JP2009074692A - フローティング機能付きダブルチェック弁 - Google Patents

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Abstract

【課題】掘削機の転倒事故を防止するフローティング機能付きダブルチェック弁を提供する。
【解決手段】フローティング機能付きダブルチェック弁kは、油圧ポンプPと油圧シリンダdとの流路s1、s2において、油圧シリンダの起動、停止及び方向切換を制御するコントロールバルブaと油圧シリンダとの間に設けられ、油圧シリンダに供給される作動圧を受ける第1受圧部n1と、フローティング機能を行うために供給される信号圧を受ける第2受圧部n2との断面積が相違して形成される一対のプランジャーと、一対のチェック弁x1、x2を備えるダブルチェック弁b1、b2とで構成される。信号圧通路jに外部より信号圧が供給される場合、油圧シリンダの作動圧が既に設定された圧力より低い場合は、チェック弁のチェック機能が解除され、油圧シリンダの作動圧が既に設定された圧力より高い場合は、チェック弁のチェック機能が維持される。
【選択図】図6

Description

本発明は、掘削機が傾斜地などで作業装置(ドーザーブレード)により支持されている場合(ジャッキ‐アップ状態)には、フローティング機能を行うためにダブルチェック弁に信号圧を供給したとしてもフローティング機能が阻止されるので、掘削機の転倒事故を防止することができるようにしたフローティング機能を有するダブルチェック弁に係る。
前述した“フローティング(floating)”機能とは、油圧ポンプからの作動油が作業装置(一例で、ドーザーブレード)を駆動させる油圧シリンダに一時的に供給されない状態で、無負荷状態(油圧シリンダのラージチェンバーとスモールチェンバーとが互いに連通している状態をいう)の作業装置が作業現場の作業面又は路面の屈曲程度に応じて駆動することを意味する。
図1乃至図5に示したように、従来技術によるダブルチェック弁を適用している建設機械は、
油圧ポンプpと、
油圧ポンプpに連結され、作業装置f(ドーザーブレード)を駆動させる油圧シリンダdと、
油圧ポンプpと油圧シリンダdとの間の流路に設けられ、切換時、油圧シリンダdの起動、停止及び方向切換を制御するコントロールバルブaと、
コントロールバルブaと油圧シリンダdとの間の流路に設けられ、外部からの信号圧の供給時、互いに反対方向に切り換えられるように分割形成されている一対のプランジャーh1、h2、プランジャーh1、h2の切換により加圧され、チェック機能がそれぞれ解除される一対のチェック弁b1、b2(チェックボールが用いられる)を具備するダブルチェック弁kとを含める。
そこで、前述したダブルチェック弁kは、
コントロールバルブaと油圧シリンダdのスモールチェンバーd2を相互連通させる第1流路s1、s3と、コントロールバルブaと油圧シリンダdのラージチェンバーd1を相互連通させる第2流路s2、s4とが形成されたハウジングmと、
プランジャーh1、h2を切り換えさせるパイロット信号圧がパイロットポンプPpから流入されるための信号圧通路jと、
第1流路s1、s3を開閉させるチェック弁b1を加圧する加圧片f1、
加圧片f1を弾性支持し、チェック弁b1により第1流路s1、s3を遮断することを初期状態として弾性バイアスする第1弾性部材e1と、
第2流路s2、s4を開閉させるチェック弁b2を加圧する加圧片f2と、
加圧片f2を弾性支持し、チェック弁b2により第2流路s2、s4を遮断することを初期状態として弾性バイアスする第2弾性部材e2とを含む。
図2に示したように、コントロールバルブaが中立状態を維持している場合、第1、2弾性部材e1、e2及び加圧片f1、f2によりそれぞれ弾性支持されたチェック弁b1、b2を介してダブルチェック弁kがチェック弁の機能を奏することになる。この時、分割形成された一対のプランジャーh1、h2は、互いに密着した状態を保持している。
即ち、チェック弁b1によりコントロールバルブaと油圧シリンダdのスモールチェンバーd2を相互連通させる第1流路s1、s3を遮断し、チェック弁b2によりコントロールバルブaと油圧シリンダdのラージチェンバーd1を相互連通させる第2流路s2、s4を遮断する。
これにより、油圧ポンプpからの作動油が油圧シリンダdに供給されない。また、油圧シリンダdからの作動油が油圧タンクに戻らない。
したがって、建設機械のドーザーブレードfが沈下することを防止し得る。
図3に示したように、外部より供給される信号圧によりコントロールバルブaが図に於いて右側方向に切り換えられる場合、油圧ポンプpからの作動油は、コントロールバルブaを経てダブルチェック弁kの第1流路s1に流入される。この時、分割形成された一対のプランジャーh1、h2は互いに密着した状態で左側方向に摺動して切り換えられる。
前述した第1流路s1の作動油が受圧部n1に作用し、プランジャーh1、h2を図に於いて左側方向に切り換えさせると共に、チェック弁b1を加圧してそのチェック機能を解除させることによって、第1流路s1、s3を相互連通させる。これにより、油圧ポンプpからの作動油が、コントロールバルブaと、第1流路s1、s3とを順番に通過し、油圧シリンダdのスモールチェンバーd2に供給される。
同時に、密着しているプランジャーh1、h2の切換によりチェック弁b2を加圧し、そのチェック機能を解除させることによって、第2流路s2、s4を相互連通させる。これにより、油圧シリンダdのラージチェンバーd1からの作動油は、第2流路s2、s4と、コントロールバルブaとを順番に通過し、油圧タンクに帰還することになる。
よって、油圧シリンダdは、収縮駆動することになる。
図4に示したように、外部より供給される信号圧によりコントロールバルブaが図に於いて左側方向に切り換えられる場合、油圧ポンプpからの作動油は、コントロールバルブaを経てダブルチェック弁kの第2流路s2に流入される。この時、分割形成された一対のプランジャーh1、h2は互いに密着した状態で右側方向に摺動して切り換えられる。
前述した第2流路s2の作動油が受圧部n2に作用し、プランジャーh1、h2を図に於いて右側方向に切り換えさせると共に、チェック弁b2を加圧してそのチェック機能を解除させることによって、第2流路s2、s4を相互連通させる。これにより、油圧ポンプpからの作動油が、コントロールバルブaと、第2流路s2、s4とを順番に通過し、油圧シリンダdのラージチェンバーd1に供給されることになる。
同時に、プランジャーh1、h2の切換によりチェック弁b1を加圧し、そのチェック機能を解除させることによって、第2流路s2、s4を相互連通させる。これにより、油圧シリンダdのスモールチェンバーd2からの作動油は、第1流路s1、s3と、コントロールバルブaとを順番に通過し、油圧タンクに帰還することになる。
よって、油圧シリンダdは、伸張駆動することになる。
図5は、コントロールバルブを中立状態に切り換えし、ドーザーブレードfのフローティング機能を選択した場合を示している。
前述したダブルチェック弁kに形成されている信号圧通路jにパイロットポンプPpからのパイロット信号圧が供給された場合、分割形成されている一対のプランジャーh1、h2を互いに反対方向に同時に切り換えさせる。
即ち、プランジャーh1の受圧部n3に作用するパイロット信号圧によりプランジャーh1を図に於いて右側方向に切り換えさせることによって、チェック弁b1を右側方向に加圧し、そのチェック機能を解除させる(この時、第1弾性部材e1は圧縮力を受けることになる)。即ち、ダブルチェック弁kの第1流路s1、s3を互いに連通させることになる。
同時に、プランジャーh2の受圧部n4に作用するパイロット信号圧によりプランジャーh2を図に於いて左側方向に切り換えさせることによって、チェック弁b2を左側方向に加圧し、そのチェック機能を解除させる(この時、第2弾性部材e2は圧縮力を受けることになる)。即ち、ダブルチェック弁kの第2流路s2、s4を互いに連通させることになる。
これにより、前述した第1流路s1、s3によりコントロールバルブaと油圧シリンダdのスモールチェンバーd2とが互いに連通され、第2流路s2、s4によりコントロールバルブaと油圧シリンダdのラージチェンバーd1とが互いに連通されることになる。
したがって、油圧シリンダdのスモールチェンバーd2とラージチェンバーd1とは互いに連通することになる。つまり、無負荷状態の油圧シリンダdのラージチェンバーd1からの作動油が、第2流路s4、s2、コントロールバルブa、第1流路s1、s3を順番に通過し、油圧シリンダdのスモールチェンバーd2に伝えられると(矢印で表示する)、油圧シリンダdは収縮駆動することになる。
反対に、無負荷状態の油圧シリンダdのスモールチェンバーd2からの作動油が、第1流路s3、s1、コントロールバルブa、第2流路s2、s4を順番に通過し、油圧シリンダdのラージチェンバーd1に伝えられると(矢印で表示する)、油圧シリンダdは伸張駆動することになる。
これにより、ドーザーブレードfを装着している建設機械が凸凹の地面上を走行する場合、無負荷状態の油圧シリンダdは、地面状態に応じて変位が自動に調節されるので、フローティング機能を果たすことができる。
一方、油圧シリンダdのスモールチェンバーd2又はラージチェンバーd1側に高圧が生じた状態でパイロットポンプPpからのパイロット信号圧が信号圧通路jに供給された場合、ダブルチェック弁kの流路(s1、s3)、(s2、s4)がぞれぞれ連通するので、シリンダdが突然駆動されることができる。
例えば、ダブルチェック弁kを掘削機のドーザーブレードfの沈下防止用として用いた場合について述べると、ドーザーブレードfのフローティング機能を行うために外部より信号圧通路jにパイロット信号圧を供給する場合、受圧部(n1、n3)(n2、n4)の断面積が同一になっているので油圧シリンダdの切換状態に関係せず、フローティング機能を奏するようになる。
それ故、掘削機が傾斜地でドーザーブレードfにより支持されている状態の場合(ジャッキ‐アップ状態)、油圧シリンダdの突然の沈下により掘削機が転倒し、掘削機の部品等が破損したり、運転者が傷害を被るなどのような事故を招くおそれがあった。
本発明の一実施例は、掘削機が傾斜地などで作業装置により支持されている場合(ジャッキ‐アップ状態)には、フローティング機能を行うためにダブルチェック弁に信号圧を供給したとしてもフローティング機能が阻止されるので、建設機械の転倒事故を防ぐことができるようにしたフローティング機能付きダブルチェック弁に係る。
本発明の一実施例によるフローティング機能付きダブルチェック弁は、
油圧ポンプと、
油圧ポンプに連結され、作業装置を駆動させる油圧シリンダと、
油圧ポンプと油圧シリンダとの間の流路に設けられ、切換時、油圧シリンダの起動、停止及び方向切換を制御するコントロールバルブと、
コントロールバルブと油圧シリンダとの間の流路に設けられ、外部からの信号圧が信号圧通路に供給される時に互いに反対方向に切り換えられるように分割形成され、油圧シリンダに供給される作動圧を受ける第1受圧部と、作業装置のフローティング機能を行うために信号圧通路に供給される信号圧を受ける第2受圧部との断面積が相違して形成されている一対のプランジャーと、プランジャーの切換により加圧されてチェック機能がそれぞれ解除される一対のチェック弁を備えるダブルチェック弁を含めて、
信号圧通路に外部より信号圧が供給される場合、油圧シリンダの作動圧が既に設定された圧力より低い場合、チェック弁のチェック機能が解除され、且つ、信号圧通路に外部より信号圧が供給される場合、油圧シリンダの作動圧が既に設定された圧力より高い場合、チェック弁のチェック機能が維持されることになる。
前述したダブルチェック弁は、
コントロールバルブと油圧シリンダのスモールチェンバーとを相互連通させる第1流路と、コントロールバルブと油圧シリンダのラージチェンバーとを相互連通させる第2流路と、プランジャーを切り換えさせる信号圧が外部から流入されるための信号圧通路とが形成されているハウジングと、
第1流路を開閉させるチェック弁を加圧する加圧片と、
加圧片を弾性支持し、チェック弁により第1流路を遮断することを初期状態として弾性バイアスする第1弾性部材と、
第2流路を開閉させるチェック弁を加圧する加圧片と、
加圧片を弾性支持し、チェック弁により第2流路を遮断することを初期状態として弾性バイアスする第2弾性部材とを、含む。
前述したように、本発明の一実施例によるフローティング機能付きダブルチェック弁は、次のような利点を有する。
掘削機が傾斜地などで作業装置(ドーザーブレード)により支持されている場合には、フローティング機能を行うためにダブルチェック弁に信号圧を供給したとしてもチェック弁のチェック機能を維持していることから、フローティング機能を阻止できるので、建設機械の転倒事故を防止し、機械の破損及び運転者傷害などのような事故を予防することができる。
以下、本発明の望ましい実施例を添付図面に基づいて詳述するが、これは、本発明の属する技術分野で通常の知識を有する者が発明を容易に実施する程度に詳細に説明するためのものであって、これにより本発明の技術的な思想及び範疇が限定されることを意味するのではない。
図6ないし図10に示したように、本発明の一実施例によるフローティング機能付きダブルチェック弁は、油圧ポンプpと、油圧ポンプpに連結され、作業装置(一例として、ドーザーブレード)を駆動させる油圧シリンダdと、油圧ポンプpと油圧シリンダdとの間の流路に設けられ、切換時、油圧シリンダdの起動、停止及び方向切換を制御するコントロールバルブaと、コントロールバルブaと油圧シリンダdとの間の流路に設けられ、外部からの信号圧が信号圧通路jに供給される時、互いに反対方向に切り換えられるように分割形成され、油圧シリンダdに供給される作動圧を受ける第1受圧部n1、n2と、作業装置のフローティング機能を行うために信号圧通路jに供給される信号圧が受ける第2受圧部n5、n6との断面積が相違して形成されている一対のプランジャーx1、x2と、プランジャーx1、x2の切換により加圧され、チェック機能がそれぞれ解除される一対のチェック弁b1、b2を具備するダブルチェック弁kを含めて、
パイロットポンプPpから信号圧通路jに信号圧が供給される場合、油圧シリンダdの作動圧が既に設定された圧力より低い時、チェック弁b1、b2のチェック機能が解除され、且つ、信号圧通路jに外部より信号圧が供給される場合、油圧シリンダdの作動圧が既に設定された圧力より高い時、チェック弁b1、b2のチェック機能が維持されることになる。
即ち、外部作動圧のパイロット比(油圧シリンダdの作動圧:パイロットポンプPpからのパイロット圧力)と、チェック弁のパイロット比(油圧シリンダdの作動圧:パイロットポンプpからの供給圧力)とを相違させて設定したのである。
これにより、作業装置のフローティング機能を行うためにパイロットポンプPpから信号圧を信号圧通路jに供給するに際し、油圧シリンダdに負荷が生じた場合にはチェック弁b1、b2のチェック機能が維持されるので、作業装置のフローティング機能が作動しない。そのことから、建設機械の転倒事故を防止することが可能となる。
前述したダブルチェック弁kは、
コントロールバルブaと油圧シリンダdのスモールチェンバーd2を相互連通させる第1流路s1、s3と、コントロールバルブaと油圧シリンダdのラージチャンバーd1を相互連通させる第2流路s2、s4と、プランジャーx1、x2を切り換えさせる信号圧力がパイロットポンプPpから流入されるための信号圧通路jとが形成されているハウジングmと、
第1流路s1、s3を開閉させるチェック弁b1を加圧する加圧片f1と、
加圧片f1を弾性支持し、チェック弁b1により第1流路s1、s3を遮断することを初期状態として弾性バイアスする第1弾性部材e1と、
第2流路s2、s4を開閉させるチェック弁b2を加圧する加圧片f2と、
加圧片f2を弾性支持し、チェック弁b2により第2流路s2、s4を遮断することを初期状態として弾性バイアスする第2弾性部材e2とを、含む。
この際、前述した油圧ポンプp、コントロールバルブa及び油圧シリンダdなどを含める構成は、図2に示したものと実質的に同一適用されるので、これらに対する詳しい説明は省略し、同じ構成要素には同じ図面符号を付する。
以下で、本発明の一実施例によるフローティング機能付きダブルチェック弁の使用例を添付図面に基づいて説明する。
図6に示したように、前述したコントロールバルブaが中立状態を維持している場合、第1、2弾性部材e1、e2及び加圧片f1、f2を介してそれぞれ弾性支持されたチェック弁b1、b2により、ダブルチェック弁kは、チェック弁の機能を果たしている。この際、分割形成された一対のプランジャーx1、x2は互いに密着した状態を保持している。
即ち、チェック弁b1によりコントロールバルブaと油圧シリンダdのスモールチェンバーd2とを相互連通させる第1流路s1、s3を遮断し、且つ、チェック弁b2によりコントロールバルブaと油圧シリンダdのラージチェンバーd1とを相互連通させる第2流路s2、s4を遮断する。
これにより、油圧ポンプpからの作動油が油圧シリンダdに供給されない。また、油圧シリンダdからの作動油が油圧タンクに帰還されない。
図7に示したように、コントロールバルブaを図に於いて右側方向に切り換えさせる場合、油圧ポンプPからの作動油は、コントロールバルブaを経てダブルチェック弁kの第1流路s1に流入される。この際、分割形成された一対のプランジャーx1、x2は密着した状態で左側方向に摺動して切り換えられる。
前述した第1流路s1の作動油が受圧部n1に作用し、プランジャーx1、x2を図に於いて左側方向に切り換えさせると共に、チェック弁b1を加圧してそのチェック機能を解除させることによって、第1流路s1、s3を相互連通させる。これにより、油圧ポンプpからの作動油が、コントロールバルブaと第1流路s1、s3を順番に通過し、油圧シリンダdのスモールチェンバーd2に供給されることになる。
これと同時に、密着しているプランジャーx1、x2の切換によりチェック弁b2を加圧することでそのチェック機能を解除し、第2流路s2、s4を相互連通する。これにより、油圧シリンダdのラージチェンバーd1からの作動油は、第2流路s2、s4とコントロールバルブaを順番に通過し、油圧タンクに戻ることになる。
図面には示されていないが、コントロールバルブaを図に於いて左側方向に切り換えさせる場合、プランジャーx1、x2の切換により油圧ポンプpからの作動油が油圧シリンダdのラージチェンバーd1に供給されることは、図4に示したものと実質的に同一に適用されるので、これらに対する詳しい説明は省略する。
図8は、コントロールバルブaを中立状態に切り換えさせ、作業装置(ドーザーブレード)のフローティング機能を選択した場合を示している。
前述したパイロットポンプPpからのパイロット信号圧が信号圧通路jに供給される場合、分割形成された一対のプランジャーx1、x2は互いに反対方向に同時に切り換えられる。
プランジャーx1の受圧部n5に作用するパイロット信号圧によりプランジャーx1を図において右側方向に切り換えさせることによって、チェック弁b1を右側方向に加圧してそのチェック機能を解除させる(この際、第1弾性部材e1は圧縮力を受けることになる)。即ち、ダブルチェック弁kの第1流路s1、s3を互いに連通させることになる。
これと同時に、プランジャーx2の受圧部n6に作用するパイロット信号圧によりプランジャーx2を図において左側方向に切り換えさせることによって、チェック弁b2を左側方向に加圧してそのチェック機能を解除させる(この際、第2弾性部材e2は圧縮力を受けることになる)。即ち、ダブルチェック弁kの第2流路s2、s4を互いに連通させることになる。
この際、信号圧通路jに供給されるパイロット圧力を受けるようになる受圧部n5、n6の断面積を小さく形成することによって(油圧シリンダdに供給される作動圧を受けるようになる受圧部n1、n2の断面積より相対的に小さく形成することをいう)、油圧シリンダdの作動圧力が既に設定された圧力より低い場合にのみチェック弁b1、b2のチェック機能が解除となる。
即ち、前述した第1流路s1、s3によりコントロールバルブaと油圧シリンダdのスモールチェンバーd2が互いに連通し、且つ、第2流路s2、s4によりコントロールバルブaと油圧シリンダdのラージチェンバーd1が互いに連通することになる。
したがって、油圧シリンダdのスモールチェンバーd2とラージチェンバーd1は互いに連通することになる。つまり、無負荷状態の油圧シリンダdのラージチェンバーd1からの作動油が第2流路s4、s2、コントロールバルブa、第1流路s1、s3を順番に通過し、油圧シリンダdのスモールチェンバーd2に伝えられると(矢印方向に表記される)、油圧シリンダdは収縮駆動することになる。
一方、無負荷状態の油圧シリンダdのスモールチェンバーd2からの作動油が第1流路s3、s1、コントロールバルブa、第2流路s2、s4を順番に通過し、油圧シリンダdのラージチェンバーd1に伝えられると(矢印方向に表記される)、油圧シリンダdは伸張駆動することになる。
これにより、ドーザーブレードを装着した建設機械が屈曲のある地面上で走行する場合、無負荷状態の油圧シリンダdは地面状態に応じて変位が自動調節されるので、フローティング機能を果たすことができる。
図9は、コントロールバルブaが中立状態を維持しており、作業装置(ドーザーブレード)のフローティング機能を行うためにパイロットポンプPpから信号圧通路jに信号圧を供給した場合でも、チェック弁b1、b2のチェック機能が維持されていることを示している。
作業装置のフローティング機能を行うために信号圧通路jに油圧ポンプPpからのパイロット信号圧が供給される場合、分割形成された一対のプランジャーx1、x2はそれぞれ切り換えられない。
即ち、信号圧通路jに供給されるパイロット圧力を受ける受圧部n5、n6の断面積が小さく形成されていることによって(油圧シリンダdに供給される作動圧を受けるようになる受圧部n1、n2の断面積より相対的に小さく形成されたことをいう)、油圧シリンダdの作動圧力が既に設定された圧力より高い場合、プランジャーx1、x2が切り換えられないので、チェック弁b1、b2のチェック機能は維持されることになる。
例えば、パイロットポンプPpからの信号圧力と油圧シリンダdの作動圧との比が2:1と設計され、信号圧通路jに供給されるパイロット信号圧が30barである場合、油圧シリンダの作動圧が60barより高い場合(油圧シリンダdに負荷が生じる場合)にはチェック弁b1、b2のチェック機能が維持される。
したがって、ダブルチェック弁kのチェック機能が維持されているので、作業装置のフローティング機能を行うことができない。これにより、作業装置(ドーザーブレード)の沈下による、建設機械の転倒事故などを予防することができる。
図10に示したように、前述したプランジャーx1、x2の切換時、圧縮される作動油は、外部ドレーン通路y1を通じてハウジングmの外部に排出されるか、又は内部ドレーン通路y2を通じて油圧ポンプp又はパイロットポンプPpからの作動油に合流されることができる。
従来技術によるダブルチェック弁を適用した建設機械の概略図である。 図1に図示のコントロールバルブの中立時、ダブルチェック弁の使用状態図である。 図1に図示のコントロールバルブの切換時、ダブルチェック弁の使用状態図である。 図1に図示のコントロールバルブの切換時、ダブルチェック弁の使用状態図である。 図1に図示のコントロールバルブの中立時、外部圧が供給される場合のダブルチェック弁の使用状態図である。 本発明の一実施例によるフローティング機能付きダブルチェック弁の概略図である。 図6に図示のコントロールバルブの切換時、油圧シリンダの収縮駆動を示す図面である。 図6に図示のコントロールバルブ及び油圧シリンダの中立時、プランジャーの切換により作業装置のフローティング機能を行う場合を示す図面である。 図6に図示のコントロールバルブの中立時、作業装置のフローティング機能を行うために信号圧を供給する場合、プランジャーが切り換えられないことを示す図面である。 図6に図示のプランジャーの切換時、作動油がドレーンされることを示す図面である。
符号の説明
a コントロールバルブ
b1、b2 チェック弁
d 油圧シリンダ
j 信号圧通路
k ダブルチェック弁
m ハウジング
n1、n2、n5、n6 受圧部
x1、x2 プランジャー

Claims (2)

  1. 油圧ポンプと、
    前記油圧ポンプに連結され、作業装置を駆動させる油圧シリンダと、
    前記油圧ポンプと油圧シリンダとの間の流路に設けられ、切換時、油圧シリンダの起動、停止及び方向切換を制御するコントロールバルブと、
    前記コントロールバルブと油圧シリンダとの間の流路に設けられ、外部からの信号圧が信号圧通路に供給される時、互いに反対方向に切り換えられるように分割形成され、油圧シリンダに供給される作動圧を受ける第1受圧部と、前記作業装置のフローティング機能を行うために信号圧通路に供給される信号圧を受ける第2受圧部との断面積が相違して形成されている一対のプランジャーと、プランジャーの切換により加圧され、チェック機能がそれぞれ解除される一対のチェック弁を具備するダブルチェック弁とを含んで、
    前記信号圧通路に外部より信号圧が供給される場合、油圧シリンダの作動圧が既に設定された圧力より低い場合、チェック弁のチェック機能が解除され、且つ、信号圧通路に外部より信号圧が供給される場合、油圧シリンダの作動圧が既に設定された圧力より高い場合、チェック弁のチェック機能が維持されることを特徴とするフローティング機能付きダブルチェック弁。
  2. 前記ダブルチェック弁は、
    前記コントロールバルブと油圧シリンダのスモールチェンバーを相互連通させる第1流路と、コントロールバルブと油圧シリンダのラージチェンバーを相互連通させる第2流路と、プランジャーを切り換えさせる信号圧が外部から流入されるための信号圧通路とが形成されるハウジングと、
    前記第1流路を開閉させるチェック弁を加圧する加圧片と、
    前記加圧片を弾性支持し、チェック弁により第1流路を遮断することを初期状態として弾性バイアスする第1弾性部材と、
    前記第2流路を開閉させるチェック弁を加圧する加圧片と、
    前記加圧片を弾性支持し、チェック弁により第2流路を遮断することを初期状態として弾性バイアスする第2弾性部材とを含むことを特徴とする請求項1に記載のフローティング機能付きダブルチェック弁。
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