EP1276995B1 - Steuervorrichtung für die manuell- oder fussgeführte steuerung von arbeitsmaschinen - Google Patents
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- EP1276995B1 EP1276995B1 EP00991594A EP00991594A EP1276995B1 EP 1276995 B1 EP1276995 B1 EP 1276995B1 EP 00991594 A EP00991594 A EP 00991594A EP 00991594 A EP00991594 A EP 00991594A EP 1276995 B1 EP1276995 B1 EP 1276995B1
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Definitions
- the invention relates to a control device for the manual or foot-guided Control of working machines with the characteristics of the generic term of claim 1.
- Control levers and pedals which act via slide and valve systems directly on the hydraulic circuit. Due to the reaction of the hydraulic fluid, these control elements or actuators set a certain resistance against their hand or foot actuation.
- each lever is movable in at least two directions, for example, back and forth.
- the resistance force serves the operator of the work machine as feedback or feedback for the actions he has taken, thus enabling easier movement of the machine. Since the triggering of a reaction after the movement of the control member hydraulic fluid is displaced in the system, there is further a damping of the movements of the control member, so that a feedback of uncontrollable machine vibrations and jerky movements of the machine can be largely prevented on the control member.
- shaking or jerky movements can be very easy in the Control be entered and the safe guidance of the working machine to make impossible.
- a control device of the type mentioned is known from DE 36 22 260 A1 known.
- a damping device damped which has a piston which is movable in a cylinder is and separates two cylinder chambers from each other.
- the two cylinder chambers are interconnected by a bypass channel arrangement.
- a throttle is arranged in a bypass channel of this arrangement.
- two other bypass channels of this arrangement are connected in parallel preloaded check valves arranged.
- EP 0 899 147 A1 shows an accelerator pedal with damping device, in which damping is effected by a piston which is displaceable in a cylinder.
- a throttle and a check valve are arranged in the piston.
- the throttle provides increased resistance to movement of the piston in one direction, while the check valve permits movement in the other direction under reduced resistance.
- Parallel to the piston a spring is arranged.
- EP 0 331 177 A1 shows a control device with an active system for targeted application of an actuating element.
- the actuating element has a damping piston for each actuating direction, which abuts with an extension on the actuating element.
- the other side of the piston is pressurized by the hydraulic system, which pressure can be adjusted by a pressure adjusting valve depending on the operating pressures in the system and a load on the system.
- the invention has for its object to provide a control device for the manually or foot-operated control of work machines indicate at in the displacement or adjustment of the actuating element a Resistance is noticeable, which is of the order of conventional Work machines is lying.
- the resistance that is generated with the aid of the moving fluid can be substantially greater than the resistance of a simple return spring.
- the resistance can be controlled much better over the movement length of the actuating element. If you were to use a correspondingly strong return spring, then the resistance to the movement would have to increase very strong. This is not necessarily the case with the generation of resistance by means of a moving fluid.
- the reduction of the fluid filled cavity is a relatively simple way to build up a high resistance by means of a moving fluid.
- the outflow velocity of the fluid is a measure of how quickly the cavity can be downsized.
- the reduction speed of the cavity is a measure of how fast the actuator can be moved.
- the cavity is formed in a cylinder and is partially bounded by a piston displaceable in the cylinder, the piston being under the pressure of the fluid on the actuating element or a driving device connected thereto, the piston is held in contact with the actuating element over the entire actuation of the actuating element and thus sets the actuator against the corresponding resistance when moving in the appropriate direction.
- the piston cooperates with an end stop, which is adapted to the rest position of the actuating element. This is an advantage in particular when the actuating element can be moved in two opposite directions. The resistance force in the movement in one direction is then not superimposed by a corresponding restoring force in the other direction.
- each damping device always has a damping effect in one direction only, thus counteracting the movement in this direction by a corresponding resistance, while the movement of the actuating element in the other direction remains uninfluenced by this damping device.
- the fluid In order for the fluid to flow through the restrictor, there must be some pressure difference across the restrictor that is created by the operator building up the corresponding pressure in the cavity via the actuator.
- the outflow behavior of the fluid from the cavity can be influenced in a targeted manner.
- the Abströmsperrventil thus opens for the fluid that wants to flow back from the output in the cavity.
- the backflow of the fluid into the cavity is practically unhindered, while the outflow of the fluid from the cavity is only possible through the throttle.
- this embodiment has the advantage that virtually no force is required to return the actuating element.
- a pressure at the outlet can be used to return the fluid back into the cavity.
- the damping device opposes a movement of the actuating element from its rest position out a basic resistance.
- the damping device opposes a movement of the actuating element from a deflected position to its rest position a reduced resistance.
- This resistance can be virtually zero. With this configuration, it is ensured that the actuator can return quickly and without major external forces in its rest position, while it requires greater forces for the deflection of the actuator from its rest position. This is inter alia a safety aspect connected.
- the actuator is then, when the operator no longer affects it, automatically reset to its rest position, so that stop the movements caused by the displacement of the actuator movements of the machine.
- the fluid is under pressure.
- the defined basic resistance is generated against the movement of the actuating element already at the beginning of the movement of the actuating element.
- the outlet of the cavity communicates with a pressure accumulator.
- the pressure of the fluid is defined accordingly, so that even at the beginning of the movement of the actuating element of the necessary basic resistance can be generated.
- the amount of pressure in the pressure accumulator is a measure of this basic resistance.
- the pressure accumulator contains a gas bubble. With the help of this gas bubble one can achieve a certain spring characteristic, ie the pressure increases with increasing deflection or displacement of the actuating element.
- the fluid is in fact displaced into the accumulator so that it compresses the gas bubble.
- the gas bubble generates a dependent on the degree of compression back pressure, which increases with increasing degree of compression.
- the fluid is a hydraulic fluid.
- Hydraulic fluid is available on most hydraulic machines in sufficient quantities. The storage requires no additional effort.
- the fluid has a variable by the action of a control component viscosity.
- the viscosity is one of the variables with which the outflow behavior of a liquid can be changed. If you change the viscosity, then you change the outflow velocity.
- the fluid is a magnetic fluid.
- a magnetic fluid changes its viscosity or flow behavior when exposed to a magnetic field.
- a magnetic field can be generated by a magnet, for example an electromagnet, to change the outflow velocity.
- the fluid is a compressed gas. Also by a gas can cause the corresponding attenuation.
- the throttle is adjustable.
- the actuating element is a pedal rotatably mounted about an axis or a rocker arm. These are the most common control devices that can be well influenced by the Dampfungs Rhein. It is also preferred that the actuating element is a gimbal-mounted control lever which has at a right angle to its longitudinal extent in the vicinity of the gimbal bearing a surrounding driving ring which rests in the initial position on the piston. This is an attenuation in virtually all directions of movement.
- a first movement direction pair another resistance is assigned as a second movement direction pair, which is perpendicular to the first movement direction pair.
- lateral movements may be more resistant to oppose as elongated movements to the machine operator a sense of exact guidance in an anterior-posterior direction to transfer.
- Fig. 1 shows an embodiment of a control device with a simple pedal. Based on this embodiment, the basic idea of the invention will be illustrated.
- a mounted on a base plate 100 in a bearing 2 actuator 1 in the form of a pedal is connected via a coupling device 31 with a transducer device 3.
- the transducer device 3 generates in a manner not shown, but known per se in a movement of the actuating element 1, a signal which is converted via a processing unit, not shown, for example, a control computer in hydraulic pressures.
- the control computer actuates, for example, predetermined valves in the hydraulic circuit of a working machine, for example an excavator or loader.
- the signals emitted by the transducer device 3 are generally in electrical form, and may be analog or digital. But it is also possible that the transducer device 3 generates pneumatic, optical or hydraulic signals, in the latter case, the signal path is decoupled from the hydraulic working circuit.
- a damping device 101 is arranged in the direction of actuation of the pedal formed as a control element 1.
- the damping device has a cylinder 4, in which a piston 5 is displaceably guided between two end positions. In this case, the piston 5 is arranged so that it is in the initial position of the pedal in its upper end position. This end position is defined by the stop of the piston on the base plate 100. A movement of the piston 5 beyond this end position is not possible.
- the piston 5 Upon actuation of the pedal, ie upon actuation of the actuating element 1, the piston 5 is displaced into the cylinder 4.
- a cavity 102 is formed, which is bounded by the cylinder 4 and the piston 5.
- the cavity 102 is reduced in size.
- the cavity 102 is filled with a hydraulic fluid.
- the hydraulic fluid is displaced during the reduction of the cavity 102 via an output 103 to the outside and passes through an attenuator 6 in a pressure accumulator 7.
- the attenuator 6 includes in a Ausströmpfad 104, a throttle 61, which forms a means for influencing the outflow velocity of the hydraulic fluid.
- the throttle resistance of the throttle 61 may optionally be adjusted, as indicated by an arrow.
- An inflow path 105 is arranged parallel to the outflow path 104.
- a valve 62 is provided, which is formed in the present embodiment as a check valve.
- the valve 62 opens to the cavity 102 and closes in the direction of the pressure accumulator 7.
- the pressure present in the pressure accumulator 7 thus sets a certain basic resistance of the actuating element 1.
- a gas bubble may be included, the size of which is adapted to the volume of the cavity 102 in the cylinder 4 With appropriate dimensioning of the back pressure in the pressure accumulator 7 may increase in the deflection of the actuator 1.
- the operator thus receives a feedback or feedback on the degree of actuation of the actuating element. 7
- the adjustment of the throttle 61 causes a rapid passage of the pedal is opposed to a higher resistance than that with slow passage of the pedal is the case. This is especially excluded that jerky movements or vibrations of the machine are entered via the pedal in the encoder device 3.
- the resistance to the movement of the actuating element 1 is built up only for movements in one direction and indeed during the movement of the actuating element 1 from its rest position.
- Fig. 2 shows another embodiment, in which the actuating device 1 as a double-acting pedal, that is designed as a rocker arm, the same elements are provided with the same reference numerals.
- the actuating device 1 as a double-acting pedal, that is designed as a rocker arm, the same elements are provided with the same reference numerals.
- actuating device 1 as a double-acting pedal, that is designed as a rocker arm
- Each piston-cylinder unit only acts on the movement of the actuating element 1 out of the rest position shown in Fig. 2.
- a magnetic fluid If one chooses as the fluid a magnetic fluid, then one can change by placing an electromagnet in the Ausströmpfad the viscosity of the liquid in which one energizes the electromagnet (not shown) with electricity. If the viscosity is changed, the outflow behavior changes, that is, a viscous liquid is braked by the throttle 61 stronger than a thinner liquid.
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Description
Die Widerstandskraft dient dem Führer der Arbeitsmaschine als Rückkopplung oder Feedback für die von ihm vorgenommenen Handlungen und ermöglicht somit eine leichtere Ausführung von Bewegungen der Maschine. Da zur Auslösung einer Reaktion nach der Bewegung des Steuerorgans Hydraulikflüssigkeit im System verschoben wird, erfolgt weiterhin eine Dämpfung der Bewegungen des Steuerorgans, so daß eine Rückkopplung von nicht kontrollierbaren Maschinenschwingungen und ruckartigen Bewegungen der Arbeitsmaschine auf das Steuerorgan weitgehend verhindert werden kann. Diese Vorteile entfallen, wenn die Bewegungen des Betätigungselements nicht direkt auf das Hydrauliksystem übertragen werden, sondern eine Steuereinrichtung, beispielsweise ein Steuerrechner, zwischen Betätigungselement und Hydrauliksystem geschaltet wird. In diesem Fall wird die Bewegung des jeweiligen Steuerelements über Zwischenglieder, beispielsweise elektrische Schiebe- oder Drehwiderstände, in ein Signal umgewandelt, beispielsweise ein elektrisches analoges oder digitales Signal. Der Widerstand, den der Maschinenführer bei der Betätigung eines Betätigungselementes, beispielsweise eines derartigen Steuerhebels, fühlt, wird vielfach nur durch eine Rückstellfeder bestimmt und richtet sich im wesentlichen nach der mechanischen Empfindlichkeit des Sensors.
EP 0 331 177 A1 zeigt eine Steuervorrichtung mit einem aktiven System zum gezielten Beaufschlagen eines Betätigungselements. Das Betätigungselement weist für jede Betätigungsrichtung einen Dämpfungskolben auf, der mit einem Fortsatz am Betätigungselement anliegt. Die andere Seite des Kolbens ist vom Hydrauliksystem mit Druck beaufschlagt, wobei der Druck durch ein Druckeinstellventil eingestellt werden kann und zwar in Abhängigkeit von den Betätigungsdrücken im System und einer auf das System wirkenden Last.
Mit der Gebereinrichtung ist es nunmehr möglich, Signale, die vom Betätigungselement abgegeben werden, auf mehr oder weniger beliebige Art zu erzeugen. Man ist nicht mehr darauf angewiesen, mit Hilfe des Betätigungselements ein Ventil oder einen Schieber zu verstellen, der unmittelbar auf das Hydrauliksystem der Arbeitsmaschine wirkt. Allerdings fehlt dann, wie oben ausgeführt, die erforderliche Rückwirkungskraft. Aus diesem Grunde ist die Dämpfungseinrichtung vorgesehen. Die Dämpfungseinrichtung erzeugt mit Hilfe eines Fluids, das beim Betätigen des Betätigungselements bewegt wird, einen Widerstand, der der Bewegung entgegengerichtet ist. Dieser Widerstand ist ein anderer, als er von einer einfachen Rückstellfeder erzeugt wird. Zum einen kann der Widerstand, der mit Hilfe des bewegten Fluids erzeugt wird, wesentlich größer sein als der Widerstand einer einfachen Rückstellfeder. Zum anderen läßt sich der Widerstand über die Bewegungslänge des Betätigungselements wesentlich besser steuern. Würde man eine entsprechend starke Rückstellfeder verwenden, dann würde der Widerstand gegen die Bewegung sehr stark zunehmen müssen. Dies ist bei der Widerstandserzeugung mit Hilfe eines bewegten Fluids nicht zwangsläufig der Fall. Die Verkleinerung des fluidgefüllten Hohlraums ist eine relativ einfache Möglichkeit, um mit Hilfe eines bewegten Fluids einen hohen Widerstand aufzubauen. Die Abströmgeschwindigkeit des Fluids ist ein Maß dafür, wie schnell der Hohlraum verkleinert werden kann. Die Verkleinerungsgeschwindigkeit des Hohlraums hingegen ist ein Maß dafür, wie schnell das Betätigungselement bewegt werden kann. Wenn der Hohlraum in einem Zylinder ausgebildet und teilweise von einem in dem Zylinder verschiebbaren Kolben begrenzt ist, wobei der Kolben unter dem Druck des Fluids am Betätigungselement oder einer damit verbundenen Mitnehmereinrichtung anliegt, wird der Kolben über die gesamte Betätigung des Betätigungselements in Anlage am Betätigungselement gehalten und setzt damit dem Betätigungselement bei Bewegung in der entsprechenden Richtung den entsprechenden Widerstand entgegen. Der Kolben wirkt mit einem Endanschlag zusammen, der an die Ruhelage des Betätigungselements angepaßt ist. Dies ist ein Vorteil insbesondere dann, wenn das Betätigungselement in zwei entgegengesetzte Richtungen bewegt werden kann. Die Widerstandskraft bei der Bewegung in die eine Richtung wird dann nicht überlagert von einer entsprechenden Rückstellkraft in die andere Richtung. Jede Dämpfungseinrichtung wirkt also immer nur in eine Richtung dämpfend, setzt also der Bewegung in diese Richtung einen entsprechenden Widerstand entgegen, während die Bewegung des Betätigungselements in die andere Richtung von dieser Dämpfungseinrichtung unbeeinflußt bleibt. Damit das Fluid durch die Drossel strömen kann, muß eine gewisse Druckdifferenz über die Drossel vorhanden sein, die dadurch erzeugt wird, daß der Bediener über das Betätigungselement den entsprechenden Druck im Hohlraum aufbaut. Durch die Wahl der Größe der Drossel läßt sich das Abströmverhalten des Fluids aus dem Hohlraum gezielt beeinflussen. Das Abströmsperrventil öffnet also für das Fluid, das vom Ausgang wieder in den Hohlraum zurückfließen will. Damit ist das Rückfließen des Fluids in den Hohlraum praktisch ungehindert, während das Abfließen des Fluids aus dem Hohlraum nur durch die Drossel möglich ist. Diese Ausgestaltung hat einerseits den Vorteil, daß man zum Rückstellen des Betätigungselements praktisch keine Kraft benötigt. Zum anderen hat sie den Vorteil, daß ein Druck am Ausgang verwendet werden kann, um das Fluid wieder in den Hohlraum zurückzufördern. Vorzugsweise setzt die Dämpfungseinrichtung einer Bewegung des Betätigungselements aus seiner Ruhelage heraus einen Grundwiderstand entgegen. Diese Ausbildung hat mehrere Vorteile. Zum einen erhält der Bediener von Anfang der Bewegung an einen entsprechenden Widerstand, der sich nicht erst im Laufe der Bewegung aufbauen muß. Zum anderen wird dafür gesorgt, daß das Betätigungselement aus einer Ruhelage heraus nur dann bewegt werden kann, wenn der Bediener tatsächlich die Absicht hat, es zu bewegen. Zufällige Bewegungen, die etwa durch eine Schwingung der Arbeitsmaschine oder durch andere äußere Einflüsse hervorgerufen werden könnten, werden mit einer relativ großen Zuverlässigkeit vermieden.
Vorzugsweise steht das Fluid unter Druck. Damit wird bereits zu Beginn der Bewegung des Betätigungselements der definierte Grundwiderstand gegen die Bewegung des Betätigungselements erzeugt.
Vorzugsweise steht der Ausgang des Hohlraums mit einem Druckspeicher in Verbindung. Im Druckspeicher wird dementsprechend der Druck des Fluids definiert, so daß bereits am Anfang der Bewegung des Betätigungselements der nötige Grundwiderstand erzeugt werden kann. Die Höhe des Drucks im Druckspeicher ist ein Maß für diesen Grundwiderstand.
Dabei ist besonders bevorzugt, daß der Druckspeicher eine Gasblase enthält. Mit Hilfe dieser Gasblase kann man eine gewisse Federcharakteristik erreichen, d.h. der Druck steigt an mit zunehmender Auslenkung oder Verschiebung des Betätigungselements. Das Fluid wird nämlich in den Druckspeicher so verdrängt, daß es die Gasblase komprimiert. Die Gasblase erzeugt dabei einen vom Kompressionsgrad abhängigen Gegendruck, der mit zunehmendem Kompressionsgrad ansteigt.
Vorzugsweise ist das Fluid eine Hydraulikflüssigkeit. Hydraulikflüssigkeit steht bei den meisten hydraulischen Arbeitsmaschinen in ausreichender Menge zur Verfügung. Die Bevorratung erfordert keinen zusätzlichen Aufwand.
In einer alternativen Ausgestaltung ist vorgesehen, daß das Fluid eine durch Einwirkung einer Steuerkomponente veränderbare Viskosität aufweist. Die Viskosität ist eine der Größen, mit der das Abströmverhalten einer Flüssigkeit veränderbar ist. Wenn man die Viskosität verändert, dann verändert man auch die Abströmgeschwindigkeit.
Vorzugsweise ist das Fluid eine magnetische Flüssigkeit. Eine magnetische Flüssigkeit verändert ihre Viskosität oder ihr Strömungsverhalten dann, wenn sie einem magnetischen Feld ausgesetzt wird. Ein magnetisches Feld läßt sich durch einen Magneten, beispielsweise einen Elektromagneten, erzeugen, um die Abströmgeschwindigkeit zu verändern.
In einer alternativen Ausgestaltung ist vorgesehen, daß das Fluid ein komprimiertes Gas ist. Auch durch ein Gas läßt sich die entsprechende Dämpfung bewirken.
Vorzugsweise ist die Drossel verstellbar. Man kann dann mit geringem Aufwand die Abströmgeschwindigkeit verändern und damit das Widerstandsverhalten verändern. Beispielsweise kann man das Widerstandsverhalten an die Bedürfnisse eines speziellen Fahrzeugs oder eines speziellen Bedieners anpassen.
Vorzugsweise ist das Betätigungselement ein um eine Achse drehbar gelagertes Pedal oder ein Kipphebel. Dies sind die gängigsten Steuervorrichtungen, die sich mit der Dampfungseinrichtung gut beeinflussen lassen.
Auch ist bevorzugt, daß das Betätigungselement ein kardanisch gelagerter Steuerhebel ist, der rechtwinklig zu seiner Längserstreckung in der Nähe der kardanischen Lagerung einen diese umgebenden Mitnehmerring aufweist, der in der Ausgangslage auf den Kolben aufliegt. Damit erfolgt eine Dämpfung in quasi alle Bewegungsrichtungen.
- Fig. 1
- eine Steuervorrichtung mit einem einfach wirkenden Pedal und
- Fig. 2
- eine Steuervorrichtung mit einem als Kipphebel ausgeführten Pedal.
Ein auf einer Grundplatte 100 in einem Lager 2 gelagertes Betätigungselement 1 in Form eines Pedals ist über eine Koppeleinrichtung 31 mit einer Gebereinrichtung 3 verbunden. Die Gebereinrichtung 3 erzeugt in nicht näher dargestellter, aber an sich bekannter Weise bei einer Bewegung des Betätigungselements 1 ein Signal, das über eine nicht näher dargestellte Verarbeitungseinheit, beispielsweise einen Steuerrechner, in hydraulische Drücke umgesetzt wird. Hierzu betätigt der Steuerrechner beispielsweise vorbestimmte Ventile in dem hydraulischen Kreis einer Arbeitsmaschine, beispielsweise einem Bagger oder Lader. Die von der Gebereinrichtung 3 abgegebenen Signale liegen in der Regel in elektrischer Form vor, wobei sie analog oder digital ausgestaltet sein können. Es ist aber auch möglich, daß die Gebereinrichtung 3 pneumatische, optische oder hydraulische Signale erzeugt, wobei in letztem Fall der Signalweg von dem hydraulischen Arbeitskreislauf entkoppelt ist.
Neben der Gebereinrichtung 3 ist in Betätigungsrichtung des als Pedal ausgebildeten Steuerelements 1 eine Dämpfungseinrichtung 101 angeordnet. Die Dämpfungseinrichtung weist einen Zylinder 4 auf, in dem ein Kolben 5 zwischen zwei Endpositionen verschieblich geführt ist. Dabei ist der Kolben 5 so angeordnet, daß er sich in der Ausgangslage des Pedals in seiner oberen Endposition befindet. Diese Endposition wird durch den Anschlag des Kolbens an der Grundplatte 100 definiert. Eine Bewegung des Kolbens 5 über diese Endposition hinaus ist nicht möglich.
Bei Betätigung des Pedals, also bei Betätigung des Betätigungselements 1, wird der Kolben 5 in den Zylinder 4 hineinverschoben.
Im Zylinder 4 ist ein Hohlraum 102 gebildet, der vom Zylinder 4 und dem Kolben 5 begrenzt ist. Wenn der Kolben 5 in den Zylinder 4 hineinverschoben wird, dann wird der Hohlraum 102 verkleinert. Der Hohlraum 102 ist mit einer Hydraulikflüssigkeit gefüllt. Die Hydraulikflüssigkeit wird bei der Verkleinerung des Hohlraums 102 über einen Ausgang 103 nach außen verdrängt und gelangt über ein Dämpfungsglied 6 in einen Druckspeicher 7. Das Dämpfungsglied 6 enthält in einem Ausströmpfad 104 eine Drossel 61, die eine Einrichtung zur Beeinflussung der Abströmgeschwindigkeit der Hydraulikflüssigkeit bildet. Der Drosselwiderstand der Drossel 61 kann gegebenenfalls verstellt werden, wie dies durch einen Pfeil angedeutet ist.
Parallel zum Ausströmpfad 104 ist ein Einströmpfad 105 angeordnet. In dem Einströmpfad 105 ist ein Ventil 62 vorgesehen, das im vorliegenden Ausführungsbeispiel als Rückschlagventil ausgebildet ist. Das Ventil 62 öffnet zum Hohlraum 102 hin und schließt in die Richtung zum Druckspeicher 7. Im Druckspeicher 7 herrscht ein vorbestimmter Druck. Dieser Druck herrscht dann, wenn der Kolben 5 in seiner oberen Endposition ist, auch im Hohlraum 102. Durch den im Druckspeicher 7 vorhandenen Druck wird also ein gewisser Grundwiderstand des Betätigungselements 1 eingestellt.
Im Druckspeicher 7 kann eine Gasblase enthalten sein, deren Größe an das Volumen des Hohlraums 102 im Zylinder 4 angepaßt ist Bei entsprechender Dimensionierung kann dann der Gegendruck im Druckspeicher 7 bei der Auslenkung des Betätigungselements 1 zunehmen. Der Maschinenführer erhält somit eine Rückkopplung oder ein Feedback über den Betätigungsgrad des Betätigungselements 7.
Die Einstellung der Drossel 61 bewirkt, daß einem schnellen Durchtreten des Pedals ein höherer Widerstand entgegengesetzt wird als das bei langsamem Durchtreten des Pedals der Fall ist. Hiermit wird vor allem ausgeschlossen, daß ruckartige Bewegungen oder Schwingungen der Arbeitsmaschine über das Pedal in die Gebereinrichtung 3 eingetragen werden.
Der Widerstand gegen die Bewegung des Betätigungselements 1 wird nur bei Bewegungen in eine Richtung aufgebaut und zwar bei der Bewegung des Betätigungselements 1 aus seiner Ruhelage heraus. Wenn das Betätigungselement 1 in eine andere Richtung bewegt wird, nämlich in die entgegengesetzte Richtung, dann erzeugt die Drosseleinrichtung 6 im Grunde keinen Widerstand. Durch den Druck im Druckspeicher 7 wird die Hydraulikflüssigkeit über das sich dann öffnende Ventil 62 in den Hohlraum 102 zurückgefördert, so daß der Kolben 5 der Bewegung des Betätigungselements 1 unmittelbar folgen kann.
Fig. 2 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel, bei dem die Betätigungseinrichtung 1 als zweiseitig wirkendes Pedal, also als Kipphebel, ausgebildet ist Gleiche Elemente sind mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Hier sind für beide Bewegungsrichtungen Zylinder 4 und Kolben 5 vorgesehen, die jeweils einen Hohlraum 102 umschließen. Jede Kolben-Zylinder-Einheit wirkt nur bei der Bewegung des Betätigungselements 1 aus der in Fig. 2 dargestellten Ruhelage heraus. Einer Bewegung des Betätigungselements 1 aus einer ausgelenkten Position in die Ruhelage zurück wird kein Widerstand entgegengesetzt. Durch die oberen Endanschläge der Kolben 5, die durch die Grundplatte 100 gebildet wird, ist die exakte Einstellung der Grundstellung beim Entlasten des Pedals gewährleistet.
In den in Fig. 1 und 2 erläuterten Ausführungsformen erfolgt die Dämpfung dadurch, daß eine Hydraulikflüssigkeit durch die Drosseln 61 verdrängt wird, wenn die Hohlräume 102 verkleinert werden. Es ist aber genauso gut möglich, daß man anstelle einer Hydraulikflüssigkeit ein Gas verwendet. In diesem Fall wird man die Drossel 61 anders dimensionieren müssen. Wenn man als Fluid eine magnetische Flüssigkeit wählt, dann kann man durch Anordnen eines Elektromagneten im Ausströmpfad die Viskosität der Flüssigkeit verändern, in dem man den Elektromagneten (nicht dargestellt) mit Strom beaufschlagt. Wenn die Viskosität verändert wird, dann ändert sich das Ausströmverhalten, d.h. eine zähflüssigere Flüssigkeit wird durch die Drossel 61 stärker gebremst als eine dünnflüssigere Flüssigkeit.
Claims (14)
- Steuervorrichtung für die manuell- oder fußgeführte Steuerung von Arbeitsmaschinen mittels eines in eine bzw. mehrere Richtungen bewegbaren Betätigungselements (1) und einer damit verbundenen, nicht hydraulischen oder vom Hydrauliksystem hydraulisch entkoppelten Gebereinrichtung (3) zur Erzeugung eines oder mehrerer der Verschiebung des Betätigungselements (1) adäquater elektrischer, pneumatischer, hydraulischer oder optischer Steuersignale, wobei eine Dämpfungseinrichtung (6) mit dem Betätigungselement (1) zusammenwirkt, die mit Hilfe eines durch das Betätigungselement ( 1 ) bewegten Fluids für mindestens eine Bewegungsrichtung des Betätigungselements ( 1 ) der Bewegung einen Widerstand entgegensetzt, dadurch gekennzeichnet, daßa) in der Ausgangsposition des Betätigungselements ( 1 ) diesem in jeder Bewegungsrichtung ein Zylinder (4) zugeordnet ist, deren Kolben (5) sich in einer Endlage befinden und bei einer Bewegung des Betätigungselements (1) der jeweils der Bewegungsrichtung zugeordnete Kolben (5) durch das Betätigungselement ( 1 ) oder einen damit verbundenen Mitnehmer (11) in Richtung der zweiten Endposition respektive in den Zylinder (4) hinein bei gleichzeitiger Verdrängung eines sich im Hohlraum des Zylinders (4) befindenden und unter Druck stehenden fluiden Mediums verschoben wird,b) die Verbindungsstellen zwischen dem Betätigungselement ( 1 ) bzw. dem mit ihm verbundenen Mitnehmer (11) und den Kolben (5) in der jeweiligen Bewegungsrichtung als einfache Anlage ohne mechanische Kopplung ausgebildet sind,c) die fluiden Medien in den Hohlräumen der Zylinder (4) mit einer Dämpfungseinrichtung (6) zur Beeinflussung dessen Ausströmsowie Einströmgeschwindigkeit in leitungsmäßiger Verbindung stehen, wobei die fluiden Medien durch darin angeordnete einstellbare Drosseln (61) ausströmen und dazu parallel geschaltete Rückschlagventile (62) einströmen,d) die leitungsmäßigen Ausgänge der Dämpfungseinrichtung (6) mit einem Druckspeicher (7) verbunden sind.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dämpfungseinrichtung (6) einer Bewegung des Betätigungselements (1) aus seiner Ruhelage heraus einen Grundwiderstand entgegensetzt.
- Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Dämpfungseinrichtung (6) einer Bewegung des Betätigungselements ( 1 ) aus einer ausgelenkten Position in seine Ruhelage einen verminderten Widerstand entgegensetzt.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Fluid unter Druck steht.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Ausgang (103) des Hohlraums (102) mit einem Druckspeicher (7) in Verbindung steht.
- Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Druckspeicher (7) eine Gasblase enthält.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Fluid eine Hydraulikflüssigkeit ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Fluid eine durch Einwirkung einer Steuerkomponente veränderbare Viskosität aufweist.
- Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Fluid eine magnetische Flüssigkeit ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Fluid ein komprimiertes Gas ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Drossel (61) verstellbar ist
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Betätigungselement (1) ein um eine Achse (2) drehbar gelagertes Pedal oder ein Kipphebel ist.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Betätigungselement ( 1 ) ein kardanisch gelagerter Steuerhebel ist, der rechtwinklig zu seiner Längserstreckung in der Nähe der kardanischen Lagerung einen diesen umgebenden Mitnehmerring (11) aufweist, der in der Ausgangslage auf den Kolben (5) aufliegt.
- Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß einem ersten Bewegungsrichtungspaar ein anderer Widerstand zugeordnet ist als einem zweiten Bewegungsrichtungspaar, das senkrecht zum ersten Bewegungsrichtungspaar liegt.
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