WO2015087744A1 - 流体圧制御装置 - Google Patents

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    • F15B2211/30Directional control

Definitions

  • the present invention relates to a fluid pressure control device that controls the operation of a fluid pressure working device.
  • JP2010-101400A As a fluid pressure control device that controls the operation of fluid pressure work equipment, JP2010-101400A includes a cylinder that expands and contracts by a working fluid supplied from a pump and drives a load, and switches between supply and discharge of the working fluid to and from the cylinder.
  • An apparatus is disclosed that includes a control valve that controls the operation, and a load holding mechanism that is interposed in a main passage that connects the load side pressure chamber of the cylinder and the control valve.
  • the load holding mechanism includes an operation check valve and a switching valve that is operated by a pilot pressure to switch the operation of the operation check valve.
  • the switching valve communicates with the control valve, the first supply port to which a bypass passage that bypasses the operate check valve is connected, the second supply port that is connected to the back pressure passage that communicates with the back pressure chamber of the operate check valve, and the control valve.
  • the switching valve can be switched to three switching positions, a shut-off position, a first communication position, and a second communication position, according to the amount of spool movement that changes depending on the pilot pressure.
  • Each port opens and closes according to each switching position. Is done.
  • each port is closed.
  • the switching valve When the switching valve is in the first communication position, the first supply port and the discharge port communicate with each other. Thereby, the working fluid in the bypass passage is discharged from the discharge port.
  • the switching valve When the switching valve is in the second communication position, the first supply port, the second supply port, and the discharge port communicate with each other. Thereby, the working fluid in the bypass passage is discharged from the discharge port, and the working fluid in the back pressure passage is discharged from the discharge port.
  • the switching valve when the switching valve is switched from the first communication position to the second communication position, the first supply port remains open, and therefore the influence of the flow of the working fluid from the first supply port to the discharge port. As a result, a pressure resistance is generated in the back pressure passage of the operation check valve. As a result, the working fluid in the back pressure passage may not be discharged, and the operation check valve may not be fully opened.
  • An object of the present invention is to provide a fluid pressure control device capable of stably opening an operation check valve when switching a switching valve.
  • a fluid pressure control device that controls expansion and contraction of a cylinder by switching between supply and discharge of the working fluid to and from a cylinder that expands and contracts by a working fluid supplied from a pump and drives a load.
  • a control valve that conducts the pilot pressure to the control valve, a main passage that connects the control valve to the load side pressure chamber of the cylinder on which the load pressure due to the load acts when the control valve is in the shut-off position, and a main passage
  • a load holding mechanism that holds the load pressure of the load side pressure chamber when the control valve is in the shut-off position, and the load holding mechanism flows the working fluid from the control valve to the load side pressure chamber.
  • An operation check valve that allows the flow of the working fluid from the load side pressure chamber to the control valve in accordance with the pressure of the back pressure chamber, through which the pressure in the load side pressure chamber is guided through the throttle passage.
  • a switching valve that operates in conjunction with the control valve by the pilot pressure guided through the valve and switches the operation of the operation check valve.
  • the switching valve includes a pilot chamber in which the pilot pressure is guided through the pilot valve, and a pilot in the pilot chamber
  • the spool moves in the valve opening direction according to the pressure and has a poppet part, a first land part, and a second land part in order from the front end side in the valve opening direction, and the valve closing direction against the pilot pressure in the pilot chamber
  • An urging member that urges the first land portion and an annular protrusion that the outer periphery of the first land portion is in sliding contact with when the poppet portion is seated when the spool is closed and the spool moves in the valve opening direction.
  • a spool port a first supply port that bypasses the operation check valve from the load side pressure chamber and guides the working fluid to the spool hole, and a spool from the back pressure chamber.
  • a second supply port for guiding the working fluid to the hole, a discharge port for discharging the working fluid in communication with the first supply port or the second supply port as the spool moves in the valve opening direction, and a discharge port.
  • a third pressure chamber that is disconnected from the second pressure chamber by one land portion and communicates with the second pressure chamber as the spool moves in the valve opening direction, and a second land portion that is in the closed state when the spool is in a valve-closed state.
  • a communication passage that communicates the second supply port with the discharge port as the spool moves in the valve opening direction when the spool moves in the valve opening direction, and when the spool moves in the valve opening direction, the second supply port is Same as communicating with the discharge port through the communication passage
  • the first land portion is slidably contacted with the annular protrusion, and the first supply port and the discharge port are shut off.
  • FIG. 1 is a diagram showing a part of a hydraulic excavator.
  • FIG. 2 is a hydraulic circuit diagram of the fluid pressure control apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the load holding mechanism of the fluid pressure control device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the load holding mechanism of the fluid pressure control device according to the embodiment of the present invention.
  • the fluid pressure control device 100 controls the operation of a hydraulic working device such as a hydraulic excavator.
  • the fluid pressure control device 100 controls the expansion and contraction operation of the cylinder 2 that drives the arm (load) 1 of the hydraulic excavator shown in FIG. The case where it does is demonstrated.
  • the cylinder 2 is defined as a rod-side pressure chamber 2a and an anti-rod-side pressure chamber 2b by a piston rod 3 that moves slidably in the cylinder 2.
  • the engine is mounted on the hydraulic excavator, and the pump 4 and the pilot pump 5 which are hydraulic sources are driven by the power of the engine.
  • the hydraulic oil (working fluid) discharged from the pump 4 is supplied to the cylinder 2 through the control valve 6.
  • control valve 6 and the rod side pressure chamber 2 a of the cylinder 2 are connected by a first main passage 7, and the control valve 6 and the anti-rod side pressure chamber 2 b of the cylinder 2 are connected by a second main passage 8.
  • the control valve 6 is operated by pilot pressure oil supplied to the pilot chambers 6a and 6b from the pilot pump 5 through the pilot valve 9 when the crew of the excavator manually operates the operation lever 10.
  • control valve 6 includes three switching positions: a contracted position a for contracting the cylinder 2, an extending position b for extending the cylinder 2, and a shut-off position c for holding the load of the cylinder 2.
  • the hydraulic oil supply / discharge is switched to control the expansion / contraction operation of the cylinder 2.
  • a load holding mechanism 20 is interposed in the first main passage 7 connected to the rod side pressure chamber 2a which is the load side.
  • the load holding mechanism 20 holds the load pressure of the rod side pressure chamber 2a when the control valve 6 is at the cutoff position c, and is fixed to the surface of the cylinder 2 as shown in FIG.
  • the anti-rod side pressure chamber 15b is a load side pressure chamber. Therefore, when the load holding mechanism 20 is provided on the boom 14, the anti-rod side pressure chamber 15b is connected to the anti-rod side pressure chamber 15b. A load holding mechanism 20 is interposed in the main passage (see FIG. 1).
  • the load holding mechanism 20 operates in conjunction with the control valve 6 by the operation check valve 21 interposed in the first main passage 7 and the pilot pressure oil supplied to the pilot chamber 23 through the pilot valve 9. And a meter-out control valve 22 as a switching valve for switching the operation of 21.
  • the operation check valve 21 includes a valve body 24 for opening and closing the first main passage 7, a seat portion 28 on which the valve body 24 is seated, a back pressure chamber 25 defined on the back surface of the valve body 24, and a valve body 24.
  • a throttle passage 26 that is formed and constantly guides the hydraulic oil in the rod-side pressure chamber 2 a to the back pressure chamber 25 is provided.
  • a throttle 26 a is interposed in the throttle passage 26.
  • the first main passage 7 is divided by the valve body 24 into a cylinder side first main passage 7a and a control valve side first main passage 7b.
  • the cylinder side first main passage 7 a connects the rod side pressure chamber 2 a and the operation check valve 21, and the control valve side first main passage 7 b connects the operation check valve 21 and the control valve 6.
  • the valve body 24 has a first pressure receiving surface 24a on which the pressure of the control valve side first main passage 7b acts, a second pressure receiving surface 24b on which the pressure of the rod side pressure chamber 2a acts through the cylinder side first main passage 7a, Is formed.
  • a spring 27 as a biasing member that biases the valve body 24 in the valve closing direction is accommodated in the back pressure chamber 25.
  • the pressure in the back pressure chamber 25 and the urging force of the spring 27 act in the direction in which the valve body 24 is seated on the seat portion 28.
  • the operation check valve 21 functions as a check valve that blocks the flow of hydraulic oil from the rod side pressure chamber 2a to the control valve 6. That is, the operation check valve 21 prevents the hydraulic oil in the rod side pressure chamber 2a from leaking, maintains the load pressure, and maintains the arm 1 in a stopped state.
  • the load holding mechanism 20 controls the hydraulic oil in the back pressure chamber 25 and the bypass passage 30 that guides the hydraulic oil in the rod side pressure chamber 2a to the control valve side first main passage 7b by bypassing the operation check valve 21.
  • the meter-out control valve 22 is interposed in the bypass passage 30 and the back pressure passage 31, and switches the communication of the control valve side first main passage 7 b to the bypass passage 30 and the back pressure passage 31 to extend the cylinder 2.
  • the flow of hydraulic oil in the first main passage 7 on the meter-out side is controlled.
  • the meter-out control valve 22 includes three supply ports: a first supply port 32 communicating with the bypass passage 30, a second supply port 33 communicating with the back pressure passage 31, and a discharge port 34 communicating with the control valve side first main passage 7b. Provide a port.
  • the meter-out control valve 22 has three switching positions of a cutoff position x, a first communication position y, and a second communication position z.
  • the pilot pressure is introduced into the pilot chamber 23 to the pilot chamber 6b of the control valve 6, the pilot pressure of the same pressure is simultaneously introduced into the pilot chamber 23. That is, when the control valve 6 is switched to the extended position b, the meter-out control valve 22 is also switched to the first communication position y or the second communication position z.
  • the meter-out control valve 22 maintains the cutoff position x by the biasing force of the spring 36 as the biasing member. At the blocking position x, both the first supply port 32 and the second supply port 33 are blocked.
  • the meter-out control valve 22 When the pilot pressure less than the predetermined pressure is introduced into the pilot chamber 23, the meter-out control valve 22 is switched to the first communication position y. In the first communication position y, the first supply port 32 communicates with the discharge port 34. As a result, the hydraulic oil in the rod side pressure chamber 2a is guided from the bypass passage 30 to the control valve side first main passage 7b through the meter-out control valve 22. That is, the hydraulic oil in the rod side pressure chamber 2a is guided to the control valve side first main passage 7b, bypassing the operation check valve 21. At this time, the throttle 37 gives resistance to the flow of hydraulic oil. The second supply port 33 is kept in a blocked state.
  • the meter-out control valve 22 When the pilot pressure equal to or higher than the predetermined pressure is introduced into the pilot chamber 23, the meter-out control valve 22 is switched to the second communication position z. At the second communication position z, the first supply port 32 is blocked and the second supply port 33 communicates with the discharge port 34. As a result, the hydraulic oil in the back pressure chamber 25 is guided from the back pressure passage 31 through the meter-out control valve 22 to the control valve side first main passage 7b.
  • a relief passage 40 is branched and connected upstream of the meter-out control valve 22 in the bypass passage 30.
  • the relief passage 40 is provided with a relief valve 41 that opens when the pressure in the rod-side pressure chamber 2a reaches a predetermined pressure, allows the hydraulic oil to pass, and releases the hydraulic oil in the rod-side pressure chamber 2a.
  • the hydraulic oil that has passed through the relief valve 41 is discharged to the tank T through the discharge passage 76.
  • An orifice 42 is interposed in the discharge passage 76, and the pressure on the upstream side of the orifice 42 is guided to the pilot chamber 23.
  • the meter-out control valve 22 is set so as to switch to the second communication position z by the pressure of the relief pressure oil that has passed through the relief valve 41 and led to the pilot chamber 23.
  • the first main relief valve 43 is connected to the control valve side first main passage 7b, and the second main relief valve 44 is connected to the second main passage 8.
  • the first main relief valve 43 and the second main relief valve 44 are for releasing the high pressure generated in the rod side pressure chamber 2a and the non-rod side pressure chamber 2b of the cylinder 2 when a large external force is applied to the arm 1. is there.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the load holding mechanism 20 and shows a state where the pilot pressure is not guided to the pilot chamber 23 and the meter-out control valve 22 is in the cutoff position x.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the load holding mechanism 20 and shows a state in which the pilot pressure is guided to the pilot chamber 23 and the meter-out control valve 22 is in the cutoff position z.
  • the same reference numerals as those shown in FIG. 2 denote the same components as those shown in FIG.
  • the meter-out control valve 22 is incorporated in the body 60.
  • a spool hole 60a is formed in the body 60, and a substantially cylindrical sleeve 61 is inserted into the spool hole 60a.
  • a spool 56 is slidably incorporated in the sleeve 61.
  • a spring chamber 54 defined by a cap 57 is defined on the side of the one end surface 56 a of the spool 56.
  • the spring chamber 54 is connected to the tank T through the notch 61a formed in the end surface of the sleeve 61 and the passage 62 formed in the body 60, downstream of the orifice 42 (see FIG. 2).
  • a spring 36 as a biasing member that biases the spool 56 is accommodated in the spring chamber 54.
  • the spring chamber 54 has an end face 45a abutting against one end face 56a of the spool 56 and a pin portion 56c formed to protrude from the one end face 56a of the spool 56 into the hollow part 45b.
  • the member 45 and the second spring receiving member 46 disposed near the bottom of the cap 57 are accommodated.
  • the spring 36 is interposed between the first spring receiving member 45 and the second spring receiving member 46 in a compressed state, and biases the spool 56 in the valve closing direction via the first spring receiving member 45.
  • the axial position of the second spring receiving member 46 in the spring chamber 54 is set by the front end portion of the adjusting bolt 47 that penetrates and is screwed into the bottom portion of the cap 57 abutting against the back surface of the second spring receiving member 46. Is done.
  • the second spring receiving member 46 moves in a direction approaching the first spring receiving member 45. Therefore, the initial spring load of the spring 36 can be adjusted by adjusting the screwing amount of the adjusting bolt 47.
  • the adjusting bolt 47 is fixed with a nut 48.
  • a pilot chamber 23 is defined by a piston hole 60b formed in communication with the spool hole 60a and a cap 58 that closes the piston hole 60b.
  • a piston 50 that receives pilot pressure on the back surface and applies thrust to the spool 56 against the urging force of the spring 36 is slidably inserted into the pilot chamber 23.
  • the pilot chamber 23 is partitioned by the piston 50 into a first pilot chamber 23 a that faces the back surface of the piston 50 and a second pilot chamber 23 b that faces the front surface of the piston 50 and the other end surface 56 b of the spool 56. Pilot pressure oil from the pilot valve 9 is supplied to the first pilot chamber 23 a through a passage 52 formed in the body 60. Relief pressure oil that has passed through the relief valve 41 is guided to the second pilot chamber 23 b through the discharge passage 76.
  • the piston 50 has a sliding portion 50a whose outer peripheral surface slides along the inner peripheral surface of the piston hole 60b, and a tip portion which is formed with a smaller diameter than the sliding portion 50a and faces the other end surface 56b of the spool 56. 50 b and a base end portion 50 c that is formed in a smaller diameter than the sliding portion 50 a and faces the tip end surface of the cap 58.
  • pilot pressure oil When pilot pressure oil is supplied into the first pilot chamber 23a through the passage 52, pilot pressure acts on the back surface of the base end portion 50c and the annular back surface of the sliding portion 50a. As a result, the piston 50 moves forward, and the tip end portion 50 b comes into contact with the other end surface 56 b of the spool 56 to move the spool 56. In this manner, the spool 56 receives the thrust of the piston 50 generated based on the pilot pressure acting on the back surface of the piston 50, and moves in the valve opening direction against the urging force of the spring 36.
  • the spool 56 stops at a position where the biasing force of the spring 36 acting on the one end face 56 a and the thrust force of the piston 50 acting on the other end face 56 b are balanced, and the meter-out control valve 22 is switched at the stop position of the spool 56.
  • the position is set.
  • the spool 56 moves in the valve opening direction when the thrust of the piston 50 is larger than the biasing force of the spring, and moves in the valve closing direction when the biasing force of the spring is larger than the thrust of the piston 50.
  • the outer peripheral surface of the spool 56 is partially cut out in an annular shape, and a poppet part 70, a first land part 72, a second land part 73, and a third land part 74 are formed in this order from the front end side in the valve opening direction.
  • the poppet part 70 is formed in a tapered shape having an outer diameter larger than that of the first land part 72, the second land part 73, and the third land part 74, and the outer diameter increases toward the valve opening direction.
  • the inner peripheral surface of the sleeve 61 is partially cut out in an annular shape, and the first pressure chamber 64 and the second pressure chamber 65 are sequentially formed from the cut-out portion and the outer peripheral surface of the spool 56 in the valve opening direction.
  • a third pressure chamber 66 and a fourth pressure chamber 67 are formed.
  • the sleeve 61 further includes a first supply port 32 communicating with the bypass passage 30 (see FIG. 2), a second supply port 33 communicating with the back pressure passage 31 (see FIG. 2), and a control valve side first main passage. And a discharge port 34 communicating with 7b.
  • the first pressure chamber 64 is always in communication with the discharge port 34.
  • the second pressure chamber 65 is blocked from the first pressure chamber 64 by the poppet portion 70 seating on the annular protrusion 71 that protrudes in an annular shape from the inner peripheral surface of the sleeve 61 toward the inner diameter side.
  • the third pressure chamber 66 is always in communication with the first supply port 32.
  • a plurality of throttles 37 communicating the third pressure chamber 66 and the second pressure chamber 65 are formed on the outer periphery of the first land portion 72 of the spool 56 by moving the spool 56 in the valve opening direction.
  • the fourth pressure chamber 67 as a communication path is always in communication with the second pressure chamber 65 through a conduction hole 68 formed in the spool 56 in the axial direction.
  • the conduction hole 68 as the communication path has one end opened to the fourth pressure chamber and the other end opened to the second pressure chamber 65.
  • the spool 56 opens against the biasing force of the spring 36. Move in the direction.
  • the poppet 70 is separated from the annular protrusion 71, and the third pressure chamber 66 and the second pressure chamber 65 communicate with each other through the plurality of throttles 37. Therefore, the first supply port 32 is connected to the third pressure chamber 66 and the throttle. 37, the second pressure chamber 65 and the first pressure chamber 64 communicate with the discharge port 34.
  • the spool 56 When the pilot pressure guided to the first pilot chamber 23a increases, the spool 56 further moves in the valve opening direction against the biasing force of the spring 36, and the second supply port 33 communicates with the fourth pressure chamber 67. Thereby, the second supply port 33 communicates with the discharge port 34 through the fourth pressure chamber 67, the conduction hole 68, and the first pressure chamber 64. By the communication between the second supply port 33 and the discharge port 34, the hydraulic oil in the back pressure chamber 25 is guided to the control valve side first main passage 7b. This state corresponds to the second communication position z of the meter-out control valve 22.
  • the back pressure chamber 25 of the operation check valve 21 is maintained at the pressure of the rod side pressure chamber 2a.
  • the pressure receiving area in the valve closing direction of the valve body 24 (the area of the back surface of the valve body 24) is larger than the area of the second pressure receiving surface 24b that is the pressure receiving area in the valve opening direction.
  • the urging force of the spring 27 causes the valve body 24 to be seated on the seat portion 28.
  • the operation check valve 21 prevents the hydraulic oil in the rod-side pressure chamber 2a from leaking, and the arm 1 is kept stopped.
  • the control valve 6 When the operating lever 10 is operated and the pilot pressure is guided from the pilot valve 9 to the pilot chamber 6a of the control valve 6, the control valve 6 is switched to the contracted position a by an amount corresponding to the pilot pressure.
  • the control valve 6 When the control valve 6 is switched to the contracted position a, the pressure of the hydraulic oil discharged from the pump 4 acts on the first pressure receiving surface 24a of the operation check valve 21.
  • the back pressure chamber 25 of the operation check valve 21 is maintained at the pressure of the rod side pressure chamber 2a. .
  • the control valve 6 switches to the extended position b by an amount corresponding to the pilot pressure.
  • the meter-out control valve 22 is switched to the first communication position y or the second communication position z according to the supplied pilot pressure.
  • the meter-out control valve 22 When the pilot pressure guided to the first pilot chamber 23a is less than a predetermined pressure, the meter-out control valve 22 is switched to the first communication position y. In this case, since the communication between the second supply port 33 and the discharge port 34 is blocked, the back pressure chamber 25 of the operation check valve 21 is maintained at the pressure of the rod side pressure chamber 2a, and the operation check valve 21 is The valve is closed.
  • the hydraulic oil in the rod-side pressure chamber 2a is guided from the bypass passage 30 through the throttle 37 to the control valve-side first main passage 7b for control. It is discharged from the valve 6 to the tank T. Further, since the hydraulic oil discharged from the pump 4 is supplied to the non-rod side pressure chamber 2b, the cylinder 2 extends. As a result, the arm 1 is lowered in the direction of the arrow 81 shown in FIG.
  • the meter-out control valve 22 is switched to the first communication position y mainly in the case of carrying out a crane operation for lowering the transported object attached to the bucket 13 to a target position.
  • the cylinder 2 needs to be extended at a low speed and the arm 1 needs to be slowly lowered in the direction of the arrow 81, so that the control valve 6 is only slightly switched to the extended position b.
  • the pilot pressure led to the pilot chamber 6b of the control valve 6 is small, the pilot pressure led to the first pilot chamber 23a of the meter-out control valve 22 becomes less than a predetermined pressure, and the meter-out control valve 22 is in the first communication position. Only switches to y. Accordingly, the hydraulic oil in the rod side pressure chamber 2a is discharged through the throttle 37, and the arm 1 is lowered at a low speed suitable for crane work.
  • the meter-out control valve 22 when the meter-out control valve 22 is in the first communication position y, even if a situation occurs such that the control valve side first main passage 7b ruptures and hydraulic fluid leaks to the outside, the rod side pressure chamber Since the flow rate of the hydraulic oil discharged from 2a is limited by the throttle 37, the falling speed of the bucket 13 does not increase. This function is called metering control. For this reason, before the bucket 13 falls to the ground, the meter-out control valve 22 can be switched to the cutoff position x, and the bucket 13 can be prevented from falling.
  • the throttle 37 is for suppressing the descending speed of the cylinder 2 when the operation check valve 21 is closed, and suppressing the falling speed of the bucket 13 when the control valve side first main passage 7b is ruptured. .
  • the meter-out control valve 22 is switched to the second communication position z.
  • the second supply port 33 communicates with the discharge port 34, the hydraulic oil in the back pressure chamber 25 of the operation check valve 21 is guided from the back pressure passage 31 to the control valve side first main passage 7b, and the control valve 6 is discharged into the tank T.
  • differential pressure is generated before and after the throttle passage 26, and the pressure in the back pressure chamber 25 is reduced. Therefore, the force in the valve closing direction acting on the valve body 24 is reduced, and the valve body 24 is moved to the seat portion 28. The function as the check valve of the operation check valve 21 is released.
  • the operation check valve 21 allows the flow of hydraulic oil from the control valve 6 to the rod-side pressure chamber 2a, while depending on the pressure in the back pressure chamber 25, the rod-side pressure chamber 2a to the control valve 6 Operates to allow hydraulic fluid flow.
  • the operation check valve 21 When the operation check valve 21 is opened, the hydraulic oil in the rod side pressure chamber 2a passes through the first main passage 7 and is discharged to the tank T, so that the cylinder 2 extends quickly. That is, when the meter-out control valve 22 is switched to the second communication position z, the flow rate of the hydraulic oil discharged from the rod side pressure chamber 2a increases, so the flow rate of the hydraulic oil supplied to the non-rod side pressure chamber 2b As the number increases, the extension speed of the cylinder 2 increases. As a result, the arm 1 quickly descends in the direction of the arrow 81.
  • the meter-out control valve 22 is switched to the second communication position z when excavation work or the like is performed, and the control valve 6 is largely switched to the extended position b. For this reason, the pilot pressure led to the pilot chamber 6b of the control valve 6 is large, the pilot pressure led to the first pilot chamber 23a of the meter-out control valve 22 becomes a predetermined pressure or higher, and the meter-out control valve 22 is in the second communication position. Switch to z.
  • the hydraulic oil passes through the third pressure chamber 66, the throttle 37, the second pressure chamber 65, and the first pressure chamber 64 from the first supply port 32. It flows to the discharge port 34.
  • the meter-out control valve 22 is switched to the second communication position z and the second supply port 33 communicates with the fourth pressure chamber 67, the hydraulic oil is supplied from the fourth pressure chamber 67 through the conduction hole 68. 2 flows into the pressure chamber 65.
  • the outer periphery of the first land portion 72 is annular projecting portion 71 at the same time or after the second supply port 33 communicates with the fourth pressure chamber 67 by the movement of the spool 56 in the valve opening direction.
  • the axial dimension of the first land portion 72 was set to be long so as to be in sliding contact with the inner periphery of the first land portion 72.
  • the second supply port 33 communicates with the discharge port 34 through the conduction hole 68.
  • the outer periphery of the first land portion 72 is in sliding contact with the inner periphery of the annular protrusion 71 and the first supply port 32 and the discharge port 34 are blocked.
  • it is possible to prevent pressure resistance from occurring at the outlet of the conduction hole 68 due to the influence of the flow of hydraulic oil from the first supply port 32 to the discharge port 34, and to stably open the operation check valve 21. it can.
  • the pressure loss of the first main passage 7 can be reduced by opening the operation check valve 21 stably.
  • the second supply port 33 communicates with the fourth pressure chamber 67 by the movement of the spool 56 in the valve opening direction
  • the outer periphery of the first land portion 72 slides on the inner periphery of the annular protrusion 71 at the same time as or after the communication. Since the axial dimension of the first land portion 72 is set so as to be in contact, it is only necessary to change the spool 56 of the existing meter-out control valve 22, and the occurrence of the pressure resistance described above can be prevented with a simple structure. .
  • the hydraulic oil in the second supply port 33 is guided to the discharge port 34 through the fourth pressure chamber 67 and the conduction hole 68.
  • the spool 56 moves in the valve opening direction, 2
  • Other configurations may be used as long as the supply port 33 and the discharge port 34 communicate with each other.
  • the outer periphery of the first land portion 72 is in sliding contact with the inner periphery of the annular protrusion 71 at the same time as or after the second supply port 33 communicates with the discharge port 34 via the conduction hole 68.
  • the axial direction dimension of the 1st land part 72 was set so that the 1st supply port 32 and the discharge

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Abstract

 スプール(56)が閉弁状態の場合に第2ランド部(73)によって第3圧力室(66)と遮断され、スプール(56)が開弁方向に移動するのに伴って第2供給ポート(33)を排出ポート(34)に連通させる連通路(67,68)を備え、スプール(56)が開弁方向に移動する場合、第2供給ポート(33)が連通路(67,68)を介して排出ポート(34)に連通すると同時に、あるいは連通した後に第1ランド部(72)が環状突部(71)に摺接して第1供給ポート(32)と排出ポート(34)とが遮断される切換弁(22)を有する負荷側圧力室(2a)の負荷圧を保持する負荷保持機構(20)を備えた、流体圧制御装置(100)。

Description

流体圧制御装置
 本発明は、流体圧作業機器の動作を制御する流体圧制御装置に関する。
 流体圧作業機器の動作を制御する流体圧制御装置として、JP2010-101400Aには、ポンプから供給される作動流体によって伸縮し負荷を駆動するシリンダと、シリンダに対する作動流体の給排を切り換えシリンダの伸縮動作を制御する制御弁と、シリンダの負荷側圧力室と制御弁とを接続するメイン通路に介装された負荷保持機構と、を備えるものが開示されている。
 負荷保持機構は、オペレートチェック弁と、パイロット圧によって動作してオペレートチェック弁の動作を切り換える切換弁と、を備える。切換弁は、オペレートチェック弁をバイパスするバイパス通路が接続される第1供給ポートと、オペレートチェック弁の背圧室に連通する背圧通路に接続される第2供給ポートと、制御弁に連通する排出ポートと、の3つのポートを備える。
 切換弁は、パイロット圧によって変化するスプールの移動量に応じて、遮断位置、第1連通位置、第2連通位置の3つの切り換え位置に切り換え可能であり、各切換位置に応じて各ポートが開閉される。
 切換弁が遮断位置にある場合、各ポートが閉塞される。
 切換弁が第1連通位置にある場合、第1供給ポートと排出ポートとが連通する。これにより、バイパス通路の作動流体が排出ポートから排出される。
 切換弁が第2連通位置にある場合、第1供給ポート及び第2供給ポートと排出ポートとが連通する。これにより、バイパス通路の作動流体が排出ポートから排出されるとともに、背圧通路の作動流体が排出ポートから排出される。
 上記従来の技術では、切換弁が第1連通位置から第2連通位置に切り換わる際、第1供給ポートが開放したままであるので、第1供給ポートから排出ポートへの作動流体の流れの影響によって、オペレートチェック弁の背圧通路に圧力抵抗が生じる。これにより、背圧通路の作動流体が排出されずオペレートチェック弁が十分に開弁しなくなる可能性がある。
 本発明の目的は、切換弁の切り換え時にオペレートチェック弁を安定して開弁させることが可能な流体圧制御装置を提供することである。
 本発明のある態様によれば、流体圧制御装置であって、ポンプから供給される作動流体によって伸縮し負荷を駆動するシリンダと、シリンダに対する作動流体の給排を切り換え、シリンダの伸縮動作を制御する制御弁と、制御弁にパイロット圧を導くパイロット弁と、制御弁が遮断位置の場合に負荷による負荷圧が作用するシリンダの負荷側圧力室と制御弁とを接続するメイン通路と、メイン通路に介装され、制御弁が遮断位置の場合に負荷側圧力室の負荷圧を保持する負荷保持機構と、を備え、負荷保持機構は、制御弁から負荷側圧力室への作動流体の流れを許容する一方、負荷側圧力室の圧力が絞り通路を介して導かれる背圧室の圧力に応じて負荷側圧力室から制御弁への作動流体の流れを許容するオペレートチェック弁と、パイロット弁を通じて導かれるパイロット圧によって制御弁と連動して動作し、オペレートチェック弁の作動を切り換える切換弁と、を備え、切換弁は、パイロット弁を通じてパイロット圧が導かれるパイロット室と、パイロット室のパイロット圧に応じて開弁方向に移動するとともに当該開弁方向先端側から順にポペット部、第1ランド部、第2ランド部を有するスプールと、スプールをパイロット室のパイロット圧に抗して閉弁方向に付勢する付勢部材と、スプールが閉弁状態の場合にポペット部が着座するとともにスプールが開弁方向に移動することで第1ランド部の外周が摺接する環状突部を内周に有するスプール孔と、負荷側圧力室からオペレートチェック弁をバイパスしてスプール孔に作動流体を導く第1供給ポートと、背圧室からスプール孔に作動流体を導く第2供給ポートと、スプールが開弁方向へ移動するのに伴って第1供給ポート又は第2供給ポートと連通して作動流体を排出する排出ポートと、排出ポートが開口する第1圧力室と、ポペット部が環状突部に着座することで第1圧力室と遮断される第2圧力室と、第1供給ポートが開口し、スプールが閉弁状態の場合に第1ランド部によって第2圧力室と遮断されスプールが開弁方向に移動するのに伴って第2圧力室と連通する第3圧力室と、スプールが閉弁状態の場合に第2ランド部によって第3圧力室と遮断されスプールが開弁方向に移動するのに伴って第2供給ポートを排出ポートに連通させる連通路と、を備え、スプールが開弁方向に移動する場合、第2供給ポートが連通路を介して排出ポートに連通すると同時、あるいは連通した後に第1ランド部が環状突部に摺接して第1供給ポートと排出ポートとが遮断される。
図1は、油圧ショベルの一部分を示す図である。 図2は、本発明の実施形態に係る流体圧制御装置の油圧回路図である。 図3は、本発明の実施形態に係る流体圧制御装置の負荷保持機構の断面図である。 図4は、本発明の実施形態に係る流体圧制御装置の負荷保持機構の断面図である。
 以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
 流体圧制御装置100は、油圧ショベル等の油圧作業機器の動作を制御するものであり、本実施形態では、図1に示す油圧ショベルのアーム(負荷)1を駆動するシリンダ2の伸縮動作を制御する場合について説明する。
 まず、図2を参照して、油圧制御装置100の油圧回路について説明する。
 シリンダ2は、シリンダ2内を摺動自在に移動するピストンロッド3によって、ロッド側圧力室2aと反ロッド側圧力室2bとに画成される。
 油圧ショベルにはエンジンが搭載され、そのエンジンの動力によって油圧源であるポンプ4及びパイロットポンプ5が駆動する。
 ポンプ4から吐出された作動油(作動流体)は、制御弁6を通じてシリンダ2に供給される。
 制御弁6とシリンダ2のロッド側圧力室2aとは第1メイン通路7によって接続され、制御弁6とシリンダ2の反ロッド側圧力室2bとは第2メイン通路8によって接続される。
 制御弁6は、油圧ショベルの乗務員が操作レバー10を手動操作することに伴ってパイロットポンプ5からパイロット弁9を通じてパイロット室6a,6bに供給されるパイロット圧油によって操作される。
 具体的には、パイロット室6aにパイロット圧が導かれた場合には、制御弁6は位置aに切り換わり、ポンプ4から第1メイン通路7を通じてロッド側圧力室2aに作動油が供給されると共に、反ロッド側圧力室2bの作動油が第2メイン通路8を通じてタンクTへと排出される。これにより、シリンダ2は収縮動作し、アーム1は、図1に示す矢印80の方向へと上昇する。
 一方、パイロット室6bにパイロット圧が導かれた場合には、制御弁6は位置bに切り換わり、ポンプ4から第2メイン通路8を通じて反ロッド側圧力室2bに作動油が供給されると共に、ロッド側圧力室2aの作動油が第1メイン通路7を通じてタンクTへと排出される。これにより、シリンダ2は伸長動作し、アーム1は、図1に示す矢印81の方向へと下降する。
 パイロット室6a,6bにパイロット圧が導かれない場合には、制御弁6は位置cに切り換わり、シリンダ2に対する作動油の給排が遮断され、アーム1は停止した状態を保つ。
 このように、制御弁6は、シリンダ2を収縮動作させる収縮位置a、シリンダ2を伸長動作させる伸長位置b、及びシリンダ2の負荷を保持する遮断位置cの3つの切り替え位置を備え、シリンダ2に対する作動油の給排を切り換え、シリンダ2の伸縮動作を制御する。
 ここで、図1に示すように、バケット13を持ち上げた状態で、制御弁6を遮断位置cに切り換えアーム1の動きを止めた場合には、バケット13とアーム1等の自重によって、シリンダ2には伸長する方向の力が作用する。このように、アーム1を駆動するシリンダ2においては、ロッド側圧力室2aが、制御弁6が遮断位置cの場合に負荷圧が作用する負荷側圧力室となる。
 負荷側であるロッド側圧力室2aに接続された第1メイン通路7には、負荷保持機構20が介装される。負荷保持機構20は、制御弁6が遮断位置cの場合に、ロッド側圧力室2aの負荷圧を保持するものであり、図1に示すように、シリンダ2の表面に固定される。
 なお、ブーム14を駆動するシリンダ15においては、反ロッド側圧力室15bが負荷側圧力室となるため、ブーム14に負荷保持機構20を設ける場合には、反ロッド側圧力室15bに接続されたメイン通路に負荷保持機構20が介装される(図1参照)。
 負荷保持機構20は、第1メイン通路7に介装されたオペレートチェック弁21と、パイロット弁9を通じてパイロット室23に供給されるパイロット圧油によって制御弁6と連動して動作し、オペレートチェック弁21の作動を切り換える切換弁としてのメータアウト制御弁22とを備える。
 オペレートチェック弁21は、第1メイン通路7を開閉する弁体24と、弁体24が着座するシート部28と、弁体24の背面に画成された背圧室25と、弁体24に形成されロッド側圧力室2aの作動油を背圧室25へと常時導く絞り通路26とを備える。絞り通路26には絞り26aが介装される。
 第1メイン通路7は、弁体24によって、シリンダ側第1メイン通路7aと制御弁側第1メイン通路7bとに分けられる。シリンダ側第1メイン通路7aは、ロッド側圧力室2aとオペレートチェック弁21とをつなぎ、制御弁側第1メイン通路7bはオペレートチェック弁21と制御弁6とをつなぐ。
 弁体24には、制御弁側第1メイン通路7bの圧力が作用する第1受圧面24aと、シリンダ側第1メイン通路7aを通じてロッド側圧力室2aの圧力が作用する第2受圧面24bとが形成される。
 背圧室25には、弁体24を閉弁方向に付勢する付勢部材としてのスプリング27が収装される。このように、背圧室25の圧力とスプリング27の付勢力とは、弁体24をシート部28に着座させる方向に作用する。
 弁体24がシート部28に着座した状態では、オペレートチェック弁21は、ロッド側圧力室2aから制御弁6への作動油の流れを遮断する逆止弁としての機能を発揮する。つまり、オペレートチェック弁21は、ロッド側圧力室2a内の作動油の漏れを防止して負荷圧を保持し、アーム1の停止状態を保持する。
 また、負荷保持機構20は、ロッド側圧力室2aの作動油をオペレートチェック弁21をバイパスして制御弁側第1メイン通路7bへと導くバイパス通路30と、背圧室25の作動油を制御弁側第1メイン通路7bへと導く背圧通路31とを備える。
 メータアウト制御弁22は、バイパス通路30及び背圧通路31に介装され、バイパス通路30及び背圧通路31に対する制御弁側第1メイン通路7bの連通を切り換え、シリンダ2を伸長動作させる際にメータアウト側となる第1メイン通路7の作動油の流れを制御する。
 メータアウト制御弁22は、バイパス通路30に連通する第1供給ポート32、背圧通路31に連通する第2供給ポート33、及び制御弁側第1メイン通路7bに連通する排出ポート34の3つのポートを備える。
 また、メータアウト制御弁22は、遮断位置x、第1連通位置y、第2連通位置zの3つの切り換え位置を備える。
 パイロット室23には、制御弁6のパイロット室6bにパイロット圧が導かれたときに、同時に同じ圧力のパイロット圧が導かれる。つまり、制御弁6を伸長位置bに切り換えた場合に、メータアウト制御弁22も第1連通位置y又は第2連通位置zに切り換わる。
 具体的に説明すると、パイロット室23にパイロット圧が導かれない場合には、付勢部材としてのスプリング36の付勢力によって、メータアウト制御弁22は遮断位置xを保つ。遮断位置xでは、第1供給ポート32及び第2供給ポート33の双方が遮断される。
 パイロット室23に所定圧力未満のパイロット圧が導かれた場合には、メータアウト制御弁22は第1連通位置yに切り換わる。第1連通位置yでは、第1供給ポート32が排出ポート34と連通する。これにより、ロッド側圧力室2aの作動油はバイパス通路30からメータアウト制御弁22を通じて制御弁側第1メイン通路7bへと導かれる。つまり、ロッド側圧力室2aの作動油はオペレートチェック弁21をバイパスして制御弁側第1メイン通路7bへと導かれる。このとき、絞り37によって作動油の流れに抵抗が付与される。第2供給ポート33は遮断された状態を保つ。
 パイロット室23に所定圧力以上のパイロット圧が導かれた場合には、メータアウト制御弁22は第2連通位置zに切り換わる。第2連通位置zでは、第1供給ポート32が遮断され、第2供給ポート33が排出ポート34と連通する。これにより、背圧室25の作動油は背圧通路31からメータアウト制御弁22を通じて制御弁側第1メイン通路7bへと導かれる。
 バイパス通路30におけるメータアウト制御弁22の上流には、リリーフ通路40が分岐して接続される。リリーフ通路40には、ロッド側圧力室2aの圧力が所定圧力に達した場合に開弁して作動油の通過を許容し、ロッド側圧力室2aの作動油を逃がすリリーフ弁41が介装される。リリーフ弁41を通過した作動油は、排出通路76を通じてタンクTへ排出される。排出通路76にはオリフィス42が介装され、オリフィス42の上流側の圧力はパイロット室23に導かれる。メータアウト制御弁22は、リリーフ弁41を通過してパイロット室23に導かれたリリーフ圧油の圧力によって、第2連通位置zまで切り換わるように設定される。
 制御弁側第1メイン通路7bには第1メインリリーフ弁43が接続され、第2メイン通路8には第2メインリリーフ弁44が接続される。第1メインリリーフ弁43,第2メインリリーフ弁44は、アーム1に大きな外力が作用したときに、シリンダ2のロッド側圧力室2a,反ロッド側圧力室2bに生じる高圧を逃がすためのものである。
 次に、主に図3及び図4を参照して、メータアウト制御弁22について詳細に説明する。図3は負荷保持機構20の断面図であり、パイロット室23にパイロット圧が導かれておらずメータアウト制御弁22が遮断位置xである状態を示す。図4は負荷保持機構20の断面図であり、パイロット室23にパイロット圧が導かれてメータアウト制御弁22が遮断位置zである状態を示す。なお、図3及び図4において、図2で示した符号と同一の符号を付したものは、図2で示した構成と同一の構成である。
 メータアウト制御弁22はボディ60に組み込まれる。ボディ60にはスプール孔60aが形成され、スプール孔60aには略円筒形状のスリーブ61が挿入される。スリーブ61内には、スプール56が摺動自在に組み込まれる。
 スプール56の一端面56aの側方には、キャップ57によって区画されたスプリング室54が画成される。スプリング室54は、スリーブ61の端面に形成された切り欠き61aとボディ60に形成された通路62を通じてオリフィス42(図2参照)の下流側に連通しタンクTに接続される。
 スプリング室54には、スプール56を付勢する付勢部材としてのスプリング36が収装される。また、スプリング室54には、端面45aがスプール56の一端面56aに当接すると共に中空部45bにスプール56の一端面56aに突出して形成されたピン部56cが挿入される環状の第1バネ受部材45と、キャップ57の底部近傍に配置された第2バネ受部材46と、が収装される。スプリング36は、第1バネ受部材45と第2バネ受部材46との間に圧縮状態で介装され、第1バネ受部材45を介してスプール56を閉弁方向に付勢する。
 スプリング室54内での第2バネ受部材46の軸方向位置は、キャップ57の底部に貫通して螺合する調節ボルト47の先端部が第2バネ受部材46の背面に当接することによって設定される。調節ボルト47をねじ込むことによって、第2バネ受部材46は第1バネ受部材45に近づく方向に移動する。したがって、調節ボルト47のねじ込み量を調節することによって、スプリング36の初期のスプリング荷重を調整することができる。調節ボルト47はナット48にて固定される。
 スプール56の他端面56bの側方には、スプール孔60aと連通して形成されたピストン孔60bと、ピストン孔60bを閉塞するキャップ58とによってパイロット室23が画成される。パイロット室23内には、背面にパイロット圧を受けてスプール56にスプリング36の付勢力に抗する推力を付与するピストン50が摺動自在に挿入される。
 パイロット室23は、ピストン50によって、ピストン50の背面に臨む第1パイロット室23aと、ピストン50の前面及びスプール56の他端面56bに臨む第2パイロット室23bと、に区画される。第1パイロット室23aには、ボディ60に形成された通路52を通じてパイロット弁9からのパイロット圧油が供給される。第2パイロット室23bには、排出通路76を通じてリリーフ弁41を通過したリリーフ圧油が導かれる。
 ピストン50は、外周面がピストン孔60bの内周面に沿って摺動する摺動部50aと、摺動部50aと比較して小径に形成され、スプール56の他端面56bに対峙する先端部50bと、摺動部50aと比較して小径に形成され、キャップ58の先端面に対峙する基端部50cと、を備える。
 通路52を通じて第1パイロット室23a内にパイロット圧油が供給されると、基端部50cの背面と摺動部50aの環状背面とにパイロット圧が作用する。これにより、ピストン50は、前進し、先端部50bがスプール56の他端面56bに当接してスプール56を移動させる。このように、スプール56は、ピストン50の背面に作用するパイロット圧に基づいて発生するピストン50の推力を受け、スプリング36の付勢力に抗して開弁方向に移動する。
 排出通路76を通じて第2パイロット室23b内にリリーフ弁41を通過したリリーフ圧油が導かれると、スプール56の他端面56bにリリーフ圧油の圧力が作用する。これにより、スプール56はスプリング36の付勢力に抗して移動し、メータアウト制御弁22は第2連通位置zに切り換わる。この際、リリーフ圧油の圧力はピストン50にも作用するため、ピストン50は後退してキャップ58に当接する。
 スプール56は、一端面56aに作用するスプリング36の付勢力と他端面56bに作用するピストン50の推力とがバランスした位置で停止し、そのスプール56の停止位置にてメータアウト制御弁22の切り換え位置が設定される。スプール56は、ピストン50の推力がスプリングの付勢力より大きいとき開弁方向に移動し、スプリングの付勢力がピストン50の推力より大きいとき閉弁方向に移動する。
 スプール56の外周面は部分的に環状に切り欠かれ、開弁方向先端側から順に、ポペット部70、第1ランド部72、第2ランド部73、第3ランド部74が形成される。ポペット部70は、第1ランド部72、第2ランド部73及び第3ランド部74より外径が大きく、開弁方向に向かって外径が大きくなるテーパ状に形成される。
 スリーブ61の内周面は部分的に環状に切り欠かれ、その切り欠かれた部分とスプール56の外周面とで、開弁方向先端側から順に、第1圧力室64、第2圧力室65、第3圧力室66、及び第4圧力室67が形成される。
 スリーブ61にはさらに、バイパス通路30(図2参照)に連通する第1供給ポート32と、背圧通路31(図2参照)に連通する第2供給ポート33と、制御弁側第1メイン通路7bに連通する排出ポート34と、が形成される。
 第1圧力室64は、排出ポート34に常時連通している。
 第2圧力室65は、スリーブ61の内周面から内径側に環状に突出する環状突部71にポペット部70が着座することで第1圧力室64と遮断される。
 第3圧力室66は、第1供給ポート32に常時連通している。スプール56の第1ランド部72の外周には、スプール56が開弁方向に移動することによって、第3圧力室66と第2圧力室65とを連通する複数の絞り37が形成される。
 連通路としての第4圧力室67は、スプール56内に軸方向に形成された導通孔68を介して第2圧力室65に常時連通している。連通路としての導通孔68は、一端が第4圧力室に開口し、他端が第2圧力室65に開口する。第2供給ポート33は、スプール56が閉弁状態である場合には開口部が第2ランド部73の外周に対向して閉塞され、スプール56が開弁方向に移動することによって第4圧力室67と連通する。
 パイロット室23にパイロット圧が導かれない場合には、スプリング36の付勢力によってスプール56に形成されたポペット部70が、スリーブ61の内周に形成された環状突部71に押し付けられ、第2圧力室65と第1圧力室64との連通が遮断される。したがって、第1供給ポート32と排出ポート34との連通が遮断されるとともに第2供給ポート33と排出ポート34との連通も遮断される。これにより、ロッド側圧力室2aの作動油及び背圧室25の作動油が排出ポート34へと漏れることはない。この状態が、メータアウト制御弁22の遮断位置xに相当する。スプリング36の付勢力によってポペット部70が環状突部71に着座した状態では、第1バネ受部材45の端面45aとスリーブ61の端面との間には僅かな隙間が存在するため、ポペット部70は環状突部71に対してスプリング36の付勢力によって確実にシートされる。
 第1パイロット室23aにパイロット圧が導かれ、スプール56に作用するピストン50の推力がスプリング36の付勢力よりも大きくなった場合には、スプール56はスプリング36の付勢力に抗して開弁方向に移動する。これにより、ポペット部70が環状突部71から離れると共に、第3圧力室66と第2圧力室65とが複数の絞り37を通じて連通するため、第1供給ポート32は第3圧力室66、絞り37、第2圧力室65、及び第1圧力室64を通じて排出ポート34と連通する。第1供給ポート32と排出ポート34との連通によって、ロッド側圧力室2aの作動油が、絞り37を介して制御弁側第1メイン通路7bへと導かれる。この状態が、メータアウト制御弁22の第1連通位置yに相当する。
 第1パイロット室23aに導かれるパイロット圧が大きくなると、スプール56はスプリング36の付勢力に抗してさらに開弁方向に移動し、第4圧力室67に第2供給ポート33が連通する。これにより、第2供給ポート33は、第4圧力室67、導通孔68、及び第1圧力室64を通じて排出ポート34と連通する。第2供給ポート33と排出ポート34との連通によって、背圧室25の作動油が制御弁側第1メイン通路7bへと導かれる。この状態が、メータアウト制御弁22の第2連通位置zに相当する。スプール56がさらに開弁方向に移動すると、第1ランド部72の外周が環状突部71の内周に摺接する(図4参照)。これにより、第1圧力室64と第2圧力室65との連通が遮断される。したがって、第1供給ポート32と排出ポート34との連通が遮断される。
 次に、主に図2~図4を参照して、油圧制御装置100の動作について説明する。
 制御弁6が遮断位置cの場合には、ポンプ4が吐出する作動油はシリンダ2に供給されない。このとき、メータアウト制御弁22の第1パイロット室23aにはパイロット圧が導かれないため、メータアウト制御弁22も遮断位置xの状態となる。
 このため、オペレートチェック弁21の背圧室25は、ロッド側圧力室2aの圧力に維持される。ここで、弁体24における閉弁方向の受圧面積(弁体24の背面の面積)は、開弁方向の受圧面積である第2受圧面24bの面積よりも大きいため、背圧室25の圧力とスプリング27の付勢力とによって、弁体24はシート部28に着座した状態となる。このように、オペレートチェック弁21によって、ロッド側圧力室2a内の作動油の漏れが防止され、アーム1の停止状態が保持される。
 操作レバー10が操作され、パイロット弁9から制御弁6のパイロット室6aへとパイロット圧が導かれると、制御弁6は、パイロット圧に応じた量だけ収縮位置aへと切り換わる。制御弁6が収縮位置aへと切り換わると、ポンプ4が吐出する作動油の圧力は、オペレートチェック弁21の第1受圧面24aへと作用する。このとき、メータアウト制御弁22は、パイロット室23にパイロット圧が導かれず遮断位置xの状態であるため、オペレートチェック弁21の背圧室25は、ロッド側圧力室2aの圧力に維持される。第1受圧面24aに作用する荷重が、背圧室25の圧力による弁体24の背面に作用する荷重とスプリング27の付勢力との合計荷重よりも大きくなった場合には、弁体24はシート部28から離れる。このようにしてオペレートチェック弁21が開弁すれば、ポンプ4から吐出された作動油はロッド側圧力室2aに供給され、シリンダ2は収縮する。これにより、アーム1は、図1に示す矢印80の方向へと上昇する。
 操作レバー10が操作され、パイロット弁9から制御弁6のパイロット室6bへとパイロット圧が導かれると、制御弁6はパイロット圧に応じた量だけ伸長位置bへと切り換わる。また、これと同時に、第1パイロット室23aへもパイロット圧が導かれるため、メータアウト制御弁22は、供給されるパイロット圧に応じて第1連通位置y又は第2連通位置zに切り換わる。
 第1パイロット室23aに導かれるパイロット圧が所定圧力未満の場合には、メータアウト制御弁22は第1連通位置yに切り換わる。この場合、第2供給ポート33と排出ポート34との連通は遮断された状態であるため、オペレートチェック弁21の背圧室25はロッド側圧力室2aの圧力に維持され、オペレートチェック弁21は閉弁状態となる。
 一方、第1供給ポート32は排出ポート34と連通するため、ロッド側圧力室2aの作動油は、バイパス通路30から絞り37を通過して制御弁側第1メイン通路7bへと導かれ、制御弁6からタンクTへと排出される。また、反ロッド側圧力室2bには、ポンプ4の吐出する作動油が供給されるため、シリンダ2は伸長する。これにより、アーム1は、図1に示す矢印81の方向へと下降する。
 ここで、メータアウト制御弁22を第1連通位置yに切り換えるのは、バケット13に取り付けた搬送物を、目的の位置に下ろすクレーン作業を行う場合が主である。クレーン作業では、シリンダ2を低速で伸長動作させてアーム1を矢印81の方向へとゆっくりと下降させる必要があるため、制御弁6は、伸長位置bにわずかに切り換えられるだけである。このため、制御弁6のパイロット室6bに導かれるパイロット圧は小さく、メータアウト制御弁22の第1パイロット室23aに導かれるパイロット圧は所定圧力未満となり、メータアウト制御弁22は第1連通位置yまでしか切り換わらない。したがって、ロッド側圧力室2aの作動油は絞り37を通過して排出されることになり、アーム1はクレーン作業に適した低速で下降する。
 また、メータアウト制御弁22が第1連通位置yの場合において、制御弁側第1メイン通路7bが破裂などして作動油が外部へと漏れるような事態が発生したとしても、ロッド側圧力室2aから排出される作動油の流量は絞り37によって制限されるため、バケット13の落下速度は速くならない。この機能をメータリング制御という。このため、バケット13が地面に落下する前に、メータアウト制御弁22を遮断位置xに切り換えることができ、バケット13の落下を防止することができる。
 このように、絞り37は、オペレートチェック弁21の閉弁時におけるシリンダ2の下降速度を抑えると共に、制御弁側第1メイン通路7bの破裂時におけるバケット13の落下速度を抑えるためのものである。
 第1パイロット室23aに導かれるパイロット圧が所定圧力以上になると、メータアウト制御弁22は第2連通位置zに切り換わる。この場合、第1供給ポート32と排出ポートとの連通が遮断されるため、バイパス通路の作動油の流れは遮断される。一方、第2供給ポート33が排出ポート34と連通するため、オペレートチェック弁21の背圧室25の作動油は、背圧通路31から制御弁側第1メイン通路7bへと導かれ、制御弁6からタンクTへと排出される。これにより、絞り通路26の前後にて差圧が発生し、背圧室25内の圧力が小さくなるため、弁体24に作用する閉弁方向の力が小さくなり、弁体24がシート部28から離れ、オペレートチェック弁21の逆止弁としての機能が解除される。
 このように、オペレートチェック弁21は、制御弁6からロッド側圧力室2aへの作動油の流れを許容する一方、背圧室25の圧力に応じてロッド側圧力室2aから制御弁6への作動油の流れを許容するように動作する。
 オペレートチェック弁21が開弁すると、ロッド側圧力室2aの作動油は第1メイン通路7を通りタンクTへと排出されるため、シリンダ2は素早く伸長する。つまり、メータアウト制御弁22を第2連通位置zに切り換えると、ロッド側圧力室2aから排出される作動油の流量が多くなるため、反ロッド側圧力室2bに供給される作動油の流量が多くなり、シリンダ2の伸長速度は速くなる。これにより、アーム1は矢印81の方向へと素早く下降する。
 メータアウト制御弁22を第2連通位置zに切り換えるのは、掘削作業等を行う場合であり、制御弁6は伸長位置bに大きく切り換えられる。このため、制御弁6のパイロット室6bに導かれるパイロット圧は大きく、メータアウト制御弁22の第1パイロット室23aに導かれるパイロット圧は所定圧力以上となり、メータアウト制御弁22は第2連通位置zまで切り換わる。
 ここで、メータアウト制御弁22が第1連通位置yにある場合、作動油は第1供給ポート32から第3圧力室66、絞り37、第2圧力室65、第1圧力室64を介して排出ポート34に流れる。この状態で、メータアウト制御弁22が第2連通位置zに切り換わって第2供給ポート33が第4圧力室67に連通すると、作動油が第4圧力室67から導通孔68を介して第2圧力室65に流れる。
 このとき、第1供給ポート32から排出ポート34へと作動油が流れていると、第2圧力室65から第1圧力室64への流れに圧力損失が生じる。この圧力が抵抗となって導通孔68の第2圧力室65における出口において背圧通路31の作動油が排出されずオペレートチェック弁21が十分に開弁しなくなる可能性がある。
 そこで、本実施形態では、スプール56の開弁方向への移動によって、第2供給ポート33が第4圧力室67に連通すると同時、あるいは連通した後に第1ランド部72の外周が環状突部71の内周に摺接するように、第1ランド部72の軸方向寸法を長く設定した。
 これにより、メータアウト制御弁22が第1連通位置yから第2連通位置zに切り換わる場合に、図4に示すように、第2供給ポート33と排出ポート34とが連通してから、第1ランド部72と環状突部71との摺接によって第1供給ポート32と排出ポート34とが遮断される。したがって、導通孔68の出口において圧力抵抗が生じることを防止することができる。
 以上の実施形態によれば、以下に示す効果を奏する。
 スプール56が開弁方向に移動してメータアウト制御弁22が第1連通位置yから第2連通位置zに切り換わる場合に、第2供給ポート33が導通孔68を介して排出ポート34に連通すると同時、あるいは連通した後に第1ランド部72の外周が環状突部71の内周に摺接して第1供給ポート32と排出ポート34とが遮断される。これにより、第1供給ポート32から排出ポート34への作動油の流れの影響によって、導通孔68の出口において圧力抵抗が生じることを防止でき、オペレートチェック弁21を安定して開弁させることができる。
 さらに、オペレートチェック弁21を安定して開弁させることにより、第1メイン通路7の圧力損失を小さくすることができる。
 さらに、スプール56の開弁方向への移動によって、第2供給ポート33が第4圧力室67に連通すると同時、あるいは連通した後に第1ランド部72の外周が環状突部71の内周に摺接するように、第1ランド部72の軸方向寸法を設定したので、既存のメータアウト制御弁22のスプール56を変えるだけでよく、簡素な構造で上記した圧力抵抗の発生を防止することができる。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一つを示したに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではない。
 例えば、上記実施形態では、第2供給ポート33の作動油を第4圧力室67及び導通孔68を介して排出ポート34に導いているが、スプール56の開弁方向への移動に伴って第2供給ポート33と排出ポート34とを連通させる構成であればその他の構成であってもよい。
 さらに、上記実施形態では、第2供給ポート33が導通孔68を介して排出ポート34に連通すると同時、あるいは連通した後に第1ランド部72の外周が環状突部71の内周に摺接して第1供給ポート32と排出ポート34とが遮断されるように、第1ランド部72の軸方向寸法を設定する場合を例示したが、代わりに、第2ランド部73の軸方向寸法を長くすることで第2供給ポート33が第4圧力室67に開口するまでに要するスプール56の移動量を大きくしてもよい。また、第1ランド部72及び第2ランド部73の軸方向寸法をともに調整するようにしてもよい。
 本願は、2013年12月11日に日本国特許庁に出願された特願2013-255853に基づく優先権を主張し、この出願の全ての内容は参照により本明細書に組み込まれる。

Claims (3)

  1.  流体圧制御装置であって
     ポンプから供給される作動流体によって伸縮し負荷を駆動するシリンダと、
     前記シリンダに対する作動流体の給排を切り換え、前記シリンダの伸縮動作を制御する制御弁と、
     前記制御弁にパイロット圧を導くパイロット弁と、
     前記制御弁が遮断位置の場合に負荷による負荷圧が作用する前記シリンダの負荷側圧力室と前記制御弁とを接続するメイン通路と、
     前記メイン通路に介装され、前記制御弁が遮断位置の場合に前記負荷側圧力室の負荷圧を保持する負荷保持機構と、
    を備え、
     前記負荷保持機構は、
     前記制御弁から前記負荷側圧力室への作動流体の流れを許容する一方、前記負荷側圧力室の圧力が絞り通路を介して導かれる背圧室の圧力に応じて前記負荷側圧力室から前記制御弁への作動流体の流れを許容するオペレートチェック弁と、
     前記パイロット弁を通じて導かれるパイロット圧によって前記制御弁と連動して動作し、前記オペレートチェック弁の作動を切り換える切換弁と、を備え、
     前記切換弁は、
     前記パイロット弁を通じてパイロット圧が導かれるパイロット室と、
     前記パイロット室のパイロット圧に応じて開弁方向に移動するとともに当該開弁方向先端側から順にポペット部、第1ランド部、第2ランド部を有するスプールと、
     前記スプールを前記パイロット室のパイロット圧に抗して閉弁方向に付勢する付勢部材と、
     前記スプールが閉弁状態の場合に前記ポペット部が着座するとともに前記スプールが開弁方向に移動することで前記第1ランド部の外周が摺接する環状突部を内周に有するスプール孔と、
     前記負荷側圧力室から前記オペレートチェック弁をバイパスして前記スプール孔に作動流体を導く第1供給ポートと、
     前記背圧室から前記スプール孔に作動流体を導く第2供給ポートと、
     前記スプールが開弁方向へ移動するのに伴って前記第1供給ポート又は前記第2供給ポートと連通して作動流体を排出する排出ポートと、
     前記排出ポートが開口する第1圧力室と、
     前記ポペット部が前記環状突部に着座することで前記第1圧力室と遮断される第2圧力室と、
     前記第1供給ポートが開口し、前記スプールが閉弁状態の場合に前記第1ランド部によって前記第2圧力室と遮断され前記スプールが開弁方向に移動するのに伴って前記第2圧力室と連通する第3圧力室と、
     前記スプールが閉弁状態の場合に第2ランド部によって前記第3圧力室と遮断され前記スプールが開弁方向に移動するのに伴って前記第2供給ポートを前記排出ポートに連通させる連通路と、を備え、
     前記スプールが開弁方向に移動する場合、前記第2供給ポートが前記連通路を介して前記排出ポートに連通すると同時、あるいは連通した後に前記第1ランド部が前記環状突部に摺接して前記第1供給ポートと前記排出ポートとが遮断される、
    流体圧制御装置。
  2.  請求項1に記載の流体圧制御装置であって、
     前記第2ランド部によって前記第3圧力室と遮断され、前記スプールが開弁方向に移動するのに伴って第2供給ポートが開口する第4圧力室と、
     前記スプール内に軸方向に形成され、一端が前記第4圧力室に開口し、他端が前記第2圧力室に開口する導通孔と、をさらに備え、
     前記連通路は、前記第4圧力室と前記導通孔とから構成される、
    流体圧制御装置。
  3.  請求項2に記載の流体圧制御装置であって、
     前記第2供給ポートが前記連通路を介して前記排出ポートに連通すると同時、あるいは連通した後に前記第1ランド部が前記環状突部に摺接して前記第1供給ポートと前記排出ポートとが遮断されるように、前記第1ランド部の軸方向寸法が設定される、
    流体圧制御装置。
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