JP5732444B2 - Combine - Google Patents

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01DHARVESTING; MOWING
    • A01D41/00Combines, i.e. harvesters or mowers combined with threshing devices
    • A01D41/12Details of combines
    • A01D41/127Control or measuring arrangements specially adapted for combines
    • A01D41/1277Control or measuring arrangements specially adapted for combines for measuring grain quality

Description

本発明は、エンジンと、前記エンジンの走行機体横外側に配備され、エンジン冷却風を走行機体横内向きに供給する冷却ファンと、刈取り穀稈を脱穀処理する脱穀装置と、前記エンジンの後方に配備され、前記脱穀装置からの穀粒を回収して貯留する穀粒タンクとを備えたコンバインに関する。   The present invention includes an engine, a cooling fan that is disposed on the lateral outer side of the traveling body of the engine, and that supplies engine cooling air inwardly of the traveling body, a threshing device that threshs the harvested cereal, and is disposed behind the engine. The present invention relates to a combine equipped with a grain tank that collects and stores the grain from the threshing device.

従来、たとえば特許文献1に示されるコンバインがあった。
特許文献1に示されるコンバインでは、穀粒タンクの内側に設けた左右一対のサンプリングスクリューと、穀粒タンクの外側のタンク前側壁部の外面側に設けた計測部とを備えて、水分検出機構が構成されている。
左右一対のサンプリングスクリューは、穀粒タンクに供給された脱穀粒を受け止めて計測部に送り込むよう構成されている。計測部は、サンプリングスクリューからの脱穀粒を電動モータによって回転駆動される一対の電極回転体によって押しつぶし、押しつぶし状態での両電極回転体の間の電気抵抗を計測制御部によって計測するように構成されている。
Conventionally, for example, there is a combine disclosed in Patent Document 1.
The combine shown in Patent Document 1 includes a pair of left and right sampling screws provided inside the grain tank and a measuring unit provided on the outer surface side of the tank front side wall outside the grain tank, and includes a moisture detection mechanism. Is configured.
The pair of left and right sampling screws are configured to receive the threshing grains supplied to the grain tank and send them to the measuring unit. The measuring unit is configured to crush the threshing grains from the sampling screw by a pair of electrode rotating bodies that are rotationally driven by an electric motor, and to measure the electrical resistance between both electrode rotating bodies in the squashed state by the measurement control unit. ing.

特開平11−266668号公報JP-A-11-266668

穀粒タンクに供給された穀粒の内部品質を計測するように内部品質計測装置を装備したコンバイにあっては、収穫作業を行ないながら、収穫している穀粒の内部品質を計測することができる。従って、たとえば、計測した内部品質を備える穀粒を要望されている集荷場所を、収穫作業を終えるまでに前もって調査しておき、収穫作業を終えると、収穫した穀粒を調査した集荷場所に直ちに搬送することができるなど有利である。   In a combine equipped with an internal quality measuring device to measure the internal quality of the grain supplied to the grain tank, it is possible to measure the internal quality of the harvested grain while performing the harvesting work. it can. Therefore, for example, a collection place where a grain having measured internal quality is desired is investigated in advance by the time the harvesting operation is completed, and immediately after the harvesting operation is completed, the harvested grain is immediately returned to the collected collection place. It is advantageous that it can be conveyed.

内部品質計測装置を穀粒タンクの前部に配備したものにおいて、内部品質計測装置が穀粒タンクの前方に位置するエンジンの冷却風による熱の影響を受けやすい状態になった場合、内部品質計測装置に温度上昇が発生し易くなる。   When an internal quality measuring device is installed in the front part of the grain tank, the internal quality measuring device is easily affected by the cooling air of the engine located in front of the grain tank. Temperature rise is likely to occur in the device.

本発明の目的は、内部品質計測装置を穀粒タンクの前部に配備しながら、内部品質計測装置の温度上昇を効果的に防止できるコンバインを提供することにある。   The objective of this invention is providing the combine which can prevent the temperature rise of an internal quality measuring device effectively, providing an internal quality measuring device in the front part of a grain tank.

本発明によるコンバインは、
エンジンと、
前記エンジンの走行機体横外側に配備され、エンジン冷却風を走行機体横内向きに供給する冷却ファンと、
刈取り穀稈を脱穀処理する脱穀装置と、
前記エンジンの後方に配備され、前記脱穀装置からの穀粒を回収して貯留する穀粒タンクと、
前記脱穀装置から前記穀粒タンクに供給された穀粒の内部品質を計測する内部品質計測装置と、を備え、
前記内部品質計測装置に、前記穀粒タンクに供給された穀粒に検出媒体を作用させる検出部と、前記検出部による検出情報を基に穀粒の内部品質を計測する計測制御部と、前記検出部及び前記計測制御部を収容するハウジングと、を備え、
前記ハウジングに、前記計測制御部を冷却する制御部冷却風を導入可能な吸引口と、前記制御部冷却風を排出可能な排出口と、を備え、
前記穀粒タンクの前部に、走行機体前方向きに開放された状態の計測室を備えると共に、前記内部品質計測装置を前記計測室に配備し、
前記吸引口を、前記ハウジングのうちの走行機体横外側寄りの部位に備えたことを特徴とする。
The combine according to the present invention is:
Engine,
A cooling fan that is arranged on the lateral outer side of the traveling body of the engine and supplies engine cooling air to the traveling body laterally inward;
A threshing device for threshing the harvested cereal meal;
A grain tank that is deployed behind the engine and collects and stores the grain from the threshing device;
An internal quality measuring device for measuring the internal quality of the grain supplied from the threshing device to the kernel tank,
In the internal quality measuring device, a detection unit that causes a detection medium to act on the grain supplied to the grain tank, a measurement control unit that measures internal quality of the grain based on detection information by the detection unit, and A housing that houses the detection unit and the measurement control unit,
The housing includes a suction port capable of introducing a control unit cooling air for cooling the measurement control unit, and a discharge port capable of discharging the control unit cooling air,
In the front part of the grain tank, with a measurement chamber in a state opened to the front of the traveling machine body, the internal quality measuring device is deployed in the measurement chamber,
The suction port is provided in a portion of the housing near the lateral side of the traveling machine body.

本構成によると、穀粒タンクの前部に備えた計測室に内部品質計測装置を配備するから、内部品質計測装置を穀粒タンクの前部に配備できる。   According to this structure, since an internal quality measuring device is arranged in the measurement room provided in the front part of a grain tank, an internal quality measuring device can be arranged in the front part of a grain tank.

本構成によると、エンジン冷却風が走行機体横内向きに供給され、そして吸引口をハウジングのうちの走行機体横外側寄りの部位に備えてあるから、エンジン放熱の影響を受けない部位から低温の制御部冷却風を吸引させ、エンジン冷却風の熱の影響を受けにくい状態で、低温の制御部冷却風が計測制御部に供給されるようにできる。計測室が走行機体前方向きに開放されているから、排出口から排出された冷却作用済みの制御部冷却風が計測室の外部に流出し易くなり、冷却作用済みの制御部冷却風を計測室に滞留しにくくできる。冷却作用済みの制御部冷却風が計測室に滞留しにくくなれば、冷却作用済みの制御部冷却風が吸引口から吸引されてハウジング内に再流入する事態(ショートサーキット)を回避しやすい。従って、全体として、内部品質計測装置、殊に計測制御部の温度上昇を効果的に防止できる。   According to this configuration, the engine cooling air is supplied inward of the traveling machine body, and the suction port is provided in the part of the housing near the traveling machine body laterally outside, so that the low temperature control is performed from the part not affected by the engine heat radiation. The cooling air at a low temperature can be supplied to the measurement control unit in a state in which the cooling air is sucked and is not easily affected by the heat of the engine cooling air. Since the measurement chamber is open to the front of the traveling machine body, the cooling air that has been cooled by the control unit discharged from the discharge port easily flows out of the measurement chamber, and the cooling air that has been cooled by the control unit is easily measured. Can be difficult to stay in. If the cooling air that has been cooled is less likely to stay in the measurement chamber, it is easy to avoid a situation (short circuit) in which the cooling air that has been cooled is sucked from the suction port and re-enters the housing. Therefore, as a whole, the temperature rise of the internal quality measuring device, particularly the measurement control unit, can be effectively prevented.

従って、本発明によると、内部品質計測装置を穀粒タンクの前部に配備し、内部品質計測装置の運転部からの見通しが容易になるなど有利な状態で内部品質の計測を行なえるものでありながら、内部品質計測装置の温度上昇による計測不良や故障の発生を効果的に防止できる。   Therefore, according to the present invention, the internal quality measuring device can be arranged in the front part of the grain tank, and the internal quality can be measured in an advantageous state such as easy visibility from the operating part of the internal quality measuring device. Nevertheless, it is possible to effectively prevent measurement failure and failure due to temperature rise of the internal quality measuring device.

本発明において、前記吸引口にフィルターを備えると好適である。   In the present invention, it is preferable that a filter is provided in the suction port.

本構成によると、制御部冷却風と共に塵埃が吸引されることをフィルターによって防止できる。   According to this structure, it can prevent with a filter that dust is attracted | sucked with a control part cooling wind.

従って、本発明によると、内部品質計測装置の塵埃吸引による故障などを発生しにくくできる。   Therefore, according to the present invention, it is possible to make it difficult for the internal quality measuring device to malfunction due to dust suction.

本発明において、前記フィルターが脱着自在であると好適である。   In the present invention, it is preferable that the filter is detachable.

本構成によると、フィルターを取り外して容易に清掃や交換できる。   According to this configuration, the filter can be easily removed and cleaned or replaced.

従って、本発明によると、フィルターの清掃や交換により、塵埃吸引による故障などの発生を効果的に防止できる。   Therefore, according to the present invention, it is possible to effectively prevent the occurrence of a failure due to dust suction by cleaning or replacing the filter.

本発明において、前記計測室を、前記穀粒タンクの前側壁に、前記穀粒タンク内方側に入り込んだ状態で配備し、前記計測室のうちの前記吸引口が位置する吸引口側部位が前記穀粒タンクの内側に入り込む深さを、前記計測室のうちの前記排出口が位置する排出口側部位が前記穀粒タンクの内側に入り込む深さよりも浅く設定してあると好適である。   In the present invention, the measurement chamber is arranged on the front side wall of the grain tank so as to enter the inner side of the grain tank, and a suction port side portion of the measurement chamber where the suction port is located is provided. It is preferable that the depth entering the inside of the grain tank is set to be shallower than the depth at which the outlet side portion where the outlet is located in the measurement chamber enters the inside of the grain tank.

本構成によると、吸引口側部位が計測室の外部に対して排出口側部位よりも近くに位置し、吸引口による制御部冷却風の吸引を計測室の極力外部から行わせることができる。また、吸引口やフィルターに計測室外から手が届き易い。   According to this configuration, the suction port side portion is positioned closer to the outside of the measurement chamber than the discharge port side portion, and the suction of the control unit cooling air by the suction port can be performed from the outside of the measurement chamber as much as possible. In addition, it is easy to reach the suction port and filter from outside the measurement room.

従って、本発明によると、計測室の外部から低温の制御部冷却風が吸引されて内部品質計測装置の冷却が効果的に行なわれる。吸引口やフィルターの清掃や脱着を行なうのに、計測室の外部から手が届き易くて楽にできる。   Therefore, according to the present invention, the low-temperature control unit cooling air is sucked from the outside of the measurement chamber, and the internal quality measuring device is effectively cooled. It is easy to reach from the outside of the measurement room to clean and remove the suction port and filter.

本発明において、平面視において、前記前側壁のうちの走行機体横内側部分の形状を、走行機体横内側ほど走行機体後方側に位置する傾斜形状に形成すると共に、前記前側壁のうちの走行機体横外側部分の形状を、走行機体横方向に平行な形状、または、前記走行機体横内側部分の傾斜形状よりも緩い傾斜形状に形成し、前記計測室を、少なくとも前記吸引口が前記走行機体横外側部分に位置するように、前記走行機体横内側部分と前記走行機体横外側部分とに亘る状態で備え、前記計測室の後壁を、前記走行機体横内側部分の傾斜形状に平行な形状に形成すると好適である。   In the present invention, in a plan view, the shape of the traveling vehicle body inner side portion of the front side wall is formed into an inclined shape positioned on the rear side of the traveling vehicle body toward the inner side of the traveling vehicle body, and the traveling aircraft body of the front wall is formed. The shape of the laterally outer portion is formed in a shape parallel to the lateral direction of the traveling aircraft body or an inclined shape that is looser than the inclined shape of the laterally lateral portion of the traveling aircraft body, and at least the suction port is lateral to the traveling aircraft body. Provided in a state extending across the traveling machine body lateral inner part and the traveling machine body lateral outer part so as to be located in the outer part, and the rear wall of the measurement chamber has a shape parallel to the inclined shape of the traveling machine body lateral inner part Preferably formed.

本構成によると、計測室として、後壁を走行機体横内側部分の傾斜形状に平行な形状に形成した簡素な形状の計測室を採用することにより、計測室のうちの吸引口が位置する吸引口側部位が穀粒タンクの内側に入り込む深さを、計測室のうちの排出口が位置する排出口側部位が穀粒タンクの内側に入り込む深さよりも浅くできる。   According to this configuration, by adopting a measurement chamber with a simple shape in which the rear wall is formed in a shape parallel to the inclined shape of the lateral inner side portion of the traveling machine body as the measurement chamber, suction where the suction port of the measurement chamber is located The depth at which the mouth side part enters the inside of the grain tank can be made shallower than the depth at which the outlet side part where the outlet of the measurement chamber is located enters the inside of the grain tank.

従って、本発明によると、制御部冷却風の吸引を計測室の極力外部から行わせることができ、かつ吸引口やフィルターに計測室外から手が届き易いものを、簡素な形状の計測室を採用して安価に得ることができる。   Therefore, according to the present invention, the control unit can draw the cooling air from the outside of the measurement chamber as much as possible, and adopts a simple-shaped measurement chamber that can easily reach the suction port and the filter from outside the measurement chamber. And can be obtained inexpensively.

本発明において、前記排出口からの前記制御部冷却風を前記計測室の外部に案内する案内管を備えると好適である。   In the present invention, it is preferable that a guide pipe for guiding the control unit cooling air from the discharge port to the outside of the measurement chamber is provided.

本構成によると、排出口から排出される冷却作用済みの制御部冷却風を案内管による案内によって計測室の外部に流出させ、冷却作用済みの制御部冷却風が吸引口に流動してハウジングに再流入することを回避し易い。   According to this configuration, the cooled control unit cooling air discharged from the discharge port is caused to flow out of the measurement chamber by the guide tube, and the cooled control unit cooling air flows to the suction port and flows into the housing. It is easy to avoid re-inflow.

従って、本発明によると、冷却作用済みの制御部冷却風がハウジングに再流入して冷却効率が低下することを回避して、温度上昇を効果的に防止できる。   Therefore, according to the present invention, it is possible to effectively prevent the temperature rise by avoiding that the cooling air that has been cooled is re-flowed into the housing and the cooling efficiency is lowered.

本発明において、前記案内管の吐出口が走行機体下方向きに開口していると好適である。   In the present invention, it is preferable that the discharge port of the guide tube is opened downward from the traveling machine body.

本構成によると、案内管の吐出口が下向きであることにより、雨水や洗浄水が案内管に流入せず、ハウジング内への安内管からの浸水が生じない。   According to this configuration, since the discharge port of the guide pipe faces downward, rain water and washing water do not flow into the guide pipe, and water does not enter the housing from the safety inner pipe.

従って、本発明によると、内部品質計測装置の浸水による計測不良や故障を回避し易い。   Therefore, according to the present invention, it is easy to avoid measurement failure and failure due to water immersion of the internal quality measuring device.

本発明において、前記排出口を、前記ハウジングの上面のうちの走行機体横内側端寄りの部位に配備すると好適である。   In the present invention, it is preferable that the discharge port is disposed in a portion of the upper surface of the housing close to the lateral end of the traveling machine body.

本構成によると、排出口がハウジングの高い箇所に位置して、冷却作用を終えて温度上昇することによって上昇し易くなった制御部冷却風が排出口から流出し易く、冷却作用済みの制御部冷却風をハウジング内に滞留し難くできる。排出口が吸引口に対して走行機体横方向に離れて位置し、排出口から排出される冷却作用済みの制御部冷却風が吸引口に流動してハウジングに再流入することを回避し易い。   According to this configuration, the control unit that has been easily cooled due to the rise of the temperature after the cooling operation is finished and the temperature rises after the discharge port is located at a high portion of the housing, and the control unit that has been cooled. Cooling air can be made difficult to stay in the housing. The discharge port is located away from the suction port in the lateral direction of the traveling machine body, and it is easy to avoid the cooling air that has been cooled and discharged from the discharge port flows into the suction port and re-enters the housing.

従って、本発明によると、冷却作用済みの制御部冷却風の滞留や再流入による冷却効率に低下を回避し易く、内部品質計測装置の温度上昇を効果的に防止できる。   Therefore, according to the present invention, it is easy to avoid a decrease in cooling efficiency due to retention or re-inflow of the control unit cooling air that has been cooled, and it is possible to effectively prevent an increase in temperature of the internal quality measuring device.

本発明において、前記エンジン冷却風を走行機体横内向きに案内する送風ガイドを備えると好適である。   In the present invention, it is preferable to provide a blower guide for guiding the engine cooling air inward of the traveling machine body.

本構成によると、エンジン冷却風が送風ガイドの案内を受けて走行機体横内向きに流動することにより、内部品質計測装置にエンジン冷却風が流れて来て内部品質計測装置がエンジン冷却風による影響を受けることを回避し易い。   According to this configuration, the engine cooling air flows inward of the traveling machine body under the guidance of the air blowing guide, so that the engine cooling air flows into the internal quality measuring device, and the internal quality measuring device is affected by the engine cooling air. Easy to avoid receiving.

従って、本発明によると、内部品質計測装置がエンジン冷却風の影響で温度上昇することを回避し易い。   Therefore, according to the present invention, it is easy to avoid the internal quality measuring device from rising in temperature due to the influence of engine cooling air.

本発明において、前記検出部は、検出媒体としての計測光を穀粒に照射して、前記内部品質を計測する光学式のセンサであると好適である。   In the present invention, the detection unit is preferably an optical sensor that measures the internal quality by irradiating the grain with measurement light as a detection medium.

本構成によると、穀粒に検出媒体を作用させることに起因する穀粒の損傷や品質低下を発生させずに内部品質を計測できる。   According to this configuration, the internal quality can be measured without causing grain damage and quality degradation caused by applying the detection medium to the grain.

従って、本発明によると、検出媒体が作用した穀粒を、内部品質の計測を行なわない場合の収穫穀粒と同様に扱うことができて、無駄にせずに済む。   Therefore, according to the present invention, the grain on which the detection medium has acted can be handled in the same manner as the harvested grain when the internal quality is not measured, and it is not wasted.

コンバインの全体を示す側面図である。It is a side view which shows the whole combine. コンバインの全体を示す平面図である。It is a top view which shows the whole combine. 穀粒タンクを示す正面図である。It is a front view which shows a grain tank. 穀粒タンクの前部を示す横断平面図である。It is a cross-sectional top view which shows the front part of a grain tank. 計測室を示す横断平面図である。It is a cross-sectional top view which shows a measurement chamber. サンプリング部及び内部品質計測装置を示す側面図である。It is a side view which shows a sampling part and an internal quality measuring device. 取り外し状態のサンプリング部及び内部品質計測装置を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the sampling part and internal quality measuring device of a removal state. サンプリング部及び内部品質計測装置を示す縦断側面図である。It is a vertical side view which shows a sampling part and an internal quality measuring device. 内部品質計測装置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an internal quality measuring device. 排出口を閉じた状態のサンプリング部を示す側面図である。It is a side view which shows the sampling part of the state which closed the discharge port. 排出口を開いた状態のサンプリング部を示す側面図である。It is a side view which shows the sampling part of the state which opened the discharge port. (a)は、開閉板を下降開位置に操作した状態の切り換え機構を示す正面図、(b)は、開閉板を上昇閉位置に操作した状態の切り換え機構を示す正面図ある。(A) is a front view which shows the switching mechanism of the state which operated the opening-and-closing plate to the downward opening position, (b) is a front view which shows the switching mechanism of the state which operated the opening-and-closing plate to the raising / closing position. 穀粒センサの配設を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows arrangement | positioning of a grain sensor. 別の実施構造を備えた内部品質計測装置及びサンプリング部を示す縦断側面図である。It is a vertical side view which shows the internal quality measuring device and sampling part provided with another implementation structure. さらに別の実施構造を備えたサンプリング部を示す縦断側面図である。It is a vertical side view which shows the sampling part provided with another implementation structure. さらに別の実施構造を備えたサンプリング部を示す概略図である。It is the schematic which shows the sampling part provided with another implementation structure.

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
図1は、本発明の実施例に係るコンバインの全体を示す側面図である。図2は、本発明の実施例に係るコンバインの全体を示す平面図である。図1,2に示すように、本発明の実施例に係るコンバインは、左右一対のクローラ走行装置2,2によって自走するように構成された走行機体と、走行機体の機体フレーム1の前部に支持された刈取部5と、機体フレーム1の後部に支持された脱穀装置6及び穀粒タンク10とを備えている。走行機体の前部の横一端側に、運転座席4aが装備された運転部4、及び運転座席4aの下方に配備したエンジン31が装備された原動部3を設けてある。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a side view showing the entire combine according to the embodiment of the present invention. FIG. 2 is a plan view showing the entire combine according to the embodiment of the present invention. As shown in FIGS. 1 and 2, a combine according to an embodiment of the present invention includes a traveling machine body configured to self-run by a pair of left and right crawler traveling devices 2, 2, and a front part of a body frame 1 of the traveling machine body. And a threshing device 6 and a grain tank 10 supported at the rear part of the machine body frame 1. A driving unit 4 equipped with a driving seat 4a and a driving unit 3 equipped with an engine 31 arranged below the driving seat 4a are provided on one side of the front of the traveling machine body.

原動部3について説明する。
図1,2に示すように、原動部3には、運転座席4aを天板部で支持するように構成したエンジンボンネット32、エンジンボンネット32の走行機体横外側に配備した吸気ケース33、エンジン31の走行機体横外側に配備したラジエータ34及び冷却ファン35を備えてある。ラジエータ34及び冷却ファン35は、吸気ケース33より走行機体横内側に配備してある。
The driving unit 3 will be described.
As shown in FIGS. 1 and 2, the prime mover 3 includes an engine bonnet 32 configured to support the driver's seat 4 a with a top plate portion, an intake case 33 disposed on the lateral side of the traveling body of the engine bonnet 32, and an engine 31. The radiator 34 and the cooling fan 35 are provided on the lateral outer side of the traveling machine body. The radiator 34 and the cooling fan 35 are arranged on the inner side of the traveling machine body from the intake case 33.

冷却ファン35は、エンジン31が出力する駆動力によって回転駆動されることにより、吸気ケース33に設けた上下の吸気開口部33aを介してエンジンボンネット32の外部からエンジン冷却風を吸引し、吸引したエンジン冷却風を、エンジンボンネット32の内部に走行機体横内向きに供給することにより、ラジエータ34及びエンジン31に供給する。   The cooling fan 35 is driven to rotate by the driving force output from the engine 31 to suck and suck the engine cooling air from the outside of the engine bonnet 32 through the upper and lower intake openings 33a provided in the intake case 33. The engine cooling air is supplied to the radiator 34 and the engine 31 by supplying the engine cooling air into the engine bonnet 32 inward of the traveling machine body.

エンジンボンネット32の内側に、エンジン31の後方上方に配置すると共に、走行機体横方向に長い形状に形成した送風ガイド36を設けてある。送風ガイド36は、走行機体側面視でエンジン31の後方に位置する走行機体上下向きの縦辺部と、エンジン31の上方に位置する走行機体前後向きの横辺部とを備えている。送風ガイド36は、冷却ファン35からエンジン31に供給されたエンジン冷却風に案内作用し、エンジン冷却風をエンジン31のまわりで走行機体横内側に向かって流動させ、冷却作用後のエンジン冷却風をエンジンボンネット32の走行機体横内側端部に位置する開口からエンジンボンネット32の外部に流出させる。   Inside the engine bonnet 32, a blower guide 36 is provided which is disposed on the rear upper side of the engine 31 and is formed in a long shape in the lateral direction of the traveling machine body. The blower guide 36 includes a vertically extending vertical side portion located behind the engine 31 in a side view of the traveling vehicle body, and a longitudinal side portion facing the traveling body front and rear positioned above the engine 31. The air blowing guide 36 guides the engine cooling air supplied from the cooling fan 35 to the engine 31, causes the engine cooling air to flow around the engine 31 toward the lateral side of the traveling machine body, and causes the engine cooling air after the cooling operation to flow. The engine bonnet 32 is allowed to flow out of the engine bonnet 32 through an opening located at the inner side end of the traveling machine body.

駆動系について説明する。
機体フレーム1の前部に走行ミッションケース8を設け、エンジン31からの駆動力を、走行ミッションケース8に入力して、走行ミッションケース8から左右のクローラ走行装置2のクローラ駆動輪2aに伝達することにより、左右のクローラ走行装置2を駆動するように構成してある。走行ミッションケース8に入力した駆動力を、走行用の伝動系から分岐させて刈取部5の入力軸(図示せず)に伝達することにより、刈取部5を駆動するように構成してある。脱穀装置6の前側に脱穀ミッションケース(図示せず)を設け、エンジン31からの駆動力を、脱穀用ミッションケースに伝達して、脱穀ミッションケースから脱穀装置6及び排ワラ処理装置7に伝達するように構成してある。
The drive system will be described.
A traveling mission case 8 is provided at the front of the body frame 1, and driving force from the engine 31 is input to the traveling mission case 8 and transmitted from the traveling mission case 8 to the crawler driving wheels 2 a of the left and right crawler traveling devices 2. Thus, the left and right crawler traveling devices 2 are configured to be driven. The driving force input to the traveling mission case 8 is branched from the traveling transmission system and transmitted to the input shaft (not shown) of the cutting unit 5 to drive the cutting unit 5. A threshing mission case (not shown) is provided on the front side of the threshing device 6, the driving force from the engine 31 is transmitted to the threshing mission case, and transmitted from the threshing mission case to the threshing device 6 and the waste straw processing device 7. It is constituted as follows.

脱穀装置6について説明する。
脱穀装置6は、機体フレーム1のうちの左横側部位に設けてある。脱穀装置6は、脱穀機体の横外側に設けたフィードチェーン(図示せず)を備え、刈取部5から搬送された刈取穀稈の株元側をフィードチェーンによって挟持して走行機体後方側に搬送しながら、刈取穀稈の穂先側を脱穀部の扱室(図示せず)に供給して回転駆動される扱胴(図示せず)によって扱いで脱穀処理する。脱穀装置6は、脱穀機体の内部に設けた選別部(図示せず)を備え、脱穀部からの脱穀処理物を選別部による揺動選別及び風選別によって、単粒化した穀粒と、ワラ屑等の塵埃とに選別し、単粒化した穀粒を脱穀機体内の底部に落下させ、塵埃を脱穀機体の後外側に排出する。
The threshing device 6 will be described.
The threshing device 6 is provided in the left side portion of the machine body frame 1. The threshing device 6 is provided with a feed chain (not shown) provided on the laterally outer side of the threshing machine body, and the stocker side of the harvested cereal straw conveyed from the cutting part 5 is sandwiched by the feed chain and conveyed to the traveling machine body rear side. On the other hand, the tip of the harvested cereal culm is supplied to the handling room (not shown) of the threshing unit, and the threshing process is performed by handling by a handling cylinder (not shown) that is driven to rotate. The threshing device 6 includes a sorting unit (not shown) provided inside the threshing machine body, and the threshing processing product from the threshing unit is made into a single grain by swinging sorting and wind sorting by the sorting unit, and straw Sorted into dust and other dust, the single grain is dropped to the bottom of the threshing machine body, and the dust is discharged to the rear outside of the threshing machine body.

脱穀装置6は、フィードチェーンによって脱穀部の扱室から排出した脱穀排ワラを、脱穀装置6の後部に装備された排ワラ処理装置7に供給する。排ワラ処理装置7は、脱穀排ワラを細断して放出する処理状態と、脱穀排ワラを長ワラ状態で放出する処理状態とに切換え自在に構成してある。   The threshing apparatus 6 supplies the threshing waste straw discharged from the handling room of the threshing section by the feed chain to the waste straw processing apparatus 7 installed at the rear part of the threshing apparatus 6. The waste straw processing apparatus 7 is configured to be switchable between a processing state in which the threshing waste straw is cut and released and a processing state in which the threshing waste straw is released in a long straw state.

図2に示すように、脱穀装置6は、脱穀機体内の底部に設けた1番スクリューコンベヤ9を備え、単粒化した穀粒を、1番スクリューコンベヤ9によって脱穀機体の横方向に沿って穀粒タンク10側に横送り搬送して揚穀装置12に供給する。   As shown in FIG. 2, the threshing device 6 includes a No. 1 screw conveyor 9 provided at the bottom of the threshing machine body, and the cerealized grains are fed along the lateral direction of the threshing machine body by the No. 1 screw conveyor 9. The feed is transversally fed to the grain tank 10 and supplied to the cerealing device 12.

穀粒タンク10について説明する。
穀粒タンク10は、機体フレーム1のうちの脱穀装置6に対して走行機体右横側に位置する部分に、エンジン31の後方に配置して設けてある。図3,7に示すように、穀粒タンク10の正面視での形状を、上端側における横端部10aが下端側より走行機体横内側に張り出た形状に形成してある。穀粒タンク10の前側壁10Fのうちの前記横端部10aに位置する部位に、後述する受信機14を配備してある。穀粒タンク10の前側壁10Fのうちの受信機14の横側に位置する部位に、穀粒タンク10の内部を見通す縦長形状の点検窓15を備えてある。
The grain tank 10 will be described.
The grain tank 10 is disposed behind the engine 31 in a portion located on the right side of the traveling machine body with respect to the threshing device 6 in the machine body frame 1. As shown in FIGS. 3 and 7, the shape of the grain tank 10 in a front view is formed such that the lateral end portion 10 a on the upper end side protrudes from the lower end side to the lateral side of the traveling machine body. A receiver 14 which will be described later is provided at a portion of the front side wall 10F of the grain tank 10 that is located at the lateral end 10a. A vertically long inspection window 15 is provided in a portion of the front side wall 10 </ b> F of the grain tank 10 that is located on the side of the receiver 14 so that the inside of the grain tank 10 can be seen.

穀粒タンク10の左横側部に揚穀装置12を配備してある。揚穀装置12の搬送終端部は、穀粒タンク10の前記横端部10aに接続されている。図2,4に示すように、揚穀装置12は、揚送スクリュー16を備えている。揚送スクリュー16は、1番スクリューコンベヤ9から図示しないベベルギア伝動機構を介して伝達される駆動力によって駆動されるように構成してある。揚穀装置12は、1番スクリューコンベヤ9からの穀粒を揚送スクリュー16によって揚穀装置12の吐出口12aに揚送する。揚送スクリュー16のスクリュー軸16aのうちの吐出口12aに位置する部位に回転羽根17を一体回転自在に設け、揚送スクリュー16からの穀粒を、反時計まわりに回転駆動される回転羽根17による跳ね飛ばしにより、吐出口12aから穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bに吐出して供給する。従って、穀粒タンク10は、脱穀装置6からの穀粒を穀粒貯留空間10bに均した状態で回収して貯留する。   A cerealing device 12 is arranged on the left side of the grain tank 10. The conveying terminal part of the cerealing device 12 is connected to the lateral end part 10 a of the grain tank 10. As shown in FIGS. 2 and 4, the cerealing device 12 includes a lifting screw 16. The lifting screw 16 is configured to be driven by a driving force transmitted from the first screw conveyor 9 via a bevel gear transmission mechanism (not shown). The cerealing device 12 feeds the grain from the No. 1 screw conveyor 9 to the discharge port 12a of the cerealing device 12 by the lifting screw 16. A rotary blade 17 is provided at a portion of the screw shaft 16a of the lifting screw 16 located at the discharge port 12a so as to be integrally rotatable, and the rotary blade 17 is driven to rotate the grains from the lifting screw 16 counterclockwise. Is discharged from the discharge port 12a to the grain storage space 10b of the grain tank 10 and supplied. Therefore, the grain tank 10 collects and stores the grain from the threshing device 6 in a state where it is leveled into the grain storage space 10b.

図1,2に示すように、穀粒タンク10の底部に走行機体前後向きの底スクリュー18を設けてある。穀粒タンク10の後外側に走行機体上下向きの縦スクリューコンベヤ19aを設け、縦スクリューコンベヤ19aの上端部から横スクリューコンベヤ19bを延出させて、穀粒タンク10に貯留された穀粒を、底スクリュー18、縦スクリューコンベヤ19a及び横スクリューコンベヤ19bによって搬出するように構成してある。   As shown in FIGS. 1 and 2, a bottom screw 18 is provided at the bottom of the grain tank 10 so as to face the traveling machine body. A vertical screw conveyor 19a is installed on the rear outer side of the grain tank 10, and the horizontal screw conveyor 19b is extended from the upper end of the vertical screw conveyor 19a. It is configured to be carried out by the bottom screw 18, the vertical screw conveyor 19a, and the horizontal screw conveyor 19b.

すなわち、図3に示すように、脱穀装置6の下部の前側に中継伝動ケース20を設け、エンジン31から中継伝動ケース20に伝達された駆動力を、ベルトテンション式の排出クラッチ21を介して底スクリュー18に伝達するように構成してある。従って、底スクリュー18は、排出クラッチ21が入り操作されることによって駆動され、排出クラッチ21が切り操作されることによって停止される。底スクリュー18は、駆動されることにより、穀粒タンク10の穀粒を、穀粒タンク10の後側壁10Rの下部に連結された中継ギヤケース24の内部に排出する。   That is, as shown in FIG. 3, a relay transmission case 20 is provided on the front side of the lower portion of the threshing device 6, and the driving force transmitted from the engine 31 to the relay transmission case 20 is transmitted to the bottom via the belt tension type discharge clutch 21. It is configured to transmit to the screw 18. Accordingly, the bottom screw 18 is driven when the discharge clutch 21 is turned on and stopped when the discharge clutch 21 is turned off. When driven, the bottom screw 18 discharges the grains of the grain tank 10 into the relay gear case 24 connected to the lower part of the rear side wall 10R of the grain tank 10.

縦スクリューコンベヤ19aは、中継ギヤケース24に内装されたべべルギヤ伝動機構(図示せず)を介して底スクリュー18から伝動されて駆動され、底スクリュー18からの穀粒を、中継ギヤケース24を介して受継いで揚送する。横スクリューコンベヤ19bは、縦スクリューコンベヤ19aからベベル伝動ギヤ機構(図示せず)を介して伝動されて駆動され、縦スクリューコンベヤ19aからの穀粒を受継いで横送りし、搬送終端部に設けてある吐出筒19cから吐出する。   The vertical screw conveyor 19 a is driven and driven from the bottom screw 18 via a bevel gear transmission mechanism (not shown) built in the relay gear case 24, and the grains from the bottom screw 18 are transferred via the relay gear case 24. Inherit and transport. The horizontal screw conveyor 19b is driven by being driven from the vertical screw conveyor 19a through a bevel transmission gear mechanism (not shown), inherits the grains from the vertical screw conveyor 19a and feeds it horizontally, and is provided at the end of conveyance. From the discharge cylinder 19c.

横スクリューコンベヤ19bは、縦スクリューコンベヤ19aに対して昇降軸芯P1まわり上下揺動自在に連結され、昇降シリンダ22によって揺動操作されることにより、吐出筒19cによる吐出位置の高さを変更する。縦スクリューコンベヤ19aは、中継ギヤケース24に対して旋回軸芯P2まわりに回転自在に連結されている。縦スクリューコンベヤ19aを電動モータ23が備えられた旋回操作機構によって旋回操作することにより、横スクリューコンベヤ19bを旋回軸芯P2まわりに走行機体に対して旋回操作できるようになっている。   The horizontal screw conveyor 19b is connected to the vertical screw conveyor 19a so as to be swingable up and down about the vertical axis P1, and is swinged by the lift cylinder 22 to change the height of the discharge position by the discharge cylinder 19c. . The vertical screw conveyor 19a is connected to the relay gear case 24 so as to be rotatable around the pivot axis P2. By turning the vertical screw conveyor 19a by a turning operation mechanism equipped with an electric motor 23, the horizontal screw conveyor 19b can be turned with respect to the traveling machine body around the turning axis P2.

昇降シリンダ22及び旋回操作機構は、穀粒タンク10の前側壁10Fに配備した受信機14(図3参照)と、横スクリューコンベヤ19bを旋回及び起伏揺動操作する無線信号を受信機14に発信するリモートコントローラ(図示せず)とを備えた操作装置によって操作するように構成してある。   The elevating cylinder 22 and the turning operation mechanism transmit a receiver 14 (see FIG. 3) arranged on the front side wall 10F of the grain tank 10 and a wireless signal for turning and swinging the horizontal screw conveyor 19b to the receiver 14. It is comprised so that it may operate with the operating device provided with the remote controller (not shown) to perform.

穀粒タンク10は、中継ギヤケース24が機体フレーム1の後端部に設けた支持部1Gに旋回軸芯P2まわりに回転自在に枢支されていることにより、穀粒タンク10の後端側に位置する旋回軸芯P2を開閉軸芯として揺動開閉自在に支持されている。従って、穀粒タンク10は、揺動開閉することによって作業位置とメンテナンス位置とに位置変更できる。   The grain tank 10 is supported on the rear end side of the grain tank 10 by the relay gear case 24 being pivotally supported by the support portion 1G provided at the rear end portion of the machine body frame 1 so as to be rotatable around the pivot axis P2. The pivot axis P2 is positioned so as to be swingable and openable with the opening and closing axis. Therefore, the grain tank 10 can be changed in position between the work position and the maintenance position by swinging open and close.

すなわち、図2に二点鎖線で示すように、穀粒タンク10は、旋回軸芯P2まわりに走行機体の横外側に向けて揺動操作し、前側壁10Fを含む前端部が走行機体の横外側に出ると、メンテナンス位置になる。穀粒タンク10は、メンテナンス位置になると、走行機体のうちの脱穀装置6の右横側に位置する部分や揚穀装置12、1番スクリューコンベヤ9などを開放し、機体部分、揚穀装置12、1番スクリューコンベヤ9などのメンテンナス作業を容易にする。   That is, as shown by a two-dot chain line in FIG. 2, the grain tank 10 is swung around the turning axis P2 toward the lateral outer side of the traveling machine body, and the front end including the front side wall 10F is the lateral side of the traveling machine body. When you go outside, you are in the maintenance position. When the grain tank 10 is in the maintenance position, the part located on the right side of the threshing device 6 of the traveling machine body, the cerealing device 12, the first screw conveyor 9 and the like are opened, and the machine body part, the cerealing device 12 is opened. The maintenance work such as the first screw conveyor 9 is facilitated.

図2に実線で示すように、穀粒タンク10は、旋回軸芯P2まわりに走行機体の内側に向けて揺動操作し、前端部が走行機体の内側に入って前側壁10Fがエンジン31の後方に位置すると、作業位置になる。穀粒タンク10は、作業位置になると、メンテナンス位置になって開いていた部分を閉じる。   As shown by a solid line in FIG. 2, the grain tank 10 is swung around the pivot axis P <b> 2 toward the inside of the traveling machine body, the front end portion enters the inside of the traveling machine body, and the front side wall 10 </ b> F is the engine 31. When it is located rearward, it becomes the working position. When the grain tank 10 is in the working position, the grain tank 10 is closed in the maintenance position.

図3に示すように、穀粒タンク10の前側壁10Fと脱穀機体とにわたってロック機構26を設けてある。穀粒タンク10を開閉する際、ロック機構26を構成するフック26aにロッド27aを介して連結している操作レバー27を揺動操作し、フック26aを解除位置に揺動操作して、ロック機構26による穀粒タンク10の閉じロックを解除する。また、穀粒タンク10の下部に配備してあるロックピン28を機体フレーム1に設けてあるピン孔から抜き外す。また、排出クラッチ21を構成する伝動ベルト21aをベルトプーリから取り外すことにより、穀粒タンク10の開閉揺動が可能になる。   As shown in FIG. 3, a lock mechanism 26 is provided across the front side wall 10 </ b> F of the grain tank 10 and the threshing machine body. When the grain tank 10 is opened and closed, the operation lever 27 connected to the hook 26a constituting the lock mechanism 26 via the rod 27a is swung, and the hook 26a is swung to the release position to lock the lock mechanism 26. The closing lock of the grain tank 10 by 26 is released. Further, the lock pin 28 provided at the lower part of the grain tank 10 is removed from the pin hole provided in the machine frame 1. Further, by removing the transmission belt 21a constituting the discharge clutch 21 from the belt pulley, the grain tank 10 can be opened and closed.

機体フレーム1のうちの、作業位置に閉じた穀粒タンク10の前端部の下方に位置する部位にロードセル25(図2,3参照)を支持し、ロードセル25により、穀粒タンク10に貯留された穀粒の重量を穀粒タンク10の荷重に基づいて計測するように構成してある。図3に示す如く穀粒タンク10の前部に内部品質計測装置40を装備し、内部品質計測装置40により、脱穀装置6から搬出されて穀粒タンク10に供給された穀粒の内部品質を計測するように構成してある。ロードセル25及び内部品質計測装置40による計測結果を運転部4に設けた表示装置39(図2参照)によって表示するように構成してある。   A load cell 25 (see FIGS. 2 and 3) is supported on a part of the machine body frame 1 located below the front end of the grain tank 10 closed at the work position, and is stored in the grain tank 10 by the load cell 25. The weight of the selected grain is measured based on the load of the grain tank 10. As shown in FIG. 3, an internal quality measuring device 40 is installed in the front part of the grain tank 10, and the internal quality of the grain that has been carried out of the threshing device 6 and supplied to the grain tank 10 by the internal quality measuring device 40. It is configured to measure. The measurement result by the load cell 25 and the internal quality measuring device 40 is configured to be displayed by a display device 39 (see FIG. 2) provided in the operation unit 4.

穀粒の内部品質計測について説明する。
図4,8に示すように、穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bにサンプリング部50を配備してある。
The internal quality measurement of a grain is demonstrated.
As shown in FIGS. 4 and 8, a sampling unit 50 is provided in the grain storage space 10 b of the grain tank 10.

サンプリング部50は、穀粒タンク上下向きの筒状の保持部形成体51によって形成した受け止め保持部52と、受け止め保持部52の上部に配備した満杯センサ53と、受け止め保持部52の下部に設けた排出口52aを開閉する開閉板54と、開閉板54を操作する切り換え機構60とを備えてある。従って、サンプリング部50は、穀粒タンク10に供給された穀粒の一部を、内部品質計測装置40の計測対象としてサンプリングして保持し、内部品質計測装置40による計測を終えると、保持していた穀粒を穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bに排出する。   The sampling unit 50 is provided at a receiving holding part 52 formed by a cylindrical holding part forming body 51 vertically facing the grain tank, a full sensor 53 provided on the upper part of the receiving holding part 52, and a lower part of the receiving holding part 52. And an opening / closing plate 54 for opening and closing the discharge port 52a, and a switching mechanism 60 for operating the opening / closing plate 54. Therefore, the sampling unit 50 samples and holds a part of the grain supplied to the grain tank 10 as a measurement target of the internal quality measuring device 40, and holds the sample when measurement by the internal quality measuring device 40 is finished. The grain that has been discharged is discharged into the grain storage space 10 b of the grain tank 10.

すなわち、受け止め保持部52は、上部に設けた穀粒タンク上方向きの受入れ口52bを備えている。揚穀装置12の回転羽根17によって穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bに吐出され、サンプリング部50の上方に飛んで来た穀粒が、受入れ口52bから受け止め保持部52に入り込む。切り換え機構60がサンプリング制御部(図示せず)によって閉じ側に制御され、開閉板54が切り換え機構60によって上昇閉位置に切り換え操作されて排出口52aを閉塞している。従って、受け止め保持部52は、入り込んだ穀粒を受け止めて保持する。   That is, the receiving holding part 52 is provided with the receiving port 52b facing upward of the grain tank provided in the upper part. The grains discharged to the grain storage space 10b of the grain tank 10 by the rotary blades 17 of the grain raising device 12 and flying above the sampling unit 50 enter the receiving and holding unit 52 from the receiving port 52b. The switching mechanism 60 is controlled to be closed by a sampling control unit (not shown), and the opening / closing plate 54 is switched to the ascending / closing position by the switching mechanism 60 to close the discharge port 52a. Therefore, the receiving holder 52 receives and holds the grains that have entered.

満杯センサ53が受け止め保持部52における穀粒満杯状態を検出し、かつ受け止め保持部52が保持した穀粒の内部品質計測装置40による計測が終わると、切り換え機構60がサンプリング制御部によって開き側に制御され、開閉板54が切り換え機構60によって下降開位置に切り換え操作されて排出口52aを開放する。開放された排出口52aは、受け止め保持部52を保持部形成体51が受け止め保持部52の下方に形成している落下通路55を介して穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bに連通させる。従って、受け止め保持部52は、保持していた穀粒を穀粒貯留空間10bのうちのサンプリング部50の下方に位置する部位に落下させて排出する。   When the full sensor 53 detects the full state of the grain in the receiving and holding unit 52 and the measurement by the internal quality measuring device 40 of the grain held by the receiving and holding unit 52 is finished, the switching mechanism 60 is opened by the sampling control unit. Under the control, the opening / closing plate 54 is switched to the lowered open position by the switching mechanism 60 to open the discharge port 52a. The opened discharge port 52 a allows the receiving holder 52 to communicate with the grain storage space 10 b of the grain tank 10 via a drop passage 55 formed by the holding part forming body 51 below the receiving holder 52. Accordingly, the receiving and holding unit 52 drops and discharges the held grain to a portion located below the sampling unit 50 in the grain storage space 10b.

排出口52aの開放時から、計測済みの穀粒を排出するのに必要な排出時間として設定した設定排出時間が経過すると、切り換え機構60がサンプリング制御部によって閉じ側に制御され、開閉板54が切り換え機構60によって上昇閉位置に切り換え操作されて排出口52aを閉塞する。従って、受け止め保持部52は、引き続き受入れ口52bから入り込む穀粒を計測対象として受け入れて保持する。   When the set discharge time set as the discharge time necessary for discharging the measured grain has elapsed since the discharge port 52a was opened, the switching mechanism 60 is controlled to the closed side by the sampling control unit, and the opening / closing plate 54 is moved. The discharge mechanism 52 is closed by the switching mechanism 60 and switched to the raised closed position. Therefore, the receiving and holding unit 52 continues to accept and hold the grains entering from the receiving port 52b as a measurement target.

このように、サンプリング部50は、サンプリング制御部による開閉板54の開閉制御によって排出口52aが開閉操作されることにより、穀粒タンク10に供給された穀粒の一部を内部品質計測装置40の検出対象としてサンプリングして受け止め保持部52に一時的に保持し、この一時的な穀粒保持を繰り返して行なう。従って、サンプリング部50によって排出された計測済み穀粒が、穀粒タンク10における穀粒貯留空間10bのうちの受け止め保持部52の下方に位置する部位に堆積していく。サンプリング回数が多くなると、落下通路55にも堆積する。   In this way, the sampling unit 50 uses the internal quality measuring device 40 to convert a part of the grain supplied to the grain tank 10 by opening / closing the discharge port 52a by opening / closing control of the opening / closing plate 54 by the sampling control unit. Are sampled and temporarily held in the receiving and holding unit 52, and this temporary grain holding is repeated. Therefore, the measured grain discharged by the sampling unit 50 accumulates in a portion of the grain storage space 10b in the grain tank 10 that is located below the receiving holding part 52. As the number of times of sampling increases, it also accumulates in the fall passage 55.

図8,9に示すように、内部品質計測装置40は、受け止め保持部52に検出口41aが臨んでいる検出部41と、検出部41に送信ケーブル42を介して計測光を供給する光源部43と、検出部41から受信ケーブル44を介して計測光を導入する計測制御部45とを備えて構成してある。   As shown in FIGS. 8 and 9, the internal quality measuring device 40 includes a detection unit 41 with a detection port 41 a facing the receiving holding unit 52, and a light source unit that supplies measurement light to the detection unit 41 via a transmission cable 42. 43 and a measurement control unit 45 that introduces measurement light from the detection unit 41 via the reception cable 44.

検出部41は、光学式のセンサによって構成してある。
すなわち、検出部41は、検出口41aに装着してある透明板の裏面側に設けた投光部41b及び受光部41cを備えている。投光部41bは、光源部43から検出媒体としての計測光を供給され、供給された計測光を受け止め保持部52が保持する穀粒に照射する。受光部41cは、穀粒で反射した計測光を受光し、受光した計測光を計測制御部45に送る。
The detection unit 41 is configured by an optical sensor.
That is, the detection unit 41 includes a light projecting unit 41b and a light receiving unit 41c provided on the back side of the transparent plate attached to the detection port 41a. The light projecting unit 41 b is supplied with measurement light as a detection medium from the light source unit 43, receives the supplied measurement light, and irradiates the grain held by the holding unit 52. The light receiving unit 41 c receives the measurement light reflected by the grain and sends the received measurement light to the measurement control unit 45.

計測制御部45は、受光部41cから導入した計測光の分光スペクトルを計測する分光計測部46と、分光計測部46で計測された分光スペクトルを基に、穀粒に含まれる成分に基づく成分の演算処理を行なう演算部47とを備えて構成してある。   The measurement control unit 45 measures the spectral spectrum of the measurement light introduced from the light receiving unit 41c, and the component based on the component contained in the grain based on the spectral spectrum measured by the spectral measurement unit 46. And an arithmetic unit 47 for performing arithmetic processing.

つまり、内部品質計測装置40は、近赤外光の吸収スペクトルを利用した成分分析方法を用いて内部品質を計測するものであり、近赤外光を穀粒に投射して、透過光の分光分析に基づいて吸収スペクトルを解析し、解析結果により、穀粒に含まれる水分、タンパク質、アミロース等の成分量を計測する。更に、内部品質計測装置40は、水分、タンパク質、アミロース等の成分量の計測結果を基に、穀粒の食味を判別するように構成してある。   That is, the internal quality measuring device 40 measures the internal quality using a component analysis method using the absorption spectrum of near-infrared light, projects the near-infrared light onto the grain, and transmits the transmitted light. The absorption spectrum is analyzed based on the analysis, and the amount of components such as moisture, protein, amylose, etc. contained in the grain is measured based on the analysis result. Furthermore, the internal quality measuring device 40 is configured to discriminate the taste of the grain based on the measurement results of the amounts of components such as moisture, protein, and amylose.

内部品質計測装置40について詳述する。
図5〜8に示すように、内部品質計測装置40は、穀粒タンク10の前部に設けた計測室70に配備してある。計測室70は、穀粒タンク10の前側の側壁10F(以下、前側壁10Fと称する。)に配備してある。詳しくは、計測室70は、前側壁10Fのうちの点検窓15の横側の部位に配備してある。計測室70は、点検窓15より走行横外側に位置している。
The internal quality measuring device 40 will be described in detail.
As shown in FIGS. 5 to 8, the internal quality measuring device 40 is provided in a measuring chamber 70 provided in the front part of the grain tank 10. The measurement chamber 70 is arranged on the front side wall 10F of the grain tank 10 (hereinafter referred to as the front side wall 10F). Specifically, the measurement chamber 70 is disposed at a site on the side of the inspection window 15 in the front side wall 10F. The measurement chamber 70 is located on the lateral lateral side of the travel from the inspection window 15.

計測室70は、前側壁10Fに設けた取付け孔10cに嵌着した計測室形成体71によって形成してある。計測室形成体71は、穀粒タンク10の前側壁10Fより穀粒タンク内方側に位置する後壁71Rと、後壁71Rの全周囲に亘る部位から穀粒タンク前側に向かって延出して前側壁10Fに至る周壁71Sとを備えて、箱形状に構成してある。   The measurement chamber 70 is formed by a measurement chamber forming body 71 fitted in a mounting hole 10c provided in the front side wall 10F. The measurement chamber forming body 71 extends toward the front side of the grain tank from the rear wall 71R located on the inner side of the grain tank from the front side wall 10F of the grain tank 10 and the entire circumference of the rear wall 71R. A peripheral wall 71S that reaches the front side wall 10F is provided and is configured in a box shape.

つまり、計測室70は、穀粒タンク10の前側壁10Fより内側に位置している。更に、計測室70は、穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bと計測室形成体71によって仕切られた状態、かつ走行機体前方向きに開放した状態になっている。   That is, the measurement chamber 70 is located inside the front side wall 10 </ b> F of the grain tank 10. Furthermore, the measurement chamber 70 is in a state of being partitioned by the grain storage space 10b of the grain tank 10 and the measurement chamber forming body 71 and opened to the front of the traveling machine body.

計測室形成体71は、取付け孔10cに走行機体前方側から脱着自在に嵌着し、周壁71Sの全周に亘って設けた連結フランジ71Fを、前側壁10Fの表面側に連結ボルトによって締め付け連結することにより、穀粒タンク10に固定するように構成してある。従って、計測室形成体71は、穀粒タンク10に対して走行機体前方側から脱着できるようになっている。計測室形成体71の連結フランジ71Fと、穀粒タンク10の前側壁10Fとの間に、内部品質計測装置40に対する振動伝達を抑制する防振ゴム72(図7,8参照)を介装してある。防振ゴム72は、取付け孔10cの全周囲に亘って配備してある。防振ゴム72は、計測室形成体71と前側壁10Fとの間をシールするシール機能を備えている。   The measurement chamber forming body 71 is detachably fitted to the mounting hole 10c from the front side of the traveling machine body, and a connection flange 71F provided over the entire circumference of the peripheral wall 71S is tightened and connected to the surface side of the front wall 10F by a connection bolt. By doing so, it is configured to be fixed to the grain tank 10. Accordingly, the measurement chamber forming body 71 can be detached from the front side of the traveling machine body with respect to the grain tank 10. An anti-vibration rubber 72 (see FIGS. 7 and 8) for suppressing vibration transmission to the internal quality measuring device 40 is interposed between the connecting flange 71F of the measurement chamber forming body 71 and the front side wall 10F of the grain tank 10. It is. The anti-vibration rubber 72 is provided over the entire circumference of the mounting hole 10c. The anti-vibration rubber 72 has a sealing function for sealing between the measurement chamber forming body 71 and the front side wall 10F.

内部品質計測装置40に、検出部41、光源部43、計測制御部45を構成する分光計測部46及び演算部47を収容するハウジング74を備えてある。ハウジング74は、後板の全周囲に亘って設けた連結フランジ74aを備えている。ハウジング74は、後壁に連設された連結フランジ74aを備え、連結フランジ74aを計測室形成体71の後壁71Rに連結ボルトによって連結することにより、計測室形成体71に脱着自在に支持してある。計測室形成体71の後壁71R、及び計測室形成体71の後壁71Rに対向するハウジング74の後板に、検出部41の検出口41aが嵌り込む検出孔を設けてある。   The internal quality measurement device 40 includes a housing 74 that houses a spectroscopic measurement unit 46 and a calculation unit 47 that constitute a detection unit 41, a light source unit 43, and a measurement control unit 45. The housing 74 includes a connection flange 74a provided over the entire periphery of the rear plate. The housing 74 includes a connection flange 74a connected to the rear wall, and the connection flange 74a is connected to the rear wall 71R of the measurement chamber forming body 71 by a connecting bolt so as to be detachably supported on the measurement chamber forming body 71. It is. Detection holes into which the detection ports 41a of the detection unit 41 are fitted are provided in the rear wall 71R of the measurement chamber forming body 71 and the rear plate of the housing 74 facing the rear wall 71R of the measurement chamber forming body 71.

従って、内部品質計測装置40は、穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bと仕切られた状態の計測室70に収容された状態で、穀粒タンク10の前側壁10Fよりも穀粒タンク10の内側に入り込んでおり、内部品質計測装置40に塵埃が付着し難くなっている。内部品質計測装置40は、計測室形成体71を穀粒タンク10に対して脱着する操作によって穀粒タンク10に対して脱着できるようになっている。   Therefore, the internal quality measuring device 40 is stored in the measurement chamber 70 in a state partitioned from the grain storage space 10 b of the grain tank 10, and the grain quality of the grain tank 10 is higher than that of the front side wall 10 </ b> F of the grain tank 10. It has entered inside, and it is difficult for dust to adhere to the internal quality measuring device 40. The internal quality measuring device 40 can be attached to and detached from the grain tank 10 by an operation of detaching the measurement chamber forming body 71 from the grain tank 10.

図3に示すように、ハウジング74の内部に電動式の冷却ファン装置75を配備し、計測制御部45を冷却ように構成してある。   As shown in FIG. 3, an electric cooling fan device 75 is provided in the housing 74, and the measurement control unit 45 is configured to be cooled.

詳述すると、図3,6に示すように、ハウジング74のうちの走行機体横外側寄りの部位に、複数の吸引口76を計測室70の上下方向及び奥行き方向に並べて備えてある。吸引口76は、冷却ファン装置75の送風作用によって発生する吸気力により、ハウジング74の外部から内部に制御部冷却風を吸引する。吸引口76がハウジング74のうちの走行機体横外側寄りの部位に位置し、エンジン冷却風が走行機体横内側向きに流動することにより、エンジン放熱による影響を受けない部位から低温の制御部冷却風が吸引される。ハウジング74の内部に吸引された制御部冷却風は、計測制御部45のまわりを流動して計測制御部45に冷却作用する。   More specifically, as shown in FIGS. 3 and 6, a plurality of suction ports 76 are arranged in the vertical direction and depth direction of the measurement chamber 70 in a portion of the housing 74 that is closer to the lateral outer side of the traveling machine body. The suction port 76 sucks the control unit cooling air from the outside to the inside of the housing 74 by the intake force generated by the air blowing action of the cooling fan device 75. The suction port 76 is located in a portion of the housing 74 that is closer to the laterally outer side of the traveling machine body, and the engine cooling air flows toward the laterally inner side of the traveling machine body. Is sucked. The control unit cooling air sucked into the housing 74 flows around the measurement control unit 45 and cools the measurement control unit 45.

図3,5,8に示すように、ハウジング74の上面74Uのうちの走行機体横内側端寄りの部位に排出口77を備えてある。排出口77から案内管78を計測室70の外部に向けて延出してある。案内管78の延出端部に、走行機体下方向きに開口した吐出口78aを備えてある。吐出口78aの一部は、計測室70の外部に出ている。   As shown in FIGS. 3, 5, and 8, a discharge port 77 is provided in a portion of the upper surface 74 </ b> U of the housing 74 that is closer to the inner side of the traveling machine body. A guide tube 78 extends from the discharge port 77 toward the outside of the measurement chamber 70. A discharge port 78 a that opens downward from the traveling machine body is provided at the extended end of the guide tube 78. A part of the discharge port 78 a is outside the measurement chamber 70.

排出口77は、冷却ファン装置75の送風作用によって発生する排気力により、計測制御部45を冷却した後の制御部冷却風をハウジング74の外部に排出する。案内管78は、排出口77からの制御部冷却風を計測室70の外部に下向きに吐出する。排出口77がハウジング74の走行機体横内側端寄りの部位に位置し、案内管78が制御部冷却風を計測室70の外部に吐出することにより、ハウジング74から排出された冷却作用済みの制御部冷却風が、吸引口76に流動しにくくて、ハウジング74に再流入しにくい。案内管78の吐出口78aが下向きであることにより、雨水や洗浄水が案内管78に流入せず、ハウジング74の内部への雨水や洗浄水の侵入が発生しない。   The discharge port 77 discharges the control unit cooling air after cooling the measurement control unit 45 to the outside of the housing 74 by the exhaust force generated by the air blowing action of the cooling fan device 75. The guide tube 78 discharges the control unit cooling air from the discharge port 77 downward to the outside of the measurement chamber 70. The discharge port 77 is positioned near the lateral inner end of the traveling body of the housing 74, and the guide tube 78 discharges the control unit cooling air to the outside of the measurement chamber 70, whereby the cooling-completed control discharged from the housing 74 is performed. The partial cooling air hardly flows into the suction port 76 and hardly flows into the housing 74 again. Since the discharge port 78a of the guide pipe 78 faces downward, rain water and washing water do not flow into the guide pipe 78, and rain water and washing water do not enter the housing 74.

吸引口76は、ハウジング74の横端部を構成するフィルターケース79に設けてある。フィルターケース79に、吸引口76に作用するフィルター80を収容してある。フィルターケース79は、フィルターケース79の上下両端部に作用するバックル式の連結具81により、ハウジング74の本体に対して脱着自在に連結するように構成してある。   The suction port 76 is provided in a filter case 79 that forms the lateral end of the housing 74. The filter case 79 accommodates a filter 80 that acts on the suction port 76. The filter case 79 is configured to be detachably connected to the main body of the housing 74 by a buckle-type connector 81 that acts on both upper and lower ends of the filter case 79.

つまり、上下の連結具81を解除状態に切り換えてフィルターケース79をハウジング74の本体から取り外すことにより、フィルター80を吸引口76と共にハウジング74の本体から取り外すことができ、フィルター80を吸引口76に対して脱着することができるようになっている。   That is, the filter 80 can be removed from the main body of the housing 74 together with the suction port 76 by switching the upper and lower connectors 81 to the released state and removing the filter case 79 from the main body of the housing 74. On the other hand, it can be detached.

図5に示すように、計測室70が穀粒タンク10の前側壁10Fから穀粒タンク10の内側に入り込む深さを、内部品質計測装置40が全体にわたって穀粒タンク10の内側に入り込む深さに設定してある。計測室70が穀粒タンク10の前側壁10Fから穀粒タンク10の内側に入り込む深さのうち、計測室70のうちの吸引口76が位置する吸引口側部位における入り込む深さD1を、計測室70のうちの排出口77が位置する排出口側部位における入り込む深さD2よりも浅く設定してある。   As shown in FIG. 5, the depth at which the measurement chamber 70 enters the inside of the grain tank 10 from the front side wall 10 </ b> F of the grain tank 10 and the depth at which the internal quality measuring device 40 enters the inside of the grain tank 10 throughout. It is set to. Of the depth at which the measurement chamber 70 enters the inside of the grain tank 10 from the front side wall 10F of the grain tank 10, the depth D1 at which the suction port 76 in the measurement chamber 70 is located is measured. It is set to be shallower than the depth D2 at which the discharge port 77 of the chamber 70 is located.

具体的には、図2,5,7に示すように、穀粒タンク10の前側壁10Fのうちの走行機体横内側部分10Faの平面視での形状を、走行機体横内側ほど走行機体後方側に位置する傾斜形状に形成し、前側壁10Fのうちの走行機体横外側部分10Fbの平面視での形状を、走行機体方向に平行な形状に形成してある。計測室70を走行機体横内側部分10Faと走行機体横外側部分10Fbとに亘る状態で備えて、少なくとも吸引口76が走行機体横外側部分10Fbに位置するように構成してある。計測室形成体71の連結フランジ71Fから後壁71Rまでの長さを所定長さにすることにより、計測室70の後壁としての計測室形成体71の後壁71Rを、走行機体横内側部分10Faの傾斜形状に平行な形状に形成してある。
計測室70のうちの吸引口側部位における入り込む深さD1を、計測室70のうちの排出口側部位における入り込む深さD2よりも浅くするには、走行機体横外側部分10Fbの平面視での形状を走行機体方向に平行な形状に替え、走行機体横外側部分10Fbの平面視での形状を走行機体横内側部分10Faの傾斜形状よりも緩い傾斜形状にしてもよい。
Specifically, as shown in FIGS. 2, 5, and 7, the shape of the traveling machine body inner side portion 10 </ b> Fa in the front side wall 10 </ b> F of the grain tank 10 in the plan view is the rear side of the traveling machine body toward the inner side of the traveling machine body. The shape of the traveling vehicle body lateral outer side portion 10Fb in the front side wall 10F is formed in a shape parallel to the traveling vehicle body direction. The measurement chamber 70 is provided in a state extending across the traveling machine body lateral inner part 10Fa and the traveling machine body lateral outer part 10Fb, and at least the suction port 76 is configured to be located in the traveling machine body lateral outer part 10Fb. By setting the length from the connecting flange 71F of the measurement chamber forming body 71 to the rear wall 71R to a predetermined length, the rear wall 71R of the measurement chamber forming body 71 as the rear wall of the measurement chamber 70 is moved to the inner side portion of the traveling machine body. It is formed in a shape parallel to the 10Fa inclined shape.
In order to make the penetration depth D1 at the suction port side portion of the measurement chamber 70 smaller than the penetration depth D2 at the discharge port side portion of the measurement chamber 70, the traveling machine body lateral outer side portion 10Fb in a plan view is shown. The shape may be changed to a shape parallel to the traveling machine body direction, and the shape of the traveling machine body lateral outer side portion 10Fb in a plan view may be an inclined shape that is looser than the inclined shape of the traveling machine body lateral inner side portion 10Fa.

従って、吸引口76が計測室70の外部に対して排出口77よりも近くに位置し、制御部冷却風が計測室70の極力外部から吸引され易い。また、フィルターケース79に対して計測室70の外部から手が届き易い。   Therefore, the suction port 76 is located closer to the outside of the measurement chamber 70 than the discharge port 77, and the control unit cooling air is easily sucked from the outside of the measurement chamber 70 as much as possible. Further, the filter case 79 is easily reachable from the outside of the measurement chamber 70.

図3,7に示すように、計測室70のうちの走行機体横内側の隅角部に、内部品質計測装置40のための電源スイッチ83を配備してある。電源スイッチ83にコネクタ84を備えてある。コネクタ84は、電源スイッチ83のケース部に一体成形してある。コネクタ84は、走行機体に設けた電源(図示せず)から内部品質計測装置40に電力供給する電源ケーブル(図示せず)と、内部品質計測装置40から表示装置39に計測情報を送信する送信ケーブル(図示せず)とを接続するものである。電源ケーブル及び送信ケーブルは、コネクタ84から走行機体後方向きに穀粒タンク10の後部に至り、穀粒タンク10の開閉軸芯である旋回軸芯P2の近くに設定した折り返し箇所で走行機体前方向きに折り返して電源や表示装置39に至るように配線してある。従って、電源ケーブル及び送信ケーブルをコネクタ84から切り離すことなく穀粒タンク10を開閉できる。   As shown in FIGS. 3 and 7, a power switch 83 for the internal quality measuring device 40 is provided in a corner portion on the inner side of the traveling machine body in the measurement chamber 70. A connector 84 is provided on the power switch 83. The connector 84 is integrally formed with the case portion of the power switch 83. The connector 84 includes a power cable (not shown) that supplies power to the internal quality measuring device 40 from a power supply (not shown) provided in the traveling machine body, and a transmission that transmits measurement information from the internal quality measuring device 40 to the display device 39. A cable (not shown) is connected. The power cable and the transmission cable reach the rear part of the grain tank 10 from the connector 84 in the rearward direction of the traveling machine body, and face the traveling machine body forward at a turning point set near the turning axis P2 that is the opening / closing axis of the grain tank 10. The wiring is routed back to the power source and the display device 39. Therefore, the grain tank 10 can be opened and closed without disconnecting the power cable and the transmission cable from the connector 84.

サンプリング部50について詳述する。
サンプリング部50は、穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bのうちの穀粒タンク10の前側壁10F寄りの部位に設けてある。つまり、穀粒貯留空間10bにあっては、反時計まわりに回転する回転羽根17による跳ねる飛ばしによって穀粒が供給されることにより、穀粒貯留空間10bのうちの前側壁10F寄りの部位には、穀粒の供給漏れが発生しない。従って、サンプリング部50は、サンプリング漏れがない状態で穀粒のサンプリングを行う。
The sampling unit 50 will be described in detail.
The sampling part 50 is provided in the site | part near the front side wall 10F of the grain tank 10 in the grain storage space 10b of the grain tank 10. FIG. That is, in the grain storage space 10b, the grain is supplied by the jumping by the rotating blades 17 rotating counterclockwise, so that the part near the front wall 10F in the grain storage space 10b , No grain supply leakage occurs. Therefore, the sampling part 50 samples a grain in the state without a sampling omission.

サンプリング部50は、穀粒タンク10の上端寄りの部位に設けてある。つまり、保持部形成体51が高い配置高さに位置し、穀粒貯留空間10bのうちの保持部形成体51の下方に位置する部分であって、受け止め保持部52から排出された穀粒が堆積する部分における堆積量を大にできる。   The sampling unit 50 is provided in a portion near the upper end of the grain tank 10. That is, the holding part forming body 51 is located at a high arrangement height, and is a portion located below the holding part forming body 51 in the grain storage space 10b, and the grains discharged from the receiving holding part 52 are It is possible to increase the amount of deposition in the deposited portion.

サンプリング部50は、前側壁10Fの取付け孔10cに嵌着された計測室形成体71に支持されている。従って、計測室形成体71を穀粒タンク10に取り付けて内部品質計測装置40を穀粒タンク10に装備する操作により、サンプリング部50を穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bの所定箇所に配備することができる。計測室形成体71を穀粒タンク10から取り外して内部品質計測装置40を穀粒タンク10から取り外す操作により、サンプリング部50を穀粒タンク10の外部に取り出すことができる。   The sampling unit 50 is supported by a measurement chamber forming body 71 fitted in the attachment hole 10c of the front side wall 10F. Therefore, the sampling unit 50 is deployed at a predetermined location in the grain storage space 10b of the grain tank 10 by attaching the measurement chamber forming body 71 to the grain tank 10 and mounting the internal quality measuring device 40 on the grain tank 10. can do. By removing the measurement chamber forming body 71 from the grain tank 10 and removing the internal quality measuring device 40 from the grain tank 10, the sampling unit 50 can be taken out of the grain tank 10.

受け止め保持部52は、保持部形成体51と、保持部形成体51の内部に固定した壁板56とによって形成してある。   The receiving and holding part 52 is formed by a holding part forming body 51 and a wall plate 56 fixed inside the holding part forming body 51.

図13に示すように、サンプリング部50は、穀粒タンク10における穀粒の貯留量を検出する4つの穀粒センサ86のうちの最高位置の穀粒センサ86による検出領域から2番目の高さ位置の穀粒センサ86による検出領域に至る範囲に位置している。4つの穀粒センサ86のうち、最高位置と2番目の高さ位置との穀粒センサ86は、計測室形成体71の後壁71Rに支持され、3番目の高さ位置の穀粒センサ86は、穀粒タンク10の前側壁10Fに支持され、4番目の高さ位置の穀粒センサ86は、穀粒タンク10の後側壁10Rに支持されている。4つの穀粒センサ86及び満杯センサ53に接続する信号伝達のハーネス(図示せ)のうちの穀粒センサ86や満杯センサ53に連結するセンサ側のハーネス部分は、穀粒センサ86や満杯センサ53から計測室70に至り、計測室70の内部あるいは外部の計測室70の近くで走行機体側のハーネス部分とコネクタ(図示せず)で接続するように配線してある。   As shown in FIG. 13, the sampling unit 50 has the second height from the detection region by the highest grain sensor 86 among the four grain sensors 86 that detect the amount of stored grain in the grain tank 10. It is located in the range which reaches the detection area by the grain sensor 86 of the position. Among the four grain sensors 86, the grain sensor 86 at the highest position and the second height position is supported by the rear wall 71R of the measurement chamber forming body 71, and the grain sensor 86 at the third height position. Is supported by the front side wall 10 </ b> F of the grain tank 10, and the grain sensor 86 at the fourth height position is supported by the rear side wall 10 </ b> R of the grain tank 10. Of the signal transmission harnesses (not shown) connected to the four grain sensors 86 and the full sensor 53, the harness part on the sensor side connected to the grain sensor 86 or the full sensor 53 is the grain sensor 86 or the full sensor 53. To the measurement chamber 70 and is wired so as to be connected to a harness part on the traveling machine body by a connector (not shown) in the measurement chamber 70 or in the vicinity of the measurement chamber 70 outside.

図8に示すように、開閉板54は、支軸54aを介して保持部形成体51に支持され、支軸54aの穀粒タンク横向き軸芯を開閉軸芯Xとして上下に揺動操作されることにより、受け止め保持部52の排出口52aを閉塞する上昇閉位置と、受け止め保持部52の排出口52aを開放する下降開位置とに切り換わる。開閉板54の開閉軸芯Xは、受け止め保持部52に対して検出部41が位置する側とは反対側に配備してある。   As shown in FIG. 8, the opening / closing plate 54 is supported by the holding portion forming body 51 via a support shaft 54a, and is swinged up and down using the horizontal axis of the grain tank of the support shaft 54a as the opening / closing axis X. As a result, the position is switched between an ascending and closing position where the discharge port 52a of the receiving and holding part 52 is closed and a descending and opening position where the discharging port 52a of the receiving and holding part 52 is opened. The opening / closing axis X of the opening / closing plate 54 is disposed on the opposite side of the receiving holding portion 52 from the side where the detection portion 41 is located.

図10に示すように、開閉板54は、上昇閉位置に位置した状態での形状であって、開閉軸芯Xに沿う方向視での形状が上方向きに屈曲した形状となるように形成してある。開閉板54は、更に、屈曲部54bの最上端箇所54tが開閉板54のうちの開閉軸芯X寄りの部位に位置する形状となるように形成してある。開閉板54は、上昇閉位置に位置した状態において、最上端箇所54tが検出部41の検出領域41Aの最下端41ADよりも低い位置となるように配備してある。   As shown in FIG. 10, the opening / closing plate 54 is formed in a state in which the opening / closing plate 54 is located at the ascending / closing position, and the shape as viewed in the direction along the opening / closing axis X is bent upward. It is. The opening / closing plate 54 is further formed so that the uppermost end portion 54t of the bent portion 54b has a shape located in a portion of the opening / closing plate 54 near the opening / closing axis X. The opening / closing plate 54 is arranged so that the uppermost end portion 54t is lower than the lowermost end 41AD of the detection region 41A of the detection unit 41 in the state of being in the raised closed position.

従って、受け止め保持部52に保持された穀粒が成す穀粒群の底面の形状が開閉板54の形状及び位置と同じものになり、受け止め保持部52に保持された穀粒が成す穀粒群の穀粒量を、検出部41による検出を所定どおり行なわせるための必要最小限に近い穀粒量に設定し、サンプリング回数を多くすることができる。このためには、開閉板54の上昇閉位置に位置した状態での形状であって、開閉軸芯Xに沿う方向視での形状を上方向きに屈曲した形状にするに替え、上方向きに湾曲した形状にしてもよい。   Therefore, the shape of the bottom surface of the grain group formed by the grains held in the receiving holder 52 is the same as the shape and position of the opening / closing plate 54, and the grain group formed by the grains held in the receiving holder 52. Can be set to a grain amount close to the minimum necessary for performing detection by the detection unit 41 as prescribed, and the number of samplings can be increased. For this purpose, the shape of the opening / closing plate 54 in the raised and closed position is changed to a shape bent upward as viewed from the direction along the opening / closing axis X, and is curved upward. You may make it the shape.

受け止め保持部52の上方箇所のうち、受け止め保持部52に対して検出部41が位置する側とは反端側に位置する箇所に案内体88を設けてある。案内体88は、壁板56の上部に一体形成した傾斜状態の板体によって構成してある。案内体88は、傾斜案内面88aを備え、サンプリング部50の上方に来た穀粒を傾斜案内面88aによって受け止め保持部52に向けて流下案内する。   A guide body 88 is provided at a location located on the opposite side of the receiving holding portion 52 from the side where the detecting portion 41 is located, in the upper portion of the receiving holding portion 52. The guide body 88 is configured by an inclined plate body integrally formed on the upper portion of the wall plate 56. The guide body 88 includes an inclined guide surface 88a and guides the grain that has come above the sampling unit 50 to flow down toward the holding unit 52 by the inclined guide surface 88a.

切り換え機構60は、保持部形成体51の内部のうちの受け止め保持部52の下方に位置する部位に配備した電動モータ61及び開閉操作部62を備えて構成してある。   The switching mechanism 60 includes an electric motor 61 and an opening / closing operation unit 62 that are arranged in a portion of the inside of the holding portion forming body 51 that is positioned below the receiving holding portion 52.

電動モータ61は、案内体88の下方に配備してある。詳述すると、電動モータ61は、案内体88の下方に設けたモータ室63に収容してある。モータ室63は、落下通路55の横側に位置している。モータ室63は、保持部形成体51と、保持部形成体51の内部に固定した壁部材64とによって形成してある。電動モータ61は、受け止め保持部52に対して検出部41が位置する側とは反対側に位置する部位であり、かつ開閉板54の開閉軸芯Xに対して受け止め保持部52が位置する側とは反対側の部位に配備してある。電動モータ61は、壁部材64に支持されている。   The electric motor 61 is disposed below the guide body 88. More specifically, the electric motor 61 is accommodated in a motor chamber 63 provided below the guide body 88. The motor chamber 63 is located on the lateral side of the drop passage 55. The motor chamber 63 is formed by a holding portion forming body 51 and a wall member 64 fixed inside the holding portion forming body 51. The electric motor 61 is a part located on the opposite side of the receiving holding part 52 from the side where the detecting part 41 is located, and the side where the receiving holding part 52 is located with respect to the opening / closing axis X of the opening / closing plate 54. It is deployed on the opposite side. The electric motor 61 is supported by the wall member 64.

開閉操作部62は、壁部材64に対して受け止め保持部52が位置する側に配備してある。開閉操作部62は、電動モータ61の出力軸61aのうち、壁部材64から落下通路55が位置する側に突出した部位に連結された回転カムによって構成してある。従って、開閉操作部62は、電動モータ61によって駆動されて開閉板54を開閉操作する。   The opening / closing operation part 62 is arranged on the side where the receiving and holding part 52 is located with respect to the wall member 64. The opening / closing operation unit 62 is configured by a rotating cam connected to a portion of the output shaft 61 a of the electric motor 61 that protrudes from the wall member 64 to the side where the drop passage 55 is located. Therefore, the opening / closing operation unit 62 is driven by the electric motor 61 to open / close the opening / closing plate 54.

図10は、排出口52aを閉じた状態のサンプリング部50を示す側面図である。図12(b)は、開閉板54を上昇閉位置に操作した状態の切り換え機構60を示す正面図である。図10、図12(b)に示すように、開閉操作部62は、回転軸芯Yまわりに閉操作側に回転駆動され、大径部62aが回転軸芯Yよりも上方に位置すると、閉じ操作状態になる。開閉操作部62は、閉じ操作状態になると、大径部62aが開閉板54の裏面側のうちの開閉軸芯X寄りの部位に当接して押し上げ作用することにより、開閉板54を上昇閉位置に操作する。   FIG. 10 is a side view showing the sampling unit 50 with the discharge port 52a closed. FIG. 12B is a front view showing the switching mechanism 60 in a state in which the opening / closing plate 54 is operated to the ascending / closing position. As shown in FIGS. 10 and 12B, the opening / closing operation unit 62 is driven to rotate around the rotation axis Y toward the closing operation side, and is closed when the large-diameter portion 62a is positioned above the rotation axis Y. It becomes an operation state. When the opening / closing operation unit 62 is in the closing operation state, the large-diameter portion 62a abuts against a portion near the opening / closing axis X on the back surface side of the opening / closing plate 54 to push up the opening / closing plate 54, thereby raising and closing the opening / closing plate 54 To operate.

図11は、排出口52aを開いた状態のサンプリング部50を示す側面図である。図12(a)は、開閉板54を下降開位置に操作した状態の切り換え機構60を示す正面図である。図11、図12(a)に示すように、開閉操作部62は、回転軸芯Yまわりに開操作側に回転駆動され、大径部62aが回転軸芯Yよりも下方に位置すると、開き操作状態になる。開閉操作部62は、開き操作状態になると、開閉板54に対する大径部62aの押し上げ作用を解除することにより、開閉板54を重量によって下降開位置に操作する。   FIG. 11 is a side view showing the sampling unit 50 with the discharge port 52a opened. FIG. 12A is a front view showing the switching mechanism 60 in a state where the opening / closing plate 54 is operated to the lowered open position. As shown in FIGS. 11 and 12A, the opening / closing operation part 62 is driven to rotate around the rotation axis Y toward the opening operation side, and opens when the large-diameter part 62a is positioned below the rotation axis Y. It becomes an operation state. When the opening / closing operation unit 62 is in the opening operation state, the opening / closing plate 54 is operated to the lowered opening position by weight by releasing the push-up action of the large-diameter portion 62a with respect to the opening / closing plate 54.

図11に示すように、開閉操作部62は、開閉板54を下降開位置に操作したとき、開閉板54の裏側において屈曲部54bによって形成される凹入部54cに入り込む。これにより、下降開位置になった開閉板54は、電動モータ61寄りの箇所に位置して落下通路55を広くする。   As shown in FIG. 11, the opening / closing operation part 62 enters the recessed part 54 c formed by the bent part 54 b on the back side of the opening / closing plate 54 when the opening / closing plate 54 is operated to the lowered open position. As a result, the opening / closing plate 54 in the lowered open position is positioned near the electric motor 61 to widen the drop passage 55.

モータ室63に回転ポテンショメータ65を壁部材64に支持された状態で収容してある。図10,12に示すように、回転ポテンショメータ65の回転操作軸65aのうちの壁部材64から落下通路55が位置する側に突出した部位から検出アーム66を一体回転自在に延出してある。検出アーム66は、開閉操作部62の周面に接触作用する検出部66aを備えている。回転ポテンショメータ65は、開閉板54が上昇閉位置に切り換わったとき、検出アーム66が開閉操作部62によって閉じ検出位置に揺動操作されることにより、開閉板54の上昇閉位置への切り換わりを検出する。回転ポテンショメータ65は、開閉板54が下降開位置に切り換わったとき、検出アーム66が開閉操作部62によって開き検出位置に揺動操作されることにより、開閉板54の下降開位置への切り換わりを検出する。   A rotary potentiometer 65 is accommodated in the motor chamber 63 while being supported by the wall member 64. As shown in FIGS. 10 and 12, the detection arm 66 extends from the portion of the rotation operation shaft 65 a of the rotary potentiometer 65 that protrudes from the wall member 64 to the side where the drop passage 55 is located so as to be integrally rotatable. The detection arm 66 includes a detection unit 66 a that contacts the peripheral surface of the opening / closing operation unit 62. When the opening / closing plate 54 is switched to the ascending / closing position, the rotary potentiometer 65 switches the opening / closing plate 54 to the ascending / closing position by the swinging operation of the detection arm 66 to the closing detection position by the opening / closing operation unit 62. Is detected. When the opening / closing plate 54 is switched to the lowering / opening position, the rotary potentiometer 65 is switched to the lowering / opening position of the opening / closing plate 54 by the swinging operation of the detection arm 66 to the detection position by the opening / closing operation unit 62. Is detected.

満杯センサ53は、静電容量型の近接センサによって構成してある。図4に示すように、満杯センサ53は、保持部形成体51のうち、平面視で、検出部41の計測光投射方向に対して交差する方向に位置する部位に配備してある。つまり、検出部41からの計測光が満杯センサ53に当たることを回避しながら、満杯センサ53の検出領域53Aを受け止め保持部52の受け入れ口52bに近い配置高さに位置させてある。すなわち、満杯センサ53によって設定される受け止め保持部52の満杯レベルを低くして、サンプリング回数を多くするようにしてある。   The full sensor 53 is constituted by a capacitive proximity sensor. As shown in FIG. 4, the full sensor 53 is arranged in a part of the holding part forming body 51 that is located in a direction intersecting the measurement light projection direction of the detection part 41 in plan view. That is, the detection light 53A of the full sensor 53 is received and positioned close to the receiving port 52b of the holding part 52 while avoiding that the measurement light from the detection part 41 strikes the full sensor 53. That is, the fullness level of the receiving and holding unit 52 set by the full sensor 53 is lowered to increase the number of samplings.

満杯センサ53は、受け止め保持部52の上下方向に対して傾斜した状態で保持部形成体51のうちの受け止め保持部52に向かう表面に取付けてある。つまり、満杯センサ53が保持部形成体51の表面から突出する部位に穀粒が乗ることがあっても、穀粒が満杯センサ53の傾斜によって自ずと落下するように構成してある。   The full sensor 53 is attached to the surface of the holding portion forming body 51 toward the receiving holding portion 52 in a state inclined with respect to the vertical direction of the receiving holding portion 52. That is, even if the grain is placed on the part where the full sensor 53 protrudes from the surface of the holding part forming body 51, the grain is configured to fall by the inclination of the full sensor 53.

〔別実施形態〕
図14は、別の実施構造を備えた内部品質計測装置40及びサンプリング部50を示す縦断側面図である。
[Another embodiment]
FIG. 14 is a longitudinal side view showing the internal quality measuring device 40 and the sampling unit 50 having another implementation structure.

別の実施構造を備えた内部品質計測装置40では、検出部41と、光源部43と、計測制御部45と、検出部41、光源部43及び計測制御部45を収容すると共に、穀粒タンク10の前側壁10Fに設けた取付け孔10cに脱着自在に嵌着したハウジング74とを備えて、内部品質計測装置40を構成してある。穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bに配備したサンプリング部50を、取付け孔10cに嵌着されたハウジング74の後壁74Rに支持してある。   In the internal quality measuring device 40 having another implementation structure, the detection unit 41, the light source unit 43, the measurement control unit 45, the detection unit 41, the light source unit 43, and the measurement control unit 45 are accommodated, and a grain tank. The internal quality measuring device 40 is configured to include a housing 74 detachably fitted in a mounting hole 10c provided in the front wall 10F. The sampling part 50 arranged in the grain storage space 10b of the grain tank 10 is supported by the rear wall 74R of the housing 74 fitted in the mounting hole 10c.

つまり、穀粒タンク10の前側壁10Fより内側に、穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bと仕切られた状態の計測室70をハウジング74によって形成し、この計測室70に検出部41、光源部43及び計測制御部45を配備してある。   That is, the measurement chamber 70 in a state partitioned from the grain storage space 10b of the grain tank 10 is formed by the housing 74 inside the front side wall 10F of the grain tank 10, and the detection unit 41 and the light source are formed in the measurement chamber 70. The unit 43 and the measurement control unit 45 are provided.

従って、ハウジング74を穀粒タンク10に対して脱着する操作によって、検出部41、光源部43及び計測制御部45を穀粒タンク10に対して脱着することができる。ハウジング74を取り付け孔10cに嵌着する操作によって、サンプリング部50を穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bの所定箇所に配備することができ、ハウジング74を取付け孔10cから取り外す操作によって、サンプリング部50を穀粒貯留空間10bから取り出すことができる。   Therefore, the detection unit 41, the light source unit 43, and the measurement control unit 45 can be detached from the grain tank 10 by an operation of detaching the housing 74 from the grain tank 10. By the operation of fitting the housing 74 in the mounting hole 10c, the sampling unit 50 can be arranged at a predetermined location in the grain storage space 10b of the grain tank 10, and by the operation of removing the housing 74 from the mounting hole 10c, the sampling unit 50 can be taken out from the grain storage space 10b.

ハウジング74の前板74Fのうちの走行機体横外側寄りの部位に、制御部冷却風のための吸引口76を配備し、ハウジング74の前板74Fのうちの走行機体横内側寄りの部位に、制御部冷却風のための排出口77及び案内管78を配備してある。   A suction port 76 for the control unit cooling air is provided in a portion of the front plate 74F of the housing 74 that is closer to the lateral side of the traveling machine body, and a portion of the front plate 74F of the housing 74 that is closer to the lateral side of the traveling machine body. A discharge port 77 and a guide tube 78 for the control unit cooling air are provided.

図15は、さらに別の実施構造を備えたサンプリング部50を示す縦断側面図である。
さらに別の実施構造を備えたサンプリング部50は、保持部形成体51から下方に延出したブーツ89を備えている。ブーツ89は、受け止め保持部52から排出される計測済み穀粒が堆積するスペースを受け止め保持部52の下方に形成するよう構成してある。
FIG. 15 is a longitudinal side view showing a sampling unit 50 having still another implementation structure.
Further, the sampling unit 50 having another implementation structure includes a boot 89 extending downward from the holding unit forming body 51. The boot 89 is configured so as to be formed below the receiving and holding portion 52 for receiving a space in which the measured grain discharged from the receiving and holding portion 52 is accumulated.

穀粒タンク10の穀粒貯留空間10bに貯留された穀粒の堆積上面がブーツ89の下端よりも高い箇所に位置する状態で穀粒貯留空間10bに穀粒が貯留されても、この穀粒はブーツ89の内部に入り込まない。従って、穀粒貯留空間10bにおける穀粒の貯留量が多くなっても、受け止め保持部52から排出される計測済み穀粒を収容する大容量のスペースをブーツ89によって確保することができ、サンプリング部50に多回数のサンプリングを行なわせ、内部品質計測を高い計測精度で行なわせることができる。   Even if the grain is stored in the grain storage space 10b in a state where the upper surface of the grain stored in the grain storage space 10b of the grain tank 10 is located higher than the lower end of the boot 89, this grain Does not enter the boot 89. Therefore, even if the storage amount of the grain in the grain storage space 10b increases, a large-capacity space for storing the measured grain discharged from the receiving and holding unit 52 can be secured by the boot 89, and the sampling unit 50 can be sampled many times, and the internal quality measurement can be performed with high measurement accuracy.

図16は、さらに別の実施構造を備えたサンプリング部50を示す概略図である。
図16に示すように、さらに別の実施構造を備えたサンプリング部50では、満杯センサ53の上下位置を、満杯センサ53の検出領域53Aの最下端53ADが検出部41の検出領域41Aの最上端41AUよりも下方に位置する上下位置に設定し、満杯センサ53の配置高さを検出部41寄りにしたコンパクトな状態にサンプリング部50を構成できるようにしてある。
FIG. 16 is a schematic diagram showing a sampling unit 50 having still another implementation structure.
As shown in FIG. 16, in the sampling unit 50 having a further implementation structure, the upper and lower positions of the full sensor 53 are set such that the lowermost end 53AD of the detection region 53A of the full sensor 53 is the uppermost end of the detection region 41A of the detection unit 41. The sampling unit 50 can be configured in a compact state in which the full height sensor 53 is set close to the detection unit 41 by setting the full position of the full sensor 53 to a vertical position positioned below 41 AU.

すなわち、検出部41が穀粒タンク10の前側壁寄りの部位に位置し、満杯センサ53が保持部形成体51のうち、平面視で、検出部41の計測光投射方向きに対して交差する方向に位置する部位に設けられることにより、満杯センサ53は、検出部41より揚穀装置12に近い位置に位置する。従って、満杯センサ53が受け止め保持部52の穀粒満杯状態を検出したとき、受け止め保持部52の満杯レベルALは、穀粒の安息角により、図16に示す如く傾斜した状態になる。これにより、満杯センサ53の配置高さを開閉板54に近い配置高さにして、受け止め保持部52の満杯状態での穀粒量を少量に設定しても、受け止め保持部52の満杯レベルALが検出部41の検出領域41Aの最上端41AUに至り、検出部41による計測が支障なく行なわれる。よって、満杯センサ53の配置高さを開閉板54に近い配置高さに設定することができる。   That is, the detection part 41 is located in the site | part near the front side wall of the grain tank 10, and the full sensor 53 cross | intersects with respect to the measurement light projection direction of the detection part 41 by planar view among the holding | maintenance part formation bodies 51. By being provided in the part located in the direction, the full sensor 53 is located closer to the cerealing device 12 than the detection unit 41. Therefore, when the full sensor 53 detects the grain full state of the receiving and holding part 52, the full level AL of the receiving and holding part 52 is inclined as shown in FIG. 16 due to the angle of repose of the grain. As a result, even if the arrangement height of the full sensor 53 is set close to the opening / closing plate 54 and the grain amount in the full state of the receiving holder 52 is set to a small amount, the full level AL of the receiving holder 52 is set. Reaches the uppermost end 41AU of the detection area 41A of the detection unit 41, and the measurement by the detection unit 41 is performed without hindrance. Therefore, the arrangement height of the full sensor 53 can be set to an arrangement height close to the opening / closing plate 54.

図16に二点鎖線で示すように、検出部41を満杯センサ53に対して離間させるほど、満杯センサ53が位置する箇所での満杯レベルALの高さが低くなり、満杯センサ53の配置高さを開閉板54により近い配置高さに設定することができる   As shown by a two-dot chain line in FIG. 16, as the detection unit 41 is separated from the full sensor 53, the full level AL becomes lower at the position where the full sensor 53 is located, and the arrangement height of the full sensor 53 is reduced. The height can be set closer to the opening / closing plate 54.

〔別実施例〕
(1)上記した実施例では、計測室70を穀粒タンク10の前側壁10Fよりも内側に設けた例を示したが、穀粒タンク10の前側壁10Fよりも外側、あるいは穀粒タンク10の横側壁の前端部に設けて実施してもよい。
[Another Example]
(1) Although the example which provided the measurement chamber 70 inside the front side wall 10F of the grain tank 10 was shown in the above-mentioned Example, the outer side than the front side wall 10F of the grain tank 10 or the grain tank 10 was shown. It may be carried out by providing it at the front end of the lateral side wall.

(2)上記した実施例では、サンプリング部50を計測室形成体71やハウジング74に支持した例を示したが、サンプリング部50を穀粒タンク10の前側壁10Fなどに支持させる専用の支持構造によって穀粒タンク10に支持させて実施してもよい。 (2) In the above-described embodiment, the example in which the sampling unit 50 is supported by the measurement chamber forming body 71 and the housing 74 has been described. However, a dedicated support structure for supporting the sampling unit 50 on the front side wall 10F of the grain tank 10 or the like. It may be carried out by supporting the grain tank 10.

(3)上記した実施例では、計測光を穀粒に検出媒体として作用させる検出部41を採用した例を示したが、超音波など各種の検出媒体を穀粒に作用させる検出部を採用して実施してもよい。 (3) Although the example which employ | adopted the detection part 41 which makes measurement light act as a detection medium on a grain was shown in the above-mentioned Example, the detection part which acts various detection media, such as an ultrasonic wave, on a grain is employ | adopted. May be implemented.

(4)上記した実施例では、満杯センサ53を近接センサによって構成した例を示したが、近接センサに替えて、光学式の存否センサあるいは接触式の存否センサ等、各種形式のセンサによって構成して実施してもよい。 (4) In the above-described embodiment, the example in which the full sensor 53 is configured by the proximity sensor is shown. However, instead of the proximity sensor, it is configured by various types of sensors such as an optical presence sensor or a contact type presence sensor. May be implemented.

(5)上記した実施例では、運転キャビンを備えない運転部4を採用した例を示したが、運転キャビンを備えた運転部を採用して実施してもよい。 (5) Although the example which employ | adopted the driving | running | working part 4 which is not provided with an operation cabin was shown in the above-mentioned Example, you may implement by employ | adopting the driving | running | working part provided with the operation cabin.

本発明は、自脱型の脱穀装置を備えたコンバインの他、刈取り穀稈の株元から穂先までを扱室に投入するよう構成した脱穀装置を備えた普通型のコンバインにも利用できる。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be used not only for a combine equipped with a self-threatening type threshing apparatus, but also for a normal type combine equipped with a threshing apparatus configured to throw the harvested cereal culm from the stock source to the tip of the harvested cereal.

6 脱穀装置
10 穀粒タンク
10F 前側壁
10Fa 走行機体内側部分
10Rb 走行機体外側部分
31 エンジン
35 冷却ファン
36 送風ガイド
40 内部品質計測措置
41 検出部
45 計測制御部
70 計測室
74 ハウジング
74R 後壁
74U 上面
76 吸引口
77 排出口
78 案内管
78a 吐出口
D1 入り込み深さ(計測室の吸引口側部位)
D2 入り込み深さ(計測室の排出口側部位)
6 Threshing device 10 Grain tank 10F Front wall 10Fa Traveling machine body inner part 10Rb Traveling machine body outer part 31 Engine 35 Cooling fan 36 Blower guide 40 Internal quality measurement measure 41 Detection part 45 Measurement control part 70 Measurement room 74 Housing 74R Rear wall 74U Upper surface 76 Suction port 77 Discharge port 78 Guide tube 78a Discharge port D1 Depth of entry (suction port side part of measurement chamber)
D2 Depth of penetration (measurement room outlet side part)

Claims (10)

エンジンと、
前記エンジンの走行機体横外側に配備され、エンジン冷却風を走行機体横内向きに供給する冷却ファンと、
刈取り穀稈を脱穀処理する脱穀装置と、
前記エンジンの後方に配備され、前記脱穀装置からの穀粒を回収して貯留する穀粒タンクと、
前記脱穀装置から前記穀粒タンクに供給された穀粒の内部品質を計測する内部品質計測装置と、を備え、
前記内部品質計測装置に、前記穀粒タンクに供給された穀粒に検出媒体を作用させる検出部と、前記検出部による検出情報を基に穀粒の内部品質を計測する計測制御部と、前記検出部及び前記計測制御部を収容するハウジングと、を備え、
前記ハウジングに、前記計測制御部を冷却する制御部冷却風を導入可能な吸引口と、前記制御部冷却風を排出可能な排出口と、を備え、
前記穀粒タンクの前部に、走行機体前方向きに開放された状態の計測室を備えると共に、前記内部品質計測装置を前記計測室に配備し、
前記吸引口を、前記ハウジングのうちの走行機体横外側寄りの部位に備えたコンバイン。
Engine,
A cooling fan that is arranged on the lateral outer side of the traveling body of the engine and supplies engine cooling air to the traveling body laterally inward;
A threshing device for threshing the harvested cereal meal;
A grain tank that is deployed behind the engine and collects and stores the grain from the threshing device;
An internal quality measuring device for measuring the internal quality of the grain supplied from the threshing device to the kernel tank,
In the internal quality measuring device, a detection unit that causes a detection medium to act on the grain supplied to the grain tank, a measurement control unit that measures internal quality of the grain based on detection information by the detection unit, and A housing that houses the detection unit and the measurement control unit,
The housing includes a suction port capable of introducing a control unit cooling air for cooling the measurement control unit, and a discharge port capable of discharging the control unit cooling air,
In the front part of the grain tank, with a measurement chamber in a state opened to the front of the traveling machine body, the internal quality measuring device is deployed in the measurement chamber,
A combine provided with the suction port in a portion of the housing near the lateral side of the traveling machine body.
前記吸引口にフィルターを備えた請求項1に記載のコンバイン。   The combine according to claim 1, further comprising a filter at the suction port. 前記フィルターが脱着自在である請求項2に記載のコンバイン。   The combine according to claim 2, wherein the filter is detachable. 前記計測室を、前記穀粒タンクの前側壁に、前記穀粒タンク内方側に入り込んだ状態で配備し、
前記計測室のうちの前記吸引口が位置する吸引口側部位が前記穀粒タンクの内側に入り込む深さを、前記計測室のうちの前記排出口が位置する排出口側部位が前記穀粒タンクの内側に入り込む深さよりも浅く設定してある請求項1〜3のいずれか一項に記載のコンバイン。
The measurement chamber is deployed on the front side wall of the grain tank in a state of entering the inside of the grain tank,
Of the measurement chamber, the suction port side portion where the suction port is located has a depth that enters the inside of the grain tank, and the discharge port side portion of the measurement chamber where the discharge port is located is the grain tank. The combine according to any one of claims 1 to 3, wherein the combine is set to be shallower than a depth of entering the inside.
平面視において、前記前側壁のうちの走行機体横内側部分の形状を、走行機体横内側ほど走行機体後方側に位置する傾斜形状に形成すると共に、前記前側壁のうちの走行機体横外側部分の形状を、走行機体横方向に平行な形状、または、前記走行機体横内側部分の傾斜形状よりも緩い傾斜形状に形成し、
前記計測室を、少なくとも前記吸引口が前記走行機体横外側部分に位置するように、前記走行機体横内側部分と前記走行機体横外側部分とに亘る状態で備え、
前記計測室の後壁を、前記走行機体横内側部分の傾斜形状に平行な形状に形成した請求項4に記載のコンバイン。
In a plan view, the shape of the traveling vehicle body inner side portion of the front side wall is formed in an inclined shape located on the rear side of the traveling vehicle body toward the traveling vehicle body inner side, and The shape is formed in a shape parallel to the lateral direction of the traveling machine body, or an inclined shape that is looser than the inclined shape of the lateral part of the traveling machine body,
The measurement chamber is provided in a state extending across the traveling machine body inner side part and the traveling machine body outer side part so that at least the suction port is located in the traveling machine body outer side part,
The combine of Claim 4 which formed the rear wall of the said measurement chamber in the shape parallel to the inclination shape of the said traveling body horizontal inner part.
前記排出口からの前記制御部冷却風を前記計測室の外部に案内する案内管を備えた請求項1〜5のいずれか一項に記載のコンバイン。   The combine as described in any one of Claims 1-5 provided with the guide tube which guides the said control part cooling air from the said discharge port to the exterior of the said measurement chamber. 前記案内管の吐出口が走行機体下方向きに開口している請求項6に記載のコンバイン。   The combine according to claim 6, wherein a discharge port of the guide tube is opened downwardly of the traveling machine body. 前記排出口を、前記ハウジングの上面のうちの走行機体横内側端寄りの部位に配備した請求項1〜7のいずれか一項に記載のコンバイン。   The combine according to any one of claims 1 to 7, wherein the discharge port is disposed in a portion of the upper surface of the housing near the lateral inner end of the traveling machine body. 前記エンジン冷却風を走行機体横内向きに案内する送風ガイドを備えた請求項1〜8のいずれか一項に記載のコンバイン。   The combine as described in any one of Claims 1-8 provided with the ventilation guide which guides the said engine cooling air to traveling body body inward. 前記検出部は、検出媒体としての計測光を穀粒に照射して、前記内部品質を計測する光学式のセンサである請求項1〜9のいずれか一項に記載のコンバイン。   The combine according to any one of claims 1 to 9, wherein the detection unit is an optical sensor that irradiates a grain with measurement light as a detection medium and measures the internal quality.
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