WO2014057693A1 - 掘削爪および掘削爪用ボディ - Google Patents

掘削爪および掘削爪用ボディ Download PDF

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WO2014057693A1
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WO
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wear
resistant layer
pair
inclined surfaces
tip
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PCT/JP2013/051854
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English (en)
French (fr)
Inventor
英治 聒田
永田 貴則
田中 賢一
伊藤 大二郎
Original Assignee
株式会社小松製作所
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    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
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    • E02F9/28Small metalwork for digging elements, e.g. teeth scraper bits
    • E02F9/2808Teeth
    • E02F9/2858Teeth characterised by shape
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
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    • E02F9/28Small metalwork for digging elements, e.g. teeth scraper bits
    • E02F9/2808Teeth
    • E02F9/2816Mountings therefor
    • E02F9/2833Retaining means, e.g. pins
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
    • E02F9/00Component parts of dredgers or soil-shifting machines, not restricted to one of the kinds covered by groups E02F3/00 - E02F7/00
    • E02F9/28Small metalwork for digging elements, e.g. teeth scraper bits
    • E02F9/2808Teeth
    • E02F9/285Teeth characterised by the material used

Definitions

  • the present invention relates to a drilling claw that is a ground engaging tool, and a body for the drilling claw.
  • a claw member for excavation is detachably attached to a tip of a bucket.
  • the cutting edge of the claw member penetrates the excavated object such as the ground and rock during excavation.
  • the claw member is worn by friction with the work being drilled during penetration.
  • Patent Document 1 proposes a drilling claw that can suppress wear by forming a wear-resistant layer at the center in the width direction of the top and bottom surfaces of the drilling claw.
  • the excavation claw has a wedge-like shape as a whole, and its cutting edge has a straight portion intersecting with the excavation direction.
  • This straight section is used as a “blade” to “cut” the work to be excavated, resulting in a penetrating input.
  • the overall wear amount due to excavation work is suppressed, but since the wear on both sides of the cutting edge proceeds, the length of the straight portion of the cutting edge is shortened.
  • the shape of the cutting edge of the excavation claw becomes round as it excavates. As a result, there is a problem that the penetrating input of the cutting edge to the work to be drilled is reduced although the wear amount of the cutting edge is reduced.
  • This invention is made in view of said subject, The objective is to provide the excavation nail and the body for an excavation nail which can maintain the penetration input of the blade edge to a to-be-excavated object high.
  • One excavation claw of the present invention includes a body and a wear-resistant layer.
  • the body has one end and the other end.
  • the wear resistant layer is formed on the body and has a higher hardness than the body.
  • the body includes a front end surface, a first surface and a second surface, a pair of first inclined surfaces, and a pair of second inclined surfaces.
  • the tip surface is located at one end. Each of the first surface and the second surface extends from the front end surface to the other end side and faces each other.
  • Each of the pair of first inclined surfaces extends from the tip surface toward the other end side, and forms an obtuse angle with the first surface at the tip surface.
  • Each of the pair of second inclined surfaces extends from the front end surface toward the other end side, and forms an obtuse angle with the second surface at the front end surface.
  • the wear resistant layer includes a first wear resistant layer portion and a second wear resistant layer portion.
  • the first wear resistant layer is formed on the tip surface.
  • the second wear-resistant layer portion is formed on each of the pair of first inclined surfaces and the pair of second inclined surfaces.
  • the first and second wear-resistant layer portions are formed on the tip surface and the first and second inclined surfaces located on the side portion of the tip surface. For this reason, wear of the tip of the blade edge and its side can be suppressed. Thereby, it can suppress that the shape of the blade edge
  • the tip surface has a hexagonal shape.
  • the pressure applied to the corner of the tip surface can be reduced compared to the case where the tip surface has a quadrangular shape. For this reason, it can suppress that the angle
  • the wear resistant layer includes a third wear resistant layer portion formed on at least one of the first surface and the second surface. For this reason, it can suppress that at least any one of the 1st surface and the 2nd surface wears. Thereby, progress of wear as a whole excavation claw accompanying excavation can be controlled.
  • the second and third wear-resistant layers are formed so as to surround the periphery of one end side of the body. For this reason, it can suppress that the circumference
  • Other drilling claws of the present invention include a body and a wear-resistant layer.
  • the body has one end and the other end opposite to the one end, and has a hole in the end surface of the other end.
  • the wear resistant layer is formed on the body and has a higher hardness than the body.
  • the tip surface is located at one end.
  • Each of the first surface and the second surface extends from the front end surface to the other end, and faces each other.
  • Each of the pair of first inclined surfaces extends from the front end surface toward the other end side, and has a side along the front end surface of the first surface so as to form an obtuse angle with the first surface. It connects to each of both ends.
  • Each of the pair of second inclined surfaces extends from the front end surface toward the other end side, and has a side along the front end surface of the second surface so as to form an obtuse angle with the second surface. It connects to each of both ends.
  • the wear-resistant layer includes a first wear-resistant layer portion, a second wear-resistant layer portion, and a third wear-resistant layer portion.
  • the first wear resistant layer is formed on the tip surface.
  • the second wear-resistant layer portion is formed on each of the pair of first inclined surfaces and the pair of second inclined surfaces.
  • the third wear-resistant layer portion is formed on one end side of each of the first surface and the second surface.
  • the first and second wear-resistant layer portions are formed on the tip surface and the first and second inclined surfaces located on the side portion of the tip surface. For this reason, wear of the tip of the blade edge and its side can be suppressed. Thereby, it is suppressed that the shape of the blade edge
  • the distal end surface has a hexagonal shape. Therefore, wear at the corners of the tip surface can be suppressed, and the shape of the tip surface can be maintained in a shape similar to the initial shape.
  • the body for excavating claws of the present invention has one end and the other end, a flat tip surface, a first surface and a second surface, a pair of flat first inclined surfaces, and a pair of flat surfaces.
  • the tip surface is located at one end.
  • Each of the first surface and the second surface extends from the front end surface to the other end side and faces each other.
  • Each of the pair of first inclined surfaces extends from the tip surface toward the other end side, and forms an obtuse angle with the first surface at the tip surface.
  • Each of the pair of second inclined surfaces extends from the front end surface toward the other end side, and forms an obtuse angle with the second surface at the front end surface.
  • the tip surface surrounded by the first and second surfaces and the pair of first inclined surfaces and the pair of second inclined surfaces has a hexagonal shape.
  • the wear resistant layer can be easily formed because the tip surface and the first and second inclined surfaces located on the side of the tip surface are flat. And the abrasion of the front-end
  • the tip surface has a hexagonal shape, if the wear-resistant layer is formed, the wear on the corner of the tip surface can be suppressed and the shape of the tip surface can be maintained in a shape similar to the initial shape.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing a configuration of a hydraulic excavator in an embodiment of the present invention. It is a perspective view which shows roughly the attachment structure of the excavation claw of the bucket in one embodiment of this invention. It is the perspective view which shows roughly the structure of the excavation nail
  • FIG. 4 is a schematic sectional view taken along line VI-VI in FIG. 3.
  • FIG. 4 is a schematic sectional view taken along line VI-VI in FIG. 3.
  • FIG. 4 is a schematic sectional view taken along line VII-VII in FIG. 3. It is sectional drawing which shows schematically the structure of the junction part of the body and wear-resistant layer in one embodiment of this invention. It is a perspective view which shows roughly the attachment structure of the protector between excavation nail
  • the hydraulic excavator 1 mainly includes a lower traveling body 2, an upper swing body 3, and a work implement 4.
  • the lower traveling body 2 is configured to be capable of self-running when a pair of left and right crawler belts 2a rotate.
  • the upper turning body 3 is installed on the lower traveling body 2 so as to be turnable.
  • the work machine 4 is pivotally supported on the front side of the upper swing body 3 so as to be raised and lowered.
  • the work machine 4 includes a boom 4a, an arm 4b, a bucket 4c, a hydraulic cylinder 4d, and the like.
  • the work vehicle main body is mainly composed of the lower traveling body 2 and the upper turning body 3 described above.
  • the upper swing body 3 has a cab 5 on the front left side (front side of the vehicle) and an engine room 6 for accommodating the engine on the rear side (rear side of the vehicle) and a counterweight 7.
  • the front, rear, left, and right sides of the vehicle are based on an operator seated in the cab 5.
  • the excavation claw 100 is a claw-like member attached to the tip of the excavation part of the bucket 4c in order to excavate with the bucket 4c attached to the tip of the arm 4b of the work machine 4.
  • Each of the plurality of excavation claws 100 is attached to the adapter 42 of the bucket 4c with an attachment pin assembly 43.
  • the attachment pin assembly 43 is a member for attaching the excavation claw 100 so as not to drop off from the adapter 42.
  • the mounting pin assembly 43 includes a mounting pin unit, a bolt, a washer, and a bush.
  • a through hole is formed in the width direction of the adapter 42, and the excavation claw 100 is held by the adapter 42 by the attachment pin assembly 43 communicating with this through hole and a through hole 17 of the excavation claw 100 described later. .
  • excavation claw 100 mainly has body 10 and wear-resistant layer 20.
  • the body 10 has one end 10a and the other end 10b.
  • One end 10 a is disposed on the distal end side of the excavation claw 100, and the other end 10 b is disposed on the proximal end side of the excavation claw 100. That is, the other end 10b is opposed to the one end 10a.
  • the excavation claw 100 has a wedge-shaped outer shape so as to become thinner toward the tip.
  • the body 10 includes a front end surface 11, a first surface 12 and a second surface 13, a pair of first inclined surfaces 14, a pair of second inclined surfaces 15, and a pair of side surfaces 16. A pair of through holes 17 and a hole 18 are provided.
  • the first inclined surface 14, the second inclined surface 15, and the side surface 16 form the excavation claw 100 or the side portion of the body 10.
  • the tip surface 11 is located at one end 10a.
  • the tip surface 11 has a flat planar shape.
  • the tip surface 11 has a hexagonal shape.
  • the front end surface 11 is surrounded by a first surface 12 and a second surface 13, a pair of first inclined surfaces 14 and a pair of second inclined surfaces 15.
  • the hexagonal shape described above has a flat shape in which each side is linear, and the interval between the side connected to the first surface 12 and the side connected to the second surface 13 is narrow.
  • the side connected to the first surface 12 and the side connected to the second surface 13 have the same length, and the four sides connected to the first and second inclined surfaces have the same length, and the length is It is shorter than the length of the side connected to the first surface 12.
  • the first surface 12 and the second surface 13 each extend from the front end surface 11 (one end 10a) to the other end 10b.
  • the first surface 12 and the second surface 13 are opposed to each other.
  • the distance between the first surface 12 and the second surface 13 is substantially expanded from one end 10a toward the other end 10b.
  • One end side of the first surface 12 and the second surface 13 is a flat surface.
  • Each of the pair of first inclined surfaces 14 extends from the tip surface 11 toward the other end 10b.
  • the pair of first inclined surfaces 14 are connected to both end portions of the side along the distal end surface 11 of the first surface 12 so as to form an obtuse angle with the first surface 12.
  • the pair of first inclined surfaces 14 are flat surfaces having a pentagonal shape close to a rectangle.
  • the length of the pair of first inclined surfaces 14 in the direction from the one end 10 a to the other end 10 b is about 40% of the length of the excavation claw 100.
  • the pair of second inclined surfaces 15 are flat surfaces symmetrical to the pair of first inclined surfaces 14. Each of the pair of second inclined surfaces 15 extends from the front end surface 11 toward the other end 10b. The pair of second inclined surfaces 15 are connected to both end portions of the side along the tip surface 11 of the second surface 13 so as to form an obtuse angle with the second surface 13 at the tip surface. The pair of first inclined surfaces 14 and the pair of second inclined surfaces 15 are connected to each other at the front end surface 11 and a portion close to the front end surface 11. In a portion where the first inclined surface 14 and the second inclined surface 15 are not directly connected, both are connected via a side surface 16 described later.
  • side surfaces 16 are formed on both sides of the body 10 so as to intersect each of the first surface 12 and the second surface 13.
  • the side surface 16 is a substantially flat surface, and a part thereof is located between the first inclined surface 14 and the second inclined surface 15.
  • Through holes 17 are formed in the side surfaces 16 on both sides.
  • a hole 18 is formed in the end surface of the other end 10b.
  • the hole 18 is formed inside the body 10 from the other end 10b toward the one end 10a.
  • the through hole 17 is formed to communicate with the hole 18.
  • the excavation claw 100 is attached to the bucket 4c by inserting the mounting pin assembly 43 into the through hole 17 in a state where the adapter 42 is inserted into the hole 18.
  • the wear resistant layer 20 has higher hardness and wear resistance than the body 10.
  • the material of the body 10 is, for example, a low alloy steel (manganese steel, chromium molybdenum steel, etc.) having a carbon content of 0.2 wt% or more and 0.4 wt% or less, and the hardness is set to about HRC 45 or more and 50 or less by quenching and tempering. Things are used.
  • the hardness of the abrasion-resistant layer 20 depends on the hard particles 20b dispersed in the layer and is approximately HRC 80 to 100.
  • the wear-resistant layer 20 includes a first wear-resistant layer portion 21, a second wear-resistant layer portion 22, and a third wear-resistant layer portion 23.
  • the wear resistant layer 20 only needs to have at least the first wear resistant layer portion 21 and the second wear resistant layer portion 22.
  • the wear resistant layer 20 is formed on the body 10 by overlay welding.
  • the first wear-resistant layer portion 21 is formed on the tip surface 11.
  • the first wear-resistant layer portion 21 is formed in a strip shape along the tip surface 11.
  • the first wear-resistant layer portion 21 has a hexagonal shape according to the tip surface 11.
  • the second wear-resistant layer portion 22 is formed on each of the pair of first inclined surfaces 14 and the pair of second inclined surfaces 15. Each of the second wear-resistant layer portions 22 is formed in a strip shape along each of the first inclined surface 14 and the second inclined surface 15. Each of the second wear-resistant layer portions 22 is formed so as to reach the cutting edge. However, the second wear-resistant layer portion 22 may be formed 1 mm or more and 3 mm or less away from the distal end surface 11, and even in this case, the second wear-resistant layer portion 22 is formed so as to reach the cutting edge. Shall.
  • the width in the direction intersecting the direction extending in the direction (short direction) has a dimension of 10 mm or more and 50 mm or less. Further, it is more preferable that these widths have dimensions of 15 mm or more and 35 mm or less.
  • the third wear-resistant layer portion 23 is formed on each of the first surface 12 and the second surface 13. Two third wear-resistant layer portions 23 are formed on each of the first surface 12 and the second surface 13.
  • the third wear-resistant layer portion 23 is formed in a strip shape along the one end 10a at a portion of the first surface 12 and the second surface 13 close to the distal end surface 11.
  • Each of the third wear-resistant layer portions 23 is formed so as to reach the blade edge.
  • the third wear-resistant layer portion 23 may be formed 1 mm or more and 3 mm or less away from the tip surface 11, and in this case, the third wear-resistant layer portion 23 is formed so as to reach the cutting edge. To do.
  • the third wear-resistant layer portion 23 is formed on both the first surface 12 and the second surface 13, but it may be formed on either surface. Alternatively, the third wear resistant layer portion 23 may be omitted.
  • the tip surface, one end side of the first and second surfaces, and the first and second inclined surfaces are flat surfaces, but they must be geometrically completely flat surfaces. There is no. What is necessary is just to be flat to such an extent that there is no inconvenience for forming the wear-resistant layer described later.
  • the first wear-resistant layer portion 21, the second wear-resistant layer portion 22, and the third wear-resistant layer portion 23 each have a thickness of 4 mm to 7 mm, for example.
  • the second wear-resistant layer portion 22 and the third wear-resistant layer portion 23 are formed so as to surround the one end 10a side of the body 10.
  • the second wear-resistant layer portion 22 and the third wear-resistant layer portion 23 are formed so as to surround the body 10. It means that the periphery of the body 10 is generally surrounded by the layer portion 23, and a gap may be formed between the second wear-resistant layer portion 22 and the third wear-resistant layer portion 23.
  • the size of the gap may be, for example, 1 mm or more and 3 mm or less.
  • the second wear-resistant layer portion 22 and the third wear-resistant layer portion 23 are formed at the corners of the body 10. As long as the wear-resistant layer portion 23 can be welded, the second wear-resistant layer portion 22 and the third wear-resistant layer portion 23 may be formed so as to continuously surround the body 10. .
  • a gap may be formed between the first wear-resistant layer portion 21 and the second wear-resistant layer portion 22. Further, the two second wear-resistant layer portions 22 on the first surface 12 may be formed with a gap between each other. Similarly, on the second surface 13, the two second wear-resistant layer portions 22 may be formed with a gap between each other.
  • Each of the first to third wear-resistant layer portions 21 to 23 has a round shape at the outer peripheral edge portion.
  • the first inclined surface 14 is inclined with respect to the side surface 16 at an angle ⁇ .
  • the second inclined surface 15 is inclined at an angle ⁇ with respect to the side surface 16.
  • the angle ⁇ is 45 degrees, for example.
  • each of the second wear-resistant layer portions 22 projects outward from the first surface 12 and the second surface 13.
  • FIG. 8 shows a sample in a state where the wear-resistant layer 20 is formed on the distal end surface 11 of the body 10.
  • the wear resistant layer 20 includes a welding material 20a and hard particles 20b. The hard particles 20b are distributed throughout the welding material 20a.
  • the wear-resistant layer 20 is built up by supplying hard particles 20b made of WC-7% Co particles having a particle diameter of 0.5 to 4 mm to a molten pool of a welding material 20a made of an arc electrode, for example.
  • soft iron is used as the welding material 20a.
  • the hard particles 20b those containing a carbide as a main component are preferable.
  • the carbide include TiC, ZrC, HfC (IVB group) VC, NbC, TaC (VB group) Mo2C, W2C, and WC (VIB group).
  • the front end surface 11 is originally composed of a flat surface (a surface indicated by a broken line in FIG. 8).
  • the wear-resistant layer 20 is formed on the front end surface 11 made of this plane by welding.
  • the tip surface 11 melts during welding and mixes with the wear resistant layer 20. Thereby, as shown in FIG. 8, the tip end surface 11 after the wear resistant layer 20 is formed is formed in a concave shape toward the wear resistant layer 20 side.
  • a bucket 50 according to a modification of the embodiment of the present invention has a plurality of excavation claws 100 and a plurality of excavation claw protectors (protective members, excavation tools) 52 at the tip of the excavation portion. Is attached.
  • FIG. 9 parts other than the disassembled excavation claw 100 are shown in a simplified manner.
  • the insertion part 50 a formed at the tip of the bucket 50 is inserted into the excavation claw 100. And the excavation claw 100 is hold
  • the inter-excavation claw protectors 52 are respectively attached between the plural excavation claws 100, and are members that protect the edge portion of the bucket 50. Like the excavation claws 100, a hollow portion (hole) is formed inside. Have. And the insertion part 50b formed in the front-end
  • the mounting pin assemblies 53 and 54 have the same configuration as the mounting pin assembly 43 described above.
  • the first and second wear resistances are applied to the tip surface 11 and the first and second inclined surfaces 14 and 15 located on the side of the tip surface 11. Layer portions 21 and 22 are formed. For this reason, wear of the tip of the blade edge and its side can be suppressed. Thereby, it can suppress that the shape of the blade edge
  • the tip surface 11 has a hexagonal shape.
  • angular part of the front end surface 11 can be reduced. For this reason, it can suppress that the corner
  • the third wear-resistant layer portion 23 is formed on at least one of the first surface 12 and the second surface 13, the first surface 12 It is possible to prevent at least one of the second surface 13 from being worn. Thereby, it can suppress that the length of the excavation nail
  • the second wear-resistant layer portion 22 and the third wear-resistant layer portion 23 are formed so as to surround the body 10. For this reason, it can suppress that the circumference
  • the third wear-resistant layer portion 23 is formed on each of the first and second surfaces 12 and 13, the first surface 12 and It can suppress that the 2nd surface 13 wears. Thereby, it can suppress that the thickness of the blade edge
  • the front end surface 11 since the pair of first inclined surfaces 14 and the pair of second inclined surfaces 15 are connected to each other, the front end surface has a hexagonal shape. Thereby, it can suppress that the 2nd wear-resistant layer part 22 peels from on each of a pair of 1st inclined surface 14 and a pair of 2nd inclined surface 15.
  • the wear-resistant layer 20 is formed on the distal end surface 11 and the first and second inclined surfaces 14 and 15 located on the sides of the distal end surface 11. Therefore, by forming the wear-resistant layer 20, it is possible to suppress wear of the tip of the blade edge and its side portions. Thereby, it can suppress that the shape of the blade edge
  • the present invention can be applied particularly advantageously to excavation claws used in work machines and their bodies.

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Abstract

 掘削爪(100)は、ボディ(10)と、耐摩耗層(20)とを備えている。耐摩耗層(20)はボディ(10)よりも高い硬度している。ボディ(10)は、先端面(11)と、第1の面(12)および第2の面(13)と、1対の第1の傾斜面(14)と、1対の第2の傾斜面(15)とを含んでいる。耐摩耗層(20)は、第1の耐摩耗層部(21)と、第2の耐摩耗層部(22)とを含んでいる。第1の耐摩耗層部(21)は先端面(11)に形成されている。第2の耐摩耗層部(22)は1対の第1の傾斜面(14)および1対の第2の傾斜面(15)の各々の上に形成されている。これにより、被掘削物への刃先の貫入力を高く維持することができる掘削爪および掘削爪用ボディを得ることができる。

Description

掘削爪および掘削爪用ボディ
 本発明は、グラウンド・エンゲージング・ツールである掘削爪、およびその掘削爪のためのボディに関する。
 従来、油圧ショベルなどの掘削土工を行う作業機械において、たとえばバケットの先端に掘削用の爪部材が着脱可能に装着されている。この爪部材の刃先は、掘削時に地面および岩盤などの被掘削物に貫入する。貫入時の被掘削物との摩擦によって爪部材は摩耗する。
 そこで、部材寿命を延ばすために、摩耗を抑制可能な掘削爪が提案されている。たとえば、特開2004-92208号公報(特許文献1)には、掘削爪の上面および底面の幅方向中央部に耐摩耗層を形成することで摩耗を抑制可能な掘削爪が提案されている。
特開2004-92208号公報
 ところで、掘削爪は、全体として楔状の形状を有し、その刃先は掘削方向に対し交差する直線部を持っている。この直線部が“刃”として被掘削物を“切る”ため、貫入力が生まれる。上記公報記載の掘削爪では、掘削作業による全体としての摩耗量は抑制されるが、刃先の両側部の摩耗が進行するため、刃先の直線部分の長さが短くなる。端的に言うと、掘削するに従い、掘削爪の刃先の形状が丸くなる。この結果、刃先の摩耗量が少なくなるにも関わらず被掘削物への刃先の貫入力が低下するという問題がある。
 本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、被掘削物への刃先の貫入力を高く維持することができる掘削爪および掘削爪用ボディを提供することである。
 本発明の一の掘削爪は、ボディと、耐摩耗層とを備えている。ボディは一方端および他方端を有している。耐摩耗層はボディ上に形成され、ボディよりも高い硬度を有している。ボディは、先端面と、第1の面および第2の面と、1対の第1の傾斜面と、1対の第2の傾斜面とを含んでいる。先端面は一方端に位置している。第1の面および第2の面はそれぞれが先端面から他方端側まで延在し、互いに対向している。1対の第1の傾斜面はそれぞれが先端面から他方端側に向かって延在し、かつ先端面において第1の面との間で鈍角を構成する。1対の第2の傾斜面はそれぞれが先端面から他方端側に向かって延在し、かつ先端面において第2の面との間で鈍角を構成する。耐摩耗層は、第1の耐摩耗層部と、第2の耐摩耗層部とを含んでいる。第1の耐摩耗層部は先端面に形成されている。第2の耐摩耗層部は1対の第1の傾斜面および1対の第2の傾斜面の各々の上に形成されている。
 本発明の一の掘削爪によれば、先端面とその先端面の側部に位置する第1および第2の傾斜面とに第1および第2の耐摩耗層部が形成されている。このため、刃先の先端とその側部の摩耗を抑制することができる。これにより、掘削爪の刃先の形状が丸くなることを抑制でき、また刃先の直線部の幅が狭くなることを抑制できる。よって、被掘削物への刃先の貫入力を高く維持することができる。
 上記の掘削爪においては、先端面は6角形状を有している。これにより、先端面が4角形状の場合に比べて先端面の角にかかる圧力を下げることができる。このため、先端面の角が摩耗により欠けることを抑制できる。換言すると、摩耗により先端面の形状が丸く変化することを抑制できる。
 上記の掘削爪においては、耐摩耗層は、第1の面および第2の面の少なくともいずれかに形成された第3の耐摩耗層部を含んでいる。このため、第1の面および第2の面の少なくともいずれかが摩耗することを抑制できる。これにより、掘削に伴う掘削爪全体としての摩耗の進行を抑制できる。
 上記の掘削爪においては、第2および第3の耐摩耗層部がボディの一方端側の周囲を取り囲むように形成されている。このため、刃先側のボディの周囲が摩耗することを抑制できる。これにより、掘削爪の刃先形状が丸くなることを抑制できる。換言すると、初期の刃先形状を維持できるため、貫入力の低下を抑制できる。
 本発明の他の掘削爪は、ボディと、耐摩耗層とを備えている。ボディは一方端と、一方端に相対する他方端とを有し、他方端の端面に穴を有している。耐摩耗層はボディ上に形成され、ボディよりも高い硬度を有している。先端面は一方端に位置している。第1の面および第2の面はそれぞれが先端面から他方端まで延在し、互いに対向している。1対の第1の傾斜面はそれぞれが先端面から他方端側に向かって延在し、かつ第1の面との間で鈍角を構成するように第1の面の先端面に沿う辺の両端部の各々に繋がる。1対の第2の傾斜面はそれぞれが先端面から他方端側に向かって延在し、かつ第2の面との間で鈍角を構成するように第2の面の先端面に沿う辺の両端部の各々に繋がる。先端面において、1対の第1の傾斜面と1対の第2の傾斜面とは互いに繋がる。耐摩耗層は、第1の耐摩耗層部と、第2の耐摩耗層部と、第3の耐摩耗層部とを含んでいる。第1の耐摩耗層部は先端面に形成されている。第2の耐摩耗層部は1対の第1の傾斜面および1対の第2の傾斜面の各々の上に形成されている。第3の耐摩耗層部は第1の面および第2の面の各々の一方端側上に形成されている。
 本発明の他の掘削爪によれば、先端面とその先端面の側部に位置する第1および第2の傾斜面とに第1および第2の耐摩耗層部が形成されている。このため、刃先の先端とその側部の摩耗を抑制することができる。これにより、掘削爪の刃先の形状が摩耗により丸くなることが抑制される。よって、被掘削物への刃先の貫入力を高く維持することができる。また、第3の耐摩耗層部が第1および第2の面の各々の上に形成されているため、第1の面および第2の面が摩耗することを抑制できる。これにより、掘削爪の刃先の摩耗の進行を抑制できる。また、先端面において、1対の第1の傾斜面と1対の第2の傾斜面とは互いに接続されているため、先端面は6角形状を有している。これにより、先端面の角の摩耗を抑制して、先端面の形状を初期と相似の形状に維持できる。
 本発明の掘削爪用ボディは、一方端および他方端と、平坦な先端面と、第1の面および第2の面と、1対の平坦な第1の傾斜面と、1対の平坦な第2の傾斜面とを備えている。先端面は一方端に位置している。第1の面および第2の面はそれぞれが先端面から他方端側まで延在し、互いに対向している。1対の第1の傾斜面はそれぞれが先端面から他方端側に向かって延在し、かつ先端面において第1の面との間で鈍角を構成する。1対の第2の傾斜面はそれぞれが先端面から他方端側に向かって延在し、かつ先端面において第2の面との間で鈍角を構成する。第1の面および第2の面ならびに1対の第1の傾斜面および1対の第2の傾斜面で取り囲まれた先端面は6角形状を有している。
 本発明の掘削爪用ボディによれば、先端面とその先端面の側部に位置する第1および第2の傾斜面とが平坦であるため容易に耐摩耗層を形成することができる。そして、耐摩耗層を形成することで刃先の先端とその側部の摩耗を抑制することができる。これにより、掘削爪の刃先の形状が丸くなることを抑制できる。よって、被掘削物への刃先の貫入力を高く維持することができる。また、先端面が6角形状を有しているため、耐摩耗層を形成すれば、先端面の角の摩耗を抑制して、先端面の形状を初期と相似の形状に維持できる。
 以上説明したように、本発明によれば、被掘削物への刃先の貫入力を高く維持することができる。
本発明の一実施の形態における油圧ショベルの構成を概略的に示す斜視図である。 本発明の一実施の形態におけるバケットの掘削爪の取付け構造を概略的に示す斜視図である。 本発明の一実施の形態における掘削爪の構成を概略的に示す斜視図であって、一方端側から見た図である。 本発明の一実施の形態における掘削爪の構成を概略的に示す斜視図であって、他方端側から見た図である。 本発明の一実施の形態における掘削爪用ボディの構成を概略的に示す斜視図である。 図3のVI-VI線に沿う概略断面図である。 図3のVII-VII線に沿う概略断面図である。 本発明の一実施の形態におけるボディと耐摩耗層との接合部分の構成を概略的に示す断面図である。 本発明の一実施の形態の変形例におけるバケットの掘削爪間プロテクタおよび掘削爪の取付け構造を概略的に示す斜視図である。
 以下、本発明の実施の形態について図に基づいて説明する。
 まず本発明の一実施の形態を備える作業機械の構成について説明する。以下、本発明の思想を適用可能な作業機械の一例である油圧ショベルについて説明するが、本発明は掘削爪を備えた作業機械に適用可能である。
 図1を参照して、油圧ショベル1は、下部走行体2と、上部旋回体3と、作業機4とを主に備えている。下部走行体2は左右一対の履帯2aが回転することにより自走可能に構成されている。上部旋回体3は下部走行体2に旋回自在に設置されている。作業機4は、上部旋回体3の前方側に起伏自在に軸支されている。この作業機4は、ブーム4a、アーム4b、バケット4c、油圧シリンダ4dなどを有している。
 上記の下部走行体2と上部旋回体3とで、作業車両本体が主に構成される。上部旋回体3は、前方左側(車両前側)にキャブ5を有し、後方側(車両後側)にエンジンを収納するエンジンルーム6や、カウンタウェイト7を有している。なお、本実施の形態では、車両の前後・左右は、キャブ5内に着座するオペレータを基準としている。
 続いて、図2を参照して、バケット4cの掘削爪100の取付け構造について説明する。バケット4cの一端に複数の掘削爪100が取り付けられている。掘削爪100は作業機4のアーム4bの先端に装着されたバケット4cによって掘削を行うためにバケット4cの掘削部分の先端に取り付けられた爪状の部材である。
 複数の掘削爪100の各々はバケット4cのアダプタ42に取付けピン組立体43で取り付けられている。取付けピン組立体43は掘削爪100がアダプタ42から脱落しないように取り付けるための部材である。取付けピン組立体43は、取付けピンユニットと、ボルトと、ワッシャと、ブシュとを有している。アダプタ42の幅方向に貫通穴が形成されており、この貫通穴と後述する掘削爪100の貫通穴17とに取付けピン組立体43が連通することで掘削爪100はアダプタ42に保持されている。
 図3~図5を参照して、掘削爪100は、ボディ10と、耐摩耗層20とを主に有している。ボディ10は一方端10aおよび他方端10bを有している。一方端10aは掘削爪100の先端側に配置されており、他方端10bは掘削爪100の基端側に配置されている。つまり、他方端10bは一方端10aに相対している。掘削爪100は先端に向かって薄くなるように楔状の外形を有している。
 ボディ10は、先端面11と、第1の面12および第2の面13と、1対の第1の傾斜面14と、1対の第2の傾斜面15と、1対の側面16と、1対の貫通穴17と、穴18とを有している。第1の傾斜面14と第2の傾斜面15と側面16とにより、掘削爪100、あるいはボディ10の側部が形成される。
 主に図5に示すように、先端面11は一方端10aに位置している。先端面11は平坦な平面形状を有している。先端面11は6角形状を有している。先端面11は第1の面12および第2の面13ならびに1対の第1の傾斜面14および1対の第2の傾斜面15で取り囲まれている。上述の6角形状は、各辺が直線状であり、第1の面12と繋がる辺と第2の面13と繋がる辺との間隔が狭い扁平な形状を持つ。第1の面12と繋がる辺と第2の面13とが繋がる辺とは長さが同じであり、第1・第2の傾斜面と繋がる4辺は、長さが等しく、その長さは第1の面12と繋がる辺の長さより短い。
 第1の面12および第2の面13は、それぞれが先端面11(一方端10a)から他方端10bまで延在している。第1の面12および第2の面13は互いに対向している。第1の面12と第2の面13との間隔は、一方端10aから他方端10bに向かって、略拡開している。第1の面12および第2の面13の一方端側は、平坦な面とされている。
 1対の第1の傾斜面14は、それぞれが先端面11から他方端10b側に向かって延在している。1対の第1の傾斜面14は、第1の面12との間で鈍角を構成するように第1の面12の先端面11に沿う辺の両端部の各々に繋がる。1対の第1の傾斜面14は、長方形に近い五角形形状を持つ平坦な面である。1対の第1の傾斜面14の一方端10aから他方端10bに向かう方向の長さは、掘削爪100の長さの約40%である。
 1対の第2の傾斜面15は、1対の第1の傾斜面14と対称な平坦な面である。1対の第2の傾斜面15は、それぞれが先端面11から他方端10b側に向かって延在している。1対の第2の傾斜面15は、先端面において第2の面13との間で鈍角を構成するように第2の面13の先端面11に沿う辺の両端部の各々に繋がる。先端面11および先端面11に近接する部位において、1対の第1の傾斜面14と1対の第2の傾斜面15とは互いに接続されている。第1の傾斜面14と第2の傾斜面15とが直接繋がらない部位では、両者は、後述の側面16を介して接続されている。
 主に図4に示すように、第1の面12および第2の面13の各々と交差するようにボディ10の両側に側面16が形成されている。側面16は概ね平坦な面で、一部は第1の傾斜面14と第2の傾斜面15との間に位置する。両側の側面16にはそれぞれ貫通穴17が形成されている。他方端10bの端面に穴18が形成されている。穴18は他方端10bから一方端10a方向に向かってボディ10の内部に形成されている。貫通穴17は穴18に連通するように形成されている。穴18にアダプタ42が挿入された状態で取付けピン組立体43が貫通穴17に挿入されることで掘削爪100はバケット4cに装着される。
 主に図3および図4に示すように、耐摩耗層20はボディ10よりも高い硬度と耐摩耗性を有している。ボディ10の材質は、たとえば炭素含有量が0.2重量%以上0.4重量%以下の低合金鋼(マンガン鋼やクロムモリブデン鋼など)で、焼入れ焼戻しにより硬度をHRC45以上50以下程度にしたものが用いられる。耐摩耗層20の硬度は、層内に分散する硬質粒子20bに依存し、おおよそHRC80から100である。
 耐摩耗層20は、第1の耐摩耗層部21と、第2の耐摩耗層部22と、第3の耐摩耗層部23とを有している。なお、耐摩耗層20は少なくとも第1の耐摩耗層部21および第2の耐摩耗層部22を有していればよい。耐摩耗層20は、ボディ10上に肉盛溶接により形成される。
 第1の耐摩耗層部21は先端面11に形成されている。第1の耐摩耗層部21は先端面11に沿って帯状に形成されている。第1の耐摩耗層部21は先端面11に合わせて6角形状を有している。
 第2の耐摩耗層部22は1対の第1の傾斜面14および1対の第2の傾斜面15の各々の上に形成されている。第2の耐摩耗層部22の各々は、第1の傾斜面14および第2の傾斜面15の各々に沿って帯状に形成されている。第2の耐摩耗層部22の各々は、刃先に達するように形成されている。ただし、第2の耐摩耗層部22は、先端面11から1mm以上3mm以下離れて形成されていてもよく、この場合でも第2の耐摩耗層部22は刃先に達するように形成されているものとする。
 第1の耐摩耗層部21の第1の面12と第2の面13とが対向する方向(短手方向)の幅および第2の耐摩耗層部22の先端面11から他方端10b側に延在する方向と交差する方向(短手方向)の幅は10mm以上50mm以下の寸法を有している。また、これらの幅は15mm以上35mm以下の寸法を有していることがさらに好ましい。
 第3の耐摩耗層部23は第1の面12および第2の面13のそれぞれに形成されている。第3の耐摩耗層部23は第1の面12および第2の面13のそれぞれに2個ずつ形成されている。第3の耐摩耗層部23は第1の面12および第2の面13の先端面11に近い部位に、一方端10aに沿ってそれぞれ帯状に形成されている。第3の耐摩耗層部23の各々は、刃先に達するように形成されている。第3の耐摩耗層部23は、先端面11から1mm以上3mm以下離れて形成されていてもよく、この場合でも第3の耐摩耗層部23は刃先に達するように形成されているものとする。なお、本実施形態では第3の耐摩耗層部23は第1の面12および第2の面13の両面に形成されるが、いずれかの面に形成されているだけでもよい。あるいは第3の耐摩耗層部23は、省略してもよい。
 本実施の形態では、先端面、第1および第2の面の一方端側、第1および第2の傾斜面は平坦な面とされているが、幾何的に完全に平坦な面である必要はない。後述の耐摩耗層形成に不都合がない程度に平坦であればよい。
 また、第1の耐摩耗層部21と、第2の耐摩耗層部22と、第3の耐摩耗層部23とはそれぞれたとえば4mm以上7mm以下の厚みを有している。
 本実施の形態では、第2の耐摩耗層部22および第3の耐摩耗層部23はボディ10の一方端10a側の周囲を取り囲むように形成されている。ここで、第2の耐摩耗層部22および第3の耐摩耗層部23はボディ10の周囲を取り囲むように形成されているとは、第2の耐摩耗層部22および第3の耐摩耗層部23によって、概ねボディ10の周囲が取り囲まれていることを意味し、第2の耐摩耗層部22と第3の耐摩耗層部23との間に隙間が生じていてもよい。この隙間の寸法はたとえば1mm以上3mm以下であってもよい。第2の耐摩耗層部22と第3の耐摩耗層部23とが断続的にボディ10の周囲を取り囲む場合について説明したが、ボディ10の角に第2の耐摩耗層部22と第3の耐摩耗層部23とを溶接可能であれば、第2の耐摩耗層部22と第3の耐摩耗層部23とがボディ10の周囲を連続的に取り囲むように形成されていてもよい。
 図3および図6を参照して、第1の耐摩耗層部21と第2の耐摩耗層部22との間に隙間が生じていてもよい。また、第1の面12において2個の第2の耐摩耗層部22は互いの間に隙間を有して形成されていてもよい。同様に第2の面13において2個の第2の耐摩耗層部22は互いの間に隙間を有して形成されていてもよい。また、第1~第3の耐摩耗層部21~23の各々は外周縁部にラウンド形状を有している。
 図3および図7を参照して、第1の傾斜面14は側面16に対して角度θで傾斜している。同様に第2の傾斜面15は側面16に対して角度θで傾斜している。角度θはたとえば45度である。また、第2の耐摩耗層部22の各々は、第1の面12および第2の面13よりも外方に張り出している。
 続いて、図8を参照して、ボディ10と耐摩耗層20との接合部分の構成について詳しく説明する。図8には、ボディ10の先端面11に耐摩耗層20が形成された状態の試料が示されている。耐摩耗層20は、溶接材20aと、硬質粒子20bとを有している。硬質粒子20bは溶接材20a内の全体に分布している。
 耐摩耗層20は、たとえばアーク電極による溶接材20aの溶融池に粒径0.5~4mmのWC-7%Co粒子からなる硬質粒子20bを供給して肉盛りされる。溶接材20aとしてはたとえば軟鉄が用いられる。硬質粒子20bとしては炭化物を主成分とするものが好ましい。その炭化物としては、TiC、ZrC、HfC(IVB族)VC、NbC、TaC(VB族)Mo2C、W2C、WC(VIB族)などが挙げられる。
 先端面11は本来、平面(図8中破線で示す面)で構成されている。耐摩耗層20はこの平面よりなる先端面11に溶接によって形成されている。この先端面11は溶接時に溶融し、耐摩耗層20と混ざりあう。これにより、図8に示すように、耐摩耗層20が形成された後の先端面11は耐摩耗層20側に向かって凹状に形成されている。
 上記では油圧ショベルのバケット4cに掘削爪100が用いられた例について説明したが、本発明はこれに限定されない。
 次に、ブルドーザやホイールローダ等の作業機械のフロント部分に装着されるバケットに掘削爪100が用いられる例について説明する。
 図9を参照して、本発明の一実施の形態の変形例のバケット50は、掘削部分における先端に、複数の掘削爪100と、複数の掘削爪間プロテクタ(保護部材、掘削具)52とが取り付けられている。なお、図9では、分解された掘削爪100以外は簡略化して図示されている。
 バケット50における先端部分に形成された挿入部50aが掘削爪100内部に挿入される。そして掘削爪100の貫通穴17と挿入部50aの貫通穴50aaに取付けピン組立体53が挿入されることで、掘削爪100が挿入部50aに対して保持される。
 掘削爪間プロテクタ52は、複数の掘削爪100の間にそれぞれ取り付けられており、バケット50のエッジ部分を保護する部材であって、上記の掘削爪100と同様に内部に空洞部(穴)を有している。そして、バケット50における先端部分に形成された挿入部50bが、掘削爪間プロテクタ52内部の空洞部に挿入される。そして、掘削爪間プロテクタ52の貫通穴52aと挿入部50bの貫通穴50baとに取付けピン組立体54が挿入されることで、掘削爪間プロテクタ52が挿入部50bに対して保持される。取付けピン組立体53、54は、上記の取付けピン組立体43と同様の構成を有している。
 次に、本発明の一実施の形態の作用効果について説明する。
 本発明の一実施の形態の掘削爪100によれば、先端面11とその先端面11の側部に位置する第1および第2の傾斜面14、15とに第1および第2の耐摩耗層部21、22が形成されている。このため、刃先の先端とその側部の摩耗を抑制することができる。これにより、掘削爪100の刃先の形状が丸くなることを抑制でき、また刃先の直線部の幅が狭くなることを抑制できる。よって、被掘削物への刃先の貫入力を高く維持することができる。
 上記の掘削爪においては、先端面11は6角形状を有している。これにより、先端面11が4角形状の場合に比べて先端面11の側部の角にかかる圧力を下げることができる。このため、先端面の角が摩耗することを抑制できる。そのため、第2の耐摩耗層部22が1対の第1の傾斜面14および1対の第2の傾斜面15の各々の上から剥がれることを抑制することができる。
 本発明の一実施の形態の掘削爪100においては、第1の面12および第2の面13の少なくともいずれかに第3の耐摩耗層部23が形成されているため、第1の面12および第2の面13の少なくともいずれかが摩耗することを抑制できる。これにより、掘削爪100の一方端10aから他方端10b方向の長さが短くなることを抑制できる。
 本発明の一実施の形態の掘削爪100においては、第2の耐摩耗層部22および第3の耐摩耗層部23がボディ10の周囲を取り囲むように形成されている。このため、ボディ10の周囲が摩耗することを抑制できる。これにより、掘削爪100の刃先の幅および厚みが狭くなることを抑制できる。
 本発明の一実施の形態の掘削爪100においては、第3の耐摩耗層部23が第1および第2の面12、13の各々の上に形成されているため、第1の面12および第2の面13が摩耗することを抑制できる。これにより、掘削爪100の刃先の厚みが狭くなることを抑制できる。また、先端面11において、1対の第1の傾斜面14と1対の第2の傾斜面15とは互いに接続されているため、先端面は6角形状を有している。これにより、第2の耐摩耗層部22が1対の第1の傾斜面14および1対の第2の傾斜面15の各々の上から剥がれることを抑制することができる。
 本発明の一実施の形態の掘削爪用ボディ10によれば、先端面11とその先端面11の側部に位置する第1および第2の傾斜面14、15とに耐摩耗層20を形成することができるため、耐摩耗層20を形成することで刃先の先端とその側部の摩耗を抑制することができる。これにより、掘削爪100の刃先の形状が丸くなることを抑制でき、また刃先の直線部の幅が狭くなることを抑制できる。よって、被掘削物への刃先の貫入力を高く維持することができる。また、先端面11が6角形状を有しているため、1対の第1の傾斜面14、および1対の第2の傾斜面15から耐摩耗層20が剥がれることを抑制することができる。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることを意図される。
 本発明は、作業機械に用いられる掘削爪およびそのボディに特に有利に適用され得る。
 1 油圧ショベル、2 下部走行体、2a 履帯、3 上部旋回体、4 作業機、4a ブーム、4b アーム、4c,50 バケット、4d 油圧シリンダ、5 キャブ、6 エンジンルーム、7 カウンタウェイト、10 ボディ、10a 一方端、10b 他方端、11 先端面、12 第1の面、13 第2の面、14 第1の傾斜面、15 第2の傾斜面、16 側面、17,32a,32c,33a,50aa,50ba,52a 貫通穴、18 穴、20 耐摩耗層、20a 溶接材、20b 硬質粒子、21 第1の耐摩耗層部、22 第2の耐摩耗層部、23 第3の耐摩耗層部、43,53 取付けピン組立体、42 アダプタ、43 ピン組立体、50a,50b 挿入部、52 掘削爪間プロテクタ、100 掘削爪。

Claims (6)

  1.  一方端および他方端を有するボディと、
     前記ボディ上に形成され前記ボディよりも高い硬度を有する耐摩耗層とを備え、
     前記ボディは、
      前記一方端に位置する先端面と、
      それぞれが前記先端面から前記他方端まで延在し、互いに対向する第1の面および第2の面と、
      それぞれが前記先端面から前記他方端側に向かって延在し、かつ前記先端面において前記第1の面との間で鈍角を構成する1対の第1の傾斜面と、
      それぞれが前記先端面から前記他方端側に向かって延在し、かつ前記先端面において前記第2の面との間で鈍角を構成する1対の第2の傾斜面とを含み、
     前記耐摩耗層は、
      前記先端面に形成された第1の耐摩耗層部と、
      前記1対の第1の傾斜面および前記1対の第2の傾斜面の各々の上に形成された第2の耐摩耗層部とを含む、掘削爪。
  2.  前記先端面は6角形状を有している、請求項1に記載の掘削爪。
  3.  前記耐摩耗層は、前記第1の面および第2の面の少なくともいずれかに形成された第3の耐摩耗層部を含む、請求項1または2に記載の掘削爪。
  4.  前記第2および第3の耐摩耗層部が前記ボディ部の前記一方端側の周囲を取り囲むように形成されている、請求項3に記載の掘削爪。
  5.  一方端と、前記一方端に相対する他方端とを有し、前記他方端の端面に穴を有するボディと、
     前記ボディ上に形成され前記ボディよりも高い硬度を有する耐摩耗層とを備え、
     前記ボディは、
      前記一方端に位置する先端面と、
      それぞれが前記先端面から前記他方端まで延在し、互いに対向する第1の面および第2の面と、
      それぞれが前記先端面から前記他方端側に向かって延在し、かつ前記第1の面との間で鈍角を構成するように前記第1の面の前記先端面に沿う辺の両端部の各々に繋がる1対の第1の傾斜面と、
      それぞれが前記先端面から前記他方端側に向かって延在し、かつ前記第2の面との間で鈍角を構成するように前記第2の面の前記先端面に沿う辺の両端部の各々に繋がる1対の第2の傾斜面とを含み、
     前記先端面において、前記1対の第1の傾斜面と前記1対の前記第2の傾斜面とは互いに繋がり、
     前記耐摩耗層は、
      前記先端面に形成された第1の耐摩耗層部と、
      前記1対の第1の傾斜面および前記1対の第2の傾斜面の各々の上に形成された第2の耐摩耗層部と、
      前記第1の面および第2の面の各々の一方端側上に形成された第3の耐摩耗層部とを含む、掘削爪。
  6.  一方端および他方端を有し、
     前記一方端に位置する平坦な先端面と、
     それぞれが前記先端面から前記他方端まで延在し、互いに対向する第1の面および第2の面と、
     それぞれが前記先端面から前記他方端側に向かって延在し、かつ前記先端面において前記第1の面との間で鈍角を構成する1対の平坦な第1の傾斜面と、
     それぞれが前記先端面から前記他方端側に向かって延在し、かつ前記先端面において前記第2の面との間で鈍角を構成する1対の平坦な第2の傾斜面とを備え、
     前記第1の面および第2の面ならびに前記1対の第1の傾斜面および前記1対の第2の傾斜面で取り囲まれた前記先端面は6角形状を有している、掘削爪用ボディ。
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