JP7495869B2 - Construction Machinery - Google Patents

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Description

本開示は、例えば、油圧ショベル、油圧クレーン、ホイールローダ等の建設機械に関する。 This disclosure relates to construction machinery such as hydraulic excavators, hydraulic cranes, and wheel loaders.

一般に、建設機械の代表例としての油圧ショベルは、走行可能な車体と、車体に設けられたエンジンと、エンジンからの排気ガスを浄化する排気ガス浄化装置とを備えている。排気ガス浄化装置としては、例えば、ディーゼルエンジンの排気ガス中の窒素酸化物(Nox)を浄化する尿素SCRシステムが採用されている(SCR:Selective Catalytic Reduction)。 Generally, a hydraulic excavator, a typical example of construction machinery, is equipped with a vehicle body capable of travelling, an engine mounted on the vehicle body, and an exhaust gas purification device that purifies the exhaust gas from the engine. For example, the exhaust gas purification device uses a urea SCR system (SCR: Selective Catalytic Reduction) that purifies nitrogen oxides (NOx) in the exhaust gas of a diesel engine.

この場合、例えば、特許文献1に記載されているように、排気ガス浄化装置は、エンジンの排気管に接続され排気ガス中の窒素酸化物を除去する尿素選択還元触媒と、液体還元剤である尿素水を尿素選択還元触媒の上流側に噴射する尿素水噴射弁と、尿素水噴射弁に供給される尿素水を貯える尿素水タンクとを備えている。尿素水タンクには、外部から尿素水を供給(給水)するための給水口が設けられている。 In this case, as described in Patent Document 1, for example, the exhaust gas purification device includes a urea selective reduction catalyst connected to the exhaust pipe of the engine to remove nitrogen oxides from the exhaust gas, a urea water injection valve that injects urea water, which is a liquid reducing agent, upstream of the urea selective reduction catalyst, and a urea water tank that stores the urea water to be supplied to the urea water injection valve. The urea water tank is provided with a water supply port for supplying urea water from the outside.

特開2015-121102号公報(特許第5965892号公報)JP 2015-121102 A (Patent No. 5965892 A)

特許文献1に記載された従来技術によれば、尿素水タンクに尿素水を供給(給水、補給)するときに、この作業を行う作業者は、尿素水を貯えた補給タンクを保持し続ける必要がある。BIB(バック・イン・ボックス)とも呼ばれる尿素水の補給タンクの容量は、例えば、20L程度あり、重いため、尿素水の補給作業を行う作業者にとって、その作業が負担になる可能性がある。 According to the conventional technology described in Patent Document 1, when supplying (feeding, replenishing) urea water to a urea water tank, the worker performing this task needs to continue to hold the replenishing tank that stores the urea water. The capacity of the urea water replenishing tank, also known as a BIB (bag-in-box), is, for example, about 20 L, and since it is heavy, the task can be a burden for the worker performing the task of replenishing the urea water.

本発明の一実施形態の目的は、補給タンク(BIB)から尿素水タンクに尿素水を供給(補給)する作業者の負担を低減できる建設機械を提供することにある。 The objective of one embodiment of the present invention is to provide a construction machine that can reduce the burden on the worker who supplies (replenishes) urea water from the supply tank (BIB) to the urea water tank.

本発明の一実施形態は、車体に配置され、排気ガス中の窒素酸化物を除去する尿素選択還元触媒の還元剤である尿素水を貯える尿素水タンクと、前記車体に設けられ、前記尿素水タンクを収容するタンク収容ケースとを備えた建設機械において、前記タンク収容ケースは、前記タンク収容ケースに収容された前記尿素水タンクよりも上側に設けられ、前記尿素水タンクを上側から覆う上面部と、前記上面部に設けられ、前記上面部の上面から下方に向けて有底状に凹む凹部と、前記凹部の底部に設けられ、前記尿素水タンクに尿素水を補給するための補給口とを備える。 One embodiment of the present invention is a construction machine equipped with a urea water tank arranged on a vehicle body for storing urea water, which is a reducing agent for a urea selective reduction catalyst that removes nitrogen oxides from exhaust gas, and a tank housing case arranged on the vehicle body for housing the urea water tank. The tank housing case is arranged above the urea water tank housed in the tank housing case and has an upper surface portion that covers the urea water tank from above, a recessed portion arranged on the upper surface portion that is recessed downward from the upper surface of the upper surface portion, and a refill port arranged on the bottom of the recess portion for refilling the urea water tank with urea water.

本発明の一実施形態によれば、補給タンクから尿素水タンクに尿素水を供給(補給)する作業者の負担を低減できる。 According to one embodiment of the present invention, the burden on the worker who supplies (replenishes) urea water from the supply tank to the urea water tank can be reduced.

実施の形態による油圧ショベルを示す右側面図である。FIG. 1 is a right side view showing a hydraulic excavator according to an embodiment. 油圧ショベルの旋回フレーム上にエンジン、燃料タンク、作動油タンク、タンク収容ケース、工具収容ケース等を搭載した状態を示す平面図である。FIG. 2 is a plan view showing the state in which an engine, a fuel tank, a hydraulic oil tank, a tank storage case, a tool storage case, etc. are mounted on a rotating frame of a hydraulic excavator. 旋回フレームの右前部、タンク収容ケース、工具収容ケース等を右前側からみた斜視図である。1 is a perspective view of the right front portion of the revolving frame, the tank storage case, the tool storage case, etc., as viewed from the right front side. タンク収容ケースのカバーを開いた状態を示す図3と同様位置の斜視図である。FIG. 4 is a perspective view of the tank housing case with the cover open, taken from the same position as in FIG. 3 . 図2中の矢示V-V方向からみた断面図である。3 is a cross-sectional view taken along the direction of arrows VV in FIG. 2. 補給タンクから尿素水タンクに尿素水の補給(給水)を行う手順を示す説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram showing a procedure for replenishing (supplying) urea water from the replenishing tank to the urea water tank. 補給タンクの尿素水を尿素水タンクに補給している状態を示す図5と同様位置の断面図である。6 is a cross-sectional view taken in the same position as FIG. 5 , illustrating a state in which the urea water tank is being refilled with the urea water from the refill tank. 図6中の矢示VIII-VIII方向からみた凹部の底部の平面図である。8 is a plan view of the bottom of the recess as viewed from the direction of arrows VIII-VIII in FIG. 6. 給水キャップ(蓋体)の断面図である。FIG. 2 is a cross-sectional view of the water supply cap (lid body). 変形例を示す図5と同様位置の断面図である。FIG. 6 is a cross-sectional view taken in the same position as in FIG. 5, showing a modified example.

以下、本発明の実施の形態による建設機械を、油圧ショベルに適用した場合を例に挙げ、添付図面を参照しつつ詳細に説明する。 The following describes in detail an embodiment of the present invention as applied to a construction machine in a hydraulic excavator, with reference to the accompanying drawings.

図1ないし図9は、実施の形態を示している。図1において、建設機械の代表例である油圧ショベル1は、クローラ式の油圧ショベルとして構成されている。即ち、建設機械としての油圧ショベル1は、走行可能なクローラ式の下部走行体2と、下部走行体2上に設けられた旋回装置3と、下部走行体2上に旋回装置3を介して旋回可能に搭載された上部旋回体4と、上部旋回体4の前側に設けられ掘削作業等を行う多関節構造のフロント作業装置5(以下、作業装置5という)とを備えている。この場合、下部走行体2と上部旋回体4は、油圧ショベル1の車体(油圧ショベル本体)を構成している。 Figures 1 to 9 show an embodiment. In Figure 1, a hydraulic excavator 1, which is a representative example of a construction machine, is configured as a crawler-type hydraulic excavator. That is, the hydraulic excavator 1 as a construction machine is equipped with a crawler-type lower traveling body 2 capable of traveling, a swivel device 3 provided on the lower traveling body 2, an upper rotating body 4 mounted on the lower traveling body 2 so as to be rotatable via the swivel device 3, and a front working device 5 (hereinafter referred to as working device 5) of a multi-joint structure that is provided in front of the upper rotating body 4 and performs excavation work and the like. In this case, the lower traveling body 2 and the upper rotating body 4 form the vehicle body (hydraulic excavator main body) of the hydraulic excavator 1.

下部走行体2は、左,右の履帯2Aを周回駆動させる左,右の走行用油圧モータ(図示せず)を備えている。上部旋回体4は、旋回軸受、旋回用油圧モータ、減速機構等を含んで構成される旋回装置3を介して、下部走行体2上に搭載されている。作業装置5は、例えば、ブーム5A、アーム5B、作業具としてのバケット5Cを備えている。作業装置5は、ブーム5Aを駆動するブームシリンダ5D、アーム5Bを駆動するアームシリンダ5E、バケット5Cを駆動する作業具シリンダとしてのバケットシリンダ5Fを備えている。 The lower traveling body 2 is equipped with left and right traveling hydraulic motors (not shown) that rotate the left and right tracks 2A. The upper rotating body 4 is mounted on the lower traveling body 2 via a rotating device 3 that includes a rotating bearing, a rotating hydraulic motor, a reduction mechanism, etc. The working device 5 is equipped with, for example, a boom 5A, an arm 5B, and a bucket 5C as a working tool. The working device 5 is equipped with a boom cylinder 5D that drives the boom 5A, an arm cylinder 5E that drives the arm 5B, and a bucket cylinder 5F that drives the bucket 5C as a working tool cylinder.

上部旋回体4は、支持構造体をなす旋回フレーム6と、旋回フレーム6の後側に設けられ、作業装置5との重量バランスをとるカウンタウエイト7と、旋回フレーム6の前部左側に設けられオペレータが搭乗するキャブ8と、カウンタウエイト7の前側に設けられ、内部にエンジン10、熱交換装置12、排気ガス浄化装置16を構成する排気ガス後処理装置17等を収容する建屋カバー9とを含んで構成されている。実施の形態では、上部旋回体4は、エンジン10と、排気ガス浄化装置16(尿素選択還元触媒17B、尿素水タンク18等)と、タンク収容ケース21とを備えている。 The upper rotating body 4 is configured to include a rotating frame 6 that forms a support structure, a counterweight 7 that is provided on the rear side of the rotating frame 6 and balances the weight with the work device 5, a cab 8 that is provided on the front left side of the rotating frame 6 and in which the operator sits, and a building cover 9 that is provided on the front side of the counterweight 7 and houses the engine 10, the heat exchanger 12, and the exhaust gas aftertreatment device 17 that constitutes the exhaust gas purification device 16. In the embodiment, the upper rotating body 4 is equipped with the engine 10, the exhaust gas purification device 16 (urea selective reduction catalyst 17B, urea water tank 18, etc.), and a tank housing case 21.

旋回フレーム6は、車体フレームとも呼ばれており、上部旋回体4の支持構造体を構成している。図2に示すように、旋回フレーム6は、前,後方向に延びる厚肉な底板6Aと、底板6A上に立設され、左,右方向に所定の間隔をもって前,後方向に延びた左縦板6B,右縦板6Cと、底板6Aまたは各縦板6B,6Cから左,右方向の外向きに延び前,後方向に間隔をもって配置された複数本の張出しビーム6Dと、左,右方向の外側に位置して各張出しビーム6Dの先端に取り付けられ、前,後方向に延びた左サイドフレーム6E,右サイドフレーム6Fとを含んで構成されている。 The revolving frame 6 is also called the vehicle body frame, and constitutes a support structure for the upper revolving body 4. As shown in FIG. 2, the revolving frame 6 includes a thick bottom plate 6A extending in the front and rear directions, a left vertical plate 6B and a right vertical plate 6C standing on the bottom plate 6A and extending in the front and rear directions at a predetermined interval in the left and right directions, a plurality of overhanging beams 6D extending outward in the left and right directions from the bottom plate 6A or each vertical plate 6B, 6C and arranged at intervals in the front and rear directions, and a left side frame 6E and a right side frame 6F located on the outside in the left and right directions, attached to the tip of each overhanging beam 6D, and extending in the front and rear directions.

図3および図4に示すように、旋回フレーム6の前部右側には、右サイドフレーム6Fの前端部から左側に延びた前側ビーム6Gと、底板6Aの右側端縁と右サイドフレーム6Fとの間を覆ったアンダカバー(図示せず)とが設けられている。旋回フレーム6の前部右側は、後述するタンク収容ケース21の底部側を形成している。前側ビーム6Gには、長方形状の足掛け板6Hが前方に突出して設けられている。足掛け板6Hは、エンジン10等のメンテナンスを行う作業者が下部走行体2から上部旋回体4上に上るときに、最初に足を掛ける1段目のステップを構成している。 As shown in Figures 3 and 4, the front right side of the revolving frame 6 is provided with a front beam 6G extending leftward from the front end of the right side frame 6F, and an undercover (not shown) that covers the space between the right edge of the bottom plate 6A and the right side frame 6F. The front right side of the revolving frame 6 forms the bottom side of the tank storage case 21, which will be described later. A rectangular footrest plate 6H is provided on the front beam 6G and protrudes forward. The footrest plate 6H constitutes the first step on which a worker performing maintenance on the engine 10, etc., places his or her feet when climbing from the lower running body 2 onto the upper revolving body 4.

キャブ8の内部には、オペレータが着席する運転席、油圧ショベル1を操作するための操作装置である走行用レバー・ペダル操作装置および作業用レバー操作装置(いずれも図示せず)等が設けられている。オペレータは、走行用レバー・ペダル操作装置および作業用レバー操作装置を操作することにより、下部走行体2による走行動作、上部旋回体4の旋回動作、作業装置5による掘削作業等を行うことができる。 Inside the cab 8, there is a driver's seat where the operator sits, and a travel lever/pedal operation device and a work lever operation device (neither of which are shown), which are operation devices for operating the hydraulic excavator 1. By operating the travel lever/pedal operation device and the work lever operation device, the operator can perform travel operations using the lower traveling body 2, rotation operations using the upper rotating body 4, excavation work using the work device 5, and the like.

図2に示すように、エンジン10は、旋回フレーム6の後側に搭載されている。この場合、エンジン10は、カウンタウエイト7の前側に位置して旋回フレーム6上に左,右方向に延びる横置き状態で設けられている。エンジン10は、油圧ショベル1の原動機(駆動源)を構成するものであり、ディーゼルエンジン(内燃機関)によって構成されている。エンジン10の左側には、熱交換装置12に冷却風を供給するための冷却ファン10Aが設けられている。一方、エンジン10の右側には、油圧ポンプ13が設けられている。 As shown in FIG. 2, the engine 10 is mounted on the rear side of the revolving frame 6. In this case, the engine 10 is located in front of the counterweight 7 and is installed horizontally on the revolving frame 6, extending left and right. The engine 10 constitutes the prime mover (drive source) of the hydraulic excavator 1, and is composed of a diesel engine (internal combustion engine). A cooling fan 10A is provided on the left side of the engine 10 to supply cooling air to the heat exchanger 12. Meanwhile, a hydraulic pump 13 is provided on the right side of the engine 10.

エンジン10には、排気ガスを排出するための排気管11が接続されている。排気管11は、エンジン10の前側を左,右方向に延びる金属製の排気管路として形成されている。排気管11は、エンジン10から排出された高温の排気ガスを排気ガス後処理装置17へと導く。 An exhaust pipe 11 for discharging exhaust gas is connected to the engine 10. The exhaust pipe 11 is formed as a metallic exhaust pipe line that extends left and right along the front side of the engine 10. The exhaust pipe 11 guides the high-temperature exhaust gas discharged from the engine 10 to the exhaust gas aftertreatment device 17.

熱交換装置12は、エンジン10の左側に配設されている。熱交換装置12は、エンジン10の冷却ファン10Aに対面して設けられている。熱交換装置12は、例えば、エンジン冷却水を冷却するラジエータ、作動油を冷却するオイルクーラ、エンジン10が吸込む空気を冷却するインタクーラ等により構成されている。 The heat exchanger 12 is disposed on the left side of the engine 10. The heat exchanger 12 faces the cooling fan 10A of the engine 10. The heat exchanger 12 is composed of, for example, a radiator that cools the engine coolant, an oil cooler that cools the hydraulic oil, and an intercooler that cools the air drawn into the engine 10.

油圧ポンプ13は、エンジン10の右側に設けられている。油圧ポンプ13は、エンジン10によって駆動されることにより、作動油タンク14に貯溜された作動油を圧油として吐出する。油圧ポンプ13から吐出された圧油は、コントロールバルブ装置(図示せず)を介して油圧アクチュエータ(例えば、ブームシリンダ5D、アームシリンダ5E、バケットシリンダ5F、旋回用油圧モータ、走行用油圧モータ)に供給される。 The hydraulic pump 13 is provided on the right side of the engine 10. Driven by the engine 10, the hydraulic pump 13 discharges hydraulic oil stored in the hydraulic oil tank 14 as pressurized oil. The pressurized oil discharged from the hydraulic pump 13 is supplied to hydraulic actuators (e.g., boom cylinder 5D, arm cylinder 5E, bucket cylinder 5F, swing hydraulic motor, and traveling hydraulic motor) via a control valve device (not shown).

作動油タンク14は、油圧ポンプ13の前側に位置して旋回フレーム6の右側に設けられている。作動油タンク14は、油圧アクチュエータを駆動するための作動油を貯える。一方、燃料タンク15は、作動油タンク14の前側に位置して旋回フレーム6に設けられている。 The hydraulic oil tank 14 is located in front of the hydraulic pump 13 and is provided on the right side of the revolving frame 6. The hydraulic oil tank 14 stores hydraulic oil for driving the hydraulic actuator. Meanwhile, the fuel tank 15 is located in front of the hydraulic oil tank 14 and is provided on the revolving frame 6.

コントロールバルブ装置は、複数の方向制御弁からなる制御弁群である。コントロールバルブ装置は、油圧ポンプ13から吐出された圧油を、キャブ8内の走行用レバー・ペダル操作装置および作業用レバー操作装置の操作に応じて、油圧アクチュエータに分配する。即ち、コントロールバルブ装置は、オペレータによる走行用レバー・ペダル操作装置および作業用レバー操作装置のレバー操作、ペダル操作に応じて、油圧ポンプ13から吐出された圧油を油圧アクチュエータに供給または排出する。 The control valve device is a group of control valves consisting of multiple directional control valves. The control valve device distributes the pressurized oil discharged from the hydraulic pump 13 to the hydraulic actuators in response to the operation of the travel lever/pedal operation device and the work lever operation device in the cab 8. In other words, the control valve device supplies or discharges the pressurized oil discharged from the hydraulic pump 13 to the hydraulic actuators in response to the lever and pedal operation of the travel lever/pedal operation device and the work lever operation device by the operator.

排気ガス浄化装置16は、エンジン10からの排気ガスを浄化する。排気ガス浄化装置16は、エンジン10から排出される排気ガス中の有害物質を除去する。排気ガス浄化装置16は、排気ガスの騒音を低減するための消音機構を備えている。排気ガス浄化装置16は、尿素選択還元触媒17Bおよび尿素水噴射弁(図示せず)を有する排気ガス後処理装置17、後述する尿素水タンク18、排気ガス後処理装置17の尿素水噴射弁(図示せず)と尿素水タンク18との間を接続する尿素水供給管路(図示せず)、尿素水供給管路に設けられ尿素水タンク18の尿素水を尿素水噴射弁に供給する尿素水供給装置(図示せず)等を備えている。 The exhaust gas purification device 16 purifies the exhaust gas from the engine 10. The exhaust gas purification device 16 removes harmful substances in the exhaust gas discharged from the engine 10. The exhaust gas purification device 16 is equipped with a soundproofing mechanism for reducing the noise of the exhaust gas. The exhaust gas purification device 16 is equipped with an exhaust gas post-treatment device 17 having a urea selective reduction catalyst 17B and a urea water injection valve (not shown), a urea water tank 18 described later, a urea water supply line (not shown) connecting the urea water injection valve (not shown) of the exhaust gas post-treatment device 17 and the urea water tank 18, and a urea water supply device (not shown) provided in the urea water supply line for supplying the urea water from the urea water tank 18 to the urea water injection valve.

排気ガス後処理装置17は、排気管11の出口側に接続されている。排気ガス後処理装置17は、NOx浄化装置とも呼ばれており、排気ガス中の窒素酸化物(NOx)を、還元剤となる尿素水(尿素水溶液)を用いて浄化する。排気ガス後処理装置17は、排気管11に接続された収容筒体17Aと、収容筒体17A内の上流側に収容された尿素選択還元触媒17Bと、尿素選択還元触媒17Bの下流側に配置された酸化触媒17Cと、尿素選択還元触媒17Bの上流側に設けられた尿素水噴射弁とにより構成されている。 The exhaust gas aftertreatment device 17 is connected to the outlet side of the exhaust pipe 11. The exhaust gas aftertreatment device 17 is also called a NOx purification device, and purifies nitrogen oxides (NOx) in the exhaust gas using urea water (urea aqueous solution) as a reducing agent. The exhaust gas aftertreatment device 17 is composed of a storage cylinder 17A connected to the exhaust pipe 11, a urea selective reduction catalyst 17B stored on the upstream side within the storage cylinder 17A, an oxidation catalyst 17C arranged on the downstream side of the urea selective reduction catalyst 17B, and a urea aqueous solution injection valve provided on the upstream side of the urea selective reduction catalyst 17B.

尿素選択還元触媒17Bは、排気ガス中の窒素酸化物(NOx)を除去する。即ち、尿素選択還元触媒17Bは、エンジン10から排出される排気ガスに含まれる窒素酸化物を、尿素水(尿素水溶液)から生成されたアンモニアによって選択的に還元反応させ、窒素と水に分解する。尿素水噴射弁は、尿素水供給管路等を介して尿素水タンク18に接続されている。排気ガス後処理装置17は、尿素水噴射弁により排気ガス中に尿素水を噴射し、尿素選択還元触媒17Bにより尿素水から生成されたアンモニアを用いて排気ガス中のNOxを還元反応させ、水と窒素に分解する。酸化触媒17Cによって排気ガス中のアンモニアを低減させる。 The urea selective reduction catalyst 17B removes nitrogen oxides (NOx) from the exhaust gas. That is, the urea selective reduction catalyst 17B selectively reduces the nitrogen oxides contained in the exhaust gas discharged from the engine 10 with ammonia generated from urea water (urea aqueous solution), and breaks them down into nitrogen and water. The urea water injection valve is connected to the urea water tank 18 via a urea water supply line or the like. The exhaust gas post-treatment device 17 injects urea water into the exhaust gas using the urea water injection valve, and reduces the NOx in the exhaust gas using the ammonia generated from the urea water by the urea selective reduction catalyst 17B, breaking it down into water and nitrogen. The oxidation catalyst 17C reduces the ammonia in the exhaust gas.

尿素水タンク18は、尿素選択還元触媒17Bの還元剤(液体還元剤)である尿素水を貯える。図2~図7に示すように、尿素水タンク18は、設置場所の一例として、燃料タンク15よりも前側に位置して旋回フレーム6に設けられている。即ち、尿素水タンク18は、車体(上部旋回体4)、具体的には、旋回フレーム6の前側で、かつ、作業装置5を挟んでキャブ8とは車体(車両)の左,右方向の反対側に配置されている。尿素水タンク18は、尿素水供給管路および尿素水供給装置を介して尿素水噴射弁に接続されている。尿素水タンク18内の尿素水は、尿素水供給装置の駆動により尿素水供給管路内を流通して尿素水噴射弁に供給される。 The urea water tank 18 stores urea water, which is a reducing agent (liquid reducing agent) for the urea selective reduction catalyst 17B. As shown in Figures 2 to 7, the urea water tank 18 is provided on the revolving frame 6, located forward of the fuel tank 15, as an example of an installation location. That is, the urea water tank 18 is disposed on the vehicle body (upper revolving body 4), specifically, in front of the revolving frame 6, and on the opposite side of the vehicle body (vehicle) from the cab 8 in the left-right direction across the work implement 5. The urea water tank 18 is connected to the urea water injection valve via a urea water supply pipe and a urea water supply device. The urea water in the urea water tank 18 flows through the urea water supply pipe by driving the urea water supply device and is supplied to the urea water injection valve.

ところで、前述の従来技術によれば、尿素水タンクに尿素水を供給(給水、補給)するときに、この作業を行う作業者は、尿素水を貯えた補給タンクを保持し続ける必要がある。BIB(バック・イン・ボックス)とも呼ばれる尿素水の補給タンクの容量は、例えば、20L程度あり、重いため、尿素水の補給作業を行う作業者にとって、その作業が負担になる可能性がある。 However, according to the conventional technology described above, when supplying (feeding, replenishing) urea water to a urea water tank, the worker performing this task needs to continue to hold the replenishing tank that stores the urea water. The capacity of the urea water replenishing tank, also known as a BIB (bag-in-box), is, for example, about 20 L, and since it is heavy, this task can be a burden for the worker performing the task of replenishing the urea water.

実施の形態では、補給タンク(BIB)から尿素水タンクに尿素水を供給(補給)する作業者の負担を低減できるように、次の構成を採用している。即ち、実施の形態では、尿素水タンク18を覆うタンク収容ケース21に補給口28を設けている。この補給口28は、タンク収容ケース21の最外面(最上面)となる上面部23より一段下がった面、即ち、タンク収容ケース21の上面部23に設けられた凹部27の底部27Aに設けられている。 In this embodiment, the following configuration is adopted to reduce the burden on the worker who supplies (replenishes) urea water from the refill tank (BIB) to the urea water tank. That is, in this embodiment, a refill port 28 is provided on the tank housing case 21 that covers the urea water tank 18. This refill port 28 is provided on a surface that is one step lower than the top surface 23, which is the outermost surface (top surface) of the tank housing case 21, i.e., on the bottom 27A of a recess 27 provided on the top surface 23 of the tank housing case 21.

タンク収容ケース21の補給口28と尿素水タンク18の給水口18Aとの間は、尿素水補給管34を介して接続している。このため、図7に示すように、BIB(バック・イン・ボックス)とも呼ばれる補給タンク51から尿素水タンク18に尿素水を補給する作業は、補給タンク51をタンク収容ケース21上(上面部23上)に置いた状態で行うことができる。この結果、補給作業を行う作業者は、給水作業中に補給タンク51を保持し続ける必要がなくなり、作業者の負担を軽減できる。 The supply port 28 of the tank housing case 21 and the water supply port 18A of the urea water tank 18 are connected via a urea water supply pipe 34. Therefore, as shown in FIG. 7, the work of replenishing urea water from a supply tank 51, also called a BIB (bag-in-box), to the urea water tank 18 can be performed with the supply tank 51 placed on the tank housing case 21 (on the upper surface 23). As a result, the worker performing the replenishing work does not need to continue holding the supply tank 51 during the water supply work, reducing the burden on the worker.

以下、実施の形態によるタンク収容ケース21、尿素水タンク18等を含む上部旋回体4の右前側の構造について、図3ないし図9を参照しつつ説明する。 The following describes the structure of the right front side of the upper rotating body 4, including the tank housing case 21, the urea water tank 18, etc., in accordance with the embodiment, with reference to Figures 3 to 9.

図3に示すように、車体(上部旋回体4)の右前側、即ち、旋回フレーム6の前部位置でキャブ8とは反対側となる右前側には、内部に尿素水タンク18を収容するタンク収容ケース21と、タンク収容ケース21の上側に配置され内部に工具を収容する工具収容ケース41とが設けられている。換言すれば、旋回フレーム6の前部右側には、燃料タンク15の前側に位置してタンク収容ケース21および工具収容ケース41が設けられている。 As shown in FIG. 3, on the right front side of the vehicle body (upper rotating body 4), i.e., on the right front side opposite the cab 8 at the front position of the rotating frame 6, there are provided a tank housing case 21 that houses the urea water tank 18 inside, and a tool housing case 41 that is disposed above the tank housing case 21 and houses tools inside. In other words, on the front right side of the rotating frame 6, the tank housing case 21 and the tool housing case 41 are provided, positioned in front of the fuel tank 15.

タンク収容ケース21は、旋回フレーム6の前側ビーム6Gの前端縁から立ち上がって形成された前面部22と、前面部22の上端縁から後側に向けて延びる上面部23と、上面部23の後端縁から燃料タンク15の前面に対面しつつ下側に向けて延びる後面部(図示せず)と、前面部22と後面部とを挟むように立設された左側面部24(図5等参照)および右側面部25とにより直方体形状をなした中空構造体として構成されている。 The tank storage case 21 is a hollow rectangular parallelepiped structure made up of a front portion 22 that rises from the front edge of the front beam 6G of the revolving frame 6, an upper portion 23 that extends rearward from the upper edge of the front portion 22, a rear portion (not shown) that extends downward from the rear edge of the upper portion 23 while facing the front surface of the fuel tank 15, and a left side portion 24 (see FIG. 5, etc.) and a right side portion 25 that are erected to sandwich the front portion 22 and the rear portion.

なお、タンク収容ケース21の後面部は、燃料タンク15の前面が代わりとなってタンク収容ケース21の後側を閉塞する場合には、省略することができる。タンク収容ケース21の上面部23は、開閉カバー26と共に、旋回フレーム6の足掛け板6Hに続く2段目のステップを構成している。 The rear surface of the tank storage case 21 can be omitted if the front surface of the fuel tank 15 closes the rear of the tank storage case 21 instead. The top surface 23 of the tank storage case 21, together with the opening and closing cover 26, forms the second step leading to the footrest 6H of the swivel frame 6.

工具収容ケース41は、タンク収容ケース21の上部位置に設けられている。工具収容ケース41は、その前,後方向の長さ寸法が、タンク収容ケース21の前,後方向の長さ寸法の半分程度に設定されている。工具収容ケース41は、タンク収容ケース21の上面部23の後側半分に位置して取り付けられている。 The tool storage case 41 is provided at the upper position of the tank storage case 21. The front-to-rear length of the tool storage case 41 is set to be approximately half the front-to-rear length of the tank storage case 21. The tool storage case 41 is attached to the rear half of the top surface 23 of the tank storage case 21.

工具収容ケース41の内部には、例えば、メンテナンス作業に必要なスパナ、ドライバ、ボルト等の工具を収容することができる。工具収容ケース41は、工具の出し入れをするときに開閉される開閉カバー42を備えている。開閉カバー42は、タンク収容ケース21の上面部23(開閉カバー26)に続く3段目のステップを構成している。 The interior of the tool storage case 41 can store tools such as wrenches, drivers, and bolts required for maintenance work. The tool storage case 41 is equipped with an opening/closing cover 42 that is opened and closed when inserting and removing tools. The opening/closing cover 42 forms the third step following the top surface 23 (opening/closing cover 26) of the tank storage case 21.

タンク収容ケース21は、「旋回フレーム6の右縦板6C」と「右側最前部に位置する張出しビーム(図示せず)」と「右サイドフレーム6Fの前側部分」と「前側ビーム6G」とに囲まれた旋回フレーム6のアンダカバー上の空間を利用することにより、その内部に大きな収容空間を備えている。このようなタンク収容ケース21内の収容空間には、尿素水タンク18が配置されている。 The tank storage case 21 has a large storage space inside by utilizing the space above the undercover of the revolving frame 6, which is surrounded by the "right vertical plate 6C of the revolving frame 6," the "extension beam located at the front right side (not shown)," the "front portion of the right side frame 6F," and the "front beam 6G." The urea water tank 18 is placed in the storage space inside the tank storage case 21.

尿素水タンク18は、タンク収容ケース21内に位置して、旋回フレーム6のアンダカバー上に取り付けられている。尿素水タンク18は、内部に尿素水を供給する給水口18Aを有している。給水口18Aは、尿素水タンク18の上側に設けられている。給水口18Aは、尿素水タンク18をタンク収容ケース21内に収めた状態で、タンク収容ケース21の補給口28と上,下方向に対面する位置に設けられている。尿素水タンク18の給水口18Aとタンク収容ケース21の補給口28は、尿素水補給管34により接続されている。 The urea water tank 18 is located inside the tank housing case 21 and is attached to the undercover of the revolving frame 6. The urea water tank 18 has a water supply port 18A that supplies urea water to the inside. The water supply port 18A is provided on the upper side of the urea water tank 18. The water supply port 18A is provided in a position that faces the supply port 28 of the tank housing case 21 in the upward and downward directions when the urea water tank 18 is housed inside the tank housing case 21. The water supply port 18A of the urea water tank 18 and the supply port 28 of the tank housing case 21 are connected by a urea water supply pipe 34.

次に、タンク収容ケース21について詳しく説明する。 Next, we will explain the tank housing case 21 in detail.

タンク収容ケース21は、上面部23と、凹部27と、補給口28とを備えている。タンク収容ケース21は、尿素水補給管34と、蓋体としての給水キャップ36とを備えている。上面部23は、タンク収容ケース21に収容された尿素水タンク18よりも上側に設けられており、尿素水タンク18を上側から覆っている。図7に示すように、上面部23には、尿素水の補給作業のときに、補給タンク51が載置される。 The tank housing case 21 has an upper surface 23, a recess 27, and a refill port 28. The tank housing case 21 has a urea water refill pipe 34 and a water supply cap 36 as a lid. The upper surface 23 is provided above the urea water tank 18 housed in the tank housing case 21, and covers the urea water tank 18 from above. As shown in FIG. 7, a refill tank 51 is placed on the upper surface 23 when refilling urea water.

凹部27は、上面部23に設けられており、上面部23の上面23Aから下方に向けて有底状に凹んでいる。即ち、図4に示すように、凹部27は、上面部23の上面23Aから下方に向けて四角形状に凹んでいる。凹部27は、四角形状の底部27Aと、底部27Aから上側に向けて立ち上がり、底部27Aと上面部23とを接続する側壁部27Bとを有している。 The recess 27 is provided in the upper surface portion 23 and is recessed downward from the upper surface 23A of the upper surface portion 23 in a bottomed shape. That is, as shown in FIG. 4, the recess 27 is recessed downward from the upper surface 23A of the upper surface portion 23 in a rectangular shape. The recess 27 has a rectangular bottom portion 27A and a side wall portion 27B that rises upward from the bottom portion 27A and connects the bottom portion 27A to the upper surface portion 23.

凹部27の開口は、開閉カバー26により覆われている。即ち、上面部23には、開閉カバー26がヒンジ26Aにより取付けられている。油圧ショベル1の稼働中(換言すれば、尿素水の補給作業を行っていないとき)は、図3に示すように、開閉カバー26によって凹部27を閉塞することができる。これに対して、補給タンク51により尿素水タンク18に尿素水を補給するときは、図4に示すように、開閉カバー26を上側に開くことにより、凹部27を露出させることができる。 The opening of the recess 27 is covered by an openable cover 26. That is, the openable cover 26 is attached to the upper surface 23 by a hinge 26A. When the hydraulic excavator 1 is in operation (in other words, when urea water refilling work is not being performed), the recess 27 can be closed by the openable cover 26 as shown in FIG. 3. On the other hand, when urea water is to be refilled into the urea water tank 18 from the refill tank 51, the openable cover 26 can be opened upward to expose the recess 27 as shown in FIG. 4.

図5ないし図8に示すように、補給口28は、凹部27の底部27Aに設けられている。補給口28は、尿素水タンク18に尿素水を補給するための開口である。補給口28は、給水キャップ36が着脱可能に取付けられる接続体29を備えている。補給口28の下側には、尿素水タンク18の給水口18Aが配置されている。補給口28は、尿素水タンク18の給水口18Aと尿素水補給管34を介して接続されている。 As shown in Figures 5 to 8, the refill port 28 is provided at the bottom 27A of the recess 27. The refill port 28 is an opening for refilling the urea water tank 18 with urea water. The refill port 28 is provided with a connector 29 to which a water supply cap 36 is detachably attached. The water supply port 18A of the urea water tank 18 is disposed below the refill port 28. The refill port 28 is connected to the water supply port 18A of the urea water tank 18 via a urea water refill pipe 34.

尿素水補給管34は、一端側が補給口28に接続されると共に、他端側が尿素水タンク18の給水口18Aに接続されている。尿素水補給管34は、補給口28から補給された尿素水を尿素水タンク18の給水口18Aに導く。尿素水補給管34は、凹部27の補給口28に接続される大径部34Aと、尿素水タンク18の給水口18Aに接続される小径部34Bと、大径部34Aと小径部34Bとを接続する縮径部34Cとを備えている。縮径部34Cは、大径部34Aから小径部34Bに進む程(下側に進む程)、径方向寸法が小さくなっている。大径部34Aは、小径部34Bよりも内径寸法が大きい。大径部34Aには、補給口28の内側に位置して接続体29が取付けられている。即ち、大径部34Aの内側には、接続体29が取付けられている。接続体29は、大径部34Aと縮径部34Cとの接続部分に支持された状態で、大径部34Aに嵌っている。 One end of the urea water supply pipe 34 is connected to the supply port 28, and the other end is connected to the water supply port 18A of the urea water tank 18. The urea water supply pipe 34 guides the urea water supplied from the supply port 28 to the water supply port 18A of the urea water tank 18. The urea water supply pipe 34 has a large diameter portion 34A connected to the supply port 28 of the recess 27, a small diameter portion 34B connected to the water supply port 18A of the urea water tank 18, and a reduced diameter portion 34C connecting the large diameter portion 34A and the small diameter portion 34B. The reduced diameter portion 34C has a smaller radial dimension as it moves from the large diameter portion 34A to the small diameter portion 34B (as it moves downward). The large diameter portion 34A has a larger inner diameter dimension than the small diameter portion 34B. A connector 29 is attached to the large diameter portion 34A, located inside the supply port 28. That is, the connector 29 is attached to the inside of the large diameter portion 34A. The connector 29 fits into the large diameter portion 34A while being supported by the connection between the large diameter portion 34A and the reduced diameter portion 34C.

接続体29は、補給口28に設けられている。実施の形態では、接続体29は、補給口28に尿素水補給管34の大径部34Aを介して設けられている。接続体29は、底板部30と、筒部31と、側板部32(図8)と、ピン部材33とを備えている。底板部30は、筒部31よりも外径方向寸法が大きい円板状に形成されている。この場合、底板部30は、尿素水補給管34の大径部34Aの内径とほぼ同じ外径寸法を有しており、大径部34A内に配置されている。 The connector 29 is provided at the supply port 28. In this embodiment, the connector 29 is provided at the supply port 28 via the large diameter portion 34A of the urea water supply pipe 34. The connector 29 includes a bottom plate portion 30, a tubular portion 31, a side plate portion 32 (FIG. 8), and a pin member 33. The bottom plate portion 30 is formed in a disk shape with an outer diameter dimension larger than that of the tubular portion 31. In this case, the bottom plate portion 30 has an outer diameter dimension approximately the same as the inner diameter of the large diameter portion 34A of the urea water supply pipe 34, and is disposed within the large diameter portion 34A.

底板部30のうち筒部31よりも外径側には、尿素水が通過する貫通孔30Aが設けられている。図8に示すように、貫通孔30Aは、例えば、4個所位置、即ち、周方向に隣り合う側板部32の間に対応する位置に筒部31の軸方向に平行にあいた貫通孔として形成されている。底板部30のうち筒部31の筒内(内側空間)と対応する部位は、閉塞されている。底板部30の中央部位には、ピン部材33が設けられている。 Through holes 30A through which urea water passes are provided on the outer diameter side of the bottom plate portion 30 relative to the tubular portion 31. As shown in FIG. 8, the through holes 30A are formed as through holes that are opened parallel to the axial direction of the tubular portion 31 at, for example, four positions, i.e., positions corresponding to between the side plate portions 32 adjacent in the circumferential direction. The portions of the bottom plate portion 30 that correspond to the inside (inner space) of the tubular portion 31 are closed. A pin member 33 is provided in the center portion of the bottom plate portion 30.

筒部31は、底板部30から垂直に延びる円筒体として形成されている。筒部31には、尿素水が通過する貫通孔31Aが設けられている。図8に示すように、貫通孔31Aは、例えば、筒部31の4個所位置、即ち、周方向に隣り合う側板部32の間に対応する位置に筒部31の径方向にあいた貫通孔として形成されている。筒部31の一端側(底板部30とは反対側となる上端側)には、給水キャップ36が着脱可能に取付けられる。 The tubular portion 31 is formed as a cylinder extending vertically from the bottom plate portion 30. The tubular portion 31 is provided with through holes 31A through which the urea water passes. As shown in FIG. 8, the through holes 31A are formed as through holes opened in the radial direction of the tubular portion 31 at, for example, four positions of the tubular portion 31, i.e., positions corresponding to between the side plate portions 32 adjacent in the circumferential direction. A water supply cap 36 is removably attached to one end side of the tubular portion 31 (the upper end side opposite the bottom plate portion 30).

この場合、図5に示すように、油圧ショベル1の稼働中(尿素水の補給作業以外のとき)は、筒部31の一端側に給水キャップ36の係合孔37Aが係合されている。例えば、筒部31の一端側の外周は雄ねじとなっており、この雄ねじとなった筒部31の径方向外側に、雌ねじが形成された係合孔37Aが螺合される。 In this case, as shown in FIG. 5, when the hydraulic excavator 1 is in operation (other than when urea water is being refilled), the engagement hole 37A of the water supply cap 36 is engaged with one end of the tubular portion 31. For example, the outer periphery of one end of the tubular portion 31 is male-threaded, and the engagement hole 37A, which has a female thread, is screwed into the radially outer side of the male-threaded tubular portion 31.

一方、図7に示すように、尿素水の補給作業のときは、筒部31の一端側に給水キャップ36の接続孔37Bが接続されている。例えば、筒部31の一端側の内周は平滑面となっており、この平滑面となった筒部31の径方向内側に、接続孔37Bを構成する筒体37Cの外周面(平滑面)が嵌着される。 On the other hand, as shown in FIG. 7, when refilling with urea water, the connection hole 37B of the water supply cap 36 is connected to one end of the tubular portion 31. For example, the inner circumference of one end of the tubular portion 31 is a smooth surface, and the outer circumferential surface (smooth surface) of the tubular body 37C that constitutes the connection hole 37B is fitted into the radially inner side of the smooth tubular portion 31.

側板部32は、底板部30上に周方向に離間して設けられている。例えば、側板部32は、周方向に等間隔(90°)に離間した4個所位置に設けられている。周方向に隣り合う側板部32の間は、フィルタ取付け部となっており、それぞれフィルタ35が装着されている。これにより、タンク収容ケース21の補給口28には、フィルタ35が設けられている。フィルタ35は、補給口28から尿素水タンク18に向けて流通する尿素水から異物を分離する。 The side plate portions 32 are provided on the bottom plate portion 30 at intervals in the circumferential direction. For example, the side plate portions 32 are provided at four positions spaced at equal intervals (90°) in the circumferential direction. The portions between adjacent side plate portions 32 in the circumferential direction form filter attachment portions, and filters 35 are attached to each of them. As a result, the filter 35 is provided at the supply port 28 of the tank storage case 21. The filter 35 separates foreign matter from the urea water flowing from the supply port 28 toward the urea water tank 18.

ピン部材33は、底板部30の中央位置に設けられている。ピン部材33は、底板部30から筒部31内を筒部31の軸方向と平行に延びている。これにより、タンク収容ケース21の補給口28内には、底板部30によって補給口28内を軸方向に延びるピン部材33が設けられている。ピン部材33は、筒部31の軸方向寸法よりも大きくなっており、筒部31の開口縁よりも上側に突出している。 The pin member 33 is provided at the center of the bottom plate portion 30. The pin member 33 extends from the bottom plate portion 30 inside the tubular portion 31 in parallel with the axial direction of the tubular portion 31. As a result, the pin member 33 is provided inside the supply port 28 of the tank storage case 21, and extends axially inside the supply port 28 by the bottom plate portion 30. The pin member 33 is larger than the axial dimension of the tubular portion 31, and protrudes upward beyond the opening edge of the tubular portion 31.

図7に示すように、ピン部材33は、給水キャップ36の筒体37Cが接続体29の筒部31の一端側に接続された状態で、給水キャップ36の弁部材39と当接し、弁部材39を上方に押し上げる。即ち、尿素水の補給作業のときは、給水キャップ36の接続孔37B(より具体的には、接続孔37Bを構成する筒体37C)をタンク収容ケース21の補給口28(より具体的には、補給口28に設けられた接続体29の筒部31)に接続させる。このとき、ピン部材33は、給水キャップ36の弁部材39を、尿素水通路38が連通する位置に移動させる。これにより、補給タンク51から給水キャップ36を通じて尿素水タンク18に尿素水を供給することができる。 7, when the tubular body 37C of the water supply cap 36 is connected to one end of the tubular portion 31 of the connector 29, the pin member 33 abuts against the valve member 39 of the water supply cap 36 and pushes the valve member 39 upward. That is, when refilling with urea water, the connection hole 37B of the water supply cap 36 (more specifically, the tubular body 37C constituting the connection hole 37B) is connected to the supply port 28 of the tank housing case 21 (more specifically, the tubular portion 31 of the connector 29 provided at the supply port 28). At this time, the pin member 33 moves the valve member 39 of the water supply cap 36 to a position where the urea water passage 38 is connected. This allows urea water to be supplied from the refill tank 51 to the urea water tank 18 through the water supply cap 36.

図5ないし図7に示すように、給水キャップ36は、タンク収容ケース21の補給口28と補給タンク51の注水口51Aとの両方に対して取付け取外しが可能である。補給タンク51は、BIB(バック・イン・ボックス)とも呼ばれ、尿素水タンク18に補給する尿素水を貯える。給水キャップ36は、油圧ショベル1の稼働中、換言すれば、尿素水の補給作業以外のときに、タンク収容ケース21の補給口28、より具体的には、補給口28に設けられた接続体29に取付けられている。これに対して、補給タンク51を用いて尿素水の補給作業を行うときは、図6に示すように、タンク収容ケース21の補給口28(接続体29)から給水キャップ36を取外し、補給タンク51の注水口51Aに取付ける。 As shown in Figs. 5 to 7, the water supply cap 36 can be attached and detached to both the supply port 28 of the tank housing case 21 and the water inlet 51A of the supply tank 51. The supply tank 51 is also called a BIB (back-in-box) and stores the urea water to be supplied to the urea water tank 18. The water supply cap 36 is attached to the supply port 28 of the tank housing case 21, more specifically, to the connector 29 provided on the supply port 28, while the hydraulic excavator 1 is in operation, in other words, when the urea water supply work is not being performed. On the other hand, when the urea water supply work is performed using the supply tank 51, the water supply cap 36 is removed from the supply port 28 (connector 29) of the tank housing case 21 and attached to the water inlet 51A of the supply tank 51, as shown in Fig. 6.

ここで、図9等に示すように、給水キャップ36は、蓋体本体としてのキャップ本体37と、尿素水通路38と、弁部材39とを有している。給水キャップ36は、弾性部材としてのばね40を有している。キャップ本体37は、円筒状に形成されており、係合孔37A、および、この係合孔37Aとは別に設けられた接続孔37Bとを有している。即ち、キャップ本体37の軸方向の一側(図9では下側)には、タンク収容ケース21の補給口28(より具体的には、補給口28の接続体29)と補給タンク51の注水口51Aとの両方に係合可能な係合孔37Aが設けられている。 9 and other figures, the water supply cap 36 has a cap body 37 as a lid body, a urea water passage 38, and a valve member 39. The water supply cap 36 has a spring 40 as an elastic member. The cap body 37 is formed in a cylindrical shape and has an engagement hole 37A and a connection hole 37B provided separately from the engagement hole 37A. That is, on one axial side of the cap body 37 (the lower side in FIG. 9), an engagement hole 37A is provided that can engage with both the supply port 28 of the tank storage case 21 (more specifically, the connector 29 of the supply port 28) and the water inlet 51A of the supply tank 51.

係合孔37Aは、例えば、雌ねじ孔として形成されている。タンク収容ケース21の補給口28および補給タンク51の注水口51Aは、例えば、外周が雄ねじとなった筒体として構成されている。図5ないし図7に示すように、給水キャップ36の係合孔37A(雌ねじ孔)は、補給口28に対して螺合により取付け取外しが可能となっており、注水口51Aに対しても螺合により取付け取外しが可能となっている。 The engagement hole 37A is formed, for example, as a female threaded hole. The supply port 28 of the tank storage case 21 and the water inlet 51A of the supply tank 51 are formed, for example, as a cylinder with a male thread on the outer periphery. As shown in Figures 5 to 7, the engagement hole 37A (female threaded hole) of the water supply cap 36 can be attached and detached by screwing it into the supply port 28, and can also be attached and detached by screwing it into the water inlet 51A.

キャップ本体37の軸方向の他側(図9では上側)には、タンク収容ケース21の補給口28(より具体的には、補給口28の接続体29)に接続可能な接続孔37Bが設けられている。接続孔37Bは、例えば、キャップ本体37の軸方向の他側に設けられた筒体37Cによって構成されており、筒体37Cの外周は平滑面になっている。図7に示すように、筒体37Cは、補給口28の接続体29、より具体的には、接続体29の筒部31に挿入される。筒部31の内周は平滑面となっている。給水キャップ36の接続孔37Bは、接続体29の筒部31に筒体37Cが挿入(嵌合)されることにより、補給口28に接続される。 The other axial side (upper side in FIG. 9) of the cap body 37 is provided with a connection hole 37B that can be connected to the supply port 28 (more specifically, the connector 29 of the supply port 28) of the tank housing case 21. The connection hole 37B is, for example, formed of a cylindrical body 37C provided on the other axial side of the cap body 37, and the outer periphery of the cylindrical body 37C has a smooth surface. As shown in FIG. 7, the cylindrical body 37C is inserted into the connector 29 of the supply port 28, more specifically, into the cylindrical portion 31 of the connector 29. The inner periphery of the cylindrical portion 31 has a smooth surface. The connection hole 37B of the water supply cap 36 is connected to the supply port 28 by inserting (fitting) the cylindrical body 37C into the cylindrical portion 31 of the connector 29.

尿素水通路38は、キャップ本体37に設けられており、係合孔37Aと接続孔37Bとの間を尿素水の通過を可能に接続している。キャップ本体37は、内部が中空となった中空構造となっており、尿素水通路38は、キャップ本体37の中空構造によって構成されている。弁部材39は、尿素水通路38内に設けられている。図5に示すように、弁部材39は、タンク収容ケース21の補給口28(接続体29)に給水キャップ36の係合孔37Aを係合させたときに、尿素水通路38を閉塞する。 The urea water passage 38 is provided in the cap body 37, and connects between the engagement hole 37A and the connection hole 37B to allow the passage of urea water. The cap body 37 has a hollow structure with a hollow interior, and the urea water passage 38 is formed by the hollow structure of the cap body 37. The valve member 39 is provided in the urea water passage 38. As shown in FIG. 5, the valve member 39 closes the urea water passage 38 when the engagement hole 37A of the water supply cap 36 is engaged with the refill port 28 (connector 29) of the tank storage case 21.

図7に示すように、弁部材39は、タンク収容ケース21の補給口28に給水キャップ36の接続孔37Bを接続させたときに、尿素水通路38を連通する。ばね40は、弁部材39を尿素水通路38が閉塞する位置に向けて押圧する。尿素水の補給作業のときは、弁部材39は、ピン部材33によって押圧される(押し上げられる)ことにより尿素水通路38が連通する位置にばね40の弾性力に抗して移動する。即ち、弁部材39は、中空構造のキャップ本体37内で尿素水通路38を閉塞する閉塞位置と尿素水通路38を連通する連通位置とに移動可能に設けられている。弁部材39は、ピン部材33との当接によって連通位置に移動される。 As shown in FIG. 7, the valve member 39 communicates with the urea water passage 38 when the connection hole 37B of the water supply cap 36 is connected to the refill port 28 of the tank housing case 21. The spring 40 presses the valve member 39 toward a position where the urea water passage 38 is blocked. During the urea water refill operation, the valve member 39 is pressed (pushed up) by the pin member 33 and moves against the elastic force of the spring 40 to a position where the urea water passage 38 is connected. That is, the valve member 39 is provided so as to be movable between a blocking position where the urea water passage 38 is blocked and a communicating position where the urea water passage 38 is connected within the hollow cap body 37. The valve member 39 is moved to the communicating position by contacting the pin member 33.

弁部材39は、段付き円板状に形成されており、小径部39Aと、大径部39Bとを備えている。小径部39Aは、接続孔37Bに嵌合されることにより、尿素水通路38を閉塞する。弁部材39は、ばね40によって、小径部39Aが接続孔37Bに嵌合する方向に押し付けられている。大径部39Bは、尿素水通路38内を接続孔37B側の空間と係合孔37A側の空間とに区画している。 The valve member 39 is formed in a stepped disk shape and has a small diameter portion 39A and a large diameter portion 39B. The small diameter portion 39A fits into the connection hole 37B to close the urea water passage 38. The valve member 39 is pressed by a spring 40 in the direction in which the small diameter portion 39A fits into the connection hole 37B. The large diameter portion 39B divides the inside of the urea water passage 38 into a space on the connection hole 37B side and a space on the engagement hole 37A side.

大径部39Bには、軸方向に貫通する貫通孔39Cが設けられている。大径部39Bは、ばね40によって、接続孔37B側に押し付けられている。ピン部材33によって大径部39Bが係合孔37A側に移動しているときは、大径部39Bの貫通孔39Cを通じて接続孔37B側から係合孔37A側に向けて尿素水が流通する。 The large diameter portion 39B has a through hole 39C that penetrates in the axial direction. The large diameter portion 39B is pressed toward the connection hole 37B by the spring 40. When the large diameter portion 39B is moved toward the engagement hole 37A by the pin member 33, urea water flows from the connection hole 37B side toward the engagement hole 37A side through the through hole 39C of the large diameter portion 39B.

補給タンク51を用いて尿素水の補給作業を行うときは、図6に示すように、開閉カバー26を開いた状態で、タンク収容ケース21の補給口28(接続体29)から給水キャップ36を取外し、取り外した給水キャップ36を補給タンク51の注水口51Aに取付ける。この場合、給水キャップ36は、タンク収容ケース21の補給口28(接続体29)に取付けられていた側を、補給タンク51の注水口51Aに取付ける。次いで、図6中に矢印Aで示すように、補給タンク51の注水口51Aが下向きとなるように補給タンク51を回転させ、図6中に矢印Bで示すように、補給タンク51の注水口51A(給水キャップ36)をタンク収容ケース21の補給口28(接続体29)に近付ける。 When replenishing the urea water using the replenishing tank 51, as shown in FIG. 6, with the opening/closing cover 26 open, the water supply cap 36 is removed from the replenishing port 28 (connector 29) of the tank housing case 21, and the removed water supply cap 36 is attached to the water inlet 51A of the replenishing tank 51. In this case, the side of the water supply cap 36 that was attached to the replenishing port 28 (connector 29) of the tank housing case 21 is attached to the water inlet 51A of the replenishing tank 51. Next, as shown by arrow A in FIG. 6, the replenishing tank 51 is rotated so that the water inlet 51A of the replenishing tank 51 faces downward, and the water inlet 51A (water supply cap 36) of the replenishing tank 51 is brought closer to the replenishing port 28 (connector 29) of the tank housing case 21, as shown by arrow B in FIG. 6.

図7に示すように、補給タンク51の注水口51A(給水キャップ36)をタンク収容ケース21の補給口28(接続体29)に接続(嵌合)すると共に、補給タンク51をタンク収容ケース21の上面部23に載置する。このとき、弁部材39は、ピン部材33によって尿素水通路38が連通する位置に移動する。これにより、補給タンク51の尿素水は、注水口51Aから給水キャップ36(より具体的には、尿素水通路38、弁部材39の大径部39Bの貫通孔39C、接続孔37B)、補給口28(より具体的には、接続体29の筒部31内、筒部31の貫通孔31A、フィルタ35、底板部30の貫通孔30A)、尿素水補給管34を通じて、尿素水タンク18に供給(補給)される。 As shown in FIG. 7, the water inlet 51A (water supply cap 36) of the supply tank 51 is connected (fitted) to the supply port 28 (connector 29) of the tank housing case 21, and the supply tank 51 is placed on the upper surface 23 of the tank housing case 21. At this time, the valve member 39 is moved by the pin member 33 to a position where the urea water passage 38 is connected. As a result, the urea water in the supply tank 51 is supplied (supplied) from the water inlet 51A through the water supply cap 36 (more specifically, the urea water passage 38, the through hole 39C of the large diameter portion 39B of the valve member 39, and the connection hole 37B), the supply port 28 (more specifically, the inside of the tube portion 31 of the connector 29, the through hole 31A of the tube portion 31, the filter 35, and the through hole 30A of the bottom plate portion 30), and the urea water supply pipe 34 to the urea water tank 18.

このように、実施の形態では、タンク収容ケース21の凹部27に補給口28が設けられており、補給口28には、接続体29によってフィルタ35が取付けられている。補給口28には、接続体29によってピン部材33が設けられている。補給口28と尿素水タンク18は、尿素水補給管34を介して接続されている。尿素水補給管34の大径部34Aの内径は、フィルタ35の外径と同じ寸法となっている。 In this manner, in this embodiment, the refill port 28 is provided in the recess 27 of the tank housing case 21, and the filter 35 is attached to the refill port 28 by the connector 29. The refill port 28 is provided with a pin member 33 by the connector 29. The refill port 28 and the urea water tank 18 are connected via a urea water refill pipe 34. The inner diameter of the large diameter portion 34A of the urea water refill pipe 34 is the same dimension as the outer diameter of the filter 35.

給水キャップ36は、キャップ本体37と弁部材39とを含んで構成されている。弁部材39は、尿素水通路38を閉塞する位置にばね40により押し付けられている。このため、給水作業を行わないときは、給水キャップ36によって補給口28から尿素水が漏れ出ることを防止できる。 The water supply cap 36 is composed of a cap body 37 and a valve member 39. The valve member 39 is pressed by a spring 40 to a position where it closes the urea water passage 38. Therefore, when water supply work is not being performed, the water supply cap 36 can prevent urea water from leaking from the refill port 28.

図7は、尿素水の給水時の状態を示している。補給タンク51は、補給タンク51の注水口51Aに給水キャップ36を取り付けた状態で、補給口28および尿素水補給管34を介して尿素水タンク18に接続される。このとき、給水キャップ36の弁部材39は、尿素水通路38を連通する位置にピン部材33によって移動する。これにより、給水キャップ36を通じて尿素水の補給(給水)を行うことができる。 Figure 7 shows the state when urea water is being supplied. With the water supply cap 36 attached to the water inlet 51A of the supply tank 51, the supply tank 51 is connected to the urea water tank 18 via the supply port 28 and the urea water supply pipe 34. At this time, the valve member 39 of the water supply cap 36 is moved by the pin member 33 to a position where it communicates with the urea water passage 38. This allows the urea water to be supplied (supplied) through the water supply cap 36.

給水作業中は、補給タンク51をタンク収容ケース21の上面部23に載置できる。このため、作業者は、補給タンク51を給水できる状態に設置したら、補給タンク51を保持する必要がなくなる。このため、作業者は、給水が終わるまで補給タンク51を保持しなくて済む。給水作業中に給水キャップ36と補給口28との間から尿素水が漏れた場合でも、漏れた尿素水は凹部27に溜り、凹部27から補給口28のフィルタ35を通じて尿素水タンク18に流れる。 During the water supply operation, the supply tank 51 can be placed on the upper surface 23 of the tank housing case 21. Therefore, once the supply tank 51 is set in a state in which water can be supplied, the worker does not need to hold the supply tank 51. Therefore, the worker does not need to hold the supply tank 51 until water supply is completed. Even if urea water leaks from between the water supply cap 36 and the supply port 28 during the water supply operation, the leaked urea water will collect in the recess 27 and flow from the recess 27 through the filter 35 of the supply port 28 to the urea water tank 18.

実施の形態による油圧ショベル1は、上述の如き構成を有するもので、次に、その動作について説明する。 The hydraulic excavator 1 according to the embodiment has the configuration described above, and its operation will be explained next.

オペレータは、キャブ8に搭乗し、エンジン10を起動(始動)させる。エンジン10が起動すると、エンジン10によって油圧ポンプ13が駆動される。油圧ポンプ13から吐出した圧油は、キャブ8内に配置された走行用レバー・ペダル操作装置および作業用レバー操作装置のレバー操作、ペダル操作に応じて、走行用油圧モータ、旋回用油圧モータ、ブームシリンダ5D、アームシリンダ5E、バケットシリンダ5F等に向けて吐出する。これにより、油圧ショベル1は、下部走行体2による走行動作、上部旋回体4の旋回動作、作業装置5による掘削作業等を行うことができる。 The operator sits in the cab 8 and starts (starts) the engine 10. When the engine 10 starts, the engine 10 drives the hydraulic pump 13. Pressurized oil discharged from the hydraulic pump 13 is discharged toward the traveling hydraulic motor, the swing hydraulic motor, the boom cylinder 5D, the arm cylinder 5E, the bucket cylinder 5F, etc., in response to the lever and pedal operations of the traveling lever/pedal operation device and the working lever operation device arranged in the cab 8. This allows the hydraulic excavator 1 to perform traveling operations using the lower traveling body 2, swinging operations using the upper swing body 4, excavation work using the working device 5, etc.

エンジン10の運転時に、エンジン10から排出される排気ガスは、排気管11および排気ガス後処理装置17を通過して大気中に排出される。このときに、尿素水タンク18内の尿素水は、排気ガス後処理装置17の尿素水噴射弁に供給され、尿素水噴射弁から排気ガスに向けて噴射される。これにより、尿素選択還元触媒17Bでは、排気ガス中の窒素酸化物が窒素と水に分解される。さらに、酸化触媒17Cでは、残留アンモニアが酸化し、窒素と水に分離される。これにより、窒素酸化物の排出量を低減することができる。 When the engine 10 is operating, exhaust gas emitted from the engine 10 passes through the exhaust pipe 11 and the exhaust gas aftertreatment device 17 before being discharged into the atmosphere. At this time, the urea water in the urea water tank 18 is supplied to the urea water injection valve of the exhaust gas aftertreatment device 17 and is injected from the urea water injection valve toward the exhaust gas. As a result, the urea selective reduction catalyst 17B breaks down the nitrogen oxides in the exhaust gas into nitrogen and water. Furthermore, the oxidation catalyst 17C oxidizes the residual ammonia and separates it into nitrogen and water. This makes it possible to reduce the amount of nitrogen oxide emissions.

尿素水タンク18内の尿素水が減った場合は、尿素水の補給作業を行う。この場合、図6に示すように、開閉カバー26を開いた状態で、タンク収容ケース21の補給口28(接続体29)から給水キャップ36を取外し、取り外した給水キャップ36を補給タンク51の注水口51Aに取付ける。次いで、図6中に矢印Aで示すように、補給タンク51の注水口51Aが下向きとなるように補給タンク51を回転させ、図6中に矢印Bで示すように、補給タンク51の注水口51A(給水キャップ36)をタンク収容ケース21の補給口28(接続体29)に近付ける。 When the amount of urea water in the urea water tank 18 is low, the urea water is replenished. In this case, as shown in FIG. 6, with the opening and closing cover 26 open, the water supply cap 36 is removed from the supply port 28 (connector 29) of the tank housing case 21, and the removed water supply cap 36 is attached to the water filling port 51A of the supply tank 51. Next, as shown by arrow A in FIG. 6, the supply tank 51 is rotated so that the water filling port 51A of the supply tank 51 faces downward, and the water filling port 51A (water supply cap 36) of the supply tank 51 is brought closer to the supply port 28 (connector 29) of the tank housing case 21, as shown by arrow B in FIG. 6.

図7に示すように、補給タンク51の注水口51A(給水キャップ36)をタンク収容ケース21の補給口28(接続体29)に接続すると共に、補給タンク51をタンク収容ケース21の上面部23に載置する。このとき、弁部材39がピン部材33によって尿素水通路38が連通する位置に移動し、補給タンク51の尿素水が、給水キャップ36、補給口28、尿素水補給管34を通じて、尿素水タンク18に供給(補給)される。 As shown in FIG. 7, the water inlet 51A (water supply cap 36) of the supply tank 51 is connected to the supply port 28 (connector 29) of the tank housing case 21, and the supply tank 51 is placed on the top surface 23 of the tank housing case 21. At this time, the valve member 39 is moved by the pin member 33 to a position where the urea water passage 38 is connected, and the urea water in the supply tank 51 is supplied (replenished) to the urea water tank 18 through the water supply cap 36, the supply port 28, and the urea water supply pipe 34.

以上のように、実施の形態によれば、タンク収容ケース21の上面部23に有底状に凹む凹部27が設けられており、この凹部27の底部27Aに尿素水タンク18に尿素水を補給するための補給口28が設けられている。このため、尿素水タンク18に尿素水を供給(補給)する作業者は、尿素水の補給タンク51をタンク収容ケース21の上面部23に載置したままの状態で補給タンク51から尿素水タンク18に尿素水を供給(補給)することができる。 As described above, according to the embodiment, a bottomed recess 27 is provided on the top surface 23 of the tank housing case 21, and a refill port 28 for refilling urea water into the urea water tank 18 is provided on the bottom 27A of this recess 27. Therefore, an operator who supplies (refills) urea water to the urea water tank 18 can supply (refill) urea water from the refill tank 51 to the urea water tank 18 while the urea water refill tank 51 is placed on the top surface 23 of the tank housing case 21.

即ち、作業者は、補給タンク51の注水口51Aがタンク収容ケース21の凹部27に位置するように補給タンク51を下側に向け、かつ、補給タンク51をタンク収容ケース21の上面部23に載置する。これにより、補給タンク51をタンク収容ケース21の上面部23に載置した状態のまま、補給タンク51の注水口51Aから凹部27の補給口28を通じて補給タンク51の尿素水を尿素水タンク18に供給(補給)することができる。このため、作業者は、供給中(補給中)に補給タンク51を保持し続ける必要がなくなり、作業者の負担を低減することができる。 That is, the worker faces the supply tank 51 downward so that the water inlet 51A of the supply tank 51 is located in the recess 27 of the tank housing case 21, and places the supply tank 51 on the upper surface 23 of the tank housing case 21. This allows the urea water in the supply tank 51 to be supplied (replenished) to the urea water tank 18 from the water inlet 51A of the supply tank 51 through the supply port 28 of the recess 27 while the supply tank 51 is placed on the upper surface 23 of the tank housing case 21. This eliminates the need for the worker to continue holding the supply tank 51 during supply (replenishment), reducing the burden on the worker.

実施の形態によれば、タンク収容ケース21は、凹部27の補給口28と尿素水タンク18の給水口18Aとを接続する尿素水補給管34を備えている。このため、タンク収容ケース21の形状の制約、尿素水タンク18の形状や設置空間の制約等に伴って、タンク収容ケース21の補給口28の位置と尿素水タンク18の給水口18Aの位置とが離れる場合でも、補給口28と給水口18Aとの間から尿素水がこぼれることを抑制できる。換言すれば、凹部の底部の補給口と尿素水タンクの給水口とを一体形成できない場合、または、凹部の底部の補給口と尿素水タンクの給水口とを直接接続できない場合でも、凹部27の底部27Aの補給口28と尿素水タンク18の給水口18Aとの間で尿素水がこぼれることを抑制できる。 According to the embodiment, the tank housing case 21 is provided with a urea water supply pipe 34 that connects the supply port 28 of the recess 27 and the water supply port 18A of the urea water tank 18. Therefore, even if the position of the supply port 28 of the tank housing case 21 and the position of the water supply port 18A of the urea water tank 18 are separated due to restrictions on the shape of the tank housing case 21, the shape of the urea water tank 18, restrictions on the installation space, etc., it is possible to prevent the urea water from spilling between the supply port 28 and the water supply port 18A. In other words, even if the supply port at the bottom of the recess and the water supply port of the urea water tank cannot be integrally formed, or even if the supply port at the bottom of the recess and the water supply port of the urea water tank cannot be directly connected, it is possible to prevent the urea water from spilling between the supply port 28 at the bottom 27A of the recess 27 and the water supply port 18A of the urea water tank 18.

実施の形態によれば、タンク収容ケース21は、タンク収容ケース21の補給口28と補給タンク51の注水口51Aとの両方に対して取付け取外しが可能な蓋体としての給水キャップ36を備えている。給水キャップ36は、尿素水通路38を閉塞または連通する弁部材39を有している。弁部材39は、給水キャップ36の係合孔37Aをタンク収容ケース21の補給口28に係合させたときに尿素水通路38を閉塞し、給水キャップ36の接続孔37Bをタンク収容ケース21の補給口28に接続させたときに尿素水通路38を連通する。 According to the embodiment, the tank housing case 21 is provided with a water supply cap 36 as a lid that can be attached and detached to both the supply port 28 of the tank housing case 21 and the water filling port 51A of the supply tank 51. The water supply cap 36 has a valve member 39 that closes or communicates with the urea water passage 38. The valve member 39 closes the urea water passage 38 when the engagement hole 37A of the water supply cap 36 is engaged with the supply port 28 of the tank housing case 21, and communicates with the urea water passage 38 when the connection hole 37B of the water supply cap 36 is connected to the supply port 28 of the tank housing case 21.

このため、油圧ショベル1が稼働しているときは、給水キャップ36の係合孔37Aがタンク収容ケース21の補給口28に係合するように給水キャップ36を補給口28に取付ける。これにより、補給口28を塞ぐことができる。これに対して、補給タンク51による尿素水の供給(補給)を行うときは、給水キャップ36の係合孔37Aが補給タンク51の注水口51Aに係合するように給水キャップ36を注水口51Aに取付けた状態で、給水キャップ36の接続孔37Bをタンク収容ケース21の補給口28に接続させる。これにより、給水キャップ36を通じて補給タンク51の尿素水を尿素水タンク18に供給(補給)することができる。このため、給水キャップ36によって補給口28を塞ぐことができ、かつ、給水キャップ36を通じて補給タンク51から尿素水タンク18に尿素水を供給(補給)することができる。 Therefore, when the hydraulic excavator 1 is operating, the water supply cap 36 is attached to the supply port 28 so that the engagement hole 37A of the water supply cap 36 engages with the supply port 28 of the tank housing case 21. This allows the supply port 28 to be blocked. On the other hand, when supplying (replenishing) urea water from the supply tank 51, the connection hole 37B of the water supply cap 36 is connected to the supply port 28 of the tank housing case 21 in a state where the water supply cap 36 is attached to the water fill port 51A so that the engagement hole 37A of the water supply cap 36 engages with the water fill port 51A of the supply tank 51. This allows the urea water of the supply tank 51 to be supplied (replenished) to the urea water tank 18 through the water supply cap 36. Therefore, the supply port 28 can be blocked by the water supply cap 36, and urea water can be supplied (replenished) from the supply tank 51 to the urea water tank 18 through the water supply cap 36.

実施の形態によれば、給水キャップ36の接続孔37Bをタンク収容ケース21の補給口28に接続させたときに、給水キャップ36の弁部材39は、タンク収容ケース21の補給口28に設けられたピン部材33によって尿素水通路38が連通する位置に移動する。このため、補給タンク51から尿素水タンク18に尿素水を供給(補給)すべく、補給タンク51に取付けられた給水キャップ36の接続孔37Bをタンク収容ケース21の補給口28に接続させたときにのみ、尿素水通路38を連通させることができる。これにより、補給タンク51の注水口51Aとタンク収容ケース21の補給口28とを接続する前に、給水キャップ36を通じて尿素水がこぼれることを抑制できる。 According to the embodiment, when the connection hole 37B of the water supply cap 36 is connected to the supply port 28 of the tank housing case 21, the valve member 39 of the water supply cap 36 is moved by the pin member 33 provided at the supply port 28 of the tank housing case 21 to a position where the urea water passage 38 is connected. Therefore, in order to supply (replenish) urea water from the supply tank 51 to the urea water tank 18, the urea water passage 38 can be connected only when the connection hole 37B of the water supply cap 36 attached to the supply tank 51 is connected to the supply port 28 of the tank housing case 21. This makes it possible to prevent the urea water from spilling through the water supply cap 36 before the water inlet 51A of the supply tank 51 is connected to the supply port 28 of the tank housing case 21.

実施の形態によれば、弁部材39を尿素水通路38が閉塞する位置に向けて押圧する弾性部材としてのばね40を有している。このため、ばね40によって、弁部材39が尿素水通路38を連通する位置に不必要に移動することを抑制できる。これにより、この面からも、尿素水がこぼれることを抑制できる。 According to the embodiment, the spring 40 serves as an elastic member that presses the valve member 39 toward a position where the urea water passage 38 is blocked. Therefore, the spring 40 can prevent the valve member 39 from moving unnecessarily to a position where the urea water passage 38 is in communication. This also prevents the urea water from spilling.

実施の形態によれば、タンク収容ケース21の補給口28に尿素水から異物を分離するフィルタ35が設けられている。このため、補給タンク51から尿素水タンク18に清浄な尿素水を供給できる。 According to the embodiment, a filter 35 that separates foreign matter from the urea water is provided at the supply port 28 of the tank housing case 21. This allows clean urea water to be supplied from the supply tank 51 to the urea water tank 18.

なお、実施の形態では、タンク収容ケース21の補給口28と尿素水タンク18の給水口18Aとを尿素水補給管34を介して接続する構成とした場合を例に挙げて説明した。しかし、これに限らず、例えば、図10に示す変形例のように、タンク収容ケース21の補給口61と尿素水タンク18の給水口18Aとを直接接続する構成としてもよい。即ち、尿素水補給管は、省略してもよい。この場合、補給口61に接続体62を(尿素水補給管を介することなく)直接設けることができる。接続体62は、例えば、底板部63と、筒部64と、ピン部材65とを備えている。底板部63の外径は、筒部64の外径と同寸法となっている。底板部63および筒部64は、補給口61に支持されている。底板部63には、貫通孔63Aが設けられている。補給口61と尿素水タンク18の給水口18Aは、例えば嵌合により接続することができる。変形例では、フィルタを省略しているが、例えば、接続体62の筒部64内に設けてもよい。 In the embodiment, the refill port 28 of the tank housing case 21 and the water supply port 18A of the urea water tank 18 are connected via the urea water supply pipe 34. However, the present invention is not limited to this. For example, as shown in FIG. 10, the refill port 61 of the tank housing case 21 and the water supply port 18A of the urea water tank 18 may be directly connected. That is, the urea water supply pipe may be omitted. In this case, the connector 62 can be provided directly to the refill port 61 (without the urea water supply pipe). The connector 62 includes, for example, a bottom plate portion 63, a tube portion 64, and a pin member 65. The outer diameter of the bottom plate portion 63 is the same as the outer diameter of the tube portion 64. The bottom plate portion 63 and the tube portion 64 are supported by the refill port 61. The bottom plate portion 63 is provided with a through hole 63A. The refill port 61 and the water supply port 18A of the urea water tank 18 can be connected, for example, by fitting. In this modified example, the filter is omitted, but it may be provided, for example, inside the tubular portion 64 of the connector 62.

実施の形態では、弁部材39を押圧する弾性部材としてばね40を用いる構成とした場合を例に挙げて説明した。しかし、これに限らず、例えば、ゴム部材等、ばね以外の弾性部材を用いてもよい。弾性部材を省略してもよい。 In the embodiment, a configuration in which a spring 40 is used as the elastic member that presses the valve member 39 has been described as an example. However, this is not limiting, and an elastic member other than a spring, such as a rubber member, may be used. The elastic member may be omitted.

実施の形態では、キャップ本体37を中空構造とすることにより、給水キャップ36内に尿素水通路38を設ける構成とした場合を例に挙げて説明した。しかし、これに限らず、例えば、蓋体内に尿素水通路となる管体を設けてもよい。また、例えば、蓋体に尿素水通路となる通路孔を形成してもよい。即ち、管体または通路孔によって、係合孔と接続孔との間を尿素水の通過を可能に接続してもよい。 In the embodiment, an example has been described in which the cap body 37 is made hollow, thereby providing a urea water passage 38 within the water supply cap 36. However, this is not limiting, and for example, a tube body serving as the urea water passage may be provided within the lid body. Also, for example, a passage hole serving as the urea water passage may be formed in the lid body. In other words, a tube body or a passage hole may be used to connect between the engagement hole and the connection hole to allow the passage of urea water.

実施の形態では、尿素水タンク18を燃料タンク15よりも前側、即ち、旋回フレーム6の前側に配置した場合を例に挙げて説明した。しかし、これに限らず、尿素水タンクは、旋回フレームの前側以外の場所、例えば、カウンタウエイトの前側、エンジンの前側等に配置してもよい。この場合、尿素水タンクは、補給口を備えたタンク収容ケースに収容する。 In the embodiment, the urea water tank 18 is placed forward of the fuel tank 15, i.e., in front of the revolving frame 6. However, this is not limiting, and the urea water tank may be placed in a location other than the front of the revolving frame, for example, in front of the counterweight or in front of the engine. In this case, the urea water tank is housed in a tank housing case equipped with a refill port.

実施の形態では、下部走行体2と上部旋回体4とにより車体を構成した場合を例に挙げて説明した。しかし、これに限らず、旋回体を有しない車体(例えば、前輪を有する前部車体と後輪を有する後部車体とを連結軸を介して屈曲可能に連結してなるアーティキュレート式の車体)としてもよい。 In the embodiment, an example has been described in which the vehicle body is formed from a lower running body 2 and an upper rotating body 4. However, the present invention is not limited to this, and the vehicle body may not have a rotating body (for example, an articulated vehicle body in which a front body having front wheels and a rear body having rear wheels are flexibly connected via a connecting shaft).

実施の形態では、建設機械として、クローラ式の油圧ショベル1を例に挙げて説明した。しかし、これに限らず、例えば、ホイール式の油圧ショベル、油圧クレーン、ホイールローダ、ブルドーザ、ダンプトラック等、各種の建設機械に広く適用することができる。 In the embodiment, a crawler-type hydraulic excavator 1 has been described as an example of a construction machine. However, the present invention is not limited to this, and can be widely applied to various types of construction machines, such as wheel-type hydraulic excavators, hydraulic cranes, wheel loaders, bulldozers, dump trucks, etc.

1 油圧ショベル(建設機械)
2 下部走行体(車体)
4 上部旋回体(車体)
17 排気ガス後処理装置
17B 尿素選択還元触媒
18 尿素水タンク
18A 給水口
21 タンク収容ケース
23 上面部
23A 上面
27 凹部
27A 底部
28 補給口
33 ピン部材
34 尿素水補給管
35 フィルタ
36 給水キャップ(蓋体)
37 キャップ本体(蓋体本体)
37A 係合孔
37B 接続孔
38 尿素水通路
39 弁部材
40 ばね(弾性部材)
51 補給タンク
51A 注水口
1. Hydraulic excavator (construction machinery)
2. Undercarriage (car body)
4. Upper rotating body (car body)
REFERENCE SIGNS LIST 17 Exhaust gas aftertreatment device 17B Urea selective reduction catalyst 18 Urea water tank 18A Water supply port 21 Tank housing case 23 Top surface 23A Top surface 27 Recess 27A Bottom 28 Supply port 33 Pin member 34 Urea water supply pipe 35 Filter 36 Water supply cap (lid)
37 Cap body (lid body)
37A Engagement hole 37B Connection hole 38 Urea water passage 39 Valve member 40 Spring (elastic member)
51 Supply tank 51A Water inlet

Claims (7)

車体に配置され、尿素水を貯える尿素水タンクと、
前記車体に設けられ、前記尿素水タンクを収容するタンク収容ケースとを備えた建設機械において、
前記タンク収容ケースは、
前記タンク収容ケースに収容された前記尿素水タンクよりも上側に設けられ、前記尿素水タンクを上側から覆う上面部と、
前記上面部に設けられ、前記上面部の上面から下方に向けて有底状に凹む凹部と、
前記凹部の底部に設けられ、前記尿素水タンクに尿素水を補給するための補給口とを備えることを特徴とする建設機械。
a urea water tank disposed in the vehicle body and storing the urea water;
a tank housing case provided on the vehicle body and housing the urea water tank,
The tank housing case includes:
an upper surface portion provided above the urea water tank housed in the tank housing case and covering the urea water tank from above;
a recess provided in the upper surface portion and recessed downward from an upper surface of the upper surface portion into a bottomed shape;
a refill port provided at a bottom of the recess for refilling the urea water tank with urea water.
前記尿素水タンクは内部に尿素水を供給する給水口を有し、
前記タンク収容ケースは、
一端側が前記補給口に接続されると共に他端側が前記尿素水タンクの前記給水口に接続され、前記補給口から補給された尿素水を前記尿素水タンクの前記給水口に導く尿素水補給管を備えることを特徴とする請求項1に記載の建設機械。
The urea water tank has a water supply port for supplying urea water therein,
The tank housing case includes:
2. The construction machine according to claim 1, further comprising a urea water supply pipe having one end connected to the supply port and the other end connected to the water supply port of the urea water tank, the urea water supply pipe guiding the urea water supplied from the supply port to the water supply port of the urea water tank.
前記タンク収容ケースは、
前記タンク収容ケースの前記補給口と前記尿素水タンクに補給する尿素水を貯える補給タンクの注水口との両方に対して取付け取外しが可能な蓋体を備え、
前記蓋体は、
前記タンク収容ケースの前記補給口と前記補給タンクの前記注水口との両方に係合可能な係合孔、および、前記係合孔とは別に設けられ前記補給口に接続可能な接続孔を有する蓋体本体と、
前記蓋体本体に設けられ、前記係合孔と前記接続孔との間を尿素水の通過を可能に接続する尿素水通路と、
前記タンク収容ケースの前記補給口に前記係合孔を係合させたときに、前記尿素水通路を閉塞し、前記タンク収容ケースの前記補給口に前記接続孔を接続させたときに、前記尿素水通路を連通する弁部材とを有していることを特徴とする請求項1に記載の建設機械。
The tank housing case includes:
a cover body that can be attached and detached to both the supply port of the tank housing case and a water inlet of a supply tank that stores the urea water to be supplied to the urea water tank,
The lid body is
a lid body having an engagement hole capable of engaging with both the supply port of the tank housing case and the water filling port of the supply tank, and a connection hole provided separately from the engagement hole and connectable to the supply port;
a urea water passage provided in the lid body and connecting the engagement hole and the connection hole to allow the passage of urea water;
2. The construction machine according to claim 1, further comprising a valve member which closes the urea water passage when the engagement hole is engaged with the supply port of the tank storage case, and opens the urea water passage when the connection hole is connected to the supply port of the tank storage case.
前記タンク収容ケースの前記補給口には、前記補給口内を延びるピン部材が設けられており、
前記ピン部材は、前記蓋体の前記接続孔を前記タンク収容ケースの前記補給口に接続させたときに、前記蓋体の前記弁部材を前記尿素水通路が連通する位置に移動させることを特徴とする請求項3に記載の建設機械。
The refill port of the tank housing case is provided with a pin member extending through the refill port,
4. The construction machine according to claim 3, wherein the pin member moves the valve member of the cover body to a position where the urea water passage is connected when the connection hole of the cover body is connected to the supply port of the tank storage case.
前記蓋体本体は、内部が中空となった中空構造となっており、
前記尿素水通路は、前記蓋体本体の中空構造によって構成されており、
前記弁部材は、前記中空構造の前記蓋体本体内で前記尿素水通路を閉塞する閉塞位置と前記尿素水通路を連通する連通位置とに移動可能に設けられており、
前記弁部材は、前記ピン部材との当接によって前記連通位置に移動されることを特徴とする請求項4に記載の建設機械。
The lid body has a hollow structure with a hollow interior,
The urea water passage is formed by a hollow structure of the lid body,
the valve member is provided in the hollow cover body so as to be movable between a closing position at which the urea water passage is closed and a communicating position at which the urea water passage is communicated,
5. The construction machine according to claim 4, wherein the valve member is moved to the communicating position by abutment with the pin member.
前記蓋体は、
前記弁部材を前記尿素水通路が閉塞する位置に向けて押圧する弾性部材を有していることを特徴とする請求項3に記載の建設機械。
The lid body is
4. The construction machine according to claim 3, further comprising an elastic member for urging the valve member toward a position where the urea water passage is closed.
前記タンク収容ケースの前記補給口には、前記補給口から前記尿素水タンクに向けて流通する尿素水から異物を分離するためのフィルタが設けられていることを特徴とする請求項1に記載の建設機械。 The construction machine according to claim 1, characterized in that the supply port of the tank housing case is provided with a filter for separating foreign matter from the urea water flowing from the supply port toward the urea water tank.
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