JP4557937B2 - 2-axis rotary tiller - Google Patents

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Description

本発明は、トラクタ等の作業車輌本機に付設される二軸ロータリ耕耘機に関する。   The present invention relates to a biaxial rotary tiller attached to a work vehicle such as a tractor.

車輌幅方向に沿うように配設された耕耘軸と、前記耕耘軸より車輌後方側において車輌前後方向に沿うように配設された砕土軸とを備えた二軸ロータリ耕耘機は、従来から広く利用されている(例えば、下記特許文献1参照)。
詳しくは、前記特許文献に記載の二軸ロータリ耕耘機は、前記耕耘軸と、前記耕耘軸に設けられた耕耘爪と、前記砕土軸と、前記砕土軸に設けられた砕土爪とを備えており、前記耕耘爪によって荒起こしされた土を、前記砕土爪によって砕土することで、植付領域となる上面層を砕土層とし得るようになっている。
2. Description of the Related Art A biaxial rotary tiller including a tilling shaft disposed along the vehicle width direction and a soil breaking shaft disposed along the vehicle front-rear direction on the vehicle rear side from the tilling shaft has been widely used. (For example, refer to Patent Document 1 below).
Specifically, the biaxial rotary tiller described in the patent document includes the tilling shaft, a tilling claw provided on the tilling shaft, the crushing shaft, and a crushing claw provided on the crushing shaft. In addition, by crushing the soil that has been devastated by the tilling claws with the crushing claw, the upper surface layer serving as a planting region can be used as a crushing layer.

ところで、車輌幅方向に関しどの領域を砕土すべきか、及び、砕土領域の深さをどのようにするかは、植付作業に応じて異なる。
しかしながら、従来の二軸ロータリ耕耘機においては、斯かる観点に関し十分な考慮がなされていなかった。
特開昭60−19406号公報
By the way, it should Harrow regions of Shido about the vehicle width direction, and, is how the depth of the Harrow area varies depending on the planting work.
However, in the conventional biaxial rotary tiller, sufficient consideration has not been made with respect to this viewpoint.
Japanese Unexamined Patent Publication No. 60-19406

本発明は、前記従来技術に鑑みなされたものであり、耕耘軸及び砕土軸を有する二軸ロータリ耕耘機であって、砕土領域を車輌幅方向及び深さに関し調整可能な二軸ロータリ耕耘機の提供を、一の目的とする。 The present invention has been made in view of the prior art, and is a biaxial rotary cultivator having a tilling shaft and a crushed shaft, wherein the crushed region can be adjusted with respect to the vehicle width direction and depth . Providing is one purpose.

本発明は前記目的を達成する為に、作業車輌本機に設けられたPTO軸によって作動的に駆動される耕耘軸及び前記耕耘軸に設けられた耕耘爪を含む耕耘部と、前記耕耘部によって耕耘された土を畦形状に整形する整形板、前記耕耘軸より車輌後方側に配設され砕土軸及び前記砕土軸に設けられた砕土部材を含む整形部とを備え、前記耕耘爪によって粗く耕耘され且つ前記整形板によって整形された粗い土の畦の上部を前記砕土部材によって細かく砕土する二軸ロータリ耕耘機であって前記耕耘部は、前記PTO軸に作動連結される入力軸と前記入力軸を車輌前後方向に沿うように支持するギヤケースと前記ギヤケース内の駆動伝達機構を介して前記入力軸に作動連結された状態で車輌幅方向に沿うように前記ギヤケースに支持された従動軸と上端側において前記従動軸を支持し且つ下端側において車輌幅方向に沿うように前記耕耘軸を支持する耕耘用伝動ケースと前記従動軸及び前記耕耘軸を作動連結するように前記耕耘用伝動ケースに収容された耕耘用伝動機構とを有し、前記整形部は、砕土用入力軸と上端側において前記従動軸と略平行となるように前記砕土用入力軸を支持し且つ下端側において車輌幅方向に沿うように前記砕土軸を支持する砕土用伝動ケースと前記砕土用入力軸及び前記砕土軸を作動連結するように前記砕土用伝動ケースに収容された砕土用伝動機構と前記従動軸及び前記砕土用入力軸を作動連結する動力取出機構とを有し、前記砕土用伝動ケースは、前記砕土用入力軸回り位置調整可能に前記耕耘部に固定され、前記砕土部材は、前記砕土軸に対して軸線方向位置調整可能に固定されていることを特徴とする二軸ロータリ耕耘機を提供する。 For the present invention to achieve the above object, a tilling unit including a tilling claw provided on the tilling shaft and the cultivating shaft is operatively driven by the PTO shaft provided in the working vehicle the machine, by the tilling unit fairing for shaping the plow soils in ridge shape, and a shaping section comprising Harrow member provided in Harrow shaft and the Harrow shaft disposed to the vehicle rear side of the cultivating shaft, roughened by the tilling claws A biaxial rotary tiller that finely pulverizes the upper part of the rough soil cultivated and shaped by the shaping plate with the crushed member , wherein the cultivating section includes an input shaft operatively connected to the PTO shaft and the input shaft A gear case that supports the input shaft along the longitudinal direction of the vehicle, and a slave that is supported by the gear case along the vehicle width direction while being operatively connected to the input shaft via a drive transmission mechanism in the gear case. The power transmission case for cultivating the driven shaft for supporting the cultivated shaft so as to support the driven shaft on the shaft and the upper end side, and supporting the cultivated shaft along the vehicle width direction on the lower end side, and the driven shaft and the cultivated shaft. A plowing transmission mechanism housed in a case, and the shaping portion supports the crushed input shaft so as to be substantially parallel to the driven shaft on the crushed input shaft and the upper end side, and a vehicle on the lower end side. A transmission mechanism for crushed soil that supports the crushed soil shaft along the width direction, the input shaft for crushed soil, and a transmission mechanism for crushed soil accommodated in the crushed soil transmission case so as to operatively connect the crushed soil shaft, and the driven shaft, A power take-off mechanism for operatively connecting the input shaft for crushed soil, the transmission case for crushed soil is fixed to the tillage portion so that the position around the input shaft for crushed soil can be adjusted, and the crushed member is attached to the crushed shaft. Against Providing biaxial rotary tiller, characterized in that it is axially adjustable in position fixing.

好ましくは、前記耕耘部は前記砕土用伝動ケースが連結される固定支持部材を有し、前記固定支持部材には前記砕土用入力軸回りの周方向に沿った長孔が設けられ、前記砕土用伝動ケースは前記長孔に挿通された固定部材によって前記長孔の範囲内において前記砕土用入力軸回り位置調整可能に前記固定支持部材に固定され得る。Preferably, the tillage part has a fixed support member to which the transmission case for crushed soil is connected, and the fixed support member is provided with a long hole along a circumferential direction around the input shaft for crushed soil. The transmission case can be fixed to the fixed support member by a fixing member inserted through the long hole so that the position around the input shaft for crushed soil can be adjusted within the range of the long hole.

好ましくは、前記動力取出機構は、前記従動軸に相対回転不能に支持された第1伝動プーリーと前記砕土用入力軸に相対回転不能に支持された第2伝動プーリーと前記第1及び第2伝動プーリーに巻き回された伝動ベルトと付勢部材の付勢力によって前記伝動ベルトに張力を与えるテンションローラとを有し得る。Preferably, the power take-out mechanism includes a first transmission pulley supported on the driven shaft so as not to rotate relative to the driven shaft, a second transmission pulley supported on the input shaft for crushed soil so as not to rotate relative thereto, and the first and second transmissions. A transmission belt wound around a pulley and a tension roller that applies tension to the transmission belt by the urging force of the urging member may be included.

本発明に係る二軸ロータリ耕耘機において、互いに別体とされた複数の前記砕土部材を備えていてもよい。この場合、前記複数の砕土部材は、それぞれ、前記砕土軸に対して軸線方向位置調整可能に固定され得る。   The biaxial rotary tiller according to the present invention may include a plurality of the crushed members separated from each other. In this case, each of the plurality of crushed members may be fixed so as to be axially position adjustable with respect to the crushed shaft.

本発明に係る二軸ロータリ耕耘機において、前記砕土軸は、軸線方向に沿って所定ピッチで設けられた取付孔を有し、前記砕土部材は、前記砕土軸に外挿されるボス部と、前記ボス部から径方向外方へ延びるベース部と、前記ベース部の径方向外方部から軸線方向へ延びるロッド部とを有していてもよい。この場合、前記ボス部には、軸線方向及び周方向に変位された複数の位置決め孔が設けられており、前記複数の位置決め孔の軸線方向ピッチは、前記所定ピッチよりも間隔が狭いことが好ましい。   In the biaxial rotary cultivator according to the present invention, the crushed shaft has mounting holes provided at a predetermined pitch along the axial direction, and the crushed member is bossed to be extrapolated to the crushed shaft, and You may have a base part extended in a radial direction outward from a boss | hub part, and a rod part extended in an axial direction from the radial direction outward part of the said base part. In this case, the boss portion is provided with a plurality of positioning holes displaced in the axial direction and the circumferential direction, and the pitches in the axial direction of the plurality of positioning holes are preferably narrower than the predetermined pitch. .

斯かる態様の二軸ロータリ耕耘機においては、前記砕土部材の回転軌跡の少なくとも一部が、側面視において前記整形板とオーバーラップしていることが好ましい。   In the biaxial rotary tiller of such an aspect, it is preferable that at least a part of the rotation trajectory of the crushed member overlaps the shaping plate in a side view.

本発明に係る二軸ロータリ耕耘機によれば、砕土部材砕土軸に対して軸線方向位置調整可能に固定されているので、砕土領域を車輌幅方向に関し調整することができ、さらに、砕土用伝動ケースが砕土用入力軸回り位置調整可能に耕耘部に固定されているので、前記耕耘部によって耕耘され且つ整形部の整形板によって成形された畦の上部に形成する砕土層の深さを植え付ける作物に適した深さに調整することができる。 According to the biaxial rotary tilling machine according to the present invention, since the grinding earth member is axially adjustable in position fixed to Harrow shaft, it is possible to adjust the Harrow area relates the vehicle width direction, further, Harrow Since the transmission case is fixed to the tillage part so that the position around the input shaft for crushed soil can be adjusted, the depth of the crushed soil layer formed on the upper part of the ridge that is cultivated by the tillage part and formed by the shaping plate of the shaping part is set. It can be adjusted to a depth suitable for the crop to be planted.

以下、本発明に係る二軸ロータリ耕耘機の一実施の形態について添付図面を参照しつつ説明する。
図1は、本実施の形態に係る二軸ロータリ耕耘機が適用された作業車輌の概略側面図である。
Hereinafter, an embodiment of a biaxial rotary tiller according to the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is a schematic side view of a working vehicle to which the biaxial rotary tiller according to the present embodiment is applied.

図1に示す如く、乗用トラクタの形態をなす前記作業車輌100は、作業車輌本機50と、該本機50の後部に連結された二軸ロータリ耕耘機400とを備えている。
前記本機50は、走行機体1と、該走行機体1を支持する左右一対の前車輪2及び左右一対の後車輪3と、該走行機体1の前部に搭載されたエンジン4とを備えており、前記エンジン4からの動力によって前記後車輪3及び前記前車輪2を作動的に駆動することにより、前後進走行するように構成されている。なお、図中の符号5は前記エンジン4を覆うボンネットである。
As shown in FIG. 1, the working vehicle 100 in the form of a riding tractor includes a working vehicle main unit 50 and a biaxial rotary tiller 400 connected to the rear portion of the main unit 50.
The machine 50 includes a traveling machine body 1, a pair of left and right front wheels 2 and a pair of left and right rear wheels 3 that support the traveling machine body 1, and an engine 4 mounted on a front portion of the traveling machine body 1. In addition, the rear wheel 3 and the front wheel 2 are operatively driven by the power from the engine 4 so as to travel forward and backward. Reference numeral 5 in the figure denotes a hood that covers the engine 4.

前記走行機体1は、前バンパ11及び前車軸ケース12を有するエンジンフレーム13と、該エンジンフレーム13の後部にボルトにて着脱自在に固定される左右の機体フレーム15とを有している。
前記機体フレーム15の後部には、前記エンジン4の回転を適宜変速してそれぞれ後輪軸3a及び前輪軸2aを介して前記後車輪3及び前記前車輪2に伝達するためのミッションケース16が連結されている。
なお、前記ミッションケース16の後端面には、前記二軸ロータリ耕耘機400の駆動力を出力する為のPTO軸18が後向きに突出するように設けられている。
The traveling machine body 1 includes an engine frame 13 having a front bumper 11 and a front axle case 12, and left and right machine body frames 15 that are detachably fixed to the rear portion of the engine frame 13 with bolts.
A transmission case 16 is connected to the rear part of the body frame 15 for appropriately shifting the rotation of the engine 4 and transmitting it to the rear wheel 3 and the front wheel 2 via the rear wheel shaft 3a and the front wheel shaft 2a, respectively. ing.
A PTO shaft 18 for outputting the driving force of the biaxial rotary tiller 400 is provided on the rear end surface of the transmission case 16 so as to protrude rearward.

さらに、前記作業車輌100は、前記走行機体1の上面に設けられたキャビン6を有している。該キャビン6の内部には、操縦座席7と、かじ取りすることによって前記前車輪2の操向方向を左右に動かすように構成された操縦ハンドル(丸ハンドル)8とが設置されている。該操縦ハンドル8は、前記操縦座席7の前方に位置する操縦コラム19上に設けられている。
又、前記キャビン6内には、さらに、前記走行機体1を制動操作するための左右ブレーキペダル20と、前記エンジン4から前記前車輪2及び前記後車輪3への動力伝達の係脱操作を行う為のクラッチペダル21と、前記二軸ロータリ耕耘機400の高さ位置を手動で変更操作するための上下位置設定手段として作用する作業機昇降レバー22と、前記PTO軸18からの出力を変速操作する為のPTO変速レバー23と、前記本機50の走行速度を変速操作する為の走行変速レバー24と、前記エンジン4から前記後車輪3への動力伝達経路に介挿されるディファレンシャル機構をロック操作する為のデフロックペダル25とが配置されている。
前記キャビン6の外側部には、作業者が乗降するステップ9が設けられ、該ステップ9より内側で且つ該キャビン6の底部より下側には、前記エンジン4に燃料を供給する燃料タンク10が設けられている。
Furthermore, the working vehicle 100 has a cabin 6 provided on the upper surface of the traveling machine body 1. Inside the cabin 6 are installed a control seat 7 and a control handle (round handle) 8 configured to move the steering direction of the front wheel 2 to the left and right by steering. The steering handle 8 is provided on a steering column 19 located in front of the steering seat 7.
Further, in the cabin 6, a left / right brake pedal 20 for braking the traveling machine body 1 and a power transmission / removal operation from the engine 4 to the front wheels 2 and the rear wheels 3 are performed. A clutch pedal 21, a working machine lifting lever 22 that acts as a vertical position setting means for manually changing the height position of the biaxial rotary tiller 400, and a speed change operation on the output from the PTO shaft 18. The PTO shift lever 23 for shifting, the travel shift lever 24 for shifting the travel speed of the machine 50, and the differential mechanism inserted in the power transmission path from the engine 4 to the rear wheel 3 are locked. A differential lock pedal 25 is provided for this purpose.
A step 9 where an operator gets on and off is provided on the outer side of the cabin 6, and a fuel tank 10 for supplying fuel to the engine 4 is provided on the inner side of the step 9 and below the bottom of the cabin 6. Is provided.

前記二軸ロータリ耕耘機400は、作業車輌本機(ここでは、ミッションケース16の後部)に、リンク機構300を介して上下揺動可能に連結されている。
本実施の形態においては、前記リンク機構300は、トップリンク320及び左右一対のロワーリンク311,312を備えた3点リンク機構とされている。
The biaxial rotary tiller 400 is connected to the working vehicle main unit (here, the rear part of the transmission case 16) via a link mechanism 300 so as to be vertically swingable.
In the present embodiment, the link mechanism 300 is a three-point link mechanism including a top link 320 and a pair of left and right lower links 311 and 312.

前記左右一対のロワーリンク311,312は、前端側が前記ミッションケース16後部の左右側面のそれぞれにロワーリンクピン313を介して回動可能に連結され、且つ、後端側がヒッチフレーム310の下端部に下ヒッチピン314を介して連結されている。
前記トップリンク320は、前端側が下記作業機用昇降機構200の後部のトップリンクヒッチ210にトップリンクピン211を介して連結され、且つ、後端側が下記上リンクフレーム401の前端側に上ヒッチピン321を介して連結されている。
詳しくは、前記トップリンク320は、ターンバックル320aの回転にて伸縮されて、該トップリンク320の長さを変更調節可能となるように構成されている。
The pair of left and right lower links 311 and 312 has a front end connected to the left and right side surfaces of the rear portion of the transmission case 16 via a lower link pin 313, and a rear end connected to the lower end of the hitch frame 310. The lower hitch pins 314 are connected.
The top link 320 has a front end connected to a top link hitch 210 at the rear of the working machine lifting mechanism 200 described below via a top link pin 211, and a rear end connected to the front end of the upper link frame 401 below with an upper hitch pin 321. It is connected through.
Specifically, the top link 320 is configured to be expanded and contracted by the rotation of the turnbuckle 320a so that the length of the top link 320 can be changed and adjusted.

前記ミッションケース16の後部上面には、前記二軸ロータリ耕耘機400を昇降動する為の油圧式作業機用昇降機構200が着脱可能に取付けられている。
油圧式の作業機用昇降機構200は、昇降用アクチュエータとして作用する単動形の昇降制御油圧シリンダ(図示せず)と、該油圧シリンダにおけるピストンによって作動的に回動される左右一対のリフトアーム221,222とを有している。
On the rear upper surface of the transmission case 16, a hydraulic working machine lifting mechanism 200 for lifting and lowering the biaxial rotary tiller 400 is detachably attached.
The hydraulic working machine lifting mechanism 200 includes a single-acting lift control hydraulic cylinder (not shown) that acts as a lift actuator, and a pair of left and right lift arms that are operatively rotated by a piston in the hydraulic cylinder. 221 and 222.

進行方向に向かって左側の前記リフトアーム221は、左リフトロッド231を介して対応する左側の前記ロワーリンク311に連結されている。
進行方向に向かって右側の前記リフトアーム222は、右リフトロッド232を介して対応する右側の前記ロワーリンク312に連結されている。
つまり、前記二軸ロータリ耕耘機400は、前記昇降制御油圧シリンダによって前記左右一対のリフトアーム221,222が車輌幅方向に沿った回動軸回りに揺動することで、前記トップリンク320及び前記一対のロワーリンク311,312の前端部回りに昇降するようになっている。
The left lift arm 221 in the traveling direction is connected to the corresponding left lower link 311 via a left lift rod 231.
The lift arm 222 on the right side in the traveling direction is connected to the corresponding lower link 312 on the right side via a right lift rod 232.
That is, in the biaxial rotary tiller 400, the pair of left and right lift arms 221 and 222 are swung around the rotation axis along the vehicle width direction by the lift control hydraulic cylinder, so that the top link 320 and the The pair of lower links 311 and 312 are moved up and down around the front end portions.

なお、前記右リフトロッド232には、前記二軸ロータリ耕耘機400を前記本機50に対して傾動させる傾動用アクチュエータとして作用する複動形の傾斜制御油圧シリンダ240が介挿されている。
つまり、前記二軸ロータリ耕耘機400は、前記傾斜制御油圧シリンダ240のピストンロッド241が進退することによって、前記左右一対のリフトロッド231,232の他方(ここでは、左リフトロッド231)と該他方のリフトロッド231に対応したロアーリンク311との連結点(即ち、前記二軸ロータリ耕耘機400の車輌幅方向中心位置から一方側へ変位された位置)を支点Qとして、傾動するようになっている。
A double-acting tilt control hydraulic cylinder 240 that acts as a tilting actuator for tilting the biaxial rotary tiller 400 with respect to the main unit 50 is inserted in the right lift rod 232.
That is, in the biaxial rotary tiller 400, the piston rod 241 of the tilt control hydraulic cylinder 240 advances and retreats so that the other of the left and right lift rods 231 and 232 (here, the left lift rod 231) and the other The connecting point with the lower link 311 corresponding to the lift rod 231 (that is, the position displaced to the one side from the center position in the vehicle width direction of the biaxial rotary tiller 400) is tilted about the fulcrum Q. Yes.

次に、本実施の形態に係る二軸ロータリ耕耘機400について詳述する。
図2は、図1に示す作業車輌100における二軸ロータリ耕耘機400部分を示す図であって、図2(a)は、該二軸ロータリ耕耘機400の概略側面図であり、図2(b)は、該二軸ロータリ耕耘機400において、カバー部材等の一部の部材を取り外した状態を示す概略側面図である。
又、図3は、図1に示す二軸ロータリ耕耘機400を左斜め上後方から視た概略斜視図であり、図4は、図1に示す二軸ロータリ耕耘機400を斜め下後方から視た概略斜視図である。
なお、図4においては、後述する整形前部上面カバー425等を取り外した状態を示している。
Next, the biaxial rotary tiller 400 according to the present embodiment will be described in detail.
FIG. 2 is a view showing a portion of the biaxial rotary tiller 400 in the working vehicle 100 shown in FIG. 1, and FIG. 2 (a) is a schematic side view of the biaxial rotary tiller 400, and FIG. b) is a schematic side view showing a state in which some members such as a cover member are removed from the biaxial rotary tiller 400. FIG.
3 is a schematic perspective view of the biaxial rotary tiller 400 shown in FIG. 1 as viewed from the upper left and diagonally backward. FIG. 4 shows the biaxial rotary tiller 400 shown in FIG. FIG.
FIG. 4 shows a state where a shaping front upper cover 425 and the like which will be described later are removed.

図1から図4に示すように、前記二軸ロータリ耕耘機400は、耕耘軸411と、耕耘爪412と、砕土軸422と、砕土部材423とを備えている。
前記耕耘軸411は、前記作業車輌本機50に設けられたPTO軸18によって作動的に(ここでは両端に自在継手が備えられた伝動軸452を介して)駆動されるように構成されており、前記耕耘爪412は、前記耕耘軸411に設けられている。
As shown in FIGS. 1 to 4, the biaxial rotary tiller 400 includes a tilling shaft 411, a tilling claw 412, a soil breaking shaft 422, and a soil breaking member 423.
The tillage shaft 411 is configured to be operatively driven by a PTO shaft 18 provided in the work vehicle main unit 50 (here, via a transmission shaft 452 provided with universal joints at both ends). The tilling claws 412 are provided on the tilling shaft 411.

又、前記砕土軸422は、前記耕耘軸411より車輌後方側に配設され、前記PTO軸18から前記耕耘軸411への動力伝達経路から分岐された動力によって駆動されるように構成されており、前記砕土部材423は、前記砕土軸422に設けられている。   The crushed shaft 422 is disposed on the vehicle rear side from the tilling shaft 411 and is configured to be driven by power branched from a power transmission path from the PTO shaft 18 to the tilling shaft 411. The crushing member 423 is provided on the crushing shaft 422.

図5は、図4に示す前記砕土軸422及び前記砕土部材423部分を拡大して示す図である。
又、図6から図8は、前記砕土部材423を示す図であって、図6(a)は、該砕土部材423の右側面図(左側面図)であり、図6(b)は、該砕土部材423の左側面図(右側面図)であり、図7(a)は、該砕土部材423の背面図(正面図)であり、図7(b)は、該砕土部材423の平面図(底面図)であり、図8は、該砕土部材423の斜視図である。
又、図9は、前記砕土軸422、及び前記砕土部材423におけるボス部を示す図である。
FIG. 5 is an enlarged view of the crushed shaft 422 and the crushed member 423 shown in FIG.
FIGS. 6 to 8 are views showing the crushed member 423, FIG. 6 (a) is a right side view (left side view) of the crushed member 423, and FIG. 7 is a left side view (right side view) of the crushed member 423, FIG. 7A is a rear view (front view) of the crushed member 423, and FIG. 7B is a plan view of the crushed member 423. FIG. 8 is a perspective view of the crushed soil member 423. FIG.
Moreover, FIG. 9 is a figure which shows the boss | hub part in the said crushing shaft 422 and the said crushing member 423. FIG.

図5から図9に示すように、前記砕土部材423は、前記砕土軸422に対して軸線方向位置調整可能に固定されている。   As shown in FIGS. 5 to 9, the crushed member 423 is fixed to the crushed shaft 422 so that the position in the axial direction can be adjusted.

本実施の形態においては、前記砕土軸422は、軸線方向に沿って所定ピッチP1(図9参照)で設けられた複数の取付孔(ここでは軸線方向に略直交する方向に貫通する複数の取付孔)422a,422a,…を有している。
前記砕土部材423は、前記砕土軸422に外挿されるボス部423cと、前記ボス部423cから径方向外方へ延びるベース部423aと、前記ベース部423aの径方向外方部から軸線方向へ延びるロッド部423bとを有している。
そして、前記ボス部423cには、位置決め孔(ここでは軸線方向に略直交する方向に貫通する位置決め孔)423c’が設けられており、これにより、前記砕土部材423は、前記位置決め孔423c’に挿通される取付ピン等の固定部材422a’が前記複数の取付孔422a,422a,…のうち何れかの孔に取り付けられることによって、前記砕土軸422に位置決め固定されるようになっている。
In the present embodiment, the soil crushing shaft 422 has a plurality of mounting holes (here, a plurality of mountings penetrating in a direction substantially orthogonal to the axial direction) provided at a predetermined pitch P1 (see FIG. 9) along the axial direction. Holes) 422a, 422a,.
The crushed member 423 extends in the axial direction from a boss portion 423c that is extrapolated to the crushed shaft 422, a base portion 423a that extends radially outward from the boss portion 423c, and a radially outer portion of the base portion 423a. Rod part 423b.
The boss portion 423c is provided with a positioning hole (here, a positioning hole penetrating in a direction substantially orthogonal to the axial direction) 423c ′, whereby the soil crushing member 423 is formed in the positioning hole 423c ′. A fixing member 422a ′ such as an attachment pin to be inserted is attached to any one of the plurality of attachment holes 422a, 422a,.

このように、本実施の形態に係る二軸ロータリ耕耘機400によれば、前記砕土部材423は、前記砕土軸422に対して軸線方向位置調整可能に固定されているので、砕土領域を車輌幅方向に関し調整することができ、これにより必要な部分の砕土が可能となる。   Thus, according to the biaxial rotary tiller 400 according to the present embodiment, the crushed member 423 is fixed to the crushed shaft 422 so that the position in the axial direction can be adjusted. The direction can be adjusted so that the necessary part of the soil can be crushed.

本実施の形態おいては、前記砕土部材423は、図5に示すように、互いに別体とされた複数(ここでは4個)のものとされ、該複数の砕土部材423,423,…は、それぞれ、前記砕土軸422に対して軸線方向位置調整可能に固定されていている。
斯かる構成によれば、車輌幅方向に関し、前記複数の砕土部材423,423,…によって砕土される領域を、植付領域に応じてそれぞれ異ならせることができる。
又、砕土する畦Fの幅が変更された場合でも、隣り合う砕土部材423,423間の距離d(図5参照)を変更することができ、これにより、畦の幅に応じた専用幅の砕土部材を用意することなく、該変更された畦Fの幅に対応させることができる。
In the present embodiment, as shown in FIG. 5, the crushed member 423 is a plurality (four in this case) separated from each other, and the plurality of crushed members 423, 423,. These are fixed to the crushed earth shaft 422 so that the position in the axial direction can be adjusted.
According to such a configuration, in the vehicle width direction, the areas crushed by the plurality of crushed members 423, 423,... Can be made different according to the planting areas.
In addition, even when the width of the crushing crush F is changed, the distance d (see FIG. 5) between the adjacent crushing members 423 and 423 can be changed, and thereby, the dedicated width corresponding to the width of the crushing can be changed. It is possible to correspond to the changed width of the ridge F without preparing a crushed soil member.

又、本実施の形態においては、図9に示すように、前記ボス部423cには、軸線方向及び周方向に変位された複数の位置決め孔(ここでは軸線方向及び周方向に変位するように軸線方向に略直交する方向に貫通する2箇所の位置決め孔)423c’,423c’が設けられている。
そして、前記複数の位置決め孔423c’,423c’の軸線方向ピッチP2は、前記所定ピッチP1よりも間隔が狭くなっている。
斯かる構成では、前記砕土軸422に対して前記砕土部材423,423,…を取り付ける際に、前記砕土軸422における前記所定ピッチP1の前記取付孔422aと、前記砕土部材423,423,…における前記ボス部423cの前記複数の位置決め孔423c’,423c’のうち何れかの孔とを位置合わせすることで、前記砕土部材423,423,…を軸線方向に関し前記所定ピッチP1の範囲内で微調整することが可能となる。
In the present embodiment, as shown in FIG. 9, the boss portion 423c has a plurality of positioning holes displaced in the axial direction and the circumferential direction (here, the axial line is displaced in the axial direction and the circumferential direction). Two positioning holes 423c ′ and 423c ′ penetrating in a direction substantially orthogonal to the direction are provided.
The pitch P2 in the axial direction of the plurality of positioning holes 423c ′ and 423c ′ is narrower than the predetermined pitch P1.
In such a configuration, when attaching the crushed members 423, 423,... To the crushed shaft 422, the mounting holes 422a of the predetermined pitch P1 in the crushed shaft 422 and the crushed members 423, 423,. By aligning any one of the plurality of positioning holes 423c ′ and 423c ′ of the boss portion 423c, the crushed members 423, 423,... Are finely moved within the predetermined pitch P1 in the axial direction. It becomes possible to adjust.

なお、前記砕土軸422及び前記ボス部423cは、ここでは、筒状のものとされている。
又、前記ベース部423aは、図5から図8に示すように、ここでは、プレート状のものとされている。なお、それに限定されるものではなく、前記砕土軸422に対して径方向外方に向けて放射状に延びるように設けられたスポーク状のものとされていてもよい。
In addition, the said crushing shaft 422 and the said boss | hub part 423c are made into the cylindrical thing here.
Further, as shown in FIGS. 5 to 8, the base portion 423a has a plate shape here. However, the present invention is not limited to this, and a spoke-like thing provided so as to extend radially outward with respect to the crushed earth shaft 422 may be used.

前記ロッド部423bは、ここでは、基端部423b’が前記ベース部423aの径方向外端部に固着され且つ先端部423b”が自由端部とされている。   Here, in the rod portion 423b, a base end portion 423b 'is fixed to a radially outer end portion of the base portion 423a, and a distal end portion 423b "is a free end portion.

ここでは、前記ロッド部423bが設けられる前記ベース部423aの径方向外端部は、図6の斜線部の領域αとされており、前記ベース部423aの径方向最外端位置から径方向内方へ向かう所定の周縁領域を含んでいる。
又、前記ロッド部423bは、図7に示すように、前記自由端部423b”が前記砕土軸422の軸線方向に関し前記ベース部423aを基準して一方側及び他方側に位置しており、該ロッド部423bの基端部423b’は、前記一方側の自由端部423b”と前記他方側の自由端部423b”との間に位置している。
Here, the radially outer end portion of the base portion 423a on which the rod portion 423b is provided is a hatched area α in FIG. 6 and is radially inward from the radially outermost position of the base portion 423a. It includes a predetermined peripheral area toward the direction.
Further, as shown in FIG. 7, the rod portion 423b has the free end portion 423b '' positioned on one side and the other side with respect to the base portion 423a in the axial direction of the crushed shaft 422, The base end portion 423b ′ of the rod portion 423b is located between the one free end portion 423b ″ and the other free end portion 423b ″.

斯かる構成では、前記ロッド部423bによって車輌幅方向に関する砕土領域を十分に確保した状態で砕土することができる。さらに、前記ロッド部423bは、先端部423b”が自由端部とされているので、藁や草等の不要物を絡み付き難い状態で砕土することができる。
従って、車輌幅方向に関し十分な砕土領域を確保しつつ、藁や草等の不要物が絡み付くことを可及的に防止することができる。
又、前記砕土部材423は、前記ロッド部423bが前記ベース部423aの径方向外端部に設けられるといった簡単な構成なので、該砕土部材423の軽量化を実現できると共に、土の詰まり等の不都合を有効に防止しつつ砕土することができる。
In such a configuration, the rod portion 423b can crushed the soil in a state in which a crushed region in the vehicle width direction is sufficiently secured. Furthermore, since the tip portion 423b ″ is a free end portion, the rod portion 423b can be crushed in a state where it is difficult to entangle unnecessary objects such as straw and grass.
Therefore, it is possible to prevent as much as possible unnecessary objects such as straw and grass from being entangled while securing a sufficient crushed soil region in the vehicle width direction.
In addition, the ground breaking member 423 has a simple configuration in which the rod portion 423b is provided at the radially outer end of the base portion 423a. Therefore, the weight of the ground breaking member 423 can be reduced, and inconvenience such as clogging of soil is caused. It can be crushed while effectively preventing.

本実施の形態においては、前記ロッド部423bは、前記基端部423b’から前記自由端部423b”へ行くに従って前記砕土軸422の回転方向(図8の矢印A参照)上流側へ後退している。
斯かる構成では、藁や草等の不要物をさらに絡み付き難くすることができ、これにより、砕土性能を良好に維持することが可能となる。
なお、前記砕土軸422に沿った仮想直線βと前記ロッド部423bとのなす後退角度θ(図7(a)及び図8参照)は、それには限定されないが、20°〜40°程度を例示できる。
In the present embodiment, the rod portion 423b moves backward toward the upstream side in the rotational direction of the soil crushing shaft 422 (see arrow A in FIG. 8) as it goes from the base end portion 423b ′ to the free end portion 423b ″. Yes.
In such a configuration, it is possible to further prevent unnecessary objects such as straw and grass from being entangled, and thereby it is possible to maintain good crushed soil performance.
The receding angle θ (see FIGS. 7A and 8) formed by the virtual straight line β along the crushed earth axis 422 and the rod portion 423b is not limited thereto, but is about 20 ° to 40 °. it can.

又、本実施の形態においては、前記ロッド部423bは、前記ベース部423aに周方向に(ここでは周方向に均等に)複数個設けられており、隣接するロッド部423bは、回転半径が異なるように構成されている(図6参照)。
斯かる構成では、砕土する前記複数のロッド部423b,423b,…のうち、所定の回転半径rを有する一のロッド部423b’と、該一のロッド部423bとは回転半径Rが異なる次のロッド部423b”とで砕土状態を異ならせることができるので、押し固められたような砕土状態を可及的に防止しつつ砕土することが可能となる。
なお、前記複数のロッド部423b,423b,…の回転半径のうちの最小の回転半径は、それには限定されないが、最大の回転半径の70%〜80%程度を例示できる。
In the present embodiment, a plurality of the rod portions 423b are provided in the circumferential direction (here, equally in the circumferential direction) on the base portion 423a, and the adjacent rod portions 423b have different turning radii. (See FIG. 6).
In such a configuration, among the plurality of rod portions 423b, 423b,... To be crushed, one rod portion 423b ′ having a predetermined rotation radius r and the one rod portion 423b have different rotation radii R. Since the crushed soil state can be made different from that of the rod portion 423b ″, it is possible to crushed the soil while preventing the crushed soil state from being pressed as much as possible.
The minimum rotation radius among the rotation radii of the plurality of rod portions 423b, 423b,... Is not limited to this, but may be about 70% to 80% of the maximum rotation radius.

又、本実施の形態においては、前記ロッド部423b,423b,…は、図6及び図7に示すように、前記砕土軸422の軸線回り最下点に位置した際に、基端部423b’から自由端部423b”へ至る全体が上下方向に関し略同一位置に位置するように構成されている。
斯かる構成では、前記ロッド部423b,423b,…は、前記砕土軸422の軸線回り最下点では、常に、水平方向に沿った姿勢となる為、均一な砕土表面が得られるように砕土することが可能となる。
Further, in the present embodiment, the rod portions 423b, 423b,... Are positioned at the lowest point around the axis of the crushed shaft 422, as shown in FIGS. To the free end 423b "is configured to be located at substantially the same position in the vertical direction.
In such a configuration, since the rod portions 423b, 423b,... Always have a posture along the horizontal direction at the lowest point around the axis of the crushed shaft 422, the crushed soil is obtained so that a uniform crushed surface is obtained. It becomes possible.

本実施の形態においては、前記二軸ロータリ耕耘機400は、前記耕耘軸422及び前記耕耘爪412を含む耕耘部410と、前記耕耘部410より車輌後方側に配設された整形部421とを備え、ロータリ整形機として作用するように構成されている。
詳しくは、図1から図4に示すように、前記整形部420は、整形板421と、砕土軸422と、砕土部材423とを有している。
前記整形板421は、前記耕耘部410によって耕耘された土G’を畦形状に整形するように構成されている。
前記砕土軸422は、前記整形板421によって整形された畦Fの上部Tを砕土し得るように前記PTO軸18からの動力によって作動的に駆動されている。
In the present embodiment, the biaxial rotary cultivator 400 includes a cultivating unit 410 including the cultivating shaft 422 and the cultivating claw 412, and a shaping unit 421 disposed on the vehicle rear side from the cultivating unit 410. And configured to act as a rotary shaping machine.
Specifically, as shown in FIGS. 1 to 4, the shaping unit 420 has a shaping plate 421, a crushed shaft 422, and a crushed member 423.
The shaping plate 421 is configured to shape the soil G ′ cultivated by the cultivating unit 410 into a cocoon shape.
The crushed shaft 422 is operatively driven by the power from the PTO shaft 18 so that the upper part T of the ridge F shaped by the shaping plate 421 can be crushed.

図10は、図1に示す二軸ロータリ耕耘機400によって土Gが耕耘,整形及び砕土される一連の作業を示す模式図である。
前記二軸ロータリ耕耘機400では、図10に示すように、前記耕耘部410によって土Gを粗く耕耘し、前記耕耘部410によって粗く耕耘された土G’を前記整形板421によって畦形状に整形し、さらに前記整形板421によって整形された粗い土の畦Fの上部Tを、前記砕土軸422に設けられた前記砕土部材423によってより細かく砕土することができる。
このように、前記二軸ロータリ耕耘機400によれば、前記耕耘部410によって粗く耕耘された土Gを前記整形板421によって畦形状に整形すると共に、前記整形板421によって整形された粗い土の畦Fの上部Tを、前記砕土軸422に設けられた前記砕土部材423によってより細かく砕土できるので、植付領域となる上面部がより細かく砕土された畦を一工程で形成することが可能となる。
FIG. 10 is a schematic diagram showing a series of operations in which the soil G is plowed, shaped and crushed by the biaxial rotary tiller 400 shown in FIG.
In the biaxial rotary tiller 400, as shown in FIG. 10, the soil G is roughly cultivated by the cultivating unit 410, and the soil G ′ roughly cultivated by the cultivating unit 410 is shaped into a cocoon shape by the shaping plate 421. Further, the upper portion T of the coarse earthen ridge F shaped by the shaping plate 421 can be crushed more finely by the crushed member 423 provided on the crushed earth shaft 422.
As described above, according to the biaxial rotary tiller 400, the soil G roughly cultivated by the tiller 410 is shaped into a cocoon shape by the shaping plate 421, and the coarse soil shaped by the shaping plate 421 is used. Since the upper part T of the ridge F can be crushed more finely by the crushed soil member 423 provided on the crushed earth shaft 422, it is possible to form the crushed crushed soil whose upper surface part to be planted more finely in one step. Become.

本実施の形態においては、前記二軸ロータリ耕耘機400は、図2(b)及び図10に示すように、前記砕土部材423の回転軌跡K1の少なくとも一部が、側面視において前記整形板421とオーバーラップするように構成されている。
斯かる構成を備えることにより、前記二軸ロータリ耕耘機400は、前記整形板421によって粗い土G’の畦を整形すると同時に該整形された畦Fの上部Tを前記砕土部材423によってより細かく砕土することができる。従って、前記整形板421によって粗い土の畦Fが整形されている状態で前記砕土部材423によって該畦Fの上部Tをより細かく砕土できるので、該畦Fの植付領域となる上面部のみを効果的に砕土することができ、これにより、例えば、播種、移植に適した畦を得ることが可能となる。
In the present embodiment, as shown in FIGS. 2B and 10, the biaxial rotary tiller 400 is configured such that at least a part of the rotational locus K1 of the crushed member 423 is the shaping plate 421 in a side view. And is configured to overlap.
By having such a configuration, the biaxial rotary tiller 400 shapes the coarse soil G ′ by the shaping plate 421, and at the same time finely pulverizes the upper part T of the shaped soil F by the ground member 423. can do. Therefore, since the upper portion T of the heel F can be crushed more finely by the crushed member 423 in the state where the rough soil ridge F is shaped by the shaping plate 421, only the upper surface portion which is the planting region of the heel F is provided. The crushed soil can be effectively crushed, thereby making it possible to obtain cocoons suitable for, for example, sowing and transplanting.

又、本実施の形態においては、前記砕土軸422が前記PTO軸18から前記耕耘軸411への動力伝達経路から分岐された動力によって駆動されるようになっている。
図11に、前記二軸ロータリ耕耘機400の動力取出機構及び砕土用伝動機構部分を右斜め上後方から視た概略斜視図を示す。
前記整形部420は、前記砕土軸422及び前記砕土部材423に加えて、図11に示すように、動力取出機構430と、砕土用伝動機構440と、前記砕土用伝動機構440を収容する砕土用伝動ケース450とを備えており、前記動力取出機構430は、前記PTO軸18から前記耕耘軸411へ至る伝動経路から回転動力を取り出すように構成されている。
In the present embodiment, the crushed earth shaft 422 is driven by the power branched from the power transmission path from the PTO shaft 18 to the tilling shaft 411.
FIG. 11 shows a schematic perspective view of the power take-out mechanism and the ground breaking power transmission mechanism portion of the biaxial rotary tiller 400 as viewed obliquely from the upper right and rear.
As shown in FIG. 11, the shaping unit 420 includes a power take-out mechanism 430, a crushed transmission mechanism 440, and a crushed transmission mechanism 440 in addition to the crushed shaft 422 and the crushed member 423. A power transmission case 450, and the power take-out mechanism 430 is configured to take out rotational power from a power transmission path from the PTO shaft 18 to the tilling shaft 411.

詳しくは、前記砕土用伝動機構440は、前記動力取出機構430に作動連結された入力部441及び前記入力部441より下方に位置する出力部442(図4参照)を有している。
又、前記砕土軸422は、図4に示すように、前記出力部442に作動連結された状態で前記砕土用伝動ケース450に支持されており、前記砕土部材423は、前記砕土軸422に設けられている。
そして、前記砕土用伝動ケース450は、図10に示すように、前記入力部441回り揺動可能に前記耕耘部410に支持されている。
図14は、前記砕土用伝動ケース450が前記入力部441回り揺動可能に前記耕耘部410に支持されている状態を左斜め上側方から視た斜視図である。
本実施の形態においては、前記砕土用伝動ケース450は、図14に示すように、前記耕耘部410に設けられた固定支持部材410aに前記入力部441における入力軸443回り揺動可能且つ位置調整可能に支持されている。
具体的には、前記固定支持部材410aには、前記入力軸443回りの周方向に沿った長孔(ここでは、2箇所の長孔)410bが設けられている。
そして、前記砕土用伝動ケース450は、前記入力軸443回りに上下揺動可能とされており、前記固定支持部材410aに設けられた前記長孔410bに挿通されるボルト等の固定部材410cによって、該長孔410bの長さの範囲内で、前記入力軸443回り位置調整可能に固定されている。
Specifically, the ground breaking power transmission mechanism 440 includes an input unit 441 operatively connected to the power take-out mechanism 430 and an output unit 442 positioned below the input unit 441 (see FIG. 4).
Further, as shown in FIG. 4, the ground breaking shaft 422 is supported by the ground breaking transmission case 450 while being operatively connected to the output portion 442, and the ground breaking member 423 is provided on the ground breaking shaft 422. It has been.
As shown in FIG. 10, the crushed earth transmission case 450 is supported by the tillage unit 410 so as to be swingable around the input unit 441.
FIG. 14 is a perspective view of the crushed earth transmission case 450 supported from the tillage unit 410 so as to be swingable about the input unit 441 from the upper left side.
In the present embodiment, as shown in FIG. 14, the transmission case 450 for crushed soil is swingable around the input shaft 443 in the input portion 441 and adjusted in position on a fixed support member 410a provided in the tillage portion 410. Supported as possible.
Specifically, the fixed support member 410a is provided with long holes (here, two long holes) 410b along the circumferential direction around the input shaft 443.
The crushed earth transmission case 450 is swingable up and down around the input shaft 443, and by a fixing member 410c such as a bolt inserted into the elongated hole 410b provided in the fixing support member 410a. Within the range of the length of the long hole 410b, the position around the input shaft 443 is fixed so as to be adjustable.

斯かる構成を備えることにより、前記二軸ロータリ耕耘機400は、前記砕土用伝動ケース450の前記入力部441回りの揺動によって、前記整形板421によって整形された粗い土の畦Fの上部Tにおいてより細かく砕土される砕土層Sの深さhを調整することができる。
即ち、前記砕土用伝動ケース450が前記入力部441回り下方へ揺動される場合には、砕土層S1の深さh1は、前記入力部441回り上方へ揺動される場合(例えば、図10の鎖線位置に位置している場合)の砕土層S2の深さh2よりも深くなるように調整することができる。
これにより、植付ける作物に適した深さhの砕土層Sを有する畦Fを得ることができる。
By providing such a configuration, the biaxial rotary tiller 400 has an upper portion T of the rough soil fence F shaped by the shaping plate 421 by swinging around the input unit 441 of the transmission case 450 for the crushed soil. The depth h of the crushed soil layer S to be crushed more finely can be adjusted.
That is, when the crushed earth transmission case 450 is swung downward about the input portion 441, the depth h1 of the crushed soil layer S1 is swung upward about the input portion 441 (for example, FIG. 10). It can be adjusted to be deeper than the depth h2 of the crushed soil layer S2.
Thereby, the ridge F which has the crushed soil layer S of the depth h suitable for the crop to plant can be obtained.

前記二軸ロータリ耕耘機400について図12及び図13も参照しながらさらに具体的に説明する。
図12に、前記耕耘部410の耕耘用動力伝動機構部分の展開断面図を示す。
前記耕耘部410は、前記耕耘軸411及び前記耕耘爪412に加えて、入力軸413と、ギヤケース414と、従動軸415と、メインビーム416と、耕耘用伝動ケース417と、耕耘用伝動機構418とを備えている。
The biaxial rotary tiller 400 will be described more specifically with reference to FIGS. 12 and 13.
In FIG. 12, the expanded sectional view of the power transmission mechanism part for tillage of the said tillage part 410 is shown.
In addition to the tilling shaft 411 and the tilling claw 412, the tilling unit 410 includes an input shaft 413, a gear case 414, a driven shaft 415, a main beam 416, a tilling transmission case 417, and a tilling transmission mechanism 418. And.

本実施の形態においては、前記耕耘部410は、前記従動軸415,前記メインビーム416,前記耕耘用伝動ケース417,前記耕耘用伝動機構418及び前記耕耘軸411を左右一対備えている。
斯かる形態においては、例えば、前記入力軸413からの動力を車輌幅方向の両外端部において前記耕耘軸411,411にそれぞれ伝達するように構成することができる。
なお、図12では、一対の構成のうち、一方(ここでは進行方向に向かって右側)の構成を示しているが、他方の構成は、前記動力取出機構430の後述する第1伝動プーリー431が設けられていないことを除いて前記一方の構成と実質的に同一構成を備えている。
従って、図12においては、前記一方の構成に代表させて示している。
In the present embodiment, the tilling section 410 includes the driven shaft 415, the main beam 416, the tilling transmission case 417, the tilling transmission mechanism 418, and the tilling shaft 411.
In such a configuration, for example, the power from the input shaft 413 can be transmitted to the tilling shafts 411 and 411 at both outer ends in the vehicle width direction.
In FIG. 12, one of the pair of configurations (here, the right side in the traveling direction) is illustrated, but the other configuration includes a first transmission pulley 431 described later of the power take-out mechanism 430. It has substantially the same configuration as the one configuration except that it is not provided.
Therefore, in FIG. 12, the above-mentioned one configuration is shown as a representative.

前記入力軸413は、前記PTO軸18に作動連結されるように構成されている。
詳しくは、前記入力軸413は、前記PTO軸18に前記伝動軸452を介して作動連結されるように構成されており、前記エンジン4からの動力が該PTO軸18及び前記伝動軸452を介して伝達されるようになっている。
The input shaft 413 is configured to be operatively connected to the PTO shaft 18.
Specifically, the input shaft 413 is configured to be operatively connected to the PTO shaft 18 via the transmission shaft 452, and the power from the engine 4 is transmitted via the PTO shaft 18 and the transmission shaft 452. Is transmitted.

前記ギヤケース414は、前記入力軸413を車輌前後方向に沿うように支持しており、前記従動軸415,415は、前記入力軸413に作動連結された状態で車輌幅方向に沿って延びている。
詳しくは、前記従動軸415,415は、前記入力軸413を挟んで左右に延びており、該入力軸413からの動力が駆動伝達機構350によって伝達されるように、該駆動伝達機構350を介して該入力軸413に作動連結されている。
The gear case 414 supports the input shaft 413 along the longitudinal direction of the vehicle, and the driven shafts 415 and 415 extend along the vehicle width direction while being operatively connected to the input shaft 413. .
Specifically, the driven shafts 415 and 415 extend to the left and right with the input shaft 413 sandwiched therebetween, and the power from the input shaft 413 is transmitted by the drive transmission mechanism 350 via the drive transmission mechanism 350. The input shaft 413 is operatively connected.

具体的には、前記従動軸415,415は同軸上に一体的に連結されており、前記駆動伝達機構350は、前記ギヤケース414に収容される第1及び第2ベベルギヤ351,352を備えている。
前記ギヤケース414は、前記入力軸413を軸線回り回転自在に支持すると共に、該入力軸413に対して直交するように配置された前記従動軸415,415を軸線回り回転自在に支持している。
前記第1ベベルギヤ351は、前記ギヤケース414内に収容された状態で、前記入力軸413に外嵌固定されている。前記第2ベベルギヤ352は、前記ギヤケース414内に収容された状態で、前記第1ベベルギヤ351と噛合するように、前記従動軸415,415の一方に外嵌固定されている。
Specifically, the driven shafts 415 and 415 are integrally connected coaxially, and the drive transmission mechanism 350 includes first and second bevel gears 351 and 352 accommodated in the gear case 414. .
The gear case 414 supports the input shaft 413 so as to be rotatable about the axis, and supports the driven shafts 415 and 415 arranged so as to be orthogonal to the input shaft 413 so as to be rotatable about the axis.
The first bevel gear 351 is externally fitted and fixed to the input shaft 413 while being accommodated in the gear case 414. The second bevel gear 352 is externally fitted and fixed to one of the driven shafts 415 and 415 so as to mesh with the first bevel gear 351 while being accommodated in the gear case 414.

前記メインビーム416,416は、前記従動軸415,415を軸線回り回転自在に支持するように前記ギヤケース414の車輌幅方向の両側に連結されており、前記耕耘用伝動ケース417,417は、上下方向に延びるように前記メインビーム416,416の車輌幅方向外端部に連結されている。
詳しくは、前記メーンビーム416,416は、前記ギヤケース414の側面と前記耕耘用伝動ケース417,417の上端部とを連結するように配設されており、前記従動軸415,415が内挿されている。
The main beams 416 and 416 are connected to both sides of the gear case 414 in the vehicle width direction so as to rotatably support the driven shafts 415 and 415 about the axis, and the power transmission cases 417 and 417 for tillage are vertically The main beams 416 and 416 are connected to the outer ends in the vehicle width direction so as to extend in the direction.
Specifically, the main beams 416 and 416 are disposed so as to connect the side surfaces of the gear case 414 and the upper ends of the tillage transmission cases 417 and 417, and the driven shafts 415 and 415 are inserted therein. ing.

本実施の形態では、前記メーンビーム416,416及び前記従動軸415,415は、車輌幅方向に伸縮可能とされている。
このように前記耕耘部410は、前記メーンビーム416,416及び前記従動軸415,415が車輌幅方向に伸縮されることで、耕耘幅を調整できるようになっている。
In the present embodiment, the main beams 416, 416 and the driven shafts 415, 415 are extendable in the vehicle width direction.
As described above, the tilling section 410 can adjust the tilling width by expanding and contracting the main beams 416 and 416 and the driven shafts 415 and 415 in the vehicle width direction.

詳しくは、前記従動軸415,415は、軸線方向位置が固定された状態で前記入力軸413に作動連結された位置固定従動軸415aと、前記位置固定従動軸415aに軸線方向移動可能な状態で軸線回り相対回転不能に連結される位置可動従動軸415bとを有している。
具体的には、前記位置可動従動軸415bは、筒状部材415b’を有しており、該筒状部材415b’の車輌幅方向内端部が前記位置固定従動軸415aの車輌幅方向外端部に車輌幅方向摺動自在且つ軸線回り相対回転不能に外嵌されている。
More specifically, the driven shafts 415 and 415 are fixed to a position-fixed driven shaft 415a that is operatively connected to the input shaft 413 in a state where the position in the axial direction is fixed, and can be moved axially to the position-fixed driven shaft 415a. It has a position movable driven shaft 415b connected so as not to rotate relative to the axis.
Specifically, the position movable driven shaft 415b has a cylindrical member 415b ′, and the inner end of the cylindrical member 415b ′ in the vehicle width direction is the outer end of the position fixed driven shaft 415a in the vehicle width direction. It is externally fitted to the part so as to be slidable in the vehicle width direction and not rotatable relative to the axis.

前記メインビーム416,416は、前記位置固定従動軸415aを支持する固定ビーム416aと、前記固定ビーム416aに対して軸線方向移動可能に連結される可動ビーム416bとを有している。
具体的には、前記固定ビーム416aは、前記位置固定従動軸415aを内挿し且つ前記可動ビーム416bを内嵌可能な中空部材(例えば、横長筒状の部材)とされており、前記可動ビーム416bは、前記位置可動従動軸415bを内挿可能な中空部材(例えば、横長筒状の部材)とされている。
又、前記可動ビーム416bは、前記位置可動従動軸415bを内挿した状態で前記固定ビーム416aの車輌幅方向外端部に車輌幅方向摺動自在に嵌装されており、固定部材BL(例えば、固定ボルト)によって固定されるようになっている。
The main beams 416 and 416 include a fixed beam 416a that supports the position-fixed driven shaft 415a and a movable beam 416b that is connected to the fixed beam 416a so as to be movable in the axial direction.
Specifically, the fixed beam 416a is a hollow member (for example, a horizontally long cylindrical member) in which the position fixed driven shaft 415a can be inserted and the movable beam 416b can be fitted, and the movable beam 416b. Is a hollow member (for example, a horizontally long cylindrical member) in which the position movable driven shaft 415b can be inserted.
The movable beam 416b is slidably fitted in the vehicle width direction outer end portion of the fixed beam 416a in a state where the position movable driven shaft 415b is inserted, and a fixed member BL (for example, , And fixing bolts).

前記耕耘用伝動ケース417,417は、上端部の軸受部417aが前記従動軸415,415の他端部側を軸線回り回転自在に支持しており、下端部の軸受部417bが前記耕耘軸411,411の一端部側を軸線回り回転自在に支持している。   In the transmission cases 417 and 417 for tillage, the bearing portion 417a at the upper end portion supports the other end portion of the driven shafts 415 and 415 so as to be rotatable about the axis, and the bearing portion 417b at the lower end portion is supported by the tillage shaft 411. , 411 is supported so as to be rotatable about its axis.

前記耕耘用伝動機構418,418は、前記耕耘用伝動ケース417,417に収容されており、前記従動軸415,415の車輌幅方向外端部に作動連結された入力部418a及び前記入力部418aより下方に位置する出力部418bを有している。
詳しくは、前記耕耘軸411,411は、前記耕耘用伝動機構418,418によって駆動されるように構成されている。即ち、前記耕耘軸411,411は、前記従動軸415,415からの動力が前記耕耘用伝動機構418,418によって伝達されるように、該耕耘用伝動機構418,418を介して該従動軸415,415に作動連結されている。
The tillage transmission mechanisms 418, 418 are accommodated in the tillage transmission cases 417, 417, and are operatively connected to the outer ends of the driven shafts 415, 415 in the vehicle width direction and the input portion 418a. The output unit 418b is located further downward.
Specifically, the tilling shafts 411 and 411 are configured to be driven by the tilling transmission mechanisms 418 and 418. That is, the tilling shafts 411 and 411 are connected to the driven shaft 415 via the tillage transmission mechanisms 418 and 418 so that the power from the driven shafts 415 and 415 is transmitted by the tilling transmission mechanisms 418 and 418. , 415 are operatively connected.

具体的には、前記耕耘用伝動機構418,418は、第1及び第2スプロケット418c,418dと、チェーン418eとを備えている。
前記第1スプロケット418cは、前記従動軸415,415の他端部側に外嵌固定されており、前記第2スプロケット418dは、前記耕耘軸411,411の一端部側に外嵌固定されている。そして、前記チェーン418eは、前記第1及び第2スプロケット418c,418dに巻掛けられている。
Specifically, the tillage transmission mechanism 418, 418 includes first and second sprockets 418c, 418d and a chain 418e.
The first sprocket 418c is fitted and fixed to the other end side of the driven shafts 415 and 415, and the second sprocket 418d is fitted and fixed to one end side of the tilling shafts 411 and 411. . The chain 418e is wound around the first and second sprockets 418c and 418d.

前記耕耘爪412は、前記耕耘軸411,411に軸線回り相対回転不能に設けられている。
又、前記耕耘軸411,411は、前記出力部418bに作動連結された状態で車輌幅方向に沿って延びるように前記耕耘用伝動ケース417に支持されている。
The tilling claw 412 is provided on the tilling shafts 411 and 411 so as not to rotate relative to the axis.
Further, the tilling shafts 411 and 411 are supported by the tilling transmission case 417 so as to extend along the vehicle width direction in a state of being operatively connected to the output portion 418b.

なお、本実施の形態では、前記耕耘部410は、前記従動軸415,前記メインビーム416,前記耕耘用伝動ケース417,前記耕耘用伝動機構418及び前記耕耘軸411を左右一対備えているが、耕耘部全幅で耕耘する必要がある為、図4及び図12に示すように、前記耕耘軸411,411の車輌幅方向内端部同士を耕耘爪412を有するカップリング等の連結部材470を介して相対回転不能に連結している。   In the present embodiment, the tilling unit 410 includes the driven shaft 415, the main beam 416, the tilling transmission case 417, the tilling transmission mechanism 418, and the tilling shaft 411. Since it is necessary to cultivate with the entire width of the cultivating part, as shown in FIGS. Are connected so that they cannot rotate relative to each other.

ここでは、前記耕耘軸411,411は、車輌幅方向に移動可能に互いの対向端部が連結部材470を介して連結されている。こうすることで、前記耕耘軸411,411は、それぞれ、前記メーンビーム416,416及び前記従動軸415,415の車輌幅方向の伸縮の伴い、車輌幅方向に移動できるようになっている。
詳しくは、前記第耕耘軸411,411は、それぞれ、車輌幅方向内端部411aが筒状の連結部材470に車輌幅方向摺動自在且つ軸線回り相対回転不能に外嵌されているようになっている。好ましくは、前記耕耘軸411,411と前記連結部材470とは、固定部材BL(例えば、固定ボルト)によって固定される。又、前記連結部材470に前記耕耘爪412が設けられている。
Here, the tilling shafts 411 and 411 are connected to each other through connecting members 470 so as to be movable in the vehicle width direction. By doing so, the tilling shafts 411 and 411 can move in the vehicle width direction as the main beams 416 and 416 and the driven shafts 415 and 415 expand and contract in the vehicle width direction, respectively.
Specifically, each of the first tillage shafts 411 and 411 has an inner end 411a in the vehicle width direction that is externally fitted to a tubular connecting member 470 so as to be slidable in the vehicle width direction and not rotatable relative to the axis. ing. Preferably, the tilling shafts 411 and 411 and the connecting member 470 are fixed by a fixing member BL (for example, a fixing bolt). Further, the tilling claw 412 is provided on the connecting member 470.

又、本実施の形態では、前記入力軸413からの動力を車輌幅方向の両外端部において前記耕耘軸411,411に伝達するように構成されているが、当然ながら、単一の耕耘用伝動ケース及び軸受板によって、単一の耕耘軸を支持することも可能である。
斯かる形態においては、前記入力軸413からの動力を車輌幅方向の一方の外端部において単一の耕耘軸に伝達するサイドドライブロータリタイプの構成や、或いは、前記入力軸413からの動力を車輌幅方向中央部において単一の耕耘軸に伝達するセンタードライブロータリタイプの構成を例示できる。
In the present embodiment, the power from the input shaft 413 is transmitted to the tilling shafts 411 and 411 at both outer end portions in the vehicle width direction. It is also possible to support a single tillage shaft by means of the transmission case and the bearing plate.
In such a configuration, a configuration of a side drive rotary type that transmits power from the input shaft 413 to a single tillage shaft at one outer end in the vehicle width direction, or power from the input shaft 413 is transmitted. An example of a center drive rotary type configuration that transmits to a single tillage shaft at the center in the vehicle width direction can be given.

図1から図4に示すように、前記耕耘部410は、前記構成に加えて、耕耘カバー419と、耕深調節フレーム461と、ゲージ輪フレーム462と、ゲージ輪アーム463と、ゲージ輪464と、耕深調節軸465とを備えている。
ここで、上リンクフレーム401は、前記ギヤケース414にボルト等の固定部材402によって固定されている。
前記耕耘カバー419は、前記耕耘爪412の回転軌跡K2の上方を覆うように配置された耕耘上面カバー419aと、前記耕耘上面カバー419aの車輌幅方向両端部に設けられた左右一対の耕耘サイドカバー419b,419bとを備えている。
As shown in FIGS. 1 to 4, the tilling section 410 includes a tilling cover 419, a tilling depth adjusting frame 461, a gauge ring frame 462, a gauge ring arm 463, and a gauge ring 464 in addition to the above-described configuration. And a tilling depth adjusting shaft 465.
Here, the upper link frame 401 is fixed to the gear case 414 by a fixing member 402 such as a bolt.
The tillage cover 419 includes a tilling upper surface cover 419a disposed so as to cover the rotation trajectory K2 of the tilling claw 412 and a pair of left and right tilling side covers provided at both ends of the tilling upper surface cover 419a in the vehicle width direction. 419b, 419b.

前記耕深調節フレーム461は、前記メインビーム416,416に前端側が取付けられて後方に長く延びている。前記ゲージ輪フレーム462は、車輌幅方向に延びており、前記二軸ロータリ耕耘機400のフレーム体(ここでは上リンクフレーム401)に対して前記耕深調節フレーム461を介して位置調整可能に連結されている。
前記ゲージ輪アーム463は、上下方向に延びるように前記ゲージ輪フレーム462に支持されており、前記ゲージ輪464は、前記ゲージ輪アーム463に車輌幅方向に沿った軸線回り回転自在に支持されている。
又、前記耕深調節軸465は、前記上リンクフレーム401の後端側と前記ゲージ輪フレーム462とをつなぐ伸縮調節可能なものとされており、伸縮調節を行う為に回転操作する耕深調節ハンドル465a(図1等参照)を有している。
The tilling depth adjusting frame 461 has a front end attached to the main beams 416 and 416 and extends rearward. The gauge ring frame 462 extends in the vehicle width direction and is connected to the frame body (here, the upper link frame 401) of the biaxial rotary tiller 400 via the tilling depth adjusting frame 461 so that the position can be adjusted. Has been.
The gauge wheel arm 463 is supported by the gauge wheel frame 462 so as to extend in the vertical direction, and the gauge wheel 464 is supported by the gauge wheel arm 463 so as to be rotatable about an axis along the vehicle width direction. Yes.
Further, the tilling depth adjusting shaft 465 is adjustable to extend and contract between the rear end side of the upper link frame 401 and the gauge ring frame 462, and the tilling depth adjusting is rotated to perform the expanding and contracting adjustment. A handle 465a (see FIG. 1 and the like) is provided.

斯かる構成を備えた前記耕耘部410は、該耕深調節ハンドル465aが回転操作されて前記耕深調節軸465が伸縮され、前記ゲージ輪464が上下することにより、前記二軸ロータリ耕耘機400全体が下降或い上昇し、これにより、前記耕耘爪412による耕深深さg1(即ち畦Fの高さg2)が手動で変更できるようになっている。   In the tilling section 410 having such a configuration, the tilling depth adjusting handle 465a is rotated and the tilling depth adjusting shaft 465 is expanded and contracted, and the gauge ring 464 is moved up and down to move the biaxial rotary tiller 400. The whole is lowered or raised so that the tilling depth g1 (that is, the height g2 of the hail F) by the tilling claws 412 can be manually changed.

前記整形部420において、前記動力取出機構430は、図11に示すように、前記PTO軸18から前記耕耘軸411へ至る伝動経路のうち、前記位置固定従動軸415aから回転動力を取り出すように構成されている。
詳しくは、前記動力取出機構430は、第1及び第2伝動プーリー431,432並びに伝動ベルト433を備えている。
前記第1伝動プーリー431は、前記位置固定従動軸415aに軸線回り相対回転不能に支持されており(図12参照)、前記第2伝動プーリー432は、前記砕土用伝動機構440における後述する砕土用入力軸443に軸線回り相対回転不能に支持されている。そして、前記伝動ベルト433は、前記第1及び第2伝動プーリー431,432に巻き掛けられている。ここでは、前記伝動ベルト433は、付勢部材434の付勢力にてテンションローラ435によって張設されている。
In the shaping unit 420, the power take-out mechanism 430 is configured to take out rotational power from the position-fixed driven shaft 415a in the transmission path from the PTO shaft 18 to the tilling shaft 411 as shown in FIG. Has been.
Specifically, the power take-out mechanism 430 includes first and second transmission pulleys 431 and 432 and a transmission belt 433.
The first transmission pulley 431 is supported by the position-fixed driven shaft 415a so as not to rotate relative to the axis (see FIG. 12), and the second transmission pulley 432 is used for soil breaking, which will be described later, in the soil breaking transmission mechanism 440. The input shaft 443 is supported so as not to rotate relative to the axis. The transmission belt 433 is wound around the first and second transmission pulleys 431 and 432. Here, the transmission belt 433 is stretched by the tension roller 435 by the biasing force of the biasing member 434.

斯かる構成を備えた前記動力取出機構430は、前記位置固定従動軸415aからの回転動力が前記砕土用入力軸443に伝達されるようになっている。
なお、前記位置固定従動軸415aは、ここでは、筒状部材415a’と、前記第1伝動プーリー431が設けられたプーリー軸415a”とを有しており、前記筒状部材415b’の車輌幅方向外端部が前記プーリー軸415a’に外嵌され、固定部材BL(例えば、固定ボルト)によって固定されるようになっている。
The power take-out mechanism 430 having such a configuration is configured such that the rotational power from the position-fixed driven shaft 415a is transmitted to the soil-crushing input shaft 443.
Here, the fixed position driven shaft 415a includes a tubular member 415a ′ and a pulley shaft 415a ″ provided with the first transmission pulley 431, and the vehicle width of the tubular member 415b ′. An outer end portion in the direction is fitted on the pulley shaft 415a ′ and is fixed by a fixing member BL (for example, a fixing bolt).

図13は、前記砕土用伝動機構440を収容する前記砕土用伝動ケース450の概略構成図であり、図13(a)に、その縦断面図を示し、図13(b)に、その側面図を示す。
図13に示すように、前記砕土用伝動機構440は、さらに、砕土用入力軸443と、第1及び第2伝動スプロケット444,445及び伝動チェーン446とを備えている。
前記砕土用入力軸443は、前記位置固定従動軸415aと略平行に配設され、前記砕土用伝動ケース450の上端側に軸線回り相対回転自在に支持されている。
前記第1伝動スプロケット444は、前記砕土用入力軸443に軸線回り相対回転不能に支持されており、前記第2伝動プーリー445は、前記出力部442において前記砕土軸422に軸線回り相対回転不能に支持されている。そして、前記伝動チェーン446は、前記第1及び第2伝動スプロケット444,445に巻き掛けられている。
FIG. 13 is a schematic configuration diagram of the crushed transmission case 450 that accommodates the crushed transmission mechanism 440. FIG. 13 (a) shows a longitudinal sectional view thereof, and FIG. 13 (b) shows a side view thereof. Indicates.
As shown in FIG. 13, the ground breaking transmission mechanism 440 further includes a ground breaking input shaft 443, first and second transmission sprockets 444 and 445, and a transmission chain 446.
The crushed soil input shaft 443 is disposed substantially parallel to the position-fixed driven shaft 415a, and is supported on the upper end side of the crushed soil transmission case 450 so as to be relatively rotatable about an axis.
The first transmission sprocket 444 is supported on the crushed input shaft 443 so as not to rotate relative to the axis, and the second transmission pulley 445 cannot be rotated relative to the crushed shaft 422 around the axis in the output portion 442. It is supported. The transmission chain 446 is wound around the first and second transmission sprockets 444 and 445.

又、本実施の形態においては、前記砕土用伝動ケース450は、前記砕土用入力軸443回り揺動可能に前記砕土用伝動機構440を収容しており、前記砕土用伝動機構440は、前記砕土用伝動ケース450が前記砕土用入力軸443回りに揺動可能な状態で、前記砕土用入力軸443からの回転動力が前記砕土軸422に伝達されるようになっている。   Further, in the present embodiment, the ground breaking transmission case 450 accommodates the ground breaking transmission mechanism 440 so as to be swingable around the ground breaking input shaft 443, and the ground breaking transmission mechanism 440 includes the ground breaking transmission mechanism 440. Rotational power from the crushed input shaft 443 is transmitted to the crushed soil shaft 422 while the transmission case 450 can swing around the crushed soil input shaft 443.

図1から図4に示すように、前記整形部420は、前記整形板421,前記砕土軸422及び前記砕土部材423に加えて、前記整形板421を支持する整形フレーム424を備えている。
本実施の形態においては、前記整形フレーム424は、前記耕耘部410に支持された支持アーム424aと、車輌幅方向に延びるように前記支持アーム424aに支持されたツールバー424bと、前記ツールバー424bの車輌幅方向両端部において車輌幅方向の位置調整可能に支持された左右一対の支柱フレーム424c,424cとを備えている。
詳しくは、前記支持アーム424aは、前端部が、前記メインビーム416の車輌後方側に該メインビーム416に略平行に配設されたサポートビーム416eの車輌幅方向中央部に取り付けられ且つ後端部が前記ツールバー424aの車輌幅方向中央部に一体的に連結されている。
As shown in FIGS. 1 to 4, the shaping unit 420 includes a shaping frame 424 that supports the shaping plate 421 in addition to the shaping plate 421, the earth breaking shaft 422, and the earth breaking member 423.
In the present embodiment, the shaping frame 424 includes a support arm 424a supported by the tillage unit 410, a tool bar 424b supported by the support arm 424a so as to extend in the vehicle width direction, and a vehicle of the tool bar 424b. A pair of left and right strut frames 424c and 424c are supported at both ends in the width direction so as to be adjustable in position in the vehicle width direction.
Specifically, the support arm 424a has a front end attached to a vehicle width direction center of a support beam 416e disposed substantially parallel to the main beam 416 on the vehicle rear side of the main beam 416 and a rear end. Are integrally connected to the center of the toolbar 424a in the vehicle width direction.

前記整形板421は、前記左右一対の支柱フレーム424c,424cに支持された左右一対のものとされており、該左右一対の支柱フレーム424c,424cが前記ツールバー424bに対して車輌幅方向に位置調整されることで、整形される畦Fの幅を調節できるようになっている。
本実施の形態においては、前記左右一対の整形板421,421は、それぞれ、前記耕耘爪412が設けられた前記耕耘軸411の外端部の車輌後方において前記耕耘爪412に対向して耕土を内側へ移動させる為の第1整形部421a,421aと、上端部が下端部より内方に傾くように前記第1整形部421aの車輌幅方向内端部より車輌後方へ延設された第2形成部421b,421bとを有している。
The shaping plate 421 is a pair of left and right columns supported by the pair of left and right column frames 424c and 424c, and the position of the pair of left and right column frames 424c and 424c is adjusted in the vehicle width direction with respect to the tool bar 424b. By doing so, the width of the eyelid F to be shaped can be adjusted.
In the present embodiment, the pair of left and right shaping plates 421 and 421 respectively cultivate the soil facing the tilling claws 412 at the rear of the outer end of the tilling shaft 411 provided with the tilling claws 412. First shaping portions 421a and 421a for moving inward, and a second extending from the inner end portion in the vehicle width direction of the first shaping portion 421a to the rear of the vehicle so that the upper end portion is inclined inward from the lower end portion. Forming portions 421b and 421b.

詳しくは、前記一対の整形板421,421は、それぞれ、連結部材421c,421cを介して前記一対の支柱フレーム424c,424cに連結されている。ここでは、前記連結部材421c,421cは、それぞれ、前記一対の支柱フレーム424c,424cの下端部に設けられた箱形部に挿通され、ボルト等の固定部材によって固定されている。
又、前記第2形成部421b,421bの内面には、それぞれ、土付着防止板421b’,421b’(例えば、プラスチック板)が設けられている。
Specifically, the pair of shaping plates 421 and 421 are connected to the pair of column frames 424c and 424c via connecting members 421c and 421c, respectively. Here, the connecting members 421c and 421c are respectively inserted into box-shaped portions provided at the lower ends of the pair of column frames 424c and 424c, and are fixed by fixing members such as bolts.
Further, soil adhesion preventing plates 421b ′ and 421b ′ (for example, plastic plates) are provided on the inner surfaces of the second forming portions 421b and 421b, respectively.

前記整形部420は、前記構成に加えて、前記砕土部材423の回転軌跡K1の上方を覆うように配設された整形前部上面カバー425と、前記砕土部材423の回転軌跡K1の後方を覆うように配設された整形後部上面カバー426とを備えている。
本実施の形態においては、前記整形前部上面カバー425は、後端部425aが前記ツールバー424bに一体的に連結されており、前端部425bが前記耕耘上面カバー419aの上面に配置されている。
前記整形後部上面カバー426は、前記ツールバー424bに車輌幅方向に沿って設けられた枢着軸424b’を介して回動可能に連結されている。
In addition to the above-described configuration, the shaping unit 420 covers the rear surface of the shaping front part upper surface cover 425 disposed so as to cover the rotation locus K1 of the crushed member 423 and the rotation locus K1 of the crushed member 423. And a shaping rear upper surface cover 426 arranged as described above.
In the present embodiment, the shaping front upper surface cover 425 has a rear end portion 425a integrally connected to the tool bar 424b, and a front end portion 425b is disposed on the upper surface of the tilling upper surface cover 419a.
The shaped rear upper cover 426 is rotatably connected to the tool bar 424b via a pivot shaft 424b ′ provided along the vehicle width direction.

又、前記整形後部上面カバー426の内面には、土付着防止板426b’(例えば、プラスチック板)が設けられている。
なお、この土付着防止板426b’は、前記左右一対の支柱フレーム424c,424cが前記ツールバー424bに対して車輌幅方向に位置調整される際に、前記整形後部上面カバー426と前記第2整形部421b,421bとの間で前記砕土部材423の回転軌跡K1の上方を覆うことができるように、車輌幅方向に進退可能とされている。ここでは、前記土付着防止板426b’は、車輌幅方向両端部に設けられた一対の延長板426b”,426b”であって、車輌幅方向に延びる長孔Mを有する一対の延長板426b”,426b”を有している。前記延長板426b,426b”は、それぞれ、前記長孔Mに挿通されるボルト等の固定部材によって車輌幅方向両端部に車輌幅方向に沿って位置調整可能に取り付けられている。これにより、前記土付着防止板426b’は、車輌幅方向に進退できるようになっている。
In addition, a soil adhesion preventing plate 426b ′ (for example, a plastic plate) is provided on the inner surface of the shaping rear upper surface cover 426.
The soil adhesion preventing plate 426b ′ is arranged so that the shaping rear upper surface cover 426 and the second shaping portion are arranged when the pair of left and right support columns 424c, 424c are adjusted in the vehicle width direction with respect to the tool bar 424b. It is possible to advance and retreat in the vehicle width direction so as to cover the upper part of the rotation locus K1 of the crushed member 423 between 421b and 421b. Here, the soil adhesion preventing plate 426b ′ is a pair of extension plates 426b ″ and 426b ″ provided at both ends in the vehicle width direction, and a pair of extension plates 426b ″ having elongated holes M extending in the vehicle width direction. , 426b ". The extension plates 426b and 426b ″ are respectively attached to both ends in the vehicle width direction so as to be adjustable in position in the vehicle width direction by fixing members such as bolts inserted through the long holes M. The soil adhesion preventing plate 426b ′ can be advanced and retracted in the vehicle width direction.

さらに、図3に示すように、前記ツールバー424bの車輌幅方向中央部には、後方へ延びる左右一対のハンガーフレーム427,427が延設されている。
そして、前記整形後部上面カバー426の上面後端側と前記左右ハンガーフレーム427,427との間には左右一対のハンガー機構480,480が設けられており、前記整形後部上面カバー426は、該ハンガー機構480,480を介して、前記枢着軸424b’回りに上下動し得るようになっている。
Further, as shown in FIG. 3, a pair of left and right hanger frames 427 and 427 extending rearward are extended at the center of the toolbar 424 b in the vehicle width direction.
A pair of left and right hanger mechanisms 480 and 480 are provided between the rear upper surface of the shaped rear upper surface cover 426 and the left and right hanger frames 427 and 427, and the shaped rear upper surface cover 426 includes the hanger. It can be moved up and down around the pivot shaft 424b ′ via mechanisms 480 and 480.

詳しくは、前記各ハンガーフレーム427には、車輌幅方向に沿った軸線回り回動自在とされた受圧軸体427aが配置されている。該受圧軸体427aには、軸線と直交する方向に貫通孔が設けられている。
前記各ハンガー機構480は、ハンガーロッド481と、鎮圧用付勢部材(ここでは圧縮バネ)482とを備えている。
Specifically, each hanger frame 427 is provided with a pressure receiving shaft body 427a that is rotatable about an axis along the vehicle width direction. The pressure receiving shaft body 427a is provided with a through hole in a direction orthogonal to the axis.
Each hanger mechanism 480 includes a hanger rod 481 and a pressure biasing member (here, a compression spring) 482.

前記ハンガーロッド481は、前記受圧軸体427aの前記貫通孔に摺動可能に挿通された細長い丸棒形のものとされており、下端部が、車輌幅方向に沿った支軸481aを介して、前記整形後部上面カバー426の後部上面に設けられたブラケット426aに回動自在に連結されており、下方側で且つ前記支軸481aより上方側において固設された支持部材481bを有している。
前記鎮圧用付勢部材482は、前記支持部材481b及び前記ハンガーフレーム427の間に位置するように該ハンガーロッド481に外挿されている。
The hanger rod 481 has an elongated round bar shape that is slidably inserted into the through hole of the pressure receiving shaft body 427a, and a lower end portion of the hanger rod 481 via a support shaft 481a along the vehicle width direction. The shaping rear upper surface cover 426 is rotatably connected to a bracket 426a provided on the rear upper surface, and has a support member 481b fixed on the lower side and on the upper side of the support shaft 481a. .
The pressure biasing member 482 is externally inserted into the hanger rod 481 so as to be positioned between the support member 481 b and the hanger frame 427.

図1は、本実施の形態に係る二軸ロータリ耕耘機が適用された作業車輌の概略側面図である。FIG. 1 is a schematic side view of a working vehicle to which the biaxial rotary tiller according to the present embodiment is applied. 図2は、図1に示す作業車輌における二軸ロータリ耕耘機部分を示す図であって、図2(a)は、該二軸ロータリ耕耘機の概略側面図であり、図2(b)は、該二軸ロータリ耕耘機において、カバー部材等の一部の部材を取り外した状態を示す概略側面図である。FIG. 2 is a diagram showing a biaxial rotary cultivator part in the working vehicle shown in FIG. 1, wherein FIG. 2 (a) is a schematic side view of the biaxial rotary cultivator, and FIG. FIG. 3 is a schematic side view showing a state where some members such as a cover member are removed in the biaxial rotary tiller. 図3は、図1に示す二軸ロータリ耕耘機を左斜め上後方から視た概略斜視図である。FIG. 3 is a schematic perspective view of the biaxial rotary tiller shown in FIG. 図4は、図1に示す二軸ロータリ耕耘機を斜め下後方から視た概略斜視図である。FIG. 4 is a schematic perspective view of the biaxial rotary tiller shown in FIG. 図5は、図4に示す砕土軸及び砕土部材部分を拡大して示す図である。FIG. 5 is an enlarged view of the earth crushing shaft and the earth breaking member portion shown in FIG. 図6は、砕土部材を示す図であって、図6(a)は、該砕土部材の右側面図(左側面図)であり、図6(b)は、該砕土部材の左側面図(右側面図)である。6A and 6B are diagrams showing the crushed member. FIG. 6A is a right side view (left side view) of the crushed member, and FIG. 6B is a left side view of the crushed member. Right side view). 図7は、砕土部材を示す図であって、図7(a)は、該砕土部材の背面図(正面図)であり、図7(b)は、該砕土部材の平面図(底面図)である。FIG. 7 is a view showing the crushed member, FIG. 7 (a) is a rear view (front view) of the crushed member, and FIG. 7 (b) is a plan view (bottom view) of the crushed member. It is. 図8は、砕土部材の斜視図である。FIG. 8 is a perspective view of the crushed member. 図9は、砕土軸、及び砕土部材におけるボス部を示す図である。FIG. 9 is a diagram illustrating a crushed shaft and a boss portion of the crushed member. 図10は、図1に示す二軸ロータリ耕耘機によって土が耕耘,整形及び砕土される一連の作業を示す模式図である。FIG. 10 is a schematic diagram showing a series of operations in which soil is cultivated, shaped and crushed by the biaxial rotary tiller shown in FIG. 図11は、二軸ロータリ耕耘機の動力取出機構及び砕土用伝動機構部分を右斜め上後方から視た概略斜視図である。FIG. 11: is the schematic perspective view which looked at the power take-out mechanism of the biaxial rotary tiller and the transmission mechanism part for crushed soil from the diagonally upper right side. 図12は、耕耘部の耕耘用動力伝動機構部分の展開断面図を示す。FIG. 12 is a developed cross-sectional view of the power transmission mechanism portion for tillage of the tillage portion. 図13は、砕土用伝動機構を収容する砕土用伝動ケースの概略構成図であり、図13(a)に、その縦断面図を示し、図13(b)に、その側面図を示す。FIG. 13: is a schematic block diagram of the transmission case for crushed soil which accommodates the transmission mechanism for crushed soil, FIG. 13 (a) shows the longitudinal cross-sectional view, and FIG.13 (b) shows the side view. 図14は、砕土用伝動ケースが入力部回り揺動可能に耕耘部に支持されている状態を左斜め上側方から視た斜視図である。FIG. 14 is a perspective view of the state in which the groundbreaking transmission case is supported by the tillage portion so as to be swingable around the input portion, as viewed from the upper left side.

18 PTO軸
50 作業車輌本機
350 駆動伝達機構
400 二軸ロータリ耕耘機
410 耕耘部
410a 固定支持部材
410b 長孔
410c 固定部材
411 耕耘軸
412 耕耘爪
413 入力軸
414 ギヤケース
415 従動軸
417 耕耘用伝動ケース
418 耕耘用伝動機構
420 整形部
421 整形板
422 砕土軸
422a 砕土軸の取付孔
423 砕土部材
423a ベース部
423b ロッド部
423c ボス部
423c’ ボス部の位置決め孔
430 動力取出機構
431 第1伝動プーリー
432 第2伝動プーリー
433 伝動ベルト
434 付勢部材
435 テンションローラ
440 砕土用伝動機構
443 砕土用入力軸
450 砕土用伝動ケース
P1 取付孔の所定ピッチ
P2 位置決め孔の軸線方向ピッチ
18 PTO shaft 50 Working vehicle
350 Drive transmission mechanism 400 Two-axis rotary tiller
410 tillage part
410a fixed support member
410b oblong hole
410c fixing member 411 tilling shaft 412 tilling claw
413 input shaft
414 gear case
415 driven shaft
417 power transmission case
418 power transmission mechanism
420 shaping unit
421 Shaping plate 422 Crushing shaft 422a Crushing shaft mounting hole 423 Crushing member 423a Base part 423b Rod part 423c Boss part 423c 'Positioning hole of boss part
430 Power take-off mechanism
431 1st transmission pulley
432 2nd transmission pulley
433 transmission belt
434 biasing member
435 tension roller
440 Power transmission mechanism for crushed soil
443 Input shaft for crushed soil
450 Crushing transmission case P1 Predetermined pitch P2 of mounting hole Pitch in axial direction of positioning hole

Claims (3)

作業車輌本機に設けられたPTO軸によって作動的に駆動される耕耘軸及び前記耕耘軸に設けられた耕耘爪を含む耕耘部と、前記耕耘部によって耕耘された土を畦形状に整形する整形板、前記耕耘軸より車輌後方側に配設され砕土軸及び前記砕土軸に設けられた砕土部材を含む整形部とを備え、前記耕耘爪によって粗く耕耘され且つ前記整形板によって整形された粗い土の畦の上部を前記砕土部材によって細かく砕土する二軸ロータリ耕耘機であって
前記耕耘部は、前記PTO軸に作動連結される入力軸と、前記入力軸を車輌前後方向に沿うように支持するギヤケースと、前記ギヤケース内の駆動伝達機構を介して前記入力軸に作動連結された状態で車輌幅方向に沿うように前記ギヤケースに支持された従動軸と 、上端側において前記従動軸を支持し且つ下端側において車輌幅方向に沿うように前記耕耘軸を支持する耕耘用伝動ケースと、前記従動軸及び前記耕耘軸を作動連結するように前記耕耘用伝動ケースに収容された耕耘用伝動機構とを有し、
前記整形部は、砕土用入力軸と、上端側において前記従動軸と略平行となるように前記砕土用入力軸を支持し且つ下端側において車輌幅方向に沿うように前記砕土軸を支持する砕土用伝動ケースと、前記砕土用入力軸及び前記砕土軸を作動連結するように前記砕土用伝動ケースに収容された砕土用伝動機構と、前記従動軸及び前記砕土用入力軸を作動連結する動力取出機構とを有し、
前記砕土用伝動ケースは、前記砕土用入力軸回り位置調整可能に前記耕耘部に固定され、
前記砕土部材は、前記砕土軸に対して軸線方向位置調整可能に固定されていることを特徴とする二軸ロータリ耕耘機。
A working section that includes a tilling shaft that is operatively driven by a PTO shaft provided on the working vehicle and a tilling claw provided on the tilling shaft, and a shape that shapes the soil plowed by the tilling portion into a straw shape. plate, and a shaping section comprising Harrow member provided in Harrow shaft and the Harrow shaft disposed to the vehicle rear side of the cultivating shaft, rough shaped by tilling by and the fairing roughened by the tilling claws A biaxial rotary tiller that finely pulverizes the upper part of the soil ridge with the crushed member ,
The tillage unit is operatively connected to the input shaft via an input shaft that is operatively connected to the PTO shaft, a gear case that supports the input shaft along the longitudinal direction of the vehicle, and a drive transmission mechanism in the gear case. A driven shaft that is supported by the gear case so as to be along the vehicle width direction in a state in which it is in a state of being supported, and a transmission case for tillage that supports the driven shaft at the upper end side and supports the tillage shaft along the vehicle width direction at the lower end side. And a transmission mechanism for tillage housed in the tillage transmission case so as to operatively connect the driven shaft and the tillage shaft,
The shaping portion supports the crushed soil input shaft, and supports the crushed soil input shaft so as to be substantially parallel to the driven shaft on the upper end side, and supports the crushed soil shaft along the vehicle width direction on the lower end side. A power transmission case, a power transmission mechanism for operatively connecting the driven shaft and the input shaft for ground breaking, a transmission mechanism for the ground breaking accommodated in the ground breaking transmission case so as to operatively connect the input shaft for ground breaking and the shaft for ground breaking A mechanism,
The groundbreaking transmission case is fixed to the tillage part so that the position of the groundbreaking input shaft can be adjusted,
The two-axis rotary cultivator, wherein the crushed member is fixed to the crushed shaft so as to be adjustable in an axial direction position.
前記耕耘部は前記砕土用伝動ケースが連結される固定支持部材を有し、
前記固定支持部材には前記砕土用入力軸回りの周方向に沿った長孔が設けられ、
前記砕土用伝動ケースは前記長孔に挿通された固定部材によって前記長孔の範囲内において前記砕土用入力軸回り位置調整可能に前記固定支持部材に固定されていることを特徴とする請求項1に記載の二軸ロータリ耕耘機。
The tillage part has a fixed support member to which the transmission case for crushed soil is connected,
The fixed support member is provided with a long hole along a circumferential direction around the input shaft for crushed soil,
2. The groundbreaking transmission case is fixed to the fixed support member so that the position around the input shaft for groundbreaking can be adjusted within a range of the long hole by a fixing member inserted through the long hole. 2-axis rotary cultivator as described in 1.
前記動力取出機構は、前記従動軸に相対回転不能に支持された第1伝動プーリーと、前記砕土用入力軸に相対回転不能に支持された第2伝動プーリーと、前記第1及び第2伝動プーリーに巻き回された伝動ベルトと、付勢部材の付勢力によって前記伝動ベルトに張力を与えるテンションローラとを有していることを特徴とする請求項1又は2に記載の二軸ロータリ耕耘機。 The power take-out mechanism includes a first transmission pulley supported by the driven shaft so as not to rotate relative to the driven shaft, a second transmission pulley supported by the input shaft for crushed soil so as not to rotate relatively, and the first and second transmission pulleys. The biaxial rotary tiller according to claim 1 or 2, further comprising: a transmission belt wound around the tension belt; and a tension roller that applies tension to the transmission belt by a biasing force of a biasing member .
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