JP7264472B2 - Perforated multi-row seeding machine - Google Patents

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JP7264472B2 JP2019147598A JP2019147598A JP7264472B2 JP 7264472 B2 JP7264472 B2 JP 7264472B2 JP 2019147598 A JP2019147598 A JP 2019147598A JP 2019147598 A JP2019147598 A JP 2019147598A JP 7264472 B2 JP7264472 B2 JP 7264472B2
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Description

本発明は、目皿式の播種ユニットを複数備えた多条播種機の技術に関し、より詳しくは、隣接配置した目皿式の播種ユニットによって簡易に千鳥播種を可能にするための技術に関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a technique for a multi-row seeder equipped with a plurality of perforated seeding units, and more particularly to a technique for enabling easy staggered seeding by adjacently arranged perforated seeding units.

トウモロコシ等の作物の収量向上に有効な播種方法として、千鳥播種が知られている。千鳥播種とは、複数の条に種子を播種する場合において、隣り合う条における播種ピッチを同一とし、かつ、隣り合う条同士における種子の播種位置を、播種方向において播種ピッチの略1/2の距離だけずらして播種する方法をいう。 Staggered sowing is known as an effective sowing method for improving the yield of crops such as corn. Staggered sowing means that when seeds are sown in multiple rows, the sowing pitch in adjacent rows is the same, and the sowing position of seeds in adjacent rows is set to about 1/2 of the sowing pitch in the sowing direction. Refers to a method of sowing by shifting the distance.

従来用いられている多条播種機は、各条の播種ピッチを均一に揃えることは容易に可能であるが、隣り合う条同士の播種位置が千鳥状になるとは限らず、また確実な千鳥播種を簡易に実現することが困難である。 Conventionally used multi-row seeders can easily arrange the sowing pitch of each row uniformly, but the sowing positions of adjacent rows are not always staggered, and reliable staggered sowing It is difficult to realize easily.

特許文献1には、千鳥播種を実現する播種装置として、複数の播種箱と、播種箱の種子の落下タイミングを制御する制御部を備えた構成が開示されている。特許文献1の播種装置では、ユーザーが千鳥播種を指定したときに、播種箱から種子を落下させるタイミングを制御部によって電子制御する構成としている。 Patent Literature 1 discloses a configuration including a plurality of seeding boxes and a control section that controls the seed drop timing of the seeding boxes as a seeding device that realizes staggered seeding. In the sowing device of Patent Document 1, when the user designates staggered sowing, the timing of dropping seeds from the sowing box is electronically controlled by the control unit.

また、特許文献2には、千鳥播種を実現する千鳥点播機具として、一つの投入口と、投入口から左右に分かれた二つの落下口と、投入口に投入された種作物を二つの落下口の一方に向けて案内する案内板を備え、案内板は投入された種作物の自重で回転して、種作物の案内方向を交互に切り換える構成の落下導管部を備えたものが開示されている。 Further, Patent Document 2 discloses a staggered sowing device that realizes staggered seeding, which has one input port, two drop ports separated to the left and right from the input port, and two drop ports for seed crops fed into the input port. The guide plate is provided with a guide plate for guiding toward one side of the seed crop, and the guide plate is rotated by the self-weight of the introduced seed crop to alternately switch the guiding direction of the seed crop. .

しかしながら、特許文献1、2の構成では、千鳥播種を実現するために、制御機器や落下導管部等の機器を別途設ける必要があり、播種機の構成が複雑になるとともに、播種機のコストが増大することも懸念される。 However, in the configurations of Patent Documents 1 and 2, in order to realize staggered seeding, it is necessary to separately provide equipment such as a control device and a drop conduit, which complicates the configuration of the seeder and increases the cost of the seeder. It is also feared that it will increase.

特開2018-046756号公報JP 2018-046756 A 特開2015-181442号公報JP 2015-181442 A

本発明は、斯かる現状の課題に鑑みてなされたものであり、電子制御や補助機具等を用いることなく、簡易に千鳥播種を実現することが可能な目皿式多条播種機を提供することを目的としている。 The present invention has been made in view of such current problems, and provides a perforated plate-type multi-row sowing machine that can easily achieve zigzag seeding without using electronic control or auxiliary equipment. It is intended to

本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手段を説明する。 The problems to be solved by the present invention are as described above, and the means for solving the problems will now be described.

即ち、本発明に係る目皿式多条播種機は、目皿を回転可能に軸支する回転軸と、前記回転軸に固定される最終ギアと、前記最終ギアに噛合する出力ギアと、前記出力ギアに駆動力を伝達する伝達軸と、を有する播種ユニットを複数備えるとともに、前記複数の播種ユニットの前記伝達軸に連動連結される駆動軸と、前記駆動軸を駆動する駆動力取出ユニットと、を備えた目皿式多条播種機であって、前記播種ユニットは、前記最終ギアと前記出力ギアの噛合状態と離間状態とを切換可能とするクラッチ機構を備え、前記伝達軸は、第一軸と第二軸とにより構成され、前記第一軸上または前記第二軸上において、前記第一軸と前記第二軸の相対的な回転位相を無段階で調整可能な位相調整手段を備えるものである。 That is, a perforated multi-row seeding machine according to the present invention includes: a rotating shaft that rotatably supports a perforating plate; a final gear fixed to the rotating shaft; an output gear that meshes with the final gear; a transmission shaft for transmitting driving force to an output gear; and a drive shaft interlockingly connected to the transmission shaft of the plurality of seeding units; , wherein the seeding unit includes a clutch mechanism capable of switching between an engaged state and a disengaged state between the final gear and the output gear , and the transmission shaft includes a second a phase adjusting means configured by one axis and a second axis and capable of steplessly adjusting a relative rotational phase between the first axis and the second axis on the first axis or the second axis; Be prepared .

また、本発明に係る目皿式多条播種機において、前記播種ユニットは、前記目皿の前記回転軸廻りの回転位相を表す目盛りを備えるものである。 Further, in the perforated plate type multi-row seed sowing machine according to the present invention, the seeding unit is provided with a scale representing a rotational phase of the perforated plate around the rotation axis.

また、本発明に係る目皿式多条播種機において、前記伝達軸は、前記第一軸の内側に前記第二軸を内挿する入れ子構造を有し、軸方向に伸縮可能に構成されているものである。 Further, in the perforated plate-type multi-row sowing machine according to the present invention, the transmission shaft has a telescopic structure in which the second shaft is inserted inside the first shaft, and is configured to be expandable and contractable in the axial direction. There is.

また、本発明に係る目皿式多条播種機は、前記出力ギアを前記最終ギアと噛合する方向に付勢する付勢手段を備えるものである。 Moreover, the perforated plate type multi-row seeding machine according to the present invention is provided with biasing means for biasing the output gear in a direction to mesh with the final gear.

また、本発明に係る目皿式多条播種機は、前記出力ギアを、該出力ギアと前記最終ギアが噛合する第一の位置と、該出力ギアと前記最終ギアが離間する第二の位置と、において保持可能とする保持手段を備えるものである。 Further, in the perforated plate type multi-row seeding machine according to the present invention, the output gear is set to a first position where the output gear and the final gear are engaged, and a second position where the output gear and the final gear are separated. and holding means that can be held in and.

本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。 As effects of the present invention, the following effects are obtained.

本発明に係る目皿式多条播種機によれば、隣接する播種ユニット間における目皿の回転位相の相対的な関係を簡易に設定することができる。これにより、電子制御や補助機具等を用いることなく、簡易に千鳥播種を実現することができる。
また、最終ギアと出力ギアのかみ合い位置に影響されることなく、隣接する播種ユニット間における目皿の回転位相の相対的な関係を確実に合わせることができる。
ADVANTAGE OF THE INVENTION According to the perforated plate type multi-row sowing machine which concerns on this invention, the relative relationship of the rotation phase of the perforated plate between adjacent seeding units can be easily set. As a result, zigzag seeding can be easily achieved without using electronic control, auxiliary equipment, or the like.
Moreover, the relative relationship of the rotational phases of the perforated plates between the adjacent seeding units can be reliably adjusted without being affected by the engagement position of the final gear and the output gear.

また、本発明に係る目皿式多条播種機によれば、目盛りを手掛かりにして目皿の回転位相を合わせることで、簡易に千鳥播種を実現することができる。 Moreover, according to the perforated plate-type multi-row sowing machine according to the present invention, it is possible to easily implement zigzag seeding by adjusting the rotation phase of the perforated plate using the scale as a clue.

また、本発明に係る目皿式多条播種機によれば、最終ギアから離間した位置に、出力ギアを簡易に変位させることができる。 Moreover, according to the perforated plate-type multi-row sowing machine according to the present invention, the output gear can be easily displaced to the position spaced apart from the final gear.

また、本発明に係る目皿式多条播種機によれば、出力ギアの配置を、最終ギアとの噛合位置および最終ギアからの離間位置に、簡易に切り換えることができる。 Moreover, according to the perforated plate-type multirow seed sowing machine which concerns on this invention, arrangement|positioning of an output gear can be easily switched to the spaced position from the engagement position and the final gear with the final gear.

また、本発明に係る目皿式多条播種機によれば、出力ギアを、最終ギアとの噛合位置あるいは最終ギアからの離間位置に、簡易に保持することができる。 Moreover, according to the perforated plate-type multi-row seeding machine according to the present invention, the output gear can be easily held at the meshing position with the final gear or the spaced position from the final gear.

本発明の一実施形態に係る多条播種機の全体構成を示した側面図。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The side view which showed the whole structure of the multi-row sowing machine which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る多条播種機の全体構成を示した平面図。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The top view which showed the whole structure of the multiple seed sowing machine which concerns on one Embodiment of this invention. 多条播種機を構成する駆動力取出ユニットを示した側面図。The side view which showed the driving force extraction unit which comprises a multi-row seeding machine. 多条播種機を構成する播種ユニットを示した側面図。The side view which showed the seeding unit which comprises a multi-row seeding machine. 第一の実施形態に係るクラッチ機構を示す側面部分断面図。FIG. 2 is a side partial cross-sectional view showing the clutch mechanism according to the first embodiment; 多条播種機による播種状態を示す模式図、(A)本発明の一実施形態に係る多条播種機による千鳥播種の状態を示す図、(B)従来の多条播種機による播種状態を示す図。Schematic diagram showing sowing state by multi-row sowing machine, (A) Diagram showing staggered sowing state by multi-row sowing machine according to one embodiment of the present invention, (B) Seeding state by conventional multi-row sowing machine figure. 第二の実施形態に係るクラッチ機構を示す側面部分断面図。FIG. 5 is a side partial cross-sectional view showing a clutch mechanism according to a second embodiment; 第三の実施形態に係るクラッチ機構を示す側面部分断面図。FIG. 8 is a side partial cross-sectional view showing a clutch mechanism according to a third embodiment;

まず、本発明の一実施形態に係る目皿式多条播種機の全体構成について説明する。図1~図3に示すように、本発明の一実施形態に係る目皿式多条播種機である多条播種機1は、トラクタ(図示せず)の後部に付設して用いられる播種機であり、連結フレーム2と駆動力取出ユニット10と、複数の播種ユニット20・20・・・により構成されている。 First, the overall configuration of a perforated multi-row seeding machine according to an embodiment of the present invention will be described. As shown in FIGS. 1 to 3, a multi-row seeder 1, which is a perforated plate-type multi-row seeder according to one embodiment of the present invention, is a seeder attached to the rear of a tractor (not shown) and used. , and is composed of a connecting frame 2, a driving force extraction unit 10, and a plurality of seeding units 20, 20, . . . .

連結フレーム2は、トラクタ(図示せず)の後部に、作業機装着装置3を介して昇降可能に支持されている。連結フレーム2は、トラクタ(図示せず)の進行方向と直交する方向に延設された播種ユニット取付ビーム4を備えている。そして、多条播種機1は、多数条(本実施形態では4条)に播種するための複数(本実施形態では4台)の播種ユニット20・20・20・20を播種ユニット取付ビーム4に装着して構成されている。 The connection frame 2 is supported on the rear part of a tractor (not shown) via a working machine mounting device 3 so as to be able to move up and down. The connection frame 2 includes a seeding unit mounting beam 4 extending in a direction perpendicular to the traveling direction of the tractor (not shown). Then, the multi-row sowing machine 1 has a plurality of (four in this embodiment) sowing units 20, 20, 20, 20 for sowing in a large number of rows (four rows in this embodiment) on the sowing unit mounting beam 4. installed and configured.

播種ユニット取付ビーム4は、断面が正方形の鋼パイプにより構成されている。播種ユニット取付ビーム4には、播種ユニット20の先端部の一部として、取付金具21が、播種ユニット20ごとに(即ち、条ごとに)装着されている。そして、取付金具21には、本体フレーム22が固定されている。 The seeding unit mounting beam 4 is composed of a steel pipe with a square cross section. Mounting brackets 21 are attached to the seeding unit mounting beam 4 as part of the tip of the seeding unit 20 for each seeding unit 20 (that is, for each row). A body frame 22 is fixed to the mounting bracket 21 .

駆動力取出ユニット10は、各播種ユニット20の目皿(後述する目皿26)を回転させるための駆動力を取り出すためのユニットであり、駆動力取出輪11とチェーンケース12を備えている。そして、駆動力取出ユニット10は、該駆動力取出ユニット10から複数の播種ユニット20・20・20・20に対して同時に同じ駆動力を伝達する駆動軸13を備えている。 The driving force takeout unit 10 is a unit for taking out a driving force for rotating a perforated plate (a perforated plate 26 to be described later) of each seeding unit 20 , and includes a driving force takeout wheel 11 and a chain case 12 . The driving force take-out unit 10 is provided with a drive shaft 13 for simultaneously transmitting the same driving force from the driving force take-out unit 10 to the plurality of seeding units 20.20.20.20.

駆動軸13上には、合計4台の播種ユニット20・20・20・20に対応する4個の駆動ベベルギア14・14・14・14が固定されている。駆動力取出ユニット10は、駆動力取出輪11からの動力は、チェーンケース12内のスプロケットおよびチェーンを介して駆動軸13に伝達され、駆動ベベルギア14・14・14・14から各播種ユニット20・20・20・20の各繰出装置23・23・23・23に動力が伝達される。 Four drive bevel gears 14, 14, 14, 14 corresponding to a total of four seeding units 20, 20, 20, 20 are fixed on the drive shaft 13. As shown in FIG. In the driving force take-off unit 10, the power from the driving force take-off wheel 11 is transmitted to the drive shaft 13 via the sprocket and the chain in the chain case 12, and the drive bevel gears 14, 14, 14, 14 to each seeding unit 20. Power is transmitted to each delivery device 23.23.23.23 of 20.20.20.

次に、多条播種機1を構成する播種ユニット20について説明する。図1~図4に示すように、播種ユニット20は、種子を一粒ずつ分離する目皿(後述する目皿26)を備え、圃場に設定した条において、種子を所定の播種ピッチで一粒ずつ播種することができるユニットであり、取付金具21、本体フレーム22、繰出装置23、種子ホッパ24、溝開け機構25等を備えている。 Next, the seeding unit 20 that constitutes the multi-row seeder 1 will be described. As shown in FIGS. 1 to 4, the sowing unit 20 includes a perforated plate (perforated plate 26, which will be described later) for separating seeds one by one. It is a unit that can sow seeds one by one, and includes a mounting bracket 21, a body frame 22, a delivery device 23, a seed hopper 24, a grooving mechanism 25, and the like.

本体フレーム22は、前フレーム22a、後フレーム22b、上リンク22c、下リンク22d、支持ブラケット22eからなり、前フレーム22aに、上リンク22cと下リンク22dからなる平行リンク機構の前端が枢支され、後フレーム22bに、上リンク22cと下リンク22dの後端が枢支されている。そして、後フレーム22bより後方に向けて、支持ブラケット22eが延設されている。支持ブラケット22eには、繰出装置23と溝開け機構25が固定されている。 The body frame 22 comprises a front frame 22a, a rear frame 22b, an upper link 22c, a lower link 22d, and a support bracket 22e. The front end of a parallel link mechanism comprising an upper link 22c and a lower link 22d is pivotally supported on the front frame 22a. The rear ends of the upper link 22c and the lower link 22d are pivotally supported on the rear frame 22b. A support bracket 22e extends rearward from the rear frame 22b. A delivery device 23 and a grooving mechanism 25 are fixed to the support bracket 22e.

播種ユニット20は、播種ユニット取付ビーム4に対して、取付金具21の部分を外嵌した状態で取り付けられている。また、播種ユニット20は、取付金具21を弛めることにより、播種ユニット取付ビーム4に対して取付金具21を左右に摺動させることが可能になり、条の間隔を調整することができるように構成している。 The seeding unit 20 is attached to the seeding unit attachment beam 4 in a state in which the mounting bracket 21 is externally fitted. Further, the seeding unit 20 is configured such that by loosening the mounting bracket 21, the mounting bracket 21 can be slid left and right with respect to the seeding unit mounting beam 4, and the spacing between the rows can be adjusted. are doing.

後フレーム22bおよび支持ブラケット22eは、前フレーム22aと後フレーム22bとの間に平行リンク機構(上リンク22cおよび下リンク22d)が介装されていることにより、上下に平行移動することができるように構成されている。そして、このような構成により、支持ブラケット22eに固定した繰出装置23、種子ホッパ24、溝開け機構25等を上下に平行移動することができるように構成されている。 A parallel link mechanism (upper link 22c and lower link 22d) is interposed between the front frame 22a and the rear frame 22b so that the rear frame 22b and the support bracket 22e can move vertically in parallel. is configured to With such a configuration, the feeding device 23, the seed hopper 24, the groove opening mechanism 25, etc. fixed to the support bracket 22e can be vertically moved in parallel.

溝開け機構25は、支持ブラケット22eに固定されたディスクコールタ25aと、進行方向においてディスクコールタ25aの後方に、覆土犂たる当て板部材25cと拡幅部材25dを備えた拡幅部25bを有する。さらに、拡幅部25bの後方に隣接して、種子誘導部材25eが設けられている。種子誘導部材25eは、拡幅部25bの最大幅とほぼ同じ幅に対向して配置された一対の板材からなり、板材同士の間に、種子が通過するスリットが形成されている。種子誘導部材25eの後方には、本体フレーム22に鎮圧輪フレーム5を介して連結された鎮圧輪6を備えている。 The grooving mechanism 25 has a disc coulter 25a fixed to the support bracket 22e, and a widened portion 25b provided with a backing plate member 25c serving as a covering plow and a widening member 25d behind the disc coulter 25a in the traveling direction. Further, a seed guide member 25e is provided adjacent to the rear of the widened portion 25b. The seed guide member 25e is composed of a pair of plate members arranged facing each other with a width substantially equal to the maximum width of the widened portion 25b, and a slit through which seeds pass is formed between the plate members. A pressing wheel 6 connected to the body frame 22 via a pressing wheel frame 5 is provided behind the seed guide member 25e.

ディスクコールタ25aは、全体が薄い円板状であり、外周全体に、外周側に尖った鋭利な刃先を有している。多条播種機1が牽引されることにより、ディスクコールタ25aが回転し、外周の刃先で、圃場の地表面に対して垂直方向に切り込んで播種溝を形成する。そして、ディスクコールタ25aにより形成した播種溝に、繰出装置23により繰り出された種子を一粒ずつ落下させて、当て板部材25cにより覆土が行われる。 The disk coulter 25a has a thin disk shape as a whole, and has a sharp cutting edge that is pointed toward the outer circumference over the entire outer circumference. When the multi-row seeder 1 is towed, the disc coulter 25a rotates and cuts the ground surface of the field in the vertical direction with the cutting edge on the outer periphery to form a sowing groove. Then, the seeds delivered by the delivery device 23 are dropped one by one into the sowing grooves formed by the disk coulter 25a, and covered with soil by the pressing plate member 25c.

目皿26は、播種する種子を一粒ずつ分離するための室となる凹状の切欠き部26aが外周縁部に等間隔で形成されている。なお、目皿26は、回転軸30の端部に形成された爪部30a(図4参照)によって係止されており、回転軸30に対して着脱可能に構成されている。目皿26は、播種する種子(作物)の種類や種子の大きさ等に応じて、切欠き部26aの大きさ・形状等が異なるものが準備されている。 The perforated plate 26 has recessed cutouts 26a forming chambers for separating seeds to be sown one by one at the outer peripheral edge of the perforated plate 26 at regular intervals. Note that the perforated plate 26 is engaged with a claw portion 30a (see FIG. 4) formed at the end of the rotating shaft 30, and is detachably attached to the rotating shaft 30. As shown in FIG. The perforated plate 26 is prepared so that the cutout portions 26a of different sizes, shapes, etc., are prepared according to the type of seed (crop) to be sown, the size of the seed, and the like.

多条播種機1では、各播種ユニット20・20・・・に対して平行に駆動力取出ユニット10のチェーンケース12が付設されており、該チェーンケース12の内部に巻回されたチェーンおよびスプロケットにより、駆動力取出輪11の回転が繰出装置23の目皿26に伝達される。 In the multi-row seeding machine 1, a chain case 12 of the driving force take-out unit 10 is attached parallel to each seeding unit 20, 20 . As a result, the rotation of the driving force output wheel 11 is transmitted to the perforated plate 26 of the delivery device 23 .

繰出装置23の上部には、シャッタを介して種子ホッパ24が設けられている。種子ホッパ24から繰出装置23に落下した種子は、目皿26により一粒ずつ繰り出されて、種子誘導部材25eのスリットからディスクコールタ25aにより作った播種溝内に落下し、当て板部材25cにより覆土される。 A seed hopper 24 is provided above the delivery device 23 via a shutter. The seeds that have fallen from the seed hopper 24 to the feeding device 23 are fed one by one by the perforated plate 26, fall from the slit of the seed guiding member 25e into the seeding groove made by the disc colter 25a, and are then fed by the pressing plate member 25c. covered with soil.

播種ユニット20は、駆動ベベルギア14の回転出力を目皿26に伝達するための伝達軸27を備えている。伝達軸27の一端には、駆動ベベルギア14に噛合する入力側ベベルギア28が固定されており、伝達軸27の他端には、出力側ベベルギア29が固定されている。そして、出力側ベベルギア29は、目皿26の回転軸30に固定された最終ベベルギア31に噛合可能に構成されている。 The seeding unit 20 has a transmission shaft 27 for transmitting the rotational output of the drive bevel gear 14 to the perforated plate 26 . An input side bevel gear 28 that meshes with the drive bevel gear 14 is fixed to one end of the transmission shaft 27 , and an output side bevel gear 29 is fixed to the other end of the transmission shaft 27 . The output-side bevel gear 29 is configured to mesh with the final bevel gear 31 fixed to the rotating shaft 30 of the perforated plate 26 .

また、伝達軸27は、外筒27aと内筒27bによって入れ子構造に構成されており、外筒27aの内側において内筒27bが軸方向に変位可能に構成されるとともに、伝達軸27を軸方向に伸縮可能としている。 The transmission shaft 27 has a nested structure with an outer cylinder 27a and an inner cylinder 27b. The inner cylinder 27b is axially displaceable inside the outer cylinder 27a. It is possible to expand and contract to

このように、多条播種機1を構成する伝達軸27は、第一軸である外筒27aと第二軸である内筒27bとにより構成され、外筒27aの内側に内筒27bを内挿する入れ子構造を有し、軸方向に伸縮可能に構成されている。多条播種機1では、このような構成により、最終ベベルギア31から離間した位置に、出力側ベベルギア29を簡易に変位させることが可能になっている。 Thus, the transmission shaft 27 constituting the multi-row seeding machine 1 is composed of the outer cylinder 27a as the first shaft and the inner cylinder 27b as the second shaft. It has a telescoping structure to be inserted and is configured to be expandable and contractable in the axial direction. In the multi-row seeding machine 1 , such a configuration allows the output side bevel gear 29 to be easily displaced to a position spaced apart from the final bevel gear 31 .

さらに、伝達軸27上には、一端側と多端側に一対のユニバーサルジョイント32・33を設けており、駆動ベベルギア14と最終ベベルギア31とを連結する伝達軸27の傾きを許容するように構成されている。 Furthermore, a pair of universal joints 32 and 33 are provided on the transmission shaft 27 on one end side and on the other end side, and are configured to allow inclination of the transmission shaft 27 connecting the driving bevel gear 14 and the final bevel gear 31. ing.

このような構成の多条播種機1では、駆動ベベルギア14と入力側ベベルギア28、および出力側ベベルギア29と最終ベベルギア31が噛合している状態では、駆動軸13の回転と、各播種ユニット20における伝達軸27の回転、および目皿26の回転が遊びなく連動されることとなる。 In the multi-row seeding machine 1 having such a configuration, when the drive bevel gear 14 and the input side bevel gear 28 and the output side bevel gear 29 and the final bevel gear 31 are meshed, the rotation of the drive shaft 13 and the rotation of each seeding unit 20 Rotation of the transmission shaft 27 and rotation of the perforated plate 26 are interlocked without play.

そして、多条播種機1では、伝達軸27と目皿26との間に、回転軸30と伝達軸27との連動状態を解除可能とするためのクラッチ機構Cを設けている。換言すると、クラッチ機構Cは、出力側ベベルギア29と最終ベベルギア31の噛合状態と離間状態を切り替える機構である。 In the multi-row seeding machine 1 , a clutch mechanism C is provided between the transmission shaft 27 and the perforated plate 26 to release the interlocking state between the rotation shaft 30 and the transmission shaft 27 . In other words, the clutch mechanism C is a mechanism for switching between the engaged state and the separated state of the output side bevel gear 29 and the final bevel gear 31 .

そして、多条播種機1では、クラッチ機構Cが「入(出力側ベベルギア29と最終ベベルギア31が噛合している)」の状態では、伝達軸27の回転に遊びなく連動して目皿26が回転し、かつ、クラッチ機構Cが「切(出力側ベベルギア29と最終ベベルギア31が離間している)」の状態では、伝達軸27の回転と目皿26の回転が連動しないようにすることができる。 In the multi-row seeding machine 1, when the clutch mechanism C is in the "on" state (the output side bevel gear 29 and the final bevel gear 31 are engaged), the perforated plate 26 is interlocked with the rotation of the transmission shaft 27 without play. When the transmission shaft 27 rotates and the clutch mechanism C is "disengaged (the output side bevel gear 29 and the final bevel gear 31 are separated)", the rotation of the transmission shaft 27 and the rotation of the perforated plate 26 can be prevented from interlocking. can.

ここで、クラッチ機構Cの構成について、さらに詳細に説明する。図5には、第一の実施形態に係るクラッチ機構Cである第一クラッチ機構C1を示している。第一クラッチ機構C1は、目皿26の回転軸30に固定した最終ベベルギア31と、伝達軸27に固定した出力側ベベルギア29とが互いに噛合する状態と、離間した状態とを切換可能とする機構である。 Here, the configuration of the clutch mechanism C will be described in more detail. FIG. 5 shows a first clutch mechanism C1, which is the clutch mechanism C according to the first embodiment. The first clutch mechanism C1 is a mechanism that enables switching between a state in which the final bevel gear 31 fixed to the rotation shaft 30 of the perforated plate 26 and the output side bevel gear 29 fixed to the transmission shaft 27 are engaged with each other and a state in which they are separated. is.

第一クラッチ機構C1は、伝達軸27と、該伝達軸27をスライド可能に支持する軸受け35によって構成されている。 The first clutch mechanism C1 is composed of a transmission shaft 27 and a bearing 35 that supports the transmission shaft 27 in a slidable manner.

第一クラッチ機構C1では、図5に示すように、伝達軸27が、支持ステー34に対して軸受け35を介して回転可能に支持されている。そして、伝達軸27は、軸受け35によって軸方向にスライド可能に構成されている。 In the first clutch mechanism C1, as shown in FIG. 5, the transmission shaft 27 is rotatably supported by the support stay 34 via the bearing 35. As shown in FIG. The transmission shaft 27 is slidable in the axial direction by a bearing 35 .

このような構成の第一クラッチ機構C1では、ユーザーが出力側ベベルギア29が最終ベベルギア31から離間される軸方向に押圧すると、図5下図に示すように、伝達軸27がスライドし、出力側ベベルギア29を最終ベベルギア31から離間させることができる。これにより、第一クラッチ機構C1を「切」とすることができる。このとき、回転軸30および目皿26は、伝達軸27との連動が解除されており、伝達軸27の回転位相に関わりなく、回転軸30周りに回転させることができ、任意の回転位相に設定することができる。 In the first clutch mechanism C1 having such a configuration, when the user presses the output side bevel gear 29 in the axial direction away from the final bevel gear 31, the transmission shaft 27 slides and the output side bevel gear slides as shown in the lower diagram of FIG. 29 can be spaced from the final bevel gear 31 . As a result, the first clutch mechanism C1 can be "disengaged". At this time, the rotation shaft 30 and the perforated plate 26 are disengaged from the transmission shaft 27, and can be rotated around the rotation shaft 30 regardless of the rotation phase of the transmission shaft 27. can be set.

繰出装置23には、図6に示すように、目皿26の周囲におけるケース23a(図5参照)に目盛りM1・M2が刻設されており、目盛りM1・M2を手掛かりにすることで目皿26の回転位相を設定することができる。例えば、隣接する播種ユニット20・20のうち、1つ目の播種ユニット20における目皿26を0°の回転位相を示す目盛りM1に合わせ、かつ、2つ目の播種ユニット20における目皿26を22.5°の回転位相を示す目盛りM2に合わせることができる。 As shown in FIG. 6, the feeding device 23 has scales M1 and M2 engraved on a case 23a (see FIG. 5) around the perforated plate 26. 26 rotation phases can be set. For example, among the adjacent seeding units 20, 20, the perforated plate 26 in the first seeding unit 20 is aligned with the scale M1 indicating the rotational phase of 0°, and the perforated plate 26 in the second seeding unit 20 is It can be adjusted to a scale M2 indicating a rotational phase of 22.5°.

そして、隣り合う目皿26・26の回転位相を22.5°ずらした状態で播種を行うことで、図6(A)に示すように、隣り合う条J1・J2において、簡易に千鳥播種を行うことができる。 Then, by sowing the seeds with the rotation phases of the adjacent perforated plates 26 and 26 shifted by 22.5°, as shown in FIG. It can be carried out.

ここで、多条播種機1による千鳥播種の実施状況を説明する。図6(A)(B)には、隣り合う播種ユニット20・20における各目皿26・26の回転位相の関係と、種子Sの播種状況との関係を模式的に示している。ここで示す目皿26は、目皿26の外周縁部に等間隔で8個の切欠き部26aが形成されている。即ち、ここで例示する目皿26には、目皿26の回転中心に対して45°ピッチで切欠き部26aが形成されている。 Here, the state of implementation of zigzag seeding by the multi-row sowing machine 1 will be described. 6(A) and 6(B) schematically show the relationship between the rotational phases of the perforated plates 26, 26 in the adjacent sowing units 20, 20 and the sowing situation of the seeds S. As shown in FIG. The perforated plate 26 shown here has eight notches 26a formed at regular intervals on the outer peripheral edge of the perforated plate 26 . That is, the perforated plate 26 exemplified here has notch portions 26 a formed at a pitch of 45° with respect to the rotation center of the perforated plate 26 .

図6(B)には、隣り合う播種ユニット20・20における各目皿26・26の回転位相が一致している場合に、隣り合う平行な条J3・J4に対する種子Sの播種状況を示している。この場合、隣り合う播種ユニット20・20によって、隣り合う条J3・J4に播種される種子Sの配置は、播種方向Xに直交する方向に見て一致している。即ち、この場合には、種子Sの播種態様は千鳥播種とはなっていない。 FIG. 6(B) shows the sowing state of seeds S on adjacent parallel rows J3 and J4 when the rotational phases of the perforated plates 26 and 26 in the adjacent sowing units 20 and 20 match. there is In this case, the arrangement of the seeds S sown on the adjacent rows J3 and J4 by the adjacent sowing units 20 and 20 is the same when viewed in the direction orthogonal to the sowing direction X. That is, in this case, the sowing mode of the seeds S is not staggered sowing.

一方、図6(A)には、隣り合う播種ユニット20・20における各目皿26・26の回転位相を、目皿26における切欠き部26aの形成ピッチ(ここでは45°)の半分の角度(即ち22.5°)だけ、回転位相をずらした場合における、隣り合う平行な条J1・J2に対する種子Sの播種状況を示している。この場合、隣り合う播種ユニット20・20によって、隣り合う条J1・J2に播種される種子Sの配置は、播種方向Xに直交する方向に見て、条J1における種子Sの播種ピッチLの半分の距離(即ちL/2)にあたる距離だけずれた位置に条J2における種子Sが配置されている。即ち、この場合には、条J1・J2では、種子Sの千鳥播種が実現されている。 On the other hand, in FIG. 6A, the rotation phase of each perforated plate 26 in the adjacent seeding units 20 is set to a half angle of the formation pitch (here, 45°) of the notch 26a in the perforated plate 26. (that is, 22.5°) shows how seeds S are sown on adjacent parallel rows J1 and J2 when the rotation phase is shifted. In this case, the arrangement of the seeds S sown on the adjacent rows J1 and J2 by the adjacent sowing units 20 and 20 is half the sowing pitch L of the seeds S on the row J1 when viewed in the direction orthogonal to the sowing direction X. (ie, L/2). That is, in this case, staggered sowing of seeds S is realized in rows J1 and J2.

即ち、目皿26における切欠き部26aの形成ピッチをα°としたとき、隣り合う播種ユニット20・20における目皿26・26の回転位相を、形成ピッチα°の半分の角度(即ちα/2°)だけずらすことで、隣り合う播種ユニット20・20による種子Sの播種態様を千鳥播種とすることができる。 That is, when the formation pitch of the notch portions 26a in the perforated plate 26 is α°, the rotation phase of the perforated plates 26 in the adjacent seeding units 20 is set to an angle half the formation pitch α° (that is, α/ 2°), the sowing mode of the seeds S by the adjacent sowing units 20 can be staggered sowing.

なお、本実施形態では、目皿26における切欠き部26aの形成ピッチが45°である場合を例示しているが、切欠き部26aの形成ピッチは45°以外であってもよい。例えば、目皿26における切欠き部26aの形成ピッチが90°であれば、その半分の角度(即ち45°)だけ、隣り合う播種ユニット20・20における目皿26・26の回転位相をずらせば、隣り合う播種ユニット20・20による種子Sの播種態様を千鳥播種とすることができる。目皿26における切欠き部26aの形成ピッチα°は、任意の角度を選択すればよい。 In this embodiment, the notch 26a of the perforated plate 26 is formed at a pitch of 45 degrees, but the notch 26a may be formed at a pitch other than 45 degrees. For example, if the formation pitch of the notch portions 26a in the perforated plate 26 is 90°, the rotational phases of the perforated plates 26, 26 in the adjacent seeding units 20, 20 are shifted by half the angle (i.e., 45°). , the sowing mode of the seeds S by the adjacent sowing units 20 can be staggered sowing. An arbitrary angle may be selected for the formation pitch α° of the notch portions 26a in the perforated plate 26. FIG.

播種ユニット20には、目皿26の周囲において、基準となる回転位相(回転角度)を示す位置に目盛りM1が刻設してある。また、播種ユニット20には、目皿26の周囲において、目盛りM1から、使用する目皿26における切欠き部26aの形成ピッチ(ここでは45°)の半分の角度(ここでは22.5°)だけずれた回転位相を示す位置に目盛りM2が刻設してある。 In the seeding unit 20, a scale M1 is engraved around the perforated plate 26 at a position indicating a reference rotation phase (rotation angle). In addition, the seeding unit 20 has an angle (here, 22.5°) that is half the formation pitch (here, 45°) of the notch portions 26a in the perforated plate 26 to be used from the scale M1 around the perforated plate 26. A scale M2 is engraved at a position indicating a rotational phase shifted by .

そして、多条播種機1では、一つ目の播種ユニット20の第一クラッチ機構C1を「切」にしておいて、目皿26の切欠き部26aが目盛りM1に一致する回転位相に設定し、さらに、一つ目の播種ユニット20に隣接する二つ目の播種ユニット20の第一クラッチ機構C1を「切」にしておいて、目皿26の切欠き部26aが目盛りM2に一致する回転位相に設定する。そして、多条播種機1では、最終的に各播種ユニット20・20の各第一クラッチ機構C1・C1を「入」にして播種作業を行うことで、簡易に千鳥播種を実現することができる。 Then, in the multi-row seeding machine 1, the first clutch mechanism C1 of the first seeding unit 20 is set to "OFF", and the rotation phase is set so that the notch 26a of the perforated plate 26 coincides with the scale M1. Furthermore, the first clutch mechanism C1 of the second seeding unit 20 adjacent to the first seeding unit 20 is set to "OFF", and the notch portion 26a of the perforated plate 26 is rotated to coincide with the scale M2. Set to phase. Then, in the multi-row seeding machine 1, the first clutch mechanisms C1 and C1 of the seeding units 20 and 20 are finally set to "on" to perform the seeding operation, thereby easily realizing zigzag seeding. .

このように、多条播種機1を構成する播種ユニット20は、目皿26の回転軸30廻りの回転位相を表す目盛りM1・M2を備えている。このような構成によれば、目盛りM1・M2を手掛かりにして目皿26の回転位相を合わせることで、簡易に千鳥播種を実現することができる。 Thus, the seeding unit 20 that constitutes the multi-row seeder 1 is provided with scales M1 and M2 representing the rotation phase of the perforated plate 26 around the rotation axis 30 . According to such a configuration, zigzag seeding can be easily realized by adjusting the rotational phase of the perforated plate 26 using the scales M1 and M2 as a clue.

なお、本実施形態では、播種ユニット20において目盛りM1と目盛りM2が刻設してある場合を例示しているが、切欠き部26aの形成ピッチが異なる目皿26の使用を想定して、さらに、他の回転位相を表す目盛り(例えば、回転位相30°を表す目盛りM3や回転位相45°を表す目盛りM4等)を刻設しておいてもよい。 In addition, in this embodiment, the case where the scale M1 and the scale M2 are engraved in the seeding unit 20 is exemplified. , scales representing other rotational phases (for example, a scale M3 representing a rotational phase of 30°, a scale M4 representing a rotational phase of 45°, etc.) may be engraved.

なお、図5に示す実施形態では、伝達軸27の中途部に鍔部36が設けてあり、鍔部36と支持ステー34の間において、伝達軸27が挿通されたバネ部材37が配置されている。このため、図5下図に示す状態からユーザーが出力側ベベルギア29の押圧を止めると、バネ部材37の付勢力によって、速やかに図5上図に示す状態となり、目皿26の回転位相を設定した状態で、出力側ベベルギア29を最終ベベルギア31に簡易に噛合させることができる。 In the embodiment shown in FIG. 5, a flange 36 is provided in the middle of the transmission shaft 27, and a spring member 37 through which the transmission shaft 27 is inserted is arranged between the flange 36 and the support stay 34. there is Therefore, when the user stops pressing the output side bevel gear 29 from the state shown in the lower diagram of FIG. 5, the state shown in the upper diagram of FIG. In this state, the output side bevel gear 29 can be easily meshed with the final bevel gear 31 .

このように、多条播種機1を構成する播種ユニット20においては、出力側ベベルギア29を最終ベベルギア31と噛合する方向に付勢する付勢手段たるバネ部材37を備えている。このような構成によれば、出力側ベベルギア29の配置を、最終ベベルギア31との噛合位置および最終ベベルギア31からの離間位置に、簡易に切り換えることができる。 Thus, the seeding unit 20 constituting the multi-row seeding machine 1 is provided with the spring member 37 as biasing means for biasing the output side bevel gear 29 in the direction of meshing with the final bevel gear 31 . According to such a configuration, the arrangement of the output side bevel gear 29 can be easily switched between the meshing position with the final bevel gear 31 and the spaced position from the final bevel gear 31 .

播種ユニット20では、出力側ベベルギア29と最終ベベルギア31とを噛合させるとき、各ベベルギア29・31が接触する位置によっては、各ベベルギア29・31が接触してから所定のかみあい位置に収まるまでの間に、各ベベルギア29・31の回転位相がずれる場合がある。このため、伝達軸27の一部に、例えば、ワンウェイクラッチ40のように、目皿26の回転位相と伝達軸27の回転位相の相対関係を無段階で調整することができる部材を配置しておくと好適である。 In the seeding unit 20, when the output side bevel gear 29 and the final bevel gear 31 are meshed, depending on the position at which each bevel gear 29/31 contacts, the period from the time when each bevel gear 29/31 contacts to the predetermined meshing position. Moreover, the rotational phases of the bevel gears 29 and 31 may shift. For this reason, a member such as a one-way clutch 40 that can steplessly adjust the relative relationship between the rotational phase of the perforated plate 26 and the rotational phase of the transmission shaft 27 is arranged on a part of the transmission shaft 27. It is preferable to keep

例えば、図5に示すように、伝達軸27を構成する内筒27bの一部にワンウェイクラッチ40を設けておくと、各ベベルギア29・31のかみ合い位置のずれに起因する回転位相のずれをワンウェイクラッチ40で吸収し、隣り合う目皿26・26同士の回転位相を、正確に22.5度ずれた状態に設定することが可能になる。なお、ワンウェイクラッチ40は、伝達軸27を構成する外筒27aの一部に設けてもよい。 For example, as shown in FIG. 5, if a one-way clutch 40 is provided in a part of the inner cylinder 27b that constitutes the transmission shaft 27, the rotational phase deviation caused by the deviation of the meshing positions of the bevel gears 29 and 31 can be eliminated in a one-way clutch. This is absorbed by the clutch 40, and it becomes possible to set the rotation phases of the adjacent perforated plates 26 to a state in which they are accurately shifted by 22.5 degrees. The one-way clutch 40 may be provided on a part of the outer cylinder 27a forming the transmission shaft 27. As shown in FIG.

このように、播種ユニット20を構成する伝達軸27は、外筒27a上または内筒27b上において、外筒27aと内筒27bの相対的な回転位相を無段階で調整可能な位相調整手段たるワンウェイクラッチ40を備えていると好適である。このような構成によれば、最終ベベルギア31と出力側ベベルギア29のかみ合い位置に影響されることなく、隣接する播種ユニット20・20間における各目皿26・26の回転位相の相対的な関係を確実に合わせることができる。 In this way, the transmission shaft 27 constituting the seeding unit 20 serves as phase adjustment means capable of steplessly adjusting the relative rotational phase between the outer cylinder 27a and the inner cylinder 27b on the outer cylinder 27a or the inner cylinder 27b. A one-way clutch 40 is preferably provided. According to such a configuration, the relative relationship of the rotational phases of the perforated plates 26 between the adjacent seeding units 20, 20 can be adjusted without being affected by the engagement position of the final bevel gear 31 and the output side bevel gear 29. You can definitely match.

次に、図7には、第二の実施形態に係るクラッチ機構Cである第二クラッチ機構C2を示している。図7に示す実施形態において、伝達軸27は、支持ステー34に対して軸受け35を介して回転可能に支持されている。そして、伝達軸27は、軸受け35によって軸方向にスライド可能に構成されている。 Next, FIG. 7 shows a second clutch mechanism C2, which is the clutch mechanism C according to the second embodiment. In the embodiment shown in FIG. 7, the transmission shaft 27 is rotatably supported by the support stay 34 via the bearing 35 . The transmission shaft 27 is slidable in the axial direction by a bearing 35 .

即ち、第二クラッチ機構C2は、伝達軸27と、該伝達軸27をスライド可能に支持する筒体42によって構成されている。そして、第二クラッチ機構C2は、バネ部材37に代わり、デテント機構41を備えている点において、第一クラッチ機構C1と相違している。 That is, the second clutch mechanism C2 is composed of the transmission shaft 27 and the cylindrical body 42 that supports the transmission shaft 27 in a slidable manner. The second clutch mechanism C2 is different from the first clutch mechanism C1 in that it includes a detent mechanism 41 instead of the spring member 37. As shown in FIG.

デテント機構41は、軸方向に変位した伝達軸27を、所定の噛合位置P1と離間位置P2に保持するための機構であり、筒体42と、ボールラッチ43と、伝達軸27に形成された係止溝44(第一溝44aと第二溝44b)によって構成されている。筒体42は、軸受け35と伝達軸27の間に介装されており、筒体42に形成された支持孔42aにおいて、伝達軸27(より詳しくは、内筒27a)を軸方向にスライド可能に支持している。ボールラッチ43は、筒体42に形成された穴部42bに配置されたボール体43aと、ボール体43aを伝達軸27の方向へ付勢する弾性体43bとによって構成されている。 The detent mechanism 41 is a mechanism for holding the axially displaced transmission shaft 27 at a predetermined engagement position P1 and a separation position P2. It is configured by the locking groove 44 (the first groove 44a and the second groove 44b). The cylinder 42 is interposed between the bearing 35 and the transmission shaft 27, and the transmission shaft 27 (more specifically, the inner cylinder 27a) can slide axially in the support hole 42a formed in the cylinder 42. supported by The ball latch 43 is composed of a ball body 43 a arranged in a hole 42 b formed in the cylindrical body 42 and an elastic body 43 b that biases the ball body 43 a toward the transmission shaft 27 .

図7上図に示すように、出力側ベベルギア29と最終ベベルギア31が噛合しているとき、伝達軸27に形成された一対の係止溝44a・44bのうち、出力側ベベルギア29から遠い第一溝44aにデテント機構41のボール体43aが弾性体43bに付勢されてはまり込むように構成されている。これにより、伝達軸27は、出力側ベベルギア29が最終ベベルギア31に噛合する所定の噛合位置P1に保持される。 7, when the output side bevel gear 29 and the final bevel gear 31 are in mesh with each other, the first of the pair of locking grooves 44a and 44b formed in the transmission shaft 27 is farther from the output side bevel gear 29. The ball body 43a of the detent mechanism 41 is fitted into the groove 44a by being biased by the elastic body 43b. As a result, the transmission shaft 27 is held at a predetermined meshing position P<b>1 where the output side bevel gear 29 meshes with the final bevel gear 31 .

また、ユーザーが伝達軸27を軸方向に変位させようと押圧したとき、ボール体43aは、第一溝44aの肩部に押圧されて第一溝44aより抜け出し、伝達軸27が軸方向に変位可能となる。そして、図7下図に示すように、伝達軸27を出力側ベベルギア29と最終ベベルギア31が離間する所定の離間位置P2まで変位させたときに、出力側ベベルギア29に近い第二溝44bにデテント機構41のボール体43aが弾性体43bに付勢されてはまり込むように構成している。これにより、伝達軸27は、ユーザーが伝達軸27から手を離したとしても、出力側ベベルギア29が最終ベベルギア31から離間した離間位置P2に保持される。この状態においては、ユーザーが目皿26を回転させる作業を容易に行うことができ、目皿26の回転位相を容易に設定することができる。 Further, when the user presses to displace the transmission shaft 27 in the axial direction, the ball body 43a is pushed by the shoulder portion of the first groove 44a and comes out of the first groove 44a, displacing the transmission shaft 27 in the axial direction. It becomes possible. 7, when the transmission shaft 27 is displaced to a predetermined separation position P2 where the output side bevel gear 29 and the final bevel gear 31 are separated, the second groove 44b close to the output side bevel gear 29 is engaged with the detent mechanism. A ball body 43a of 41 is configured to be fitted in by being biased by an elastic body 43b. As a result, the transmission shaft 27 is held at the separated position P2 where the output side bevel gear 29 is separated from the final bevel gear 31 even if the user releases the transmission shaft 27 . In this state, the user can easily rotate the perforated plate 26 and easily set the rotational phase of the perforated plate 26 .

このような構成の第二クラッチ機構C2において、ユーザーが出力側ベベルギア29を最終ベベルギア31から出力側ベベルギア29が離間する伝達軸27の軸方向に押圧すると、図7下図に示すように、出力側ベベルギア29を最終ベベルギア31から離間させることができる。これにより、第二クラッチ機構C2を「切」とすることができる。このとき、最終ベベルギア31が固定されている回転軸30および目皿26は、伝達軸27の回転位相に関わりなく、回転軸30周りに回転させることができ、目皿26を任意の回転位相に設定することができる。 In the second clutch mechanism C2 having such a configuration, when the user presses the output side bevel gear 29 in the axial direction of the transmission shaft 27 separating the output side bevel gear 29 from the final bevel gear 31, as shown in the lower diagram of FIG. Bevel gear 29 can be spaced apart from final bevel gear 31 . As a result, the second clutch mechanism C2 can be "disengaged". At this time, the rotating shaft 30 to which the final bevel gear 31 is fixed and the perforated plate 26 can be rotated around the rotating shaft 30 regardless of the rotational phase of the transmission shaft 27, and the perforated plate 26 can be rotated at any rotational phase. can be set.

このように、播種ユニット20においては、出力側ベベルギア29を、該出力側ベベルギア29と最終ベベルギア31が噛合する第一の位置である噛合位置P1と、出力側ベベルギア29と最終ベベルギア31が離間する第二の位置である離間位置P2と、において保持可能とする保持手段たるデテント機構41を備えている。このような構成によれば、出力側ベベルギア29を、最終ベベルギア31との噛合位置P1あるいは最終ベベルギア31からの離間位置P2に、簡易に保持することができる。 Thus, in the seeding unit 20, the output side bevel gear 29 is separated from the meshing position P1, which is the first position where the output side bevel gear 29 and the final bevel gear 31 mesh, and the output side bevel gear 29 and the final bevel gear 31. A detent mechanism 41 is provided as a holding means that can be held at the separated position P2, which is the second position. With such a configuration, the output side bevel gear 29 can be easily held at the meshing position P1 with the final bevel gear 31 or at the spaced position P2 from the final bevel gear 31 .

さらに図8には、第三の実施形態に係るクラッチ機構Cである第三クラッチ機構C3を示している。図8に示す実施形態において、伝達軸27は、支持ステー34に対して軸受け35を介して回転可能に支持されている。そして、第三クラッチ機構C3では、支持ステー34がヒンジ45を介して回動可能に構成されており、伝達軸27を回動させることで、最終ベベルギア31から出力側ベベルギア29が離間させることができるように構成されている。 Further, FIG. 8 shows a third clutch mechanism C3, which is the clutch mechanism C according to the third embodiment. In the embodiment shown in FIG. 8, the transmission shaft 27 is rotatably supported by the support stay 34 via the bearing 35 . In the third clutch mechanism C3, the support stay 34 is rotatable via the hinge 45, and by rotating the transmission shaft 27, the output side bevel gear 29 can be separated from the final bevel gear 31. configured to allow

即ち、第三クラッチ機構C3は、伝達軸27と、伝達軸27を支持する支持ステー34と、支持ステー34を回動可能とするヒンジ45によって構成されている。 That is, the third clutch mechanism C3 is composed of the transmission shaft 27, the support stay 34 that supports the transmission shaft 27, and the hinge 45 that allows the support stay 34 to rotate.

このような構成の第三クラッチ機構C3において、ユーザーが出力側ベベルギア29を最終ベベルギア31から出力側ベベルギア29が離間させるように支持ステー34を回動させると、図8下図に示すように、出力側ベベルギア29を最終ベベルギア31から離間させることができる。これにより、第三クラッチ機構C3を「切」とすることができる。このとき、最終ベベルギア31が固定されている回転軸30および目皿26は、伝達軸27の回転位相に関わりなく、回転軸30周りに回転させることができ、目皿26を任意の回転位相に設定することができる。 In the third clutch mechanism C3 having such a configuration, when the user rotates the support stay 34 so as to separate the output side bevel gear 29 from the final bevel gear 31, the output as shown in the lower diagram of FIG. The side bevel gear 29 can be spaced apart from the final bevel gear 31 . As a result, the third clutch mechanism C3 can be "disengaged". At this time, the rotating shaft 30 to which the final bevel gear 31 is fixed and the perforated plate 26 can be rotated around the rotating shaft 30 regardless of the rotational phase of the transmission shaft 27, and the perforated plate 26 can be rotated at any rotational phase. can be set.

そして、以上の説明で示したように、本発明の一実施形態に係る多条播種機1は、目皿26を回転可能に軸支する回転軸30と、回転軸30に固定される最終ベベルギア31と、最終ベベルギア31に噛合する出力側ベベルギア29と、出力側ベベルギア29に駆動力を伝達する伝達軸27と、を有する播種ユニット20を複数備えるとともに、複数の播種ユニット20の伝達軸27に連動連結される駆動軸13と、駆動軸13を駆動する駆動力取出ユニット10と、を備えた目皿式の多条播種機1であって、播種ユニット20は、最終ベベルギア31と出力側ベベルギア29の噛合状態と離間状態とを切換可能とするクラッチ機構C(各クラッチ機構C1・C2・C3)を備えるものである。 As described above, the multi-row seeding machine 1 according to one embodiment of the present invention includes a rotating shaft 30 that rotatably supports the perforated plate 26, and a final bevel gear fixed to the rotating shaft 30. 31, an output side bevel gear 29 that meshes with the final bevel gear 31, and a transmission shaft 27 that transmits driving force to the output side bevel gear 29. A perforated plate type multi-row sowing machine 1 including a drive shaft 13 interlocked and connected and a driving force extraction unit 10 for driving the drive shaft 13. The seeding unit 20 includes a final bevel gear 31 and an output side bevel gear. 29 is provided with a clutch mechanism C (each clutch mechanism C1, C2, C3) that can switch between the engaged state and the disengaged state.

このような構成の目皿式の多条播種機1によれば、隣接する播種ユニット20・20間における目皿26・26の回転位相の相対的な関係を簡易に設定することができる。これにより、電子制御や補助機具等を用いることなく、簡易に千鳥播種を実現することができる。 According to the perforated multi-row sowing machine 1 having such a configuration, it is possible to easily set the relative relationship of the rotation phases of the perforated plates 26 between the adjacent seeding units 20 and 20 . As a result, zigzag seeding can be easily achieved without using electronic control, auxiliary equipment, or the like.

なお、クラッチ機構Cは、最終ベベルギア31と出力側ベベルギア29の噛合状態と離間状態とを切換可能とする機構であればよく、本実施形態で示した各クラッチ機構C1・C2・C3以外の構成である機構を採用してもよい。また、多条播種機1は、駆動軸13と回転軸30の間で駆動力を断接可能とする機構を備えておれば、クラッチ機構Cを備える場合と同様の効果を得ることができ、例えば、駆動ベベルギア14と入力側ベベルギア28の噛合状態と離間状態とを切換可能とする機構を備える構成としてもよい。 The clutch mechanism C may be any mechanism that can switch between the engaged state and the separated state of the final bevel gear 31 and the output side bevel gear 29. A mechanism may be employed. Further, if the multi-row seeding machine 1 is provided with a mechanism that enables connection and disconnection of the driving force between the drive shaft 13 and the rotary shaft 30, the same effects as in the case of providing the clutch mechanism C can be obtained. For example, a configuration may be provided with a mechanism that enables switching between the engaged state and the separated state of the drive bevel gear 14 and the input side bevel gear 28 .

1 多条播種機(目皿式多条播種機)
10 駆動力取出ユニット
13 駆動軸
20 播種ユニット
26 目皿
27 伝達軸
27a 外筒(第一軸)
27b 内筒(第二軸)
29 出力側ベベルギア(出力ギア)
30 回転軸
31 最終ベベルギア(最終ギア)
40 ワンウェイクラッチ(位相調整手段)
41 デテント機構(保持手段)
C クラッチ機構
C1 第一クラッチ機構
C2 第二クラッチ機構
C3 第三クラッチ機構
M1 目盛り
M2 目盛り
P1 噛合位置
P2 離間位置
1 Multi-row seeder (perforated multi-row seeder)
REFERENCE SIGNS LIST 10 drive force output unit 13 drive shaft 20 seeding unit 26 perforated plate 27 transmission shaft 27a outer cylinder (first shaft)
27b inner cylinder (second shaft)
29 Output side bevel gear (output gear)
30 rotary shaft 31 final bevel gear (final gear)
40 one-way clutch (phase adjusting means)
41 detent mechanism (holding means)
C Clutch Mechanism C1 First Clutch Mechanism C2 Second Clutch Mechanism C3 Third Clutch Mechanism M1 Scale M2 Scale P1 Engaging Position P2 Disengaging Position

Claims (5)

目皿を回転可能に軸支する回転軸と、
前記回転軸に固定される最終ギアと、
前記最終ギアに噛合する出力ギアと、
前記出力ギアに駆動力を伝達する伝達軸と、
を有する播種ユニットを複数備えるとともに、
前記複数の播種ユニットの前記伝達軸に連動連結される駆動軸と、
前記駆動軸を駆動する駆動力取出ユニットと、
を備えた目皿式多条播種機であって、
前記播種ユニットは、
前記最終ギアと前記出力ギアの噛合状態と離間状態とを切換可能とするクラッチ機構を備え
前記伝達軸は、
第一軸と第二軸とにより構成され、
前記第一軸上または前記第二軸上において、
前記第一軸と前記第二軸の相対的な回転位相を無段階で調整可能な位相調整手段を備える、
ことを特徴とする目皿式多条播種機。
a rotating shaft that rotatably supports the perforated plate;
a final gear fixed to the rotating shaft;
an output gear meshing with the final gear;
a transmission shaft that transmits driving force to the output gear;
With a plurality of seeding units having
a drive shaft interlockingly connected to the transmission shafts of the plurality of seeding units;
a driving force output unit that drives the drive shaft;
A perforated multi-row seeding machine comprising
The seeding unit comprises:
a clutch mechanism capable of switching between a state of engagement and a state of separation between the final gear and the output gear ;
The transmission shaft is
composed of a first shaft and a second shaft,
on the first axis or on the second axis,
A phase adjustment means capable of steplessly adjusting the relative rotational phase of the first axis and the second axis ,
A perforated multi-row seeding machine characterized by:
前記播種ユニットは、
前記目皿の前記回転軸廻りの回転位相を表す目盛りを備える、
ことを特徴とする請求項1に記載の目皿式多条播種機。
The seeding unit comprises:
A scale indicating the rotation phase of the perforated plate around the rotation axis,
The perforated multi-row seeding machine according to claim 1, characterized in that:
前記伝達軸は
記第一軸の内側に前記第二軸を内挿する入れ子構造を有し、軸方向に伸縮可能に構成されている、
ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の目皿式多条播種機。
The transmission shaft is
having a nested structure in which the second shaft is inserted inside the first shaft, and is configured to be expandable and contractable in the axial direction;
The perforated plate type multi-row seeding machine according to claim 1 or 2, characterized in that:
前記出力ギアを前記最終ギアと噛合する方向に付勢する付勢手段を備える、
ことを特徴とする請求項1~請求項のいずれか一項に記載の目皿式多条播種機。
biasing means for biasing the output gear in a direction to mesh with the final gear;
The perforated plate type multi-row sowing machine according to any one of claims 1 to 3 , characterized in that:
前記出力ギアを、
該出力ギアと前記最終ギアが噛合する第一の位置と、
該出力ギアと前記最終ギアが離間する第二の位置と、
において保持可能とする保持手段を備える、 ことを特徴とする請求項1~請求項のいずれか一項に記載の目皿式多条播種機。
the output gear,
a first position where the output gear and the final gear mesh;
a second position where the output gear and the final gear are spaced apart;
4. The perforated multi-row seeding machine according to any one of claims 1 to 3 , further comprising holding means capable of holding the seed at the perforated plate type multi-row sowing machine.
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