EP0175929A2 - Twin cylinder slurry pump with a pipe switch - Google Patents

Twin cylinder slurry pump with a pipe switch Download PDF

Info

Publication number
EP0175929A2
EP0175929A2 EP19850110538 EP85110538A EP0175929A2 EP 0175929 A2 EP0175929 A2 EP 0175929A2 EP 19850110538 EP19850110538 EP 19850110538 EP 85110538 A EP85110538 A EP 85110538A EP 0175929 A2 EP0175929 A2 EP 0175929A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
swivel
rocker
cylinder
crank arm
crank
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP19850110538
Other languages
German (de)
French (fr)
Other versions
EP0175929B1 (en
EP0175929A3 (en
Inventor
Friedrich Dipl.-Ing. Schwing
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Friedrich Wilhelm Schwing GmbH
Original Assignee
Friedrich Wilhelm Schwing GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Friedrich Wilhelm Schwing GmbH filed Critical Friedrich Wilhelm Schwing GmbH
Priority to AT85110538T priority Critical patent/ATE60112T1/en
Publication of EP0175929A2 publication Critical patent/EP0175929A2/en
Publication of EP0175929A3 publication Critical patent/EP0175929A3/en
Application granted granted Critical
Publication of EP0175929B1 publication Critical patent/EP0175929B1/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B15/00Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • F04B15/02Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts the fluids being viscous or non-homogeneous
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B7/00Piston machines or pumps characterised by having positively-driven valving
    • F04B7/02Piston machines or pumps characterised by having positively-driven valving the valving being fluid-actuated
    • F04B7/0233Piston machines or pumps characterised by having positively-driven valving the valving being fluid-actuated a common distribution member forming a single discharge distributor for a plurality of pumping chambers
    • F04B7/0258Piston machines or pumps characterised by having positively-driven valving the valving being fluid-actuated a common distribution member forming a single discharge distributor for a plurality of pumping chambers and having an orbital movement, e.g. elbow-pipe type members
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B7/00Piston machines or pumps characterised by having positively-driven valving
    • F04B7/02Piston machines or pumps characterised by having positively-driven valving the valving being fluid-actuated
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/86493Multi-way valve unit
    • Y10T137/86847Pivoted valve unit
    • Y10T137/86855Gate
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T74/00Machine element or mechanism
    • Y10T74/18Mechanical movements
    • Y10T74/18888Reciprocating to or from oscillating
    • Y10T74/1892Lever and slide
    • Y10T74/18944Link connections
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T74/00Machine element or mechanism
    • Y10T74/18Mechanical movements
    • Y10T74/18888Reciprocating to or from oscillating
    • Y10T74/1892Lever and slide
    • Y10T74/18952Lever and slide toggle transmissions

Definitions

  • the invention relates to a two-cylinder slurry pump according to the preamble of claim 1.
  • the invention relates to such concrete pumps.
  • the operation of such pumps consists of sucking the thick matter to be conveyed with the piston of one of the pump cylinders and thereby filling this cylinder mostly from a so-called pre-filling container, while the piston of the other pump cylinder in the entrance pushes the previously sucked thick matter into the delivery line .
  • the pipe switch of the pump is used to separate the previously pumping pump cylinder from the delivery line when changing the cycle and to connect the other pump cylinder filled with the previously sucked in thick matter to the delivery line.
  • the swivel tube of the pipe switch measures a swivel path in each of two possible directions. The ends of the swivel path are given by aligning the swivel tube opening with one or the other pump cylinder.
  • the drive of the swivel tube by one or more working cylinders via a crank arm enables the direct implementation of the back and forth movement of the piston rods serving as the output of the working cylinders via the reciprocating swiveling movement of the crank into the curved path which the swivel tube connected to the crank arm contributes to of its swiveling movement.
  • the working cylinders actuating the crank arm are preferably hydraulically driven and switched in such a way that an essentially uniform piston speed over the working stroke results in them.
  • the pump cylinders in the thick matter pump according to the invention are in turn preferably driven by hydraulic drive cylinders, which can normally only be acted upon when the pipe switch has measured their swivel path, the hydraulic working cylinders of the pipe switch can be switched into a single-circuit system of the hydraulic system and therefore acted upon by the pressure generator , which also provides the hydraulic drive for the pump cylinders.
  • the invention can also be implemented with two-circuit systems which provide a different pressure generator for driving the swivel tube than for driving the pump.
  • crank arm accelerates the swivel tube depending on the size of the swivel angle towards the end of the swivel movement in both swivel directions if the piston speed in the working cylinder driving the swivel tube is kept approximately constant over the swivel range of the swivel tube. The result is a hard movement of the pipe switch combined with considerable dynamic loads on your organs and the machine parts interacting with them.
  • the invention is based on a previously known two-cylinder thick matter pump (DE-OS 32 53 576).
  • an electrohydraulic circuit of the pump drive cylinder and the working cylinder of the pipe switch ensure that the hydraulic pump used to generate pressure with a variable amount of swallowing above zero in the opposite direction with synchronous operation of the working cylinder of the swivel pipe, which is driven via the main circuit or a second hydraulic circuit, due to its hydraulic coupling time with the actuating cylinders of the hydraulic pressure generator favorably influenced, which between the end of the piston movement in the conveying pump cylinder until the onset of the pumping movement of the other pump cylinder. passes during the swiveling movement of the swivel tube.
  • the delivery rate of the hydraulic medium is linearly reduced to zero in the first half of the reversal process and linearly increased to the maximum delivery rate in the opposite direction in the second half of the reversal process.
  • the invention has for its object to reduce the residual energy of the swivel tube at the ends of the swivel path in the interest of reducing the dynamic stresses while reducing the return of the thick matter from the delivery line between the ends of the swivel tube movement, in order to thus the To improve the degree of uniformity of the thick matter conveyance through the conveying line.
  • the speed of the swiveling movement of the swivel tube is forcibly maintained by a slip-free transmission which consists at least of the crank arm, the output of the working cylinder of the swivel tube and at least one further swing arm according to the invention.
  • a slip-free transmission which consists at least of the crank arm, the output of the working cylinder of the swivel tube and at least one further swing arm according to the invention.
  • the speed of the swiveling movement is continuously changed by changing the spacing from A / B via A '/ B' to A / B.
  • the swivel pipe of the thick matter pump according to the invention has, at the same total switching time, a much higher speed on the middle extent of the swivel path than in the end positions in which the speed can be reduced to a fraction of the mean swivel pipe speed.
  • the invention has the advantage that the total switching time of the swivel tube can be kept extremely short compared to comparable swivel tubes. Due to the non-uniform speed distribution over the swivel path, the opening of the swivel tube on the pump cylinder side passes the middle position, which is unfavorable for the backflow of the thick matter from the conveying line, for example, about twice as fast as usual, so that the thick matter quantity flowing back from the line is consequently reduced to about 1/4. The is based on the quadratic dependence of the path or the quantity on the time with constant acceleration of the line content.
  • the swiveling speed at the ends of the swiveling path is reduced to, for example, 1/3 of the mean speed of the swiveling pipe speed.
  • the residual energy of the swivel tube when struck in the end position is reduced to approx. 1/9, which leads to a considerable reduction in the load and wear.
  • the forces on the swivel tube are inversely proportional to the speed. As a result, the forces in the end positions increase to three times the average forces. This corresponds to the requirement in practice for safe connection of the swivel tube, which may make it necessary to break stones when conveying concrete.
  • the transmission is realized with the minimum number of transmission members.
  • gearbox also allows driving through significant swivel angles, which can be achieved with the features of claim 3.
  • crank arm 1 With the help of a crank arm 1, a shaft is driven, the pivot axis of which penetrates the drawing plane at 2.
  • a pivot tube 4 is switched along an arcuate pivot path 5 via a pivot lever 3 'seated on the pivot shaft.
  • One of the end positions is shown at 6 in FIG. 1.
  • the crank arm is connected to a rocker arm 3 via a pair of elements.
  • the pair of elements consists of a bushing 7 and a rod 8 guided in the bushing, which is formed in one piece with the crank arm.
  • the rocker 3 is designed as a ternary gear link and is attached to the frame at 10 with a further pair of elements forming a joint, which is arranged at the opposite end of the rocker 3 and is designated by 9.
  • a third pair of elements 11 which is also formed by a joint.
  • This joint is used to connect the piston rod 12 of a hydraulic working cylinder 13, which is arranged fixed to the frame via a joint 14 at 15.
  • the piston rod 12 forms the output of the drive formed by the cylinder 13, via which the crank arm 1 is driven.
  • the rocker 3 is switched into the kinematic chain from the output 12 to the crank rocker 1.
  • the crank arm 1 shown in its left extreme position can be adjusted beyond the central position shown broken off into a right end position which is not shown or can be reset from this into the left end position.
  • the rod 8 moves continuously in the bushing 7, which is rotatably mounted on the rocker 3, when the crank arm 1 measures the swivel path required until the swivel tube is in its final position.
  • the lever arm ratio A '/ B' is a multiple, for example a 3 to 7 times the corresponding lever arm ratio A / B of the transmission.
  • the swivel tube 4 has a larger central position, which is unfavorable for the thick material to flow back out of the delivery line Speed than at the end of the swivel movement. That is, the speed is reduced at the ends of the swivel path 6 compared to the average speed, whereby the load and wear are reduced.
  • FIG. 2 has not been changed with regard to the arrangement of the crank arm, the penetration point 2 of the geometric axis of the pivot shaft and the pivot lever 3 '.
  • the rocker 3 sits on its own pivot shaft, the geometric axis of which pierces the drawing plane at 16.
  • the shaft is driven by means of a gear wheel or a toothed segment 17, which rolls on a rack 18.
  • the rack 18 connects a piston 19 or 20, each of which a working cylinder 21, 22 is assigned.
  • the working cylinder 22 moves along the stationary piston rod 23 of the piston 20, which is arranged fixed to the frame at 24.
  • the piston rod 25 of the piston 19 is also fixed to the frame at 26, so that the working cylinder 21 moves along the piston rod 25.
  • the effective lever arms A of the rocker 3 and B of the crank rocker 1 are also entered in FIG. 2, as in the following illustrations.
  • the rocker 3 is also designed as a crank rocker and is connected to the joint 29 of the crank rocker 1 with the aid of a coupling which is only indicated by a dash at 27 or 28.
  • the embodiment according to FIG. 3 differs from the embodiment according to FIG. 2 primarily by the location fixed arrangement of a double working cylinder 30, which is arranged fixed to the frame at 31. Between the two pistons 32, 33, a toothed rack 34 extends as a connection, which drives the rocker arm 3, which is designed as a rocker arm, via a toothed segment 35, the coupling being shown at 36.
  • crank arm 1 is in turn connected to the rocker arm 3 via a coupling shown at 37 or 38.
  • the rocker arm 3 is designed as a triangular bell crank.
  • the connecting joint 39 of the coupling 37 or 38 lies in the apex of the triangle.
  • Each additional connecting joint 40 or 41 is used to connect articulated levers 42, 43, which in turn are connected to a curved articulated lever 44 and of which lever 43 is arranged fixed to the frame.
  • In the connecting gels K 45 of the articulated levers 42 and 44 is the connection of the piston rod 12 acting as an output of the hydraulic working cylinder 13, which forms the drive of the swivel tube 4 via the swivel path 6.
  • two hydraulic drive cylinders 45, 46 are used for driving the swivel tube 4 via the swivel path 6, which are connected with their piston rods 46 ', 47 to the respective free ends of the swivel levers 3 designed as binary links.
  • the swivel levers 3 are in turn arranged fixed to the frame via their other pairs of elements (joint) 48, 49 at 50 and 51.
  • the connection of the articulated lever 3 with the crank arm 1 takes place via coupling 52, 53, which together with the binary arm 3 result in a knee joint.
  • the control of the working cylinders 45, 46 takes place via a 2/4-way valve 54, as can be seen from the partial representation of the hydraulic working group.
  • the two hydraulic drive cylinders 45, 46 are connected to one another via control lines 80, e.g. when the pressure oil P is fed to the hydraulic drive cylinder 45, the other hydraulic drive cylinder 46 is acted upon via the freely connected lines a, c and d on the piston rod side and drives the crank arm up to the center position of the pivoting movement, whereupon a switchover, i.e.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

Bei einer Zweizylinder-Dickstoffpumpe mit einer Rohrweiche, die mit einem Schwenkrohr abwechselnd einen der Pumpenzylinder mit der Förderleitung verbindet und den anderen Pumpenzylinder freigibt, welches über seinen Schwenkweg von einer Kurbelschwinge über eine Schwenkwelle durch einen von einem oder mehreren hydraulischen Zylindern gebildeten Antrieb mit wechselnder Geschwindigkeit bewegt wird, ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß in die Bewegungsübertragung vom Abtrieb des Antriebes auf die Kurbelschwinge eine Schwinge eingeschaltet ist, welche zur Änderung der Entfernung des Anschlußelementes der Kurbelschwinge von der Schwenkwellenachse ausgehend von einer Maximalentfernung zu Beginn und am Ende des Schwenkweges auf eine Minimalentfernung auf der Mitte des SChwenkweges dient.

Figure imgaf001
In a two-cylinder thick matter pump with a pipe switch, which alternately connects one of the pump cylinders to the delivery line with a swivel pipe and releases the other pump cylinder, which, via its swivel path from a crank arm via a swivel shaft, is driven by a drive formed by one or more hydraulic cylinders with changing speed is moved according to the invention that a rocker is switched on in the motion transmission from the output of the drive to the crank arm, which to change the distance of the connecting element of the crank arm from the swivel shaft axis starting from a maximum distance at the beginning and at the end of the swivel path to a minimum distance the middle of the swivel path.
Figure imgaf001

Description

Die Erfindung betrifft eine Zweizylinder-Dickstoffpumpe gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. Insbesondere bezieht sich die Erfindung auf derartige Betonpumpen.The invention relates to a two-cylinder slurry pump according to the preamble of claim 1. In particular, the invention relates to such concrete pumps.

Die Arbeitsweise solcher Pumpen besteht darin, mit dem Kolben eines der Pumpenzylinder im Hergang den zu fördernden Dickstoff anzusaugen und dadurch diesen Zylinder meistens aus einem sogenannten Vorfüllbehälter zu füllen, während mit dem Kolben des anderen Pumpenzylinders im Hingang der früher angesaugte Dickstoff in die Förderleitung gedrückt wird. Die Rohrweiche der Pumpe dient dazu, beim Taktwechsel den vorher fördernden Pumpenzylinder von der Förderleitung zu trennen und den mit dem vorher angesaugten Dickstoff gefüllten anderen Pumpenzylinder mit der Förderleitung zu verbinden. Dazu durchmißt das Schwenkrohr der Rohrweiche einen Schwenkweg jeweils in einer von beiden möglichen Richtungen. Die Enden des Schwenkweges sind durch die Ausfluchtung der Schwenkrohröffnung mit dem einen oder dem anderen Pumpenzylinder gegeben. Der Antrieb des Schwenkrohres durch einen oder mehrere Arbeitszylinder über eine Kurbelschwinge ermöglicht die unmittelbare Umsetzung der Hin- und Herbewegung der als Abtrieb dienenden Kolbenstangen der Arbeitszylinder über die hin- und hergehende Schwenkbewegung der Kurbel in die gekrümmte Bahn, welche das mit der Kurbelschwinge verbundene Schwenkrohr bei seiner Schwenkbewegung durchmißt.The operation of such pumps consists of sucking the thick matter to be conveyed with the piston of one of the pump cylinders and thereby filling this cylinder mostly from a so-called pre-filling container, while the piston of the other pump cylinder in the entrance pushes the previously sucked thick matter into the delivery line . The pipe switch of the pump is used to separate the previously pumping pump cylinder from the delivery line when changing the cycle and to connect the other pump cylinder filled with the previously sucked in thick matter to the delivery line. For this purpose, the swivel tube of the pipe switch measures a swivel path in each of two possible directions. The ends of the swivel path are given by aligning the swivel tube opening with one or the other pump cylinder. The drive of the swivel tube by one or more working cylinders via a crank arm enables the direct implementation of the back and forth movement of the piston rods serving as the output of the working cylinders via the reciprocating swiveling movement of the crank into the curved path which the swivel tube connected to the crank arm contributes to of its swiveling movement.

Erfindungsgemäß sind die die Kurbelschwinge betätigenden Arbeitszylinder vorzugsweise hydraulisch angetrieben und so geschaltet, daß sich in ihnen eine im wesentlichen gleichmäßige Kolbengeschwindigkeit über den Arbeitshub ergibt. Da die Pumpenzylinder in der erfjidungsgemäßen Dickstoffpumpe vorzugsweise ihrerseits mit hydraulischen Antriebszylindern angetrieben sind, welche normalerweise erst beaufschlagt werden können, wenn die Rohrweiche ihren Schwenkweg durchmessen hat, können die hydraulischen Arbeitszylinder der Rohrweiche in ein Einkreissystem der hydraulischen Anlage eingeschaltet und daher von dem Druckerzeuger beaufschlagt werden, der auch den hydraulischen Antrieb der Pumpenzylinder besorgt. Die Erfindung läßt sich aber auch mit Zweikreissystemen verwirklichen, welche für den Antrieb des Schwenkrohres einen anderen Druckerzeuger als für den Antrieb der Pumpe vorsieht. Dadurch ist es möglich, die Voraussetzungen für die zeitliche Begrenzung des Umschaltvorganges der Rohrweiche zu schaffen, welche einerseits den Gleichförmigkeitsgrad der Dickstofförderung durch die Förderleitung und andererseits die Förderleistung bestimmt. Zwar werden diese Kennwerte von der gesamten Unterbrechung der Pumpwirkung zwischen den Arbeitstakten der Pumpenzylinder bestimmt und diese ergibt sich nicht allein aus der Verschwenkzeit, welche das Schwenkrohr zwischen den Takten benötigt, sondern u.a. auch aus dem Ausgleich des Fehlvolumens, das durch den volumetrischen Saugwirkungsgrad zustande kommt, sowie aus dem Dickstoffrückfluß aus der Förderleitung, der ebenfalls ausgeglichen werden muß, jedoch hängt auch der Rückfluß von der Verschwenkzeit ab.According to the invention, the working cylinders actuating the crank arm are preferably hydraulically driven and switched in such a way that an essentially uniform piston speed over the working stroke results in them. Since the pump cylinders in the thick matter pump according to the invention are in turn preferably driven by hydraulic drive cylinders, which can normally only be acted upon when the pipe switch has measured their swivel path, the hydraulic working cylinders of the pipe switch can be switched into a single-circuit system of the hydraulic system and therefore acted upon by the pressure generator , which also provides the hydraulic drive for the pump cylinders. However, the invention can also be implemented with two-circuit systems which provide a different pressure generator for driving the swivel tube than for driving the pump. This makes it possible to create the prerequisites for the time limitation of the switching process of the pipe switch, which on the one hand determines the degree of uniformity of the thick matter conveyance through the delivery line and on the other hand the delivery rate. These parameters are determined by the total interruption of the pumping action between the work cycles of the pump cylinders, and this does not only result from the swivel time that the swivel tube requires between the cycles, but also, among other things. also from the compensation of the missing volume, which is caused by the volumetric suction efficiency, and from the thick material return flow from the delivery line, which also has to be compensated, but the return flow also depends on the pivoting time.

Der Rückfluß des Dickstoffes aus der Förderleitung beruht auf der fehlenden überdeckung des Schwenkrohres mit einer der Zylinderöffnungen der Pumpe, nachdem der Schwenkvorgang eingesetzt hat und die Ausfluchtung des Schwenkrohres mit der öffnung des fördernden Pumpenzylinders aufgehoben ist bis zur Ausfluchtung mit dem Pumpenzylinder, welche durch Ansaugen gefüllt ist. Dem kann hauptsächlich mit einer Verkürzung der Verschwenkzeit des Schwenkrohres entgegengewirkt werden. Andererseits führen die geometrischen Verhältnisse des Kurbeltriebes bereits bei relativ geringen Schwenkrohrgeschwindigkeiten zu unerwünschten Nebenwirkungen. Denn die Kurbelschwinge beschleunigt das Schwenkrohr je nach der Größe des Schwenkwinkels gegen Ende der Schwenkbewegung in beiden Schwenkrichtungen, wenn die Kolbengeschwindigkeit in dem das Schwenkrohr antreibenden Arbeitszylinder über den Schwenkbereich des Schwenkrohres annähernd konstant gehalten wird. Die Folge ist ein harter Gang der Rohrweiche verbunden mit erheblichen dynamischen Belastungen ihrer Organe und der mit diesen zusammenwirkenden Maschinenteile.The reflux of the thick matter from the feed line based on the lack of overlap of the pivot tube with one of the cylinder ports of the pump, after the panning operation is used and the alignment of S chwenkrohres is canceled with the opening of the conveying pump cylinder to the alignment with the pump cylinder, which by suction is filled. This can mainly be counteracted by shortening the swiveling time of the swivel tube. On the other hand, the geometric relationships of the crank mechanism lead to undesirable side effects even at relatively low swivel tube speeds. Because the crank arm accelerates the swivel tube depending on the size of the swivel angle towards the end of the swivel movement in both swivel directions if the piston speed in the working cylinder driving the swivel tube is kept approximately constant over the swivel range of the swivel tube. The result is a hard movement of the pipe switch combined with considerable dynamic loads on your organs and the machine parts interacting with them.

Die Erfindung geht aus von einer vorbekannten Zweizylinder-Dickstoffpumpe (DE-OS 32 53 576). Hierbei soll eine elektrohydraulische Schaltung der Pumpenantriebszylinder und der Arbeitszylinder der Rohrweiche dafür sorgen, daß die zur Druckerzeugung dienende hydraulische Pumpe mit veränderlicher Schluckmenge über Null in entgegengesetzter Richtung bei synchronem Lauf des über den Hauptkreis oder einen zweiten hydraulischen Kreis angetriebenen Arbeitszylinders des Schwenkrohres infolge seiner hydraulischen Kupplung mit den Stellzylindern des hydraulischen Druckerzeugers die Zeit günstig beeinflußt, welche zwischen dem Ende der Kolbenbewegung im fördernden Pumpenzylinder bis zum Einsetzen der Pumpbewegung des anderen Pumpzylinders. während der Schwenkbewegung des Schwenkrohres verstreicht. Hierdurch wird also die Fördermenge des hydraulischen Mediums in der ersten Hälfte des Umsteuervorganges linear auf Null reduziert und in der zweiten Hälfte des Umsteuervorganges linear auf die Maximalfördermenge in entgegengesetzter Richtung gesteigert. In den Antriebszylindern der Pumpenzylinder entsteht dadurch jedoch zusätzlich zu dem beschriebenen saugbedingten Fehlvolumen ein weiteres hydraulisches Fehlvolumen, was die Zeit der Pumpunterbrechung erheblich verlängert. Im allgemeinen ergeben sich hieraus auch keine nennenswerten Geschwindigkeitsunterschiede der Kolben in den Arbeitszylindern des Schwenkrohres und des Schwenkrohres auf seinem Schwenkweg. Infolgedessen müssen im wesentlichen die bei der Bewegung des Schwenkrohres auftretenden schädlichen dynamischen Beanspruchungen weiterhin in Kauf genommen werden.The invention is based on a previously known two-cylinder thick matter pump (DE-OS 32 53 576). Here, an electrohydraulic circuit of the pump drive cylinder and the working cylinder of the pipe switch ensure that the hydraulic pump used to generate pressure with a variable amount of swallowing above zero in the opposite direction with synchronous operation of the working cylinder of the swivel pipe, which is driven via the main circuit or a second hydraulic circuit, due to its hydraulic coupling time with the actuating cylinders of the hydraulic pressure generator favorably influenced, which between the end of the piston movement in the conveying pump cylinder until the onset of the pumping movement of the other pump cylinder. passes during the swiveling movement of the swivel tube. As a result, the delivery rate of the hydraulic medium is linearly reduced to zero in the first half of the reversal process and linearly increased to the maximum delivery rate in the opposite direction in the second half of the reversal process. In the drive cylinders of the pump cylinders, however, in addition to the described suction-related shortfall, this results in a further hydraulic shortfall, which considerably extends the time of the pump interruption. In general, there are no significant differences in the speed of the pistons in the working cylinders of the swivel tube and the swivel tube on its swivel path. As a result, the damaging dynamic stresses that occur during the movement of the swivel tube must essentially still be accepted.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei kurzer Schwenkzeit der Rohrweiche die Restenergie des Schwenkrohres an den Enden des Schwenkweges im Interesse der Verminderung der dynamischen Beanspruchungen zu reduzieren und dabei den Rücklauf des Dickstoffes aus der Förderleitung zwischen den Enden der Schwenkrohrbewegung zu vermindern, um derart den Gleichförmigkeitsgrad der Dickstofförderung durch die Förderleitung zu verbessern.The invention has for its object to reduce the residual energy of the swivel tube at the ends of the swivel path in the interest of reducing the dynamic stresses while reducing the return of the thick matter from the delivery line between the ends of the swivel tube movement, in order to thus the To improve the degree of uniformity of the thick matter conveyance through the conveying line.

Diese Aufgabe löst die Erfindung mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruches 1. Zweckmäßige Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.This object is achieved by the invention with the characterizing features of claim 1. Advantageous embodiments of the invention are the subject of the dependent claims.

Gemäß der Erfindung wird die Geschwindigkeit der Schwenkbewegung des Schwenkrohres unabhängig von der hydraulischen Beaufschlagung des Arbeitszylinders zwangsweise durch ein schlupfloses Getriebe eingehalten, welches mindestens aus der Kurbelschwinge, dem Abtrieb der Arbeitszylinder des Schwenkrohres und mindestens einer weiteren erfindungsgemäßen Schwinge besteht. In diesem Getriebe wird durch die Änderung der Abstandsverhältnisse von A/B über A'/B' in A/B die Geschwindigkeit der Schwenkbewegung kontinuierlich geändert. Gegenüber den.bekannten Schwenkrohren hat das Schwenkrohr der erfindungsgemäßen Dickstoffpumpe bei gleicher Gesamtschaltzeit auf der mittleren Erstreckung des Schwenkweges eine vielfach höhere Geschwindigkeit als in den Endlagen, in denen sich die Geschwindigkeit auf einen Bruchteil der mittleren Schwenkrohrgeschwindigkeit reduzieren läßt.According to the invention, the speed of the swiveling movement of the swivel tube, regardless of the hydraulic loading of the working cylinder, is forcibly maintained by a slip-free transmission which consists at least of the crank arm, the output of the working cylinder of the swivel tube and at least one further swing arm according to the invention. In this transmission, the speed of the swiveling movement is continuously changed by changing the spacing from A / B via A '/ B' to A / B. Compared to the known swivel pipes, the swivel pipe of the thick matter pump according to the invention has, at the same total switching time, a much higher speed on the middle extent of the swivel path than in the end positions in which the speed can be reduced to a fraction of the mean swivel pipe speed.

Die Erfindung hat den Vorteil, daß die Gesamtschaltzeit des Schwenkrohres gegenüber vergleichbaren Schwenkrohren extrem kurz gehalten werden kann. Durch die ungleichförmige Geschwindigkeitsverteilung über den Schwenkweg überfährt die pumpenzylinderseitige öffnung des Schwenkrohres die für das Zurückströmen des Dickstoffes aus der Förderleitung ungünstige Mittelstellung z.B. etwa doppelt so schnell als gewöhnlich, so daß folglich die aus der Leitung zurückströmende Dickstoffmenge auf ca. 1/4 reduziert wird.Das beruht auf der quadratischen Abhängigkeit des Weges bzw. der Menge von der Zeit bei konstanter Beschleunigung des Leitungsinhaltes. Andererseits ist es möglich, an den Enden des Schwenkweges die Schwenkgschwindigkeit auf z.B. 1/3 der mittleren Geschwindigkeit der Schwenkrohrgeschwindigkeit zu reduzieren. Dadurch ist die Restenergie des Schwenkrohres beim Anschlagen in der Endlage auf ca. 1/9 reduziert, was zu einer erheblichen Reduzierung der Belastung und des Verschleißes führt. Endlich sind die Kräfte am Schwenkrohr der Geschwindigkeit umgekehrt proportional. Dadurch steigen die Kräfte unter den geschilderten Verhältnissen in den Endlagen auf das Dreifache der mittleren Kräfte an. Das entspricht der Forderung der Praxis nach sicherem Durchschalten des Schwenkrohres, was bei der Betonförderung u.U. das Zerbrechen von Steinen erforderlich macht.The invention has the advantage that the total switching time of the swivel tube can be kept extremely short compared to comparable swivel tubes. Due to the non-uniform speed distribution over the swivel path, the opening of the swivel tube on the pump cylinder side passes the middle position, which is unfavorable for the backflow of the thick matter from the conveying line, for example, about twice as fast as usual, so that the thick matter quantity flowing back from the line is consequently reduced to about 1/4. The is based on the quadratic dependence of the path or the quantity on the time with constant acceleration of the line content. On the other hand, it is possible to reduce the swiveling speed at the ends of the swiveling path to, for example, 1/3 of the mean speed of the swiveling pipe speed. As a result, the residual energy of the swivel tube when struck in the end position is reduced to approx. 1/9, which leads to a considerable reduction in the load and wear. Finally, the forces on the swivel tube are inversely proportional to the speed. As a result, the forces in the end positions increase to three times the average forces. This corresponds to the requirement in practice for safe connection of the swivel tube, which may make it necessary to break stones when conveying concrete.

Vorzugsweise wird mit den Merkmalen des Anspruches 2 das Getriebe mit der minimalen Anzahl von Getriebegliedern verwirklicht.Preferably, with the features of claim 2, the transmission is realized with the minimum number of transmission members.

Das Getriebe ermöglicht jedoch auch das Durchfahren erheblicher Schwenkwinkel, was mit den Merkmalen des Anspruches 3 zu erreichen ist.However, the gearbox also allows driving through significant swivel angles, which can be achieved with the features of claim 3.

Es ist auch nicht erforderlich, in dem Getriebe nur schwenkende Glieder zu verwirklichen. Mit den Merkmalen des Anspruches 4 lassen sich Drehbewegungen über beliebige Schwenkwinkel erzielen.It is also not necessary to implement only pivoting links in the transmission. With the features of claim 4, rotary movements can be achieved over any pivot angle.

Mit den Merkmalen des Anspruches 5 ist es möglich, jeder Richtung der Schwenkbewegung einen eigenen Arbeitszylinder zuzuordnen.With the features of claim 5, it is possible to assign a separate working cylinder to each direction of the pivoting movement.

Eine Umgehung der Gleitführung der Anschlußelemente nach Anspruch 2 einerseits bzw. bei unterschiedlichsten räumlichen Verhältnissen jeweils anwendbare Bauweisen (Alternativen) ermöglichen die Merkmale der Ansprüche 3, 4, 5.Bypassing the sliding guidance of the connection elements according to claim 2, on the one hand, or the construction methods (alternatives) which can be used in each case in the most varied spatial conditions, enable the features of claims 3, 4, 5.

Die Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus ihrer nachfolgenden Beschreibung anhand mehrerer Ausführungsbeispiele, die in den Figuren der Zeichnung wiedergegeben sind;

  • Fig. 1 schematisch, d.h. unter Fortlassung aller für das Verständnis der Erfindung nicht erforderlichen Einzelheiten den Antrieb eines Schwenkrohres in einer Dickstoffpumpe gemäß der Erfindung und in einer ersten Ausführungsform,
  • Fig. 2 in der Fig. 1 entsprechender Darstellung eine geänderte Ausführungsform der Erfindung,
  • Fig. 3 in den Fig. 1 und 2 entsprechender Darstellung eine weiter abgeänderte Ausführungsform der Erfindung,
  • Fig. 4 in den Fig. 1 bis 3 entsprechender Darstellung eine andere Ausführungsart der Erfindung,
  • Fig. 5 in den Fig. 1 bis 4 entsprechender Darstellung unter teilweise Wiedergabe des hydraulischen Arbeitskreises eine andere Ausführungsart der Erfindung und
  • Fig. 6 ein Diagramm, in dem auf der Abszisse Zeit und Schwenkweg sowie auf der Ordinate die Geschwindigkeit der Schwenkbewegung abgetragen sind und in dem die Kennlinien der bekannten und der erfindungsgemäßen Dickstoffpumpen, sowie der mittlere Geschwindigkeitsverlauf angegeben sind.
The details of the invention emerge from the description below with reference to several exemplary embodiments which are shown in the figures of the drawing;
  • 1 schematically, ie omitting all details not necessary for understanding the invention, the drive of a swivel tube in a thick matter pump according to the invention and in a first embodiment,
  • 2 corresponding representation of a modified embodiment of the invention,
  • 3 in FIGS. 1 and 2 corresponding representation a further modified embodiment of the invention,
  • 4 in FIGS. 1 to 3 corresponding representation another embodiment of the invention,
  • Fig. 5 in Figs. 1 to 4 corresponding representation with partial reproduction of the hydraulic working group another embodiment of the invention and
  • 6 shows a diagram in which the speed of the swiveling movement is plotted on the abscissa time and swivel path and on the ordinate and in which the characteristic curves of the known and the thick matter pumps according to the invention and the average speed curve are given.

Mit Hilfe einer Kurbelschwinge 1 wird eine Welle angetrieben, deren Schwenkachse bei 2 die Zeichenebene durchstößt. Über einen auf der Schwenkwelle sitzenden Schwenkhebel 3' wird ein Schwenkrohr 4 längs eines bogenförmigen Schwenkweges 5 geschaltet. Eine der Endstellungen ist bei 6 in Fig. 1 dargestellt.With the help of a crank arm 1, a shaft is driven, the pivot axis of which penetrates the drawing plane at 2. A pivot tube 4 is switched along an arcuate pivot path 5 via a pivot lever 3 'seated on the pivot shaft. One of the end positions is shown at 6 in FIG. 1.

Die Kurbelschwinge ist über ein Elementenpaar an eine Schwinge 3 angeschlossen. Das Elementenpaar besteht aus einer Buchse 7 und einer in der Buchse geführten Stange 8, welche einteilig mit der Kurbelschwinge ausgebildet ist. Die Schwinge 3 ist als ternäres Getriebeglied ausgebildet und mit einem ein Gelenk bildenden weiteren Elementenpaar, das am gegenüberliegenden Ende der Schwinge 3 angeordnet und mit 9 bezeichnet ist, gestellfest bei 10 angebracht. Zwischen den beiden Elementenpaaren 7, 8 bzw. 9 liegt ein drittes Elementenpaar 11, das ebenfalls von einem Gelenk gebildet wird. Dieses Gelenk dient zum Anschluß der Kolbenstange 12 eines hydraulischen Arbeitszylinders 13, welcher über ein Gelenk 14 bei 15 gestellfest angeordnet ist. Die Kolbenstange 12 bildet den Abtrieb des vom Zylinder 13 gebildeten Antriebes, über den die Kurbelschwinge l angetrieben wird.The crank arm is connected to a rocker arm 3 via a pair of elements. The pair of elements consists of a bushing 7 and a rod 8 guided in the bushing, which is formed in one piece with the crank arm. The rocker 3 is designed as a ternary gear link and is attached to the frame at 10 with a further pair of elements forming a joint, which is arranged at the opposite end of the rocker 3 and is designated by 9. Between the two pairs of elements 7, 8 and 9 is a third pair of elements 11, which is also formed by a joint. This joint is used to connect the piston rod 12 of a hydraulic working cylinder 13, which is arranged fixed to the frame via a joint 14 at 15. The piston rod 12 forms the output of the drive formed by the cylinder 13, via which the crank arm 1 is driven.

Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, ist:die Schwinge 3 in die kinematische Kette vom Abtrieb 12 bis zur Kurbelschwinge 1 eingeschaltet. Dabei kann die in ihrer linken Extremstellung wiedergegebene Kurbelschwinge 1 über die abgebrochen dargestellte Mittellage hinaus in eine rechte und nicht wiedergegebene Endlage verstellt bzw. aus dieser in die linke Endlage zurückgestellt werden. Infolge der Ausbildung des Elementenpaares 7, 8 verschiebt sich die Stange 8 in der drehbar auf der Schwinge 3 gelagerten Buchse 7 kontinuierlich, wenn die Kurbelschwinge 1 den bis zur Endstellung des Schwenkrohres erforderlichen Schwenkweg durchmißt. Mit B ist der wirksame Hebelarm der Kurbelschwinge 1 und mit A der wirksame Hebelarm der Schwinge 3 in den Endstellungen des Schwenkrohres 4 bezeichnet und mit B' ist der wirksame Hebelarm der Kurbelschwinge 1 und mit A' ist der wirksame Hebelarm der SChwinge 3 in der Mittellage der Schwenkbewegung bezeichnet. Das Hebelarmverhältnis A'/B' macht ein Vielfaches, z.B. ein 3- bis 7-Faches des entsprechenden Hebelarmverhältnisses A/B des Getriebes aus. Dadurch wird die Geschwindigkeit der Bewegung des Schwenkrohres 4 über den Schwenkweg 6 beim Hin- und Hergang der Kurbelschwinge 1 kontinuierlich geändert. Aufgrund der wiedergegebenen Geometrie hat das Schwenkrohr 4 in der für das Zurückströmen des Dickstoffes aus der Förderleitung ungünstigen Mittelstellung eine größere Geschwindigkeit als am Ende der Schwenkbewegung. Das heißt, die Geschwindigkeit wird an den Enden des Schwenkweges 6 gegenüber der mittleren Geschwindigkeit reduziert, wodurch die Belastung und der Verschleiß gemindert werden.As can be seen from FIG. 1, the rocker 3 is switched into the kinematic chain from the output 12 to the crank rocker 1. In this case, the crank arm 1 shown in its left extreme position can be adjusted beyond the central position shown broken off into a right end position which is not shown or can be reset from this into the left end position. As a result of the formation of the pair of elements 7, 8, the rod 8 moves continuously in the bushing 7, which is rotatably mounted on the rocker 3, when the crank arm 1 measures the swivel path required until the swivel tube is in its final position. B is the effective lever arm of the rocker arm 1 and A is the effective lever arm of the rocker arm 3 in the end positions of the swivel tube 4 and B 'is the effective lever arm of the crank arm 1 and A' is the effective lever arm of the swing arm 3 in the central position called the pivoting movement. The lever arm ratio A '/ B' is a multiple, for example a 3 to 7 times the corresponding lever arm ratio A / B of the transmission. As a result, the speed of the movement of the swivel tube 4 via the swivel path 6 is continuously changed during the back and forth movement of the crank arm 1. Due to the geometry shown, the swivel tube 4 has a larger central position, which is unfavorable for the thick material to flow back out of the delivery line Speed than at the end of the swivel movement. That is, the speed is reduced at the ends of the swivel path 6 compared to the average speed, whereby the load and wear are reduced.

Die Ausführungsform nach Fig. 2 ist hinsichtlich der Anordnung der Kurbelschwinge, des Durchstoßungspunktes 2 der geometrischen Achse der Schwenkwelle und des Schwenkhebels 3' nicht geändert. Die Schwinge 3 sitzt jedoch auf einer eigenen Schwenkwelle, deren geometrische Achse die Zeichenebene bei 16 durchstößt. Die Welle wird mit Hilfe eines Zahnrades bzw. eines Zahnsegmentes 17 angetrieben, das sich auf einer Zahnstange 18 abwälzt. Die Zahnstange 18 verbindet je einen Kolben 19 bzw. 20, denen jeweils ein Arbeitszylinder 21, 22 zugeordnet ist. Der Arbeitszylinder 22 bewegt sich längs der stillstehenden Kolbenstange 23 des Kolbens 20, die bei 24 gestellfest angeordnet ist. Auch die Kolbenstange 25 des Kolbens 19 ist bei 26 gestellfest angeordnet, so daß sich der Arbeitszylinder 21 längs der Kolbenstange 25 bewegt. Zum besseren Verständnis sind auch in Fig. 2 ebenso wie in den nachfolgenden Darstellungen die wirksamen Hebelarme A der Schwinge 3 und B der Kurbelschwinge 1 eingetragen. Im Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 ist auch die Schwinge 3 als Kurbelschwinge ausgebildet und mit Hilfe einer lediglich bei 27 bzw. 28 durch einen Strich angedeuteten Koppel mit dem Gelenk 29 der Kurbelschwinge 1 verbunden.The embodiment according to FIG. 2 has not been changed with regard to the arrangement of the crank arm, the penetration point 2 of the geometric axis of the pivot shaft and the pivot lever 3 '. However, the rocker 3 sits on its own pivot shaft, the geometric axis of which pierces the drawing plane at 16. The shaft is driven by means of a gear wheel or a toothed segment 17, which rolls on a rack 18. The rack 18 connects a piston 19 or 20, each of which a working cylinder 21, 22 is assigned. The working cylinder 22 moves along the stationary piston rod 23 of the piston 20, which is arranged fixed to the frame at 24. The piston rod 25 of the piston 19 is also fixed to the frame at 26, so that the working cylinder 21 moves along the piston rod 25. For better understanding, the effective lever arms A of the rocker 3 and B of the crank rocker 1 are also entered in FIG. 2, as in the following illustrations. In the exemplary embodiment according to FIG. 2, the rocker 3 is also designed as a crank rocker and is connected to the joint 29 of the crank rocker 1 with the aid of a coupling which is only indicated by a dash at 27 or 28.

Die Ausführungsform nach Fig. 3 unterscheidet sich von der Ausführungsart nach Fig. 2 vor allem durch die ortsfeste Anordnung eines doppelten Arbeitszylinders 30, welcher bei 31 gestellfest angeordnet ist. Zwischen den beiden Kolben 32, 33 erstreckt sich als Verbindung eine Zahnstange 34, die über ein Zahnsegment 35 die als Kurbelschwinge ausgebildete Schwinge 3 antreibt, wobei die Koppel bei 36 wiedergegeben ist.The embodiment according to FIG. 3 differs from the embodiment according to FIG. 2 primarily by the location fixed arrangement of a double working cylinder 30, which is arranged fixed to the frame at 31. Between the two pistons 32, 33, a toothed rack 34 extends as a connection, which drives the rocker arm 3, which is designed as a rocker arm, via a toothed segment 35, the coupling being shown at 36.

In der Ausführungsform der Fig. 4 ist die Kurbelschwinge 1 ihrerseits über eine bei 37 bzw. 38 dargestellte Koppel an die Schwinge 3 angeschlossen. Die Schwinge 3 ist als dreieckförmiger Umlenkhebel ausgebildet. Das Anschlußgelenk 39 der Koppel 37 bzw. 38 liegt im Scheitel des Dreiecks. Je ein weiteres Anschlußgelenk 40 bzw. 41 dient zum Anschluß von Gelenkhebeln 42, 43, die ihrerseits mit einem gekrümmten Gelenkhebel 44 verbunden sind und von denen de: Hebel 43 gestellfest angeordnet ist. Im AnschlußgelenK 45 der Gelenkhebel 42 und 44 liegt der Anschluß der als Abtrieb wirkenden Kolbenstange 12 des hydraulischen Arbeitszylinders 13, der den Antrieb des Schwenkrohres 4 über den Schwenkweg 6 bildet.In the embodiment of FIG. 4, the crank arm 1 is in turn connected to the rocker arm 3 via a coupling shown at 37 or 38. The rocker arm 3 is designed as a triangular bell crank. The connecting joint 39 of the coupling 37 or 38 lies in the apex of the triangle. Each additional connecting joint 40 or 41 is used to connect articulated levers 42, 43, which in turn are connected to a curved articulated lever 44 and of which lever 43 is arranged fixed to the frame. In the connecting gels K 45 of the articulated levers 42 and 44 is the connection of the piston rod 12 acting as an output of the hydraulic working cylinder 13, which forms the drive of the swivel tube 4 via the swivel path 6.

In der Ausführungsform der Fig. 5 werden für den Antrieb des Schwenkrohres 4 über den Schwenkweg 6 zwei hydraulische Antriebszylinder 45, 46 benutzt, die mit ihren Kolbenstangen 46', 47 an die jeweiligen freien Enden der als binäre Glieder ausgebildeten Schwenkhebel 3 angeschlossen sind. Die Schwenkhebel 3 sind ihrerseits über ihre anderen Elementenpaare (Gelenk) 48, 49 bei 50 und 51 gestellfest angeordnet. Die Verbindung der Gelenkhebel 3 mit der Kurbelschwinge 1 erfolgt über Koppeln 52, 53, die zusammen mit den binären Schwingen 3 ein Kniegelenk ergeben.In the embodiment of FIG. 5, two hydraulic drive cylinders 45, 46 are used for driving the swivel tube 4 via the swivel path 6, which are connected with their piston rods 46 ', 47 to the respective free ends of the swivel levers 3 designed as binary links. The swivel levers 3 are in turn arranged fixed to the frame via their other pairs of elements (joint) 48, 49 at 50 and 51. The connection of the articulated lever 3 with the crank arm 1 takes place via coupling 52, 53, which together with the binary arm 3 result in a knee joint.

Die Steuerung der Arbeitszylinder 45, 46 erfolgt über ein 2/4-Wegeventil 54, wie sich aus der.teilweisen Darstellung des hydraulischen Arbeitskreises ergibt. Dabei sind die beiden hydraulischen Antriebszylinder 45, 46 über Steuerleitungen 80 miteinander verbunden, daß z.B. bei Zuleitungdes Drucköls P zum hydraulischen Antriebszylinder 45 der andere hydraulische Antriebszylinder 46 über die frei miteinander verbundenen Leitungen a, c und d kolbenstangenseitig beaufschlagt wird und bis zur Mittellage der Schwenkbewegung den Antrieb der Kurbelschwinge besorgt, worauf eine Umschaltung, d.h. Sperrung der Leitungsverbindung c-d und öffnung der Leitungsverbindung d-c'erfolgt und von der Mittellage bis zur zweiten Endlage der nunmehr kolbenseitig beaufschlagte hydraulische Arbeitszylinder 45 den Antrieb der Kurbelschwinge besorgt. Bei entgegengesetzter Schwenkbewegung kehren sich die zuvor beschriebenen Steuervorgänge sinngemäß um.The control of the working cylinders 45, 46 takes place via a 2/4-way valve 54, as can be seen from the partial representation of the hydraulic working group. The two hydraulic drive cylinders 45, 46 are connected to one another via control lines 80, e.g. when the pressure oil P is fed to the hydraulic drive cylinder 45, the other hydraulic drive cylinder 46 is acted upon via the freely connected lines a, c and d on the piston rod side and drives the crank arm up to the center position of the pivoting movement, whereupon a switchover, i.e. Blocking of the line connection c-d and opening of the line connection d-c 'takes place and from the middle position to the second end position the hydraulic working cylinder 45, which is now loaded on the piston side, provides the drive for the crank arm. In the opposite pivoting movement, the control processes described above are reversed analogously.

Claims (6)

1. Zweizylinder-Dickstoffpumpe mit einer Rohrweiche, die mit einem Schwenkrohr abwechselnd einen der Pumpenzylinder mit der Förderleitung verbindet und den anderen Pumpenzylinder freigibt, welches über seinen Schwenkweg von einer Kurbelschwinge über eine Schwenkwelle durch einen von einem oder mehreren hydraulischen Zylindern gebildeten Abtrieb mit wechselnder Geschwindigkeit bewegt wird, dadurch gekennzeichnet, daß in die Bewegungsübertragung vom Abtrieb (12; 17-18; 34, 35; 46, 47) auf die Kurbelschwinge (1) mindestens eine Schwinge (3) eingeschaltet ist, welche zur Änderung der Entfernung des Anschlußelementes (7, 8) der Kurbelschwinge (1) von der Schwenkwellenachse (2) ausgehend von einer Maximalentfernung zu Beginn und am Ende des Schwenkweges (6) in eine Minimalentfernung auf der Mitte des Schwenkweges (6) dient.1.Two-cylinder thick matter pump with a pipe switch, which alternately connects one of the pump cylinders to the delivery line with a swivel pipe and releases the other pump cylinder, which over its swivel path from a crank arm via a swivel shaft through an output formed by one or more hydraulic cylinders with changing speed is moved, characterized in that in the movement transmission from the output (12; 17-18; 34, 35; 46, 47) to the crank arm (1) at least one arm (3) is switched on, which is used to change the distance of the connecting element ( 7, 8) of the crank arm (1) from the swivel shaft axis (2) starting from a maximum distance at the beginning and at the end of the swivel path (6) into a minimum distance in the middle of the swivel path (6). 2. Zweizylinder-Dickstoffpumpe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schwinge (3) zwischen Abtrieb des Antriebes und Kurbelschwinge so angeordnet ist, daß das Verhältnis des momentenwirksamen, zur Kraftübertragungsrichtung (x) des Anschlußelementes (7, 8) lotrechten Abstandes (A') -es Schwenkpunktes (9) der Schwinge (3) zum momentenwirksamen, zur Kraftübertragungsrichtung (x) des Anschlußelementes (7, 8) lotrechten Abstand (B') der Schwenkachse (2) der Kurbelschwinge (1) in der Mittellage der Schwenkbewegung ein Vielfaches des entsprechenden Abstandsverhältnisses (A/B) in den Endlagen der Schwenkbewegung beträgt.
2. Two-cylinder thick matter pump according to claim 1,
characterized,
that the rocker (3) between the output of the drive and the rocker arm is arranged so that the ratio of the effective torque to the direction of force transmission (x) of the connecting element (7, 8) perpendicular distance (A ') -es pivot point (9) of the rocker (3 ) to the effective torque, to the direction of force transmission (x) of the connecting element (7, 8) perpendicular distance (B ') of the pivot axis (2) of the crank arm (1) in the central position of the pivoting movement a multiple of the corresponding distance ratio (A / B) in the end positions the swivel movement is.
3. Zweizylinder-Dickstoffpumpe nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet , daß die Schwinge (3) bei (10) gestellfest um (9) schwenkbar angeordnet und an ihr der Abtrieb (12) des Antriebes (13) bei (11) angelenkt ist, und daß das Anschlußelement aus einer drehbaren Buchse (7) besteht, in der das als Stange (8) ausgebildete Ende der Kurbelschwinge (1) geführt ist.3. Two-cylinder thick matter pump according to one of claims 1 or 2, characterized in that the rocker (3) at (10) fixed to the frame by (9) and the output (12) of the drive (13) at (11) is articulated, and that the connecting element consists of a rotatable bushing (7) in which the end of the crank arm (1) designed as a rod (8) is guided. 4. Zweizylinder-Dickstoffpumpe nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet , daß die Schwinge (3) als dreieckförmiger Umlenkhebel ausgebildet ist, der über eine formsteife Koppel (37, 38) mit dem Anschlußelement der Kurbelschwinge (1) verbunden ist.4. Two-cylinder thick matter pump according to one of claims 1 or 2, characterized in that the rocker (3) is designed as a triangular bell crank which is connected via a rigid coupling (37, 38) to the connecting element of the crank arm (1). 5. Zweizylinder-Dickstoffpumpe nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet , daß die Schwinge (3) als Kurbel auf einer Welle (16) ausgebildet ist, wobei die Welle über einen den Abtrieb bildenden Zahnstangentrieb (17, 18; 34, 35) angetrieben ist und die als Kurbel ausgebildete Schwinge (3) über eine formsteife Koppel (27, 36) mit dem Anschlußelement der Kurbelschwinge verbunden ist.5. Two-cylinder thick matter pump according to one of claims 1 or 2, characterized in that the rocker (3) is designed as a crank on a shaft (16), the shaft via a rack and pinion drive (17, 18; 34, 35 ) is driven and the rocker (3) designed as a crank is connected to the connecting element of the crank rocker via a rigid coupling (27, 36). 6. Zweizylinder-Dickstoffpumpe nach einem der Ansprüche 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, daß die Kurbelschwinge (1) in beiden Schwenkrichtungen über eine Koppel (52, 53) mit jeweils einer Schwinge (3) verbunden ist, wobei jeder Schwinge (3) ein hydraulischer Antriebszylinder zugeordnet ist und beide hydraulischen Antriebszylinder über Steuerleitungen so verbunden sind, daß z.B. bei Zuleitung des Drucköles (P) zu einem hydraulischen Arbeitszylinder (45) der andere hydraulische Antriebszylinder (46) über die frei miteinander verbundenen Leitungen (a, c und d) kolbenstangenseitig beaufschlagt wird und bis zur Mittellage der Schwenkbewegungden Antrieb der Kurbelschwinge besorgt, worauf eine Umschaltung, d.h. Sperrung der Leitungsverbindung (c-d) und öffnung der Leitungsverbindung (d-c') erfolgt und von der Mittellage bis zur zweiten Endlage der erste kolbenseitig.beaufschlagte hydraulische Antriebszylinder (45) den Antrieb der Kurbelschwinge (1) besorgt, und daß diese Steuervorgänge sich bei der entgegengesetzten Schwenkbewegung sinngemäß umkehren.6. Two-cylinder thick matter pump according to one of claims 1 or 2, characterized in that the crank arm (1) is connected in both pivoting directions via a coupling (52, 53) to a respective rocker (3), each Swing arm (3) is assigned a hydraulic drive cylinder and both hydraulic drive cylinders are connected via control lines so that, for example when the pressure oil (P) is fed to a hydraulic working cylinder (45), the other hydraulic drive cylinder (46) via the freely interconnected lines (a , c and d) is acted upon on the piston rod side and ensures the drive of the crank arm up to the middle position of the pivoting movement, whereupon a switchover, ie blocking of the line connection (cd) and opening of the line connection (d-c ') takes place and from the middle position to the second end position of the first kolbenseitig.beaufschlagte hydraulic drive cylinder (45) ensures the drive of the crank arm (1), and that these control processes are reversed in the opposite pivoting movement.
EP19850110538 1984-09-25 1985-08-22 Twin cylinder slurry pump with a pipe switch Expired - Lifetime EP0175929B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT85110538T ATE60112T1 (en) 1984-09-25 1985-08-22 TWO-CYLINDER CYLINDER PUMP WITH TRANSDUCER.

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3435052 1984-09-25
DE3435052 1984-09-25
DE19853524033 DE3524033A1 (en) 1984-09-25 1985-07-05 TWO-CYLINDER FUEL PUMP WITH Diverter
DE3524033 1985-07-05

Publications (3)

Publication Number Publication Date
EP0175929A2 true EP0175929A2 (en) 1986-04-02
EP0175929A3 EP0175929A3 (en) 1989-02-08
EP0175929B1 EP0175929B1 (en) 1991-01-16

Family

ID=25825054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP19850110538 Expired - Lifetime EP0175929B1 (en) 1984-09-25 1985-08-22 Twin cylinder slurry pump with a pipe switch

Country Status (12)

Country Link
US (1) US4681022A (en)
EP (1) EP0175929B1 (en)
JP (1) JPS61182474A (en)
KR (1) KR940009535B1 (en)
AU (1) AU576459B2 (en)
BR (1) BR8504676A (en)
CA (1) CA1246389A (en)
DE (1) DE3524033A1 (en)
ES (1) ES8608635A1 (en)
HU (1) HU195868B (en)
MX (1) MX162377A (en)
SU (1) SU1496641A3 (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4800767A (en) * 1987-06-08 1989-01-31 Builders Equipment Company Acceleration control device for a hydraulic drive unit
US5157981A (en) * 1991-05-28 1992-10-27 Kim Chang H Motion lever
DE4327177A1 (en) * 1993-08-13 1995-02-16 Putzmeister Maschf Arrangement for opening and closing a cap
DE4344632A1 (en) * 1993-12-24 1995-06-29 Putzmeister Maschf Slide device for a two-cylinder slurry pump
US7513758B2 (en) 2005-11-08 2009-04-07 Good Earth Tools, Inc. Sealing rings for abrasive slurry pumps
JP5453918B2 (en) 2009-05-18 2014-03-26 トヨタ自動車株式会社 Flow control valve
KR101068025B1 (en) * 2009-11-06 2011-09-28 주식회사 드림피아 Fluid pump
KR101335345B1 (en) * 2010-12-31 2013-12-03 신재희 Compressor
US9651313B2 (en) 2012-10-10 2017-05-16 Research Triangle Institute Particulate heat transfer fluid and related system and method

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE947040C (en) * 1953-09-16 1956-08-09 Torkret Ges Mit Beschraenkter Hydraulically driven piston pump for pumping thick, pulpy masses, e.g. B. Concrete
DE2903749A1 (en) * 1979-02-01 1980-08-14 Schlecht Karl TWO-CYLINDER PUMP WITH HYDROSTATICALLY SEALING S-PIPE
DE2931814A1 (en) * 1979-08-06 1981-02-12 Schlecht Karl Oscillating tube type concrete pump - has arm inside hopper resting on tube at one end and against hopper surface at other end

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3027155A (en) * 1958-12-23 1962-03-27 Transfer Tools Ltd Means for releasably clamping articles
US3109457A (en) * 1959-09-25 1963-11-05 Aerotec Ind Inc Gate valve
US3254660A (en) * 1963-12-19 1966-06-07 Itt Closure operator for valves
DE1908741A1 (en) * 1969-02-21 1970-09-03 Schwing Dipl Ing Friedrich Wil Piston pump for pumping concrete
US4102613A (en) * 1977-01-06 1978-07-25 Vukich Martin T Concrete pumping machine
DE2841183C2 (en) * 1978-09-22 1982-07-15 Industrie-Werke Karlsruhe Augsburg AG Zweigniederlassung Keller & Knappich Augsburg, 8900 Augsburg Handling device with a cantilever arm
US4337017A (en) * 1979-09-26 1982-06-29 Evenson William R Hydraulic sleeve valve and seal arrangement for piston pump
JPS56106081A (en) * 1980-01-28 1981-08-24 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Gate change-over device in concrete pump
JPS5928073A (en) * 1982-06-25 1984-02-14 ウイバウ・アクチエンゲゼルシヤフト Conveyor for gruel-like material, particularly, concrete
DE3243576A1 (en) * 1982-11-25 1984-05-30 Karl Dipl.-Ing. 7000 Stuttgart Schlecht Two-cylinder piston pump, especially for thick matter

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE947040C (en) * 1953-09-16 1956-08-09 Torkret Ges Mit Beschraenkter Hydraulically driven piston pump for pumping thick, pulpy masses, e.g. B. Concrete
DE2903749A1 (en) * 1979-02-01 1980-08-14 Schlecht Karl TWO-CYLINDER PUMP WITH HYDROSTATICALLY SEALING S-PIPE
DE2931814A1 (en) * 1979-08-06 1981-02-12 Schlecht Karl Oscillating tube type concrete pump - has arm inside hopper resting on tube at one end and against hopper surface at other end

Also Published As

Publication number Publication date
JPS61182474A (en) 1986-08-15
BR8504676A (en) 1986-07-22
HU195868B (en) 1988-07-28
EP0175929B1 (en) 1991-01-16
AU4768685A (en) 1986-04-10
HUT44318A (en) 1988-02-29
DE3524033A1 (en) 1986-04-03
MX162377A (en) 1991-05-03
AU576459B2 (en) 1988-08-25
KR860002649A (en) 1986-04-28
US4681022A (en) 1987-07-21
EP0175929A3 (en) 1989-02-08
ES8608635A1 (en) 1986-06-16
CA1246389A (en) 1988-12-13
KR940009535B1 (en) 1994-10-14
SU1496641A3 (en) 1989-07-23
ES547235A0 (en) 1986-06-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2999885B1 (en) Axial piston machine of swash plate type
DE1915406A1 (en) Control for hydrostatic transmission
DE3032596A1 (en) HYDRAULIC CONTROL CIRCUIT.
EP0144788B1 (en) Control mechanism for a variable delivery hydraulic transmission
DE2900373C3 (en) Gear for converting a rotary movement into a reciprocating movement of variable amplitude
EP0175929B1 (en) Twin cylinder slurry pump with a pipe switch
DE1555984B1 (en) Hydrostatic transmission for motor vehicles
DE2827071A1 (en) FLUID DRIVE AND CONTROL SYSTEM
DE2314882A1 (en) DRIVE MECHANISM
DE69617787T2 (en) Steering for an articulated frame vehicle
DE2729404C2 (en)
DE2656660A1 (en) SYNCHRONOUS CONTROL CIRCUIT FOR DOUBLE HYDRO GEARBOX
DE1625149B2 (en) MECHANICAL CONTROL UNIT FOR THE SEQUENCE OF ADJUSTMENT OF THE UNITS IN A HYDROSTATIC TRANSMISSION
DE2153204C3 (en) Two-cylinder concrete pump with a concrete flow valve
DE3015367A1 (en) HYDROSTATIC DRIVE
DE10044784B4 (en) Schrägachsenverstelleinheit
DE2551949C2 (en) Control system for hydrostatic transmissions
DE1775222A1 (en) Hydrostatic transmission
DE2301622B2 (en) Electro-hydraulic rudder control device
DE3627375C2 (en)
DE3722544C2 (en) Hydraulic control system for driving and steering a vehicle with crawler tracks and / or non-swiveling wheels
DE3905366C2 (en) Diverter for two-cylinder thick matter pumps
DD237697A5 (en) TWO-CYLINDER NITROUS PUMP WITH TUBE
DE3045885C2 (en) Pipe distributor for a reciprocating piston pump
DE29518407U1 (en) Device for piecewise transverse feeding of long parts

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A2

Designated state(s): AT CH FR GB IT LI NL

17P Request for examination filed

Effective date: 19860729

PUAL Search report despatched

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009013

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A3

Designated state(s): AT CH FR GB IT LI NL

17Q First examination report despatched

Effective date: 19890911

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT CH FR GB IT LI NL

REF Corresponds to:

Ref document number: 60112

Country of ref document: AT

Date of ref document: 19910215

Kind code of ref document: T

ITF It: translation for a ep patent filed
ET Fr: translation filed
GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)
PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 19920831

Year of fee payment: 8

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Effective date: 19940301

NLV4 Nl: lapsed or anulled due to non-payment of the annual fee
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 19940803

Year of fee payment: 10

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 19940817

Year of fee payment: 10

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 19940921

Year of fee payment: 10

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Effective date: 19950822

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Payment date: 19950823

Year of fee payment: 11

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LI

Effective date: 19950831

Ref country code: CH

Effective date: 19950831

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 19950822

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Effective date: 19960430

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Effective date: 19960822

P01 Opt-out of the competence of the unified patent court (upc) registered

Effective date: 20230527