JP4060942B2 - Combine - Google Patents

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【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明はコンバインの刈取装置で刈り取った穀稈を受け継いで脱穀装置に搬送するフィードチェーンを駆動する構成を有するコンバインに関する。
【0002】
【従来の技術】
従来から扱室の外側側方にフィードチェーンを配して、刈取装置によって刈り取られた穀稈を受け継いで、穀稈の穂先側を脱穀装置の扱胴の上方若しくは下方を通過させて脱穀していた。この脱穀された穀粒は、選別室で一番物と二番物とに選別され、二番物を選別室で再選別し、一番物をグレンタンク内に貯留していた。また、大型のコンバインではフィードチェーンをサイドオープン形とするために、前記フィードチェーンを支持する枠体は、枠体後部が機体側に枢支され、フィードチェーン前部を外側へ回動させて内部を開放し、選別装置や扱胴等のメンテナンス作業を行うようにしていた。前記フィードチェーンを駆動する構成としては、フィードチェーン後部に駆動スプロケットを配置し、エンジンの駆動力を脱穀装置や選別装置を介して前記駆動スプロケットに伝達し、フィードチェーンに一定回転駆動力を伝達する技術は公知である。また、エンジンの動力を走行駆動用の変速装置に伝達し、走行駆動に同調した動力を刈取装置に伝達するとともに、刈取装置の入力軸(刈取一軸)を介してフィードチェーン前部の駆動スプロケットに伝達して、刈取装置とフィードチェーンの駆動を走行駆動と同調させて、刈り取られた穀稈量に合わせてフィードチェーンを駆動して、刈取穀稈を確実に受け継ぐようにする技術も公知となっていた。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来のフィードチェーンの前部に駆動スプロケットを配置する構成においては、脱穀装置内部のメンテナンスを行う為にフィードチェーンを外側へ回動させるときには、前部に配置した駆動スプロケットへの動力伝達機構を解除するといった、煩雑な作業を必要とし、メンテナンス作業を短時間で行うことができないものとなっていた。また、圃場の隅の収穫作業を行うために機体を微速で前進させる操作を行っている場合に、フィードチェーンを走行駆動に同調させていると、フィードチェーンによる搬送速度が遅くなり刈り取られた穀稈をスムースに受け継ぐことのできなかった。
【0004】
【課題を解決するための手段】
本発明はこのような問題点を解消するために、次の如く構成したものである。
請求項1においては、機体前部に配置した刈取装置の後方に、脱穀装置と選別装置とを配設し、その側方にフィードチェーンを配設して刈り取られた穀稈を受け継いで脱穀装置に搬送して脱穀を行うコンバインにおいて、該フィードチェーンの駆動スプロケットを駆動する駆動ケースを配置して、該駆動ケースに、走行駆動と同調した動力と、脱穀装置を駆動する一定回転駆動力を伝達し、両駆動力を合成して、前記フィードチェーンを駆動する構成とし、前記走行駆動と同調した動力のクラッチを「切」にし、前記一定回転駆動力のクラッチを「入」し、前記フィードチェーンを駆動して、手扱作業を行なえる構成としたものである。
請求項2においては、機体前部に配置した刈取装置の後方に、脱穀装置と選別装置とを配設し、その側方にフィードチェーンを配設して刈り取られた穀稈を受け継いで脱穀装置に搬送して脱穀を行うコンバインにおいて、該フィードチェーンの後部に駆動スプロケットを配置し、該後部駆動スプロケットの側方に駆動ケースを配置して、該フィードチェーンの後端部に配置した駆動ケースに、走行駆動と同調した動力と、脱穀装置を駆動する一定回転駆動力を伝達し、両駆動力を合成して、前記フィードチェーンを駆動する構成とし、前記走行駆動と同調した動力のクラッチを「切」にし、前記一定回転駆動力のクラッチを「入」し、前記フィードチェーンを駆動して、手扱作業を行なえる構成としたものである。
請求項3においては、前記フィードチェーンの支持枠体と、駆動ケースと、該駆動ケースを固設した側壁とを固設し、フィードチェーンとともに一体的に回動するものである。
請求項4においては、前記駆動ケースのフィードチェーン駆動用の駆動軸の軸支位置より入力軸を軸支する位置の左右幅を細くしたものである。
請求項5においては、前記駆動ケースに一定回転を出力する出力軸を突設し、脱穀装置後部の吸引ファンを駆動したものである。
請求項6においては、前記駆動ケースに一定回転を出力する出力軸を突設し、脱穀装置後部の吸引ファンの筒状に形成した駆動軸の端部内に抜脱自在に嵌入したものである。
【0005】
【発明の実施の形態】
本発明が解決しようとする課題及び解決するための手段は以上の如くであり、次に添付の図面に示した実施例の構成を説明する。図1はコンバイン全体側面図、図2はコンバインの全体平面図、図3はコンバインの動力伝達構成を示すスケルトン図、図4はフィードチェーンの駆動伝達構成を示す側面図、図5は同じく後面断面図、図6はフィードチェーンを回動した状態の動力伝達構成を示す平面図、図7は同じく側面図、図8は刈取装置からの動力伝達部に一定回転駆動力を流し込む構成の平面図、図9は同じく側面断面図、図10はフィードチェーン駆動ケースの側面図、図11は同じくフィードチェーン駆動ケースの断面図、図12は一定回転の駆動力の流し込むクラッチ機構の側面図、図13は走行速度とフィードチェーンの駆動速度との関係を示す図、図14は走行速度とエンジン側の一定回転駆動力及び刈取駆動速度との関係を示す図、図15は低速作業時にフィードチェーンを増速させるフローチャート図、図16は手扱作業におけるフィードチェーンを増速させるフローチャート図、図17はフィードチェーンの支持枠体を示す側面図、図18はフィードチェーンの支持枠体と水平シャフトとの位置関係を示す正面図である。
【0006】
図1、図2においてコンバインの全体構成から説明すると、クローラ式走行装置1上に機体フレーム2を載置し、該機体フレーム2前端に引起し・刈取装置8を昇降可能に配設し、引起し・刈取装置8は前端に分草板3を突出して穀稈を分草し、その後部に引起しケース4を立設して該引起しケース4より突出したタインの回転により穀稈を引き起こして、分草板3後部に配設した刈刃5にて株元を刈り取り、上部搬送装置、下部搬送装置、縦搬送装置6にて後部へ搬送し、この縦搬送装置6の上端から株元がフィードチェーン7に受け継がれて脱穀装置9内に穀稈を搬送し、該フィードチェーン7後端には排藁搬送装置16が配設され、排藁搬送装置16後部下方に配設した排藁カッター装置17にて、搬送されてきた排藁を切断して圃場に放出している。前記脱穀装置9の側部には選別後の精粒を貯留するグレンタンク12が配設され、該グレンタンク12前部には運転部19が配設されている。
【0007】
前記機体フレーム2に機枠40が立設され、機枠40内上部の前後方向に軸芯を有する扱胴20と送塵口処理胴21とが横架され脱穀装置9が構成され、この下方に揺動選別装置10が配設されている。尚、前記扱胴20及び送塵口処理胴21の上方は脱穀カバー41によって被装され、該脱穀カバー41のグレンタンク12側端部が機枠40に枢支され、脱穀カバー41の外側を上方に回動させて扱胴20内部のメンテナンス作業を行うようにしている。
【0008】
また、図4に示すように、前記揺動選別装置10の進行方向の左側側方の機枠40である下部側壁40bに沿ってプーリ、ベルト等より成る動力伝達部42が配設され、揺動選別装置10を構成する揺動本体51、唐箕25、一番コンベア22、二番コンベア23等に動力を伝達し、この動力伝達部42は側部カバー43によって被装されている。
【0009】
そして、前記扱胴20の進行方向に対して左側方にフィードチェーン7が配置され、前部を刈取装置8後部の側方に配置して前記排藁搬送装置16の前側方に延出して穀稈を受け継ぐようにしている。該フィードチェーン7を支持する支持枠体120は、機体側に枢支されている。即ち、図4、図6、図7、図17に示すように、排藁カッター装置17の側前部に支持柱121が立設され、該支持柱121より前方に支持ステー122・122を突設し、該支持ステー122・122に支持枠体120を枢支されている。
【0010】
また、図18に示すように、前記支持枠体120の内側には網押さえ板150が固設され、該網押さえ板150を扱胴20の回動軌跡に沿って内側下降に延出し、扱胴20のクリンプ網151端部に当接されている。更に、前記網押さえ板150の側面に、図17、図18に示すように、チェーンガイド152・153・154が固設され、該チェーンガイド152・153・154によってフィードチェーン7途中部がガイドされており、支持枠隊120とともにフィードチェーン7が外側にが回動され、脱穀装置9等の内部のメンテナンスを可能としている。尚、前記フィードチェーン7はチェーンカバー155で被装されている。
【0011】
次に、コンバインの前記刈取装置8、脱穀装置9、揺動選別装置10及びフィードチェーン7への動力伝達構成について図3を用いて説明する。エンジン33からの出力の一方は、クラッチを介してグレンタンク8内の下部コンベア26に動力を伝達し、次いで縦コンベア27、排出オーガ28内のスクリューを駆動可能としている。また、エンジン33からの他方の出力は、動力分岐用の脱穀側ミッションケース34内に入力されている。該脱穀側ミッションケース34内には、走行ミッションケース54のHST式無段変速装置35に動力を伝達する走行用駆動軸60、脱穀装置9及び選別装置10に動力伝達する定回転駆動軸55を軸支している。そして、エンジン33の出力は、カウンタ軸等を介して走行用駆動軸60と定回転駆動軸55に動力伝達される。
【0012】
一方、前記刈取装置8の上下回動支点となる図8に示す回動基部フレーム71内には刈取駆動軸50を回転自在に支持している。該刈取駆動軸50の右側端部に第一入力プーリ51を取り付けている。該第一入力プーリ51には、前記走行ミッションケース54より側方に突出する刈取同調駆動軸53よりワンウエイクラッチ63、刈取クラッチ61を介して動力が伝達されている。前記刈取同調駆動軸53は、HST式無段変速装置35で無段変速され、機体の走行速度に同調させた動力を刈取駆動軸50に伝達するようにしている。
【0013】
次に、脱穀・選別装置Bへの動力伝達について説明する。脱穀側ミッションケース34に伝達されたエンジン33の動力は、定回転駆動軸55に伝達され、該定回転駆動軸55の途中部からベベルギアを介して脱穀駆動軸57を駆動し、更にベルト、プーリーを介して送塵口処理胴21と扱胴20に動力を伝達している。また、前記定回転駆動軸55の左端にプーリ56を固設し、該プーリ56よりベルト68を介して唐箕25、プレファン24、選別本体、一番コンベア22、二番コンベア23等の各駆動プーリー25a・24a・22a・23a等に駆動力を伝達し、これらにエンジン33の出力を減速した一定回転の駆動力を伝達する動力伝達部42を形成している。
【0014】
次に、フィードチェーン7への動力伝達構成について説明する。前記フィードチェーン7への動力伝達は、刈取装置8の駆動と同調した駆動力と、エンジン33側の一定回転駆動力との両駆動力が伝達可能に構成されている。即ち、図8、図9に示すように、前記刈取装置8の刈取駆動軸50は、刈取装置8の筒状の回動基部フレーム71内に軸支され、刈取駆動軸50途中部にクラッチ機構72を介装し、該クラッチ機構72を介して刈取駆動軸50端部に固設した伝達プーリー70に駆動力を伝達している。該伝達プーリー70の後方の前記機枠40側壁に動力取込ケース73が固設されている。該動力取込ケース73に前記刈取駆動軸50と平行状に連動軸74が軸支され、該連動軸74端部に二連プーリー75が固設され、該二連プーリー75の内プーリー75aと伝達プーリー70とがベルト76を介して連動連結されている。前記二連プーリー75の外プーリー75bには、ベルト77が巻回され、後述する如くにクラッチ機構を介してエンジン33側の一定回転駆動力が伝達されている。
【0015】
また、前記動力取込ケース73の連動軸74の内端部の後方には前後方向に取出軸78が軸支され、該取出軸78前部と連動軸74内端部とに固設したベベルギア79・80を介して取出軸78が連動させている。該取出軸78後部を動力取込ケース73より後方に突出させて、連結ボス81を介して同調回転を水平方向に伝達する水平シャフィト82前部と連結し、走行駆動と連動した同調回転を伝達する駆動経路を形成しいる。
【0016】
前記水平シャフト82は、図4、図6、図7に示すように、下部外側の機枠40である下部側壁40bの外側に沿って前後に延出するドライブシャフトであり、機枠40の略前後長さに渡って配置され、水平シャフト82後部を下部側壁40b後部まで延出されている。また、該水平シャフト82は、図5に示す後面視で前記動力伝達部42より内側(機枠40側壁より)に配置され、フィードチェーン7より内側に配され、動力伝達部42とともに水平シャフト82が側部カバー43に被装され、フィードチェーン7で搬送される穀稈より落下する藁屑が堆積されることのない位置となっている。
【0017】
更に、前記水平シャフト82は、フィードチェーン7及びその支持枠体120より下方に配置されている。具体的には、図18に示すように、支持枠体120下部の内側側方であり、網押さえ板150の下方に配置されており、支持枠体120とともにフィードチェーン7及び網押さえ板150を外側に回動させても、水平シャフト82とフィードチェーン7側とが干渉されるこがない。
【0018】
前記水平シャフト82後部は、下部側壁40bの後部に固設した立上伝動ケース83内に軸支されている。図10に示すように、該立上伝動ケース83後部には、上方に突出する垂直状のシャフトである同調回転入力軸84下部が軸支され、該同調回転入力軸84下部と水平シャフト82後部とがベベルギア85・86を介して連動連結されている。前記同調回転入力軸84上部は、機枠40側壁の後上部の後上部側壁40aに固設したフィードチェーン駆動ケース90下部内に挿入され、同調回転を伝達している。
【0019】
次に、前記フィードチェーン駆動ケース90の内部構成について説明する。図11に示すように、前記フィードチェーン駆動ケース90内には、遊星ギア機構91と、該遊星ギア機構91で変速された動力を出力する左右に軸芯を有するチェーン駆動軸92とファン駆動軸93とが軸支されている。さらにフィードチェーン駆動ケース90には、前記遊星ギア機構91のサンギア94を駆動する一定回転入力軸95が左右向きに軸支されている。前記一定回転入力軸95の外端部にプーリー96が固設され、一番コンベア22を駆動するプーリー22aとの間にベルト97を巻回して、一定回転駆動力を入力するようにしている。
【0020】
前記遊星ギア機構91は、前記一定回転入力軸95の途中部に固設したサンギア94と、該サンギア94外周面に噛合するプラネタリアギア98・98・98と、該プラネタリアギア98・98・98に内周面で噛合するインタナルギア99より構成されている。前記インタナルギア99側面にベベルギア100を固設し、該ベベルギア100に同調回転入力軸84上部に固設したベベルギア101とが噛合され、刈取装置8や走行駆動と同調した駆動力が伝達されている。また、前記サンギア94側方の一定回転入力軸95にアームギア102をベアリング108を介して相対回動自在に枢支し、該アームギア102に枢支ピン109・109・109を介してプラネタリアギア98・98・98を一体的に枢支するとともに、アームギア102外周面の噛合歯が成形され、変速した動力を取り出し可能としている。
【0021】
また、前記一定回転入力軸95とチェーン駆動軸92との間位置には、これらの軸と平行状に中間軸103が軸支され、該中間軸103に前記アームギア102と噛合する中間ギア104と、従動スプロケット110とが固設されてる。該従動スプロケット110とチェーン駆動軸92上に固設したスプロケット111との間にチェーン112が巻回されて、遊星ギア機構91で変速された動力が伝達され、チェーン駆動軸92外端部のフィードチェーン駆動スプロケット113を介してフィードチェーン7を駆動している。前記中間軸103とチェーン駆動軸92との間をチェーン112を用いて連動連結したことによって、チェーン駆動軸92の軸支位置をフィードチェーン7形状に合わせることができ、フィードチェーン駆動ケース90の形状等の設計の自由度を大きくしている。
【0022】
従って、前記フィードチェーン7の駆動力を、走行速度に同調した駆動力と脱穀装置9等を駆動する一定回転の駆動力との両駆動力が伝達されており、走行が停止された場合に、エンジン33の一定回転がプーリー96を介して一定回転入力軸95よりサンギア94を回転する。続いて、このサンギア94に噛合される各プラネタリアギア98・98・98がインタナルギア99に内歯に噛合されながら一定回転入力軸95を中心として回転(公転)し、この回転が一定回転入力軸95上に枢支したアームギア102に伝達され、中間ギア104、中間軸103、チェーン112を介してチェーン駆動軸92を駆動するので、一定回転の駆動力を用いてフィードチェーン7が駆動されるのである。
【0023】
そして、この状態において、作業速度が増速されると、走行駆動と同調した動力がフィードチェーン駆動ケース90内に伝達される。該フィードチェーン駆動ケース90内では、同調回転入力軸84よりベベルギア101・102を介してインタナルギア99が回転される。このインタナルギア99が回転することによって、このインタナルギア99の内歯に噛合されながら回転しているプラネタリアギア98・98・98をさらに高速で一定回転入力軸95を中心として回転している。即ち、前記プラネタリアギア98・98・98は、サンギア94の回転によってインタナルギア99内に噛合しながら公転しており、このインタナルギア99が回転することによってサンギア94の公転がさらに増速されるのである。この増速されたプラネタリアギア98・98・98の公転が前述したように、アームギア102、中間ギア104、中間軸103、チェーン112を介してチェーン駆動軸92を駆動され、走行速度と同調して増速された駆動力をフィードチェーン7に伝達することができるのである。よって、フィードチェーン7が停止状態から増速されることがなく、一定速度で駆動された状態から走行速度に合わせるように増速されるので、フィードチェーン7に大きな負荷を急激にかけることがない。
【0024】
尚、前記同調回転入力軸84とサンギア94とを連動し、インタナルギア99をエンジン側の一定回転駆動力を伝達しても、同様にプラネタリアギア98・98・98を介してチェーン駆動軸92を増速させる構成とすることもできる。
【0025】
また、前記一定回転入力軸95を軸支した位置のフィードチェーン駆動ケース90の左右幅は、チェーン駆動軸92を軸支した位置の幅より狭くしており、一定回転入力軸95端部に固設したプーリー96の位置をフィードチェーン駆動スプロケット113より内側に配置でき、前述した駆動伝達部42と同一平面上に配置することができ、フィードチェーン7より下方位置に駆動伝達部42等が配置されずに、フィードチェーン7から藁屑が落下しても堆積することがなく安定した駆動力が伝達されるのである。尚、前記プーリー96の外側の一定回転入力軸95上に別のプーリー148を固設してさらに後方の排藁カッター装置17等に動力を伝達することもできる。
【0026】
また、前記一定回転入力軸95の内端部にファン駆動ギア105が固設され、該ファン駆動ギア105とファン駆動軸93に固設したファン従動ギア106とを噛合して、ファン駆動軸93を介して吸引ファン30を一定回転で駆動している。前記フィードチェーン駆動ケース90を用いて吸引ファン30を駆動することができ機能的な駆動ケースが構成されている。尚、図6に示すように、前記吸引ファン30の駆動軸を筒軸30aとして、該筒軸30a端部内にファン駆動軸93端部が抜脱自在に嵌入し、フィードチェーン7を外側に回動させる際にファン駆動軸93を吸引ファン30側より離脱させることができる。また、吸引ファン30側に駆動軸に軸芯方向に進退自在に爪クラッチを配し、ファン駆動軸93端部を係合爪として、フィードチェーン7側の回動と合わせて係脱自在とすることもできる。
【0027】
また、前記フィードチェーン7を支持する支持枠体120は、図6に示す平面視のように、この支持枠体120の枢支位置を前記同調回転入力軸84と同一軸芯上に配置しており、フィードチェーン7を側方に回動する際に、同調回転を伝達する駆動伝達部の連動機構を取り外す必要がないのである。
【0028】
また、図5、図6に示すように、前記フィードチェーン駆動ケース90を固設した後上部側壁40aを、機枠40の下部側壁40bと別体に構成されており、フィードチェーン7の支持枠体120と後上部側壁40aとを図示せぬステーを介して固設して、フィードチェーン7を外側に回動させる際に、図6に示すように、フィードチェーン7の支持枠体120にともなわれて、後上部側壁40aとフィードチェーン駆動ケース90とが一体的に回動される。このフィードチェーン7の回動とともに後上部側壁40aが回動されるので、揺動選別装置10の全長に渡って開放され、メンテナンスをより行い易くしている。
【0029】
次に、前述したエンジン33側の一定回転駆動力を二連プーリー75の外プーリー75bを介して同調回転駆動力の動力伝達経路上に取り入れる構成について説明する。図3、図9、図12に示すように、前記定回転駆動軸55上のプーリ56より更に左側(外側)に流し込み用の流込用プーリー69が固設され、該流込用プーリー69と外側のプーリーにベルト77が巻回され、エンジン側の一定回転の駆動力が伝達されている。このベルト77の外周面には、図12に示すテンションローラー126がテンションアーム128を介して回動操作され、ベルト77にテンションを与える流込用クラッチ(増速用のクラッチ)127が構成されている。
【0030】
前記流込用クラッチ127は、運転部19に配置する手動操作手段としての増速用フットペダル130に連動されている。即ち、図12に示す増速用フットペダル130の回動支点には、アーム131が固設され、該アーム131端部にインナーワイヤー132の一端が締結されている。該インナーワイヤー132の他端を前記テンションアーム131の端部に締結させている。よって、前記増速用フットペダル130を踏み込み操作すると、インナーワイヤー132を介してテンションアーム131とともにテンションローラー126が回動し、ベルト77にテンションを与えている。
【0031】
そして、前記ベルト77を介して定回転駆動軸55側の一定回転駆動力が二連プーリー75に伝達され、連動軸74を介して水平シャフト82を増速し、さらには同調回転入力軸84を介してフィードチェーン駆動ケース90内の遊星ギア機構91に伝達されている。また、前記二連プーリー75にエンジン側の一定回転が伝達されると、図15に示す矢印のように、この一定回転が刈取装置8側から伝えられると、ベルト76等を介して刈取装置8に一定回転が伝達され、刈取装置8を一定回転で駆動し、走行速度が遅くても刈刃装置等を一定の駆動力を用いて確実に駆動するのである。さらに、刈取装置側が一定回転の駆動力が伝達されたとしても、刈取装置8とHST式無段変速装置35との間には前記ワンウエイクラッチ63が介装されており、この一定回転駆動がHST式無段変速装置35側に戻されることがないので、走行速度が変化するといった不具合を生じることがない。
【0032】
即ち、図15に示す矢印のように、この一定回転駆動力を用いて遊星ギア機構91のインタナルギア99が回転され、フィードチェーン7を増速されるとともに、刈取装置8も一定回転駆動が伝達されるのである。例えば、機体を微速で前進駆動し図13中のフィードチェーン7の駆動速度がAである場合に、この増速用フットペダル130を踏み込み操作すると、フィードチェーン7の駆動速度がA’まで増速されるのである。このために、機体を慎重に走行させて収穫作業を行っていても、フィードチェーン7は十分な駆動力が保たれるのである。また、収穫作業の終了時に刈取装置8及びフィードチェーン7に残された穀稈を流しだす際に、前記増速用フットペダル130を踏み込み操作することで、穀稈の受け継ぎがスムースとなるとともに、この作業時間を短縮することができる。
【0033】
また、前記HST式無段変速装置35を変速操作する主変速レバー140の高速操作位置において、前記流込用クラッチ127を「入」として、エンジン33側の一定回転駆動力を二連プーリー75等を介して同調回転入力軸84側に伝達すると、図14に示す斜線に示す範囲B(逆転ゾーン)のように、エンジン33側より伝えられる一定回転数より刈取装置側から伝えられる同調回転数の方が速くなるといった逆転した状態となる。即ち、この逆転した状態(逆転ゾーン)では、エンジン側の一定回転駆動力によって二連プーリー75を駆動させる回転数より、刈取装置8側の刈取駆動軸50より二連プーリー75に伝達される回転数の方が高回転となっており、刈取駆動軸50に負荷がかかったり、フィードチェーン7を減速させて刈取装置8での搬送速度に比べて遅くなり、穀稈の受け継ぎ性能が悪くなるといった不具合が生じる。
【0034】
その為に、前記二連プーリー75の外プーリー75bに対して、流込用プーリー69との径を大径とすることで、できるだけ前記逆転ゾーンの生じる範囲を少なくすることができる。
【0035】
そして、この逆転ゾーンにおいては、ベルト77を空転させることによって、刈取駆動軸50に負荷をかけたり、フィードチェーン7の駆動速度が遅くなるといった不具合を解消することができる。
【0036】
また、図15に示すように流込用プーリー69と定回転駆動軸55との間にワンウエイクラッチ129を介装し、刈取駆動軸50の回転数が高くて二連プーリー75が定回転駆動軸55の流込用プーリー69の回転数より高回転である場合には、ワンウエイクラッチ129を用いて流込用プーリー69を空転させて定回転駆動軸55側より駆動力が伝達されることのないようにすることもできる。
【0037】
また、この逆転ゾーンにおいて強制的に前記増速用フットペダル130の操作を規制することもできる。図12に示すように、主変速レバー140の回動基部を構成する支点プレート141下部に棒状の規制体142の一端を枢支し、該規制体142の他端を前記増速用フットペダル130の前方まで延出し、端部を上方に屈曲させている。主変速レバー140の中立操作位置において規制体142端部が増速用フットペダル130の前方に位置し、前記の逆転ゾーンとなる主変速レバー140の増速位置まで回動すると、規制体142が後方に移動し、増速用フットペダル130の下方に位置し、この主変速レバー140位置より増速側に傾倒操作している間は、増速用フットペダル130に踏み込み操作を規制するようにしている。従って、逆転ゾーンにおいてはエンジン側の一定回転を流し込みことができないように規制しているのである。
【0038】
また、機体を停止させたり微速で前進させたりした状態で手扱作業を行う場合にも、前記流し込み構成を用いてフィードチェーン7の駆動力を十分に大きく保つこともできる。手扱作業を行う場合には、先ず、刈取クラッチレバー163を切り操作して、刈取クラッチ160を「切」側に切り替えている。図2に示すように前記刈取クラッチレバー163の切り操作位置にスイッチ164を設け、図3に示すように、前記スイッチ164のONに連動して前記第二刈取クラッチ機構72を切替駆動するアクチュエータ165を駆動して、第二刈取クラッチ機構72を「切」としている。
【0039】
そして、前記増速用フットペダル130を踏み込み操作して流込用クラッチ127を「入」としてエンジン33の一定回転駆動力を前記二連プーリー75に伝えている。図16に示す矢印のように、この動力が前記水平シャフト82、さらには同調回転入力軸84を介してフィードチェーン駆動ケース90内に伝達され、遊星ギア機構91のインタナルギア99を駆動し、サンギア94には絶えず一定回転が伝達されており、この両駆動力によってフィードチェーン7を増速させて手扱作業を確実に行うようにしている。この時、前記二連プーリー75に伝えられた動力がベルト76を介して刈取装置8側に伝達されても、第二刈取クラッチ機構72が「切」となっており、刈取装置8が駆動されることはなく、その分フィードチェーン側に駆動力を伝達でき増速させるのである。
【0040】
従って、手扱作業を行う際には、通常の主変速レバー140を手扱作業に必要な操作位置に合わせ、刈取クラッチレバー163の切り操作を行い、そしてフィードチェーン7を増速させるための増速用フットペダル130の踏み込み操作をするのみで手扱作業を行うことができ、走行用の副変速を中立とする操作が不必要となり操作性を向上することができる。
【0041】
また、通常の収穫作業を行う際には、刈取クラッチ61を「入」とし、第二刈取クラッチ機構72を「入」とし、流込用クラッチ127を「切」として、主変速レバー140の操作による走行速度に同調させてフィードチェーン7を駆動させており、刈取装置8から穀稈を確実に受け継ぐことができる。
【0042】
尚、前記エンジン側の一定回転駆動力を走行駆動と同調させる構成としては定回転駆動軸55上のプーリ56より二連プーリー75に伝える構成に限定するものでなく、プレファン24や唐箕25等の駆動軸より一定回転の駆動力を取り出して、刈取駆動軸50の終端位置より同調回転入力軸84までの同調駆動力の伝達経路上であれば何れの箇所にも動力を伝える構成としても、同様の効果を得ることができる。
【0043】
【発明の効果】
以上のように構成したので、本発明は次のような効果を奏するものである。
請求項1のように、機体前部に配置した刈取装置の後方に、脱穀装置と選別装置とを配設し、その側方にフィードチェーンを配設して刈り取られた穀稈を受け継いで脱穀装置に搬送して脱穀を行うコンバインにおいて、該フィードチェーンの駆動スプロケットを駆動する駆動ケースを配置して、該駆動ケースに、走行駆動と同調した動力と、脱穀装置を駆動する一定回転駆動力を伝達し、両駆動力を合成して、前記フィードチェーンを駆動する構成とし、前記走行駆動と同調した動力のクラッチを「切」にし、前記一定回転駆動力のクラッチを「入」し、前記フィードチェーンを駆動して、手扱作業を行なえる構成としたことにより、フィードチェーンの駆動を走行速度に同調させて駆動させることができ、また、走行速度が低速となっても一定回転駆動力を伝達することができるので、フィードチェーンの駆動速度を作業状態に合わせて駆動することができ、刈取装置からの穀稈の受け継ぎ性能を高く保つことができる。
また、手扱作業を行う際には、走行用の副変速を中立とする操作が不必要となり、操作性を向上することができる。
【0044】
また、請求項2のように、機体前部に配置した刈取装置の後方に、脱穀装置と選別装置とを配設し、その側方にフィードチェーンを配設して刈り取られた穀稈を受け継いで脱穀装置に搬送して脱穀を行うコンバインにおいて、該フィードチェーンの後部に駆動スプロケットを配置し、該後部駆動スプロケットの側方に駆動ケースを配置して、該フィードチェーンの後端部に配置した駆動ケースに、走行駆動と同調した動力と、脱穀装置を駆動する一定回転駆動力を伝達し、両駆動力を合成して、前記フィードチェーンを駆動する構成とし、前記走行駆動と同調した動力のクラッチを「切」にし、前記一定回転駆動力のクラッチを「入」し、前記フィードチェーンを駆動して、手扱作業を行なえる構成としたことにより、フィードチェーンの駆動を走行速度に同調させて駆動させることができ、また、走行速度が低速となっても一定回転駆動力を伝達することができるので、フィードチェーンの駆動速度を作業状態に合わせて駆動することができ、刈取装置からの穀稈の受け継ぎ性能を高く保つことができる。
また、手扱作業を行う際には、走行用の副変速を中立とする操作が不必要となり、操作性を向上することができる。
【0045】
請求項3のように、前記フィードチェーンの支持枠体と、駆動ケースと、該駆動ケースを固設した側壁とを固設し、フィードチェーンとともに一体的に回動するので、このフィードチェーンの回動とともに側壁が回動されるので、脱穀装置及び揺動選別装置の全長に渡って開放され、メンテナンスをより行い易くしている。
【0046】
請求項4のように、前記駆動ケースのフィードチェーン駆動用の駆動軸の軸支位置より入力軸を軸支する位置の左右幅を細くしたことで、入力軸に固設するプーリー位置をフィードチェーン駆動用のスプロケットより内側に配置でき、フィードチェーンから藁屑が落下しても堆積することがなく安定した駆動力が伝達されるのである。
【0047】
請求項5のように、前記駆動ケースに一定回転を出力する出力軸を突設し、脱穀装置後部の吸引ファンを駆動したので、吸引ファンを駆動する機能的な駆動ケースを構成し、該吸引ファンにエンジン側の一定回転を伝達して脱穀装置内の藁屑を確実に吸引して排気する駆動力を伝達することができ、選別装置側の動力伝達構成をシンプルな構成とすることができる。
【0048】
請求項6のように、前記駆動ケースに一定回転を出力する出力軸を突設し、脱穀装置後部の吸引ファンの筒状に形成した駆動軸の端部内に抜脱自在に嵌入したので、フィードチェーン側を外側に回動させても、吸引ファンの駆動軸より出力軸が抜脱されるので、この軸の連動を外す作業を行う必要がなくなり、フィードチェーン側の回動作業を容易に行うことができ、作業性に優れた構成となっている。
【図面の簡単な説明】
【図1】 コンバインの全体側面図である。
【図2】 コンバインの全体平面図である。
【図3】 コンバインの動力伝達構成を示すスケルトン図である。
【図4】 フィードチェーンの駆動伝達構成を示す側面図である。
【図5】 同じく後面断面図である。
【図6】 フィードチェーンを回動した状態の動力伝達構成を示す平面図である。
【図7】 同じく側面図である。
【図8】 刈取装置からの動力伝達部に一定回転駆動力を流し込む構成の平面図である。
【図9】 同じく側面断面図である。
【図10】 フィードチェーン駆動ケースの側面図である。
【図11】 同じくフィードチェーン駆動ケースの断面図である。
【図12】 一定回転の駆動力の流し込むクラッチ機構の側面図である。
【図13】 走行速度とフィードチェーンの駆動速度との関係を示す図である。
【図14】 走行速度とエンジン側の一定回転駆動力及び刈取駆動速度との関係を示す図である。
【図15】 低速作業時にフィードチェーンを増速させるフローチャート図である。
【図16】 手扱作業におけるフィードチェーンを増速させるフローチャート図である。
【図17】 フィードチェーンの支持枠体を示す側面図である。
【図18】 フィードチェーンの支持枠体と水平シャフトとの位置関係を示す正面図である。
【符号の説明】
7 フィードチェーン
8 刈取装置
9 脱穀装置
10 揺動選別装置
30 吸引ファン
40a 後上部側枠
82 水平シャフト
84 同調回転入力軸
90 フィードチェーン駆動ケース
91 遊星ギア機構
94 サンギア
93 ファン駆動軸
95 一定回転入力軸
98 プラネタリアギア
99 インタナルギア
113 フィードチェーン駆動スプロケット
120 支持枠体
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a combine that has a configuration for driving a feed chain that inherits a grain culm harvested by a combine harvester and conveys it to a threshing apparatus.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, a feed chain has been arranged on the outside side of the handling room, inheriting the corn that has been harvested by the reaping device, and threshing the tip of the cereal by passing above or below the barrel of the threshing device. It was. This threshed grain was sorted into the first item and the second item in the sorting room, the second item was reselected in the sorting room, and the first item was stored in the Glen tank. In addition, in order to make the feed chain side-open in a large combine, the frame supporting the feed chain is pivotally supported on the rear side of the frame body, and the front part of the feed chain is rotated outward. Was opened, and maintenance work such as a sorting device and a handling cylinder was performed. As a configuration for driving the feed chain, a drive sprocket is disposed at the rear of the feed chain, and the driving force of the engine is transmitted to the driving sprocket via a threshing device or a sorting device, and a constant rotational driving force is transmitted to the feed chain. The technology is known. In addition, the power of the engine is transmitted to the drive drive transmission, and the power synchronized with the travel drive is transmitted to the reaping device, and to the drive sprocket at the front of the feed chain via the input shaft (reaching uniaxial) of the reaping device. Also known is a technique for transmitting the harvesting device and the feed chain in synchronism with the traveling drive, and driving the feed chain in accordance with the amount of harvested culm to reliably inherit the harvested culm. It was.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the configuration in which the drive sprocket is arranged at the front part of the conventional feed chain, when the feed chain is rotated outward to perform maintenance inside the threshing device, the power transmission mechanism to the drive sprocket arranged at the front part Therefore, it is necessary to perform a complicated operation such as releasing the maintenance, and the maintenance work cannot be performed in a short time. Also, when the operation of advancing the machine at a slow speed to perform the harvesting work at the corner of the field, if the feed chain is synchronized with the driving drive, the feed speed of the feed chain is reduced and the harvested grain I couldn't inherit the cocoon smoothly.
[0004]
[Means for Solving the Problems]
The present invention is configured as follows in order to solve such problems.
In claim 1, a threshing device and a sorting device are disposed behind a reaping device disposed at the front of the machine body, and a feed chain is disposed on the side of the threshing device to inherit the harvested culm. In a combine that carries threshing, a drive case that drives the drive sprocket of the feed chain is arranged, and power that synchronizes with the traveling drive and a constant rotational driving force that drives the threshing device are transmitted to the drive case. And combining both driving forces to drive the feed chain, turning off the clutch of the power synchronized with the travel drive, turning on the clutch of the constant rotational driving force, Drive the feed chain In this configuration, the handling operation can be performed.
In claim 2, a threshing device and a sorting device are disposed behind a reaping device disposed at the front of the machine body, and a feed chain is disposed on the side of the threshing device to inherit the harvested culm. In the combine for carrying out threshing, a drive sprocket is arranged at the rear part of the feed chain, and the rear part of A drive case is arranged on the side of the drive sprocket, and the drive case arranged at the rear end of the feed chain is transmitted with the power synchronized with the traveling drive and the constant rotational driving force for driving the threshing device. The force is combined to drive the feed chain, the power clutch synchronized with the travel drive is turned “off”, the constant rotational drive force clutch is turned on, Drive the feed chain In this configuration, the handling operation can be performed.
According to a third aspect of the present invention, a support frame body of the feed chain, a drive case, and a side wall on which the drive case is fixed are fixed and rotated together with the feed chain.
According to a fourth aspect of the present invention, the lateral width of the position where the input shaft is supported is narrower than the support position of the drive shaft for driving the feed chain of the drive case.
According to a fifth aspect of the present invention, an output shaft that outputs a fixed rotation is provided on the drive case to drive a suction fan at the rear of the threshing device.
According to a sixth aspect of the present invention, an output shaft that outputs a constant rotation is projected from the drive case, and is detachably fitted into the end portion of the drive shaft formed in the cylindrical shape of the suction fan at the rear of the threshing device.
[0005]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
The problems to be solved by the present invention and the means for solving the problems are as described above. Next, the configuration of the embodiment shown in the accompanying drawings will be described. 1 is an overall side view of the combine, FIG. 2 is an overall plan view of the combine, FIG. 3 is a skeleton diagram showing the power transmission configuration of the combine, FIG. 4 is a side view showing the drive transmission configuration of the feed chain, and FIG. FIG. 6, FIG. 6 is a plan view showing a power transmission configuration in a state where the feed chain is rotated, FIG. 7 is a side view of the same, and FIG. 8 is a plan view of a configuration in which a constant rotational driving force is poured into the power transmission unit from the reaping device, 9 is a side sectional view, FIG. 10 is a side view of the feed chain drive case, FIG. 11 is a sectional view of the feed chain drive case, FIG. 12 is a side view of a clutch mechanism into which a constant rotational driving force flows, and FIG. FIG. 14 is a diagram showing the relationship between the running speed and the drive speed of the feed chain, FIG. 14 is a diagram showing the relationship between the running speed, the constant rotational driving force on the engine side, and the cutting drive speed, and FIG. FIG. 16 is a flowchart for accelerating the feed chain in a handling operation, FIG. 17 is a side view showing the support frame of the feed chain, and FIG. 18 is a diagram of the support chain for the feed chain. It is a front view which shows the positional relationship with a horizontal shaft.
[0006]
1 and 2, the overall structure of the combine will be described. The body frame 2 is placed on the crawler type traveling device 1, and the mowing device 8 is arranged to be raised and lowered at the front end of the body frame 2. The cutting and cutting device 8 projects the weed plate 3 at the front end to weed the cereal, and raises the case 4 at the rear and raises the case 4 to cause the cereal by rotating the tine protruding from the case 4. Then, the stock is cut by the cutting blade 5 disposed at the rear of the weed plate 3 and transported to the rear by the upper transport device, the lower transport device, and the vertical transport device 6. Is transferred to the threshing device 9 and is transferred to the threshing device 9, and a waste conveying device 16 is disposed at the rear end of the feed chain 7. The cutter device 17 cuts the waste that has been conveyed to the field. It has been released. At the side of the threshing device 9, a Glen tank 12 for storing the fine particles after sorting is disposed, and at the front of the Glen tank 12, an operation unit 19 is disposed.
[0007]
A machine frame 40 is erected on the machine body frame 2, and a threshing device 9 is configured by horizontally mounting a handling cylinder 20 having an axis in the front-rear direction inside the machine frame 40 and a dust-feed port processing cylinder 21. An oscillation sorting device 10 is disposed on the screen. Note that the upper part of the handling cylinder 20 and the dust feed processing cylinder 21 is covered with a threshing cover 41, the end of the threshing cover 41 on the side of the Glen tank 12 is pivotally supported by the machine frame 40, and the outside of the threshing cover 41 is The maintenance work inside the handling cylinder 20 is performed by rotating upward.
[0008]
Further, as shown in FIG. 4, a power transmission unit 42 including a pulley, a belt, and the like is disposed along a lower side wall 40b which is a machine frame 40 on the left side in the traveling direction of the swing sorting device 10. The power is transmitted to the swinging main body 51, the tang 25, the first conveyor 22, the second conveyor 23, etc. that constitute the dynamic sorting device 10, and this power transmission portion 42 is covered by a side cover 43.
[0009]
And the feed chain 7 is arrange | positioned on the left side with respect to the advancing direction of the said handling cylinder 20, a front part is arrange | positioned at the side of the rear part of the cutting device 8, and it extends to the front side of the said waste conveying apparatus 16, and grain. I'm trying to inherit the spear. The support frame 120 that supports the feed chain 7 is pivotally supported on the machine body side. That is, as shown in FIGS. 4, 6, 7, and 17, a support column 121 is erected on the front side of the rejecting cutter device 17, and the support stays 122 and 122 project forward from the support column 121. The support frame body 120 is pivotally supported by the support stays 122 and 122.
[0010]
Further, as shown in FIG. 18, a mesh presser plate 150 is fixed inside the support frame 120, and the mesh presser plate 150 is extended inward along the rotation trajectory of the handle cylinder 20 to be handled. It is in contact with the end of the crimp net 151 of the barrel 20. Further, as shown in FIGS. 17 and 18, chain guides 152, 153, and 154 are fixed to the side surface of the mesh holding plate 150, and the middle portion of the feed chain 7 is guided by the chain guides 152, 153, and 154. In addition, the feed chain 7 is rotated outward together with the support frame 120, thereby enabling maintenance of the inside of the threshing device 9 and the like. The feed chain 7 is covered with a chain cover 155.
[0011]
Next, the power transmission configuration of the combine harvesting device 8, the threshing device 9, the swing sorting device 10 and the feed chain 7 will be described with reference to FIG. One of the outputs from the engine 33 transmits power to the lower conveyor 26 in the Glen tank 8 via a clutch, and then enables the screws in the vertical conveyor 27 and the discharge auger 28 to be driven. The other output from the engine 33 is input into a threshing-side mission case 34 for power branching. In the threshing-side mission case 34, a traveling drive shaft 60 that transmits power to the HST continuously variable transmission 35 of the traveling mission case 54, a constant rotation drive shaft 55 that transmits power to the threshing device 9 and the sorting device 10 are provided. It is pivotally supported. The output of the engine 33 is transmitted to the travel drive shaft 60 and the constant rotation drive shaft 55 via a counter shaft or the like.
[0012]
On the other hand, a cutting drive shaft 50 is rotatably supported in a rotating base frame 71 shown in FIG. A first input pulley 51 is attached to the right end of the cutting drive shaft 50. Power is transmitted to the first input pulley 51 via a one-way clutch 63 and a harvesting clutch 61 from a trimming tuning drive shaft 53 that projects laterally from the traveling mission case 54. The reaping tuning drive shaft 53 is continuously variable by the HST type continuously variable transmission 35 and transmits the power synchronized with the traveling speed of the airframe to the reaping drive shaft 50.
[0013]
Next, power transmission to the threshing / sorting apparatus B will be described. The power of the engine 33 transmitted to the threshing-side mission case 34 is transmitted to the constant rotation drive shaft 55, and the threshing drive shaft 57 is driven from the middle portion of the constant rotation drive shaft 55 via a bevel gear, and further, a belt, a pulley Power is transmitted to the dust-feed port processing cylinder 21 and the handling cylinder 20 via the. A pulley 56 is fixed to the left end of the constant rotation drive shaft 55, and each drive of the tang 25, the prefan 24, the sorting main body, the first conveyor 22, the second conveyor 23, etc. via the belt 68 from the pulley 56. A driving force is transmitted to the pulleys 25a, 24a, 22a, 23a, etc., and a power transmission portion 42 is formed which transmits a driving force of constant rotation in which the output of the engine 33 is reduced.
[0014]
Next, the power transmission configuration to the feed chain 7 will be described. The power transmission to the feed chain 7 is configured such that both the driving force synchronized with the driving of the cutting device 8 and the constant rotational driving force on the engine 33 side can be transmitted. That is, as shown in FIGS. 8 and 9, the cutting drive shaft 50 of the reaping device 8 is pivotally supported in a cylindrical rotating base frame 71 of the reaping device 8, and a clutch mechanism is provided in the middle of the reaping drive shaft 50. 72 is interposed, and the driving force is transmitted to the transmission pulley 70 fixed to the end of the cutting drive shaft 50 via the clutch mechanism 72. A power take-in case 73 is fixed to the side wall of the machine frame 40 behind the transmission pulley 70. An interlocking shaft 74 is pivotally supported on the power take-in case 73 in parallel with the cutting drive shaft 50, and a double pulley 75 is fixed to the end of the interlocking shaft 74, and an inner pulley 75 a of the double pulley 75 The transmission pulley 70 is interlocked and connected via a belt 76. A belt 77 is wound around the outer pulley 75b of the double pulley 75, and a constant rotational driving force on the engine 33 side is transmitted through a clutch mechanism as will be described later.
[0015]
A take-out shaft 78 is pivotally supported in the front-rear direction behind the inner end portion of the interlocking shaft 74 of the power take-in case 73, and a bevel gear fixed to the front portion of the take-out shaft 78 and the inner end portion of the interlocking shaft 74. The take-out shaft 78 is interlocked via 79 and 80. The rear portion of the take-out shaft 78 protrudes rearward from the power take-in case 73 and is connected to the front portion of the horizontal shaft 82 that transmits the synchronized rotation in the horizontal direction via the connecting boss 81 to transmit the synchronized rotation in conjunction with the traveling drive. A drive path is formed.
[0016]
4, 6, and 7, the horizontal shaft 82 is a drive shaft that extends back and forth along the outside of the lower side wall 40b, which is the lower outer machine frame 40. It arrange | positions over the front-back length, and the horizontal shaft 82 rear part is extended to the lower side wall 40b rear part. Further, the horizontal shaft 82 is disposed on the inner side (from the side wall of the machine frame 40) in the rear view shown in FIG. 5 and is disposed on the inner side from the feed chain 7, and together with the power transmission unit 42, the horizontal shaft 82. Is covered with the side cover 43 and is in a position in which the scum falling from the cereals conveyed by the feed chain 7 is not accumulated.
[0017]
Further, the horizontal shaft 82 is disposed below the feed chain 7 and its support frame 120. Specifically, as shown in FIG. 18, it is located on the inner side of the lower portion of the support frame 120 and below the mesh holding plate 150. The feed chain 7 and the mesh holding plate 150 are connected together with the support frame 120. Even if it is rotated outward, the horizontal shaft 82 and the feed chain 7 side do not interfere with each other.
[0018]
The rear portion of the horizontal shaft 82 is pivotally supported in an upright transmission case 83 fixed to the rear portion of the lower side wall 40b. As shown in FIG. 10, the lower part of the tuned rotation input shaft 84 and the rear part of the horizontal shaft 82 are supported at the rear of the upright transmission case 83 by a lower part of the tuned rotation input shaft 84 that is a vertical shaft protruding upward. Are connected to each other via bevel gears 85 and 86. The upper part of the synchronous rotation input shaft 84 is inserted into the lower part of the feed chain drive case 90 fixed to the rear upper side wall 40a of the rear upper part of the side wall of the machine frame 40, and transmits the synchronous rotation.
[0019]
Next, the internal structure of the feed chain drive case 90 will be described. As shown in FIG. 11, in the feed chain drive case 90, a planetary gear mechanism 91, a chain drive shaft 92 having left and right shaft cores for outputting power shifted by the planetary gear mechanism 91, and a fan drive shaft are provided. 93 is pivotally supported. Further, a fixed rotation input shaft 95 that drives the sun gear 94 of the planetary gear mechanism 91 is supported in the feed chain drive case 90 in the left-right direction. A pulley 96 is fixed to the outer end of the constant rotation input shaft 95, and a belt 97 is wound around the pulley 22a that drives the conveyor 22 to input a constant rotational driving force.
[0020]
The planetary gear mechanism 91 includes a sun gear 94 fixed to the middle portion of the constant rotation input shaft 95, planetary gears 98, 98, 98 meshing with the outer peripheral surface of the sun gear 94, and planetary gears 98, 98, 98. The internal gear 99 is meshed with the inner peripheral surface. A bevel gear 100 is fixed to the side surface of the internal gear 99, and a bevel gear 101 fixed to the upper part of the tuning rotation input shaft 84 is engaged with the bevel gear 100 to transmit a driving force synchronized with the cutting device 8 and traveling drive. Further, an arm gear 102 is pivotally supported on a constant rotation input shaft 95 on the side of the sun gear 94 through a bearing 108 so as to be relatively rotatable, and a planetary gear 98. 98 and 98 are pivotally supported integrally, and meshing teeth on the outer peripheral surface of the arm gear 102 are formed so that the shifted power can be taken out.
[0021]
Further, an intermediate shaft 103 is pivotally supported in parallel with these shafts at a position between the constant rotation input shaft 95 and the chain drive shaft 92, and an intermediate gear 104 that meshes with the arm gear 102 on the intermediate shaft 103; The driven sprocket 110 is fixed. A chain 112 is wound between the driven sprocket 110 and a sprocket 111 fixed on the chain drive shaft 92, and the power shifted by the planetary gear mechanism 91 is transmitted to the chain drive shaft 92. of The feed chain 7 is driven via the feed chain drive sprocket 113 at the outer end. Since the intermediate shaft 103 and the chain drive shaft 92 are interlocked and connected using a chain 112, the support position of the chain drive shaft 92 can be matched with the shape of the feed chain 7, and the shape of the feed chain drive case 90 The degree of freedom of design is increased.
[0022]
Therefore, when the driving force of the feed chain 7 is transmitted to both the driving force synchronized with the traveling speed and the driving force of constant rotation that drives the threshing device 9 and the like, and the traveling is stopped, The constant rotation of the engine 33 rotates the sun gear 94 from the constant rotation input shaft 95 via the pulley 96. Subsequently, the planetary gears 98, 98, and 98 meshed with the sun gear 94 rotate (revolve) around the constant rotation input shaft 95 while meshing with the internal teeth of the internal gear 99, and this rotation is constant rotation input shaft 95. Since it is transmitted to the arm gear 102 pivotally supported and drives the chain drive shaft 92 via the intermediate gear 104, the intermediate shaft 103, and the chain 112, the feed chain 7 is driven using a constant rotational driving force. .
[0023]
In this state, when the work speed is increased, the power synchronized with the traveling drive is transmitted into the feed chain drive case 90. In the feed chain drive case 90, the internal gear 99 is rotated from the synchronized rotation input shaft 84 via the bevel gears 101 and 102. By rotating the internal gear 99, the planetary gears 98, 98, and 98 rotating while meshing with the internal teeth of the internal gear 99 are rotated about the constant rotation input shaft 95 at a higher speed. That is, the planetary gears 98, 98, and 98 revolve while meshing with the internal gear 99 by the rotation of the sun gear 94, and the revolution of the sun gear 94 is further accelerated by the rotation of the internal gear 99. As described above, the revolution of the planetary gears 98, 98, and 98 is increased, and the chain drive shaft 92 is driven via the arm gear 102, the intermediate gear 104, the intermediate shaft 103, and the chain 112, and in synchronization with the traveling speed. The increased driving force can be transmitted to the feed chain 7. Therefore, the feed chain 7 is not accelerated from the stopped state, and is accelerated so as to match the traveling speed from the state where the feed chain 7 is driven at a constant speed, so that a large load is not suddenly applied to the feed chain 7. .
[0024]
Even if the tuned rotation input shaft 84 and the sun gear 94 are linked to each other and the internal gear 99 transmits a constant rotational driving force on the engine side, the chain driving shaft 92 is similarly increased via the planetary gears 98, 98, 98. It can also be set as the structure made to speed.
[0025]
Further, the left and right width of the feed chain drive case 90 at the position where the constant rotation input shaft 95 is pivotally supported is narrower than the width of the position where the chain drive shaft 92 is pivotally supported, and is fixed to the end of the constant rotation input shaft 95. The position of the provided pulley 96 can be arranged inside the feed chain drive sprocket 113, can be arranged on the same plane as the drive transmission unit 42 described above, and the drive transmission unit 42 and the like are arranged below the feed chain 7. In addition, even if the sawdust falls from the feed chain 7, it does not accumulate and a stable driving force is transmitted. Note that another pulley 148 may be fixed on the constant rotation input shaft 95 outside the pulley 96 to further transmit power to the rear waste cutter device 17 or the like.
[0026]
Further, a fan drive gear 105 is fixed to the inner end portion of the constant rotation input shaft 95, and the fan drive gear 105 and the fan driven gear 106 fixed to the fan drive shaft 93 are meshed with each other, so that the fan drive shaft 93 is engaged. The suction fan 30 is driven at a constant rotation via the. The suction fan 30 can be driven using the feed chain drive case 90, and a functional drive case is configured. As shown in FIG. 6, the drive shaft of the suction fan 30 is a cylindrical shaft 30a, and the end of the fan drive shaft 93 is detachably fitted into the end of the cylindrical shaft 30a, and the feed chain 7 is rotated outward. When moving, the fan drive shaft 93 can be detached from the suction fan 30 side. Further, a claw clutch is provided on the drive shaft on the suction fan 30 side so as to be movable back and forth in the axial direction, and the end of the fan drive shaft 93 is used as an engagement claw so that it can be engaged and disengaged together with the rotation on the feed chain 7 side. You can also
[0027]
Further, the support frame 120 that supports the feed chain 7 has a pivotal support position of the support frame 120 arranged on the same axis as the tuning rotation input shaft 84 as seen in a plan view shown in FIG. Thus, when the feed chain 7 is rotated to the side, it is not necessary to remove the interlocking mechanism of the drive transmission unit that transmits the synchronized rotation.
[0028]
Further, as shown in FIGS. 5 and 6, the upper side wall 40 a after the feed chain drive case 90 is fixed is formed separately from the lower side wall 40 b of the machine frame 40, and the support frame of the feed chain 7 is formed. When the body 120 and the rear upper side wall 40a are fixed via a stay (not shown) and the feed chain 7 is rotated outwardly, as shown in FIG. As a result, the rear upper side wall 40a and the feed chain drive case 90 are integrally rotated. Since the rear upper side wall 40a is rotated with the rotation of the feed chain 7, it is opened over the entire length of the swing sorting device 10 to facilitate maintenance.
[0029]
Next, a configuration in which the above-described constant rotational driving force on the engine 33 side is taken into the power transmission path of the synchronized rotational driving force via the outer pulley 75b of the double pulley 75 will be described. As shown in FIGS. 3, 9, and 12, a pouring pulley 69 for pouring is further fixed to the left side (outside) of the pulley 56 on the constant rotation drive shaft 55. A belt 77 is wound around an outer pulley to transmit a constant rotational driving force on the engine side. A tension roller 126 shown in FIG. 12 is rotated through a tension arm 128 on the outer peripheral surface of the belt 77 to form a flow-in clutch (speed increasing clutch) 127 that applies tension to the belt 77. Yes.
[0030]
The flow-in clutch 127 is linked to a speed-increasing foot pedal 130 as manual operation means disposed in the operating unit 19. That is, an arm 131 is fixed to the pivot point of the speed increasing foot pedal 130 shown in FIG. 12, and one end of the inner wire 132 is fastened to the end of the arm 131. The other end of the inner wire 132 is fastened to the end of the tension arm 131. Accordingly, when the speed-increasing foot pedal 130 is depressed, the tension roller 126 is rotated together with the tension arm 131 via the inner wire 132 to apply tension to the belt 77.
[0031]
A constant rotational driving force on the constant rotational drive shaft 55 side is transmitted to the double pulley 75 via the belt 77, the horizontal shaft 82 is accelerated via the interlocking shaft 74, and further, the synchronized rotational input shaft 84 is To the planetary gear mechanism 91 in the feed chain drive case 90. When a constant rotation on the engine side is transmitted to the double pulley 75, as shown by an arrow in FIG. 15, when this constant rotation is transmitted from the mowing device 8 side, the mowing device 8 is connected via the belt 76 or the like. Therefore, the cutting device 8 is driven at a constant rotation, and the cutting blade device and the like are reliably driven using a constant driving force even when the traveling speed is low. Further, even if a driving force of constant rotation is transmitted to the reaping device side, the one-way clutch 63 is interposed between the reaping device 8 and the HST type continuously variable transmission 35, and this constant rotational driving is performed by HST. Since it is not returned to the type continuously variable transmission 35 side, there is no problem that the traveling speed changes.
[0032]
That is, as shown by the arrow in FIG. 15, the internal gear 99 of the planetary gear mechanism 91 is rotated by using this constant rotational driving force, the feed chain 7 is accelerated, and the mowing device 8 is also transmitted with a constant rotational drive. It is. For example, when the airframe is driven forward at a slow speed and the feed chain 7 driving speed in FIG. 13 is A, when the speed increasing foot pedal 130 is depressed, the feed chain 7 driving speed is increased to A ′. It is done. For this reason, even if the body is carefully run to perform harvesting operations, the feed chain 7 can maintain a sufficient driving force. In addition, when pouring the cereal left over in the harvesting device 8 and the feed chain 7 at the end of the harvesting operation, by depressing the speed increasing foot pedal 130, the inheritance of the cereal becomes smooth, This work time can be shortened.
[0033]
Further, at the high speed operation position of the main speed change lever 140 for shifting the HST type continuously variable transmission 35, the inflow clutch 127 is set to "ON", and a constant rotational driving force on the engine 33 side is set to a double pulley 75 or the like. Is transmitted to the tuning rotation input shaft 84 side, as shown in the hatched range B (reverse rotation zone) shown in FIG. 14, the tuning rotation number transmitted from the reaping device side is transmitted from the constant rotation number transmitted from the engine 33 side. It becomes the reverse state that the direction becomes faster. That is, in this reverse state (reverse rotation zone), the rotation transmitted to the double pulley 75 from the cutting drive shaft 50 on the reaping device 8 side is driven by the rotational speed at which the double pulley 75 is driven by a constant rotational driving force on the engine side. The number is higher, the load is applied to the cutting drive shaft 50, or the feed chain 7 is decelerated to become slower than the conveying speed of the cutting device 8, and the inheritance performance of the cereal is deteriorated. A malfunction occurs.
[0034]
Therefore, by making the diameter of the inflow pulley 69 larger than that of the outer pulley 75b of the double pulley 75, the range in which the reverse zone is generated can be reduced as much as possible.
[0035]
In this reverse rotation zone, by causing the belt 77 to idle, it is possible to eliminate problems such as applying a load to the cutting drive shaft 50 and slowing the feed chain 7 drive speed.
[0036]
Further, as shown in FIG. 15, a one-way clutch 129 is interposed between the flow-in pulley 69 and the constant rotation drive shaft 55, the rotational speed of the cutting drive shaft 50 is high, and the double pulley 75 is connected to the constant rotation drive shaft. When the rotation speed is higher than the number of rotations of the 55 inflow pulley 69, the inflow pulley 69 is idled using the one-way clutch 129, so that the driving force is not transmitted from the constant rotation drive shaft 55 side. It can also be done.
[0037]
Further, the operation of the acceleration foot pedal 130 can be forcibly restricted in the reverse rotation zone. As shown in FIG. 12, one end of a rod-shaped restricting body 142 is pivotally supported on the lower part of the fulcrum plate 141 constituting the rotation base of the main transmission lever 140, and the other end of the restricting body 142 is connected to the speed increasing foot pedal 130. The end portion is bent upward. When the end of the restricting body 142 is positioned in front of the speed increasing foot pedal 130 at the neutral operation position of the main speed changing lever 140 and is rotated to the speed increasing position of the main speed changing lever 140 serving as the reverse rotation zone, the restricting body 142 is It moves rearward and is positioned below the speed increasing foot pedal 130, and while the tilting operation to the speed increasing side from the position of the main transmission lever 140 is performed, the stepping operation to the speed increasing foot pedal 130 is restricted. ing. Therefore, in the reverse rotation zone, the engine side is restricted so that constant rotation on the engine side cannot be poured.
[0038]
Even when the handling operation is performed in a state where the machine body is stopped or advanced at a slow speed, the driving force of the feed chain 7 can be kept sufficiently large by using the pouring configuration. When performing the handling operation, first, the cutting clutch lever 163 is turned off to switch the cutting clutch 160 to the “off” side. As shown in FIG. 2, a switch 164 is provided at the cutting operation position of the reaping clutch lever 163. As shown in FIG. 3, an actuator 165 that switches and drives the second reaping clutch mechanism 72 in conjunction with the ON of the switch 164. And the second mowing clutch mechanism 72 is set to “OFF”.
[0039]
Then, the speed-increasing foot pedal 130 is depressed to operate the flow-in clutch 127 to “ON” to transmit a constant rotational driving force of the engine 33 to the double pulley 75. As indicated by the arrows in FIG. 16, this power is transmitted into the feed chain drive case 90 through the horizontal shaft 82 and further through the tuned rotation input shaft 84 to drive the internal gear 99 of the planetary gear mechanism 91 and the sun gear 94. A constant rotation is constantly transmitted to the shaft, and the speed of the feed chain 7 is increased by both driving forces so that the handling operation is reliably performed. At this time, even if the power transmitted to the double pulley 75 is transmitted to the reaping device 8 side via the belt 76, the second reaping clutch mechanism 72 is "cut" and the reaping device 8 is driven. Therefore, the driving force can be transmitted to the feed chain and the speed is increased accordingly.
[0040]
Therefore, when performing the handling operation, the normal main transmission lever 140 is adjusted to the operation position necessary for the handling operation, the cutting clutch lever 163 is turned off, and the speed increase of the feed chain 7 is increased. The handling operation can be performed only by depressing the speed foot pedal 130, and an operation for neutralizing the sub-shift for traveling becomes unnecessary, and the operability can be improved.
[0041]
Further, when the normal harvesting operation is performed, the cutting clutch 61 is set to “ON”, the second cutting clutch mechanism 72 is set to “ON”, and the inflow clutch 127 is set to “OFF”. The feed chain 7 is driven in synchronism with the traveling speed of, so that the grains can be reliably inherited from the reaping device 8.
[0042]
The configuration for synchronizing the constant rotational driving force on the engine side with the traveling drive is not limited to the configuration in which the pulley 56 on the constant rotational drive shaft 55 is transmitted to the double pulley 75, but the prefan 24, the tang 25, etc. The driving force of a constant rotation is taken out from the driving shaft, and the power is transmitted to any location as long as it is on the transmission path of the tuning driving force from the terminal position of the cutting drive shaft 50 to the tuning rotation input shaft 84. Similar effects can be obtained.
[0043]
【The invention's effect】
Since it comprised as mentioned above, this invention has the following effects.
As in claim 1, a threshing device and a sorting device are arranged behind a reaping device arranged in the front part of the machine body, and a feed chain is arranged on the side to inherit the harvested culm and threshing In a combine that is transported to the apparatus and threshing, a drive case that drives the drive sprocket of the feed chain is disposed, and power that is synchronized with the traveling drive and a constant rotational driving force that drives the threshing apparatus are provided in the drive case. Transmitting and synthesizing both driving forces to drive the feed chain, turning off the clutch of power synchronized with the travel drive, turning on the clutch of the constant rotational driving force, Drive the feed chain By adopting a configuration capable of performing the handling operation, the drive of the feed chain can be driven in synchronization with the traveling speed, and a constant rotational driving force can be transmitted even when the traveling speed becomes low. Therefore, the drive speed of the feed chain can be driven in accordance with the working state, and the inheritance performance of the cereal from the reaping device can be kept high.
Further, when performing the handling operation, an operation for neutralizing the sub-shift for traveling becomes unnecessary, and the operability can be improved.
[0044]
Further, as in claim 2, a threshing device and a sorting device are arranged behind the reaping device arranged in the front part of the machine body, and a feed chain is arranged on the side thereof to inherit the harvested culm. In the combine that is transported to the threshing device and threshing, a drive sprocket is disposed at the rear of the feed chain, and the rear of A drive case is arranged on the side of the drive sprocket, and the drive case arranged at the rear end of the feed chain is transmitted with the power synchronized with the traveling drive and the constant rotational driving force for driving the threshing device. The force is combined to drive the feed chain, the power clutch synchronized with the travel drive is turned “off”, the constant rotational drive force clutch is turned on, Drive the feed chain By adopting a configuration capable of performing the handling operation, the drive of the feed chain can be driven in synchronization with the traveling speed, and a constant rotational driving force can be transmitted even when the traveling speed becomes low. Therefore, the drive speed of the feed chain can be driven in accordance with the working state, and the inheritance performance of the cereal from the reaping device can be kept high.
Further, when performing the handling operation, an operation for neutralizing the sub-shift for traveling becomes unnecessary, and the operability can be improved.
[0045]
According to a third aspect of the present invention, the support frame body of the feed chain, the drive case, and the side wall on which the drive case is fixed are fixed and rotated together with the feed chain. Since the side wall is rotated with the movement, it is opened over the entire length of the threshing device and the swing sorting device, making maintenance easier.
[0046]
The pulley position fixed to the input shaft is set to a feed chain by narrowing the left and right width of the position for supporting the input shaft from the shaft support position of the drive shaft for driving the feed chain of the drive case. It can be arranged inside the drive sprocket, and even if the sawdust falls from the feed chain, it does not accumulate and a stable driving force is transmitted.
[0047]
Since the output shaft which outputs a fixed rotation is protrudingly provided in the said drive case and the suction fan of the threshing device rear part was driven like Claim 5, the functional drive case which drives a suction fan is comprised, and this suction A constant rotation on the engine side can be transmitted to the fan so that the driving force for reliably sucking and exhausting the swarf in the threshing device can be transmitted, and the power transmission configuration on the sorting device side can be simplified. .
[0048]
Since the output shaft which outputs a fixed rotation is projected in the drive case as in claim 6 and is detachably fitted into the end portion of the drive shaft formed in the cylindrical shape of the suction fan at the rear of the threshing device, Even if the chain side is turned outward, the output shaft is removed from the drive shaft of the suction fan, so there is no need to remove the linkage of this shaft, and the feed chain side can be turned easily. The structure is excellent in workability.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an overall side view of a combine.
FIG. 2 is an overall plan view of the combine.
FIG. 3 is a skeleton diagram showing a power transmission configuration of a combine.
FIG. 4 is a side view showing a drive transmission configuration of a feed chain.
FIG. 5 is a rear sectional view of the same.
FIG. 6 is a plan view showing a power transmission configuration in a state where a feed chain is rotated.
FIG. 7 is a side view of the same.
FIG. 8 is a plan view of a configuration in which a constant rotational driving force is poured into a power transmission unit from a reaping device.
FIG. 9 is a side sectional view of the same.
FIG. 10 is a side view of a feed chain drive case.
FIG. 11 is a cross-sectional view of the feed chain drive case.
FIG. 12 is a side view of a clutch mechanism into which a driving force of constant rotation is poured.
FIG. 13 is a diagram showing the relationship between travel speed and feed chain drive speed.
FIG. 14 is a diagram showing a relationship between a running speed, a constant rotational driving force on the engine side, and a cutting driving speed.
FIG. 15 is a flowchart for increasing the speed of the feed chain during low-speed work.
FIG. 16 is a flowchart for accelerating the feed chain in a handling operation.
FIG. 17 is a side view showing a support frame body of the feed chain.
FIG. 18 is a front view showing a positional relationship between a support frame body of the feed chain and a horizontal shaft.
[Explanation of symbols]
7 Feed chain
8 Cutting device
9 Threshing device
10 Oscillating sorting device
30 Suction fan
40a Rear upper frame
82 Horizontal shaft
84 Tuning rotation input shaft
90 Feed chain drive case
91 Planetary gear mechanism
94 Sungear
93 Fan drive shaft
95 Constant rotation input shaft
98 Planetary Gear
99 Internal Gear
113 Feed chain drive sprocket
120 Support frame

Claims (6)

機体前部に配置した刈取装置の後方に、脱穀装置と選別装置とを配設し、その側方にフィードチェーンを配設して刈り取られた穀稈を受け継いで脱穀装置に搬送して脱穀を行うコンバインにおいて、該フィードチェーンの駆動スプロケットを駆動する駆動ケースを配置して、該駆動ケースに、走行駆動と同調した動力と、脱穀装置を駆動する一定回転駆動力を伝達し、両駆動力を合成して、前記フィードチェーンを駆動する構成とし、前記走行駆動と同調した動力のクラッチを「切」にし、前記一定回転駆動力のクラッチを「入」し、前記フィードチェーンを駆動して、手扱作業を行なえる構成としたことを特徴とするコンバイン。A threshing device and a sorting device are arranged behind the reaping device arranged at the front of the machine body, a feed chain is arranged on the side thereof, and the harvested culm is inherited and conveyed to the threshing device for threshing. In the combine to be performed, a drive case for driving the drive sprocket of the feed chain is arranged, and the power synchronized with the traveling drive and the constant rotational driving force for driving the threshing device are transmitted to the driving case, and both driving forces are transmitted. In combination, the feed chain is driven, the power clutch synchronized with the traveling drive is turned off, the clutch with the constant rotational driving force is turned on, the feed chain is driven , A combine that features a handling operation. 機体前部に配置した刈取装置の後方に、脱穀装置と選別装置とを配設し、その側方にフィードチェーンを配設して刈り取られた穀稈を受け継いで脱穀装置に搬送して脱穀を行うコンバインにおいて、該フィードチェーンの後部に駆動スプロケットを配置し、該後部駆動スプロケットの側方に駆動ケースを配置して、該フィードチェーンの後端部に配置した駆動ケースに、走行駆動と同調した動力と、脱穀装置を駆動する一定回転駆動力を伝達し、両駆動力を合成して、前記フィードチェーンを駆動する構成とし、前記走行駆動と同調した動力のクラッチを「切」にし、前記一定回転駆動力のクラッチを「入」し、前記フィードチェーンを駆動して、手扱作業を行なえる構成としたことを特徴とするコンバイン。A threshing device and a sorting device are arranged behind the reaping device arranged at the front of the machine body, a feed chain is arranged on the side thereof, and the harvested culm is inherited and conveyed to the threshing device for threshing. in Combine performed, placing the drive sprocket to the rear of the feed chain, place the drive case on a side of the drive sprocket of the rear portion, the drive case arranged at the rear end portion of the feed chain, a traveling drive tuning And a constant rotational driving force that drives the threshing device, and a combination of both driving forces to drive the feed chain, and the clutch of the power synchronized with the traveling drive is turned “off”, A combine having a configuration in which a clutch having a constant rotational driving force is "engaged" and the feed chain is driven to perform a handling operation. 前記フィードチェーンの支持枠体と、駆動ケースと、該駆動ケースを固設した側壁とを固設し、フィードチェーンとともに一体的に回動することを特徴とする請求項1または請求項2記載のコンバイン。  The support frame body of the said feed chain, a drive case, and the side wall which fixed this drive case are fixed, and it rotates integrally with a feed chain, The Claim 1 or Claim 2 characterized by the above-mentioned. Combine. 前記駆動ケースのフィードチェーン駆動用の駆動軸の軸支位置より、入力軸を軸支する位置の左右幅を細くしたことを特徴とする請求項1または請求項2記載のコンバイン。  The combine according to claim 1 or 2, wherein a left-right width of a position where the input shaft is supported is narrower than a support position of the drive shaft for driving the feed chain of the drive case. 前記駆動ケースに一定回転を出力する出力軸を突設し、脱穀装置後部の吸引ファンを駆動したことを特徴とする請求項1または請求項2記載のコンバイン。  The combine according to claim 1 or 2, wherein an output shaft for outputting a constant rotation is provided on the drive case to drive a suction fan at the rear of the threshing device. 前記駆動ケースに一定回転を出力する出力軸を突設し、脱穀装置後部の吸引ファンの筒状に形成した駆動軸の端部内に抜脱自在に嵌入したことを特徴とする請求項1または請求項2記載のコンバイン。  2. An output shaft for outputting a constant rotation is provided on the drive case so as to be detachably fitted into an end portion of the drive shaft formed in a cylindrical shape of a suction fan at the rear of the threshing device. Item 2. Combine according to item 2.
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