けられる場合には、エプロン20等の重量を均等に受けられるように、互いに均等な間隔となるように配置されることが望ましい。
(Modification 1)
In the above-described embodiment, as shown in FIG. 1, an example in which two allowance regulating mechanisms 141 are provided has been shown, but more allowance regulating mechanisms 141 may be provided. In particular, it is desirable to use a plurality of gas springs in a large tiller, a substitute device, or the like having a heavy apron. In this case, for example, four allowance regulation mechanisms 141 may be provided. In this way, the user can more easily flip up the apron 20. Further, when three or more allowance regulating mechanisms 141 are provided, it is desirable that the allowance regulating mechanisms 141 be arranged at equal intervals so that the weight of the apron 20 and the like can be received evenly.

(変形例2)
上記実施例においては、図3に示されるように、一つの許容規制機構141の内部には1つのガススプリング30が設けられる例を示したが、一つの許容規制機構141は複数本のガススプリング30を有する構成であっても良い。この場合には、一つの許容規制機構141毎のエプロン跳ね上げアシスト力を強くでき、構成的に簡略化することができる。また、このように複数のガススプリング30を有する構成にする場合には、第1筒状部材40の内部のスペースを無駄なく使用できるようにするために、ガススプリング30の断面が前述した実施形態のように円筒形状ではなく、長方形等の角型筒状に形成しても良い。そのようにすると、ガススプリング30が第1筒状部材40の中で鉛直方向や水平方向で並べやすいためである。なお、第1筒状部材40や第2筒状部材50の方も、円筒でなく、断面が楕円の楕円筒状、断面が長方形の角型筒状であってもかまわない。
(Modification 2)
In the above-described embodiment, as shown in FIG. 3, an example in which one gas spring 30 is provided inside one permissible restriction mechanism 141 is shown, but one permissible restriction mechanism 141 includes a plurality of gas springs. A configuration including 30 may be used. In this case, the apron flip-up assist force for each of the permissible restricting mechanisms 141 can be increased, and the configuration can be simplified. Further, in the case of having a plurality of gas springs 30 as described above, the cross section of the gas springs 30 has the cross-section described in the above-described embodiment so that the space inside the first tubular member 40 can be used without waste. Instead of the cylindrical shape as described above, it may be formed in a rectangular tube shape such as a rectangle. This is because the gas springs 30 are easily arranged in the first tubular member 40 in the vertical direction and the horizontal direction. The first tubular member 40 and the second tubular member 50 may not be cylindrical but may be elliptic tubular with an elliptical cross section or rectangular tubular with a rectangular cross section.

以上、本発明について図面を参照しながら説明したが、本発明は上記の実施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更することが可能である。 Although the present invention has been described above with reference to the drawings, the present invention is not limited to the above-described embodiments and can be appropriately modified without departing from the spirit of the present invention.

100:作業機、40:第1筒状部材、50:第2筒状部材、30:ガススプリング 100: working machine, 40: first tubular member, 50: second tubular member, 30: gas spring

Claims (9)

走行機体の後部に装着され、前記走行機体の前進走行に伴って進行して圃場を耕うんする作業機において、
前記走行機体の後部に接続されるフレームと、
前記フレームの後部に設けられ、前記フレームに対して下降及び跳ね上げ回動可能に支持され、圃場を整地するエプロンと、
前記フレームに設けられる第1支点と前記エプロンに設けられる第2支点との間の距離を変化させる力を作用させることによって前記エプロンを跳ね上げる方向に力を作用させる伸縮部材と、
前記伸縮部材の一端部が支持される第1筒状部材と、
前記伸縮部材の他端部が支持され、前記第1筒状部材が内部にスライド可能に挿入される第2筒状部材と、
前記第2筒状部材が内部に通される圧縮バネと、
前記第2筒状部材が内部に通され、前記圧縮バネの後端が前方に配置され、前記第2支点が固定され、前記第2筒状部材に対して移動可能に設けられる移動部と、
を備える作業機。
Is attached to the rear of the vehicle body, in proceeding with the forward travel of the previous Symbol traveling vehicle body work machine for tilling the field,
A frame connected to the rear part of the traveling body,
An apron that is provided at the rear part of the frame, is supported so as to be capable of descending and flipping up relative to the frame, and lands the field.
An elastic member that exerts a force that changes the distance between a first fulcrum provided on the frame and a second fulcrum provided on the apron, thereby exerting a force in a direction in which the apron is flipped up.
A first tubular member having one end portion of the elastic member is Ru is supported,
The other end of the elastic member is supported, and a second tubular member, wherein the first tubular member is to be inserted slidably therein,
A compression spring in which the second tubular member is inserted;
A moving portion that is provided movably with respect to the second tubular member, in which the second tubular member is passed through, a rear end of the compression spring is disposed forward, the second fulcrum is fixed,
Working machine equipped with.
前記第2筒状部材が前記第1筒状部材に沿ってスライドすることを規制可能なロック機構をさらに備える、請求項1に記載の作業機。The work machine according to claim 1, further comprising a lock mechanism capable of restricting the second tubular member from sliding along the first tubular member. 前記ロック機構は、
前記第1筒状部材に形成される第1孔と、
前記第2筒状部材に形成される第2孔と、
重畳した前記第1孔と前記第2孔に挿入可能なピンと、
を有し、
前記ピンが前記第1孔と前記第2孔に挿入されると、前記第1筒状部材に対する前記第2筒状部材の位置が固定され、前記ピンが前記第1孔と前記第2孔から外されると、前記第1筒状部材に対する前記第2筒状部材の位置の固定が解除される請求項に記載の作業機。
The locking mechanism is
A first hole formed in the first tubular member;
A second hole formed in the second tubular member;
A pin that can be inserted into the first hole and the second hole that are overlapped,
Have
When the pin is inserted into the first hole and the second hole, the position of the second tubular member with respect to the first tubular member is fixed, and the pin moves from the first hole and the second hole. The working machine according to claim 2 , wherein when fixed, the position of the second tubular member with respect to the first tubular member is released.
前記第2筒状部材の表面に形成される凹部と、
前記凹部に着脱可能で、前記圧縮バネの前端に当接可能なホルダと、
を備え、
前記圧縮バネが前記ホルダと前記移動部との間に配置される、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の作業機。
A recess formed on the surface of the second tubular member,
A holder that is attachable to and detachable from the recess and that can abut the front end of the compression spring ;
Equipped with
Said compression spring is disposed between the holder and the moving part, the working machine according to any one of claims 1 to 3.
前記凹部は、前記第2筒状部材の表面軸方向に並んで複数形成され、
前記ホルダが前記複数の凹部のうちの前記走行機体の進行方向の前側の凹部に嵌合されるほどに、前記圧縮バネが前記第2筒状部材を前記走行機体の進行方向の後側に付勢する力が弱まり、
前記ホルダが前記複数の凹部のうちの前記後側の凹部に嵌合されるほどに、前記圧縮バネが前記第2筒状部材を前記後側に付勢する力が強まる、請求項に記載の作業機。
A plurality of the recesses are formed on the surface of the second tubular member side by side in the axial direction,
The compression spring attaches the second tubular member to the rear side in the traveling direction of the traveling machine body so that the holder is fitted into the front side concave portion of the plurality of recesses in the traveling direction of the traveling machine body. The force to act is weakened,
Enough said holder is fitted into the recess of the rear side of the plurality of recesses, forces the compression spring biases the second tubular member to the rear side is strengthened, according to claim 4 Working machine.
前記第1孔は、前記圃場を耕うんするときに前記ピンが挿入される複数の耕うん用孔と、前記複数の耕うん用孔よりも前記走行機体の進行方向の前側に配置される跳ね上げ用孔と、を有する、請求項に記載の作業機。 It said first hole is for splashing which the pin is disposed and a plurality of tillage holes to be inserted, the front side in the traveling direction of the traveling machine body than said plurality of tillage holes when tilling the圃 field The work machine according to claim 3 , further comprising a hole . 前記ピンが前記複数の耕うん用孔のうち前記走行機体の進行方向の前側のものに挿入されるほどに前記第2筒状部材が前記第1筒状部材に対して前記前側に固定されて前記エプロンが相対的に高く設定され、
前記ピンが前記複数の耕うん用孔のうち前記走行機体の進行方向の後側のものに挿入されるほどに前記第2筒状部材が前記第1筒状部材に対して前記後側に固定されて前記エプロンが相対的に低く設定される、請求項に記載の作業機。
The second tubular member is fixed to the front side with respect to the first tubular member such that the pin is inserted into one of the plurality of tillage holes on the front side in the traveling direction of the traveling machine body. The apron is set relatively high,
The second tubular member is fixed to the rear side with respect to the first tubular member so that the pin is inserted into one of the plurality of tillage holes on the rear side in the traveling direction of the traveling machine body. The working machine according to claim 6 , wherein the apron is set relatively low.
前記ピンが前記第1孔及び前記第2孔から外されると、前記第2筒状部材、前記エプロン、及び、前記伸縮部材の前記他端部は、一体的に移動可能となる、請求項に記載の作業機。 When the pin is removed from the first hole and the second hole, said second tubular member, the apron, and the other end of the elastic member is a movable integrally, claim The working machine according to item 3 . 走行機体の後部に装着され、前記走行機体の前進走行に伴って進行して圃場を耕うんする作業機において、In a working machine that is attached to the rear part of the traveling machine body and advances along with the forward traveling of the traveling machine body to cultivate a field,
前記走行機体の後部に接続されるフレームと、A frame connected to the rear part of the traveling body,
前記フレームの後部に設けられ、前記フレームに対して下降及び跳ね上げ回動可能に支持され、圃場を整地するエプロンと、An apron that is provided at the rear part of the frame, is supported so as to be capable of descending and flipping up relative to the frame, and lands the field.
前記フレームに設けられる第1支点と前記エプロンに設けられる第2支点との間の距離を変化させる力を作用させることによって前記エプロンを跳ね上げる方向に力を作用させる伸縮部材と、An elastic member that exerts a force that changes the distance between a first fulcrum provided on the frame and a second fulcrum provided on the apron, thereby exerting a force in a direction in which the apron is flipped up.
前記伸縮部材の一端部が支持され、第1孔を有する第1筒状部材と、A first cylindrical member having one end supported by the elastic member and having a first hole;
前記伸縮部材の他端部が支持され、前記第1筒状部材が内部にスライド可能に挿入され、第2孔を有する第2筒状部材と、A second tubular member having a second hole, the other end of the elastic member being supported, the first tubular member being slidably inserted therein, and
前記第2筒状部材が前記第1筒状部材に沿ってスライドすることを規制可能なロック機構と、A lock mechanism capable of restricting the second tubular member from sliding along the first tubular member;
を備え、Equipped with
前記ロック機構は、重畳した前記第1孔と前記第2孔に挿入可能なピンを有し、The lock mechanism has a pin that can be inserted into the first hole and the second hole that are overlapped with each other,
前記ピンが前記第1孔と前記第2孔に挿入されると、前記第1筒状部材に対する前記第2筒状部材の位置が固定され、前記ピンが前記第1孔と前記第2孔から外されると、前記第1筒状部材に対する前記第2筒状部材の位置の固定が解除され、When the pin is inserted into the first hole and the second hole, the position of the second tubular member with respect to the first tubular member is fixed, and the pin moves from the first hole and the second hole. When removed, the fixation of the position of the second tubular member with respect to the first tubular member is released,
前記第1孔は、前記圃場を耕うんするときに前記ピンが挿入される複数の耕うん用孔と、前記複数の耕うん用孔よりも前記走行機体の進行方向の前側に配置される跳ね上げ用孔と、を有する、作業機。The first holes are a plurality of plowing holes into which the pins are inserted when plowing the field, and a flip-up hole arranged on the front side in the traveling direction of the traveling machine body with respect to the plurality of plowing holes. And a working machine having.
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