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JP7608048B2 - Work equipment - Google Patents
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JP7608048B2 - Work equipment - Google Patents

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JP7608048B2 JP2019238287A JP2019238287A JP7608048B2 JP 7608048 B2 JP7608048 B2 JP 7608048B2 JP 2019238287 A JP2019238287 A JP 2019238287A JP 2019238287 A JP2019238287 A JP 2019238287A JP 7608048 B2 JP7608048 B2 JP 7608048B2
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Description

本発明は、作業機に関する。 The present invention relates to a work machine.

従来、特許文献1に開示された作業機が知られている。
特許文献1に開示された作業機は、冷却ファンによって発生する冷却風の流路上に直列に配置された第1冷却機器(オイルクーラ)及び第2冷却機器(ラジエータ)を有している。第1冷却機器は、第2冷却機器の冷却風の流れ方向の上流側に配置されている。
2. Description of the Related Art A working machine disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2003-233691 is known.
The work machine disclosed in Patent Document 1 has a first cooling device (oil cooler) and a second cooling device (radiator) that are arranged in series on a flow path of cooling air generated by a cooling fan. The first cooling device is arranged upstream of the second cooling device in the flow direction of the cooling air.

特開2019-18734号公報JP 2019-18734 A

特許文献1に開示の作業機にあっては、第1冷却機器から取り除かれた熱によって、冷却風の流れ方向の下流側に配置された第2冷却機器に流れる冷却風の温度が高くなり、第2冷却機器の冷却効率を低下させている。
本発明は、前記問題点に鑑み、冷却風の流れ方向の下流側に配置された冷却機器の冷却効率を高めることを目的とする。
In the work machine disclosed in Patent Document 1, the heat removed from the first cooling device increases the temperature of the cooling air flowing to the second cooling device located downstream in the flow direction of the cooling air, reducing the cooling efficiency of the second cooling device.
SUMMARY OF THE PRESENT DISCLOSURE In view of the above problems, an object of the present invention is to improve the cooling efficiency of a cooling device disposed downstream in the flow direction of cooling air.

本発明の一態様に係る作業機は、冷却ファンと、前記冷却ファンによって発生する冷却風の流路上に直列に配置された第1冷却機器及び第2冷却機器と、を備え、前記第1冷却機器は、前記第2冷却機器の前記冷却風の流れ方向の上流側に配置されていると共に、前記冷却ファンの回転中心付近の領域に対応する部分に設けられていて前記冷却風と当該第1冷却機器を流れる流体との熱交換を抑制する熱交換抑制部を有しており、さらに、前記第1冷却機器は、相互に間隔をあけて配置された流体冷却用の第1機器及び第2機器と、前記第1機器と前記第2機器の一端側同士を連結する第1連結管と、前記第1機器と前記第2機器の他端側同士を連結する第2連結管とを有し、前記熱交換抑制部は、前記第1機器と前記第2機器の間で且つ前記第1連結管と前記第2連結管との間の開口部によって構成されている。 A working machine according to one embodiment of the present invention comprises a cooling fan, and a first cooling device and a second cooling device arranged in series on a flow path of cooling air generated by the cooling fan, wherein the first cooling device is arranged upstream of the second cooling device in the flow direction of the cooling air , and has a heat exchange suppression section provided in a portion corresponding to an area near the rotation center of the cooling fan and suppressing heat exchange between the cooling air and a fluid flowing through the first cooling device, and further, the first cooling device has first and second devices for fluid cooling arranged at a distance from each other , a first connecting pipe connecting one end side of the first device and the second device, and a second connecting pipe connecting the other end side of the first device and the second device, and the heat exchange suppression section is constituted by an opening between the first device and the second device and between the first connecting pipe and the second connecting pipe.

上記の作業機によれば、第1冷却機器から第2冷却機器へ流れる冷却風の温度を低下させることができる。これにより、冷却風の流れ方向の下流側に配置された冷却機器の冷却効率を高めることができる。 The above-mentioned working machine can reduce the temperature of the cooling air flowing from the first cooling device to the second cooling device. This can increase the cooling efficiency of the cooling device located downstream in the flow direction of the cooling air.

作業機の側面図である。FIG. 作業機の平面図である。FIG. ライト装置の側面図である。FIG. ライト装置の正面図である。FIG. ライト装置の平面図である。FIG. 操作部の底面図である。FIG. ライト装置の断面図である。FIG. 他の実施形態に係るライト装置の側面図である。FIG. 11 is a side view of a light device according to another embodiment. 他の実施形態に係るライト装置の構成図である。FIG. 11 is a configuration diagram of a light device according to another embodiment. 他の実施形態に係るライト装置の構成図である。FIG. 11 is a configuration diagram of a light device according to another embodiment. オイルクーラ、ラジエータ及び冷却ファンの側面図である。FIG. 2 is a side view of the oil cooler, the radiator, and the cooling fan. オイルクーラ、ラジエータ及び冷却ファンの正面図である。FIG. 2 is a front view of the oil cooler, the radiator, and the cooling fan. オイルクーラの正面断面図である。FIG. 2 is a front cross-sectional view of the oil cooler. オイルクーラの変形例に係る正面図である。FIG. 11 is a front view of a modified example of the oil cooler. オイルクーラの変形例に係る正面図である。FIG. 11 is a front view of a modified example of the oil cooler. オイルクーラの他の実施形態に係る正面図である。FIG. 11 is a front view of the oil cooler according to another embodiment.

以下、本発明の一実施形態について、図面を適宜参照しつつ説明する。
図1は、本実施形態に係る作業機1の全体構成を示す概略側面図である。図2は、作業機1の概略側面図である。本実施形態では、作業機1として旋回作業機であるバックホーが例示されている。なお、作業機としては、バックホーに限定されることはなく、トラクタ、ホイルローダ、コンバイン等であってもよい。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
Fig. 1 is a schematic side view showing the overall configuration of a working machine 1 according to this embodiment. Fig. 2 is a schematic side view of the working machine 1. In this embodiment, a backhoe, which is a rotating working machine, is exemplified as the working machine 1. Note that the working machine is not limited to a backhoe, and may be a tractor, a wheel loader, a combine harvester, or the like.

図1、図2に示すように、作業機1は、走行体1Aと、走行体1Aに装備された作業装置4とを備えている。走行体1Aは、走行装置3と、走行装置3に搭載された機体(旋回台)2と、機体2に搭載されたキャビン5とを有している。
キャビン5の室内には、オペレータ(運転者)が着座する運転席(座席)6が設けられている。運転席6は機体2に搭載され、キャビン5は運転席6を包囲している。つまり、キャビン5は、運転席保護装置である。運転席保護装置としては、キャノピであってもよい。
1 and 2, the work machine 1 includes a traveling body 1A and a work device 4 mounted on the traveling body 1A. The traveling body 1A includes a traveling device 3, a machine body (swivel base) 2 mounted on the traveling device 3, and a cabin 5 mounted on the machine body 2.
A driver's seat (seat) 6 in which an operator (driver) sits is provided inside the cabin 5. The driver's seat 6 is mounted on the aircraft body 2, and the cabin 5 surrounds the driver's seat 6. In other words, the cabin 5 is a driver's seat protection device. The driver's seat protection device may be a canopy.

本実施形態においては、作業機1の運転席6に着座したオペレータの前側(図1、図2の矢印A1方向)を前方、オペレータの後側(図1、図2の矢印A2方向)を後方、運転者の左側(図1の矢印B1方向)を左方、オペレータの右側(図1の矢印B2方向)を右方として説明する。
また、図1に示すように、前後方向K1に直交する方向である水平方向を機体幅方向K2(機体2の幅方向)として説明する。機体2の幅方向の中央部から右部、或いは、左部へ向かう方向を機体外方(機体幅方向K2の外方)として説明する。つまり、機体外方とは、機体幅方向K2であって機体2の幅方向の中心から離れる方向のことである。機体外方とは反対の方向を、機体内方(機体幅方向K2の内方)として説明する。つまり、機体内方とは、機体幅方向K2であって機体2の幅方向の中心に近づく方向である。
In this embodiment, the front side of the operator seated in the driver's seat 6 of the work machine 1 (in the direction of arrow A1 in Figures 1 and 2) will be described as the front, the rear side of the operator (in the direction of arrow A2 in Figures 1 and 2) will be described as the rear, the left side of the operator (in the direction of arrow B1 in Figure 1) will be described as the left side, and the right side of the operator (in the direction of arrow B2 in Figure 1) will be described as the right side.
As shown in Fig. 1, the horizontal direction perpendicular to the front-rear direction K1 is described as the fuselage width direction K2 (the fuselage width direction 2). The direction from the center of the fuselage 2 in the width direction to the right or left is described as the fuselage outside (outside the fuselage width direction K2). In other words, the fuselage outside is the fuselage width direction K2 direction away from the fuselage width center of the fuselage 2. The opposite direction to the fuselage outside is described as the fuselage inside (inside the fuselage width direction K2). In other words, the fuselage inside is the fuselage width direction K2 direction approaching the fuselage width center of the fuselage 2.

図1、図2に示すように、走行装置3は、機体2を走行可能に支持する装置である。この走行装置3は、走行フレーム3Aと、走行フレーム3Aの左側に設けられた第1走行装置3Lと、走行フレーム3Aの右側に設けられた第2走行装置3Rとを有する。第1走行装置3L及び第2走行装置3Rは、クローラ式の走行装置である。第1走行装置3Lは、第1走行モータM1によって駆動される。第2走行装置3Rは、第2走行モータM2によって駆動される。第1走行モータM1及び第2走行モータM2は、油圧モータ(油圧アクチュエータ)によって構成されている。 As shown in Figures 1 and 2, the traveling device 3 is a device that supports the machine body 2 so that it can travel. This traveling device 3 has a traveling frame 3A, a first traveling device 3L provided on the left side of the traveling frame 3A, and a second traveling device 3R provided on the right side of the traveling frame 3A. The first traveling device 3L and the second traveling device 3R are crawler-type traveling devices. The first traveling device 3L is driven by a first traveling motor M1. The second traveling device 3R is driven by a second traveling motor M2. The first traveling motor M1 and the second traveling motor M2 are configured by hydraulic motors (hydraulic actuators).

走行装置3の前部には、ドーザ装置7が装着されている。ドーザ装置7は、ドーザシリンダC1によって駆動される。詳しくは、ドーザシリンダC1は、油圧シリンダ(油圧アクチュエータ)によって構成され、ドーザシリンダC1を伸縮することによりドーザ装置7のブレード7Aが上げ下げされる。
図1に示すように、機体2は、走行フレーム3A上に旋回ベアリング8を介して旋回軸心X1回りに旋回可能に支持されている。旋回軸心X1は、旋回ベアリング8の中心を通る上下方向に延伸する軸心である。
A dozer device 7 is attached to the front of the traveling device 3. The dozer device 7 is driven by a dozer cylinder C1. More specifically, the dozer cylinder C1 is configured by a hydraulic cylinder (hydraulic actuator), and a blade 7A of the dozer device 7 is raised and lowered by extending and contracting the dozer cylinder C1.
1, the machine body 2 is supported on a traveling frame 3A so as to be rotatable about a rotation axis X1 via a rotation bearing 8. The rotation axis X1 is an axis that passes through the center of the rotation bearing 8 and extends in the vertical direction.

図2に示すように、キャビン5は、機体2の幅方向K2の一側部(左側部)に搭載されている。このキャビン5は、旋回軸心X1を通り且つ前後方向K1に延伸する中央線Y1より機体幅方向K2の一側部(左側部)寄りに配置されている。また、キャビン5は、機体2の前部寄りに設けられている。
図2に示すように、機体2の幅方向K2の他側部(右側部)には、原動機E1が搭載されている。原動機E1は、機体2に縦置きに搭載されている。縦置きとは、原動機E1のクランク軸の軸心が前後方向に延伸する状態に配置されることである。
As shown in Fig. 2, the cabin 5 is mounted on one side (left side) of the fuselage 2 in the width direction K2. The cabin 5 is disposed closer to the one side (left side) of the fuselage width direction K2 than a center line Y1 that passes through the rotation axis X1 and extends in the front-rear direction K1. The cabin 5 is also provided closer to the front of the fuselage 2.
2, a prime mover E1 is mounted on the other side (right side) in the width direction K2 of the body 2. The prime mover E1 is mounted vertically on the body 2. Vertical mounting means that the axis of the crankshaft of the prime mover E1 extends in the front-rear direction.

原動機E1は、中央線Y1より機体幅方向K2の他側部(右側部)寄りに配置されている。原動機E1は、ディーゼルエンジンである。なお、原動機E1は、ガソリンエンジン、電動モータであってもよいし、エンジン及び電動モータを有するハイブリッド型であってもよい。
原動機E1の後部には、油圧ポンプP1が設けられている。油圧ポンプP1は、原動機E1の動力によって駆動されて油圧駆動部に使用される作動油を加圧して吐出する。油圧駆動部は、例えば、作業機1に装備された油圧アクチュエータ等である。原動機E1の前方には、ラジエータR1、オイルクーラO1及びコンデンサD1が配置されて機体2に搭載されている。ラジエータR1は、原動機E1の冷却水(流体)を冷却する冷却機器(第1冷却機器)であり、オイルクーラO1は、作動油(流体)を冷却する冷却機器(第2冷却機器)である。また、コンデンサD1は、作業機1に装備された空調装置(エアコンディショナ)の冷媒(流体)を冷却する冷却機器(凝縮器)である。
The prime mover E1 is disposed closer to the other side (right side) of the center line Y1 in the fuselage width direction K2. The prime mover E1 is a diesel engine. Note that the prime mover E1 may be a gasoline engine, an electric motor, or a hybrid type having an engine and an electric motor.
A hydraulic pump P1 is provided at the rear of the prime mover E1. The hydraulic pump P1 is driven by the power of the prime mover E1 to pressurize and discharge hydraulic oil used in the hydraulic drive unit. The hydraulic drive unit is, for example, a hydraulic actuator or the like provided on the work machine 1. A radiator R1, an oil cooler O1, and a condenser D1 are disposed in front of the prime mover E1 and mounted on the machine body 2. The radiator R1 is a cooling device (first cooling device) that cools the cooling water (fluid) of the prime mover E1, and the oil cooler O1 is a cooling device (second cooling device) that cools the hydraulic oil (fluid). The condenser D1 is a cooling device (condenser) that cools the refrigerant (fluid) of an air conditioner provided on the work machine 1.

ラジエータR1と原動機E1との間には、原動機E1を冷却する冷却風を発生させる冷却ファンF1が設けられている。冷却ファンF1は、原動機E1の動力によって駆動されて前方から後方に流れる冷却風を発生させる。
図2に示すように、機体2は、旋回軸心X1回りに旋回する基板(以下、旋回基板という)9を有する。旋回基板9は、鋼板等から形成されており、機体2の底部を構成する。原動機E1は、この旋回基板9に搭載されている。旋回基板9の上面の中央側には、補強部材である縦リブ9L,9Rが前部から後部にわたって設けられている。縦リブ9Lは、機体2の幅方向K2の中央から一側寄りに配置され、縦リブ9Rは他側寄りに配置されている。また、旋回基板9に、縦リブ9L,9Rの他、機体2に搭載される機器等の搭載物を支持する部材等が設けられることにより、機体2の骨格となる旋回フレームが構成される。旋回フレームの水平方向の周囲は、旋回カバーによって覆われる。
A cooling fan F1 is provided between the radiator R1 and the prime mover E1 to generate cooling air for cooling the prime mover E1. The cooling fan F1 is driven by the power of the prime mover E1 to generate cooling air that flows from the front to the rear.
As shown in FIG. 2, the machine body 2 has a base plate (hereinafter referred to as a rotating base plate) 9 that rotates around a rotation axis X1. The rotating base plate 9 is made of a steel plate or the like and constitutes the bottom of the machine body 2. The prime mover E1 is mounted on this rotating base plate 9. At the center of the upper surface of the rotating base plate 9, vertical ribs 9L and 9R as reinforcing members are provided from the front to the rear. The vertical rib 9L is disposed toward one side from the center of the width direction K2 of the machine body 2, and the vertical rib 9R is disposed toward the other side. In addition to the vertical ribs 9L and 9R, the rotating base plate 9 is provided with members for supporting mounted objects such as equipment mounted on the machine body 2, thereby forming a rotating frame that serves as the skeleton of the machine body 2. The horizontal periphery of the rotating frame is covered by a rotating cover.

機体2の後部には、ウエイト10が設けられている。ウエイト10は、機体2の後部に配置されて下部が旋回基板9に取り付けられている。
図2に示すように、機体2の後部には、機体幅方向K2に沿って並べて配置された燃料タンクT1及び作動油タンクT2が搭載されている。燃料タンクT1は、原動機E1の燃料を貯留するタンクである。作動油タンクT2は、作動油を貯留するタンクである。
A weight 10 is provided at the rear of the machine body 2. The weight 10 is disposed at the rear of the machine body 2, and has a lower portion attached to the rotating base plate 9.
2, a fuel tank T1 and a hydraulic oil tank T2 are mounted side by side along the width direction K2 of the aircraft body at the rear of the aircraft body 2. The fuel tank T1 is a tank for storing fuel for the prime mover E1. The hydraulic oil tank T2 is a tank for storing hydraulic oil.

図2に示すように、旋回基板9(機体2)の前部且つ機体幅方向K2の中央部には、旋回モータM3が配置され、この旋回モータM3によって旋回基板9が旋回軸心X1回りに旋回駆動される。旋回モータM3は、油圧モータ(油圧アクチュエータ、油圧機器)である。旋回軸心X1位置には、スイベルジョイント(油圧機器)S1が設けられている。スイベルジョイントS1は、作動油を流通させる油圧機器であって、機体2側の油圧機器と走行装置3側の油圧機器との間で作動油を流通させる回転継手(ロータリジョイント)である。スイベルジョイントS1の前方に旋回モータM3が配置されている。スイベルジョイントS1の後方にコントロールバルブ(油圧機器)V1が配置されている。コントロールバルブV1は、上下方向に積み重ねて結合された複数の制御弁(バルブ)を有するセクショナルタイプの複合制御弁(油圧機器)である。キャビン5の下方には、制御装置U1が設けられている。制御装置U1は、コントロールバルブV1を構成する制御弁を制御する。 As shown in FIG. 2, a rotation motor M3 is disposed at the front of the rotating base plate 9 (machine body 2) and at the center of the machine body width direction K2, and the rotating base plate 9 is rotated around the rotation axis X1 by the rotation motor M3. The rotation motor M3 is a hydraulic motor (hydraulic actuator, hydraulic equipment). A swivel joint (hydraulic equipment) S1 is provided at the rotation axis X1 position. The swivel joint S1 is a hydraulic equipment that circulates hydraulic oil, and is a rotary joint that circulates hydraulic oil between the hydraulic equipment on the machine body 2 side and the hydraulic equipment on the traveling device 3 side. The rotation motor M3 is disposed in front of the swivel joint S1. A control valve (hydraulic equipment) V1 is disposed behind the swivel joint S1. The control valve V1 is a sectional type composite control valve (hydraulic equipment) having a plurality of control valves (valves) stacked and connected in the vertical direction. A control device U1 is provided below the cabin 5. The control device U1 controls the control valves that constitute the control valve V1.

また、キャビン5内には、作業機1を操縦する操縦装置41が設けられている。操縦装置41は、運転席6の前方に設置されている。運転席6と操縦装置41とで運転部42が構成されている。
図2に示すように、機体2は、機体幅方向K2の中央のやや右寄りの前部に支持ブラケット20を有している。支持ブラケット20は、縦リブ9L,9Rの前部に固定され、機体2から前方に突出状に設けられている。
A control device 41 for controlling the work machine 1 is provided in the cabin 5. The control device 41 is installed in front of the driver's seat 6. The driver's seat 6 and the control device 41 constitute a driver's section 42.
2, the fuselage 2 has a support bracket 20 at a front portion slightly to the right of the center in the fuselage width direction K2. The support bracket 20 is fixed to the front portions of the longitudinal ribs 9L, 9R and is provided so as to protrude forward from the fuselage 2.

図1、図2に示すように、支持ブラケット20の前部(機体2から突出した部分)には、スイング軸26を介してスイングブラケット21が縦軸(上下方向に延伸する軸心)回りに揺動可能に取り付けられている。したがって、スイングブラケット21は、機体幅方向K2に(スイング軸26を中心として水平方向に)回動可能である。
図1に示すように、スイングブラケット21は、旋回軸心X1の前方で且つ後述するブーム22が機体正面方向(前方)を向いている状態のときに少なくとも一部が中央線Y1とオーバーラップする位置に配置されている。また、スイング軸26の軸心(スイング軸心)X2を通る前後方向の線Y2と、キャビン5の右側面との間(略中央)に中央線Y1が位置している。
1 and 2, a swing bracket 21 is attached to the front portion (portion protruding from the machine body 2) of the support bracket 20 so as to be swingable about a vertical axis (an axis extending in the up-down direction) via a swing shaft 26. Therefore, the swing bracket 21 is rotatable in the machine body width direction K2 (horizontally around the swing shaft 26).
1, the swing bracket 21 is disposed in front of the rotation axis X1 and at a position where at least a portion of the swing bracket 21 overlaps with the center line Y1 when a boom 22 (described later) faces the front direction (forward) of the aircraft body. The center line Y1 is located between (approximately in the center) a line Y2 in the front-rear direction passing through the axis (swing axis) X2 of the swing shaft 26 and the right side surface of the cabin 5.

図1に示すように、スイングブラケット21(機体2)には、作業装置4がスイング軸心X2回りに回動可能に支持されている。作業装置4は、ブーム22と、アーム23と、作業具(バケット)24とを有している。ブーム22の基部22Aは、枢軸を介してスイングブラケット21の上部に枢支されている。詳しくは、基部22Aは、ブーム22が機体正面方向を向く状態において、スイングブラケット21の上部に横軸心(機体幅方向K2に延伸する軸心)回りに回動可能に枢着されている。これによって、ブーム22が上下方向に揺動可能とされている。また、ブーム22は、図1に示す最上げ位置において、長手方向の中央部が後方に凸となるように屈曲している。 As shown in FIG. 1, the swing bracket 21 (machine body 2) supports the working device 4 so that it can rotate around the swing axis X2. The working device 4 has a boom 22, an arm 23, and a working tool (bucket) 24. The base 22A of the boom 22 is pivotally supported on the upper part of the swing bracket 21 via a pivot. In detail, when the boom 22 faces the front direction of the machine body, the base 22A is pivotally attached to the upper part of the swing bracket 21 so that it can rotate around the horizontal axis (the axis extending in the machine body width direction K2). This allows the boom 22 to swing up and down. In addition, when the boom 22 is in the highest position shown in FIG. 1, the central part in the longitudinal direction is bent so that it is convex backward.

アーム23は、ブーム22の先端側に枢軸を介して枢支されている。詳しくは、アーム23は、ブーム22が機体正面方向を向く状態において、該ブーム22に横軸心回りに回動可能に枢着されている。これによって、アーム23は、前後方向K1或いは上下方向に揺動可能とされている。また、アーム23は、ブーム22に対して近接する方向(クラウド方向)及び離反する方向(ダンプ方向)に揺動可能である。 The arm 23 is pivoted via a pivot at the tip of the boom 22. More specifically, the arm 23 is pivotally attached to the boom 22 so as to be rotatable about a horizontal axis when the boom 22 faces the front of the vehicle. This allows the arm 23 to swing in the forward/backward direction K1 or the up/down direction. The arm 23 can also swing in a direction approaching the boom 22 (cloud direction) and in a direction away from the boom 22 (dump direction).

作業具24は、アーム23の先端側に枢軸を介して枢支されている。詳しくは、作業具24は、ブーム22が機体正面方向を向く状態において、アーム23に横軸心回りに回動可能に枢着されている。これによって、作業具24は、アーム23に対して近接する方向(クラウド方向)及び離反する方向(ダンプ方向)に揺動可能である。また、作業具24としてのバケットは、アーム23に、スクイ動作及びダンプ動作可能に設けられている。スクイ動作とは、バケット24をブーム22に近づける方向に揺動させる動作であり、例えば、土砂等を掬う場合の動作である。また、ダンプ動作とは、バケット24をブーム22から遠ざける方向に揺動させる動作であり、例えば、掬った土砂等を落下(排出)させる場合の動作である。 The working implement 24 is pivoted via a pivot at the tip of the arm 23. More specifically, the working implement 24 is pivotally attached to the arm 23 so as to be rotatable about a horizontal axis when the boom 22 faces the front of the machine body. This allows the working implement 24 to swing toward the arm 23 (cloud direction) and away from the arm 23 (dump direction). The bucket as the working implement 24 is mounted on the arm 23 so as to be capable of scooping and dumping operations. The scooping operation is an operation in which the bucket 24 is swung toward the boom 22, for example, when scooping up soil and sand. The dumping operation is an operation in which the bucket 24 is swung away from the boom 22, for example, when dropping (discharging) the scooped up soil and sand.

なお、作業具24として、バケットの代わりに、パレットフォーク、マニアフォーク等の作業具(アタッチメント)や、油圧圧砕機、アングルブルーム、アースオーガ、スノウブロア、スイーパー、モアー、油圧ブレーカ等の油圧アクチュエータを有する作業具(油圧アタッチメント)を取り付け可能である。
スイングブラケット21は、機体2内に備えられたスイングシリンダC2の伸縮によって揺動可能である。ブーム22は、ブームシリンダC3の伸縮によって揺動可能である。アーム23は、アームシリンダC4の伸縮によって揺動可能である。作業具24は、作業具シリンダ(バケットシリンダ)C5の伸縮によって揺動可能である。スイングシリンダC2、ブームシリンダC3、アームシリンダC4、作業具シリンダC5は、油圧シリンダ(油圧アクチュエータ)によって構成されている。
As the work implement 24, instead of a bucket, it is possible to attach work implements (attachments) such as a pallet fork or a manifold fork, or work implements (hydraulic attachments) having hydraulic actuators such as a hydraulic crusher, angle broom, earth auger, snow blower, sweeper, mower, hydraulic breaker, etc.
The swing bracket 21 can be swung by extension and retraction of a swing cylinder C2 provided in the machine body 2. The boom 22 can be swung by extension and retraction of a boom cylinder C3. The arm 23 can be swung by extension and retraction of an arm cylinder C4. The working tool 24 can be swung by extension and retraction of a working tool cylinder (bucket cylinder) C5. The swing cylinder C2, boom cylinder C3, arm cylinder C4, and working tool cylinder C5 are configured by hydraulic cylinders (hydraulic actuators).

図1に示すように、走行体1Aに、該走行体1Aの周辺を照らすライト装置51が設けられている。詳しくは、ライト装置51は、キャビン5の上部で且つ前部に設けられ、キャビン5の周辺を照らす。ライト装置51は、キャビン5のルーフ5Aに設けられている。図2に示すように、本実施形態では、ライト装置51は、ルーフ5Aの左側に設けられている。なお、ライト装置51の位置は、これに限らず、例えばルーフ5Aの右側に設けられていてもよく、ルーフ5Aの左側及び右側の両方に設けられていてもよい。 As shown in FIG. 1, the vehicle 1A is provided with a light device 51 that illuminates the surroundings of the vehicle 1A. More specifically, the light device 51 is provided on the upper and front part of the cabin 5, and illuminates the surroundings of the cabin 5. The light device 51 is provided on the roof 5A of the cabin 5. As shown in FIG. 2, in this embodiment, the light device 51 is provided on the left side of the roof 5A. Note that the position of the light device 51 is not limited thereto, and may be provided on the right side of the roof 5A, or on both the left and right sides of the roof 5A, for example.

図3、図4に示すように、ライト装置51は、走行体1Aの周辺を照らすライト52(前照灯)を有している。ライト52は、キャビン5の室外側に配置されており、前面側に光を照射する照射面52aを有している。ライト52は、ライト支持機構53によって、縦軸(回動軸心X3という)回りのライト52の向きを変更可能として支持されている。
図3、図4に示すように、ライト支持機構53は、ライト52が取り付けられるライトブラケット54を有している。ライトブラケット54は、ライト52の周囲を覆うライトカバー55と、ライト52が取り付けられるステー部材56とを有している。ライトカバー55は、ライト52の上方、下方、左方及び右方を覆う矩形の筒状に形成されている。ステー部材56は、ライトカバー55の下壁55aに立設されている。ステー部材56の上部にライト52が取り付けられる。
3 and 4, the light device 51 has a light 52 (headlamp) that illuminates the periphery of the vehicle 1A. The light 52 is disposed on the outside of the cabin 5 and has an illumination surface 52a that illuminates the front side. The light 52 is supported by a light support mechanism 53 so that the orientation of the light 52 around a vertical axis (referred to as a rotation axis X3) can be changed.
3 and 4, the light support mechanism 53 has a light bracket 54 to which the light 52 is attached. The light bracket 54 has a light cover 55 that covers the periphery of the light 52, and a stay member 56 to which the light 52 is attached. The light cover 55 is formed in a rectangular tubular shape that covers the upper, lower, left, and right sides of the light 52. The stay member 56 is erected on a lower wall 55a of the light cover 55. The light 52 is attached to the upper part of the stay member 56.

図7に示すように、ライト支持機構53は、回動軸心X3回りにライト52と一体回動する可動部材57を有している。可動部材57は、可動本体部57Aと、当接部材57Bと、バネ受け部材(第2バネ受け部材)57Cとを有している。可動本体部57Aは、回動軸心X3を軸心とする筒状に形成され、上端がライトカバー55の下壁55aに固定されている。可動本体部57Aの内部の下部には、底板57Dが固定されている。当接部材57Bは、回動軸心X3を軸心とする筒状に形成されている。詳しくは、当接部材57Bは、可動本体部57Aよりも若干大径の筒状に形成されている。当接部材57Bは、可動本体部57Aの下部の外側に嵌められており、且つ可動本体部57Aの下部にネジ等によって固定されている。第2バネ受け部材57Cは、リング状に形成され、当接部材57Bの下端に固定されている。 7, the light support mechanism 53 has a movable member 57 that rotates integrally with the light 52 around the rotation axis X3. The movable member 57 has a movable main body part 57A, a contact member 57B, and a spring support member (second spring support member) 57C. The movable main body part 57A is formed in a cylindrical shape with the rotation axis X3 as its axis, and its upper end is fixed to the lower wall 55a of the light cover 55. A bottom plate 57D is fixed to the lower part inside the movable main body part 57A. The contact member 57B is formed in a cylindrical shape with the rotation axis X3 as its axis. More specifically, the contact member 57B is formed in a cylindrical shape with a slightly larger diameter than the movable main body part 57A. The contact member 57B is fitted to the outside of the lower part of the movable main body part 57A, and is fixed to the lower part of the movable main body part 57A by screws or the like. The second spring support member 57C is formed in a ring shape and is fixed to the lower end of the abutment member 57B.

図3、図4、図7に示すように、ライト支持機構53は、可動部材57を回動軸心X3回りに回動可能で且つ回動軸心X3に沿う方向(回動軸心方向)X4に移動可能に支持する支持部材58を有している。支持部材58は、支持本体部58Aと、バネ受け部材(第1バネ受け部材)58Bとを有している。支持本体部58Aは、回動軸心X3を軸心とする筒状に形成され、ルーフ5A(キャビン5)に固定されている。詳しくは、支持本体部58Aは、ルーフ5A及びルーフ5Aのキャビン5室内側に固定された補強部材5Bを上下方向に貫通し、ルーフ5A及び補強部材5Bに固定されている。支持本体部58Aの上部は、ルーフ5Aから上方(キャビン5室外側)に突出し、下部は、補強部材5Bから下方(キャビン5室内側)に突出している。第1バネ受け部材58Bは、リング状に形成され、支持本体部58Aの下端に固定されている。 3, 4, and 7, the light support mechanism 53 has a support member 58 that supports the movable member 57 so that it can rotate around the rotation axis X3 and move in a direction (rotation axis direction) X4 along the rotation axis X3. The support member 58 has a support main body portion 58A and a spring support member (first spring support member) 58B. The support main body portion 58A is formed in a cylindrical shape with the rotation axis X3 as its axis and is fixed to the roof 5A (cabin 5). In detail, the support main body portion 58A penetrates the roof 5A and the reinforcing member 5B fixed to the cabin 5 interior side of the roof 5A in the vertical direction, and is fixed to the roof 5A and the reinforcing member 5B. The upper part of the support main body portion 58A protrudes upward from the roof 5A (outside the cabin 5), and the lower part protrudes downward from the reinforcing member 5B (inside the cabin 5). The first spring support member 58B is formed in a ring shape and is fixed to the lower end of the support body 58A.

図7に示すように、可動本体部57Aは、支持本体部58A及び第1バネ受け部材58Bを回動軸心X3回りに回動可能で且つ回動軸心方向X4に移動可能に挿通している。可動本体部57Aの下部は、支持本体部58Aから下方(キャビン5室内側)に突出しており、当接部材57Bは、支持本体部58Aの下方に配置されている。
図3、図4に示すように、支持本体部58Aの上端には、複数(一対)のストッパ59(ストッパ59A、ストッパ59B)が形成されている。各ストッパ59は、支持本体部58Aの上端から上方に突出している。図5に示すように、一対のストッパ59は、支持本体部58Aの径方向対称位置(回動軸心X3を中心とした点対称の位置)に形成されている。なお、ストッパ59は、1つであってもよい。
7, the movable body portion 57A is inserted through the support body portion 58A and the first spring bearing member 58B so as to be rotatable about a rotation axis X3 and movable in a rotation axis direction X4. A lower portion of the movable body portion 57A protrudes downward (toward the inside of the cabin 5) from the support body portion 58A, and the abutment member 57B is disposed below the support body portion 58A.
As shown in Figures 3 and 4, a plurality of (a pair of) stoppers 59 (stopper 59A, stopper 59B) are formed on the upper end of the support body 58A. Each stopper 59 protrudes upward from the upper end of the support body 58A. As shown in Figure 5, the pair of stoppers 59 are formed at radially symmetrical positions of the support body 58A (positions symmetrical about a point centered on the rotation axis X3). It is to be noted that the number of stoppers 59 may be one.

図7に示すように、可動本体部57Aの外周と支持本体部58Aの内周との間は、複数のシール部材(Oリング)60によってシールされている。シール部材60は、支持本体部58Aの内周側の上部と下部とに配置され、支持本体部58Aの内周面に周方向に形成された周溝61に嵌められている。
図3、図4、図5、図7に示すように、ライト支持機構53は、支持部材58に対する可動部材57の回動を規制する規制構造部62を有している。規制構造部62は、支持本体部58A(支持部材58)に設けられた複数の溝(第1係合部)63と、可動本体部57A(可動部材57)に設けられた複数のピン(第2係合部、係合部材)64とを有して構成されている。
7, the gap between the outer periphery of the movable main body portion 57A and the inner periphery of the support main body portion 58A is sealed by a plurality of seal members (O-rings) 60. The seal members 60 are disposed at the upper and lower parts of the inner periphery of the support main body portion 58A and fitted into a circumferential groove 61 formed in the circumferential direction on the inner periphery surface of the support main body portion 58A.
3, 4, 5, and 7, the light support mechanism 53 has a restricting structure 62 that restricts the rotation of the movable member 57 relative to the support member 58. The restricting structure 62 is configured to have a plurality of grooves (first engaging portions) 63 provided in the support main body portion 58A (support member 58) and a plurality of pins (second engaging portions, engaging members) 64 provided in the movable main body portion 57A (movable member 57).

図5に示すように、複数の溝63は、支持本体部58Aの上端側に回動軸心X3回りに形成された第1係合溝65、第2係合溝66、第3係合溝67及び第4係合溝68を含む。第1係合溝65~第4係合溝68は、それぞれ一対形成され、該一対の第1係合溝65A,65B、第2係合溝66A,66B、第3係合溝67A,67B、第4係合溝68A,68Bは、それぞれ支持本体部58Aの径方向対称位置に形成されている。第1係合溝65~第4係合溝68は、ストッパ59Aとストッパ59Bとの間に形成されている。第1係合溝65~第4係合溝68は、支持本体部58Aの上端から下方に向けて形成された溝であって、支持本体部58Aの径方向に貫通状に形成されている。 As shown in FIG. 5, the grooves 63 include a first engagement groove 65, a second engagement groove 66, a third engagement groove 67, and a fourth engagement groove 68 formed around the rotation axis X3 on the upper end side of the support body 58A. The first engagement groove 65 to the fourth engagement groove 68 are each formed in pairs, and the pairs of first engagement grooves 65A, 65B, second engagement grooves 66A, 66B, third engagement grooves 67A, 67B, and fourth engagement grooves 68A, 68B are each formed at radially symmetrical positions on the support body 58A. The first engagement groove 65 to the fourth engagement groove 68 are formed between the stopper 59A and the stopper 59B. The first engagement groove 65 to the fourth engagement groove 68 are grooves formed downward from the upper end of the support body 58A, and are formed to penetrate the support body 58A in the radial direction.

ピン(第2係合部)64は、溝(第1係合部)63に上方から係合することで可動部材57の回動軸心X3回りの回動を規制する。詳しくは、ピン64は、複数の溝63に選択的に嵌まることで支持本体部58A(支持部材58)に対する可動本体部57A(可動部材57)の回動を規制する。ピン64は、一対設けられ、一対のピン64(第1ピン64A、第2ピン64B)は、可動本体部57Aの上部に径方向対称位置に固定されている。また、第1ピンA及び第2ピンBは、可動本体部57Aに径方向外方に突出状に固定されている。 The pin (second engagement portion) 64 engages with the groove (first engagement portion) 63 from above to restrict the rotation of the movable member 57 around the rotation axis X3. In more detail, the pin 64 selectively fits into the multiple grooves 63 to restrict the rotation of the movable main body portion 57A (movable member 57) relative to the support main body portion 58A (support member 58). A pair of pins 64 (first pin 64A, second pin 64B) are fixed to the upper part of the movable main body portion 57A at radially symmetrical positions. In addition, the first pin A and the second pin B are fixed to the movable main body portion 57A in a manner that protrudes radially outward.

図5に示すように、ライト52がキャビン5の正面方向を向いている状態では、第1ピン64Aが一方の第2係合溝66Aに嵌まっており、第2ピン64Bが他方の第2係合溝66Bに嵌まっている。第1ピン64Aが第2係合溝66Aに嵌まり、第2ピン64Bが第2係合溝66Bに嵌まることにより、支持本体部58Aに対する可動本体部57Aの回動が規制されると共に、支持本体部58Aに対する可動本体部57Aの下方移動も規制される。この状態から可動本体部57Aを上方に移動させると、可動本体部57Aの上方移動に伴ってピン64も上方に移動して、第2係合溝66から上方に離脱する。ピン64が第2係合溝66から離脱すると支持本体部58Aに対する可動本体部57Aの回動が許容される。この状態で、可動本体部57Aを図5に示す矢印G1方向に回動させて第1ピン64Aを一方の第3係合溝67Aに嵌め、第2ピン64Bを他方の第3係合溝67Bに嵌めると、図5に2点鎖線J1で示すようにライト52の向き(照射方向)が変更される。同じように、ピン64を他の溝63に嵌め換えることにより、ライト52の向きを他の向きに変更することができる。 5, when the light 52 faces the front of the cabin 5, the first pin 64A fits into one of the second engagement grooves 66A, and the second pin 64B fits into the other of the second engagement grooves 66B. The first pin 64A fits into the second engagement groove 66A, and the second pin 64B fits into the second engagement groove 66B, restricting the rotation of the movable body part 57A relative to the support body part 58A and restricting the downward movement of the movable body part 57A relative to the support body part 58A. When the movable body part 57A is moved upward from this state, the pin 64 also moves upward in accordance with the upward movement of the movable body part 57A and disengages upward from the second engagement groove 66. When the pin 64 disengages from the second engagement groove 66, the rotation of the movable body part 57A relative to the support body part 58A is permitted. In this state, when the movable main body 57A is rotated in the direction of the arrow G1 shown in Figure 5 to fit the first pin 64A into one of the third engagement grooves 67A and the second pin 64B into the other of the third engagement grooves 67B, the orientation (illumination direction) of the light 52 is changed as shown by the two-dot chain line J1 in Figure 5. In the same way, the orientation of the light 52 can be changed to another direction by replacing the pin 64 with the other groove 63.

以上のようにライト52、ライトブラケット54及び可動本体部57Aは、ピン(第2係合部)64が溝(第1係合部)63に係合する回動規制位置H1(図3に実線で示す位置)と、ピン(第2係合部)64が溝(第1係合部)63から外れた回動許容位置H2(図3に2点鎖線で示す位置)とに位置変更可能である。回動許容位置H2で可動本体部57Aを回動させて第2係合部64がストッパ59に当接すると、支持本体部58Aに対する可動本体部57Aの回動が規制される。これにより、ライト52及びライトブラケット54がキャビン5室内(運転席6側)から見えなくても、ライト52が回動範囲の端部にあることをオペレータに把握させることができる。 As described above, the light 52, the light bracket 54, and the movable main body 57A can be moved between a rotation restriction position H1 (position shown by a solid line in FIG. 3) where the pin (second engagement portion) 64 engages with the groove (first engagement portion) 63, and a rotation allowable position H2 (position shown by a two-dot chain line in FIG. 3) where the pin (second engagement portion) 64 is disengaged from the groove (first engagement portion) 63. When the movable main body 57A is rotated in the rotation allowable position H2 and the second engagement portion 64 abuts against the stopper 59, the rotation of the movable main body 57A relative to the support main body 58A is restricted. This allows the operator to know that the light 52 is at the end of the rotation range even if the light 52 and the light bracket 54 are not visible from inside the cabin 5 (the driver's seat 6 side).

図7に示すように、ライト支持機構53は、可動部材57を押し下げる付勢部材69を有している。付勢部材69は、コイルバネによって形成され、第1バネ受け部材58Bと第2バネ受け部材57Cとの間で可動本体部57Aの外側に配置されている。付勢部材69は、第1バネ受け部材58Bと第2バネ受け部材57Cとの間に圧縮状に介在し、支持本体部58Aに対して可動本体部57Aを下方に付勢している。これにより、第1係合部63に対する第2係合部64の係合が不慮に外れるのを防止している。 As shown in FIG. 7, the light support mechanism 53 has a biasing member 69 that presses down the movable member 57. The biasing member 69 is formed of a coil spring and is disposed outside the movable main body part 57A between the first spring receiving member 58B and the second spring receiving member 57C. The biasing member 69 is interposed in a compressed state between the first spring receiving member 58B and the second spring receiving member 57C, and biases the movable main body part 57A downward relative to the support main body part 58A. This prevents the second engaging part 64 from accidentally disengaging from the first engaging part 63.

図7に示すように、第1バネ受け部材58Bの下端58aと当接部材57Bの上端57aとの間の距離W1は、溝63の底端63aとストッパ59の上端59aとの間の距離W2よりも小さい。また、可動本体部57Aを上方移動させた際に、当接部材57Bの上端57aが第1バネ受け部材58Bの下端58aに当接することで可動本体部57Aの上方移動が規制される。これにより、可動本体部57Aが押し上げられた際にピン64がストッパ59よりも上方に位置するのを防止することができる。 As shown in FIG. 7, the distance W1 between the lower end 58a of the first spring receiving member 58B and the upper end 57a of the abutting member 57B is smaller than the distance W2 between the bottom end 63a of the groove 63 and the upper end 59a of the stopper 59. Furthermore, when the movable main body part 57A is moved upward, the upper end 57a of the abutting member 57B abuts against the lower end 58a of the first spring receiving member 58B, thereby restricting the upward movement of the movable main body part 57A. This makes it possible to prevent the pin 64 from being positioned above the stopper 59 when the movable main body part 57A is pushed up.

図3、図4に示すように、ライト支持機構53は、ライト52の向きの変更操作を行うための操作部70を有している。操作部70は、可動本体部57Aに取り付けられている。詳しくは、操作部70は、可動本体部57Aの下方に配置され、ボルト等によって底板57Dに固定されている(図7参照)。したがって、操作部70は、キャビン5室内側に配置されている。これにより、オペレータは、手動によってキャビン5室内側からライト52の向きの変更操作が行える。つまり、オペレータは、キャビン5から降りなくてもライト52の照射方向を変更することができる。 As shown in Figures 3 and 4, the light support mechanism 53 has an operation unit 70 for changing the direction of the light 52. The operation unit 70 is attached to the movable main body 57A. More specifically, the operation unit 70 is disposed below the movable main body 57A and fixed to the bottom plate 57D by bolts or the like (see Figure 7). Therefore, the operation unit 70 is disposed on the interior side of the cabin 5. This allows the operator to manually change the direction of the light 52 from inside the cabin 5. In other words, the operator can change the illumination direction of the light 52 without getting out of the cabin 5.

上記実施形態では、ライト52の向きの変更は、4段階に変更可能であるが、これに限定されることはなく、ライト52の向きの変更は、2段階又は3段階或いは5段階以上に変更可能であってもよい。
図7に示すように、操作部70は、円板状で且つ下方に向かうにしたがって漸次小径となるテーパ状に形成されている。また、図6に示すように、操作部70の外周部は、周方向に凸部と凹部とが交互に並ぶ凹凸形状に形成されている。
In the above embodiment, the orientation of the light 52 can be changed in four stages, but this is not limited to this, and the orientation of the light 52 may be changed in two stages, three stages, or five stages or more.
As shown in Fig. 7, the operating portion 70 is disk-shaped and tapered so that its diameter gradually decreases toward the bottom. Also, as shown in Fig. 6, the outer periphery of the operating portion 70 is formed in an uneven shape in which convex portions and concave portions are alternately arranged in the circumferential direction.

本実施形態では、可動本体部57Aが筒状に形成されているので、図7に示すように、ライト52に電気を供給するためのハーネス71を可動本体部57Aに通すことができる。ハーネス71は、ライト52からステー部材56の下壁56a及びライトカバー55の下壁55aを挿通して可動本体部57Aの内部に挿入される。下壁56a及び下壁55aには、防水用のグロメット72が設けられる。また、ハーネス71は、可動本体部57Aの内部から底板57D及び操作部70を挿通してキャビン5室内に配策される。 In this embodiment, since the movable main body portion 57A is formed in a cylindrical shape, as shown in FIG. 7, a harness 71 for supplying electricity to the light 52 can be passed through the movable main body portion 57A. The harness 71 is inserted from the light 52 through the lower wall 56a of the stay member 56 and the lower wall 55a of the light cover 55 and into the interior of the movable main body portion 57A. The lower walls 56a and 55a are provided with grommets 72 for waterproofing. The harness 71 is also routed from the interior of the movable main body portion 57A through the bottom plate 57D and the operating unit 70 and arranged inside the cabin 5.

図8、図9、図10は、ライト装置51の異なる実施形態を示している。
図8に示す実施形態は、規制構造部62の構造が異なる。
図8に示すように、規制構造部62は、支持本体部58Aに設けられた第1摩擦板(第1係合部)73と、可動本体部57Aに設けられた第2摩擦板(第2係合部)74とを有して構成されている。第1摩擦板73は、リング状に形成され、支持本体部58Aの上端に固定されている。可動本体部57Aは、第1摩擦板73を挿通しており、第1摩擦板73に対して回動軸心X3回りに回動可能で且つ回動軸心方向X4に移動可能である。第2摩擦板74は、リング状に形成され、第1摩擦板73の上方に対向配置されている。第2摩擦板74は、可動本体部57Aの外側に固定されている。
8, 9 and 10 show different embodiments of the light device 51.
The embodiment shown in FIG. 8 is different in the structure of the restriction structure 62 .
As shown in FIG. 8, the regulating structure 62 is configured to have a first friction plate (first engagement portion) 73 provided on the support body portion 58A and a second friction plate (second engagement portion) 74 provided on the movable body portion 57A. The first friction plate 73 is formed in a ring shape and is fixed to the upper end of the support body portion 58A. The movable body portion 57A is inserted through the first friction plate 73 and is rotatable around the rotation axis X3 relative to the first friction plate 73 and is movable in the rotation axis direction X4. The second friction plate 74 is formed in a ring shape and is disposed above the first friction plate 73 in opposition. The second friction plate 74 is fixed to the outside of the movable body portion 57A.

上記の実施形態にあっては、付勢部材69の付勢力によって可動本体部57Aが引き下げられて、第2摩擦板74が第1摩擦板73に押しつけられることで、第1摩擦板73と第2摩擦板74との当接面で発生する摩擦により、支持本体部58Aに対する可動本体部57Aの回動が規制される。また、可動本体部57Aを押し上げて、第2摩擦板74が第1摩擦板73から離反することで上記摩擦が解除されて支持本体部58Aに対する可動本体部57Aの回動が許容される。この実施形態では、ライト52の向きを無段階に変更することができる。 In the above embodiment, the biasing force of the biasing member 69 pulls the movable body part 57A down and presses the second friction plate 74 against the first friction plate 73, and the friction generated at the contact surface between the first friction plate 73 and the second friction plate 74 restricts the rotation of the movable body part 57A relative to the support body part 58A. In addition, the movable body part 57A is pushed up and the second friction plate 74 moves away from the first friction plate 73, releasing the friction and allowing the movable body part 57A to rotate relative to the support body part 58A. In this embodiment, the orientation of the light 52 can be changed steplessly.

その他の構成は、図3~図7に示す実施形態と同様に構成される。
なお、規制構造部62の構造として、デテント構造であってもよい。即ち、デテント構造は、支持本体部58Aと可動本体部57Aとの一方に設けられた係合部材(ボール)と、支持本体部58Aと可動本体部57Aとの他方に設けられていて係合部材が係脱可能に係合する(嵌まる)係合凹部と、係合部材を係合凹部に係合する方向に付勢するバネ部材とを有して構成される。デテント構造では、係合部材が係合凹部に係合することで、支持本体部58Aに対する可動本体部57Aの回動軸心X3回りの回動及び回動軸心方向X4の移動が規制される。また、支持本体部58Aに対して可動本体部57Aを回動軸心方向X4に強制的に移動させることにより、係合部材が係合凹部から外れ、支持本体部58Aに対する可動本体部57Aの回動軸心X3回りの回動が許容される。この場合、係合部材と係合凹部とのうち、支持本体部58Aに設けられるものが第1係合部で、可動本体部57Aに設けられるものが第2係合部である。
The other configurations are similar to those of the embodiment shown in FIGS.
The structure of the restricting structure 62 may be a detent structure. That is, the detent structure includes an engaging member (ball) provided on one of the support body 58A and the movable body 57A, an engaging recess provided on the other of the support body 58A and the movable body 57A in which the engaging member is engaged (fitted) in a disengageable manner, and a spring member that biases the engaging member in a direction to engage with the engaging recess. In the detent structure, the engaging member engages with the engaging recess, thereby restricting the rotation of the movable body 57A about the rotation axis X3 and the movement in the rotation axis direction X4 relative to the support body 58A. In addition, by forcibly moving the movable body 57A in the rotation axis direction X4 relative to the support body 58A, the engaging member comes off the engaging recess, and the rotation of the movable body 57A about the rotation axis X3 relative to the support body 58A is permitted. In this case, of the engaging member and the engaging recess, the one provided on the support main body portion 58A is a first engaging portion, and the one provided on the movable main body portion 57A is a second engaging portion.

図9に示す実施形態は、ライト52を手動操作で向き変更するのではなく、作業装置4のスイング軸心X2回りの回動に連動してライト52の向きが自動で変更する点が異なる。この実施形態では、ライト支持機構53は、可動本体部57Aを回動軸心X3回りに回動させる駆動機構75を有し、駆動機構75によって支持本体部58Aに対する可動本体部57Aの回動及び回動規制を行う。したがって、この実施形態では、規制構造部62は、設けられていない。駆動機構75は、モータ76と、ギヤ機構77とを有している。モータ76は、例えば、電動モータによって構成され、キャビン5側に取り付けられている。ギヤ機構77は、モータ76の出力軸に取り付けられた第1ギヤ77Aと、第1ギヤ77Aに噛合し且つ可動本体部57Aに取り付けられた第2ギヤ77Bとを有して構成されている。 9 is different in that the direction of the light 52 is not changed manually, but is automatically changed in conjunction with the rotation of the working device 4 around the swing axis X2. In this embodiment, the light support mechanism 53 has a drive mechanism 75 that rotates the movable main body 57A around the rotation axis X3, and the drive mechanism 75 rotates and regulates the rotation of the movable main body 57A relative to the support main body 58A. Therefore, in this embodiment, the regulation structure 62 is not provided. The drive mechanism 75 has a motor 76 and a gear mechanism 77. The motor 76 is, for example, an electric motor and is attached to the cabin 5 side. The gear mechanism 77 is configured to have a first gear 77A attached to the output shaft of the motor 76 and a second gear 77B that meshes with the first gear 77A and is attached to the movable main body 57A.

また、図9の実施形態では、スイングブラケット21のスイング軸心X2回りの回動と可動本体部57Aの回動とを連動させる連動部79が設けられている。連動部79は、制御装置U1と、スイング検出センサ78とを有して構成されている。モータ76は、制御装置U1に接続されていて、制御装置U1によって制御される。スイング検出センサ78は、例えば、ポテンショメータ等によって構成され、スイングブラケット21のスイング軸心X2回りの回動角度を検出する。スイング検出センサ78は、制御装置U1に接続されている。制御装置U1は、スイング検出センサ78の検出情報を取得可能である。 In the embodiment of FIG. 9, an interlocking unit 79 is provided that interlocks the rotation of the swing bracket 21 around the swing axis X2 with the rotation of the movable main body 57A. The interlocking unit 79 is configured with a control device U1 and a swing detection sensor 78. The motor 76 is connected to the control device U1 and is controlled by the control device U1. The swing detection sensor 78 is configured with, for example, a potentiometer, and detects the rotation angle of the swing bracket 21 around the swing axis X2. The swing detection sensor 78 is connected to the control device U1. The control device U1 is capable of acquiring detection information from the swing detection sensor 78.

この実施形態では、スイングブラケット21がスイング軸心X2回りに回動すると、スイング検出センサ78の検出情報に基づいて制御装置U1がモータ76を駆動して可動本体部57Aを回動し、スイングブラケット21の回動角度に応じて且つスイングブラケット21を回動させた方向にライト52の向きを変更させる。
その他の構成は、図3~図7に示す実施形態と同様に構成される。
In this embodiment, when the swing bracket 21 rotates around the swing axis X2, the control device U1 drives the motor 76 based on the detection information from the swing detection sensor 78 to rotate the movable main body part 57A, and changes the orientation of the light 52 in accordance with the rotation angle of the swing bracket 21 and in the direction in which the swing bracket 21 is rotated.
The other configurations are similar to those of the embodiment shown in FIGS.

図10に示す実施形態は、モータ76をオペレータがスイッチによって構成された操作部70によって操作する点が図9の実施形態と異なる。操作部70は、キャビン5室内の運転部42(例えば、操縦装置41)に配置される。
その他の構成は、図9に示す実施形態と同様に構成される。
図11、図12に示すように、オイルクーラO1とラジエータR1とは、冷却ファンF1によって発生する冷却風81の流路上に直列に配置されている。オイルクーラO1は、ラジエータR1の冷却風81の流れ方向の上流側に配置されている。本実施形態では、オイルクーラO1とラジエータR1とは、前後方向K1で直列に配置され、オイルクーラO1は、ラジエータR1の前方に配置されている。冷却ファンF1は、原動機E1の動力によって駆動されるファン駆動軸FDに取り付けられた中心部F3と、中心部F3の外周に基部が固定された複数(例えば、7枚)の羽根F4とを有している。複数の羽根F4は、中心部F3の外周に周方向に間隔をあけて全周にわたって設けられている。
The embodiment shown in Fig. 10 differs from the embodiment shown in Fig. 9 in that an operator operates a motor 76 using an operation unit 70 configured with switches. The operation unit 70 is disposed in a driver's section 42 (e.g., a control device 41) inside the cabin 5.
The other configurations are similar to those of the embodiment shown in FIG.
As shown in Fig. 11 and Fig. 12, the oil cooler O1 and the radiator R1 are arranged in series on the flow path of the cooling air 81 generated by the cooling fan F1. The oil cooler O1 is arranged upstream of the flow direction of the cooling air 81 of the radiator R1. In this embodiment, the oil cooler O1 and the radiator R1 are arranged in series in the front-rear direction K1, and the oil cooler O1 is arranged in front of the radiator R1. The cooling fan F1 has a center F3 attached to a fan drive shaft FD driven by the power of the prime mover E1, and a plurality of (e.g., seven) blades F4 whose bases are fixed to the outer periphery of the center F3. The plurality of blades F4 are provided around the entire circumference of the center F3 at intervals in the circumferential direction.

図13に示すように、オイルクーラO1は、相互に間隔をあけて並行状に配置された第1タンク82A及び第2タンク82Bと、第1タンク82Aと第2タンク82Bとの間に設けられたコア83とを有する。冷却風81は、コア83を通過してラジエータR1へ流れる。本実施形態では、第1タンク82Aは、第2タンク82Bの機体左方(図13に示すように機体正面側から見て右方)に間隔をあけて配置されている。なお、第1タンク82Aは、第2タンク82Bの機体右方に配置されていてもよい。また、第1タンク82Aは、第2タンク82Bの上方又は下方に間隔をあけて配置される構成としてもよいし、第2タンク82Bの前方又は後方に間隔をあけて配置される構成としてもよい。 As shown in FIG. 13, the oil cooler O1 has a first tank 82A and a second tank 82B arranged in parallel with a gap between them, and a core 83 provided between the first tank 82A and the second tank 82B. Cooling air 81 passes through the core 83 and flows to the radiator R1. In this embodiment, the first tank 82A is arranged to the left of the second tank 82B (to the right as viewed from the front side of the aircraft as shown in FIG. 13) with a gap therebetween. The first tank 82A may be arranged to the right of the second tank 82B with a gap therebetween. The first tank 82A may also be arranged to be arranged above or below the second tank 82B with a gap therebetween, or to the front or rear of the second tank 82B with a gap therebetween.

図13に示すように、第1タンク82A及び第2タンク82Bは、上下方向に長い中空の管状に形成されていて、内部に流体が流れる流路が形成されている。コア83は、複数のチューブ84を有している。複数のチューブ84は、第1タンク82Aと第2タンク82Bとの間に、第1タンク82A及び第2タンク82Bの長手方向(上下方向)に間隔をあけて並べて配置されている。各チューブ84は上下に扁平な中空の管状に形成されていて、内部に流体が流れる流路が形成されている。各チューブ84は、第1タンク82Aと第2タンク82Bとを連結し且つ第1タンク82Aと第2タンク82Bとの内部を連通している。 As shown in FIG. 13, the first tank 82A and the second tank 82B are formed as long hollow tubes in the vertical direction, and a flow path is formed inside through which the fluid flows. The core 83 has a plurality of tubes 84. The plurality of tubes 84 are arranged between the first tank 82A and the second tank 82B at intervals in the longitudinal direction (vertical direction) of the first tank 82A and the second tank 82B. Each tube 84 is formed as a flat hollow tube in the vertical direction, and a flow path is formed inside through which the fluid flows. Each tube 84 connects the first tank 82A and the second tank 82B, and communicates the interiors of the first tank 82A and the second tank 82B.

冷却される流体である作動油は、第1タンク82A又は第2タンク82Bのうちの一方に流入し他方から流出する。本実施形態では、第1タンク82A及び第2タンク82Bの下端部に作動油を流入又は流出させるための管部85A,85Bが設けられている。
図13に示すように、コア83は、各チューブ84を流れる流体の熱を放熱する放熱用のフィン86を有している。フィン86は、隣接するチューブ84の間に設けられてチューブ84に当接或いは接続されている。オイルクーラO1(コア83)は、フィン86が設けられた放熱部87と、フィン86の設けられていない非放熱部88とを有している。放熱部87は、オイルクーラO1の上部及び下部に設けられている。非放熱部88は、オイルクーラO1の上部と下部との間の中間部に設けられている。また、オイルクーラO1は、中心部が冷却ファンF1の中心部に対応するように配置されている。つまり、非放熱部88は、冷却ファンF1の回転中心F2付近の領域に対応する部分に設けられている。具体的には、非放熱部88は、冷却ファンF1の回転中心F2に対応する位置のチューブ84Aと、該チューブ84Aに隣接するチューブ84B及びチューブ84Cとの間、チューブ84Bと該チューブ84Bの上方に隣接するチューブ84Dとの間、チューブ84Cと該チューブ84Cの下方に隣接するチューブ84Eとの間にフィン86が設けられていない冷却風流通路89を形成して構成されている。オイルクーラO1にフィン86を設けない部分を形成すること、即ち、オイルクーラO1に熱交換をしない空間を設けることにより、オイルクーラO1を通過する冷却風81の温度上昇を抑制することができる。言い換えると、非放熱部88は、冷却風81とオイルクーラO1を流れる作動油(流体)との熱交換を抑制する熱交換抑制部95を構成している。非放熱部88を設けることにより、オイルクーラO1の冷却風81の流れ方向の下流側に配置されたラジエータR1の冷却効率を高めることができる。
The hydraulic oil, which is the fluid to be cooled, flows into one of the first tank 82A and the second tank 82B and flows out from the other. In this embodiment, pipes 85A and 85B are provided at the lower ends of the first tank 82A and the second tank 82B to allow the hydraulic oil to flow in and out.
As shown in FIG. 13, the core 83 has fins 86 for radiating heat, which radiate heat from the fluid flowing through each tube 84. The fins 86 are provided between adjacent tubes 84 and are in contact with or connected to the tubes 84. The oil cooler O1 (core 83) has a heat radiating section 87 provided with the fins 86 and a non-heat radiating section 88 not provided with the fins 86. The heat radiating section 87 is provided at the upper and lower parts of the oil cooler O1. The non-heat radiating section 88 is provided in the intermediate section between the upper and lower parts of the oil cooler O1. The oil cooler O1 is also disposed so that its center corresponds to the center of the cooling fan F1. That is, the non-heat radiating section 88 is provided in a section corresponding to the area near the rotation center F2 of the cooling fan F1. Specifically, the non-heat-dissipating portion 88 is configured by forming cooling air flow passages 89 without fins 86 between the tube 84A at a position corresponding to the rotation center F2 of the cooling fan F1 and the tubes 84B and 84C adjacent to the tube 84A, between the tube 84B and the tube 84D adjacent to the tube 84B above, and between the tube 84C and the tube 84E adjacent to the tube 84C below. By forming a portion of the oil cooler O1 without fins 86, that is, by providing a space in the oil cooler O1 where no heat exchange occurs, it is possible to suppress the temperature rise of the cooling air 81 passing through the oil cooler O1. In other words, the non-heat-dissipating portion 88 constitutes a heat exchange suppressing portion 95 that suppresses the heat exchange between the cooling air 81 and the hydraulic oil (fluid) flowing through the oil cooler O1. By providing the non-heat-dissipating portion 88, it is possible to increase the cooling efficiency of the radiator R1 arranged downstream of the flow direction of the cooling air 81 of the oil cooler O1.

上記したオイルクーラO1は、種々の設計変更をすることができる。例えば、本実施形態では、4段の非放熱部88が設けられているが、非放熱部88は、1段以上設けられていればよい。また、図14に示すように、非放熱部88は、オイルクーラO1の幅方向K3において、冷却ファンF1の回転中心F2付近の領域に対応する部分だけに設けられていてもよい。また、図15に示すように、非放熱部88は、オイルクーラO1の幅方向K3において断続的に設けられていてもよい。 The oil cooler O1 described above can be modified in various ways. For example, in this embodiment, four stages of non-heat dissipation sections 88 are provided, but one or more stages of non-heat dissipation sections 88 may be provided. Also, as shown in FIG. 14, the non-heat dissipation sections 88 may be provided only in a portion of the width direction K3 of the oil cooler O1 that corresponds to the area near the center of rotation F2 of the cooling fan F1. Also, as shown in FIG. 15, the non-heat dissipation sections 88 may be provided intermittently in the width direction K3 of the oil cooler O1.

図16は、他の実施形態に係るオイルクーラO1を示している。
この実施形態のオイルクーラO1は、相互に間隔をあけて配置された流体冷却用の第1機器91及び第2機器92と、第1機器91と前記第2機器92の一端側同士を連結する第1連結管93Aと、第1機器91と第2機器92の他端側同士を連結する第2連結管93Bとを有している。
FIG. 16 shows an oil cooler O1 according to another embodiment.
The oil cooler O1 of this embodiment has a first device 91 and a second device 92 for cooling fluid arranged at a distance from each other, a first connecting pipe 93A connecting one end side of the first device 91 and the second device 92, and a second connecting pipe 93B connecting the other end side of the first device 91 and the second device 92.

第1機器91は、相互に間隔をあけて配置された一対の第1管体91A,91Bと、第1管体91A,91B同士を連通し且つ第1管体91A,91Bの長手方向に間隔をあけて設けられた複数の第1チューブ91Cと、隣接する第1チューブ91Cの間に設けられたフィン91Dとを有して構成されている。
第2機器92は、相互に間隔をあけて配置された一対の第2管体92A,92Bと、第2管体92A,92B同士を連通し且つ第2管体92A,92Bの長手方向に間隔をあけて設けられた複数の第2チューブ92Cと、隣接する第2チューブ92Cの間に設けられたフィン92Dとを有して構成されている。
The first device 91 is configured to have a pair of first pipe bodies 91A, 91B arranged at a distance from each other, a plurality of first tubes 91C that connect the first pipe bodies 91A, 91B and are arranged at intervals in the longitudinal direction of the first pipe bodies 91A, 91B, and fins 91D provided between adjacent first tubes 91C.
The second device 92 is configured to include a pair of second pipes 92A, 92B arranged at a distance from each other, a plurality of second tubes 92C that connect the second pipes 92A, 92B and are spaced apart in the longitudinal direction of the second pipes 92A, 92B, and fins 92D provided between adjacent second tubes 92C.

第1連結管93Aは、一方の第1管体91Aと一方の第2管体92Aとを連通し、第2連結管93Bは、他方の第1管体91Bと他方の第2管体92Bとを連通している。
冷却される流体である作動油は、例えば、第1管体91A、第1管体91B、第2管体92A、第2管体92Bのうちのいずれか1つから流入し、残りの管体のうちのいずれか1つから流出するように構成される。本実施形態では、第1管体91Bに作動油を流入(又は流出)させるための管部91Eが設けられ、第2管体92Aに作動油を流出(又は流入)させるための管部92Eが設けられている。
The first connecting pipe 93A communicates between the first pipe 91A on one side and the second pipe 92A on one side, and the second connecting pipe 93B communicates between the first pipe 91B on the other side and the second pipe 92B on the other side.
The hydraulic oil, which is the fluid to be cooled, is configured to flow in from any one of the first pipe 91A, the first pipe 91B, the second pipe 92A, and the second pipe 92B, and flow out from any one of the remaining pipes. In this embodiment, a pipe section 91E is provided for allowing the hydraulic oil to flow in (or out) to the first pipe 91B, and a pipe section 92E is provided for allowing the hydraulic oil to flow out (or in) to the second pipe 92A.

第1機器91と第2機器92の間で且つ第1連結管93Aと第2連結管93Bとの間は、開口部94とされ、開口部94は、冷却ファンF1の回転中心F2付近の領域に対応する部分に対応するように配置されている。
この他の実施形態にあっては、第1機器91と第2機器92との間に開口部94を設けること、即ち、オイルクーラO1に熱交換をしない空間を設けることにより、オイルクーラO1を通過する冷却風81の温度上昇を抑制することができる。言い換えると、開口部94は、冷却風81とオイルクーラO1を流れる作動油(流体)との熱交換を抑制する熱交換抑制部95を構成している。オイルクーラO1に開口部94(熱交換抑制部95)を設けることにより、オイルクーラO1の冷却風81の流れ方向の下流側に配置されたラジエータR1の冷却効率を高めることができる。
Between the first device 91 and the second device 92 and between the first connecting pipe 93A and the second connecting pipe 93B, an opening 94 is provided, and the opening 94 is positioned so as to correspond to a portion corresponding to the area near the center of rotation F2 of the cooling fan F1.
In this other embodiment, by providing an opening 94 between the first device 91 and the second device 92, i.e., by providing a space in the oil cooler O1 where no heat exchange occurs, it is possible to suppress a rise in temperature of the cooling air 81 passing through the oil cooler O1. In other words, the opening 94 constitutes a heat exchange suppression section 95 that suppresses heat exchange between the cooling air 81 and the hydraulic oil (fluid) flowing through the oil cooler O1. By providing the opening 94 (heat exchange suppression section 95) in the oil cooler O1, it is possible to increase the cooling efficiency of the radiator R1 arranged downstream of the oil cooler O1 in the flow direction of the cooling air 81.

図11、図12、図16に示すように、オイルクーラO1は、ラジエータR1よりも上下方向の寸法が短く形成される。また、オイルクーラO1は、上下方向に関して、ラジエータR1の中央付近に配置される。それ故、従来では、ラジエータR1の上部及び下部には、中央部よりも温度の低い冷却風81が流れるが、ラジエータR1の中央付近には、上部及び下部よりも高い温度の冷却風81が流れるので、ラジエータR1の中央付近が熱くなる。本実施形態にあっては、オイルクーラO1に、フィン86を設けない部分である非放熱部88又は第1機器91と第2機器92との間に設けた開口部94によって構成される熱交換抑制部95を設けることにより、ラジエータR1の中央付近の温度を低くすることができる。 As shown in Figures 11, 12, and 16, the oil cooler O1 is formed with a shorter vertical dimension than the radiator R1. The oil cooler O1 is also arranged near the center of the radiator R1 in the vertical direction. Therefore, in the conventional case, cooling air 81 with a lower temperature flows through the upper and lower parts of the radiator R1 than through the center, but cooling air 81 with a higher temperature flows near the center of the radiator R1 than through the upper and lower parts, so that the center of the radiator R1 becomes hot. In this embodiment, the oil cooler O1 is provided with a non-heat dissipation part 88, which is a part without fins 86, or a heat exchange suppression part 95 consisting of an opening 94 provided between the first device 91 and the second device 92, thereby making it possible to lower the temperature near the center of the radiator R1.

本実施形態では、オイルクーラO1に熱交換抑制部95を設けた場合を例示したが、それに限定されることはなく、上記オイルクーラO1の構造は、他の冷却機器に採用してもよい。他の冷却機器として、ラジエータR1や、空調装置(エアコン)用のコンデンサが考えられる。即ち、上記オイルクーラO1の構造は、冷却ファンF1によって発生する冷却風81の流路上に直列に配置された複数の冷却機器のうち、冷却風81の流れ方向の上流側に配置される冷却機器に採用することができる。 In this embodiment, the oil cooler O1 is provided with a heat exchange suppression section 95, but this is not limiting, and the structure of the oil cooler O1 may be used in other cooling devices. Examples of other cooling devices include a radiator R1 and a condenser for an air conditioner. In other words, the structure of the oil cooler O1 can be used in a cooling device that is arranged upstream in the flow direction of the cooling air 81 among multiple cooling devices that are arranged in series on the flow path of the cooling air 81 generated by the cooling fan F1.

上記の作業機1は、走行体1Aと、走行体1Aの前部に上下方向に延伸するスイング軸心X2回りに回動可能に支持された作業装置4と、走行体1Aの周辺を照らすライト52と、走行体1A側に設けられていてライト52の向きを縦軸(回動軸心X3)回りで変更可能としてライト52を支持するライト支持機構53と、を備えている。
この構成によれば、ライト52の向きを縦軸(回動軸心X3)回りで変更することができる。これにより、作業装置4をスイング軸心X2回りに回動させて作業を行う場合に、ライト52の向きを必要な方向に変更することができる。
The above-mentioned working machine 1 comprises a running body 1A, a working device 4 supported rotatably around a swing axis X2 extending vertically at the front of the running body 1A, a light 52 that illuminates the area around the running body 1A, and a light support mechanism 53 that is provided on the running body 1A side and supports the light 52 while allowing the orientation of the light 52 to be changed around a vertical axis (rotation axis X3).
According to this configuration, the orientation of the light 52 can be changed around the vertical axis (rotation axis X3). As a result, when the working device 4 is rotated around the swing axis X2 to perform work, the orientation of the light 52 can be changed to a required direction.

また、走行体1Aは、走行装置3と、走行装置3に搭載された機体2と、機体2に搭載されたキャビン5とを有し、ライト支持機構53は、ライト52の向きを変更操作する操作部70をキャビン5の室内側に有している。
この構成によれば、ライト52の向きをキャビン5の室内側から行えるので、キャビン5から降りずにライト52の照射方向を変更することができる。
In addition, the running body 1A has a running device 3, a body 2 mounted on the running device 3, and a cabin 5 mounted on the body 2, and the light support mechanism 53 has an operating unit 70 on the indoor side of the cabin 5 for changing the direction of the light 52.
According to this configuration, the direction of the light 52 can be adjusted from inside the cabin 5, so that the irradiation direction of the light 52 can be changed without getting out of the cabin 5.

また、ライト支持機構53は、縦軸X3回りにライト52と一体回動する可動部材57と、キャビン5に固定されていて可動部材57を縦軸X3回りに回動可能で且つ縦軸X3に沿う方向に移動可能に支持する支持部材58と、支持部材58に対する可動部材57の回動を規制する規制構造部62とを有し、規制構造部62は、可動部材57を縦軸X3に沿う方向に移動させることで、支持部材58に対する可動部材57の回動を許容する。 The light support mechanism 53 also has a movable member 57 that rotates together with the light 52 around the vertical axis X3, a support member 58 that is fixed to the cabin 5 and supports the movable member 57 so that the movable member 57 can rotate around the vertical axis X3 and move in a direction along the vertical axis X3, and a restricting structure 62 that restricts the rotation of the movable member 57 relative to the support member 58. The restricting structure 62 allows the movable member 57 to rotate relative to the support member 58 by moving the movable member 57 in a direction along the vertical axis X3.

この構成によれば、簡単な構造でライト支持機構53を構築することができる。
また、ライト支持機構53は、可動部材57を押し下げる付勢部材69を有し、規制構造部62は、支持部材58に設けられた第1係合部63と、可動部材57に設けられていて第1係合部63に上方から係合することで可動部材57の縦軸X3回りの回動を規制する第2係合部(ピン64)とを有し、操作部70は、規制構造部62より下方で可動部材57に取り付けられている。
According to this configuration, the light support mechanism 53 can be constructed with a simple structure.
In addition, the light support mechanism 53 has a biasing member 69 that presses down the movable member 57, and the regulating structure 62 has a first engagement portion 63 provided on the support member 58 and a second engagement portion (pin 64) provided on the movable member 57 that engages with the first engagement portion 63 from above to regulate the rotation of the movable member 57 about the vertical axis X3, and the operating portion 70 is attached to the movable member 57 below the regulating structure 62.

この構成によれば、操作部70を把持して付勢部材69の付勢力に抗して可動部材57を押し上げると共に縦軸X3回りに回動させることでライト52の向きを変更することができる。これにより、ライト52の向きの変更操作を簡単に行うことができる。
また、第1係合部63は、縦軸X3回りに配置された複数の溝63によって形成され、第2係合部(ピン64)は、複数の溝63に選択的に嵌まることで支持部材58に対する可動部材57の回動を規制する係合部材(ピン64)によって形成され、支持部材58は、可動部材57を押し上げて係合部材(ピン64)が溝63から離脱した状態で可動部材57を回動する際に、係合部材(ピン64)が当接することで可動部材57の回動を規制するストッパ59を有している。
According to this configuration, the orientation of the light 52 can be changed by gripping the operating portion 70 and pushing up the movable member 57 against the biasing force of the biasing member 69 and rotating it about the vertical axis X3. This allows the orientation of the light 52 to be changed easily.
In addition, the first engagement portion 63 is formed by a plurality of grooves 63 arranged around the vertical axis X3, and the second engagement portion (pin 64) is formed by an engagement member (pin 64) that selectively fits into the plurality of grooves 63 to regulate the rotation of the movable member 57 relative to the support member 58, and the support member 58 has a stopper 59 that regulates the rotation of the movable member 57 by abutting the engagement member (pin 64) when the movable member 57 is pushed up and rotated in a state in which the engagement member (pin 64) is disengaged from the groove 63.

この構成によれば、ライト52の向き変更操作を行う場合に、オペレータに操作範囲の端部を把握させることができる。
また、可動部材57は、押し上げられた際に係合部材(ピン64)がストッパ59よりも上方に位置しないように支持部材58に当接して可動部材57の上方移動を規制する当接部材57Bを有している。
According to this configuration, when performing an operation to change the direction of the light 52, the operator can grasp the ends of the operation range.
In addition, the movable member 57 has an abutment member 57B that abuts against the support member 58 to restrict the upward movement of the movable member 57 so that the engagement member (pin 64) is not positioned above the stopper 59 when the movable member 57 is pushed up.

この構成によれば、可動部材57を回動する際に、ピン64をストッパ59に確実に当接させることができる。
作業装置4のスイング軸心X2回りの回動に連動してライト52の向きを変更する連動部79を備えている。
この構成によれば、オペレータによるライト52の変更操作が不要である。
According to this configuration, it is possible to ensure that the pin 64 abuts against the stopper 59 when the movable member 57 is rotated.
The light 52 is provided with a linking portion 79 that changes the direction of the light 52 in association with the rotation of the working device 4 about the swing axis X2.
According to this configuration, the operator does not need to change the light 52 .

また、作業機1は、冷却ファンF1と、冷却ファンF1によって発生する冷却風81の流路上に直列に配置された第1冷却機器(オイルクーラO1)及び第2冷却機器(ラジエータR1)と、を備え、第1冷却機器O1は、第2冷却機器R1の冷却風81の流れ方向の上流側に配置されていると共に、冷却ファンF1の回転中心F2付近の領域に対応する部分に設けられていて冷却風81と当該第1冷却機器O1を流れる流体との熱交換を抑制する熱交換抑制部95(非放熱部88、開口部94)を有している。 The work machine 1 also includes a cooling fan F1, and a first cooling device (oil cooler O1) and a second cooling device (radiator R1) arranged in series on the flow path of the cooling air 81 generated by the cooling fan F1. The first cooling device O1 is arranged upstream of the flow direction of the cooling air 81 of the second cooling device R1, and has a heat exchange suppression section 95 (non-heat dissipation section 88, opening 94) that is provided in a portion corresponding to the area near the rotation center F2 of the cooling fan F1 and suppresses heat exchange between the cooling air 81 and the fluid flowing through the first cooling device O1.

この構成によれば、第1冷却機器O1から第2冷却機器R1へ流れる冷却風81の温度を低下させることができる。これにより、冷却風81の流れ方向の下流側に配置された冷却機器の冷却効率を高めることができる。
また、第1冷却機器O1は、放熱用のフィン86が設けられた放熱部87と、フィン86の設けられていない非放熱部88とを有し、非放熱部88は、熱交換抑制部95を構成している。
According to this configuration, it is possible to lower the temperature of the cooling air 81 flowing from the first cooling device O1 to the second cooling device R1. This makes it possible to improve the cooling efficiency of the cooling device disposed downstream in the flow direction of the cooling air 81.
In addition, the first cooling device O1 has a heat dissipation section 87 provided with fins 86 for heat dissipation, and a non-heat dissipation section 88 not provided with fins 86, and the non-heat dissipation section 88 constitutes a heat exchange suppression section 95.

この構成によれば、フィン86を設けないことにより熱交換をしない空間を形成し、これにより、第2冷却機器R1へ流れる冷却風81の温度を低下させることができる。
また、第1冷却機器O1は、相互に間隔をあけて並行状に配置された第1タンク82A及び第2タンク82Bと、第1タンク82Aと第2タンク82Bとを連通し且つ第1タンク82A及び第2タンク82Bの長手方向に間隔をあけて設けられた複数のチューブ84とを有し、冷却される流体が第1タンク82A又は第2タンク82Bの一方に流入し他方から流出する構成であり、放熱部87は、隣接するチューブ84の間にフィン86を設けて構成され、非放熱部88は、隣接するチューブ84の間にフィン86が設けられていない冷却風流通路89を形成して構成されている。
According to this configuration, by not providing the fins 86, a space where no heat exchange occurs is formed, and this makes it possible to lower the temperature of the cooling air 81 flowing to the second cooling device R1.
In addition, the first cooling equipment O1 has a first tank 82A and a second tank 82B arranged in parallel with a gap between them, and a plurality of tubes 84 that connect the first tank 82A and the second tank 82B and are arranged at intervals in the longitudinal direction of the first tank 82A and the second tank 82B, and is configured so that the fluid to be cooled flows into one of the first tank 82A or the second tank 82B and flows out from the other, and the heat dissipation section 87 is configured by providing fins 86 between adjacent tubes 84, and the non-heat dissipation section 88 is configured by forming a cooling air flow passage 89 in which fins 86 are not provided between adjacent tubes 84.

この構成によれば、冷却風流通路89にフィン86が設けられていないことにより、冷却風流通路89を通って第2冷却機器R1へ流れる冷却風81の温度を低下させることができる。
また、第1冷却機器O1は、相互に間隔をあけて配置された流体冷却用の第1機器91及び第2機器92と、第1機器91と第2機器92の一端側同士を連結する第1連結管93Aと、第1機器91と第2機器92の他端側同士を連結する第2連結管93Bとを有し、熱交換抑制部95は、第1機器91と第2機器92の間で且つ第1連結管93Aと第2連結管93Bとの間の開口部94によって構成されている。
According to this configuration, since the fins 86 are not provided in the cooling air flow passage 89, the temperature of the cooling air 81 flowing through the cooling air flow passage 89 to the second cooling device R1 can be reduced.
In addition, the first cooling equipment O1 has a first equipment 91 and a second equipment 92 for fluid cooling arranged at a distance from each other, a first connecting pipe 93A connecting one end side of the first equipment 91 and the second equipment 92, and a second connecting pipe 93B connecting the other end side of the first equipment 91 and the second equipment 92, and the heat exchange suppression section 95 is formed by an opening 94 between the first equipment 91 and the second equipment 92 and between the first connecting pipe 93A and the second connecting pipe 93B.

この構成によれば、熱交換抑制部95を有する第1冷却機器を構築することができる。
また、第1機器91は、相互に間隔をあけて配置された一対の第1管体91A,91Bと、第1管体91A,91B同士を連通し且つ第1管体91A,91Bの長手方向に間隔をあけて設けられた複数の第1チューブ91Cと、隣接する第1チューブ91Cの間に設けられたフィン91Dとを有し、第2機器92は、相互に間隔をあけて配置された一対の第2管体92A,92Bと、第2管体92A,92B同士を連通し且つ第2管体92A,92Bの長手方向に間隔をあけて設けられた複数の第2チューブ92Cと、隣接する第2チューブ92Cの間に設けられたフィン92Dとを有し、第1連結管93Aは、一方の第1管体91Aと一方の第2管体92Aとを連通し、第2連結管93Bは、他方の第1管体91Bと他方の第2管体92Bとを連通する。
According to this configuration, a first cooling device having the heat exchange suppression section 95 can be constructed.
The first device 91 includes a pair of first pipes 91A, 91B arranged at an interval from each other, a plurality of first tubes 91C that communicate with the first pipes 91A, 91B and are arranged at intervals in the longitudinal direction of the first pipes 91A, 91B, and fins 91D provided between adjacent first tubes 91C. The second device 92 includes a pair of second pipes 92A, 92B arranged at an interval from each other. The first connecting pipe 93A has a plurality of second tubes 92C that communicate with the second tubes 92A, 92B and are spaced apart in the longitudinal direction of the second tubes 92A, 92B, and fins 92D are provided between adjacent second tubes 92C. The first connecting pipe 93A connects one first tube body 91A to one second tube body 92A, and the second connecting pipe 93B connects the other first tube body 91B to the other second tube body 92B.

この構成によっても、熱交換抑制部95を有する第1冷却機器を構築することができる。
以上、本発明の一実施形態について説明したが、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
With this configuration as well, a first cooling device having the heat exchange suppression section 95 can be constructed.
Although one embodiment of the present invention has been described above, the embodiment disclosed herein should be considered as illustrative and not restrictive in all respects. The scope of the present invention is indicated by the claims, not the above description, and is intended to include all modifications within the meaning and scope of the claims.

81 冷却風
82A 第1タンク
82B 第2タンク
84 チューブ
86 フィン
87 放熱部
88 非放熱部
89 冷却風流通路
91 第1機器
91A 第1管体
91B 第1管体
91C 第1チューブ
91D フィン
92 第2機器
92A 第2管体
92B 第2管体
92C 第2チューブ
92D フィン
93A 第1連結管
93B 第2連結管
94 開口部
95 熱交換抑制部(非放熱部、開口部)
F1 冷却ファン
F2 回転中心付近
F3 領域
O1 第1冷却機器(オイルクーラ)
R1 第2冷却機器(ラジエータ)
81 Cooling air 82A First tank 82B Second tank 84 Tube 86 Fin 87 Heat dissipation section 88 Non-heat dissipation section 89 Cooling air flow passage 91 First device 91A First pipe 91B First pipe 91C First tube 91D Fin 92 Second device 92A Second pipe 92B Second pipe 92C Second tube 92D Fin 93A First connecting pipe 93B Second connecting pipe 94 Opening 95 Heat exchange suppression section (non-heat dissipation section, opening)
F1 Cooling fan F2 Near the center of rotation F3 Area O1 First cooling device (oil cooler)
R1 Second cooling device (radiator)

Claims (2)

冷却ファンと、
前記冷却ファンによって発生する冷却風の流路上に直列に配置された第1冷却機器及び第2冷却機器と、
を備え、
前記第1冷却機器は、前記第2冷却機器の前記冷却風の流れ方向の上流側に配置されていると共に、前記冷却ファンの回転中心付近の領域に対応する部分に設けられていて前記冷却風と当該第1冷却機器を流れる流体との熱交換を抑制する熱交換抑制部を有しており、
さらに、前記第1冷却機器は、
相互に間隔をあけて配置された流体冷却用の第1機器及び第2機器と、
前記第1機器と前記第2機器の一端側同士を連結する第1連結管と、
前記第1機器と前記第2機器の他端側同士を連結する第2連結管とを有し、
前記熱交換抑制部は、前記第1機器と前記第2機器の間で且つ前記第1連結管と前記第2連結管との間の開口部によって構成されている作業機。
A cooling fan,
a first cooling device and a second cooling device arranged in series on a flow path of cooling air generated by the cooling fan;
Equipped with
the first cooling device is disposed upstream of the second cooling device in a flow direction of the cooling air, and has a heat exchange suppression part provided in a portion corresponding to a region near a rotation center of the cooling fan, the heat exchange suppression part suppressing heat exchange between the cooling air and a fluid flowing through the first cooling device,
Furthermore, the first cooling device
a first device and a second device for cooling fluid, the first device and the second device being spaced apart from each other;
a first connecting pipe connecting one end side of the first device and one end side of the second device;
a second connecting pipe connecting the other end side of the first device and the other end side of the second device,
The work machine, wherein the heat exchange suppression portion is defined by an opening between the first device and the second device and between the first connecting pipe and the second connecting pipe.
前記第1機器は、相互に間隔をあけて配置された一対の第1管体と、前記第1管体同士を連通し且つ前記第1管体の長手方向に間隔をあけて設けられた複数の第1チューブと、
隣接する前記第1チューブの間に設けられたフィンとを有し、
前記第2機器は、相互に間隔をあけて配置された一対の第2管体と、前記第2管体同士を連通し且つ前記第2管体の長手方向に間隔をあけて設けられた複数の第2チューブと、
隣接する前記第2チューブの間に設けられたフィンとを有し、
前記第1連結管は、一方の前記第1管体と一方の前記第2管体とを連通し、
前記第2連結管は、他方の前記第1管体と他方の前記第2管体とを連通する請求項に記載の作業機。
The first device includes a pair of first pipes arranged at a distance from each other, and a plurality of first tubes communicating with the first pipes and arranged at intervals in a longitudinal direction of the first pipes;
fins disposed between adjacent first tubes;
The second device includes a pair of second pipes arranged at a distance from each other, and a plurality of second tubes communicating with the second pipes and arranged at intervals in a longitudinal direction of the second pipes;
and a fin disposed between adjacent second tubes.
The first connecting pipe communicates one of the first pipe bodies with one of the second pipe bodies,
The work machine according to claim 1 , wherein the second connecting pipe connects the other of the first pipe bodies to the other of the second pipe bodies.
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