JP6731966B2 - combine - Google Patents

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本発明は、刈取穀稈を脱穀処理して得られた穀粒を回収するように構成されているコンバインに関する。 The present invention relates to a combine configured to collect grains obtained by threshing a cut grain culm.

上記コンバインは、機体前部の刈取部により植立穀稈を刈り取り、脱穀装置の内部で駆動回転する扱胴により刈取穀稈の穂先部を扱くことにより脱穀処理して、その脱穀処理により得られた穀粒を脱穀装置の横側に備えられた穀粒タンクに向けて搬送して貯留するように構成されている。そして、このようなコンバインにおいて、脱穀処理して得られた穀粒の一部を機体内部の存在予定箇所からサンプリングする構成として、例えば、特許文献1に示されるように構成されたものがあった。 The combine harvester cuts the planted culm by the mowing unit in the front of the machine, threshing by handling the tip of the cultivated culm by the handling barrel that is driven and rotated inside the threshing device, and obtains by the threshing process. It is configured to convey and store the obtained grains toward a grain tank provided on the side of the threshing device. Then, in such a combine, as a configuration in which a part of the grain obtained by the threshing process is sampled from a planned location inside the machine body, for example, there is one configured as shown in Patent Document 1. ..

すなわち、脱穀処理した穀粒を貯留する存在予定箇所の一例としての穀粒タンクの内部において、脱穀装置から穀粒タンクに跳ね飛ばし状態で搬入されてくる穀粒を計測対象として、穀粒取り入れ用の一対の受け止め用のスクリューを水平方向に並ぶ状態で備えて、跳ね飛ばし供給される穀粒を受け止めて一対のスクリューにて載置しながら計測箇所にまで横送りさせ、計測箇所にて穀粒を押し潰しながら例えば水分量等の穀粒の内部品質を計測する計測装置が備えられ、計測後の穀粒は外部に排出されるように構成されていた。 That is, inside the grain tank as an example of a planned presence location for storing the grain subjected to threshing treatment, the grain that is carried in from the threshing device to the grain tank in a state of being bounced off is measured and is used for grain incorporation. It is equipped with a pair of receiving screws in a line in the horizontal direction, receives the grains that are splashed and fed, and feeds them horizontally with a pair of screws and feeds them horizontally to the measurement point, and at the measurement point A measuring device for measuring the internal quality of the grain such as the amount of water while crushing the grain was provided, and the grain after the measurement was configured to be discharged to the outside.

上記従来構成は、刈取作業の実行中に計測装置により穀粒の内部品質を計測するようにして、収穫される穀粒の状態を検出してその情報を有効に利用することができるようにしたものである。 In the above conventional configuration, the internal quality of the grain is measured by the measuring device during the execution of the reaping work, and the state of the grain to be harvested is detected and the information can be effectively used. It is a thing.

特開平11−266668号公報JP, 11-266668, A

しかし、上記従来構成では、脱穀処理した穀粒の中から計測対象となる穀粒をサンプリングして、内部品質を計測したのちに、計測が終了した穀粒を外部に排出させるようになっているので、サンプリングされた穀粒が廃棄されるので無駄なものになってしまう不利があった。 However, in the above-described conventional configuration, the grain to be measured is sampled from among the grains subjected to threshing processing, and after measuring the internal quality, the grain after the measurement is discharged to the outside. Therefore, there is a disadvantage that the sampled grain is discarded and is wasted.

本発明の目的は、計測対象となる穀粒を無駄にすることなく、刈取作業の実行中に穀粒の内部品質を計測することが可能となるコンバインを提供する点にある。 An object of the present invention is to provide a combine capable of measuring the internal quality of a grain during execution of a cutting operation without wasting the grain to be measured.

本発明に係るコンバインは、刈取穀稈を脱穀処理して得られた穀粒を回収して、搬送装置によって搬送し、穀粒タンクの貯留用空間に貯留するように構成されているものであって、前記脱穀処理して得られた穀粒の一部を前記貯留用空間から計測対象として計測対象空間にサンプリングするサンプリング手段が備えられ、前記サンプリング手段にてサンプリングされた穀粒の内部品質を計測し、計測が終了したのちに、サンプリングした計測対象用の穀粒を前記計測対象空間から前記貯留用空間に放出するように構成され、前記サンプリング手段に、前記搬送装置によって前記貯留用空間に供給される穀粒の一部を受け止め保持する保持状態と穀粒を前記貯留用空間に戻す排出状態とに切り替え可能に構成された受け止め保持部と、前記受け止め保持部を前記保持状態と前記排出状態とに切り換え操作するアクチュエータと、前記受け止め保持部に穀粒が所定量以上供給されたことを検出する供給状態検出手段と、前記供給状態検出手段にて穀粒が所定量以上供給されたことが検出されると、穀粒の内部品質の計測を開始し、穀粒の内部品質の計測が終了した後に、前記受け止め保持部を排出状態に切り換えて穀粒を排出させて保持状態に戻す穀粒排出処理を実行するように前記アクチュエータを作動させる制御手段と、が備えられ、前記制御手段が、前記供給状態検出手段による検出処理と、穀粒の内部品質の計測処理と、前記穀粒排出処理とを、刈取作業走行を行いながら繰り返し実行するように構成され、前記搬送装置が、穀粒を、前記穀粒タンクの上部に形成された供給口から前記穀粒タンク内に供給するように構成され、かつ、前記受け止め保持部が、前記供給口よりも低い箇所に位置する状態で備えられている点にある。 The combine according to the present invention is configured to collect the grain obtained by threshing the cut grain culm, convey the grain by the conveying device, and store the grain in the storage space of the grain tank. Then, a sampling unit for sampling a part of the grain obtained by the threshing process from the storage space to the measurement target space as a measurement target is provided, and the internal quality of the grain sampled by the sampling unit is measured. After the measurement, after the measurement is completed, the sampled grain for the measurement target is configured to be discharged from the measurement target space to the storage space, and the sampling means, to the storage space by the transport device. A receiving and holding portion configured to be able to switch between a holding state for receiving and holding a part of the supplied grain and a discharging state for returning the grain to the storage space, and the receiving and holding portion for the receiving and holding portion and the discharging state. An actuator for switching to a state, a supply state detecting means for detecting that a predetermined amount or more of grains have been supplied to the receiving and holding portion, and a predetermined amount or more of grains have been supplied by the supply state detecting means. When is detected, the measurement of the internal quality of the grain is started, and after the measurement of the internal quality of the grain is completed, the receiving and holding unit is switched to the discharging state to discharge the grain and return to the holding state. A control unit that operates the actuator to execute a grain discharge process is provided, and the control unit includes a detection process by the supply state detection unit, a measurement process of the internal quality of the grain, and the grain discharge. The processing device is configured to be repeatedly executed while performing a cutting operation, and the transport device supplies the grain into the grain tank from a supply port formed at an upper portion of the grain tank. It is configured and the receiving and holding portion is provided in a state of being located at a position lower than the supply port.

第1特徴構成によれば、サンプリング手段によって脱穀処理して得られた穀粒の一部が穀粒タンクの貯留用空間にから計測対象としてサンプリングされる。そして、サンプリング手段によりサンプリングされた穀粒の内部品質が計測され、その計測が終了したのちに、サンプリング手段は計測が行われた穀粒を貯留用空間に戻す。 According to the first characteristic configuration, a part of the grain obtained through the threshing process by the sampling means is sampled as a measurement target from the storage space of the grain tank . The internal quality of the grain which has been sampled by the sampling means is measured, after which the measurement is completed, the sampling means returns the measurement is performed grain in storage space.

このように内部品質を計測するための計測対象用の穀粒をサンプリングしたのち、内部品質を計測し、且つ、計測したのちに穀粒を存在予定箇所に戻すようにしたので、計測対象となる穀粒を無駄にすることなく、刈取作業の実行中に穀粒の内部品質を計測することが可能となった。 After sampling the grain thus for the measurement object for measuring the internal quality, measures the inner part quality, and, since the back of the presence planned portion of the grain to then measured, and the measurement object It has become possible to measure the internal quality of the grain during the mowing operation without wasting the grain.

又、サンプリング手段は、保持状態に切り換えられた受け止め保持部により、穀粒タンクの外部から貯留用空間に供給される穀粒の一部を受け止め保持するようになっており、穀粒の内部品質が計測されたのちに、受け止め保持部を排出状態に切り換えることにより、穀粒を穀粒タンクの貯留用空間に戻すことができる。 Further, the sampling means, the holding portion receiving switched into the holding state, is adapted to hold receiving a portion of the grain to be supplied to the storage space from the outside of the grain tank, grain internal quality After the is measured , the receiving and holding unit is switched to the discharge state, whereby the grain can be returned to the storage space of the grain tank.

受け止め保持部に穀粒が所定量以上供給されたことが供給状態検出手段にて検出されると、内部品質の計測を行い、その後、アクチュエータを作動させることにより、受け止め保持部に受け止められている穀粒を排出させるとともに、その後は穀粒を受け止める状態に設定することができる。 When grain on the holding portion receiving is that it has been supplied than a predetermined amount is detected by the supply state detection means, it performs the measurement of the internal quality, then, by operating the actuator, and is received in the holder receiving It is possible to discharge the existing grains and set the state to receive the grains thereafter.

従って、制御手段により、上記したような内部品質の計測とアクチュエータによる開閉操作とを繰り返し実行することで、穀粒をサンプリングして内部品質を計測したのち穀粒を穀粒タンク内に戻すことを繰り返し行うことが可能となる。 Accordingly, the control means, by repeatedly performing the opening closing operation by internal quality measurement and actuator as described above, back into the grain tank grains After measuring the internal quality by sampling the grain It is possible to repeat that.

また、脱穀処理された穀粒が搬送装置により穀粒タンク内に搬送されるが、そのとき、穀粒タンクの上部に形成された供給口から穀粒タンク内に供給される。 Further, the grain subjected to the threshing process is transported into the grain tank by the transport device, but at that time, the grain is supplied into the grain tank from the supply port formed in the upper portion of the grain tank.

そして、受け止め保持部が供給口よりも低い箇所に位置する状態で備えられているから、受け止め保持部は供給される穀粒が受け止め保持部に向けて放出されることになり、受け止め保持部によって脱穀処理された穀粒の一部を適切に受け止め保持することができる。 Then, since the receiving and holding unit is provided in a state of being located at a position lower than the supply port, the receiving and holding unit will discharge the supplied grains toward the receiving and holding unit. It is possible to appropriately receive and hold a part of the threshed grain.

コンバインの全体側面図である。It is the whole side view of a combine. コンバインの全体平面図である。It is the whole top view of a combine. 穀粒タンクの正面図である。It is a front view of a grain tank. 穀粒タンクの一部切欠平面図である。It is a partially cutaway plan view of a grain tank. 穀粒タンクの重量計測箇所の縦断正面図である。It is a vertical front view of the weight measurement location of a grain tank. 穀粒タンクの重量計測箇所の斜視図である。It is a perspective view of the weight measurement location of a grain tank. 制御ブロック図である。It is a control block diagram. 内部品質計測装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of an internal quality measuring device. 穀粒タンクの一部切欠側面図である。It is a partially cutaway side view of a grain tank. 穀粒受け止め保持部の斜視図である。It is a perspective view of a grain receiving and holding part. 別実施形態の穀粒タンクの一部切欠側面図である。It is a partially cutaway side view of the grain tank of another embodiment.

以下、図面に基づいて、本発明に係るコンバインの実施形態について説明する。
図1及び図2に示すように、コンバインは、自脱型に構成され、左右一対のクローラ走行装置2を備えるとともに、機体前部に収穫対象の植立穀稈を刈り取り刈取穀稈を機体後方に向けて搬送する刈取部5が備えられ、その後方に、操縦部4、刈取穀稈を脱穀・選別する脱穀装置6、脱穀装置6にて選別回収された穀粒を貯留する穀粒タンク9、排ワラを処理する排ワラ処理装置7等が装備されている。そして、エンジン3、操縦部4、脱穀装置6、穀粒タンク9等が機体フレーム1にて載置支持される構成となっている。
Hereinafter, an embodiment of a combine according to the present invention will be described with reference to the drawings.
As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the combine is configured to be self-removing, and includes a pair of left and right crawler traveling devices 2, and at the front of the machine, the planted culms to be harvested are cut off and the harvested culms are removed from the rear of the machine. The harvesting unit 5 for transporting the grain toward the stalk is provided behind the control unit 4, the threshing device 6 for threshing/selecting the harvested culm, and the grain tank 9 for storing the grains sorted and collected by the threshing device 6. A waste straw processing device 7 for treating the waste straw is provided. The engine 3, the control unit 4, the threshing device 6, the grain tank 9, and the like are placed and supported on the machine body frame 1.

図示は省略するが、エンジン3からの動力が左右のクローラ走行装置2に伝達される一方、その走行用の伝動系から分岐した動力が刈取搬送用の伝動系を介して刈取部5に伝達され、さらに、エンジン3からの動力が脱穀装置6に伝達される一方、そこから分岐した動力が排ワラ処理装置7に伝達されるように伝動系が構成されている。 Although illustration is omitted, the power from the engine 3 is transmitted to the left and right crawler traveling devices 2, while the power branched from the traveling transmission system is transmitted to the mowing section 5 via the transmission system for cutting and conveying. Further, the power transmission system is configured such that the power from the engine 3 is transmitted to the threshing device 6 and the power branched from the power is transmitted to the waste straw processing device 7.

脱穀装置6は、刈取部5から搬送された刈取穀稈の株元側を図示しないフィードチェーンにより挟持して搬送しながら、扱室内で回転駆動される扱胴(図示せず)により穂先側を扱いて脱穀処理して、脱穀装置6の内部に備えられた選別機構(図示せず)による選別作用により、脱穀処理物を、単粒化した穀粒とワラ屑等の塵埃とに選別し、単粒化した穀粒を回収して穀粒タンク9に搬送して回収し、塵埃は機外に排出するように構成されている。又、脱穀処理されたあとの排ワラは排ワラ処理装置7にて細断処理されるように構成されている。 The threshing device 6 nips the root side of the cut culm conveyed from the reaping section 5 by a feed chain (not shown) and conveys the culm side by a handling cylinder (not shown) that is rotationally driven in the handling room. By handling and threshing, the threshing process is performed by a sorting mechanism (not shown) provided inside the threshing device 6 to sort the threshed product into single-grained grains and dust such as straw scraps. It is configured such that the single-grained grains are collected, conveyed to the grain tank 9 and collected, and the dust is discharged to the outside of the machine. Further, the discharged straw after the threshing processing is configured to be shredded by the discharged straw processing device 7.

図2に示すように、脱穀装置6の底部に一番物回収スクリュー10が備えられ、この一番物回収スクリュー10により穀粒を機体横幅方向に沿って穀粒タンク9側に横送り搬送するように構成され、又、脱穀装置6と穀粒タンク9との間には、一番物回収スクリュー10と図示しないベベルギア伝動機構により連動連結される状態で搬送装置としてのスクリューコンベア式の揚穀装置12が備えられている。 As shown in FIG. 2, the threshing device 6 is provided at the bottom thereof with a first-item recovery screw 10, and the first-item recovery screw 10 laterally feeds and conveys the grains along the machine width direction to the grain tank 9 side. Also, between the threshing device 6 and the grain tank 9, a screw conveyor type fried grain as a transport device is connected in a state of being interlockingly connected by a first item recovery screw 10 and a bevel gear transmission mechanism (not shown). A device 12 is provided.

そして、図2及び図4に示すように、一番物回収スクリュー10にて横送りされた穀粒は、揚穀装置12にて上方に搬送されて、その揚穀装置12の上端部に形成された吐出口13から穀粒タンク9の左側壁部9Aの上部に形成された供給口14を通して穀粒タンク9内に搬送するように構成されている。
図4に示すように、揚穀装置12の駆動軸12aの上端部には、穀粒を穀粒タンク9内に向けて跳ね飛ばす回転羽根12bが設けられ、穀粒を極力均した状態で穀粒タンク9内に貯留させることができるように構成されている。
Then, as shown in FIGS. 2 and 4, the grains laterally fed by the first-object recovery screw 10 are conveyed upward by the grain lifting device 12 and formed on the upper end portion of the grain lifting device 12. The discharge port 13 is configured to be conveyed into the grain tank 9 through a supply port 14 formed on the left side wall portion 9A of the grain tank 9.
As shown in FIG. 4, a rotary blade 12b is provided at the upper end of the drive shaft 12a of the grain lifting device 12 to bounce the grain toward the inside of the grain tank 9, and the grain is smoothed as much as possible. It is configured so that it can be stored in the grain tank 9.

図1に示すように、穀粒タンク9の底部に穀粒を機体後方側に向けて搬送する搬出用底スクリュー15が備えられ、穀粒タンク9の機体後部側に、搬出用底スクリュー15とベベルギア伝動機構(図示せず)を介して連動連結される状態で、搬送終端部から穀粒を揚上搬送する縦送りスクリューコンベア16が備えられている。又、縦送りスクリューコンベア16の上部には、揚上搬送された穀粒を横送り搬送して先端の排出口17から排出する横送りスクリューコンベア18の基端部が水平軸芯P1周りで上下揺動自在にベベルギア伝動機構(図示せず)を介して連動連結されている。 As shown in FIG. 1, the bottom of the grain tank 9 is provided with a carry-out bottom screw 15 for transporting the grain toward the rear side of the machine body, and the carry-out bottom screw 15 is provided on the machine body rear side of the grain tank 9. A vertical feed screw conveyor 16 is provided for lifting and transporting the grain from the transporting end portion in a state of being interlocked and coupled via a bevel gear transmission mechanism (not shown). Further, on the upper portion of the vertical feed screw conveyor 16, the base end portion of the horizontal feed screw conveyor 18 which horizontally feeds and conveys the lifted grain and discharges it from the discharge port 17 at the tip is vertically moved around the horizontal axis P1. The bevel gear transmission mechanism (not shown) is rotatably connected in an interlocking manner.

つまり、穀粒タンク9内に貯留される穀粒は、搬出用底スクリュー15、縦送りスクリューコンベア16、及び、横送りスクリューコンベア18により搬送されて排出口17から外部に排出することができるように構成されている。 That is, the grains stored in the grain tank 9 can be conveyed by the carry-out bottom screw 15, the vertical feed screw conveyor 16 and the horizontal feed screw conveyor 18 and discharged from the discharge port 17 to the outside. Is configured.

縦送りスクリューコンベア16は、減速機付きの電動モータ19の作動により縦軸芯P2周りで回動操作可能に構成され、横送りスクリューコンベア18は油圧シリンダ20により基端部の水平軸芯P1周りで上下揺動操作可能に構成されており、横送りスクリューコンベア18を旋回操作並びに昇降操作させて排出口17の位置を変更させることにより、穀粒を機外の運搬用トラック等に排出させることができる。 The vertical feed screw conveyor 16 is configured to be rotatable around a vertical axis P2 by the operation of an electric motor 19 with a speed reducer, and the horizontal feed screw conveyor 18 is rotated by a hydraulic cylinder 20 around a horizontal axis P1 at the base end. The horizontal feed screw conveyor 18 is rotated and moved up and down to change the position of the discharge port 17 so that the grains are discharged to a transport truck or the like outside the machine. You can

図1に示すように、穀粒タンク9の後側壁部9Cの下部には、搬出用底スクリュー15と縦送りスクリューコンベア16とを連動連結する図示しないベベルギア伝動機構を内装するとともに、穀粒タンク9の後方に突出して露出する搬出用底スクリュー15の後端部並びに縦送りスクリューコンベア16の始端部を覆うベベルギアケース24が連結されている。このベベルギアケース24には、その底部から下方に向けて延出する円筒状の支軸部24Aが一体形成されている。 As shown in FIG. 1, a bevel gear transmission mechanism (not shown) interlockingly connecting the carry-out bottom screw 15 and the vertical feed screw conveyor 16 is installed in the lower portion of the rear side wall portion 9C of the grain tank 9, and the grain tank A bevel gear case 24 is connected to cover the rear end of the carry-out bottom screw 15 that projects rearward of the vehicle 9 and the start end of the vertical feed screw conveyor 16. The bevel gear case 24 is integrally formed with a cylindrical support shaft portion 24A extending downward from the bottom portion thereof.

機体フレーム1にはベベルギアケース24の支軸部24Aを相対回転可能に支持する軸支部1Gが備えられ、穀粒タンク9は、上下向きの支軸となるベベルギアケース24の支軸部24Aを支点にした左右方向への揺動操作が可能となるように機体フレーム1に支持される構成となっている。 The machine body frame 1 is provided with a shaft support portion 1G that supports the support shaft portion 24A of the bevel gear case 24 so as to be relatively rotatable, and the grain tank 9 supports the support shaft portion 24A of the bevel gear case 24 that serves as a vertically oriented support shaft. It is configured to be supported by the machine body frame 1 so that the swinging operation in the left-right direction can be performed.

このような構成から、穀粒タンク9は、その後端に位置するベベルギアケース24の支軸部24Aを支点にして機体前部側を左右方向に揺動変位させることにより、機体内方側に引退して左側壁部9Aが脱穀装置6に隣接して供給口14が揚穀装置12の吐出口13に連通する作業位置と、横側外方に張り出して前部側が脱穀装置6から離間してエンジン3の後方及び脱穀装置6の右側方を開放するメンテナンス位置とにわたって位置変更自在に構成されている(図2参照)。 With such a configuration, the grain tank 9 is retracted toward the inside of the machine body by swinging and displacing the front side of the machine body in the left-right direction with the support shaft portion 24A of the bevel gear case 24 located at the rear end as a fulcrum. Then, the left side wall 9A is adjacent to the threshing device 6 and the working position in which the supply port 14 communicates with the discharge port 13 of the fried device 12 and the lateral side overhang and the front side is separated from the threshing device 6. The position can be freely changed over to the maintenance position where the rear side of the engine 3 and the right side of the threshing device 6 are opened (see FIG. 2 ).

但し、図3に示すように、エンジン3からの動力を搬出用底スクリュー15に伝える伝動状態と伝動を遮断する遮断状態とに切り換え自在なベルトテンション式の排出クラッチ70が備えられるので、穀粒タンク9を作業位置からメンテナンス位置に切り換えるときは、予め、この排出クラッチ70を遮断状態に切り換えたのち伝動ベルト71を取り外しておくことになる。又、図3に示すように、穀粒タンク9の底部及び左側壁部9Aの近傍には、穀粒タンク9が作業位置に切り換えられた状態でロックするバネ係合式のロック機構72,73が備えられている。 However, as shown in FIG. 3, since a belt tension type discharge clutch 70 that can be switched between a transmission state in which the power from the engine 3 is transmitted to the unloading bottom screw 15 and a disconnection state in which the transmission is cut off is provided, the grain When switching the tank 9 from the working position to the maintenance position, the discharge belt 70 is switched to the disengaged state, and then the transmission belt 71 is removed. Further, as shown in FIG. 3, near the bottom portion of the grain tank 9 and the left side wall portion 9A, spring engagement type locking mechanisms 72 and 73 for locking the grain tank 9 in a state where the grain tank 9 is switched to the working position are provided. It is equipped.

そして、このコンバインでは、穀粒タンク9に貯留される穀粒の重量を計測する重量計測手段としてのロードセル25が、作業位置に位置する穀粒タンク9の荷重を受け止めて重量を計測可能な状態で機体フレーム1に備えられており、穀粒タンク9がメンテナンス位置から作業位置に向けて回動するに伴って、穀粒タンク9の下端部を受け止め支持しながらロードセル25にて重量計測が可能な所定位置まで案内する受け止め案内体26が備えられている。 In this combine, the load cell 25 as a weight measuring means for measuring the weight of the grain stored in the grain tank 9 can receive the load of the grain tank 9 located at the working position and measure the weight. The load cell 25 is provided in the machine body frame 1 to measure the weight with the load cell 25 while receiving and supporting the lower end of the grain tank 9 as the grain tank 9 rotates from the maintenance position toward the working position. A receiving guide body 26 is provided for guiding to a predetermined position.

図3及び図5に示すように、受け止め案内体26にて案内される穀粒タンク9の下端支持部は、水平軸芯周りで回転可能に支持されて受け止め案内体26上を転動可能なローラ27にて構成されている。このローラ27は、穀粒タンク9の前側下部に取り付けられた支持部材21に対して、その支持部材21の下端部よりも下方に突出する状態で横向き支持軸28により回動自在に支持されている。又、このローラ27は、穀粒タンク9が作業位置にあるとき、穀粒タンク9の機体前後方向視で穀粒タンク9の左右幅方向の略中央部に下方に位置する状態で設けられている。尚、支持部材21は、図3に示すように、穀粒タンク9の前側縦壁部9Bの下端部に固定され、穀粒タンク9の排出クラッチ70の伝動部材やロック機構72等を支持するものである。 As shown in FIGS. 3 and 5, the lower end support portion of the grain tank 9 guided by the receiving guide body 26 is rotatably supported around the horizontal axis and can roll on the receiving guide body 26. It is composed of rollers 27. The roller 27 is rotatably supported by a lateral support shaft 28 in a state of protruding below the lower end of the support member 21 with respect to the support member 21 attached to the lower front side of the grain tank 9. There is. When the grain tank 9 is at the working position, the roller 27 is provided in a state of being located at a substantially central portion in the left-right width direction of the grain tank 9 when viewed in the machine longitudinal direction of the grain tank 9. There is. As shown in FIG. 3, the support member 21 is fixed to the lower end of the front vertical wall portion 9B of the grain tank 9, and supports the transmission member of the discharge clutch 70 of the grain tank 9, the lock mechanism 72, and the like. It is a thing.

受け止め案内体26は、ロードセル25の上部に備えられる重量検知部25Aに対して上方から載置される荷重受け止め状態と、ロードセル25の上方を開放するように外方に退避する退避状態とに切り換え自在に設けられている。すなわち、図5及び図6に示すように、機体フレーム1における横幅方向外側部に設けられた前後向きフレーム部1Aにおける横外側面に前後一対のブラケット30が固定状態で設けられ、この前後のブラケット30により機体前後軸芯P4周りで回動自在に受け止め案内体26の基端部26Aが支持されている。 The receiving guide body 26 is switched between a load receiving state in which it is placed from above with respect to the weight detection unit 25A provided on the upper portion of the load cell 25 and a retracted state in which it is retracted outward so as to open the upper side of the load cell 25. It is provided freely. That is, as shown in FIGS. 5 and 6, a pair of front and rear brackets 30 are fixedly provided on the lateral outer surfaces of the front-back facing frame portion 1A provided on the lateral width direction outer portion of the machine body frame 1. A base end portion 26A of the receiving guide body 26 is supported by 30 so as to be rotatable around the machine front-rear axis P4.

そして、基端部26Aから一体的に延設される状態で案内載置部26Bが設けられ、受け止め案内体26が荷重受け止め状態に切り換えられると、図5の実線にて示すように、案内載置部26Bが基端部26Aよりも機体内方側に位置する状態となり、受け止め案内体26が退避状態に切り換えられると、図5の仮想線にて示すように、案内載置部26Bが基端部26Aよりも機体外方側に位置する状態となる。 Then, when the guide placing portion 26B is provided in a state of integrally extending from the base end portion 26A and the receiving guide body 26 is switched to the load receiving state, as shown by the solid line in FIG. When the placing portion 26B is positioned closer to the inside of the aircraft than the base end portion 26A and the receiving guide body 26 is switched to the retracted state, as shown by the phantom line in FIG. It is in a state of being located on the outer side of the machine body with respect to the end portion 26A.

図5に示すように、案内載置部26Bの上部案内面31は、荷重受け止め状態に切り換えられた状態で、穀粒タンク9がメンテナンス位置から作業位置に向けて回動するに伴って転動案内されるローラ27が上方に変位するように緩い傾斜角での傾斜状態となるように傾斜姿勢に形成されている。 As shown in FIG. 5, the upper guide surface 31 of the guide placing portion 26B rolls as the grain tank 9 rotates from the maintenance position to the working position in a state where the load receiving state is switched to. The roller 27 guided is formed in an inclined posture so that it is inclined at a gentle inclination angle so as to be displaced upward.

図5及び図6に示すように、荷重受け止め状態に切り換えられた受け止め案内体26の下方側に位置して重量検知部25Aにて受け止め案内体26を受け止める状態で、且つ、機体フレーム1における支持用フレーム部1Bにて本体部25Bが載置支持される状態でロードセル25が設けられている。このロードセル25は、穀粒タンク9が作業位置にあるとき、機体前後方向視で穀粒タンク9の略重心位置に対応する箇所に位置する状態で、支持用フレーム部1Bに対してフランジ部25Cをネジ止めすることにより着脱自在に取り付ける構成となっている。 As shown in FIGS. 5 and 6, the weight detection unit 25A is positioned below the receiving guide body 26 that has been switched to the load receiving state, and receives the receiving guide body 26 by the weight detection unit 25A. The load cell 25 is provided in a state in which the main body portion 25B is placed and supported by the use frame portion 1B. When the grain tank 9 is in the working position, the load cell 25 is located at a position corresponding to the approximate center of gravity of the grain tank 9 in the machine front-rear direction, and the load cell 25 is provided with a flange portion 25C with respect to the supporting frame portion 1B. It is configured to be attachable and detachable by screwing.

穀粒タンク9がメンテナンス位置から作業位置に向けて回動すると、ローラ27が案内載置部26Bの傾斜姿勢の上部案内面31に沿って転動案内され、ローラ27が少しだけ上方に持ち上がる状態で案内されることになる。そうすると、穀粒タンク9の荷重がローラ27及び受け止め案内体26を介してロードセル25の重量検知部25Aにて受け止められることになる。 When the grain tank 9 rotates from the maintenance position to the working position, the roller 27 is rolled and guided along the upper guide surface 31 of the inclined position of the guide placing portion 26B, and the roller 27 is lifted slightly upward. Will be guided in. Then, the load of the grain tank 9 is received by the weight detection unit 25A of the load cell 25 via the roller 27 and the receiving guide body 26.

このように作業位置にある穀粒タンク9の機体前部側の荷重が受け止め案内体26を介してロードセル25にて受け止められることになり、このロードセル25により穀粒タンク9に貯留されている穀粒の重量を計測することが可能な構成となっている。尚、穀粒タンク9を揺動可能に機体フレーム1に支持する支持箇所においては、穀粒タンク9が上下方向に少しだけ移動可能なように上下方向に融通があり、その融通を利用してロードセル25にて穀粒タンク9の荷重をそのまま受け止める構成とすることができ、貯留される穀粒の重量を計測可能な構成となっている。 In this way, the load on the front side of the machine body of the grain tank 9 in the working position is received by the load cell 25 via the receiving guide body 26, and the grains stored in the grain tank 9 by the load cell 25. It is configured to be able to measure the weight of the grain. In addition, at the support location where the grain tank 9 is swingably supported on the machine body frame 1, there is vertical accommodation so that the grain tank 9 can be slightly moved in the vertical direction. The load cell 25 can directly receive the load of the grain tank 9, and the weight of the stored grain can be measured.

ロードセル25の検出値は、コンバインの機体が傾斜すると、そのことに起因して誤差が生じるおそれがあるが、このような機体の傾斜に起因する計測誤差を修正するようになっている。つまり、図7に示すように、機体の左右傾斜角を検出する左右傾斜角センサ32と、前後傾斜角を検出する前後傾斜角センサ33とが備えられ、後述する制御装置57によって、前後傾斜角及び左右傾斜角の検出値と、予め実験等により求められた修正用の演算式とを用いて、ロードセル25の検出値を補正して、正確な穀粒の貯留量を求めるように構成されている。 The detection value of the load cell 25 may cause an error due to the tilt of the combine body, but the measurement error due to such tilt of the body is corrected. That is, as shown in FIG. 7, a left/right tilt angle sensor 32 for detecting the left/right tilt angle of the machine body and a front/rear tilt angle sensor 33 for detecting the front/rear tilt angle are provided, and the front/rear tilt angle is controlled by the control device 57 described later. Also, the detection value of the load cell 25 is corrected by using the detected values of the left and right inclination angles and the correction arithmetic expression previously obtained by experiments and the like, and the accurate storage amount of the grain is obtained. There is.

そして、刈取作業が行われるのに伴って穀粒の貯留量が逐次変化することになるが、ロードセル25によって検出され、それを補正して求められた穀粒の貯留量を操縦部4に備えられた表示装置34にて表示するように構成されている。ロードセル25は無段階に穀粒の貯留穀粒の重量を検出することができ、しかも、表示装置34は、多段階のレベルメータ表示あるいは数値表示等、少量ずつの変化も判るような高分解能の表示形態となっている。このように構成することで、刈取作業中だけでなく、例えば、作業開始時に表示装置34の表示内容を確認することで、少量であっても穀粒タンク9内に穀粒が残っているか否かをチェックすることもできる。 Then, although the storage amount of the grain will be sequentially changed as the mowing work is performed, the control unit 4 is provided with the storage amount of the grain which is detected by the load cell 25 and is corrected and obtained. The display device 34 is configured to display. The load cell 25 can detect the weight of the stored grains in a stepless manner, and the display device 34 has a high resolution, such as a multi-level level meter display or a numerical display, so that a small change can be recognized. It has a display form. With such a configuration, whether or not a small amount of grains remain in the grain tank 9 not only during the mowing work but also by confirming the display content of the display device 34 at the start of the work, for example. You can also check if.

このコンバインでは、脱穀処理して得られた穀粒の一部を機体内部の存在予定箇所の一例としての穀粒タンク9の貯留用空間Jから計測対象としてサンプリングするサンプリング手段SPと、サンプリング手段SPにてサンプリングされた穀粒の内部品質を計測する光学式の内部品質計測手段としての内部品質計測装置36が備えられ、サンプリング手段SPが、内部品質計測装置36による計測が終了したのちに、サンプリングした計測対象用の穀粒を穀粒タンク9の貯留用空間Jに戻すように構成されている。 In this combine, a sampling means SP for sampling a part of the grain obtained by the threshing process as a measurement target from the storage space J of the grain tank 9 as an example of a planned location inside the machine body, and a sampling means SP Is provided with an internal quality measuring device 36 as an optical internal quality measuring device for measuring the internal quality of the grain sampled by the sampling means SP, and sampling is performed after the measurement by the internal quality measuring device 36 is completed. The measured grain for measurement is returned to the storage space J of the grain tank 9.

そして、サンプリング手段SPが、穀粒タンク9内に備えられて、この穀粒タンク9の外部から貯留用空間Jに供給される穀粒の一部を受け止め保持する保持状態と、穀粒を貯留用空間Jに戻す排出状態とに切り替え可能に構成された受け止め保持部48を備えて構成され、内部品質計測装置36が、受け止め保持部48に保持されている穀粒を計測対象用の穀粒として穀粒の内部品質を計測するように構成されている。 Then, the sampling means SP is provided in the grain tank 9 and holds a state of holding and holding a part of the grain supplied from the outside of the grain tank 9 to the storage space J and holding the grain. The receiving/holding unit 48 configured to be switchable to the discharge state of returning to the working space J is configured, and the internal quality measuring device 36 uses the receiving/holding unit 48 to measure the grains held in the receiving/holding unit 48. Is configured to measure the internal quality of the grain.

又、受け止め保持部48が、外部から供給される穀粒の一部を回収可能なように上部が開口された有底箱状体49を備えて構成され、且つ、この有底箱状体49における底板50が穀粒を保持する閉状態と穀粒を下方に排出する開状態とに揺動自在に構成され、サンプリング手段SPが、底板50を開状態と閉状態とに切り換え操作するアクチュエータの一例としての減速式付きの電動モータ56、受け止め保持部48に穀粒が所定量以上供給されたことを検出する供給状態検出手段としての供給状態検出センサ60、その供給状態検出センサ60にて穀粒が所定量以上供給されたことが検出されると、内部品質計測装置36にて計測処理を実行させ、その後、底板50を開状態に切り換えて穀粒を排出させて閉状態に戻す穀粒排出処理を実行するように電動モータ56を作動させる制御手段としての制御装置57とを備えて構成されている。 Further, the receiving and holding unit 48 is configured to include a bottomed box-shaped body 49 having an open top so that a part of the grains supplied from the outside can be collected, and the bottomed box-shaped body 49 is provided. Is configured to be swingable between a closed state in which the grains are held and an opened state in which the grains are discharged downward, and the sampling means SP is an actuator for switching the bottom plate 50 between the open state and the closed state. An electric motor 56 with a deceleration type as an example, a supply state detection sensor 60 as a supply state detection unit that detects that a predetermined amount or more of grains have been supplied to the receiving and holding unit 48, and the supply state detection sensor 60 When it is detected that a predetermined amount or more of grains have been supplied, the internal quality measuring device 36 executes the measurement process, and then the bottom plate 50 is switched to the open state to discharge the grains and return to the closed state. A control device 57 is provided as a control means for operating the electric motor 56 so as to execute the discharging process.

以下、具体的な構成について説明する。
すなわち、図9に示すように、穀粒タンク9の貯留用空間Jを形成する壁部としての前側縦壁部9Bの外方側(前部側)に位置して、その前側縦壁部9Bに形成された光透過部35を介して穀粒タンク9に貯留される穀粒のうち計測対象空間Qに位置する穀粒の内部品質を計測可能な光学式の内部品質計測手段としての内部品質計測装置36が備えられている。
Hereinafter, a specific configuration will be described.
That is, as shown in FIG. 9, the front vertical wall portion 9B is located on the outer side (front side) of the front vertical wall portion 9B as a wall portion that forms the storage space J of the grain tank 9. Internal quality as an optical internal quality measuring means capable of measuring the internal quality of the grain located in the measurement target space Q among the grains stored in the grain tank 9 via the light transmitting portion 35 formed in A measuring device 36 is provided.

内部品質計測装置36は、穀粒タンク9の外部から光透過部35を通して内方に向けて光を投射する投光部Oと、穀粒タンク9の内部に位置する穀粒から光透過部35を通して外方に向けて放出される光を受光する受光部Iとを備えた反射型の内部品質計測装置36にて構成されている。 The internal quality measuring device 36 includes a light projecting unit O that projects light from the outside of the grain tank 9 toward the inside through the light transmitting unit 35, and a light transmitting unit 35 from the grain located inside the grain tank 9. It is configured by a reflection type internal quality measuring device 36 including a light receiving portion I that receives light emitted toward the outside through.

すなわち、図8に示すように、内部品質計測装置36は、赤外線光を測定用光線として放射するタングステン−ハロゲンランプを備えて構成される光源部37と、光源部37からの測定用光線及び穀粒からの拡散反射光を導く計測用プローブ38と、計測用プローブ38にて導かれた測定用光線を穀粒に照射するとともに、穀粒からの拡散反射光を受光して計測用プローブ38へ導く投受光アダプタ39と、計測用プローブ38にて導かれた拡散反射光の分光スペクトルを計測する分光計測部40と、分光計測部40で得られた分光スペクトルに基づいて穀粒に含まれる成分に基づく成分の演算処理を行う演算部41とを備えて構成されている。尚、図示はしないが、光源部37からの測定用光線を穀粒に照射する照射状態と照射しない非照射状態とに切り換え自在なシャッタ部が備えられている。 That is, as shown in FIG. 8, the internal quality measuring device 36 includes a light source unit 37 including a tungsten-halogen lamp that emits infrared light as a measuring light beam, and a measuring light beam and a grain from the light source unit 37. The measuring probe 38 that guides the diffusely reflected light from the grain and the measuring light beam that is guided by the measuring probe 38 are irradiated to the grain, and the diffusely reflected light from the grain is received to the measuring probe 38. A light emitting/receiving adapter 39 for guiding, a spectroscopic measuring section 40 for measuring a spectroscopic spectrum of diffuse reflected light guided by the measuring probe 38, and a component contained in the grain based on the spectroscopic spectrum obtained by the spectroscopic measuring section 40. And a calculation unit 41 that calculates the component based on Although not shown, a shutter unit is provided which can be switched between an irradiation state in which the measuring light beam from the light source unit 37 is irradiated onto the grain and a non-irradiation state in which the irradiation is not performed.

図8に示すように、計測用プローブ38は、照射用光ファイバ42と、受光用光ファイバ43とを備えて構成されている。照射用光ファイバ42と受光用光ファイバ43とは、照射用光ファイバ42における測定用光線の入射端部側及び受光用光ファイバ43における拡散反射光の出射端部側を除いた部分を、環状の照射用光ファイバ42の内部に受光用光ファイバ43が位置する同軸状に形成してあり、同軸状の先端面では、照射用光ファイバ42の環状の先端面とその内部の受光用光ファイバ43の円形状の先端面が面一になっている。 As shown in FIG. 8, the measuring probe 38 includes an irradiation optical fiber 42 and a light receiving optical fiber 43. The irradiation optical fiber 42 and the light receiving optical fiber 43 are ring-shaped parts except for the incident end side of the measuring light beam in the irradiation optical fiber 42 and the emission end side of the diffuse reflected light in the light receiving optical fiber 43. Of the irradiation optical fiber 42 is formed coaxially so that the light receiving optical fiber 43 is located inside the irradiation optical fiber 42, and the coaxial tip surface has an annular end surface of the irradiation optical fiber 42 and the light receiving optical fiber inside thereof. The circular tip end surface of 43 is flush.

投受光アダプタ39は、計測用プローブ38の先端に取り付けられ、外筒体39a、その外筒体39aの内部にその外筒体39aと間隔を隔てて同軸状に位置する内筒体39b、外筒体39aと内筒体39bとを連結する連結部材39c、計測用プローブ38と接続して固定する支持部材39d等を備えて構成されている。
内筒体39bは、筒内径及び筒外径が基端側のファイバ接続部に近づくほど小径となる略円錐形状に形成されるとともに、周壁の厚みが計測用プローブ38に近づくほど小となるように形成されており、内筒体39bの内周面及び外周面は光の反射が可能な鏡面に仕上げられている。外筒体39aも同様に、筒内径及び筒外径が基端側のファイバ接続部に近づくほど小径となる略円錐形状に形成され、外筒体39aの内周面は、光の反射が可能な鏡面に仕上げられている。そして、内筒体39bの先端部と外筒体39aの先端部とにより形成される環状の開口部を投光部Oとして、内筒体3bの内部側の先端開口部を受光部Iとして、夫々機能させるようにしている。
The light emitting/receiving adapter 39 is attached to the tip of the measuring probe 38, and has an outer cylindrical body 39a, an inner cylindrical body 39b located inside the outer cylindrical body 39a and coaxially spaced from the outer cylindrical body 39a, and an outer cylindrical body 39b. A connecting member 39c that connects the tubular body 39a and the inner tubular body 39b, a support member 39d that connects and fixes the measuring probe 38, and the like are configured.
The inner cylinder 39b is formed in a substantially conical shape in which the cylinder inner diameter and the cylinder outer diameter become smaller as they come closer to the fiber connecting portion on the base end side, and the thickness of the peripheral wall becomes smaller as they come closer to the measurement probe 38. The inner and outer peripheral surfaces of the inner cylindrical body 39b are mirror-finished so that light can be reflected. Similarly, the outer cylindrical body 39a is also formed into a substantially conical shape in which the inner diameter and the outer diameter of the cylinder become smaller as they come closer to the fiber connecting portion on the proximal end side, and the inner peripheral surface of the outer cylindrical body 39a can reflect light. It is finished in a specular surface. An annular opening formed by the tip of the inner tubular body 39b and the tip of the outer tubular body 39a is the light projecting portion O, and the tip end opening on the inner side of the inner tubular body 3b is the light receiving portion I. I try to make each work.

図8に示すように、投受光アダプタ39が穀粒タンク9の外部の光透過部35に対応する箇所に設置され、穀粒タンク9の外部から光透過部35を通して内方に向けて光を投射するとともに、穀粒タンク9の内部に位置する穀粒から光透過部35を通して外方に向けて放出される光を受光するように構成されている。 As shown in FIG. 8, the light emitting/receiving adapter 39 is installed at a location corresponding to the light transmitting portion 35 outside the grain tank 9, and emits light from the outside of the grain tank 9 to the inside through the light transmitting portion 35. It is configured to project light and to receive light emitted outward from the grain located inside the grain tank 9 through the light transmitting portion 35.

図8に示すように、内部品質計測装置36における投受光アダプタ39の穀粒タンク9の貯留用空間Jに対向する部分を除く他の外方側領域を覆う遮光部材からなるカバー体44が備えられている。このようなカバー体44を備えることにより、外部からの外乱光が穀粒に照射されて外乱光に起因して計測誤差が生じるおそれが少ないものとなる。 As shown in FIG. 8, a cover body 44 formed of a light shielding member that covers the outer side region of the internal quality measuring device 36 other than the portion of the light emitting and receiving adapter 39 facing the storage space J of the grain tank 9 is provided. Has been. By including such a cover body 44, it is less likely that ambient light from the outside is applied to the grain and a measurement error occurs due to the ambient light.

分光計測部40は、図示はしないが、受光用光ファイバ43にて導かれた拡散反射光を分光反射する回折格子や分光反射された各波長毎の光線束強度を検出するアレイ型受光素子等を備えて構成され、アレイ型受光素子は分光反射された拡散反射光を、同時に波長毎に受光するとともに波長毎の信号に変換して出力するように構成されている。つまり、受光した光の分光スペクトルデータを得ることができる。 Although not shown, the spectroscopic measurement unit 40 includes a diffraction grating that spectrally reflects diffusely reflected light guided by the light receiving optical fiber 43, an array type light receiving element that detects the spectrally reflected light flux intensity for each wavelength, and the like. The array type light receiving element is configured to simultaneously receive the spectrally reflected diffusely reflected light for each wavelength and to convert and output the signal for each wavelength. That is, it is possible to obtain the spectral spectrum data of the received light.

光透過部35を構成する透光部材としての透明ガラス板45は着脱自在に穀粒タンク9の前側縦壁部9Bに備えられている。つまり、図8に示すように、透明ガラス板45は前側縦壁部9Bに形成された凹部46に入り込ませカバー体44の連結用フランジ部44aにて挟み込む状態で、連結用フランジ部44aを前側縦壁部9Bにネジ47で締め付けて固定する構成となっており、ネジ47を取り外すことで透明ガラス板45を容易に取り外すことができるように構成されている。 The transparent glass plate 45 as a translucent member that constitutes the light transmissive portion 35 is detachably provided on the front vertical wall portion 9B of the grain tank 9. That is, as shown in FIG. 8, the transparent glass plate 45 is inserted into the concave portion 46 formed in the front vertical wall portion 9B and is sandwiched by the coupling flange portion 44a of the cover body 44, and the coupling flange portion 44a is front side. The vertical wall portion 9B is fastened and fixed to the vertical wall portion 9B with a screw 47, and the transparent glass plate 45 can be easily removed by removing the screw 47.

この内部品質計測装置36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って、近赤外光を穀粒に当てて、その透過光の分光分析に基づいて吸収スペクトルを解析して、その解析結果により、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判別して、それらに基づいて食味を計測するようになっている。そして、刈取作業に伴って連続的に穀粒タンク9内に供給される穀粒をサンプリングして、上記したような計測を行うようになっている。 The internal quality measuring device 36 measures the internal quality by using a component analysis method utilizing the absorption spectrum of near-infrared light. The absorption spectrum is analyzed based on the analysis, and the amounts of components such as water, protein and amylose contained in the grain are determined based on the analysis result, and the taste is measured based on them. Then, the grain supplied to the grain tank 9 is sampled continuously with the cutting operation, and the above-described measurement is performed.

計測処理について簡単に説明を加えると、穀粒からの光を受光して得られる計測分光スペクトルデータと予め設定されている基準スペクトルデータとから波長毎の吸光度を示す吸光度スペクトルデータを求め、それを二次微分した値のうちの特定波長の値と、予め対象となる成分毎に予め設定されている検量線とを用いて、穀粒に含まれる内部品質として、水分量、タンパク質、アミロース等の化学的成分の定量値を求め、さらに、それらの化学的成分の定量値から穀粒の食味評価値を求めることができる。 Briefly adding the measurement process, the absorption spectrum data showing the absorbance for each wavelength is obtained from the measurement spectrum data obtained by receiving the light from the grain and the preset reference spectrum data, and it is obtained. Using a value of a specific wavelength of the second-order differentiated value and a calibration curve set in advance for each target component, as the internal quality contained in the grain, water content, protein, amylose, etc. The quantitative value of the chemical components can be obtained, and the taste evaluation value of the grain can be obtained from the quantitative values of the chemical components.

尚、成分毎の複数の検量線は、次のようにして予め作成されることになる。つまり、内部品質計測装置36により実際に計測された吸光度スペクトルデータと、そのとき計測に使用された穀粒について破壊して成分分析した結果から得られた化学的成分の計測値とに基づいて、内部品質計測装置36の計測結果と実際の穀粒の化学的成分量との対応を示す検量線を作成するのである。 A plurality of calibration curves for each component will be created in advance as follows. That is, based on the absorbance spectrum data actually measured by the internal quality measuring device 36 and the measured value of the chemical component obtained from the result of the component analysis by destroying the grain used for the measurement at that time, The calibration curve showing the correspondence between the measurement result of the internal quality measuring device 36 and the actual chemical component amount of the grain is created.

そして、穀粒タンク9内部の光透過部35に対応する箇所に、脱穀処理された穀粒の一部を受け止め保持する保持状態と穀粒を穀粒タンク9内に排出する排出状態とに切り換え可能に構成された受け止め保持部48が設けられ、内部品質計測装置36が受け止め保持部48に受け止め保持されている穀粒の内部品質を計測するように構成されている。 Then, at a position corresponding to the light transmitting portion 35 inside the grain tank 9, a holding state for receiving and holding a part of the threshed grain and a discharging state for discharging the grain into the grain tank 9 are switched. The receiving and holding unit 48 configured to be capable is provided, and the internal quality measuring device 36 is configured to measure the internal quality of the grain received and held by the receiving and holding unit 48.

受け止め保持部48は、揚穀装置12の駆動軸12aの上端部に備えられた回転羽根12bにより穀粒タンク9内に穀粒が跳ね飛ばし供給される供給口14よりも低い箇所に位置する状態で備えられ、跳ね飛ばし供給される穀粒がこの受け止め保持部48にて受け止められ易くなるようにしている。 The receiving and holding unit 48 is located at a position lower than the supply port 14 through which the grains are splashed and supplied into the grain tank 9 by the rotary blade 12b provided at the upper end of the drive shaft 12a of the grain lifting device 12. The grains that are provided in the above and are blown and supplied are easily received by the receiving and holding portion 48.

前記受け止め保持部48は、外部から供給される穀粒の一部を回収可能なように上部が開口された有底箱状体49を備えて構成され、且つ、この有底箱状体49における底板50が穀粒を保持する閉状態と穀粒を下方に排出する開状態とに揺動自在に構成されている。 The receiving and holding unit 48 is configured to include a bottomed box-shaped body 49 having an open top so that a part of the grain supplied from the outside can be collected, and The bottom plate 50 is swingable between a closed state in which the grains are held and an open state in which the grains are discharged downward.

説明を加えると、図9及び図10に示すように、有底箱状体49が穀粒を受け止める計測対象空間Qの周面を形成する角筒部51と、計測対象空間Qの底部を形成する底板50とを備えて構成され、角筒部51が穀粒タンク9の前側縦壁部9Bに固定支持されており、底板50の端部が角筒部51に対して揺動自在に支持されている。角筒部51の穀粒タンク9の内方側の側面には、底板50を角筒部51の下部開口52を開放する開状態と下部開口52を閉じる閉状態とに切り換え操作自在な切り換え機構53が内装された駆動用ケーシング54が取付けられている。又、角筒部51のタンク外方側の側面には、内部品質計測用の光透過用の開口55が形成されている。 9 and 10, the bottomed box-shaped body 49 forms a rectangular tube portion 51 forming the peripheral surface of the measurement target space Q and the bottom of the measurement target space Q, as shown in FIGS. 9 and 10. And a bottom plate 50 for controlling the square tubular portion 51, the square tubular portion 51 is fixedly supported on the front vertical wall portion 9B of the grain tank 9, and the end portion of the bottom plate 50 is swingably supported with respect to the square tubular portion 51. Has been done. On a side surface of the square tubular portion 51 on the inner side of the grain tank 9, the bottom plate 50 can be switched between an open state in which the lower opening 52 of the square tubular portion 51 is opened and a closed state in which the lower opening 52 is closed. A drive casing 54 in which 53 is incorporated is attached. In addition, an opening 55 for light transmission for internal quality measurement is formed on the side surface of the rectangular tube portion 51 on the outer side of the tank.

前記切り換え機構53は、電動モータ56により底板50を開状態と閉状態とにわたって揺動操作自在に構成されており、駆動用ケーシング54の内部には、切り換え機構53に加えて、底板50が開状態にまで揺動したことを検出するとオンする開状態検出スイッチ58と、底板50が閉状態にまで揺動したことを検出するとオンする閉状態検出スイッチ59とが備えられている。 The switching mechanism 53 is configured such that the bottom plate 50 can be rocked by an electric motor 56 between open and closed states. Inside the driving casing 54, the bottom plate 50 is opened in addition to the switching mechanism 53. An open state detection switch 58 that is turned on when it is detected that the bottom plate 50 has been swung up to a closed state, and a closed state detection switch 59 that is turned on when it is detected that the bottom plate 50 is swung up to a closed state.

又、図7に示すように、電動モータ56の作動を制御する制御手段としてのマイクロコンピュータからなる制御装置57が備えられている。
この制御装置57による底板50の開閉操作について説明すると、開状態に切り換えるときは、閉状態にある底板50を開状態に向けて揺動させるように電動モータ56を作動させ、その後、開状態検出スイッチ58がオンすると、電動モータ56の作動を停止させる。逆に、閉状態に切り換えるときは、開状態にある底板50を閉状態に向けて揺動させるように電動モータ56を作動させ、その後、閉状態検出スイッチ59がオンすると、電動モータ56の作動を停止させる。
Further, as shown in FIG. 7, a control device 57 including a microcomputer as a control means for controlling the operation of the electric motor 56 is provided.
The opening/closing operation of the bottom plate 50 by the control device 57 will be described. When switching to the open state, the electric motor 56 is operated so as to swing the bottom plate 50 in the closed state toward the open state, and then the open state is detected. When the switch 58 is turned on, the operation of the electric motor 56 is stopped. On the contrary, when switching to the closed state, the electric motor 56 is operated so as to swing the bottom plate 50 in the open state toward the closed state, and then, when the closed state detection switch 59 is turned on, the electric motor 56 is operated. To stop.

受け止め保持部48の内部の上端部には、穀粒が所定量以上供給されたことを検出する供給状態検出手段としての供給状態検出センサ60が備えられ、受け止め保持部48の下方側箇所であって、開状態に切り換わったときの底板50の下端位置よりも少し下方側の位置に、その場所に穀粒が存在するか否かを検出する穀粒存否検出手段としての穀粒存否センサ61が備えられている。供給状態検出センサ60及び穀粒存否センサ61は夫々静電容量型の近接センサにて構成されている。 A supply state detection sensor 60 as a supply state detection unit that detects that a predetermined amount or more of grain has been supplied is provided at the upper end inside the receiving and holding unit 48, and is a lower side portion of the receiving and holding unit 48. And a grain presence/absence sensor 61 as a grain presence/absence detection unit that detects whether or not grain is present at a position slightly lower than the lower end position of the bottom plate 50 when the state is switched to the open state. Is provided. The supply state detection sensor 60 and the grain presence/absence sensor 61 are each configured by a capacitance type proximity sensor.

制御装置57は、穀粒存否センサ61にて穀粒の存在が検出されていなければ、刈取作業に伴って受け止め保持部48に穀粒が所定量以上供給されたことが供給状態検出センサ60にて検出される毎に、内部品質計測装置36による計測処理を実行し、その後、底板50を開状態に切り換えて穀粒を穀粒タンク9内に排出させたのち閉状態に戻す穀粒排出処理を実行するように電動モータ56を作動させるように構成されている。但し、穀粒存否センサ61にて穀粒の存在が検出されると、穀粒に接当して底板50を開状態に切り換えることができないので、その後は、計測処理及び穀粒排出処理を行わないようにしている。 If the presence or absence of the grain is not detected by the grain presence/absence sensor 61, the control device 57 informs the supply state detection sensor 60 that the grain is supplied to the receiving/holding unit 48 in a predetermined amount or more in association with the cutting operation. Every time it is detected by the internal quality measuring device 36, and thereafter, the bottom plate 50 is switched to the open state to discharge the grains into the grain tank 9 and then returned to the closed state. Is configured to operate the electric motor 56. However, when the presence or absence of the grain is detected by the grain presence/absence sensor 61, it is impossible to contact the grain and switch the bottom plate 50 to the open state, and thereafter, the measurement process and the grain discharge process are performed. I try not to.

つまり、1つの圃場内で内部品質の計測が複数回行われる。又、穀粒タンク9内の穀粒の貯留量が略満杯状態になったことが図示しない満杯検知センサにて検出されると、そのときの穀粒貯留量の重量の計測が行われ、このような穀粒貯留量の重量の計測も1つの圃場内で複数回行われ、それらの計測データは図示しない記憶装置に記憶される。内部品質計測装置36は、穀粒の内部品質として水分量も計測するので、穀粒貯留量の重量の計測が行われるときに、制御装置57は、穀粒が乾燥処理された状態、つまり、水分量が所定値(例えば、14.5%)になったと仮定した場合の乾燥重量も合わせて演算にて求めるようになっている。 That is, the internal quality is measured multiple times in one field. Further, when it is detected by a not-shown full detection sensor that the storage amount of the grains in the grain tank 9 is almost full, the weight of the storage amount of the grains at that time is measured, and The measurement of the weight of such grain storage amount is also performed a plurality of times in one field, and the measurement data thereof is stored in a storage device (not shown). Since the internal quality measuring device 36 also measures the water content as the internal quality of the grain, when the weight of the grain storage amount is measured, the control device 57 causes the grain to be dried, that is, The dry weight when the amount of water reaches a predetermined value (for example, 14.5%) is also calculated.

〔別実施形態〕
(1)上記実施形態では、反射型の内部品質計測装置36にて穀粒の内部品質を計測するものを示したが、このような構成に代えて、透過型の内部品質計測装置にて構成されるものでもよい。例えば、穀粒タンク9の壁部9Bに一部外方に突出する突起部を両側を透明体にて形成して左右両側に投光部Oと受光部Iとを対向配置させるようにしたり、又、投光部Oを受光部Iが備えられる壁部とは異なる別の壁部に備える構成としてもよい。
[Another embodiment]
(1) In the above embodiment, the internal quality measuring device 36 of the reflection type measures the internal quality of the grain. However, instead of such a structure, the internal quality measuring device of the transmission type is used. It may be done. For example, the wall portion 9B of the grain tank 9 may be formed with protrusions that partially project outward, and both sides may be formed of a transparent body so that the light projecting section O and the light receiving section I are disposed on both left and right sides. Further, the light projecting portion O may be provided on another wall portion different from the wall portion on which the light receiving portion I is provided.

)上記実施形態では、供給状態検出センサ60及び穀粒存否センサ61の夫々が近接センサにて構成されるものとを示したが、近接センサに代えて、光学式存否センサやあるいは接触式の存否センサ等、他の形式のセンサを用いてもよい。 ( 2 ) In the above embodiment, each of the supply state detection sensor 60 and the grain presence/absence sensor 61 is shown to be configured by a proximity sensor, but instead of the proximity sensor, an optical presence sensor or a contact type sensor is used. Other types of sensors such as the presence/absence sensor may be used.

)上記実施形態では、光透過部35を構成する透光部材45が着脱自在に壁部9Bに取付けられる構成としたが、清掃を容易に行える構成として位置固定状態で備えるようにしてもよい。 ( 3 ) In the above-described embodiment, the light transmissive member 45 forming the light transmissive portion 35 is detachably attached to the wall portion 9B, but it may be provided in a position-fixed state for easy cleaning. Good.

)上記実施形態では、自脱型のコンバインに適用したものを示したが、普通型のコンバインでもよい。 ( 4 ) In the above embodiment, the one applied to the self-removing combine is shown, but a normal combine may be used.

本発明は、自脱型のコンバインや普通型のコンバインに適用できる。 INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention can be applied to a self-removing combine or a normal combine.

9 穀粒タンク
12 搬送装
4 供給
8 受け止め保持
6 アクチュエータ
57 制御手段
60 供給状態検出センサ(供給状態検出手段)
貯留用空
P サンプリング手段
9 grain tank 12 conveying equipment
1 4 supply port
4 8 Receiving and holding part
5 6 actuator 57 control means 60 supply state detection sensor (supply state detected hand position)
J reservoir for the sky between the
S P sampling means

Claims (1)

刈取穀稈を脱穀処理して得られた穀粒を回収して、搬送装置によって搬送し、穀粒タンクの貯留用空間に貯留するように構成されているコンバインであって、
前記脱穀処理して得られた穀粒の一部を前記貯留用空間から計測対象として計測対象空間にサンプリングするサンプリング手段が備えられ、
前記サンプリング手段にてサンプリングされた穀粒の内部品質を計測し、計測が終了したのちに、サンプリングした計測対象用の穀粒を前記計測対象空間から前記貯留用空間に放出するように構成され、
前記サンプリング手段に、前記搬送装置によって前記貯留用空間に供給される穀粒の一部を受け止め保持する保持状態と穀粒を前記貯留用空間に戻す排出状態とに切り替え可能に構成された受け止め保持部と、
前記受け止め保持部を前記保持状態と前記排出状態とに切り換え操作するアクチュエータと、
前記受け止め保持部に穀粒が所定量以上供給されたことを検出する供給状態検出手段と、前記供給状態検出手段にて穀粒が所定量以上供給されたことが検出されると、穀粒の内部品質の計測を開始し、穀粒の内部品質の計測が終了した後に、前記受け止め保持部を排出状態に切り換えて穀粒を排出させて保持状態に戻す穀粒排出処理を実行するように前記アクチュエータを作動させる制御手段と、が備えられ、
前記制御手段が、前記供給状態検出手段による検出処理と、穀粒の内部品質の計測処理と、前記穀粒排出処理とを、刈取作業走行を行いながら繰り返し実行するように構成され、
前記搬送装置が、穀粒を、前記穀粒タンクの上部に形成された供給口から前記穀粒タンク内に供給するように構成され、かつ、前記受け止め保持部が、前記供給口よりも低い箇所に位置する状態で備えられているコンバイン。
A combine harvester that collects grains obtained by threshing a cut culm, conveys the grains by a conveying device, and stores the grains in a storage space of a grain tank,
Sampling means for sampling a part of the grain obtained by the threshing process into the measurement target space as the measurement target from the storage space is provided,
The internal quality of the grain sampled by the sampling unit is measured, and after the measurement is finished, the sampled grain for the measurement target is configured to be discharged from the measurement target space to the storage space,
The sampling and holding means is configured to be capable of switching between a holding state for receiving and holding a part of the grains supplied to the storage space by the transport device and a discharging state for returning the grains to the storage space. Department,
An actuator for switching the receiving and holding portion between the holding state and the discharging state;
Supply state detection means for detecting that the grain is supplied to the receiving and holding unit by a predetermined amount or more, and when it is detected that the grain is supplied by a predetermined amount or more by the supply state detecting unit , After the measurement of the internal quality is started and after the measurement of the internal quality of the grain is completed, the receiving and holding unit is switched to the discharge state to discharge the grain and return to the holding state. A control means for actuating the actuator, and
The control means is configured to repeatedly perform the detection processing by the supply state detection means, the measurement processing of the internal quality of the grain, and the grain discharge processing while performing the cutting operation traveling,
The transfer device is configured to supply the grain into the grain tank from a supply port formed in the upper part of the grain tank, and the receiving and holding portion is lower than the supply port. Combines that are equipped in the state.
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