WO2011105037A1 - 操作装置 - Google Patents

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Kawasaki Heavy Industries Ltd
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    • E02F9/2004Control mechanisms, e.g. control levers
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B13/00Details of servomotor systems ; Valves for servomotor systems
    • F15B13/02Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors
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    • G05G5/00Means for preventing, limiting or returning the movements of parts of a control mechanism, e.g. locking controlling member
    • G05G5/03Means for enhancing the operator's awareness of arrival of the controlling member at a command or datum position; Providing feel, e.g. means for creating a counterforce
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
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    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/86493Multi-way valve unit
    • Y10T137/86574Supply and exhaust
    • Y10T137/8667Reciprocating valve

Definitions

  • the present invention relates to an operating device including a damper unit for preventing shaking and vibration of an operating unit that is not intended by an operator, and is used in particular for construction machines and the like, and various actuators are operated by tilting an operating unit such as a lever or a pedal.
  • the present invention relates to an operating device for remote control.
  • an operator gets on and performs various operations by remotely controlling various actuators with pilot-type hydraulic operation valves (pilot valves).
  • the various actuators and work equipment provided in this construction machine are large and heavy, and when the operator performs a sudden operation, a large operation is performed.For example, a large vibration or vibration is generated in the vehicle body to perform normal work. There are things that cannot be done.
  • vibrations and vibrations of the vehicle body that occur when the construction machine is traveling and working, etc., cause vibrations and vibrations in the operation unit via the operator's hands or feet or by the inertial force of the operation unit itself.
  • the construction machine may be shaken or vibrated. Based on this, it is necessary to reduce as much as possible the shaking and vibration of the operating unit, and for this purpose, an operating device having a damper unit has been proposed.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view showing an example of a conventional operating device (see, for example, Patent Document 1).
  • the operation device 100 when the operator operates the operation unit such as a pedal or a lever to tilt the tilt member 101 in the tilt direction A1, the push rod 102 is pressed downward and moved downward, and the push rod When 102 moves downward, the spool 107 is pressed downward via the pressing spring 106 and moves downward.
  • the oil passage 107a in the direction perpendicular to the axis communicates with the pump port 108p below the tank port 108t, the tank port 108t is closed by the spool 107, and the pump port 108p and the output port 108o communicate with each other. .
  • the actuator of the construction machine can be operated in a predetermined direction.
  • the damper unit 105 exerts a damping effect (resistance force) on the operation of the operating unit (tilting member 101) because the operator operates the operating unit,
  • the operation speed (swinging speed) of the operation section becomes equal to or higher than a predetermined speed, and when the operation speed of the operation section is 0, close thereto, or less than the predetermined speed, the damping effect is There is a problem that it cannot be effectively demonstrated.
  • the operation speed of the operation unit is less than the predetermined speed in this way, when the damping effect is not effectively exhibited for the operation of the operation unit, as described above, for example, the shaking or vibration of the construction machine As a result, the operator may shake or vibrate the operation unit. As a result, the vibration or vibration of the construction machine may be increased.
  • the damping effect is not effectively exhibited.
  • the hydraulic oil in the damper chamber 104 is This is because the flow velocity when passing through the throttle 105a of the damper portion 105 is small, and the pressure difference generated before and after the throttle 105a is extremely small.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and is resistant to the operation of the operation unit at any operation speed including when the operation speed of the operation unit is 0 (zero). It is an object of the present invention to provide an operation device that can effectively generate the vibration and prevent the operation unit from shaking or vibrating unintended by the operator.
  • an operating device including: an operating portion that is swingably provided on a fixed portion; and a damper portion that generates a resistance force to the swinging operation when the operating portion is swung.
  • the operating portion is pivotally supported by a fixed portion so as to be swingable in both the forward and backward directions, and the damper portion swings with the operating portion.
  • the oscillating side friction plate is pressed by a pressing spring in a direction orthogonal to the oscillating direction against one or a plurality of fixed side friction plates from which oscillating is prevented. is there.
  • the damper portion when the operator starts to swing the operation portion and when the operator is swinging, the damper portion can generate a resistance force to the swing operation.
  • the oscillating side friction plate that oscillates with the operation unit is pressed against the fixed friction plate that is prevented from oscillating by a pressing spring to generate a friction torque. Therefore, it is possible to effectively generate a resistance force against the operation of the operation unit at any operation speed including when the operation speed (swinging speed) of the operation unit is 0 (zero). It is possible to prevent shaking and vibration of the operation unit due to shaking and vibration of a machine body such as a machine and operation to the operation unit not intended by the operator.
  • the friction torque of the damper portion when the friction torque of the damper portion is increased, it can be realized by arranging a desired number of superposed swing side friction plates and fixed side friction plates. And even if the friction torque is increased in this way, the bulk of the damper portion only increases in the direction orthogonal to the swinging direction of the operating portion, and does not increase in the radial direction of swinging of the operating portion. Therefore, it is possible to provide an operating device including a compact damper portion.
  • the oscillating side friction plate and the stationary side friction plate are interchangeable parts, it is possible to deal with a case where friction torque is reduced due to wear.
  • an operating device comprising: an operating portion that is swingably provided on a fixed portion; and a damper portion that generates a resistance force to the swinging operation when the operating portion is swung.
  • the damper portion includes the three or more fixed-side friction plates, each of which is prevented from swinging, from at least three directions with respect to the outer surface of the swing shaft that rotates with the operation portion. It is characterized by being pressed by a pressing spring toward the axis of the moving shaft.
  • the damper portion can generate a resistance force when the operator starts to swing the operation portion and when the operator is swinging.
  • the damper portion is pressed by a pressing spring toward the axial center of the swinging shaft against the outer surface of the swinging shaft whose fixed friction plate, which is prevented from swinging, rotates with the operation unit. Because the friction torque is generated, resistance force is effective against the operation of the operation unit at any operation speed including when the operation speed (swinging speed) of the operation unit is 0 (zero). Therefore, it is possible to prevent shaking and vibration of the operation unit due to shaking and vibration of a machine body such as a construction machine and an operation to the operation unit not intended by the operator.
  • the three or more fixed-side friction plates that are prevented from swinging are pressed against the outer surface of the rotating swing shaft from at least three directions toward the axis of the swing shaft. Since friction resistance is generated by pressing with a spring, the friction surface of each of the three or more fixed side friction plates and the outer surface of the swing shaft may be worn by using this damper portion for a long time. However, the friction area of the entire friction surface is not reduced, the friction torque generated by the damper portion can be prevented from being lowered, and a substantially constant friction torque can be generated for a long time.
  • an operating device that includes an operating portion that is swingably provided on a fixed portion, and a damper portion that generates a resistance force to the swinging operation when the operating portion is swung.
  • the damper portion is configured such that an elastic friction member made of a rubber-like elastic body is mounted in a compressed state between a swing surface that swings with the operation portion and a fixed surface. It is characterized by being.
  • the damper portion can generate a resistance force when the operator starts to swing the operation portion and when the operator is swinging.
  • this damper part is the structure where the elastic friction member made from a rubber-like elastic body was installed in the state where it was compressed between the rocking face which rocks with an operation part, and a fixed surface, It is possible to effectively generate a resistance force against the operation of the operation unit at any operation speed including when the operation speed (swinging speed) of the operation unit is 0 (construction machine). It is possible to prevent shaking and vibration of the operation unit due to shaking and vibration of the machine body and operation to the operation unit not intended by the operator. In addition, there is no backlash (play) of the operating unit with respect to the operating direction of the operating unit (the circumferential direction of the swing shaft), and a resistance force in the operating direction when the operating speed of the operating unit is 0 is effectively generated. Can do.
  • an operating device including an operating portion that is swingably provided on a fixed portion, and a damper portion that generates a resistance force to the swinging operation when the operating portion is swung.
  • the damper portion is provided with a moving member that is movable in a direction to increase or decrease the volume of the damper chamber, and an operating pressure generated in the damper chamber when a force from the operating portion is applied to the moving member.
  • the relief valve provided in communication with the damper chamber is opened, and the operating pressure generates a damper torque.
  • the damper portion can generate a resistance force when the operator starts to swing the operation portion and when the operator is swinging.
  • the movement member tries to move as the operating part swings, or the volume of the damper chamber tends to decrease or decreases as it moves.
  • the operating pressure in the damper chamber that is generated when the volume tends to decrease or decreases can generate a damper torque.
  • this operating pressure reaches the set pressure of the relief valve, the valve body of the relief valve provided in communication with the damper chamber is opened, and the force required to open this relief valve is the damper torque. appear.
  • the relief valve can be configured to generate a desired damper torque by setting the relief valve to have a desired override characteristic.
  • the desired damper torque can be generated by setting the relief valve provided in the damper portion to have a desired override characteristic.
  • a method for setting the relief valve to have a desired override characteristic for example, there is a change in the shape of the valve body of the relief valve, or a change in the spring constant of the pressing spring for pressing the valve body against the valve seat. .
  • a throttle may be provided in the passage of the relief valve through which the pressurized liquid passes.
  • the urging force is applied to urge the operating portion so that the operating portion returns to a predetermined neutral position defined in the middle of the swing range of the operating portion.
  • the damper torque by the damper portion when the operation speed of the operation portion is 0 is 30% or more of the neutral return torque by the biasing means when the operation portion is in the neutral position, It can be less than the neutral return torque.
  • the damper torque by the damper portion when the operation speed of the operation portion is 0 is 30% or more of the neutral return torque by the biasing means when the operation portion is in the neutral position, so that the operation portion is in any operation position. Even in the state of being moved to, it is possible to effectively prevent shaking and vibration of the operation unit. Since the damper torque by the damper portion when the operation speed of the operation portion is 0 is less than the neutral return torque, the operator releases his hand from the operation portion even when the operation portion is moved to any operation position. Then, the operation unit can be automatically returned to the neutral position.
  • the operating device includes a hydraulic pilot valve that operates by swinging the operating portion, the pilot valve having a pump port, a tank port, and an output port. And a spool provided in the casing for switching the output port between the pump port and the tank port, and a pusher for sliding movement with respect to the spool, and the pusher is pressed by the operation portion. As a result, the spool can be slid to supply the hydraulic pressure from the pump port to the output port.
  • the operator can press the pusher by swinging the operation portion, and the pressed pusher slides the spool to transfer the hydraulic pressure from the pump port to the output port.
  • the hydraulic pressure supplied to the output port can operate, for example, an actuator or work equipment connected to the output port. Further, when the operator starts to swing the operation portion and when the operator is swinging, the damper portion can generate a resistance force.
  • resistance force is effectively generated against the operation of the operation unit at any operation speed including when the operation speed (swinging speed) of the operation unit is 0 (zero). Therefore, even when the operation speed of the operation unit is 0, the operator can shake the operation unit with respect to the operation unit, for example, due to the vibration or vibration of the construction machine. It is possible to effectively prevent the vibration from being applied, and as a result, it is possible to prevent the vibration and vibration of the construction machine from being increased.
  • FIG. 1 is a view showing an operating device according to a first embodiment of the present invention, in which (a) is a longitudinal side view including a hydraulic circuit, and (b) is a longitudinal front view.
  • FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view showing a damper portion provided in the operating device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a characteristic diagram showing the relationship between the operation speed of the operation unit and the damper torque of the operation device according to the first embodiment.
  • 4A and 4B are diagrams showing an operating device according to a second embodiment of the invention, wherein FIG. 4A is a longitudinal side view, and FIG. 4B is a longitudinal front view.
  • FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view showing a damper portion provided in the operating device according to the second embodiment.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams showing an operating device according to a third embodiment of the invention, wherein FIG. 6A is a longitudinal side view, and FIG. 6B is a longitudinal front view.
  • FIG. 7 is an enlarged cross-sectional view showing a damper portion provided in the operating device according to the third embodiment.
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams showing an operating device according to a fourth embodiment of the invention, in which FIG. 8A is a longitudinal side view, and FIG. 8B is a longitudinal front view.
  • FIG. 9 is an enlarged cross-sectional view showing a damper portion provided in the operating device according to the fourth embodiment.
  • FIG. 10 is a view showing an operating device according to the fifth embodiment of the present invention, in which (a) is a longitudinal side view and (b) is a longitudinal front view.
  • FIG. 11 is a longitudinal sectional front view showing the operating device according to the sixth embodiment of the invention.
  • FIG. 12 is a partially enlarged cross-sectional view showing a conventional operating device.
  • the operating device 50 shown in FIGS. 1A and 1B is capable of separately driving the left and right crawlers of a construction machine such as a hydraulic power shovel in the forward and backward directions separately.
  • the hydraulic first pilot valve 53A When the operator swings the left operation portion 17 of the left operation device 51 shown in FIG. 1A in the direction A1 (rearward direction), the hydraulic first pilot valve 53A is operated to move the left crawler in the backward direction. Can be driven.
  • the hydraulic second pilot valve 53B When the left operation unit 17 is swung in the direction A2 (forward direction), the hydraulic second pilot valve 53B can be operated to drive the left crawler in the forward direction.
  • the left operating device 51 and the right operating device 52 are equivalent to each other, the same portions are denoted by the same reference numerals, the left operating device 51 is described, and the description of the right operating device 52 is omitted.
  • the left operating device 51 includes a left operating portion 17, a first pilot valve 53A, a second pilot valve 53B, and a left damper portion 54.
  • the left damper portion 54 generates a resistance force when the left operation portion 17 is swung.
  • the left operation device 51 is provided in the casing 1, and the casing 1 is formed of a lower casing 1A and an upper casing 1B.
  • the casing 1 is formed with a pump port 3 into which pressure oil from the hydraulic pump 2 flows, and a tank port 5 that is always in communication with the tank 4. Further, the casing 1 is formed with output ports 7A and 7B. Further, the casing 1 is formed with flow paths 8A and 8B communicating with the pump port 3, the tank port 5, and the output ports 7A and 7B.
  • the spools 9A and 9B are slid into the flow paths 8A and 8B, respectively. It is mounted movably.
  • the spool 9A constitutes the first pilot valve 53A
  • the spool 9B constitutes the second pilot valve 53B.
  • These spools 9A, 9B are formed with oil passages 10A, 10B in the axial direction and oil holes 11A, 11B in a direction perpendicular to the axial center.
  • the corresponding oil passages 10A and 10B and the oil holes 11A and 11B communicate with each other.
  • the output ports 7A and 7B are connected to the tank port 5 or the pump port via the oil passages 10A and 10B, the oil holes 11A and 11B, and the flow passages 8A and 8B.
  • 3 is configured to selectively communicate with 3.
  • insertion holes 13A and 13B are formed in the casing 1, and pushers 12A and 12B are slidably inserted into the insertion holes 13A and 13B. These pushers 12A and 12B are for slidingly moving the spools 9A and 9B.
  • Each upper end protrudes out of the casing 1 and the lower end is always connected to a tank port 5 formed in the casing 1. It arrange
  • balance springs 15A and 15B are arranged in the spring chambers 14A and 14B.
  • the balance springs 15A and 15B are arranged between the pushers 12A and 12B and the spools 9A and 9B. Yes.
  • spring retainers 55A and 55B are disposed between the lower ends of the pushers 12A and 12B and the upper ends of the balance springs 15A and 15B.
  • return springs 16A and 16B are disposed between the spring retainers 55A and 55B and the bottom surfaces of the spring chambers 14A and 14B, respectively.
  • a substantially inverted T-shaped operation portion 17 is provided on the upper portion of the cylinder 1.
  • the operation portion 17 is provided on a bracket 18 (fixed portion) provided on the upper portion of the casing 1 so as to be swingable via a swing shaft 56, and a pair of left and right pressing portions 17A provided on the lower portion. 17B and a lever portion 17C.
  • the operation unit 17 has the lever portion 17C, it may have a pedal portion (not shown) instead of the lever portion 17C, or may have both the lever portion and the pedal portion.
  • the pair of pressing portions 17A and 17B press the pushers 12A and 12B.
  • the lever portion 17C is formed so as to protrude upward from an intermediate position between the pressing portions 17A and 17B, and is operated by an operator.
  • a directional switching valve 19 is connected to the left operating device 51.
  • the two pilot chambers of the direction switching valve 19 are connected to the output ports 7A and 7B via the pipes 20A and 20B.
  • An actuator such as a hydraulic motor 21 and a main pump 22 for driving the hydraulic motor 21 are connected to the direction switching valve 19.
  • the left damper portion 54 which is a feature of the present invention, will be described with reference to FIGS.
  • the left operating device 51 and the right operating device 52 provided in the operating device 50 are respectively provided with a left damper portion 54 and a right damper portion 54, which are equivalent to each other. Therefore, the equivalent parts are denoted by the same reference numerals, the left damper portion 54 is described, and the right damper portion 54 is not described.
  • FIG. 1B is an enlarged cross-sectional view schematically illustrating the left damper portion 54.
  • the left damper portion 54 includes a plurality of oscillating side friction plates 57 and a plurality of fixed side friction plates 58, as shown in FIGS.
  • the plurality of swing-side friction plates 57 and the fixed-side friction plates 58 are disposed in the damper case 59 in a state where they are alternately stacked, and the swing-side friction plates 57 and the fixed-side friction plates 58 are movable in the axial direction with respect to the swing shaft 56. It is attached to the moving shaft 56.
  • Each of the plurality of oscillating side friction plates 57 is a disk, and a through hole is formed in the center, and the oscillating shaft 56 is inserted through the through hole.
  • Each of the plurality of swing side friction plates 57 is attached to the swing shaft 56 so as not to rotate with respect to the swing shaft 56, and is configured to swing along with the swing shaft 56. That is, for example, the swing shaft 56 is formed as a spline shaft, and a convex portion formed at the inner peripheral edge of the through hole of each swing-side friction plate 57 is fitted in the groove of the spline shaft.
  • each of the plurality of fixed side friction plates 58 is, for example, an oval plate, and a through hole is formed in the center, and the swing shaft 56 is inserted through the through hole.
  • Each of the plurality of fixed friction plates 58 is not rotated with respect to the damper case 59 and is not in contact with the swing shaft 56. That is, for example, the damper case 59 is formed in a long cylindrical shape, and each of the plurality of fixed side friction plates 58 formed as an oval plate is locked so as not to swing around the swing shaft 56. It has become.
  • the damper case 59 is fixed to the casing 1 and a plurality of pressing springs 60 are disposed in the damper case 59, for example.
  • the plurality of pressing springs 60 press the plurality of oscillating side friction plates 57 and fixed side friction plates 58 in the axial direction of the oscillating shaft 56 so that the friction plates are brought into pressure contact with each other.
  • the friction torque is generated in response to the operation of the operation unit 17.
  • the pusher 12A is pressed by the spring force of the balance springs 15A and 15B and the return springs 16A and 16B.
  • 12B protrudes upward from the casing 1 and abuts against the pressing portions 17A, 17B.
  • the pushers 12A and 12B in this state are in the neutral position.
  • the spools 9A and 9B are also in the neutral position, and the output ports 7A and 7B are in communication with the tank port 5 through the oil passages 10A and 10B and the oil holes 11A and 11B sequentially.
  • the pilot chambers of the direction switching valve 19 are at equal pressure, and the direction switching valve 19 is held in a neutral position.
  • the pressing part 17A presses the pusher 12A, and the pusher 12A can be moved downward.
  • the balancing spring 15A can slide the spool 9A downward while being compressed.
  • the oil hole 11A is disconnected from the tank port 5 and communicated with the pump port 3.
  • the pressure oil of the hydraulic pump 2 sequentially passes through the pump port 3, the oil hole 11A, and the oil passage 10A.
  • it is supplied to one pilot chamber of the direction switching valve 19 from the output port 7A.
  • the direction switching valve 19 is switched, and pressure oil is supplied from the main pump 22 to the hydraulic motor 21.
  • the balance spring 15A moves the spool 9A up and down while balancing the spring force and the pressure in the output port 7A, and appropriately sets the pressure in the output port 7A. That is, while the spool 9A repeats fine vertical movement, the pressure oil in the pump port 3 is reduced and supplied to one pilot chamber of the direction switching valve 19, and this pressure and the other communicating with the tank port 5 are supplied.
  • the spool of the direction switching valve 19 can be moved to the switching position by an amount corresponding to the pressure difference from the pilot chamber pressure.
  • the operating portion 17 shown in FIG. 1A is swung in the A1 direction, so that the spool 9A of the first pilot valve 53A is moved downward so that the pressure oil of a desired pressure is output to the output port. However, at this time, the pressure of the tank port 5 is applied to the output port 7B.
  • the hydraulic motor 21 is driven in a predetermined direction, and the left crawler can be driven in the backward direction with an output corresponding to the swing angle of the operation unit 17.
  • the operation unit 17 when the operation unit 17 is operated in the A1 direction and the left crawler can be driven in the backward direction with the output corresponding to the swing angle of the operation unit 17, the operation unit 17 is operated in the A2 direction and the left Since the crawler can be driven in the forward direction with an output corresponding to the swing angle of the operation unit 17, the description thereof is omitted.
  • the left damper portion 54 can generate a resistance force to the swing operation when the operator starts swinging the operation portion 17 and when the operator is swinging.
  • the left damper portion 54 is configured such that the swing side friction plate 57 swinging with the operation unit 17 is pressed by the pressing spring 60 against the fixed side friction plate 58 from which the swing is prevented, thereby generating friction torque. Therefore, even when the operation speed (swinging speed) of the operation unit 17 is 0 (zero), resistance force is effectively applied to the operation of the operation unit 17. It is possible to prevent the vibration and vibration of the operation unit 17 that is not intended by the operator.
  • the operator can operate the operation unit 50 due to, for example, shaking or vibration of the construction machine provided with the operation device 50. It is possible to effectively prevent the vibrations and vibrations from being applied to 17, and as a result, the vibrations and vibrations of the construction machine can be prevented from increasing.
  • the operation device 50 is configured such that the operation unit 17 returns to a predetermined neutral position defined in the middle of the swing range of the swingable operation unit 17.
  • Return springs 16 ⁇ / b> A and 16 ⁇ / b> B (urging means) for urging the operation unit 17 are provided.
  • the damper torque by the left damper portion 54 when the operation speed of the operation portion 17 is 0 (zero) is 30% or more of the neutral return torque by the return springs 16A and 16B when the operation portion 17 is in its neutral position. Therefore, it is set to be less than the neutral return torque, preferably 50 to 80%.
  • the damper torque by the left damper portion 54 when the operation speed of the operation portion 17 is 0 is 30% or more of the neutral return torque by the return springs 16A and 16B when the operation portion 17 is in the neutral position. Even when the operation unit 17 is moved to any operation position, it is possible to effectively prevent the operation unit 17 from shaking and vibrating. And since the damper torque by the left damper part 54 when the operation speed of the operation part 17 is 0 is set to be less than the neutral return torque, the operator can operate the operation part 17 even when the operation part 17 is moved to any operation position. When the hand is released, the operation unit 17 can automatically return to the neutral position.
  • the left damper portion 54 shown in FIGS. 1B and 2 when the friction torque of the left damper portion 54 is increased, the swing side friction plate 57 and the fixed side friction plate 58 are overlapped. This can be realized by arranging a desired number of objects. Even if the friction torque is increased in this way, the volume of the left damper portion 54 only increases in the direction orthogonal to the swinging direction of the operating portion 17 (the direction of the swinging shaft 56). Thus, the left operating device 51 including the compact left damper portion 54 can be provided, which can be prevented from increasing in the radial direction of the swing of 17 (the radial direction of the swing shaft 56).
  • the operation portion can be operated at any operation speed including when the operation speed (swinging speed) of the operation portion 17 is 0 (zero).
  • the damper torque (resistance force) for the operation of 17 is substantially constant. Therefore, even when the operation speed (swinging speed) of the operation unit 17 is 0 (zero), it is possible to prevent the operation unit 17 from shaking or vibrating.
  • the operation device 61 according to the second embodiment shown in FIGS. 4 and 5 and the operation device 50 according to the first embodiment shown in FIGS. 1 and 2 are different from each other in that the operator sets the operation unit 17 to A1.
  • the damper portion 62 and the damper portion 54, which can generate a resistance force to the swing operation when swinging in the A2 direction, are different.
  • the second embodiment is the same as the first embodiment, and the same parts are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the left and right damper portions 62 and 62 shown in FIG. 4B are equivalent to each other, and each damper portion 62 is prevented from swinging as shown in FIGS. 5 and 4A.
  • the four fixed friction plates 63 are pressed by the four pressing springs 64 from the four directions toward the axis of the swinging shaft 56 against the outer surface of the swinging shaft 56 that rotates with the operation unit 17. Thus, friction torque can be generated.
  • each of the four fixed friction plates 63 is arranged at intervals of about 90 ° in the circumferential direction of the swing shaft 56 so as to contact the outer surface of the swing shaft 56.
  • the fixed friction plate 63 is pressed by the four pressing springs 64 in the direction toward the axis of the swing shaft 56.
  • the four sets of the fixed friction plates 63 and the pressing springs 64 are accommodated in four recesses formed in the damper case 65, and when the swing shaft 56 rotates, these four sets of The fixed friction plates 63 and the pressing springs 64 are blocked by the inner surfaces of the recesses so as not to swing with the swing shaft 56.
  • the damper case 65 is fixed to the casing 1.
  • FIG. 4A four sets of fixed-side friction plates 63 and pressing springs 64 are provided. Instead, for example, three sets or five or more sets of fixed-side frictions are provided. A plate 63 and a pressing spring 64 may be provided.
  • the damper unit 62 when the operator starts swinging the operation unit 17 and when swinging, the damper unit 62 has the resistance as in the first embodiment. Can generate power.
  • the damper portion 62 is directed toward the axis of the oscillating shaft 56 with respect to the outer surface of the oscillating shaft 56 in which the fixed friction plate 63, which is prevented from oscillating, rotates with the operation portion 17. Since the friction torque is generated by being pressed by the pressing spring 64, the operation unit 17 can be operated at any operation speed including when the operation speed (swinging speed) of the operation unit 17 is 0 (zero). A resistance force can be effectively generated with respect to the operation, and shaking and vibration of the operation unit 17 unintended by the operator can be prevented.
  • the four fixed-side friction plates 63 that are prevented from swinging are moved from the four directions toward the axis of the swing shaft 56 with respect to the outer surface of the swing swing shaft 56. Since the frictional resistance is generated by being pressed by the pressing spring 64, the friction surfaces of the four fixed friction plates 63 and the outer surface of the swing shaft 56 are worn by using the damper portion 62 for a long time. Even if this happens, the friction area of the entire friction surface does not decrease, the friction torque generated by the damper portion 62 can be prevented from decreasing, and a substantially constant friction torque can be generated for a long time. .
  • FIGS. 6 and 7 The operation device 67 according to the third embodiment shown in FIGS. 6 and 7 and the operation device 50 according to the first embodiment shown in FIGS. 1 and 2 are different from each other in that the operator sets the operation unit 17 to A1.
  • the damper portion 68 and the damper portion 54 which can generate a resistance force to the swing operation when swinging in the A2 direction, are different.
  • the second embodiment is the same as the first embodiment, and the same parts are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • each damper portion 68 and 68 shown in FIG. 6 (a) are equivalent to each other, and each damper portion 68 and 68 has a damper chamber 70, as shown in FIG. 7 and FIG. 6 (a).
  • Moving members 69, 69 that are movable in a linear direction to increase or decrease the volume of the 70 are provided, and the moving members 69, 69 move in the linear direction as the operation unit 17 swings, whereby the damper chambers 70, 70 Relief valves 71 and 71 provided in communication with the damper chambers 70 and 70 are opened by the operating pressure generated by the volume reduction, and the operating pressure can generate a damper torque. It is.
  • the damper chambers 70, 70 are provided in the casing 1, and moving members 69, 69 are inserted into the damper chambers 70, 70 so as to be slidable in the vertical direction. .
  • the upper end portions of the moving members 69 and 69 protrude upward from the casing 1, and the upper end portions thereof are in contact with the pressing portions 73 and 73 provided on the operation unit 17.
  • return springs 74, 74 are arranged, and the return springs 74, 74 are biased in the direction of pushing up the moving members 69, 69.
  • relief valves 71 and 71 are provided on the moving members 69 and 69.
  • the relief valves 71 and 71 are provided with valve bodies 77 and 77 so as to close valve holes 76 and 76 formed in the valve seats 75 and 75.
  • the valve bodies 77 and 77 are formed by relief springs 78 and 78 (pressing The spring is biased in the direction toward the valve seats 75 and 75.
  • the relief springs 78, 78 are disposed in the back pressure chambers 79, 79, and the back pressure chambers 79, 79 communicate with the tank port 5 through openings 80 formed in the moving members 69, 69. (See FIG. 6A).
  • oil passages 81 and 81 are formed in the valve bodies 77 and 77 of the relief valves 71 and 71 shown in FIG.
  • the oil passages 81, 81 are for communicating the damper chambers 70, 70 and the back pressure chambers 79, 79 in a valve open state.
  • openings 82 and 82 are formed at the bottoms of the damper chambers 70 and 70, and the damper chambers 70 and 70 communicate with the tank port 5 through the openings 82 and 82 (see FIG. 6A). ).
  • the openings 82 and 82 are provided with check valves 83 and 83, respectively.
  • the check valves 83 and 83 allow the oil on the tank port 5 side to flow into the damper chambers 70 and 70 through the openings 82 and 82, but the oil in the damper chambers 70 and 70 opens the openings 82 and 82. It is intended to stop spilling through.
  • the damper portion 68 when the operator starts swinging the operating portion 17 and when swinging, the damper portion 68 is in resistance as in the first embodiment. Can generate power.
  • the volume of the damper chamber 70 tends to decrease or decreases as the moving member 69 tries to move downward or move downward as the operation part 17 swings.
  • the operating pressure in the damper chamber 70 that is generated when the volume tends to decrease or decreases can generate a damper torque.
  • the valve body 77 of the relief valve 71 provided in communication with the damper chamber 70 is opened, corresponding to the flow rate of oil passing through the relief valve 71. Damper torque is generated.
  • a desired damper torque can be generated by setting the relief valve 71 provided in the damper portion 68 to have a desired override characteristic.
  • a method for setting the relief valve 71 to have a desired override characteristic for example, the shape of the valve body 77 of the relief valve 71 is changed, and the relief for pressing the valve body 77 against the valve seat 75 is used. There is a change in the spring constant of the spring 78.
  • the relief valve 71 shown in FIG. 7 is formed with an opening 80 communicating with the back pressure chamber 79 as a throttle, a damper torque having a magnitude corresponding to the magnitude of the operating speed of the operating section 17 is generated. Can do. In this way, even if an abrupt operating force is applied to the operation unit 17, the operation speed can be made moderate.
  • the operation device 85 according to the fourth embodiment shown in FIGS. 8 and 9 is different from the operation device 67 according to the third embodiment shown in FIGS. 6 and 7 in that a damper portion 86 and a damper portion 68 are different. Is the difference.
  • the difference between the damper portion 86 of the fourth embodiment shown in FIGS. 8 and 9 and the damper portion 68 of the third embodiment shown in FIGS. 6 and 7 is the same as the third embodiment shown in FIGS.
  • the damper portion 68 of the embodiment is configured such that the moving member 69 moves in a linear direction when the operation portion 17 swings.
  • the damper portion 86 of the fourth embodiment shown in FIGS. 8 and 9. Is a configuration in which the moving member 87 swings and moves in the arc direction when the operating portion 17 swings.
  • each damper portion 86 shown in FIG. 8B are equivalent to each other, and each damper portion 86 has an arc direction that increases or decreases the volumes of the left and right damper chambers 88 as shown in FIG.
  • the volume of the left (or right) damper chamber 88 decreases, and the volume of the movable member 87 decreases.
  • the operating pressure generated by the decrease in pressure opens the relief valve 89 provided in communication with the damper chamber 88, and the operating pressure can generate a damper torque.
  • the damper portion 86 includes a damper case 90 having a substantially cylindrical inner space 90 ⁇ / b> A centering on the swing shaft 56.
  • the damper case 90 is fixedly attached to the casing 1, and a fixing member 91 is fixedly attached to the damper case 90.
  • the fixing member 91 divides the inner space 90 ⁇ / b> A of the damper case 90 into two left and right damper chambers 88 and 88 and a back pressure chamber 92.
  • a moving member 87 is fixed to the swinging shaft 56, and the moving member 87 swings along with the swinging shaft 56.
  • the moving member 87 is arranged so as to divide the damper chamber 88 into two parts, and the tip of the moving member 87 is slidably in contact with the inner peripheral surface forming the inner space 90A of the damper case 90. ing.
  • a relief valve 89 and a check valve 97 are provided on each of the left and right sides of the fixing member 91.
  • the relief valve 89 has a communication hole 93 formed in the fixing member 91, and the communication hole 93 communicates the damper chamber 88 and the back pressure chamber 92.
  • a valve seat 94 is formed in the communication hole 93, and a valve body 99 is disposed so as to close the valve hole 95 formed in the valve seat 94.
  • the valve body 99 is urged in a direction toward the valve seat 94 by a relief spring 96 (pressing spring).
  • the relief spring 96 is disposed in the communication hole 93, and the spring force of the relief spring 96 prevents the pressure oil in the damper chamber 88 from flowing into the back pressure chamber 92 through the communication hole 93.
  • a relief protrusion 93 a of the relief spring 96 is formed as an annular protrusion, for example.
  • the check valve 97 has a communication hole 98 formed in the fixing member 91, and the communication hole 98 communicates the damper chamber 88 and the back pressure chamber 92.
  • the check valve 97 can allow the oil in the back pressure chamber 92 to flow into the damper chamber 88 through the communication hole 98, but the oil in the damper chamber 88 passes through the communication hole 98 to the back pressure chamber 92. It is intended to stop it from flowing out.
  • the convex part 98a for retaining of the spherical valve body 97a is formed in the inner peripheral surface of the opening part on the damper chamber 88 side of the communication hole 98, for example.
  • the inner peripheral shape of the retaining protrusion 98a is formed in a shape in which the communication hole 98 is not closed by the valve body 97a, for example, a non-circular shape such as a substantially elliptical shape or a substantially rectangular shape.
  • the damper unit 86 when the operator starts swinging the operation unit 17 and when swinging, the damper unit 86 has the resistance as in the first embodiment. Can generate power.
  • the moving member 87 tries to swing and move as the operating portion 17 swings, and the volume of one damper chamber 88 tends to decrease or decreases as the operating member 17 swings. .
  • the operating pressure in the damper chamber 88 that is generated when the volume tends to decrease or decreases can generate a damper torque.
  • the valve body 99 of the relief valve 89 provided in communication with the damper chamber 88 is opened against the spring force of the relief spring 96, A damper torque corresponding to the oil flow rate through the relief valve 89 is generated.
  • the damper part 86 of 4th Embodiment shown in this FIG. 9 is a desired override characteristic with respect to the relief valve 89 with which this damper part 86 is provided similarly to the damper part 68 of 3rd Embodiment shown in FIG. By setting so as to be, it is possible to generate a desired damper torque.
  • the relief valve 89 shown in FIG. 9 is similar to the relief valve 71 shown in FIG. 7 in that the opening of the communication hole 93 communicating with the back pressure chamber 92 is formed as a throttle so that the operating speed of the operating portion 17 It is possible to generate a damper torque having a magnitude corresponding to the magnitude of.
  • the operation device 116 according to the fifth embodiment shown in FIG. 10 is different from the operation device 50 according to the first embodiment shown in FIGS. 1 and 2 in that the operator moves the operation unit 17 in the directions A1 and A2.
  • the damper part 117 and the damper part 54, which can generate a resistance force to the swinging operation, are different from each other.
  • the second embodiment is the same as the first embodiment, and the same parts are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • Each damper portion 117 includes left and right outer surfaces (oscillating surfaces) of the cam portion 118 constituting the operation portion 17, and left and right inner surfaces (fixed surfaces) of the bracket 18 sandwiching the cam portion 118 from both left and right sides.
  • one or a plurality of elastic friction members 113 made of a rubber-like elastic body are mounted in a compressed state in the axial direction of the swing shaft 56.
  • These elastic friction members 113 are, for example, annular O-rings as shown in FIG. Each elastic friction member 113 is mounted in an annular groove formed on each outer surface of the cam portion 118.
  • a connecting pin 119 is attached to and coupled to the cam portion 118, and this connecting pin 119 is attached to a through-hole formed in the swing shaft 56 and this swinging portion is attached. It is connected to the moving shaft 56. In this way, the operation lever 17 c is coupled to the swing shaft 56.
  • the elastic friction member 113 is an O-ring, it may be an annular plate-shaped member made of a rubber-like elastic body. A plurality of elastic friction members 113 may be provided on the outer surface of the cam portion 118 so as to form multiple circles along the radial direction of the swing shaft 56.
  • the damper unit 117 when the operator starts swinging the operation unit 17 and when swinging, the damper unit 117 generates a resistance force as in the first embodiment. can do.
  • the damper portion 117 is mounted in a state where the elastic friction member 113 made of a rubber-like elastic body is compressed between the outer surface of the cam portion 118 that swings as the operation portion 17 and the inner surface of the bracket 18. Because of this configuration, resistance force is effectively generated against the operation of the operation unit 17 at any operation speed including when the operation speed (swinging speed) of the operation unit 17 is 0 (zero). Therefore, it is possible to prevent the operation unit 17 from shaking and vibrating due to the shaking and vibration of a machine body such as a construction machine and the operation of the operation unit 17 not intended by the operator.
  • the operation device 111 according to the sixth embodiment shown in FIG. 11 is different from the operation device 50 according to the first embodiment shown in FIGS. 1 and 2 in that the operator moves the operation unit 17 in the directions A1 and A2.
  • the damper portion 112 and the damper portion 54, which can generate a resistance force to the swing operation when the swing operation is performed, are different.
  • the second embodiment is the same as the first embodiment, and the same parts are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • each damper portion 112 shown in FIG. 11 is equivalent to each other, and each damper portion 112 has a cylindrical outer peripheral surface (oscillation) of the oscillation shaft 56 that rotates with the operation portion 17.
  • Surface) and a cylindrical inner peripheral surface (fixed surface) of the damper case 114 a plurality of (for example, three) elastic friction members 113 made of a rubber-like elastic body are arranged in the radial direction of the swing shaft 56. It is the structure mounted
  • These elastic friction members 113 are, for example, annular O-rings, as shown in the figure, and are arranged at predetermined intervals along the axial direction of the swing shaft 56. Each elastic friction member 113 is mounted in each of the plurality of annular grooves formed on the inner peripheral surface of the damper case 114.
  • the elastic friction member 113 is an O-ring, it may be replaced by a cylindrical member made of a rubber-like elastic body.
  • the damper case 114 is formed in a substantially cylindrical shape having a predetermined thickness, and its end is fixedly attached to the bracket 18.
  • the damper unit 112 when the operator starts swinging the operation unit 17 and when swinging, the damper unit 112 generates a resistance force as in the first embodiment. can do.
  • the damper portion 112 includes a plurality of elastic friction members 113 made of a rubber-like elastic body between the outer peripheral surface of the swing shaft 56 that swings with the operation portion 17 and the inner peripheral surface of the damper case 114. Is mounted in a compressed state, so that any operation speed including when the operation speed (swinging speed) of the operation unit 17 is 0 (zero) can be applied to the operation of the operation unit 17. Therefore, it is possible to effectively generate a resistance force, and to prevent the operation unit 17 from shaking and vibrating due to the shaking and vibration of a machine body such as a construction machine and the operation of the operation unit 17 not intended by the operator.
  • the operating device according to the present invention is applied to a hydraulically operated valve (pilot valve), but not only hydraulic operating means for outputting a hydraulic signal such as a pilot valve,
  • the present invention can also be applied to an electric operation means that outputs an electric signal.
  • the operating device can effectively generate a resistance force to the operation of the operation unit at any operation speed including when the operation speed of the operation unit is 0 (zero).
  • it has an excellent effect of preventing shaking and vibration of the operation unit unintended by the operator, and is suitable for application to such an operation device.

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Abstract

 操作部の操作速度が0のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部の操作に対する抵抗力を有効に発生することができて、オペレータが意図しない操作部の揺れや振動を防止することができる操作装置を提供すること。 ケーシング(1)に揺動自在に設けられた操作部(17)と、この操作部(17)を揺動操作することによって動作する油圧式パイロット弁(53A)、(53B)と、操作部(17)を揺動操作するときにその揺動操作に対して抵抗力を発生させるダンパ部(54)、(54)とを備える操作装置(50)において、各ダンパ部(54)は、操作部(17)に伴って揺動する複数の揺動側摩擦板(57)が、揺動が阻止された複数の固定側摩擦板(58)に対して、揺動方向に対して直交する方向に押圧ばね(60)によって押圧されて摩擦トルクを発生する構成。

Description

操作装置
 本発明は、オペレータが意図しない操作部の揺れや振動を防止するためのダンパ部を備える操作装置に関し、特に、建設機械などに用いられ、レバーやペダルなどの操作部の傾動操作によって各種アクチュエータを遠隔制御するための操作装置に関する。
 一般に、油圧パワーショベルやクレーン等の建設機械では、オペレータが搭乗してパイロット方式の油圧操作弁(パイロット弁)によって各種のアクチュエータを遠隔制御して各種の作業を行う。この建設機械が備えている各種のアクチュエータや作業用機器は大型で重量も大きく、オペレータが急激な操作を行うと大きな動作が行なわれ、例えば車体に大きな揺れや振動を生じさせて正常な作業を行うことができないことがある。また、建設機械の走行時及び作業時等に起こる車体の揺れや振動も、オペレータの手若しくは足を介して、又は操作部自体の慣性力によって、操作部に揺れや振動を生じさせる。
 このようにして、操作部に対して、オペレータが意図しない揺れや振動が付与されると、この揺れや振動によって油圧操作弁が操作されて、その油圧操作弁がアクチュエータに対して、オペレータが意図しない動作をさせてしまうこととなり、その結果、建設機械の揺れや振動が増長されてしまうことがある。そして、この建設機械の増長された揺れや振動によって、操作部の揺れや振動が増長されるという悪循環が起こることがある。
 従って、例えばオペレータが油圧操作弁の操作部を中立位置から傾動操作するとき、及びその傾動位置から中立位置へ復帰するときのいずれの操作を行う場合であっても、建設機械の揺れや振動に基づいて起こる操作部の揺れや振動を可及的に少なくする必要があり、そのために、従来からダンパ部を備える操作装置が提案されている。
 図12は、従来の操作装置の一例を示す断面図である(例えば、特許文献1参照。)。この操作装置100によると、オペレータがペダルやレバーなどの操作部を操作して、傾動部材101を傾動方向A1に傾動させると、プッシュロッド102は下方に押圧されて下降移動し、そして、プッシュロッド102が下降移動すると、押圧ばね106を介してスプール107が下方に押圧されて下降移動する。そして、このとき、軸直角方向の油路107aがタンクポート108tよりも下側のポンプポート108pに連通すると、タンクポート108tがスプール107によって閉鎖され、ポンプポート108pと出力ポート108oとが互いに連通する。これによって、建設機械のアクチュエータを所定方向に作動させることができる。
 そして、このときダンパ室104内の作動油は、ダンパ部105の絞り105aを通って下室104bから上室104aに移動するので、操作部(傾動部材101)の操作に対してダンピング効果(抵抗力)を得ることができる。よって、オペレータが操作部を操作したときに、オペレータが意図しない揺れや振動が、オペレータが搭乗している建設機械に生じたとしても、その揺れや振動によってオペレータが操作部を誤操作することをこの抵抗力によって抑制することができ、建設機械の揺れや振動が増長されることを軽減することができる。
特開昭61-294281号公報
 しかし、図12に示す従来の操作装置100では、操作部(傾動部材101)の操作に対してダンパ部105がダンピング効果(抵抗力)を発揮するのは、オペレータが操作部を操作して、その操作部の操作速度(揺動速度)が所定の速度以上になったときであり、操作部の操作速度が0又はそれに近い速度であったり、所定の速度未満であるときは、ダンピング効果が有効に発揮されないという問題がある。
 そして、このように操作部の操作速度が所定の速度未満であるために、操作部の操作に対してダンピング効果が有効に発揮されないときは、前記したように、例えば建設機械の揺れや振動が原因して、オペレータが操作部に対して揺れや振動を与えてしまうことがあり、その結果、建設機械の揺れや振動を増長させることがある。
 なお、操作部の操作速度が所定の速度未満であるときに、ダンピング効果が有効に発揮されないのは、操作部の操作速度が所定の速度未満であるときには、ダンパ室104内の作動油が、ダンパ部105の絞り105aを通るときの流速が小さく、この絞り105aの前後で生じる圧力差が極めて小さいからである。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、操作部の操作速度が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部の操作に対する抵抗力を有効に発生することができて、オペレータが意図しない操作部の揺れや振動を防止することができる操作装置を提供することを目的としている。
 第1の発明に係る操作装置は、固定部に揺動自在に設けられた操作部と、前記操作部を揺動操作するときにその揺動操作に対して抵抗力を発生させるダンパ部とを備える操作装置において、前記操作部は、前方向及び後ろ方向のいずれにも揺動可能に固定部に軸支されており、前記ダンパ部は、前記操作部に伴って揺動する1又は複数の揺動側摩擦板が、揺動が阻止された1又は複数の固定側摩擦板に対して、前記揺動方向に対して直交する方向に押圧ばねによって押圧されていることを特徴とするものである。
 第1の発明に係る操作装置によると、オペレータが操作部を揺動操作し始めるとき、及び揺動操作しているときに、ダンパ部がその揺動操作に対する抵抗力を発生することができる。
 そして、このダンパ部は、操作部に伴って揺動する揺動側摩擦板が、揺動が阻止された固定側摩擦板に対して、押圧ばねによって押圧されて摩擦トルクを発生するものであるので、操作部の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部の操作に対して抵抗力を有効に発生することができて、建設機械等の機体の揺れや振動に起因する操作部の揺れや振動及びオペレータが意図しない操作部への操作を防止することができる。
 そして、ダンパ部の摩擦トルクを大きくするときは、揺動側摩擦板と固定側摩擦板とを重ね合わせたものを所望の数だけ配置することによって実現することができる。そして、このように摩擦トルクを大きくしても、ダンパ部の嵩は、操作部の揺動方向に対して直交する方向に大きくなるだけで、操作部の揺動の半径方向に大きくならないようにすることができ、コンパクトなダンパ部を備える操作装置を提供することができる。
 また、揺動側摩擦板と固定側摩擦板は取替え可能な部品であるため、摩耗による摩擦トルクの低下が生じた場合にも直ぐに対処可能である。
 第2の発明に係る操作装置は、固定部に揺動自在に設けられた操作部と、この操作部を揺動操作するときにその揺動操作に対して抵抗力を発生させるダンパ部とを備える操作装置において、前記ダンパ部は、揺動が阻止された3つ以上の固定側摩擦板が、前記操作部に伴って回動する揺動軸の外面に対して、少なくとも3方向から前記揺動軸の軸心に向かって押圧ばねによって押圧されていることを特徴とするものである。
 第2の発明に係る操作装置によると、オペレータが操作部を揺動操作し始めるとき、及び揺動操作しているときに、ダンパ部が抵抗力を発生することができる。
 そして、このダンパ部は、揺動が阻止された固定側摩擦板が、操作部に伴って回動する揺動軸の外面に対して、揺動軸の軸心に向かって押圧ばねによって押圧されて摩擦トルクを発生するものであるので、操作部の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部の操作に対して抵抗力を有効に発生することができて、建設機械等の機体の揺れや振動に起因する操作部の揺れや振動及びオペレータが意図しない操作部への操作を防止することができる。
 そして、このダンパ部によると、揺動が阻止された3つ以上の固定側摩擦板を、回動する揺動軸の外面に対して、少なくとも3方向から揺動軸の軸心に向かって押圧ばねによって押圧して摩擦抵抗を発生しているので、このダンパ部を長期間使用してこれら3つ以上のそれぞれの固定側摩擦板の摩擦面、及び揺動軸の外面が磨耗することがあっても、摩擦面全体の摩擦面積が減少せず、このダンパ部が発生する摩擦トルクが低下することを防止することができ、長期間ほぼ一定の摩擦トルクを発生することができる。
 つまり、例えば一対(3つ未満)の半円形状の固定側摩擦板を、揺動軸の外面に対して押圧する構成を考えると、この一対の固定側摩擦板の摩擦面が磨耗した場合は、各固定側摩擦板のそれぞれの両端部の摩擦面と、揺動軸の外面との接触圧が低下して、摩擦トルクが低下することがある。
 第3の発明に係る操作装置は、固定部に揺動自在に設けられた操作部と、この操作部を揺動操作するときにその揺動操作に対して抵抗力を発生させるダンパ部とを備える操作装置において、前記ダンパ部は、前記操作部に伴って揺動する揺動面と固定面との間に、ゴム様弾性体製の弾性摩擦部材が圧縮された状態で装着された構成であることを特徴とするものである。
 第3の発明に係る操作装置によると、オペレータが操作部を揺動操作し始めるとき、及び揺動操作しているときに、ダンパ部が抵抗力を発生することができる。
 そして、このダンパ部は、操作部に伴って揺動する揺動面と、固定面との間に、ゴム様弾性体製の弾性摩擦部材が圧縮された状態で装着された構成であるので、操作部の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部の操作に対して抵抗力を有効に発生することができて、建設機械等の機体の揺れや振動に起因する操作部の揺れや振動及びオペレータが意図しない操作部への操作を防止することができる。しかも、操作部の操作方向(揺動軸の周方向)に対して、操作部のガタツキ(遊び)がなく、操作部の操作速度が0のときの操作方向の抵抗力を有効に発生することができる。
 第4の発明に係る操作装置は、固定部に揺動自在に設けられた操作部と、この操作部を揺動操作するときにその揺動操作に対して抵抗力を発生させるダンパ部とを備える操作装置において、前記ダンパ部は、ダンパ室の容積を増減する方向に移動自在な移動部材が設けられ、この移動部材に前記操作部からの力が掛かることによって、前記ダンパ室内に生じる作動圧力が、前記ダンパ室に連通して設けられているリリーフ弁を開放し、前記作動圧力がダンパトルクを発生させることを特徴とするものである。
 第4の発明に係る操作装置によると、オペレータが操作部を揺動操作し始めるとき、及び揺動操作しているときに、ダンパ部が抵抗力を発生することができる。
 そして、このダンパ部によると、操作部の揺動に伴って移動部材が移動しようとしたり、移動することによって、ダンパ室の容積が減少しようとしたり減少する。そして、その容積が減少しようとしたり減少することによって生じるダンパ室内の作動圧力が、ダンパトルクを発生させることができる。そして、この作動圧力がリリーフ弁のセット圧力に達すると、ダンパ室に連通して設けられているリリーフ弁の弁体が開放され、このリリーフ弁を開放するために必要とされる力がダンパトルクとして発生する。
 従って、操作部の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部の操作に対して抵抗力を有効に発生することができて、オペレータが意図しない操作部の揺れや振動を防止することができる。
 そして、ダンパ部のトルクを大きくするときは、リリーフ弁のセット圧力を調整することで容易に実現することができる。
 第4の発明に係る操作装置において、前記リリーフ弁は、所望のオーバーライド特性となるように設定することによって、所望のダンパトルクを発生するように構成することができる。
 このように、ダンパ部が備えるリリーフ弁に対して、所望のオーバーライド特性となるように設定することによって、所望のダンパトルクを発生させることができる。このリリーフ弁に対して、所望のオーバーライド特性となるように設定する方法として、例えば、このリリーフ弁の弁体の形状変更、弁体を弁座に押圧するための押圧ばねのばね定数変更がある。
 第4又は第5の発明に係る操作装置において、前記リリーフ弁が開放されたときに、圧液が通る当該リリーフ弁の通路に絞りを設けたものとすることができる。
 このようにすると、操作部の操作速度の大きさに対応する大きさのダンパトルクを発生させることができる。これによって、操作部に対して急激な操作力が負荷されても、その操作速度を緩やかにすることができる。
 第1乃至4のいずれかの発明に係る操作装置において、前記操作部の揺動範囲の途中に定められた所定の中立位置に前記操作部が復帰するように前記操作部を付勢する付勢手段を備え、前記操作部の操作速度が0のときの前記ダンパ部によるダンパトルクが、前記操作部が前記中立位置にあるときの前記付勢手段による中立復帰トルクの30%以上であって、前記中立復帰トルク未満であるものとすることができる。
 このようにすると、操作部が中立位置を基準にして、オペレータが意図しない例えば前後方向に揺れたり振動することを有効に防止することができる。そして、操作部の操作速度が0のときのダンパ部によるダンパトルクが、操作部が中立位置にあるときの付勢手段による中立復帰トルクの30%以上としていることによって、操作部がいずれの操作位置に移動している状態でも、操作部の揺れや振動を有効に防止することができる。そして、操作部の操作速度が0のときのダンパ部によるダンパトルクが、前記中立復帰トルク未満としているので、操作部がいずれの操作位置に移動している状態でも、オペレータが操作部から手を離すと、操作部が自動的に中立位置に戻るようにすることができる。
 第1乃至4のいずれかの発明に係る操作装置において、前記操作部を揺動操作することによって動作する油圧式パイロット弁を備え、前記パイロット弁は、ポンプポート、タンクポート及び出力ポートを有するケーシンングと、このケーシング内に設けられ前記出力ポートを、前記ポンプポートとタンクポートとの間に切換えるスプールと、このスプールに対して摺動移動させるプッシャーとを備え、このプッシャーを前記操作部によって押圧することにより前記スプールを摺動させて前記ポンプポートからの液圧を前記出力ポートに供給する構成とすることができる。
 この操作装置によると、オペレータが操作部を揺動操作することによって、プッシャーを押圧することができ、この押圧されたプッシャーは、スプールを摺動させて、ポンプポートからの液圧を出力ポートに供給することができる。そして、この出力ポートに供給された液圧は、出力ポートに接続される例えばアクチュエータや作業用機器を動作させることができる。また、オペレータが操作部を揺動操作し始めるとき、及び揺動操作しているときに、ダンパ部が抵抗力を発生することができる。
 本発明に係る操作装置によると、操作部の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部の操作に対して抵抗力を有効に発生することができる構成であるので、操作部の操作速度が0のときを含むいずれの操作速度であるときでも、例えば建設機械の揺れや振動が原因して、オペレータが操作部に対して揺れや振動を与えてしまうことを有効に防止することができ、その結果、建設機械の揺れや振動を増長させないようにすることができる。
図1は、この発明の第1実施形態に係る操作装置を示す図であり、(a)は油圧回路を含む縦断側面図、(b)は縦断正面図である。 図2は、同第1実施形態に係る操作装置が備えるダンパ部を示す拡大断面図である。 図3は、同第1実施形態に係る操作装置の操作部の操作速度とダンパトルクとの関係を示す特性図である。 図4は、同発明の第2実施形態に係る操作装置を示す図であり、(a)は縦断側面図、(b)は縦断正面図である。 図5は、同第2実施形態に係る操作装置が備えるダンパ部を示す拡大断面図である。 図6は、同発明の第3実施形態に係る操作装置を示す図であり、(a)は縦断側面図、(b)は縦断正面図である。 図7は、同第3実施形態に係る操作装置が備えるダンパ部を示す拡大断面図である。 図8は、同発明の第4実施形態に係る操作装置を示す図であり、(a)は縦断側面図、(b)は縦断正面図である。 図9は、同第4実施形態に係る操作装置が備えるダンパ部を示す拡大断面図である。 図10は、同発明の第5実施形態に係る操作装置を示す図であり、(a)は縦断側面図、(b)は縦断正面図である。 図11は、同発明の第6実施形態に係る操作装置を示す縦断正面図である。 図12は、従来の操作装置を示す部分拡大断面図である。
 以下、本発明に係る操作装置の第1実施形態を、図1~図3を参照して説明する。この図1(a)、(b)に示す操作装置50は、例えば油圧パワーショベル等の建設機械の左右の各クローラを別々に前進方向及び後退方向に駆動することができるものであり、左クローラを操作するための左操作装置51と、右クローラを操作するための右操作装置52とを備えている。
 オペレータが、図1(a)に示す左操作装置51の左操作部17をA1の方向(後方向)に揺動させると、油圧式第1パイロット弁53Aを動作させて、左クローラを後退方向に駆動させることができる。そして、この左操作部17をA2の方向(前方向)に揺動させると、油圧式第2パイロット弁53Bを動作させて、左クローラを前進方向に駆動させることができる。
 同様に、オペレータが、図1(b)に示す右操作部17(右操作装置52)を前後方向に揺動させると、油圧式第3又は第4パイロット弁53A、53Bを動作させて、右クローラを後退方向又は前進方向に駆動させることができる。
 ただし、左操作装置51及び右操作装置52は、互いに同等のものであるので、同等部分を同一の図面符号で示すと共に、左操作装置51を説明し、右操作装置52の説明を省略する。
 左操作装置51は、図1(a)、(b)に示すように、左操作部17、第1パイロット弁53A、第2パイロット弁53B、及び左ダンパ部54を備えている。この左ダンパ部54は、左操作部17を揺動させたときに抵抗力を発生するものである。
 また、図1(a)に示すように、この左操作装置51は、ケーシング1に設けられ、このケーシング1は、下部ケーシング1A、及び上部ケーシング1Bで形成されている。
 ケーシング1には、油圧ポンプ2からの圧油が流入するポンプポート3と、タンク4と常時連通するタンクポート5とが形成されている。更に、ケーシング1には、出力ポート7A、7Bが形成されている。また、ケーシング1には、ポンプポート3、タンクポート5、及び出力ポート7A、7Bと連通する流路8A、8Bが形成され、これら各流路8A、8Bには、スプール9A、9Bがそれぞれ摺動可能に装着されている。このスプール9Aは、第1パイロット弁53Aを構成するものであり、スプール9Bは、第2パイロット弁53Bを構成するものである。
 これら各スプール9A、9Bには、軸心方向に油路10A、10Bが形成されていると共に、この軸心と直交する方向に油孔11A、11Bが形成されている。そして、これら油路10A、10B、及び油孔11A、11Bは、それぞれ対応するものどうしが互いに連通している。
 そして、図1(a)、(b)に示すように、出力ポート7A、7Bは、油路10A、10B、油孔11A、11B、及び流路8A、8Bを介してタンクポート5又はポンプポート3と選択的に連通されるように構成されている。
 また、ケーシング1には、挿入孔13A、13Bが形成され、これら各挿入孔13A、13Bにプッシャー12A、12Bが摺動自在に挿入されている。これらプッシャー12A、12Bは、各スプール9A、9Bを摺動移動させるためのものであり、各上端部は、ケーシング1外に突出し、下端部は、ケーシング1に形成されているタンクポート5に常時連通するばね室14A、14B内に相対するように配置されている。
 そして、ばね室14A、14B内には、バランス用ばね15A、15Bが配置され、これら各バランス用ばね15A、15Bは、各プッシャー12A、12Bと、各スプール9A、9Bとの間に配置されている。ただし、各プッシャー12A、12Bの下端部と、各バランス用ばね15A、15Bの上端部との間には、ばね押え部55A、55Bが配置されている。更に、このばね押え部55A、55Bと、ばね室14A、14Bの各底面との間には、それぞれ復帰用ばね16A、16Bが配置されている。
 また、図1(a)に示すように、シリンダ1の上部には、略逆T字形状の操作部17が設けられている。この操作部17は、ケーシング1の上部に設けられているブラケット18(固定部)に、揺動軸56を介して揺動自在に設けられ、下部に設けられている左右一対の押圧部17A、17Bと、レバー部17Cとを有している。
 ただし、操作部17は、レバー部17Cを有するものとしたが、レバー部17Cに代えて、ペダル部(図示せず)を有するもの、もしくはレバー部とペダル部両方を有するものとしてもよい。
 これら一対の各押圧部17A、17Bは、各プッシャー12A、12Bを押圧するものである。そして、レバー部17Cは、これら押圧部17A、17Bの中間位置から上方に突出して形成され、オペレータによって操作されるものである。
 また、図1(a)に示すように、この左操作装置51には、方向切換弁19が接続されている。この方向切換弁19の2つの各パイロット室は、配管20A、20Bを介して出力ポート7A、7Bに接続されている。そして、この方向切換弁19には、油圧モータ21等のアクチュエータ、及びこの油圧モータ21を駆動するためのメインポンプ22が接続されている。
 次に、図1~図3を参照して、本発明の特徴とする左ダンパ部54を説明する。ただし、図1(b)に示すように、操作装置50が備える左操作装置51及び右操作装置52には、それぞれ左ダンパ部54及び右ダンパ部54が設けられているが、これらは互いに同等のものであるので、それぞれの同等部分を同一の図面符号で示すと共に、左ダンパ部54の説明をし、右ダンパ部54の説明を省略する。
 この図1(b)に示す左ダンパ部54は、オペレータが操作部17を、図1(a)に示すA1、A2方向に揺動操作するときに、その揺動操作に対して抵抗力を発生させることができるものである。この抵抗力は、互いに押圧されて接触する複数の揺動側摩擦板57と、複数の固定側摩擦板58との間で働く摩擦トルクによって発生する。図2は、左ダンパ部54を模式的に描いた拡大断面図である。
 左ダンパ部54は、図1(b)及び図2に示すように、複数の揺動側摩擦板57と、複数の固定側摩擦板58とを備えている。これら複数の揺動側摩擦板57及び固定側摩擦板58は、それぞれが交互に重ね合わされた状態でダンパケース59内に配置され、揺動軸56に対してその軸方向に移動自在にその揺動軸56に装着されている。
 これら複数の各揺動側摩擦板57は、円板であり、中央に貫通孔が形成され、この貫通孔に揺動軸56が挿通している。そして、これら複数の各揺動側摩擦板57は、揺動軸56に対して不回動に揺動軸56に装着され、揺動軸56に伴って揺動するように形成されている。つまり、例えば揺動軸56がスプライン軸として形成され、このスプライン軸の溝に各揺動側摩擦板57の貫通孔の内周縁部に形成された凸部が嵌合する構成となっている。
 また、複数の各固定側摩擦板58は、例えば長円形板であり、中央に貫通孔が形成され、この貫通孔に揺動軸56が挿通している。そして、これら複数の各固定側摩擦板58は、ダンパケース59に対して不回動であって、揺動軸56に対して非接触である。つまり、例えばダンパケース59が長円筒形状に形成され、長円形板として形成された複数の各固定側摩擦板58が、揺動軸56を中心にして揺動しないように係止される構成となっている。
 そして、このダンパケース59は、ケーシング1に固定して設けられ、ダンパケース59内に例えば複数の押圧ばね60が配置されている。この複数の押圧ばね60は、これら複数の揺動側摩擦板57及び固定側摩擦板58を揺動軸56の軸方向に押圧して、これら各摩擦板どうしを圧接させるものであり、これによって、操作部17の操作に対して摩擦トルクが発生するように構成されている。
 次に、上記のように構成された左操作装置51の作動及びその作用について説明する。ただし、右操作装置52は、左操作装置51と同様に作動し作用するので、その説明を省略する。
 まず、操作部17が、図1(a)に示すように、揺動されていない中立位置にあるときは、バランス用ばね15A、15B、及び復帰用ばね16A、16Bのばね力によって、プッシャー12A、12Bは、その上端部がケーシング1から上方に突出し、押圧部17A、17Bに当接している。この状態でのプッシャー12A、12Bは、中立位置にある。そして、スプール9A、9Bも中立位置にあり、出力ポート7A、7Bは、油路10A、10B、及び油孔11A、11Bを順次介してタンクポート5と連通した状態となっている。これによって、方向切換弁19の各パイロット室は、等圧となっており、この方向切換弁19は、中立位置に保持されている。
 次に、オペレータが、操作部17を図1(a)に示すA1方向に揺動させると、押圧部17Aがプッシャー12Aを押圧して、プッシャー12Aを下降移動させることができる。プッシャー12Aが下降移動すると、バランス用ばね15Aは、圧縮されながらスプール9Aを下方に摺動移動させることができる。すると、油孔11Aは、タンクポート5との連通が遮断され、ポンプポート3と連通され、その結果、油圧ポンプ2の圧油は、ポンプポート3、油孔11A、及び油路10Aを順次通って出力ポート7Aから方向切換弁19の一方のパイロット室に供給される。これによって、方向切換弁19が切り換わり、メインポンプ22から油圧モータ21への圧油の供給が行なわれる。
 このように、油圧ポンプ2からの圧油が、油孔11A及び油路10Aを介して出力ポート7Aに供給されると、出力ポート7A内が高圧になり、この高圧がスプール9Aに作用し、スプール9Aが上方に押し上げられる。これにより、油孔11Aは、ポンプポート3と遮断され、タンクポート5と連通することになり、油路10A内は低圧となる。よって、スプール9Aは、バランス用ばね15Aのばね力により、再び下方に摺動移動し、ポンプポート3Aと油孔11Aとが連通する。
 このように、バランス用ばね15Aは、ばね力と出力ポート7A内の圧力とをバランスさせつつ、スプール9Aを上下移動させ、出力ポート7A内の圧力を適宜設定する。つまり、スプール9Aが細かい上下移動を繰り返しながら、ポンプポート3内の圧油を減圧して方向切換弁19の一方のパイロット室に供給し、この圧力と、タンクポート5と連通している他方のパイロット室の圧力との差圧に応じた量だけ方向切換弁19のスプールを切換位置に移動させることができる。
 なお、上記のように、図1(a)に示す操作部17をA1方向に揺動させることによって、第1パイロット弁53Aのスプール9Aを下降移動させて、所望の圧力の圧油が出力ポート7Aに供給されるようにすることができるが、このとき、出力ポート7Bには、タンクポート5の圧力が掛かる状態となっている。
 このようにして、油圧モータ21を所定方向に駆動して、左クローラを、後退方向に操作部17の揺動角度に応じた出力で駆動させることができる。
 また、操作部17をA1方向に操作して、左クローラを後退方向に操作部17の揺動角度に応じた出力で駆動できるのと同様に、操作部17をA2方向に操作して、左クローラを前進方向に操作部17の揺動角度に応じた出力で駆動できるので、その説明を省略する。
 次に、図1(b)及び図2に示す左ダンパ部54の作用を説明する。ただし、右ダンパ部54は、左ダンパ部54と同様に作用するので、その説明を省略する。この左ダンパ部54によると、オペレータが操作部17を揺動操作し始めるとき、及び揺動操作しているときに、左ダンパ部54がその揺動操作に対する抵抗力を発生することができる。そして、この左ダンパ部54は、操作部17に伴って揺動する揺動側摩擦板57が、揺動が阻止された固定側摩擦板58に対して、押圧ばね60によって押圧されて摩擦トルクを発生するものであるので、操作部17の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部17の操作に対して抵抗力を有効に発生することができて、オペレータが意図しない操作部17の揺れや振動を防止することができる。
 つまり、オペレータによる操作部17の操作速度が0のときを含むいずれの操作速度であるときでも、この操作装置50が設けられている例えば建設機械の揺れや振動が原因して、オペレータが操作部17に対して揺れや振動を与えてしまうことを有効に防止することができ、その結果、建設機械の揺れや振動を増長させないようにすることができる。
 また、図1(a)に示すように、この操作装置50には、揺動自在な操作部17のその揺動範囲の途中に定められた所定の中立位置に、操作部17が復帰するように操作部17を付勢する復帰用ばね16A、16B(付勢手段)が設けられている。そして、操作部17の操作速度が0(零)のときの左ダンパ部54によるダンパトルクが、操作部17がその中立位置にあるときの復帰用ばね16A、16Bによる中立復帰トルクの30%以上であってその中立復帰トルク未満、好ましくは50~80%となるように設定されている。
 このように構成されているので、操作部17が、図1(a)に示す中立位置を基準にして、オペレータが意図しない例えば前後方向に揺れたり振動することを有効に防止することができる。そして、操作部17の操作速度が0のときの左ダンパ部54によるダンパトルクが、操作部17が中立位置にあるときの復帰用ばね16A、16Bによる中立復帰トルクの30%以上としていることによって、操作部17がいずれの操作位置に移動している状態でも、操作部17の揺れや振動を有効に防止することができる。そして、操作部17の操作速度が0のときの左ダンパ部54によるダンパトルクが、中立復帰トルク未満としているので、操作部17がいずれの操作位置に移動している状態でも、オペレータが操作部17から手を離すと、操作部17が自動的に中立位置に戻るようにすることができる。
 更に、この図1(b)及び図2に示す左ダンパ部54によると、左ダンパ部54の摩擦トルクを大きくするときは、揺動側摩擦板57と固定側摩擦板58とを重ね合わせたものを所望の数だけ配置することによって実現することができる。そして、このように摩擦トルクを大きくしても、左ダンパ部54の嵩は、操作部17の揺動方向に対して直交する方向(揺動軸56の方向)に大きくなるだけで、操作部17の揺動の半径方向(揺動軸56の半径方向)に大きくならないようにすることができ、コンパクトな左ダンパ部54を備える左操作装置51を提供することができる。
 次に、図3に示す操作速度と、ダンパトルクとの関係について説明する。この図3に示すように、第1実施形態のダンパ部54によると、操作部17の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部17の操作に対するダンパトルク(抵抗力)は、略一定である。よって、操作部17の操作速度(揺動速度)が0(零)のときでも、操作部17に揺れや振動が発生しないようにすることができる。
 これに対して、図12に示す絞り式ダンパ部105、及び図示しない粘性利用式ダンパ部によると、操作部の操作速度(揺動速度)が0(零)のときには、操作部の操作に対するダンパトルク(抵抗力)が0(零)であるので、このとき、操作部に揺れや振動が発生する可能性がある。
 次に、本発明に係る操作装置の第2実施形態を、図4及び図5を参照して説明する。この図4及び図5に示す第2実施形態に係る操作装置61と、図1及び図2に示す第1実施形態に係る操作装置50とが相違するところは、オペレータが操作部17を、A1、A2方向に揺動操作するときに、その揺動操作に対して抵抗力を発生させることができるダンパ部62とダンパ部54とが相違するところである。これ以外は、第1実施形態と同等であり、同等部分を同一の図面符号で示し、それらの詳細な説明を省略する。
 この図4(b)に示す左右の各ダンパ部62、62は、互いに同等のものであり、各ダンパ部62は、図5及び図4(a)に示すように、揺動が阻止された4つの各固定側摩擦板63が、操作部17に伴って回動する揺動軸56の外面に対して、4方向から揺動軸56の軸心に向かって4つの各押圧ばね64によって押圧されて摩擦トルクを発生することができるものである。
 これら4つの各固定側摩擦板63は、図4(a)に示すように、揺動軸56の外面に当接するように、揺動軸56の周方向に約90°おきに配置され、それぞれの固定側摩擦板63は、4つの各押圧ばね64によって揺動軸56の軸心に向かう方向に押圧されている。
 そして、これら4組のそれぞれの固定側摩擦板63及び押圧ばね64は、ダンパケース65に形成されている4つの各凹部に収容され、揺動軸56が回動するときに、これら4組の各固定側摩擦板63及び押圧ばね64が、揺動軸56に伴って揺動しないように各凹部の内面で阻止されている。そして、このダンパケース65は、ケーシング1に固定して設けられている。
 ただし、この実施形態では、図4(a)に示すように、4組の固定側摩擦板63及び押圧ばね64を設けたが、これに代えて、例えば3組又は5組以上の固定側摩擦板63及び押圧ばね64を設けてもよい。
 この図4及び図5に示す操作装置61によると、オペレータが操作部17を揺動操作し始めるとき、及び揺動操作しているときに、第1実施形態と同様に、ダンパ部62が抵抗力を発生することができる。
 そして、このダンパ部62は、揺動が阻止された固定側摩擦板63が、操作部17に伴って回動する揺動軸56の外面に対して、揺動軸56の軸心に向かって押圧ばね64によって押圧されて摩擦トルクを発生するものであるので、操作部17の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部17の操作に対して抵抗力を有効に発生することができて、オペレータが意図しない操作部17の揺れや振動を防止することができる。
 そして、このダンパ部62によると、揺動が阻止された4つの固定側摩擦板63を、回動する揺動軸56の外面に対して、4方向から揺動軸56の軸心に向かって押圧ばね64によって押圧して摩擦抵抗を発生しているので、このダンパ部62を長期間使用してこれら4つのそれぞれの固定側摩擦板63の摩擦面、及び揺動軸56の外面が磨耗することがあっても、摩擦面全体の摩擦面積が減少せず、このダンパ部62が発生する摩擦トルクが低下することを防止することができ、長期間ほぼ一定の摩擦トルクを発生することができる。
 つまり、例えば一対(2つ以下)の半円形状の固定側摩擦板を、揺動軸56の外面に対して押圧する構成を考えると、この一対の固定側摩擦板の摩擦面が磨耗した場合は、各固定側摩擦板のそれぞれの両端部の摩擦面と、揺動軸56の外面との接触圧が低下して、摩擦トルクが低下することがある。
 次に、本発明に係る操作装置の第3実施形態を、図6及び図7を参照して説明する。この図6及び図7に示す第3実施形態に係る操作装置67と、図1及び図2に示す第1実施形態に係る操作装置50とが相違するところは、オペレータが操作部17を、A1、A2方向に揺動操作するときに、その揺動操作に対して抵抗力を発生させることができるダンパ部68とダンパ部54とが相違するところである。これ以外は、第1実施形態と同等であり、同等部分を同一の図面符号で示し、それらの詳細な説明を省略する。
 この図6(a)に示す左右の各ダンパ部68、68は、互いに同等のものであり、各ダンパ部68、68は、図7及び図6(a)に示すように、ダンパ室70、70の容積を増減する直線方向に移動自在な移動部材69、69が設けられ、この移動部材69、69が操作部17の揺動に伴って直線方向に移動することによって、ダンパ室70、70の容積を減少させ、その容積の減少によって生じる作動圧力によって、ダンパ室70、70に連通して設けられているリリーフ弁71、71が開放し、その作動圧力がダンパトルクを発生させることができるものである。
 このダンパ室70、70は、図6(a)に示すように、ケーシング1に設けられ、このダンパ室70、70には、移動部材69、69が上下方向に摺動自在に挿入されている。そして、この移動部材69、69の上端部は、ケーシング1から上方に突出し、これらの各上端部は、操作部17に設けられている各押圧部73、73と当接している。
 そして、ダンパ室70、70には、復帰用ばね74、74が配置され、この復帰用ばね74、74は、移動部材69、69を押し上げる方向に付勢している。
 また、図7に示すように、移動部材69、69には、リリーフ弁71、71が設けられている。このリリーフ弁71、71は、弁座75、75に形成された弁孔76、76を閉じるように弁体77、77が配置され、この弁体77、77は、リリーフばね78、78(押圧ばね)によって弁座75、75に向かう方向に付勢されている。そして、このリリーフばね78、78は、背圧室79、79に配置され、この背圧室79、79は、移動部材69、69に形成されている開口80を介してタンクポート5に連通している(図6(a)参照)。
 なお、図7に示すリリーフ弁71、71の弁体77、77には、油路81、81が形成されている。この油路81、81は、開弁状態で、ダンパ室70、70と背圧室79、79とを連通させるためのものである。
 更に、ダンパ室70、70の底には、開口82、82が形成され、ダンパ室70、70は、この開口82、82を介してタンクポート5に連通している(図6(a)参照)。そして、この開口82、82には、逆止弁83、83が設けられている。逆止弁83、83は、タンクポート5側の油を開口82、82に通してダンパ室70、70内に流入させることができるが、ダンパ室70、70内の油が開口82、82を通って流出することを止めるためのものである。
 この図6及び図7に示す操作装置67によると、オペレータが操作部17を揺動操作し始めるとき、及び揺動操作しているときに、第1実施形態と同様に、ダンパ部68が抵抗力を発生することができる。
 そして、このダンパ部68によると、操作部17の揺動に伴って移動部材69が下降移動しようとしたり、下降移動することによって、ダンパ室70の容積が減少しようとしたり減少する。そして、その容積が減少しようとしたり減少することによって生じるダンパ室70内の作動圧力が、ダンパトルクを発生させることができる。そして、この作動圧力がリリーフ弁71のセット圧力に達すると、ダンパ室70に連通して設けられているリリーフ弁71の弁体77が開放され、このリリーフ弁71を通る油の流量に対応するダンパトルクが発生する。
 従って、操作部17の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部17の操作に対して抵抗力を有効に発生することができて、オペレータが意図しない操作部17の揺れや振動を防止することができる。
 そして、図7に示すダンパ部68によると、このダンパ部68が備えるリリーフ弁71に対して、所望のオーバーライド特性となるように設定することによって、所望のダンパトルクを発生させることができる。そして、このリリーフ弁71に対して、所望のオーバーライド特性となるように設定する方法として、例えば、このリリーフ弁71の弁体77の形状変更、弁体77を弁座75に押圧するためのリリーフばね78のばね定数変更がある。
 また、図7に示すリリーフ弁71は、その背圧室79に連通する開口80を絞りとして形成してあるので、操作部17の操作速度の大きさに対応する大きさのダンパトルクを発生させることができる。このようにすると、操作部17に対して急激な操作力が負荷されても、その操作速度を緩やかにすることができる。
 次に、本発明に係る操作装置の第4実施形態を、図8及び図9を参照して説明する。この図8及び図9に示す第4実施形態に係る操作装置85と、図6及び図7に示す第3実施形態に係る操作装置67とが相違するところは、ダンパ部86とダンパ部68とが相違するところである。
 そして、図8及び図9に示す第4実施形態のダンパ部86と、図6及び図7に示す第3実施形態のダンパ部68とが相違するところは、図6及び図7に示す第3実施形態のダンパ部68は、操作部17が揺動することによって移動部材69が直線方向に移動する構成であり、これに対して、図8及び図9に示す第4実施形態のダンパ部86は、操作部17が揺動することによって移動部材87が円弧方向に揺動移動する構成としたところである。
 この図8(b)に示す左右の各ダンパ部86は、互いに同等のものであり、各ダンパ部86は、図9等に示すように、左右の各ダンパ室88の容積を増減する円弧方向に移動自在な移動部材87が設けられ、この移動部材87が操作部17の揺動に伴って円弧方向に移動するときに、左側(又は右側)のダンパ室88の容積が減少し、その容積の減少によって生じる作動圧力が、ダンパ室88に連通して設けられているリリーフ弁89を開放し、その作動圧力がダンパトルクを発生させることができるものである。
 ダンパ部86は、図9に示すように、揺動軸56を中心とする略円筒形の内側空間90Aを有するダンパケース90を備えている。このダンパケース90は、ケーシング1に固定して取り付けられ、このダンパケース90に固定部材91が固定して取り付けられている。そして、この固定部材91は、ダンパケース90の内側空間90Aを左右の2つのダンパ室88、88と、背圧室92とに分割するものである。
 また、揺動軸56には、図9に示すように、移動部材87が固定して設けられ、この移動部材87は、揺動軸56に伴って揺動するようになっている。そして、この移動部材87は、ダンパ室88を2つに区分するように配置され、移動部材87の先端部は、ダンパケース90の内側空間90Aを形成する内周面と摺動自在に当接している。
 更に、図9に示すように、固定部材91の左右の各側部には、それぞれリリーフ弁89及び逆止弁97が設けられている。
 リリーフ弁89は、固定部材91に形成された連通孔93を有し、この連通孔93は、ダンパ室88と背圧室92とを連通している。そして、この連通孔93には、弁座94が形成され、この弁座94に形成された弁孔95を閉じるように弁体99が配置されている。そして、この弁体99は、リリーフばね96(押圧ばね)によって弁座94に向かう方向に付勢されている。そして、リリーフばね96は、連通孔93内に配置され、そのばね力によって、ダンパ室88内の圧油が連通孔93を通って背圧室92内に流入することを止めている。
 また、図9に示すように、連通孔93の背圧室92側の開口部には、リリーフばね96の抜け止め用凸部93aが例えば環状凸部として形成されている。
 逆止弁97は、固定部材91に形成された連通孔98を有し、この連通孔98は、ダンパ室88と背圧室92とを連通している。この逆止弁97は、背圧室92内の油を連通孔98に通してダンパ室88内に流出させることができるが、ダンパ室88内の油が連通孔98を通って背圧室92内に流出することを止めるためのものである。
 そして、図9に示すように、この連通孔98のダンパ室88側の開口部内周面には、例えば球形の弁体97aの抜け止め用凸部98aが形成されている。ただし、この抜け止め用凸部98aの内周形状は、弁体97aによって連通孔98が閉じられない形状、例えば略楕円形や略四角形等の非円形に形成されている。
 この図8及び図9に示す操作装置85によると、オペレータが操作部17を揺動操作し始めるとき、及び揺動操作しているときに、第1実施形態と同様に、ダンパ部86が抵抗力を発生することができる。
 そして、このダンパ部86によると、操作部17の揺動に伴って移動部材87が揺動移動しようとしたり、揺動移動することによって、一方のダンパ室88の容積が減少しようとしたり減少する。そして、その容積が減少しようとしたり減少することによって生じるダンパ室88内の作動圧力が、ダンパトルクを発生させることができる。そして、この作動圧力がリリーフ弁89のセット圧力に達すると、ダンパ室88に連通して設けられているリリーフ弁89の弁体99が、リリーフばね96のばね力に抗して開放され、このリリーフ弁89を通る油の流量に対応するダンパトルクが発生する。
 従って、操作部17の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部17の操作に対して抵抗力を有効に発生することができて、オペレータが意図しない操作部17の揺れや振動を防止することができる。
 そして、この図9に示す第4実施形態のダンパ部86は、図7に示す第3実施形態のダンパ部68と同様に、このダンパ部86が備えるリリーフ弁89に対して、所望のオーバーライド特性となるように設定することによって、所望のダンパトルクを発生させることができる。
 また、この図9に示すリリーフ弁89は、図7に示すリリーフ弁71と同様に、その背圧室92に連通する連通孔93の開口を絞りとして形成することによって、操作部17の操作速度の大きさに対応する大きさのダンパトルクを発生させることができる。
 次に、本発明に係る操作装置の第5実施形態を、図10を参照して説明する。この図10に示す第5実施形態に係る操作装置116と、図1及び図2に示す第1実施形態に係る操作装置50とが相違するところは、オペレータが操作部17を、A1、A2方向に揺動操作するときに、その揺動操作に対して抵抗力を発生させることができるダンパ部117とダンパ部54とが相違するところである。これ以外は、第1実施形態と同等であり、同等部分を同一の図面符号で示し、それらの詳細な説明を省略する。
 この図10(b)に示す左右の各対のダンパ部(117、117)、(117、117)は、それぞれ同等のものである。各ダンパ部117は、操作部17を構成するカム部118の左右の各外側面(揺動面)と、このカム部118を左右両側から挟み込むブラケット18の左右の各内側面(固定面)との間に、ゴム様弾性体製の1又は複数の弾性摩擦部材113が、揺動軸56の軸方向に圧縮された状態で装着された構成である。
 これらの各弾性摩擦部材113は、同図に示すように、例えば円環状のOリングである。そして、各弾性摩擦部材113は、カム部118の各外側面に形成されている環状溝内に装着されている。
 ただし、図10(b)に示すように、カム部118には、連結ピン119が装着されて結合し、この連結ピン119は、揺動軸56に形成された貫通孔に装着されてこの揺動軸56と結合している。このようにして、操作レバー17cが、揺動軸56と結合している。
 そして、弾性摩擦部材113は、Oリングとしたが、これに代えて、ゴム様弾性体製の円環状の板状部材としてもよい。そして、この弾性摩擦部材113を、カム部118の外側面であって、揺動軸56の半径方向に沿って多重円となるように複数設けた構成としてもよい。
 この図10に示す操作装置116によると、オペレータが操作部17を揺動操作し始めるとき、及び揺動操作しているときに、第1実施形態と同様に、ダンパ部117が抵抗力を発生することができる。
 そして、このダンパ部117は、操作部17として揺動するカム部118の外側面と、ブラケット18の内側面との間に、ゴム様弾性体製の弾性摩擦部材113が圧縮された状態で装着された構成であるので、操作部17の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部17の操作に対して抵抗力を有効に発生することができて、建設機械等の機体の揺れや振動に起因する操作部17の揺れや振動及びオペレータが意図しない操作部17への操作を防止することができる。しかも、操作部17の操作方向(揺動軸56の周方向)に対して、操作部17のガタツキ(遊び)がなく、操作部17の操作速度が0のときの操作方向の抵抗力を有効に発生することができる。
 次に、本発明に係る操作装置の第6実施形態を、図11を参照して説明する。この図11に示す第6実施形態に係る操作装置111と、図1及び図2に示す第1実施形態に係る操作装置50とが相違するところは、オペレータが操作部17を、A1、A2方向に揺動操作するときに、その揺動操作に対して抵抗力を発生させることができるダンパ部112とダンパ部54とが相違するところである。これ以外は、第1実施形態と同等であり、同等部分を同一の図面符号で示し、それらの詳細な説明を省略する。
 この図11に示す左右の各ダンパ部112、112は、互いに同等のものであり、各ダンパ部112は、操作部17に伴って回動する揺動軸56の円筒形状の外周面(揺動面)と、ダンパケース114の円筒形状の内周面(固定面)との間に、ゴム様弾性体製の複数(例えば3つ)の弾性摩擦部材113が、この揺動軸56の半径方向に圧縮された状態で装着された構成である。
 これらの各弾性摩擦部材113は、同図に示すように、例えば円環状のOリングであり、揺動軸56の軸方向に沿って、互いに所定の間隔を隔てて配置されている。そして、各弾性摩擦部材113は、ダンパケース114の内周面に形成されている複数の各環状溝内に装着されている。
 ただし、弾性摩擦部材113は、Oリングとしたが、これに代えて、ゴム様弾性体製の円筒状部材としてもよい。
 ダンパケース114は、同図に示すように、所定の厚みを有する略円筒形状に形成され、その端部がブラケット18に固定して取り付けられている。
 この図11に示す操作装置111によると、オペレータが操作部17を揺動操作し始めるとき、及び揺動操作しているときに、第1実施形態と同様に、ダンパ部112が抵抗力を発生することができる。
 そして、このダンパ部112は、操作部17に伴って揺動する揺動軸56の外周面と、ダンパケース114の内周面との間に、ゴム様弾性体製の複数の弾性摩擦部材113が圧縮された状態で装着された構成であるので、操作部17の操作速度(揺動速度)が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部17の操作に対して抵抗力を有効に発生することができて、建設機械等の機体の揺れや振動に起因する操作部17の揺れや振動及びオペレータが意図しない操作部17への操作を防止することができる。しかも、操作部17の操作方向(揺動軸56の周方向)に対して、操作部17のガタツキ(遊び)がなく、操作部17の操作速度が0のときの操作方向の抵抗力を有効に発生することができる。
 また、第1実施形態乃至第6実施形態では、本発明に係る操作装置を油圧操作弁(パイロット弁)に適用しているが、パイロット弁等の油圧信号を出力する油圧操作手段だけではなく、電気信号を出力する電気操作手段にも適用可能である。
 以上のように、本発明に係る操作装置は、操作部の操作速度が0(零)のときを含むいずれの操作速度であっても、操作部の操作に対する抵抗力を有効に発生することができて、オペレータが意図しない操作部の揺れや振動を防止することができる優れた効果を有し、このような操作装置に適用するのに適している。
 1 ケーシング
 1A 下部ケーシング
 1B 上部ケーシング
 2 油圧ポンプ
 3 ポンプポート
 4 タンク
 5 タンクポート
 7A、7B 出力ポート
 8A、8B 流路
 9A、9B スプール
 10A、10B 油路
 11A、11B 油孔
 12A、12B プッシャー
 13A、13B 挿入孔
 14A、14B ばね室
 15A、15B バランス用ばね
 16A、16B 復帰用ばね
 17 操作部
 17A、17B 押圧部
 17C レバー部
 18 ブラケット
 19 方向切換弁
 20A、20B 配管
 21 油圧モータ
 22 メインポンプ
 50、61、67、85 操作装置
 51 左操作装置
 52 右操作装置
 53A 第1パイロット弁、第3パイロット弁
 53B 第2パイロット弁、第4パイロット弁
 54、62、68、86 ダンパ部
 55A、55B ばね押え部
 56 揺動軸
 57 揺動側摩擦板
 58、63 固定側摩擦板
 59、65、90 ダンパケース
 90A 内側空間
 60、64 押圧ばね
 69、87 移動部材
 70、88 ダンパ室
 71、89 リリーフ弁
 73 押圧部
 74 復帰用ばね
 75 弁座
 76 弁孔
 77、99 弁体
 78、96 リリーフばね
 79、92 背圧室
 80、82 開口
 81 油路
 83、97 逆止弁
 91 固定部材
 93、98 連通孔
 93a リリーフばねの抜け止め用凸部
 94 弁座
 95 弁孔
 97a 弁体
 98a 弁体の抜け止め用凸部
 111 操作装置
 112 ダンパ部
 113 弾性摩擦部材
 114 ダンパケース
 116 操作装置
 117 ダンパ部
 118 カム部
 119 連結ピン
 A1、A2 傾動方向

Claims (8)

  1.  固定部に揺動自在に設けられた操作部と、前記操作部を揺動操作するときにその揺動操作に対して抵抗力を発生させるダンパ部とを備える操作装置において、
     前記操作部は、前方向および後方向のいずれにも揺動可能に固定部に軸支されており、前記ダンパ部は、前記操作部に伴って揺動する1又は複数の揺動側摩擦板が、揺動が阻止された1又は複数の固定側摩擦板に対して、前記揺動方向に対して直交する方向に押圧ばねによって押圧されていることを特徴とする操作装置。
  2.  固定部に揺動自在に設けられた操作部と、この操作部を揺動操作するときにその揺動操作に対して抵抗力を発生させるダンパ部とを備える操作装置において、
     前記ダンパ部は、揺動が阻止された3つ以上の固定側摩擦板が、前記操作部に伴って回動する揺動軸の外面に対して、少なくとも3方向から前記揺動軸の軸心に向かって押圧ばねによって押圧されていることを特徴とする操作装置。
  3.  固定部に揺動自在に設けられた操作部と、この操作部を揺動操作するときにその揺動操作に対して抵抗力を発生させるダンパ部とを備える操作装置において、
     前記ダンパ部は、前記操作部に伴って揺動する揺動面と、固定面との間に、ゴム様弾性体製の弾性摩擦部材が圧縮された状態で装着された構成であることを特徴とする操作装置。
  4.  固定部に揺動自在に設けられた操作部と、この操作部を揺動操作するときにその揺動操作に対して抵抗力を発生させるダンパ部とを備える操作装置において、
     前記ダンパ部は、ダンパ室の容積を増減する方向に移動自在な移動部材が設けられ、この移動部材に前記操作部からの力が掛かることによって、前記ダンパ室内に生じる作動圧力が、前記ダンパ室に連通して設けられているリリーフ弁を開放し、前記作動圧力がダンパトルクを発生させることを特徴とする操作装置。
  5.  前記リリーフ弁は、所望のオーバーライド特性となるように設定することによって、所望のダンパトルクを発生するように構成されていることを特徴とする請求項4記載の操作装置。
  6.  前記リリーフ弁が開放したときに、圧液が通る当該リリーフ弁の通路に絞りを設けたことを特徴とする請求項4又は5記載の操作装置。
  7.  前記操作部の揺動範囲の途中に定められた所定の中立位置に前記操作部が復帰するように前記操作部を付勢する付勢手段を備え、
     前記操作部の操作速度が0のときの前記ダンパ部によるダンパトルクが、前記操作部が前記中立位置にあるときの前記付勢手段による中立復帰トルクの30%以上であって、前記中立復帰トルク未満であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の操作装置。
  8.  前記操作部を揺動操作することによって動作する油圧式パイロット弁を備え、
     前記パイロット弁は、
     ポンプポート、タンクポート及び出力ポートを有するケーシンングと、
     このケーシング内に設けられ前記出力ポートを、前記ポンプポートとタンクポートとの間に切換えるスプールと、
     このスプールに対して摺動移動させるプッシャーとを備え、
     このプッシャーを前記操作部によって押圧することにより前記スプールを摺動させて前記ポンプポートからの液圧を前記出力ポートに供給する構成であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の操作装置。
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