WO2020003892A1 - 乗用型作業車 - Google Patents

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WO2020003892A1
WO2020003892A1 PCT/JP2019/021760 JP2019021760W WO2020003892A1 WO 2020003892 A1 WO2020003892 A1 WO 2020003892A1 JP 2019021760 W JP2019021760 W JP 2019021760W WO 2020003892 A1 WO2020003892 A1 WO 2020003892A1
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vertical transmission
hydraulic cylinder
cylinder
traveling
transmission case
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平岡実
石川淳一
小谷伸介
今西亮太
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株式会社クボタ
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Definitions

  • the present invention relates to a riding work vehicle having a plurality of traveling wheels.
  • a traveling vehicle body In a riding-type work vehicle, a traveling vehicle body is provided with a body frame, a plurality of traveling wheels, and an engine for driving the plurality of traveling wheels, and the power of the engine is supplied to a horizontal transmission shaft and a vertical transmission shaft.
  • the traveling wheels are transmitted to the traveling wheels via the vehicle body frame, and the traveling wheels are supported so as to be changeable around the rotation axis of the vertical transmission shaft with respect to the vehicle body frame.
  • a vertical transmission shaft and a vertical case that covers the vertical transmission shaft are provided vertically long, and a ground clearance of a traveling vehicle body is increased to configure a high clearance specification. There was something.
  • the vertical case is formed in a double cylinder structure with an upper case part and a lower case part, the upper case part is fixed to the body frame, and the lower case part is provided so as to be able to change direction integrally with the traveling wheels. Had been.
  • the vertical length of the vertical case is set to a predetermined fixed length (for example, see Patent Document 1).
  • a fertilizer or a chemical spraying device is attached to the rear part of the traveling vehicle body, and the left and right traveling wheels cross the ridges and travel on the field, while supplying a chemical such as fertilizer or herbicide to the crop.
  • a chemical such as fertilizer or herbicide
  • a traveling body In the riding-type work vehicle, a traveling body is provided with a body frame and a plurality of traveling wheels, and the traveling wheels are supported by the body frame via a vertically extending tubular support member. There is something.
  • a vertically-oriented transmission shaft and a vertically-oriented case as a cylindrical support member that covers the vertically-oriented transmission shaft are provided vertically long to increase the ground height of the traveling vehicle body.
  • the vertical case is configured to have a predetermined fixed length (see, for example, Patent Document 1).
  • a fertilizer or a chemical spraying device is attached to the rear part of the traveling vehicle body, and the left and right traveling wheels cross the ridges and travel on the field, while supplying a chemical such as fertilizer or herbicide to the crop.
  • a chemical such as fertilizer or herbicide
  • JP 2003-094907 A JP2003-094907A
  • JP-A-7-195902 JP7-195902A
  • JP 2018-063239 A JP2018-063239A
  • the problems corresponding to [Background Art 1] are as follows.
  • the work vehicle having the above-described conventional configuration can drive the traveling wheels via the vertical transmission shaft, and can rotate the traveling case around the axis of the vertical transmission shaft to smoothly move the traveling wheels. Can be changed.
  • the height of the traveling vehicle body may be excessively short or short due to a difference in the growing state or the type of the crop or a difference in the work situation. was there. For example, if the crop grows well and is tall, the car body may come into contact with the crop at the same ground height.
  • the work vehicle travels over a ridge when entering or leaving the field there is a possibility that the ground height of the running vehicle body is too high and the posture becomes unstable if the ground height remains unchanged.
  • the ground height of the traveling vehicle body is adjusted to an optimum height according to the growing condition of the crop, the difference in the type of the crop, the difference in the work situation, etc., while enabling the rotational drive and the turning operation of the traveling wheel to be performed favorably. We wanted to be able to set it.
  • the mounting position of the wheel support case that supports the rotating shaft of the traveling wheel is changed in a vertical transmission case as a cylindrical support member that supports the traveling wheel.
  • a configuration in which the ground height of a traveling vehicle body can be changed by using the vehicle body for example, see Patent Document 2.
  • the wheel support case is mounted in a state where the rotation axis of the traveling wheel is eccentric with respect to the output shaft of the vertical transmission case, and the position can be changed by rotating around the axis of the output shaft.
  • the ground height of the traveling vehicle body it is possible to set the ground height of the traveling vehicle body to an optimum height according to the growing condition of the crop, the difference in the type of the crop, the difference in the working condition, and the like without any troublesome work. Was desired.
  • the solution corresponding to [Problem 1] is as follows. Traveling car body, A vehicle body frame provided on the traveling vehicle body and supporting a vehicle body side case; A plurality of traveling wheels supported on the body frame so as to be changeable in direction around a rotation axis of a vertical transmission shaft, An engine that is provided on the traveling vehicle body and drives each of the traveling wheels by power transmitted through the vertical transmission shaft; A vertical transmission case that covers the periphery of the vertical transmission shaft, The vertical transmission shaft and the vertical transmission case are configured in an inner / outer double structure that can expand and contract while sliding in the axial direction of the vertical transmission shaft, The vertical transmission case is integrally supported with the traveling wheel, and is rotatably supported around the rotation axis of the vertical transmission shaft with respect to the vehicle body side case, A vehicle height adjustment mechanism capable of expanding and contracting the vertical transmission shaft and the vertical transmission case in the axial direction of the vertical transmission shaft and switching a relative height of the traveling wheel with respect to the body frame in a plurality of stages.
  • each of the vertical transmission shaft and the vertical transmission case expands and contracts while sliding.
  • the relative height of the traveling wheel can be changed and adjusted to the vehicle body frame, and the height of the traveling vehicle body can be changed by adjusting the height of each of the plurality of traveling wheels.
  • each of the vertical transmission shaft and the vertical transmission case expands and contracts while sliding in this manner, for example, as compared with a configuration in which a traveling wheel is supported so as to be able to move up and down using a bending link or the like. It is possible to set a longer adjustment amount of the vehicle height while having a small amount of lateral outward projection and a compact shape in plan view.
  • the traveling wheels can be smoothly turned by rotating the vertical transmission case regardless of the position of the ground above the traveling vehicle body. Can be changed. Moreover, it is possible to transmit rotational power to the traveling wheels even if the vertical transmission shaft is extended and contracted.
  • the ground height of the traveling vehicle body is adjusted to an optimum height according to the growing condition of the crop, the difference in the type of the crop, the difference in the work condition, etc., while enabling the rotational drive and the turning operation of the traveling wheel to be performed favorably. It is now possible to make settings.
  • a support boss portion that rotatably supports the vertical transmission case is provided on the vehicle body side case, and the support boss portion is disposed on the radially inner side of the vertical transmission case in the vertical direction.
  • the transmission shaft extends downward along the axial direction of the transmission shaft.
  • the vertical transmission case is rotatably supported by the support boss portion provided on the vehicle body side case. Since the support boss is provided on the radially inner side of the vertical transmission case so as to extend downward along the axial direction, the support of the vertical transmission case caused by the expandable structure is provided. A decrease in strength can be prevented, the traveling vehicle body can be stably supported by the traveling wheels, and the turning operation of the traveling wheels can be performed favorably.
  • the vehicle height adjustment mechanism includes a plurality of hydraulic cylinders extending along the axial direction of the vertical transmission shaft, and a base member that supports the plurality of hydraulic cylinders
  • the vertical transmission case has an inner / outer dual structure, and is configured to be able to expand and contract while the inner cylinder member and the outer cylinder member slide, In a state where the vertical transmission case is most extended, the outer peripheral side of the overlapping portion where the inner cylindrical member and the outer cylindrical member overlap is supported by the base member.
  • the vertical transmission case has a configuration in which the inner cylindrical member and the outer cylindrical member expand and contract while sliding in order to make the structure extendable. Further, since the vehicle height adjusting mechanism includes a plurality of hydraulic cylinders extending along the axial direction, the vertical transmission case can be extended and contracted in a smooth state without fear of stiffness or the like.
  • the overlapping portion where the inner cylinder member and the outer cylinder member overlap with each other becomes narrower in the direction of expansion and contraction, so the rigidity is reduced and the support strength for supporting the traveling wheels is reduced.
  • the rigidity can be prevented from lowering by supporting the outer peripheral side of the overlapping portion of the vertical transmission case using the base member of the vehicle height adjusting mechanism.
  • the means for solving [Issue 2] is as follows. Traveling car body, A body frame, Multiple running wheels, A cylindrical support member that supports the traveling wheel on the vehicle body frame, The support member is configured to be vertically expandable and contractable, A hydraulically operated vehicle height adjustment mechanism capable of switching the relative height of the traveling wheel with respect to the vehicle body frame in a plurality of stages by expanding and contracting the support member is provided.
  • the vehicle height adjustment mechanism is provided with a plurality of hydraulic cylinders that can expand and contract along the expansion and contraction direction of the support member,
  • the riding type work vehicle wherein the plurality of hydraulic cylinders are arranged on an outer peripheral side of the support member so as to face each other with the support member interposed therebetween.
  • the relative height of the traveling wheels with respect to the body frame can be switched in a plurality of steps. Since the plurality of hydraulic cylinders are arranged at different positions in the circumferential direction on the outer peripheral side of the support member and opposed to each other with the support member interposed therebetween, the support member receives the operating force uniformly by the plurality of hydraulic cylinders. Therefore, the support member can be smoothly expanded and contracted in a state where there is no disadvantage such as an eccentric load being applied and becoming unstable. In addition, since the hydraulic cylinder can be operated by expanding and contracting the hydraulic cylinder, there is no need for manual connection work for fixing the position, and no troublesome work is required.
  • the ground height of the traveling vehicle body it is possible to set the ground height of the traveling vehicle body to an optimum height according to the growing condition of the crop, the difference in the type of the crop, the difference in the working condition, and the like without any troublesome work. It has become possible.
  • the vehicle height adjustment mechanism includes a base member that is located at a vertically intermediate portion of the support member and supports the plurality of hydraulic cylinders,
  • Each of the hydraulic cylinders includes an upper hydraulic cylinder operable to extend upwardly with respect to the base member, and a lower hydraulic cylinder operable to extend downwardly relative to the base member,
  • the upper hydraulic cylinder and the lower hydraulic cylinder are arranged at different positions in the circumferential direction of the support member.
  • the entire vehicle height adjusting mechanism can be switched to the longest state that is long in the vertical direction.
  • the entire vehicle height adjusting mechanism can be switched to the shortest state, which is short in the vertical direction. Then, when one of the upper hydraulic cylinder and the lower hydraulic cylinder is extended and the other is retracted, the entire vehicle height adjusting mechanism can be switched to the intermediate length state located between the shortest state and the longest state. .
  • the vehicle height adjustment mechanism includes a communication oil passage that connects an oil chamber of the upper hydraulic cylinder and an oil chamber of the lower hydraulic cylinder,
  • the vehicle height adjustment mechanism is configured to be switchable between a sequential operation mode and a simultaneous operation mode, In a state where the communication oil passage is switched to the closed state, the vehicle height adjusting mechanism in the sequential operation mode supplies hydraulic oil to the oil chamber of the upper hydraulic cylinder to extend the upper hydraulic cylinder. Thereafter, the communication oil passage is switched to an open state to supply hydraulic oil to an oil chamber of the lower hydraulic cylinder, In the state where the communication oil passage is switched to the open state, the vehicle height adjusting mechanism in the simultaneous operation mode simultaneously supplies hydraulic oil to the oil chamber of the upper hydraulic cylinder and the oil chamber of the lower hydraulic cylinder. It is configured as follows.
  • the operating oil when the operating oil is supplied from the operating oil supply source to the upper hydraulic cylinder, the operating oil can be supplied not only to the upper hydraulic cylinder but also to the lower hydraulic cylinder through the communication oil passage. Then, by switching the open / close state of the communication oil path, the upper hydraulic cylinder and the lower hydraulic cylinder are sequentially operated, or the upper hydraulic cylinder and the lower hydraulic cylinder are simultaneously operated, for example. It is possible to use differently according to the difference, and the usability is improved.
  • the communication oil passage is formed so as to pass through the inside of the base member.
  • the communication oil passage is formed inside the base member, and there is no need to provide a special hydraulic pipe so as to bypass the outside. It is possible to operate the vehicle height adjustment mechanism satisfactorily without any disadvantage such as a decrease in durability of the vehicle.
  • the means for solving [Problem 3] is as follows.
  • a hydraulic cylinder configured to be capable of switching a relative height of the traveling wheel with respect to the body frame,
  • the operation amount detection means A screw shaft configured to move integrally with one of the first member and the second member, and having a spiral blade on an outer peripheral portion;
  • the screw member is provided on the other of the first member and the second member, and slides on the spiral blade with the relative movement between the first member and the second member to rotationally guide the screw shaft.
  • a rotation detection sensor configured to be able to detect the rotation speed of the screw shaft,
  • a riding work vehicle configured to detect a telescopic operation amount of the hydraulic cylinder
  • the rotation detecting sensor detects the number of rotations of the screw shaft, and detects the amount of expansion / contraction operation of the hydraulic cylinder based on the number of rotations.
  • the rotation speed of the screw shaft is a value corresponding to the relative movement amount between the first member and the second member.
  • the rotation detection sensor for example, a low-cost and highly reliable electromagnetic pickup sensor that is widely used for detecting rotation of a transmission shaft in an agricultural work vehicle or the like can be used.
  • a cylindrical sliding member including an outer cylinder as the first member and an inner cylinder as the second member slidably fitted in the outer cylinder is provided. An end facing the outside of the outer cylinder and the inner cylinder is closed, and a closed space is formed inside the cylindrical sliding member, The operation amount detection means is housed inside the cylindrical sliding member.
  • the operation amount detection unit is housed inside the cylindrical sliding member whose periphery is covered, it is possible to prevent rainwater, muddy water, and the like from falling on the operation amount detection unit. It can be made more durable.
  • the operation amount detection means is housed inside the hydraulic cylinder, A cylinder tube in the hydraulic cylinder functions as the first member, and a piston rod in the hydraulic cylinder functions as the second member.
  • the operation amount detection unit is housed inside the hydraulic cylinder, and the cylinder tube and the piston rod are Is directly detected. Therefore, the expansion / contraction operation amount can be detected by effectively using the members originally provided in the hydraulic cylinder.
  • FIG. 4 is a cross-sectional front view of the vehicle height adjustment mechanism in a maximum extension state.
  • FIG. 3 is a cross-sectional front view of the vehicle height adjusting mechanism in an intermediately extended state. It is a cross-sectional front view of the vehicle height adjustment mechanism in the shortest state. It is a figure showing a base member. It is a cross-sectional plan view of a base member. It is sectional drawing which shows the structure of a stroke sensor. It is sectional drawing which shows the structure of the stroke sensor of another embodiment.
  • FIG. 1 shows a riding work vehicle according to the present invention.
  • This working vehicle is provided with a medicine spraying device 2 as a working device at a rear portion of a four-wheel running type traveling vehicle body 1.
  • This work vehicle performs an operation of spraying a drug on a crop while traveling over a crop planting line in a field where the crop is already planted.
  • a pair of front wheels 3 are provided on the left and right sides of the front of the traveling vehicle body 1 as traveling wheels S capable of turning operation, and a pair of rear wheels 4 are provided on the left and right sides of the rear portion of the traveling vehicle body 1 as traveling wheels S. Is provided. As described above, all four wheels can be turned. For example, a two-wheel steering state in which only the two front wheels 3 are turned, and a four wheel in which the front wheel 3 and the rear wheel 4 are turned in opposite directions to travel with a small turning radius It can be switched to a steering state.
  • the front wheel 3 and the rear wheel 4 are formed narrow so that they can run between the strips located between the crop strips.
  • An engine 5 is mounted on a front portion of the traveling vehicle body 1, and an operation unit 6 is provided on a rear portion of the traveling vehicle body 1.
  • a transmission case 7 in which a transmission (not shown) for shifting the power of the engine 5 is provided.
  • the transmission case 7 is provided so as to extend in the front-rear direction from a lower rear portion of the engine 5 to a position corresponding to the rear wheel 4 in a side view.
  • a front frame body 8 is provided so as to cover the outer peripheral portion.
  • the transmission case 7 and the front-side frame body 8 are integrally connected, and a vehicle frame F that supports the entire vehicle body is configured by these components.
  • the driving unit 6 includes a driving seat 9 on which a driver sits, and a steering handle 10 located in front of the driving seat 9 to perform a steering operation.
  • the operating unit 6 is also provided with an elevating lever 11 for elevating and lowering the working device, a shift lever 12, and the like.
  • the traveling vehicle body 1 In the traveling vehicle body 1, the power of the engine 5 is transmitted to the left and right front wheels 3 and the left and right rear wheels 4 after being shifted by the transmission in the transmission case 7. Therefore, the traveling vehicle body 1 is configured as a four-wheel drive type in which four traveling wheels S are driven. As shown in FIG. 2, a lateral transmission shaft 14 is provided inside a tubular rear lateral transmission case 13 (an example of a vehicle body side case) connected to both left and right sides of the transmission case 7, and the power after shifting is transmitted laterally. The power is transmitted to the left and right rear wheels 4 via the shaft 14.
  • the rear lateral transmission case 13 is supported by the transmission case 7, that is, the vehicle body frame F.
  • a tubular front side transmission case 15 (an example of a vehicle body side case, also simply referred to as a “sideways transmission case 15”) is provided at a middle portion between the left and right front wheels 3. Is transmitted to the left and right front wheels 3 via a front-rearward intermediate shaft 16, a differential mechanism (not shown) provided in a lateral transmission case 15, and a lateral transmission shaft 18.
  • the front lateral transmission case 15 is supported by the vehicle body frame F so as to freely roll around a front-rear axis X that is the same axis as the intermediate shaft 16.
  • a vertical transmission case 19 (an example of a support member) is connected to both left and right ends of the front horizontal transmission case 15.
  • a vertical transmission shaft 20 is provided in the vertical transmission case 19.
  • the shaft end of the horizontal transmission shaft 18 provided in the front horizontal transmission case 15 and the upper end of the vertical transmission shaft 20 are interlocked via an upper bevel gear mechanism 21.
  • the lower end of the vertical transmission shaft 20 and the rotation shaft 3a of the front wheel 3 are linked and connected via a lower bevel gear mechanism 22.
  • the traveling wheel S is supported so as to be able to change its direction around the rotation axis Y of the longitudinal transmission shaft 20 with respect to the body frame F. Since the support structure of the wheel having the vertical transmission case 19 and the vertical transmission shaft 20 has the same configuration for each of the four traveling wheels S, the support structure for one of the front wheels 3 which is one of them will be described below. Will be described.
  • the end of the front lateral transmission case 15 has a shape that bends in a curved shape in a front view so as to cover the upper bevel gear mechanism 21, and has an opening that opens downward. Is formed.
  • An upper connector 23 integrally connected to the upper end of the vertical transmission case 19 is turned around the rotation axis Y of the vertical transmission shaft 20 around the end of the front horizontal transmission case 15 so as to cover the opening. It is movably fitted and connected.
  • a wheel support case 24 for covering the lower bevel gear mechanism 22 and supporting the rotation shaft 3 a of the front wheel 3 is connected to a lower end portion of the vertical transmission case 19.
  • a stopper 25 is provided to prevent the upper connector 23 from coming off while being fitted and connected. As shown in FIG. 5, the stopper 25 is formed of a strip-shaped member, one end of which is bolted to the outer peripheral portion of the upper connector 23, and the other end of which is connected to the end of the front lateral transmission case 15. Engage with the formed step portion 26 to prevent detachment.
  • a double-acting hydraulic cylinder 27 (hereinafter, referred to as a steering cylinder) for steering operation is positioned in front of the front lateral transmission case 15 and is parallel to the front lateral transmission case 15. , “Steering cylinder 27").
  • a cylinder tube 28 of the steering cylinder 27 is connected to the front lateral transmission case 15 via a bracket 29.
  • the piston rod 30 of the steering cylinder 27 is operatively connected to one end of a tie rod 32 via a ball joint 31, and the other end of the tie rod 32 is interlocked with a knuckle arm 34 provided on the upper connector 23 via a ball joint 33.
  • the vertical transmission case 19 When the steering cylinder 27 is operated, the vertical transmission case 19, the wheel support case 24, and the front wheel 3 are integrally integrated with each other via the knuckle arm 34 and the upper connection body 23. By turning around, the front wheel 3 is operated to change the direction.
  • the hydraulic control valve is switched by a control device (not shown) in response to the operation of the steering handle 10 to operate the steering cylinder 27, and the steering cylinder 27 is slid to the left or right from the neutral position for straight running by hydraulic pressure.
  • a rotation angle detector 35 for detecting the rotation angle of the upper connector 23, that is, the rotation angle of the front wheel 3, is provided above the end of the front lateral transmission case 15.
  • the rotation angle detection device 35 includes a potentiometer-type detection device main body 36 fixedly provided on the upper part of the front lateral transmission case 15 and a band-shaped operation arm 37.
  • One end of the operating arm 37 is bolted to the outer peripheral portion of the upper connector 23, and the other end is engaged and linked to a rotating shaft 38 that protrudes downward from the detection device main body 36 so as to be integrally rotatable.
  • the outer periphery of the detection device main body 36 is covered with a casing 39, and the casing 39 is connected to an upper portion of the end of the front lateral transmission case 15.
  • the operation arm 37 is provided so as to extend obliquely upward from a connection point to the upper connector 23.
  • the rotating shaft 38 is machined so that its cross section becomes rectangular, and a rectangular engaging groove 40 formed at the other end of the operating arm 37 is engaged. It is interlockedly linked with the operation arm 37 in a state where it is integrally rotated.
  • a rotation restricting portion 41 for restricting the range of the rotation operation of the upper connector 23 is formed.
  • the configuration is such that the upper protruding portion 42 formed on the upper connector 23 is allowed to rotate within the range set by the rotation restricting portion 41.
  • the upper connecting body 23 that is, the vertical transmission case 19 and the front wheel 3 can rotate within the operation range regulated by the rotation regulating part 41.
  • the turning operation angle of the upper connector 23 is detected by the turning angle detecting device 35 and fed back to a control device (not shown), so that the steering cylinder 27 is controlled so that the turning angle corresponds to the operation of the steering handle 10. .
  • each of the vertical transmission shaft 20 and the vertical transmission case 19 has an inner / outer double structure that can expand and contract while sliding in the axial direction of the vertical transmission shaft 20.
  • the vertical transmission case 19 has an outer cylindrical member 19A and an inner cylindrical member 19B, and is configured to be able to expand and contract while sliding.
  • the vertical transmission case 19 is provided with the outer cylinder member 19A located on the lower side and the inner cylinder member 19B located on the upper side, and the lower end of the outer cylinder member 19A is integrally connected to the wheel support case 24.
  • the upper end of the inner tubular member 19 ⁇ / b> B is integrally connected to the upper connector 23.
  • the vertical transmission shaft 20 is slidable in the axial direction while maintaining a state of being integrally rotated by being spline-fitted inside the cylindrical shaft 20A with the cylindrical shaft 20A.
  • a shaft 20B The upper end of the inner shaft 20B is connected to the upper bevel gear mechanism 21 so as to be integrally rotatable.
  • the lower end of the cylindrical shaft 20A is connected to the lower bevel gear mechanism 22 so as to be integrally rotatable.
  • the vehicle height adjustment mechanism 43 is provided. As shown in FIGS. 3, 7, 8, and 9, the vehicle height adjusting mechanism 43 includes a plurality of hydraulic cylinders 44 extending along the axial direction of the longitudinal transmission shaft 20, and a base member supporting the plurality of hydraulic cylinders 44. 45 are provided. The plurality of hydraulic cylinders 44 are arranged at different positions in the circumferential direction on the outer peripheral side of the vertical transmission case 19 and at positions facing each other with the vertical transmission case 19 interposed therebetween.
  • the plurality of hydraulic cylinders 44 two upper hydraulic cylinders 44a that can be extended upwardly with respect to the base member 45, and two hydraulic cylinders 44 that can be extended downwardly with respect to the base member 45. And a plurality of lower hydraulic cylinders 44b.
  • the two upper hydraulic cylinders 44 a are arranged at different positions in the circumferential direction on the outer peripheral side of the vertical transmission case 19 and at positions facing each other across the vertical transmission case 19.
  • the two lower hydraulic cylinders 44b are arranged at different positions in the circumferential direction on the outer peripheral side of the vertical transmission case 19 and at positions facing each other with the vertical transmission case 19 interposed therebetween.
  • the upper hydraulic cylinder 44a and the lower hydraulic cylinder 44b are arranged at different positions in the circumferential direction. That is, as shown in FIG. 10, the lower hydraulic cylinder 44b is located in a state where it is located at a substantially intermediate portion in the circumferential direction between the two upper hydraulic cylinders 44a when viewed in the axial direction.
  • the upper hydraulic cylinder 44a is provided with the piston rod 46 positioned on the upper side and the cylinder tube 47 positioned on the lower side.
  • the lower hydraulic cylinder 44b has the piston rod 48 positioned on the lower side and the cylinder tube 49 It is provided in a state located on the upper side.
  • the distal ends of the piston rods 46 of the two upper hydraulic cylinders 44a are integrally connected to the upper connector 23, and the distal ends of the piston rods 48 of the two lower hydraulic cylinders 44b are integrally formed with the wheel support case 24.
  • the cylinder tubes 47 of the two upper hydraulic cylinders 44a and the cylinder tubes 49 of the two lower hydraulic cylinders 44b are integrally connected to the base member 45. Therefore, the upper hydraulic cylinder 44a is located above the base member 45, and the lower hydraulic cylinder 44b is located below the base member 45.
  • the upper end of the vertical transmission case 19 and the upper ends of the two upper hydraulic cylinders 44a are integrally connected to the upper connector 23, and the lower ends of the two lower hydraulic cylinders 44b are integrally connected to the wheel support case 24.
  • the cylinder tubes 47 of the two upper hydraulic cylinders 44a and the cylinder tubes 49 of the two lower hydraulic cylinders 44b are integrally connected to the base member 45. Therefore, the upper connector 23 and the wheel support case 24 are integrally connected via the four hydraulic cylinders 44 and the base member 45, and when the steering cylinder 27 operates, the members rotate integrally. Then, the front wheel 3 is turned.
  • a supporting boss 51 that rotatably supports the inside of the vertical transmission case 19 is provided at an end of the horizontal transmission case 15 to which the upper connector 23 is rotatably connected.
  • the support boss 51 rotatably supports the vertical transmission shaft 20 located on the inner peripheral side via a bearing 53.
  • the support boss 51 is provided so as to extend downward to a lower side than a middle part of the inner cylinder member 19B in the vertical direction. As described above, the vertical transmission case 19 is supported from the inner peripheral side by the support boss portion 51 which is long in the vertical direction, so that a decrease in the support strength of the vertical transmission case 19 is prevented.
  • a communication oil passage 56 is formed in the vehicle height adjustment mechanism 43 to connect the oil chamber 54 of the upper hydraulic cylinder 44a and the oil chamber 55 of the lower hydraulic cylinder 44b with the inside of the base member 45 inserted. Then, after the hydraulic oil is supplied to the oil chamber 54 of the upper hydraulic cylinder 44a while the communication oil path 56 is switched to the closed state to extend the upper hydraulic cylinder 44a, the communication oil path 56 is opened.
  • the operation mode is sequentially switched to supply the operating oil to the oil chamber 55 of the lower hydraulic cylinder 44b, and the operation of the oil chamber 54 of the upper hydraulic cylinder 44a and the lower hydraulic cylinder 44b in a state where the communication oil passage 56 is switched to the open state. It is configured to be switchable between a simultaneous operation mode in which hydraulic oil is simultaneously supplied to the oil chamber 55.
  • an internal oil passage 57 extending along the axial direction inside the shaft of the piston rod 46 of the upper hydraulic cylinder 44a integrally connected to the upper connector 23. Is formed.
  • a hydraulic oil supply port 58 is formed in the upper connector 23, and the hydraulic oil supply port 58 is connected to an internal oil passage 57.
  • hydraulic oil is supplied to the hydraulic oil supply port 58 from a hydraulic pump provided in the traveling vehicle body 1 via a hydraulic control valve.
  • the internal oil passage 57 is formed inside the shaft of the piston rod 46, hydraulic oil can be supplied into the oil chamber by using the internal oil passage 57, and special oil is supplied from the hydraulic oil supply port 58. There is no need to provide a simple external pipe or the like, and the hydraulic pipe can be simplified.
  • an oil chamber 54 inside the cylinder tube 47 of the upper hydraulic cylinder 44a communicates with an oil chamber 55 inside the cylinder tube 49 of the lower hydraulic cylinder 44b at the upper and lower intermediate positions of the base member 45.
  • the communication oil passage 56 is formed integrally with the base member 45.
  • An electromagnetically operated on-off valve 59 is provided at a middle portion of the communication oil passage 56.
  • the on-off valve 59 is switched to the closed state to shut off the communication oil passage 56 and operate on the two upper hydraulic cylinders 44a. Hydraulic oil is supplied from the oil supply port 58. Then, only the two upper hydraulic cylinders 44a are switched to the extended state, and the two lower hydraulic cylinders 44b enter the intermediate extended state in which the retracted state is maintained (see FIG. 8).
  • the cylinder of the lower hydraulic cylinder 44 b passes from the oil chamber 54 of the cylinder tube 47 of the upper hydraulic cylinder 44 a through the communication oil passage 56.
  • the working oil is supplied to the oil chamber 55 of the tube 49.
  • the two upper hydraulic cylinders 44a and the two lower hydraulic cylinders 44b are each in the maximum extended state where they are switched to the extended state (see FIG. 7).
  • the operation mode in which the state is switched from the shortest state to the maximum extension state through the intermediate extension state is a sequential operation mode. Therefore, in the sequential operation mode, the ground height (vehicle height) of the traveling vehicle body 1 can be switched between three stages of a low position (shortest state), an intermediate position (intermediate extended state), and a high position (maximum extended state).
  • the on-off valve 59 is switched to the open state to open the communication oil passage 56 and operate on the two upper hydraulic cylinders 44a.
  • the operating oil is supplied from the oil supply port 58, the operating oil is supplied through the internal oil passage 57 and the communication oil passage 56, and the two upper hydraulic cylinders 44a and the two lower hydraulic cylinders 44b are simultaneously extended. It switches to the maximum extension state (see FIG. 7).
  • Such an operation mode in which the shortest state is switched to the maximum extension state is a simultaneous operation mode. Therefore, in the simultaneous operation mode, the ground height (vehicle height) of the traveling vehicle body 1 can be switched between a low position (shortest state) and a high position (maximum extended state).
  • the switching between the sequential operation mode and the simultaneous operation mode is performed by the mode switching operation tool provided in the driving unit 6, and the vehicle height changing operation is performed by the vehicle height switching operation tool provided in the driving unit 6.
  • the control device (not shown) controls the operation so that the hydraulic control valve and the opening / closing valve 59 are switched to corresponding states according to the operation of the mode switching operation tool and the vehicle height switching operation tool.
  • the configuration is not limited to the configuration in which the sequential operation mode and the simultaneous operation mode are respectively provided, but may be a configuration in which one of the modes is provided.
  • the stroke sensor 60 (operation amount detecting means) is located on the inner side of the vertical transmission case 19 in the vehicle width direction and extends vertically along the extension direction of the vertical transmission case 19. An example) is provided.
  • the stroke sensor 60 is provided over the upper connector 23 and the support bracket 61 provided below the wheel support case 24.
  • an outer cylinder 62 (an example of a first member) that relatively moves in accordance with expansion and contraction operations of the four hydraulic cylinders 44, and an inner cylinder 63 (a first member) slidably fitted in the outer cylinder 62.
  • An outer cylinder 62 and an inner cylinder 63 are provided with a cylindrical sliding member 64 having a cylinder structure in which ends facing outward are closed and a closed space is formed therein.
  • the upper end of the outer cylinder 62 is connected to the upper connector 23, and the lower end of the inner cylinder 63 is connected to the support bracket 61.
  • the stroke sensor 60 is housed inside the tubular sliding member 64.
  • the stroke sensor 60 is provided in the inner cylinder 63 and the screw shaft 66 provided so as to move integrally with the outer cylinder 62 and in a state where the spiral blade 65 is integrally fixed to the outer peripheral portion.
  • a sliding contact member 67 that guides the screw shaft 66 to rotate by slidingly contacting the spiral blade 65 with the relative movement between the inner cylinder 63 and the outer cylinder 62, and a rotation capable of detecting the rotation speed of the screw shaft 66.
  • an electromagnetic pickup sensor 68 as a detection sensor.
  • the spiral blade 65 may be formed integrally with the outer cylinder 62, or may be formed separately from the outer cylinder 62 and then attached in a fixed state.
  • the screw shaft 66 is supported by a support portion 69 provided at the upper end of the outer cylinder 62 so as to move integrally along the axial center direction and to be rotatable in the circumferential direction.
  • the screw shaft 66 extends along the inside of the inner cylinder 63.
  • a sliding member 67 which is externally inserted into the screw shaft 66 and which slides on the spiral blade 65.
  • a detection gear 70 is provided at a position extending above the sliding contact member 67.
  • the outer cylinder 62 is provided with a well-known electromagnetic pickup sensor 68 at a position corresponding to the outer peripheral portion of the detection gear 70.
  • the pickup sensor 68 is widely used, for example, in agricultural machines and other devices, and can accurately detect the number of rotations.
  • the spiral blade 65 of the screw shaft 66 receives the sliding action of the sliding member 67, and the amount of movement is increased.
  • the screw shaft 66 rotates by a rotation amount corresponding to.
  • the pickup sensor 68 can detect the number of rotations of the screw shaft 66 based on the waveform of the current generated when the teeth of the detection gear 70 pass with the rotation of the screw shaft 66.
  • the amount of movement of the screw shaft 66 in the axial direction (the amount of expansion / contraction operation accompanying the expansion / contraction operation of the four hydraulic cylinders 44) is determined. You can ask.
  • the vehicle height adjustment mechanism 43 includes two upper hydraulic cylinders 44a and two lower hydraulic cylinders 44b as a plurality of hydraulic cylinders extending along the axial direction.
  • the present invention is not limited to this configuration. Instead, three or more upper hydraulic cylinders 44a and three or more lower hydraulic cylinders 44b may be provided, and in such a case, these hydraulic cylinders may be equally distributed in the circumferential direction.
  • a configuration in which a plurality (two or more) of hydraulic cylinders that are long in the vertical direction along the axial direction may be provided.
  • the vehicle height adjusting mechanism 43 may be provided with one hydraulic cylinder.
  • various telescopic operation devices such as an electric cylinder and a pneumatic cylinder can be used.
  • the base member 45 that supports the plurality of hydraulic cylinders 44 is provided, and in a state where the vertical transmission case 19 is in the most extended state, the overlapping portion 50 in which the outer cylinder member 19A and the inner cylinder member 19B overlap. Is supported by the base member 45, but instead of this configuration, a configuration may be adopted in which a dedicated support member for supporting the overlapping portion 50 of the vertical transmission case 19 is provided separately from the base member 45.
  • the horizontal transmission case 15 is provided with the support boss portion 51 that rotatably supports the inside of the vertical transmission case 19.
  • the vertical transmission case 15 is used.
  • the configuration may be such that the rigidity of the support 19 itself is high and the support boss 51 is not provided.
  • the screw shaft 66 is integrally movable in the axial direction and rotatable in the circumferential direction at the upper end of the outer cylinder 62 of the cylindrical sliding member 64 that houses the stroke sensor 60.
  • the supporting portion 69 for supporting is provided, and the detection gear 70 is provided at a portion of the screw shaft 66 extending above the sliding contact member 67, the following configuration may be adopted instead of this configuration. Good. As shown in FIG. 13, the screw shaft 66 extends outwardly of the support portion 69, a detection gear 70 is provided at the extended position, and a pickup sensor 68 is provided at a position corresponding to the detection gear 70. Is also good. With this configuration, maintenance processing of the detection gear 70 and the pickup sensor 68 can be easily performed.
  • the control device for controlling the operation of the hydraulic control valve and the on-off valve, the stroke sensor, and the like are provided, and the vehicle height changing operation is performed based on the detection result of the stroke sensor 60.
  • the operation of the vehicle height adjusting mechanism 43 is controlled, the upper hydraulic cylinder 44a and the two lower hydraulic cylinders 44a are controlled based on a manual command without providing a stroke sensor instead of performing such a complicated control. It is also possible to adopt a simple hydraulic control configuration in which the side hydraulic cylinder 44b simply switches between the hydraulic oil supply state and the oil discharge state.
  • the vertical transmission shaft 20 is provided inside the vertical transmission case 19 as a support member, and each of the vertical transmission case 19 and the vertical transmission shaft 20 is connected to the vertical transmission shaft 20.
  • the structure shown in FIG. 1 is constructed to have an inner / outer double structure that can expand and contract while sliding in the axial direction, but instead of this structure, a structure in which the transmission shaft is not provided inside the vertical transmission case 19. It may be. That is, the traveling wheels are in a state of freely rotating without being driven.
  • the vehicle height adjustment mechanism 43 is configured to be switchable between the sequential operation mode and the simultaneous operation mode.
  • the sequential operation mode and the simultaneous operation mode are used. It may be configured to execute only one of the modes.
  • the communication oil passage is formed in a state of being inserted through the inside of the base member.
  • the communication oil passage may be formed by a hose or an external pipe.
  • a configuration may be adopted in which pipes for supplying hydraulic oil to the upper hydraulic cylinder 44a and the two lower hydraulic cylinders 44b are separately provided without providing such a communication oil passage.
  • a cylindrical sliding member 64 having a cylinder structure is provided separately from the four hydraulic cylinders 44, and the operation amount detecting means (stroke) is stored in the cylindrical sliding member 64.
  • the operation amount detecting means may be housed inside the hydraulic cylinder 44 instead of this structure.
  • the piston rod is formed in a cylindrical shape like the inner cylinder 63 of the above embodiment, and a screw shaft 66 is provided inside the cylindrical piston rod.
  • the cylinder tube is provided with a support portion 69 similar to that of the above-described embodiment, and supports the screw shaft 66 so as to be able to move integrally and to allow rotation. Then, a pickup sensor 68 is provided in the cylinder tube.
  • the cylinder tube in the hydraulic cylinder 44 functions as a first member
  • the piston rod in the hydraulic cylinder 44 functions as a second member.
  • the stroke sensors are respectively housed in the respective hydraulic cylinders, and the expansion / contraction operation amount of the upper hydraulic cylinder 44a and the lower hydraulic pressure are set.
  • the value obtained by adding the expansion / contraction operation amount of the cylinder 44b is the entire expansion / contraction operation amount.
  • the electromagnetic pickup sensor 68 is provided as the rotation detection sensor.
  • another type of rotation sensor such as a rotary encoder may be used.
  • the medicine spraying device 2 is provided as the working device.
  • the working device may be provided with a fertilizer application device or another type of working device.
  • the present invention can be applied to a riding type work vehicle having a plurality of traveling wheels.

Abstract

乗用型作業車において、エンジンの動力が横向き伝動軸15及び縦向き伝動軸20を介して走行車輪Sに伝達され、走行車輪Sが、縦向き伝動軸20の回転軸芯Y周りで向き変更可能に支持され、縦向き伝動軸20及び縦向き伝動ケース19の夫々が摺動しながら伸縮可能な内外二重構造に構成される。縦向き伝動ケース19が、走行車輪Sと一体的に回動可能に支持され、縦向き伝動軸20、及び、縦向き伝動ケース19を伸縮操作して、走行車輪Sの車体フレームに対する相対高さを複数段階に切り換え可能な車高調節機構43が備えられている。

Description

乗用型作業車
 本発明は、複数の走行車輪を備えた乗用型作業車に関する。
[背景技術1]
 乗用型作業車の中には、走行車体に、車体フレームと、複数の走行車輪と、複数の前記走行車輪を駆動するエンジンとが備えられ、前記エンジンの動力が横向き伝動軸及び縦向き伝動軸を介して前記走行車輪に伝達され、前記走行車輪が、前記車体フレームに対して前記縦向き伝動軸の回転軸芯周りで向き変更可能に支持されているものがある。
 この種の乗用型作業車において、従来では、縦向き伝動軸及びその縦向き伝動軸を覆う縦向きケースが上下方向に長く設けられ、走行車体の地上高を大きくしてハイクリアランス仕様に構成されたものがあった。縦向きケースは上部側ケース部と下部側ケース部との2重筒構造に形成され、上部側ケース部が車体フレームに固定され、下部側ケース部が走行車輪と一体的に向き変更可能に設けられていた。そして、縦向きケースの上下長さは予め定められた一定の長さに設定されていた(例えば、特許文献1参照)。
 この構成であれば、例えば、走行車体の後部に施肥装置や薬剤散布装置を装着して、左右の走行車輪が畝を跨いで圃場を走行しながら、肥料や除草剤等の薬剤を作物に供給する作業を行うような場合に、走行車体の地上高を高くして、圃場に形成された畝や、植え付けられた作物に車体が接触しない状態で走行することができる。
[背景技術2]
 乗用型作業車の中には、走行車体に、車体フレームと、複数の走行車輪とが備えられ、前記走行車輪が、上下方向に延びる筒状の支持部材を介して前記車体フレームに支持されているものがある。
 この種の乗用型作業車において、従来では、縦向き伝動軸及びその縦向き伝動軸を覆う筒状の支持部材としての縦向きケースが上下方向に長く設けられ、走行車体の地上高を大きくしてハイクリアランス仕様に構成されたものがあり、縦向きケースの上下長さは予め定められた一定の長さに設定されていた(例えば、特許文献1参照)。
 この構成であれば、例えば、走行車体の後部に施肥装置や薬剤散布装置を装着して、左右の走行車輪が畝を跨いで圃場を走行しながら、肥料や除草剤等の薬剤を作物に供給する作業を行うような場合に、走行車体の地上高を高くして、圃場に形成された畝や、植え付けられた作物に車体が接触しない状態で走行することができる。
[背景技術3]
 圃場内で作業しながら走行する乗用型作業車においては、操作力の大きい油圧シリンダを用いて、走行車体の地上高を変更させるような操作を行うときに、油圧シリンダの伸縮操作量を検出するために、油圧シリンダと同じような伸縮操作可能な構成のストロークセンサを備える場合がある。そして、この種のストロークセンサとして、従来では、収納ケース内に固定側電極と可動側電極とを備えて、油圧シリンダの伸縮作動に伴って変化する静電容量の変化量に基づいて、伸縮操作量を電気的に検出するようにしたものがあった(例えば、特許文献3参照)。
特開2003-094907号公報(JP2003-094907A) 特開平7-195902号公報(JP7-195902A) 特開2018-063239号公報(JP2018-063239A)
[課題1]
 [背景技術1]に対応する課題は、以下の通りである。
 上記従来構成の作業車は、縦向き伝動軸を介して走行車輪を駆動することが可能であるとともに、縦向きケースを縦向き伝動軸の軸芯周りで回動させることで、走行車輪を円滑に向き変更させることが可能である。しかし、上記従来構成では、縦向きケースの上下長さが一定に固定されているので、作物の生育状態や種類の違い又は作業状況の違い等により、走行車体の地上高に過不足が生じる不利があった。例えば、作物の生育がよく背高であれば、そのままの地上高では作物に車体が接触するおそれがある。それ以外にも、作業車が圃場に出入りする際に、畦を乗り越えて走行するときに、そのままの地上高では走行車体の地上高が高すぎて姿勢が不安定になる等のおそれもある。
 そこで、走行車輪の回転駆動と旋回操作とを良好に行えるようにしながら、作物の生育状態や作物の種類の違い又は作業状況の違い等に応じて、走行車体の地上高を最適な高さに設定できるようにすることが望まれていた。
[課題2]
 [背景技術2]に対応する課題は、以下の通りである。
 上記従来構成では、縦向きケースの上下長さが一定に固定されているので、作物の生育状態や種類の違い又は作業状況の違い等により、走行車体の地上高に過不足が生じる不利があった。例えば、作物の生育がよく背高であれば、そのままの地上高では作物に車体が接触するおそれがある。それ以外にも、作業車が圃場に出入りする際に、畦を乗り越えて走行するときに、そのままの地上高では走行車体の地上高が高すぎて姿勢が不安定になる等のおそれもある。
 ところで、走行車体の地上高を変更するための構成として、走行車輪を支持する筒状の支持部材としての縦向き伝動ケースに、走行車輪の回転軸を支持する車輪支持ケースの取付位置を変更させて走行車体の地上高を変更できるようにする構成が提案されている(例えば、特許文献2参照)。具体的には、縦向き伝動ケースの出力軸に対して、走行車輪の回転軸を偏心させた状態で且つ出力軸の軸芯周りで回動して位置変更可能な状態で車輪支持ケースを取り付け、車輪支持ケースの回動位置を変更させてボルトで位置固定することで、走行車体の地上高を変更するようにしたものである。
 しかし、このように車輪支持ケースの取付位置を変更させる構成では、縦向き伝動ケースと車輪支持ケースとの間の摺動抵抗が大きくなり、車輪支持ケースの回動操作が円滑に行えなくなるおそれがあり、ボルトによる固定作業等の煩わしい作業が必要であった。さらには、走行車体の地上高を変更可能な調節量も十分ではなく、使い勝手が良くない不利があった。
 そこで、煩わしい手間を掛けることなく且つ円滑に、作物の生育状態や作物の種類の違い又は作業状況の違い等に応じて、走行車体の地上高を最適な高さに設定できるようにすることが望まれていた。
[課題3]
 [背景技術3]に対応する課題は、以下の通りである。
 上記従来構成では、収納ケース内に固定側電極と可動側電極とを精度よく形成する必要があり、静電容量を検出するための容量検出回路等も必要で、構成が複雑となり、コスト高になる不利があった。しかも、電極間の静電容量を電気的に検出する構造であるために、水分が侵入したり、激しい振動が加わるおそれがある条件下で使用すると故障するおそれが大きくなり、屋外で使用する作業車に使用する場合には耐久性の面で不利となっていた。
 そこで、低コストで且つ屋外で使用する場合であっても耐久性に優れた状態で、油圧シリンダの伸縮操作量を検出できるようにすることが望まれていた。
[解決手段1]
 [課題1]に対応する解決手段は、以下の通りである。
 走行車体と、
 前記走行車体に備えられ、車体側ケースを支持する車体フレームと、
 前記車体フレームに、縦向き伝動軸の回転軸芯周りで向き変更可能に支持される複数の走行車輪と、
 前記走行車体に備えられ、前記縦向き伝動軸を介して伝達される動力によって、各前記走行車輪を駆動するエンジンと、
 前記縦向き伝動軸の周囲を覆う縦向き伝動ケースと、を備え、
 前記縦向き伝動軸及び前記縦向き伝動ケースが、前記縦向き伝動軸の軸芯方向に摺動しながら伸縮可能な内外二重構造に構成され、
 前記縦向き伝動ケースが、前記走行車輪と一体的に、前記車体側ケースに対して前記縦向き伝動軸の回転軸芯周りで回動可能に支持され、
 前記縦向き伝動軸及び前記縦向き伝動ケースを前記縦向き伝動軸の前記軸芯方向に伸縮操作し、前記走行車輪の前記車体フレームに対する相対高さを複数段階に切り換え可能な車高調節機構を備える乗用型作業車。
 本構成によれば、車高調節機構が作動することにより、縦向き伝動軸及び縦向き伝動ケースの夫々が摺動しながら伸縮する。それにより、走行車輪の車体フレームに相対高さを変更調節することができ、複数の走行車輪の夫々について高さ調節することで、走行車体の地上高を変更することができる。
 このように縦向き伝動軸及び縦向き伝動ケースの夫々が摺動しながら伸縮する構成とすることで、例えば、屈折リンク等を用いて走行車輪を昇降可能に支持するような構成に比べて、横外方への突出量が少なく、平面視でコンパクトな形状でありながら、車高の調節量を長めに設定することが可能である。
 又、縦向き伝動ケースは走行車輪と一体的に回動可能であるから、走行車体の地上高をどの位置に変更しても、縦向き伝動ケースを回動させることにより走行車輪を円滑に向き変更させることができる。しかも、縦向き伝動軸は伸縮させても走行車輪に対して回転動力を伝達することが可能である。
 従って、走行車輪の回転駆動と旋回操作とを良好に行えるようにしながら、作物の生育状態や作物の種類の違い又は作業状況の違い等に応じて、走行車体の地上高を最適な高さに設定できるようにすることが可能となった。
 一好適実施形態では、前記車体側ケースに、前記縦向き伝動ケースを回動可能に支持する支持ボス部が設けられ、前記支持ボス部は、前記縦向き伝動ケースの径方向内側において、前記縦向き伝動軸の前記軸芯方向に沿って下方に延びている。
 本構成によれば、車体側ケースに設けられた支持ボス部によって、縦向き伝動ケースが回動可能に支持される。支持ボス部は、縦向き伝動ケースの径方向内方側に位置して軸芯方向に沿って下方に延びる状態で設けられるので、伸縮可能な構成とすることに起因する縦向き伝動ケースの支持強度の低下を防止して、走行車輪によって走行車体が安定的に支持することができるとともに、走行車輪の旋回操作を良好に行うことができる。
 一好適実施形態では、前記車高調節機構は、前記縦向き伝動軸の前記軸芯方向に沿って延びる複数の油圧シリンダと、前記複数の油圧シリンダを支持するベース部材とを備え、
 前記縦向き伝動ケースは、内外二重構造として、内筒部材と外筒部材とが摺動しながら伸縮可能に構成され、
 前記縦向き伝動ケースが最も伸長した状態において、前記内筒部材と前記外筒部材とが重なり合う重合部の外周側が前記ベース部材により支持されている。
 本構成によれば、縦向き伝動ケースは、伸縮可能な構成とするために、内筒部材と外筒部材とが摺動しながら伸縮する構成となる。又、車高調節機構は、軸芯方向に沿って延びる複数の油圧シリンダを備えるので、拗れ等のおそれのない円滑な状態で縦向き伝動ケースを伸縮操作することが可能となる。
 縦向き伝動ケースは、伸長した状態においては、内筒部材と外筒部材とが重なり合う重合部は伸縮方向に沿って幅狭になるので、剛性が低下して走行車輪を支持するための支持強度が低いものになるおそれがあるが、車高調節機構におけるベース部材を用いて、縦向き伝動ケースの重合部の外周側を支持することで剛性の低下を防ぐことができる。
 従って、車高調節機構において複数の油圧シリンダを支持するために必要となるベース部材を有効に利用して、縦向き伝動ケースによる支持強度の低下を防止して走行車輪を安定的に支持することが可能となった。
[解決手段2]
 [課題2]に対応する解決手段は、以下の通りである。
 走行車体と、
 車体フレームと、
 複数の走行車輪と、
 前記走行車輪を前記車体フレームに支持する筒状の支持部材と、を備え、
 前記支持部材が、上下方向に伸縮可能に構成され、
 前記支持部材を伸縮操作して前記走行車輪の前記車体フレームに対する相対高さを複数段階に切り換え可能な油圧操作式の車高調節機構が備えられ、
 前記車高調節機構に、前記支持部材の伸縮方向に沿って伸縮操作可能な複数の油圧シリンダが備えられ、
 前記複数の油圧シリンダは、前記支持部材の外周側に、前記支持部材を挟んで対向して配置されている乗用型作業車。
 本構成によれば、複数の油圧シリンダを備えた車高調節機構によって支持部材が上下方向に伸縮操作されると、走行車輪の車体フレームに対する相対高さを複数段階に切り換えることができる。複数の油圧シリンダは、支持部材の外周側において周方向に異なる位置であって且つ支持部材を挟んで対向する位置に配置されているから、支持部材は複数の油圧シリンダによって均等に操作力を受けるので、偏荷重が掛かって拗れる等の不利のない状態で円滑に支持部材を伸縮させることができる。しかも、油圧シリンダが伸縮操作することで対応できるので、手動による位置固定用の連結作業等は不要であり、煩わしい手間を掛ける必要はない。
 従って、煩わしい手間を掛けることなく且つ円滑に、作物の生育状態や作物の種類の違い又は作業状況の違い等に応じて、走行車体の地上高を最適な高さに設定できるようにすることが可能となった。
 一好適実施形態では、前記車高調節機構は、前記支持部材における上下方向中間部に位置して前記複数の油圧シリンダを支持するベース部材を備え、
 各前記油圧シリンダは、前記ベース部材に対して上方向きに伸長操作可能な上側油圧シリンダと、前記ベース部材に対して下方向きに伸長操作可能な下側油圧シリンダとを備え、
 前記上側油圧シリンダと前記下側油圧シリンダとは、前記支持部材の周方向における異なる位置に配置されている。
 本構成によれば、車高調節機構は、上側油圧シリンダが伸縮すると、ベース部材よりも上側の領域が伸縮し、下側油圧シリンダが伸縮すると、ベース部材よりも下側の領域が伸縮する。上側油圧シリンダと下側油圧シリンダとが共に伸長作動すると、車高調節機構全体が上下方向に長い最長状態に切り換えることができる。上側油圧シリンダと下側油圧シリンダとが共に縮退作動すると、車高調節機構全体が上下方向に短い最短状態に切り換えることができる。そして、上側油圧シリンダ又は下側油圧シリンダのいずれか一方が伸長作動し、他方が縮退作動すると、車高調節機構全体が最短状態と最長状態との中間に位置する中間長状態に切り換えることができる。
 このように構成することで、夫々の油圧シリンダとして伸縮操作量が短い小型のものを使用しながらも、車高調節機構全体の伸縮調節量を長くすることができる。しかも、複数の油圧シリンダに対して、最大状態まで作動油を供給する状態と、作動油を排出する状態とを選択することで、特別な位置制御を行うことなく、作動油を供給する状態と作動油を排出する状態とに切り換えるという簡単な油圧供給構成によって、車高調節機構を、最短状態、中間長状態、最長状態の3段階に切り換えることが可能となる。
 一好適実施形態では、前記車高調節機構は、前記上側油圧シリンダの油室と前記下側油圧シリンダの油室とを接続する連通油路を備え、
 前記車高調節機構は、順次作動モードと同時作動モードとに切り換え可能に構成され、
 前記連通油路が閉状態に切り換わっている状態で、前記順次作動モードの前記車高調節機構は、前記上側油圧シリンダの油室に作動油を供給して前記上側油圧シリンダを伸長操作させた後、前記連通油路を開状態に切り換えて前記下側油圧シリンダの油室に作動油を供給するように構成され、
 前記連通油路が開状態に切り換わっている状態で、前記同時作動モードの前記車高調節機構は、前記上側油圧シリンダの油室及び前記下側油圧シリンダの油室に同時に作動油を供給するように構成されている。
 本構成によれば、作動油供給源から作動油を上側油圧シリンダに供給すると、上側油圧シリンダだけでなく連通油路を通して下側油圧シリンダにも作動油を供給することができる。そして、連通油路の開閉状態を切り換えることで、上側油圧シリンダと下側油圧シリンダとを順次作動させるようにしたり、上側油圧シリンダと下側油圧シリンダとを同時に作動させるようにする等、作業状況の違いによって使い分けすることが可能であり、使い勝手が向上する。
 一好適実施形態では、前記連通油路は、前記ベース部材の内部を挿通して形成されている。
 本構成によれば、連通油路がベース部材の内部に形成されており、外部を迂回するように特別な油圧配管を設ける必要がないので、伸縮作動の際に配管が邪魔になったり、配管の耐久性が低下する等の不利のない状態で、良好に車高調節機構を作動させることが可能となる。
[解決手段3]
 [課題3]に対応する解決手段は、以下の通りである。
 走行車体と、
 車体フレームと、
 前記車体フレームに対する相対高さを変更可能に、前記走行機体に支持された走行車輪と、
 前記走行車輪の前記車体フレームに対する相対高さを切り換え可能に構成された油圧シリンダと、
 前記油圧シリンダの伸縮操作量を検出する操作量検出手段と、
 前記油圧シリンダの伸縮操作に伴って、互いに相対移動する第1部材と第2部材と、を備え、
 前記操作量検出手段が、
  前記第1部材及び前記第2部材のうちの一方と一体的に移動するように構成され、且つ、外周部に螺旋羽根を備えるスクリュー軸と、
  前記第1部材及び前記第2部材のうちの他方に備えられ、前記第1部材及び前記第2部材との相対移動に伴って前記螺旋羽根に摺接作用して、前記スクリュー軸を回転案内する摺接部材と、
 前記スクリュー軸の回転数を検知可能に構成された回転検出センサと、を備え、
 前記回転検出センサにて検出される回転数に基づいて、前記油圧シリンダの伸縮操作量が検出されるように構成されている乗用型作業車。
 本構成によれば、油圧シリンダが伸縮作動すると、それに伴って第1部材と第2部材とが相対的に移動し、第1部材と第2部材のうちの他方の部材に備えられた摺接部材が、一方の部材に備えられたスクリュー軸の螺旋羽根に摺接作用して、スクリュー軸を回転させる。そして、回転検出センサがスクリュー軸の回転数を検出して、その回転数に基づいて油圧シリンダの伸縮操作量を検出するのである。スクリュー軸の回転数は第1部材と第2部材との相対移動量に相当する値である。回転検出センサとしては、例えば、農作業車等において伝動軸の回転を検出するために幅広く用いられ、低コストで且つ信頼性の高い電磁式のピックアップセンサ等を用いることができる。
 このようにスクリュー軸と摺接部材との機械的な摺接作用によって得られるスクリュー軸の回転数に基づいて伸縮操作量を検出するものであるから、簡単な構造のもので対応できてコスト低減を図ることができる。しかも、外部から水分が侵入することがあっても、水分による影響を受けるおそれは少なく、耐久性に優れたものにできる。
 従って、低コストで且つ屋外で使用する場合であっても耐久性に優れた状態で、油圧シリンダの伸縮操作量を検出することが可能となった。
 一好適実施形態では、前記第1部材としての外筒と、前記外筒に摺動可能に内嵌される前記第2部材としての内筒とを備える筒状摺動部材が備えられ、
 前記外筒及び前記内筒の外方に臨む端部が閉塞されて、前記筒状摺動部材の内部に閉塞空間が形成され、
 前記操作量検出手段が、前記筒状摺動部材の前記内部に収納されている。
 本構成によれば、周囲が覆われた筒状摺動部材の内部に操作量検出手段が収納されているので、雨水や泥水等が操作量検出手段に降りかかることを防止することができ、より一層耐久性に優れたものにできる。
 一好適実施形態では、前記操作量検出手段が、前記油圧シリンダの内部に収納され、
 前記油圧シリンダにおけるシリンダチューブが前記第1部材として機能し、前記油圧シリンダにおけるピストンロッドが前記第2部材として機能する。
 本構成によれば、油圧シリンダは、伸縮操作に伴って相対移動するシリンダチューブとピストンロッドとを備えているから、操作量検出手段を油圧シリンダの内部に収納して、シリンダチューブとピストンロッドとの相対移動量を直接検出するのである。従って、油圧シリンダが本来備えている部材を有効に利用して、伸縮操作量を検出することが可能となる。
 その他の特徴構成及びこれから奏する利点については、以下の説明から明らかになるだろう。
作業車の全体側面図である。 作業車の車輪支持構造を示す平面図である。 車輪支持構造を示す正面図である。 車輪支持構造の一部の斜視図である。 車輪支持構造の一部の斜視図である。 作動アームの係合状態を示す平面図である。 最大伸長状態の車高調節機構の横断正面図である。 中間伸長状態の車高調節機構の横断正面図である。 最短状態の車高調節機構の横断正面図である。 ベース部材を示す図である。 ベース部材の横断平面図である。 ストロークセンサの構造を示す断面図である。 別実施形態のストロークセンサの構造を示す断面図である。
 以下、本発明に係る乗用型作業車の実施形態を図面に基づいて説明する。
 〔全体構成〕
 図1に本発明に係る乗用型作業車が示されている。この作業車は、4輪走行型の走行車体1の後部に作業装置としての薬剤散布装置2が備えられている。この作業車は、既に作物が植え付けられている圃場において、作物の植付条を跨いで走行しながら作物に対して薬剤を散布する作業を行うものである。
 走行車体1の前部の左右両側に旋回操作可能な走行車輪Sとしての一対の前輪3が備えられ、走行車体1の後部の左右両側に旋回操作可能な走行車輪Sとしての一対の後輪4が備えられている。このように4輪が全て旋回可能であり、例えば、2つの前輪3だけを旋回させる2輪操舵状態と、前輪3と後輪4とを逆方向に旋回させて小さい旋回半径で走行する4輪操舵状態とに切り換え可能である。
 前輪3及び後輪4は、作物条の間に位置する条間を走行することができるように幅狭に形成されている。走行車体1の前部にエンジン5が搭載され、走行車体1の後部に運転部6が備えられている。走行車体1の下部には、エンジン5の動力を変速する図示しない変速装置を内装するミッションケース7が備えられている。ミッションケース7は、エンジン5の後下部から側面視で後輪4に対応する箇所まで前後方向に延びる状態で設けられている。エンジン5の下部側には外周部を覆う状態で前部側フレーム体8が備えられている。ミッションケース7と前部側フレーム体8とが一体的に連結されており、これらにより車体全体を支持する車体フレームFが構成されている。運転部6には、運転者が着座する運転座席9と、運転座席9の前方に位置してステアリング操作を行うステアリングハンドル10とが備えられている。運転部6には、それ以外に、作業装置を昇降するための昇降レバー11や変速レバー12等も備えられている。
 走行車体1は、エンジン5の動力が、ミッションケース7内の変速装置にて変速されたのち、左右の前輪3及び左右の後輪4に伝達される。従って、走行車体1は、4つの走行車輪Sが駆動される4輪駆動型に構成されている。図2に示すように、ミッションケース7の左右両側に連結された筒状の後部横向き伝動ケース13(車体側ケースの一例)の内部に横向き伝動軸14が備えられ、変速後の動力が横向き伝動軸14を介して左右両側の後輪4に伝達される。後部横向き伝動ケース13は、ミッションケース7すなわち車体フレームFに支持されている。
 図2に示すように、左右の前輪3の左右中間部に、筒状の前部横向き伝動ケース15(車体側ケースの一例。単に「横向き伝動ケース15」とも称する)が備えられ、ミッションケース7からの動力が前後向きの中間軸16、横向き伝動ケース15内に備えられた差動機構(図示せず)と横向き伝動軸18とを介して左右の前輪3に伝達される。前部横向き伝動ケース15は、車体フレームFに対して中間軸16と同一軸芯である前後軸芯X周りでローリング自在に支持されている。
 図3に示すように、前部横向き伝動ケース15の左右方向両側端部には縦向き伝動ケース19(支持部材の一例)が接続されている。そして、図7に示すように、縦向き伝動ケース19内には縦向き伝動軸20が備えられている。前部横向き伝動ケース15に備えられた横向き伝動軸18の軸端部と縦向き伝動軸20の上端部とが上側のベベルギア機構21を介して連動連結されている。縦向き伝動軸20の下端部と前輪3の回転軸3aとが下側のベベルギア機構22を介して連動連結されている。
 そして、走行車輪Sは車体フレームFに対して縦向き伝動軸20の回転軸芯Y周りで向き変更可能に支持されている。縦向き伝動ケース19と縦向き伝動軸20を有する車輪の支持構造は、4個の走行車輪Sの夫々について同じ構成であるから、そのうちの1つである一方の前輪3の支持構造について、以下に説明する。
 〔車輪支持構造〕
 図4,5,7に示すように、前部横向き伝動ケース15の端部は、上側のベベルギア機構21を覆う状態で正面視で湾曲状に折れ曲がる形状となっており、下向きに開放する開口が形成されている。縦向き伝動ケース19の上端部に一体的に連結された上部接続体23が、開口を覆うように前部横向き伝動ケース15の端部に、縦向き伝動軸20の回転軸芯Y周りで回動可能に嵌合接続されている。図7に示すように、縦向き伝動ケース19の下端部には、下側のベベルギア機構22を覆うとともに、前輪3の回転軸3aを支持するための車輪支持ケース24が連結されている。
 上部接続体23が嵌合接続されている状態で抜け外れるのを防止する抜け止め具25が備えられている。図5に示すように、抜け止め具25は、帯板状の部材からなり、一端部が上部接続体23の外周部にボルト連結され、他端部が前部横向き伝動ケース15の端部に形成された段差部26に係合して抜け外れを防止する。
 図2,3,4に示すように、前部横向き伝動ケース15の前方に位置して前部横向き伝動ケース15に対して平行な姿勢で、ステアリング操作用の複動型の油圧シリンダ27(以下、「ステアリングシリンダ27」と称する)が備えられている。ステアリングシリンダ27のシリンダチューブ28がブラケット29を介して前部横向き伝動ケース15に連結されている。ステアリングシリンダ27のピストンロッド30がボールジョイント31を介してタイロッド32の一端部に連動連結され、タイロッド32の他端部がボールジョイント33を介して上部接続体23に設けられたナックルアーム34に連動連結されている。
 ステアリングシリンダ27が作動することにより、ナックルアーム34と上部接続体23を介して、縦向き伝動ケース19、車輪支持ケース24及び前輪3の夫々が一体的に縦向き伝動軸20の回転軸芯Y周りで回動して、前輪3が向き変更操作される。ステアリングシリンダ27は、ステアリングハンドル10の操作に応じて、図示しない制御装置によって油圧制御弁が切り換え操作されて、直進走行用の中立位置から左方向あるいは右方向に油圧によってスライド操作される。
 前部横向き伝動ケース15の端部の上部には、上部接続体23の回動角すなわち前輪3の回動角を検出する回動角検出装置35が備えられている。回動角検出装置35は、前部横向き伝動ケース15の上部に固定状態で備えられたポテンショメータ式の検出装置本体36と、帯板状の作動アーム37とを備えている。作動アーム37は、一端部が上部接続体23の外周部にボルト連結され、他端部が検出装置本体36から下方に突出する回動軸38に一体回動可能に係合連係されている。
 図3,4に示すように、検出装置本体36は、ケーシング39により外周部が覆われており、ケーシング39は前部横向き伝動ケース15の端部の上部に連結されている。作動アーム37は、上部接続体23に対する連結箇所から斜め上方に延びる状態で備えられている。図6に示すように、回動軸38は、断面が矩形状になるように加工されており、作動アーム37の他端部に形成された矩形状の係合溝40が係合して、作動アーム37と一体回動する状態で連動連係されている。
 前部横向き伝動ケース15の端部には、上部接続体23の回動操作の範囲を規制する回動規制部41が形成されている。上部接続体23に形成された上方突出部42が回動規制部41にて設定された範囲内で回動することを許容する構成となっている。
 ステアリングシリンダ27の作動によって、上部接続体23すなわち縦向き伝動ケース19及び前輪3が、回動規制部41によって規制された作動範囲内で回動することができる。上部接続体23の回動操作角が回動角検出装置35によって検出され、図示しない制御装置にフィードバックされて、ステアリングハンドル10の操作に対応する旋回角になるようにステアリングシリンダ27が制御される。
 〔車高調節機構〕
 縦向き伝動軸20及び縦向き伝動ケース19の夫々が、縦向き伝動軸20の軸芯方向に摺動しながら伸縮可能な内外二重構造に構成されている。図7,8,9に示すように、縦向き伝動ケース19は、外筒部材19Aと内筒部材19Bとを有し、それらが摺動しながら伸縮可能となるように構成されている。縦向き伝動ケース19は、外筒部材19Aが下側に位置し、内筒部材19Bが上側に位置する状態で備えられ、外筒部材19Aの下端部が車輪支持ケース24に一体的に連結され、内筒部材19Bの上端部が上部接続体23に一体的に連結されている。
 図7,8,9に示すように、縦向き伝動軸20は、筒軸20Aと、筒軸20Aの内部にスプライン嵌合して一体回転する状態を維持しながら軸芯方向にスライド可能な内軸20Bとを有している。内軸20Bの上端部が上側のベベルギア機構21に一体回転可能に連結されている。筒軸20Aの下端部が下側のベベルギア機構22に一体回転可能に連結されている。
 縦向き伝動軸20及び縦向き伝動ケース19を、縦向き伝動軸20の回転軸芯Y方向に伸縮操作して、前輪3の車体フレームFに対する相対高さを複数段階に切り換え可能な油圧操作式の車高調節機構43が備えられている。図3,7,8,9に示すように、車高調節機構43に、縦向き伝動軸20の軸芯方向に沿って延びる複数の油圧シリンダ44と、複数の油圧シリンダ44を支持するベース部材45とが備えられている。複数の油圧シリンダ44は、縦向き伝動ケース19の外周側において周方向に異なる位置であって且つ縦向き伝動ケース19を挟んで対向する位置に配置されている。
 説明を加えると、複数の油圧シリンダ44として、ベース部材45に対して上方側に向けて伸長操作可能な2個の上側油圧シリンダ44aと、ベース部材45に対して下方側に伸長操作可能な2個の下側油圧シリンダ44bとが備えられている。2個の上側油圧シリンダ44aは、縦向き伝動ケース19の外周側において周方向に異なる位置であって且つ縦向き伝動ケース19を挟んで対向する位置に配置されている。2個の下側油圧シリンダ44bも同様に、縦向き伝動ケース19の外周側において周方向に異なる位置であって且つ縦向き伝動ケース19を挟んで対向する位置に配置されている。
 上側油圧シリンダ44aと下側油圧シリンダ44bとが、周方向に位置を異ならせて配置されている。すなわち、図10に示すように、軸芯方向視で2個の上側油圧シリンダ44aの周方向の略中間部に位置する状態で下側油圧シリンダ44bが位置している。
 上側油圧シリンダ44aは、ピストンロッド46が上側に位置し、シリンダチューブ47が下側に位置する状態で設けられ、下側油圧シリンダ44bは、ピストンロッド48が下側に位置し、シリンダチューブ49が上側に位置する状態で設けられている。2個の上側油圧シリンダ44aのピストンロッド46の先端部が上部接続体23に一体的に連結され、2個の下側油圧シリンダ44bのピストンロッド48の先端部が車輪支持ケース24に一体的に連結されている。2個の上側油圧シリンダ44aのシリンダチューブ47及び2個の下側油圧シリンダ44bのシリンダチューブ49は、ベース部材45と一体的に連結されている。従って、上側油圧シリンダ44aはベース部材45に対して上方側に位置し、下側油圧シリンダ44bはベース部材45に対して下方側に位置することになる。
 縦向き伝動ケース19の上端部及び2つの上側油圧シリンダ44aの上端部が上部接続体23に一体的に連結され、2つの下側油圧シリンダ44bの下端部が車輪支持ケース24に一体的に連結されている。又、2つの上側油圧シリンダ44aのシリンダチューブ47と、2つの下側油圧シリンダ44bのシリンダチューブ49とがベース部材45に一体的に連結されている。従って、上部接続体23と車輪支持ケース24とが、4つの油圧シリンダ44とベース部材45を介して一体的に連結されており、ステアリングシリンダ27が作動すると、それらの部材が一体的に回動して、前輪3が旋回操作される。
 4つの油圧シリンダ44を伸長操作して、図7に示すように、縦向き伝動ケース19が最も伸長した状態において、外筒部材19Aと内筒部材19Bとが重なり合う重合部50の外周側がベース部材45により支持されている。このように、縦向き伝動ケース19が伸長することにより重合部50の上下幅が狭い場合であっても、ベース部材45によって外周側を支持することにより、支持強度の低下を防止している。
 図7,8,9に示すように、上部接続体23が回動可能に接続される横向き伝動ケース15の端部に、縦向き伝動ケース19の内部を回動可能に支持する支持ボス部51が、縦向き伝動ケース19の径方向内方側に位置して、回転軸芯Y方向に沿って下方に延びる状態で設けられている。すなわち、横向き伝動ケース15の端部において、ベアリング52を介して上部接続体23の内周側を回動可能に支持する支持ボス部51が、縦向き伝動軸20の軸芯方向に沿って一体的に下方に延びる状態で延長形成されている。支持ボス部51は、ベアリング53を介して内周側に位置する縦向き伝動軸20を回動可能に支持している。
 支持ボス部51は、内筒部材19Bの上下方向の中間部よりも下方側に至るまで下方に長く延びる状態で設けられている。このように上下方向に長い支持ボス部51により内周側から縦向き伝動ケース19を支持することにより、縦向き伝動ケース19の支持強度の低下を防止している。
 車高調節機構43に、ベース部材45の内部を挿通する状態で、上側油圧シリンダ44aの油室54と下側油圧シリンダ44bの油室55とを接続する連通油路56が形成されている。そして、連通油路56を閉状態に切り換えている状態で上側油圧シリンダ44aの油室54に作動油を供給して上側油圧シリンダ44aを伸長操作させたのちに、連通油路56を開状態に切り換えて下側油圧シリンダ44bの油室55に作動油を供給する順次作動モードと、連通油路56を開状態に切り換えている状態で上側油圧シリンダ44aの油室54及び下側油圧シリンダ44bの油室55に同時に作動油を供給する同時作動モードと、に切り換え可能に構成されている。
 説明を加えると、図7,8,9に示すように、上部接続体23に一体的に連結された上側油圧シリンダ44aのピストンロッド46の軸内部に軸芯方向に沿って延びる内部油路57が形成されている。上部接続体23に作動油供給口58が形成され、作動油供給口58は内部油路57に連通接続されている。図示はしていないが、走行車体1に備えられた油圧ポンプから油圧制御弁を介して作動油が作動油供給口58に供給される。このように、ピストンロッド46の軸内部に内部油路57が形成されているから、この内部油路57を利用して作動油を油室内に供給することができ、作動油供給口58から特別な外部配管等を設ける必要がなく、油圧配管の簡素化を図ることができる。
 図11に示すように、ベース部材45の上下中間位置において、上側油圧シリンダ44aのシリンダチューブ47の内部の油室54と下側油圧シリンダ44bのシリンダチューブ49の内部の油室55とを連通する連通油路56が、ベース部材45に一体形成されている。連通油路56の経路中間部に電磁操作式の開閉弁59が備えられている。
 図9に示すように、4つの油圧シリンダ44が全て縮退している最短状態から、開閉弁59を閉状態に切り換えて連通油路56を遮断して、2つの上側油圧シリンダ44aに対して作動油供給口58から作動油を供給する。そうすると、2つの上側油圧シリンダ44aだけが伸長状態に切り換わり、2つの下側油圧シリンダ44bが縮退状態を維持する中間伸長状態となる(図8参照)。
 次に、開閉弁59を開操作して、作動油供給口58から作動油をさらに供給すると、上側油圧シリンダ44aのシリンダチューブ47の油室54から連通油路56を通して下側油圧シリンダ44bのシリンダチューブ49の油室55に作動油が供給される。そうすると、2つの上側油圧シリンダ44a及び2つの下側油圧シリンダ44bが夫々、伸長状態に切り換わる最大伸長状態となる(図7参照)。このように最短状態から中間伸長状態を介して最大伸長状態に切り換わる作動モードが、順次作動モードである。従って、順次作動モードでは、走行車体1の地上高(車高)を、低位置(最短状態)、中間位置(中間伸長状態)、高位置(最大伸長状態)の3段階に切り換えることができる。
 図9に示すように、4つの油圧シリンダ44が全て縮退している最短状態から、開閉弁59を開状態に切り換えて連通油路56を開放させて、2つの上側油圧シリンダ44aに対して作動油供給口58から作動油を供給すると、内部油路57及び連通油路56を介して作動油が供給され、2つの上側油圧シリンダ44a及び2つの下側油圧シリンダ44bが夫々、同時に伸長状態になり、最大伸長状態に切り換わる(図7参照)。このような最短状態から最大伸長状態に切り換わる作動モードが、同時作動モードである。従って、同時作動モードでは、走行車体1の地上高(車高)を、低位置(最短状態)、高位置(最大伸長状態)の2段階に切り換えることができる。
 図示はしていないが、順次作動モードと同時作動モードの切り換えは、運転部6に備えられたモード切換操作具により行い、車高変更操作は、運転部6に備えられた車高切換操作具により行うことが可能であり、図示しない制御装置が、モード切換操作具と車高切換操作具の操作に応じて、油圧制御弁と開閉弁59とを対応する状態に切り換えるように作動を制御する。尚、順次作動モードと同時作動モードとを夫々備える構成に限らず、いずれか一方のモードを備える構成としてもよい。
 図3に示すように、縦向き伝動ケース19における車体横幅方向の内方側に位置して、縦向き伝動ケース19の延設方向に沿って上下に延びる状態でストロークセンサ60(操作量検出手段の一例)が備えられている。このストロークセンサ60は、上部接続体23と車輪支持ケース24の下部に設けられた支持ブラケット61とに亘って設けられている。
 図12に示すように、4つの油圧シリンダ44の伸縮操作に伴って相対移動する外筒62(第1部材の一例)と、外筒62に摺動可能に内嵌される内筒63(第2部材の一例)とを備える。外筒62及び内筒63の外方に臨む端部が閉塞されて、内部に閉塞空間が形成されたシリンダ構造の筒状摺動部材64が備えられている。筒状摺動部材64は、外筒62の上端部が上部接続体23に連結され、内筒63の下端部が支持ブラケット61に連結されている。
 図12に示すように、筒状摺動部材64の内部にストロークセンサ60が収納されている。ストロークセンサ60は、外筒62に一体的に移動する状態で備えられ且つ外周部に螺旋羽根65が一体的に固定される状態で備えられているスクリュー軸66と、内筒63に備えられ且つ内筒63と外筒62との相対移動に伴って螺旋羽根65に摺接作用してスクリュー軸66を回転するように案内する摺接部材67と、スクリュー軸66の回転数を検知可能な回転検出センサとしての電磁式のピックアップセンサ68とを有している。螺旋羽根65は、外筒62に一体形成するものでもよく、又、外筒62とは別体で作成したのち、固定状態に取り付ける構成でもよい。
 スクリュー軸66は、外筒62の上側端部に設けられた支持部69により、軸芯方向に沿って一体的に移動する状態で、且つ、周方向に回動可能に支持されている。スクリュー軸66は内筒63の内部に沿って延設されている。内筒63の上側端部には、スクリュー軸66に外挿され且つ螺旋羽根65に摺接作用する摺接部材67が備えられている。スクリュー軸66において、摺接部材67よりも上側に延びる箇所に検出用ギア70が備えられている。外筒62には、検出用ギア70の外周部に対応する箇所に周知構成の電磁式のピックアップセンサ68が備えられている。ピックアップセンサ68は、例えば、農業機械やその他の装置に幅広く用いられており、回転数を的確に検出することができる。
 4つの油圧シリンダ44の伸縮操作に伴って外筒62と内筒63とが軸芯方向に相対移動すると、スクリュー軸66の螺旋羽根65が摺接部材67の摺接作用を受けて、移動量に相当する回転量だけスクリュー軸66が回転する。ピックアップセンサ68は、スクリュー軸66の回転に伴う検出用ギア70の歯が通過するときに発生する電流の波形に基づいてスクリュー軸66の回転数を検出することができる。そして、回転を開始してから停止するまでのスクリュー軸66の回転数をカウントすることにより、スクリュー軸66の軸芯方向の移動量(4つの油圧シリンダ44の伸縮操作に伴う伸縮操作量)を求めることができる。
〔別実施形態〕
(1)上記実施形態では、車高調節機構43に、軸芯方向に沿って延びる複数の油圧シリンダとして、2つの上側油圧シリンダ44aと2つの下側油圧シリンダ44bとが備えられているが、本発明は、この構成に限定されるものではない。これに代えて、上側油圧シリンダ44a及び下側油圧シリンダ44bが3つ以上備えられる構成としてもよく、その際には、これらの油圧シリンダが周方向に均等に振り分け配置される構成としてもよい。あるいは、軸芯方向に沿って上下方向に長い油圧シリンダを複数(2個以上)備える構成としてもよい。さらに、上記構成に代えて、車高調節機構43に1つの油圧シリンダを備える構成としてもよく、油圧シリンダではなく、電動シリンダや空気圧シリンダ等、種々の伸縮操作装置を用いることができる。
(2)上記実施形態では、複数の油圧シリンダ44を支持するベース部材45が備えられ、縦向き伝動ケース19が最も伸長した状態において、外筒部材19Aと内筒部材19Bとが重なり合う重合部50の外周側がベース部材45により支持される構成としたが、この構成に代えて、ベース部材45とは別に縦向き伝動ケース19の重合部50を支持する専用の支持部材を備える構成としてもよい。
(3)上記実施形態では、横向き伝動ケース15に、縦向き伝動ケース19の内部を回動可能に支持する支持ボス部51が設けられる構成としたが、この構成に代えて、縦向き伝動ケース19自体の剛性を高いものにして支持ボス部51を設けない構成としてもよい。
(4)上記実施形態では、ストロークセンサ60を収容する筒状摺動部材64の外筒62の上側端部に、スクリュー軸66を軸芯方向に一体移動可能に且つ周方向に回動可能に支持する支持部69が備えられ、スクリュー軸66において、摺接部材67よりも上側に延びる箇所に検出用ギア70が備えられる構成としたが、この構成に代えて次のように構成してもよい。
 図13に示すように、スクリュー軸66が支持部69よりも外方側に延出され、その延出した箇所に検出用ギア70が備えられ、それに対応する箇所にピックアップセンサ68を備える構成としてもよい。この構成では、検出用ギア70やピックアップセンサ68のメンテナンス処理を容易に行える。
(5)上記実施形態では、油圧制御弁と開閉弁とを作動制御する制御装置、及び、ストロークセンサ等を備えて、ストロークセンサ60の検出結果に基づいて、車高変更操作を実行するように車高調節機構43の作動を制御する構成としたが、このような複雑な制御を実行する構成に代えて、ストロークセンサを設けることなく、手動指令に基づいて、上側油圧シリンダ44aと2つの下側油圧シリンダ44bを、単に、作動油供給状態と排油状態とに切り換えるだけの簡素な油圧制御構成とすることも可能である。
(6)上記実施形態では、支持部材としての縦向き伝動ケース19に内部に、縦向き伝動軸20が備えられ、縦向き伝動ケース19と縦向き伝動軸20の夫々が、縦向き伝動軸20の軸芯方向に摺動しながら伸縮可能な内外二重構造に構成されるものを示したが、この構成に代えて、縦向き伝動ケース19の内部には、伝動軸が備えられていない構成としてもよい。すなわち、走行車輪は、非駆動状態で自由回動する状態である。
(7)上記実施形態では、車高調節機構43が、順次作動モードと同時作動モードとに切り換え可能に構成されるものを示したが、このような構成に代えて、順次作動モードと同時作動モードのうちのいずれか一方だけを実行する構成としてもよい。
(8)上記実施形態では、ベース部材の内部を挿通する状態で連通油路が形成される構成としたが、この構成に代えて、連通油路をホースや外部配管によって構成してもよい。又、このような連通油路を設けることなく、上側油圧シリンダ44aと2つの下側油圧シリンダ44bとに作動油を供給する配管を各別に備える構成としてもよい。
(9)上記実施形態では、4つの油圧シリンダ44とは別にシリンダ構造の筒状摺動部材64が備えられ、その筒状摺動部材64の内部に収納される状態で操作量検出手段(ストロークセンサ60)が備えられる構成としたが、この構成に代えて、操作量検出手段が油圧シリンダ44の内部に収納される構成としてもよい。
 図示はしていないが、ピストンロッドが上記実施形態の内筒63のように筒状に形成され、この筒状のピストンロッドの内部にスクリュー軸66が備えられる。一方、シリンダチューブには上記実施形態と同様な支持部69が設けられ、スクリュー軸66を一体移動可能に且つ回転を許容する状態で支持する。そして、シリンダチューブにピックアップセンサ68を備える構成である。従って、油圧シリンダ44におけるシリンダチューブが第1部材として機能し、油圧シリンダ44におけるピストンロッドが第2部材として機能するものである。尚、上記実施形態のように、上側油圧シリンダ44aと下側油圧シリンダ44bとを備えるものでは、夫々の油圧シリンダに夫々、ストロークセンサが収納され、上側油圧シリンダ44aの伸縮操作量と下側油圧シリンダ44bの伸縮操作量とを足した値が全体の伸縮操作量になる。
(10)上記実施形態では、回転検出センサとして電磁式のピックアップセンサ68を備える構成としたが、この構成に代えて、例えば、ロータリエンコーダ等の他の種類の回転センサを用いてもよい。
(11)上記実施形態では、作業装置として薬剤散布装置2が備えられる構成としたが、作業装置としては、施肥装置や他の種類の作業装置を備える構成としてもよい。
 本発明は、複数の走行車輪を備えた乗用型作業車に適用できる。
 1      走行車体
 5      エンジン
 13,15  横向き伝動ケース
 14,18  横向き伝動軸
 19     支持部材(縦向き伝動ケース)
 19A    外筒部材
 19B    内筒部材
 20     縦向き伝動軸
 43     車高調節機構
 44     油圧シリンダ
 44a    上側油圧シリンダ
 44b    下側油圧シリンダ
 45     ベース部材
 46,48  ピストンロッド
 47,49  シリンダチューブ
 54,55  油室
 56     連通油路
 50     重合部
 51     支持ボス部
 60    操作量検出手段(ストロークセンサ)
 62    第1部材(外筒)
 63    第2部材(内筒)
 64    筒状摺動部材
 65    螺旋羽根
 66    スクリュー軸
 67    摺接部材
 68    回転検出センサ(ピックアップセンサ)
 F     車体フレーム
 S     走行車輪

Claims (10)

  1.  走行車体と、
     前記走行車体に備えられ、車体側ケースを支持する車体フレームと、
     前記車体フレームに、縦向き伝動軸の回転軸芯周りで向き変更可能に支持される複数の走行車輪と、
     前記走行車体に備えられ、前記縦向き伝動軸を介して伝達される動力によって、各前記走行車輪を駆動するエンジンと、
     前記縦向き伝動軸の周囲を覆う縦向き伝動ケースと、を備え、
     前記縦向き伝動軸及び前記縦向き伝動ケースが、前記縦向き伝動軸の軸芯方向に摺動しながら伸縮可能な内外二重構造に構成され、
     前記縦向き伝動ケースが、前記走行車輪と一体的に、前記車体側ケースに対して前記縦向き伝動軸の回転軸芯周りで回動可能に支持され、
     前記縦向き伝動軸及び前記縦向き伝動ケースを前記縦向き伝動軸の前記軸芯方向に伸縮操作し、前記走行車輪の前記車体フレームに対する相対高さを複数段階に切り換え可能な車高調節機構を備える乗用型作業車。
  2.  前記車体側ケースに、前記縦向き伝動ケースを回動可能に支持する支持ボス部が設けられ、
     前記支持ボス部は、前記縦向き伝動ケースの径方向内側において、前記縦向き伝動軸の前記軸芯方向に沿って下方に延びている請求項1に記載の乗用型作業車。
  3.  前記車高調節機構は、前記縦向き伝動軸の前記軸芯方向に沿って延びる複数の油圧シリンダと、前記複数の油圧シリンダを支持するベース部材とを備え、
     前記縦向き伝動ケースは、内外二重構造として、内筒部材と外筒部材とが摺動しながら伸縮可能に構成され、
     前記縦向き伝動ケースが最も伸長した状態において、前記内筒部材と前記外筒部材とが重なり合う重合部の外周側が前記ベース部材により支持されている請求項1又は2に記載の乗用型作業車。
  4.  走行車体と、
     車体フレームと、
     複数の走行車輪と、
     前記走行車輪を前記車体フレームに支持する筒状の支持部材と、を備え、
     前記支持部材が、上下方向に伸縮可能に構成され、
     前記支持部材を伸縮操作して前記走行車輪の前記車体フレームに対する相対高さを複数段階に切り換え可能な油圧操作式の車高調節機構が備えられ、
     前記車高調節機構に、前記支持部材の伸縮方向に沿って伸縮操作可能な複数の油圧シリンダが備えられ、
     前記複数の油圧シリンダは、前記支持部材の外周側に、前記支持部材を挟んで対向して配置されている乗用型作業車。
  5.  前記車高調節機構は、前記支持部材における上下方向中間部に位置して前記複数の油圧シリンダを支持するベース部材を備え、
     各前記油圧シリンダは、前記ベース部材に対して上方向きに伸長操作可能な上側油圧シリンダと、前記ベース部材に対して下方向きに伸長操作可能な下側油圧シリンダとを備え、
     前記上側油圧シリンダと前記下側油圧シリンダとは、前記支持部材の周方向における異なる位置に配置されている請求項4に記載の乗用型作業車。
  6.  前記車高調節機構は、前記上側油圧シリンダの油室と前記下側油圧シリンダの油室とを接続する連通油路を備え、
     前記車高調節機構は、順次作動モードと同時作動モードとに切り換え可能に構成され、
     前記連通油路が閉状態に切り換わっている状態で、前記順次作動モードの前記車高調節機構は、前記上側油圧シリンダの油室に作動油を供給して前記上側油圧シリンダを伸長操作させた後、前記連通油路を開状態に切り換えて前記下側油圧シリンダの油室に作動油を供給するように構成され、
     前記連通油路が開状態に切り換わっている状態で、前記同時作動モードの前記車高調節機構は、前記上側油圧シリンダの油室及び前記下側油圧シリンダの油室に同時に作動油を供給するように構成されている請求項5に記載の乗用型作業車。
  7.  前記連通油路は、前記ベース部材の内部を挿通して形成されている請求項6に記載の乗用型作業車。
  8.  走行車体と、
     車体フレームと、
     前記車体フレームに対する相対高さを変更可能に、前記走行機体に支持された走行車輪と、
     前記走行車輪の前記車体フレームに対する相対高さを切り換え可能に構成された油圧シリンダと、
     前記油圧シリンダの伸縮操作量を検出する操作量検出手段と、
     前記油圧シリンダの伸縮操作に伴って、互いに相対移動する第1部材と第2部材と、を備え、
     前記操作量検出手段が、
      前記第1部材及び前記第2部材のうちの一方と一体的に移動するように構成され、且つ、外周部に螺旋羽根を備えるスクリュー軸と、
      前記第1部材及び前記第2部材のうちの他方に備えられ、前記第1部材及び前記第2部材との相対移動に伴って前記螺旋羽根に摺接作用して、前記スクリュー軸を回転案内する摺接部材と、
     前記スクリュー軸の回転数を検知可能に構成された回転検出センサと、を備え、
     前記回転検出センサにて検出される回転数に基づいて、前記油圧シリンダの伸縮操作量が検出されるように構成されている乗用型作業車。
  9.  前記第1部材としての外筒と、前記外筒に摺動可能に内嵌される前記第2部材としての内筒とを備える筒状摺動部材が備えられ、
     前記外筒及び前記内筒の外方に臨む端部が閉塞されて、前記筒状摺動部材の内部に閉塞空間が形成され、
     前記操作量検出手段が、前記筒状摺動部材の前記内部に収納されている請求項8に記載の乗用型作業車。
  10.  前記操作量検出手段が、前記油圧シリンダの内部に収納され、
     前記油圧シリンダにおけるシリンダチューブが前記第1部材として機能し、前記油圧シリンダにおけるピストンロッドが前記第2部材として機能する請求項8に記載の乗用型作業車。
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