JP6530012B2 - Impact tool - Google Patents

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本発明は、ビットを保持するアンビルにハンマによって回転打撃力を付与可能なインパクト工具に関する。   The present invention relates to an impact tool capable of applying a rotary striking force to an anvil holding a bit by a hammer.

インパクト工具は、特許文献1に示すように、モータから回転伝達されるスピンドルに、ボールを介してハンマを連結すると共に、スピンドルに外装されるコイルバネによって、ハンマを、ビットが装着されるアンビルと係合させて、アンビルへのトルクの高まりに応じて、ハンマをアンビルに係脱させて回転打撃力(インパクト)を間欠的に発生させる。
このようなインパクト工具においては、上記打撃機構を収容するハンマケース内にグリスを収容して各構成部の潤滑を図っている。
As shown in Patent Document 1, the impact tool connects a hammer via a ball to a spindle to which rotation is transmitted from a motor, and engages the hammer with an anvil on which a bit is mounted by a coil spring mounted on the spindle. At the same time, in response to the increase of the torque to the anvil, the hammer is disengaged from the anvil to generate the rotary impact force (impact) intermittently.
In such an impact tool, grease is contained in a hammer case that accommodates the impact mechanism to lubricate each component.

特開2013−119149号公報JP, 2013-119149, A

上記従来のインパクト工具においては、インパクトの発生時には、スピンドルに沿ってハンマが軸方向に摺動してアンビルと係合する。   In the conventional impact tool described above, when an impact occurs, the hammer axially slides along the spindle to engage with the anvil.

そこで、本発明は、アンビルの後端に設けたアームを受けるワッシャをハンマケース内で保持することができるインパクト工具を提供することを目的としたものである。   Therefore, an object of the present invention is to provide an impact tool capable of holding, in a hammer case, a washer that receives an arm provided at the rear end of an anvil.

上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、モータと、モータにより回転するスピンドルと、スピンドルに対して前後移動可能なハンマと、ハンマが回転方向に係合するアームを後端に有し、ハンマの前方側に配置されるアンビルと、軸受を介してアンビルを軸支する前筒部を有し、ハンマ及びアームが収容されるハンマケースと、を備えたインパクト工具であって、
前筒部の後面に、リング状の保持部が突設され、保持部の外側に、アームを受けるワッシャが嵌合されて、軸受がニードルベアリングであり、そのニードルベアリングの径方向外側に、保持部及びワッシャが配置されていると共に、ニードルベアリングの後端は、保持部の後端よりも前側に位置していることを特徴とする。
上記目的を達成するために、請求項2に記載の発明は、モータと、モータにより回転するスピンドルと、スピンドルに対して前後移動可能なハンマと、ハンマが回転方向に係合するアームを後端に有し、ハンマの前方側に配置されるアンビルと、軸受を介してアンビルを軸支する前筒部を有し、ハンマ及びアームが収容されるハンマケースと、を備えたインパクト工具であって、
前筒部の後面に、リング状の保持部が突設され、保持部の外側に、アームを受けるワッシャが嵌合されて、軸受がニードルベアリングであり、そのニードルベアリングの径方向外側に、保持部及びワッシャが配置されていると共に、ワッシャの径方向外側でハンマケースの内周との間には、リング状の隙間が形成されて、ワッシャは、正面視の全体がアームの回転領域と前後方向にオーバーラップしていることを特徴とする。
In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 is a motor, a spindle rotated by the motor, a hammer capable of moving back and forth with respect to the spindle, and an arm at which the hammer engages in a rotational direction. An impact tool comprising: an anvil disposed on the front side of a hammer; a front tubular portion pivotally supporting the anvil via a bearing; and a hammer case accommodating the hammer and the arm; ,
A ring-shaped holding portion is protruded from the rear surface of the front cylinder portion, and a washer for receiving the arm is fitted to the outside of the holding portion, the bearing is a needle bearing, and the needle bearing is held radially outward The portion and the washer are disposed, and the rear end of the needle bearing is located forward of the rear end of the holding portion.
In order to achieve the above object, the invention according to claim 2 is a motor, a spindle rotated by the motor, a hammer movable back and forth with respect to the spindle, and a rear end of an arm engaged with the hammer in a rotational direction. An impact tool comprising: an anvil disposed on the front side of a hammer; a front tubular portion pivotally supporting the anvil via a bearing; and a hammer case accommodating the hammer and the arm; ,
A ring-shaped holding portion is protruded from the rear surface of the front cylinder portion, and a washer for receiving the arm is fitted to the outside of the holding portion, the bearing is a needle bearing, and the needle bearing is held radially outward A ring-shaped gap is formed between the outer periphery of the washer and the inner periphery of the hammer case while the part and the washer are disposed, and the washer has the entire front view as the arm rotation region and the front and rear It is characterized by overlapping in the direction.

本発明によれば、アンビルの後端に設けたアームを受けるワッシャをハンマケース内で保持することができる。   According to the present invention, the washer for receiving the arm provided at the rear end of the anvil can be held in the hammer case.

インパクトドライバの一部縦断面図である。It is a partial longitudinal cross-sectional view of an impact driver. A−A線断面図である。It is an AA line sectional view. B−B線断面図である。It is a BB sectional drawing. スピンドルの平面図である。It is a top view of a spindle. グリス供給路の変更例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the example of a change of a grease supply path. グリス供給路の変更例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the example of a change of a grease supply path. グリス供給路の変更例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the example of a change of a grease supply path. グリス供給路の変更例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the example of a change of a grease supply path. グリス供給路の変更例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the example of a change of a grease supply path. グリス供給路の変更例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the example of a change of a grease supply path. ワッシャの保持構造の変更例を示す説明図で、(A)は前端部分の縦断面、(B)はC−C線断面をそれぞれ示す。It is explanatory drawing which shows the example of a change of the holding structure of a washer, (A) is a longitudinal cross-section of a front-end part, (B) shows CC cross section, respectively. ワッシャの保持構造の変更例を示す説明図で、(A)は前端部分の縦断面、(B)はD−D線断面をそれぞれ示す。It is explanatory drawing which shows the example of a change of the holding structure of a washer, (A) is a longitudinal cross-section of a front end part, (B) shows a DD sectional view, respectively. 正逆切替レバーの案内構造の変更例を示す一部縦断面図である。It is a partial longitudinal cross-sectional view which shows the example of a change of the guide structure of a forward / reverse switching lever. E−E線断面図である。It is an EE sectional view taken on the line.

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、インパクト工具の一例であるインパクトドライバの一部縦断面図、図2はA−A断面図、図3はB−B断面図で、このインパクトドライバ1は、中心軸を前後方向(図1の右側を前方とする。)とする本体部2と、その本体部2から下方へ突出するグリップ部3とを有し、グリップ部3の下端に設けた図示しない取り付け部には、電源となるバッテリーパックが装着されている。グリップ部3の上部には、トリガ5を前方に突出させたスイッチ4が収容されている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described based on the drawings.
1 is a partial longitudinal sectional view of an impact driver which is an example of an impact tool, FIG. 2 is a sectional view taken along the line A-A, FIG. 3 is a sectional view taken along the line B-B. 1 has a main body 2 with the right side as the front), and a grip 3 projecting downward from the main body 2, and an unshown attachment provided at the lower end of the grip 3 The battery pack is attached. The switch 4 in which the trigger 5 is projected forward is accommodated in the upper part of the grip portion 3.

本体部2には、後方から、モータ6、遊星歯車減速機構7、スピンドル8、打撃機構9の順で収容されて、アンビル10が本体部2の前端から前方へ突出している。本体部2は、図3に示される左右一対の半割ハウジング11a,11bを複数のネジ12,12・・によって組み付けてなる本体ハウジング11を有しており、モータ6はこの本体ハウジング11の後部に収容されている。なお、各半割ハウジング11a,11bには、グリップ部3を左右に分割したグリップハウジング3a,3bがそれぞれ一体に形成されて,グリップ部3も左右一対のグリップハウジング3a,3bを複数のネジ12,12・・によって組み付けることで形成されている。   An anvil 10 projects forward from the front end of the main body 2, with the motor 6, the planetary gear reduction mechanism 7, the spindle 8, and the striking mechanism 9 housed in this order from the rear from the rear. The main body 2 has a main housing 11 formed by assembling a pair of left and right half housings 11a and 11b shown in FIG. 3 by a plurality of screws 12, 12... Housed in In each of the half housings 11a and 11b, grip housings 3a and 3b obtained by dividing the grip 3 into right and left are integrally formed, respectively, and the grip 3 also has a pair of left and right grip housings 3a and 3b with a plurality of screws 12 , 12 · · · formed by assembling.

モータ6は、ステータ13とロータ14とを有するインナーロータ型のブラシレスモータである。まずステータ13は、固定子鉄心15と、固定子鉄心15の前後に設けられる前絶縁部材16及び後絶縁部材17と、前絶縁部材16及び後絶縁部材17を介して固定子鉄心15に巻回される複数のコイル18,18・・と、を有する。また、ロータ14は、軸心に位置する回転軸19と、回転軸19の周囲に配置される筒状の回転子鉄心20と、回転子鉄心20の外側に配置され、筒状で周方向に極性を交互に変えた永久磁石21と、これらの前側において放射状に配置された複数のセンサ用永久磁石22,22・・と、を有する。前絶縁部材16の前端には、ロータ14のセンサ用永久磁石22の位置を検出して回転検出信号を出力する3つの回転検出素子(図示せず)を搭載したセンサ回路基板23がネジ24によって固定されている。このセンサ回路基板23には、コイル18の端末が貫通状態で電気的に接続されている。なお、コイル18のスイッチングを行うスイッチング素子は、バッテリーパックの取り付け部の内部に設けられた図示しない制御基板に搭載されている。   The motor 6 is an inner rotor type brushless motor having a stator 13 and a rotor 14. First, the stator 13 is wound around the stator core 15 via the stator core 15, the front insulating member 16 and the rear insulating member 17 provided before and after the stator core 15, the front insulating member 16 and the rear insulating member 17. And the plurality of coils 18, 18. Further, the rotor 14 is disposed on the outer side of the rotary shaft 19 located at the axial center, the cylindrical rotor core 20 disposed around the rotary shaft 19, and the rotor core 20, and is cylindrical and circumferentially It has permanent magnets 21 of alternating polarity, and a plurality of sensor permanent magnets 22, 22... Radially disposed on the front side of these. A sensor circuit board 23 mounted with three rotation detection elements (not shown) for detecting the position of the sensor permanent magnet 22 of the rotor 14 and outputting a rotation detection signal at the front end of the front insulating member 16 by a screw 24 It is fixed. The terminal of the coil 18 is electrically connected to the sensor circuit board 23 in a penetrating state. The switching element for switching the coil 18 is mounted on a control substrate (not shown) provided inside the mounting portion of the battery pack.

ステータ13は、本体ハウジング11の内面に突設されたリブ25によって本体部2と同軸で保持されている。本体ハウジング11の後面には、キャップ状の後ハウジング26が、後方から図示しないネジによって取り付けられており、この後ハウジング26に保持された軸受27が回転軸19の後端を軸支している。28は、軸受27の前方で金属製のインサートブッシュ29を介して回転軸19に取り付けられたモータ冷却用の遠心ファンで、ここでは中央部が前方へすり鉢状に膨出する膨出部30となっており、軸受27は膨出部30のすぐ後側で遠心ファン28とオーバーラップするように配置されている。後ハウジング26の側面には、遠心ファン28の径方向外側に位置する排気口31,31・・・・が形成されて、本体ハウジング11の側面でセンサ回路基板23の径方向外側には、図示しない吸気口が形成されている。   The stator 13 is held coaxially with the main body 2 by ribs 25 provided to protrude on the inner surface of the main body housing 11. A cap-like rear housing 26 is attached to the rear surface of the main body housing 11 from the rear by a screw (not shown), after which a bearing 27 held by the housing 26 pivotally supports the rear end of the rotary shaft 19 . The reference numeral 28 denotes a centrifugal fan for motor cooling attached to the rotary shaft 19 in front of the bearing 27 via a metal insert bush 29. Here, a bulging portion 30 in which a central portion bulging forward in a bowl shape and The bearing 27 is arranged to overlap the centrifugal fan 28 just behind the bulge 30. In the side surface of the rear housing 26, exhaust ports 31, 31 ... located on the radial direction outer side of the centrifugal fan 28 are formed, and the side surface of the main body housing 11 is illustrated on the radial direction outer side of the sensor circuit board 23. Intake is not formed.

一方、回転軸19の前端は、モータ6の前方で本体ハウジング11に保持されたベアリングリテーナ32を貫通して前方へ突出し、ベアリングリテーナ32の後部に保持された軸受33によって軸支されている。34は、回転子鉄心20と軸受33との間で回転軸19に外装されたスリーブ、35は回転軸19の前端に取り付けられたピニオンである。
ベアリングリテーナ32は、中央にくびれ部を形成した金属製の円盤状で、本体ハウジング11の内面に設けたリブ36がくびれ部に嵌合することで、ベアリングリテーナ32は前後方向への移動を規制された状態で本体ハウジング11に保持される。ベアリングリテーナ32の前後面には、放熱用の凹み部37,37がそれぞれ形成されている。
また、ベアリングリテーナ32の前面周縁には、外周に雄ネジ部を形成したリング壁38が前方へ向けて突設されて、このリング壁38に、スピンドル8及び打撃機構9を収容したハンマケース39の雌ネジ部が結合されている。
On the other hand, the front end of the rotary shaft 19 projects forward through the bearing retainer 32 held in the main body housing 11 in front of the motor 6 and is supported by a bearing 33 held in the rear of the bearing retainer 32. 34 is a sleeve mounted on the rotary shaft 19 between the rotor core 20 and the bearing 33, and 35 is a pinion attached to the front end of the rotary shaft 19.
The bearing retainer 32 is a metal disk shape having a constricted portion in the center, and the rib 36 provided on the inner surface of the main body housing 11 fits in the constricted portion, thereby restricting the movement of the bearing retainer 32 in the front-rear direction It is held by the main body housing 11 in the closed state. On the front and rear surfaces of the bearing retainer 32, heat sinking recesses 37 are formed.
Further, a ring wall 38 having a male screw formed on the outer periphery thereof is protruded forward from the front peripheral edge of the bearing retainer 32. A hammer case 39 accommodating the spindle 8 and the striking mechanism 9 in the ring wall 38. Female screw part is connected.

ハンマケース39は、前半部が先細りとなって前筒部40が形成される金属製の筒状体で、後端内周に形成した雌ネジ部をリング壁38の雄ネジ部に螺合させることで、蓋となるベアリングリテーナ32によって後部が閉塞される。ハンマケース39の下面には、突起41が形成されて、組み付け状態では、左右の半割ハウジング11a,11bの内面に突設された図示しない押さえリブがそれぞれ突起41の側面に当接するようになっている。また、ハンマケース39の左右の側面には、図示しない突条が形成されており、この突条が、半割ハウジング11a,11bの内面に形成された図示しない凹溝に嵌合するようになっている。この突起41と押さえリブ、突条と凹溝との係合により、ハンマケース39の回転規制がなされる。   The hammer case 39 is a metal cylindrical body in which the front half portion is tapered to form the front cylinder portion 40, and the female screw portion formed on the inner periphery of the rear end is screwed to the male screw portion of the ring wall 38 As a result, the rear portion is closed by the bearing retainer 32 serving as a lid. A projection 41 is formed on the lower surface of the hammer case 39, and in an assembled state, pressing ribs (not shown) provided on the inner surfaces of the left and right half housings 11a and 11b respectively contact the side surfaces of the projection 41 ing. Further, protrusions (not shown) are formed on the left and right side surfaces of the hammer case 39, and the protrusions are fitted into not-shown recesses formed in the inner surfaces of the half housings 11a and 11b. ing. The rotation of the hammer case 39 is restricted by the engagement of the projection 41 and the pressing rib, and the projection and the recess.

ハンマケース39とスイッチ4との間には、モータ6の正逆切替レバー42が左右へスライド可能に設けられ、その前方には、アンビル10の前方を照射するLED43が斜め上向きに取り付けられている。正逆切替レバー42の前面中央には、スイッチ4の上面に設けた切替レバー4aと係合する係合突起44が形成されている。この係合突起44の上側には、半割ハウジング11aに突設された押さえ片45が位置することで、係合突起44の上面と押さえ片45の下端とが接触した状態で摺動することにより、係合突起44の左右のスライドを案内している。また、正逆切替レバー42の中央部は、上面に切欠部46が形成されて薄肉となっている。なお、半割ハウジング11a、11bには、正逆切替レバー42の切欠部46を除く左右の上面42aが摺動するガイド部11cがそれぞれ形成されている。
さらに、本体ハウジング11の前方には、ハンマケース39の前部から前筒部にかけて覆うカバー47が設けられ、カバー47の前端外周部には、ゴム製のバンパ48が装着されている。
A forward / reverse switching lever 42 of the motor 6 is slidably provided to the left and right between the hammer case 39 and the switch 4, and an LED 43 for illuminating the front of the anvil 10 is attached obliquely upward in front of it. . At the center of the front surface of the forward / reverse switching lever 42, an engagement protrusion 44 is formed which engages with the switching lever 4a provided on the top surface of the switch 4. The pressing piece 45 protruding from the half housing 11 a is located on the upper side of the engaging protrusion 44 so that the upper surface of the engaging protrusion 44 and the lower end of the pressing piece 45 are in contact with each other. Thus, the left and right slides of the engagement protrusions 44 are guided. Further, the central portion of the forward / reverse switching lever 42 is thin on the upper surface thereof by forming the notch 46. The half housings 11a and 11b are respectively formed with guide portions 11c on which left and right upper surfaces 42a slide except for the notch 46 of the forward / reverse switching lever 42.
Further, a cover 47 is provided on the front of the main body housing 11 so as to cover from the front of the hammer case 39 to the front cylindrical portion, and a rubber bumper 48 is attached to the front end outer peripheral portion of the cover 47.

そして、ベアリングリテーナ32の前部には、軸受49が保持されて、軸受49によってスピンドル8の後端が軸支されている。このスピンドル8は、図4にも示すように、後部に中空で円盤状のキャリア部50を有し、後面から軸心に形成した有底孔51(貫通孔でもよい)内に、回転軸19の前端及びピニオン35を突出させている。
遊星歯車減速機構7は、内歯を有するインターナルギヤ52と、インターナルギヤ52に噛み合う外歯を有する3つのプラネタリーギヤ53,53・・と、を含む。インターナルギヤ52は、ベアリングリテーナ32のリング壁38の内側に同軸で収容されるギヤ部54と、そのギヤ部54の前部外周側に連設され、ギヤ部54より大径の前部55とを有し、前部55には、図3に示すように、周方向に等間隔をおいて4つの凸部56,56・・が前向きに突設されている。この各凸部56が、ハンマケース39の内周面で雌ネジ部の前方に形成された4つの凹部57,57・・にそれぞれ係合することで、インターナルギヤ52の回り止めがなされる。軸方向への移動は、前部55の後面がリング壁38に当接し、凸部56の前面が凹部57の前側に形成される段部58に当接することで規制される。
A bearing 49 is held at the front of the bearing retainer 32, and the rear end of the spindle 8 is supported by the bearing 49. As shown in FIG. 4, the spindle 8 has a hollow disk-like carrier portion 50 at its rear portion, and the rotary shaft 19 is provided in a bottomed hole 51 (which may be a through hole) formed in the axial center from the rear surface. And the pinion 35 are protruded.
The planetary gear reduction mechanism 7 includes an internal gear 52 having internal teeth, and three planetary gears 53, 53... Having external teeth meshing with the internal gear 52. The internal gear 52 is continuous with a gear portion 54 coaxially accommodated inside the ring wall 38 of the bearing retainer 32 and a front outer peripheral side of the gear portion 54, and a front portion 55 larger in diameter than the gear portion 54. In the front portion 55, as shown in FIG. 3, four convex portions 56, 56,... Are provided forwardly at equal intervals in the circumferential direction. The internal gear 52 is prevented from rotating by engaging the respective projections 56 with the four recesses 57 formed on the front of the female screw on the inner peripheral surface of the hammer case 39. . The movement in the axial direction is restricted by the rear surface of the front portion 55 abutting on the ring wall 38 and the front surface of the convex portion 56 abutting on the step portion 58 formed on the front side of the concave portion 57.

59は、ギヤ部54の後端とベアリングリテーナ32の前面との間に介在されたゴム製のOリングで、このOリング59によって、インターナルギヤ52とベアリングリテーナ32との間がシールされると共に、インターナルギヤ52からベアリングリテーナ32への衝撃も緩和される。
プラネタリーギヤ53は、ピン60によってスピンドル8のキャリア部50内で回転可能に支持されて、回転軸19のピニオン35と噛合している。ピン60の外側でキャリア部50の前部外周には、リング状の立ち上がり部61が形成されている。
Reference numeral 59 denotes a rubber O-ring interposed between the rear end of the gear portion 54 and the front surface of the bearing retainer 32. The O-ring 59 seals between the internal gear 52 and the bearing retainer 32. At the same time, the impact from the internal gear 52 to the bearing retainer 32 is also alleviated.
The planetary gear 53 is rotatably supported by the pin 60 in the carrier portion 50 of the spindle 8 and meshes with the pinion 35 of the rotating shaft 19. A ring-shaped rising portion 61 is formed on the front outer periphery of the carrier portion 50 outside the pin 60.

打撃機構9は、スピンドル8に外装されるハンマ62と、そのハンマ62を前方へ付勢するコイルバネ63とを含む。まずハンマ62は、前面に一対の図示しない爪を有し、内面に形成した外側カム溝64,64と、スピンドル8の表面に形成した内側カム溝65,65とに跨がって嵌合されるボール66,66を介してスピンドル8と結合されている。また、ハンマ62の後面には、リング状の溝67が形成されて、ここにコイルバネ63の前端が挿入されている。溝67の底部には、複数のボール68,68・・及びワッシャ69が収容されてコイルバネ63の前端を受けるようになっている。また、溝67の後端外側には、後方へ行くに従って拡径するテーパ部70が形成されている。一方、コイルバネ63の後端は、立ち上がり部61の内側でキャリア部50の前面に当接している。   The striking mechanism 9 includes a hammer 62 mounted on the spindle 8 and a coil spring 63 for biasing the hammer 62 forward. First, the hammer 62 has a pair of claws (not shown) on the front surface, and is fitted across the outer cam grooves 64 and 64 formed on the inner surface and the inner cam grooves 65 and 65 formed on the surface of the spindle 8 It is connected to the spindle 8 via balls 66, 66. Further, a ring-shaped groove 67 is formed on the rear surface of the hammer 62, and the front end of the coil spring 63 is inserted therein. At the bottom of the groove 67, a plurality of balls 68, 68... And a washer 69 are accommodated to receive the front end of the coil spring 63. Further, on the outside of the rear end of the groove 67, there is formed a tapered portion 70 which is expanded in diameter toward the rear. On the other hand, the rear end of the coil spring 63 is in contact with the front surface of the carrier portion 50 inside the rising portion 61.

アンビル10は、ハンマケース39の前筒部40に保持された軸受(ここではニードルベアリング)71によって軸支されて、後端には、ハンマ62の爪と回転方向で係合する一対のアーム72,72が形成されている。アーム72の前方で前筒部40の後面内周側には、図2に示すように、リング状の保持部73が突設され、その保持部73の外側に、アーム72を受ける樹脂製のワッシャ74が嵌合されている。こうして軸受71の後端部の径方向外側にワッシャ74が配置されているので、コンパクトになっている。特に、ニードルベアリングを使用しているので、アンビル10の軸心を芯出しするための保持幅が少なくて済む。
また、アンビル10の後面軸心には、嵌合部としての嵌合孔75が形成されて、ここにスピンドル8の前端が同軸で挿入されている。スピンドル8の前端軸心にも、前側有底孔76が形成されている。一方、アンビル10の前面軸心には、図示しないビットを受け入れる挿入孔77が形成され、アンビル10の前端には、挿入孔77に差し込まれたビットを抜け止めするボール78及びスリーブ79等からなるチャック機構が設けられている。
The anvil 10 is pivotally supported by a bearing (here, a needle bearing) 71 held by the front cylindrical portion 40 of the hammer case 39, and has a pair of arms 72 rotatably engaged with the claws of the hammer 62 at its rear end. , 72 are formed. As shown in FIG. 2, a ring-shaped holding portion 73 is provided in front of the arm 72 and on the rear surface inner peripheral side of the front cylinder portion 40, and made of resin that receives the arm 72 outside the holding portion 73. A washer 74 is fitted. Thus, since the washer 74 is disposed radially outside the rear end portion of the bearing 71, it is compact. In particular, since a needle bearing is used, the holding width for centering the axial center of the anvil 10 can be reduced.
Further, a fitting hole 75 as a fitting portion is formed in the rear surface axial center of the anvil 10, and the front end of the spindle 8 is coaxially inserted into the fitting hole 75. A front bottomed hole 76 is also formed at the front end axial center of the spindle 8. On the other hand, an insertion hole 77 for receiving a bit (not shown) is formed in the front axial center of the anvil 10, and the front end of the anvil 10 comprises a ball 78 and a sleeve 79 etc. for retaining the bit inserted in the insertion hole 77. A chuck mechanism is provided.

そして、スピンドル8において、内側カム溝65の後方には、図4にも示すように、有底孔51と連通してスピンドル8の外周部に開口する一対のグリス供給路80,80が形成されている。このグリス供給路80は、有底孔51と直交状に形成されて、図1に示すハンマ62の前進位置で、スピンドル8の外周部側の開口にハンマ62の内周部が重なるようになっている。一方、ハンマ62の内周部には、インパクト発生時のハンマ62の後退位置でグリス供給路80の外側に位置する凹溝81が周方向に形成されている。よって、グリス供給路80の開口は、ハンマ62の前後動にかかわらず、常にハンマ62の内周部に位置することになる。   Then, in the spindle 8, a pair of grease supply paths 80, 80 communicating with the bottomed hole 51 and opened at the outer peripheral portion of the spindle 8 are formed behind the inner cam groove 65 as shown in FIG. ing. The grease supply passage 80 is formed orthogonal to the bottomed hole 51 so that the inner peripheral portion of the hammer 62 overlaps the opening on the outer peripheral portion side of the spindle 8 at the forward position of the hammer 62 shown in FIG. ing. On the other hand, in the inner peripheral portion of the hammer 62, a recessed groove 81 located on the outside of the grease supply passage 80 at the retracted position of the hammer 62 at the time of impact occurrence is formed in the circumferential direction. Therefore, the opening of the grease supply passage 80 is always positioned at the inner peripheral portion of the hammer 62 regardless of the back and forth movement of the hammer 62.

以上の如く構成されたインパクトドライバ1においては、トリガ5を押し込んでスイッチ4をONさせると、モータ6に給電されて回転軸19が回転する。すなわち、制御基板のマイコンが、センサ回路基板23の回転検出素子から出力されるロータ14のセンサ用永久磁石22の位置を示す回転検出信号を得てロータ14の回転状態を取得し、取得した回転状態に応じて各スイッチング素子のON/OFFを制御し、ステータ13の各コイル18に対し順番に電流を流すことでロータ14を回転させる。   In the impact driver 1 configured as described above, when the trigger 5 is pushed in and the switch 4 is turned on, the motor 6 is supplied with power and the rotating shaft 19 rotates. That is, the microcomputer of the control board obtains the rotation detection signal indicating the position of the sensor permanent magnet 22 of the rotor 14 output from the rotation detection element of the sensor circuit board 23, acquires the rotation state of the rotor 14, and acquires the rotation According to the state, ON / OFF of each switching element is controlled, and the rotor 14 is rotated by supplying current to each coil 18 of the stator 13 in order.

すると、ピニオン35と噛合するプラネタリーギヤ53がインターナルギヤ52内で公転運動し、キャリア部50を介してスピンドル8を減速して回転させる。よって、ハンマ62も回転して爪が係合するアーム72を介してアンビル10を回転させ、ビットによるネジ締めが可能となる。ネジ締めが進んでアンビル10のトルクが高まると、ハンマ62が、ボール66をスピンドル8の内側カム溝65に沿って転動させながらコイルバネ63の付勢に抗して後退し、爪がアーム72から離れると、コイルバネ63の付勢と内側カム溝65の案内とにより、ハンマ62は前進しながら回転して爪を再びアーム72に係合させ、アンビル10に回転打撃力(インパクト)を発生させる。この繰り返しによってさらなる締め付けが可能となる。   Then, the planetary gear 53 meshing with the pinion 35 revolves within the internal gear 52 and decelerates and rotates the spindle 8 via the carrier portion 50. Therefore, the hammer 62 is also rotated to rotate the anvil 10 via the arm 72 engaged with the claw, and screwing with a bit becomes possible. As screw tightening progresses and the torque of the anvil 10 increases, the hammer 62 retracts against the bias of the coil spring 63 while rolling the ball 66 along the inner cam groove 65 of the spindle 8, and the claw is the arm 72 The hammer 62 rotates forward to engage the claw again with the arm 72 by the bias of the coil spring 63 and the guide of the inner cam groove 65 to generate a rotational impact force (impact) on the anvil 10 . This repetition enables further tightening.

そして、ここではハンマケース39内に収容されるグリスがピニオン35とインターナルギヤ52とを潤滑するため、このグリスはスピンドル8の有底孔51内にも配置される。よって、インパクト発生時にハンマ62がスピンドル8に沿って前後退する際に、スピンドル8の外周部のグリスが取り除かれることがあっても、新たなグリスが有底孔51からグリス供給路80,80を介してハンマ62の内周部に供給される。特に、ハンマ62の凹溝81によってグリスがハンマ62の内周部に貯留しやすくなる。従って、インパクト発生時でもハンマ62の内周部の潤滑は維持される。   Here, the grease accommodated in the hammer case 39 lubricates the pinion 35 and the internal gear 52 so that the grease is also disposed in the bottomed hole 51 of the spindle 8. Therefore, even when grease on the outer peripheral portion of the spindle 8 is removed when the hammer 62 moves backward along the spindle 8 at the time of impact occurrence, new grease is supplied from the bottomed hole 51 to the grease supply passage 80, 80. Is supplied to the inner peripheral portion of the hammer 62 via the In particular, the concave groove 81 of the hammer 62 makes it easy for the grease to be stored in the inner peripheral portion of the hammer 62. Therefore, even when an impact occurs, the lubrication of the inner peripheral portion of the hammer 62 is maintained.

このように、上記形態のインパクトドライバ1によれば、ハンマ62の内周部にグリスを供給するためのグリス供給路80を設けたことで、ハンマ62の内周部に確実にグリスを供給でき、好適な潤滑性を維持することができる。   Thus, according to the impact driver 1 of the above embodiment, by providing the grease supply passage 80 for supplying grease to the inner peripheral portion of the hammer 62, the grease can be reliably supplied to the inner peripheral portion of the hammer 62. And maintain favorable lubricity.

なお、上記形態では、グリス供給路80をスピンドル8の軸線と直交状に形成しているが、図5に示すように、グリス供給路80,80をスピンドル8の軸線から傾斜させて形成することもできる。この場合、スピンドル8の回転により、ハンマ62の内周部へ少しずつ供給される。また、図6に示すように、ハンマ62の前進位置でグリス供給路80の開口がハンマ62側の凹溝81と重なるように図5よりも前方に設けてもよい。このようにすれば凹溝81にグリスが溜まりやすい。
また、グリス供給路80の開口は必ずしも常にハンマ62の内周部と重なる構造に限らず、図7に示すように、グリス供給路80を図1よりも後方に設けて、ハンマ62の前進位置では開口がハンマ62の内周部と重ならず、二点鎖線で示すハンマ62の後退位置で開口が当該内周部と重なるようにしてもよい。
In the above embodiment, although the grease supply passage 80 is formed to be orthogonal to the axis of the spindle 8, as shown in FIG. 5, the grease supply passages 80, 80 are formed to be inclined from the axis of the spindle 8. You can also. In this case, the rotation of the spindle 8 supplies the inner peripheral portion of the hammer 62 little by little. Further, as shown in FIG. 6, the opening of the grease supply passage 80 may be provided forward of FIG. 5 so that the opening of the grease supply passage 80 overlaps the concave groove 81 on the hammer 62 side when the hammer 62 is advanced. In this way, grease tends to be accumulated in the concave groove 81.
Further, the opening of the grease supply passage 80 is not necessarily always overlapped with the inner peripheral portion of the hammer 62. As shown in FIG. 7, the grease supply passage 80 is provided at the rear of FIG. In this case, the opening may not overlap with the inner peripheral portion of the hammer 62, and the opening may overlap with the inner peripheral portion at the retracted position of the hammer 62 indicated by a two-dot chain line.

さらに、スピンドル8の有底孔51側からに限らず、図8に示すように、スピンドル8の前側有底孔76を後方へ延ばして、そこから開口がハンマ62の内周部に達するグリス供給路80を傾斜状に形成してもよい。このようにすればアンビル10とスピンドル8の潤滑用のグリスがハンマ62内周部に供給される。
加えて、図9に示すように、有底孔51と前側有底孔76と連通してスピンドル8の軸心を貫通する貫通孔82を形成し、この貫通孔82から直交状にグリス供給路80を設けることもできる。この場合、スピンドル8の前側と後側との両方からグリスが供給されるし、スピンドル8の軽量化にも繋がる。但し、貫通孔82によってアンビル10の嵌合孔75に達したグリスがスピンドル8の前端を回り込んでハンマ62の内周部に達するため、スピンドル8のグリス供給路80は省略することもできる。
Furthermore, not only from the bottomed hole 51 side of the spindle 8, but as shown in FIG. 8, the front bottomed hole 76 of the spindle 8 is extended backward, and grease is supplied from the opening to the inner periphery of the hammer 62 The passage 80 may be sloped. In this way, lubricating grease for the anvil 10 and the spindle 8 is supplied to the inner periphery of the hammer 62.
In addition, as shown in FIG. 9, a through hole 82 communicating with the bottomed hole 51 and the front bottomed hole 76 and penetrating the axial center of the spindle 8 is formed, and a grease supply passage is orthogonally formed from the through hole 82. 80 can also be provided. In this case, the grease is supplied from both the front side and the rear side of the spindle 8 and the weight reduction of the spindle 8 is also achieved. However, since the grease reaching the fitting hole 75 of the anvil 10 by the through hole 82 wraps around the front end of the spindle 8 and reaches the inner peripheral portion of the hammer 62, the grease supply passage 80 of the spindle 8 can be omitted.

そして、スピンドル8側にグリス供給路を形成する構造に限らず、図10に示すように、ハンマ62側に、ハンマ62の溝67と内周部とを連通させるグリス供給路83を直交状に形成することも考えられる。
なお、これらの各形態において、グリス供給路は一対に限らず、3カ所以上設けてもよいし、逆に1カ所だけ設けてもよい。また、ハンマ62の凹溝81はなくても良い。
Then, the grease supply passage is not limited to the structure in which the grease supply passage is formed on the spindle 8 side, but as shown in FIG. 10, the grease supply passage 83 communicating the groove 67 of the hammer 62 and the inner peripheral portion is made orthogonal to the hammer 62 side. It is also conceivable to form.
In each of these embodiments, the grease supply passage is not limited to a pair, and may be provided in three or more places, or conversely in one place. Further, the concave groove 81 of the hammer 62 may not be present.

一方、アンビル10のアーム72を受けるワッシャ74の保持は、前筒部40の後端内周に保持部73を突設する構造に限らず、図11に示すように、前筒部40の後端外側に段部84を形成し、その段部84の内側にワッシャ74の外面を嵌合させることで行うこともできる。
また、このような保持部や段部を利用する構造に限らず、図12に示すように、軸受71を長くするか或いは後方へずらすかして軸受71の後端をハンマケース39の前筒部40の後端面よりも後方へ突出させ、その軸受71にワッシャ74を嵌合させて位置決めを図ることもできる。この場合、ハンマケース39の形状が図1や図11の場合よりも簡略化し、アンビル10が高精度に回転できる構造を維持しつつ、軸長の短縮化が可能となる。
On the other hand, the holding of the washer 74 for receiving the arm 72 of the anvil 10 is not limited to the structure in which the holding portion 73 is protruded on the inner periphery of the rear end of the front cylinder portion 40, as shown in FIG. It can also be performed by forming a step 84 outside the end and fitting the outer surface of the washer 74 inside the step 84.
Further, the structure is not limited to such a structure using the holding portion or the step portion, but as shown in FIG. 12, the rear end of the bearing 71 is extended by moving the bearing 71 long or backward. It can also be made to project more rearward than the rear end face of the portion 40, and the washer 74 can be fitted to the bearing 71 for positioning. In this case, the shape of the hammer case 39 is simplified as compared with the case of FIGS. 1 and 11, and the axial length can be shortened while maintaining the structure in which the anvil 10 can be rotated with high accuracy.

そして、正逆切替レバー42の案内構造も、図13,14に示すように、正逆切替レバー42の後面中央に突起85を突設し、この突起85を、半割ハウジング11aから一体に突設したガイド片86の下面に接触した状態で摺動させることで実現することもできる。ここではガイド片86の下面に設けた凹部86aに突起85が嵌合し、凹部86a内の右壁86bと左壁86cとが正逆切替レバー42の左右のストッパとなっている。
このようにすれば、上面中央に切欠部46を形成してコンパクトにした正逆切替レバー42の左右の摺動性が向上する。
また、正逆切替レバー42は、ハンマケース39の下面と左右方向に重ならせても差し支えない。
これらの構造により、以下の構成も発明として捉えられる。
(1)ワッシャの内周側にニードルベアリングが配置される構成。
(2)正逆切替レバーを前部及び/又は後部でハウジングによりガイドする構成。
(3)ハンマケースの突起の下方に正逆切替レバーのガイド部を設ける構成。
(4)正逆切替レバーの係合突起をガイドする構成。
Further, as shown in FIGS. 13 and 14, the guide structure of the forward / reverse switching lever 42 also has a projection 85 projecting at the center of the rear surface of the forward / reverse switching lever 42, and this projection 85 integrally projects from the half housing 11a. It can also be realized by sliding in contact with the lower surface of the provided guide piece 86. Here, the projection 85 is fitted in the recess 86 a provided on the lower surface of the guide piece 86, and the right wall 86 b and the left wall 86 c in the recess 86 a serve as the left and right stoppers of the forward / reverse switching lever 42.
In this way, the left and right slidability of the forward / reverse switching lever 42 made compact by forming the notch 46 at the center of the upper surface is improved.
The forward / reverse switching lever 42 may be overlapped with the lower surface of the hammer case 39 in the left-right direction.
With these structures, the following configurations are also considered as inventions.
(1) The needle bearing is disposed on the inner peripheral side of the washer.
(2) A configuration in which the forward / reverse switching lever is guided by the housing at the front and / or the rear.
(3) A configuration in which the guide portion of the forward / reverse switching lever is provided below the protrusion of the hammer case.
(4) The structure which guides the engagement protrusion of a forward / reverse switching lever.

その他、電動工具としてはインパクトドライバに限らず、ハンマによる打撃機構を備えたものであれば、インパクトレンチ等の他のインパクト工具にも本発明は適用可能である。また、上記(2)(4)の発明については、ドライバドリル等の電動工具にも適用できる。   In addition, the present invention can be applied to other impact tools such as an impact wrench as long as the power tool is not limited to the impact driver, and provided that it has an impact mechanism by a hammer. The inventions of (2) and (4) can also be applied to a power tool such as a driver drill.

1・・インパクトドライバ、2・・本体部、3・・グリップ部、6・・モータ、7・・遊星歯車減速機構、8・・スピンドル、9・・打撃機構、10・・アンビル、11・・本体ハウジング、13・・ステータ、14・・ロータ、19・・回転軸、35・・ピニオン、39・・ハンマケース、40・・前筒部、42・・正逆切替レバー、51・・有底孔、62・・ハンマ、63・・コイルバネ、73・・保持部、74・・ワッシャ、76・・前側有底孔、80,83・・グリス供給路、81・・凹溝、82・・貫通孔。   1 · · · Impact driver, 2 · · · body portion · 3 · · · grip portion 6 · · · motor 7 · · planetary gear reduction mechanism 8 · · · spindle 9 · · striking mechanism 10 · · anvil 11 · · · Body housing 13 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · switching lever, 51 · · · bottomed Hole · · · · hammer · 63 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 80 Hole.

Claims (2)

モータと、
前記モータにより回転するスピンドルと、
前記スピンドルに対して前後移動可能なハンマと、
前記ハンマが回転方向に係合するアームを後端に有し、前記ハンマの前方側に配置されるアンビルと、
軸受を介して前記アンビルを軸支する前筒部を有し、前記ハンマ及び前記アームが収容されるハンマケースと、を備えたインパクト工具であって、
前記前筒部の後面に、リング状の保持部が突設され、
前記保持部の外側に、前記アームを受けるワッシャが嵌合されて、
前記軸受がニードルベアリングであり、そのニードルベアリングの径方向外側に、前記保持部及び前記ワッシャが配置されていると共に、前記ニードルベアリングの後端は、前記保持部の後端よりも前側に位置していることを特徴とするインパクト工具。
Motor,
A spindle rotated by the motor;
A hammer movable back and forth with respect to the spindle;
An anvil at the rear end of the hammer having an arm engaged in a rotational direction, the anvil disposed on the front side of the hammer;
An impact tool comprising: a front cylindrical portion pivotally supporting the anvil via a bearing; and a hammer case in which the hammer and the arm are accommodated,
A ring-shaped holding portion is protruded from the rear surface of the front cylinder portion,
A washer for receiving the arm is fitted to the outside of the holding portion,
The bearing is a needle bearing, and the holding portion and the washer are disposed radially outward of the needle bearing, and the rear end of the needle bearing is located on the front side of the rear end of the holding portion Impact tool that is characterized by
モータと、
前記モータにより回転するスピンドルと、
前記スピンドルに対して前後移動可能なハンマと、
前記ハンマが回転方向に係合するアームを後端に有し、前記ハンマの前方側に配置されるアンビルと、
軸受を介して前記アンビルを軸支する前筒部を有し、前記ハンマ及び前記アームが収容されるハンマケースと、を備えたインパクト工具であって、
前記前筒部の後面に、リング状の保持部が突設され、
前記保持部の外側に、前記アームを受けるワッシャが嵌合されて、
前記軸受がニードルベアリングであり、そのニードルベアリングの径方向外側に、前記保持部及び前記ワッシャが配置されていると共に、前記ワッシャの径方向外側で前記ハンマケースの内周との間には、リング状の隙間が形成されて、前記ワッシャは、正面視の全体がアームの回転領域と前後方向にオーバーラップしていることを特徴とするインパクト工具。
Motor,
A spindle rotated by the motor;
A hammer movable back and forth with respect to the spindle;
An anvil at the rear end of the hammer having an arm engaged in a rotational direction, the anvil disposed on the front side of the hammer;
An impact tool comprising: a front cylindrical portion pivotally supporting the anvil via a bearing; and a hammer case in which the hammer and the arm are accommodated,
A ring-shaped holding portion is protruded from the rear surface of the front cylinder portion,
A washer for receiving the arm is fitted to the outside of the holding portion,
The bearing is a needle bearing, and the holding portion and the washer are disposed radially outward of the needle bearing, and a ring is disposed radially outward of the washer and against the inner periphery of the hammer case. An impact tool characterized in that a gap of a shape of a circle is formed, and the washer is overlapped in the front-rear direction with the rotation area of the arm as a whole in a front view.
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