WO2022075448A1 - 作業機 - Google Patents

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WO2022075448A1
WO2022075448A1 PCT/JP2021/037325 JP2021037325W WO2022075448A1 WO 2022075448 A1 WO2022075448 A1 WO 2022075448A1 JP 2021037325 W JP2021037325 W JP 2021037325W WO 2022075448 A1 WO2022075448 A1 WO 2022075448A1
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WO
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container
nose
cylinder
housing
rotation
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/037325
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
俊徳 安富
Original Assignee
工機ホールディングス株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 工機ホールディングス株式会社 filed Critical 工機ホールディングス株式会社
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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25CHAND-HELD NAILING OR STAPLING TOOLS; MANUALLY OPERATED PORTABLE STAPLING TOOLS
    • B25C1/00Hand-held nailing tools; Nail feeding devices
    • B25C1/04Hand-held nailing tools; Nail feeding devices operated by fluid pressure, e.g. by air pressure

Definitions

  • the present invention relates to a working machine.
  • the driving machine (working machine) described in Patent Document 1 below includes a nose to which a stopper is supplied and a container provided on the upper side of the nose.
  • the container has a cylinder that slidably accommodates the striking portion, and a pressure accumulator container whose inside is configured as a pressure chamber. Then, by raising the striking portion to the top dead center and lowering the striking portion from the top dead center to the bottom dead center, the striking portion strikes the stopper supplied to the nose.
  • the cylinder is screwed into the nose and screwed. Further, when descending to the bottom dead center of the striking portion, the striking portion collides with the bumper housed in the nose. As a result, an impact force acts on the joint between the cylinder and the nose for each hit of the hitting portion. Therefore, the screw connection between the cylinder and the nose may be released. In this case, the durability of the driving machine may decrease.
  • a regulating screw that regulates the relative rotation between the cylinder and the nose may be separately provided in the cylinder, and the regulating screw may be engaged with the nose to maintain the screw connection between the cylinder and the nose. can.
  • the relative rotation positions of the cylinder and the nose in the screw-coupled state are different for each driving machine. That is, the relative position between the cylinder and the nose in the screw-coupled state is not constant. For this reason, it is necessary to provide a plurality of positions for mounting the regulating screw in the cylinder, and also provide a plurality of engaging portions that engage with the regulating screw in the nose, and mount the regulating screw at the positions of the engaging portions that match in the rotation direction. This may complicate the structure of the nose and cylinder.
  • One or more embodiments of the present invention include a nose to which a stopper is supplied, a striking portion that moves the stopper supplied to the nose to one side in the first direction and strikes the nose, and the nose.
  • a striking portion that moves the stopper supplied to the nose to one side in the first direction and strikes the nose, and the nose.
  • it is arranged on the other side of the first direction, and is screw-coupled to the nose by rotating to one side of the rotation direction with respect to the nose about an axis extending in the first direction.
  • the striking portion is movably accommodated in the first direction, and is attached to the container having a pressure chamber inside and the nose so as to be relatively immovable, thereby restricting the rotation of the container to the other side in the rotation direction.
  • the container can be engaged with the container, and even if the container is not engaged with the container, the container rotates to the other side in the rotation direction to a predetermined position so that the container can be engaged with the container. It is a work machine equipped with a regulation department.
  • the rotation restricting unit is a working machine including a housing attached to the nose.
  • the rotation restricting portion is formed on one of the housing and the container and an engaging member provided on the other of the housing and the container.
  • a working machine including an engaged portion configured to be engageable in the rotational direction and an engaging urging member for urging the engaging member to the other side of the housing and the container.
  • One or more embodiments of the present invention is a working machine in which the plurality of engaged portions are formed on the other of the housing and the container.
  • the container is formed in a cylindrical shape with the first direction as the axial direction, and one end thereof is screw-coupled to the nose, and the cylinder is described with respect to the cylinder.
  • a pressure accumulator that is located on the other side of the first direction, is formed in a bottomed cylindrical shape that is open to one side of the first direction, and has an open end screwed to the other end of the cylinder. It is a working machine composed of.
  • One or more embodiments of the present invention is a working machine in which the cross-sectional shape of the accumulator container in the first direction is circular.
  • One or more embodiments of the present invention is a working machine provided with a replenishment valve mounting portion for mounting a replenishment valve in the central portion of the top wall of the accumulator.
  • One or more embodiments of the present invention are working machines provided with a rotation limiting member that limits the rotation of the container by frictional force at the joint between the container and the nose.
  • durability can be improved with a simple configuration.
  • FIG. 1 It is a side view seen from the left side which shows the driving machine which concerns on this embodiment. It is a front view seen from the front side of the driving machine shown in FIG. It is a side view seen from the left side which shows the inside of the housing of the driving machine shown in FIG. It is sectional drawing seen from the left side which shows the coupling state of the nose, the cylinder, and the accumulator container shown in FIG. It is sectional drawing (5-5 line sectional drawing of FIG. 1) seen from the front side which shows the periphery of the injection part of the driving machine shown in FIG. It is a plan sectional view (6-6 line sectional view of FIG. 3) in the upper part of the housing main body part of the driving machine shown in FIG. FIG.
  • FIG. 5 is a plan sectional view showing a state in which the cylinder and the accumulator container are rotated relative to the housing body from the state shown in FIG. It is a perspective view which shows the periphery of the injection part of the driving machine shown in FIG. It is a perspective view which a part around the injection part shown in FIG. 8 is broken.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of a part around the injection portion shown in FIG. 9 as viewed from the right side.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view seen from the right side showing a state in which the push lever unit shown in FIG. 10 has moved upward and is arranged at a permitted position. It is sectional drawing (12-12 line sectional drawing of FIG.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view corresponding to FIG. 12 showing a state in which the feeder of the magazine shown in FIG. 12 is displaced from the prohibited position to the other side in the inclined direction by a nail.
  • the driving machine 10 as a working machine according to the present embodiment will be described with reference to the drawings.
  • the arrows UP, FR, and RH which are appropriately shown in the drawings, indicate the upper side, the front side, and the right side of the driving machine 10, respectively.
  • the vertical direction, front-back direction, and left-right direction of the driving machine 10 are indicated unless otherwise specified.
  • the vertical direction corresponds to the first direction of the present invention
  • the lower side corresponds to one side of the first direction of the present invention.
  • the driving machine 10 has a driving machine main body 12 as a main body portion, and a magazine 60 is assembled to the driving machine main body 12. Then, the nail N as a stopper loaded in the magazine 60 is supplied to the driving machine main body 12, and the nail N is driven into the driven material W by the driving machine main body 12.
  • the driving machine main body 12 includes a housing 14, a nose 30, a cylinder 40, a pressure accumulator container 42, and a drive mechanism 50. Further, the driving machine main body 12 includes a loosening prevention mechanism 70 (see FIG. 6), a driving depth adjusting mechanism 80 (see FIGS. 8 to 11), and a blank hit prevention mechanism 100 (see FIGS. 12 and 13). Have. Hereinafter, each configuration of the driving machine 10 will be described.
  • the housing 14 is formed in a hollow substantially inverted P shape when viewed from the left side.
  • the housing 14 includes a main body housing portion 14A extending in the vertical direction, a handle portion 14B extending diagonally upward from the vertical intermediate portion of the main body housing portion 14A, and a main body housing portion 14A. It is configured to include a motor housing portion 14C extending from the lower end portion to the rear side. Further, the rear end portion of the motor housing portion 14C is bent upward and connected to the rear end portion of the handle portion 14B.
  • the housing 14 is composed of a housing member 16 divided into two in the left-right direction, and the housing 14 is formed by assembling the housing members 16 to each other.
  • a control unit 20 is provided in the rear end portion of the motor housing portion 14C to control the motor 52 described later and control the drive of the striking portion 44 described later. Further, the rear end portion of the handle portion 14B is configured as a battery mounting portion 14D, and the battery 22 is detachably mounted on the battery mounting portion 14D. The battery 22 is electrically connected to the control unit 20, and is configured to supply electric power from the battery 22 to the control unit 20.
  • a trigger 24 is provided in the front end portion of the handle portion 14B.
  • the trigger 24 protrudes downward from the handle portion 14B and is configured to be pullable upward.
  • a trigger switch (not shown) is provided on the upper side of the trigger portion 24. When the trigger 24 is pulled, the trigger switch is pressed and the detection signal is output from the trigger switch to the control unit 20. Then, the control unit 20 is configured to detect the operation on the trigger 24 based on the detection signal from the trigger switch.
  • the nose 30 is made of metal and is arranged in the lower end portion of the main body housing portion 14A.
  • the nose 30 includes a nose mounting cylinder portion 30A constituting the upper end portion of the nose 30, and an injection portion main body 30B extending downward from the nose mounting cylinder portion 30A.
  • the nose mounting cylinder portion 30A is formed in a bottomed cylindrical shape that is open to the upper side, and a female screw 30H is formed on the inner peripheral surface of the side wall of the nose mounting cylinder portion 30A.
  • An injection hole 30C is formed through the center of the bottom wall of the nose mounting cylinder 30A.
  • a substantially cylindrical bumper 36 see FIGS.
  • the injection portion main body 30B extends downward from the nose mounting cylinder portion 30A and protrudes downward from the main body housing portion 14A.
  • the blade guide 32 is provided on the injection unit main body 30B. That is, the injection unit main body 30B and the blade guide 32 constitute an injection unit 34 that injects the nail N downward.
  • the blade guide 32 is formed in a substantially rectangular cylinder extending in the vertical direction, and is arranged below the injection hole 30C. Further, the blade guide 32 is composed of a front blade guide member 32A constituting the front portion of the blade guide 32 and a rear blade guide member 32B constituting the rear portion of the blade guide 32, and the front blade guide member 32A. And the rear blade guide member 32B is fastened and fixed to the injection portion main body 30B. As shown in FIGS.
  • the inside of the blade guide 32 is configured as an injection path 32C, and the above-mentioned injection hole 30C is arranged above the injection path 32C.
  • a guide slit 32D extending in the vertical direction is formed through the rear blade guide member 32B, and the injection path 32C is opened to the rear side by the guide slit 32D.
  • the guide slit 32D is opened in a direction slightly inclined to the rear diagonally left side in a plan view.
  • the rear blade guide member 32B is provided with a lever accommodating portion 32E for accommodating the feeder detection lever 101 described later on the left side of the injection path 32C.
  • the lever accommodating portion 32E is formed in a substantially bottomed rectangular cylinder that is open to the rear side. Further, the lever accommodating portion 32E is arranged adjacent to the rear side of the injection portion main body 30B.
  • a circular insertion hole 32F is formed through the bottom wall (front wall) of the lever accommodating portion 32E.
  • the axis of the lever accommodating portion 32E is slightly inclined to the rear diagonally left side in a plan view.
  • the injection unit main body 30B is formed with a substrate accommodating portion 30D for accommodating the sensor substrate 95, which will be described later, on the front side of the lever accommodating portion 32E.
  • the substrate accommodating portion 30D is formed in a concave shape that is open to the rear side, and the inside of the substrate accommodating portion 30D and the inside of the lever accommodating portion 32E are communicated with each other by an insertion hole 32F.
  • a guide rail 30E as a guide portion protruding to the front side is formed on the front side of the substrate accommodating portion 30D, and the guide rail 30E is a driving depth adjusting mechanism 80 described later. It constitutes a part of.
  • the guide rail 30E is formed in a substantially rectangular shape with the vertical direction as the longitudinal direction when viewed from the front side.
  • a guide groove 30E1 is formed on the guide rail 30E.
  • the guide groove 30E1 extends in the vertical direction and is opened to the front side, and is formed into a substantially T-shaped groove when viewed from the lower side.
  • the guide rail 30E is formed with a pair of rail portions 30E2 on both left and right sides of the opening of the guide groove 30E1.
  • the guide groove 30E1 is open to the lower side.
  • a sensor hole 30F (see FIGS. 9 to 11) communicating the guide groove 30E1 and the substrate accommodating portion 30D is formed through the injection portion main body 30B, and the sensor hole 30F extends in the vertical direction. It is formed in the shape of a substantially elongated hole.
  • a conversion unit accommodating unit 30G for accommodating a converter described later is formed on the right side of the upper end portion of the injection unit main body 30B, and the conversion unit accommodating unit 30G is front and rear. It is formed in a cylindrical shape with the direction as the axial direction.
  • the housing 14 is assembled to the nose 30 so as not to be relatively movable around the central axis AL of the nose mounting cylinder portion 30A.
  • An elastic body 15 made of a synthetic resin such as rubber is interposed between the housing 14 and the nose 30.
  • the cylinder 40 is formed in a substantially cylindrical shape with the vertical direction as the axial direction, and is arranged in the main body housing portion 14A on the upper side of the nose 30. There is. Specifically, the cylinder 40 is arranged coaxially with the nose mounting cylinder portion 30A, and the central axis of the cylinder 40 coincides with the central axis AL of the nose mounting cylinder portion 30A. A male screw 40B is formed on the outer peripheral portion of the upper end portion of the cylinder 40, and a male screw 40C is formed on the outer peripheral portion of the lower end portion of the cylinder 40.
  • the male screw 40C at the lower end of the cylinder 40 is screwed into the female screw 30H of the nose mounting cylinder 30A, and the cylinder 40 is connected to the nose mounting cylinder 30A.
  • the cylinder 40 rotates with respect to the nose 30 on one side in the rotation direction (clockwise when viewed from above) around the axis of the central axis AL, and the cylinder 40 becomes the nose mounting cylinder portion 30A. It is screwed.
  • the cylinder 40 is connected to the nose 30 by screw coupling.
  • the accumulator container 42 is formed in a bottomed cylindrical shape that is open downward.
  • the lower portion of the accumulator container 42 is configured as a container mounting cylinder portion 42A, and the container mounting cylinder portion 42A is formed in a cylindrical shape with the vertical direction as the axial direction.
  • a female screw 42D is formed on the inner peripheral surface of the container mounting cylinder portion 42A. Then, the female screw 42D of the container mounting cylinder portion 42A is screwed into the male screw 40B at the upper end portion of the cylinder 40, and the accumulator container 42 is connected to the cylinder 40.
  • the accumulator container 42 rotates in one side in the rotation direction around the axis of the central axis AL with respect to the cylinder 40, and the accumulator container 42 is screwed into the cylinder 40.
  • the accumulator container 42 is connected to the cylinder 40 by screw coupling.
  • the accumulator container 42 is arranged coaxially with the cylinder 40, and the central axis of the accumulator container 42 coincides with the central axis AL.
  • the upper portion of the accumulator container 42 is formed to have a larger diameter than the container mounting cylinder portion 42A.
  • the inside of the accumulator container 42 is configured as a pressure chamber 42B, and the pressure chamber 42B is filled with gas.
  • the gas filled in the pressure chamber 42B is air, an inert gas, or the like, and in the present embodiment, the air is filled in the pressure chamber 42B.
  • a replenishment valve mounting portion 42C protruding downward is formed in the central portion of the top wall of the accumulator container 42. As a result, the replenishment valve can be attached to the replenishment valve mounting portion 42C to replenish the gas in the pressure chamber 42B.
  • the shape of the vertical cross-sectional view passing through the central axis AL has the same shape in the circumferential direction of the accumulator container 42 except for the engagement recess 72 described later. That is, the flat cross-sectional shape of the accumulator container 42 is formed in a circular shape at any position in the vertical direction. Further, in the accommodating state of the main body housing portion 14A of the accumulator container 42, the accumulator container 42 is configured to be relatively movable around the axis of the central axis AL.
  • the striking portion 44 is formed in a long shape extending in the vertical direction and is housed in the cylinder 40 so as to be movable in the vertical direction. ing. Specifically, the striking portion 44 has a top dead center (position indicated by a two-dot chain line in FIG. 4) and a bottom dead center moved downward from the top dead center (solid lines in FIGS. 4 and 5). It is configured to be movable between (the position shown) and.
  • the striking portion 44 includes a piston 46 constituting the upper end portion of the striking portion 44, and a driver blade 48 extending downward from the piston 46.
  • the piston 46 is formed in a substantially columnar shape with the vertical direction as the axial direction, and the outer diameter of the piston 46 is set to be slightly smaller than the inner diameter of the cylinder 40.
  • a mounting portion 46A for mounting a driver blade 48, which will be described later, is formed in the central portion of the piston 46, and the mounting portion 46A is formed in a substantially cylindrical shape with the vertical direction as the axial direction, and is formed below the piston 46. It is extended to the side.
  • the driver blade 48 is formed in a substantially long shape extending in the vertical direction.
  • the upper end portion of the driver blade 48 is fitted into the mounting portion 46A, and the driver blade 48 extends downward from the piston 46.
  • the driver blade 48 is configured to be movable in the injection path 32C of the nose 30, and the striking portion 44 moves from the top dead center to the bottom dead center to move the nail N in the injection path 32C to the driver blade. It is configured to hit from above by 48.
  • the drive mechanism 50 includes a motor 52, a reduction mechanism unit 53, and a conversion unit 55.
  • the motor 52 is configured as a brushless motor, is housed in the rear end side of the motor housing portion 14C, and is electrically connected to the control portion 20.
  • the motor 52 has a drive shaft 52A whose axial direction is the front-rear direction, and a front end portion of the drive shaft 52A is connected to a reduction mechanism portion 53 arranged on the front side of the motor 52.
  • the deceleration mechanism unit 53 is connected to a rotation shaft 54 provided in the conversion unit accommodating unit 30G of the nose 30, and the rotational force of the motor 52 is transmitted to the rotation shaft 54 via the deceleration mechanism unit 53. It is configured.
  • the conversion unit 55 is arranged in the conversion unit accommodating unit 30G.
  • the conversion unit 55 is configured as a mechanism unit that transmits the rotational force of the rotation shaft 54 to the driver blade 48 to move the driver blade 48 upward.
  • the conversion unit 55 includes a pin wheel 56 fixed to the rotating shaft 54, a plurality of pinion pins 57 provided on the pin wheel 56, and a plurality of rack units 48A formed on the driver blade 48. There is.
  • the pinion pins 57 are arranged at predetermined intervals in the circumferential direction of the rotating shaft 54, and the rack portions 48A are arranged at predetermined intervals in the vertical direction.
  • the pinion pin 57 is configured to be engaged with and disengaged from the rack portion 48A. Then, the pin wheel 56 rotates and the pinion pin 57 engages with the rack portion 48A, so that the driver blade 48 moves upward. On the other hand, when the engagement state between the pinion pin 57 and the rack portion 48A is released, the striking portion 44 is configured to be lowered by the pressure in the pressure chamber 42B.
  • the magazine 60 includes a magazine case 62 as a case and a feeder 64 provided in the magazine case 62. And is configured to include.
  • the magazine case 62 is formed in a substantially long flat shape with the left-right direction as the thickness direction, and extends in a direction that inclines upward as it goes to the rear side (hereinafter, this direction is referred to as an inclination direction) when viewed from the left side. Being present.
  • the magazine case 62 is arranged adjacent to the left side of the motor housing portion 14C, the front end portion of the magazine case 62 is attached to the injection portion main body 30B of the nose 30, and the rear end portion of the magazine 60 is attached to the motor housing portion 14C. It is fixed.
  • the magazine case 62 is slightly tilted rearward and diagonally to the left when viewed from above (see FIGS. 12 and 13).
  • the magazine case 62 is formed with a first guide rail 62A and a second guide rail 62B extending along the inclination direction.
  • a nail N is loaded on the first guide rail 62A, and the inside of the first guide rail 62A is configured as an accommodating portion for accommodating the nail N (see FIGS. 12 and 13). Further, the inside of the first guide rail 62A is communicated with the injection path 32C via the guide slit 32D of the injection portion 34.
  • a feeder 64 for supplying the nail N to the injection path 32C is assembled to the second guide rail 62B so as to be relatively movable. The feeder 64 is urged toward the front end side (one side in the inclined direction and in the direction approaching the injection portion 34) by an urging spring (not shown). As a result, the nail N is supplied by the feeder 64 into the injection path 32C of the injection unit main body 30B.
  • a pressing portion 64A for pressing the feeder detection lever 101 is formed at the front end portion of the feeder 64.
  • the lever accommodating portion 32E described above is arranged in the front end portion of the second guide rail 62B. Then, when the remaining amount of the nails N becomes a predetermined number (4 in the present embodiment) or less, the pressing portion 64A presses the feeder detection lever 101, which will be described later, to one side in the tilting direction, and the lever accommodating portion. It comes into contact with 32E (the position shown in FIGS. 1, 8 and 12 and the position of the feeder 64 is referred to as a prohibited position).
  • the feeder 64 is arranged on the other side in the inclination direction from the prohibited position by the nails N, and the pressing portion 64A is separated from the lever accommodating portion 32E. (See FIG. 13).
  • the loosening prevention mechanism 70 is configured as a mechanism for maintaining a good coupling state between the nose 30 and the cylinder 40 and a coupling state between the cylinder 40 and the accumulator container 42. As shown in FIG. 6, the loosening prevention mechanism 70 is formed on an engaging pin 71 as an engaging member provided in the main body housing portion 14A of the housing 14 and an outer peripheral portion of the container mounting cylinder portion 42A of the accumulator container 42. It is configured to include an engaging recess 72 as a pair of engaged portions.
  • a pin accommodating portion 73 for accommodating the engagement pin 71 is formed on the radial outer side of the container mounting cylinder portion 42A in the accumulator container 42.
  • the pin accommodating portion 73 is formed in a substantially cylindrical shape with the radial direction of the accumulator container 42 as the axial direction.
  • the pin accommodating portion 73 is formed on one (right side) housing member 16 of the housing 14, and is arranged at the right end portion of the main body housing portion 14A.
  • the engaging pin 71 is formed in a substantially columnar shape with the radial direction of the accumulator container 42 as the axial direction, and is housed in the pin accommodating portion 73 of the main body housing portion 14A so as to be relatively movable. Further, an elastic body 74 for urging the engaging pin 71 radially inward of the accumulator container 42 is housed in the pin accommodating portion 73.
  • the elastic body 74 is composed of an elastic member such as a compression spring or rubber.
  • the engaging recess 72 is formed on the outer peripheral portion of the container mounting cylinder portion 42A of the accumulator container 42.
  • the engaging recess 72 includes a flat portion 72A and wall portions 72B arranged on both sides of the flat portion 72A in the circumferential direction of the container mounting cylinder portion 42A, and is formed in a concave shape open to the radial outside of the accumulator container 42. At the same time, it is formed in a groove shape extending in the vertical direction (see FIG. 3).
  • the flat portion 72A extends in the circumferential direction so as to face the container mounting cylinder portion 42A in the radial direction.
  • the wall portion 72B extends radially so as to face the container mounting cylinder portion 42A in the circumferential direction, and stands perpendicular to the flat portion 72A.
  • the pair of engaging recesses 72 are arranged 180 degrees apart in the circumferential direction of the accumulator container 42, and at a predetermined position (hereinafter, this position is referred to as an engaging position) in the circumferential direction (rotational direction) of the accumulator container 42.
  • the engaging recess 72 and the engaging pin 71 are set to be arranged so as to face each other in the radial direction of the accumulator container 42. That is, in the present embodiment, as shown in FIG.
  • one of the engaging recesses 72 is opened to the right side.
  • one end of the engaging pin 71 engages with the engaging recess 72, and the rotation of the central axis AL in the accumulator container 42 around the axis is restricted.
  • the engaging pin 71 comes into contact with the wall portion 72B. Since the wall portion 72B is erected perpendicularly to the flat portion 72A and the engaging pin 71 cannot get over the wall portion 72B, it is restricted from moving to the outside of the engaging recess 72, and the accumulator container 42 is used. The rotation around the central axis AL is restricted.
  • the outer peripheral edge portion of the engaging recess 72 includes a raised portion 72C slightly raised outward in the radial direction of the accumulator container 42, a portion other than the engaging recess 72 on the outer peripheral surface of the container mounting cylinder portion 42A, and a raised portion 72C.
  • the raised portion 72C extends in the circumferential direction so as to face the container mounting cylinder portion 42A in the radial direction.
  • the inclined portion 72D is inclined with respect to the circumferential direction of the container mounting cylinder portion 42A, and the angle with respect to the container mounting cylinder portion 42A is smaller than that of the wall portion 72B.
  • a groove portion 40A is formed on the outer peripheral portion of the lower end portion of the cylinder 40 at a position radially opposed to the upper end portion of the nose mounting cylinder portion 30A of the nose 30.
  • the 40A is formed along the circumferential direction of the cylinder 40 and is formed over the entire circumferential direction of the cylinder 40.
  • the groove portion 40A is provided with a ring-shaped rotation suppressing member 75, and the rotation suppressing member 75 is composed of an elastic member. Then, the rotation suppressing member 75 is arranged between the cylinder 40 and the nose mounting cylinder portion 30A in a state of being compressed and deformed.
  • the driving depth adjusting mechanism 80 is configured as a mechanism for adjusting the driving depth of the nail N into the material W to be driven. ing.
  • the driving depth adjusting mechanism 80 includes a push lever unit 81 as a pressing portion, a detection slider 92 as a pressed detection portion, and a lever position sensor 94 as a pressing detection portion.
  • the push lever unit 81 is formed in a substantially long shape extending in the vertical direction as a whole. Further, the push lever unit 81 is arranged on the front side of the injection portion main body 30B of the nose 30, and is connected to the injection portion main body 30B so as to be relatively movable in the vertical direction. Specifically, the push lever unit 81 can move between the initial position (position shown in FIGS. 3 and 10) and the permitted position moved upward from the initial position (position shown in FIG. 11). It is configured in. Hereinafter, the state in which the push lever unit 81 is arranged at the initial position will be described.
  • the push lever unit 81 includes a connecting shaft 82, an adjuster 86 as an adjusting member, a stopper plate 88 as a second pressing portion, and a push lever 90 as a first pressing portion.
  • the connecting shaft 82 constitutes the upper end portion of the push lever unit 81.
  • the connecting shaft 82 is formed in a substantially rectangular columnar shape extending in the vertical direction, and is arranged on the front side of the upper end portion of the injection portion main body 30B.
  • the upper end of the connecting shaft 82 is inserted into the tubular support cylinder 83 fixed to the nose 30 so as to be relatively movable in the vertical direction.
  • the connecting shaft 82 is connected to the nose 30 so as to be relatively movable in the vertical direction.
  • a spring receiving member 84 is provided on the lower end side portion of the connecting shaft 82.
  • the spring receiving member 84 is formed in a substantially annular plate shape with the vertical direction as the thickness direction, the connecting shaft 82 is fitted into the spring receiving member 84, and the spring receiving member 84 is fixed to the connecting shaft 82. There is.
  • the adjuster 86 is formed in a substantially cylindrical shape with the vertical direction as the axial direction, and is arranged coaxially with the connecting shaft 82 on the lower side of the spring receiving member 84. Then, the lower end portion of the connecting shaft 82 is inserted into the upper end portion of the adjuster 86, and the adjuster 86 is rotatably supported by the connecting shaft 82.
  • a connecting pin 87 is provided at the lower end of the connecting shaft 82, and the connecting pin 87 maintains the connecting state of the adjuster 86 to the connecting shaft 82.
  • a female screw is formed at the lower part of the inner peripheral surface of the adjuster 86. Further, a groove portion 86A is formed on the lower end side portion of the outer peripheral portion of the adjuster 86.
  • the groove portion 86A is opened to the outside in the radial direction of the adjuster 86, and extends over the entire circumference of the adjuster 86 in the circumferential direction. As a result, the lower end portion of the adjuster 86 projects radially outward with respect to the groove portion 86A.
  • the stopper plate 88 is formed in a substantially annular plate shape with the vertical direction as the plate thickness direction.
  • the lower end of the connecting shaft 82 is inserted into the stopper plate 88, and the stopper plate 88 is arranged between the spring receiving member 84 and the adjuster 86.
  • the stopper plate 88 is integrally formed with a contact piece 88A extending to the rear side.
  • the tip end portion (rear end portion) of the contact piece 88A is in contact with the upper surface of the guide rail 30E of the injection portion main body 30B in the nose 30. This limits the downward movement of the push lever unit 81 in the initial position.
  • a push spring 89 (in a broad sense, an element grasped as a pressing force member, see FIGS. 3 and 10) is mounted on the connecting shaft 82, and the push spring 89 is used as a compression coil spring. It is configured. The upper end of the push spring 89 is locked to the support cylinder 83, the lower end of the push spring 89 is locked to the spring receiving member 84, and the push spring 89 urges the push lever unit 81 downward. There is. As a result, the push lever unit 81 is held in the initial position.
  • the push lever 90 constitutes the lower portion of the push lever unit 81.
  • the push lever 90 has a plate thickness direction in the front-rear direction and is formed in a substantially long plate shape extending in the vertical direction.
  • the upper end of the push lever 90 is bent and arranged below the adjuster 86.
  • An adjusting shaft 91 projecting upward is provided at the upper end of the push lever 90.
  • the adjusting shaft 91 is formed in a substantially columnar shape with the vertical direction as the axial direction, and a male screw is formed on the outer peripheral portion of the adjusting shaft 91. Then, the adjusting shaft 91 is inserted into the inside of the adjuster 86 from the lower side and screwed onto the inner peripheral surface of the adjuster 86.
  • the push lever 90 is connected to the adjuster 86 by a screw connection. Therefore, by rotating the adjuster 86 about an axis, the push lever 90 is configured to move relative to the adjuster 86 in the vertical direction. That is, the push lever unit 81 is configured to expand and contract in the vertical direction by rotating the adjuster 86.
  • the lower end of the push lever 90 is formed in a substantially U-shape that is open to the rear when viewed from the lower side, and the blade guide 32 is inserted into the lower end of the push lever 90 so as to be relatively movable in the vertical direction. ing. That is, the lower end portion of the push lever 90 is connected to the blade guide 32 so as to be relatively movable.
  • the adjuster 86 is configured to be able to adjust the amount of protrusion of the push lever 90 at the initial position.
  • the push lever unit 81 is set to be arranged at the permitted position by moving the push lever 90 upward against the urging force of the push spring 89. That is, the movement distance from the initial position of the push lever 90 to the permitted position changes according to the amount of protrusion of the push lever 90. Thereby, it is configured to adjust the driving depth of the nail N into the driving material W.
  • the detection slider 92 is made of resin and is formed in a substantially T-shaped block shape when viewed from above. Specifically, the detection slider 92 has a pair of left and right flange portions 92A, and the flange portions 92A are formed in a substantially rectangular shape with the front-rear direction as the plate thickness direction, and the rear end portion of the detection slider 92. It protrudes outward in the left-right direction.
  • the rear end portion of the detection slider 92 is inserted into the guide groove 30E1 of the guide rail 30E in the injection portion 34 from below, and is connected to the injection portion main body 30B so as to be relatively movable in the vertical direction. Further, in the state where the detection slider 92 is connected to the injection unit main body 30B, the relative movement of the detection slider 92 in the front-rear direction and the left-right direction is restricted by the guide rail 30E.
  • a connecting groove 92B opened to the front side is formed on the front surface of the detection slider 92, and the connecting groove 92B extends in the left-right direction and penetrates in the left-right direction. Then, the lower end portion of the adjuster 86 is inserted into the connecting groove 92B, and the groove portion 86A of the adjuster 86 and the connecting groove 92B are engaged in the vertical direction. As a result, the detection slider 92 and the adjuster 86 are integrally movably connected in the vertical direction, and the adjuster 86 is configured to be rotatable relative to the detection slider 92.
  • a magnet 93 is embedded in the rear part of the detection slider 92.
  • the magnet 93 is formed in a substantially columnar shape with the front-rear direction as the axial direction. At the permitted position of the push lever unit 81, the magnet 93 is set to face the front side of the sensor hole 30F of the injection unit 34 (see FIG. 11).
  • the lever position sensor 94 is provided on the sensor substrate 95 as a detection substrate accommodated in the substrate accommodating portion 30D of the injection portion 34.
  • the sensor substrate 95 is formed in a substantially rectangular plate shape with the front-rear direction as the plate thickness direction, and is attached to the injection unit main body 30B via a resin substrate holder 96.
  • the lever position sensor 94 is provided on the upper part of the front surface (second surface) of the sensor substrate 95 and is arranged on the rear side of the sensor hole 30F.
  • the lever position sensor 94 is a magnetic sensor configured as a Hall element, and is electrically connected to the control unit 20. At the permitted position of the push lever unit 81, the magnet 93 is arranged to face the lever position sensor 94 in the front-rear direction via the sensor hole 30F.
  • the lever position sensor 94 outputs a detection signal according to the magnetic flux density of the magnet 93 to the control unit 20, and the control unit 20 of the push lever unit 81 based on the detection signal of the lever position sensor 94. It is configured to detect the permitted position.
  • the blank hit prevention mechanism 100 includes a feeder detection lever 101 as a feeder detection unit, a feeder position sensor 105 as a feeder detection unit, and a feeder position sensor 105. Is configured to include.
  • the feeder detection lever 101 is formed in a substantially columnar shape and is accommodated in the lever accommodating portion 32E along the axial direction of the lever accommodating portion 32E of the injection portion main body 30B.
  • the front end side portion of the feeder detection lever 101 is configured to pass through the insertion hole 32F of the lever accommodating portion 32E and to be relatively movable in the axial direction. That is, the feeder detection lever 101 is configured to be relatively movable in the direction of contact and separation with respect to the sensor substrate 95.
  • the feeder detection lever 101 is located at a distance farthest from the sensor board 95 (position shown in FIG. 13) and a position closer to the sensor board 95 from the distance position (position shown in FIG. 12). ) And is configured to move between.
  • a flange portion 101A projecting outward in the radial direction is formed at the rear end portion of the feeder detection lever 101. Then, the flange portion 101A abuts on the retaining ring 104 provided at the opening of the lever accommodating portion 32E from the front side, and the movement of the feeder detection lever 101 to the rear side at the separated position is restricted. Further, the feeder detection lever 101 is equipped with a return spring 103 as an urging member configured as a compression coil spring. The front end of the return spring 103 is locked to the front wall of the lever accommodating portion 32E, the rear end of the return spring 103 is locked to the flange portion 101A, and the return spring 103 rearwards the feeder detection lever 101 ( It is urging to the distance position side). As a result, the feeder detection lever 101 is held at a separated position.
  • the rear end portion of the feeder detection lever 101 projects rearward from the lever accommodating portion 32E and is arranged in the front end portion of the second guide rail 62B of the magazine case 62.
  • the feeder detection lever 101 is pressed forward by the feeder 64 and is arranged at the approaching position.
  • a magnet 102 is embedded in the front end of the feeder detection lever 101.
  • the magnet 102 is formed in a substantially columnar shape coaxially arranged with the feeder detection lever 101, and the front surface of the magnet 102 is arranged flush with the front surface of the feeder detection lever 101 and is exposed to the front side. There is.
  • the feeder position sensor 105 is provided below the rear surface (first surface) of the sensor board 95 and is arranged on the front side of the feeder detection lever 101. Specifically, the magnet 102 and the feeder position sensor 105 are arranged to face each other in the axial direction of the feeder detection lever 101. Further, the feeder position sensor 105 is arranged so as to overlap the magazine case 62 in an inclined direction view. Like the lever position sensor 94, the feeder position sensor 105 is a magnetic sensor configured as a Hall element and is electrically connected to the control unit 20. As a result, the feeder position sensor 105 outputs a detection signal corresponding to the magnetic flux density of the magnet 102 to the control unit 20, and the control unit 20 of the feeder detection lever 101 based on the detection signal of the feeder position sensor 105. It is configured to detect the approaching position.
  • the push lever unit 81 is arranged at the initial position, and the lower end portion of the push lever 90 projects below the blade guide 32 of the injection portion 34. Further, in this state, the magnet 93 of the driving depth adjusting mechanism 80 is arranged below the lever position sensor 94, and the control unit 20 is based on the detection signal of the lever position sensor 94. The initial position of the push lever 90 is detected. Further, the control unit 20 detects the non-operation of the trigger 24 based on the output signal of the trigger switch.
  • the control unit 20 detects the initial position of the push lever 90 or the non-operation of the trigger 24, the control unit 20 stops (prohibits) the drive to the motor 52. Therefore, in the non-operating state of the driving machine 10, the driving of the motor 52 is stopped. Further, in this state, the pinion pin 57 and the rack portion 48A are engaged with each other, and the striking portion 44 is arranged at a standby position between the bottom dead center and the top dead center. Further, in this standby position, the lower end portion of the striking portion 44 is arranged at a position corresponding to the vertical intermediate portion of the nail N, and the nail N is not supplied into the injection path 32C.
  • the control unit 20 drives the motor 52. Specifically, when the driving machine 10 is pushed downward (toward the material W to be driven), the push lever unit 81 moves from the initial position to the upper side against the urging force of the push spring 89. As a result, the detection slider 92 moves upward together with the push lever unit 81. Then, when the push lever unit 81 reaches the permitted position, the magnet 93 and the lever position sensor 94 are arranged so as to face each other in the front-rear direction, and the control unit 20 detects the permitted position of the push lever unit 81. Further, the control unit 20 detects the operation of the trigger 24 based on the output signal from the trigger switch.
  • the pin wheel 56 is rotated by the driving force of the motor 52, and the striking portion 44 rises to the top dead center. Then, at the top dead center of the striking portion 44, the engagement state between the pinion pin 57 and the rack portion 48A is released. Further, in this state, the lower end of the driver blade 48 is arranged above the nail N, and the nail N is supplied into the injection path 32C. Then, the striking portion 44 descends to the bottom dead center due to the pressure of the pressure chamber 42B, and strikes the nail N downward. As a result, the nail N is ejected downward from the injection portion 34 and is driven into the material W to be driven.
  • the control unit 20 drives the motor 52 even after the nail N is driven into the material W to be driven. Therefore, the pinion pin 57 is reengaged with the rack portion 48A, and the striking portion 44 rises from the bottom dead center and is placed in the standby position.
  • a position sensor (not shown) for detecting the vertical position of the striking unit 44 is connected to the control unit 20, and the control unit 20 has a standby position of the striking unit 44 based on an output signal from the position sensor. Is detected. Then, when the control unit 20 detects that the striking unit 44 has reached the standby position, the motor 52 is stopped.
  • the cylinder 40 and the accumulator container 42 are arranged on the upper side of the nose 30, the striking portion 44 is movably housed in the cylinder 40, and the inside of the accumulator container 42 is the pressure chamber 42B. It is configured as. Then, the male screw 40C at the lower end of the cylinder 40 is screwed into the female screw 30H of the nose mounting cylinder 30A of the nose 30, and the cylinder 40 is screwed to the nose 30. Further, the male screw 40B at the upper end of the cylinder 40 is screwed into the female screw 42D of the container mounting cylinder portion 42A of the accumulator container 42, and the container mounting cylinder portion 42A is screwed to the cylinder 40.
  • the nose 30, the cylinder 40, and the accumulator container 42 function as the skeleton member of the housing 14 (main body housing portion 14A), and the housing member 16 constituting the housing 14 is the nose 30, the cylinder. It is attached to 40 and the accumulator container 42.
  • the striking portion 44 descends from the top dead center to the bottom dead center and strikes the nail N downward. Further, when descending to the bottom dead center of the striking portion 44, the piston 46 of the striking portion 44 collides with the bumper 36. Therefore, the impact force of the striking portion 44 repeatedly acts on the nose 30 via the bumper 36. As a result, the screw connection between the nose 30 and the cylinder 40 is loosened, which may reduce the durability of the driving machine 10.
  • the housing 14 is attached to the nose 30 so as not to rotate relative to each other. Therefore, if the screw connection between the nose 30 and the cylinder 40 is loosened, the cylinder 40 rotates relative to the other side in the rotation direction with respect to the nose 30. Then, when the cylinder 40 rotates to the other side in the rotation direction, the accumulator container 42 acts to tighten the cylinder 40 at the screw coupling portion between the cylinder 40 and the accumulator container 42. As a result, the cylinder 40 and the accumulator container 42 try to integrally rotate to the other side in the rotation direction with respect to the housing 14.
  • the housing 14 is provided with an engaging pin 71.
  • the engaging pin 71 engages with the engaging recess 72 of the accumulator container 42, and the rotation of the accumulator container 42 is restricted.
  • the rotation of the cylinder 40 to the other side in the rotation direction with respect to the nose 30 is restricted, so that the coupling state between the cylinder 40 and the nose 30 can be maintained satisfactorily. Therefore, in the housing 14, it is not necessary to prepare a plurality of portions for providing the engaging pins 71.
  • the durability of the driving machine 10 can be realized with a simple configuration.
  • the cylinder 40 and the accumulator container 42 correspond to the container of the present invention
  • the housing 14, the engaging pin 71, and the engaging recess 72 correspond to the rotation restricting portion of the present invention.
  • an elastic body 74 is provided in the pin accommodating portion 73 of the housing 14, and the engaging pin 71 is urged inward in the radial direction of the accumulator container 42 by the elastic body 74.
  • the assembling property of the housing 14 to the accumulator container 42 and the cylinder 40 can be improved. That is, in the assembly of the driving machine 10, the cylinder 40 is screwed into the nose 30 and the accumulator 42 is screwed into the cylinder 40. Then, the housing member 16 provided with the engaging pin 71 and the elastic body 74 is assembled to the screw-coupled nose 30, the cylinder 40, and the accumulator container 42.
  • the elastic body 74 is compression-deformed.
  • the housing member 16 can be assembled to the accumulator container 42. Specifically, when the position of the engaging pin 71 in the circumferential direction of the accumulator container 42 is located outside the range of the engaging recess 72 and the accumulator container 42 tries to rotate relative to the housing 14, it engages. The mating pin 71 abuts on the inclined portion 72D.
  • the engaging pin 71 is inclined as the accumulator container 42 rotates. It can overcome 72D and be located on the raised portion 72C (see FIG. 7).
  • the engaging pin is placed at the engaging position of the accumulator 42.
  • the 71 is displaced toward the accumulator container 42 by the urging force of the elastic body 74 and engages with the engaging recess 72 (see FIG. 6).
  • the housing member 16 can be assembled to the accumulator container 42 without aligning the engaging pin 71 and the engaging recess 72. Therefore, the assembling property of the housing 14 to the accumulator container 42 and the cylinder 40 can be improved.
  • an engaging pin 71 is provided in the housing 14, and two engaging recesses 72 are formed in the accumulator container 42. Therefore, the rotation angle of the cylinder 40 and the accumulator container 42 when the cylinder 40 and the accumulator container 42 rotate to the other side in the rotation direction with respect to the housing 14 can be set to 180 degrees or less. This makes it possible to maintain a good screw-coupled state between the nose 30 and the cylinder 40.
  • the accumulator container 42 is formed in a bottomed cylindrical shape with the central axis AL as the axis. More specifically, the flat cross-sectional shape of the accumulator container 42 is formed in a circular shape at any position in the vertical direction.
  • the housing 14 can be assembled to the accumulator container 42 and the cylinder 40 while the accumulator container 42 is screwed to the cylinder 40. That is, the cylinder 40 is screwed to the nose 30. Therefore, the position of the cylinder 40 with respect to the nose 30 around the axis of the central axis AL is different for each driving machine 10. Further, the accumulator container 42 is screwed to the cylinder 40.
  • the position of the accumulator container 42 with respect to the cylinder 40 around the axis of the central axis AL is different for each driving machine 10. Therefore, the position of the accumulator container 42 with respect to the nose 30 around the axis of the central axis AL is different for each driving machine 10.
  • the position of the accumulator container 42 with respect to the nose 30 around the central axis AL is different for each driving machine 10, so that the accumulator container 42 is not.
  • the circular portion may interfere with the housing 14. In this case, the housing 14 cannot be attached to the accumulator container 42.
  • the accumulator container 42 is formed in a bottomed cylindrical shape with the central axis AL as the axis, and the plank cross-sectional shape of the accumulator container 42 is at any position in the vertical direction. , Is formed in a circular shape. Therefore, even if the position of the accumulator container 42 with respect to the nose 30 around the axis of the central axis AL is different for each driving machine 10, it is possible to prevent the accumulator container 42 from interfering with the housing 14. Therefore, the housing 14 can be assembled to the accumulator container 42 and the cylinder 40 while the accumulator container 42 is screwed to the cylinder 40.
  • a replenishment valve mounting portion 42C protruding downward is provided in the central portion of the top wall of the accumulator container 42. Therefore, the replenishment valve can be attached to the accumulator container 42 while making the flat cross-sectional shape of the accumulator container 42 circular.
  • a rotation suppressing member 75 having elasticity is provided between the lower end portion of the cylinder 40 and the nose mounting cylinder portion 30A of the nose 30, and the rotation suppressing member 75 is compressed and deformed with the cylinder 40 and the nose. It seals between 30 and 30. Therefore, a frictional force acts between the cylinder 40 and the nose 30 in the circumferential direction of the cylinder 40. Therefore, the screw connection between the cylinder 40 and the nose 30 can be well maintained.
  • the engaging pin 71 is provided in the housing 14, and the engaging recess 72 is formed in the accumulator container 42.
  • an engaging recess 72 may be formed in the housing 14 and the engaging pin 71 may be provided in the accumulator container 42.
  • the elastic body 74 may be provided in the accumulator container 42, and the engaging pin 71 may be urged toward the housing 14 by the elastic body 74.
  • two engaging recesses 72 are formed in the accumulator container 42, but one engaging recess 72 may be formed in the accumulator container 42, or the engaging recess 72 may be accumulating pressure. Three or more places may be formed in the container 42. Even in this case, the rotation angle of the cylinder 40 when the cylinder 40 is rotated to the other side in the rotation direction with respect to the nose 30 can be set to 360 degrees or less.

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Abstract

簡易な構成で耐久性を向上する。打込機10では、ノーズ30にハウジング14が相対回転不能に取付けられている。このため、ノーズ30とシリンダ40とのねじ結合が緩んだ場合には、シリンダ40がノーズ30に対して回転方向他方側に相対回転する。このとき、蓄圧容器42がシリンダ40を締め付けるように作用して、シリンダ40及び蓄圧容器42が、一体的にハウジング14に対して回転方向他方側へ回転しようとする。ここで、ハウジング14には、係合ピン71が設けられ、係合ピン71が蓄圧容器42の係合凹部72と係合して、蓄圧容器42の回転が規制される。このため、シリンダ40のノーズ30に対する回転方向他方側への回転が規制されて、シリンダ40とノーズ30との結合状態を良好に維持することができる。したがって、ハウジング14において、係合ピン71を設ける部位を複数準備する必要がなくなる。

Description

作業機
本発明は、作業機に関するものである。
下記特許文献1に記載の打込機(作業機)は、止具が供給されるノーズと、ノーズの上側に設けられた容器と、を含んで構成されている。容器は、打撃部を摺動可能に収容するシリンダと、内部が圧力室として構成された蓄圧容器と、を有している。そして、打撃部を上死点に上昇させ、打撃部を上死点から下死点へ下降させることで、打撃部が、ノーズに供給された止具を打撃する。
特開2018-34267号公報
ここで、上記打込機では、シリンダがノーズに螺合されてねじ結合されている。また、打撃部の下死点への下降時には、打撃部がノーズに収容されたバンパに衝突する。これにより、打撃部の打撃毎に、シリンダとノーズとの結合部に衝撃力が作用する。このため、シリンダとノーズとのねじ結合が解除される可能性がある。この場合には、打込機の耐久性が低下する虞がある。
これに対して、例えば、シリンダとノーズとの相対回転を規制する規制ネジをシリンダに別途設けて、当該規制ネジをノーズと係合させることで、シリンダとノーズとのねじ結合を維持することができる。
しかしながら、シリンダ及びノーズは、ねじ結合されているため、ねじ結合された状態のシリンダとノーズとの相対回転位置が、打込機毎で異なる位置となる。すなわち、ねじ結合された状態のシリンダとノーズとの相対位置が一定でない。このため、シリンダにおいて規制ネジを取付ける位置を複数設けると共に、ノーズにおいて規制ネジと係合する係合部を複数設けて、回転方向において一致する係合部の位置に規制ネジを取付ける必要がある。これにより、ノーズ及びシリンダの構造が複雑化する虞がある。
本発明は、上記事実を考慮して、簡易な構成で耐久性を向上することができる作業機を提供することを目的とする。
本発明の1又はそれ以上の実施形態は、止具が供給されるノーズと、前記ノーズに供給された前記止具を第1方向の一方側へ移動して打撃する打撃部と、前記ノーズに対して前記第1方向の他方側に配置され、前記第1方向に延在された軸を中心に前記ノーズに対して回転方向の一方側へ回転することで前記ノーズにねじ結合されており、前記打撃部を前記第1方向に移動可能に収容すると共に、内部に圧力室を有する容器と、前記ノーズに相対移動不能に取付けられ、前記容器の前記回転方向の他方側への回転を規制するように前記容器と係合可能であり、前記容器と係合していない状態であっても前記容器が前記回転方向の他方側へ所定位置まで回転することで前記容器と係合可能となる回転規制部と、を備えた作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態は、前記回転規制部は、前記ノーズに取付けられるハウジングを含んで構成されている作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態は、前記回転規制部は、前記ハウジング及び前記容器の一方に設けられた係合部材と、前記ハウジング及び前記容器の他方に形成され、前記係合部材と前記回転方向に係合可能に構成された被係合部と、前記係合部材を前記ハウジング及び前記容器の他方側へ付勢する係合付勢部材と、を含んで構成されている作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態は、複数の前記被係合部が、前記ハウジング及び前記容器の他方に形成されている作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態は、前記容器は、前記第1方向を軸方向とする円筒状に形成され、一端部が前記ノーズとねじ結合されたシリンダと、前記シリンダに対して前記第1方向の他方側に配置され、前記第1方向の一方側へ開放された有底円筒状に形成され、開口端部が前記シリンダの他端部とねじ結合された蓄圧容器と、を含んで構成されている作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態は、前記蓄圧容器における前記第1方向視の断面形状が、円形である作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態は、前記蓄圧容器の頂壁の中央部には、補充バルブを取付ける補充バルブ取付部が設けられている作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態は、前記容器と前記ノーズとの結合部には、摩擦力によって前記容器の回転を制限する回転制限部材が設けられている作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態によれば、簡易な構成で耐久性を向上することができる。
本実施の形態に係る打込機を示す左側から見た側面図である 図1に示される打込機の前側から見た正面図である。 図1に示される打込機のハウジング内を示す左側から見た側面図である。 図3に示されるノーズ、シリンダ、及び蓄圧容器の結合状態を示す左側から見た断面図である。 図1に示される打込機の射出部周辺を示す前側から見た断面図(図1の5-5線断面図)である。 図3に示される打込機のハウジング本体部の上部における平断面図である(図3の6-6線断面図)である。 シリンダ及び蓄圧容器が、図6に示される状態からハウジング本体に対して相対回転した状態を示す平断面図である。 図3に示される打込機の射出部周辺を示す斜視図である。 図8に示される射出部周辺の一部を破断した斜視図である。 図9に示される射出部周辺の一部を右側から見た断面図である。 図10に示されるプッシュレバーユニットが上側へ移動して許可位置に配置された状態を示す右側から見た断面図である。 図1に示される打込機の射出部周辺を示す上側から見た断面図(図1の12-12線断面図)である。 図12に示されるマガジンのフィーダが釘によって禁止位置から傾斜方向他方側に変位した状態を示す図12に対応する断面図である。
以下、図面を用いて、本実施の形態に係る作業機としての打込機10について説明する。なお、図面に適宜示される矢印UP、矢印FR、矢印RHは、それぞれ打込機10の上側、前側、右側を示している。以下の説明において、上下、前後、左右の方向を用いて説明するときには、特に断りのない限り、打込機10の上下方向、前後方向、左右方向を示すものとする。そして、上下方向が本発明の第1方向に対応し、下側が、本発明の第1方向一方側に対応する。
図1~図3に示されるように、打込機10は、本体部としての打込機本体12を有しており、打込機本体12には、マガジン60が組付けられている。そして、マガジン60に装填された止具としての釘Nを、打込機本体12に供給し、打込機本体12によって被打込材Wに打ち込むようになっている。
打込機本体12は、ハウジング14、ノーズ30、シリンダ40、蓄圧容器42、及び駆動機構50を含んで構成されている。また、打込機本体12は、緩み防止機構70(図6参照)、打込深さ調整機構80(図8~図11参照)、及び空打防止機構100(図12及び図13参照)を有している。以下、打込機10の各構成について説明する。
(ハウジング14について)ハウジング14は、左側から見た側面視で、中空の略逆P字形状に形成されている。具体的には、ハウジング14は、上下方向に延在された本体ハウジング部14Aと、本体ハウジング部14Aの上下方向中間部から後斜め上方へ延出されたハンドル部14Bと、本体ハウジング部14Aの下端部から後側へ延出されたモータハウジング部14Cと、を含んで構成されている。また、モータハウジング部14Cの後端部は、上側へ屈曲されて、ハンドル部14Bの後端部と接続されている。また、ハウジング14は、左右方向に2分割されたハウジング部材16によって構成されており、ハウジング部材16を互いに組付けることで、ハウジング14を構成している。
モータハウジング部14Cの後端部内には、後述するモータ52を制御して、後述する打撃部44の駆動を制御する制御部20が設けられている。また、ハンドル部14Bの後端部は、バッテリ装着部14Dとして構成されており、バッテリ装着部14Dには、バッテリ22が着脱可能に装着されている。バッテリ22は、制御部20と電気的に接続されており、バッテリ22から制御部20へ電力を供給する構成になっている。
ハンドル部14Bの前端部内には、トリガ24が設けられている。トリガ24は、ハンドル部14Bから下側へ突出すると共に、上側へ引き操作可能に構成されている。また、ハンドル部14Bの前端部内には、トリガ24の上側において、図示しないトリガスイッチが設けられている。トリガ24が引き操作されると、トリガスイッチが押圧されて、トリガスイッチから制御部20に検出信号が出力される構成になっている。そして、制御部20が、トリガスイッチからの検出信号に基づいて、トリガ24に対する操作を検知する構成になっている。
(ノーズ30について)図1~図5、及び図8~図13に示されるように、ノーズ30は、金属製とされて、本体ハウジング部14Aの下端部内に配置されている。ノーズ30は、ノーズ30の上端部を構成するノーズ取付筒部30Aと、ノーズ取付筒部30Aから下側へ延出された射出部本体30Bと、を含んで構成されている。ノーズ取付筒部30Aは、上側へ開放された有底円筒状に形成されており、ノーズ取付筒部30Aの側壁の内周面には、雌ねじ30Hが形成されている。ノーズ取付筒部30Aの底壁の中央部には、射出孔30Cが貫通形成されている。ノーズ取付筒部30Aの内部には、略円筒状のバンパ36(図4及び図5参照)が収容されている。そして、後述する打撃部44の上死点から下死点への下降時に、打撃部44がバンパ36に衝突して、打撃部44の運動エネルギーをバンパ36によって吸収するようになっている。
射出部本体30Bは、ノーズ取付筒部30Aから下側へ延出されると共に、本体ハウジング部14Aから下側へ突出している。射出部本体30Bには、ブレードガイド32が設けられている。すなわち、射出部本体30B及びブレードガイド32によって、釘Nを下側へ射出する射出部34が構成されている。ブレードガイド32は、上下方向に延在された略矩形筒状に形成されると共に、射出孔30Cの下側に配置されている。また、ブレードガイド32は、ブレードガイド32の前部を構成する前側ブレードガイド部材32Aと、ブレードガイド32の後部を構成する後側ブレードガイド部材32Bと、で構成されており、前側ブレードガイド部材32A及び後側ブレードガイド部材32Bが、射出部本体30Bに締結固定されている。図12及び図13に示されるように、ブレードガイド32の内部が射出路32Cとして構成されており、前述の射出孔30Cが射出路32Cの上側に配置されている。また、後側ブレードガイド部材32Bには、上下方向に延在されたガイドスリット32Dが貫通形成されており、ガイドスリット32Dによって射出路32Cが後側へ開放されている。詳しくは、ガイドスリット32Dは、平面視で、後斜め左側へ若干傾斜する方向に開放している。
図9、図12及び図13に示されるように、後側ブレードガイド部材32Bには、射出路32Cの左側において、後述するフィーダ検知レバー101を収容するためのレバー収容部32Eが設けられており、レバー収容部32Eは、後側へ開放された略有底矩形筒状に形成されている。また、レバー収容部32Eは、射出部本体30Bの後側に隣接配置されている。レバー収容部32Eの底壁(前壁)には、円形状の挿通孔32Fが貫通形成されている。なお、レバー収容部32Eの軸線が、平面視で、後斜め左側へ若干傾斜している。
また、射出部本体30Bには、レバー収容部32Eの前側において、後述するセンサ基板95を収容するための基板収容部30Dが形成されている。基板収容部30Dは、後側へ開放された凹状に形成されて、基板収容部30Dの内部とレバー収容部32Eの内部とが挿通孔32Fによって連通されている。さらに、射出部本体30Bの前面には、基板収容部30Dの前側において、前側へ突出したガイド部としてのガイドレール30Eが形成されており、ガイドレール30Eは、後述する打込深さ調整機構80の一部を構成している。ガイドレール30Eは、前側から見て、上下方向を長手方向とする略矩形状に形成されている。ガイドレール30Eには、ガイド溝30E1が形成されている。ガイド溝30E1は、上下方向に延在され且つ前側へ開放されると共に、下側から見て略T字形溝に形成されている。これにより、ガイドレール30Eには、ガイド溝30E1の開口部の左右方向両側において、一対のレール部30E2が形成されている。また、ガイド溝30E1は、下側へ開放されている。さらに、射出部本体30Bには、ガイド溝30E1と基板収容部30Dとを連通するセンサ孔30F(図9~図11参照)が貫通形成されており、センサ孔30Fは、上下方向に延在された略長孔状に形成されている。
図5及び図8に示されるように、射出部本体30Bの上端部における右部には、後述する変換機を収容する変換部収容部30Gが形成されており、変換部収容部30Gは、前後方向を軸方向とする円筒状に形成されている。そして、ノーズ30の本体ハウジング部14Aへの収容状態では、ハウジング14が、ノーズ取付筒部30Aの中心軸ALの軸回りに相対移動不能にノーズ30に組付けられている。なお、ハウジング14とノーズ30との間には、ゴムなどの合成樹脂からなる弾性体15が介在している。
(シリンダ40について)図3~図5に示されるように、シリンダ40は、上下方向を軸方向とする略円筒状に形成されると共に、ノーズ30の上側において本体ハウジング部14A内に配置されている。具体的には、シリンダ40は、ノーズ取付筒部30Aと同軸上に配置されており、シリンダ40の中心軸が、ノーズ取付筒部30Aの中心軸ALと一致している。シリンダ40の上端部の外周部には、雄ねじ40Bが形成されており、シリンダ40の下端部の外周部には、雄ねじ40Cが形成されている。そして、シリンダ40の下端部の雄ねじ40Cが、ノーズ取付筒部30Aの雌ねじ30Hに螺合されて、シリンダ40がノーズ取付筒部30Aに連結されている。具体的には、シリンダ40が、ノーズ30に対して、中心軸ALの軸回りに回転方向一方側(上側から見て、時計回り)に回転して、シリンダ40が、ノーズ取付筒部30Aに螺合されている。これにより、ねじ結合によって、シリンダ40がノーズ30に連結されている。
(蓄圧容器42について)図3及び図4に示されるように、蓄圧容器42は、下側へ開放された有底円筒状に形成されている。蓄圧容器42の下部は、容器取付筒部42Aとして構成されており、容器取付筒部42Aは、上下方向を軸方向とする円筒状に形成されている。容器取付筒部42Aの内周面には、雌ねじ42Dが形成されている。そして、容器取付筒部42Aの雌ねじ42Dが、シリンダ40の上端部の雄ねじ40Bに螺合されて、蓄圧容器42がシリンダ40に連結されている。具体的には、蓄圧容器42が、シリンダ40に対して、中心軸ALの軸回りに回転方向一方側に回転して、蓄圧容器42が、シリンダ40に螺合されている。これにより、ねじ結合によって、蓄圧容器42がシリンダ40に連結されている。また、蓄圧容器42がシリンダ40と同軸上に配置されており、蓄圧容器42の中心軸が、中心軸ALと一致している。
蓄圧容器42の上部は、容器取付筒部42Aよりも拡径に形成されている。また、蓄圧容器42の内部は、圧力室42Bとして構成されており、圧力室42Bには、気体が充填されている。圧力室42B内に充填される気体は、空気、不活性ガス等であり、本実施の形態では、空気が圧力室42B内に充填されている。また、蓄圧容器42の頂壁における中心部には、下側へ突出した補充バルブ取付部42Cが形成されている。これにより、補充バルブ取付部42Cに補充用バルブを取付けて、圧力室42B内に気体を補充できる構成になっている。
さらに、蓄圧容器42では、中心軸ALを通過する縦断面視の形状が、後述する係合凹部72を除く部分において、蓄圧容器42の周方向において同一形状になっている。つまり、蓄圧容器42の平断面形状が、上下方向の何れの位置において、円形に形成されている。また、蓄圧容器42の本体ハウジング部14Aの収容状態では、蓄圧容器42が、中心軸ALの軸回りに相対移動可能に構成されている。
(打撃部44について)図4及び図5に示されるように、打撃部44は、上下方向に延在された長尺状に形成されると共に、上下方向に移動可能にシリンダ40内に収容されている。具体的には、打撃部44は、上死点(図4において2点鎖線にて示される位置)と、上死点から下側へ移動した下死点(図4及び図5において実線にて示される位置)と、の間を移動可能に構成されている。打撃部44は、打撃部44の上端部を構成するピストン46と、ピストン46から下側へ延出されたドライバブレード48と、を含んで構成されている。
ピストン46は、上下方向を軸方向とする略円柱状に形成されており、ピストン46の外径がシリンダ40の内径よりも僅かに小さく設定されている。ピストン46の中央部には、後述するドライバブレード48を取付けるための取付部46Aが形成されており、取付部46Aは、上下方向を軸方向とする略円筒状に形成されて、ピストン46から下側へ延出されている。
ドライバブレード48は、上下方向に延在された略長尺状に形成されている。ドライバブレード48の上端部が取付部46A内に嵌入されて、ドライバブレード48がピストン46から下側へ延出している。そして、ドライバブレード48は、ノーズ30の射出路32C内を移動可能に構成されており、打撃部44が上死点から下死点へ移動することで、射出路32C内の釘Nをドライバブレード48によって上側から打撃するように構成されている。
(駆動機構50について)図3及び図5に示されるように、駆動機構50は、モータ52、減速機構部53、及び変換部55を有している。モータ52は、ブラシレスモータとして構成されており、モータハウジング部14Cの後端側内に収容されると共に、制御部20に電気的に接続されている。モータ52は、前後方向を軸方向とする駆動軸52Aを有しており、駆動軸52Aの前端部が、モータ52の前側に配置された減速機構部53に連結されている。また、減速機構部53は、ノーズ30の変換部収容部30G内に設けられた回転軸54に連結されており、モータ52の回転力が減速機構部53を介して回転軸54に伝達される構成になっている。
変換部55は、変換部収容部30G内に配置されている。変換部55は、回転軸54の回転力をドライバブレード48に伝達して、ドライバブレード48を上側へ移動させる機構部として構成されている。変換部55は、回転軸54に固定されたピンホイール56と、ピンホイール56に設けられた複数のピニオンピン57と、ドライバブレード48に形成された複数のラック部48Aとを含んで構成されている。ピニオンピン57は、回転軸54の周方向に所定の間隔を空けて配置されており、ラック部48Aは、上下方向に所定の間隔を空けて配置されている。
また、ピニオンピン57は、ラック部48Aに係合及び係合解除可能に構成されている。そして、ピンホイール56が回転して、ピニオンピン57がラック部48Aに係合することで、ドライバブレード48が上側へ移動するように構成されている。一方、ピニオンピン57とラック部48Aとの係合状態が解除されることで、打撃部44が圧力室42B内の圧力によって下降するように構成されている。
(マガジン60について)図1、図2、図4、図8、図12、及び図13に示されるように、マガジン60は、ケースとしてのマガジンケース62と、マガジンケース62に設けられたフィーダ64と、を含んで構成されている。マガジンケース62は、左右方向を厚み方向とする略長尺偏平状に形成されており、左側から見て、後側へ向かうに従い上側へ傾斜する方向(以下、この方向を傾斜方向という)に延在されている。マガジンケース62は、モータハウジング部14Cの左側に隣接配置されており、マガジンケース62の前端部が、ノーズ30の射出部本体30Bに取付けられ、マガジン60の後端部が、モータハウジング部14Cに固定されている。なお、マガジンケース62は、上側から見て、後斜め左に若干傾斜している(図12及び図13参照)。
マガジンケース62には、傾斜方向に沿って延在された第1ガイドレール62A及び第2ガイドレール62Bが形成されている。第1ガイドレール62Aには、釘Nが装填されて、第1ガイドレール62Aの内部が釘Nを収容する収容部として構成されている(図12及び図13参照)。また、第1ガイドレール62Aの内部は、射出部34のガイドスリット32Dを介して射出路32Cと連通されている。第2ガイドレール62Bには、釘Nを射出路32Cに供給するためのフィーダ64が相対移動可能に組付けられている。フィーダ64は、図示しない付勢バネによって前端側(傾斜方向一方側であり、射出部34に接近する方向)に付勢されている。これにより、釘Nが、フィーダ64によって射出部本体30Bの射出路32C内に供給される構成になっている。
また、フィーダ64の前端部には、後述するフィーダ検知レバー101を押圧するための押圧部64Aが形成されている。さらに、前述したレバー収容部32Eが、第2ガイドレール62Bの前端部内に配置されている。そして、釘Nの残量が所定本数(本実施の形態では、4本)以下になったときには、押圧部64Aが、後述するフィーダ検知レバー101を傾斜方向一方側へ押圧して、レバー収容部32Eに当接するようになっている(図1、図8、及び図12に示される位置であり、このフィーダ64の位置を禁止位置という)。一方、釘Nの残量が所定本数よりも多いときには、釘Nによってフィーダ64が禁止位置よりも傾斜方向他方側に配置されて、押圧部64Aがレバー収容部32Eに対して離間するようになっている(図13参照)。
(緩み防止機構70について)緩み防止機構70は、ノーズ30とシリンダ40との結合状態、シリンダ40と蓄圧容器42との結合状態を良好に維持させる機構として構成されている。図6に示されるように、緩み防止機構70は、ハウジング14の本体ハウジング部14Aに設けられた係合部材としての係合ピン71と、蓄圧容器42の容器取付筒部42Aの外周部に形成された一対の被係合部としての係合凹部72と、含んで構成されている。
本体ハウジング部14Aの内周面には、蓄圧容器42における容器取付筒部42Aの径方向外側において、係合ピン71を収容するためのピン収容部73が形成されている。ピン収容部73は、蓄圧容器42の径方向を軸方向とする略円筒状に形成されている。ピン収容部73は、ハウジング14の一方(右側)のハウジング部材16に形成されており、本体ハウジング部14Aの右端部に配置されている。
係合ピン71は、蓄圧容器42の径方向を軸方向とする略円柱状に形成されて、本体ハウジング部14Aのピン収容部73内に相対移動可能に収容されている。また、ピン収容部73内には、係合ピン71を蓄圧容器42の径方向内側へ付勢するための弾性体74が収容されている。弾性体74は、圧縮バネやゴム等の弾性部材によって構成されている。これにより、係合ピン71の一端部(蓄圧容器42側の端部)が、蓄圧容器42の容器取付筒部42Aの外周部に当接する構成になっている。
係合凹部72は、蓄圧容器42の容器取付筒部42Aの外周部に形成されている。係合凹部72は、平坦部72Aと、容器取付筒部42Aの周方向において平坦部72Aの両側に配置される壁部72Bを含み、蓄圧容器42の径方向外側へ開放された凹状に形成されると共に、上下方向に延在された溝状に形成されている(図3参照)。平坦部72Aは容器取付筒部42Aの径方向へ面するように周方向に延在する。壁部72Bは容器取付筒部42Aの周方向へ面するように径方向に延在し、平坦部72Aに対して垂直に立設する。一対の係合凹部72は、蓄圧容器42の周方向に180度離間して配置されており、蓄圧容器42の周方向(回転方向)における所定位置(以下、この位置を係合位置という)において、係合凹部72及び係合ピン71が、蓄圧容器42の径方向に対向配置される設定されている。すなわち、本実施の形態では、図6に示されるように、蓄圧容器42の係合位置では、一方の係合凹部72が右側へ開放された位置になる。そして、この位置では、係合ピン71の一端部が係合凹部72に係合して、蓄圧容器42における中心軸ALの軸回りの回転が規制される構成になっている。具体的には、仮に蓄圧容器42がハウジング14に対して相対回転しようとすると、係合ピン71が壁部72Bに当接する。壁部72Bは平坦部72Aに対して垂直に立設しており、係合ピン71は壁部72Bを乗り越えることができないため、係合凹部72外部へ移動することが規制され、蓄圧容器42における中心軸ALの軸回りの回転が規制される。
また、係合凹部72における外周縁部は、蓄圧容器42の径方向外側へ若干隆起した隆起部72Cと、容器取付筒部42Aの外周面における係合凹部72以外の部分と隆起部72Cとを接続する傾斜部72Dとを含む。隆起部72Cは容器取付筒部42Aの径方向へ面するように周方向に延在する。傾斜部72Dは容器取付筒部42Aの周方向に対して傾斜しており、容器取付筒部42Aに対する角度は壁部72Bよりも小さい。そして、図7に示されるように、組付状態における蓄圧容器42の位置が、係合位置から蓄圧容器42の周方向にずれている場合には、係合ピン71が容器取付筒部42Aの外周部によって押圧されて径方向外側へ変位すると共に、弾性体74が圧縮変形するようになっている。
また、図5に示されるように、シリンダ40の下端部の外周部には、ノーズ30のノーズ取付筒部30Aの上端部と径方向に対向する位置において、溝部40Aが形成されており、溝部40Aは、シリンダ40の周方向に沿って形成されると共に、シリンダ40の周方向全体に亘って形成されている。溝部40Aには、リング状の回転抑制部材75が設けられており、回転抑制部材75は、弾性を有する部材によって構成されている。そして、回転抑制部材75が圧縮変形した状態で、シリンダ40とノーズ取付筒部30Aとの間に配置されている。
(打込深さ調整機構80について)図8~図11に示されるように、打込深さ調整機構80は、釘Nの被打込材Wへの打込み深さを調節する機構として構成されている。打込深さ調整機構80は、押付部としてのプッシュレバーユニット81と、押付被検出部としての検知スライダ92と、押付検出部としてのレバー用ポジションセンサ94と、を含んで構成されている。
プッシュレバーユニット81は、全体として上下方向に延在された略長尺状に形成されている。また、プッシュレバーユニット81は、ノーズ30の射出部本体30Bの前側に配置されると共に、上下方向に相対移動可能に射出部本体30Bに連結されている。具体的には、プッシュレバーユニット81は、初期位置(図3及び図10に示される位置)と、初期位置から上側へ移動した許可位置(図11に示される位置)と、の間を移動可能に構成されている。以下、プッシュレバーユニット81が初期位置に配置された状態として説明する。
プッシュレバーユニット81は、連結軸82と、調整部材としてのアジャスタ86と、第2押付部としてのストッパプレート88と、第1押付部としてのプッシュレバー90と、を含んで構成されている。連結軸82は、プッシュレバーユニット81の上端部を構成している。連結軸82は、上下方向に延在された略矩形柱状に形成されて、射出部本体30Bの上端部の前側に配置されている。そして、連結軸82の上端部が、ノーズ30に固定された筒状の支持筒83内に、上下方向に相対移動可能に挿入されている。これにより、連結軸82がノーズ30に上下方向に相対移動可能に連結されている。連結軸82の下端側部分には、バネ受け部材84が設けられている。バネ受け部材84は、上下方向を厚み方向とする略円環板状に形成されており、連結軸82がバネ受け部材84内に嵌入されて、バネ受け部材84が連結軸82に固定されている。
アジャスタ86は、上下方向を軸方向とする略円筒状に形成され、バネ受け部材84の下側において、連結軸82と同軸上に配置されている。そして、連結軸82の下端部がアジャスタ86の上端部内に挿入されて、アジャスタ86が連結軸82に回転可能に支持されている。なお、連結軸82の下端部には、連結ピン87が設けられており、連結ピン87によってアジャスタ86の連結軸82への連結状態が維持されている。アジャスタ86の内周面の下部には、雌ネジが形成されている。さらに、アジャスタ86の外周部の下端側部分には、溝部86Aが形成されている。溝部86Aは、アジャスタ86の径方向外側へ開放されると共に、アジャスタ86の周方向の全周に亘って延在されている。これにより、アジャスタ86の下端部が、溝部86Aに対して径方向外側へ突出している。
ストッパプレート88は、上下方向を板厚方向とする略円環板状に形成されている。そして、連結軸82の下端部が、ストッパプレート88内に挿入されると共に、ストッパプレート88がバネ受け部材84とアジャスタ86との間に配置されている。ストッパプレート88には、後側へ延出された当接片88Aが一体に形成されている。そして、当接片88Aの先端部(後端部)が、ノーズ30における射出部本体30Bのガイドレール30Eの上面に当接している。これにより、初期位置におけるプッシュレバーユニット81の下側への移動が制限されている。
また、連結軸82には、プッシュバネ89(広義には、押付付勢部材として把握される要素であり、図3及び図10参照)が装着されており、プッシュバネ89は、圧縮コイルスプリングとして構成されている。プッシュバネ89の上端部は、支持筒83に係止され、プッシュバネ89の下端部が、バネ受け部材84に係止されて、プッシュバネ89がプッシュレバーユニット81を下側へ付勢している。これにより、プッシュレバーユニット81が初期位置に保持されている。
プッシュレバー90は、プッシュレバーユニット81の下部を構成している。プッシュレバー90は、前後方向を板厚方向とし、且つ上下方向に延在された略長尺板状に形成されている。プッシュレバー90の上端部は、屈曲されて、アジャスタ86の下側に配置されている。プッシュレバー90の上端部には、上側へ突出した調整軸91が設けられている。調整軸91は、上下方向を軸方向とする略円柱状に形成されており、調整軸91の外周部には、雄ネジが形成されている。そして、調整軸91が、アジャスタ86の内部に下側から挿入されて、アジャスタ86の内周面に螺合されている。
これにより、プッシュレバー90がアジャスタ86にねじ結合によって連結されている。よって、アジャスタ86を軸回りに回転させることで、プッシュレバー90がアジャスタ86に対して上下方向に相対移動する構成になっている。すなわち、アジャスタ86を回転させることで、プッシュレバーユニット81が上下方向に伸縮するように構成されている。
プッシュレバー90の下端部は、下側から見て、後側へ開放された略U字形状に形成されており、ブレードガイド32がプッシュレバー90の下端部内に上下方向に相対移動可能に挿入されている。すなわち、プッシュレバー90の下端部がブレードガイド32に相対移動可能に連結されている。
そして、プッシュレバーユニット81の初期位置では、プッシュレバー90の下端部が、射出部34(ブレードガイド32)よりも下側へ突出している。また、前述のように、アジャスタ86を軸回りに回転させることで、プッシュレバー90がアジャスタ86に対して上下方向に相対移動する。このため、アジャスタ86によって、初期位置におけるプッシュレバー90の突出量を調整可能に構成されている。さらに、プッシュバネ89の付勢力に抗して、プッシュレバー90を上側へ移動させることで、プッシュレバーユニット81が許可位置に配置される設定になっている。すなわち、プッシュレバー90の突出量に応じて、プッシュレバー90の初期位置から許可位置までの移動距離が変化する構成になっている。これにより、釘Nの被打込材Wへの打込み深さを調節するように構成されている。
図12及び図13にも示されるように、検知スライダ92は、樹脂製とされると共に、上側から見て略T字形ブロック状に形成されている。具体的には、検知スライダ92は、左右一対のフランジ部92Aを有しており、フランジ部92Aは、前後方向を板厚方向とする略矩形状に形成されて、検知スライダ92の後端部から左右方向外側へ突出している。そして、検知スライダ92の後端部が、射出部34におけるガイドレール30Eのガイド溝30E1内に下側から挿入されて、上下方向に相対移動可能に射出部本体30Bに連結されている。また、検知スライダ92の射出部本体30Bへの連結状態では、ガイドレール30Eによって検知スライダ92の前後方向及び左右方向の相対移動が制限されている。
検知スライダ92の前面には、前側へ開放された連結溝92Bが形成されており、連結溝92Bは、左右方向に延在されると共に、左右方向に貫通している。そして、連結溝92B内に、アジャスタ86の下端部が挿入されて、アジャスタ86の溝部86Aと連結溝92Bとが上下方向に係合している。これにより、検知スライダ92とアジャスタ86とが上下方向に一体移動可能に連結されると共に、アジャスタ86が検知スライダ92に対して相対回転可能に構成されている。
また、検知スライダ92の後部には、磁石93が埋設されている。磁石93は、前後方向を軸方向とする略円柱状に形成されている。そして、プッシュレバーユニット81の許可位置では、磁石93が、射出部34のセンサ孔30Fの前側に対向して配置される設定になっている(図11参照)。
レバー用ポジションセンサ94は、射出部34の基板収容部30Dに収容された検出基板としてのセンサ基板95に設けられている。センサ基板95は、前後方向を板厚方向とする略矩形板状に形成されて、樹脂製の基板ホルダ96を介して射出部本体30Bに取付けられている。レバー用ポジションセンサ94は、センサ基板95の前面(第2の面)の上部に設けられると共に、センサ孔30Fの後側に配置されている。レバー用ポジションセンサ94は、ホール素子として構成された磁気センサであり、制御部20に電気的に接続されている。そして、プッシュレバーユニット81の許可位置では、磁石93が、センサ孔30Fを介してレバー用ポジションセンサ94と前後方向に対向配置される構成になっている。これにより、レバー用ポジションセンサ94は、磁石93の磁束密度に応じた検出信号を制御部20へ出力して、制御部20がレバー用ポジションセンサ94の検出信号に基づいて、プッシュレバーユニット81の許可位置を検知するように構成されている。
(空打防止機構100について)図9~図13に示されるように、空打防止機構100は、フィーダ被検出部としてのフィーダ検知レバー101と、フィーダ検出部としてのフィーダ用ポジションセンサ105と、を含んで構成されている。フィーダ検知レバー101は、略円柱状に形成されて、射出部本体30Bのレバー収容部32Eの軸方向に沿ってレバー収容部32E内に収容されている。フィーダ検知レバー101の前端側部分は、レバー収容部32Eの挿通孔32F内を挿通すると共に、軸方向に相対移動可能に構成されている。すなわち、フィーダ検知レバー101がセンサ基板95に対して接離する方向に相対移動可能に構成されている。具体的には、フィーダ検知レバー101は、センサ基板95に対して最も離間した離間位置(図13に示される位置)と、離間位置からセンサ基板95に接近した接近位置(図12に示される位置)と、の間を移動するように構成されている。
フィーダ検知レバー101の後端部には、径方向外側へ張り出されたフランジ部101Aが形成されている。そして、フランジ部101Aが、レバー収容部32Eの開口部に設けられた止め輪104に前側から当接して、離間位置におけるフィーダ検知レバー101の後側への移動が制限されている。また、フィーダ検知レバー101には、圧縮コイルバネとして構成された付勢部材としてのリターンスプリング103が装着されている。リターンスプリング103の前端部は、レバー収容部32Eの前壁に係止され、リターンスプリング103の後端部は、フランジ部101Aに係止されて、リターンスプリング103がフィーダ検知レバー101を後側(離間位置側)へ付勢している。これにより、フィーダ検知レバー101が、離間位置に保持されている。
また、フィーダ検知レバー101の離間位置では、フィーダ検知レバー101の後端部がレバー収容部32Eから後側へ突出して、マガジンケース62の第2ガイドレール62Bの前端部内に配置されている。そして、マガジン60のフィーダ64が禁止位置に配置されたときには、フィーダ検知レバー101が、フィーダ64によって前側へ押圧されて、接近位置に配置される構成になっている。
フィーダ検知レバー101の前端部には、磁石102が埋設されている。磁石102は、フィーダ検知レバー101と同軸上に配置された略円柱状に形成されており、磁石102の前面が、フィーダ検知レバー101の前面と面一に配置されると共に、前側へ露出している。
フィーダ用ポジションセンサ105は、センサ基板95の後面(第1の面)の下部に設けられると共に、フィーダ検知レバー101の前側に配置されている。具体的には、フィーダ検知レバー101の軸方向おいて、磁石102とフィーダ用ポジションセンサ105とが対向配置されている。また、傾斜方向視で、フィーダ用ポジションセンサ105が、マガジンケース62と重なるように配置されている。フィーダ用ポジションセンサ105は、レバー用ポジションセンサ94と同様に、ホール素子として構成された磁気センサであり、制御部20に電気的に接続されている。これにより、フィーダ用ポジションセンサ105は、磁石102の磁束密度に応じた検出信号を制御部20へ出力して、制御部20がフィーダ用ポジションセンサ105の検出信号に基づいて、フィーダ検知レバー101の接近位置を検知するように構成されている。
(打込機10の動作について)次に、打込機10の動作について説明する。打込機10の非作動状態では、プッシュレバーユニット81が、初期位置に配置されており、プッシュレバー90の下端部が、射出部34のブレードガイド32よりも下側へ突出している。また、この状態では、打込深さ調整機構80の磁石93が、レバー用ポジションセンサ94よりも下側に配置されており、制御部20は、レバー用ポジションセンサ94の検出信号に基づいて、プッシュレバー90の初期位置を検知する。また、制御部20は、トリガスイッチの出力信号に基づいて、トリガ24の非操作を検知する。
さらに、制御部20は、プッシュレバー90の初期位置又はトリガ24の非操作を検知すると、モータ52に対する駆動を停止(禁止)する。このため、打込機10の非作動状態では、モータ52の駆動が停止されている。また、この状態では、ピニオンピン57とラック部48Aとが係合して、打撃部44が下死点と上死点との間の待機位置に配置されている。また、この待機位置では、打撃部44の下端部が、釘Nの上下方向中間部に対応する位置に配置されて、射出路32C内に釘Nが供給されていない。
そして、制御部20は、プッシュレバーユニット81の許可位置及びトリガ24に対する操作を検知すると、モータ52を駆動する。具体的には、打込機10を下側(被打込材W側)へ押込むと、プッシュレバーユニット81がプッシュバネ89の付勢力に抗して初期位置から上側へ移動する。これにより、検知スライダ92がプッシュレバーユニット81と共に上側へ移動する。そして、プッシュレバーユニット81が許可位置に到達すると、磁石93とレバー用ポジションセンサ94とが前後方向に対向配置されて、制御部20がプッシュレバーユニット81の許可位置を検知する。また、制御部20は、トリガスイッチからの出力信号に基づいて、トリガ24の操作を検知する。
モータ52が駆動すると、モータ52の駆動力によってピンホイール56が回転して、打撃部44が上死点に上昇する。そして、打撃部44の上死点では、ピニオンピン57とラック部48Aとの係合状態が解除される。また、この状態では、ドライバブレード48の下端が釘Nより上側に配置されて、釘Nが射出路32C内に供給される。そして、打撃部44は、圧力室42Bの圧力によって下死点に下降すると共に、釘Nを下側へ打撃する。これにより、釘Nが射出部34から下側へ射出して、被打込材Wに打ち込まれる。
制御部20は、釘Nの被打込材Wへの打込み後もモータ52を駆動している。このため、ピニオンピン57がラック部48Aに再び係合して、打撃部44が、下死点から上昇して、待機位置に配置される。なお、制御部20には、打撃部44の上下位置を検出する位置センサ(図示省略)が接続されており、制御部20は、位置センサからの出力信号に基づいて、打撃部44の待機位置を検知する。そして、制御部20が、打撃部44の待機位置への到達を検知すると、モータ52を停止させる。
(作用効果)次に、本実施の形態の作用効果について説明する。
本実施の形態の打込機10では、ノーズ30の上側にシリンダ40及び蓄圧容器42が配置されており、打撃部44がシリンダ40に移動可能に収容され、蓄圧容器42の内部が圧力室42Bとして構成されている。そして、シリンダ40の下端部の雄ねじ40Cが、ノーズ30のノーズ取付筒部30Aの雌ねじ30Hに螺合されて、シリンダ40がノーズ30にねじ結合されている。また、シリンダ40の上端部の雄ねじ40Bが、蓄圧容器42の容器取付筒部42Aの雌ねじ42Dに螺合されて、容器取付筒部42Aがシリンダ40にねじ結合されている。すなわち、打込機10では、ノーズ30、シリンダ40、及び蓄圧容器42が、ハウジング14(本体ハウジング部14A)の骨格部材として機能して、ハウジング14を構成するハウジング部材16が、ノーズ30、シリンダ40、及び蓄圧容器42に取付けられている。
そして、打込機10の作動では、打撃部44が、上死点から下死点に下降して、釘Nを下側へ打撃する。また、打撃部44の下死点への下降時には、打撃部44のピストン46がバンパ36に衝突する。このため、ノーズ30には、打撃部44の衝撃力がバンパ36を介して繰り返し作用する。これにより、ノーズ30とシリンダ40とのねじ結合が緩むことで、打込機10の耐久性が低下する可能性がある。
ここで、ノーズ30にハウジング14が相対回転不能に取付けられている。このため、仮に、ノーズ30とシリンダ40とのねじ結合が緩んだ場合には、シリンダ40がノーズ30に対して回転方向他方側に相対回転する。そして、シリンダ40が回転方向他方側に回転すると、シリンダ40と蓄圧容器42とのねじ結合部において、蓄圧容器42がシリンダ40を締め付けるように作用する。これにより、シリンダ40及び蓄圧容器42が、一体的にハウジング14に対して回転方向他方側へ回転しようとする。
またここで、ハウジング14には、係合ピン71が設けられている。そして、係合ピン71が蓄圧容器42の係合凹部72と係合して、蓄圧容器42の回転が規制される。これにより、シリンダ40のノーズ30に対する回転方向他方側への回転が規制されるため、シリンダ40とノーズ30との結合状態を良好に維持することができる。したがって、ハウジング14において、係合ピン71を設ける部位を複数準備する必要がなくなる。以上により、打込機10の耐久性を簡易な構成で実現することができる。なお、シリンダ40及び蓄圧容器42が、本発明の容器に対応し、ハウジング14、係合ピン71、係合凹部72が、本発明の回転規制部に対応する。
また、ハウジング14のピン収容部73には、弾性体74が設けられており、弾性体74によって係合ピン71が蓄圧容器42の径方向内側へ付勢されている。これにより、ハウジング14の蓄圧容器42及びシリンダ40への組付性を向上することができる。すなわち、打込機10の組立では、ノーズ30にシリンダ40を螺合させ、蓄圧容器42をシリンダ40に螺合させる。そして、ねじ結合されたノーズ30、シリンダ40、及び、蓄圧容器42に、係合ピン71及び弾性体74が設けられたハウジング部材16を組付ける。このとき、蓄圧容器42の周方向において、係合ピン71と蓄圧容器42の係合凹部72との位置が仮にずれて係合していない状態となった場合でも、弾性体74が圧縮変形することで、ハウジング部材16を蓄圧容器42に組付けることができる。具体的には、蓄圧容器42の周方向における係合ピン71の位置が係合凹部72の範囲外に位置した状態であって、蓄圧容器42がハウジング14に対して相対回転しようとすると、係合ピン71が傾斜部72Dに当接する。傾斜部72Dは容器取付筒部42Aの周方向に対して傾斜しており、容器取付筒部42Aに対する角度は壁部72Bよりも小さいため、蓄圧容器42の回転に伴い係合ピン71は傾斜部72Dを乗り越えて、隆起部72C上に位置することができる(図7参照)。そして、蓄圧容器42及びシリンダ40がハウジング14に対して回転方向他方側へ所定位置まで仮に回転し平坦部72Aと重なる位置まで移動した場合には、蓄圧容器42の係合位置において、係合ピン71が弾性体74の付勢力によって蓄圧容器42側へ変位して係合凹部72と係合する(図6参照)。以上により、係合ピン71と係合凹部72との位置を合わせることなく、ハウジング部材16を蓄圧容器42に組付けることができる。したがって、ハウジング14の蓄圧容器42及びシリンダ40への組付性を向上することができる。
また、係合ピン71がハウジング14に設けられており、2箇所の係合凹部72が蓄圧容器42に形成されている。したがって、シリンダ40及び蓄圧容器42がハウジング14に対して回転方向他方側へ回転したときの、シリンダ40及び蓄圧容器42の回転角度を180度以下にすることができる。これにより、ノーズ30とシリンダ40とのねじ結合状態を良好に維持することができる。
また、蓄圧容器42が、中心軸ALを軸とする有底円筒状に形成されている。より詳しくは、蓄圧容器42の平断面形状が、上下方向の何れの位置においても、円形に形成されている。これにより、蓄圧容器42をシリンダ40にねじ結合しつつ、ハウジング14を蓄圧容器42及びシリンダ40に組付けることができる。すなわち、シリンダ40はノーズ30にねじ結合されている。このため、中心軸ALの軸回りにおけるノーズ30に対するシリンダ40の位置が、各打込機10で異なる位置になる。また、蓄圧容器42はシリンダ40にねじ結合されている。このため、中心軸ALの軸回りにおけるシリンダ40に対する蓄圧容器42の位置が、各打込機10で異なる位置になる。したがって、中心軸ALの軸回りにおけるノーズ30に対する蓄圧容器42の位置が、各打込機10で異なる位置になる。
ここで、仮に、蓄圧容器42の平断面形状が非円形の場合には、中心軸ALの軸回りにおけるノーズ30に対する蓄圧容器42の位置が各打込機10で異なるため、蓄圧容器42における非円形状部分がハウジング14に干渉する可能性がある。この場合には、ハウジング14を蓄圧容器42に取付けることができなくなる。
これに対して、本実施の形態では、蓄圧容器42が、中心軸ALを軸とする有底円筒状に形成されており、蓄圧容器42の平断面形状が、上下方向の何れの位置においても、円形に形成されている。このため、中心軸ALの軸回りにおけるノーズ30に対する蓄圧容器42の位置が各打込機10で異なっても、蓄圧容器42がハウジング14に干渉することを防止用できる。したがって、蓄圧容器42をシリンダ40にねじ結合しつつ、ハウジング14を蓄圧容器42及びシリンダ40に組付けることができる。
また、蓄圧容器42の頂壁の中央部には、下側へ突出した補充バルブ取付部42Cが設けられている。このため、蓄圧容器42の平断面形状を円形状にしつつ、蓄圧容器42に補充バルブを取付けることができる。
また、シリンダ40の下端部とノーズ30のノーズ取付筒部30Aとの間には、弾性を有する回転抑制部材75が設けられており、回転抑制部材75は、圧縮変形した状態でシリンダ40とノーズ30との間をシールしている。このため、シリンダ40の周方向において、シリンダ40とノーズ30との間に、摩擦力が作用する。したがって、シリンダ40とノーズ30とのねじ結合を良好に維持することができる。
なお、本実施の形態では、係合ピン71がハウジング14に設けられており、係合凹部72が蓄圧容器42に形成されている。これに代えて、ハウジング14に係合凹部72を形成して、係合ピン71を蓄圧容器42に設ける構成にしてもよい。この場合には、弾性体74を蓄圧容器42に設けて、弾性体74によって係合ピン71をハウジング14側に付勢するように構成してもよい。
また、本実施の形態では、2箇所の係合凹部72が蓄圧容器42に形成されているが、係合凹部72を蓄圧容器42に1箇所形成してもよいし、係合凹部72を蓄圧容器42に3箇所以上形成してもよい。この場合でも、仮にシリンダ40がノーズ30に対して回転方向他方側に回転した場合におけるシリンダ40の回転角度を360度以下にすることができる。
10…打込機(作業機)、14…ハウジング、30…ノーズ、40…シリンダ(容器)、42…蓄圧容器(容器)、42C…補充バルブ取付部、44…打撃部、71…係合ピン(係合部材)、72…係合凹部(被係合部)、74…弾性体(係合付勢部材)、75…回転抑制部材、N…釘(止具)

Claims (8)

  1. 止具が供給されるノーズと、
    前記ノーズに供給された前記止具を第1方向の一方側へ移動して打撃する打撃部と、
    前記ノーズに対して前記第1方向の他方側に配置され、前記第1方向に延在された軸を中心に前記ノーズに対して回転方向の一方側へ回転することで前記ノーズにねじ結合されており、前記打撃部を前記第1方向に移動可能に収容すると共に、内部に圧力室を有する容器と、
    前記ノーズに相対移動不能に取付けられ、前記容器の前記回転方向の他方側への回転を規制するように前記容器と係合可能であり、前記容器と係合していない状態であっても前記容器が前記回転方向の他方側へ所定位置まで回転することで前記容器と係合可能となる回転規制部と、
    を備えた作業機。
  2. 前記回転規制部は、前記ノーズに取付けられるハウジングを含んで構成されている請求項1に記載の作業機。
  3. 前記回転規制部は、
    前記ハウジング及び前記容器の一方に設けられた係合部材と、
    前記ハウジング及び前記容器の他方に形成され、前記係合部材と前記回転方向に係合可能に構成された被係合部と、
    前記係合部材を前記ハウジング及び前記容器の他方側へ付勢する係合付勢部材と、
    を含んで構成されている請求項2に記載の作業機。
  4. 複数の前記被係合部が、前記ハウジング及び前記容器の他方に形成されている請求項3に記載の作業機。
  5. 前記容器は、
    前記第1方向を軸方向とする円筒状に形成され、一端部が前記ノーズとねじ結合されたシリンダと、
    前記シリンダに対して前記第1方向の他方側に配置され、前記第1方向の一方側へ開放された有底円筒状に形成され、開口端部が前記シリンダの他端部とねじ結合された蓄圧容器と、
    を含んで構成されている請求項1~請求項4の何れか1項に記載の作業機。
  6. 前記蓄圧容器における前記第1方向視の断面形状が、円形である請求項5に記載の作業機。
  7. 前記蓄圧容器の頂壁の中央部には、補充バルブを取付ける補充バルブ取付部が設けられている請求項5又は請求項6に記載の作業機。
  8. 前記容器と前記ノーズとの結合部には、摩擦力によって前記容器の回転を制限する回転制限部材が設けられている請求項1~請求項7の何れか1項に記載の作業機。
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2018034267A (ja) * 2016-08-31 2018-03-08 日立工機株式会社 打込機

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017056810A1 (ja) * 2015-09-30 2017-04-06 日立工機株式会社 打込機
JP2018034267A (ja) * 2016-08-31 2018-03-08 日立工機株式会社 打込機

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