JPH10184260A - Excavating tool - Google Patents

Excavating tool

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JPH10184260A
JPH10184260A JP34911796A JP34911796A JPH10184260A JP H10184260 A JPH10184260 A JP H10184260A JP 34911796 A JP34911796 A JP 34911796A JP 34911796 A JP34911796 A JP 34911796A JP H10184260 A JPH10184260 A JP H10184260A
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bit
shaft
bit head
excavation
head
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Akihiro Saburi
明弘 佐分利
Takeshi Hayashi
猛 林
Kazuyoshi Yoshida
和由 吉田
Yoneo Hiwasa
米雄 日和佐
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the generation of stress concentration with excavation by a method wherein a projection is fitted between projecting sections, a bit shaft is inserted into a shaft hole, the bit shaft is rotated and the base end faces of the projecting sections and the front end face of the projection are engaged. SOLUTION: When a pit shaft 13 is inserted into a shaft hole 12, projections 13a are fitted into clearances formed between projecting sections 12a, and inserted to the base end side in the shaft hole 12 while being crossed over the projecting sections 12a. When the ' shaft 13 is rotated, the projecting sections 12a and the projections 13a are superposed, and the base end faces of the projecting sections 12a and the front end faces of the projections 13a are engaged. When the pit shaft 13 is turned at 180 deg., a bit head 15 is placed at the place of excavation, the base end faces of the projecting sections 12a and the front end faces of the projections 13a are engaged under the state, in which the base end faces of the projecting sections 12a and the front end faces of the projections 13a are superposed even at the place of excavation, and a device 11 is revolved and a ground is shaven off by tips 6. Load received by the bit head 15 with excavation is dispersed to engaging surfaces among the projecting sections 12a and the projections 13a, and no load is concentrated to a pin even when the pin is retained to a retaining hole 12b.

Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、各種アンカー工事
や各種作井工事等に使用される掘削工具に係り、特に、
デバイスの先端にビットヘッドが偏心して設けられた掘
削工具に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a drilling tool used for various anchor works and various well drilling works.
The present invention relates to a drilling tool in which a bit head is eccentrically provided at a tip of a device.

【0002】[0002]

【従来の技術】各種アンカー工事や各種作井工事等に使
用される掘削工具の一種に、例えば図12に示す構造を
有するものがある。図中符号1はデバイスで、このデバ
イス1は円筒状をなし、かつその先端面には、デバイス
1の軸線と平行な軸穴2が軸線から偏心して設けられて
いる。また、符号3は、軸穴2内に挿入されたビット軸
で、かつビット軸3は、デバイス1とビット軸3とに掛
け渡されたピン4により抜け止めされた状態で、軸穴2
内に、その軸線回りに回転自在に支持されている。
2. Description of the Related Art One of drilling tools used for various anchor works and various well drilling works has a structure shown in FIG. 12, for example. In the figure, reference numeral 1 denotes a device. The device 1 has a cylindrical shape, and a shaft hole 2 parallel to the axis of the device 1 is provided on the distal end surface thereof, eccentrically from the axis. Reference numeral 3 denotes a bit shaft inserted into the shaft hole 2, and the bit shaft 3 is prevented from coming off by a pin 4 wrapped around the device 1 and the bit shaft 3.
Inside, it is supported rotatably around its axis.

【0003】符号5は、ビット軸3の先端に支持された
ビットヘッドで、その先端面には超硬合金等からなるチ
ップ(刃体)6が植設されている。また、ビットヘッド
5の最大径はデバイス1の直径以下とされ、かつビット
ヘッド5は、ビット軸3の回転により縮径して、デバイ
ス1の先端側に収納される一方、掘削時には、図12に
示すように、その側面をデバイス1の径方向外方に突出
させることにより、拡径が可能となっている。一方、符
号7はデバイス1内に設けられた通気口で、この通気口
7はデバイス1内で分岐し、その一方はデバイス1の先
端に開口するとともに、他方はビットヘッド5内に設け
られた噴射口8に連通され、かつ噴射口8は更に分岐し
てビットヘッド5の先端に開口している。
[0005] Reference numeral 5 denotes a bit head supported at the tip of the bit shaft 3, and a tip (blade body) 6 made of a cemented carbide or the like is implanted on the tip face. The maximum diameter of the bit head 5 is set to be equal to or less than the diameter of the device 1, and the bit head 5 is reduced in diameter by the rotation of the bit shaft 3 and stored at the tip end of the device 1. As shown in (1), the diameter can be increased by projecting the side surface outward in the radial direction of the device 1. On the other hand, reference numeral 7 denotes a vent provided in the device 1. The vent 7 is branched in the device 1, one of which is opened at the tip of the device 1, and the other is provided in the bit head 5. The injection port 8 communicates with the injection port 8, and the injection port 8 further branches and opens at the tip of the bit head 5.

【0004】掘削に際しては、デバイス1をシャンク9
の先端に取り付け、ビットヘッド5の先端を地盤に圧接
させつつ、シャンク9を軸線回りに回転させる。する
と、掘削抵抗によりビット軸3が回転し、ビットヘッド
5が拡径するとともに、チップ6により地盤が削り取ら
れ、地盤に、ビットヘッド5の回転径と同径の掘削孔が
形成される。
When excavating, the device 1 is
The shank 9 is rotated around the axis while the tip of the bit head 5 is pressed against the ground. Then, the bit shaft 3 is rotated by the excavation resistance, the bit head 5 is expanded in diameter, and the ground is scraped off by the tip 6, so that an excavation hole having the same diameter as the rotation diameter of the bit head 5 is formed in the ground.

【0005】また、掘削に追従して、掘削孔と略同一外
径を有するケーシング10を掘削孔内に挿入することに
より、掘削孔の孔壁がケーシング10で覆われ、孔壁の
崩落が防止される。なお、掘削により生じた掘削屑は、
通気口7及び噴射口8から噴射される水、空気等の流体
により除去され、かつデバイス1に設けられた排出口
(図示せず。)を介してシャンク9とケーシング10間
の隙間に到達し、この隙間を介して上方に排除される。
[0005] In addition, following the excavation, the casing 10 having substantially the same outer diameter as the excavation hole is inserted into the excavation hole, so that the hole wall of the excavation hole is covered with the casing 10 and the collapse of the hole wall is prevented. Is done. Excavation waste generated by excavation is
It is removed by a fluid such as water or air injected from the vent 7 and the injection port 8 and reaches a gap between the shank 9 and the casing 10 through a discharge port (not shown) provided in the device 1. Is removed upward through this gap.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記工
具の場合、掘削に伴いビットヘッド5が受ける打撃が、
ビット軸3を介してピン4に集中し、その結果ピン4に
かかる負荷により、ピン4が破損したり、外れたりする
という問題が生じていた。
However, in the case of the above-mentioned tool, the impact received by the bit head 5 during excavation is:
The pin 4 is concentrated on the pin 4 via the bit shaft 3, and as a result, there is a problem that the pin 4 is damaged or detached by a load applied to the pin 4.

【0007】一方、図13及び図14は、同軸をなすデ
バイス1とビット軸3とを、軸穴2の内周面及びビット
軸3の表面にそれぞれ螺設されたネジ2a,3aを介し
て係合させてビット軸3を抜け止めし、かつビット軸3
の先端に、ビットヘッド5を偏心して設けたものであ
る。この工具では、ネジ2a,3aに沿ってビット軸3
を回転させることにより、ビットブロック5の拡径(図
13)及び縮径(図14)が可能となっている。
On the other hand, FIGS. 13 and 14 show that the coaxial device 1 and the bit shaft 3 are connected to each other via screws 2a and 3a which are screwed on the inner peripheral surface of the shaft hole 2 and the surface of the bit shaft 3, respectively. Engage to prevent bit shaft 3 from coming off
The bit head 5 is eccentrically provided at the tip of the. In this tool, the bit shaft 3 is moved along the screws 2a and 3a.
, The bit block 5 can be expanded (FIG. 13) and reduced in diameter (FIG. 14).

【0008】しかしながら、この工具の場合、軸穴2の
内周面及びビット軸3の表面にそれぞれネジ2a,3a
を形成するため、特殊な加工設備が必要となり、かつ加
工に手間がかかるという新たな問題が生じていた。ま
た、上記の各工具では、ビットヘッド5をデバイス1の
下方に収納すると、収納されたビットヘッド5により排
出口が先端側から塞がれ、掘削屑の排出に支障が生じる
という問題もあった。
However, in the case of this tool, the screws 2a, 3a are provided on the inner peripheral surface of the shaft hole 2 and the surface of the bit shaft 3, respectively.
Therefore, a special problem has arisen in that special processing equipment is required and processing is troublesome. Further, in each of the above tools, when the bit head 5 is stored below the device 1, there is a problem that the stored bit head 5 closes the discharge port from the front end side, which hinders the discharge of excavation debris. .

【0009】本発明は上記事情に鑑みてなされたもの
で、デバイスの先端にビットヘッドが偏心して設けられ
た掘削工具において、掘削に伴う応力集中が生じにく
く、かつ簡単な加工で形成可能で、しかもビットヘッド
の位置により排出口が塞がれることのない工具の提供を
その目的としている。
The present invention has been made in view of the above circumstances, and in a drilling tool in which a bit head is eccentrically provided at the tip of a device, stress concentration due to excavation hardly occurs and can be formed by simple processing. Moreover, it is an object of the present invention to provide a tool in which the discharge port is not blocked by the position of the bit head.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、円柱状をな
し、かつその先端面に、自らの軸線と平行な軸穴が前記
軸線から偏心して設けられたデバイスと、前記軸穴内
に、前記軸穴の軸線回りに回転自在に支持されたビット
軸と、このビット軸の先端に支持され、かつ先端面に刃
体が設けられたビットヘッドとを具備する掘削工具にお
いて、前記ビットヘッドは、その最大径が前記デバイス
の直径以下とされ、前記デバイスと同軸をなす位置で収
納位置をとるとともに、この収納位置から前記ビット軸
を180度回転させた位置で掘削位置をとり、かつ前記
軸穴の先端側内周面に、複数の突部が前記軸穴の周に沿
って等間隔で形成されるとともに、前記ビット軸の表面
には、前記突部と等数の突起が前記ビット軸の周に沿っ
て等間隔で形成され、前記突部間に前記突起を嵌合させ
て前記軸穴内に前記ビット軸を挿入後、前記ビット軸を
回転させて前記突部の基端面と前記突起の先端面とを係
合させることにより、前記ビット軸が前記デバイス内に
着脱自在に支持されていることをその特徴としている。
According to the present invention, there is provided a device having a columnar shape and having, at a tip end surface thereof, an axial hole parallel to its own axis eccentrically provided from the axis. In a drilling tool including a bit shaft rotatably supported around the axis of a shaft hole and a bit head supported at the tip of the bit shaft and having a blade body at the tip end surface, the bit head includes: The maximum diameter is equal to or less than the diameter of the device, the storage position is taken at a position coaxial with the device, and the excavation position is taken at a position where the bit axis is rotated by 180 degrees from the storage position, and the shaft hole is taken out. A plurality of protrusions are formed at equal intervals along the circumference of the shaft hole, and the same number of protrusions as the protrusions are formed on the surface of the bit shaft. Formed at equal intervals along the circumference, After inserting the bit shaft into the shaft hole by fitting the protrusion between the protrusions, by rotating the bit shaft to engage the base end surface of the protrusion and the distal end surface of the protrusion, The bit shaft is detachably supported in the device.

【0011】ここで、少なくとも前記ビットヘッドの収
納位置及び掘削位置にて、前記突部の基端面と前記突起
の先端面とが係合することが望ましい。また、更に望ま
しくは、前記突部及び前記突起がそれぞれ一対ずつ形成
され、かつ前記ビットヘッドの収納位置から前記ビット
軸を90度回転させた位置で、前記突部の基端面と前記
突起の先端面との係合を解除する。
Here, it is desirable that the base end face of the projection and the tip end face of the projection engage at least at the storage position and the excavation position of the bit head. More preferably, the protrusion and the protrusion are each formed in a pair, and at a position where the bit shaft is rotated by 90 degrees from the storage position of the bit head, a base end face of the protrusion and a tip of the protrusion are provided. Release the engagement with the surface.

【0012】更に、前記デバイス先端面の、前記ビット
ヘッドを掘削位置とした際に前記ビットヘッドと重なら
ない位置に、掘削屑排出用の排出口が開口し、かつ前記
ビットヘッドには、前記ビットヘッドを収納位置とした
際に前記排出口と重なる排出溝が設けられていることが
望ましい。
[0012] Further, a discharge port for discharging cutting chips is opened at a position on the tip end surface of the device which does not overlap with the bit head when the bit head is set at the excavation position, and the bit head has the bit. It is desirable that a discharge groove overlapping the discharge port be provided when the head is in the storage position.

【0013】また、前記デバイス及びビットヘッドが、
円筒状をなすケーシング内に同軸をなすよう収容可能と
されていてもよい。
[0013] The device and the bit head may include:
It may be configured to be accommodated coaxially in a cylindrical casing.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】以下、図面に基づき、本発明の具
体的な実施形態について説明する。なお、以下の図中、
上記図12ないし図14に示す部材と同様の構成を有す
る部材については、上記図12ないし図14と同一の符
号を付して、その説明を省略する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, specific embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the following figure,
Members having the same configuration as the members shown in FIGS. 12 to 14 are denoted by the same reference numerals as those in FIGS. 12 to 14, and description thereof is omitted.

【0015】図1及び図2は、本発明に係る掘削工具の
デバイス11の構造を示すものである。デバイス11は
先端側が拡径された円柱状をなし、かつその先端面に
は、デバイス1の軸線Aと平行な軸穴12が、軸線Aか
ら偏心して設けられている。更に、軸穴12の先端側内
周面には、一対の突部12aが、軸穴12の偏心方向L
1に沿って互いに対向するよう、軸穴12の周に沿って
等間隔で形成されている。
FIGS. 1 and 2 show a drilling tool according to the present invention.
2 shows a structure of the device 11. Device 11
The tip side has a cylindrical shape with an enlarged diameter, and
Is that the shaft hole 12 parallel to the axis A of the device 1 is
It is provided eccentrically. Furthermore, inside the tip side of the shaft hole 12
On the peripheral surface, a pair of protrusions 12 a
1Along the circumference of the shaft hole 12 so as to face each other along
They are formed at equal intervals.

【0016】符号17は、デバイス11内に軸線Aと同
軸をなすよう形成された通気口で、その先端は、軸穴1
2の底面に開口している。また、符号11aはデバイス
11の先端側に形成された拡径部、符号12bは、軸穴
12の基端部に形成された、ピン係止用の係止穴であ
る。一方、図10に示すように、デバイス11の先端面
には、ビットヘッド(後述)を掘削位置とした際にビッ
トヘッドと重ならない位置に、掘削屑排出用の排出口1
2cが開口している。
Reference numeral 17 denotes a vent formed in the device 11 so as to be coaxial with the axis A.
2 has an opening at the bottom. Reference numeral 11 a denotes an enlarged diameter portion formed on the distal end side of the device 11, and reference numeral 12 b denotes a locking hole for locking a pin formed at a base end portion of the shaft hole 12. On the other hand, as shown in FIG. 10, the tip 1 of the device 11 is provided with a discharge port 1 for excavating swarf at a position not overlapping with the bit head when the bit head (described later) is set as the digging position.
2c is open.

【0017】図3及び図4は、本発明に係る掘削工具の
ビット軸13及びビットヘッド15の構造を示すもので
ある。ビット軸13は、軸穴12と略同形状をなす円柱
状の部材で、その先端には、円盤状をなすビットヘッド
15が、ビット軸13の軸線Bから偏心した状態で一体
的に支持されている。このビットヘッド15は、最大径
がデバイス11の直径以下とされ、かつその先端面に
は、複数のチップ6が植設されている。
FIGS. 3 and 4 show the structures of the bit shaft 13 and the bit head 15 of the excavating tool according to the present invention. The bit shaft 13 is a columnar member having substantially the same shape as the shaft hole 12, and a disk-shaped bit head 15 is integrally supported at the tip thereof in a state of being eccentric from the axis B of the bit shaft 13. ing. The bit head 15 has a maximum diameter equal to or smaller than the diameter of the device 11, and a plurality of chips 6 are implanted on the tip surface thereof.

【0018】ここで、ビットヘッド15の偏心量は、ビ
ット軸13を軸穴12内に挿入し、ビットヘッド15の
偏心方向L2と軸穴12の偏心方向L1とを一致させた際
に、ビットヘッドの一端部(図中符号15aで示す部
分)がデバイス11より径方向外方に突出し、かつこの
位置からビット軸13を180度回転させると、デバイ
ス11とビットヘッド15とが同軸をなすよう調節され
ている。
The amount of eccentricity of the bit head 15 is determined when the bit shaft 13 is inserted into the shaft hole 12 and the eccentric direction L 2 of the bit head 15 matches the eccentric direction L 1 of the shaft hole 12. When one end of the bit head (a portion indicated by reference numeral 15a in the drawing) protrudes radially outward from the device 11 and the bit shaft 13 is rotated by 180 degrees from this position, the device 11 and the bit head 15 become coaxial. It has been adjusted to do.

【0019】更に、ビット軸13の基端側内周面には、
一対の突起13aが、偏心方向L2に沿って互いに対向
するよう、軸穴12の周に沿って等間隔で形成されてい
る。また、突起13aと上記突部12aとは、ビット軸
13を軸穴12内に挿入した場合、突部12a間に形成
された隙間に突起13aが嵌合されるよう、その周方向
の幅がそれぞれ設定されている。
Further, on the inner peripheral surface on the base end side of the bit shaft 13,
A pair of projections 13a is, so as to face each other along the eccentric direction L 2, are formed at equal intervals along the circumference of the shaft hole 12. The protrusion 13a and the protrusion 12a have a circumferential width such that when the bit shaft 13 is inserted into the shaft hole 12, the protrusion 13a is fitted into a gap formed between the protrusions 12a. Each is set.

【0020】符号18は、ビット軸13内に軸線Bと同
軸をなすよう形成された噴射口で、その先端は、ビット
ヘッド15の先端面に開口している。また、ビット軸1
3の、軸穴12内に挿入した場合に係止穴12bと重な
る位置には、係止穴12bに係止されたピンに側方から
係合するU溝13bが、周方向に沿って形成されてい
る。一方、符号15bは、ビットヘッド15の側面に設
けられた排出溝である。この排出溝15bは、図8に示
すように、デバイス11とビットヘッド15とを同軸を
なすよう重ねた際に排出口12cと重なる位置にそれぞ
れ設けられている。
Reference numeral 18 denotes an injection port formed in the bit shaft 13 so as to be coaxial with the axis B, and the tip thereof is open to the tip surface of the bit head 15. Bit axis 1
3, a U-shaped groove 13b is formed along the circumferential direction at a position overlapping with the locking hole 12b when inserted into the shaft hole 12 to be engaged with the pin locked in the locking hole 12b from the side. Have been. On the other hand, reference numeral 15b denotes a discharge groove provided on the side surface of the bit head 15. As shown in FIG. 8, the discharge groove 15b is provided at a position overlapping the discharge port 12c when the device 11 and the bit head 15 are overlapped so as to be coaxial.

【0021】掘削工具を組み立てる場合には、図5及び
図6に示すように、軸穴12の偏心方向L1とビットヘ
ッド15の偏心方向L2とを直交させた状態で、ビット
軸13を軸穴12内に挿入する。すると、突部12a間
に形成された隙間に突起13aが嵌合し、突起13a
が、突部12aを越えて軸穴12内の基端側に挿入され
る。そして、この状態でビット軸13を回転させること
により、突部12aと突起13aとが重なり合って突部
12aの基端面と突起13aの先端面とが係合する。そ
の結果、デバイス11からのビット軸13の脱落が防止
され、掘削工具の組み立てが完了する。
[0021] When assembling the drilling tool, as shown in FIGS. 5 and 6, in a state of being perpendicular to the eccentric direction L 2 of the eccentric direction L 1 and bit head 15 of the shaft hole 12, the bit shaft 13 It is inserted into the shaft hole 12. Then, the protrusion 13a fits into the gap formed between the protrusions 12a, and the protrusion 13a
Is inserted into the base end side of the shaft hole 12 beyond the protrusion 12a. By rotating the bit shaft 13 in this state, the protrusion 12a and the protrusion 13a overlap, and the base end surface of the protrusion 12a and the front end surface of the protrusion 13a are engaged. As a result, the drop of the bit shaft 13 from the device 11 is prevented, and the assembling of the excavation tool is completed.

【0022】次いで、上記構成を有する掘削工具による
掘削について以下に述べる。図7及び図8は、ビットヘ
ッド15の収納位置を示すものである。この場合、ビッ
ト軸13は図5及び図6に示す状態から90度回転さ
れ、その結果、図11に示すように、突部12aの基端
面と突起13aの先端面とは完全に重なり合った状態で
係合している。
Next, the excavation using the excavating tool having the above configuration will be described below. 7 and 8 show the storage positions of the bit heads 15. In this case, the bit shaft 13 is rotated 90 degrees from the state shown in FIGS. 5 and 6, and as a result, as shown in FIG. 11, the base end face of the projection 12a and the tip end face of the projection 13a completely overlap each other. Are engaged.

【0023】また、軸穴12の偏心方向L1とビットヘ
ッド15の偏心方向L2とは互いに平行かつ互いに逆向
きとなり、かつデバイス11とビットヘッド15とは同
軸をなしている。ここで、ビットヘッド15の最大径は
デバイス11の直径以下とされているため、デバイス1
1をビットヘッド15と同軸とすることにより、ビット
ヘッド15はデバイス11より径方向内方に収納され、
その結果、図7及び8に示すように、掘削工具をケーシ
ング10内に挿通することが可能となっている。
Further, it forms a coaxial eccentric direction L 1 and become parallel and opposite to each other to each other and the eccentric direction L 2 of the bit head 15, and the device 11 and the bit head 15 of the shaft hole 12. Here, since the maximum diameter of the bit head 15 is equal to or less than the diameter of the device 11, the device 1
By making 1 coaxial with the bit head 15, the bit head 15 is housed radially inward of the device 11,
As a result, as shown in FIGS. 7 and 8, a drilling tool can be inserted into the casing 10.

【0024】掘削に際しては、シャンク(図示せず。)
の先端に掘削工具を取り付け、図7の状態(すなわち、
ビットヘッド15がケーシング10の先端から突出した
状態)にて、ビットヘッド15の先端を地盤に圧接させ
つつ、上記シャンクを介してデバイス11を軸線回りに
回転させる。すると、掘削抵抗によりビット軸13が回
転し、ビットヘッド15が拡径を開始する。
When excavating, a shank (not shown) is used.
Attach the excavation tool to the tip of the, the state of FIG.
With the bit head 15 protruding from the tip of the casing 10), the device 11 is rotated around the axis via the shank while the tip of the bit head 15 is pressed against the ground. Then, the bit shaft 13 rotates due to the excavation resistance, and the bit head 15 starts expanding in diameter.

【0025】ビット軸13が180度回転すると、ビッ
トヘッド15の偏心方向L2と軸穴12の偏心方向L1
が一致するとともに、拡径したビットヘッド15の一端
部15aがデバイス11より径方向外方に突出してビッ
トヘッド15が掘削位置となる。この状態を図9及び図
10に示す。また、図11に示すように、突部12aの
基端面と突起13aの先端面とは、掘削位置においても
完全に重なり合った状態で係合している。
[0025] the bit shaft 13 rotates 180 degrees, the diameter from one end 15a the device 11 in the eccentric direction L 2 and with the eccentric direction L 1 of the shaft hole 12 are matched, the bit head 15 which is enlarged bit head 15 The bit head 15 protrudes outward in the direction to the excavation position. This state is shown in FIG. 9 and FIG. Also, as shown in FIG. 11, the base end surface of the projection 12a and the front end surface of the projection 13a are engaged in a completely overlapping state even at the excavation position.

【0026】そして、この状態でデバイス11を更に回
転させることにより、チップ6により地盤が削り取ら
れ、地盤に、ビットヘッド15の回転径と同径の掘削孔
が形成される。また、掘削に伴い、ケーシング10の自
重及びケーシング10の先端に固定された縮径部10a
とデバイス11の拡径部11a先端との係合により、ケ
ーシング10が掘削孔内に自動的に挿入され、その結
果、掘削孔の孔壁がケーシング10で覆われ、孔壁の崩
落が防止される。
Then, by further rotating the device 11 in this state, the ground is scraped off by the tip 6, and an excavation hole having the same diameter as the rotation diameter of the bit head 15 is formed in the ground. Further, with the excavation, the own weight of the casing 10 and the reduced diameter portion 10a fixed to the tip of the casing 10
The casing 10 is automatically inserted into the drilling hole by the engagement of the tip of the device 11 with the enlarged diameter portion 11a, and as a result, the hole wall of the drilling hole is covered with the casing 10 and the collapse of the hole wall is prevented. You.

【0027】なお、掘削により生じた掘削屑は、通気口
17を経て噴射口18から噴射される水、空気等の流体
により除去され、かつデバイス1に設けられた排出口1
2cを介して上記シャンクとケーシング10間の隙間に
到達し、この隙間を介して上方に排除される。掘削が終
了した場合には、デバイス11を逆回転させ、掘削位置
にあるビットヘッド15を収納位置に戻し、ケーシング
10から掘削工具を引き抜く。
Excavation debris generated by the excavation is removed by a fluid such as water or air injected from an injection port 18 through a ventilation port 17 and the discharge port 1 provided in the device 1 is removed.
It reaches the gap between the shank and the casing 10 via 2c and is removed upward through this gap. When the excavation is completed, the device 11 is rotated in the reverse direction, the bit head 15 at the excavation position is returned to the storage position, and the excavation tool is pulled out from the casing 10.

【0028】このように、本発明に係る掘削工具によれ
ば、掘削時にはビットヘッド15を拡径することにより
掘削と同時にケーシングの施工が可能で、かつ掘削終了
後はビットヘッド15を縮径してケーシング10を残し
たまま掘削工具の回収が可能な掘削工具が得られる。し
かも、本発明に係る掘削工具の場合、掘削位置及び収納
位置のいずれの場合でも、図11に示すように、突部1
2aの基端面と突起13aの先端面とを完全に重なり合
った状態で係合させることによりビット軸13を抜け止
めしているため、掘削に伴いビットヘッド15が受ける
負荷がこの突部12aと突起13aとの係合面にて分散
する。従って、係止穴12bにピンを係止した場合で
も、上記負荷がピンに集中することはなく、その結果、
ピンへの応力集中によるピンの破損や脱落が防止され
る。
As described above, according to the excavating tool of the present invention, the casing can be constructed at the same time as the excavation by expanding the bit head 15 during the excavation, and the diameter of the bit head 15 is reduced after the excavation is completed. As a result, a drilling tool capable of collecting the drilling tool while leaving the casing 10 is obtained. Moreover, in the case of the excavating tool according to the present invention, the projection 1
The bit shaft 13 is prevented from coming off by engaging the base end surface of the projection 2a and the distal end surface of the projection 13a in a completely overlapping state. The particles are dispersed at the engagement surface with 13a. Therefore, even when the pin is locked in the locking hole 12b, the load does not concentrate on the pin, and as a result,
The pin is prevented from being damaged or dropped due to stress concentration on the pin.

【0029】しかも、本発明に係る掘削工具の場合、突
部12aと突起13aの加工はいずれも通常の旋盤加工
で容易に行うことができる。更に、図8に示すように、
排出溝15bが、デバイス11とビットヘッド15とを
同軸をなすよう重ねた際に排出口12cと重なる位置に
設けられているため、ビットヘッド15を収納位置とし
た場合でも、収納されたビットヘッド15により排出口
12cが塞がれることはない。
Moreover, in the case of the excavating tool according to the present invention, the processing of both the projection 12a and the projection 13a can be easily performed by ordinary lathe processing. Further, as shown in FIG.
Since the discharge groove 15b is provided at a position overlapping with the discharge port 12c when the device 11 and the bit head 15 are coaxially stacked, even when the bit head 15 is in the storage position, the stored bit head The discharge port 12c is not blocked by 15.

【0030】[0030]

【発明の効果】以上説明した通り、本発明によれば、デ
バイスの先端にビットヘッドが偏心して設けられた掘削
工具において、掘削に伴う応力集中が生じにくく、かつ
簡単な加工で形成可能で、しかもビットヘッドの位置に
より排出口が塞がれることのない工具の提供が可能とな
っている。
As described above, according to the present invention, in a drilling tool in which a bit head is eccentrically provided at the tip of a device, stress concentration due to excavation hardly occurs, and it can be formed by simple processing. Moreover, it is possible to provide a tool in which the discharge port is not blocked by the position of the bit head.

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

【図1】 本発明の掘削工具に用いられるデバイスの構
造の例を示す一部断面図である。
FIG. 1 is a partial cross-sectional view showing an example of the structure of a device used for a drilling tool according to the present invention.

【図2】 本発明の掘削工具に用いられるデバイスの構
造の例を示すII−II線に沿った断面図である。
FIG. 2 is a sectional view taken along the line II-II showing an example of a structure of a device used for the excavating tool of the present invention.

【図3】 本発明の掘削工具に用いられるビット軸及び
ビットヘッドの構造の例を示す側面図である。
FIG. 3 is a side view showing an example of a structure of a bit shaft and a bit head used in the excavating tool of the present invention.

【図4】 本発明の掘削工具に用いられるビット軸の構
造の例を示すIV−IV線に沿った断面図である。
FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV showing an example of a structure of a bit shaft used in the excavating tool of the present invention.

【図5】 本発明の掘削工具の組立時の状況を示す一部
断面図である。
FIG. 5 is a partial cross-sectional view showing a state at the time of assembling the excavating tool of the present invention.

【図6】 本発明の掘削工具の組立時における突部と突
起の係合状況を示すVI−VI線に沿った断面図であ
る。
FIG. 6 is a cross-sectional view taken along the line VI-VI, showing a state of engagement between the projection and the projection when assembling the excavating tool of the present invention.

【図7】 本発明の掘削工具において、ビットヘッドが
収納位置をとった場合の状況を示す一部断面図である。
FIG. 7 is a partial cross-sectional view showing a state where the bit head is in the storage position in the excavating tool of the present invention.

【図8】 本発明の掘削工具において、ビットヘッドが
収納位置をとった場合の状況を示すVIII矢視図であ
る。
FIG. 8 is a view taken in the direction of the arrow VIII showing a situation when the bit head takes the storage position in the excavating tool of the present invention.

【図9】 本発明の掘削工具において、ビットヘッドが
掘削位置をとった場合の状況を示す一部断面図である。
FIG. 9 is a partial cross-sectional view showing a state where the bit head takes the excavation position in the excavation tool of the present invention.

【図10】 本発明の掘削工具において、ビットヘッド
が掘削位置をとった場合の状況を示すX矢視図である。
FIG. 10 is a view on arrow X showing a situation when the bit head takes an excavation position in the excavation tool of the present invention.

【図11】 本発明の掘削工具の組立時における突部と
突起の係合状況を示すC−C線に沿った断面図である。
FIG. 11 is a cross-sectional view taken along the line C-C showing a state of engagement between the projection and the projection when assembling the excavating tool of the present invention.

【図12】 従来の掘削工具におけるビット軸取り付け
状況の例を示す一部断面図である。
FIG. 12 is a partial cross-sectional view illustrating an example of a bit shaft attachment state in a conventional excavation tool.

【図13】 従来の掘削工具におけるビット軸取り付け
状況の例を示す断面図である。
FIG. 13 is a cross-sectional view showing an example of a bit shaft attachment state in a conventional excavation tool.

【図14】 従来の掘削工具におけるビット軸取り付け
状況の例を示す断面図である。
FIG. 14 is a cross-sectional view showing an example of a bit shaft mounting state in a conventional excavation tool.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1,11 デバイス 2,12 軸穴 3,13 ビット軸 5,15 ビットヘッド 6 チップ(刃体) 10 ケーシング 12a 突部 12c 排出口 13a 突起 15b 排出溝 A デバイスの軸線 B ビット軸の軸線 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,11 Device 2,12 Shaft hole 3,13 Bit shaft 5,15 Bit head 6 Tip (blade) 10 Casing 12a Projection 12c Discharge port 13a Projection 15b Discharge groove A Device axis B Bit axis axis

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 吉田 和由 岐阜県安八郡神戸町大字横井字中新田1528 番地 三菱マテリアル株式会社岐阜製作所 内 (72)発明者 日和佐 米雄 岐阜県安八郡神戸町大字横井字中新田1528 番地 三菱マテリアル株式会社岐阜製作所 内 ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuing on the front page (72) Inventor Kazuyoshi Yoshida 1528 Nakashinden, Yokoi, Kobe-cho, Anpachi-gun, Gifu Prefecture Inside of Gifu Works, Mitsubishi Materials Corporation (72) Inventor Yoneo Hiwasa, Kobe-cho, Anpachi-gun, Gifu 1528 Nakashinden, Yokoi, Mitsubishi Materials Corporation Gifu Works

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 円柱状をなし、かつその先端面に、自ら
の軸線と平行な軸穴が前記軸線から偏心して設けられた
デバイスと、前記軸穴内に、前記軸穴の軸線回りに回転
自在に支持されたビット軸と、このビット軸の先端に支
持され、かつ先端面に刃体が設けられたビットヘッドと
を具備する掘削工具において、 前記ビットヘッドは、その最大径が前記デバイスの直径
以下とされ、前記デバイスと同軸をなす位置で収納位置
をとるとともに、この収納位置から前記ビット軸を18
0度回転させた位置で掘削位置をとり、 かつ前記軸穴の先端側内周面に、複数の突部が前記軸穴
の周に沿って等間隔で形成されるとともに、前記ビット
軸の表面には、前記突部と等数の突起が前記ビット軸の
周に沿って等間隔で形成され、 前記突部間に前記突起を嵌合させて前記軸穴内に前記ビ
ット軸を挿入後、前記ビット軸を回転させて前記突部の
基端面と前記突起の先端面とを係合させることにより、
前記ビット軸が前記デバイス内に着脱自在に支持されて
いることを特徴とする掘削工具。
1. A device having a columnar shape and having a shaft hole parallel to its own axis eccentrically provided on the distal end surface thereof, and rotatable in said shaft hole around the axis of said shaft hole. A drilling tool comprising: a bit shaft supported on the bit shaft; and a bit head supported on the tip of the bit shaft and provided with a blade body on the tip surface, wherein the bit head has a maximum diameter equal to the diameter of the device. The storage position is set at a position that is coaxial with the device, and the bit axis is moved from the storage position by 18 degrees.
The excavation position is taken at a position rotated by 0 degrees, and a plurality of projections are formed at equal intervals along the circumference of the shaft hole on the inner peripheral surface on the tip side of the shaft hole, and the surface of the bit shaft is formed. The protrusions and the same number of protrusions are formed at equal intervals along the circumference of the bit shaft.After the protrusions are fitted between the protrusions and the bit shaft is inserted into the shaft hole, By rotating the bit shaft to engage the base end surface of the protrusion with the front end surface of the protrusion,
A drilling tool, wherein the bit shaft is detachably supported in the device.
【請求項2】 少なくとも前記ビットヘッドの収納位置
及び掘削位置にて、前記突部の基端面と前記突起の先端
面とが係合すること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 a base end surface of the projection engages with a distal end surface of the projection at least at a storage position and an excavation position of the bit head.
【請求項3】 前記突部及び前記突起がそれぞれ一対ず
つ形成され、かつ前記ビットヘッドの収納位置から前記
ビット軸を90度回転させた位置で、前記突部の基端面
と前記突起の先端面との係合が解除されることを特徴と
する請求項1または2記載の掘削工具。
3. A base end surface of the protrusion and a distal end surface of the protrusion at a position where the bit shaft is rotated by 90 degrees from a storage position of the bit head, wherein the protrusion and the protrusion are formed in pairs. The excavating tool according to claim 1 or 2, wherein the engagement with the excavating tool is released.
【請求項4】 前記デバイス先端面の、前記ビットヘッ
ドを掘削位置とした際に前記ビットヘッドと重ならない
位置に、掘削屑排出用の排出口が開口し、かつ前記ビッ
トヘッドには、前記ビットヘッドを収納位置とした際に
前記排出口と重なる排出溝が設けられていることを特徴
とする請求項1,2または3記載の掘削工具。
4. A discharge port for discharging cutting swarf is opened at a position on the tip end surface of the device that does not overlap with the bit head when the bit head is set at a digging position, and the bit head has the bit. 4. The excavating tool according to claim 1, wherein a discharge groove overlapping the discharge port is provided when the head is in the storage position.
【請求項5】 前記デバイス及びビットヘッドが、円筒
状をなすケーシング内に同軸をなすよう収容可能とされ
ていることを特徴とする請求項1,2,3または4記載
の掘削工具。
5. The excavating tool according to claim 1, wherein the device and the bit head are coaxially housed in a cylindrical casing.
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