JP4928087B2 - 作業車両のフレーム構造 - Google Patents
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Description
また、強度を落とすことなく、シャーシの内側への配管などを通すことが出来る。
本発明の実施の一形態である作業車について説明する。
次に、作業車両のフレーム構成について説明する。図2は作業車両のフレームを示す平面図、図3は同じく側面図、図4は同じく正面図、図5は作業車両フレームの上斜め前方よりの斜視図、図6は作業車両フレームの下斜め後方よりの斜視図である。作業車両のフレーム9は、主に、前後方向に左右平行に配設されたサイドフレーム62・62と、サイドフレーム62の前部に接続するフロントフレーム63・63、フロントフレーム63・63の前部を接続するフロントプレート61とにより構成されている。そして、フロントフレーム63の外側面には、マスト部64が構成され、フロントフレーム63・63間はリブ65により接続されている。サイドフレーム62・62間には接続部材である中間仕切り74が配設され、フレーム9をラダー構造としている。中間仕切り74は、サイドフレーム62・62間において、エンジン配設部とトランスミッション配設部とを仕切るクロスメンバ部材であり、フレーム9の略中央部に配設されている。そして、サイドフレーム62には、外側方に向けてビーム62bが延出されている。ビーム62bは左右方向に延出されており、サイドフレーム62に対してほぼ直角に構成されている。ビーム62bは断面形状がC字状に構成されており、操縦部4の床部を支持する。
次に、フレームの構成についてより詳しく説明する。図7はフロントフレームとサイドフレームの接続構成を示す側面一部断面図、図8は作業車両フロント部分の構成を示す斜視一部断面図、図9はフレーム左側前部の構成を示す斜視図、図10はフレーム前下部の構成を示す斜視図、図11は同じく底面図である。作業車両1のシャーシであるフレーム9は主に平板および曲がった板体を接合することにより構成されている。そして、フレーム9の各所に補強を行うことにより、作業車両のフレームを容易にかつ製造にかかるコストの低減を図っている。曲がった板部材は曲げ加工などにより容易に構成可能であり、フレームにI字鋼などを使う場合に比べて、作業車両の製造コストを低減でき、加工も容易となる。フレーム9は下部が舟形に構成されており、正面視において下部がだんだん狭くなる構成となっている。すなわち、フレーム9の下部の両側面がそれぞれ内側に傾斜した構成となっている。このように、フレーム9を構成することにより、前輪8近傍の空間を十分に確保することができ、前輪8の操舵角を大きくとることができる。フレーム9においては、サイドフレーム62の下部が内側に曲がった形状に構成されており、上下端部は内側水平方向に曲がっている。サイドフレーム62を内側に曲げることにより、サイドフレーム62の正面方向における有効断面積を増大させ、サイドフレーム62の剛性を向上できる。これにより、フレームの剛性を向上させながら、操向輪とフレームとの干渉を避けることが出来る。
次に、機体中央部におけるフレームの補強構成について説明する。図12はサイドフレームの構成を示す側面図、図13は図12におけるB−B線断面図、図14はフレーム後部の構成を示す斜視図である。サイドフレーム62は正面視において、縦長のC字形状に構成されている。サイドフレーム62には補強材が装着されており、上部にパイプ66が、後部に後部補強部材68が、後下部には側面視三角形状の補強材67が取付けられている。そして、サイドフレーム62の中央下面にはサイドフレーム62の延出方向に沿って、下部補強部材69が取付けられている。サイドフレーム62の上部には、パイプ66が取付けられている。パイプ66は断面視四角形状に構成されており、エンジン配置部からトランスミッション取付け部に渡り構成されている。パイプ66はサイドフレーム62の上部の折り返し部内側面に溶接等により取付けられており、サイドフレーム62の上部前端から後部補強部材68までサイドフレーム62に装着されている。そして、サイドフレーム62の中央部に配設される中間仕切り74を貫通した状態で配設される。これにより、作業車両のシャーシフレームにおいて大きな応力がかかる部位を効果的に補強できる。角パイプを用いて補強を行うので、長い範囲にわたる取付けも容易に行うことができる。
次に、作業車両のフレーム9へのトランスミッションの取付け構成について説明する。図15はトランスミッションのフレームへの取付け構成を示す模式図、図16はリアアクスルの取付け構成を示す模式図である。トランスミッション10は、サイドフレーム62の後部に固設された後延出部72のステー73を介して取付けられている。トランスミッション10はリアアクスル以外に、側部フレーム62から延出された正面視L字形状のステー73によりトランスミッション10の下面もしくは側面を固定される。図15に示す実施例においては、ステー73の下端がトランスミッション10の下面に接続している。ステー73を介してトランスミッション10をサイドフレーム62に固定するので、装着可能なトランスミッションのバリエーションを広げることが出来、車両フレームに汎用性を持たせることが出来る。そして、ステー73がトランスミッション10より受ける力の一部を変形などにより吸収することができる。また、トランスミッション10より過剰な負荷がかかる場合においても、ステー73が塑性変形してサイドフレーム62が保護される。
次に、マスト部64の構成について説明する。図17はマスト部64の内部構成を示す側面一部断面図である。マスト部64は平面視L字形状に構成されており、フロントフレーム63の外側面に接続するとともに、マスト下部64bの上面に接続している。そして、マスト部64とフロントフレーム63との間に仕切り板64fが配設されている。仕切り板64fはマスト部64の内側において、マスト部64との間に空間を構成しており、マスト部64の剛性を向上させる構成となっている。そして、この空間を利用して配管79を配設する。マスト部64の内側面とフロントフレーム63の外側面とにはそれぞれ対応する位置にボス80・80・80が配設されており、ローダー2の昇降装置を両持ちにより支持する構成となっている。仕切り板64fはボス80・・に沿って取付けられており、ボス80の支持剛性向上に寄与する構成となっている。仕切り板64fの上部には開口部64gが構成されており、マスト下部64bの上面には開口部64hが構成されている。仕切り板64fとマスト部64とで囲まれる空間を通る配管は、開口部64gおよび開口部64gから取り出されている。両持ちのマスト構造の間に仕切り板64fを設け、下面から配管をいれてマスト仕切り板64fの裏側面に配管を通し、仕切り板64f正面に開口部64gを設け、配管79を通すので、配管79の保護およびマスト部64近傍の空間を有効に利用でき、作業車両をコンパクトに構成できる。
次に、ボス80の補強構成について説明する。図18はボスの補強構成を示す図、図18(a)はボスの補強構成を示す斜視図、図18(b)はボスの補強構成を示す正面図である。ボス80はなだらかな山形状となっており、すそ部において左右のボス80・80を補強部材81により接続する。補強部材81はボス80の下側部分に接続するものであり、正面視において略U字状に構成されている。ボス80と補強部材81とは溶接により接続されるものであり、ボス80・80と補強部材91とが一体的に構成されている。また、ボス80を、補強部材81を接続した形状で、予め一体的に構成することも可能である。補強部材81はマスト部64の仕切り板64fの前面に取付けられ、左右のボス80・80にも接続する構成となっている。補強部材81は、中央のボス80・80以外に上下に配設したボス80に取付けることも可能である。このように、ボス80に補強部材を接続することにより、容易にボス80およびマスト部64の補強を行うことができる。
次に、作業車両に配設されるタンクの構成について説明する。図19はタンクの取付け構成を示す斜視図、図20は同じく側面図である。作業車両1の操縦部4の側方には、作動油タンク90と燃料タンク91とが配設されている。作動油タンク90と燃料タンク91とは、フレーム9の側方において、フレーム9より側方に突出した部材に吊設される。本実施例においては、側方に突出した部材として、マスト下部64bとビーム62bとを用いるものであり、これらの下面に作動油タンク90、燃料タンク91が装着される。マスト下部64bとビーム62bとは、ともにフレーム9を構成するサイドフレーム62より側方に突出した構成となっている。マスト下部64bはサイドフレーム62およびマスト部64に接続しており、マスト部64の剛性向上に寄与している。作動油タンク90および燃料タンク91の上面には、螺孔を有する接続部96・96が設けられており、タンクの接続部に、マスト下部64bの底面およびビーム62bの底面を介して、ボルトを螺装することにより、タンクがマスト下部64bの底面およびビーム62bの底面に締結される構成となっている。接続部96は作動油タンク90および燃料タンク91の上面において左右方向に配設されており、一つの接続部に対して複数のボルトを螺装する構成となっている。接続部96がタンク上面において左右方向に配設されるので、タンクの外側端部に力がかかる場合においても、高い剛性を示すと共に、操縦者の乗降に対しても耐久性を維持できる。本実施例では、作業車両のフレーム9の右側部に作動油タンク90が、左側部に燃料タンク91がそれぞれ配設されている。作動油タンク90と燃料タンク91とは、正面視階段状(L字状)に構成されており、下部が上部よりも側方(機体外側)に突出した形状となっている。これにより、高さが低くても十分なタンク容量を確保することができ、操縦部4の近傍において燃料タンク91および作動油タンク90をコンパクトに構成できる。そして、操縦部4への乗降においてタンクの階段面をステップとして利用できる。また、作動油タンク90と燃料タンク91との角部には、それぞれ滑り止め94が装着され、乗降時の安定性を確保している。
62b ビーム
63 フロントフレーム
64 マスト部
64b マスト下部
66 パイプ
67 補強部材
68 後部補強材
69 下部補強材
Claims (6)
- 作業車両(1)のフレーム構造において、前下部がフロントアクスル取付け部を構成するフレーム(9)は、サイドフレーム(62)とフロントフレーム(63)とフロントプレート(61)とマスト部(64)により構成し、該フロントフレーム(63)の内側面に、該サイドフレーム(62)の外側面を接合し、該フロントフレーム(63)の後上部にマスト部(64)を接続し、前記フレーム(9)は下部が舟形に構成されており、該フレーム(9)の下部幅を上下方向の中央部よりも狭く構成し、正面視において、該フレーム(9)の下部の両側面がそれぞれ内側に傾斜し、下部がだんだんと狭くなる構成とし、該フロントフレーム(63)とサイドフレーム(62)とは、該フロントフレーム(63)の内側にサイドフレーム(62)を交差した状態で、側面視において、該フロントフレーム(63)とサイドフレーム(62)とが、横にした「T」字状、もしくは、横にした「イ」字状となるように両者の板面を合わせて接続し、前記フロントフレーム(63・63)の前面に前記フロントプレート(61)を固設し、前記前下部がフロントアクスル取付け部を構成するフレーム(9)を、前記サイドフレーム(62)とフロントフレーム(63)とフロントプレート(61)とマスト部(64)を一体的として構成したことを特徴とする作業車両のフレーム構造。
- 請求項1記載の作業車両のフレーム構造において、前記フロントフレーム(63)の前下部の左右方向に前後2枚のフロントアクスル取付け板(75・76)を接続し、後部の取付け板(75)の上面には、前後方向の板体(77・77)を接続し、該板体(77・77)の上面は、前記サイドフレーム(62)の下部の内側水平方向への曲がった部分を接続し、該板体(77・77)の前面はフロントプレート(61)を接続し、前記板体(77・77)と取付け板(75・76)とを「井」字状に配置し、前記フロントプレート(61)、フロントフレーム(63・63)、及びサイドフレーム(62・62)と接続し、箱形状の部位を構成し、該板体(77・77)は、フロントアクスルのオシレートストッパを兼ねることを特徴とする作業車両のフレーム構造。
- 請求項2記載の作業車両のフレーム構造において、前記フロントプレート(61)の左右の下部には、該作業車両(1)を搬送する場合に、固定用のローブなどを取付ける孔であるタイダウン用の孔(61b・61b)を穿設したことを特徴とする作業車両のフレーム構造。
- 請求項1記載の作業車両のフレーム構造において、前記フロントフレーム(63)とマスト部(64)との間に仕切り板(64f)を配設し、該仕切り板(64f)はマスト部(64)の内側の空間を利用して仕切った空間を構成し、内部に作業機用の配管(79)を通したことを特徴とする作業車両のフレーム。
- 請求項1記載の作業車両のフレーム構造において、フレーム(9)の外側に張り出したマスト部(64)の底面にフレーム(9)と接続するマスト下部(64b)を突設し、該マスト下部(64b)に作業車両に装着される作動油タンク(90)又は燃料タンク(91)を吊設したことを特徴とする作業車両のフレーム構造。
- 請求項1記載の作業車両のフレーム構造において、前記フロントフレーム(63)とサイドフレーム(62)とを、接続部において重ねて溶接し、該重なる部位に孔を設け、プラグ溶接を行うことを特徴とする作業車両のフレーム。
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