WO2023189401A1 - 作業機 - Google Patents

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WO2023189401A1
WO2023189401A1 PCT/JP2023/009233 JP2023009233W WO2023189401A1 WO 2023189401 A1 WO2023189401 A1 WO 2023189401A1 JP 2023009233 W JP2023009233 W JP 2023009233W WO 2023189401 A1 WO2023189401 A1 WO 2023189401A1
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WO
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fan
rectifying
output shaft
air
axial direction
Prior art date
Application number
PCT/JP2023/009233
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English (en)
French (fr)
Inventor
寛之 田上
直人 一橋
Original Assignee
工機ホールディングス株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23BTURNING; BORING
    • B23B47/00Constructional features of components specially designed for boring or drilling machines; Accessories therefor
    • B23B47/34Arrangements for removing chips out of the holes made; Chip- breaking arrangements attached to the tool
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q11/00Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23QDETAILS, COMPONENTS, OR ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS, e.g. ARRANGEMENTS FOR COPYING OR CONTROLLING; MACHINE TOOLS IN GENERAL CHARACTERISED BY THE CONSTRUCTION OF PARTICULAR DETAILS OR COMPONENTS; COMBINATIONS OR ASSOCIATIONS OF METAL-WORKING MACHINES, NOT DIRECTED TO A PARTICULAR RESULT
    • B23Q11/00Accessories fitted to machine tools for keeping tools or parts of the machine in good working condition or for cooling work; Safety devices specially combined with or arranged in, or specially adapted for use in connection with, machine tools
    • B23Q11/0042Devices for removing chips
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B25HAND TOOLS; PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS; MANIPULATORS
    • B25FCOMBINATION OR MULTI-PURPOSE TOOLS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; DETAILS OR COMPONENTS OF PORTABLE POWER-DRIVEN TOOLS NOT PARTICULARLY RELATED TO THE OPERATIONS PERFORMED AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B25F5/00Details or components of portable power-driven tools not particularly related to the operations performed and not otherwise provided for

Definitions

  • the present invention relates to a working machine.
  • a dust collection fan and a cooling fan are rotatably provided on the output shaft of a motor.
  • the rotation of the dust collection fan generates dust collection air that flows from the suction port of the drilling tool into the inside of the drilling tool.
  • dust collection air can be generated inside the dust collector connected to the suction port of the drilling tool, and dust can be collected in the dust collector.
  • the rotation of the cooling fan generates cooling air that flows into the drilling tool, and the cooling air cools the motor.
  • the above-mentioned drilling tool has room for improvement in the following points. That is, a working machine such as a drilling tool has a heat generating part in addition to the motor.
  • a transmission mechanism for transmitting the driving force of a motor to a drill bit, which is an example of a heat generating part, is operated by the driving force of the motor, so the temperature of the transmission mechanism increases due to frictional heat during operation. Therefore, by improving the cooling performance for the transmission mechanism, performance such as durability of the drilling tool can be improved.
  • a part of the dust-collecting air flows toward the transmission mechanism to cool the transmission mechanism, but the cooling air is immediately exhausted from the radial outside of the cooling fan to the outside of the drilling tool. . That is, the transmission mechanism is cooled by only a portion of the dust collecting air. Therefore, there is room for improvement in the above-mentioned drilling tool in terms of efficiently cooling the transmission mechanism.
  • the present invention takes the above facts into consideration and aims to provide a working machine with improved cooling performance.
  • One or more embodiments of the present invention include a motor, an output shaft that rotates when driven by the motor, a first fan that is fixed to the output shaft and rotates integrally with the output shaft, and the output shaft. a second fan located on one side of the first fan in the axial direction of the fan, fixed to the output shaft and rotating integrally with the output shaft, and accommodating the first fan and the second fan therein; When the output shaft rotates to one side in the rotational direction, a first airflow blown out from the first fan and a second airflow blown out from the second fan are combined to form one side in the axial direction.
  • One or more embodiments of the present invention is a work machine in which the first fan and the second fan are centrifugal fans.
  • the rectifier is disposed radially outward of the output shaft with respect to at least the second fan, and the direction of the second airflow is directed in the axial direction. This is a work machine that changes to one side.
  • the rectifier extends along a direction that is inclined toward one side in the axial direction as it goes toward one side in the rotational direction when viewed from the radial direction of the output shaft. It is a working machine that is formed in the shape of a rib.
  • a rectification extension part extending to one side in the axial direction is provided at one end of the rectification part in the axial direction, and the rectification extension part is provided at one end in the axial direction.
  • the section is a work machine having an extension surface connected to the other side surface of the rectifying section in the rotation direction and arranged along a plane perpendicular to the rotation direction.
  • the rectifying member has a guide wall, and the guide wall is radially outward of the output shaft with respect to the first fan and the second fan.
  • the working machine is arranged so as to extend in the rotational direction, and the rectifying section extends from the guide wall to the inside in the radial direction of the output shaft.
  • One or more embodiments of the present invention include: a first housing part that accommodates the motor and the rectifying member and is formed with an intake port and a dust collection port; a second housing part that is formed with an exhaust port;
  • the rectifying member has a partition wall, and the partition wall defines a part of the space on one side in the axial direction with respect to the second fan as a second air flow path.
  • the partition and the second airflow passage are in communication with the dust collection port, and when viewed from the axial direction, the rectification part and the second airflow passage are arranged at a position where they do not overlap. It is a machine.
  • a sub-straightening section is provided on the outside in the radial direction of the first fan, and the sub-straightening section is located on the other side in the rotational direction with respect to the straightening section. and is formed in a rib shape extending along a direction that is inclined toward one side in the axial direction as viewed from the radial direction of the output shaft and toward one side in the rotation direction. It is a machine.
  • an inclination angle of one end of the rectifier in the rotation direction with respect to the rotation direction is such that the rotation in the sub-rectifier is In this work machine, the inclination angle of one end of the rotation direction is set to be larger than the angle of inclination with respect to the rotation direction.
  • One or more embodiments of the present invention is a working machine in which the length of the rectifier in the axial direction is set longer than the length of the sub-rectifier in the axial direction.
  • One or more embodiments of the present invention provide a working machine in which a volume of the first airflow blown from the first fan is larger than a volume of the second airflow blown from the second fan. be.
  • a dust collector is attached to the housing, and the dust collector sucks air around the tip tool using the dust collecting wind to collect the dust.
  • a work machine configured to include a suction section that causes the dust to flow into the dust device, and a discharge section that is connected to the dust collection port and causes the dust collection air in the dust collection device to flow out into the first housing section. It is.
  • One or more embodiments of the present invention is a working machine in which a transmission mechanism for transmitting the driving force of the motor to the tip tool is housed in the second housing part.
  • cooling performance of a working machine can be improved.
  • FIG. 2 is a side view of the hammer drill according to the present embodiment, seen from the right side.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the inside of the hammer drill shown in FIG. 1, viewed from the right side.
  • FIG. 2 is a two-sided view showing the periphery of the lower housing portion of the hammer drill main body shown in FIG. 1 as seen from the right side and the bottom side.
  • FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view showing the vicinity of the blower mechanism shown in FIG. 2;
  • FIG. 5 is a three-sided view of the fan shown in FIG. 4 as seen from above, right side, and bottom side.
  • FIG. 5 is a perspective view of the air blowing mechanism shown in FIG. 4 as seen diagonally from the front right.
  • FIG. 5 is a perspective view of the air blowing mechanism shown in FIG. 4 as seen diagonally from the front right.
  • FIG. 7 is a top plan view of the air blowing mechanism shown in FIG. 6; 8 is a plan view of a fan guide in the ventilation mechanism shown in FIG. 7.
  • FIG. 9 is a sectional view of a modification of the fan guide shown in FIG. 8, viewed from the front side.
  • the hammer drill 1 includes a hammer drill body 10 and a dust collector 80, and the dust collector 80 is detachably attached to the hammer drill body 10.
  • the air around the tip tool T attached to the hammer drill body 10 is sucked by the dust collector 80.
  • arrows UP, FR, and RH shown appropriately in the drawings indicate the upper side, front side, and right side of the hammer drill 1.
  • the up-down direction, front-back direction, and left-right direction of the hammer drill 1 are meant unless otherwise specified.
  • the hammer drill main body 10 will be explained first, and then the dust collector 80 will be explained.
  • the hammer drill body 10 is configured as a power tool that performs drilling and the like on a workpiece.
  • the hammer drill main body 10 includes a housing 20, a motor 40, and a transmission mechanism 50 that transmits the driving force of the motor 40 to the tip tool T. Further, the hammer drill main body 10 has a blowing mechanism 60, and the blowing mechanism 60 generates a cooling wind W1 as a first airflow and a dust collecting wind W2 as a second airflow.
  • the configuration of the hammer drill main body 10 will be described below, and the configuration of the ventilation mechanism 60 will be described after the dust collector 80 is explained.
  • the housing 20 constitutes the outer shell of the hammer drill body 10.
  • the housing 20 includes a main body housing 21 that constitutes the front part of the housing 20, and a handle housing 24 that constitutes the rear part of the housing 20.
  • the main body housing 21 is formed into a substantially inverted L shape when viewed from the right side.
  • the main body housing 21 includes a lower housing part 22 as a first housing part constituting a lower part of the main body housing 21, an upper housing part 23 as a second housing part constituting an upper part of the main body housing 21, It is composed of: A rear end portion of the upper housing portion 23 is connected to an upper end portion of the lower housing portion 22, and the upper housing portion 23 projects further forward than the lower housing portion 22.
  • the handle housing 24 extends in the vertical direction, and the upper and lower ends of the handle housing 24 are bent forward and connected to the rear end of the main housing 21 . Note that the lower end portion of the lower housing portion 22 protrudes below the handle housing 24.
  • a dust collection port 22A is formed through the front wall at the upper end of the lower housing portion 22 in the front-rear direction.
  • a plurality (in this embodiment, three locations) of first intake ports 22B are formed through the left and right side walls of the lower end portion of the lower housing portion 22, respectively.
  • the first intake ports 22B are formed in a substantially elongated hole shape whose longitudinal direction is the front-rear direction, and are arranged side by side in the front-rear direction.
  • a plurality of (in this embodiment, 10 locations) second intake ports 22C are formed through the lower wall of the lower housing portion 22 as intake ports.
  • the second intake port 22C is formed into a substantially elongated hole shape whose longitudinal direction is the left-right direction.
  • the second intake ports 22C are arranged such that two rows of second intake ports 22C are arranged in a row in the left-right direction, with five second intake ports 22C arranged in the front-rear direction in one row.
  • a plurality (in this embodiment, five locations) of exhaust ports 23A are formed through the left and right side walls of the rear end portion of the upper housing portion 23, respectively.
  • the exhaust ports 23A are formed in a substantially elongated hole shape whose longitudinal direction is the front-rear direction, and are arranged side by side in the up-down direction.
  • a trigger 30 is provided at the upper end of the handle housing 24.
  • the trigger 30 projects forward from the handle housing 24 and is configured to be pulled rearward.
  • a switch mechanism 31 is provided in the handle housing 24 on the rear side of the trigger 30.
  • the switch mechanism 31 includes a switch (not shown) operated by the trigger 30.
  • the switch is electrically connected to a controller 32 provided at the lower end of the lower housing part 22, and outputs an output signal to the controller 32 according to the operating state of the trigger 30.
  • the controller 32 is arranged between the left and right first intake ports 22B and above the second intake port 22C.
  • a battery pack 33 is attached to the lower end of the handle housing 24, and power is supplied from the battery pack 33 to a motor 40 and a controller 32, which will be described later.
  • the motor 40 is configured as a three-phase brushless motor, and is housed in the lower housing portion 22 of the main body housing 21. Specifically, the motor 40 is disposed above the controller 32 and is electrically connected to the controller 32.
  • the motor 40 has an output shaft 41 whose axial direction is in the vertical direction. A lower end portion of the output shaft 41 is rotatably supported by a motor bearing 35 fixed to the lower housing portion 22, and an upper end portion of the output shaft 41 is held by a bearing holding portion 51A of an inner housing 51, which will be described later. It is rotatably supported by a motor bearing 36.
  • a substantially cylindrical rotor 42 is provided on the radially outer side of the lower portion of the output shaft 41, and a stator 43 is provided on the radially outer side of the rotor 42. Further, a pinion gear 41A is formed at the upper end of the output shaft 41.
  • the transmission mechanism 50 is configured as a mechanism section that transmits the rotational force of the motor 40 to the tip tool T to drive the tip tool T.
  • the transmission mechanism 50 includes an inner housing 51, an intermediate shaft 52, and a transmission section 57, and is housed in the upper housing section 23 of the main housing 21, and is disposed in front of the exhaust port 23A. ing.
  • the inner housing 51 is formed into a substantially elliptical cylinder shape with a bottom and opened to the front side.
  • the inner housing 51 is arranged above the motor 40 so as to partition the rear end portion of the upper housing portion 23 in the front-rear direction. Specifically, the inner housing 51 is disposed close to the front side of the exhaust port 23A.
  • a bearing holding portion 51A is formed at the lower end of the inner housing 51, and the bearing holding portion 51A is formed in a substantially stepped cylindrical shape that is open downward.
  • the upper end of the output shaft 41 of the motor 40 is inserted into the bearing holding part 51A, and the motor bearing 36 is held in the bearing holding part 51A.
  • the intermediate shaft 52 is formed in a substantially cylindrical shape with the longitudinal direction as the axial direction, and the front and rear ends of the intermediate shaft 52 are rotatably supported by bearings 53 and 54 fixed to the main body housing 21. has been done.
  • a bevel gear 55 is provided at the rear end of the intermediate shaft 52 so as to be integrally rotatable, and the bevel gear 55 meshes with the pinion gear 41A of the output shaft 41.
  • the intermediate shaft 52 is provided with a motion converting member 56, and the motion converting member 56 is configured to convert the rotational motion of the intermediate shaft 52 into a reciprocating motion in the front-rear direction and transmit it to a transmission section 57, which will be described later. ing.
  • the transmission portion 57 extends in the front-rear direction above the intermediate shaft 52.
  • a tip tool T is attached to the front end of the transmission section 57.
  • the tip tool T is formed in a substantially cylindrical shape with the longitudinal direction as the axial direction, and the rear end portion of the tip tool T is attached to the transmission section 57. Further, the transmission section 57 is connected to the intermediate shaft 52. As a result, the rotational force of the motor 40 is transmitted to the tip tool T, and the tip tool T rotates around its own axis to perform drilling on the workpiece.
  • the transmission mechanism 50 transmits the rotational force of the motor 40 to the tip tool T to drive the tip tool T, and generates heat due to friction.
  • the transmission mechanism 50 is an example of a heat generating section.
  • the dust collector 80 has a generally rectangular box shape as a whole.
  • the dust collector 80 is disposed on the front side of the lower housing portion 22 of the hammer drill main body 10 and is assembled to the main body housing 21.
  • the dust collector 80 includes a cover 82, a suction section 84, and a dust collection section 86.
  • the cover 82 constitutes the outer shell of the upper and rear end portions of the dust collector 80.
  • the cover 82 is constituted by a cover member divided into two in the left-right direction, and the cover 82 is formed by assembling the divided cover members together.
  • the rear end portion 82A of the cover 82 is arranged to protrude further rearward than a dust collecting portion 86, which will be described later, and cover the lower end portion of the lower housing portion 22 in the hammer drill body 10 from both left and right sides and from below.
  • a first opening 82B for taking in air from the first intake port 22B of the hammer drill body 10 is formed through the rear end 82A of the cover 82. It is placed on the outside in the left and right direction.
  • a second opening 82C for taking in air from the second intake port 22C of the hammer drill body 10 is formed through the rear end 82A of the cover 82, and the second opening 82C is similar to the first opening 82C. It is arranged below 82B.
  • the suction section 84 constitutes the upper part of the dust collector 80.
  • the suction part 84 is formed in a substantially cylindrical shape extending in the front-rear direction, and is assembled to the cover 82.
  • the front end of the suction section 84 is bent upward, and the distal end of the suction section 84 is provided with a suction nozzle 84A.
  • the suction nozzle 84A is formed in a substantially cylindrical shape with an axial direction extending in the front-rear direction.
  • the suction nozzle 84A is arranged coaxially with the tip tool T, and the tip of the tip tool T is inserted into the suction nozzle 84A.
  • the inside of the suction nozzle 84A and the inside of the suction section 84 are in communication. Air around the tip of the tip tool T is sucked into the suction section 84 by a dust collecting air W2 generated by a dust collecting fan 65, which will be described later.
  • the dust collecting section 86 is formed into a substantially rectangular parallelepiped box shape, is disposed below the suction section 84, and is assembled to the cover 82.
  • the dust collection section 86 has a cyclone chamber 86A and a filter chamber 86B.
  • the cyclone chamber 86A communicates with the rear end of the suction section 84, and the dust collection wind W2 sucked into the suction section 84 flows into the cyclone chamber 86A.
  • a cyclone section 87 is provided within the cyclone chamber 86A.
  • the cyclone part 87 is formed in a substantially cylindrical shape with the longitudinal direction as the axial direction, and the cyclone part 87 swirls the dust collection wind W2 that has flowed into the cyclone chamber 86A to combine it with the air in the dust collection wind W2. It is designed to separate it from dust.
  • the filter chamber 86B is arranged on the rear side of the cyclone section 87, and is configured such that the dust-collecting air W2 from which dust has been separated by the cyclone section 87 flows into the filter chamber 86B.
  • the filter chamber 86B is provided with a filter (not shown), and the dust-collecting air W2 flowing into the filter chamber 86B passes through the filter and flows upward.
  • a discharge section 88 is provided above the filter chamber 86B.
  • the discharge part 88 is formed in a substantially cylindrical shape extending in the front-back direction, and the front end of the discharge part 88 is bent downward and opened toward the cyclone chamber 86A side. Thereby, the discharge part 88 and the cyclone chamber 86A are in communication.
  • the rear end portion of the discharge portion 88 is inserted into the dust collection port 22A of the hammer drill main body 10 from the front side.
  • the dust collection air W2 that has passed through the filter chamber 86B is configured to flow into the housing 20 from the dust collection port 22A.
  • the air blowing mechanism 60 of the hammer drill main body 10 includes a fan 62 and a fan guide 70 as a rectifying member.
  • the fan 62 is fixed to the upper part of the output shaft 41 of the motor 40 so as to be able to rotate integrally therewith, and is arranged above the rotor 42 and stator 43 of the motor 40.
  • the fan 62 as a whole is formed in a disk shape with a thickness direction in the up-down direction.
  • the fan 62 is configured to include a cooling fan 63 as a first fan constituting the lower part of the fan 62 and a dust collecting fan 65 as a second fan constituting the upper part of the fan 62.
  • the dust collecting fan 65 is configured as a centrifugal fan.
  • the cooling fan 63 includes a base plate 64 and a plurality of cooling air blades 63A.
  • the base plate 64 as a whole is formed into a substantially disk shape with the thickness direction being in the up-down direction.
  • a fan fixing part 64A is formed in the center of the base plate 64, and the fan fixing part 64A is formed in a substantially cylindrical shape with the vertical direction as the axial direction, and protrudes from the base plate 64 on both sides in the vertical direction. Then, the output shaft 41 is fitted into the fan fixing part 64A, and the fan fixing part 64A is fixed to the output shaft 41 so as to be integrally rotatable.
  • the cooling air blade portion 63A is formed on the lower surface of the base plate 64, and extends in a substantially arc shape along the radial direction of the base plate 64 when viewed from below. Further, the plurality of cooling air vanes 63A are arranged at predetermined angles in the circumferential direction of the base plate 64.
  • cooling air W1 is generated that flows into the main body housing 21 from the first intake port 22B and the second intake port 22C of the main body housing 21, and the cooling air W1 passes upward on the side of the controller 32. At the same time, it passes upward between the rotor 42 and stator 43 of the motor 40, and flows into the cooling fan 63 from below (see FIG. 2).
  • the dust collecting fan 65 includes a base plate 64, a plurality of dust collecting air blades 65A, and a fan cover 66. That is, the base plate 64 is configured as a common part of the cooling fan 63 and the dust collection fan 65.
  • the dust-collecting wind blade portion 65A is formed on the upper surface of the base plate 64, and extends in a substantially arc shape along the radial direction of the base plate 64 when viewed from above. Further, the plurality of dust collecting air vanes 65A are arranged at predetermined angles in the circumferential direction of the base plate 64.
  • the vertical height of the dust-collecting wind blade section 65A is set higher than the vertical height of the cooling wind blade section 63A.
  • the fan cover 66 is formed in a substantially annular plate shape with the thickness direction in the vertical direction, and is connected to the upper end portion of the dust-collecting air vane portion 65A.
  • the fan cover 66 is slightly inclined upward as it goes radially inward in side view.
  • the central opening of the fan cover 66 is configured as a fan-side suction port 66A, and the output shaft 41 is inserted through the central portion of the fan-side suction port 66A.
  • the dust collection port 22A of the housing 20 (the rear end of the discharge section 88 of the dust collection device 80) is arranged diagonally above the front side of the dust collection fan 65.
  • a dust collecting wind W2 is generated which is blown outward in the radial direction of the fan 62 by the dust collecting wind blade portion 65A (Fig. 4 and Figure 7). Specifically, a dust collection wind W2 is generated that flows into the main body housing 21 from the dust collection port 22A of the main body housing 21, and the dust collection wind W2 is passed from the fan side suction port 66A of the dust collection fan 65 to the dust collection fan. 65. Further, the fan 62 is set so that the amount of cooling air W1 blown out from the cooling fan 63 is greater than the amount of dust collecting air W2 blown out from the dust collecting fan 65.
  • the fan guide 70 is generally formed into a substantially bottomed cylindrical shape that is open downward.
  • the fan guide 70 is assembled to the main body housing 21 of the housing 20, and the fan 62 is housed inside the fan guide 70.
  • the fan guide 70 includes a guide base 71, a partition wall 72, and a rectifying mechanism section 73.
  • the guide base 71 is formed in a substantially annular plate shape with the thickness direction in the vertical direction, and is slightly inclined upward as it goes radially inward in side view.
  • the central opening of the fan guide 70 is configured as a guide-side suction port 71A, and the inner diameter of the guide-side suction port 71A substantially matches the inner diameter of the fan-side suction port 66A of the fan 62.
  • the guide base 71 is disposed above the fan 62 and coaxially with the fan 62, and the output shaft 41 is inserted through the guide side suction port 71A.
  • the outer diameter of the guide base 71 is set larger than the outer diameter of the fan 62, and the guide base 71 covers the fan 62 from above.
  • the partition wall 72 is formed in a substantially U-shaped plate shape that is open to the front in plan view, and protrudes upward from the upper surface of the guide base 71. Specifically, the rear end of the partition wall 72 protrudes upward from the edge of the guide-side suction port 71A.
  • the space above the guide base 71 (fan 62) is partitioned by the partition wall 72, and the space surrounded by the partition wall 72 and opened to the front side serves as a second airflow passage for dust collection. It is configured as a passage section 72A.
  • the rear end of the discharge section 88 of the dust collector 80 protrudes rearward from the dust collection port 22A and is disposed at the front end of the dust collection air passage section 72A. That is, the dust collection air passage section 72A communicates with the dust collection port 22A. As a result, the dust collecting wind W2 flowing into the dust collecting air passage part 72A from the discharge part 88 passes through the dust collecting air passage part 72A, and then flows from the guide side suction port 71A and the fan side suction port 66A to the dust collecting fan. 65.
  • the rectifying mechanism section 73 includes a pair of front and rear guide walls 74, 75, and a plurality of (in this embodiment, five locations) rectifying pieces 76-1, 76-2, 76- as rectifying sections. 3, 76-4, and 76-5.
  • the guide walls 74 and 75 are formed into substantially elongated plate shapes whose thickness direction is the radial direction of the fan 62 and which extends in the circumferential direction of the fan 62. That is, the guide walls 74 and 75 are curved in a substantially arc shape when viewed from above.
  • the guide walls 74 and 75 are arranged radially outward of the fan 62 and connected to the guide base 71. Specifically, the front guide wall 74 extends downward from the front end of the guide base 71.
  • the rear guide wall 75 is arranged at a position offset to the rear side of the guide base 71 in a plan view, and the upper end portions of both longitudinal ends of the guide wall 75 extend to the front side, and connected to the outer periphery of the The lower ends of the guide walls 74 and 75 are arranged below the lower end of the fan 62.
  • the three rectifying pieces 76-1 to 76-3 are configured in the same way, and the two rectifying pieces 76-4 and 76-5 have the following points. Except for this, the structure is the same as that of the rectifying pieces 76-1 to 76-3.
  • the straightening pieces 76-1 to 76-3 will be explained first, and then the straightening pieces 76-4 and 76-5 will be explained.
  • the rectifier pieces 76-1 to 76-3 are integrally formed with the rear guide wall 75, extend from the inner circumferential surface of the guide wall 75 inward in the radial direction of the fan 62, and extend in the circumferential direction of the fan 62. They are arranged at predetermined intervals.
  • the rectifier pieces 76-1 to 76-3 are rib-shaped, extending in a direction that is inclined upward as it goes toward one side in the rotational direction of the fan 62, when viewed from the inside in the radial direction of the fan 62 (output shaft 41). is formed.
  • the rectifier pieces 76-1 to 76-3 are formed into a substantially arcuate shape so that the intermediate portion in the longitudinal direction of the rectifier pieces 76-1 to 76-3 is convex toward one side in the rotational direction of the fan 62 and to the lower side. It is curved to .
  • the other side of the rectifying pieces 76-1 to 76-3 in the rotational direction of the fan 62 is configured as a rectifying surface 76A.
  • the straightening pieces 76-1 to 76-3 overlap with the cooling air blade portion 63A of the cooling fan 63 and the dust collecting air blade portion 65A of the dust collecting fan 65 when viewed from the radial direction of the fan 62.
  • the vertical overlap distance d1 between the straightening pieces 76-1 to 76-3 and the dust-collecting wind blade 65A is the same as the vertical overlap distance d1 between the straightening pieces 76-1 to 76-3 and the cooling wind blade 63A. It is set larger than the vertical wrap distance d2 (see FIG. 7).
  • a rectifying extension portion 77 is integrally formed at the upper end of the rectifying pieces 76-1 to 76-3.
  • the rectifying extension portion 77 is formed into a substantially rectangular plate shape whose thickness direction is the direction of rotation of the fan 62, and extends upward from the upper end portions of the rectifying pieces 76-1 to 76-3. Further, the rectifying extension portion 77 projects upward from the guide base 71, and the radially inner end of the fan 62 in the rectifying extension portion 77 extends upward from the guide base 71. Furthermore, the three rectifying extensions 77 are connected by a connecting wall 78 provided on the guide base 71, and the connecting wall 78 extends along the circumferential direction of the guide base 71 in a plan view.
  • the other side surface of the rectifying extension portion 77 in the rotational direction of the fan 62 is configured as an extension surface 77A.
  • the extension surface 77A is arranged along a plane perpendicular to the rotation direction of the fan 62, and the lower end of the extension surface 77A is connected to the upper end of the rectification surface 76A of the rectification pieces 76-1 to 76-3. ing.
  • the rectifier piece 76-4 is integrally formed with the rear guide wall 75, extends radially inward of the fan 62 from the inner circumferential surface of the guide wall 75, and is connected to the fan 62 with respect to the rectifier piece 76-3. is placed on one side in the rotational direction.
  • the rectifying piece 76-5 is disposed on one side in the rotational direction of the fan 62 with respect to the rectifying piece 76-4, and is disposed adjacent to the other side in the rotational direction of the fan 62 with respect to the front guide wall 74. It is connected to the.
  • the rectifying extensions 77 of the rectifying pieces 76-1 to 76-3 are not provided in the rectifying pieces 76-4 and 76-5. Further, the lower ends of the rectifying pieces 76-4 and 76-5 are arranged lower than the lower ends of the rectifying pieces 76-1 to 76-3.
  • the exhaust port 23A of the housing 20 described above is arranged substantially directly above the rectifying pieces 76-1 to 76-4 in a side view. Further, the cooling air W1 and the dust collecting air W2 blown out radially outward from the fan 62 are rectified by the rectifying surfaces 76A of the rectifying pieces 76-1 to 76-5, flown upward from the fan guide 70, and are exhausted. The air is exhausted to the outside of the housing 20 from the port 23A (see FIG. 4). Further, the dust collecting air passage section 72A partitioned by the partition wall 72 described above is arranged at a position that does not overlap with the rectifying pieces 76-1 to 76-5 in plan view.
  • the fan 62 rotates together with the output shaft 41 of the motor 40.
  • the cooling fan 63 of the fan 62 generates the cooling air W1
  • the dust collecting fan 65 of the fan 62 generates the dust collecting air W2.
  • the air below the cooling fan 63 is drawn toward the cooling fan 63 and blown outward in the radial direction of the cooling fan 63.
  • the cooling air W1 that flows into the main body housing 21 from the first intake port 22B and the second intake port 22C of the housing 20 is generated.
  • the cooling air W1 flowing into the main body housing 21 passes upward through the side of the controller 32, and also passes upward between the rotor 42 and the stator 43 of the motor 40 (see FIG. 2). Thereby, the controller 32 and the motor 40 are cooled by the cooling air W1.
  • the cooling air W1 that has cooled the motor 40 flows into the cooling fan 63 and is blown out from the cooling air blade portion 63A to the outside in the radial direction of the fan 62 and to one side in the rotational direction.
  • the cooling air W1 blown out from the cooling air blade portion 63A hits the guide wall 75 of the fan guide 70 and flows along the inner peripheral surface of the guide wall 75 toward one side in the rotational direction of the fan 62.
  • the cooling air W1 hits the rectifying surface 76A at the lower end of the rectifying pieces 76-1 to 76-4, and flows along the rectifying surface 76A toward one side in the rotational direction of the fan 62.
  • the cooling air W1 blown out from the cooling air blade portion 63A hits the rectifying surface 76A at the lower end of the rectifying piece 76-5, and flows along the rectifying surface 76A to one side in the rotational direction of the fan 62.
  • the direction of the cooling air W1 is changed upward (to one side in the axial direction of the output shaft 41) by the rectifying surface 76A, and the cooling air W1 is blown upward from the rectifying pieces 76-1 to 76-5.
  • the cooling air W1 flows upward along the straightening extensions 77. The liquid flows and is blown upward from the rectifying extension 77 (see FIGS. 4 and 7).
  • the dust collection fan 65 rotates, the air in the dust collection air passage section 72A flows into the dust collection fan 65 from the guide side suction port 71A of the fan guide 70 and the fan side suction port 66A of the dust collection fan 65.
  • the dust flows in and is blown out to the outside in the radial direction of the dust collection fan 65.
  • dust collecting air W2 flowing from the suction nozzle 84A to the discharge section 88 is generated in the dust collecting device 80 that is in communication with the dust collecting air passage section 72A.
  • the dust collecting wind W2 flows into the suction part 84 from the suction nozzle 84A, and the dust collecting wind W2 that flows into the suction part 84 passes through the cyclone chamber 86A and the filter chamber 86B of the dust collecting part 86. do.
  • the dust contained in the dust collection wind W2 is collected in the cyclone chamber 86A, and the dust collection wind W2 from which the dust has been separated is exhausted from the discharge part 88 of the dust collector 80 to the hammer drill main body 10 side. (See Figure 2).
  • the dust collecting air W2 exhausted from the discharge part 88 of the dust collector 80 to the hammer drill main body 10 passes through the dust collecting air passage part 72A of the fan guide 70, and passes through the guide side suction port 71A of the fan guide 70 and the fan 62.
  • the dust flows into the dust collecting fan 65 from the fan side suction port 66A.
  • the dust collecting air W2 is blown out from the dust collecting air blade portion 65A of the dust collecting fan 65 to the outside in the radial direction of the fan 62 and to one side in the rotational direction.
  • the dust collecting air W2 blown out from the dust collecting fan 65 hits the guide wall 75 of the fan guide 70 and flows along the inner peripheral surface of the guide wall 75 to one side in the rotational direction of the fan 62. At this time, the dust collecting wind W2 is drawn into the cooling wind W1 described above and merges with the cooling wind W1. That is, the dust-collecting wind W2 hits the rectifying surface 76A at the lower end of the rectifying pieces 76-1 to 76-5, and flows along the rectifying surface 76A toward one side in the rotational direction of the fan 62.
  • the direction of the dust-collecting wind W2 is changed upward (to one side in the axial direction of the output shaft 41) by the rectifying surface 76A, and is blown upward from the rectifying pieces 76-1 to 76-5.
  • the flow of the dust-collecting wind W2 downward is suppressed by the rectifying surfaces 76A of the rectifying pieces 76-1 to 76-5.
  • the dust collecting wind W2 flows upward along the straightening extension part 77 together with the cooling wind W1, and is blown upward from the straightening extension part 77 (see FIGS. 4 and 76-3). (See Figure 7).
  • the dust collection port 22A, the first intake port 22B, and the second intake port 22C are formed in the lower housing part 22 that accommodates the motor 40, and the exhaust port 23A is It is formed in the upper housing part 23 that accommodates the transmission mechanism 50.
  • a fan 62 having a cooling fan 63 and a dust collecting fan 65 is provided in the lower housing part 22. When the cooling fan 63 rotates, the cooling fan 62 is connected to the first air intake port 22B and the second air intake port 22C. The cooling air W1 flowing to the side is generated and the dust collecting fan 65 rotates, thereby generating the dust collecting air W2 flowing from the dust collecting port 22A to the dust collecting fan 65 side.
  • a fan guide 70 is provided within the lower housing portion 22, and the fan guide 70 has rectifying pieces 76-1 to 76-5.
  • the rectifying pieces 76-1 to 76-5 rectify the cooling air W1 blown from the cooling fan 63 and the dust collecting air W2 blown from the dust collecting fan 65, and direct them to the exhaust port 23A.
  • the cooling air W1 and the dust collecting air W2 that have reached the fan 62 are not immediately exhausted to the outside of the housing 20, but are rectified by the rectifying pieces 76-1 to 76-5 and directed toward the upper housing portion 23. It can flow.
  • the dust collection wind W2 for collecting dust around the tip of the tip tool T and the cooling wind W1 for cooling the controller 32 and the motor 40 are utilized to arrange the tool T in the upper housing part 23.
  • the transmission mechanism 50 can be cooled. In other words, the transmission mechanism 50 can be cooled by utilizing the cooling air W1 and dust collection air W2 that have reached the fan 62. Therefore, the transmission mechanism 50 can be efficiently cooled, and the cooling performance of the hammer drill 1 can be improved.
  • the cooling fan 63 and the dust collection fan 65 are centrifugal fans, and are fixed to the output shaft 41 of the motor 40 and arranged in parallel in the axial direction of the output shaft 41. Thereby, by drawing air into the cooling fan 63 and the dust collecting fan 65 from the spaces on both sides of the output shaft 41 in the axial direction to the fan 62, the cooling air W1 and the dust collecting air W2 can be generated. Further, the cooling air W1 and the dust collecting air W2 blown outward in the radial direction from the fan 62 are combined, and the combined cooling air W1 and dust collecting air W2 are rectified by the rectifying pieces 76-1 to 76-5. , and can flow out to the transmission mechanism 50 side.
  • the exhaust port 23A is arranged above the fan 62.
  • the rectifier pieces 76-1 to 76-5 are arranged radially outward of the dust collecting fan 65 to control the cooling air W1 and the dust collecting air W2 blown out from the fan 62 radially outward and to one side in the rotational direction. Change the direction to the top.
  • the rectifying pieces 76-1 to 76-5 have a rectifying surface 76A, and the rectifying surface 76A extends upward toward one side in the rotational direction of the fan 62 when viewed from the radial direction of the output shaft 41. It is inclined towards.
  • a rectifying extension portion 77 extending upward is provided at the upper end of the rectifying pieces 76-1 to 76-3.
  • the rectifying extension portion 77 has an extension surface 77A connected to the rectification surface 76A, and the extension surface 77A is arranged along a plane perpendicular to the rotation direction of the fan 62.
  • the length for rectifying the cooling air W1 and the dust collection air W2 can be expanded. Therefore, the cooling air W1 and the dust collecting air W2 blown upward from the straightening pieces 76-1 to 76-3 can be effectively flowed upward along the extended surface 77A.
  • the fan guide 70 has a guide wall 75, and the guide wall 75 is arranged on the radially outer side (rear side) of the fan 62.
  • the guide wall 75 extends along the circumferential direction of the fan 62 with the radial direction of the fan 62 as the plate thickness direction. It extends radially inward. Thereby, the cooling air W1 and the dust collecting air W2 blown outward in the radial direction from the fan 62 can flow along the inner circumferential surface of the guide wall 75 to one side in the rotational direction.
  • the cooling air W1 and the dust collecting air W2 are directed to the rectifying pieces 76. It can be guided to the rectifying surfaces 76A from -1 to 76-4. Therefore, it is possible to suppress a decrease in the volume of the cooling air W1 and the dust collecting air W2 that are rectified by the rectifying pieces 76-1 to 76-5.
  • the volume of the cooling air W1 blown outward in the radial direction of the cooling fan 63 is set to be larger than the volume of the dust collecting air W2 blown out radially outward of the dust collecting fan 65.
  • the vertical overlap distance d1 between the rectifying pieces 76-1 to 76-5 and the dust collecting fan 65 (dust collecting air blade portion 65A) is set longer than the vertical wrap distance d2 with the wind blade portion 63A).
  • the fan guide 70 has a partition wall 72, and the partition wall 72 partitions off the space above the fan 62 as a dust collection air passage section 72A. Further, the dust collecting air passage section 72A communicates with the dust collecting port 22A of the housing 20, and is arranged in a position where the rectifying pieces 76-1 to 76-5 and the dust collecting air passage section 72A do not overlap in plan view. . As a result, on the upper side of the fan 62, the dust collecting air W2 flowing into the housing 20 from the dust collecting port 22A, and the cooling air W1 and dust collecting air W2 discharged upward from the rectifier pieces 76-1 to 76-5. , can be prevented from interfering with each other by the partition wall 72.
  • the space above the fan 62 is partitioned by the partition wall 72 into an area for supplying the dust collecting air W2 to the fan 62 side and an area for exhausting the cooling air W1 and the dust collecting air W2. I can do it. Therefore, the cooling air W1 and the dust collecting air W2 blown upward by the rectifying pieces 76-1 to 76-5 can be effectively flowed toward the exhaust port 23A.
  • FIG. 9 (Modified Example of Fan Guide 70) Next, a modified example of the fan guide 70 will be described using FIG. 9.
  • This modified example has the same configuration as the fan guide 70 of this embodiment except for the following points.
  • the same reference numerals are given to the parts configured similarly to the present embodiment.
  • the fan guide 70 of the modification three sub-straightening pieces 90-1 to 90-3 as sub-straightening sections are integrally formed on the inner peripheral surface of the rear guide wall 75.
  • the sub-straightening pieces 90-1 to 90-3 are arranged corresponding to the straightening pieces 76-1 to 76-3, respectively.
  • the sub-straightening pieces 90-1 to 90-3 are arranged on the other side in the rotation direction of the fan 62 and on the lower side with respect to the straightening pieces 76-1 to 76-3. That is, the sub-straightening pieces 90-1 to 90-3 are arranged on the outside of the cooling fan 63 in the radial direction.
  • the sub-straightening pieces 90-1 to 90-3 extend in a direction that slopes upward toward one side in the rotational direction of the fan 62 when viewed from the radial direction of the fan 62, and the sub-straightening pieces 90-
  • the extension lengths of the rectifying plates 76-1 to 90-3 are set shorter than the rectifying lengths of the rectifying pieces 76-1 to 76-3.
  • the inclination angle AN1 of the upper end portions of the rectifier pieces 76-1 to 76-5 with respect to the rotational direction of the fan 62 is different from that of the sub-straightener pieces 90-1 to 90- with respect to the rotational direction of the fan 62.
  • the inclination angle AN2 of the upper end portion of No. 3 is set larger than the inclination angle AN2 of the upper end portion of No. 3.
  • the cooling air W1 blown outward in the radial direction from the cooling fan 63 is rectified by the sub-straightening pieces 90-1 to 90-3, and then flows to the rectification pieces 76-1 to 76-3. be guided. Then, the cooling air W1 and the dust collecting air W2 are combined, rectified by the rectifying pieces 76-1 to 76-5, and blown upward from the rectifying pieces 76-1 to 76-5.
  • the dust collecting wind W2 for collecting dust around the tip of the tip tool T and the cooling wind W1 for cooling the motor 40 and the controller 32 are utilized.
  • the transmission mechanism 50 disposed in the upper housing part 23 can be cooled. Therefore, the transmission mechanism 50 can be efficiently cooled.
  • the inclination angle AN1 of the upper end portions of the rectifier pieces 76-1 to 76-5 with respect to the rotational direction of the fan 62 is sub-standard with respect to the rotational direction of the fan 62.
  • the angle of inclination AN2 of the upper end portions of the rectifier pieces 90-1 to 90-3 is set larger than that of the angle AN2.
  • the heat generating section may include a circuit section such as the controller 32 that generates heat when the motor 40 is driven.
  • the controller 32 is arranged in the first housing part (lower housing part 22), but if it is arranged in the second housing part (upper housing part 23), the circuits of the controller 32, etc. can also be efficiently cooled.
  • the arrangement of the second housing part is not limited to above the first housing part, and may be arranged in any of the front, rear, right, left, and below.
  • the exhaust port 23A and the controller 32 may be arranged in the handle housing 24 so that the handle housing 24 arranged behind the lower housing part 22 corresponds to the second housing part.
  • the present invention may include a motor, a heat generating part that generates heat by driving the motor, a first housing part that houses the motor and is formed with an intake port and a dust collection port, and a first housing part that houses the heat generating part and has an exhaust port formed therein. and a cooling fan provided in the first housing part and generating cooling air flowing into the first housing part from the intake port by rotating in one side in the rotation direction.
  • a dust collecting fan provided in the first housing part, which generates dust collecting air flowing into the first housing part from the dust collecting port by rotating to one side in the rotation direction; and a dust collecting fan provided in the first housing part, It may be configured to include a rectifying member having a rectifying section that rectifies the cooling air blown from the cooling fan and the dust collecting air blown from the dust collecting fan and flows them to the exhaust port.
  • the cooling fan and the dust collection fan may be centrifugal fans that are fixed to the output shaft of the motor so as to be able to rotate integrally therewith, and are arranged side by side in the axial direction of the output shaft.
  • the second housing part is arranged on one side in the axial direction with respect to the first housing part, the dust collection fan is arranged on one side in the axial direction of the cooling fan, and the rectification part is arranged at least on one side of the cooling fan in the axial direction.
  • the cooling air blown radially outward from the cooling fan and the dust collecting air blown radially outward from the dust collecting fan are changed to one side in the axial direction.
  • the rectifying portion may be formed in a rib shape extending along a direction that is inclined toward one side in the axial direction as it goes toward one side in the rotation direction when viewed from the radial direction of the output shaft.
  • a rectifying extension part extending to one side in the axial direction is provided at one end in the axial direction of the rectifying part, and the rectifying extension part is connected to the other side of the rectifying part in the rotational direction and is rotated. It may have an extension surface disposed along a plane perpendicular to the direction.
  • the rectifying member has a guide wall, the guide wall is arranged on the outside in the radial direction of the output shaft with respect to the cooling fan and the dust collecting fan, and extends in the rotational direction, and the rectifying part has a
  • the guide wall may extend inward in the radial direction of the output shaft.
  • the rectifying member has a partition wall, and the partition wall partitions a part of the space on one side in the axial direction with respect to the dust collection fan as a dust collection air passage, and the dust collection air passage is a dust collection opening.
  • the rectifying section and the dust collecting air passage section may be arranged at a position where they do not overlap.
  • a sub-straightening section is provided on the outside in the radial direction of the cooling fan. It may be formed in a rib shape extending along a direction that is inclined toward one side in the axial direction as it goes toward one side.
  • the angle of inclination of one end of the rectifier in the direction of rotation with respect to the direction of rotation is set to be larger than the angle of inclination of the end of the one side of the sub-rectifier in the direction of rotation with respect to the direction of rotation. It's okay.
  • the length of the rectifier in the axial direction may be set longer than the length of the sub-rectifier in the axial direction.
  • the volume of cooling air blown from the cooling fan may be larger than the volume of dust collecting air blown from the dust collecting fan.
  • a dust collector is attached to the housing, and the dust collector is connected to a suction part that sucks air around the tip tool and flows into the dust collector using dust collecting air, and a dust collector port. , and a discharge section that allows the dust collecting air in the dust collector to flow out into the first housing section.
  • the heat generating part may be a transmission mechanism that transmits the driving force of the motor to the tip tool.

Abstract

冷却性を向上する。ハンマドリル本体10では、集塵口22A、第1吸気口22B、及び第2吸気口22Cが、ロアハウジング部22に形成されており、排気口23Aが、伝達機構50を収容するアッパハウジング部23に形成されている。ロアハウジング部22内には、冷却ファン63及び集塵ファン65を有するファン62が設けられ、冷却ファン63が回転することで冷却風W1が発生し、集塵ファン65が回転することで集塵風W2が発生する。ここで、ロアハウジング部22内には、ファンガイド70が設けられており、ファンガイド70は、整流片76-1~76-5を有している。整流片76-1~76-5は、冷却ファン63から吹出される冷却風W1及び集塵ファン65から吹出される集塵風W2を、整流して排気口23Aへ流す。これにより、アッパハウジング部23に配置される伝達機構50を冷却することができる。

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に記載の穿孔工具(作業機)では、集塵ファン及び冷却ファンが、モータの出力軸に一体回転可能に設けられている。集塵ファンが回転することで、穿孔工具の吸込口から穿孔工具内へ流れる集塵風が発生する。これにより、穿孔工具の吸込口に接続された集塵装置の内部に、集塵風を発生させて、集塵装置において塵埃を集塵することができる。また、冷却ファンが回転することで、穿孔工具内に流入される冷却風が発生し、冷却風によって、モータを冷却する。
特開2010-201526号公報
しかしながら、上記穿孔工具では、以下に示す点において改善の余地がある。すなわち、穿孔工具等の作業機では、モータ以外にも発熱部を有している。発熱部の一例たる、モータの駆動力をドリルビットに伝達するための伝達機構は、モータの駆動力によって作動するため、作動時の摩擦熱等によって、伝達機構が温度上昇する。このため、伝達機構に対する冷却性を向上することで、穿孔工具の耐久性等の性能向上を図ることができる。一方、上記穿孔工具では、集塵風の一部を、伝達機構側へ流して伝達機構を冷却しているものの、冷却風は、冷却ファンの径方向外側から穿孔工具の外部へ直ちに排気される。すなわち、伝達機構は、集塵風の一部のみによって冷却される。このため、上記穿孔工具では、伝達機構を効率よく冷却するという点において改善の余地がある。
本発明は、上記事実を考慮して、冷却性を向上した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、モータと、前記モータが駆動することで回転する出力軸と、前記出力軸に固定されて前記出力軸と一体回転する第1ファンと、前記出力軸の軸方向において前記第1ファンよりも一方側に位置し、前記出力軸に固定されて前記出力軸と一体回転する第2ファンと、前記第1ファン及び前記第2ファンを内部に収容し、前記出力軸が回転方向の一方側へ回転したときに前記第1ファンから吹出される第1空気流と前記第2ファンから吹出される第2空気流とを合流させて前記軸方向の一方側に向けて流出させる整流部材と、を備え、前記整流部材は、前記第2空気流が前記軸方向の一方側へ流れるように整流し、前記軸方向の他方側へ流れることを抑制する整流部を有する作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態は、前記第1ファン及び前記第2ファンは、遠心ファン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、前記整流部は、少なくとも前記第2ファンに対して前記出力軸の径方向外側に配置されており、前記前記第2空気流の向きを前記軸方向の一方側へ変更する作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態は、前記整流部は、前記出力軸の径方向から見て、前記回転方向の一方側へ向かうに従い前記軸方向の一方側へ傾斜する方向に沿って延在されたリブ状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、前記整流部における前記軸方向の一方側端部には、前記軸方向の一方側へ延出された整流延長部が設けられており、前記整流延長部は、前記整流部における前記回転方向の他方側面に接続され且つ前記回転方向に対して直交する面に沿って配置された延長面を有し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、前記整流部材は、ガイド壁を有しており、前記ガイド壁は、前記第1ファン及び前記第2ファンに対して前記出力軸の径方向外側に配置されると共に、前記回転方向に延在されており、前記整流部が、前記ガイド壁から前記出力軸の径方向内側に延出し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、前記モータ及び前記整流部材を収容し且つ吸気口及び集塵口が形成された第1ハウジング部と、排気口が形成された第2ハウジング部と、を有するハウジングを有し、前記整流部材は、仕切壁を有しており、前記仕切壁は、前記第2ファンに対して前記軸方向の一方側空間の一部を第2空気流通路部として仕切り、前記第2空気流通路部は、前記集塵口と連通しており、前記軸方向から見て、前記整流部と前記第2空気流通路部とが重ならない位置に配置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、前記第1ファンの径方向外側には、サブ整流部が設けられており、前記サブ整流部は、前記整流部に対して前記回転方向の他方側に配置されると共に、前記出力軸の径方向から見て、前記回転方向の一方側へ向かうに従い前記軸方向の一方側へ傾斜する方向に沿って延在されたリブ状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、前記出力軸の径方向から見て、前記整流部における前記回転方向の一方側端部の前記回転方向に対する傾斜角度が、前記サブ整流部における前記回転方向の一方側端部の前記回転方向に対する傾斜角度よりも大きく設定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、前記軸方向における前記整流部の長さが、前記軸方向における前記サブ整流部の長さよりも長く設定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、前記第1ファンから吹出される前記第1空気流の風量が、前記第2ファンから吹出される前記第2空気流の風量よりも大きい作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態は、前記ハウジングには、集塵装置が取付けられており、前記集塵装置は、前記集塵風によって、先端工具の周囲の空気を吸引して前記集塵装置内に流入させる吸引部と、前記集塵口に接続され、前記集塵装置内の前記集塵風を前記第1ハウジング部内に流出させる排出部と、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、前記モータの駆動力を先端工具に伝達する伝達機構が前記第2ハウジング部に収容される作業機である。
本発明の1又はそれ以上の実施形態によれば、作業機の冷却性を向上することができる。
本実施形態に係るハンマドリルを示す右側から見た側面図である。 図1に示されるハンマドリルの内部を示す右側から見た断面図である。 図1に示されるハンマドリル本体におけるロアハウジング部の周辺を示す右側及び下側から見た2面図である。 図2に示される送風機構の周辺を拡大して示す断面図である。 図4に示されるファンの上側、右側、及び下側から見た3面図である。 図4に示される送風機構の右斜め前方から見た斜視図である。 図6に示される送風機構の上側から見た平面図である。 図7に示される送風機構におけるファンガイドの平面図である。 図8に示されるファンガイドの変形例を示す前側から見た断面図である。
以下、図面を用いて、本実施形態に係る作業機としてのハンマドリル1について説明する。図1に示されるように、ハンマドリル1は、ハンマドリル本体10と、集塵装置80と、を含んで構成されており、集塵装置80がハンマドリル本体10に着脱可能に装着されている。そして、ハンマドリル本体10に装着された先端工具Tの周囲の空気を集塵装置80によって吸引するようになっている。なお、図面に適宜示される矢印UP、矢印FR、矢印RHは、ハンマドリル1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、ハンマドリル1の上下方向、前後方向、左右方向を示すものとする。以下、先に、ハンマドリル本体10について説明し、次いで、集塵装置80について説明する。
(ハンマドリル本体10について) 図1及び図2に示されるように、ハンマドリル本体10は、被加工材に対して穿孔加工等を行う電動工具として構成されている。ハンマドリル本体10は、ハウジング20と、モータ40と、モータ40の駆動力を先端工具Tに伝達する伝達機構50と、を含んで構成されている。また、ハンマドリル本体10は、送風機構60を有しており、送風機構60によって第1空気流としての冷却風W1及び第2空気流としての集塵風W2を生成するようになっている。以下、ハンマドリル本体10の構成について説明するが、送風機構60の構成については、集塵装置80の説明後に記載する。
(ハウジング20について) 図1~図4に示されるように、ハウジング20は、ハンマドリル本体10の外郭を構成している。ハウジング20は、ハウジング20の前部を構成する本体ハウジング21と、ハウジング20の後部を構成するハンドルハウジング24と、を含んで構成されている。本体ハウジング21は、右側から見て略逆L字形状に形成されている。具体的には、本体ハウジング21は、本体ハウジング21の下部を構成する第1ハウジング部としてのロアハウジング部22と、本体ハウジング21の上部を構成する第2ハウジング部としてのアッパハウジング部23と、を含んで構成されている。アッパハウジング部23の後端部が、ロアハウジング部22の上端部に接続されており、アッパハウジング部23は、ロアハウジング部22よりも前側へ突出している。
ハンドルハウジング24は、上下方向に延在されており、ハンドルハウジング24の上端部及び下端部が、前側へ屈曲されて、本体ハウジング21の後端部に連結されている。なお、ロアハウジング部22の下端部は、ハンドルハウジング24よりも下側へ突出している。
ロアハウジング部22の上端部における前壁には、集塵口22Aが前後方向に貫通形成されている。ロアハウジング部22の下端部における左右の側壁には、それぞれ複数(本実施形態では、3箇所)の吸気口としての第1吸気口22B(図3参照)が貫通形成されている。第1吸気口22Bは、前後方向を長手方向とする略長孔状に形成されて、前後方向に並んで配置されている。ロアハウジング部22の下壁には、複数(本実施形態では、10箇所)の吸気口としての第2吸気口22C(図3参照)が貫通形成されている。第2吸気口22Cは、左右方向を長手方向とする略長孔状に形成されている。第2吸気口22Cは、前後方向に並ぶ5箇所の第2吸気口22Cを一列として、2列の第2吸気口22Cが左右方向に並んで配置されている。アッパハウジング部23の後端部における左右の側壁には、それぞれ複数(本実施形態では、5箇所)の排気口23Aが貫通形成されている。排気口23Aは、前後方向を長手方向とする略長孔状に形成されて、上下方向に並んで配置されている。
ハンドルハウジング24の上端部には、トリガ30が設けられている。トリガ30は、ハンドルハウジング24から前側へ突出しており、後側へ引き操作可能に構成されている。ハンドルハウジング24には、トリガ30の後側において、スイッチ機構31が設けられている。スイッチ機構31は、トリガ30によって操作されるスイッチ(図示省略)を有している。当該スイッチは、ロアハウジング部22の下端部に設けられたコントローラ32に電気的に接続されており、トリガ30の操作状態に応じた出力信号をコントローラ32に出力する。コントローラ32は、左右の第1吸気口22Bの間に配置されると共に、第2吸気口22Cの上側に配置されている。ハンドルハウジング24の下端部には、バッテリパック33が装着されており、バッテリパック33から、後述するモータ40及びコントローラ32に電力が供給される。
(モータ40について) 図2及び図4に示されるように、モータ40は、3相のブラシレスモータとして構成されており、本体ハウジング21におけるロアハウジング部22内に収容されている。具体的には、モータ40は、コントローラ32の上側に配置されて、コントローラ32に電気的に接続されている。モータ40は、上下方向を軸方向とする出力軸41を有している。出力軸41の下端部が、ロアハウジング部22に固定されたモータ軸受35に回転可能に支持されており、出力軸41の上端側部分が、後述するインナハウジング51の軸受保持部51Aに保持されたモータ軸受36に回転可能に支持されている。出力軸41の下部の径方向外側には、略円筒状のロータ42が設けられており、ロータ42の径方向外側には、ステータ43が設けられている。また、出力軸41の上端部には、ピニオンギヤ41Aが形成されている。
(伝達機構50について) 図2に示されるように、伝達機構50は、モータ40の回転力を先端工具Tに伝達して、先端工具Tを駆動する機構部として構成されている。伝達機構50は、インナハウジング51と、中間軸52と、伝達部57と、を含んで構成されて、本体ハウジング21におけるアッパハウジング部23内に収容されると共に、排気口23Aの前側に配置されている。
インナハウジング51は、前側へ開放された略有底楕円筒状に形成されている。インナハウジング51は、モータ40の上側において、アッパハウジング部23の後端部を前後方向に仕切るように配置されている。具体的には、インナハウジング51が、排気口23Aの前側に近接して配置されている。インナハウジング51の下端部には、軸受保持部51Aが形成されており、軸受保持部51Aは、下側へ開放された略段付円筒状に形成されている。そして、モータ40の出力軸41の上端部が軸受保持部51Aに挿入され、モータ軸受36が軸受保持部51Aに保持されている。
中間軸52は、前後方向を軸方向とする略円柱状に形成されており、中間軸52の前端部及び後端部が、本体ハウジング21に固定された軸受53及び軸受54によって回転可能に支持されている。中間軸52の後端部には、ベベルギヤ55が一体回転可能に設けられており、ベベルギヤ55が、出力軸41のピニオンギヤ41Aに噛合されている。これにより、モータ40が駆動して出力軸41が回転することで、中間軸52が自身の軸回りに回転する構成になっている。中間軸52には、運動変換部材56が設けられており、運動変換部材56は、中間軸52の回転運動を前後方向の往復運動に変換して、後述する伝達部57に伝達する構成になっている。
伝達部57は、中間軸52の上側において前後方向に延在されている。そして、伝達部57の前端部に、先端工具Tが装着されている。先端工具Tは、前後方向を軸方向とする略円柱状に形成されて、先端工具Tの後端部が、伝達部57に装着されている。また、伝達部57は、中間軸52に連結されている。これにより、モータ40の回転力が先端工具Tに伝達されて、先端工具Tが自身の軸回りに回転して、被加工材に対する穿孔加工を施す。
伝達機構50は、モータ40の回転力を先端工具Tに伝達して、先端工具Tを駆動する際に、摩擦によって発熱する。伝達機構50は、発熱部の一例である。
(集塵装置80について) 図1及び図2に示されるように、集塵装置80は、全体として略矩形箱状に形成されている。集塵装置80は、ハンマドリル本体10におけるロアハウジング部22の前側に配置されて、本体ハウジング21に組付けられている。集塵装置80は、カバー82と、吸引部84と、集塵部86と、を含んで構成されている。
(カバー82について) カバー82は、集塵装置80の上部及び後端部の外郭を構成している。カバー82は、左右方向に2分割されたカバー部材によって構成されており、分割されたカバー部材を互いに組み付けることでカバー82が形成されている。カバー82の後端部82Aは、後述する集塵部86よりも後側に突出して、ハンマドリル本体10におけるロアハウジング部22の下端部を左右方向両側及び下側から覆うように配置されている。カバー82の後端部82Aには、ハンマドリル本体10の第1吸気口22Bから空気を取り込むための第1開口部82Bが貫通形成されており、第1開口部82Bは、第1吸気口22Bの左右方向外側に配置されている。また、カバー82の後端部82Aには、ハンマドリル本体10の第2吸気口22Cから空気を取り込むための第2開口部82Cが貫通形成されており、第2開口部82Cは、第1開口部82Bの下側に配置されている。
(吸引部84について) 吸引部84は、集塵装置80の上部を構成している。吸引部84は、前後方向に延在された略筒状に形成されており、カバー82に組付けられている。吸引部84の前端部は、上側へ屈曲されており、吸引部84の先端部には、吸引ノズル84Aが設けられている。吸引ノズル84Aは、前後方向を軸方向とする略円筒状に形成されている。吸引ノズル84Aは、先端工具Tと同軸上に配置されて、先端工具Tの先端部が吸引ノズル84A内を挿通している。吸引ノズル84A内と吸引部84内とは、連通している。そして、後述する集塵ファン65によって生成された集塵風W2によって、先端工具Tの先端部の周囲の空気を、吸引部84内に吸引するようになっている。
(集塵部86について) 集塵部86は、略直方体箱状に形成されると共に、吸引部84の下側に配置されて、カバー82に組付けられている。集塵部86は、サイクロン室86A及びフィルタ室86Bを有している。
サイクロン室86Aは、吸引部84の後端部と連通しており、吸引部84に吸引された集塵風W2が、サイクロン室86A内に流入される。サイクロン室86A内には、サイクロン部87が設けられている。サイクロン部87は、前後方向を軸方向とする略円筒状に形成されており、サイクロン部87によって、サイクロン室86Aに流入された集塵風W2を旋回させて、集塵風W2内の空気と塵埃とを分離するようになっている。
フィルタ室86Bは、サイクロン部87の後側に配置されており、サイクロン部87によって塵埃が分離された集塵風W2が、フィルタ室86Bに流入される構成になっている。フィルタ室86Bには、図示しないフィルタが設けられており、フィルタ室86Bに流入された集塵風W2がフィルタを通過して上側へ流れるようになっている。フィルタ室86Bの上側には、排出部88が設けられている。排出部88は、前後方向に延在された略筒状に形成されており、排出部88の前端部が、下側へ屈曲して、サイクロン室86A側へ開口されている。これにより、排出部88とサイクロン室86Aとが連通している。また、排出部88の後端部が、ハンマドリル本体10の集塵口22Aに前側から差し込まれている。これにより、フィルタ室86Bを通過した集塵風W2が、集塵口22Aからハウジング20内に流入される構成になっている。
(送風機構60について) 次に、ハンマドリル本体10の送風機構60について説明する。図2、及び図4~図8に示されるように、送風機構60は、ファン62と、整流部材としてのファンガイド70と、を含んで構成されている。
(ファン62について) ファン62は、モータ40の出力軸41の上部に一体回転可能に固定されると共に、モータ40のロータ42及びステータ43の上側に配置されている。ファン62は、全体として、上下方向を厚み方向とする円盤状に形成されている。ファン62は、ファン62の下部を構成する第1ファンとしての冷却ファン63と、ファン62の上部を構成する第2ファンとしての集塵ファン65と、を含んで構成されており、冷却ファン63及び集塵ファン65は遠心ファンとして構成されている。
冷却ファン63は、ベースプレート64と、複数の冷却風用羽根部63Aと、を含んで構成されている。ベースプレート64は、全体として上下方向を板厚方向とする略円板状に形成されている。ベースプレート64の中央部には、ファン固定部64Aが形成されており、ファン固定部64Aは、上下方向を軸方向とする略円筒状に形成されて、ベースプレート64から上下方向両側へ突出している。そして、出力軸41がファン固定部64A内に嵌入されて、ファン固定部64Aが出力軸41に一体回転可能に固定されている。
冷却風用羽根部63Aは、ベースプレート64の下面に形成されると共に、下側から見てベースプレート64の径方向に沿って略円弧状に延在されている。また、複数の冷却風用羽根部63Aは、ベースプレート64の周方向に所定角度毎に配置されている。そして、出力軸41と共にファン62が回転方向一方側(図5~図7の矢印A方向側)へ回転すると、冷却風用羽根部63Aの先端部からファン62の径方向外側へ吹出される冷却風W1が発生するようになっている(図4及び図7参照)。具体的には、本体ハウジング21の第1吸気口22B及び第2吸気口22Cから本体ハウジング21内に流入する冷却風W1が発生し、冷却風W1が、コントローラ32の側方を上側へ通過すると共に、モータ40のロータ42とステータ43との間を上側へ通過して、下側から冷却ファン63内に流入されるようになっている(図2参照)。
集塵ファン65は、ベースプレート64と、複数の集塵風用羽根部65Aと、ファンカバー66と、を含んで構成されている。すなわち、ベースプレート64が、冷却ファン63及び集塵ファン65の共通部として構成されている。集塵風用羽根部65Aは、ベースプレート64の上面に形成されると共に、上側から見てベースプレート64の径方向に沿って略円弧状に延在されている。また、複数の集塵風用羽根部65Aは、ベースプレート64の周方向に所定角度毎に配置されている。集塵風用羽根部65Aの上下方向の高さが、冷却風用羽根部63Aの上下方向の高さよりも高く設定されている。
ファンカバー66は、上下方向を板厚方向とする略円環板状に形成されて、集塵風用羽根部65Aの上端部に接続されている。ファンカバー66は、側面視で径方向内側へ向かうに従い上側へ若干傾斜している。また、ファンカバー66の中央開口部が、ファン側吸込口66Aとして構成されており、出力軸41がファン側吸込口66Aの中央部を挿通している。さらに、ハウジング20の集塵口22A(集塵装置80の排出部88の後端部)は、集塵ファン65の前斜め上方側に配置されている。
そして、出力軸41と共にファン62が回転方向一方側へ回転すると、集塵風用羽根部65Aによってファン62の径方向外側へ吹出される集塵風W2が発生するようになっている(図4及び図7参照)。具体的には、本体ハウジング21の集塵口22Aから本体ハウジング21内に流入される集塵風W2が発生し、集塵風W2が、集塵ファン65のファン側吸込口66Aから集塵ファン65の内部に流入されるようになっている。また、ファン62では、冷却ファン63から吹出される冷却風W1の風量が、集塵ファン65から吹出される集塵風W2の風量と比べて多くなるように設定されている。
(ファンガイド70について) ファンガイド70は、全体として下側へ開放された略有底円筒状に形成されている。そして、ファンガイド70が、ハウジング20の本体ハウジング21に組付けられて、ファン62が、ファンガイド70の内部に収容されている。ファンガイド70は、ガイドベース71と、仕切壁72と、整流機構部73と、を含んで構成されている。
(ガイドベース71について) ガイドベース71は、上下方向を板厚方向とする略円環板状に形成されると共に、側面視で径方向内側へ向かうに従い上側へ若干傾斜している。ファンガイド70の中央開口部は、ガイド側吸込口71Aとして構成されており、ガイド側吸込口71Aの内径がファン62のファン側吸込口66Aの内径と略一致している。そして、ガイドベース71は、ファン62の上側で且つファン62と同軸上に配置されており、出力軸41がガイド側吸込口71A内を挿通している。ガイドベース71の外径は、ファン62の外径よりも大きく設定されており、ガイドベース71によってファン62が上側から覆われている。
(仕切壁72について) 仕切壁72は、平面視で前側へ開放された略U字形板状に形成されて、ガイドベース71の上面から上側へ突出している。具体的には、仕切壁72の後端部が、ガイド側吸込口71Aの縁部から上側へ突出している。これにより、ガイドベース71(ファン62)の上側の空間が仕切壁72によって仕切られており、仕切壁72によって囲まれ且つ前側へ開放された空間が、第2空気流通路部としての集塵風通路部72Aとして構成されている。また、集塵装置80の排出部88の後端部は、集塵口22Aから後側へ突出して、集塵風通路部72Aの前端部に配置されている。すなわち、集塵風通路部72Aが、集塵口22Aと連通している。これにより、排出部88から集塵風通路部72A内に流入した集塵風W2が、集塵風通路部72A内を通過して、ガイド側吸込口71A及びファン側吸込口66Aから集塵ファン65内に流入される構成になっている。
(整流機構部73について) 整流機構部73は、前後一対のガイド壁74、75と、複数(本実施形態では、5箇所)の整流部としての整流片76-1、76-2、76-3、76-4、76-5と、を含んで構成されている。
ガイド壁74、75は、ファン62の径方向を板厚方向とし且つファン62の周方向に延在された略長尺板状に形成されている。すなわち、ガイド壁74、75は、平面視で、略円弧状に湾曲している。ガイド壁74、75は、ファン62の径方向外側に配置されて、ガイドベース71に接続されている。具体的には、前側のガイド壁74は、ガイドベース71の前端部から下側へ延出している。後側のガイド壁75は、平面視でガイドベース71の後側にオフセットした位置に配置しており、ガイド壁75の長手方向両端部の上端部が、前側へ延出されて、ガイドベース71の外周部に接続されている。ガイド壁74、75の下端は、ファン62の下端よりも下側に配置されている。
整流片76-1~76-5では、3箇所の整流片76-1~76-3が同様に構成されており、2箇所の整流片76-4、76-5が、以下に示す点を除いて、整流片76-1~76-3と同様に構成されている。以下、先に、整流片76-1~76-3について説明し、次いで、整流片76-4、76-5について説明する。
整流片76-1~76-3は、後側のガイド壁75に一体に形成されて、ガイド壁75の内周面からファン62の径方向内側へ延出されると共に、ファン62の周方向に所定に間隔を空けて配置されている。整流片76-1~76-3は、ファン62(出力軸41)の径方向内側から見て、ファン62の回転方向一方側へ向かうに従い上側へ傾斜する方向に沿って延在されたリブ状に形成されている。具体的には、整流片76-1~76-3の長手方向中間部がファン62の回転方向一方側且つ下側へ凸となるように、整流片76-1~76-3が略円弧状に湾曲している。整流片76-1~76-3におけるファン62の回転方向他方側面は、整流面76Aとして構成されている。整流片76-1~76-3は、ファン62の径方向から見て、冷却ファン63の冷却風用羽根部63A及び集塵ファン65の集塵風用羽根部65Aと重なっている。具体的には、整流片76-1~76-3と集塵風用羽根部65Aとの上下方向のラップ距離d1が、整流片76-1~76-3と冷却風用羽根部63Aとの上下方向のラップ距離d2と比べて大きく設定されている(図7参照)。
整流片76-1~76-3の上端部には、整流延長部77が一体に形成されている。整流延長部77は、ファン62の回転方向を板厚方向とする略矩形板状に形成されて、整流片76-1~76-3の上端部から上側へ延出している。また、整流延長部77は、ガイドベース71よりも上側へ突出しており、整流延長部77におけるファン62の径方向内側端部は、ガイドベース71から上側へ延出している。さらに、3箇所の整流延長部77は、ガイドベース71に設けられた連結壁78によって連結されており、連結壁78は、平面視でガイドベース71の周方向に沿って延在されている。整流延長部77におけるファン62の回転方向他方側面は、延長面77Aとして構成されている。延長面77Aは、ファン62の回転方向に対して直交する面に沿って配置されて、延長面77Aの下端部が、整流片76-1~76-3の整流面76Aの上端部に接続されている。
整流片76-4は、後側のガイド壁75に一体に形成されて、ガイド壁75の内周面からファン62の径方向内側へ延出すると共に、整流片76-3に対してファン62の回転方向一方側に配置されている。整流片76-5は、整流片76-4に対してファン62の回転方向一方側に配置され、前側のガイド壁74に対してファン62の回転方向他方側に隣接配置されて、ガイド壁74に接続されている。整流片76-4、76-5には、整流片76-1~76-3の整流延長部77が設けられていない。また、整流片76-4、76-5の下端は、整流片76-1~76-3の下端よりも下側に配置されている。
そして、前述したハウジング20の排気口23Aが、側面視で、整流片76-1~76-4の略真上に配置されている。また、ファン62から径方向外側へ吹出される冷却風W1及び集塵風W2が、整流片76-1~76-5の整流面76Aによって整流され、ファンガイド70から上側へ流出されて、排気口23Aからハウジング20の外部へ排気されるようになっている(図4参照)。また、前述した仕切壁72によって仕切られた集塵風通路部72Aは、平面視で、整流片76-1~76-5と重ならない位置に配置されている。
(作用効果) 上記のように構成されたハンマドリル1の穿孔加工時には、作業者がハンマドリル本体10のトリガ30を引き操作することで、モータ40が駆動し、先端工具Tが自身の軸回りに回転する。これにより、被加工材に対して穿孔加工を施すことができる。
また、モータ40の駆動時には、ファン62が、モータ40の出力軸41と共に回転する。これにより、ファン62の冷却ファン63によって、冷却風W1が発生すると共に、ファン62の集塵ファン65によって、集塵風W2が発生する。
具体的には、冷却ファン63の下側の空気が、冷却ファン63側に引き込まれて、冷却ファン63の径方向外側へ吹出される。これにより、ハウジング20の第1吸気口22B及び第2吸気口22Cから本体ハウジング21内に流入される冷却風W1が発生する。本体ハウジング21内に流入された冷却風W1は、コントローラ32の側部を上側へ通過すると共に、モータ40のロータ42とステータ43との間を上側へ通過する(図2参照)。これにより、冷却風W1によって、コントローラ32及びモータ40が冷却される。
そして、モータ40を冷却した冷却風W1は、冷却ファン63内に流入されて、冷却風用羽根部63Aからファン62の径方向外側且つ回転方向一方側へ吹出される。冷却風用羽根部63Aから吹出された冷却風W1は、ファンガイド70のガイド壁75に当たり、ガイド壁75の内周面に沿ってファン62の回転方向一方側へ流れる。このとき、冷却風W1が、整流片76-1~76-4の下端部における整流面76Aに当たり、整流面76Aに沿ってファン62の回転方向一方側へ流れる。また、同様に、冷却風用羽根部63Aから吹出された冷却風W1が、整流片76-5の下端部における整流面76Aに当たり、整流面76Aに沿ってファン62の回転方向一方側へ流れる。これにより、整流面76Aによって、冷却風W1の向きが上側(出力軸41の軸方向一方側)へ変更されて、冷却風W1が整流片76-1~76-5から上側へ吹出される。また、整流片76-1~76-3では、整流延長部77が整流片76-1~76-3の上側へ延出しているため、冷却風W1が、整流延長部77に沿って上側へ流れて、整流延長部77から上側へ吹出される(図4及び図7参照)。
一方、集塵ファン65が回転することで、集塵風通路部72A内の空気が、ファンガイド70のガイド側吸込口71A及び集塵ファン65のファン側吸込口66Aから集塵ファン65内に流入されて、集塵ファン65の径方向外側へ吹出される。これにより、集塵風通路部72Aと連通された集塵装置80において、吸引ノズル84Aから排出部88へ流れる集塵風W2が発生する。具体的には、集塵風W2が、吸引ノズル84Aから吸引部84内に流入され、吸引部84に流入された集塵風W2は、集塵部86のサイクロン室86A及びフィルタ室86Bを通過する。これにより、集塵風W2内に含まれる塵埃がサイクロン室86A内に集塵されると共に、塵埃が分離された集塵風W2が、集塵装置80の排出部88からハンマドリル本体10側へ排気される(図2参照)。
集塵装置80の排出部88からハンマドリル本体10へ排気された集塵風W2は、ファンガイド70の集塵風通路部72A内を通過し、ファンガイド70のガイド側吸込口71A及びファン62のファン側吸込口66Aから集塵ファン65内に流入される。そして、集塵風W2が集塵ファン65の集塵風用羽根部65Aからファン62の径方向外側へ且つ回転方向一方側へ吹出される。
集塵ファン65から吹出された集塵風W2は、ファンガイド70のガイド壁75に当たり、ガイド壁75の内周面に沿ってファン62の回転方向一方側へ流れる。このとき、集塵風W2が、上述した冷却風W1に引き込まれて冷却風W1と合流する。すなわち、集塵風W2が、整流片76-1~76-5の下端部における整流面76Aに当たり、整流面76Aに沿ってファン62の回転方向一方側へ流れる。これにより、整流面76Aによって集塵風W2の向きが、上側(出力軸41の軸方向一方側)へ変更されて、整流片76-1~76-5から上側へ吹出される。換言すると、整流片76-1~76-5の整流面76Aによって、集塵風W2が下側(出力軸41の軸方向他方側)へ流れることが抑制される。また、整流片76-1~76-3では、集塵風W2が、冷却風W1と共に、整流延長部77に沿って上側へ流れて、整流延長部77から上側へ吹出される(図4及び図7参照)。
整流延長部77及び整流片76-4、76-5から上側へ吹出された冷却風W1及び集塵風W2は、伝達機構50のインナハウジング51と本体ハウジング21の後壁との間の空間を上側へ流れつつ、排気口23Aからハウジング20の外部へ排気される。これにより、ファンガイド70から流出された冷却風W1及び集塵風W2によって、伝達機構50が冷却される。
以上説明したように、ハンマドリル本体10では、集塵口22A、第1吸気口22B、及び第2吸気口22Cが、モータ40を収容するロアハウジング部22に形成されており、排気口23Aが、伝達機構50を収容するアッパハウジング部23に形成されている。ロアハウジング部22内には、冷却ファン63及び集塵ファン65を有するファン62が設けられており、冷却ファン63が回転することで、第1吸気口22B及び第2吸気口22Cから冷却ファン63側へ流れる冷却風W1が発生し、集塵ファン65が回転することで、集塵口22Aから集塵ファン65側へ流れる集塵風W2が発生する。ここで、ロアハウジング部22内には、ファンガイド70が設けられており、ファンガイド70は、整流片76-1~76-5を有している。整流片76-1~76-5は、冷却ファン63から吹出される冷却風W1及び集塵ファン65から吹出される集塵風W2を、整流して排気口23Aへ流す。これにより、ファン62への到達後の冷却風W1及び集塵風W2を、直ちにハウジング20の外部へ排気せずに、整流片76-1~76-5によって整流し、アッパハウジング部23側へ流すことができる。その結果、先端工具Tの先端部周囲の塵埃を集塵するための集塵風W2と、コントローラ32及びモータ40を冷却するための冷却風W1と、を活用して、アッパハウジング部23に配置される伝達機構50を冷却することができる。換言すると、ファン62に到達した後の冷却風W1及び集塵風W2を活用して、伝達機構50を冷却することができる。したがって、伝達機構50を効率よく冷却することができると共に、ハンマドリル1の冷却性を向上することができる。
また、冷却ファン63及び集塵ファン65は、遠心ファンであり、モータ40の出力軸41に固定されると共に、出力軸41の軸方向に並んで配置されている。これにより、冷却ファン63及び集塵ファン65に対して出力軸41の軸方向両側の空間から空気をファン62へ引き込むことで、冷却風W1及び集塵風W2を生成することができる。また、ファン62から径方向外側へ吹出された冷却風W1及び集塵風W2を合流させて、合流した冷却風W1及び集塵風W2を、整流片76-1~76-5によって整流して、伝達機構50側へ流出させることができる。
また、排気口23Aは、ファン62の上側に配置されている。さらに、整流片76-1~76-5は、集塵ファン65の径方向外側に配置されて、ファン62から径方向外側且つ回転方向一方側へ吹出された冷却風W1及び集塵風W2の向きを上側へ変更する。具体的には、整流片76-1~76-5は整流面76Aを有しており、整流面76Aが、出力軸41の径方向から見て、ファン62の回転方向一方側へ向かうに従い上側へ傾斜している。これにより、ファン62から径方向外側且つ回転方向一方側へ吹出された冷却風W1及び集塵風W2を整流面76Aに沿ってガイドして、冷却風W1及び集塵風W2の向きを上側(排気口23A側)へ効率よく変更することができる。
また、整流片76-1~76-3の上端部には、上側へ延出された整流延長部77が設けられている。整流延長部77は、整流面76Aに接続された延長面77Aを有しており、延長面77Aは、ファン62の回転方向に対して直交する面に沿って配置されている。これにより、冷却風W1及び集塵風W2を整流するための長さを拡大することができる。したがって、整流片76-1~76-3から上側へ吹出された冷却風W1及び集塵風W2を、延長面77Aに沿って効果的に上側へ流すことができる。
また、ファンガイド70は、ガイド壁75を有しており、ガイド壁75は、ファン62の径方向外側(後側)に配置されている。ガイド壁75は、ファン62の径方向を板厚方向としファン62の周方向に沿って延在されており、整流片76-1~76-4が、ガイド壁75の内周面からファン62の径方向内側へ延出している。これにより、ファン62から径方向外側へ吹出される冷却風W1及び集塵風W2を、ガイド壁75の内周面に沿わせて、回転方向一方側へ流すことができる。すなわち、冷却風W1及び集塵風W2が整流片76-1~76-4よりもファン62の径方向外側へ流出されることを抑制しつつ、冷却風W1及び集塵風W2を整流片76-1~76-4の整流面76Aに導くことができる。したがって、整流片76-1~76-5によって整流される冷却風W1及び集塵風W2の風量の減少を抑制できる。
また、冷却ファン63の径方向外側へ吹出される冷却風W1の風量が、集塵ファン65の径方向外側へ吹出される集塵風W2の風量と比べて多くなるように設定されている。さらに、整流片76-1~76-5と集塵ファン65(集塵風用羽根部65A)との上下方向のラップ距離d1が、整流片76-1~76-5と冷却ファン63(冷却風用羽根部63A)との上下方向のラップ距離d2よりも長く設定されている。これにより、風量の多い冷却風W1が整流片76-1~76-5に当たることによる乱流の発生を抑制して、整流片76-1~76-5によって冷却風W1の向きを変更することができる。
また、ファンガイド70は、仕切壁72を有しており、仕切壁72によって、ファン62に対して上側の空間を集塵風通路部72Aとして仕切っている。さらに、集塵風通路部72Aは、ハウジング20の集塵口22Aと連通され、平面視で、整流片76-1~76-5及び集塵風通路部72Aが重ならない位置に配置されている。これにより、ファン62の上側において、集塵口22Aからハウジング20内に流入される集塵風W2と、整流片76-1~76-5から上側へ吐き出される冷却風W1及び集塵風W2と、が干渉することを仕切壁72によって抑制できる。すなわち、仕切壁72によって、ファン62の上側空間を、集塵風W2をファン62側へ給気させるための領域と、冷却風W1及び集塵風W2を排気させるための領域と、に仕切ることができる。したがって、整流片76-1~76-5によって上側へ吹出される冷却風W1及び集塵風W2を、効果的に排気口23A側へ流すことができる。
(ファンガイド70の変形例) 次に、ファンガイド70の変形例について、図9を用いて説明する。本変形例では、以下に示す点を除いて、本実施形態のファンガイド70と同様に構成されている。なお、図9では、本実施の形態と同様に構成されている部分については、同一の符号を付している。
すなわち、変形例のファンガイド70では、後側のガイド壁75の内周面に3箇所のサブ整流部としてのサブ整流片90-1~90-3が一体に形成されている。サブ整流片90-1~90-3は、整流片76-1~76-3にそれぞれ対応して配置されている。具体的には、サブ整流片90-1~90-3は、整流片76-1~76-3に対してファン62の回転方向他方側で且つ下側に配置されている。すなわち、サブ整流片90-1~90-3は、冷却ファン63の径方向外側に配置されている。
サブ整流片90-1~90-3は、ファン62の径方向から見て、ファン62の回転方向一方側へ向かうに従い上側へ傾斜する方向に沿って延在しており、サブ整流片90-1~90-3の延在長さが、整流片76-1~76-3の整流長さと比べて短く設定されている。また、ファン62の径方向から見て、ファン62の回転方向に対する整流片76-1~76-5の上端部の傾斜角度AN1が、ファン62の回転方向に対するサブ整流片90-1~90-3の上端部の傾斜角度AN2と比べて大きく設定されている。
そして、ファンガイド70の変形例では、冷却ファン63から径方向外側へ吹出された冷却風W1がサブ整流片90-1~90-3によって整流されて、整流片76-1~76-3へ導かれる。そして、冷却風W1と集塵風W2とが合流されて、整流片76-1~76-5によって整流されて、整流片76-1~76-5から上側へ吹出される。これにより、本実施の形態と同様に、先端工具Tの先端部周囲の塵埃を集塵するための集塵風W2、及びモータ40及びコントローラ32を冷却するための冷却風W1、を活用して、アッパハウジング部23に配置される伝達機構50を冷却することができる。したがって、伝達機構50を効率よく冷却することができる。
また、ファンガイド70の変形例では、ファン62の径方向から見て、ファン62の回転方向に対する整流片76-1~76-5の上端部の傾斜角度AN1が、ファン62の回転方向に対するサブ整流片90-1~90-3の上端部の傾斜角度AN2と比べて大きく設定されている。これにより、冷却ファン63から径方向外側へ吹出された冷却風W1の回転方向一方側への風速が低下することを抑制しつつ、冷却風W1を整流片76-1~76-5へ導くことができる。
尚、発熱部は伝達機構50以外にも、モータ40の駆動時に発熱するコントローラ32等の回路部を含みうる。本実施形態ではコントローラ32を第1ハウジング部(ロアハウジング部22)に配置しているが、これを第2ハウジング部(アッパハウジング部23)内に配置する構成とすれば、コントローラ32等の回路部も効率よく冷却することができる。尚、第2ハウジング部の配置は第1ハウジング部の上方に限定されず、前方、後方、右方、左方及び下方の何れかに配置されてもよい。例えばロアハウジング部22の後方に配置されるハンドルハウジング24が第2ハウジング部に対応する構成として、排気口23Aとコントローラ32をハンドルハウジング24に配置してもよい。
例えば、本発明を、モータと、モータの駆動により発熱する発熱部と、モータを収容し且つ吸気口及び集塵口が形成された第1ハウジング部と、発熱部を収容し且つ排気口が形成された第2ハウジング部と、を有するハウジングと、第1ハウジング部内に設けられ、回転方向の一方側へ回転することで吸気口から第1ハウジング部に流入される冷却風を生成する冷却ファンと、第1ハウジング部内に設けられ、回転方向の一方側へ回転することで集塵口から第1ハウジング部に流入される集塵風を生成する集塵ファンと、第1ハウジング部内に設けられ、冷却ファンから吹出される冷却風及び集塵ファンから吹出される集塵風を整流して排気口へ流す整流部を有する整流部材と、を備えるように構成してもよい。
冷却ファン及び集塵ファンは、モータの出力軸に一体回転可能に固定され、且つ出力軸の軸方向に並んで配置されている遠心ファンであってもよい。
第2ハウジング部が、第1ハウジング部に対して軸方向の一方側に配置され、集塵ファンが冷却ファンの軸方向の一方側に配置されており、整流部は、少なくとも集塵ファンに対して出力軸の径方向外側に配置されており、冷却ファンから径方向外側へ吹出される冷却風及び集塵ファンから径方向外側へ吹出される集塵風の向きを軸方向の一方側へ変更してもよい。
整流部は、出力軸の径方向から見て、回転方向の一方側へ向かうに従い軸方向の一方側へ傾斜する方向に沿って延在されたリブ状に形成されていてもよい。
整流部における軸方向の一方側端部には、軸方向の一方側へ延出された整流延長部が設けられており、整流延長部は、整流部における回転方向の他方側面に接続され且つ回転方向に対して直交する面に沿って配置された延長面を有していてもよい。
整流部材は、ガイド壁を有しており、ガイド壁は、冷却ファン及び集塵ファンに対して出力軸の径方向外側に配置されると共に、回転方向に延在されており、整流部が、ガイド壁から出力軸の径方向内側に延出していてもよい。
整流部材は、仕切壁を有しており、仕切壁は、集塵ファンに対して軸方向の一方側空間の一部を集塵風通路部として仕切り、集塵風通路部は、集塵口と連通しており、軸方向から見て、整流部と集塵風通路部とが重ならない位置に配置されていてもよい。
冷却ファンの径方向外側には、サブ整流部が設けられており、サブ整流部は、整流部に対して回転方向の他方側に配置されると共に、出力軸の径方向から見て、回転方向の一方側へ向かうに従い軸方向の一方側へ傾斜する方向に沿って延在されたリブ状に形成されていてもよい。
出力軸の径方向から見て、整流部における回転方向の一方側端部の回転方向に対する傾斜角度が、サブ整流部における回転方向の一方側端部の回転方向に対する傾斜角度よりも大きく設定されていてもよい。
軸方向における整流部の長さが、軸方向におけるサブ整流部の長さよりも長く設定されていてもよい。
冷却ファンから吹出される冷却風の風量が、集塵ファンから吹出される集塵風の風量よりも大きくてもよい。
ハウジングには、集塵装置が取付けられており、集塵装置は、集塵風によって、先端工具の周囲の空気を吸引して集塵装置内に流入させる吸引部と、集塵口に接続され、集塵装置内の集塵風を第1ハウジング部内に流出させる排出部と、を含んで構成されていてもよい。
発熱部は、モータの駆動力を先端工具に伝達する伝達機構であってもよい。
1…ハンマドリル(作業機)、20…ハウジング、22…ロアハウジング部(第1ハウジング部)、22A…集塵口、22B…第1吸気口(吸気口)、22C…第2吸気口(吸気口)、23…アッパハウジング部(第2ハウジング部)、23A…排気口、40…モータ、41…出力軸、50…伝達機構(発熱部)、63…冷却ファン(第1ファン)、65…集塵ファン(第2ファン)、70…ファンガイド(整流部材)、72…仕切壁、72A…集塵風通路部(第2空気流通路部)、74…ガイド壁、75…ガイド壁、76-1…整流片(整流部)、76-2…整流片(整流部)、76-3…整流片(整流部)、76-4…整流片(整流部)、76-5…整流片(整流部)、77…整流延長部、77A…延長面、84…吸引部、88…排出部、90-1…サブ整流片(サブ整流部)、90-2…サブ整流片(サブ整流部)、90-3…サブ整流片(サブ整流部)

Claims (13)

  1. モータと、
    前記モータが駆動することで回転する出力軸と、
    前記出力軸に固定されて前記出力軸と一体回転する第1ファンと、
    前記出力軸の軸方向において前記第1ファンよりも一方側に位置し、前記出力軸に固定されて前記出力軸と一体回転する第2ファンと、
    前記第1ファン及び前記第2ファンを内部に収容し、前記出力軸が回転方向の一方側へ回転したときに前記第1ファンから吹出される第1空気流と前記第2ファンから吹出される第2空気流とを合流させて前記軸方向の一方側に向けて流出させる整流部材と、を備え、
    前記整流部材は、前記第2空気流が前記軸方向の一方側へ流れるように整流し、前記軸方向の他方側へ流れることを抑制する整流部を有する、作業機。
  2. 前記第1ファン及び前記第2ファンは、遠心ファンである請求項1に記載の作業機。
  3. 前記整流部は、少なくとも前記第2ファンに対して前記出力軸の径方向外側に配置されており、前記前記第2空気流の向きを前記軸方向の一方側へ変更する請求項2に記載の作業機。
  4. 前記整流部は、前記出力軸の径方向から見て、前記回転方向の一方側へ向かうに従い前記軸方向の一方側へ傾斜する方向に沿って延在されたリブ状に形成されている請求項3に記載の作業機。
  5. 前記整流部における前記軸方向の一方側端部には、前記軸方向の一方側へ延出された整流延長部が設けられており、
    前記整流延長部は、前記整流部における前記回転方向の他方側面に接続され且つ前記回転方向に対して直交する面に沿って配置された延長面を有している請求項4に記載の作業機。
  6. 前記整流部材は、ガイド壁を有しており、
    前記ガイド壁は、前記第1ファン及び前記第2ファンに対して前記出力軸の径方向外側に配置されると共に、前記回転方向に延在されており、
    前記整流部が、前記ガイド壁から前記出力軸の径方向内側に延出している請求項3~請求項5の何れか1項に記載の作業機。
  7. 前記モータ及び前記整流部材を収容し且つ吸気口及び集塵口が形成された第1ハウジング部と、排気口が形成された第2ハウジング部と、を有するハウジングを有し、
    前記整流部材は、仕切壁を有しており、前記仕切壁は、前記第2ファンに対して前記軸方向の一方側空間の一部を第2空気流通路部として仕切り、
    前記第2空気流通路部は、前記集塵口と連通しており、前記軸方向から見て、前記整流部と前記第2空気流通路部とが重ならない位置に配置されている請求項3~請求項6の何れか1項に記載の作業機。
  8. 前記第1ファンの径方向外側には、サブ整流部が設けられており、
    前記サブ整流部は、前記整流部に対して前記回転方向の他方側に配置されると共に、前記出力軸の径方向から見て、前記回転方向の一方側へ向かうに従い前記軸方向の一方側へ傾斜する方向に沿って延在されたリブ状に形成されている請求項7に記載の作業機。
  9. 前記出力軸の径方向から見て、前記整流部における前記回転方向の一方側端部の前記回転方向に対する傾斜角度が、前記サブ整流部における前記回転方向の一方側端部の前記回転方向に対する傾斜角度よりも大きく設定されている請求項8に記載の作業機。
  10. 前記軸方向における前記整流部の長さが、前記軸方向における前記サブ整流部の長さよりも長く設定されている請求項8又は請求項9に記載の作業機。
  11. 前記第1ファンから吹出される前記第1空気流の風量が、前記第2ファンから吹出される前記第2空気流の風量よりも大きい請求項7~請求項10の何れか1項に記載の作業機。
  12. 前記ハウジングには、集塵装置が取付けられており、
    前記集塵装置は、
    前記集塵風によって、先端工具の周囲の空気を吸引して前記集塵装置内に流入させる吸引部と、
    前記集塵口に接続され、前記集塵装置内の前記集塵風を前記第1ハウジング部内に流出させる排出部と、
    を含んで構成されている請求項7~請求項11の何れか1項に記載の作業機。
  13. 前記モータの駆動力を先端工具に伝達する伝達機構が前記第2ハウジング部に収容される請求項7~請求項12の何れか1項に記載の作業機。
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