JP7575978B2 - 作業機械および作業機械の制御方法 - Google Patents
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Description
図1Aは、本実施の形態のホイールローダ100(作業機械の一例)の構成を示す模式図である。本実施の形態のホイールローダ100は、車両本体1に、走行体2と作業機3を有する。作業機3は、走行体2に配置されている。走行体2は、車体フレーム10と、一対のフロントタイヤ4、キャブ5、エンジンルーム6、一対のリアタイヤ7、カウンタウェイト8、および一対のステアリングシリンダ9と、を備えている。なお、以下の説明において、「前」、「後」、「右」、「左」、「上」、及び「下」とは運転席から前方を見た状態を基準とする方向を示す。また、「車幅方向」と「左右方向」と「横方向」は同義である。図1Aでは、前後方向をZで示し、前方向を示すときはZf、後方向を示すときはZbで示す。図1Bは、本実施の形態のホイールローダ100のリアタイヤ7近傍を後方から視た図である。
駆動系21は、エンジン31と、HST32と、トランスファ33と、アクスル34と、フロントタイヤ4およびリアタイヤ7と、上述したステアリングシリンダ9と、を有する。
制動系22は、サービスブレーキ弁41と、ブレーキ回路42と、パーキングブレーキ43と、ブレーキ元圧供給路44と、シャットオフ弁45と、EPC(Electric Proportional Valve)弁46と、シャトル弁47と、を有する。
操作系23は、アクセル51と、FNRレバー52と、パーキングスイッチ53と、ブレーキペダル54と、復帰スイッチ55と、ステアリング操作部56と、を有する。
ステアリング操作部56は、ステアリングホイール、ジョイスティックレバー等を含み、リアフレーム12に対するフロントフレーム11の屈曲角度(アーティキュレート角度)を変更する。ステアリング操作部56が操作されると、ステアリング操作角が制御系26に送信される。制御系26は、ステアリング操作角を、ステアリングシリンダ9の速度または目標角度に設定し、ステアリングシリンダ9に屈曲操作指令として送信する。
報知系24は、警報装置61(報知部の一例)と、自動ブレーキ作動通知ランプ63と、を有する。
図3は、検出系25を示すブロック図である。
状態検出部72は、後述する(2)作業機3の姿勢、(3)荷の状態、およびアーティキュレート角度で説明する検出値も検出し、これらの検出値に基づいて制御系26において、車両本体1の重心位置gpが特定される。
図5では、安定範囲Rは、例えば、フロントアクスル34aの中心に沿った第1直線、フロントアクスル34aの左端とリアアクスル34bの回動中心34pを結ぶ第2直線と、フロントアクスル34aの右端とリアアクスル34bの回動中心34pを結ぶ第3直線とによって囲まれる略三角形状の範囲に設定されている。図5に示されている重力ベクトルgの位置は、重心位置gpからの重力ベクトルgと安定範囲Rが交わる位置である。なお、車体フレーム10が屈曲している場合でも同様に安定範囲Rを設定することができる。
図6は、ブーム14が上方向に回動した状態のホイールローダ100を示す図である。
図7は、バケット15に荷Wを積んでいる状態のホイールローダ100を示す図である。
図8は、屈曲している状態のホイールローダ100の状態を示す図である。
図9は、本実施の形態のホイールローダ100の制御系26(制御部の一例)の構成を示すブロック図である。
制御系26は、検知コントローラ80と、車体コントローラ90と、を有する。
そのため、t´=v0/aを計算することによって、制動時間t´を求めることができる。
(式2)のt´に上述した(式1)のv0/aを代入することにより、次の式(3)が導かれる。
自動ブレーキをかける際の物体までの目標停止距離をxtとし、自動ブレーキをかけ始める位置(物体からの距離)をxbとすると、次の(式4)が成り立つ。
(式4)のx´に(式3)の(1/2)v0 2/aを代入すると、次の(式5)が導かれる。
(式5)より、自動ブレーキをかけ始める位置である自動ブレーキ制御開始距離xb(開始距離の一例)を求めることができる。
次に、本実施の形態のホイールローダ100の制御動作について説明する。
(1)
本実施の形態にかかるホイールローダ100(作業機械の一例)は、車両本体1と、後方検出部71(物体検出部の一例)と、状態検出部72と、制御系26(制御部の一例)とを備える。車両本体1は、走行体2と、走行体2に配置された作業機3と、を有する。後方検出部71は、車両本体1の周囲の物体Mを検出する。状態検出部72は、車両本体1の傾斜、屈曲、および作業機3の少なくとも1つの状態を検出する。制御系26は、状態検出部72の検出情報から求められる車両本体1が停止できる横方向の安定範囲Rと重心位置gpの関係に基づき、物体Mを検出した際の自動ブレーキに用いる制御減速度a(減速度の一例)を設定する。
本実施の形態にかかるホイールローダ100(作業機械の一例)は、速度センサ73(速度検出部の一例)を更に備える。速度センサ73は、車両本体1の速度を検出する。制御系26は、制御減速度aと車両本体1の速度v0に基づいて、物体Mとの衝突を回避する回避制御を開始する物体Mからの自動ブレーキ制御開始距離xb(開始距離の一例)を設定し、車両本体1から物体Mまでの相対距離xと自動ブレーキ制御開始距離xbに基づいて回避制御を実行する。
本実施の形態にかかるホイールローダ100では、制御系26(制御部の一例)は、自動ブレーキに用いるために予め設定された設定減速度(第1減速度の一例)と、安定範囲Rに対する重心位置gpに基づいて設定された転倒抑制減速度(第2減速度の一例)とを比較し、小さい方を制御減速度(減速度の一例)として設定する。
本実施の形態にかかるホイールローダ100では、制御系26は、車両本体1の重心位置gpからの重力ベクトルgと、安定範囲Rとの比較に応じて転倒抑制減速度を設定する。
これにより、横転せずに安定した走行で減速可能な転倒抑制減速度を設定することができる。
本実施の形態にかかるホイールローダ100では、回避制御は、制御ブレーキ力で自動ブレーキを作動する制御を含む。
本実施の形態にかかるホイールローダ100は、警報装置61(報知部の一例)を更に備える。警報装置61は、物体Mを検出したことを報知する。回避制御は、警報装置61による報知を行う制御を含む。
本実施の形態にかかるホイールローダ100では、制御系26は、走行体2の速度および減速度aを用いて物体Mから所定距離xt手前で車両本体1が停止できる距離を、自動ブレーキ制御開始距離xbとして設定する。
本実施の形態にかかるホイールローダ100では、回避制御は、制御ブレーキ力で自動ブレーキを作動する制御を含む。制御系26は、相対距離xが、自動ブレーキ制御開始距離xbに達すると、制御ブレーキ力で自動ブレーキを作動する。
本実施の形態にかかるホイールローダ100は、警報装置61(報知部の一例)を更に備える。警報装置61は、物体Mを検出したことを報知する。回避制御は、警報装置61による報知を行う制御を更に含む。制御系26は、相対距離xが、警報制御開始距離xcに達すると、警報装置61による報知を行う。警報装置61による報知を行う警報制御開始距離xcは、自動ブレーキを作動する自動ブレーキ制御開始距離xbより物体Mから遠い距離に設定されている。
本実施の形態のホイールローダ100では、作業機3の状態は、作業機3の姿勢および作業機3の積み荷の状態の少なくとも一方を含む。
本実施の形態のホイールローダ100では、車両本体1は、車体フレーム10と、フロントアクスル34aと、リアアクスル34bと、一対のフロントタイヤ4と、一対のリアタイヤ7と、を有する。車体フレーム10は、作業機3が取り付けられたフロントフレーム11と、カウンタウェイト8が配置され、フロントフレーム11の後側に連結されたリアフレーム12と、を有する。フロントアクスル34aは、フロントフレーム11に接続されている。リアアクスル34bは、前後方向に対して垂直なロール方向に回動可能にリアフレーム12に接続されている。一対のフロントタイヤ4は、フロントアクスル34aの両端に取り付けられている。一対のリアタイヤ7は、リアアクスル34bの両端に取り付けられている。状態検出部72は、車両本体1の傾斜状態として、車体フレーム10の傾斜角度を検出する、
本実施の形態のホイールローダ100では、安定範囲Rは、リアアクスル34bの回動中心34pとフロントアクスル34aの両端を結ぶ範囲に設定される。
これにより、オシレート機構を考慮した安定範囲を設定することができる。
本実施の形態のホイールローダ100(作業機械の一例)では、ブレーキ回路42(サービスブレーキの一例)と、ブレーキ回路42への作動油の供給量を調整可能なEPC弁46(ブレーキ弁の一例)と、を更に備える。制御系26は、EPC弁46を駆動しブレーキ回路42を用いて自動ブレーキによる制動を行う。
本実施の形態のホイールローダ100(作業機械の一例)の制御方法は、ステップS10(物体情報取得ステップの一例)と、ステップS20(状態検出ステップの一例)と、ステップS50(設定ステップの一例)と、を備える。ステップS10は、走行体2および走行体2に配置された作業機3を有する車両本体1の周囲の物体Mの情報を取得する。ステップS20は、車両本体1の傾斜、屈曲、および前記作業機の少なくとも1つの状態を検出する。ステップS50は、ステップS20の検出情報から求められる車両本体1が停止できる横方向の安定範囲Rと重心位置gpの関係に基づき、物体Mを検出した際の自動ブレーキに用いる制御減速度a(減速度の一例)を設定する。
以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
上記実施の形態のホイールローダ100では、車両本体1が後進時以外では、シャットオフ弁45によって流路を閉じた状態とすることによって、後進時にのみ自動ブレーキを実行可能としているが、後進時に限らなくてもよく、前進時にも自動ブレーキを実行可能としてもよい。
上記実施の形態のホイールローダ100では、自動ブレーキ制御開始距離xbよりも手前の警報制御開始距離xcで警報装置61による報知を行っているが、自動ブレーキ制御開始距離xbと同じ位置で警報装置61による報知を行ってもよい。要するに、算出された自動ブレーキ制御開始距離xbに基づいて警報制御開始距離が設定されればよい。
上記実施の形態のホイールローダ100では、回避制御として、自動ブレーキの制御と警報装置61による発報の双方を実行しているが、どちらか一方だけであってもよい。
上記実施の形態では、制御系26がEPC弁46と同時にシャットオフ弁45を開状態にしているが、車両本体1が後進状態であることを検出した場合には、物体Mの検出にかかわらずシャットオフ弁45を開状態にしてもよい。この場合、制御系26は、自動ブレーキを作動させる際にEPC弁46を開状態に制御するだけでよい。
上記実施の形態では、サービスブレーキのブレーキ回路42を用いて自動ブレーキにおける転倒抑制ブレーキ力を生じさせているが、アクセル51をオフにした際の内部慣性またはFNRレバー52をニュートラルの位置に配置した場合のポンプ32aとモータ32bの斜板による走行抵抗を用いてもよい。
上記実施の形態では、駆動系21にHST32を用いているが、HSTに限らなくても良く、トルクコンバータであってもよい。図12は、駆動系21にトルクコンバータ132とトランスミッション133が設けられた構成を示すブロック図である。エンジン31からの駆動力はトルクコンバータ132を介してトランスミッション133に伝達される。トランスミッション133は、トルクコンバータ132を介して伝達されるエンジン31の回転駆動力を変速してアクスル34に伝達する。トランスミッション133には、パーキングブレーキ43が設けられている。
また、サービスブレーキ、パーキングブレーキ43等のブレーキと原動機側の内部慣性を任意に組み合わせてもよい。
上記実施の形態のホイールローダはオペレータが搭乗して操作してもよいし、無人で操作されてもよい。
上記実施の形態では、作業機械の一例としてホイールローダを用いて説明したが、ホイールローダに限らなくてもよく、油圧ショベル等であってもよい。アーティキュレート式ではない作業機械の場合、車体情報としてアーティキュレート角度に代えてステアリング角度を検出して転倒抑制減速度の設定に用いてもよい。
上記実施の形態では、安定範囲Rは、底面視において略三角形状であるが、これに限られるものではない。例えば、図13に示す安定範囲Rは、フロントアクスル34aの中心軸に沿った第1直線、リアアクスル34bの中心軸に沿った第2直線と、フロントアクスル34aの左端とリアアクスル34bの左端を結び、且つ第1直線および第2直線に交わる第3直線と、フロントアクスル34aの右端とリアアクスル34bの右端を結び、且つ第1直線および第2直線に交わる第4直線とによって囲まれる範囲に設定されている。
このように、安定範囲Rは、長方形状に形成されていてもよい。
2 :走行体
3 :作業機
26 :制御系
71 :後方検出部
72 :状態検出部
73 :速度センサ
Claims (12)
- 走行体と、前記走行体に配置された作業機と、を有する車両本体と、
前記車両本体の周囲の物体を検出する物体検出部と、
前記車両本体の傾斜、屈曲、および前記作業機の少なくとも1つの状態を検出する状態検出部と、
前記状態検出部の検出情報から求められる前記車両本体が停止できる横方向の安定範囲と重心位置の関係に基づき、前記物体を検出した際の自動ブレーキに用いる減速度を設定する制御部と、を備え、
前記走行体は、
前記作業機が取り付けられたフロントフレームと、カウンタウェイトが配置され、前記フロントフレームの後側に連結されたリアフレームと、を有する車体フレームと、
前記フロントフレームに接続されたフロントアクスルと、
前後方向に対して垂直なロール方向に回動可能に前記リアフレームに接続されたリアアクスルと、
前記フロントアクスルの両端に取り付けられた一対のフロントタイヤと、
前記リアアクスルの両端に取り付けられた一対のリアタイヤと、を有し、
前記状態検出部は、前記車両本体の傾斜状態として、前記車体フレームの傾斜角度を検出し、
前記安定範囲は、前記リアアクスルの回動中心と前記フロントアクスルの両端を結ぶ範囲に設定される、
作業機械。 - 前記車両本体の速度を検出する速度検出部を更に備え、
前記制御部は、前記減速度と前記車両本体の速度に基づいて前記物体との衝突を回避する回避制御を開始する前記物体からの開始距離を設定し、前記車両本体から前記物体までの相対距離と前記開始距離に基づいて前記回避制御を実行する、
請求項1に記載の作業機械。 - 前記制御部は、前記自動ブレーキに用いるために予め設定された第1減速度と、前記安定範囲に対する前記重心位置に基づいて設定された第2減速度とを比較し、前記第1減速度と前記第2減速度のうち小さい方を前記減速度として設定する、
請求項1または2に記載の作業機械。 - 前記制御部は、前記車両本体の重心位置からの重力ベクトルと、前記安定範囲との比較に応じて前記第2減速度を設定する、
請求項3に記載の作業機械。 - 前記回避制御は、前記減速度で自動ブレーキを作動する制御を含む、
請求項2に記載の作業機械。 - 前記物体を検出したことを報知する報知部を更に備え、
前記回避制御は、前記報知部による報知を行う制御を含む、
請求項2に記載の作業機械。 - 前記制御部は、前記走行体の速度および前記減速度を用いて前記物体から所定距離手前で前記車両本体が停止できる距離を、前記開始距離として設定する、
請求項2に記載の作業機械。 - 前記回避制御は、前記減速度で前記自動ブレーキを作動する制御を含み、
前記制御部は、前記相対距離が前記開始距離に達すると、前記減速度で前記自動ブレーキを作動する、
請求項7に記載の作業機械。 - 前記物体を検出したことを報知する報知部を更に備え、
前記回避制御は、前記報知部による報知を行う制御を更に含み、
前記制御部は、前記相対距離が前記開始距離に達すると、前記報知部による報知を行い、
前記報知部による報知を行う前記開始距離は、前記自動ブレーキを作動する前記開始距離より前記物体から遠い距離に設定されている、
請求項8に記載の作業機械。 - 前記作業機の状態は、前記作業機の姿勢および前記作業機の積み荷の状態の少なくとも一方を含む、
請求項1~9のいずれか1項に記載の作業機械。 - サービスブレーキと、
前記サービスブレーキへの作動油の供給量を調整可能なブレーキ弁と、を更に備え、
前記制御部は、前記ブレーキ弁を駆動し前記サービスブレーキを用いて自動ブレーキによる制動を行う、
請求項1~10のいずれか1項に記載の作業機械。 - 走行体および前記走行体に配置された作業機を有する車両本体の周囲の物体の情報を取得する物体情報取得ステップと、
前記車両本体の傾斜、屈曲、および前記作業機の少なくとも1つの状態を検出する状態検出ステップと、
前記状態検出ステップの検出情報から求められる前記車両本体が停止できる横方向の安定範囲と重心位置の関係に基づき、前記物体を検出した際の自動ブレーキに用いる減速度を設定する設定ステップと、を備え、
前記走行体は、
前記作業機が取り付けられたフロントフレームと、カウンタウェイトが配置され、前記フロントフレームの後側に連結されたリアフレームと、を有する車体フレームと、
前記フロントフレームに接続されたフロントアクスルと、
前後方向に対して垂直なロール方向に回動可能に前記リアフレームに接続されたリアアクスルと、
前記フロントアクスルの両端に取り付けられた一対のフロントタイヤと、
前記リアアクスルの両端に取り付けられた一対のリアタイヤと、を有し、
前記状態検出ステップは、前記車両本体の傾斜状態として、前記車体フレームの傾斜角度を検出し、
前記安定範囲は、前記リアアクスルの回動中心と前記フロントアクスルの両端を結ぶ範囲に設定される、
作業機械の制御方法。
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