JP5582337B2 - Electric tool - Google Patents

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Description

本発明は電動工具に関し、特に高張力ボルトを締め付けるボルト締付機に関する。   The present invention relates to an electric power tool, and more particularly to a bolt tightening machine for tightening a high tension bolt.

従来から、橋梁、鉄骨建築物等の工事において、構造材料同士を接合する方法として、高張力ボルトを用いた摩擦接合による施工方法がある。この高張力ボルトを締結する工具としては、特許文献1に記載されているボルト締付機が例示される。   2. Description of the Related Art Conventionally, in construction of bridges, steel buildings, etc., there is a construction method by friction joining using high tension bolts as a method for joining structural materials. As a tool for fastening the high tension bolt, a bolt fastening machine described in Patent Document 1 is exemplified.

図13に示す従来のシャーレンチ101においては、電源コード125が図示せぬ電源と接続しトリガ121Aが押下されることにより、モータハウジング102内の整流子モータ103が回転する。この回転力が回転駆動伝達機構104によってインナーソケット161及びアウターソケット163に伝達し、図示せぬ高張力ボルトのチップとナットとに係合して、互いに逆回転することにより図示せぬ高張力ボルトを締結する。   In the conventional shear wrench 101 shown in FIG. 13, the commutator motor 103 in the motor housing 102 rotates when the power cord 125 is connected to a power source (not shown) and the trigger 121A is pressed. This rotational force is transmitted to the inner socket 161 and the outer socket 163 by the rotational drive transmission mechanism 104, engages with a tip and a nut of a high tension bolt (not shown), and reversely rotates with each other to thereby rotate a high tension bolt (not shown). Conclude.

特開2004―001233JP 2004-001233 A

上述のシャーレンチ101は、高所の作業で使用されることが多いため、シャーレンチ101の小型化に対するニーズがあった。特に、整流子モータ103の出力軸の延出方向における厚み(積厚)が厚いことにより締結材料からの突出部分とモータハウジング102とが干渉することがあった。その場合には、作業者は突出部分とモータハウジング102との干渉を避けるために、シャーレンチ101を垂直方向から傾けて使用する必要があり、作業性が悪くなっていた。   Since the above-mentioned shear wrench 101 is often used in work at high places, there is a need for downsizing the shear wrench 101. In particular, the protruding portion from the fastening material and the motor housing 102 may interfere with each other because the thickness (stacked thickness) in the extending direction of the output shaft of the commutator motor 103 is large. In that case, the operator has to use the shear wrench 101 tilted from the vertical direction in order to avoid the interference between the protruding portion and the motor housing 102, and the workability has deteriorated.

そこで本発明は、モータハウジングの延出方向のサイズを小型化した電動工具を提供することを目的とする。 Then, an object of this invention is to provide the electric tool which reduced the size of the extension direction of a motor housing .

上記課題を解決するために本発明は、ブラシレスモータを収容するモータハウジングと、該モータハウジングと接続されるハンドルハウジングと、該モータハウジングと接続され、該ブラシレスモータにより駆動される駆動力伝達部を収容するギヤケースと、を備え、該ブラシレスモータを駆動するためのスイッチング素子が設けられる基板を、該モータハウジングの外周面と該ハンドルハウジングの内周面との間に収容したことを特徴とする電動工具を提供している。 In order to solve the above problems, the present invention provides a motor housing that houses a brushless motor, a handle housing that is connected to the motor housing, and a driving force transmission unit that is connected to the motor housing and is driven by the brushless motor. An electric gear characterized in that a substrate on which a switching element for driving the brushless motor is provided is accommodated between an outer peripheral surface of the motor housing and an inner peripheral surface of the handle housing. Provides tools.

これらのような構成の電動工具によれば、従来の整流子モータよりも小型化されたブラシレスモータを採用するとともに、ブラシレスモータを制御するための基板をモータハウジングの外周面とハンドルハウジングの内周面との間に収容したことにより、モータハウジングの延出方向のサイズを小さくすることができる。 According to the electric tool having such a configuration, a brushless motor that is smaller than the conventional commutator motor is adopted, and the substrate for controlling the brushless motor is arranged on the outer peripheral surface of the motor housing and the inner peripheral surface of the handle housing. By accommodating between the surfaces, the size of the motor housing in the extending direction can be reduced.

さらに、該ハンドルハウジングは、該モータハウジングの外周面の一部に被さり、該基板を収容する基板収容部を有することが好ましい。 Furthermore, it is preferable that the handle housing has a substrate accommodating portion that covers a part of the outer peripheral surface of the motor housing and accommodates the substrate .

さらに、該モータハウジング及び該ハンドルハウジングの一方は吸気口を有するとともに、他方は排気口を有し、該モータハウジングは該ハンドルハウジングの該基板を収容する部分に連通する通路を有し、該ブラシレスモータの出力軸に取付けられたファンの回転によって該吸気口から取込まれた空気は、該ブラシレスモータと該基板とを冷却するように該通路を介して流れて該排気口から排出されるように構成したことが好ましい。 Further, one of the motor housing and the handle housing has an intake port and the other has an exhaust port. The motor housing has a passage communicating with a portion of the handle housing that accommodates the substrate, and the brushless Air taken in from the intake port by rotation of a fan attached to the output shaft of the motor flows through the passage so as to cool the brushless motor and the substrate, and is discharged from the exhaust port. It is preferable to be configured .

このような構成の電動工具によれば、振動が発生するブラシレスモータ及び出力部と基板とは互いに別のハウジングに収納されているため、基板に伝わる振動を軽減することができる。   According to the electric tool having such a configuration, the vibration transmitted to the substrate can be reduced because the brushless motor that generates vibration and the output unit and the substrate are housed in separate housings.

また、本発明は、ハウジングと、該ハウジングから一方向に延出するモータハウジングと、該モータハウジング内に収容され該一方向に延びる出力軸を有するブラシレスモータと、該ハウジング内に収容され、該一方向と交わる向きに延び、ブラシレスモータの該出力軸により駆動される駆動力伝達部と、該ハウジングの該駆動力伝達部の延出方向の端部に設けられ、該駆動力伝達部によって回転駆動される出力部と、該ハウジングから該一方向に延出し、該モータハウジングに対して反出力部側に位置するハンドル部と、該ブラシレスモータを制御するために、該ハンドル部内であって該ハンドル部の延出方向の端部に配置された略矩形状の基板と、を有することを特徴とする電動工具をさらに提供する。   The present invention also includes a housing, a motor housing extending in one direction from the housing, a brushless motor having an output shaft housed in the motor housing and extending in the one direction, housed in the housing, A driving force transmission portion that extends in a direction intersecting with one direction and is driven by the output shaft of the brushless motor and an end portion of the housing in the extending direction of the driving force transmission portion, and is rotated by the driving force transmission portion. An output portion to be driven, a handle portion extending in one direction from the housing and positioned on a side opposite to the output portion with respect to the motor housing, and in the handle portion for controlling the brushless motor, There is further provided a power tool comprising a substantially rectangular substrate disposed at an end portion of the handle portion in the extending direction.

このような構成の電動工具によれば、従来の整流子モータよりも小型化されたブラシレスモータを採用するとともに、ブラシレスモータを制御するための基盤がハンドル部の一方向の端部に配置されているため、モータハウジングの延出方向のサイズを小さくすることができ、モータハウジングが被加工部材からの突起などと当接するのを避けることができる。 According to the electric tool having such a configuration, a brushless motor that is smaller than a conventional commutator motor is employed, and a base for controlling the brushless motor is disposed at one end of the handle portion. Therefore, the size of the motor housing in the extending direction can be reduced, and the motor housing can be prevented from coming into contact with a protrusion from the workpiece.

さらに、該ハンドル部の該一方向の端面から該ブラシレスモータ駆動のための電源ケーブルが接続されており、該ハンドル部内には、該ブラシレスモータへの電源の供給と遮断とを切り替えるトリガスイッチが設けられていて、該モータハウジングと該ハンドル部とは該一方向端部で接続していることが好ましい。   Further, a power cable for driving the brushless motor is connected from the end surface in one direction of the handle portion, and a trigger switch for switching between supply and cut-off of power to the brushless motor is provided in the handle portion. Preferably, the motor housing and the handle portion are connected at the one-way end.

このような構成の電動工具によれば、ハンドル部の一方向の端面に電源ケーブルが接続され、ハンドル部内にトリガスイッチが設けられていて、モータハウジングとハンドル部とは一方向端部で接続しているため、基板の近傍にブラシレスモータ、トリガスイッチ、電源ケーブルが位置することとなり、ハンドル部内及びモータハウジング内の配線を効率的に行うことができる。   According to the electric tool having such a configuration, the power cable is connected to one end surface of the handle portion, the trigger switch is provided in the handle portion, and the motor housing and the handle portion are connected at one end portion. Therefore, the brushless motor, the trigger switch, and the power cable are positioned in the vicinity of the substrate, and wiring in the handle portion and the motor housing can be efficiently performed.

本発明の電動工具によれば、モータハウジングの延出方向のサイズを小型化した電動工具を提供することができる。
According to the electric tool of the present invention, it is possible to provide an electric tool in which the size of the motor housing in the extending direction is reduced.

本発明の第1の実施の形態に係るボルト締付機の側面断面図。The side sectional view of the bolt bolting machine concerning a 1st embodiment of the present invention. 本発明の第1の実施の形態に係るボルト締付機であって高張力ボルトと嵌合した状態のソケット部近傍の部分断面図。FIG. 2 is a partial cross-sectional view of the vicinity of a socket portion that is a bolt fastening machine according to the first embodiment of the present invention and is fitted with a high-tensile bolt. 本発明の第1の実施の形態に係るボルト締付機であって高張力ボルトを締め付けた状態のソケット部近傍の部分断面図。FIG. 3 is a partial cross-sectional view in the vicinity of a socket portion in a state in which a high-tensile bolt is tightened in the bolt fastening machine according to the first embodiment of the present invention. 本発明の第1の実施の形態に係るボルト締付機の正面図。1 is a front view of a bolt fastening machine according to a first embodiment of the present invention. 本発明の第1の実施の形態に係るボルト締付機の図1のV−V線に沿った断面図。Sectional drawing along the VV line | wire of FIG. 1 of the bolt fastening machine which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態に係るボルト締付機の側面断面図。The side sectional view of the bolt bolting machine concerning a 2nd embodiment of the present invention. 本発明の第2の実施の形態に係るボルト締付機の側面図。The side view of the bolt fastening machine which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態に係るボルト締付機の正面部分断面図。The front fragmentary sectional view of the bolt fastening machine which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態に係るボルト締付機の正面図。The front view of the bolt fastening machine which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態に係るボルト締付機の底面図。The bottom view of the bolt fastening machine which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施の形態に係るボルト締付機の側面部分断面図。The side surface fragmentary sectional view of the bolt fastening machine which concerns on the 3rd Embodiment of this invention. 本発明の第3の実施の形態に係るボルト締付機の正面図。The front view of the bolt fastening machine which concerns on the 3rd Embodiment of this invention. 従来のボルト締付機の断面図。Sectional drawing of the conventional bolt fastening machine.

本発明の第1の実施の形態に係る電動工具について図1から5に基づき説明する。以下、電動工具の一例として、ボルト締付機をもとに説明する。ボルト締付機たるシャーレンチ1は、ハウジング2と、ブラシレスモータ3と、回転駆動伝達機構4と、ボルトチップ排出機構5と、ソケット部6とから構成される。   A power tool according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. Hereinafter, an example of the electric tool will be described based on a bolt fastening machine. A shear wrench 1 serving as a bolt tightening machine includes a housing 2, a brushless motor 3, a rotational drive transmission mechanism 4, a bolt chip discharge mechanism 5, and a socket portion 6.

ハウジング2は、シャーレンチ1の外郭を成し、主にモータハウジング2Aと、ギヤケース2Bと、ハンドルハウジング2Cとから構成されている。モータハウジング2Aは、ギヤケース2Bの長手方向と略直交する方向にギヤケース2Bから延出されて構成されている。以下、ギヤケース2Bからモータハウジング2Aが延出される方向を下方向と定義し、反対側を上方向と定義する。ギヤケース2Bの長手方向であってギヤケース2Bに対してソケット部6が設けられている方向を前方向と定義し、反対側を後方向と定義する。上下方向、前後方向と直交する方向(図1の紙面と直交する方向)を左右方向と定義する。   The housing 2 forms an outline of the shear wrench 1 and mainly includes a motor housing 2A, a gear case 2B, and a handle housing 2C. The motor housing 2A is configured to extend from the gear case 2B in a direction substantially orthogonal to the longitudinal direction of the gear case 2B. Hereinafter, the direction in which the motor housing 2A extends from the gear case 2B is defined as a downward direction, and the opposite side is defined as an upward direction. The longitudinal direction of the gear case 2B and the direction in which the socket portion 6 is provided with respect to the gear case 2B is defined as the front direction, and the opposite side is defined as the rear direction. The vertical direction and the direction orthogonal to the front-rear direction (direction orthogonal to the paper surface of FIG. 1) are defined as the left-right direction.

モータハウジング2Aは、上下方向に延びる筒状の樹脂部材によって構成されていて、上部に第1排気口2bが形成され、下部に複数の吸気口2aが形成されている。モータハウジング2Aは、ハンドルハウジング2Cの前側にギヤケース2Bから下側に延出しており、その内部にはブラシレスモータ3が内蔵されている。ブラシレスモータ3は、上下方向に延びる回転軸31と、冷却ファン32と、制御基板33と、ローター35と、ステーター36とから主に構成される。冷却ファン32は回転軸31上に同軸的に固定されている。制御基板33は、ブラシレスモータ3の下方に設けられていて、制御基板33上にはローター35の位置検出のためのホール素子33Aなどが設けられている。回転軸31の先端には上方に延びる出力軸31Aが設けられており、出力軸31Aにはピニオンギヤ31Bが形成されている。回転軸31はモータベアリング34に回転可能に支承されている。   The motor housing 2A is composed of a cylindrical resin member extending in the up-down direction, and has a first exhaust port 2b formed in the upper portion and a plurality of intake ports 2a formed in the lower portion. The motor housing 2A extends downward from the gear case 2B on the front side of the handle housing 2C, and the brushless motor 3 is built in the motor housing 2A. The brushless motor 3 mainly includes a rotary shaft 31 extending in the vertical direction, a cooling fan 32, a control board 33, a rotor 35, and a stator 36. The cooling fan 32 is coaxially fixed on the rotating shaft 31. The control board 33 is provided below the brushless motor 3, and a hall element 33 </ b> A for detecting the position of the rotor 35 is provided on the control board 33. An output shaft 31A extending upward is provided at the tip of the rotating shaft 31, and a pinion gear 31B is formed on the output shaft 31A. The rotating shaft 31 is rotatably supported by the motor bearing 34.

図5に示すように、ローター35は回転軸31に同軸的に固定されており、4つの永久磁石35Aが設けられている。ステーター36は、モータハウジング2Aの内周面に設けられた複数のリブに支持されるとともに、6つのコイル36Aを有し、それぞれのコイル36Aの間には空隙36aが形成されている。ステーター36の外周面とモータハウジング2Aとの間にも隙間36bが形成されている。この空隙36a及び隙間36bを冷却ファン32による冷却風が流れることにより、ブラシレスモータ3が冷却される。   As shown in FIG. 5, the rotor 35 is coaxially fixed to the rotating shaft 31, and four permanent magnets 35A are provided. The stator 36 is supported by a plurality of ribs provided on the inner peripheral surface of the motor housing 2A, and has six coils 36A. A gap 36a is formed between the coils 36A. A gap 36b is also formed between the outer peripheral surface of the stator 36 and the motor housing 2A. As the cooling air from the cooling fan 32 flows through the gap 36a and the gap 36b, the brushless motor 3 is cooled.

ギヤケース2Bはアルミ製(金属製)であって、内部に、回転駆動伝達機構4と、ボルトチップ排出機構5等が内蔵されている。回転駆動伝達機構4は前後方向に延び、ギヤ機構7と、遊星ギヤ機構8とにより構成される。ギヤケース2B内の後部には、ロッドカバー24が配置されている。ロッドカバー24には、後述のロッド51の後端部が挿入される挿入孔24aが前後方向に貫通して形成される。挿入孔24aは、その内径が後述のロッド51の外径より僅かに大きくなるように形成されている。図4に示すように、ギヤケース2Bとモータハウジング2Aとは、ネジ(ビス)29で互いに固定されている。   The gear case 2B is made of aluminum (made of metal), and includes a rotational drive transmission mechanism 4, a bolt chip discharge mechanism 5, and the like. The rotational drive transmission mechanism 4 extends in the front-rear direction and includes a gear mechanism 7 and a planetary gear mechanism 8. A rod cover 24 is disposed at a rear portion in the gear case 2B. The rod cover 24 is formed with an insertion hole 24a through which a rear end portion of a rod 51 described later is inserted in the front-rear direction. The insertion hole 24a is formed so that its inner diameter is slightly larger than the outer diameter of the rod 51 described later. As shown in FIG. 4, the gear case 2 </ b> B and the motor housing 2 </ b> A are fixed to each other with screws (screws) 29.

ギヤ機構7は、遊星ギヤ機構8とブラシレスモータ3との間に介在しており、ピニオンギヤ31Bと噛合する第一ギヤ71と、第一ギヤ71に噛合する第二ギヤ部72と、第二ギヤ部72と噛合する第三ギヤ部73とから主に構成されている。第一ギヤ71は平ギヤであり、回転軸31の回転軸と平行な回転軸を有し、ハウジング2に回転可能に支持されている。第二ギヤ部72は、平ギヤであり第一ギヤ71と噛合する第二ギヤ72Aと第二ギヤ72Aと同軸一体回転する第一傘歯ギヤ72Bとを有している。第二ギヤ部72の回転軸は、第一ギヤ71と平行で、ハウジング2にベアリングを介して回転可能に支承されている。また第二ギヤ部72には、内部に後述のプレートロッド55が挿通される孔が上下方向に貫通している。第三ギヤ部73は、傘歯ギヤであり第一傘歯ギヤ72Bと噛合する第二傘歯ギヤ73Aと、第二傘歯ギヤ73Aの前側に位置し第二傘歯ギヤ73Aと同軸一体回転する第一太陽ギヤ73Bとを有している。第3ギヤ部73は、ベアリングを介してロッドカバー24に回転可能に支承されている。第三ギヤ部73は、その回転軸中心位置に前後方向に貫通する貫通孔が形成され、後述のロッド51が挿入されている。   The gear mechanism 7 is interposed between the planetary gear mechanism 8 and the brushless motor 3, and includes a first gear 71 that meshes with the pinion gear 31B, a second gear portion 72 that meshes with the first gear 71, and a second gear. It is mainly composed of a third gear portion 73 that meshes with the portion 72. The first gear 71 is a flat gear, has a rotation shaft parallel to the rotation shaft of the rotation shaft 31, and is rotatably supported by the housing 2. The second gear portion 72 is a flat gear, and has a second gear 72A that meshes with the first gear 71 and a first bevel gear 72B that rotates coaxially with the second gear 72A. The rotation shaft of the second gear portion 72 is parallel to the first gear 71 and is rotatably supported by the housing 2 via a bearing. Further, the second gear portion 72 has a hole through which a later-described plate rod 55 is inserted vertically. The third gear portion 73 is a bevel gear, a second bevel gear 73A that meshes with the first bevel gear 72B, and is positioned on the front side of the second bevel gear 73A and coaxially rotates with the second bevel gear 73A. A first sun gear 73B. The third gear portion 73 is rotatably supported on the rod cover 24 via a bearing. The third gear portion 73 is formed with a through-hole penetrating in the front-rear direction at the center of the rotation axis, and a rod 51 described later is inserted therein.

遊星ギヤ機構8は、第一遊星ギヤ81、第二遊星ギヤ82、第三遊星ギヤ83、及びこれら第一〜第三遊星ギヤ81〜83のリングギヤとなる外周部8Aとから構成されている。第一遊星ギヤ81は、第三ギヤ部73の前方に配置され、第一太陽ギヤ73Bを太陽ギヤとし外周部8Aをリングギヤとして公転しており、第一太陽ギヤ73Bの回転を減速して出力する第二太陽ギヤ81Aを有している。第二遊星ギヤ82は、第一遊星ギヤ81の前方に配置され、第二太陽ギヤ81Aを太陽ギヤとし外周部8Aをリングギヤとして公転しており、第二太陽ギヤ81Aの回転を減速して出力する第三太陽ギヤ82Aを有している。第三遊星ギヤ83は、第二遊星ギヤ82の前方に配置され、第三太陽ギヤ82Aを太陽ギヤとし外周部8Aをリングギヤとして公転しており、第三太陽ギヤ82Aの回転を減速して出力する出力部83Aを有している。   The planetary gear mechanism 8 includes a first planetary gear 81, a second planetary gear 82, a third planetary gear 83, and an outer peripheral portion 8A that is a ring gear of the first to third planetary gears 81 to 83. The first planetary gear 81 is disposed in front of the third gear portion 73, revolves with the first sun gear 73B as a sun gear and the outer peripheral portion 8A as a ring gear, and decelerates the rotation of the first sun gear 73B and outputs it. A second sun gear 81A. The second planetary gear 82 is disposed in front of the first planetary gear 81, revolves with the second sun gear 81A as a sun gear and the outer peripheral portion 8A as a ring gear, and decelerates and outputs the rotation of the second sun gear 81A. A third sun gear 82A. The third planetary gear 83 is disposed in front of the second planetary gear 82 and revolves with the third sun gear 82A as a sun gear and the outer peripheral portion 8A as a ring gear. The rotation of the third sun gear 82A is reduced and output. Output part 83A.

出力部83Aは前端が開口しており、内部に後述のインナーソケット61を収容可能であって後述するウエイト52が収容されているソケット収容空間83aを有している。ソケット収容空間83aの内周には、前後方向に延びる複数の凹部から構成されるスプライン受部83Bが設けられている。また内周において、前端部分には後述の押さえボール61Cを受入れ可能なボール受部83bが形成されている。第一〜第三遊星ギヤ81〜83には、それぞれ前後方向に貫通する貫通孔が形成されており、第三遊星ギヤ83の貫通孔はソケット収容空間83a内に開口し、第一遊星ギヤ81の貫通孔の後端は第一太陽ギヤ73B前端側に開口し、第三ギヤ部73の貫通孔に連通している。   The output portion 83A is open at the front end, and has a socket accommodating space 83a in which an inner socket 61 described later can be accommodated and a weight 52 described later is accommodated. On the inner periphery of the socket housing space 83a, a spline receiving portion 83B configured by a plurality of concave portions extending in the front-rear direction is provided. On the inner periphery, a ball receiving portion 83b capable of receiving a presser ball 61C described later is formed at the front end portion. The first to third planetary gears 81 to 83 each have a through-hole penetrating in the front-rear direction. The through-hole of the third planetary gear 83 opens into the socket housing space 83a, and the first planetary gear 81 The rear end of each through hole opens to the front end side of the first sun gear 73 </ b> B and communicates with the through hole of the third gear portion 73.

外周部8Aは、第一〜第三遊星ギヤ81〜83とのそれぞれと噛合するギヤを有し、第三遊星ギヤ83にベアリングを介して支持されている。故に外周部8Aは、ハウジング2に対して回転可能であると共に前後動不能である。   The outer peripheral portion 8A has gears that mesh with the first to third planetary gears 81 to 83, and is supported by the third planetary gear 83 via bearings. Therefore, the outer peripheral portion 8A can rotate with respect to the housing 2 and cannot move back and forth.

ボルトチップ排出機構5は、ロッド51と、ウエイト52と、ウエイト52を前方に付勢するウエイト付勢バネ53と、バネ54と、プレートロッド55と、プレート56とから主に構成されている。ロッド51は、外径が挿入孔24aより略小径の棒状に構成されており、先端がウエイト52に固定される。ロッド51の後端側には凹部51aが形成され、凹部51aを含む後端がソケット収容空間83a内から第一〜第三遊星ギヤ81〜83に形成された貫通孔、及び第三ギヤ部73に形成された貫通孔を貫通して、挿入孔24a内に配置されている。ウエイト52は、ウエイト付勢バネ53を受ける座部52Aと、座部52Aの前端に位置してロッド部の先端を構成する付勢部52Bとから構成されており、ソケット収容空間83a内に配置されている。ウエイト付勢バネ53は、ソケット収容空間83a内に配置され、前端が座部52Aに着座すると共に後端がソケット収容空間83aの後端面に着座してウエイト52を前側へと付勢している。   The bolt tip discharge mechanism 5 mainly includes a rod 51, a weight 52, a weight biasing spring 53 that biases the weight 52 forward, a spring 54, a plate rod 55, and a plate 56. The rod 51 has a rod shape whose outer diameter is substantially smaller than that of the insertion hole 24 a, and the tip is fixed to the weight 52. A concave portion 51a is formed on the rear end side of the rod 51. A rear end including the concave portion 51a is a through hole formed in the first to third planetary gears 81 to 83 from the socket accommodating space 83a, and the third gear portion 73. Is disposed in the insertion hole 24a, penetrating through the through-hole formed in the insertion hole 24a. The weight 52 includes a seat portion 52A that receives the weight biasing spring 53, and a biasing portion 52B that is positioned at the front end of the seat portion 52A and forms the tip of the rod portion, and is disposed in the socket housing space 83a. Has been. The weight urging spring 53 is disposed in the socket accommodating space 83a, the front end is seated on the seat portion 52A, and the rear end is seated on the rear end surface of the socket accommodating space 83a to urge the weight 52 to the front side. .

ギヤケース2Bの後方に位置するバネ54は、ロッドカバー24に支持されている。プレートロッド55は棒状に構成されており、第二ギヤ部72に形成された孔内に長手方向を上下方向として配置されており、上端が後述のプレート56の一端と当接可能であり、下端が後述のレバー23と当接可能な位置に配置されている。   The spring 54 located behind the gear case 2B is supported by the rod cover 24. The plate rod 55 is formed in a rod shape, and is disposed in the hole formed in the second gear portion 72 with the longitudinal direction being the vertical direction. The upper end can be in contact with one end of a plate 56 described later, and the lower end Is arranged at a position where it can come into contact with a lever 23 described later.

プレート56は、バネ54とプレートロッド55との間に設けられていて、バネ54によって下側に付勢されている。プレート56には挿入孔24aより僅かに大きい貫通孔56aが形成されており、ロッド51が挿通可能となっている。図1に示す状態(レバー23が回動していない状態)では、貫通孔56aの中心と挿入孔24aの中心はずれていて、プレート56の一部が挿入孔24aの一部を塞いでいる。この状態でレバー23が引かれて上方に回動することにより、プレートロッド55がレバー23に押されて上方へ移動し、プレート56はバネ54に抗って上方へと移動する。プレート56が上方へと移動することにより貫通孔56aの中心と挿入孔24aの中心とが一致する。   The plate 56 is provided between the spring 54 and the plate rod 55 and is urged downward by the spring 54. A through hole 56a slightly larger than the insertion hole 24a is formed in the plate 56, and the rod 51 can be inserted therethrough. In the state shown in FIG. 1 (the lever 23 is not rotated), the center of the through hole 56a is off the center of the insertion hole 24a, and a part of the plate 56 closes a part of the insertion hole 24a. In this state, the lever 23 is pulled and rotated upward, whereby the plate rod 55 is pushed by the lever 23 and moves upward, and the plate 56 moves upward against the spring 54. As the plate 56 moves upward, the center of the through hole 56a coincides with the center of the insertion hole 24a.

ソケット部6は主にインナーソケット61とソケット付勢バネ62とアウターソケット63とから構成されている。インナーソケット61は、スプライン部61Aと、チップ付勢部61Bと、押さえボール61Cとを有し、ソケット収容空間83a内に収容可能に構成されている。インナーソケット61の前方にはチップ保持空間61aが形成されている。インナーソケット61の外周面における前後方向の略中心位置に、後述のインナーソケット規制部材63Aと当接する段部が設けられている。   The socket portion 6 mainly includes an inner socket 61, a socket biasing spring 62, and an outer socket 63. The inner socket 61 includes a spline portion 61A, a chip urging portion 61B, and a pressing ball 61C, and is configured to be accommodated in the socket accommodating space 83a. A chip holding space 61 a is formed in front of the inner socket 61. A step portion that comes into contact with an inner socket restricting member 63A described later is provided at a substantially central position in the front-rear direction on the outer peripheral surface of the inner socket 61.

図2に示すように、チップ保持空間61aはインナーソケット61前端に開口して高張力ボルト11のボルトチップ11A(bolt tip)を収容・保持する構成を採っており、内周面にボルトチップ11Aのスプライン形状と嵌合するスプライン溝が形成されている。故にインナーソケット61とボルトチップ11Aとは共回りすることが可能になる。インナーソケット61においてチップ保持空間61aの底面となる部分には、ウエイト52の付勢部52Bが貫通してチップ保持空間61a内に突出可能な開孔61bが形成されている。またインナーソケット61において開孔61bの後方には、ウエイト52の座部52Aを収容可能な座部収容空間61cが形成されている。   As shown in FIG. 2, the tip holding space 61a is configured to open at the front end of the inner socket 61 to receive and hold the bolt tip 11A (bolt tip) of the high tension bolt 11, and the bolt tip 11A on the inner peripheral surface. A spline groove that fits with the spline shape is formed. Therefore, the inner socket 61 and the bolt tip 11A can rotate together. In the inner socket 61, an opening 61b through which the urging portion 52B of the weight 52 penetrates and protrudes into the chip holding space 61a is formed at the bottom surface of the chip holding space 61a. In the inner socket 61, a seat portion receiving space 61c capable of receiving the seat portion 52A of the weight 52 is formed behind the opening 61b.

スプライン部61Aは、インナーソケット61外周の後端側に設けられており、ソケット収容空間83a内のスプライン受部83Bと係合している。これにより、インナーソケット61は出力部83Aに対して前後動可能かつ回転不能となり、インナーソケット61は出力部83Aと一体回転する。   The spline portion 61A is provided on the rear end side of the outer periphery of the inner socket 61, and is engaged with the spline receiving portion 83B in the socket accommodating space 83a. Accordingly, the inner socket 61 can move back and forth with respect to the output portion 83A and cannot rotate, and the inner socket 61 rotates integrally with the output portion 83A.

チップ付勢部61Bは、チップ保持空間61a内周面に開口する孔内に配置されたボールと該ボールを付勢するバネとから構成されている。このボールがバネにより付勢されてチップ保持空間61a内に突出することによりチップ保持空間61a内に収容されたボルトチップ11Aと当接してボルトチップ11Aを保持することができる。   The chip urging portion 61B is composed of a ball disposed in a hole opened in the inner peripheral surface of the chip holding space 61a and a spring that urges the ball. When the ball is biased by a spring and protrudes into the chip holding space 61a, the bolt chip 11A can be held in contact with the bolt chip 11A housed in the chip holding space 61a.

押さえボール61Cは、インナーソケット61の外周面と座部収容空間61c内周面とを貫通する孔内に上下方向に移動可能に配置されている。座部52Aが座部収容空間61c内に収容された状態で、押さえボール61Cが座部52A外周と当接してインナーソケット61外周面から突出する構成を採っている。よってインナーソケット61が出力部83Aの前方に位置した状態で座部52Aが座部収容空間61c内に位置することにより(図1に示す状態)、押さえボール61Cの一部がインナーソケット61外周面より突出してボール受部83bに挿入される。この状態でインナーソケット61をソケット収容空間83a内に挿入しようとしても、ボール受部83bに受入れられた押さえボール61Cの一部がスプライン受部83Bに引っ掛かるため、インナーソケット61の後方への移動が規制される(図3に示す状態)。座部52Aを座部収容空間61cから退出させることにより、押さえボール61Cが座部収容空間61c内に突出可能になると共にボール受部83bから退出可能になり、インナーソケット61の後方への移動が可能になる(図2に示す状態)。   The presser ball 61C is disposed so as to be movable in the vertical direction in a hole penetrating the outer peripheral surface of the inner socket 61 and the inner peripheral surface of the seat portion accommodating space 61c. In a state where the seat portion 52A is accommodated in the seat portion accommodation space 61c, a configuration is adopted in which the pressing ball 61C contacts the outer periphery of the seat portion 52A and protrudes from the outer peripheral surface of the inner socket 61. Accordingly, when the seat portion 52A is positioned in the seat portion accommodating space 61c with the inner socket 61 positioned in front of the output portion 83A (the state shown in FIG. 1), a part of the holding ball 61C is the outer peripheral surface of the inner socket 61. It protrudes further and is inserted into the ball receiving portion 83b. Even if the inner socket 61 is to be inserted into the socket accommodating space 83a in this state, a part of the holding ball 61C received by the ball receiving portion 83b is caught by the spline receiving portion 83B, so that the inner socket 61 is moved backward. It is regulated (state shown in FIG. 3). By retracting the seat 52A from the seat receiving space 61c, the holding ball 61C can protrude into the seat receiving space 61c and can be retracted from the ball receiving portion 83b, so that the inner socket 61 can move backward. It becomes possible (state shown in FIG. 2).

ソケット付勢バネ62は、内部にウエイト52及びウエイト付勢バネ53を収容した状態でソケット収容空間83aに収容される。ソケット付勢バネ62は、前端がインナーソケット61に当接し、後端がソケット収容空間83aの後端面に当接するように構成されている。ソケット付勢バネ62によりインナーソケット61は前方へと付勢される。   The socket urging spring 62 is accommodated in the socket accommodating space 83a in a state where the weight 52 and the weight urging spring 53 are accommodated therein. The socket biasing spring 62 is configured such that the front end abuts on the inner socket 61 and the rear end abuts on the rear end surface of the socket accommodating space 83a. The inner socket 61 is biased forward by the socket biasing spring 62.

アウターソケット63は、外周部8Aの前端部分に装着されて外周部8Aと一体回転し、ナット保持空間63aが形成され、インナーソケット規制部材63Aを備えている。ナット保持空間63aは、アウターソケット63前端に開口して内部にナット12と係合可能である。故にアウターソケット63とナット12とは共回りすることができる。インナーソケット規制部材63Aはナット保持空間63aの後端面位置に規定されており、インナーソケット61の前端部分のみが挿通可能な開孔63bを有している。インナーソケット61の前端部分が開孔63bを貫通した状態では、インナーソケット61の段部がインナーソケット規制部材63Aに当接するため、インナーソケット規制部材63Aによってインナーソケット61がソケット付勢バネ62の付勢力によりナット保持空間63a内に脱落することを防止している。   The outer socket 63 is attached to the front end portion of the outer peripheral portion 8A, rotates integrally with the outer peripheral portion 8A, forms a nut holding space 63a, and includes an inner socket restricting member 63A. The nut holding space 63a is open to the front end of the outer socket 63 and can be engaged with the nut 12 inside. Therefore, the outer socket 63 and the nut 12 can rotate together. The inner socket restricting member 63A is defined at the position of the rear end surface of the nut holding space 63a, and has an opening 63b through which only the front end portion of the inner socket 61 can be inserted. In a state where the front end portion of the inner socket 61 passes through the opening 63b, the stepped portion of the inner socket 61 contacts the inner socket restricting member 63A. Therefore, the inner socket 61 is attached to the socket biasing spring 62 by the inner socket restricting member 63A. This prevents the nut from falling into the nut holding space 63a.

ハンドルハウジング2Cは左右方向の中央から2つに分断される2つ割ハウジングであって、左右それぞれのハンドルハウジングは図4の一点鎖線に対して線対称になるように構成される。ハンドルハウジング2Cは断面形状略コ字状であって、上部でネジ(ビス)26によってギヤケース2Bに固定されており、下部でネジ(ビス)27によってモータハウジング2Aの下端部に固定されている。また、ネジ(ビス)28にて左右方向逆側に位置する2つ割のハンドルハウジング2Cと固定されている。ハンドルハウジング2C内には、回路基板収容空間2cが形成されており、回路基板収容空間2c内にブラシレスモータ3を制御する回路基板22が配置されている。ハンドルハウジング2Cの内部には、冷却ファン32が収容されている空間と回路基板収容空間2cとを繋ぐ通路2dが形成されている。ハンドルハウジング2Cの後面には、複数の第2排気口2eが形成されていて、冷却ファン32からの冷却風は通路2dを通って第2排気口2eより外部に排出される。ハンドルハウジング2Cにはブラシレスモータ3への電源の供給を切替えるトリガ21が設けられており、下部からは、図示せぬ外部電源に接続される電源コード25が延出している。   The handle housing 2C is a split housing that is divided into two from the center in the left-right direction, and the left and right handle housings are configured to be symmetrical with respect to the one-dot chain line in FIG. The handle housing 2C has a substantially U-shaped cross section, and is fixed to the gear case 2B with screws (screws) 26 at the upper portion and fixed to the lower end portion of the motor housing 2A with screws (screws) 27 at the lower portion. Further, it is fixed to the handle housing 2 </ b> C that is divided in half by screws (screws) 28 on the opposite side in the left-right direction. A circuit board housing space 2c is formed in the handle housing 2C, and a circuit board 22 for controlling the brushless motor 3 is disposed in the circuit board housing space 2c. Inside the handle housing 2C, a passage 2d that connects the space in which the cooling fan 32 is accommodated and the circuit board accommodation space 2c is formed. A plurality of second exhaust ports 2e are formed on the rear surface of the handle housing 2C, and the cooling air from the cooling fan 32 is discharged to the outside through the passage 2d. The handle housing 2C is provided with a trigger 21 for switching the supply of power to the brushless motor 3, and a power cord 25 connected to an external power source (not shown) extends from the lower part.

回路基板22は、回転駆動伝達機構4が延びる前後方向のソケット部6が設けられている側とは反対側の端部に配置される。回路基板22は略長方形であって上下左右方向に延び、ハンドルハウジング2C内面から突出する支持部2F及び図示せぬリブによって支持されている。回路基板22の前面には、複数のスイッチング素子22Aと、マイクロコンピュータ22Bとが配置されている。スイッチング素子22Aは、基板に形成された図示せぬ孔を通るネジによって、基板に固定されている。スイッチング素子22A及びマイクロコンピュータ22Bは、高い熱伝導率を有する伝熱部材22Cによってギヤケース2Bに接続されている。スイッチング素子22A及びマイクロコンピュータ22Bの発熱は伝熱部材22Cを介してギヤケース2Bに伝達されるため、スイッチング素子22A及びマイクロコンピュータ22Bの冷却効率を上げることができる。   The circuit board 22 is disposed at an end portion on the opposite side to the side where the front-rear socket portion 6 in which the rotational drive transmission mechanism 4 extends is provided. The circuit board 22 is substantially rectangular and extends vertically and horizontally, and is supported by a support portion 2F protruding from the inner surface of the handle housing 2C and a rib (not shown). On the front surface of the circuit board 22, a plurality of switching elements 22A and a microcomputer 22B are arranged. The switching element 22A is fixed to the substrate by screws passing through holes (not shown) formed in the substrate. The switching element 22A and the microcomputer 22B are connected to the gear case 2B by a heat transfer member 22C having a high thermal conductivity. Since the heat generated by the switching element 22A and the microcomputer 22B is transmitted to the gear case 2B via the heat transfer member 22C, the cooling efficiency of the switching element 22A and the microcomputer 22B can be increased.

通路2d内にはレバー23が配置され、その一部がハンドルハウジング2Cの外部に突出している。レバー23は、ボルトチップ排出機構5を操作するためのものであり、作業者に引かれることにより上方へと回動して、プレートロッド55をバネ54の付勢力に抗して上方に移動させる。   A lever 23 is disposed in the passage 2d, and a part of the lever 23 projects outside the handle housing 2C. The lever 23 is for operating the bolt tip discharge mechanism 5 and is rotated upward by being pulled by an operator to move the plate rod 55 upward against the urging force of the spring 54. .

次にシャーレンチ1の高張力ボルト11締め付け動作について説明する。高張力ボルト11及びナット12(図2)をチップ保持空間61a及びナット保持空間63aに挿入していない状態においては、図1に示されるように、インナーソケット61がソケット付勢バネ62により前方へと付勢されてインナーソケット61の前端部分がナット保持空間63a内に突出している。またウエイト52及びロッド51がウエイト付勢バネ53により前方へと付勢されて座部52Aが座部収容空間61c内に収容されると共に付勢部52Bがチップ保持空間61a内に突出している。   Next, the operation of tightening the high tension bolt 11 of the shear wrench 1 will be described. When the high tension bolt 11 and the nut 12 (FIG. 2) are not inserted into the chip holding space 61a and the nut holding space 63a, the inner socket 61 is moved forward by the socket biasing spring 62 as shown in FIG. The front end portion of the inner socket 61 protrudes into the nut holding space 63a. Further, the weight 52 and the rod 51 are urged forward by the weight urging spring 53 so that the seat portion 52A is accommodated in the seat portion accommodating space 61c, and the urging portion 52B protrudes into the chip holding space 61a.

図2に示されるように、被加工部材たる鋼板Sに高張力ボルト11及びナット12を仮止めした状態で、ボルトチップ11Aをチップ保持空間61a内に挿入すると共にナット12をナット保持空間63a内に挿入する。ボルトチップ11Aをチップ保持空間61aに収容することにより、ボルトチップ11Aが付勢部52Bに当接し、ウエイト付勢バネ53の付勢力に抗してロッド51及びウエイト52を後方へ移動させる。これによって、座部52Aが座部収容空間61c内から退出するため、インナーソケット61がアウターソケット63に対して後方へと移動可能になる。この状態で、ナット12がナット保持空間63a内に挿入されることにより、ナット12がインナーソケット61に当接し、ソケット付勢バネ62の付勢力に抗してインナーソケット61及びウエイト52、ロッド51が後方へと移動する。この移動に伴ってロッド51の後端部分に位置する凹部51aがプレート56の貫通孔56aに引っ掛かり、ウエイト52、ロッド51の前方への移動が規制される。   As shown in FIG. 2, the bolt tip 11A is inserted into the tip holding space 61a and the nut 12 is put into the nut holding space 63a in a state where the high-tensile bolt 11 and the nut 12 are temporarily fixed to the steel plate S as the workpiece. Insert into. By accommodating the bolt tip 11A in the tip holding space 61a, the bolt tip 11A comes into contact with the biasing portion 52B, and the rod 51 and the weight 52 are moved backward against the biasing force of the weight biasing spring 53. As a result, the seat portion 52 </ b> A retreats from the seat portion accommodating space 61 c, so that the inner socket 61 can move rearward with respect to the outer socket 63. In this state, when the nut 12 is inserted into the nut holding space 63a, the nut 12 abuts against the inner socket 61, and the inner socket 61, the weight 52, and the rod 51 are resisted against the biasing force of the socket biasing spring 62. Moves backwards. Along with this movement, the recess 51a located at the rear end portion of the rod 51 is caught in the through hole 56a of the plate 56, and the forward movement of the weight 52 and the rod 51 is restricted.

この状態でトリガ21を引くことによりブラシレスモータ3が駆動して冷却ファン32も回転する。これにより、吸気口2aから吸入された冷却風は制御基板33、ホール素子33A、及びブラシレスモータ3を冷却する。そして、その一部は第1排気口2bにより外部に排出されるが、残りの冷却風は通路2dを通過して回路基板22上のスイッチング素子22A及びマイクロコンピュータ22Bを冷却し、第2排気口2eから外部に排出される。   By pulling the trigger 21 in this state, the brushless motor 3 is driven and the cooling fan 32 is also rotated. As a result, the cooling air drawn from the air inlet 2a cools the control board 33, the hall element 33A, and the brushless motor 3. A part of the air is discharged to the outside through the first exhaust port 2b, but the remaining cooling air passes through the passage 2d to cool the switching element 22A and the microcomputer 22B on the circuit board 22, and the second exhaust port. 2e is discharged to the outside.

同時に、ブラシレスモータ3の駆動力が回転駆動伝達機構4を介してソケット部6に伝達し、アウターソケット63に対しインナーソケット61を相対回転させる。そして、高張力ボルト11に対してナット12を締め付け、更にブラシレスモータ3を駆動して図3に示されるように、ボルトチップ11Aを高張力ボルト11からネジ切るように剪断する。この剪断により、高張力ボルト11に対してナット12を所定のトルクで締め付けることが可能になる。   At the same time, the driving force of the brushless motor 3 is transmitted to the socket portion 6 via the rotational drive transmission mechanism 4 to rotate the inner socket 61 relative to the outer socket 63. Then, the nut 12 is fastened to the high tension bolt 11, and the brushless motor 3 is further driven to shear the bolt tip 11 </ b> A so as to cut from the high tension bolt 11 as shown in FIG. 3. By this shearing, the nut 12 can be fastened to the high tension bolt 11 with a predetermined torque.

高張力ボルト11にナット12を締め付けた後に、シャーレンチ1を高張力ボルト11から外すと、インナーソケット61はソケット付勢バネ62により前方へと付勢されるが、ウエイト52はロッド51の凹部51aが貫通孔56aに引っ掛かることで前方への移動が規制されているため、ナット12を締め付けた状態の位置と同じ位置に止まる。よって図3に示されるように、インナーソケット61からウエイト52までの間に隙間が発生する。またチップ保持空間61aに収容されているボルトチップ11Aは、チップ付勢部61Bにより付勢されているため、チップ保持空間61aから脱落することが抑制されている。   When the shear wrench 1 is removed from the high tension bolt 11 after the nut 12 is fastened to the high tension bolt 11, the inner socket 61 is biased forward by the socket biasing spring 62, but the weight 52 is the recess of the rod 51. Since the forward movement is restricted by 51a being caught in the through-hole 56a, it stops at the same position as the position where the nut 12 is tightened. Therefore, as shown in FIG. 3, a gap is generated between the inner socket 61 and the weight 52. Moreover, since the bolt tip 11A accommodated in the tip holding space 61a is biased by the tip biasing portion 61B, the bolt tip 11A is prevented from falling out of the tip holding space 61a.

この状態でレバー23を引き、バネ54の付勢力に抗ってプレート56を上方へと移動させることにより、貫通孔56aと凹部51aとの引っ掛かりが解かれる。ウエイト付勢バネ53の付勢力によりウエイト52が瞬間的に前進して付勢部52Bがチップ保持空間61a内のボルトチップ11Aに接触し、ボルトチップ11Aをチップ保持空間61a内から叩き出し、次の締め付けに備えることができる。   In this state, the lever 23 is pulled, and the plate 56 is moved upward against the urging force of the spring 54, so that the catch between the through hole 56a and the recess 51a is released. The weight 52 momentarily advances by the biasing force of the weight biasing spring 53, the biasing portion 52B contacts the bolt tip 11A in the tip holding space 61a, and the bolt tip 11A is knocked out from the tip holding space 61a. Can be prepared for tightening.

上述のシャーレンチ1によると、前後方向に延びる回転駆動伝達機構4の延出方向端部に回路基板22が配置されているため、シャーレンチ1の上下方向のサイズ(積厚)を小さくすることができる。   According to the above-mentioned shear wrench 1, since the circuit board 22 is disposed at the extending direction end of the rotational drive transmission mechanism 4 extending in the front-rear direction, the vertical size (stack thickness) of the shear wrench 1 is reduced. Can do.

さらに、伝熱部材22Cによってスイッチング素子22A及びマイクロコンピュータ22Bとアルミ製のギヤボックス2Bとが繋がれているため、スイッチング素子22A及びマイクロコンピュータ22Bを効率的に冷却することができる。   Furthermore, since the switching element 22A and the microcomputer 22B are connected to the aluminum gear box 2B by the heat transfer member 22C, the switching element 22A and the microcomputer 22B can be efficiently cooled.

次に本発明の第2の実施の形態について図6から10を参照しながら説明する。シャーレンチ201の回転駆動伝達機構4と、ボルトチップ排出機構5と、ソケット部6の構造は第1の実施の形態のシャーレンチ1と同一であるため、図示及び説明を省略する。また、第1の実施の形態と同一の構成は、同一の符号を付して説明を省略する。   Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. Since the structure of the rotational drive transmission mechanism 4, the bolt tip discharge mechanism 5, and the socket portion 6 of the shear wrench 201 is the same as that of the shear wrench 1 of the first embodiment, illustration and description are omitted. Further, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

第2の実施の形態に係るシャーレンチ201のハウジング202は、モータハウジング202A(図8,9)と、ギヤケース202Bと、モータハウジング202Aの一部と重なるように構成されるハンドルハウジング202Cとから構成される。具体的には、図9に示すように、シャーレンチ201の正面から見て、モータハウジング202Aの左側面はハンドルハウジング202Dと重なっている(点線がモータハウジング202A)。   The housing 202 of the shear wrench 201 according to the second embodiment includes a motor housing 202A (FIGS. 8 and 9), a gear case 202B, and a handle housing 202C configured to overlap a part of the motor housing 202A. Is done. Specifically, as shown in FIG. 9, when viewed from the front of the shear wrench 201, the left side surface of the motor housing 202A overlaps the handle housing 202D (the dotted line is the motor housing 202A).

図8及び9に示すように、モータハウジング202Aは、第1の実施の形態と同様に上下方向に延びる筒状の樹脂部材によって構成されていて、その内部にブラシレスモータ3が収容されている。モータハウジング202Aの下面には、モータハウジング202Aとハンドルハウジング202Cとを連通させる通路202aが形成されている。通路202aは、ブラシレスモータ3の回転軸31の円周方向に並んで複数形成されていて、冷却ファン32の回転により発生した冷却風が通過する。   As shown in FIGS. 8 and 9, the motor housing 202A is configured by a cylindrical resin member extending in the vertical direction as in the first embodiment, and the brushless motor 3 is accommodated therein. A passage 202a that connects the motor housing 202A and the handle housing 202C is formed on the lower surface of the motor housing 202A. A plurality of passages 202 a are formed side by side in the circumferential direction of the rotating shaft 31 of the brushless motor 3, and cooling air generated by the rotation of the cooling fan 32 passes therethrough.

ギヤケース202Bはアルミ製であって、前後方向に延びている。ギヤケース202Bから下方に向けて、モータハウジング202A及びハンドルハウジング202Cが延出している。ギヤケース202Bからモータハウジング202Aが延出する基部には、冷却ファン32の冷却風を排出する排気口202bが左右それぞれ2箇所ずつの合計4箇所形成されている(図6,9)。排気口202bを前後方向にそれぞれ形成することで、冷却ファン32の排気抵抗が低減されてより多くの冷却風を取り込むことができる。ギヤケース202Bとモータハウジング202Aとは、ネジ(ビス)207で互いに固定されている(図6)。   The gear case 202B is made of aluminum and extends in the front-rear direction. A motor housing 202A and a handle housing 202C extend downward from the gear case 202B. Exhaust ports 202b for discharging the cooling air of the cooling fan 32 are formed at the base portion where the motor housing 202A extends from the gear case 202B, for a total of four locations, two on each side (FIGS. 6 and 9). By forming the exhaust ports 202b in the front-rear direction, the exhaust resistance of the cooling fan 32 is reduced and more cooling air can be taken in. The gear case 202B and the motor housing 202A are fixed to each other with screws (screws) 207 (FIG. 6).

ハンドルハウジング202Cは、左右方向の中央から2つに分断される2つ割ハウジングにより構成される。具体的には、ハンドルハウジング202Cは、左側の左ハンドルハウジング202Dと、右側の右ハンドルハウジング202Eとを組み合わせることにより構成される(図9)。左ハンドルハウジング202Dは、図7に示すように略コ字状に形成されていて、その前側部分にはモータハウジング202Aの左側外周面を覆う回路基板収容部202Fが規定され、回路基板収容部202Fの後方にはトリガ21が設けられるハンドル部202Gが規定される。回路基板収容部202Fには、複数の吸気口202cが形成されている。図8に示すように、回路基板収容部202F内には、略長方形の回路基板222がその延出方向がブラシレスモータ3の回転軸31に沿うように配置されている。図7,9,10の点線は、回路基板222及びスイッチング素子22A、マイクロコンピュータ22Bの配置を示す。図8に示すように、回路基板222上のスイッチング素子22A及びマイクロコンピュータ22Bは、基板からの突出方向が回転軸31の半径方向外方向かうように、即ち回路基板222の吸気口202c側に取付けられている。これにより、吸気口202cからの冷却風が直接スイッチング素子22Aやマイクロコンピュータ22Bに当たるため、それらの冷却効率を上げることができる。回路基板222から延びる配線は、制御基板33、後述のスイッチ機構226(図6)、及び電源ケーブル25と接続している。回路基板222は、図示せぬ複数のリブによって左ハンドルハウジング202Dに支持されている。   The handle housing 202C is constituted by a split housing that is divided into two from the center in the left-right direction. Specifically, the handle housing 202C is configured by combining a left handle housing 202D on the left side and a right handle housing 202E on the right side (FIG. 9). The left handle housing 202D is formed in a substantially U-shape as shown in FIG. 7, and a circuit board housing portion 202F that covers the left outer peripheral surface of the motor housing 202A is defined in the front portion thereof, and the circuit board housing portion 202F is defined. A handle portion 202G on which the trigger 21 is provided is defined behind. A plurality of air inlets 202c are formed in the circuit board housing portion 202F. As shown in FIG. 8, a substantially rectangular circuit board 222 is arranged in the circuit board housing portion 202 </ b> F so that its extending direction is along the rotation shaft 31 of the brushless motor 3. 7, 9 and 10 indicate the arrangement of the circuit board 222, the switching element 22A, and the microcomputer 22B. As shown in FIG. 8, the switching element 22A and the microcomputer 22B on the circuit board 222 are mounted so that the protruding direction from the board is directed outward in the radial direction of the rotating shaft 31, that is, on the air inlet 202c side of the circuit board 222. It has been. Thereby, since the cooling air from the inlet port 202c directly hits the switching element 22A and the microcomputer 22B, their cooling efficiency can be increased. The wiring extending from the circuit board 222 is connected to the control board 33, a switch mechanism 226 (FIG. 6) described later, and the power cable 25. The circuit board 222 is supported on the left handle housing 202D by a plurality of ribs (not shown).

ハンドル部202Gの内部には、トリガ21の押下に連動してブラシレスモータ3への電源の切替えを行うスイッチ機構226が内蔵されている。左ハンドルハウジング202Dは、ネジ(ビス)203によってモータハウジング202Aに固定されている。また、左ハンドルハウジング202Dは複数のネジ(ビス)204にて右ハンドルハウジング202Eと固定され(図7)、ネジ(ビス)205(図10)及びネジ(ビス)208(図6)にてギヤケース202Bと固定されている。   A switch mechanism 226 that switches the power source to the brushless motor 3 in conjunction with the depression of the trigger 21 is built in the handle portion 202G. The left handle housing 202D is fixed to the motor housing 202A with screws (screws) 203. The left handle housing 202D is fixed to the right handle housing 202E with a plurality of screws (screws) 204 (FIG. 7), and a gear case with screws (screws) 205 (FIG. 10) and screws (screws) 208 (FIG. 6). 202B is fixed.

右ハンドルハウジング202Eは、略L字状に形成され、図7の一点鎖線に対してハンドル部202Gと略線対称に構成される。右ハンドルハウジング202Eは、ネジ(ビス)206によってモータハウジング202Aに固定されており、ネジ205によってギヤケース202Bと固定されている(図10)。   The right handle housing 202E is formed in a substantially L shape, and is configured substantially symmetrically with the handle portion 202G with respect to the alternate long and short dash line in FIG. The right handle housing 202E is fixed to the motor housing 202A by screws (screws) 206, and is fixed to the gear case 202B by screws 205 (FIG. 10).

次に、トリガ21押下時の冷却風の流れについて説明する。作業者がトリガ21を押下することにより、冷却ファン32(図8)が回転する。吸気口202cから取り込まれた冷却風は、回路基板222上のスイッチング素子22A及びマイクロコンピュータ22Bを冷却し、通路202aを通過してブラシレスモータ3を冷却する。その後、冷却風は排気口202bより外部に排出される。   Next, the flow of cooling air when the trigger 21 is pressed will be described. When the worker presses the trigger 21, the cooling fan 32 (FIG. 8) rotates. The cooling air taken in from the intake port 202c cools the switching element 22A and the microcomputer 22B on the circuit board 222, passes through the passage 202a, and cools the brushless motor 3. Thereafter, the cooling air is discharged to the outside through the exhaust port 202b.

上述のシャーレンチ201によると、回路基板222がブラシレスモータ3の回転軸31に沿うように配置されているため、シャーレンチ201の上下方向におけるサイズを小さくすることができる。   According to the shear wrench 201 described above, since the circuit board 222 is arranged along the rotation shaft 31 of the brushless motor 3, the size of the shear wrench 201 in the vertical direction can be reduced.

さらに、ブラシレスモータ3はモータハウジング202Aに収容され、回転駆動伝達機構4はギヤケース202Bに収容され、回路基板222はハンドルハウジング202Cに収容されている。このように、振動が発生するブラシレスモータ3及び回転駆動伝達機構4と回路基板222とは互いに別のハウジングに収納されているため、回路基板222に伝わる振動を軽減することができる。   Further, the brushless motor 3 is accommodated in the motor housing 202A, the rotational drive transmission mechanism 4 is accommodated in the gear case 202B, and the circuit board 222 is accommodated in the handle housing 202C. As described above, since the brushless motor 3 and the rotational drive transmission mechanism 4 that generate vibration and the circuit board 222 are housed in different housings, vibration transmitted to the circuit board 222 can be reduced.

次に本発明の第3の実施の形態について図11及び12を参照しながら説明する。シャーレンチ301の回転駆動伝達機構4と、ボルトチップ排出機構5と、ソケット部6の構造は第1の実施の形態のシャーレンチ1と同一であるため、図示及び説明を省略する。また、第1の実施の形態と同一の構成は、同一の符号を付して説明を省略する。   Next, a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. Since the structure of the rotational drive transmission mechanism 4 of the shear wrench 301, the bolt tip discharge mechanism 5, and the socket part 6 is the same as that of the shear wrench 1 of the first embodiment, illustration and description are omitted. Further, the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

第3の実施の形態に係るシャーレンチ301のハウジング302は、モータハウジング302Aと、ギヤケース302Bと、ハンドルハウジング302Cとから構成される。   The housing 302 of the shear wrench 301 according to the third embodiment includes a motor housing 302A, a gear case 302B, and a handle housing 302C.

モータハウジング302Aは、第1の実施の形態と同様に上下方向に延びる筒状の樹脂部材によって構成されていて、その内部にブラシレスモータ3が収容されている(図11)。モータハウジング302Aの下面には、モータハウジング302Aとハンドルハウジング302Cとを連通させる通路302aが形成されている。通路302aは、ブラシレスモータ3の回転軸31の円周方向に複数形成されていて、冷却ファン32の回転により発生した冷却風が通過する。モータハウジング302Aは、ネジ(ビス)306によってギヤケース302Bに固定されている。   Similar to the first embodiment, the motor housing 302A is formed of a cylindrical resin member extending in the vertical direction, and the brushless motor 3 is accommodated therein (FIG. 11). A passage 302a that connects the motor housing 302A and the handle housing 302C is formed on the lower surface of the motor housing 302A. A plurality of passages 302 a are formed in the circumferential direction of the rotating shaft 31 of the brushless motor 3, and cooling air generated by the rotation of the cooling fan 32 passes therethrough. The motor housing 302A is fixed to the gear case 302B with screws (screws) 306.

ギヤケース302Bはアルミ製であって、前後方向に延びている。ギヤケース302Bから下方に向けて、モータハウジング302A及びハンドルハウジング302Cが延出している。ギヤケース302Bからモータハウジング302Aが延出する基部には、冷却ファン32の冷却風を排出する略矩形状の前方排気口302bが前方に向けて開口している(図12)。また、前方排気口302bの後方には、左右1箇所ずつ後方排気口302cがそれぞれ形成されている(図11)。   The gear case 302B is made of aluminum and extends in the front-rear direction. A motor housing 302A and a handle housing 302C extend downward from the gear case 302B. At the base portion where the motor housing 302A extends from the gear case 302B, a substantially rectangular front exhaust port 302b for discharging the cooling air of the cooling fan 32 opens forward (FIG. 12). Further, a rear exhaust port 302c is formed at each of the left and right locations behind the front exhaust port 302b (FIG. 11).

ハンドルハウジング302Cは、モータハウジング302Aの後方に位置し、ギヤケース302Bから下方に延出している。ハンドルハウジング302Cとモータハウジング302Aとは、モータハウジング302Aの端部で互いに接続している。ハンドルハウジング302Cは、左右方向の中央から2つに分断される2つ割ハウジングであって、左右それぞれのハンドルハウジングは図12の一点鎖線に対して線対称になるように構成される。ハンドルハウジング302Cには、トリガ21及びレバー23が設けられているハンドル部302Dと、ハンドル部302Dと接続しハンドル部302Dの下方に位置する回路基板収容部302Eとが規定される。回路基板収容部302Eは、前方から後方に向けて斜め下方向に傾斜するように設けられている。ハンドル部302Dの内部には、図示せぬスイッチ機構が設けられている。回路基板収容部302Eには、複数の吸気口302dが形成されている。回路基板収容部302E内には、略長方形の回路基板322がその延出方向がブラシレスモータ3の回転軸31と直交するように配置されている。図11に示すように、回路基板322上のスイッチング素子22A及び図示せぬマイクロコンピュータは、基板からの突出方向が下方に向かうようにかつ吸気口302dの鉛直方向位置と一致する位置に取付けられている。これにより、吸気口302dからの冷却風が直接スイッチング素子22Aや図示せぬマイクロコンピュータに当たるため、冷却効率を上げることができる。回路基板322から延びる配線は、制御基板33、図示せぬスイッチ機構、及び電源ケーブル25と接続している。回路基板322は、リブ327によってハンドルハウジング302Cに支持されている。ハンドルハウジング302Cは、ネジ(ビス)303によってモータハウジング302Aに固定され、複数のネジ(ビス)304にて左右方向逆側に位置する2つ割のハンドルハウジング302Cと固定され、ネジ(ビス)305によってギヤケース302Bに固定されている。   The handle housing 302C is located behind the motor housing 302A and extends downward from the gear case 302B. The handle housing 302C and the motor housing 302A are connected to each other at the end of the motor housing 302A. The handle housing 302C is a split housing that is divided into two from the center in the left-right direction, and the left and right handle housings are configured to be symmetrical with respect to the one-dot chain line in FIG. In the handle housing 302C, a handle portion 302D provided with the trigger 21 and the lever 23, and a circuit board housing portion 302E connected to the handle portion 302D and positioned below the handle portion 302D are defined. The circuit board housing portion 302E is provided so as to be inclined obliquely downward from the front to the rear. A switch mechanism (not shown) is provided inside the handle portion 302D. A plurality of air inlets 302d are formed in the circuit board housing portion 302E. In the circuit board housing portion 302E, a substantially rectangular circuit board 322 is arranged so that its extending direction is orthogonal to the rotation shaft 31 of the brushless motor 3. As shown in FIG. 11, the switching element 22A and the microcomputer (not shown) on the circuit board 322 are attached so that the protruding direction from the board is directed downward and coincides with the vertical position of the air inlet 302d. Yes. Thereby, the cooling air from the air inlet 302d directly hits the switching element 22A and a microcomputer (not shown), so that the cooling efficiency can be increased. The wiring extending from the circuit board 322 is connected to the control board 33, a switch mechanism (not shown), and the power cable 25. The circuit board 322 is supported on the handle housing 302C by ribs 327. The handle housing 302C is fixed to the motor housing 302A by screws (screws) 303, and is fixed to the two handle housings 302C located on the opposite side in the left-right direction by a plurality of screws (screws) 304. Is fixed to the gear case 302B.

次に、トリガ21押下時の冷却風の流れについて説明する。作業者がトリガ21を押下することにより、冷却ファン32が回転する。吸気口302dから取り込まれた冷却風は、回路基板322上のスイッチング素子22A及び図示せぬマイクロコンピュータを冷却し、通路302aを通過してブラシレスモータ3を冷却する。その後、冷却風は前方排気口302b及び後方排気口302cから外部に排出される。   Next, the flow of cooling air when the trigger 21 is pressed will be described. When the operator depresses the trigger 21, the cooling fan 32 rotates. The cooling air taken from the air inlet 302d cools the switching element 22A on the circuit board 322 and a microcomputer (not shown), and cools the brushless motor 3 through the passage 302a. Thereafter, the cooling air is discharged to the outside from the front exhaust port 302b and the rear exhaust port 302c.

上述のシャーレンチ301によれば、ハンドルハウジング302Cの延出方向の端部に回路基板322が配置されるため、モータハウジング302Aの上下方向のサイズを小さくすることができ、モータハウジング302Aが被加工部材からの突起などと当接するのを避けることができる。   According to the shear wrench 301 described above, since the circuit board 322 is disposed at the end of the handle housing 302C in the extending direction, the size of the motor housing 302A in the vertical direction can be reduced, and the motor housing 302A is processed. It is possible to avoid contact with protrusions from the member.

さらに、ハンドルハウジング302Cの延出方向の端面に電源ケーブルが接続され、ハンドル部302D内に図示せぬスイッチ機構が設けられていて、モータハウジング302Aとハンドルハウジング302とはモータハウジング302Aの延出方向端部で互いに接続している。回路基板322の近傍にブラシレスモータ3、制御基板336、図示せぬスイッチ機構、電源ケーブル25が位置することとなり、ハンドルハウジング302C内及びモータハウジング302A内の配線を効率的に行うことができる。   Further, a power cable is connected to the end surface of the handle housing 302C in the extending direction, and a switch mechanism (not shown) is provided in the handle portion 302D. The motor housing 302A and the handle housing 302 are connected in the extending direction of the motor housing 302A. Connected to each other at the ends. The brushless motor 3, the control board 336, the switch mechanism (not shown), and the power supply cable 25 are located in the vicinity of the circuit board 322, so that wiring in the handle housing 302C and the motor housing 302A can be performed efficiently.

本発明によるシャーレンチは上述した実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発明の要旨の範囲内で種々の変更が可能である。   The shear wrench according to the present invention is not limited to the embodiment described above, and various modifications are possible within the scope of the gist of the invention described in the claims.

また、本発明はシャーレンチ1,201,301において、ブラシレスモータ3を制御する回路基板22,222,322の位置を変更したが、シャーレンチ以外の電動工具、例えばハンマドリルやハンマのように出力部が前後方向に延び、その出力部と交わる向きにモータの回転軸が延びるような電動工具に適用してもよい。ハンマやハンマドリルの場合には、遊星ギヤ機構8がシリンダ及びピストンとなる。また、シリンダの先には、ドリルビット(先端工具)が着脱可能に固定される。   Further, in the present invention, the position of the circuit boards 22, 222, 322 for controlling the brushless motor 3 is changed in the shear wrench 1, 201, 301. However, the output unit is a power tool other than the shear wrench, such as a hammer drill or a hammer. May be applied to an electric tool in which the rotation axis of the motor extends in the direction intersecting with the output portion. In the case of a hammer or hammer drill, the planetary gear mechanism 8 becomes a cylinder and a piston. A drill bit (tip tool) is detachably fixed to the tip of the cylinder.

また、ブラシレスモータ3への給電は、電源コード25によって行う構造としたが、繰返し充電可能な充電池(バッテリ)によって給電する構成としてもよい。蓄電池は、ハンドルハウジング2Cの下部に配置するとよい。   In addition, the power supply to the brushless motor 3 is performed by the power cord 25, but the power may be supplied by a rechargeable battery (battery) that can be repeatedly charged. The storage battery may be disposed below the handle housing 2C.

また、本発明の第1の実施の形態では、ギヤケース2B及びハンドルハウジング2Cには第1排気口2bと第2排気口2eの2つの排気口が形成されていたが、第2排気口2eのみであっても良い。また、いずれか一方を閉塞可能に構成にしても良い。この場合は、冷却ファン32の排気抵抗を考慮して第2排気口2eの開口を大きくすることが好ましい。   In the first embodiment of the present invention, the two exhaust ports, the first exhaust port 2b and the second exhaust port 2e, are formed in the gear case 2B and the handle housing 2C, but only the second exhaust port 2e. It may be. Moreover, you may make it the structure which can block | close either one. In this case, it is preferable to increase the opening of the second exhaust port 2e in consideration of the exhaust resistance of the cooling fan 32.

また、本発明のギヤケース2B、202B、302Bは、アルミ製であったが、アルミ以外の金属、例えば鉄を含む合金やステンレスなどであっても良い。   The gear cases 2B, 202B, and 302B of the present invention are made of aluminum, but may be made of a metal other than aluminum, for example, an alloy containing iron or stainless steel.

1・・シャーレンチ 2・・ハウジング 2A・・モータハウジング 2B・・ギヤケース 2C・・ハンドルハウジング 3・・ブラシレスモータ 4・・回転駆動伝達機構 5・・ボルトチップ排出機構 6・・ソケット部 7・・ギヤ機構 8・・遊星ギヤ機構 8A・・外周部 11・・高張力ボルト 11A・・ボルトチップ 12・・ナット 21・・トリガ 22・・回路基板 22A・・スイッチング素子 22B・・マイクロコンピュータ 24・・ロッドカバー 25・・電源コード 26〜28・・ネジ 31・・回転軸 31A・・出力軸 31B・・ピニオンギヤ 32・・冷却ファン 33・・制御基板 34・・モータベアリング 35・・ローター 35A・・永久磁石 36・・ステーター 36A・・コイル 36a・・空隙 36b・・隙間 51・・ロッド 51a・・凹部 52・・ウエイト 52A・・座部 52B・・付勢部 53・・ウエイト付勢バネ 54・・バネ 55・・プレートロッド 56・・プレート 56a・・貫通孔 61・・インナーソケット 61A・・スプライン部 61B・・チップ付勢部 61C・・押さえボール 61a・・チップ保持空間 61b・・開孔 61c・・座部収容空間 62・・ソケット付勢バネ 63・・アウターソケット 63A・・インナーソケット規制部材 63a・・ナット保持空間 63b・・開孔 71・・第一ギヤ 72・・第二ギヤ部 72A・・第二ギヤ 72B・・第一傘歯ギヤ 73・・第三ギヤ部 73A・・第二傘歯ギヤ 73B・・第一太陽ギヤ 81・・第一遊星ギヤ 81A・・第二太陽ギヤ 82・・第二遊星ギヤ 82A・・第三太陽ギヤ 83・・第三遊星ギヤ 83A・・出力部 83B・・スプライン受部 83a・・ソケット収容空間 83b・・ボール受部 202・・ハウジング 202A・・モータハウジング 202B・・ギヤケース 202C・・ハンドルハウジング 202D・・左ハンドルハウジング 202E・・右ハンドルハウジング 202F・・回路基板収容部 202G・・ハンドル部 202a・・通路 202b・・排気口 202c・・吸気口 203〜206・・ネジ 302・・ハウジング 302A・・モータハウジング 302B・・ギヤケース 302C・・ハンドルハウジング 302D・・ハンドル部 302E・・回路基板収容部 302a・・通路 302b・・前方排気口 302c・・後方排気口 302d・・吸気口 303、304・・ネジ 1 .. Shear wrench 2 .. Housing 2 A... Motor housing 2 B... Gear case 2 C.. Handle housing 3.. Brushless motor 4 .. Rotation drive transmission mechanism 5. Gear mechanism 8. ・ Planet gear mechanism 8A ・ ・ Outer peripheral part 11 ・ ・ High tension bolt 11A ・ ・ Bolt tip 12 ・ ・ Nut 21 ・ ・ Trigger 22 ・ ・ Circuit board 22A ・ ・ Switching element 22B ・ ・ Microcomputer 24 ・ ・Rod cover 25 ·· Power cord 26 to 28 · · Screw 31 · · Rotating shaft 31A · · Output shaft 31B · · Pinion gear 32 · · Cooling fan 33 · · Control board 34 · · Motor bearing 35 · · Rotor 35A · · · permanent Magnet 36 ・ ・ Stator 36A ・ ・ Coil 36a ・ ・ Gap 36b ·· Clearance 51 · · Rod 51a · · Recess 52 · · Weight 52A · · Seat 52B · · Energizing portion 53 · · Weight biasing spring 54 · · · Spring 55 · · Plate rod 56 · · Plate 56a · · · Through hole 61 .... Inner socket 61A .... Spline part 61B..Chip urging part 61C..Pressing ball 61a..Chip holding space 61b..Open hole 61c. · · · Outer socket 63A · · Inner socket regulating member 63a · · Nut holding space 63b · · Opening 71 · · First gear 72 · · Second gear portion 72A · · Second gear 72B · · First bevel gear 73 ··· Third gear portion 73A · · Second bevel gear 73B · · First sun gear 81 · · First planetary gear 81A · · Second sun gear 82. Second planetary gear 82A Third sun gear 83 Third planetary gear 83A Output section 83B Spline receiving section 83a Socket housing space 83b Ball receiving section 202 Housing 202A ..Motor housing 202B ..Gear case 202C ..Handle housing 202D ..Left handle housing 202E ..Right handle housing 202F ..Circuit board housing portion 202G ..Handle portion 202a .. Passage 202b .. Exhaust port 202c. Ports 203 to 206, screw 302, housing 302A, motor housing 302B, gear case 302C, handle housing 302D, handle portion 302E, circuit board housing portion 302a, passage 302b, front exhaust port 302 ... rear exhaust outlet 302d ·· intake ports 303 and 304 ... screw

Claims (5)

ブラシレスモータを収容するモータハウジングと、  A motor housing that houses the brushless motor;
該モータハウジングと接続されるハンドルハウジングと、  A handle housing connected to the motor housing;
該モータハウジングと接続され、該ブラシレスモータにより駆動される駆動力伝達部を収容するギヤケースと、を備え、  A gear case that is connected to the motor housing and accommodates a driving force transmission unit driven by the brushless motor,
該ブラシレスモータを駆動するためのスイッチング素子が設けられる基板を、該モータハウジングの外周面と該ハンドルハウジングの内周面との間に収容したことを特徴とする電動工具。  An electric tool characterized in that a substrate provided with a switching element for driving the brushless motor is accommodated between an outer peripheral surface of the motor housing and an inner peripheral surface of the handle housing.
該ハンドルハウジングは、該モータハウジングの外周面の一部に被さり、該基板を収容する基板収容部を有することを特徴とする請求項1に記載の電動工具。  The electric power tool according to claim 1, wherein the handle housing has a substrate housing portion that covers a part of the outer peripheral surface of the motor housing and accommodates the substrate. 該モータハウジング及び該ハンドルハウジングの一方は吸気口を有するとともに、他方は排気口を有し、  One of the motor housing and the handle housing has an air inlet and the other has an air outlet.
該モータハウジングは該ハンドルハウジングの該基板を収容する部分に連通する通路を有し、  The motor housing has a passage communicating with a portion of the handle housing that accommodates the substrate;
該ブラシレスモータの出力軸に取付けられたファンの回転によって該吸気口から取込まれた空気は、該ブラシレスモータと該基板とを冷却するように該通路を介して流れて該排気口から排出されるように構成したことを特徴とする請求項1又は2に記載の電動工具。  The air taken in from the intake port by the rotation of the fan attached to the output shaft of the brushless motor flows through the passage so as to cool the brushless motor and the substrate and is discharged from the exhaust port. The power tool according to claim 1, wherein the power tool is configured as described above.
ハウジングと、
該ハウジングから一方向に延出するモータハウジングと、
該モータハウジング内に収容され該一方向に延びる出力軸を有するブラシレスモータと、
該ハウジング内に収容され、該一方向と交わる向きに延び、ブラシレスモータの該出力軸により駆動される駆動力伝達部と、
該ハウジングの該駆動力伝達部の延出方向の端部に設けられ、該駆動力伝達部によって回転駆動される出力部と、
該ハウジングから該一方向に延出し、該モータハウジングに対して反出力部側に位置するハンドル部と、
該ブラシレスモータを制御するために、該ハンドル部内であって該ハンドル部の延出方向の端部に配置された略矩形状の基板と、を有することを特徴とする電動工具。
A housing;
A motor housing extending in one direction from the housing;
A brushless motor having an output shaft housed in the motor housing and extending in the one direction;
A driving force transmission unit housed in the housing, extending in a direction intersecting the one direction, and driven by the output shaft of the brushless motor;
An output portion provided at an end portion of the housing in the extending direction of the driving force transmission portion and driven to rotate by the driving force transmission portion;
A handle portion extending from the housing in the one direction and positioned on a side opposite to the output portion with respect to the motor housing;
An electric tool comprising: a substantially rectangular substrate disposed in an end portion of the handle portion in the extending direction in order to control the brushless motor.
該ハンドル部の該一方向の端面から該ブラシレスモータ駆動のための電源ケーブルが接続されており、該ハンドル部内には、該ブラシレスモータへの電源の供給と遮断とを切り替えるトリガスイッチが設けられていて、該モータハウジングと該ハンドル部とは該一方向端部で接続していることを特徴とする請求項4に記載の電動工具。 A power cable for driving the brushless motor is connected from the end surface in one direction of the handle portion, and a trigger switch for switching between power supply to the brushless motor and shut-off is provided in the handle portion. The electric power tool according to claim 4 , wherein the motor housing and the handle portion are connected at one end in the one direction.
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