EP2479438A2 - Hydrauliksystem mit zumindest einer Antriebsmaschinen - Google Patents

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EP2479438A2
EP2479438A2 EP12151440A EP12151440A EP2479438A2 EP 2479438 A2 EP2479438 A2 EP 2479438A2 EP 12151440 A EP12151440 A EP 12151440A EP 12151440 A EP12151440 A EP 12151440A EP 2479438 A2 EP2479438 A2 EP 2479438A2
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EP
European Patent Office
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machine
hydraulic
hydraulic cylinder
working
piston
Prior art date
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Withdrawn
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EP12151440A
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Torsten Dr.-Ing. Verkoyen
Thomas Dipl.-Ing. Düwel
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Palfinger Platforms GmbH
Original Assignee
Palfinger Platforms GmbH
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Filing date
Publication date
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    • F15B11/02Systems essentially incorporating special features for controlling the speed or actuating force of an output member
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    • B66F11/00Lifting devices specially adapted for particular uses not otherwise provided for
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    • F15B2211/80Other types of control related to particular problems or conditions
    • F15B2211/88Control measures for saving energy

Definitions

  • the invention relates to a hydraulic system with at least one drive machine, in particular a pump, and with at least two work machines, in particular two designed as hydraulic cylinders work machines, each machine via two, depending on the operating state of the machine as inlet or return serving connections by means of corresponding pressure lines with the each associated drive machine is connected, and at least one associated with each work machine valve for adjusting the operating state of the respective work machine.
  • Such hydraulic systems are used for example in aerial work platforms.
  • hydraulic resistance controls are used for lifting and lowering of loads.
  • the volume flow of hydraulic fluid delivered by the drive machine, in particular the pump is conducted via valves (resistors) to the working machines, for example to the hydraulic cylinders.
  • the system pressure adjusts depending on the loads on the working machines.
  • the speed of a work machine is adjusted via the valve assigned to this work machine. The further the valve is opened, the higher the volume flow to this work machine and the faster, for example, a cylinder drives an aerial work platform on or off.
  • the system pressure is lower when retracting the work machine than during extension, since the load supports retraction, especially in a vertical retraction, due to gravity.
  • the effluent hydraulic oil is returned via the corresponding valve in the tank. This energy loss can occur.
  • no more energy can be introduced into the system.
  • working machines under load such as hydraulic cylinders, can only be retracted but not extended.
  • the object of the invention is to avoid the aforementioned disadvantages and to provide a hydraulic system in which the energy during retraction, for example in an aerial work platform, can be used.
  • connection which is at an operating state of this machine, which is effected by gravity or at least supported, serves as a flow, bypassing the engine via a bypass directly with the at a desired operating state as Connected to serving port of another work machine, so that the effluent from the first work machine hydraulic fluid flows to actuate the other work machine.
  • the hydraulic system according to the invention is explained below using the example of an aerial work platform.
  • aerial work platforms is provided as a prime mover a pump which is driven by a suitable motor.
  • a working machine hydraulic cylinders are provided.
  • a tank is provided with the pump connected to the tank. But it is also quite possible that the recirculated hydraulic fluid is directly made available to the pump again.
  • Aerial work platforms have a boom system consisting of several outriggers. Especially with larger aerial work platforms, a boom consists of several sub-elements, which are telescopically telescoped by a suitable hydraulic cylinder.
  • the relevant hydraulic cylinder is extended.
  • the hydraulic fluid in the lower cavity of this hydraulic cylinder is pressed into the bypass by gravity and can be used by the inventive design for operating another hydraulic cylinder. In this way, for example, the hydraulic cylinder can be extended to change the orientation of the basket.
  • the pump can assist in this process. It is of course also possible that the pump is completely switched off in this process.
  • a bypass is understood as meaning solutions which bypass the drive machine. It is also quite possible that the bypass is formed only by a bypass line to the pump and behind the pump, a check valve is provided so that when the check valve is closed, the hydraulic fluid through the bypass, bypassing the pump to be led. Of course it is also possible that the pump is only switched off.
  • a valve may be provided. This may be a flow control valve, so that the amount to be flowed can be adjusted. It is of course also possible that the valve is displaceable only between an on and off position.
  • a work machine may be formed as a closed hydraulic cylinder with a displaceably arranged in the hydraulic cylinder piston, the piston separates the hydraulic cylinder into two cavities and on the piston a piston rod is mounted, which is performed by a correspondingly formed opening in a cylinder end face, each cavity each associated with a leading into this cavity port.
  • an intermediate wall is provided to form a subspace with the adjacent Zylinderend constitutional, wherein the subspace is connected via at least one opening in the intermediate wall with the respective cavity and the bypass opens into the subspace.
  • the opening is arranged in the middle of the intermediate wall. It also makes sense if the intermediate wall is arranged at a small distance from the cylinder end surface.
  • Fig. 2 is an aerial work platform with a boom system consisting of a main boom 1, from a secondary boom 2 and from an end-mounted on the side arm 2 basket 3 shown.
  • the main boom 1 and the secondary boom 2 each consist of five or three boom sub-elements, which are telescopically telescoped.
  • a hydraulic cylinder 4 is provided for aligning the main boom 1 and the secondary boom 2 is ever.
  • a hydraulic cylinder 4 is provided within the main boom 1 and the secondary boom 2 each.
  • a further, acting on the basket 3 hydraulic cylinder 4 is also provided.
  • Fig. 1 an example of a circuit diagram of a hydraulic system according to the invention is shown, wherein for the sake of simplicity, only two designed as working machines hydraulic cylinder 4 are shown.
  • the left-hand hydraulic cylinder 4 is, for example, the hydraulic cylinder 4 for telescoping the main boom 1 of the aerial work platform according to FIG Fig. 2 while in Fig. 1 right hydraulic cylinder 4 is provided for aligning the basket 3.
  • Each hydraulic cylinder 4 has a displaceably arranged in the hydraulic cylinder 4 piston 5 and is formed closed.
  • the piston 5 separates the hydraulic cylinder 4 in two cavities 6, 7, wherein the piston 5, a piston rod 8 is mounted, which is performed by a correspondingly shaped opening 9 in a Zylinderend constitutional.
  • Each cavity 6, 7 is associated with a leading into this cavity 6, 7 terminal 10, 11.
  • the terminals 10, 11 serve as supply or return.
  • a check valve 12, 13 is provided in the terminals 10, 11 respectively.
  • an intermediate wall 14 is provided in the lower cavity 6 of the hydraulic cylinder 4.
  • the intermediate wall 14 forms with the adjacent Zylinderendamide a subspace 15.
  • This subspace 15 is connected via an opening 16 in the intermediate wall 14 with the adjacent cavity 6.
  • In the subspace 15 opens one end of a bypass 17.
  • the other end of the bypass 17 is connected to the serving in a desired operating condition as an inlet port of the right hydraulic cylinder 4.
  • a valve 18 is provided, which is displaceable in two positions. In the illustrated position of the valve 18, the bypass 17 is closed.
  • the intermediate wall 14 is arranged so that the piston 5 does not touch the intermediate wall 14 in the fully retracted state.
  • the end position of the piston 5 in the fully retracted state is adjusted so that the piston 5 does not cover the relevant connection 10 on the circumference.
  • a valve 19 is provided, which in the illustrated Embodiment in three different positions is displaced.
  • the valves 19 may be arranged in a common control block 20.
  • a pump is provided, which is driven by a motor, not shown.
  • a tank 22 is provided in the present case in which the hydraulic fluid flowing back is collected.
  • the pump is assigned a pressure protection 23.
  • the hydraulic fluid in the upper cavity 7 is guided into the tank 22 via the valve 19 due to the decreasing volume of the upper cavity 7.
  • the bypass according to the invention allows the following procedure for lowering the load, that is to say for retracting the left hydraulic cylinder 4 in the direction of the arrow 24.
  • the outflow from the lower cavity 6 of the left hydraulic cylinder 4 is bypassed Hydraulic fluid passed directly into the inlet 10, for example, the lower cavity 6 of the right hydraulic cylinder 4.
  • Hydraulic fluid passed directly into the inlet 10, for example, the lower cavity 6 of the right hydraulic cylinder 4.
  • the valve 19 associated with the right-hand hydraulic cylinder 4 is in the left-hand position, as a result, the hydraulic fluid is introduced into the lower cavity 6 of the right-hand hydraulic cylinder 4 and the piston 5 is thus extended.
  • the energy of the left hydraulic cylinder 4 provided by gravity can be used for the second hydraulic cylinder 4.
  • hydraulic cylinders 4 may be provided in the hydraulic system, the simplicity in Fig. 1 are only indicated. These can also be integrated into the hydraulic system so that the energy stored in a hydraulic cylinder 4 by gravity is used for one or all other hydraulic cylinders 4.
  • a bypass 17 is integrated into the resistance control so that the pressurized hydraulic oil of another working machine can be made available.
  • energy can be introduced into the hydraulic system by the hydraulic cylinder 4 under load.
  • the in Fig. 1 Master cylinder 4 shown on the left thus acts as an energy store for potential energy.
  • any mode of operation may be performed.
  • the above-described extension for example, the right master cylinder 4 against a load when retracting the left master cylinder 4 is possible by the stored energy.
  • the acting as an energy storage left hydraulic cylinder 4 drops slowly.
  • the possibility of a method of a working machine against a load depends only on the area ratios of the hydraulic cylinder 4 and the height of the loads. How high the stored energy is depends on the stroke of the "energy storing" hydraulic cylinder 4 and on the load.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Hydrauliksystem mit zumindest einer Antriebsmaschine (21), insbesondere einer Pumpe, und mit wenigstens zwei Arbeitsmaschinen (4), insbesondere zwei als Hydraulikzylinder ausgebildeten Arbeitsmaschinen, wobei jede Arbeitsmaschine über zwei, je nach Betriebszustand der Arbeitsmaschine als Zulauf bzw. Rücklauf dienenden Anschlüsse (10,11) mittels entsprechender Druckleitungen mit der jeweils zugeordneten Antriebsmaschine (21) verbunden ist, und mit wenigstens einem jeder Arbeitsmaschine zugeordneten Ventil (19) zur Einstellung des Betriebszustandes der jeweiligen Arbeitsmaschine. Um ein Hydrauliksystem anzugeben, bei dem die Energie beim Einfahren, beispielsweise bei einer Hubarbeitsbühne, genutzt werden kann, soll bei zumindest einer Arbeitsmaschine derjenige Anschluss, der bei einem Betriebszustand dieser Arbeitsmaschine, welcher durch die Gravitation bewirkt oder zumindest unterstützt ist, als Ablauf dient, unter Umgehung der Antriebsmaschine über einen Bypass (17) direkt mit dem bei einem gewünschten Betriebszustand als Zulauf dienenden Anschluss einer anderen Arbeitsmaschine verbunden sein, so dass die von der ersten Arbeitsmaschine abfließende Hydraulikflüssigkeit zur Betätigung der anderen Arbeitsmaschine strömt.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Hydrauliksystem mit zumindest einer Antriebsmaschine, insbesondere einer Pumpe, und mit wenigstens zwei Arbeitsmaschinen, insbesondere zwei als Hydraulikzylinder ausgebildeten Arbeitsmaschinen, wobei jede Arbeitsmaschine über zwei, je nach Betriebszustand der Arbeitsmaschine als Zulauf bzw. Rücklauf dienenden Anschlüsse mittels entsprechender Druckleitungen mit der jeweils zugeordneten Antriebsmaschine verbunden ist, und mit wenigstens einem jeder Arbeitsmaschine zugeordneten Ventil zur Einstellung des Betriebszustandes der jeweiligen Arbeitsmaschine.
  • Derartige Hydrauliksysteme werden beispielsweise in Hubarbeitsbühnen eingesetzt. Zum Heben und Senken von Lasten kommen hydraulische Widerstandssteuerungen zum Einsatz. Dabei wird der von der Antriebsmaschine, insbesondere der Pumpe, geförderte Volumenstrom an Hydraulikflüssigkeit über Ventile (Widerstände) zu den Arbeitsmaschinen, beispielsweise zu den Hydraulikzylindern, geleitet. Der Systemdruck stellt sich in Abhängigkeit der Lasten an den Arbeitsmaschinen ein. Die Geschwindigkeit einer Arbeitsmaschine wird über das dieser Arbeitsmaschine zugeordnete Ventil eingestellt. Je weiter das Ventil geöffnet wird, desto höher ist der Volumenstrom zu dieser Arbeitsmaschine und desto schneller fährt beispielsweise ein Zylinder einer Hubarbeitsbühne ein oder aus.
  • Der Systemdruck ist beim Einfahren der Arbeitsmaschine geringer als beim Ausfahren, da die Last das Einfahren, insbesondere bei einem vertikalen Einfahren, aufgrund der Schwerkraft unterstützt. Bei bekannten Hydrauliksystemen wird das abfließende Hydrauliköl über das entsprechende Ventil in den Tank zurückgeleitet. Dabei können energetische Verluste auftreten. Bei Ausfall oder deaktivierter Pumpe kann im Übrigen keine Energie mehr in das System eingebracht werden. Dadurch können unter Last stehende Arbeitsmaschinen, wie Hydraulikzylinder, nur noch eingefahren aber nicht mehr ausgefahren werden.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, die vorgenannten Nachteile zu vermeiden und ein Hydrauliksystem anzugeben, bei dem die Energie beim Einfahren, beispielsweise bei einer Hubarbeitsbühne, genutzt werden kann.
  • Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass bei zumindest einer Arbeitsmaschine derjenige Anschluss, der bei einem Betriebszustand dieser Arbeitsmaschine, welcher durch die Gravitation bewirkt oder zumindest unterstützt ist, als Ablauf dient, unter Umgehung der Antriebsmaschine über einen Bypass direkt mit dem bei einem gewünschten Betriebszustand als Zulauf dienenden Anschluss einer anderen Arbeitsmaschine verbunden ist, so dass die von der ersten Arbeitsmaschine abfließende Hydraulikflüssigkeit zur Betätigung der anderen Arbeitsmaschine strömt.
  • Am Beispiel einer Hubarbeitsbühne wird nachfolgend das erfindungsgemäße Hydrauliksystem erläutert. Bei Hubarbeitsbühnen ist als Antriebsmaschine eine Pumpe vorgesehen, die über einen geeigneten Motor angetrieben wird. Als Arbeitsmaschine sind Hydraulikzylinder vorgesehen. Innerhalb des Hydrauliksystems ist ein Tank vorgesehen, wobei die Pumpe mit dem Tank verbunden ist. Es ist aber auch durchaus möglich, dass die rückgeführte Hydraulikflüssigkeit direkt wieder der Pumpe zur Verfügung gestellt wird.
  • Hubarbeitsbühnen weisen ein Auslegersystem auf, welches aus mehreren Auslegern besteht. Insbesondere bei größeren Hubarbeitsbühnen besteht ein Ausleger aus mehreren Teilelementen, die durch einen geeigneten Hydraulikzylinder ineinander teleskopierbar sind.
  • Befindet sich der Ausleger in einer vertikalen Ausrichtung und sind die Teilelemente ausgefahren, ist auch der betreffende Hydraulikzylinder ausgefahren. Beim Einfahren dieses Auslegers wird durch die Gravitation die in dem unteren Hohlraum dieses Hydraulikzylinders befindliche Hydraulikflüssigkeit in den Bypass gedrückt und kann durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung zur Betätigung eines anderen Hydraulikzylinders eingesetzt werden. Auf diese Weise kann beispielsweise der Hydraulikzylinder zur Veränderung der Ausrichtung des Korbes ausgefahren werden.
  • Die Pumpe kann dabei unterstützend mitarbeiten. Es ist aber auch selbstverständlich möglich, dass bei diesem Prozess die Pumpe völlig ausgeschaltet ist. Unter einem Bypass werden solche Lösungen verstanden, die die Antriebsmaschine umgehen. Es ist auch durchaus möglich, dass der Bypass lediglich aus einer Umgehungsleitung zur Pumpe ausgebildet ist und hinter der Pumpe ein Sperrventil vorgesehen ist, so dass bei geschlossenem Sperrventil die Hydraulikflüssigkeit durch den Bypass unter Umgehung der Pumpe geführt wird. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass die Pumpe lediglich abgeschaltet ist.
  • In dem Bypass kann ein Ventil vorgesehen sein. Hierbei kann es sich um ein Durchflusssteuerventil handeln, so dass die zu strömende Menge eingestellt werden kann. Es ist selbstverständlich auch möglich, dass das Ventil nur zwischen einer An- und Aus-Stellung verlagerbar ist.
  • Eine Arbeitsmaschine kann als geschlossener Hydraulikzylinder mit einem in dem Hydraulikzylinder verschieblich angeordneten Kolben ausgebildet sein, wobei der Kolben den Hydraulikzylinder in zwei Hohlräume trennt und an dem Kolben eine Kolbenstange angebracht ist, die durch eine entsprechend ausgebildete Öffnung in einer Zylinderendfläche durchgeführt ist, wobei jedem Hohlraum jeweils ein in diesen Hohlraum führender Anschluss zugeordnet ist.
  • Es bietet sich an, wenn zumindest in einem, vorzugsweise in dem nicht von der Kolbenstange durchgriffenen, Hohlraum eine Zwischenwandung unter Bildung eines Teilraums mit der angrenzenden Zylinderendfläche vorgesehen ist, wobei der Teilraum über zumindest eine Öffnung in der Zwischenwandung mit dem betreffenden Hohlraum verbunden ist und der Bypass in den Teilraum mündet. Vorzugsweise ist die Öffnung in der Mitte der Zwischenwandung angeordnet. Ferner bietet es sich an, wenn die Zwischenwandung in einem geringen Abstand zur Zylinderendfläche angeordnet ist.
  • Im Folgenden wird ein in den Zeichnungen dargestelltes Ausführungsbeispiel der Erfindung erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine Prinzipskizze eines erfindungsgemäßen Hydrauliksystems sowie
    Fig. 2
    eine Prinzipskizze einer Hubarbeitsbühne.
  • In allen Figuren werden für gleiche bzw. gleichartige Bauteile übereinstimmende Bezugszeichen verwendet.
  • In Fig. 2 ist eine Hubarbeitsbühne mit einem Auslegersystem bestehend aus einem Hauptausleger 1, aus einem Nebenausleger 2 sowie aus einem an dem Nebenausleger 2 endseitig abgebrachten Korb 3 dargestellt. Der Hauptausleger 1 sowie der Nebenausleger 2 bestehen jeweils aus fünf bzw. drei Auslegerteilelementen, die ineinander teleskopierbar sind.
  • Zum Ausrichten des Hauptauslegers 1 sowie des Nebenauslegers 2 ist je ein Hydraulikzylinder 4 vorgesehen. Darüber hinaus ist innerhalb des Hauptauslegers 1 sowie des Nebenauslegers 2 je ein Hydraulikzylinder 4 vorgesehen. Um ein Verkippen des Korbes 3 gegenüber dem Nebenausleger 2 zu ermöglichen, ist darüber hinaus ein weiterer, an dem Korb 3 angreifender Hydraulikzylinder 4 vorgesehen.
  • In Fig. 1 ist beispielhaft ein Schaltbild eines erfindungsgemäßen Hydrauliksystems dargestellt, wobei der Einfachheit halber nur zwei als Arbeitsmaschinen ausgebildete Hydraulikzylinder 4 dargestellt sind. Bei dem linken Hydraulikzylinder 4 handelt es sich beispielsweise um den Hydraulikzylinder 4 zum Teleskopieren des Hauptauslegers 1 der Hubarbeitsbühne gemäß Fig. 2, während der in Fig. 1 rechte Hydraulikzylinder 4 zum Ausrichten des Korbes 3 vorgesehen ist.
  • Jeder Hydraulikzylinder 4 weist einen in dem Hydraulikzylinder 4 verschieblich angeordneten Kolben 5 auf und ist geschlossen ausgebildet. Der Kolben 5 trennt den Hydraulikzylinder 4 in zwei Hohlräume 6, 7, wobei am Kolben 5 eine Kolbenstange 8 angebracht ist, die durch eine entsprechend ausgebildete Öffnung 9 in einer Zylinderendfläche durchgeführt ist. Jedem Hohlraum 6, 7 ist ein in diesen Hohlraum 6, 7 führender Anschluss 10, 11 zugeordnet. Je nach dem Betriebszustand dieses Hauptzylinders 4 dienen die Anschlüsse 10, 11 als Zu- oder Rücklauf. Zum Schutz eines ungewollten Absinkens einer Last ist in den Anschlüssen 10, 11 jeweils ein Sperrventil 12, 13 vorgesehen.
  • Bei dem in Fig. 1 dargestellten linken Hydraulikzylinder 4 ist in dem unteren Hohlraum 6 des Hydraulikzylinders 4 eine Zwischenwandung 14 vorgesehen. Die Zwischenwandung 14 bildet mit der angrenzenden Zylinderendfläche einen Teilraum 15. Dieser Teilraum 15 ist über eine Öffnung 16 in der Zwischenwandung 14 mit dem angrenzenden Hohlraum 6 verbunden. In den Teilraum 15 mündet das eine Ende eines Bypasses 17. Das andere Ende des Bypasses 17 ist mit dem bei einem gewünschten Betriebszustand als Zulauf dienenden Anschluss des rechten Hydraulikzylinders 4 verbunden. In dem Bypass 17 ist ein Ventil 18 vorgesehen, das in zwei Stellungen verschiebbar ist. In der dargestellten Position des Ventils 18 ist der Bypass 17 geschlossen.
  • Die Zwischenwandung 14 ist so angeordnet, dass der Kolben 5 im vollständig eingefahrenen Zustand die Zwischenwandung 14 nicht berührt. Die Endposition des Kolbens 5 im vollständig eingefahrenen Zustand ist so eingestellt, dass der Kolben 5 umfangsseitig nicht den betreffenden Anschluss 10 verdeckt.
  • Zur Einstellung des Betriebszustandes ist jedem Hauptzylinder 4 ein Ventil 19 vorgesehen, das in dem dargestellten Ausführungsbeispiel in drei verschiedene Positionen verlagerbar ist. Die Ventile 19 können in einem gemeinsamen Steuerblock 20 angeordnet sein.
  • Als Antriebsmaschine 21 ist eine Pumpe vorgesehen, die von einem nicht dargestellten Motor angetrieben wird. Zur Speicherung der Hydraulikflüssigkeit ist vorliegend ein Tank 22 vorgesehen, in dem die zurückfließende Hydraulikflüssigkeit gesammelt wird. Zusätzlich ist der Pumpe eine Druckabsicherung 23 zugeordnet.
  • In der dargestellten Position beider Ventile 19 wird bei aktivierter Pumpe die Lage der Kolben 5 beider Hydraulikzylinder 4 nicht verändert.
  • Wird beispielsweise das Ventil 19 des linken Hydraulikzylinders 4 in die linke Position verlagert, wird bei aktivierter Pumpe die Hydraulikflüssigkeit in den unteren Hohlraum 6 des linken Hydraulikzylinders 4 gedrückt. Infolgedessen wird der Kolben 5 nach oben verlagert und damit beispielsweise zum Anheben einer Last ausgefahren. Die in dem oberen Hohlraum 7 befindliche Hydraulikflüssigkeit wird aufgrund des sich verringernden Volumens des oberen Hohlraums 7 über das Ventil 19 in den Tank 22 geführt.
  • Zum Absenken der Last, dass heißt zum Einfahren des linken Hydraulikzylinders 4 in Richtung des Pfeils 24, wird das Ventil 19 in die rechte Position verlagert. Infolgedessen wird durch die Pumpe Hydraulikflüssigkeit in den oberen Hohlraum 7 gepumpt. Die in dem unteren Hohlraum 6 befindliche Hydraulikflüssigkeit wird in Folge der Verlagerung des Kolbens 5 aus dem unteren Hohlraum 6 über den Ablauf 10 in den Tank 22 geführt.
  • Der erfindungsgemäße Bypass erlaubt gegenüber bekannten Hydrauliksystemen die nachfolgend beschriebene Arbeitsweise beim Absenken der Last, dass heißt beim Einfahren des linken Hydraulikzylinders 4 in Richtung des Pfeils 24. Unter Umgehung der Pumpe wird in Folge der Gravitation aus dem unteren Hohlraum 6 des linken Hydraulikzylinders 4 die abfließende Hydraulikflüssigkeit direkt in den Zulauf 10 beispielsweise des unteren Hohlraums 6 des rechten Hydraulikzylinders 4 geleitet. Befindet sich das dem rechten Hydraulikzylinder 4 zugeordnete Ventil 19 in der linken Position wird infolgedessen die Hydraulikflüssigkeit in den unteren Hohlraum 6 des rechten Hydraulikzylinders 4 eingeführt und damit der Kolben 5 ausgefahren. Damit kann die Energie des linken Hydraulikzylinders 4, die durch die Gravitation zur Verfügung gestellt wird, für den zweiten Hydraulikzylinder 4 genutzt werden.
  • Selbstverständlich können in dem Hydrauliksystem noch weitere Hydraulikzylinder 4 vorgesehen sein, die der Einfachheit in Fig. 1 nur angedeutet sind. Auch diese können so in das Hydrauliksystem integriert sein, dass die in einem Hydraulikzylinder 4 durch die Gravitation gespeicherte Energie für einen oder für alle anderen Hydraulikzylinder 4 genutzt wird.
  • Damit wird in ein bekanntes Hydrauliksystem ein Bypass 17 in die Widerstandssteuerung integriert, so dass das unter Druckstehende Hydrauliköl einer anderen Arbeitsmaschine zur Verfügung gestellt werden kann. Bei Ausfall oder deaktivierter Pumpe kann durch den unter Last stehenden Hydraulikzylinder 4 Energie in das Hydrauliksystem eingebracht werden. Der in Fig. 1 links dargestellte Hauptzylinder 4 wirkt damit als Energiespeicher für potentielle Energie.
  • Bei Betätigung des(der) entsprechenden Ventils(Ventile) kann jede beliebige Betriebsweise vorgenommen werden. Auch das vorbeschriebene Ausfahren beispielsweise des rechten Hauptzylinders 4 gegen eine Last beim Einfahren des linken Hauptzylinders 4 ist durch die gespeicherte Energie möglich. Damit sinkt der als Energiespeicher wirkende linke Hydraulikzylinder 4 langsam ein. Die Möglichkeit eines Verfahrens einer Arbeitsmaschine gegen eine Last hängt nur von den Flächenverhältnissen der Hydraulikzylinder 4 und der Höhe der Lasten ab. Wie hoch die gespeicherte Energie ist, hängt vom Hub des "Energie speichernden" Hydraulikzylinders 4 und von der Last ab.
  • Beim Einsinken des linken Hydraulikzylinders 4 wird Energie pro Zeit entnommen, also Leistung in der Form Druck (p1) x Volumenstrom (Q1) erzeugt. Die erzeugte Leistung kann bei geöffnetem Bypass 17 und bei Betätigung des entsprechenden Ventils 19 direkt dem rechten Hydraulikzylinder 4 zur Verfügung gestellt werden. Zudem kann die vom linken Hydraulikzylinder 4 erzeugte Leistung (p1 x Q1) über ein nicht dargestelltes und nicht weiter spezifiziertes Bauteil in die Leistung (p2 x Q2) überführt werden, damit auch Lasten, welche größer als die Last des linken Hydraulikzylinders 4 sind, mit beispielsweise dem rechten Hydraulikzylinder 4 angehoben werden können.

Claims (4)

  1. Hydrauliksystem mit zumindest einer Antriebsmaschine (21), insbesondere einer Pumpe, und mit wenigstens zwei Arbeitsmaschinen, insbesondere zwei als Hydraulikzylinder (4) ausgebildeten Arbeitsmaschinen, wobei jede Arbeitsmaschine über zwei, je nach Betriebszustand der Arbeitsmaschine als Zulauf bzw. Rücklauf dienenden Anschlüsse (10, 11) mittels entsprechender Druckleitungen mit der jeweils zugeordneten Antriebsmaschine (21) verbunden ist, und mit wenigstens einem jeder Arbeitsmaschine zugeordneten Ventil (19) zur Einstellung des Betriebszustandes der jeweiligen Arbeitsmaschine, dadurch gekennzeichnet, dass bei zumindest einer Arbeitsmaschine derjenige Anschluss (10 bzw. 11), der bei einem Betriebszustand dieser Arbeitsmaschine, welcher durch die Gravitation bewirkt oder zumindest unterstützt ist, als Ablauf dient, unter Umgehung der Antriebsmaschine (21) über einen Bypass (17) direkt mit dem bei einem gewünschten Betriebszustand als Zulauf dienenden Anschluss (10 bzw. 11) einer anderen Arbeitsmaschine verbunden ist, so dass die von der ersten Arbeitsmaschine abfließende Hydraulikflüssigkeit zur Betätigung der anderen Arbeitsmaschine strömt.
  2. System nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Bypass (17) ein Ventil (18) vorgesehen ist.
  3. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Arbeitsmaschine als geschlossener Hydraulikzylinder (4) mit einem in dem Hydraulikzylinder (4) verschieblich angeordneten Kolben (5) ausgebildet ist, wobei der Kolben (5) den Hydraulikzylinder (4) in zwei Hohlräume (6, 7) trennt und an dem Kolben (5) eine Kolbenstange (8) angebracht ist, die durch eine entsprechend ausgebildete Öffnung (9) in einer Zylinderendfläche durchgeführt ist, wobei jedem Hohlraum (6, 7) jeweils ein in diesen Hohlraum (6, 7) führender Anschluss (10, 11) zugeordnet ist.
  4. System nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest in einem, vorzugsweise in dem nicht von der Kolbenstange (8) durchgriffenen, Hohlraum (6, 7) eine Zwischenwandung (14) unter Bildung eines Teilraums (15) mit der angrenzenden Zylinderendfläche vorgesehen ist, wobei der Teilraum (15) über zumindest eine Öffnung (16) in der Zwischenwandung (14) mit dem betreffenden Hohlraum (6, 7) verbunden ist und der Bypass (17) in den Teilraum (15) mündet.
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