WO2019123658A1 - 作業機の原動機 - Google Patents

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WO2019123658A1
WO2019123658A1 PCT/JP2017/046240 JP2017046240W WO2019123658A1 WO 2019123658 A1 WO2019123658 A1 WO 2019123658A1 JP 2017046240 W JP2017046240 W JP 2017046240W WO 2019123658 A1 WO2019123658 A1 WO 2019123658A1
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WO
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motor
prime mover
working machine
cooling air
centrifugal fan
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PCT/JP2017/046240
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English (en)
French (fr)
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西村健太
福住泰美
▲高▼橋能大
鶴田広貴
南文雄
Original Assignee
本田技研工業株式会社
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Publication date
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Priority to US16/955,099 priority patent/US11399459B2/en
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    • F01PCOOLING OF MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; COOLING OF INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
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    • F01P5/06Guiding or ducting air to, or from, ducted fans
    • HELECTRICITY
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    • H02K5/20Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof with channels or ducts for flow of cooling medium
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    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2213/00Specific aspects, not otherwise provided for and not covered by codes H02K2201/00 - H02K2211/00
    • H02K2213/03Machines characterised by numerical values, ranges, mathematical expressions or similar information

Definitions

  • the present invention relates to a prime mover of a working machine such as a lawn mower.
  • the lawn mower includes a motor that rotates a cutter blade for mowing the lawn. Such motors can become hot depending on the conditions of use.
  • Japanese Patent No. 5271517 discloses a lawn mower prime mover in which a suction type fan is disposed below the motor to distribute cooling air inside the motor.
  • the present invention has been made in consideration of such problems, and it is possible to prevent foreign matter from flowing into the interior of the motor with a simple configuration, and to effectively cool the motor.
  • the purpose is to provide a prime mover.
  • a prime mover of a working machine comprises a motor having a motor rotation shaft extending along a substantially vertical direction and a motor housing coaxially arranged with the motor rotation shaft; A centrifugal fan disposed above the motor, and a motor cover that accommodates the motor and the centrifugal fan so as to extend to the upper end of the side of the centrifugal fan, and the motor housing is provided with a cooling air intake.
  • the centrifugal fan has a base portion provided above the cooling air inlet, and an outer diameter of the base portion is larger than an outer diameter of the cooling air inlet.
  • the base portion of the centrifugal fan is provided above the cooling air intake, it is possible to suppress foreign matter from flowing into the inside of the motor from above through the cooling air intake. it can.
  • the cooling air inlet located below the centrifugal fan does not contain the foreign matter efficiently. Can flow into the Therefore, the foreign matter can be prevented from flowing into the interior of the motor with a simple configuration, and the motor can be effectively cooled.
  • the centrifugal fan may be provided coaxially with the motor rotation shaft.
  • the cooling air can be efficiently flowed into the interior of the motor from the cooling air inlet.
  • foreign matter can be effectively suppressed from flowing into the motor from the cooling air intake by the centrifugal fan.
  • the motor has a rotor provided on the motor rotation shaft, and a stator provided on the outer peripheral side of the rotor, and an outer diameter of the base portion is the same as that of the stator. It may be larger than the outer diameter.
  • the peripheral wall portion of the motor cover is formed so as to cover the outer peripheral portion and the upper part of the centrifugal fan, and cooling is performed above the centrifugal fan in the motor cover A wind inlet may be formed, and the diameter of the cooling air inlet may be smaller than the outer diameter of the base.
  • foreign matter flowing into the motor cover can be made to flow radially outward together with the cooling air by the action of the centrifugal fan and efficiently pushed out to the wall portion of the motor cover.
  • a cooling flow passage located inside the motor housing and a foreign matter discharge flow provided in parallel with the cooling flow passage located outside the motor housing in the motor cover A passage is provided, and the foreign matter discharge flow passage is provided with a throttling member, and a flow passage cross-sectional area on the upstream side of the squeeze member in the foreign matter discharge flow passage is the throttle member in the foreign matter discharge flow passage. It may be larger than the channel cross-sectional area at the position of.
  • the throttling member may form the orifice between itself and the inner surface of the motor cover.
  • the orifice can be formed with a simple configuration.
  • the peripheral wall portion of the motor cover is formed in a plurality of steps so as to extend in a downward direction in a side view, and the throttling member is one of the plurality of steps.
  • a gap may be provided with respect to the inside of the horizontal surface of the stepped portion.
  • the flow path resistance of the foreign matter discharge flow path can be further increased, so that the cooling air containing no foreign matter can be more efficiently guided to the cooling flow path.
  • the throttling member may be formed in an annular shape.
  • the flow path resistance of the foreign matter discharge flow path can be effectively increased.
  • the throttling member has a projecting portion which protrudes radially outward from the motor housing, and an extending portion which extends downward from a projecting end of the projecting portion,
  • the orifice may be formed between the extension and an inner surface of the motor cover.
  • the orifice can be formed with a simple configuration.
  • the upper surface of the protrusion may be inclined downward in the radial direction.
  • a housing may be provided that covers an upper portion of the motor cover, and the housing may be formed with an air inlet directed downward.
  • the outer diameter of the base portion is substantially the same as the outer diameter of the motor housing, and the outer peripheral surface of the base portion is located directly above the outer peripheral surface of the motor housing It is also good.
  • the configuration of the centrifugal fan and the motor cover that accommodates the motor can be simplified, and the cost can be reduced.
  • foreign matter introduced from the centrifugal fan can be suppressed from being caught on the motor housing.
  • the working machine may be a lawn mower.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line III-III of FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along line IV-IV of FIG. It is an enlarged view of the diaphragm member of FIG. 2, and its periphery. It is a partial omission principal part longitudinal cross-sectional view of the lawn mower provided with the aperture
  • the work implement 13 is a walking type lawn mower 11 that mows lawn grass.
  • the working machine 13 is not limited to the lawn mower 11, and may be a mowing machine, a snow removing machine, a cultivator, or the like.
  • the arrow Fr indicates the front of the lawn mower 11 (the same as the front viewed from the operator), and the arrow Rr indicates the rear of the lawn mower 11 (the same as the rear viewed from the operator).
  • the mower 11 includes a motor 10 having a housing 12, left and right front wheels 14 disposed at the front of the housing 12, left and right rear wheels 16 disposed at the rear of the housing 12, and a rearward extension from the housing 12.
  • the operation handle 18 and the cut grass storage body 20 attached to the rear of the housing 12 are provided.
  • the housing 12 has a lower housing 12a and an upper housing 12b.
  • the lower housing 12a is a casing in which only a portion facing the ground (sunder) is opened downward.
  • a cutter blade 22 for mowing is accommodated in the lower housing 12a.
  • the cutter blade 22 is connected to the output shaft 26 of the motor 24 via a blade holder (not shown).
  • the cutter blade 22 is a plate-like elongated member (so-called bar blade).
  • an air inlet 28 for introducing cooling air (outside air) into the upper housing 12 b is provided at the rear of the upper housing 12 b.
  • the prime mover 10 has a motor 24 which is a drive source of the cutter blade 22 and the rear wheel 16, a centrifugal fan 30 provided to the motor 24, and a motor cover 32 accommodating the motor 24 and the centrifugal fan 30.
  • the motor 24 is driven by power supplied from a battery (not shown).
  • the motor 24 is configured as a so-called inner rotor type motor.
  • the motor 24 has a motor rotation shaft 34, a rotor 36, a stator 38 and a motor housing 40.
  • the motor rotation shaft 34 extends substantially in the vertical direction.
  • An output shaft 26 projecting downward from the motor housing 40 is connected to the lower end of the motor rotation shaft 34.
  • the output shaft 26 extends into the lower housing 12a.
  • the driving force generated by the motor 24 is transmitted to the left and right rear wheels 16 as traveling driving force via a traveling power transmission mechanism (not shown) connected to the output shaft 26.
  • the driving force generated by the motor 24 may be transmitted to the left and right front wheels 14.
  • the rotor 36 has a permanent magnet 42 provided on the outer peripheral surface of the motor rotation shaft 34.
  • the permanent magnet 42 has N poles and S poles alternately arranged in the circumferential direction of the motor rotation shaft 34.
  • the stator 38 has an iron core 44 on which a plurality of steel plates are stacked, and a plurality of stator coils 46 provided on the iron core 44 with an insulator 45 interposed therebetween.
  • the iron core 44 has a plurality of convex poles 48 (poles) projecting radially inward from the outer peripheral portion.
  • the plurality of convex poles 48 are arranged at equal intervals in the circumferential direction of the stator 38.
  • the stator coil 46 is configured by winding a conductive wire around the respective convex poles 48 via the insulator 45.
  • the motor housing 40 is disposed coaxially with the motor rotation shaft 34.
  • the motor housing 40 is provided on the motor cover 32 to support the stator 38.
  • the motor housing 40 has a bottom wall portion 40a located below the stator 38, a side wall portion 40b that protrudes upward from the bottom wall portion 40a to cover the outer peripheral surface of the stator 38, and an upper wall provided at the upper end of the side wall portion 40b. And a portion 40c.
  • a cooling air discharge port 50 for discharging the cooling air inside the motor 24 to the outside is formed.
  • the upper wall portion 40 c is formed with a cooling air inlet 52 for introducing a cooling air into the motor 24.
  • the cooling air inlet 52 has a plurality of (four in the example of FIG. 3) openings 52a provided in the circumferential direction. Each opening 52 a is located above the stator 38.
  • the outer peripheral portion 54 constituting each opening 52 a extends in an arc shape along the circumferential direction of the motor rotation shaft 34. In other words, the outer peripheral portion 54 is configured by the upper end portion of the side wall portion 40 b of the motor housing 40.
  • the centrifugal fan 30 is disposed above the motor 24 and feeds cooling air into the motor 24.
  • the centrifugal fan 30 includes a fan rotation shaft 56, a hub 58, a base portion 60 and a blade portion 62.
  • the fan rotation shaft 56 is rotatably supported by a bearing 63 (see FIG. 2) provided on the upper wall portion 40 c in a state of projecting upward from the upper end portion of the motor rotation shaft 34. That is, the centrifugal fan 30 is provided coaxially with the motor rotation shaft 34, and rotates integrally with the motor rotation shaft 34.
  • the hub 58 is formed in a cylindrical shape and is fixed to the fan rotation shaft 56.
  • the base portion 60 is a plate-like member provided on the outer peripheral surface of the hub 58.
  • the base portion 60 is formed in an annular shape.
  • the base portion 60 covers the entire cooling air inlet 52 from above.
  • the outer diameter D1 of the base portion 60 is larger than the outer diameter D2 of the cooling air inlet 52 (the diameter of the circle along the outer peripheral portion 54) (see FIGS. 2 to 4).
  • the outer diameter D1 of the base portion 60 is larger than the outer diameter D3 of the stator 38.
  • the outer diameter D1 of the base portion 60 is substantially the same as the outer diameter of the side wall portion 40b of the motor housing 40. That is, the outer peripheral surface of the base portion 60 is located directly above the outer peripheral surface of the motor housing 40.
  • a plurality of wing portions 62 are provided on the upper surface of the base portion 60. Each blade 62 extends from the inner peripheral portion of the base 60 to the outer edge of the base 60. Each blade 62 is curved radially outward in the rotational direction of the base 60 (see FIG. 4).
  • the motor cover 32 has a lower cover portion 32a and an upper cover portion 32b.
  • the lower cover portion 32 a is provided on the upper cover portion 32 b so as to cover the motor 24 from below.
  • the motor housing 40 is fixed to the lower cover portion 32a.
  • the lower cover portion 32 a is provided with an insertion hole 64 through which the output shaft 26 is inserted, and a bearing 66 rotatably supported on the output shaft 26.
  • the lower cover portion 32 a is formed with a cooling air outlet 68 for guiding the cooling air in the motor cover 32 to the outside.
  • the upper cover portion 32 b includes a peripheral wall portion 70 which covers the motor 24 and the centrifugal fan 30 from the side, and an outer peripheral cover portion 72 which covers the outer peripheral portion of the centrifugal fan 30 from the upper side. That is, the upper cover portion 32 b extends to the upper end of the side portion of the centrifugal fan 30.
  • the peripheral wall portion 70 is formed to cover the outer peripheral portion and the upper portion of the centrifugal fan 30.
  • the peripheral wall portion 70 is formed of a plurality of steps so as to extend in a downward direction in a side view.
  • the peripheral wall portion 70 is fixed to the upper housing 12 b.
  • a lower cover portion 32a is provided at the lower end portion of the upper cover portion 32b along the entire circumference.
  • An annular first gap S1 is formed between the circumferential wall 70 and the upper end of the side wall 40b of the motor housing 40 (see FIG. 3).
  • An annular second gap S2 is formed between the peripheral wall portion 70 and the base portion 60 of the centrifugal fan 30 (see FIG. 4).
  • the outer peripheral cover portion 72 is provided at the upper end portion of the peripheral wall portion 70.
  • a cooling air inlet port 74 for introducing cooling air into the motor cover 32 is formed at a central portion of the outer peripheral cover portion 72.
  • the bore diameter of the cooling air inlet 74 is smaller than the outer diameter D1 of the base portion 60 of the centrifugal fan 30.
  • the cooling air inlet 74 is formed in a perfect circular shape, but the cooling air inlet 74 may be another shape such as an elliptical shape or a polygonal shape.
  • the diameter of the cooling air inlet 74 refers to the length of the widest part of the cooling air inlet 74.
  • a cooling flow passage 76 located inside the motor housing 40 for circulating the cooling air, and a foreign matter discharge flow passage located outside the motor housing 40 and provided parallel to the cooling flow passage 76. And 78 are provided.
  • the foreign matter discharge flow path 78 is provided with a throttle member 80 for forming an orifice 84.
  • the throttling member 80 is a plate-like member formed in an annular shape, and is fixed to the side wall portion 40 b of the motor housing 40.
  • the throttling member 80 is located below the first gap S1 and the second gap S2.
  • the throttling member 80 is located at the step portion 82 of the peripheral wall portion 70. Specifically, the upper surface 80a of the diaphragm member 80 is opposed to the first step inner surface 82a (horizontal surface) directed downward in the step portion 82 with a gap. That is, an annular first throttle passage 84a is formed between the upper surface 80a of the throttle member 80 and the first step inner surface 82a. The flow passage cross-sectional area of the first throttle flow passage 84a is smaller than the flow passage cross-sectional area of the second gap S2. The distance between the upper surface 80a of the throttling member 80 and the first step inner surface 82a is set to such a size that foreign matter such as cut grass, sand dust, and rain water can circulate.
  • the outer side surface 80b of the throttling member 80 is opposed to the second step inner surface 82b of the step portion 82 that is directed to the motor 24 with a gap. That is, an annular second throttle passage 84b is formed between the outer side surface 80b of the throttle member 80 and the second step inner surface 82b.
  • the cross-sectional area of the second throttle channel 84b is smaller than the cross-sectional area of the second gap S2, and is substantially the same as the channel cross-sectional area of the first throttle channel 84a.
  • the distance between the outer surface 80b of the throttling member 80 and the second step inner surface 82b is set to such a size that foreign matter such as grass, sand and rain water can flow, and the top surface 80a of the throttling member 80 and The distance from the first step inner surface 82a is substantially the same.
  • the first throttle channel 84 a and the second throttle channel 84 b form an orifice 84. That is, the flow passage cross-sectional area on the upstream side of the squeeze member 80 in the foreign matter discharge flow passage 78 is larger than the flow passage cross-sectional area of the position of the squeeze member 80 in the foreign matter discharge flow passage 78.
  • the centrifugal fan 30 rotates. Then, as shown in FIG. 2, the outside air (air) is taken into the upper housing 12 b from the intake port 28, and the air in the upper housing 12 b is introduced as the cooling air from the cooling air inlet 74 into the motor cover 32. Ru.
  • the cooling air includes foreign matter such as cut grass, sand and dust that remarkablyd during work, and rain water.
  • the cooling air introduced into the motor cover 32 is pushed radially outward by the blade portion 62 of the centrifugal fan 30 while being swirled along the circumferential direction of the fan rotation shaft 56. That is, the centrifugal fan 30 generates a vortex of cooling air.
  • the cooling air pushed radially outward of the centrifugal fan 30 hits the inner surface of the peripheral wall 70 of the motor cover 32, and flows downward through the second gap S2 between the peripheral wall 70 and the centrifugal fan 30. Under the present circumstances, the foreign material whose mass is larger than air flows spirally along the inner surface of the surrounding wall part 70 by centrifugal force.
  • the cooling air guided from the second gap S2 is divided into the cooling passage 76 and the foreign matter discharge passage 78.
  • Cooling air containing no foreign matter flows through the cooling flow passage 76, and cooling air containing foreign matter flows through the foreign matter discharge passage 78.
  • the cooling air containing foreign matter guided to the foreign matter discharge flow path 78 flows downward along the inner surface of the side wall toward the first gap S1, and flows through the orifice 84 (the first throttle flow path 84a and the second throttle flow path 84b). It flows to the space under the motor cover 32 as it is.
  • the orifice 84 increases the flow resistance of the foreign matter discharge flow path 78.
  • the foreign matter guided to the lower side of the motor cover 32 through the orifice 84 circulates through the inside of the housing 12 by the swirling flow of the cooling air and is discharged from the cooling air outlet 68 to the outside of the motor cover 32.
  • the cooling air containing no foreign matter guided to the cooling flow path 76 is guided to the back side of the centrifugal fan 30 by the action of the orifice 84 of the foreign matter discharging flow path 78, and the cooling air formed on the upper wall 40 c of the motor housing 40 It flows into the interior of the motor 24 from the inlet 52.
  • the cooling air having flowed into the interior of the motor 24 cools the stator 38 (the stator coil 46) by flowing between the rotor 36 and the stator 38 and flowing downward between the stator coils 46.
  • the cooling air that has cooled the stator 38 is discharged from the cooling air discharge port 50 to the outside of the motor housing 40 and merges with the cooling air introduced from the foreign matter discharge flow path 78, and the outside of the motor cover 32 from the cooling air outlet 68 Spill out.
  • the upper cover portion 32b is opened, and a battery not shown is attached and detached.
  • foreign matter which has flowed into the motor cover 32 from above through the cooling air inlet 74 remains on the upper surface of the base portion 60 of the centrifugal fan 30.
  • the motor 24 is driven, the foreign matter on the upper surface of the base portion 60 is rotationally moved in the motor cover 32 by the swirling flow of the cooling air, and is discharged to the outside of the motor cover 32 from the cooling air outlet 68. .
  • the lawn mower 11 according to the present embodiment has the following effects.
  • a cooling air inlet 52 is formed in the motor housing 40, and the outer diameter D 1 of the base portion 60 is larger than the outer diameter D 2 of the cooling air inlet 52. Thus, foreign matter can be suppressed from flowing into the motor 24 through the cooling air inlet 52 from above.
  • the foreign matter is pushed outward to the radial direction outward by the centrifugal fan 30 together with the cooling air to the inner surface of the peripheral wall portion 70 of the motor cover 32, so the foreign matter is discharged to the cooling air inlet 52 located below the centrifugal fan 30. Cooling air not included can be efficiently introduced. Therefore, the foreign matter can be prevented from flowing into the motor 24 with a simple configuration, and the motor 24 can be effectively cooled.
  • the centrifugal fan 30 is provided coaxially with the motor rotation shaft 34. Therefore, the cooling air can be efficiently flowed into the inside of the motor 24 from the cooling air inlet 52. In addition, the centrifugal fan 30 can effectively suppress foreign matter from flowing into the motor 24 from the cooling air inlet 52.
  • the motor 24 has a rotor 36 provided on the motor rotation shaft 34 and a stator 38 provided on the outer peripheral side of the rotor 36.
  • the outer diameter D1 of the base portion 60 is larger than the outer diameter D3 of the stator 38. This makes it possible to more effectively suppress foreign matter from flowing into the motor 24 from the cooling air inlet 52 by the centrifugal fan 30.
  • the peripheral wall portion 70 of the motor cover 32 is formed so as to cover the outer peripheral portion and the upper portion of the centrifugal fan 30.
  • a cooling air inlet 74 is formed above the centrifugal fan 30 in the motor cover 32, and the bore of the cooling air inlet 74 is smaller than the outer diameter D 1 of the base 60.
  • a cooling flow passage 76 located inside the motor housing 40 and a foreign matter discharge flow passage 78 located outside the motor housing 40 and provided in parallel with the cooling flow passage 76 are provided.
  • a throttling member 80 is provided in the foreign matter discharge flow path 78, and the cross-sectional area of the foreign matter discharge flow path 78 on the upstream side of the throttling member 80 Larger than the area.
  • the flow path resistance of the foreign matter discharge flow path 78 can be increased by the throttling member 80, so that the cooling air containing no foreign matter can be efficiently guided to the cooling flow path 76.
  • the throttling member 80 forms the orifice 84 with the peripheral wall portion 70 of the motor cover 32, the orifice 84 can be formed with a simple configuration. Since the throttling member 80 is formed in an annular shape, the flow path resistance of the foreign matter discharge flow path 78 can be effectively increased.
  • the peripheral wall portion 70 of the motor cover 32 is formed in a plurality of steps so as to extend in a downward direction in a side view, and the diaphragm member 80 is provided inside the horizontal surface of one stepped portion 82 of the plurality of steps. It is provided with a gap in between. As a result, the flow path resistance of the foreign matter discharge flow path 78 can be further increased, so that the cooling air containing no foreign matter can be more efficiently guided to the cooling flow path 76.
  • the prime mover 10 of the lawn mower 11 includes an upper housing 12b that covers the upper portion of the motor cover 32, and the upper housing 12b is formed with a suction port 28 directed downward.
  • the air inlet 28 into the lower housing 12 a and being guided to the inside of the motor 24.
  • the outer diameter D1 of the base portion 60 is substantially the same as the outer diameter D3 of the motor housing 40, and the outer peripheral surface of the base portion 60 is located directly above the outer peripheral surface of the motor housing 40.
  • the prime mover 10 of the lawn mower 11 may be provided with a throttling member 90 in place of the throttling member 80.
  • the diaphragm member 90 is integrally provided on the upper wall portion 40 c of the motor housing 40.
  • the diaphragm member 90 is formed in an annular shape.
  • the squeeze member 90 has a projecting portion 90a projecting radially outward from the outer peripheral surface of the upper wall portion 40c, and a projecting portion 90a and an extending portion 90b extending downwardly from the projecting end.
  • the outer peripheral portion of the protruding portion 90 a is located radially outward of the base portion 60.
  • the upper surface of the projecting portion 90 a is inclined downward in the radial direction. Thereby, it can suppress that a foreign material accumulates on the upper surface of projection part 90a.
  • the outer surface of the extension portion 90 b is opposed to the inner surface of the peripheral wall portion 70 constituting the motor cover 32 with a gap. That is, an annular throttle channel 92 is formed between the outer surface of the extension portion 90 b and the inner surface of the peripheral wall portion 70.
  • the throttle channel 92 forms an orifice 94.
  • the flow passage cross-sectional area of the throttling flow passage 92 is smaller than the flow passage cross-sectional area of the second gap S2.
  • the distance between the outer surface of the extending portion 90b and the inner surface of the peripheral wall portion 70 is set to such a size that foreign matter such as grass, sand dust, and rain water can circulate. That is, the flow passage cross-sectional area on the upstream side of the squeeze member 90 in the foreign matter discharge flow passage 78 is larger than the flow passage cross-sectional area of the position of the squeeze member 90 in the foreign matter discharge flow passage 78.
  • the prime mover 10 provided with such a throttle member 90 further includes a plurality of fixing portions 96 for fixing the motor 24 to the motor cover 32.
  • the fixing portions 96 are provided at equal intervals in the circumferential direction of the motor housing 40, for example.
  • the fixing portion 96 includes a first support 98, a second support 100, and a bolt 102.
  • the first support portion 98 is provided on the diaphragm member 90.
  • the first support 98 is provided on the upper wall 40 c of the motor housing 40.
  • a hole 98a for inserting the bolt 102 in the vertical direction is formed.
  • the second support portion 100 protrudes upward from the inner surface of the lower cover portion 32 a of the motor cover 32.
  • a screw hole 100a in which the screw portion 102a of the bolt 102 is screwed is formed. According to such a configuration, the motor 24 can be firmly fixed to the motor cover 32 by the fixing portion 96.
  • the motor 24 is not limited to the inner rotor type, and may be an outer rotor type.
  • the throttling member 80 may be fixed to the peripheral wall portion 70 of the motor cover 32 in a state where a gap is formed between the throttle member 80 and the side wall portion 40 b of the motor housing 40.
  • the orifice 84 is formed between the throttling member 80 and the side wall portion 40b.
  • the cooling air inlet 52 may be formed in the side wall portion 40 b of the motor housing 40.
  • the prime mover of the working machine according to the present invention is not limited to the embodiment described above, and it goes without saying that various configurations can be adopted without departing from the scope of the present invention.

Abstract

作業機(13)である芝刈機(11)の原動機(10)は、略鉛直方向に沿って延在したモータ回転軸(34)とモータ回転軸(34)と同軸に配置されたモータハウジング(40)とを有するモータ(24)と、モータ(24)の上方に配置された遠心ファン(30)と、遠心ファン(30)の側部の上端まで延伸するようにモータ(24)及び遠心ファン(30)を収容するモータカバー(32)とを備える。モータハウジング(40)には、冷却風取入口(52)が形成され、遠心ファン(30)は、冷却風取入口(52)の上方に設けられたベース部(60)を有し、ベース部(60)の外径(D1)は、冷却風取入口(52)の外径(D2)よりも大きい。

Description

作業機の原動機
 本発明は、芝刈機等の作業機の原動機に関する。
 芝刈機は、芝草を刈るためのカッタブレードを回転させるモータを備える。このようなモータは、使用条件によって高温になることがある。特許第5271517号公報には、モータの内部に冷却風を流通させるために、モータの下方に吸込み方式のファンを配置した芝刈機の原動機が開示されている。
 ファンの作用下でモータの内部に冷却風を流通させると、冷却風とともに芝草、砂埃及び雨水等の異物がモータの内部に流入することがある。メッシュ状のフィルタ部材を設けることによりモータの内部への異物の流入を防止する場合、フィルタ部材の清掃が必要になる。また、フィルタ部材が目詰まりすると、モータを充分に冷却することができないおそれがある。
 本発明は、このような課題を考慮してなされたものであり、簡易な構成によりモータの内部への異物の流入を阻止することができるとともにモータを効果的に冷却することができる作業機の原動機を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明に係る作業機の原動機は、略鉛直方向に沿って延在したモータ回転軸と前記モータ回転軸と同軸に配置されたモータハウジングとを有するモータと、前記モータの上方に配置された遠心ファンと、前記遠心ファンの側部の上端まで延伸するように前記モータ及び前記遠心ファンを収容するモータカバーと、を備え、前記モータハウジングには、冷却風取入口が形成され、前記遠心ファンは、前記冷却風取入口の上方に設けられたベース部を有し、前記ベース部の外径は、前記冷却風取入口の外径よりも大きい、ことを特徴とする。
 このような構成によれば、遠心ファンのベース部が冷却風取入口の上方に設けられているため、異物が上方から冷却風取入口を介してモータの内部に流入することを抑制することができる。また、異物は、冷却風とともに遠心ファンによって径方向外方に向かってモータハウジングの壁部まで押し出されるため、遠心ファンの下方に位置する冷却風取入口には異物を含まない冷却風を効率的に流入させることができる。従って、簡易な構成によりモータの内部への異物の流入を阻止することができるとともにモータを効果的に冷却することができる。
 上記の作業機の原動機において、前記遠心ファンは、前記モータ回転軸と同軸に設けられていてもよい。
 このような構成によれば、冷却風取入口から冷却風をモータの内部に効率的に流入させることができる。また、遠心ファンによって異物が冷却風取入口からモータの内部に流入することを効果的に抑制することができる。
 上記の作業機の原動機において、前記モータは、前記モータ回転軸に設けられたロータと、前記ロータの外周側に設けられたステータと、を有し、前記ベース部の外径は、前記ステータの外径よりも大きくてもよい。
 このような構成によれば、遠心ファンによって異物が冷却風取入口からモータの内部に流入することを一層効果的に抑制することができる。
 上記の作業機の原動機において、前記モータカバーの周壁部は、前記遠心ファンの外周部及び上方の一部を覆うようにして形成されており、前記モータカバーにおける前記遠心ファンの上方には、冷却風導入口が形成され、前記冷却風導入口の口径は、前記ベース部の外径よりも小さくてもよい。
 このような構成によれば、モータカバー内に流入した異物を遠心ファンの作用によって冷却風とともに径方向外方に流出させてモータカバーの壁部まで効率的に押し出すことができる。
 上記の作業機の原動機において、前記モータカバー内には、前記モータハウジングの内側に位置する冷却流路と、前記モータハウジングの外側に位置して前記冷却流路と並列に設けられた異物排出流路と、が設けられ、前記異物排出流路には、絞り部材が設けられ、前記異物排出流路における前記絞り部材よりも上流側の流路断面積は、前記異物排出流路における前記絞り部材の位置の流路断面積よりも大きくてもよい。
 このような構成によれば、絞り部材によって異物排出流路の流路抵抗を高めることができるため、異物を含まない冷却風を冷却流路に効率的に導くことができる。
 上記の作業機の原動機において、前記絞り部材は、前記モータカバーの内面との間に前記オリフィスを形成してもよい。
 このような構成によれば、簡易な構成によりオリフィスを形成することができる。
 上記の作業機の原動機において、前記モータカバーの周壁部は、側面視で下方に向かって末広がりに延在するように複数の段で形成され、前記絞り部材は、前記複数の段のうち一つの段差部の水平面の内側に対し隙間を空けて設けられていてもよい。
 このような構成によれば、異物排出流路の流路抵抗をさらに高めることができるため、異物を含まない冷却風を冷却流路に一層効率的に導くことができる。
 上記の作業機の原動機において、前記絞り部材は、円環状に形成されていてもよい。
 このような構成によれば、異物排出流路の流路抵抗を効果的に高めることができる。
 上記の作業機の原動機において、前記絞り部材は、前記モータハウジングから径方向外方に突出した突出部と、前記突出部の突出端部から下方に延出した延出部と、を有し、前記オリフィスは、前記延出部と前記モータカバーの内面との間に形成されていてもよい。
 このような構成によれば、簡単な構成によりオリフィスを形成することができる。
 上記の作業機の原動機において、前記突出部の上面は、径方向外方に向かって下方に傾斜していてもよい。
 このような構成によれば、突出部の上面に異物が堆積することを抑制できる。
 上記の作業機の原動機において、前記モータカバーの上方部分を覆うハウジングを備え、前記ハウジングには、下方を指向した吸気口が形成されていてもよい。
 このような構成によれば、吸気口からハウジング内に異物が流入してモータの内部に導かれることを抑制できる。
 上記の作業機の原動機において、前記ベース部の外径は、前記モータハウジングの外径と略同一であり、前記ベース部の外周面は、前記モータハウジングの外周面の真上に位置していてもよい。
 このような構成によれば、遠心ファン及びモータを収容するモータカバーの構成を簡素化することができ、コストの低廉化を図ることができる。また、遠心ファンから導かれた異物がモータハウジングに引っ掛かることを抑えることができる。
 上記の作業機の原動機において、前記作業機は、芝刈機であってもよい。
 このような構成によれば、上述した効果を奏する芝刈機を得ることができる。
本発明の一実施形態に係るモータ冷却構造を備えた芝刈機の斜視図である。 図1の芝刈機の一部省略要部縦断面図である。 図2のIII-III線に沿った横断面図である。 図2のIV-IV線に沿った横断面図である。 図2の絞り部材とその周辺の拡大図である。 変形例に係る絞り部材を備えた芝刈機の一部省略要部縦断面図である。
 以下、本発明に係る作業機について好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照しながら説明する。
 図1に示すように、作業機13は、芝草を刈る歩行型の芝刈機11である。ただし、作業機13は、芝刈機11に限定されず、草刈機、除雪機、耕耘機等であってもよい。図1において、矢印Frは芝刈機11の前方(オペレータから見た前方と同じ)を示し、矢印Rrは芝刈機11の後方(オペレータから見た後方と同じ)を示す。
 芝刈機11は、ハウジング12を有する原動機10と、ハウジング12の前部に配置された左右の前輪14と、ハウジング12の後部に配置された左右の後輪16と、ハウジング12から後方に延出した操作ハンドル18と、ハウジング12の後部に取り付けられた刈り芝収納体20とを備える。
 ハウジング12は、下部ハウジング12aと上部ハウジング12bとを有する。下部ハウジング12aは、地面(芝地)に対向する部分だけが下方に開放されたケーシングである。下部ハウジング12a内には、芝刈用のカッタブレード22が収納されている。カッタブレード22は、図示しないブレードホルダを介してモータ24の出力軸26に連結されている。カッタブレード22は、プレート状の細長い部材(いわゆるバーブレード)である。
 図2において、上部ハウジング12bの後部には、上部ハウジング12b内に冷却風(外気)を導入するための吸気口28が設けられている。原動機10は、カッタブレード22及び後輪16の駆動源であるモータ24と、モータ24に設けられた遠心ファン30と、モータ24及び遠心ファン30を収容するモータカバー32とを有する。
 モータ24は、図示しないバッテリから供給される電力によって駆動する。モータ24は、いわゆるインナーロータ型のモータとして構成されている。モータ24は、モータ回転軸34、ロータ36、ステータ38及びモータハウジング40を有する。
 モータ回転軸34は、略鉛直方向に沿って延在している。モータ回転軸34の下端には、モータハウジング40の下方に突出した出力軸26が連結されている。出力軸26は、下部ハウジング12a内まで延出している。モータ24で発生させた駆動力は、出力軸26に連結された図示しない走行動力伝達機構を介して、走行駆動力として左右の後輪16に伝達される。モータ24で発生させた駆動力は、左右の前輪14に伝達されてもよい。
 ロータ36は、モータ回転軸34の外周面に設けられた永久磁石42を有する。永久磁石42は、N極とS極とがモータ回転軸34の周方向に交互に配置されている。
 ステータ38は、複数の鋼板が積層された鉄心44と、鉄心44にインシュレータ45を介して設けられた複数のステータコイル46とを有する。鉄心44は、外周部から径方向内方に突出した複数の凸極48(ポール)を有する。複数の凸極48は、ステータ38の周方向に等間隔に配置されている。ステータコイル46は、各凸極48に導線がインシュレータ45を介して巻回されることにより構成されている。
 モータハウジング40は、モータ回転軸34と同軸に配置されている。モータハウジング40は、モータカバー32に設けられてステータ38を支持する。モータハウジング40は、ステータ38の下方に位置する底壁部40aと、底壁部40aから上方に突出してステータ38の外周面を覆う側壁部40bと、側壁部40bの上端に設けられた上壁部40cとを有する。底壁部40aには、モータ24の内部の冷却風を外部に排出するための冷却風排出口50が形成されている。
 図2及び図3に示すように、上壁部40cには、モータ24の内部に冷却風を取り入れるための冷却風取入口52が形成されている。冷却風取入口52は、周方向に設けられた複数(図3の例では4つ)の開口部52aを有している。各開口部52aは、ステータ38の上方に位置している。各開口部52aを構成する外周部54は、モータ回転軸34の周方向に沿って円弧状に延びている。換言すれば、外周部54は、モータハウジング40の側壁部40bの上端部によって構成されている。
 図2及び図4に示すように、遠心ファン30は、モータ24の上方に配置され、冷却風をモータ24の内部に送り込む。遠心ファン30は、ファン回転軸56、ハブ58、ベース部60及び羽根部62を備える。ファン回転軸56は、モータ回転軸34の上端部から上方に突出した状態で上壁部40cに設けられた軸受63(図2参照)によって回転自在に支持されている。すなわち、遠心ファン30は、モータ回転軸34と同軸に設けられており、モータ回転軸34と一体的に回転する。
 ハブ58は、円筒状に構成されており、ファン回転軸56に固着されている。ベース部60は、ハブ58の外周面に設けられた板状部材である。ベース部60は、円環状に形成されている。ベース部60は、冷却風取入口52の全体を上方から覆っている。換言すれば、ベース部60の外径D1は、冷却風取入口52の外径D2(外周部54に沿った円の直径)よりも大きい(図2~図4参照)。換言すれば、ベース部60の外径D1は、ステータ38の外径D3よりも大きい。ベース部60の外径D1は、モータハウジング40の側壁部40bの外径と略同一である。つまり、ベース部60の外周面は、モータハウジング40の外周面の真上に位置している。
 羽根部62は、ベース部60の上面に複数設けられている。各羽根部62は、ベース部60の内周部からベース部60の外縁端まで延在している。各羽根部62は、径方向外方に向かってベース部60の回転方向に湾曲している(図4参照)。
 図2に示すように、モータカバー32の上方部分は、上部ハウジング12bに覆われている。モータカバー32は、下カバー部32aと上カバー部32bとを有する。下カバー部32aは、モータ24を下方から覆うように上カバー部32bに設けられている。下カバー部32aには、モータハウジング40が固定されている。下カバー部32aには、出力軸26が挿通する挿通孔64と、出力軸26と回転自在に支持する軸受66とが設けられている。下カバー部32aには、モータカバー32内の冷却風を外部に導出するための冷却風導出口68が形成されている。
 上カバー部32bは、モータ24及び遠心ファン30を側方から覆う周壁部70と、遠心ファン30の外周部を上方から覆う外周カバー部72とを含む。すなわち、上カバー部32bは、遠心ファン30の側部の上端まで延伸している。周壁部70は、遠心ファン30の外周部及び上方の一部を覆うように形成されている。周壁部70は、側面視で下方に向かって末広がりに延在するように複数の段で形成されている。周壁部70は、上部ハウジング12bに固定されている。
 上カバー部32bの下端部には、全周に亘って下カバー部32aが設けられている。周壁部70とモータハウジング40の側壁部40bの上端部との間には、円環状の第1隙間S1が形成されている(図3参照)。周壁部70と遠心ファン30のベース部60との間には、円環状の第2隙間S2が形成されている(図4参照)。
 外周カバー部72は、周壁部70の上端部に設けられている。外周カバー部72の中央部分には、モータカバー32内に冷却風を導入させるための冷却風導入口74が形成されている。冷却風導入口74の口径は、遠心ファン30のベース部60の外径D1よりも小さい。本実施形態では、冷却風導入口74は、真円形状に形成されているが、冷却風導入口74は、楕円形状や多角形状等の他の形状であってもよい。冷却風導入口74が真円形状でない場合、冷却風導入口74の口径は、冷却風導入口74のうち最も間隔の広い部分の長さをいう。
 モータカバー32内には、モータハウジング40の内側に位置して冷却風が流通する冷却流路76と、モータハウジング40の外側に位置して冷却流路76と並列に設けられた異物排出流路78とが設けられている。
 異物排出流路78には、オリフィス84を形成するための絞り部材80が設けられている。絞り部材80は、円環状に形成された板状部材であって、モータハウジング40の側壁部40bに固定されている。絞り部材80は、第1隙間S1と第2隙間S2の下方に位置している。
 図5に示すように、絞り部材80は、周壁部70の段差部82に位置している。具体的には、絞り部材80の上面80aは、段差部82のうち下方を指向する第1段差内面82a(水平面)に隙間を空けて対向している。つまり、絞り部材80の上面80aと第1段差内面82aとの間には、円環状の第1絞り流路84aが形成されている。第1絞り流路84aの流路断面積は、第2隙間S2の流路断面積よりも小さい。絞り部材80の上面80aと第1段差内面82aとの間隔は、刈芝、砂埃及び雨水等の異物が流通することができる程度の大きさに設定されている。
 絞り部材80の外側面80bは、段差部82のうちモータ24を指向する第2段差内面82bに隙間を空けて対向している。つまり、絞り部材80の外側面80bと第2段差内面82bとの間には、円環状の第2絞り流路84bが形成されている。第2絞り流路84bの流路断面積は、第2隙間S2の流路断面積よりも小さく、第1絞り流路84aの流路断面積と略同じである。絞り部材80の外側面80bと第2段差内面82bとの間隔は、刈芝、砂埃及び雨水等の異物が流通することができる程度の大きさに設定されており、絞り部材80の上面80aと第1段差内面82aとの間隔と略同じである。第1絞り流路84aと第2絞り流路84bとは、オリフィス84を形成する。すなわち、異物排出流路78における絞り部材80よりも上流側の流路断面積は、異物排出流路78における絞り部材80の位置の流路断面積よりも大きい。
 次に、上記のように構成された芝刈機11の作用を説明する。
 図1に示す芝刈機11において、モータ24の駆動作用下にカッタブレード22が平面視で時計回り方向に回転すると、カッタブレード22によって、芝刈機11の真下の芝地に生えた芝草が刈り取られる。この際、下部ハウジング12a内にカッタブレード22と同方向に旋回する空気の流れ(旋回風)が発生する。そして、刈り取られた芝草(刈り芝)は、発生した搬送風(旋回風)によって刈り芝収納体20に送り込まれる。
 モータ回転軸34が回転すると、遠心ファン30が回転する。そうすると、図2に示すように、吸気口28から上部ハウジング12b内に外気(空気)が取り込まれ、その上部ハウジング12b内の空気が冷却風導入口74からモータカバー32内に冷却風として導入される。なお、冷却風には、刈り取られた芝草、作業時に舞い上がった砂埃、雨水等の異物が含まれる。
 モータカバー32内に導入された冷却風は、遠心ファン30の羽根部62によって、ファン回転軸56の周方向に沿って旋回しながら径方向外方に向かって押し出される。すなわち、遠心ファン30によって冷却風の渦流が発生する。遠心ファン30の径方向外方に押し出された冷却風は、モータカバー32の周壁部70の内面に当たり、周壁部70と遠心ファン30との間の第2隙間S2を介して下方に流れる。この際、空気よりも質量の大きい異物は、遠心力によって周壁部70の内面に沿って渦状に流れる。第2隙間S2から導かれた冷却風は、冷却流路76と異物排出流路78とに分かれる。
 冷却流路76には異物を含まない冷却風が流れ、異物排出流路78には異物を含む冷却風が流れる。異物排出流路78に導かれる異物を含む冷却風は、側壁の内面に沿って第1隙間S1を下方に向かって流れ、オリフィス84(第1絞り流路84a及び第2絞り流路84b)を通り、モータカバー32の下方の空間に流通する。この際、オリフィス84によって異物排出流路78の流路抵抗が高められる。オリフィス84を介してモータカバー32の下方に導かれた異物は、冷却風の渦流によってハウジング12内を回転しながら流通し冷却風導出口68からモータカバー32の外部に排出される。
 冷却流路76に導かれる異物を含まない冷却風は、異物排出流路78のオリフィス84の作用によって、遠心ファン30の裏側に導かれ、モータハウジング40の上壁部40cに形成された冷却風取入口52からモータ24の内部に流入する。モータ24の内部に流入した冷却風は、ロータ36とステータ38との間を流通するとともにステータコイル46の間を下方に向かって流通することによって、ステータ38(ステータコイル46)を冷却する。ステータ38を冷却した冷却風は、冷却風排出口50からモータハウジング40の外側に排出され、異物排出流路78から導かれた冷却風と合流し、冷却風導出口68からモータカバー32の外部に流出する。
 ところで、芝刈機11では、上カバー部32bを開けて図示しないバッテリの着脱作業が行われる。この際、上方から冷却風導入口74を介してモータカバー32内に流入した異物は、遠心ファン30のベース部60の上面に留まる。そして、モータ24を駆動させた際に、ベース部60の上面にある異物は、冷却風の渦流によってモータカバー32内を回転移動し、冷却風導出口68からモータカバー32の外部に排出される。
 この場合、本実施形態に係る芝刈機11は、以下の効果を奏する。
 モータハウジング40には、冷却風取入口52が形成され、ベース部60の外径D1は、冷却風取入口52の外径D2よりも大きい。これにより、異物が上方から冷却風取入口52を介してモータ24の内部に流入することを抑制することができる。
 また、異物は、冷却風とともに遠心ファン30によって径方向外方に向かってモータカバー32の周壁部70の内面まで押し出されるため、遠心ファン30の下方に位置する冷却風取入口52には異物を含まない冷却風を効率的に流入させることができる。従って、簡易な構成によりモータ24の内部への異物の流入を阻止することができるとともにモータ24を効果的に冷却することができる。
 遠心ファン30は、モータ回転軸34と同軸に設けられている。そのため、冷却風取入口52から冷却風をモータ24の内部に効率的に流入させることができる。また、遠心ファン30によって異物が冷却風取入口52からモータ24の内部に流入することを効果的に抑制することができる。
 モータ24は、モータ回転軸34に設けられたロータ36と、ロータ36の外周側に設けられたステータ38と、を有する。ベース部60の外径D1は、ステータ38の外径D3よりも大きい。これにより、遠心ファン30によって異物が冷却風取入口52からモータ24の内部に流入することを一層効果的に抑制することができる。
 モータカバー32の周壁部70は、遠心ファン30の外周部及び上方の一部を覆うようにして形成されている。モータカバー32における遠心ファン30の上方には、冷却風導入口74が形成され、冷却風導入口74の口径は、ベース部60の外径D1よりも小さい。これにより、モータカバー32内に流入した異物を遠心ファン30の作用によって冷却風とともに径方向外方に流出させてモータカバー32の周壁部70まで効率的に押し出すことができる。
 モータカバー32内には、モータハウジング40の内側に位置する冷却流路76と、モータハウジング40の外側に位置して冷却流路76と並列に設けられた異物排出流路78と、が設けられている。異物排出流路78には、絞り部材80が設けられ、異物排出流路78における絞り部材80よりも上流側の流路断面積は、異物排出流路78における絞り部材80の位置の流路断面積よりも大きい。これにより、絞り部材80によって異物排出流路78の流路抵抗を高めることができるため、異物を含まない冷却風を冷却流路76に効率的に導くことができる。
 絞り部材80は、モータカバー32の周壁部70との間にオリフィス84を形成しているため、簡易な構成によりオリフィス84を形成することができる。絞り部材80は、円環状に形成されているため、異物排出流路78の流路抵抗を効果的に高めることができる。
 モータカバー32の周壁部70は、側面視で下方に向かって末広がりに延在するように複数の段で形成され、絞り部材80は、複数の段のうち一つの段差部82の水平面の内側に対し隙間を空けて設けられている。これにより、異物排出流路78の流路抵抗をさらに高めることができるため、異物を含まない冷却風を冷却流路76に一層効率的に導くことができる。
 芝刈機11の原動機10は、モータカバー32の上方部分を覆う上部ハウジング12bを備え、上部ハウジング12bには、下方を指向した吸気口28が形成されている。これにより、吸気口28から下部ハウジング12a内に異物が流入してモータ24の内部に導かれることを抑制できる。
 ベース部60の外径D1は、モータハウジング40の外径D3と略同一であり、ベース部60の外周面は、モータハウジング40の外周面の真上に位置している。これにより、遠心ファン30及びモータ24を収容するモータカバー32の構成を簡素化することができ、コストの低廉化を図ることができる。また、遠心ファン30から導かれた異物がモータハウジング40に引っ掛かることを抑えることができる。
 本発明は、上述した構成に限定されない。図6に示すように、芝刈機11の原動機10は、絞り部材80に代えて絞り部材90を備えていてもよい。この絞り部材90は、モータハウジング40を構成する上壁部40cに一体的に設けられている。絞り部材90は、円環状に形成されている。絞り部材90は、上壁部40cの外周面から径方向外方に向かって突出した突出部90aと、突出部90aと突出端部から下方に向かって延出した延出部90bとを有する。
 突出部90aの外周部は、ベース部60よりも径方向外方に位置している。突出部90aの上面は、径方向外方に向かって下方に傾斜している。これにより、突出部90aの上面に異物が堆積することを抑制できる。延出部90bの外面は、モータカバー32を構成する周壁部70の内面に対して隙間を空けて対向している。すなわち、延出部90bの外面と周壁部70の内面との間には、円環状の絞り流路92が形成されている。絞り流路92は、オリフィス94を形成する。
 絞り流路92の流路断面積は、第2隙間S2の流路断面積よりも小さい。延出部90bの外面と周壁部70の内面との間隔は、刈芝、砂埃及び雨水等の異物が流通することができる程度の大きさに設定されている。つまり、異物排出流路78における絞り部材90よりも上流側の流路断面積は、異物排出流路78における絞り部材90の位置の流路断面積よりも大きい。
 このような絞り部材90を備える原動機10は、モータ24をモータカバー32に固定するための複数の固定部96をさらに備える。固定部96は、例えば、モータハウジング40の周方向に等間隔に設けられている。固定部96は、第1支持部98、第2支持部100及びボルト102を有する。
 第1支持部98は、絞り部材90に設けられている。換言すれば、第1支持部98は、モータハウジング40の上壁部40cに設けられている。第1支持部98には、上下方向にボルト102を挿通させるための孔98aが形成されている。第2支持部100は、モータカバー32の下カバー部32aの内面から上方に突出している。第2支持部100には、ボルト102のねじ部102aが螺合するねじ穴100aが形成されている。このような構成によれば、固定部96によって、モータ24をモータカバー32に対して強固に固定することができる。
 モータ24は、インナーロータ型に限定されず、アウターロータ型であってもよい。絞り部材80は、モータハウジング40の側壁部40bとの間に隙間を空けた状態でモータカバー32の周壁部70に固定されていてもよい。この場合、絞り部材80と側壁部40bとの間にオリフィス84が形成されることとなる。冷却風取入口52は、モータハウジング40の側壁部40bに形成されていてもよい。
 本発明に係る作業機の原動機は、上述の実施形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の構成を採り得ることはもちろんである。

Claims (13)

  1.  作業機(13)の原動機(10)であって、
     略鉛直方向に沿って延在したモータ回転軸(34)と前記モータ回転軸(34)と同軸に配置されたモータハウジング(40)とを有するモータ(24)と、
     前記モータ(24)の上方に配置された遠心ファン(30)と、
     前記遠心ファン(30)の側部の上端まで延伸するように前記モータ(24)及び前記遠心ファン(30)を収容するモータカバー(32)と、を備え、
     前記モータハウジング(40)には、冷却風取入口(52)が形成され、
     前記遠心ファン(30)は、前記冷却風取入口(52)の上方に設けられたベース部(60)を有し、
     前記ベース部(60)の外径(D1)は、前記冷却風取入口(52)の外径(D2)よりも大きい、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  2.  請求項1記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記遠心ファン(30)は、前記モータ回転軸(34)と同軸に設けられている、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  3.  請求項1又は2に記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記モータ(24)は、
     前記モータ回転軸(34)に設けられたロータ(36)と、
     前記ロータ(36)の外周側に設けられたステータ(38)と、を有し、
     前記ベース部(60)の外径(D1)は、前記ステータ(38)の外径(D3)よりも大きい、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記モータカバー(32)の周壁部(70)は、前記遠心ファン(30)の外周部及び上方の一部を覆うようにして形成されており、
     前記モータカバー(32)における前記遠心ファン(30)の上方には、冷却風導入口(74)が形成され、
     前記冷却風導入口(74)の口径は、前記ベース部(60)の外径(D1)よりも小さい、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記モータカバー(32)内には、
     前記モータハウジング(40)の内側に位置する冷却流路(76)と、
     前記モータハウジング(40)の外側に位置して前記冷却流路(76)と並列に設けられた異物排出流路(78)と、が設けられ、
     前記異物排出流路(78)には、絞り部材(80、90)が設けられ、
     前記異物排出流路(78)における前記絞り部材(80、90)よりも上流側の流路断面積は、前記異物排出流路(78)における前記絞り部材(80、90)の位置の流路断面積よりも大きい、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  6.  請求項5記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記絞り部材(80、90)は、前記モータカバー(32)の内面との間にオリフィス(84、94)を形成する、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  7.  請求項6記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記モータカバー(32)の周壁部(70)は、側面視で下方に向かって末広がりに延在するように複数の段で形成され、
     前記絞り部材(80)は、前記複数の段のうちの一つの段差部(82)の水平面(82a)の内側に対し間隙を空け設けられている、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  8.  請求項5~7のいずれか1項に記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記絞り部材(80、90)は、円環状に形成されている、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  9.  請求項6記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記絞り部材(90)は、
     前記モータハウジング(40)から径方向外方に突出した突出部(90a)と、
     前記突出部(90a)の突出端部から下方に延出した延出部(90b)と、を有し、
     前記オリフィス(94)は、前記延出部(90b)と前記モータカバー(32)の内面との間に形成されている、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  10.  請求項9記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記突出部(90a)の上面は、径方向外方に向かって下方に傾斜している、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  11.  請求項1~10のいずれか1項に記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記モータカバー(32)の上方部分を覆うハウジング(12b)を備え、
     前記ハウジング(12b)には、下方を指向した吸気口(28)が形成されている、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  12.  請求項1~11のいずれか1項に記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記ベース部(60)の外径(D1)は、前記モータハウジング(40)の外径と略同一であり、
     前記ベース部(60)の外周面は、前記モータハウジング(40)の外周面の真上に位置している、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
  13.  請求項1~12のいずれか1項に記載の作業機(13)の原動機(10)において、
     前記作業機(13)は、芝刈機(11)である、
     ことを特徴とする作業機(13)の原動機(10)。
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