WO2018055728A1 - 掘削工具 - Google Patents

掘削工具 Download PDF

Info

Publication number
WO2018055728A1
WO2018055728A1 PCT/JP2016/078016 JP2016078016W WO2018055728A1 WO 2018055728 A1 WO2018055728 A1 WO 2018055728A1 JP 2016078016 W JP2016078016 W JP 2016078016W WO 2018055728 A1 WO2018055728 A1 WO 2018055728A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pin hole
tool
center line
locking
tool body
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/078016
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
中村 和由
裕貴 高月
Original Assignee
三菱マテリアル株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱マテリアル株式会社 filed Critical 三菱マテリアル株式会社
Priority to EP16916796.2A priority Critical patent/EP3517725B1/en
Priority to PCT/JP2016/078016 priority patent/WO2018055728A1/ja
Publication of WO2018055728A1 publication Critical patent/WO2018055728A1/ja

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B10/00Drill bits
    • E21B10/26Drill bits with leading portion, i.e. drill bits with a pilot cutter; Drill bits for enlarging the borehole, e.g. reamers
    • E21B10/32Drill bits with leading portion, i.e. drill bits with a pilot cutter; Drill bits for enlarging the borehole, e.g. reamers with expansible cutting tools
    • E21B10/327Drill bits with leading portion, i.e. drill bits with a pilot cutter; Drill bits for enlarging the borehole, e.g. reamers with expansible cutting tools the cutter being pivoted about a longitudinal axis
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B10/00Drill bits
    • E21B10/62Drill bits characterised by parts, e.g. cutting elements, which are detachable or adjustable
    • E21B10/627Drill bits characterised by parts, e.g. cutting elements, which are detachable or adjustable with plural detachable cutting elements
    • E21B10/633Drill bits characterised by parts, e.g. cutting elements, which are detachable or adjustable with plural detachable cutting elements independently detachable

Definitions

  • the present invention relates to a tool body that is rotated around an axis and is given thrust and striking force toward the tip end in the axial direction, and a mounting hole that opens at a position eccentric from the axis of the tip of the tool body
  • the present invention relates to an excavation tool having an attachment shaft portion that is inserted into the tool body and detachably attached to a tool body.
  • a mounting hole is opened at a position eccentric from the axis of the tip of the tool body (device) rotated about the axis, and the mounting shaft is inserted into the mounting hole.
  • a so-called diameter expansion bit or an underreaming bit is known in which a drilling portion provided with a hard tip is provided at the tip of a mounting member (bit head) detachably mounted on the main body. .
  • the mounting member rotates around the center line of the mounting shaft portion as the tool body rotates, and the radius from the axis line of the excavation portion expands and contracts.
  • the inside of the casing pipe inserted into the excavation hole can be pulled out and collected in a reduced state.
  • a drilling tool described in Patent Document 1 is used to insert the attachment shaft portion into the attachment hole portion and attach the attachment member to the tool body so as to be detachable and rotatable about the center line of the attachment shaft portion.
  • a concave groove intersecting with the extending direction of the mounting shaft portion is formed, and the tool body extends in a direction intersecting with the extending direction of the mounting hole portion, and a part thereof is the mounting hole portion.
  • a pin hole penetrating the shaft is formed, and a locking pin that engages with the groove of the mounting shaft portion is inserted into the pin hole.
  • the concave groove is formed in an L shape when viewed in the direction of the rotation axis of the mounting shaft portion, and the mounting member engages with a locking pin within the range of the L shape formed by the concave groove and can be freely rotated. In addition, it is possible to remove the locking pin from the tool body by extracting it from the pin hole.
  • Patent Document 1 as a means for fixing the locking pin to the pin hole except when the mounting member is removed, the opening of the pin hole is made of a rigid body and abuts against the end surface of the locking pin. It has been proposed to provide a disk-shaped fixing member for fixing the locking pin and a locking portion for locking and fixing the fixing member in the extending direction of the pin hole. Furthermore, this Patent Document 1 also proposes disposing a disk-shaped auxiliary member, which is made of an elastic body such as synthetic rubber, and maintains the locking state between the fixing member and the locking portion in the tool body. ing.
  • a slide groove in which the fixing member is slid and moved is formed in the tool body so as to extend in parallel with the axis of the tool body when viewed in the direction of the center line of the pin hole. Is opened, and the locking portion is formed.
  • the other end of the slide groove is provided with a fixing member insertion portion, and the fixing member inserted from the insertion portion is slid to one end of the slide groove and locked to the locking portion. Thereafter, the auxiliary member is attached to the insertion portion and presses the fixing member, so that the movement of the fixing member is prevented and the locking state between the fixing member and the locking portion is maintained.
  • the auxiliary member made of a soft elastic body may be worn from this one point. Once such wear occurs and there is a gap between the fixed member and the auxiliary member, the fixed member slides violently in the gap in the axial direction, so that the progress of wear is accelerated and the gap is rapidly expanded. In some cases, the auxiliary member is detached from the insertion portion, and the locked state between the fixing member and the locking portion cannot be maintained.
  • An object of the present invention is to provide an excavation tool that can stably excavate while maintaining the locking state between the fixing member and the locking portion even during long-term excavation work.
  • an excavation tool is a tool that is rotated around an axis and is given a striking force toward the tip side in the axial direction.
  • a concave groove is formed on the surface along a virtual plane perpendicular to the center line of the mounting shaft portion, and the tool body is formed on the virtual plane of the mounting shaft portion inserted in the mounting hole portion.
  • a pin hole extending from the outer peripheral surface of the tool body to the inner peripheral side and partially opening to the inner peripheral surface of the mounting hole portion is formed, and a locking pin is inserted into the pin hole so that the mounting is performed. It is locked in the concave groove of the mounting shaft portion inserted in the hole, A fixing member that contacts the locking pin and prevents the locking pin from coming off is attached to the opening of the pin hole on the outer peripheral surface of the tool body, and the fixing member is disposed in the direction of the center line of the pin hole.
  • a locking portion for locking is formed, and a recess communicating with the opening of the pin hole is formed on the outer peripheral surface of the tool body adjacent to the opening of the pin hole.
  • An auxiliary member that has a side surface that can contact the side surface facing the recess of the fixing member and maintains the locking state between the fixing member and the locking portion is disposed in the direction of the center line of the pin hole As seen from the above, a straight line connecting the center of the recess and the center line of the pin hole extends in a direction intersecting the axis.
  • the center of the recess where the auxiliary member is disposed is connected to the center line of the pin hole where the fixing member is attached to the opening as viewed in the direction of the center line of the pin hole. Since the straight line extends in a direction intersecting with the axis of the tool body, the axial direction of the pressing force acting when the fixed member tries to move by the striking force applied to the tool body toward the tip end side in the axial direction. Can be received by the tool body in which the opening is formed, and the pressing force received by the auxiliary member can be reduced.
  • the fixing member can be stably locked to the locking portion.
  • a straight line connecting the center of the recess and the center line of the pin hole may extend in a direction obliquely intersecting with the axis. If it extends in the direction orthogonal to the direction, substantially all of the pressing force by the striking force can be received by the tool body, and the wear of the auxiliary member can be more reliably suppressed. Further, if the straight line connecting the center of the recess and the center line of the pin hole extends in a direction perpendicular to the axis as viewed in the direction of the center line of the pin hole, the recess and the pin hole are formed in the tool body. The length in the axial direction of the portion can be shortened, and the manufacturing cost of the tool body can be reduced.
  • the recess extends from the opening of the pin hole to the side opposite to the rotation direction of the tool body, the rotation of the fixing member due to an impact when a striking force is applied while the tool body is rotated.
  • the pressing force in the direction can also be received by the tool body, and the wear of the auxiliary member can be further suppressed.
  • the attachment hole portion is opened in the tool body at a position eccentric from the axis of the tip portion, and the attachment member is formed by the excavation portion in which the hard tip is disposed in the attachment shaft portion.
  • a bit head provided at the tip of the tool, wherein the diameter of the excavation part rotates about the center line of the mounting shaft part so that the radius from the axis of the excavation part increases or decreases as the tool body rotates. It is more suitable because it can be applied to an excavating tool such as a bit and the auxiliary member can be prevented from being worn due to an impact caused by a striking force toward the tip end in the axial direction.
  • FIG. 2 is a front view of a state in which the bit head is expanded in diameter in the embodiment shown in FIG. 1 (note that the casing pipe and the casing top are not shown).
  • FIG. 2 is a front view of a state in which the bit head has a reduced diameter as viewed from the distal end side in the embodiment shown in FIG. 1 (however, the casing pipe and the casing top are not shown).
  • It is ZZ sectional drawing in FIG. 1 (however, illustration is abbreviate
  • It is a top view of the fixing member of embodiment shown in FIG.
  • FIG. It is a sectional side view of the fixing member shown in FIG. It is a top view of the auxiliary member of embodiment shown in FIG. It is a sectional side view of the auxiliary member shown in FIG. It is explanatory drawing which shows the fixing method of the latching pin in embodiment shown in FIG.
  • FIG. 1 to FIG. 10 show an embodiment of the present invention, and this embodiment is a case where the present invention is applied to the above-described diameter-expanded bit.
  • the tool body 1 is a device of such a diameter-expanding bit, and is formed in a substantially multistage cylindrical shape with an axis O as a center by a steel material or the like, and a rear end portion (in FIG. 1) The right portion) is the smallest diameter shank portion 1A.
  • the down-the-hole hammer H connected to the shank portion 1A gives a striking force to the tool body 1 toward the front end side in the direction of the axis O, and is connected to the down-the-hole hammer H via a drilling rod (not shown). Then, a rotational force around the axis O in the tool rotation direction T and a thrust toward the tip side in the direction of the axis O are applied from a drilling device (not shown), and the ground (rock) is excavated to form a drill hole.
  • a stepped portion 1B having the largest diameter is formed on the distal end side (left side in FIG. 1) of the shank portion 1A of the tool body 1, and the tool body 1 is formed in a cylindrical shape having a constant outer diameter on the distal end side of the stepped portion 1B. Is formed.
  • a casing pipe P having an inner diameter slightly larger than that of the step portion 1B is disposed on the outer periphery of the tool body 1, and the tool body 1 on the tip side of the step portion 1B is disposed at the tip of the casing pipe P.
  • a casing top Q having an inner diameter slightly larger than the outer diameter of the casing top Q is attached, and the stepped portion 1B comes into contact with the rear end of the casing top Q to transmit thrust and striking force toward the front end side in the axis O direction.
  • the casing pipe P is inserted into the excavation hole formed by the excavation tool.
  • the tip of the tool body 1 is positioned at the tip side of the casing top Q with the stepped portion 1B in contact with the rear end of the casing top Q as described above.
  • a recess 2 is formed in the surface and the outer peripheral surface.
  • the recess 2 includes a bottom surface 2A perpendicular to the axis O facing the tip side of the tool body 1, a flat wall surface 2B facing the tool rotation direction T extending parallel to the axis O from the bottom surface 2A to the tip surface of the tool body 1, and the tool.
  • the corner portion 2D which has a flat wall surface 2C facing the outer peripheral side of the main body 1 and intersects these wall surfaces 2B, 2C, is formed in a concave cylindrical surface shape having a center line parallel to the axis O. In the present embodiment, three such recesses 2 are formed at equal intervals in the circumferential direction.
  • the mounting hole 3 in the present embodiment is formed from the bottom surface 2A of these recesses 2 toward the rear end side.
  • the mounting hole 3 is formed in a circular shape with a constant inner diameter centering on a hole center line L1 that is parallel to the axis O and eccentric from the axis O to the outer peripheral side. While being arranged coaxially with the center line of the concave cylindrical surface formed by the corner portion 2D, the inner diameter (diameter) of the mounting hole portion 3 is slightly smaller than the diameter of the concave cylindrical surface formed by the corner portion 2D.
  • the mounting member 5 that is inserted into the mounting hole portion 3 in such a manner that the mounting shaft portion 4 is inserted and is detachably mounted on the tool body 1 is a bit head of an enlarged bit.
  • the excavation part 6 is integrally formed at the tip.
  • a hard tip 7 made of a cemented carbide or the like having a hardness higher than that of the tool body 1 made of steel or the mounting member 5 is embedded in the tip face between the tip face of the excavating portion 6 and the recess 2 of the tool body 1. The ground is crushed by these hard tips 7 and excavation is performed.
  • the mounting shaft portion 4 has a cylindrical shaft shape with the shaft portion center line L2 as the center, and is formed so that its outer diameter is slightly smaller than the inner diameter of the mounting hole portion 3, and its length is the mounting length It is formed so as to be substantially equal to the depth of the hole 3. Accordingly, the mounting shaft portion 4 is slidably fitted into the mounting hole portion 3 so that the shaft portion center line L2 is inserted coaxially with the hole portion center line L1, and the rear end surface thereof is in contact with the bottom surface of the mounting hole portion 3. By the way, the rear end surface of the excavation part 6 contacts the bottom surface 2 ⁇ / b> A of the recess 2. Thus, the attachment member 5 is rotatable around the hole center line L1 in the inserted state where the attachment shaft portion 4 is inserted into the attachment hole portion 3.
  • the excavation part 6 is substantially parallel as shown in FIGS. 2 and 3 or approaches the mounting shaft part 4 at an angle smaller than the angle formed by the wall surfaces 2B and 2C of the recess 2 2
  • the side surface of the convex cylindrical surface on the mounting shaft portion 4 side is a cylindrical surface centered on the shaft center line L2, and the radius thereof is slightly smaller than the radius of the concave cylindrical surface formed by the corner portion 2D of the concave portion 2. It is small and can be slidably contacted with the corner 2D in the inserted state.
  • the attachment member 5 rotates around the hole center line L1 to the opposite side of the tool rotation direction T by the resistance from the ground, and the axis O As shown in FIG. 2, the flat side surface of the excavation part 6 directed to the opposite side of the tool rotation direction T abuts against the wall surface 2B of the recess 2 facing the tool rotation direction T as shown in FIG. By the way, it is positioned.
  • the side surface of the convex cylindrical surface opposite to the mounting shaft portion 4 of the excavation portion 6 is located on a cylindrical surface having a larger outer diameter than the casing pipe P with the axis O of the tool body 1 as the center, An excavation hole into which the casing pipe P can be inserted is formed by the hard tip 7 disposed on the tip side.
  • the mounting member 5 is rotated around the hole center line L1 toward the tool rotation direction T due to the resistance from the ground.
  • the radius from the axis O is reduced, and the flat side surface of the excavating part 6 directed toward the inner peripheral side of the tool body 1 contacts the wall surface 2C of the recess 2 facing the outer peripheral side of the tool body 1 as shown in FIG. Is positioned.
  • the excavation part 6 is accommodated in a cylindrical surface having an outer diameter equal to the outer diameter of the column formed by the portion on the tip side of the step part 1B of the tool body 1, and the attachment member 5 together with the down-the-hole hammer H and the excavation rod.
  • the tool body 1 can be retracted to the rear end side in the axis O direction and pulled out from the casing pipe P.
  • the outer peripheral surface of the mounting shaft portion 4 of the mounting member 5 is along a virtual plane orthogonal to the shaft center line L2, that is, a virtual plane A orthogonal to the hole center line L1 in the inserted state.
  • a concave groove 4A is formed.
  • the concave groove 4A is formed on the side surface of the convex cylindrical surface on the attachment shaft portion 4 side of the excavation portion 6 when viewed from the direction of the shaft centerline L2, and in this embodiment, the cross section along the virtual plane A is L. It is formed in a letter shape.
  • the bent portion of the L-shape is formed in a convex arc shape centering on the shaft center line L2 in contact with the linearly extending portions on both sides thereof.
  • the groove 4A is formed in a half-oval shape extending in the direction of the shaft center line L2 in the cross section along the shaft center line L2, as shown in FIG.
  • a pin hole 8 is formed in the tool body 1 along a virtual plane A that is orthogonal to the hole center line L1 in the insertion state.
  • the pin hole 8 has a circular cross section, and is substantially in contact with the inner peripheral surface of the three mounting hole portions 3 formed at equal intervals in the circumferential direction from the side opposite to the tool rotation direction T.
  • Each has a pin hole center line C extending, and is formed in a blind hole shape that opens on the outer peripheral surface of the tool body 1 and goes toward the inner peripheral side. Therefore, these pin holes 8 are portions where the pin hole center line C is substantially in contact with the inner peripheral surface of the mounting hole portion 3 and are partially opened on the inner peripheral surface of the mounting hole portion 3.
  • the radius of the pin hole 8 is substantially equal to the depth from the outer peripheral surface of the mounting shaft portion 4 to the groove bottom of the concave groove 4A at the portion in contact with the inner peripheral surfaces of the two mounting hole portions 3.
  • the opening part to the tool body 1 outer peripheral surface of this pin hole 8 is opening to the outer peripheral surface of the tool main body 1 with the same radius except the latching
  • a cylindrical shaft-shaped locking pin 9 having an outer diameter slightly smaller than the inner diameter of the pin hole 8 is inserted into the pin hole 8, and one of the locking pins 9 facing the inner peripheral side of the tool body 1. The end surface is brought into contact with the bottom surface of the pin hole 8 and is engaged with the concave groove 4 ⁇ / b> A of the attachment shaft portion 4 of the attachment member 5 inserted into the attachment hole portion 3.
  • a fixing member 10 is attached to the opening of the pin hole 8 so as to abut against the other end surface of the locking pin 9 and lock the locking pin 9 in the direction of the pin hole center line C between the opening.
  • a locking portion 11 is formed to lock the fixing member 10 itself in the pin hole center line C direction.
  • a recess 12 communicating with the opening of the pin hole 8 is formed on the outer peripheral surface of the tool body 1 adjacent to the opening of the pin hole 8. In this recess 12, an auxiliary member 13 that maintains the locking state between the fixing member 10 and the locking portion 11 is disposed.
  • the recess 12 is formed so as to communicate with the opening of the pin hole 8 as shown in FIGS. 4 and 5, and the extension 12 ⁇ / b> A extends with a width equal to the diameter of the circle formed by the opening.
  • a circular portion 12B having a diameter larger than that of the pin hole 8 having a center line parallel to the pin hole center line C on the opposite side to the pin hole 8 of the extending portion 12A.
  • the distance between the center D of the circular portion 12B and the pin hole center line C is set to be slightly larger than the sum of the radius of the circular portion 12B and the radius of the pin hole 8.
  • a groove is formed in the inner peripheral portion of the pin hole 8 and the recess 12 with a slight space between the outer peripheral surface of the tool body 1, and among these, the inner peripheral portion of the pin hole 8 is formed.
  • the formed groove is the locking portion 11 in the present embodiment.
  • the groove formed in the inner periphery of the circular portion 12B in the recess 12 is a recess-side locking portion 12C in the present embodiment, and the groove formed in the extension portion 12A is a slide in the present embodiment.
  • a groove 12D is formed.
  • the locking portion 11, the recess-side locking portion 12C, and the slide groove 12D are formed along one imaginary plane orthogonal to the pin hole center line C, that is, facing the pin hole center line C direction.
  • the two groove wall surfaces facing each other are formed flush with each other by the locking portion 11, the recess-side locking portion 12C, and the slide groove 12D.
  • the two groove wall surfaces are formed perpendicular to the pin hole center line C, and the pin hole 8 between the groove wall surfaces and the groove bottom surface facing the inside of the recess 12 are perpendicular to the groove wall surface, that is, the pin hole.
  • the locking part 11, the recess side locking part 12C, and the slide groove 12D are formed in parallel with the center line C, and the cross section along the pin hole center line C is formed in a rectangular shape.
  • the groove depth formed by the locking portion 11, the recess-side locking portion 12C, and the slide groove 12D that is, from the inner periphery of the pin hole 8 and the extending portion 12A of the recess 12 and the circular portion 12B
  • the depth to the bottom surface of the groove is formed so that the locking portion 11 and the slide groove 12D have the same constant depth, whereas the recess-side locking portion 12C It is formed to have a constant groove depth shallower than the groove depth of the slide groove 12D.
  • the fixing member 10 to be locked to the locking portion 11 is formed in a disk shape as shown in FIGS. 6 and 7 by a rigid body such as a steel material like the tool body 1 or the like.
  • a flange portion 10A is formed on the bottom surface of the side surface (the lower surface in FIG. 7).
  • the flange portion 10A has a thickness from the bottom surface of the fixing member 10 slightly smaller than the groove width between the two groove wall surfaces of the groove formed by the locking portion 11 and the slide groove 12D, and is engaged from the side surface.
  • the stopper 11 and the slide groove 12 ⁇ / b> D are formed in a rectangular shape with a constant protrusion amount equal to the groove depth, and are formed on the entire circumference of the disk formed by the fixing member 10.
  • the fixing member 10 is formed such that its radius is slightly smaller than the radius of the pin hole 8 on the upper surface (upper surface in FIG. 7) side of the flange portion 10A.
  • the fixing member 10 formed in this way can be inserted into the recess 12 with its bottom face directed toward the inner peripheral side of the tool body 1 as will be described later with reference to FIG.
  • the flange portion 10A is slid along the slide groove 12D to the opening portion side of the pin hole 8 to thereby move the flange portion 10A to the locking portion 11 and
  • the slide groove 12D and the pin hole center line C can be locked and attached to the opening of the pin hole 8.
  • the auxiliary member 13 disposed in the recess 12 is also formed in a disc shape as shown in FIGS. 8 and 9 by an elastic body such as a synthetic rubber such as urethane rubber in this embodiment.
  • a flange portion 13A having a slightly larger diameter than the upper surface (upper surface in FIG. 9) side is also formed on the bottom surface (lower surface in FIG. 9) side of the auxiliary member 13, and the diameter of the flange portion 13A. Is substantially equal to the inner diameter of the recess-side locking portion 12C on the upper surface side and gradually decreases toward the bottom surface side, and the diameter of the side surface of the auxiliary member 13 on the upper surface side of the flange portion 13A is concave.
  • the inner diameter of the circular portion 12B of the place 12 is substantially equal.
  • a straight line E connecting the center D of the recess 12 to which the auxiliary member 13 is attached and the pin hole center line C is an axis O of the tool body 1 when viewed in the pin hole center line C direction as shown in FIG. That is, the extending portion 12A of the recess 12 extends in the direction intersecting the axis O from the opening of the pin hole 8 and reaches the circular portion 12B.
  • the axis O It extends in the direction orthogonal to.
  • the recess 12 extends from the opening of the pin hole 8 to the side opposite to the tool rotation direction T in the circumferential direction of the tool body 1.
  • the distance between the pin hole center line C and the center D of the recess 12 in the direction of the straight line E is the sum of the radius of the flange portion 10A of the fixing member 10 and the radius of the upper surface side of the flange portion 13A of the auxiliary member 13. Is equal to.
  • the auxiliary member 13 is brought into contact with the side surface of the flange portion 10 ⁇ / b> A whose flange portion 13 ⁇ / b> A faces the recess 12 of the fixing member 10, and maintains the locking state between the fixing member 10 and the locking portion 11.
  • the bottom surface 2A has a step so that it slightly recedes toward the rear end side in the axis O direction on the outer peripheral side as shown in FIG. .
  • a supply hole 15 for supplying a fluid such as compressed air sent from the excavating machine side extends along the axis O as shown in FIG. 1 is opened at a tip portion of the concave portion 2 and a recess of the bottom surface 2 ⁇ / b> A of the recess 2, a wall surface 2 ⁇ / b> C, and an outer peripheral surface of the tool body 1.
  • the attachment shaft portion 4 of the attachment member 5 which is a bit head is inserted into the attachment hole portion 3 of the tool body 1 which is a device, and the excavation portion 6 is accommodated in the concave portion 2, and FIG.
  • the mounting member 5 is prevented from coming off by inserting the locking pin 9 into the pin hole 8 and locking it in the concave groove 4A of the mounting shaft portion 4.
  • FIG. 10B after the fixing member 10 inserted into the recess 12 is slid and locked to the locking portion 11 of the opening of the pin hole 8, as shown in FIG.
  • the flange portion 13A expands when it enters the recess-side locking portion 12C and comes into close contact with the flange portion 10A of the fixing member 10, The fixing member 10 is prevented from coming off.
  • the excavation tool thus configured is inserted into the casing pipe P with the excavation portion 6 of the attachment member 5 being reduced in diameter, and the step portion 1B of the tool body 1 is in contact with the casing top Q as described above.
  • the diameter of the digging portion 6 is increased, and further, thrust and striking force toward the tip side in the direction of the axis O are provided to form a digging hole.
  • Insert P when the excavation hole is formed to a predetermined depth and the casing pipe P is inserted, the diameter of the excavation part is reduced by rotating the tool body 1 in the opposite direction to the tool rotation direction T as described above, and the casing pipe It can be extracted from P and recovered.
  • a straight line E connecting the center D of the recess 12 in which the auxiliary member 13 is disposed and the pin hole center line C as viewed in the direction of the pin hole center line C is Of the pressing force acting when the fixing member 10 extending in the direction intersecting the axis O and attached to the opening of the pin hole 8 tries to move by the striking force toward the front end side in the axis O direction,
  • the component force in the direction of the axis O can be received by the tool body 1 itself in which the opening of the pin hole 8 is formed.
  • the pressing force received by the auxiliary member 13 can be reduced, the wear of the soft auxiliary member 13 made of an elastic body can be suppressed, and once the wear occurs, the fixing member 10 and the auxiliary member 13 The gap between them is prevented from spreading all at once, so that the locking state of the fixing member 10 to the locking portion 11 is reliably maintained, the auxiliary member 13 comes off, and the fixing member 10 and the locking pin 9 accompanying this come off. Can be prevented from falling off. Accordingly, the fixing member 10 can be stably locked to the locking portion 11 of the opening of the pin hole 8 over a long period of time, and smooth excavation can be performed.
  • a straight line E connecting the center D of the recess 12 and the pin hole center line C extends in a direction orthogonal to the axis O of the tool body 1. Therefore, substantially all of the pressing force due to the striking force applied to the tool body 1 can be received by the tool body 1, and the wear of the auxiliary member 13 can be further reliably suppressed.
  • the straight line E is orthogonal to the axis O in this way, the space in the direction of the axis O necessary for the tool body 1 to form the recess 12 is only the size of the recess 12 itself.
  • the length of the tool body 1 in the direction of the axis O can also be suppressed, and the manufacturing cost of the tool body 1 can be reduced.
  • the straight line E extends in a direction perpendicular to the axis O as viewed in the pin hole center line C direction in this way, but the straight line E extends in a direction obliquely intersecting the axis O. Also good. However, when the straight line E extends in a direction obliquely intersecting with the axis O when viewed in the pin hole center line C direction, if the inclination angle of the straight line E with respect to the direction orthogonal to the axis O is too large, the fixing by the striking force is performed.
  • the straight line E is in a direction perpendicular to the axis O.
  • the opening angle of the straight line E with respect to the axis O is preferably in the range of 30 ° or more and 150 ° or less from the opening of the hole 8 toward the front end side or rear end side in the direction of the axis O. Is desirable.
  • the recess 12 extends from the opening of the pin hole 8 to the side opposite to the tool rotation direction T.
  • the pressing force in the tool rotation direction T of the fixing member 10 due to an impact when the tool body 1 is rotated around the axis O and receives a striking force on the tip side in the axis O direction is also a pin formed on the tool body 1. Since it can be received by the opening of the hole 8, it is possible to prevent the auxiliary member 13 from being worn by such a pressing force in the tool rotation direction T.
  • the above-described configuration of the present embodiment is a device in which the tool body 1 is rotated around the axis O, in which an impact is applied to the tool body 1 during excavation, and the tool body 1 is rotated around the axis O.
  • the mounting hole 3 is opened at a position deviated from O
  • the pin hole 8 is opened on the outer peripheral surface of the tool body 1
  • the mounting member 5 is mounted by the excavating section 6 provided with the hard tip 7.
  • the wear of the auxiliary member can be suppressed even during long-term excavation work, the locked state between the fixing member and the locking portion can be maintained, and stable excavation can be performed. It becomes.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

本発明の掘削工具は、取付孔部を備えて軸線方向先端側に打撃力が与えられる工具本体と取付軸部を備えた取付部材を有し、取付軸部には凹溝が形成され、工具本体に形成されたピン孔には係止ピンが挿入されて凹溝に係止され、ピン孔の開口部には、係止ピンを抜け止めする固定部材が取り付けられるとともに、この固定部材をピン孔中心線方向に係止する係止部が形成され、ピン孔の開口部に隣接する工具本体の外周面には凹所が形成され、凹所には固定部材の凹所に臨む側面に接触可能な側面を有して固定部材と係止部との係止状態を維持する補助部材が配設され、ピン孔の中心線方向に見て凹所の中心とピン孔中心線とを結ぶ直線が軸線と交差する方向に延びている。

Description

掘削工具
 本発明は、軸線回りに回転されるとともに該軸線方向の先端側に向けた推力と打撃力が与えられる工具本体と、この工具本体の先端部の上記軸線から偏心した位置に開口した取付孔部に挿入される取付軸部を備えて工具本体に着脱可能に装着される取付部材とを有する掘削工具に関する。
 このような掘削工具としては、軸線回りに回転される工具本体(デバイス)先端部の上記軸線から偏心した位置に取付孔部が開口するとともに、この取付孔部に取付軸部が挿入されて工具本体に着脱可能に装着された取付部材(ビットヘッド)の先端には、硬質チップを配設した掘削部が設けられた、いわゆる拡径ビットあるいはアンダーリーミングビットと称されるものが知られている。このような拡径ビットでは、工具本体の回転に伴い取付部材が取付軸部の中心線回りに回転して掘削部の上記軸線からの半径が拡縮径し、拡径した状態で大径の掘削孔を形成するとともに、この掘削孔に挿入したケーシングパイプ内を縮径した状態で引き抜いて回収することができる。
 このように取付軸部を取付孔部に挿入して取付部材を工具本体に着脱可能に、しかも取付軸部の中心線回りに回転可能に取り付けるのに、例えば特許文献1に記載された掘削工具では、取付軸部の外周面に取付軸部の延在方向に交差する凹溝を形成するとともに、工具本体には取付孔部の延在方向に交差する方向に延びて一部が取付孔部を貫通するピン孔を形成し、このピン孔に取付軸部の凹溝に係合する係止ピンを挿入している。凹溝は取付軸部の回転軸方向に見てL字状に形成されていて、取付部材は、凹溝がなすL字の範囲で係止ピンと係合して回転自在とされるとともに抜け止めされ、また係止ピンをピン孔から抜き出すことで工具本体から取り外し可能となる。
 また、この特許文献1には、取付部材の取り外し時以外に係止ピンをピン孔に固定しておく手段として、ピン孔の開口部に、剛性体からなり、係止ピンの端面に当接して係止ピンを固定する円板状の固定部材と、この固定部材をピン孔の延在方向に係止して固定する係止部を設けることが提案されている。さらに、この特許文献1には、合成ゴム等の弾性体よりなり、これら固定部材と係止部との係止状態を維持する円板状の補助部材を工具本体に配設することも提案されている。
 ここで、工具本体には固定部材がスライド移動されるスライド溝が、ピン孔の中心線方向に見て工具本体の軸線に平行に延びるように形成され、このスライド溝の一端に、上記ピン孔が開口するとともに、上記係止部が形成されている。また、スライド溝の他端には固定部材の装入部が設けられていて、この装入部から装入された固定部材がスライド溝の一端にスライド移動されて係止部に係止された後、補助部材が装入部に取り付けられて固定部材を押圧することにより、固定部材の移動が防止されて固定部材と係止部との係止状態が維持される。
特許第4957440号公報
 ところで、上述した拡径ビットのような掘削工具によって掘削孔を形成する際には、工具本体を軸線回りに回転させる回転力とともに、この軸線方向の先端側に向けた推力と、そして同じく軸線方向先端側に向けた打撃力が工具本体に与えられ、取付部材や工具本体の先端に取り付けられた硬質チップにより岩盤等を破砕する。そして、この打撃力による衝撃により、固定部材は工具本体の軸線方向に延びるスライド溝内を先端側と後端側とに激しくスライド移動しようとする。
 しかるに、特許文献1に記載された掘削工具では、このような固定部材のスライド移動も、上述のように上記補助部材が固定部材を押圧することによって防いでいるが、スライド溝が工具本体の軸線に平行に延びていて、ピン孔の開口部と補助部材の装入部もピン孔の中心線方向に見て軸線方向に並んでいるため、固定部材がスライド移動しようとする際の押し付け力が補助部材に作用することが避けられない。その上、固定部材が円板状であるとともに補助部材も同じく円板状であるので、補助部材は点接触で固定部材を押圧する。
 このため、補助部材によって固定部材を押圧して移動を防ごうとしても、固定部材がスライド溝内を移動しようとしたときに補助部材が受ける押し付け力が補助部材の軸線方向を向く1点に集中してしまい、軟質な弾性体よりなる補助部材がこの1点から摩耗を生じるおそれがある。そして、一旦このような摩耗が生じて固定部材と補助部材の間に隙間があくと、固定部材がこの隙間の中で激しく軸線方向にスライド移動することにより摩耗の進行が速まって隙間が一気に広がり、場合によっては補助部材が装入部から外れて固定部材と係止部との係止状態を維持することができなくなってしまう。
 本発明は、このような背景の下になされたもので、固定部材が工具本体の軸線方向先端側と後端側とに激しくスライド移動しようとすることによる押し付け力を低減して補助部材の摩耗を抑制し、長期の掘削作業でも固定部材と係止部との係止状態を維持して安定した掘削が可能な掘削工具を提供することを目的としている。
 上記課題を解決して、このような目的を達成するために、本発明の一態様である掘削工具は、軸線回りに回転されるとともに該軸線方向の先端側に向けた打撃力が与えられる工具本体と、この工具本体の先端部に開口した取付孔部に挿入される取付軸部を備えて上記工具本体に着脱可能に装着される取付部材とを有しており、上記取付軸部の外周面には、該取付軸部の中心線に直交する仮想平面に沿って凹溝が形成されるとともに、上記工具本体には、上記取付孔部に挿入された上記取付軸部の上記仮想平面に沿って該工具本体の外周面から内周側に延びて部分的に上記取付孔部の内周面に開口するピン孔が形成され、このピン孔には係止ピンが挿入されて、上記取付孔部に挿入された上記取付軸部の上記凹溝に係止させられており、上記工具本体の外周面における上記ピン孔の開口部には、上記係止ピンに当接して該係止ピンを抜け止めする固定部材が取り付けられるとともに、この固定部材を上記ピン孔の中心線方向に係止する係止部が形成され、上記ピン孔の開口部に隣接する上記工具本体の外周面には、該ピン孔の開口部に連通する凹所が形成されていて、この凹所には、上記固定部材の該凹所に臨む側面に接触可能な側面を有して該固定部材と上記係止部との係止状態を維持する補助部材が配設され、上記ピン孔の中心線方向に見て、上記凹所の中心と該ピン孔の中心線とを結ぶ直線が、上記軸線と交差する方向に延びていることを特徴とする。
 このように構成された掘削工具では、ピン孔の中心線方向に見て、補助部材が配設される凹所の中心と、開口部に固定部材が取り付けられる該ピン孔の中心線とを結ぶ直線が、工具本体の軸線と交差する方向に延びているので、この軸線方向先端側に向けて工具本体に与えられる打撃力によって固定部材が移動しようとしたときに作用する押し付け力のうち軸線方向への分力を、開口部が形成された工具本体で受け止めることができて、補助部材が受ける押し付け力を低減することができる。従って、このような押し付け力によって補助部材に摩耗が生じるのを抑制することができ、一旦摩耗が生じることによって固定部材と補助部材との間にあいた隙間が一気に広がるのを防いで、長期に亙って固定部材を係止部に安定して係止することが可能となる。
 ここで、上記ピン孔の中心線方向に見て、上記凹所の中心と該ピン孔の中心線とを結ぶ直線は、上記軸線と斜めに交差する方向に延びていてもよいが、上記軸線と直交する方向に延びていれば、打撃力による押し付け力の略全てを工具本体で受け止めることができ、補助部材の摩耗を一層確実に抑制することができる。また、ピン孔の中心線方向に見て凹所の中心とピン孔の中心線とを結ぶ直線が軸線と直交する方向に延びていれば、工具本体においてこれら凹所とピン孔が形成される部分の軸線方向の長さを短くすることもでき、工具本体の製造コストの削減を図ることもできる。
 さらに、上記凹所が、上記ピン孔の開口部から上記工具本体の回転方向とは反対側に延びていれば、工具本体が回転されつつ打撃力が与えられた際の衝撃による固定部材の回転方向への押し付け力も工具本体で受け止めることができ、補助部材の摩耗をさらに抑制することが可能となる。
 従って、これらの構成は、上記工具本体に、上記先端部の上記軸線から偏心した位置に上記取付孔部が開口するとともに、上記取付部材は、硬質チップを配設した掘削部が上記取付軸部の先端に設けられたビットヘッドであって、上記工具本体の回転に伴い上記掘削部の上記軸線からの半径が拡縮径するように上記取付軸部の中心線回りに回転する、上述した拡径ビットのような掘削工具に適用して、軸線方向先端側への打撃力による衝撃に起因して補助部材が摩耗するのを防ぐことができるので、より好適である。
 以上説明したように、本発明によれば、長期の掘削作業でも補助部材の摩耗を抑えることができて固定部材と係止部との係止状態を維持することができ、安定した掘削を行うことが可能となる。
本発明の一実施形態を示す側断面図である。 図1に示す実施形態においてビットヘッドが拡径した状態を先端側から見た正面図である(ただし、ケーシングパイプおよびケーシングトップは図示が略されている。)。 図1に示す実施形態においてビットヘッドが縮径した状態を先端側から見た正面図である(ただし、ケーシングパイプおよびケーシングトップは図示が略されている。)。 図1におけるZZ断面図である(ただし、ケーシングパイプおよびケーシングトップは図示が略されている。)。 図4における矢線X方向視の部分拡大側面図である。 図1に示す実施形態の固定部材の平面図である。 図6に示す固定部材の側断面図である。 図1に示す実施形態の補助部材の平面図である。 図8に示す補助部材の側断面図である。 図1に示す実施形態における係止ピンの固定方法を示す説明図である。
 図1ないし図10は、本発明の一実施形態を示し、この実施形態は本発明を上述した拡径ビットに適用した場合のものである。本実施形態において、工具本体1は、このような拡径ビットのデバイスであって、鋼材等により軸線Oを中心とした外形略多段の円柱状に形成されており、その後端部(図1における右側部分)は最も小径のシャンク部1Aとされている。
 このような掘削工具は、上記シャンク部1Aに連結されたダウンザホールハンマHによって工具本体1に軸線O方向先端側への打撃力が与えられるとともに、このダウンザホールハンマHに図示されない掘削ロッドを介して連結された同じく図示されない掘削装置から工具回転方向Tへの軸線O回りの回転力と軸線O方向先端側への推力が与えられ、地盤(岩盤)等を掘削して掘削孔を形成する。
 工具本体1のシャンク部1Aの先端側(図1において左側)には最も大径の段部1Bが形成されるとともに、この段部1Bよりも先端側で工具本体1は一定外径の円柱状に形成されている。また、工具本体1の外周には、段部1Bよりも僅かに大きな内径を有するケーシングパイプPが配設されるとともに、このケーシングパイプPの先端には、段部1Bより先端側の工具本体1の外径よりも僅かに大きな内径のケーシングトップQが取り付けられており、このケーシングトップQの後端に段部1Bが当接して軸線O方向先端側への推力と打撃力が伝えられることにより、掘削工具によって形成された掘削孔にケーシングパイプPが挿入されてゆく。
 工具本体1の先端部には、上述のようにケーシングトップQの後端に段部1Bが当接した状態で、このケーシングトップQよりも先端側に位置するように、該工具本体1の先端面と外周面とに開口する凹部2が形成されている。凹部2は、工具本体1の先端側を向く軸線Oに垂直な底面2Aと、この底面2Aから工具本体1の先端面にかけて軸線Oに平行に延びる工具回転方向Tを向く平坦な壁面2Bと工具本体1の外周側を向く平坦な壁面2Cとを有し、これらの壁面2B、2Cが交差する隅角部2Dは、軸線Oに平行な中心線を有する凹円筒面状に形成されている。本実施形態では、このような凹部2が周方向に等間隔に3つ形成されている。
 さらに、これらの凹部2の底面2Aから後端側に向けては、本実施形態における取付孔部3が形成されている。取付孔部3は、軸線Oに平行で軸線Oから外周側に偏心した孔部中心線L1を中心とした一定内径の断面円形に形成されており、この孔部中心線L1は、凹部2の上記隅角部2Dがなす凹円筒面の中心線と同軸に配置されるとともに、取付孔部3の内径(直径)は、この隅角部2Dがなす凹円筒面の直径よりも僅かに小さい。
 このような取付孔部3に取付軸部4が挿入されて工具本体1に着脱可能に装着される取付部材5は、本実施形態では拡径ビットのビットヘッドであり、上記取付軸部4の先端に掘削部6が一体に形成されて構成されている。この掘削部6の先端面と、工具本体1の凹部2の間の先端面には、鋼材等からなる工具本体1や取付部材5よりも高硬度の超硬合金等からなる硬質チップ7が埋め込まれて多数配設されており、これらの硬質チップ7により地盤が破砕されて掘削が行われる。
 取付軸部4は、軸部中心線L2を中心とした円柱軸状であって、その外径が取付孔部3の内径よりも僅かに小さくなるように形成されるとともに、その長さは取付孔部3の深さと略等しくなるように形成されている。従って、この取付軸部4は取付孔部3に摺動可能に嵌め込まれて軸部中心線L2が孔部中心線L1と同軸に挿入され、その後端面が取付孔部3の底面に当接したところで、掘削部6の後端面が凹部2の底面2Aに当接する。こうして取付軸部4を取付孔部3に挿入した挿入状態で取付部材5は孔部中心線L1回りに回転自在とされる。
 また、掘削部6は、先端視において図2および図3に示すように略平行か、あるいは凹部2の壁面2B、2Cがなす角度よりも小さな角度で取付軸部4側に向かうに従い互いに近づく2つの平坦な側面と、これらの側面の間に取付軸部4側と取付軸部4の反対側で延びる2つの凸円筒面状の側面とを備えており、これらの側面は軸部中心線L2と平行、すなわち上記挿入状態において孔部中心線L1および工具本体1の軸線Oと平行となるように形成されている。このうち取付軸部4側の凸円筒面状の側面は軸部中心線L2を中心とした円筒面とされ、その半径は凹部2の隅角部2Dがなす凹円筒面の半径よりも僅かに小さく、上記挿入状態で隅角部2Dに摺接可能とされている。
 従って、この挿入状態において掘削時に工具本体1が工具回転方向Tに回転したときには、地盤からの抵抗によって取付部材5は孔部中心線L1回りに工具回転方向Tの反対側に回転して軸線Oからの半径が拡径し、図2に示したようにこの工具回転方向Tの反対側に向けられた掘削部6の平坦な側面が凹部2の工具回転方向Tを向く壁面2Bに当接したところで位置決めされる。このとき、掘削部6の取付軸部4とは反対側の凸円筒面状の側面は、工具本体1の軸線Oを中心としたケーシングパイプPよりも外径の大きい円筒面上に位置し、その先端側に配設された硬質チップ7によってケーシングパイプPを挿入可能な掘削孔を形成する。
 また、掘削終了後に工具本体1を掘削時の工具回転方向Tの反対側に回転させると、やはり地盤からの抵抗によって取付部材5は孔部中心線L1回りに工具回転方向T側に回転して軸線Oからの半径が縮径し、図3に示すように工具本体1の内周側に向けられた掘削部6の平坦な側面が凹部2の工具本体1外周側を向く壁面2Cに当接したところで位置決めされる。このとき、掘削部6は、工具本体1の段部1Bよりも先端側の部分がなす円柱の外径と等しい外径の円筒面内に納められ、上記ダウンザホールハンマHおよび掘削ロッドとともに取付部材5ごと工具本体1を軸線O方向後端側に後退させてケーシングパイプP内から引き抜くことが可能となる。
 さらに、このような取付部材5の取付軸部4の外周面には、この軸部中心線L2に直交する仮想平面、すなわち上記挿入状態における孔部中心線L1に直交する仮想平面Aに沿って凹溝4Aが形成されている。この凹溝4Aは、軸部中心線L2方向から見て掘削部6の取付軸部4側の凸円筒面状の側面側に形成されて、本実施形態では仮想平面Aに沿った断面がL字状に形成されている。ただしこのL字の折れ曲がる部分は、その両側の直線状に延びる部分に接する軸部中心線L2を中心とした凸円弧状に形成されている。また、凹溝4Aは、軸部中心線L2に沿った断面では、図1に示したように該軸部中心線L2方向に延びる半割長円状に形成されている。
 一方、工具本体1には、同じく上記挿入状態における孔部中心線L1に直交する仮想平面Aに沿ってピン孔8が形成されている。このピン孔8は、本実施形態では断面円形のものであって、周方向に等間隔に形成された3つの取付孔部3の内周面に工具回転方向Tの反対側から略接するように延びるピン孔中心線Cをそれぞれ有し、工具本体1の外周面に開口して内周側に向かう止まり穴状に形成されている。従って、これらのピン孔8は、ピン孔中心線Cが取付孔部3の内周面に略接する部分で、この取付孔部3の内周面に部分的に開口する。
 また、ピン孔8の半径は、2つの取付孔部3の内周面に接する部分では、取付軸部4の外周面から凹溝4Aの溝底までの深さと略等しくされている。なお、このピン孔8の工具本体1外周面への開口部は、後述する係止部を除いてそのままの半径で工具本体1の外周面に開口している。そして、このピン孔8には、ピン孔8の内径よりも僅かに小さな外径の円柱軸状の係止ピン9が挿入されて、係止ピン9の工具本体1内周側を向く一方の端面が該ピン孔8の底面に当接させられ、取付孔部3に挿入された取付部材5の取付軸部4の凹溝4Aに係止されている。
 さらに、ピン孔8の開口部には、係止ピン9の他方の端面に当接してこの開口部との間で係止ピン9をピン孔中心線C方向に係止する固定部材10が取り付けられるとともに、この固定部材10自体をピン孔中心線C方向に係止する係止部11が形成されている。さらにまた、このピン孔8の開口部に隣接する工具本体1の外周面には、該ピン孔8の開口部に連通する凹所12が形成されている。この凹所12には、固定部材10と係止部11との係止状態を維持する補助部材13が配設されている。
 ここで、凹所12は、図4および図5に示すようにピン孔8の開口部に連通するように形成されており、この開口部がなす円の直径と等しい幅で延びる延出部12Aと、この延出部12Aのピン孔8とは反対側においてピン孔中心線Cと平行な中心線を有するピン孔8よりも大径の円形部12Bとを備えている。この円形部12Bの中心Dとピン孔中心線Cとの間隔は、円形部12Bの半径とピン孔8の半径との和よりも僅かに大きく設定されている。
 また、これらピン孔8と凹所12の内周部には、工具本体1の外周面との間に僅かな間隔をあけて溝が形成されており、このうちピン孔8の内周部に形成された溝が本実施形態における上記係止部11とされている。さらに、凹所12のうち円形部12Bの内周に形成された溝は本実施形態では凹所側係止部12Cとされるとともに、延出部12Aに形成された溝は本実施形態におけるスライド溝12Dとされる。
 これら係止部11、凹所側係止部12C、およびスライド溝12Dは、ピン孔中心線Cに直交する1つの仮想平面に沿うように形成されていて、すなわちピン孔中心線C方向を向いて互いに対向する2つの溝壁面は、それぞれ係止部11、凹所側係止部12C、およびスライド溝12D同士で面一に形成されている。また、これら2つの溝壁面はピン孔中心線Cに垂直に形成されるとともに、これらの溝壁面の間のピン孔8と凹所12の内側を向く溝底面は、溝壁面に垂直すなわちピン孔中心線Cに平行に形成されていて、係止部11、凹所側係止部12C、およびスライド溝12Dはピン孔中心線Cに沿った断面が矩形状に形成されている。
 なお、これら係止部11、凹所側係止部12C、およびスライド溝12Dがなす溝の溝深さ、すなわちピン孔8と凹所12の延出部12Aおよび円形部12Bの内周から上記溝底面までの深さは、係止部11とスライド溝12Dとで互いに等しい一定の深さとなるように形成されているのに対し、凹所側係止部12Cでは、これら係止部11とスライド溝12Dの溝深さよりも浅い一定の溝深さとなるように形成されている。
 このうち、係止部11に係止される上記固定部材10は、工具本体1等と同じく鋼材等の剛性体により図6および図7に示すように円板状に形成されており、ただしその側面の底面(図7における下側の面)側には、フランジ部10Aが形成されている。このフランジ部10Aは、その固定部材10の上記底面からの厚さが係止部11およびスライド溝12Dがなす溝の上記2つの溝壁面の間の溝幅よりも僅かに小さく、上記側面から係止部11とスライド溝12Dの上記溝深さと等しい一定の突出量の断面矩形状に形成されて、固定部材10がなす円板の全周に形成されている。また、このフランジ部10Aよりも上面(図7における上側の面)側において固定部材10は、その半径がピン孔8の半径よりも僅かに小さくなるように形成されている。
 従って、このように形成された固定部材10は、後述する図10(b)でも説明するようにその底面を工具本体1の内周側に向けて凹所12に挿入することができ、フランジ部10Aがピン孔中心線C方向に係止部11およびスライド溝12Dと一致したところで、スライド溝12Dに沿ってピン孔8の開口部側にスライドさせることにより、フランジ部10Aを係止部11およびスライド溝12Dとピン孔中心線C方向に係止させてピン孔8の開口部に取り付けることができる。
 一方、凹所12に配設される補助部材13は、本実施形態においてもウレタンゴム等の合成ゴムのような弾性体により、図8および図9に示すようにやはり円板状に形成されている。補助部材13の底面(図9において下側の面)側にも、上面(図9において上側の面)側よりも直径が僅かに大きなフランジ部13Aが形成されていて、このフランジ部13Aの直径は上面側で凹所側係止部12Cの内径と略等しく、底面側に向かうに従い漸次小さくなるように形成されるとともに、このフランジ部13Aよりも上面側の補助部材13の側面の直径は凹所12の円形部12Bの内径と略等しくされている。
 そして、この補助部材13が取り付けられる凹所12の上記中心Dとピン孔中心線Cとを結ぶ直線Eは、図5に示すようにピン孔中心線C方向に見て工具本体1の軸線Oと交差する方向に延びており、すなわち凹所12の延出部12Aがピン孔8の開口部から軸線Oと交差する方向に延びて円形部12Bに達しており、特に本実施形態では軸線Oと直交する方向に延びている。また、凹所12は、工具本体1の周方向においては、ピン孔8の開口部から工具回転方向Tとは反対側に延びている。
 ここで、ピン孔中心線Cと凹所12の中心Dとの上記直線E方向の間隔は、固定部材10のフランジ部10Aの半径と補助部材13のフランジ部13Aの上面側の半径との和と等しくされている。これにより補助部材13は、そのフランジ部13Aが固定部材10の凹所12に臨むフランジ部10Aの側面に接触可能とされて、固定部材10と係止部11との係止状態を維持する。
 なお、工具本体1の段部1Bから先端側の外周部には、掘削時に発生する掘削屑を排出するための3つの排出溝14が、それぞれ3つの凹部2の底面2Aにおいて取付孔部3の工具回転方向T側に開口するように形成されており、その開口部において底面2Aは図1に示すように外周側で軸線O方向後端側に僅かに後退するように段差を有している。さらに、工具本体1内には、上記掘削機械側から送られる圧縮空気等の流体を供給する供給孔15が図1に示すように軸線Oに沿って延びており、この供給孔15は工具本体1の先端部で分岐して凹部2の底面2Aの後退した部分と、壁面2Cと、工具本体1の外周面とに開口している。
 このような掘削工具では、ビットヘッドである取付部材5の取付軸部4をデバイスである工具本体1の取付孔部3に挿入して掘削部6を凹部2に収容し、図10(a)に示すようにピン孔8に係止ピン9を挿入して取付軸部4の凹溝4Aに係止することにより、取付部材5が抜け止めされる。さらに、図10(b)に示すように凹所12に挿入した固定部材10をスライドさせてピン孔8の開口部の係止部11に係止した後、図10(c)に示すように凹所12に弾性体である補助部材13を弾性変形させつつ押し込むことにより、フランジ部13Aが凹所側係止部12Cに入り込んだところで広がって固定部材10のフランジ部10Aと密着することにより、固定部材10が抜け止めされる。
 こうして構成された掘削工具は、取付部材5の掘削部6が縮径した状態でケーシングパイプP内に挿入され、工具本体1の段部1BがケーシングトップQに当接した状態で、上述のように軸線O回りの回転力が与えられることにより掘削部6が拡径し、さらに軸線O方向先端側への推力および打撃力が与えられることにより掘削孔を形成するとともに、この掘削孔にケーシングパイプPを挿入してゆく。また、所定の深さまで掘削孔が形成されてケーシングパイプPが挿入されたなら、上述のように工具本体1を工具回転方向Tの反対側に回転させることにより掘削部を縮径し、ケーシングパイプPから引き抜いて回収することができる。
 そして、上記構成の掘削工具では、ピン孔中心線C方向に見て、補助部材13が配設される凹所12の中心Dとピン孔中心線Cとを結ぶ直線Eが、工具本体1の軸線Oと交差する方向に延びており、ピン孔8の開口部に取り付けられた固定部材10が、軸線O方向先端側への打撃力によって移動しようとした際に作用する押し付け力のうち、この軸線O方向への分力を、ピン孔8の開口部が形成された工具本体1自体によって受け止めることができる。
 このため、補助部材13が受ける押し付け力を低減することができて、弾性体よりなる軟質な補助部材13の摩耗を抑制することができ、一旦摩耗が生じることにより固定部材10と補助部材13との間にあいた隙間が一気に広がるのを防いで固定部材10の係止部11への係止状態を確実に維持し、補助部材13の抜け外れや、これに伴う固定部材10および係止ピン9の脱落を防止することができる。従って、長期に亙って固定部材10をピン孔8開口部の係止部11に安定的に係止することができ、円滑な掘削を行うことが可能となる。
 特に、本実施形態では、ピン孔中心線C方向に見て、凹所12の中心Dと該ピン孔中心線Cとを結ぶ直線Eが工具本体1の軸線Oと直交する方向に延びているので、工具本体1に与えられる打撃力による押し付け力の略全てを工具本体1で受け止めることができ、補助部材13の摩耗を一層確実に抑えることが可能となる。また、このように上記直線Eが軸線Oと直交することにより、凹所12を形成するために工具本体1に必要な軸線O方向のスペースが凹所12自体の大きさ分だけで済むので、工具本体1の軸線O方向の長さを抑えることもでき、工具本体1の製造コストの削減を図ることもできる。
 なお、本実施形態ではこのようにピン孔中心線C方向に見て、上記直線Eが軸線Oと直交する方向に延びているが、直線Eが軸線Oと斜めに交差する方向に延びていてもよい。
 ただし、ピン孔中心線C方向に見て直線Eが軸線Oと斜めに交差する方向に延びている場合に、軸線Oと直交する方向に対する直線Eの傾斜角が大きすぎると、打撃力による固定部材10の押し付け力の軸線O方向の分力を十分に工具本体1で受け止めることができなくなって補助部材13の摩耗を抑制できなくなるおそれがあるので、直線Eが軸線Oと直交する方向に対してなす傾斜角は、凹所12が上記実施形態のようにピン孔8の開口部から工具回転方向Tとは反対側に延びている場合や、工具回転方向Tに延びている場合でも、ピン孔8の開口部から軸線O方向先端側または後端側に向けて60°以下の範囲とされるのが望ましく、すなわち直線Eの軸線Oに対する傾斜角は30°以上150°以下の範囲とされるのが望ましい。
 また、本実施形態では、凹所12が、ピン孔8の開口部から工具回転方向Tとは反対側に延びている。このため、工具本体1が軸線O回りに回転されつつ軸線O方向先端側に打撃力を受けたときの衝撃による固定部材10の工具回転方向Tへの押し付け力も、工具本体1に形成されたピン孔8の開口部によって受け止めることができるので、このような工具回転方向Tへの押し付け力によって補助部材13に摩耗が生じるのも抑制することが可能となる。
 従って、本実施形態の上記構成は、このように掘削時に工具本体1に打撃力が与えられて衝撃が生じる、工具本体1が軸線O回りに回転されるデバイスであって、その先端部の軸線Oから偏心した位置に上記取付孔部3が開口するとともに、ピン孔8は工具本体1の外周面に開口しており、上記取付部材5は、硬質チップ7を配設した掘削部6が取付軸部4の先端に設けられたビットヘッドであって、工具本体1の回転に伴い掘削部6の軸線Oからの半径が拡縮径するように軸部中心線L2回りに回転する拡径ビットのような掘削工具に適用して効果的である。
 本発明の掘削工具によれば、長期の掘削作業でも補助部材の摩耗を抑えることができて固定部材と係止部との係止状態を維持することができ、安定した掘削を行うことが可能となる。
 1 工具本体
 2 凹部
 3 取付孔部
 4 取付軸部
 4A 凹溝
 5 取付部材
 6 掘削部
 7 硬質チップ
 8 ピン孔
 9 係止ピン
 10 固定部材
 10A 固定部材10のフランジ部
 11 係止部
 12 凹所
 12C 凹所側係止部
 13 補助部材
 13A 補助部材13のフランジ部
 O 工具本体1の軸線
 T 工具回転方向
 A 凹溝4Aおよびピン孔8が形成される仮想平面
 C ピン孔中心線(ピン孔8の中心線)
 D 凹所12の中心(円形部12Bの中心)
 E ピン孔中心線C方向から見て凹所12の中心Dとピン孔中心線Cとを結ぶ直線
 L1 孔部中心線(取付孔部3の中心線)
 L2 軸部中心線(取付軸部4の中心線)

Claims (4)

  1.  軸線回りに回転されるとともに該軸線方向の先端側に向けた打撃力が与えられる工具本体と、この工具本体の先端部に開口した取付孔部に挿入される取付軸部を備えて上記工具本体に着脱可能に装着される取付部材とを有する掘削工具であって、
     上記取付軸部の外周面には、該取付軸部の中心線に直交する仮想平面に沿って凹溝が形成されるとともに、
     上記工具本体には、上記取付孔部に挿入された上記取付軸部の上記仮想平面に沿って該工具本体の外周面から内周側に延びて部分的に上記取付孔部の内周面に開口するピン孔が形成され、
     このピン孔には係止ピンが挿入されて、上記取付孔部に挿入された上記取付軸部の上記凹溝に係止させられており、
     上記工具本体の外周面における上記ピン孔の開口部には、上記係止ピンに当接して該係止ピンを抜け止めする固定部材が取り付けられるとともに、この固定部材を上記ピン孔の中心線方向に係止する係止部が形成され、
     上記ピン孔の開口部に隣接する上記工具本体の外周面には、該ピン孔の開口部に連通する凹所が形成されていて、
     この凹所には、上記固定部材の該凹所に臨む側面に接触可能な側面を有して該固定部材と上記係止部との係止状態を維持する補助部材が配設され、
     上記ピン孔の中心線方向に見て、上記凹所の中心と該ピン孔の中心線とを結ぶ直線が、上記軸線と交差する方向に延びていることを特徴とする掘削工具。
  2.  上記ピン孔の中心線方向に見て、上記凹所の中心と該ピン孔の中心線とを結ぶ直線が、上記軸線と直交する方向に延びていることを特徴とする請求項1に記載の掘削工具。
  3.  上記凹所は、上記ピン孔の開口部から上記工具本体の回転方向とは反対側に延びていることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の掘削工具。
  4.  上記工具本体には、上記先端部の上記軸線から偏心した位置に上記取付孔部が開口するとともに、
     上記取付部材は、硬質チップを配設した掘削部が上記取付軸部の先端に設けられたビットヘッドであって、上記工具本体の回転に伴い上記掘削部の上記軸線からの半径が拡縮径するように上記取付軸部の中心線回りに回転することを特徴とする請求項1から請求項3のうちいずれか一項に記載の掘削工具。
PCT/JP2016/078016 2016-09-23 2016-09-23 掘削工具 WO2018055728A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP16916796.2A EP3517725B1 (en) 2016-09-23 2016-09-23 Drilling tool
PCT/JP2016/078016 WO2018055728A1 (ja) 2016-09-23 2016-09-23 掘削工具

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2016/078016 WO2018055728A1 (ja) 2016-09-23 2016-09-23 掘削工具

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018055728A1 true WO2018055728A1 (ja) 2018-03-29

Family

ID=61690373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/078016 WO2018055728A1 (ja) 2016-09-23 2016-09-23 掘削工具

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3517725B1 (ja)
WO (1) WO2018055728A1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004076370A (ja) * 2002-08-15 2004-03-11 Mitsubishi Materials Corp 掘削工具
JP4957440B2 (ja) 2007-08-06 2012-06-20 三菱マテリアル株式会社 掘削工具
WO2016027739A1 (ja) * 2014-08-20 2016-02-25 三菱マテリアル株式会社 掘削工具

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004076370A (ja) * 2002-08-15 2004-03-11 Mitsubishi Materials Corp 掘削工具
JP4957440B2 (ja) 2007-08-06 2012-06-20 三菱マテリアル株式会社 掘削工具
WO2016027739A1 (ja) * 2014-08-20 2016-02-25 三菱マテリアル株式会社 掘削工具

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3517725A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP3517725A1 (en) 2019-07-31
EP3517725A4 (en) 2020-05-13
EP3517725B1 (en) 2021-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4887857B2 (ja) 掘削工具および掘削工法
JP6330573B2 (ja) 掘削工具
JP4957440B2 (ja) 掘削工具
JP4767307B2 (ja) 二重管式掘削装置
WO2018055728A1 (ja) 掘削工具
JP6751643B2 (ja) 掘削工具
JP6512012B2 (ja) 掘削工具
JP6468024B2 (ja) 掘削工具
US6112835A (en) Drilling apparatus having a radially displaceable reamer
JP6759726B2 (ja) 掘削工具
JP3903876B2 (ja) 掘削工具
JP2016176301A (ja) 掘削工具
JP5033062B2 (ja) 掘削ビット
JP3329250B2 (ja) 掘削工具および掘削工法
JP2018044285A (ja) 掘削工具
JP3994706B2 (ja) 掘削工具
JP3329268B2 (ja) 掘削工具
JP2017218743A (ja) 掘削工具
JP3379431B2 (ja) 掘削工具
JP3752912B2 (ja) 掘削工具および掘削工法
JP3379418B2 (ja) 掘削工具
WO2017057716A1 (ja) 掘削工具
JP2004084390A (ja) 掘削工具
JP2019183624A (ja) 掘削工具
JPH09112175A (ja) ケーシング掘ビット

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16916796

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016916796

Country of ref document: EP

Effective date: 20190423

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP