JP4070737B2 - Combine steering device - Google Patents

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Description

本発明は、本発明は、左右一対のクローラ型の走行装置を備えたコンバインの操向装置に関する。   The present invention relates to a combine steering device including a pair of left and right crawler type traveling devices.

上記操向装置としては、例えば、特許文献1に開示されているように、左右一対のクローラ型の走行装置のそれぞれにサイドクラッチを装備するとともに、サイドクラッチが切られた一方の走行装置を、サイドクラッチが切られていない他方の走行装置の作動方向と同方向で、その作動速度より低速で駆動する緩旋回駆動手段と、サイドクラッチが切られた一方の走行装置を制動する急旋回駆動手段としての制動機構とを備え、ステアリング操作具が、中立位置から左右一方へ外れた第1操作域に操作されると、一方の走行装置のサイドクラッチを切り、引き続く第2操作域に操作されると、サイドクラッチの切られた走行装置を前記緩旋回駆動手段によって減速駆動し、更に、引き続く第3操作域に操作されると、サイドクラッチの切られた走行装置を前記制動機構によって制動するように、前記ステアリング操作具と前記サイドクラッチ、前記緩旋回駆動手段、および、前記制動手段とを連係したものが提案されている。
特開平7−47973号公報
As the steering device, for example, as disclosed in Patent Document 1, each of the pair of left and right crawler type traveling devices is equipped with a side clutch, and one traveling device with the side clutch disengaged, A slow turning drive means that drives in the same direction as that of the other traveling device in which the side clutch is not disengaged and at a speed lower than its operating speed, and a rapid turning drive means that brakes one traveling device in which the side clutch is disengaged When the steering operating tool is operated in the first operating area that is shifted to the left or right from the neutral position, the side clutch of one of the traveling devices is disengaged and is operated in the subsequent second operating area. When the traveling device with the side clutch disengaged is decelerated and driven by the gentle turning drive means and further operated into the subsequent third operation region, the side clutch is disengaged. The running device so as to brake by the brake mechanism, the steering operation member and the side clutch, the slow rotation drive means, and, that in conjunction with said braking means is proposed.
JP 7-47973 A

上記操向装置は、ステアリング操作具の操作量が大きくなるに連れて、その旋回機能が次第に高くなり、円滑な機体旋回を行う上で有効となるものであるが、旋回機能と操作域との関連については未だ十分には考慮されていないものであった。すなわち、コンバインなどの農作業機においては、作業走行中の機体操向は、作物条列に機体を追従させるための操向と、畦際で機体を大きく方向転換するための操向とがある。   The steering device becomes effective as the turning function gradually increases as the amount of operation of the steering operation tool increases, and is effective in performing smooth aircraft turning. The relationship was not yet fully considered. That is, in farm work machines such as combine machines, there are two types of maneuvering during work running: steering for causing the machine to follow a crop row and steering for greatly changing the direction of the machine at the edge.

ここで、作物条列に機体を追従させるための操向では、不用意に機体を大きく操向させると、作物を損傷したり、収穫もれが発生するおそれがあり、作物列条から外れないように注意して操向操作を行う必要がある。また、畦際で機体を大きく方向転換するための操向では、機体の操向が緩慢であると、旋回スペースが大きくなるので、速やかに小回り旋回することが必要となる。   Here, in the operation to make the aircraft follow the crop line, if the aircraft is inadvertently largely steered, the crop may be damaged or the harvest may be lost. It is necessary to perform the steering operation with care. Further, in the steering for largely changing the direction of the aircraft at the shore, if the steering of the aircraft is slow, the turning space becomes large, and it is necessary to quickly make a small turn.

本発明は、このようなコンバインに要求される操向操作を適切に行い易い操向装置を提供することを主たる目的としている。   The main object of the present invention is to provide a steering device that can easily perform the steering operation required for such a combine.

〔請求項1に係る発明の構成、作用および効果〕   [Configuration, operation and effect of the invention according to claim 1]

(構成) 請求項1に係る発明のコンバインの操向装置は、左右一対のクローラ型の走行装置を備え、単一のステアリング操作具の中立位置から左右旋回方向の一方への操作域に、中立位置から離れるほど旋回機能が高くなるように、複数の操作域を形成したコンバインの操向装置において、
前記操作域に、一方の走行装置を他方の走行装置と同方向に、かつ他方の走行装置よりも低速で減速駆動して緩旋回を行う緩旋回操作域を備えるとともに、その緩旋回操作域の外側に緩旋回操作域よりも旋回性能の高い操作域を備え、
前記緩旋回操作域内においても前記ステアリング操作具が中立位置から離れるほど旋回機能が高くなるように緩旋回操作域内の旋回性能を設定し、
この緩旋回操作域における操作可能な範囲を、前記複数の操作域のうちの他の操作域よりも大きく設定してあることを特徴とする。
(Structure) The steering device for a combine according to the first aspect of the present invention includes a pair of left and right crawler-type traveling devices, and is neutral in an operating range from a neutral position of a single steering operation tool to one of the left and right turning directions. In the steering device for a combine that forms a plurality of operation areas so that the turning function increases as the distance from the position increases,
The operating range, one of the traveling device on the other of the operating device in the same direction, and includes a slow turning operation region to perform gentle swirling and the deceleration drive at a lower speed than the other of the operating device Rutotomoni, the slow rotation operation range An operation area with higher turning performance than the gentle turning operation area
In the slow turning operation area, the turning performance in the slow turning operation area is set so that the turning function becomes higher as the steering operation tool moves away from the neutral position,
The operable range in the gentle turning operation area is set larger than the other operation areas of the plurality of operation areas.

(作用) 上記構成によると、圃場内の作業走行においては、ステアリング操作具の中立位置から左右旋回方向の一方へ少し操作することで、機体操向が開始され、作物の条列に沿わせるための通常の操向は緩旋回操作域での操作で十分となる。この場合、緩旋回操作域は他の操作域よりも大きい操作域となっているので、作物の条列に沿わせるための通常の操向中に誤って緩旋回操作域から逸脱して、機体を不当に大きく操向させてしまうおそれが少ない。 (Effect) According to the above configuration, in the work traveling in the field, by slightly operating from the neutral position of the steering operation tool to one of the left and right turning directions, the aircraft body steering is started and the crop line is aligned. For normal steering, operation in the gentle turning operation area is sufficient. In this case, since the slow turning operation area is larger than the other operation areas, the aircraft will accidentally deviate from the slow turning operation area during normal steering to follow the crop row. Is less likely to be unjustly steered.

(効果) 従って、請求項1に係る発明によると、操作域の領域を合理的に設定することで、作業走行時における機体操向を、過剰な操向を行うことなく適切に行うことができるとともに、畦際での方向転換や、路上での方向転換、などの小回り旋回も適確容易に行うことができ、コンバインとしての操向操作性を高めることができた。 (Effect) Therefore, according to the invention according to claim 1, by rationally setting the region of the operation area, it is possible to appropriately perform the aircraft steering during the work traveling without excessive steering. At the same time, it was possible to easily and easily make small turns such as turning at the shore and turning on the road, and the steering operability as a combine could be improved.

〔請求項2に係る発明の構成、作用および効果〕   [Configuration, operation and effect of invention of claim 2]

(構成) 請求項2に係る発明のコンバインの操向装置は、請求項1の発明において、緩旋回操作域の外側にブレーキ操作域を設けたものである。 (Structure) The steering apparatus for a combine of the invention according to claim 2 is the invention according to claim 1, wherein a brake operation area is provided outside the gentle turning operation area.

(作用) 上記構成によると、サイドクラッチの切られた一方の走行装置を制動停止させ、サイドクラッチが切られない他方の走行装置のみの駆動によって機体を確実に小回り旋回させることができる。 (Operation) According to the above configuration, the one traveling device with the side clutch disengaged can be braked and stopped, and the airframe can be reliably turned slightly by driving only the other traveling device with the side clutch not disengaging.

(効果) 従って、請求項2に係る発明によると、各操作域の操向特性をそれぞれ異ならせることができ、請求項1の発明の上記効果をもたらすとともに、一層円滑で適確な機体操向を行うことができるようになる。 (Effects) Therefore, according to the invention according to claim 2, the steering characteristics of the respective operation areas can be made different from each other, which brings about the above-mentioned effects of the invention of claim 1, and further smoother and more accurate aircraft steering. Will be able to do.

図1に、本発明を適用したコンバインの右側面図が示されている。このコンバインは、左右一対のクローラ型の走行装置1L,1Rを備えた走行機体2の前部に、刈取り前処理部3を昇降自在に連結するとともに、機体上に、脱穀装置4、穀粒タンク5、エンジン6、操縦部7、などを搭載した構造となっている。   FIG. 1 is a right side view of a combine to which the present invention is applied. This combine is connected to a front part of a traveling machine body 2 having a pair of left and right crawler type traveling devices 1L and 1R, and a cutting pretreatment unit 3 is connected to be movable up and down, and a threshing device 4 and a grain tank are mounted on the machine body. 5, the engine 6, the control unit 7, and the like are mounted.

以下、前記走行装置1L,1Rの伝動構造を図2、図3、および、図4に基づいて説明するが、説明における左右方向の記述は機体の左右方向に基づいており、正面から見たこれらの図における左右方向とは逆の関係となっている。   Hereinafter, the transmission structure of the traveling devices 1L and 1R will be described based on FIG. 2, FIG. 3, and FIG. 4, but the descriptions in the left and right directions in the description are based on the left and right directions of the aircraft and are viewed from the front. This is the opposite of the horizontal direction in the figure.

前記エンジン6の動力は、前後進の切換えが可能な主変速装置としての静油圧式無段変速装置(HST)8に伝達され、その変速出力がミッションケース9に伝達される。ミッションケース9に入力された動力は、ギヤG1 ,G2 を介して第1軸10に伝達された後、ギヤG3 ,G4 を介して副変速機構11に伝達される。また、第1軸10からケース外に取り出された動力のうち、正転動力のみがワンウエイクラッチOCを介して前記刈取り前処理部3に伝達される。なお、静油圧式無段変速装置8は、操縦部7に備えた主変速レバー29によって操作される。   The power of the engine 6 is transmitted to a hydrostatic continuously variable transmission (HST) 8 as a main transmission capable of switching between forward and backward travel, and the shift output is transmitted to a transmission case 9. The power input to the transmission case 9 is transmitted to the first shaft 10 through the gears G1 and G2, and then transmitted to the auxiliary transmission mechanism 11 through the gears G3 and G4. Of the power extracted from the first shaft 10 to the outside of the case, only the normal rotation power is transmitted to the pre-cutting processing unit 3 via the one-way clutch OC. The hydrostatic continuously variable transmission 8 is operated by a main transmission lever 29 provided in the control unit 7.

前記副変速機構11は、コンスタントメッシュ式に3段のギヤ変速を行うものであり、第2軸12に遊嵌装着した小径ギヤG5 ,中径ギヤG6 ,大径ギヤG7 を、第3軸13に固着したギヤG8 ,G9 ,G10にそれぞれ常時咬合させ、前記第2軸12上に配備した2つのシフトスリーブS1 ,S2 をシフトすることで、3組の常噛みギヤ対のいずれか一組を用いて、第2軸12から第3軸13への変速伝動を行うよう構成されている。   The sub-transmission mechanism 11 performs a three-stage gear shift in a constant mesh manner. A small-diameter gear G5, a medium-diameter gear G6, and a large-diameter gear G7 that are loosely fitted to the second shaft 12 are connected to a third shaft 13. The gears G8, G9, and G10 fixed to each other are always meshed with each other, and the two shift sleeves S1 and S2 provided on the second shaft 12 are shifted so that any one of the three pairs of normally-engaged gears is obtained. It is configured to perform transmission transmission from the second shaft 12 to the third shaft 13.

つまり、図5、図6に示すように、前記シフトスリーブS1 ,S2 は、ミッションケース内に水平支架した支軸14に沿って摺動移動するシフター15に備えられた一対のシフトフォーク15a,15bにそれぞれ係合支されており、シフター15の摺動変位に伴って両シフトスリーブS1 ,S2 が、同時に同方向にシフト操作されるようになっている。そして、ミッションケース9に前後に貫通装着した変速操作軸16の先端には、前記シフター15に係合する操作アーム16aが備えられており、操縦部7に備えた副変速レバー30を操作して変速操作軸16を回動することで、シフター15を左右に摺動操作するよう構成されている。   That is, as shown in FIGS. 5 and 6, the shift sleeves S1 and S2 are a pair of shift forks 15a and 15b provided on a shifter 15 that slides and moves along a support shaft 14 that is horizontally supported in the transmission case. The shift sleeves S1, S2 are simultaneously shifted in the same direction in accordance with the sliding displacement of the shifter 15. An operation arm 16a that engages with the shifter 15 is provided at the tip of the speed change operation shaft 16 that is inserted through the transmission case 9 in the front-rear direction, and the auxiliary speed change lever 30 provided in the control unit 7 is operated. By rotating the speed change operation shaft 16, the shifter 15 is slid right and left.

ここで、前記シフトスリーブS1 は、シフト範囲の全域において第2軸12に直接スプライン咬合されているのに対して、前記シフトスリーブS2 は、ギヤG6 のボス部、第2軸12にスプライン外嵌したスプラインカラー17、および、ギヤG7 のボス部に亘ってシフト可能となており、以下のようにして3段の変速が行われる。   Here, the shift sleeve S1 is directly splined to the second shaft 12 over the entire shift range, whereas the shift sleeve S2 is fitted to the boss portion of the gear G6 and the second shaft 12 by spline fitting. The spline collar 17 and the boss of the gear G7 can be shifted, and a three-speed shift is performed as follows.

シフター15が低速「L」位置にある時には、図7に示すように、シフトスリーブS1 はギヤG5 のボス部と第2軸12に亘って咬合するとともに、シフトスリーブS2 は、ギヤG6 のボス部にのみ外嵌支持された状態となり、第2軸12の動力は、シフトスリーブS1 ,ギヤG5 ,G8 を介して第3軸13に低速で伝達される。また、シフター15が中速「M」位置にある時には、図8に示すように、シフトスリーブS1 は第2軸12にのみ支持されるとともに、シフトスリーブS2 は、ギヤG6 のボス部とスプラインカラー17に亘って外嵌咬合された状態となり、第2軸12の動力は、スプラインカラー17,シフトスリーブS2 ,ギヤG6 ,G9 を介して第3軸13に中速で伝達される。また、シフター15が中立「N」位置にある時には、図9に示すように、シフトスリーブS1 は第2軸12にのみ支持されるとともに、シフトスリーブS2 は、スプラインカラー17にのみ外嵌支持された状態となり、第2軸12から第3軸13への動力伝達は遮断される。また、シフター15が高速「H」位置にある時には、図10に示すように、シフトスリーブS1 は第2軸12にのみ支持されるとともに、シフトスリーブS2 は、ギヤG7 のボス部とスプラインカラー17に亘って外嵌咬合された状態となり、第2軸12の動力は、スプラインカラー17,シフトスリーブS2 ,ギヤG7 ,G10を介して第3軸13に高速で伝達される。   When the shifter 15 is in the low speed "L" position, as shown in FIG. 7, the shift sleeve S1 is engaged with the boss portion of the gear G5 over the second shaft 12, and the shift sleeve S2 is engaged with the boss portion of the gear G6. And the power of the second shaft 12 is transmitted to the third shaft 13 at a low speed via the shift sleeve S1 and the gears G5 and G8. When the shifter 15 is in the medium speed “M” position, as shown in FIG. 8, the shift sleeve S1 is supported only on the second shaft 12, and the shift sleeve S2 is connected to the boss portion of the gear G6 and the spline collar. 17, the power of the second shaft 12 is transmitted at a medium speed to the third shaft 13 through the spline collar 17, the shift sleeve S2, and the gears G6 and G9. When the shifter 15 is in the neutral “N” position, the shift sleeve S1 is supported only on the second shaft 12 and the shift sleeve S2 is supported only on the spline collar 17 as shown in FIG. The power transmission from the second shaft 12 to the third shaft 13 is interrupted. When the shifter 15 is in the high speed “H” position, as shown in FIG. 10, the shift sleeve S1 is supported only on the second shaft 12, and the shift sleeve S2 is connected to the boss portion of the gear G7 and the spline collar 17. Thus, the power of the second shaft 12 is transmitted to the third shaft 13 through the spline collar 17, the shift sleeve S2, and the gears G7 and G10 at a high speed.

なお、図6に示すように、前記シフター15は、ボールデテント18によって、倒伏穀稈の収穫用速度である低速「L」、標準的な収穫用速度である中速「M」、中立「N」、および、移動用速度である高速「H」において位置保持することができるようになっている。   As shown in FIG. 6, the shifter 15 uses a ball detent 18 to reduce the low speed “L” that is the harvesting speed of the fallen cereal, the medium speed “M” that is the standard harvesting speed, and the neutral “N”. ”And the high speed“ H ”that is the moving speed.

上記のようにして前記第3軸13に伝達された動力は、中央のギヤG9 を介して第4軸19のセンターギヤG11に伝達された後、左右のサイドクラッチ20L,20R、車軸ギヤ21L,21R、および、車軸22L,22Rを介して左右の走行装置1L,1Rに伝達される。   The power transmitted to the third shaft 13 as described above is transmitted to the center gear G11 of the fourth shaft 19 through the center gear G9, and then the left and right side clutches 20L and 20R, the axle gear 21L, 21R and axles 22L and 22R are transmitted to the left and right traveling apparatuses 1L and 1R.

図4に示すように、前記サイドクラッチ20L,20Rは、第4軸19に遊嵌されるとともに車軸ギヤ21L,21Rに常時咬合されたサイドクラッチギヤ23L,23Rをシフトして、前記センターギヤG11の中心内歯に側方から咬合離脱させることで、センターギヤG11から車軸22L,22Rへの動力伝達を断続するよう構成されたものであり、前記サイドクラッチギヤ23L,23Rをシフトする手段が以下のように構成されている。   As shown in FIG. 4, the side clutches 20L, 20R are shifted to the center gear G11 by shifting the side clutch gears 23L, 23R that are loosely fitted to the fourth shaft 19 and always engaged with the axle gears 21L, 21R. The center inner teeth are engaged and disengaged from the side so that power transmission from the center gear G11 to the axles 22L and 22R is interrupted. Means for shifting the side clutch gears 23L and 23R are as follows. It is configured as follows.

前記第4軸19は、中央部位が大径の段付き軸に構成されるとともに、サイドクラッチギヤ23L,23Rは、この第4軸19の大径部と小径部とに亘って外嵌する段付きの内径を備えており、常時は、バネ24によってセンターギヤG11側にスライド付勢されて、クラッチ入り位置に保持されている。そして、第4軸19の内部に穿設された油路a,bを介して圧油が供給されることで、各サイドクラッチギヤ23L,23Rは、バネ24に抗してクラッチ切り位置にシフトされるようになっている。また、サイドクラッチギヤ23L,23RがセンターギヤG11から外れたクラッチ切り位置までシフトされると、圧油供給用の前記油路a,bを、第4軸19の内部に穿設された油路dに連通させるよう構成されている。   The fourth shaft 19 is configured as a stepped shaft having a large diameter at the central portion, and the side clutch gears 23L and 23R are steps that are fitted over the large diameter portion and the small diameter portion of the fourth shaft 19. It is normally slid and biased toward the center gear G11 by the spring 24, and is held at the clutch engagement position. Then, the pressure oil is supplied through the oil passages a and b drilled in the fourth shaft 19 so that the side clutch gears 23L and 23R are shifted to the clutch disengagement position against the spring 24. It has come to be. Further, when the side clutch gears 23L and 23R are shifted to the clutch disengagement position disengaged from the center gear G11, the oil passages a and b for supplying pressure oil are provided in the oil passage formed in the fourth shaft 19. It is configured to communicate with d.

また、前記サイドクラッチギヤ23L,23Rは、センターギヤG11との咬合が外れたクラッチ切り位置を超えて更にシフトされることで、第4軸19の両端部位に遊嵌装着された操向用サイドギヤ25L,25Rに側面より咬合連結可能となっている。そして、この操向用サイドギヤ25L,25Rは、第5軸26の両端部位に固着されたギヤ27L,27Rに咬合されるとともに、第5軸26に遊嵌したギヤG13が、前記センターギヤG11の側部に連設された小径のギヤG12に咬合されて減速連動されている。   Further, the side clutch gears 23L and 23R are further shifted beyond the clutch disengagement position where the engagement with the center gear G11 is disengaged, so that the steering side gears that are loosely fitted to both end portions of the fourth shaft 19 are mounted. It can be connected to 25L and 25R from the side. The steering side gears 25L and 25R are engaged with gears 27L and 27R fixed to both end portions of the fifth shaft 26, and the gear G13 loosely fitted to the fifth shaft 26 is connected to the center gear G11. It is meshed with a small-diameter gear G12 connected to the side and decelerated.

前記ギヤG13と第5軸26との間には、緩旋回を司る多板式のクラッチCが装備されている。このクラッチCは、常時は内装したバネ31によってピストン32が後退復帰されて、クラッチ切り状態に維持され、第5軸26の内部に穿設された油路cを介して圧油が供給されることで、ピストン32がバネ31に抗して変位されてクラッチ入り状態に切換えられるようになっている。   Between the gear G13 and the fifth shaft 26, a multi-plate clutch C that performs gentle turning is provided. In this clutch C, the piston 32 is normally retracted and returned by the internally mounted spring 31 and is maintained in the clutch disengaged state, and pressure oil is supplied through an oil passage c drilled in the fifth shaft 26. As a result, the piston 32 is displaced against the spring 31 and switched to the clutch engaged state.

また、ミッションケース9の右側面に取り付けられたサイドカバー33に、第5軸26の一端が軸受け支承されるとともに、このサイドカバー33に、信地旋回を司る多板式の制動機構Bが装備されている。この制動機構Bは、リング状のピストン34が油圧の印加によってケース内方へ進出して、押圧プレート35を内装バネ36に抗して押圧変位させることで、第5軸26に摩擦制動作用が付加され、油圧の印加が解除されて押圧プレート35が内装バネ36によって復帰後退することで、制動が解除されるようになっており、前記ピストン34は、サイドカバー33の外側面に取り付けた油圧ブロック37に組み込まれている。   Further, one end of the fifth shaft 26 is supported by the side cover 33 attached to the right side surface of the transmission case 9, and the side cover 33 is equipped with a multi-plate type braking mechanism B that controls the pivot of the ground. ing. The brake mechanism B has a frictional braking action on the fifth shaft 26 by the ring-shaped piston 34 advancing inward of the case by applying hydraulic pressure and pressing and displacing the pressing plate 35 against the internal spring 36. In addition, the application of hydraulic pressure is released and the pressing plate 35 is restored and retracted by the internal spring 36 so that braking is released. The piston 34 is attached to the outer surface of the side cover 33. It is incorporated in block 37.

図11に、前記サイドクラッチ20L,20R、クラッチC、および、制動機構Bを操作する操向用の油圧回路図および制御系統図が示されている。図において、V1 は、前記サイドクラッチ20L,20Rのサイドクラッチギヤ23L,23Rを択一的にシフト操作するための操向切換え弁であって、ミッションケース9の外側に配備したソレノイドSL1 によって中立、および、正逆の3位置が選択される。V2 は、前記クラッチCあるいは制動機構Bのいずれかに圧油を選択供給して旋回モードを切換えるモード切換え弁であって、通常はクラッチCへの圧油供給位置に付勢され、ミッションケース9の外側に配備したソレノイドSL2 によって制動機構Bへの圧油供給位置に切換えられるようになっている。   FIG. 11 shows a hydraulic circuit diagram and a control system diagram for steering for operating the side clutches 20L and 20R, the clutch C, and the braking mechanism B. In the figure, V1 is a steering switching valve for selectively shifting the side clutch gears 23L, 23R of the side clutches 20L, 20R, and is neutralized by a solenoid SL1 provided outside the transmission case 9. And three forward and reverse positions are selected. V2 is a mode switching valve that selectively supplies pressure oil to either the clutch C or the brake mechanism B to switch the turning mode, and is normally urged to a position for supplying pressure oil to the clutch C. The pressure oil supply position to the braking mechanism B can be switched by a solenoid SL2 provided outside the motor.

また、図11中のV3 は、前記第4軸19の内部に形成された油路dに接続されたシーケンス弁であり、その作動圧は、サイドクラッチ20L,20Rのサイドクラッチギヤ23L,23Rをクラッチ切り位置までシフトしてバネ24とバランスさせる圧に設定されている。そして、このシーケンス弁V3 の下手側に可変リリーフ弁V4 が接続されて、作動油タンクを兼用するミッションケース9に連通されるとともに、シーケンス弁V3 と可変リリーフ弁V4 との間から分岐した油路eが前記モード切換え弁V2 の一次側に接続されている。   Further, V3 in FIG. 11 is a sequence valve connected to an oil passage d formed in the fourth shaft 19, and its operating pressure is applied to the side clutch gears 23L and 23R of the side clutches 20L and 20R. The pressure is set to shift to the clutch disengagement position and balance with the spring 24. A variable relief valve V4 is connected to the lower side of the sequence valve V3, communicates with a transmission case 9 that also serves as a hydraulic oil tank, and an oil passage branched from between the sequence valve V3 and the variable relief valve V4. e is connected to the primary side of the mode switching valve V2.

前記操向切換え弁V1 を操作するソレノイドSL1 、および、モード切換え弁V2 を操作するソレノイドSL2 は、操縦部7のハンドル塔41に備えたステアリング操作具としてのステアリングレバー42に、制御装置43を介して電気的に連係されるとともに、前記可変リリーフ弁V4 は、ステアリングレバー42に機械的に連係されている。   The solenoid SL1 for operating the steering switching valve V1 and the solenoid SL2 for operating the mode switching valve V2 are connected to a steering lever 42 as a steering operating tool provided in the handle tower 41 of the control unit 7 via a control device 43. The variable relief valve V4 is mechanically linked to the steering lever 42.

図12,図13に示すように、ハンドル塔41の上部右側(運転者から見て)に取り付けたブラケット44に支軸45が前後向き支点x周りに回動指導自在に貫通装着されるとともに、この支軸45の後端に連設した支点金具46に、前記ステアリングレバー42が横向き支点y周り揺動可能に装着されて、ステアリングレバー42が十字揺動可能に構成されている。そして、前記支点金具46からは棒材をL形に屈曲してなる第1操作アーム47が突設されるとともに、前記支軸45の前端部近くからは板材の第2操作アーム48が突設され、第1操作アーム47は、ハンドル塔41に取付けられたポテンショメータ49に以下のように連係されて、ステアリングレバー42の操作位置が電気的に検出されるようになっている。   As shown in FIG. 12 and FIG. 13, a support shaft 45 is penetratingly attached to a bracket 44 attached to the upper right side (as viewed from the driver) of the handle tower 41 so as to be rotatable around a fulcrum x in the front-rear direction. The steering lever 42 is mounted on a fulcrum bracket 46 connected to the rear end of the support shaft 45 so that the steering lever 42 can swing around the lateral fulcrum y. A first operating arm 47 formed by bending a bar in an L shape protrudes from the fulcrum bracket 46, and a second operating arm 48 made of a plate protrudes from the vicinity of the front end of the support shaft 45. The first operating arm 47 is linked to a potentiometer 49 attached to the handle tower 41 as follows, so that the operating position of the steering lever 42 is electrically detected.

つまり、前記ポテンショメータ49の操作レバー49aは、前記第1操作アーム47に側方から常に接当するよう、内装したバネによって図12中時計方向に回動付勢されており、第1操作アーム47が中立位置nから左右いずれの方向に操作されても、接当状態を維持しながら操作レバー49aが第1操作アーム47に追従して回動することで、ステアリングレバー42の操作位置がポテンショメータ49の出力変化として連続的に検出され、その検出信号が制御装置43に入力されるようになっている。   That is, the operation lever 49a of the potentiometer 49 is urged to rotate clockwise in FIG. 12 by the built-in spring so as to always contact the first operation arm 47 from the side. Is operated in either the left or right direction from the neutral position n, the operation lever 49a rotates following the first operation arm 47 while maintaining the contact state, so that the operation position of the steering lever 42 is adjusted to the potentiometer 49. The output signal is continuously detected as the output change, and the detection signal is input to the control device 43.

また、前記第2操作アーム48は、前記可変リリーフ弁V4 を操作するレリーズワイヤ50に以下のように連携されている。つまり、前記支軸45には、一対の作動アーム51,52が遊嵌装備され、両作動アーム51,52はねじりバネ53によって互いに接近する方向に揺動付勢されて、ブラケット44に設けた固定ピン54を挟むように接当支持されている。そして、一方の作動アーム51の遊端部には、レリーズワイヤ50におけるアウタワイヤ50aの端部が連結支持されるとともに、他方の作動アーム52遊端部には、レリーズワイヤ50におけるインナワイヤ50bの端部が連結支持されている。また、ステアリングレバー42によって前後向き支点x周りに揺動される第2操作アーム48の遊端部に設けた操作ピン48aが、両作動アーム51,52の間に設置されている。   The second operating arm 48 is linked to the release wire 50 for operating the variable relief valve V4 as follows. That is, the support shaft 45 is provided with a pair of operating arms 51 and 52, and both the operating arms 51 and 52 are oscillated and biased in a direction approaching each other by the torsion spring 53 and provided on the bracket 44. The contact is supported so as to sandwich the fixing pin 54. The end of the outer wire 50a of the release wire 50 is connected and supported to the free end of one operating arm 51, and the end of the inner wire 50b of the release wire 50 is connected to the free end of the other operating arm 52. Is supported. Further, an operation pin 48 a provided at the free end portion of the second operation arm 48 that is swung around the fulcrum x in the front-rear direction by the steering lever 42 is installed between the operation arms 51 and 52.

上記構成によると、例えば図12において、ステアリングレバー42を中立nから右旋回方向(図では左方)に揺動操作すると、第2操作アーム48が図中反時計方向に揺動され、操作ピン48aが一方の作動アーム51を反時計方向に接当揺動させる。この時、他方の作動アーム52は固定ピン54との接当によって反時計方向への揺動が阻止されているので、レリーズワイヤ50のインナワイヤ50bが相対的にアウタワイヤ50aから引き出される。また、逆に、ステアリングレバー42を中立nから左旋回方向(図では右方)に揺動操作すると、第2操作アーム48が図中時計方向に揺動され、操作ピン48aが他方の作動アーム52を時計方向に接当揺動させる。この時、一方の作動アーム51は固定ピン54との接当によって時計方向への揺動が阻止されているので、レリーズワイヤ50のインナワイヤ50bがアウタワイヤ50aから引き出される。つまり、ステアリングレバー42を中立nから左旋回方向あるいは右旋回方向のいずれに揺動操作しても、その操作量に応じてレリーズワイヤ50のインナワイヤ50bが引き出し操作され、そのワイヤ引き出し量が大きくなるほど前記可変リリーフ弁V4 の作動圧が高くなるように連係されている。   According to the above configuration, for example, in FIG. 12, when the steering lever 42 is swung from the neutral n to the right turning direction (leftward in the figure), the second operation arm 48 is swung counterclockwise in the figure, The pin 48a contacts and swings one operating arm 51 counterclockwise. At this time, since the other operating arm 52 is prevented from swinging counterclockwise by contact with the fixing pin 54, the inner wire 50b of the release wire 50 is relatively pulled out from the outer wire 50a. Conversely, when the steering lever 42 is swung from the neutral n in the left turning direction (rightward in the figure), the second operation arm 48 is swung in the clockwise direction in the figure, and the operation pin 48a is moved to the other operation arm. 52 is swung in a clockwise direction. At this time, since one operating arm 51 is prevented from swinging clockwise by contact with the fixing pin 54, the inner wire 50b of the release wire 50 is pulled out from the outer wire 50a. That is, even if the steering lever 42 is swung from the neutral n in either the left turning direction or the right turning direction, the inner wire 50b of the release wire 50 is pulled out according to the amount of operation, and the amount of wire drawing is large. It is linked so that the operating pressure of the variable relief valve V4 becomes higher.

操向切換え弁V1 とシーケンス弁V3 は前記油圧ブロック37に組込まれるとともに、前記モード切換え弁V2 と可変リリーフ弁V4 は前記サイドカバー33に組込まれ、油圧ブロック37およびサイドカバー33の内部に形成された油路を介して互いに連通接続されて、図11に示す油圧回路が形成されている。以下に、操向切換え弁V1 ,モード切換え弁V2 、および、可変リリーフ弁V4 の操作構造を図14〜図17に基づいて詳細に説明する。   The steering switching valve V1 and the sequence valve V3 are incorporated in the hydraulic block 37, and the mode switching valve V2 and the variable relief valve V4 are incorporated in the side cover 33, and are formed inside the hydraulic block 37 and the side cover 33. The hydraulic circuit shown in FIG. 11 is formed in communication with each other through the oil passage. Hereinafter, the operation structure of the steering switching valve V1, the mode switching valve V2, and the variable relief valve V4 will be described in detail with reference to FIGS.

図14〜図16に示すように、前記操向切換え弁V1 は、油圧ブロック37の上部に前後方向に摺動自在に装着したスプール61を、支軸62を介して外部から揺動される操作アーム63に係合して摺動操作するよう構成されており、支軸62の外端に装着したレバー64に前記ソレノイドSL1 が連動連結されている。   As shown in FIGS. 14 to 16, the steering switching valve V 1 is an operation in which a spool 61 slidably mounted in the front-rear direction on the upper part of the hydraulic block 37 is swung from the outside via a support shaft 62. The solenoid SL1 is interlocked and connected to a lever 64 mounted on the outer end of the support shaft 62.

上記構成によると、ステアリングレバー42が中立nにある時、ソレノイドSL1 は非通電状態にあって、スプール61は復帰バネ65よって中立に保持されており、ポンプポートPから供給された圧油はドレン流路Dを経てミッションケース9に戻される。ステアリングレバー42が左旋回方向に操作されると、これがポテンショメータ49で検出されてソレノイドSL1 が押し駆動され、スプール61が図15中の左方向に摺動操作され、ポンプポートPから供給された圧油は油路aを介して左旋回用のサイドクラッチ20Lに供給される。また、ステアリングレバー42が右旋回方向に操作されると、これがポテンショメータ49で検出されてソレノイドSL1 が引き駆動され、スプール61が図15中の右方向に摺動操作され、ポンプポートPから供給された圧油は油路bを介して右旋回用のサイドクラッチ20Rに供給されるようになっている。   According to the above configuration, when the steering lever 42 is in the neutral n, the solenoid SL1 is in a non-energized state, the spool 61 is held neutral by the return spring 65, and the pressure oil supplied from the pump port P is drained. It returns to the mission case 9 through the flow path D. When the steering lever 42 is operated in the left turning direction, this is detected by the potentiometer 49, the solenoid SL1 is pushed and driven, and the spool 61 is slid in the left direction in FIG. Oil is supplied to the left-turning side clutch 20L via the oil passage a. Further, when the steering lever 42 is operated in the right turning direction, this is detected by the potentiometer 49, the solenoid SL1 is pulled and driven, and the spool 61 is slid in the right direction in FIG. The pressurized oil is supplied to the right-turning side clutch 20R via the oil passage b.

図4,図17に示すように、前記モード切換え弁V2 は、サイドカバー33の上部に前後方向に摺動自在に装着したスプール66を、支軸67を介して外部から揺動される操作アーム68で接当押圧して、バネ69に抗して摺動操作するよう構成されており、支軸67の外端に装着したレバー70に前記ソレノイドSL2 が連動連結されている。   As shown in FIGS. 4 and 17, the mode switching valve V2 has an operating arm that swings a spool 66 attached to the upper portion of the side cover 33 so as to be slidable in the front-rear direction from the outside via a support shaft 67. The solenoid SL2 is interlocked and connected to a lever 70 attached to the outer end of the support shaft 67.

この構成によると、ソレノイドSL2 が非通電状態にある時には、スプール66は図17に示す位置にあり、シーケンス弁V3 の下手側の油路eはクラッチCに到る油路cに連通されている。そして、ソレノイドSL2 が通電駆動されて引き作動すると、レバー70が図17中反時計方向に揺動され、スプール66がバネ69に抗して切換えられ、前記油路eが制動機構Bに到る油路fに連通されるようになっている。   According to this configuration, when the solenoid SL2 is in a non-energized state, the spool 66 is in the position shown in FIG. 17, and the lower oil passage e of the sequence valve V3 is communicated with the oil passage c reaching the clutch C. . When the solenoid SL2 is energized and pulled, the lever 70 swings counterclockwise in FIG. 17, the spool 66 is switched against the spring 69, and the oil passage e reaches the braking mechanism B. It communicates with the oil passage f.

図17中に示すように、前記可変リリーフ弁V4 は、サイドカバー33の上部に前後方向に移動可能に組み込まれたポペット71と、このポペット71を弁座72に付勢押圧して、前記油路eのドレン流路Dへの連通を遮断するバネ73と、このバネ73の後端を支持するバネ受け部材74とからなり、このバネ受け部材74を、前記支軸67に外嵌装着した筒状の支軸75を介して外部から揺動される操作アーム76で接当押圧して摺動変位させることで、リリーフ圧を調節することが可能に構成されており、支軸75の外端に装着したレバー77に前記レリーズワイヤ50のインナーワイヤ50bが連動連結されている。また、前記レバー77は、操作アーム76をバネ受け部材74から離反させる方向にねじりバネ78によって揺動付勢されており、図に示すように、付勢揺動限界では操作アーム76がサイドカバー33の内面に接当し、この時の可変リリーフ弁V4 のリリーフ圧はほぼ零となっている。そして、前述のように、ステアリングレバー42が左右に揺動されてレリーズワイヤ50のインナーワイヤ50bが引き操作されると、操作アーム76が図17中、反時計方向に揺動操作されてバネ受け部材74が押し込み変位され、ステアリングレバー42の揺動量が大きくなってワイヤ引き量が大きくなるに連れて、可変リリーフ弁V4 のリリーフ圧が次第に高くなるようになっている。   As shown in FIG. 17, the variable relief valve V 4 includes a poppet 71 that is incorporated in the upper part of the side cover 33 so as to be movable in the front-rear direction, and urges and presses the poppet 71 against the valve seat 72. A spring 73 for blocking communication with the drain flow path D in the path e and a spring receiving member 74 for supporting the rear end of the spring 73 are mounted on the support shaft 67 by external fitting. The relief pressure can be adjusted by sliding and displacing by abutment pressing with an operating arm 76 that is swung from the outside via a cylindrical support shaft 75. An inner wire 50b of the release wire 50 is interlocked and connected to a lever 77 attached to the end. The lever 77 is oscillated and urged by a torsion spring 78 in a direction to move the operating arm 76 away from the spring receiving member 74. As shown in the figure, the operating arm 76 is side cover at the oscillating limit. The relief pressure of the variable relief valve V4 at this time is almost zero. As described above, when the steering lever 42 is swung left and right and the inner wire 50b of the release wire 50 is pulled, the operation arm 76 is swung counterclockwise in FIG. The relief pressure of the variable relief valve V4 is gradually increased as the member 74 is pushed and displaced, and the swinging amount of the steering lever 42 is increased and the wire pulling amount is increased.

なお、十字操作可能な前記ステアリングレバー42の前後揺動によって、前記刈取り前処理部3の昇降が行われるようになっている。すなわち、図12,図13に示すように、前記横向き支点yの延長線上の左右には、ステアリングレバー42の前後揺動を検出するポテンショメータあるいはスイッチなどからなるセンサ81と、ステアリングレバー42を前後揺動方向の中立nに付勢するねじりバネ82が配備されており、ステアリングレバー42が中立nより前方へ揺動されたことがセンサ81で検出されると、前記刈取り前処理部3を下降作動させ、後方へ揺動されたことがセンサ81で検出されると、前記刈取り前処理部3を上昇作動させるように、センサ81と刈取り前処理部3の図示しない駆動昇降機構とが連係されている。   The pre-cutting processing unit 3 is moved up and down by swinging back and forth of the steering lever 42 that can be operated in a cross shape. That is, as shown in FIGS. 12 and 13, on the left and right on the extension line of the lateral fulcrum y, the sensor 81 including a potentiometer or a switch for detecting the forward / backward swing of the steering lever 42 and the steering lever 42 are moved back and forth. A torsion spring 82 for urging the neutral n in the moving direction is provided. When the sensor 81 detects that the steering lever 42 is swung forward from the neutral n, the pre-cutting processing unit 3 is lowered. When the sensor 81 detects that the rocker has been swung backward, the sensor 81 and a drive lifting mechanism (not shown) of the pre-cutting processing unit 3 are linked so as to raise the pre-cutting processing unit 3. Yes.

また、図2中の83は、前記第3軸13の端部に作用するよう配備された、停止および駐車用のブレーキであり、操縦部7の足元に備えられたペダル84の踏み込み操作によって、エンジン6から静油圧式無段変速装置8への伝動系に配備された図示しない主クラッチが切り操作されるとともに、前記ブレーキ83が制動操作される。また、ペダル84を踏み込み位置に係止保持しておくことで、駐車ブレーキをかけることができるようになっている。   Further, reference numeral 83 in FIG. 2 denotes a stop and parking brake arranged to act on the end of the third shaft 13, and by depressing the pedal 84 provided at the foot of the control unit 7, A main clutch (not shown) provided in a transmission system from the engine 6 to the hydrostatic continuously variable transmission 8 is operated to be disengaged, and the brake 83 is operated to be braked. In addition, the parking brake can be applied by holding the pedal 84 in the depressed position.

本発明に係る操向装置は以上のように構成されており、以下、その操向作動について説明する。   The steering apparatus according to the present invention is configured as described above, and the steering operation will be described below.

前記ステアリングレバー42が中立nにある時には、サイドクラッチ20L,20Rは共にクラッチ入り状態にあり、左右のクローラ走行装置1L,1Rは等速で駆動され、機体は直進走行する。   When the steering lever 42 is in the neutral position n, the side clutches 20L and 20R are both in a clutch engaged state, the left and right crawler travel devices 1L and 1R are driven at a constant speed, and the airframe travels straight.

ステアリングレバー42が中立nから左右方向の一方、例えば右方に揺動操作されると、これがポテンショメータ49で検出されてソレノイドSL1 が通電駆動されて、操向切換え弁V1 が右旋回位置に切換えられ、圧油が油路bを介して供給されて、右側のサイドクラッチ20Rが切られる。この場合、ステアリングレバー42が中立nに近い第1操作域Rcにある間は、リリーフ弁V4 のリリーフ圧がシーケンス弁V3 の作動圧以下となっており、このため、サイドクラッチ20Rのサイドクラッチギヤ23Rは、クラッチ切り位置までしか変位されず、右側のクローラ走行装置1Rが遊転状態となり、左側のクローラ走行装置1Lのみの駆動により機体は右方向に緩やかに旋回してゆく。   When the steering lever 42 is swung in one of the left and right directions from the neutral n, for example, to the right, this is detected by the potentiometer 49, the solenoid SL1 is energized and the steering switching valve V1 is switched to the right turn position. The pressure oil is supplied through the oil passage b, and the right side clutch 20R is disengaged. In this case, while the steering lever 42 is in the first operating range Rc close to the neutral n, the relief pressure of the relief valve V4 is equal to or lower than the operating pressure of the sequence valve V3, and therefore, the side clutch gear of the side clutch 20R. 23R is displaced only to the clutch disengagement position, the right crawler traveling device 1R is in an idle state, and the body slowly turns rightward by driving only the left crawler traveling device 1L.

ステアリングレバー42が第1操作域Rcを超えて第2操作域Rsにまで操作されると、リーフ弁V4 のリリーフ圧がシーケンス弁V3 の作動圧を超えた大きさとなり、このため、サイドクラッチギヤ23Rは、クラッチ切り位置を超えて大きく変位し、図4中に示すように、操向用サイドギヤ25Rに咬合される。この場合、ステアリングレバー42が第2操作域Rsに在る間は、ソレノイドSL2 は非通電状態にあって、シーケンス弁V3 を経た圧油はクラッチCに供給可能な状態にあり、かつ、このクラッチCに印加される油圧は、リリーフ弁V4 によって制限されている。従って、第2操作域Rs内のステアリングレバー42が中立n側に近いほどクラッチCに印加される油圧は低く、クラッチCを介して伝達されるトルクは小さく、右側のクローラ走行装置1Rは左側のクローラ走行装置1Lより低速でかつ小さいトルクで駆動される。そして、第2操作域Rs内のステアリングレバー42が中立nから離れるほどクラッチCに印加される油圧は高くなり、クラッチCを介して右側のクローラ走行装置1Rに伝達されるトルクは次第に大きくなり、ついにはクラッチCは完全に繋がって、右側のクローラ走行装置1Rは所定の比率で減速された低速状態で駆動され、左右クローラ走行1R,1Lの駆動速度差に基づいて機体は右方向に緩やかに旋回してゆく。   When the steering lever 42 is operated beyond the first operating range Rc to the second operating range Rs, the relief pressure of the leaf valve V4 exceeds the operating pressure of the sequence valve V3. 23R is greatly displaced beyond the clutch disengagement position, and is engaged with the steering side gear 25R as shown in FIG. In this case, while the steering lever 42 is in the second operating range Rs, the solenoid SL2 is in a non-energized state, the pressure oil that has passed through the sequence valve V3 is in a state that can be supplied to the clutch C, and this clutch The hydraulic pressure applied to C is limited by the relief valve V4. Accordingly, the closer the steering lever 42 in the second operation range Rs is to the neutral n side, the lower the hydraulic pressure applied to the clutch C, the smaller the torque transmitted through the clutch C, and the right crawler travel device 1R is on the left side. It is driven at a lower speed and with a smaller torque than the crawler traveling device 1L. The hydraulic pressure applied to the clutch C increases as the steering lever 42 in the second operation range Rs moves away from the neutral n, and the torque transmitted to the right crawler traveling device 1R via the clutch C gradually increases. Finally, the clutch C is completely connected, and the right crawler traveling device 1R is driven at a low speed reduced by a predetermined ratio, and the airframe gradually moves to the right based on the difference in driving speed between the left and right crawler traveling 1R, 1L. Turn around.

ステアリングレバー42が第2操作域Rsを超えて第3操作域Rbにまで操作されると、これがポテンショメータ49で検出されてソレノイドSL2 が通電駆動されて、モード切換え弁V2 が切換えられ、油路eが油路fにつながって圧油が制動機構Bに供給されるとともに、油路cがドレン流路Dに連通されてクラッチCが切られる。この場合、ステアリングレバー42が大きく操作されていることで、前記リリーフ圧が既に高くなっているので、制動機構Bによって第5軸26は制動され、第5軸26に連動連結されている右側のクローラ走行装置1Rは制動停止された状態で、左側のクローラ走行装置1Lのみが駆動され、機体は右方向に急旋回(信地旋回)する。   When the steering lever 42 is operated beyond the second operating range Rs to the third operating range Rb, this is detected by the potentiometer 49, the solenoid SL2 is energized and the mode switching valve V2 is switched, and the oil passage e Is connected to the oil passage f and pressure oil is supplied to the braking mechanism B, and the oil passage c is connected to the drain passage D and the clutch C is disengaged. In this case, the relief pressure is already high because the steering lever 42 is greatly operated, so that the fifth shaft 26 is braked by the braking mechanism B, and the right side connected to the fifth shaft 26 is interlocked. While the crawler traveling device 1R is in a braking stopped state, only the left crawler traveling device 1L is driven, and the aircraft suddenly turns rightward (trust turn).

なお、言うまでもないが、ステアリングレバー42が左旋回方向に操作される場合も上記と同様に、第1操作域Lcでは、左側のサイドクラッチ20Lのみを切っての緩やかな左旋回が行われ、第2操作域Lsでは、クラッチCを入り操作して左側のクローラ走行装置1Lを減速駆動しての左旋回が行われ、また、第3操作域Lbでは、左側のクローラ走行装置1Lを制動しての左方への急旋回が行われる。   Needless to say, even when the steering lever 42 is operated in the left turn direction, in the same manner as described above, in the first operation range Lc, a gentle left turn is performed with only the left side clutch 20L disconnected. In the second operation range Ls, the left turn is performed by operating the clutch C to decelerate the left crawler travel device 1L, and in the third operation range Lb, the left crawler travel device 1L is braked. A sharp turn to the left of is made.

ここで、図12に示すように、前記第1操作域Lc,Rc、第2操作域Ls,Rs、および、第3操作域Lb,Rbの大きさは、旋回内側のサイドクラッチを切って旋回外側のクローラ走行装置の推力のみで旋回する第1操作域Lc,Rcが最も小さく、旋回内側のクローラ走行装置を制動停止させて旋回外側のクローラ走行装置の推力のみで旋回する第3操作域Lb,Rbが次に小さく、減速駆動する旋回内側のクローラ走行装置と減速しない旋回外側のクローラ走行装置で旋回する最も操作頻度の高い第2操作域Ls,Rsが最も大きく設定されている。この第2操作域Ls,Rsが本発明の緩旋回操作域に相当する。   Here, as shown in FIG. 12, the size of the first operation areas Lc, Rc, the second operation areas Ls, Rs, and the third operation areas Lb, Rb is determined by turning off the side clutch inside the turn. The first operating range Lc, Rc that turns only by the thrust of the outer crawler traveling device is the smallest, and the third operating region Lb that turns only by the thrust of the outer crawler traveling device by braking and stopping the crawler traveling device inside the turning. , Rb is the next smallest, and the second operation areas Ls, Rs that are most frequently operated by the crawler traveling device on the inside of the turn that is driven to decelerate and the crawler traveling device on the outside of the turn that is not decelerated are set to be the largest. The second operation areas Ls and Rs correspond to the gentle turning operation area of the present invention.

本発明は、以下のような形態で実施することも可能である。   The present invention can also be implemented in the following forms.

(1)図18に示すように、ステアリングレバー42が第3操作域Lb,Rbにある時に作用して、ステアリングレバー42の操作に抵抗を付与する手段として、ステアリングレバー42によって圧縮操作されるバネ85を配備し、操作抵抗が増加することから第3操作域Lb,Rbにあることを認識させるように構成すれば、不用意に第3操作域Lb,Rbに操作してしまうことを回避することが容易となる。   (1) As shown in FIG. 18, a spring that is actuated when the steering lever 42 is in the third operating range Lb, Rb and that is compressed by the steering lever 42 as means for imparting resistance to the operation of the steering lever 42. If 85 is provided and the operation resistance increases, and the configuration is made to recognize that the operation area is in the third operation area Lb, Rb, it is possible to avoid inadvertently operating the third operation area Lb, Rb. It becomes easy.

(2)図19に示すように、ステアリングハンドル42aの回動によって前記ステアリングレバー42bを揺動操作するよにして、ステアリング操作具42を回転操作式に構成して実施することもできる。   (2) As shown in FIG. 19, the steering lever 42b can be pivoted by turning the steering handle 42a, so that the steering operation tool 42 can be configured to be rotationally operated.

コンバイン全体の右側面図Right side view of the entire combine 走行用ミッションケースの伝動構造をしめす正面図Front view showing the transmission structure of the traveling mission case ミッションケースの上半部を示す縦断正面図Longitudinal front view showing the upper half of the mission case ミッションケースの下半部を示す縦断正面図Longitudinal front view showing the lower half of the mission case 副変速機構の操作構造を示す側面図Side view showing the operation structure of the sub-transmission mechanism 副変速機構を操作するシフターの縦断正面図Longitudinal front view of shifter operating the sub-transmission mechanism 副変速機構を低速に切換えた状態を示す要部の縦断正面図Longitudinal front view of the main part showing the state where the auxiliary transmission mechanism is switched to low speed 副変速機構を中速に切換えた状態を示す要部の縦断正面図Longitudinal front view of the main part showing the sub-transmission mechanism switched to medium speed 副変速機構を中立に切換えた状態を示す要部の縦断正面図Longitudinal front view of the main part showing the sub-transmission mechanism switched to neutral 副変速機構を高速に切換えた状態を示す要部の縦断正面図Longitudinal front view of essential parts showing the state where the auxiliary transmission mechanism is switched to high speed 操向用の油圧回路と制御系の構成図Diagram of steering hydraulic circuit and control system ステアリング操作部の正面図Front view of the steering operation unit ステアリング操作部の側面図Side view of the steering control unit 操向用制御部を示す側面図Side view showing control unit for steering 操向切換え弁の周辺を示す縦断側面図Longitudinal side view showing the periphery of the steering switching valve 操向切換え弁の操作部を示す正面図Front view showing the operation part of the steering switching valve モード切換え弁および可変リリーフ弁の周辺を示す縦断側面図Vertical side view showing the periphery of the mode switching valve and variable relief valve ステアリング操作部の別の実施形態を示す正面図Front view showing another embodiment of the steering operation unit ステアリング操作部の更に別の実施形態を示す正面図Front view showing still another embodiment of the steering operation unit

符号の説明Explanation of symbols

1L,1R 走行装置
20L,20R サイドクラッチ
42 ステアリング操作具
47 作動部材
49 ポテンショメータ
49a 操作レバー
C クラッチ
Lc,Rc 第1操作域
Ls,Rs 第2操作域
Lb,Rb 第3操作域
1L, 1R Traveling device 20L, 20R Side clutch 42 Steering operation tool 47 Actuating member 49 Potentiometer 49a Operation lever C Clutch Lc, Rc First operation range Ls, Rs Second operation range Lb, Rb Third operation range

Claims (2)

左右一対のクローラ型の走行装置を備え、単一のステアリング操作具の中立位置から左右旋回方向の一方への操作域に、中立位置から離れるほど旋回機能が高くなるように、複数の操作域を形成したコンバインの操向装置において、
前記操作域に、一方の走行装置を他方の走行装置と同方向に、かつ他方の走行装置よりも低速で減速駆動して緩旋回を行う緩旋回操作域を備えるとともに、その緩旋回操作域の外側に緩旋回操作域よりも旋回性能の高い操作域を備え、
前記緩旋回操作域内においても前記ステアリング操作具が中立位置から離れるほど旋回機能が高くなるように緩旋回操作域内の旋回性能を設定し、
この緩旋回操作域における操作可能な範囲を、前記複数の操作域のうちの他の操作域よりも大きく設定してあるコンバインの操向装置。
Provided with a pair of left and right crawler type traveling devices, a plurality of operation areas are provided in an operation area from a neutral position of a single steering operation tool to one of the left and right turning directions so that the turning function becomes higher as the distance from the neutral position increases. In the steering device of the formed combine,
The operating range, one of the traveling device on the other of the operating device in the same direction, and includes a slow turning operation region to perform gentle swirling and the deceleration drive at a lower speed than the other of the operating device Rutotomoni, the slow rotation operation range An operation area with higher turning performance than the gentle turning operation area
In the slow turning operation area, the turning performance in the slow turning operation area is set so that the turning function becomes higher as the steering operation tool moves away from the neutral position,
A combine steering apparatus in which an operable range in the gentle turning operation range is set to be larger than other operation ranges among the plurality of operation ranges.
緩旋回操作域の外側にブレーキ操作域を設けた請求項1記載のコンバインの操向装置。   2. The combine steering apparatus according to claim 1, wherein a brake operation area is provided outside the gentle turning operation area.
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