JPS5955931A - Inertial body driving circuit - Google Patents

Inertial body driving circuit

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JPS5955931A
JPS5955931A JP16474782A JP16474782A JPS5955931A JP S5955931 A JPS5955931 A JP S5955931A JP 16474782 A JP16474782 A JP 16474782A JP 16474782 A JP16474782 A JP 16474782A JP S5955931 A JPS5955931 A JP S5955931A
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JP
Japan
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pressure
valve
inertial body
set pressure
variable
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Application number
JP16474782A
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Japanese (ja)
Inventor
Toshio Ikeda
敏夫 池田
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Daikin Industries Ltd
Original Assignee
Daikin Industries Ltd
Daikin Kogyo Co Ltd
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Publication date
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Priority to JP16474782A priority Critical patent/JPS5955931A/en
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    • E—FIXED CONSTRUCTIONS
    • E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02F—DREDGING; SOIL-SHIFTING
    • E02F9/00—Component parts of dredgers or soil-shifting machines, not restricted to one of the kinds covered by groups E02F3/00 - E02F7/00
    • E02F9/20—Drives; Control devices
    • E02F9/22—Hydraulic or pneumatic drives
    • E02F9/2221—Control of flow rate; Load sensing arrangements
    • E02F9/2232—Control of flow rate; Load sensing arrangements using one or more variable displacement pumps
    • E—FIXED CONSTRUCTIONS
    • E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
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    • E02F9/00—Component parts of dredgers or soil-shifting machines, not restricted to one of the kinds covered by groups E02F3/00 - E02F7/00
    • E02F9/20—Drives; Control devices
    • E02F9/22—Hydraulic or pneumatic drives
    • E02F9/2278—Hydraulic circuits
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Abstract

PURPOSE:To raise the operational performance of an inertial body by providing an oil-pressure pump, an actuator for driving an inertial body, a pressure oil supplying direction switch valve, and a pressure regulating valve capable of high and low two-stage switching for a drive circuit. CONSTITUTION:A drive circuit for an inertial body, which is capable of high and low two-stage switching operation, is provided with a variable capacity type oil- pressure pump 1, an actuator 2 for driving an inertial body operating by receiving pressure oil from the pump 1, a direction switch valve 3 to switch the supplying direction of pressure oil to the actuator 2, a load sensing valve 7 to control the discharge from the pump 1, a pressure regulating valve 10 to regulate the set pressure of the valve 7, a set pressure varying mechanism 11, a variable pressure regulating valve 12, and a set pressure switching means 13. By the drive circuit, the set pressure can be converted into a low set pressure in flat ground and also into a high set pressure in sloped ground to raise the operational performance of an inertial body and also to save the consumption of energy.

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、パワーショベルやクレーン等に備える重重量
の慣性体を駆動するようにした慣性体駆動回路の改良に
関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to an improvement in an inertial body drive circuit for driving a heavy inertial body provided in a power shovel, a crane, or the like.

従来より、この種の慣性体駆動回路として、例えば第2
図に示すようなものが知られている。すなわち、慣性体
(a)を回転駆動するだめのアクチュエータ(b)と、
該アクチュエータ(b)に圧油を供給する油圧ポンプ(
C)と、アクチュエータ(b)への圧油供給方向を切換
える方向切換弁(d)と、カウンタノ(ランス弁(e、
lおよび2個のクロスオーバリリーフ弁(eカ(e2)
より成るブレーキ弁(e)と、油圧ポンプ(C)の最大
吐出圧を規制するメインリリーフ弁(f)とを備え、方
向切換弁(d)を中立位置から作動位置に切換えること
により、油圧ポンプ(C)カらの油圧でもってブレーキ
弁(e)のカウンタバランス弁Ce、)を中立位置から
機能位置に切換えるとともに、油圧ポンプ(C)の最大
吐出圧を、上記クロスオーバリリーフ弁(e9゜(e、
、)又はメインリリーフ弁(f)により設定リリーフ圧
に規制しながら、油圧ポンプ(C)からの圧油をアクチ
ュエータ(b)に供給して、慣性体(a)を回転駆動す
るようにしたものである。
Conventionally, as this type of inertial body drive circuit, for example, a second
The one shown in the figure is known. That is, an actuator (b) for rotationally driving the inertial body (a),
A hydraulic pump (
C), a directional control valve (d) that switches the direction of pressure oil supply to the actuator (b), and a counter (lance valve (e,
l and two crossover relief valves (e (e2)
The hydraulic pump is equipped with a brake valve (e) consisting of (C) The counterbalance valve Ce,) of the brake valve (e) is switched from the neutral position to the functional position using the hydraulic pressure from the hydraulic pump (C), and the maximum discharge pressure of the hydraulic pump (C) is changed from the crossover relief valve (e9 (e,
) or a main relief valve (f) that regulates the relief pressure to the set relief pressure while supplying pressure oil from a hydraulic pump (C) to an actuator (b) to rotationally drive an inertial body (a). It is.

ところで、上記クロスオーバリリーフ弁(e211.(
8,)およびメインリリーフ弁(f)の設定リリーフ圧
は、j重重、重重量の慣性体を常に加速性良く起動し得
るよう、慣性体の自重が加算される傾斜地での起動を考
慮して予め所定の高圧力値(例えば210〜)に設定さ
れるものである。このため、前記従来のものでは、自重
が加算されない慣性体(a)の平地での起動時、方向切
換弁(d)を作動位置に切換えると、アクチュエータ(
b)にはこの高圧力値(例えば210に、(3)の圧油
が瞬時に作用して、慣性体(a)の起動が唐突となって
ショックを伴い、良好な運転性能を確保することができ
ないという欠点があった。
By the way, the above crossover relief valve (e211.(
The relief pressure settings for the main relief valve (f) and main relief valve (f) are set in consideration of starting on a slope where the weight of the inertial body is added, so that the heavy inertial body can always be started with good acceleration. It is set in advance to a predetermined high pressure value (for example, 210~). For this reason, in the conventional device, when the inertial body (a) is started on a flat ground to which no weight is added, when the directional control valve (d) is switched to the operating position, the actuator (
b) This high pressure value (for example, 210) causes the pressurized oil in (3) to act instantaneously, causing the inertial body (a) to start abruptly and causing a shock, ensuring good operating performance. The drawback was that it was not possible.

本発明は斯かる点に鑑みてなされたもので、前述の如く
慣性体を加速性良く加速するための加速圧力は作業場所
の状況によって異なること、すなわち慣性体の自重が加
算される傾斜地では高圧力を必要とし、平地では傾斜地
はど高圧力を必要としないことに着目し、前記の如きメ
インリリーフ弁等、油圧ポンプの最大吐出圧を規制する
圧力制御弁の設定圧を、高、低2段に切換えるようにす
ることにより、傾斜地では高設定圧でもって慣性体を加
速性良く起動する一方、平地では低設定圧でもって慣性
体を可及的にショックなくスムーズに起動し得るように
することを目的とするものである0 この目的を達成するため、本発明では、油圧ポンプと、
該油圧ポンプの圧油を受けて作動する慣性体駆動用アク
チュエータと、該アクチュエータへの圧油供給方向を切
換える方向切換弁と、前記油圧ポンプの最大吐出圧を設
定圧に規制する圧力規制弁とを備えた慣性体駆動回路に
おいて、前記圧力規制弁を設定圧可変の可変圧力規制弁
で構成するとともに、該可変圧力規制弁の設定圧を高。
The present invention was made in view of the above, and as mentioned above, the acceleration pressure for accelerating an inertial body with good acceleration varies depending on the conditions of the work place, that is, the acceleration pressure is high on slopes where the weight of the inertial body is added. Focusing on the fact that high pressure is required on flat land and on sloped land, the setting pressure of the pressure control valve that regulates the maximum discharge pressure of the hydraulic pump, such as the main relief valve mentioned above, has been adjusted to high and low. By switching in stages, the inertial body can be started with high acceleration on slopes using a high set pressure, while the inertial body can be started smoothly with as little shock as possible on flat ground with a low set pressure. 0 In order to achieve this objective, the present invention provides a hydraulic pump,
an inertial drive actuator that operates in response to pressure oil from the hydraulic pump; a directional switching valve that switches the direction of pressure oil supply to the actuator; and a pressure regulating valve that regulates the maximum discharge pressure of the hydraulic pump to a set pressure. In the inertial body drive circuit, the pressure regulating valve is configured with a variable pressure regulating valve having a variable set pressure, and the set pressure of the variable pressure regulating valve is set to a high level.

低2段に切換える設定圧切換手段を設け、該設定圧切換
手段により可変圧力規制弁の設定圧を、傾斜地では高く
、平地では低く設定するようにしたものである。
A set pressure switching means for switching to two low stages is provided, and the set pressure of the variable pressure regulating valve is set high on a slope and low on a flat ground by the set pressure switching means.

以下、本発明の実施例を図面に基いて詳細に説明する。Embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings.

第1図は、可変容量形の油圧ポンプを用いて慣性体を回
転駆動するようにした本発明の慣性体駆動回路を示し、
(1)は可変容量形の油圧ポンプ、(2)は該油圧ポン
プ(1)からの圧油を受けて作動するモータよりなる慣
性体駆動用アクチュエータ、(3)は該アクチュエータ
(2)への圧油供給方向を切換える方向切換弁であって
、該方向切換弁(3)は、アクチュエータ(2)への圧
油供給を阻止する中立位置(3a)と、圧油の順方向流
れを許容する順作動位置(3b)と、逆方向流れを許容
する逆作動位置(3C)とを有すると共に、負荷圧検出
ポー) (Rt) + (〜を備え、該一方の負荷圧検
出ポート(顯は、中立位置(3a)時にはパイロット通
路(4)を介してタンク(5)に連通されている。また
、該方向切換弁(3)は、そのスプールが中立位置(3
a)から順作動位置(3b)および逆作動位置(3C)
に切換わる時、該方向切換弁(3)の前後に絞り(3d
)が形成される絞り切換弁で構成されている。さらに、
(6)は上記方向切換弁(3)とアクチュエータ(2)
との間に介設されたブレーキ弁であって、該ブレーキ弁
(6)ハカウンターバランス弁(6a)と、設定IJ 
IJ−フ圧が高圧力値(例えば210〜)に設定された
2個のクロスオーバリリーフ弁(6b)。
FIG. 1 shows an inertial body drive circuit of the present invention in which an inertial body is rotationally driven using a variable displacement hydraulic pump,
(1) is a variable displacement hydraulic pump, (2) is an inertial body drive actuator consisting of a motor that operates by receiving pressure oil from the hydraulic pump (1), and (3) is an actuator for driving the actuator (2). A directional switching valve that switches the pressure oil supply direction, the directional switching valve (3) having a neutral position (3a) that blocks the pressure oil supply to the actuator (2) and a neutral position (3a) that allows the pressure oil to flow in the forward direction. It has a forward operating position (3b) and a reverse operating position (3C) that allows flow in the reverse direction, and also includes a load pressure detection port (Rt) When the directional control valve (3) is in the neutral position (3a), it is communicated with the tank (5) via the pilot passage (4).
a) to forward operating position (3b) and reverse operating position (3C)
When the directional control valve (3) is switched to
) is formed by a throttle switching valve. moreover,
(6) is the above directional control valve (3) and actuator (2)
A brake valve interposed between the brake valve (6), the counter balance valve (6a), and the setting IJ
Two crossover relief valves (6b) whose IJ-fu pressure is set to a high pressure value (for example, 210~).

(6b)とから成る。(6b).

また、(7)は上記油圧ポンプ+1)からの吐出圧およ
び吐出量を負荷に応じて制御するためのロードセンシン
グ弁であって、該ロードセンシング弁(7)は、油圧ポ
ンプ(1)の斜板(1a)を傾角制御する吐出量制御部
(1b)をタンク(8)に開放する停止位置(7a)と
、油圧ポンプ(1)の吐出圧を前記吐出量制御部(1b
)にフィードバックする作動位置(7b)との2位置を
有しているとともに、バネ(7C)が配設されたバネ室
(7d)はパイロット通路(9a)を介して方向切換弁
(3)の負荷圧検出ボー)(R1)に接続されている。
Further, (7) is a load sensing valve for controlling the discharge pressure and discharge amount from the hydraulic pump +1) according to the load, and the load sensing valve (7) is a load sensing valve for controlling the discharge pressure and discharge amount from the hydraulic pump (1). A stop position (7a) opens the discharge amount control section (1b) that controls the inclination of the plate (1a) to the tank (8), and a stop position (7a) that opens the discharge amount control section (1b) that controls the inclination of the plate (1a) to the discharge amount control section (1b) that controls the discharge pressure of the hydraulic pump (1).
), and the spring chamber (7d) in which the spring (7C) is installed is connected to the directional control valve (3) via the pilot passage (9a). It is connected to the load pressure detection board (R1).

一方、該バネ室(′7d)に対抗するパイロット室(7
e)にはパイロット通路(9b)を介して油圧ポンプ(
1)の吐出圧が作用しており、この油圧ポンプf1+の
吐出圧とバネ室(’7d)に作用する全圧力との圧力関
係により位置決めし、バネ室(ツd)に作用する全圧力
の方が大きいときKは停止位置(7a)K位置付けて、
吐出量制御部(lb)のタンク開放により斜板(1a)
を最大傾斜角位置に位置付ける一方、油圧ポンプ+1)
の吐出圧の方が太さいときには作動位置(’7b)に位
置付けて、吐出量制御部(1b)への吐出圧のフィード
バックにより斜板(1a)を直立方向に傾角制御するよ
うに構成されている。よって、方向切換弁(3)が中立
位置(3a)にあるときには、バネ室(7d)をパイロ
ット通路(9a)および(4)を介してタンク(5)に
開放することにより、油圧ポンプ(1)の吐出圧をバネ
(” c)の付勢力に相当する圧力に規制しながら、吐
出量を略零に制御する一方、方向切換弁(3)が順およ
び逆の各作動位置(3b)、 (3c)に切換えられた
ときには、パイロット室(7e)に作用する油圧ポンプ
[11の吐出圧(方向切換弁(3)の絞り(3d)前位
の圧力)に対し、バネ室(’i’ d)に負荷圧(方向
切換弁(3)の絞り(3d)後位の圧力)を作用せしめ
て、方向切換弁(3)の絞り(3d)前後の圧力をバネ
(7C)の付勢力(Ps)に等しい圧力に保持すること
により、油圧ポンプ[++の吐出圧および吐出量を、ア
クチュエータ(2)の要求する圧力および流量に制御す
るようにしている。
On the other hand, the pilot chamber ('7d) is opposed to the spring chamber ('7d).
e) is connected to a hydraulic pump (
The discharge pressure of 1) is acting, and positioning is determined by the pressure relationship between the discharge pressure of this hydraulic pump f1+ and the total pressure acting on the spring chamber ('7d), and the total pressure acting on the spring chamber ('7d) is determined. When K is larger, position K at the stop position (7a),
The swash plate (1a) is opened by opening the tank of the discharge amount control unit (lb).
while positioning the hydraulic pump +1) at the maximum tilt angle position.
When the discharge pressure is greater than the above, the swash plate (1a) is positioned at the operating position ('7b) and the swash plate (1a) is tilted in the upright direction by feedback of the discharge pressure to the discharge amount control section (1b). There is. Therefore, when the directional control valve (3) is in the neutral position (3a), the hydraulic pump (1) is opened by opening the spring chamber (7d) to the tank (5) via the pilot passages (9a) and (4). ) while regulating the discharge pressure to a pressure corresponding to the urging force of the spring ("c) and controlling the discharge amount to approximately zero, while the directional control valve (3) is set to each of the forward and reverse operating positions (3b), (3c), the spring chamber ('i' Load pressure (pressure behind the throttle (3d) of the directional valve (3)) is applied to d), and the pressure before and after the throttle (3d) of the directional valve (3) is applied to the biasing force (7C) of the spring (7C). By maintaining the pressure equal to Ps), the discharge pressure and discharge amount of the hydraulic pump [++ are controlled to the pressure and flow rate required by the actuator (2).

さらに、(lO)は前記ロードセンシング弁(7)のバ
ネ室(7d)に作用する最高負荷圧を設定圧に規制する
パイロットリリーフ弁であって、該パイロットリリーフ
弁(lO)により、負荷圧が該パイロットリリーフ弁(
lO)のバネ(10a)の付勢力に相当する圧力より犬
きくなろうとすると、該パイロットリリーフ弁(lO)
が開作動してロードセンシング弁(7)の・くネ室(’
i’d)をパイロット通路(18)および(19)を介
してタンク(17)に開放することにより、該ロードセ
ンシング弁(7)でもって吐出量制御される油圧ポンプ
+1+の吐出圧を、最大、該パイロットリリーフ弁(1
0)のバネ(10a)よりロードセンシング弁(7)の
バネ(′7c)の付勢力(1¥’)K相当する圧力だけ
高い圧力値に規制するようにした圧力規制弁を構成して
いる。
Furthermore, (lO) is a pilot relief valve that regulates the maximum load pressure acting on the spring chamber (7d) of the load sensing valve (7) to a set pressure, and the pilot relief valve (lO) controls the load pressure. The pilot relief valve (
When the pressure corresponding to the biasing force of the spring (10a) of the pilot relief valve (lO)
opens and the load sensing valve (7) is opened.
i'd) to the tank (17) via the pilot passages (18) and (19), the discharge pressure of the hydraulic pump +1+, whose discharge amount is controlled by the load sensing valve (7), is set to the maximum. , the pilot relief valve (1
The pressure regulating valve is configured to regulate the pressure to a higher pressure value than the spring (10a) of the load sensing valve (7) by the pressure equivalent to the biasing force (1¥')K of the spring ('7c) of the load sensing valve (7). .

そして、本発明の特徴として、上記・々イロットリリー
フ弁(10)のバネ(10a)には、該バネ(10a)
の付勢力を可変とするだめの設定圧可変機構(II)が
連結されている。該設定圧可変機構(ll)は、前記パ
イロットリリーフ弁(10)のバネ(loa)を押圧縮
少せしめるロッド(1,1a)と、該ロッド01a)に
連結されたビストノ(lle)により分割されたバネ室
(llb)および油圧室(11c)と、該バネ室(11
1))に縮装されたバネ(l ld)とから成り、油圧
室α10)に油圧が作用したとき、この油圧でもってピ
ストン(lle)を介してロッド(11a)をバネ(1
1a)の付勢力に抗して図中左方に移動させることによ
り、リリーフ弁(10)のバネ(10a)を押圧縮少せ
しめて該パイロットリリーフ弁(10)の設定圧を変化
させるものである。そして、該設定圧可変機構(11)
と上記パイロットリリーフ弁(10)とによって設定圧
可変の可変圧力規制弁(12)を構成している。
As a feature of the present invention, the spring (10a) of the above-mentioned pilot relief valve (10) has a spring (10a).
A set pressure variable mechanism (II) that varies the biasing force is connected to the set pressure variable mechanism (II). The set pressure variable mechanism (ll) is divided into rods (1, 1a) that press and slightly compress the spring (loa) of the pilot relief valve (10), and a biston rod (lle) connected to the rod 01a). a spring chamber (llb) and a hydraulic chamber (11c);
When hydraulic pressure acts on the hydraulic chamber α10), this hydraulic pressure moves the rod (11a) via the piston (lle) to the spring (1).
By moving it to the left in the figure against the urging force of 1a), the spring (10a) of the relief valve (10) is slightly compressed and the set pressure of the pilot relief valve (10) is changed. be. And the set pressure variable mechanism (11)
and the pilot relief valve (10) constitute a variable pressure regulating valve (12) with variable set pressure.

加えて、(13)は前記可変圧力規制弁(12)の設定
圧を高、低2段に切換えるための設定圧切換手段であっ
て、該設定圧切換手段(13)は、前記設定圧可変機構
(U)の油圧室(110)をタンク(14)に開放する
タンク開放位置03a)と、方向切換弁(3)の負荷圧
検出ボート(顯を設定圧可変機構(11)の油圧室(l
 lc)に連通せしめる負荷圧導入位置(131))・
どの2位置を有する切換弁で構成されているとともに、
手動により各位置(13a) 、 (13b)に切換え
られるものである。よって、方向切換弁(3)が順およ
び逆の各作動位置(3b)、 (’:SC)に切換えら
れている状態で該設定圧切換手段(13)を負荷圧導入
位置(13b)に切換えた時には、負荷圧を設定圧可変
機構(11)の油圧室(llc)に作用せしめてパイロ
ットリリーフ弁(lO)のバネ00a)を押圧縮少させ
ることにより、可変圧力規制弁(12)の設定圧を高圧
力値(Ph)とする一方、設定圧切換手段(13)をタ
ンク開放位置(13a)に切換えた時には、設定圧可変
機構(11)の油圧室(llc)をタンク(14)に開
放して、前記パイロン) IJ IJ−フ弁(lO)の
バネ00a)の押圧縮少を解除することにより、可変圧
力規制弁(12)の設定圧を前記高圧力値(Ph)刀1
らパイロットリリーフ弁(10)のバネ(l Oa)の
付勢力に相当する低圧力値CPI)に切換設定するよう
にしている。尚、(15)は油圧ポンプ(1+を駆動す
る原動機、(16)はパイロット通路(9a)に介設さ
れた絞り、(17)はタンクである。
In addition, (13) is a set pressure switching means for switching the set pressure of the variable pressure regulating valve (12) into two stages, high and low, and the set pressure switching means (13) The tank opening position 03a) opens the hydraulic chamber (110) of the mechanism (U) to the tank (14), and the hydraulic chamber of the variable pressure mechanism (11) (sets the load pressure detection boat (face) of the directional control valve (3)). l
Load pressure introduction position (131)) connected to lc)
Consisting of a switching valve with any two positions,
It can be manually switched to each position (13a) and (13b). Therefore, while the directional control valve (3) is switched to the forward and reverse operating positions (3b) and (':SC), the set pressure switching means (13) is switched to the load pressure introduction position (13b). When the load pressure is applied to the hydraulic chamber (llc) of the variable set pressure mechanism (11), the spring 00a of the pilot relief valve (lO) is compressed to reduce the setting of the variable pressure regulating valve (12). When the pressure is set to a high pressure value (Ph) and the set pressure switching means (13) is switched to the tank open position (13a), the hydraulic chamber (llc) of the set pressure variable mechanism (11) is switched to the tank (14). By opening and releasing the compression of the spring 00a) of the pylon IJ IJ-F valve (lO), the set pressure of the variable pressure regulating valve (12) is adjusted to the high pressure value (Ph) 1.
Then, the pressure is switched to a low pressure value (CPI) corresponding to the biasing force of the spring (lOa) of the pilot relief valve (10). Note that (15) is a prime mover that drives the hydraulic pump (1+), (16) is a throttle provided in the pilot passage (9a), and (17) is a tank.

次に、前記実施例の作動について説明するに、方向切換
弁(3)が中立位置(3a)にある時、ロードセン7ン
グ弁(7)のバネ室(’7d)はパイロット通路(9a
)およヒ(4)を介してタンク(5)に開放されている
ため、該バネ室(7d)にはバネ(7C)の付勢力(P
s)のみが作用している。このため、この状態で油圧ポ
ンプ(1)を駆動すると、該ロードセンシング弁(7)
により吐出圧は前記バネ(7りの付勢力(Ps )に等
しい圧力に規制されながら、吐出量は略零となる。すな
わち、いわゆるフェザーリング状態になる。
Next, to explain the operation of the above embodiment, when the directional control valve (3) is in the neutral position (3a), the spring chamber ('7d) of the load sensing valve (7) is in the pilot passage (9a).
) and h (4) to the tank (5), the spring chamber (7d) receives the biasing force (P) of the spring (7C).
Only s) is in effect. Therefore, when the hydraulic pump (1) is driven in this state, the load sensing valve (7)
As a result, the discharge pressure is regulated to a pressure equal to the biasing force (Ps) of the spring (7), and the discharge amount becomes approximately zero. That is, a so-called feathering state occurs.

ャして、方向切換弁(3)が順又は逆作動位置(3b)
・(3C)に切換えられると、ブレーキ弁(6)のカウ
ンターバランス弁(6a)か油圧ポンプ+11の吐出圧
により停止位置から機能位置に切換わり、油圧ポンプ(
1)の圧油が慣性体駆動用アクチュエータ(2)に供給
されて、慣性体が回転駆動され始めることに7よる。
the directional control valve (3) is in the forward or reverse operating position (3b).
- When switched to (3C), the counterbalance valve (6a) of the brake valve (6) or the discharge pressure of the hydraulic pump +11 switches from the stop position to the functional position, and the hydraulic pump (
7 because the pressure oil of 1) is supplied to the inertial body driving actuator (2) and the inertial body begins to be rotationally driven.

その際、ロードセンシング弁(7)のバネ室(7d)に
はパイロット通路(9a)を介して方向切換弁(3)の
絞り(36)後位の圧力(負荷圧)が作用するため、該
ロードセンシング弁(7)は、当初、バネ(’7 c)
のイ」勢力により停止位置(7a)に切換わる。このた
め、油圧ポンプ+1+の吐出置割(財)部(1b)はタ
ンク(5)に開放され、斜板(1a)が最大傾斜角位置
に位置付けられて吐出量が急檄に増大し、それに伴い吐
出圧および負荷圧も上昇する。そして、この圧力上昇の
頂点は平地と傾斜地、すなわち設定圧切換手段(13)
の切換操作状態によって異なる。
At that time, the pressure (load pressure) after the throttle (36) of the directional control valve (3) acts on the spring chamber (7d) of the load sensing valve (7) via the pilot passage (9a). The load sensing valve (7) was originally a spring ('7c)
It is switched to the stop position (7a) by the "A" force. Therefore, the discharge part (1b) of the hydraulic pump +1+ is opened to the tank (5), the swash plate (1a) is positioned at the maximum inclination angle position, and the discharge amount increases rapidly. Accordingly, the discharge pressure and load pressure also increase. The peak of this pressure increase is on flat land and on slope, that is, the set pressure switching means (13)
It varies depending on the switching operation status.

すなわち、平地にて慣性体を駆動する場合には、設定圧
切換手段(13)は予め手動操作によりタンク開放位置
03a)に位置付けられている。このため、設定圧可変
機構(11)の油圧室01C)はタンク(14)に開放
されて、可変圧力規制弁(12)の設定圧はパイロット
リリーフ弁(]O)のバネ(]、:Ld)の付勢力に相
当する圧力値(P低)となっている。このことにより、
負荷圧が前記可変圧力規制弁(I2)の低設定圧CP(
りに達すると、パイロットリリーフ弁(lO)が開作動
する。このため、ロードセンシング弁(7)ハ吐出圧が
(PJ + Ps )より高くなると作動位置(′7b
)に切換わり、(P/?+Ps)以下になると停止位置
(”a)に切換わることを繰返して、吐出圧は(pz 
+ Ps )の低圧力値に制御されることになる。
That is, when driving the inertial body on flat ground, the set pressure switching means (13) is previously positioned at the tank open position 03a) by manual operation. Therefore, the hydraulic chamber 01C) of the variable set pressure mechanism (11) is opened to the tank (14), and the set pressure of the variable pressure regulating valve (12) is adjusted by the spring (], :Ld of the pilot relief valve (]O). ) is the pressure value (P low) corresponding to the urging force. Due to this,
When the load pressure is the low set pressure CP (of the variable pressure regulating valve (I2))
When this temperature is reached, the pilot relief valve (lO) is opened. Therefore, when the discharge pressure of the load sensing valve (7) becomes higher than (PJ + Ps), the operating position ('7b)
), and when it falls below (P/?+Ps), it switches to the stop position ("a)", and the discharge pressure becomes (pz
+Ps).

これに対し、傾斜地にて慣性体を駆動する場合には、設
定圧切換手段(13)は予め手動操作により負荷圧導入
位置(13b)に切換えられている。したがって、方向
切換弁(3)の各作動位置(3b)、 (3c)への切
換えに伴い設定圧可変機構(11)の油圧室01C)に
は負荷圧が作用して、パイロンl−IJ IJ−フ弁(
10)のバネ(10a)は該設定圧可変機構(11)に
より押圧縮少され、可変圧力規制弁(12)の設定圧は
負荷圧の上昇に応じて上昇する高圧力値(Fh)となる
。このため、前記平地の場合とは異なり、負荷圧が低圧
力値(P低)に達してもパイロットリリーフ弁(lO)
は開作動せず、負荷圧は該低設定圧(Plりを越えてざ
らに上昇し、ブレーキ弁(6)のカウンターバランス弁
(6a)の設定IJ IJ−フ圧(例えば210〜)に
達することになる。
On the other hand, when driving the inertial body on a slope, the set pressure switching means (13) is previously switched to the load pressure introduction position (13b) by manual operation. Therefore, as the directional control valve (3) is switched to the operating positions (3b) and (3c), load pressure acts on the hydraulic chamber 01C of the variable set pressure mechanism (11), and the pylon l-IJ IJ -fu valve (
The spring (10a) of 10) is compressed by the variable set pressure mechanism (11), and the set pressure of the variable pressure regulating valve (12) becomes a high pressure value (Fh) that increases in accordance with the rise in load pressure. . Therefore, unlike the case on flat ground, even if the load pressure reaches a low pressure value (P low), the pilot relief valve (lO)
does not open, and the load pressure gradually increases beyond the low set pressure (Pl) and reaches the set pressure (for example, 210~) of the counterbalance valve (6a) of the brake valve (6). It turns out.

よって、平地での慣性体起動時には、可変圧力規制弁(
12)の低設定圧(PIりにより油圧ポンプ(1)の最
大吐出圧は(pI!+ Ps )の低圧力値に制御され
るので、慣性体を可及的にショック無くスムーズに起動
することができるとともに、その時の熱損失および動力
損失を可及的に低減することができる。一方、傾斜地で
の慣性体起動時には、負荷圧の上昇に応じて上昇する可
変圧力規制弁(12)の高設定圧(ph)により油圧ポ
ンプ(11の最大吐出圧はブレーキ弁(6)のカウンタ
ーバランス弁(6a)の設定リリーフ圧(例えば210
i)に制御されるので、慣性体の加速性良い起動を確保
することができる。しかも、平地および傾斜地の双方に
おいて、可変ポンプ(1)とロードセンシング弁(7)
との組合せにより負荷圧に応じた圧油の圧力制御および
流量制御が行われるので、省エネルギー形とすることが
できる。
Therefore, when starting the inertial body on flat ground, the variable pressure regulating valve (
12) The maximum discharge pressure of the hydraulic pump (1) is controlled to a low pressure value of (pI!+Ps) due to the low set pressure (PI), so the inertial body can be started as smoothly and without shock as possible. At the same time, the heat loss and power loss at that time can be reduced as much as possible.On the other hand, when starting the inertial body on a slope, the height of the variable pressure regulating valve (12), which increases in accordance with the increase in load pressure, can be reduced as much as possible. Depending on the set pressure (ph), the maximum discharge pressure of the hydraulic pump (11) is determined by the set relief pressure of the counterbalance valve (6a) of the brake valve (6) (for example, 210
i), it is possible to ensure that the inertial body is started with good acceleration. Moreover, the variable pump (1) and load sensing valve (7) can be used both on flat ground and on sloped ground.
In combination with this, pressure control and flow rate control of the pressure oil according to the load pressure are performed, so it can be energy-saving.

尚、前記実施例では、設定圧切換手段(13)を手動操
作式の2位置切換弁により構成し、該切換弁の手動切換
えにより設定圧可変機構(11)への負荷圧の作用およ
びタンク(14)への開放を選択的に切換制御して、可
変圧力規制弁(12)の設定圧を高、低2段に切換える
ようにしたが、その他、慣性体が傾斜したことを電気的
に検出して前記2位置切換弁を自動的に切換えるように
することにより、設定圧を高、低2段に切換えてもよい
のは勿論のこと、設定圧可変機構(11)の油圧室(l
lc)に作用させる圧力は前記実施例の如く負荷圧に限
定されず、他の油圧源、例えば方向切換弁(3)切換用
の油圧リモコン弁を設け、該油圧リモコン弁で発生する
油圧を作用させて設定圧を高、低2段に切換えるように
してもよいのはいうまでもない。
In the embodiment described above, the set pressure switching means (13) is constituted by a manually operated two-position switching valve, and by manually switching the switching valve, the load pressure is applied to the set pressure variable mechanism (11) and the tank ( 14), the set pressure of the variable pressure regulating valve (12) is switched between high and low two steps, and in addition, the inclination of the inertial body is detected electrically. By automatically switching the two-position switching valve, the set pressure can of course be switched to two stages, high and low.
The pressure applied to lc) is not limited to the load pressure as in the above embodiment, but it is also possible to provide another hydraulic pressure source, for example, a hydraulic remote control valve for switching the directional control valve (3), and apply the hydraulic pressure generated by the hydraulic remote control valve. Needless to say, the set pressure may be switched to two stages, high and low.

まだ、前記実施例では、可変容量形の油圧ポンプ(1)
を用いて慣性体を回転駆動するようにした慣性体駆動回
路に適用した場合について説明したが、本発明はその他
、固定ポンプを用いた慣性体駆動回路についても同様に
適用することができるのは勿論である。この場合、固定
ポンプの最大吐出圧を制御するメインリリーフ弁の設定
圧を、設定圧切換手段(13)により高、低2段に切換
えるようにすればよい。
However, in the above embodiment, the variable displacement hydraulic pump (1)
Although the case has been described in which the present invention is applied to an inertial body drive circuit using a fixed pump to rotationally drive an inertial body, the present invention can also be similarly applied to an inertial body drive circuit using a fixed pump. Of course. In this case, the set pressure of the main relief valve that controls the maximum discharge pressure of the fixed pump may be switched between two stages, high and low, by the set pressure switching means (13).

以上説明したように、本発明によれば、油圧ポンプの最
大吐出圧を圧力規制弁により設定圧に規制しながら重重
量の旋回体を駆動するようにした慣性体駆動回路におい
て、前記圧力規制弁の設定圧を設定圧切換手段により高
、低2段に切換えるようにしたので、平地では低設定圧
により慣性体を可及的にショックなくスムーズに駆動す
ることができる一方、傾斜地では高設定圧により慣性1
本の加速性良い起動を確保することができ、慣性体の運
転性能の著しい向上および省エネルギー化を図ることが
できるものである。
As explained above, according to the present invention, in an inertial body drive circuit that drives a heavy rotating body while regulating the maximum discharge pressure of a hydraulic pump to a set pressure by a pressure regulating valve, the pressure regulating valve Since the set pressure of the is switched between high and low using the set pressure switching means, the low set pressure allows the inertia body to be driven as smoothly as possible without shock on flat ground, while the high set pressure is used on slopes. Due to inertia 1
It is possible to ensure that the book starts with good acceleration, and it is possible to significantly improve the operating performance of the inertial body and to save energy.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は可変容量形の油圧ポンプを用いて慣性体を駆動
するようにした慣性体駆動回路に本発明を適用した場合
の実施例を示す油圧回路図、第2図は従来例を示す油圧
回路図である。 +1+・・油圧ポンプ、(2)・・慣性体駆動用アクチ
ュエータ、(3)・・方向切換弁、(lO]・・パイロ
ットリリーフ弁(圧力規制弁) 、(10a)・・バネ
、(11)・・設定圧可変機構、(lla)−o ラド
、(l lb) 、 、バネ室、(llc)−・油圧室
、(11d)・・バネ、(lle)・・ピストン、(1
2)・・可変圧力規制弁、’(’3)・・設定圧切換手
段、(13a)・・タンク開放位置、(131))・・
負荷圧導入位置、(14)・・タンク。
Fig. 1 is a hydraulic circuit diagram showing an embodiment in which the present invention is applied to an inertial body drive circuit that drives an inertial body using a variable displacement hydraulic pump, and Fig. 2 is a hydraulic circuit diagram showing a conventional example. It is a circuit diagram. +1+... Hydraulic pump, (2)... Inertial body drive actuator, (3)... Directional switching valve, (lO)... Pilot relief valve (pressure regulation valve), (10a)... Spring, (11) ...Variable set pressure mechanism, (lla)-orad, (l lb), , spring chamber, (llc)--hydraulic chamber, (11d)...spring, (lle)...piston, (1
2)...Variable pressure regulating valve, '('3)...Setting pressure switching means, (13a)...Tank open position, (131))...
Load pressure introduction position, (14)...tank.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] (1)  油圧ポンプ(1)と、該油圧ポンプ(1)の
圧油を受けて作動する慣性体駆動用アクチュエータ(2
)と、該アクチュエータ(2)への圧油供給方向を切換
える方向切換弁(3)と、前記油圧ポンプ(1)の最大
吐出圧を設定圧に規制する圧力規制弁(10)とを備え
た慣性体駆動回路において、前記圧力規制弁(10)を
設定圧可変の可変圧力規制弁(12)で構成するととも
に、該可変圧力規制弁(12)の設定圧を高。 低2段に切換える設定圧切換手段(13)を設けたこと
を特徴とする慣性体駆動回路。
(1) A hydraulic pump (1) and an inertial drive actuator (2) that operates by receiving pressure oil from the hydraulic pump (1).
), a directional switching valve (3) for switching the direction of pressure oil supply to the actuator (2), and a pressure regulating valve (10) for regulating the maximum discharge pressure of the hydraulic pump (1) to a set pressure. In the inertial body drive circuit, the pressure regulation valve (10) is configured with a variable pressure regulation valve (12) whose set pressure is variable, and the set pressure of the variable pressure regulation valve (12) is set to a high level. An inertial body drive circuit characterized by being provided with set pressure switching means (13) for switching to two low stages.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5454223A (en) * 1993-05-28 1995-10-03 Dana Corporation Hydraulic load sensing system with poppet valve having an orifice therein
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