JP2010196781A - Hydraulic control system - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hydraulic control system which supplies a constant control flowing capacity to a steering system circuit when steering is operated, and a surplus flowing capacity to a working machine system circuit while minimizing pressure loss when the steering is not operated. <P>SOLUTION: As shown in Fig.1, a spring 12 extended/contacted by a control piston 14 is provided in one side of a flowing rate control valve CV; when a steering wheel 6 is not operated, its pressure loss is minimized with respect to a flow led to a working machine system flowing channel 20 by keeping a length of the spring 12 roughly free; and when the steering wheel 6 is operated, the surplus flowing capacity is led to a working machine system circuit W by leading the constant control flowing capacity to a steering system circuit S by bending the spring 12 with the control piston 14. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

この発明は、例えば、ステアリング機構を備えた作業機などに用いる油圧制御システムに関する。   The present invention relates to a hydraulic control system used for, for example, a work machine having a steering mechanism.

この種のものとして、特許文献1に示す油圧制御システムが従来から知られている。この従来の油圧制御システムは、流量制御弁を、ステアリング系回路と作業機系回路とに接続している。そして、流量制御弁には、その一方のパイロット室に図示されていないがスプリングを設け、上記ステアリング系回路に連通する過程に設けた制御オリフィス前後の差圧を、上記スプリングのばね力に等しくなるようにして、一定の制御流量をステアリング回路系に供給し、制御流量以外の余剰流量を作業機系回路に供給するものである。   As this type, a hydraulic control system disclosed in Patent Document 1 is conventionally known. In this conventional hydraulic control system, a flow control valve is connected to a steering system circuit and a work machine system circuit. The flow control valve is provided with a spring (not shown) in one of the pilot chambers, and the differential pressure before and after the control orifice provided in the process of communicating with the steering system circuit is equal to the spring force of the spring. In this way, a constant control flow rate is supplied to the steering circuit system, and an excessive flow rate other than the control flow rate is supplied to the work machine system circuit.

特開2004−352466号公報JP 2004-352466 A

上記のようにした従来の油圧制御システムは、ステアリング操作もせず、作業機系回路のアクチュエータも使用していないときでも、少なくともステアリング系回路に一定の制御流量が供給されてしまうので、それだけエネルギー損失が大きくなるという問題があった。
この発明の目的は、ステアリング操作をしていない状態で、作業機系のアクチュエータも使用をしていないときには、流量制御弁にアンロード機能を発揮させて、メインポンプからの作動油をアンロードし、エネルギー損失を小さくした油圧制御システムを提供することである。
In the conventional hydraulic control system as described above, even when the steering operation is not performed and the actuator of the work machine system circuit is not used, at least a constant control flow rate is supplied to the steering system circuit. There was a problem that became larger.
The object of the present invention is to unload the hydraulic oil from the main pump by causing the flow control valve to exhibit an unload function when the steering system is not operated and the work machine system actuator is not used. It is to provide a hydraulic control system with reduced energy loss.

この発明は、メインポンプと、流入ポートをメインポンプに接続した流量制御弁と、この流量制御弁の制御流ポートに接続したステアリング系回路と、上記流量制御弁の余剰流ポートに接続した作業機系回路とを備え、かつ、上記流量制御弁には一対のパイロット室を設けている。そして、一方のパイロット室には、上記ステアリング系回路あるいは制御流ポートとステアリング系回路との連通過程に設けた制御オリフィスの下流側の圧力を導き、他方のパイロット室には、上記制御オリフィスの上流側の圧力を導くようにしている。しかも、上記一方のパイロット室にはスプリングを設けている。このようにした流量制御弁は、上記制御オリフィス前後の差圧が上記スプリングのばね力に等しくなるように制御して、一定の制御流量をステアリング系回路に優先的に導き、余剰流量を作業機系回路に導くようにしている。   The present invention relates to a main pump, a flow control valve having an inflow port connected to the main pump, a steering system circuit connected to the control flow port of the flow control valve, and a work machine connected to the surplus flow port of the flow control valve. The flow control valve is provided with a pair of pilot chambers. Then, the pressure downstream of the control orifice provided in the communication process between the steering system circuit or the control flow port and the steering system circuit is guided to one pilot chamber, and the upstream of the control orifice is supplied to the other pilot chamber. I try to guide the pressure on the side. In addition, a spring is provided in the one pilot chamber. The flow control valve configured as described above controls the differential pressure across the control orifice to be equal to the spring force of the spring, preferentially leads a constant control flow rate to the steering system circuit, and supplies the surplus flow rate to the working machine. I try to guide it to the system circuit.

さらに、この発明は、サブポンプと、上記流量制御弁のスプリングのばね力を制御する制御ピストンと、制御ピストンとサブポンプとを接続するパイロット流路と、このパイロット流路に設けるとともにステアリング系回路のステアリング操作信号あるいは作業機系回路の操作信号のいずれか一方の操作信号に応じて切り換わる切換弁とを備え、上記流量制御弁は、上記流入ポートと制御流ポートとを連通する第1位置と、流入ポートと余剰流ポートとを連通する第2位置と、流入ポートをアンロードポートに連通させる第3位置を有している。そして、上記切換弁がノーマル位置にあるとき、上記制御ピストンに作用する圧力をタンク圧にするとともにスプリングのばね力を最少にして流量制御弁を第3位置に保つ一方、上記ステアリング操作信号あるいは作業機系回路の操作信号のいずれか一方の操作信号に応じて切換弁が切り換わったとき、上記サブポンプの圧力を流量制御弁の上記制御ピストンに作用させるとともにスプリングのばね力を大きくして、流量制御弁を第1位置と第2位置との間でバランスさせ、制御流ポートからの一定の制御流量をステアリング系回路に導く一方、余剰流ポートからの余剰流量を作業機系回路に導く構成にしている。   Furthermore, the present invention provides a sub-pump, a control piston for controlling the spring force of the spring of the flow rate control valve, a pilot passage for connecting the control piston and the sub-pump, a pilot passage provided in the pilot passage and a steering system circuit. A switching valve that switches in accordance with either one of the operation signal or the operation signal of the work machine system circuit, and the flow control valve has a first position that communicates the inflow port and the control flow port; There is a second position where the inflow port and the surplus flow port communicate with each other, and a third position where the inflow port communicates with the unload port. When the switching valve is in the normal position, the pressure acting on the control piston is set to the tank pressure and the spring force of the spring is minimized to keep the flow control valve at the third position, while the steering operation signal or work When the switching valve is switched according to one of the operation signals of the mechanical circuit, the pressure of the sub pump is applied to the control piston of the flow control valve and the spring force of the spring is increased to The control valve is balanced between the first position and the second position, and a constant control flow rate from the control flow port is guided to the steering system circuit, while an excessive flow rate from the surplus flow port is guided to the work machine system circuit. ing.

ステアリング操作をしていない状態で、しかも、作業機系回路のアクチュエータも操作していないときには、流量制御弁がアンロード弁として機能するので、エネルギー損失を最小限に抑えることができる。
また、上記のように流量制御弁がアンロード機能を有するので、アンロード弁を特別に設ける必要がなく、その分、全体のコストダウンを図ることができる。
When the steering operation is not performed and when the actuator of the work machine system circuit is not operated, the flow rate control valve functions as an unload valve, so that energy loss can be minimized.
In addition, since the flow control valve has an unloading function as described above, it is not necessary to provide an unloading valve, and the overall cost can be reduced accordingly.

第1実施形態の回路図である。It is a circuit diagram of a 1st embodiment. 第2実施形態の回路図である。It is a circuit diagram of a 2nd embodiment. 第3実施形態の回路図である。It is a circuit diagram of a 3rd embodiment.

図1に示した第1実施形態は、フォークリフトに適用した油圧制御システムで、エンジンEにメインポンプMPとサブポンプSPとを連係している。したがって、エンジンEが駆動すると、それにともなってメインポンプMPとサブポンプSPとが回転する。
なお、この実施形態におけるサブポンプSPは、図示していないブレーキシステム等に圧油を供給するためのものである。
The first embodiment shown in FIG. 1 is a hydraulic control system applied to a forklift, in which a main pump MP and a sub pump SP are linked to an engine E. Therefore, when the engine E is driven, the main pump MP and the sub pump SP rotate accordingly.
Note that the sub-pump SP in this embodiment is for supplying pressure oil to a brake system or the like (not shown).

上記メインポンプMPはメイン流路1を介して流量制御弁CVの流入ポート2に接続しているが、この流量制御弁CVは、流入ポート2を制御流ポート3に連通する第1位置(a)と、流入ポート2を余剰流ポート4に連通する第2位置(b)と、流入ポート2をアンロードポート5に連通する第3位置(c)とに切り換え可能にしている。   The main pump MP is connected to the inflow port 2 of the flow rate control valve CV via the main flow path 1, and this flow rate control valve CV has a first position (a ), A second position (b) where the inflow port 2 communicates with the surplus flow port 4, and a third position (c) where the inflow port 2 communicates with the unload port 5.

上記のようにした制御流ポート3はステアリング系回路Sに接続し、余剰流ポート4を作業機系回路Wに接続するとともに、アンロードポート5をタンクTに接続している。
上記ステアリング系回路Sは、ステアリングホイール6の回転速度に比例して油量を制御するメータリングユニット7と、ロータリーバルブ8とからなるとともに、このロータリーバルブ8に制御オリフィス9を備えている。
なお、流量制御弁CVの上記制御流ポート3は、流路rを介して上記ロータリーバルブ8のポート8aに連通している。そして、このポート8aは、ステアリングを操作していない状態では閉じる構成にしている。
The control flow port 3 as described above is connected to the steering system circuit S, the surplus flow port 4 is connected to the work machine system circuit W, and the unload port 5 is connected to the tank T.
The steering system circuit S includes a metering unit 7 that controls the amount of oil in proportion to the rotational speed of the steering wheel 6, and a rotary valve 8. The rotary valve 8 includes a control orifice 9.
The control flow port 3 of the flow rate control valve CV communicates with the port 8a of the rotary valve 8 via the flow path r. The port 8a is closed when the steering is not operated.

そして、上記流量制御弁CVは、その一方のパイロット室10を上記制御オリフィス9の下流側に接続し、他方のパイロット室11を上記制御オリフィス9の上流側に接続している。さらに、上記一方のパイロット室10にはスプリング12を設けるとともに、このスプリング12にはピストン室13に設けた制御ピストン14を連係している。そして、ピストン室13に圧力が作用していないときには、スプリング12はほぼ自由長を維持してそのばね力がほとんどゼロとなるようにしている。また、ピストン室13に圧力が作用したときには、制御ピストン14の推力でスプリング12がたわんで所定のばね力を発揮するようにしている。   The flow rate control valve CV has one pilot chamber 10 connected to the downstream side of the control orifice 9 and the other pilot chamber 11 connected to the upstream side of the control orifice 9. Further, a spring 12 is provided in the one pilot chamber 10, and a control piston 14 provided in the piston chamber 13 is linked to the spring 12. When no pressure is applied to the piston chamber 13, the spring 12 maintains a substantially free length so that its spring force becomes almost zero. When pressure is applied to the piston chamber 13, the spring 12 is deflected by the thrust of the control piston 14 to exert a predetermined spring force.

上記のようにスプリング12がたわんで所定のばね力を発揮しているときには、流量制御弁CVは、上記第1位置(a)と第2位置(b)との間でバランスし、上記制御オリフィス9前後の差圧がこのスプリング12のばね力に等しくなるように、制御流量を一定に制御する。そして、制御流量以上の余剰流量は、余剰流ポート4から作業機系回路Wに供給されることになる。   When the spring 12 is deflected and exerts a predetermined spring force as described above, the flow control valve CV balances between the first position (a) and the second position (b), and the control orifice The control flow rate is controlled to be constant so that the differential pressure around 9 is equal to the spring force of the spring 12. Then, the surplus flow rate equal to or higher than the control flow rate is supplied from the surplus flow port 4 to the work machine system circuit W.

また、上記スプリング12が自由長を維持しているときには、ステアリング系回路Sは操作しておらず、供給流路rの下流側はロータリーバルブ8のポート8aにより閉じられている。したがって、流量制御弁CVのスプールの切り換え圧力がパイロット室11に作用する。
パイロット室11に圧力が作用すると、上記したようにスプリング12が自由長を維持しているので、流量制御弁CVは、第3位置(c)に切り換わり、メインポンプMPの吐出量のほぼ全量がアンロードポート5からアンロードされることになる。
なお、流量制御弁CVが上記第3位置(c)にあるとき、アンロードポート5は全開状態を保つが、制御流ポート3はわずかに開口して、他方のパイロット室11の圧力を保つようにしている。
Further, when the spring 12 maintains a free length, the steering system circuit S is not operated, and the downstream side of the supply flow path r is closed by the port 8a of the rotary valve 8. Accordingly, the switching pressure of the spool of the flow control valve CV acts on the pilot chamber 11.
When pressure is applied to the pilot chamber 11, since the spring 12 maintains the free length as described above, the flow control valve CV is switched to the third position (c), and almost the entire discharge amount of the main pump MP. Is unloaded from the unload port 5.
When the flow control valve CV is in the third position (c), the unload port 5 is kept fully open, but the control flow port 3 is slightly opened so as to keep the pressure in the other pilot chamber 11. I have to.

一方、上記作業機系回路Wは、その上流側からリフトシリンダ15を制御する切換制御弁16、チルトシリンダ17を制御する切換制御弁18および図示していないアタッチメント用アクチュエータを制御する切換制御弁19を設けている。
そして、これら切換制御弁16,18,19は、図示の中立位置にあるとき、余剰流ポート4から作業機系回路Wに接続した作業機系流路20をタンクTに導く構成にしている。
On the other hand, the work machine system circuit W has a switching control valve 16 for controlling the lift cylinder 15 from the upstream side, a switching control valve 18 for controlling the tilt cylinder 17, and a switching control valve 19 for controlling an attachment actuator (not shown). Is provided.
These switching control valves 16, 18, 19 are configured to guide the work machine system flow path 20 connected to the work machine system circuit W from the surplus flow port 4 to the tank T when in the illustrated neutral position.

また、上記サブポンプSPは、パイロット流路21および切換弁22を介して上記流量制御弁CVのピストン室13に接続されるが、この切換弁22は、その一方にソレノイド23を設けるとともに、このソレノイド23と対向する反対端にスプリング24のばね力を作用させている。したがって、ソレノイド23が非励磁の状態にあれば、切換弁22はスプリング24の作用で図示のノーマル位置を保つ。また、ソレノイド23が励磁されると、切換弁22はスプリング24のばね力に抗して、図面右側位置である切換位置に切り換わる。   The sub-pump SP is connected to the piston chamber 13 of the flow rate control valve CV via the pilot flow path 21 and the switching valve 22, and the switching valve 22 is provided with a solenoid 23 on one side thereof and the solenoid. The spring force of the spring 24 is applied to the opposite end opposite to the head 23. Therefore, if the solenoid 23 is in a non-excited state, the switching valve 22 maintains the normal position shown in the figure by the action of the spring 24. When the solenoid 23 is energized, the switching valve 22 switches to the switching position on the right side of the drawing against the spring force of the spring 24.

切換弁22が図示のノーマル位置にあるときには、ピストン室13をタンクTに連通し、流量制御弁CVのスプリング12を自由長に保つ。また、切換弁22が上記切換位置にあるときには、パイロット流路21を介してピストン室13とサブポンプSPとを連通させる。ピストン室13にサブポンプSPの圧力が導かれると、ピストン14の推力でスプリング12がたわむことになる。   When the switching valve 22 is in the illustrated normal position, the piston chamber 13 is communicated with the tank T, and the spring 12 of the flow control valve CV is kept free. When the switching valve 22 is in the switching position, the piston chamber 13 and the sub pump SP are communicated with each other via the pilot flow path 21. When the pressure of the sub pump SP is guided to the piston chamber 13, the spring 12 is bent by the thrust of the piston 14.

さらに、上記切換弁22のソレノイド23は、ステアリングホイール6の操作を電気的に検出するセンサー25と、圧力を電気信号に変換する圧電変換器26とに接続している。
そして、上記センサー25が、ステアリング操作信号である電気信号を出力したときには、上記ソレノイド23を励磁させる。また、圧電変換器26は、パイロット流路21から分岐した分岐路21aの圧力を検出するもので、この圧電変換器26がパイロット流路21の圧力を検出したときにも、電気信号を出力してソレノイド23を励磁させる。
Further, the solenoid 23 of the switching valve 22 is connected to a sensor 25 that electrically detects the operation of the steering wheel 6 and a piezoelectric transducer 26 that converts pressure into an electrical signal.
When the sensor 25 outputs an electrical signal that is a steering operation signal, the solenoid 23 is excited. The piezoelectric transducer 26 detects the pressure in the branch path 21a branched from the pilot flow path 21. When the piezoelectric converter 26 detects the pressure in the pilot flow path 21, an electrical signal is output. The solenoid 23 is excited.

さらに、上記パイロット流路21と連通する分岐路21aは、各切換制御弁16,18,19が図示の中立位置にあるとき、これら切換制御弁16,18,19を介してタンクTに連通するとともに、切換制御弁16を図面右側であるリフト位置に切り換えるかあるいは切換制御弁18,19を中立位置から切換位置に切り換えることによって、パイロット流路21とタンクTとの連通を遮断する構成にしている。   Further, the branch passage 21a that communicates with the pilot passage 21 communicates with the tank T via the switching control valves 16, 18, and 19 when the switching control valves 16, 18, and 19 are in the illustrated neutral positions. At the same time, the switching control valve 16 is switched to the lift position on the right side of the drawing, or the switching control valves 18 and 19 are switched from the neutral position to the switching position, thereby blocking the communication between the pilot flow path 21 and the tank T. Yes.

なお、図中符号27は分岐路21aに設けた絞りで、切換制御弁16,18,19を中立位置に保って、分岐路21aをタンクTに連通させているときにも、この絞り27の上流側の圧力を保つためのものである。
また、符号28はダンパオリフィス、29は他方のパイロット室11から圧力を抜くときに機能するチェック弁、30はリリーフ弁である。
Reference numeral 27 in the figure denotes a throttle provided in the branch passage 21a. The throttle control 27 is also provided when the switching control valves 16, 18, 19 are kept in the neutral position and the branch passage 21a is communicated with the tank T. This is to maintain the upstream pressure.
Reference numeral 28 is a damper orifice, 29 is a check valve that functions when pressure is released from the other pilot chamber 11, and 30 is a relief valve.

さらに、上記分岐路21aの絞り27の下流側には安全弁31を接続しているが、この安全弁31は、スプリング32のばね力の作用で図示のノーマル位置を保っているとき、分岐路21aをタンクTに連通させる。また、上記スプリング32とは反対側にソレノイド33を設けているが、このソレノイド33が励磁されると、安全弁31は上記スプリング32のばね力に抗して閉位置に切り換わり、分岐路21aとタンクTとの連通を遮断する。そして、このソレノイド33は、図示していない運転席のシートスイッチに接続し、運転席にオペレータが着座していないときには非励磁状態を保って、当該安全弁31をノーマル位置に保つ。したがって、オペレータが運転席に着座しないで切換弁16,18又は19を操作しても、リフトシリンダ15、チルトシリンダ17又はアタッチメント用のアクチュエータは作動せず、安全性が保たれる。
オペレータが運転席に着座していれば、ソレノイド33が励磁して分岐路21aとタンクTとの連通を遮断するので、上記各アクチュエータは作動が可能になる。
Further, a safety valve 31 is connected to the downstream side of the throttle 27 of the branch path 21a. When the safety valve 31 maintains the illustrated normal position by the action of the spring force of the spring 32, the safety path 31 is connected to the branch path 21a. Communicate with the tank T. A solenoid 33 is provided on the side opposite to the spring 32. When the solenoid 33 is excited, the safety valve 31 is switched to the closed position against the spring force of the spring 32, and the branch path 21a. The communication with the tank T is cut off. The solenoid 33 is connected to a seat switch of a driver's seat (not shown). When the operator is not seated on the driver's seat, the solenoid 33 is kept in a non-excited state to keep the safety valve 31 in the normal position. Therefore, even if the operator operates the switching valve 16, 18 or 19 without sitting on the driver's seat, the lift cylinder 15, the tilt cylinder 17 or the actuator for attachment does not operate, and safety is maintained.
If the operator is seated in the driver's seat, the solenoid 33 is excited to cut off the communication between the branch path 21a and the tank T, so that the actuators can be operated.

次に、この第1実施形態の作用を説明する。
今、オペレータが運転席に着座していなければ、安全弁31が図示のノーマル位置にあって、分岐路21aをタンクTに連通させるので、絞り27の下流側の圧力がタンク圧になる。絞り27の下流側の圧力がタンク圧になれば、圧電変換器26が動作しないので、この圧電変換器26からの信号でソレノイド23が動作することはない。
したがって、オペレータが運転席に着座せずに安全弁31がノーマル位置を保っているかぎり、切換弁22が切り換えられることはない。
また、オペレータが運転席に着座せずにステアリングホイール6を操作した場合には、ステアリング操作が通常通り可能なので、安全性が保たれることになる。
Next, the operation of the first embodiment will be described.
If the operator is not seated in the driver's seat now, the safety valve 31 is in the illustrated normal position and the branch path 21a communicates with the tank T, so the pressure downstream of the throttle 27 becomes the tank pressure. If the pressure on the downstream side of the throttle 27 becomes the tank pressure, the piezoelectric transducer 26 does not operate, so that the solenoid 23 does not operate with a signal from the piezoelectric transducer 26.
Therefore, the switching valve 22 is not switched as long as the safety valve 31 maintains the normal position without the operator sitting in the driver's seat.
Further, when the operator operates the steering wheel 6 without sitting in the driver's seat, the steering operation can be performed as usual, so that safety is maintained.

上記のように切換弁22が切り換えられずにノーマル位置を保っていれば、流量制御弁CVのピストン室13がタンクTに連通するので、スプリング12が自由長を維持する。
したがって、前記したようにメインポンプMPの吐出油のほぼ全量がアンロードポート5からアンロードされることになる。
If the switching valve 22 is not switched and maintains the normal position as described above, the piston chamber 13 of the flow rate control valve CV communicates with the tank T, so that the spring 12 maintains the free length.
Accordingly, as described above, almost all of the discharge oil of the main pump MP is unloaded from the unload port 5.

また、オペレータが運転席に着座して安全弁31が閉位置に切り換わっているとき、切換制御弁16を図面右側のリフト位置に切り換えるか、あるいは切換制御弁18,19のいずれかひとつでも切り換え操作すると、分岐路21aとタンクTとの連通が遮断されるので、絞り27の下流側にパイロット圧が発生する。このパイロット圧は圧電変換器26に作用するので、圧電変換器26はソレノイド23を励磁させるとともに、切換弁22を切換位置に切り換える。   Further, when the operator is seated in the driver's seat and the safety valve 31 is switched to the closed position, the switching control valve 16 is switched to the lift position on the right side of the drawing or any one of the switching control valves 18 and 19 is switched. Then, the communication between the branch path 21a and the tank T is blocked, and a pilot pressure is generated downstream of the throttle 27. Since this pilot pressure acts on the piezoelectric transducer 26, the piezoelectric transducer 26 excites the solenoid 23 and switches the switching valve 22 to the switching position.

切換弁22が切換位置に切り換われば、上記絞り27の上流側の圧力すなわちサブポンプSPの吐出圧が流量制御弁CVのピストン室13に導かれる。したがって、制御ピストン14が移動してスプリング12をたわませ、流量制御弁CVのアンロード機能を停止させる。
このようにアンロード機能を停止された流量制御弁CVは、第1位置(a)と第2位置(b)との間でバランスし、制御流ポート3から一定の制御流量をステアリング系回路Sに供給し、余剰流ポート4から余剰流量を作業機系回路Wに供給する。
When the switching valve 22 is switched to the switching position, the pressure on the upstream side of the throttle 27, that is, the discharge pressure of the sub pump SP is guided to the piston chamber 13 of the flow control valve CV. Therefore, the control piston 14 moves to deflect the spring 12, and the unload function of the flow control valve CV is stopped.
Thus, the flow control valve CV whose unload function is stopped balances between the first position (a) and the second position (b), and a constant control flow rate is supplied from the control flow port 3 to the steering system circuit S. The surplus flow rate is supplied from the surplus flow port 4 to the work machine system circuit W.

さらに、切換制御弁16,18,19の操作とは関係なく、ステアリングホイール6を操作すれば、それをセンサー25が検出するとともに、センサー25から出力されるステアリング操作信号によって切換弁22のソレノイド23を励磁し、切換弁22を切換位置に切り換え、流量制御弁CVのアンロード機能を停止させる。したがって、上記したと同様に、流量制御弁CVは、第1位置(a)と第2位置(b)との間でバランスし、制御流ポート3から一定の制御流量をステアリング系回路Sに供給し、余剰流ポート4から余剰流量を作業機系回路Wに供給する。   Furthermore, regardless of the operation of the switching control valves 16, 18, 19, if the steering wheel 6 is operated, the sensor 25 detects that, and the solenoid 23 of the switching valve 22 is detected by the steering operation signal output from the sensor 25. Is switched, the switching valve 22 is switched to the switching position, and the unload function of the flow control valve CV is stopped. Accordingly, as described above, the flow control valve CV balances between the first position (a) and the second position (b) and supplies a constant control flow rate from the control flow port 3 to the steering system circuit S. Then, the surplus flow rate is supplied from the surplus flow port 4 to the work machine system circuit W.

いずれにしても、この第1実施形態では、ステアリング操作をしていず、かつ、切換制御弁16,18,19を中立位置に保っている限り、流量制御弁CVは第3位置(c)を保って、アンロード機能を発揮するので、メインポンプMPの負荷を小さくしてエネルギー損失を最少に押えることができる。   In any case, in the first embodiment, the flow control valve CV is in the third position (c) as long as the steering operation is not performed and the switching control valves 16, 18, and 19 are kept in the neutral position. Since the unloading function is exhibited, the load on the main pump MP can be reduced and the energy loss can be minimized.

図2に示した第2実施形態は、メインポンプMPとサブポンプSPとを備えるとともに、メインポンプMPを、メイン流路1を介して流量制御弁CVの流入ポート2に接続しているが、これらメインポンプMP、サブポンプSPおよび流量制御弁CVは第1実施形態とまったく同じである。また、流量制御弁CVのピストン室13に、ソレノイド23およびスプリング24を備えた切換弁22を接続していることも第1実施形態と同様である。そして、ステアリング系回路Sにセンサー25を設け、このセンサー25を上記ソレノイド23に接続している点も第1実施形態と同様である。   The second embodiment shown in FIG. 2 includes a main pump MP and a sub pump SP, and connects the main pump MP to the inflow port 2 of the flow control valve CV via the main flow path 1. The main pump MP, sub pump SP, and flow control valve CV are exactly the same as in the first embodiment. Moreover, it is the same as that of 1st Embodiment that the switching valve 22 provided with the solenoid 23 and the spring 24 is connected to the piston chamber 13 of the flow control valve CV. And the sensor 25 is provided in the steering system circuit S, and the point which has connected this sensor 25 to the said solenoid 23 is the same as that of 1st Embodiment.

そして、この第2実施形態は、安全弁31を作業機系流路20に接続した点と、切換制御弁16,18,19の切り換え操作を電気的に検出して、その電気信号を切換弁22のソレノイド23に入力するようにした点とが、第1実施形態と相違する。   In the second embodiment, the point at which the safety valve 31 is connected to the work machine system flow path 20 and the switching operation of the switching control valves 16, 18, 19 are electrically detected, and the electrical signal is switched to the switching valve 22. This is different from the first embodiment in that it is input to the solenoid 23.

上記のように切換制御弁16,18,19の切り換え操作を電気的に検出するために、この第2実施形態では、上記切換弁22に設けたソレノイド23に、コントローラCを接続している。
上記コントローラCは、切換制御弁16,18,19に設けたリミットスイッチ34〜36のそれぞれに接続している。これらリミットスイッチ34〜36は、切換制御弁16,18,19を中立位置に保っているときには、オフの状態を保ち、切換制御弁16,18,19を上記中立位置から切換位置に切換動作したときそれに関連してオンになるものである。
なお、リフトシリンダ15を制御する切換制御弁16は、リフトシリンダ15を下降させるために図面左側位置に切り換えたときには、リミットスイッチ34はオフの状態を保つようにしている。
In order to electrically detect the switching operation of the switching control valves 16, 18 and 19 as described above, in the second embodiment, a controller C is connected to the solenoid 23 provided in the switching valve 22.
The controller C is connected to each of limit switches 34 to 36 provided on the switching control valves 16, 18, and 19. These limit switches 34 to 36 are kept off when the switching control valves 16, 18, and 19 are kept in the neutral position, and the switching control valves 16, 18, and 19 are switched from the neutral position to the switching position. Sometimes it is turned on in relation to it.
When the switching control valve 16 for controlling the lift cylinder 15 is switched to the left side of the drawing in order to lower the lift cylinder 15, the limit switch 34 is kept off.

そして、上記のように各切換制御弁16,18,19が中立位置にあってリミットスイッチ34〜36がオフのときには、コントローラCは、切換弁22のソレノイド23に信号を出力しない。したがって、切換弁22は、コントローラCからの信号では切換位置に切り換わらず、ノーマル位置を保持する。
切換弁22がノーマル位置を保持しているときに流量制御弁CVがアンロード機能を発揮することは、第1実施形態と同じである。
As described above, when each of the switching control valves 16, 18, 19 is in the neutral position and the limit switches 34 to 36 are off, the controller C does not output a signal to the solenoid 23 of the switching valve 22. Therefore, the switching valve 22 does not switch to the switching position by the signal from the controller C, but maintains the normal position.
It is the same as in the first embodiment that the flow control valve CV exhibits the unload function when the switching valve 22 holds the normal position.

また、リフトシリンダ15を制御する切換制御弁16を図面右側のリフト位置に切り換えるか、あるいは切換制御弁18,19のいずれかひとつでも切り換え操作して、リミットスイッチ34〜36のいずれかがオンになると、コントローラCは、切換弁22のソレノイド23に電気信号を出力して、ソレノイド23を励磁させる。このようにソレノイド23が励磁すれば、切換弁22が切換位置に切り換わって、サブポンプSPの吐出圧をピストン室13に導き、スプリング12をたわませるが、スプリング12がたわんだときの流量制御弁CVの機能も第1実施形態と同じである。   Further, the switch control valve 16 for controlling the lift cylinder 15 is switched to the lift position on the right side of the drawing, or any one of the switch control valves 18 and 19 is switched to turn on one of the limit switches 34 to 36. Then, the controller C excites the solenoid 23 by outputting an electric signal to the solenoid 23 of the switching valve 22. When the solenoid 23 is excited in this way, the switching valve 22 is switched to the switching position, and the discharge pressure of the sub pump SP is guided to the piston chamber 13 to bend the spring 12, but the flow rate control when the spring 12 is bent. The function of the valve CV is the same as in the first embodiment.

図3に示した第3実施形態は、切換弁22をパイロット圧で切り換わるようにしたものである。つまり、切換弁22は、上記スプリング24とは反対端にパイロット室37を設けている。
そして、上記パイロット室37は、高圧選択弁38を介して、流量制御弁CVのパイロット室10と同様に制御オリフィス9の下流側に接続している。したがって、ステアリングホイール6を操作して負荷圧力が発生すれば、その圧力がステアリング操作信号として上記パイロット室10および37に作用する。このようにパイロット室37に圧力が作用すれば、切換弁22がノーマル位置から切換位置に切り換わることになる。
さらに、上記高圧選択弁38は、絞り27の下流側における分岐路21aに接続しているが、その他の構成は、第1実施形態と同様である。
In the third embodiment shown in FIG. 3, the switching valve 22 is switched by the pilot pressure. That is, the switching valve 22 is provided with a pilot chamber 37 at the end opposite to the spring 24.
The pilot chamber 37 is connected to the downstream side of the control orifice 9 through the high pressure selection valve 38 in the same manner as the pilot chamber 10 of the flow control valve CV. Accordingly, when a load pressure is generated by operating the steering wheel 6, the pressure acts on the pilot chambers 10 and 37 as a steering operation signal. If the pressure acts on the pilot chamber 37 in this way, the switching valve 22 is switched from the normal position to the switching position.
Further, the high-pressure selection valve 38 is connected to the branch path 21a on the downstream side of the throttle 27, but the other configuration is the same as that of the first embodiment.

したがって、ステアリングホイール6を操作したり、あるいは切換制御弁16,18,19を切り換えたりしたときには、切換弁22が切り換わって、流量制御弁CVが一定の制御流量をステアリング系回路Sに供給し、余剰流量を作業機系回路Wに供給することになる。   Therefore, when the steering wheel 6 is operated or the switching control valves 16, 18, 19 are switched, the switching valve 22 is switched and the flow control valve CV supplies a constant control flow to the steering system circuit S. The surplus flow rate is supplied to the work machine system circuit W.

上記のようにした油圧制御システムは、フォークリフトなどに用いると、大きな省エネルギー効果を期待できる。   When the hydraulic control system as described above is used for a forklift or the like, a great energy saving effect can be expected.

MP メインポンプ
SP サブポンプ
CV 流量制御弁
1 メイン流路
2 流入ポート
3 制御流ポート
4 余剰流ポート
S ステアリング系回路
W 作業機系回路
9 制御オリフィス
10,11 パイロット室
12 スプリング
14 制御ピストン
16 切換制御弁
18 切換制御弁
19 切換制御弁
21 パイロット流路
22 切換弁
MP Main pump SP Sub pump CV Flow control valve 1 Main flow path 2 Inflow port 3 Control flow port 4 Surplus flow port S Steering system circuit W Work machine system circuit 9 Control orifice 10, 11 Pilot chamber 12 Spring 14 Control piston 16 Switching control valve 18 Switching control valve 19 Switching control valve 21 Pilot flow path 22 Switching valve

Claims (1)

メインポンプと、流入ポートをメインポンプに接続した流量制御弁と、この流量制御弁の制御流ポートに接続したステアリング系回路と、上記流量制御弁の余剰流ポートに接続した作業機系回路とを備え、かつ、上記流量制御弁には一対のパイロット室を設け、一方のパイロット室には、上記ステアリング系回路あるいは制御流ポートとステアリング系回路との連通過程に設けた制御オリフィスの下流側の圧力を導き、他方のパイロット室には、上記制御オリフィスの上流側の圧力を導き、しかも、上記一方のパイロット室にはスプリングを設けるとともに、当該流量制御弁は、上記制御オリフィス前後の差圧が上記スプリングのばね力に等しくなるように制御して、一定の制御流量をステアリング系回路に優先的に導き、余剰流量を作業機系回路に導く構成にした油圧制御システムにおいて、サブポンプと、上記流量制御弁のスプリングのばね力を制御する制御ピストンと、制御ピストンとサブポンプとを接続するパイロット流路と、このパイロット流路に設けるとともにステアリング系回路のステアリング操作信号あるいは作業機系回路の操作信号のいずれか一方の操作信号に応じて切り換わる切換弁とを備えるとともに、上記流量制御弁は、上記流入ポートと制御流ポートとを連通する第1位置と、流入ポートと余剰流ポートとを連通する第2位置と、流入ポートをアンロードポートに連通させる第3位置を有し、上記切換弁がノーマル位置にあるとき、上記制御ピストンに作用する圧力をタンク圧にするとともにスプリングのばね力を最少にして流量制御弁を第3位置に保つ一方、上記ステアリング操作信号あるいは作業機系回路の操作信号のいずれか一方の操作信号に応じて切換弁が切り換わったとき、上記サブポンプの圧力を流量制御弁の上記制御ピストンに作用させるとともにスプリングのばね力を大きくして、流量制御弁を第1位置と第2位置との間でバランスさせ、制御流ポートからの一定の制御流量をステアリング系回路に導く一方、余剰流ポートからの余剰流量を作業機系回路に導く構成にした油圧制御システム。   A main pump, a flow control valve having an inflow port connected to the main pump, a steering system circuit connected to a control flow port of the flow control valve, and a work machine system circuit connected to an excess flow port of the flow control valve. And the flow control valve is provided with a pair of pilot chambers, and one pilot chamber has a pressure downstream of a control orifice provided in the communication process between the steering system circuit or the control flow port and the steering system circuit. In the other pilot chamber, the pressure upstream of the control orifice is guided, and in addition, the one pilot chamber is provided with a spring, and the flow control valve has a differential pressure before and after the control orifice. By controlling to equal the spring force of the spring, a constant control flow rate is preferentially guided to the steering system circuit, and the surplus flow rate is supplied to the work equipment. In the hydraulic control system configured to lead to the circuit, the sub-pump, the control piston for controlling the spring force of the spring of the flow control valve, the pilot flow path for connecting the control piston and the sub-pump, and the pilot flow path are provided. A switching valve that switches in response to either the steering operation signal of the steering system circuit or the operation signal of the work machine system circuit, and the flow control valve communicates the inflow port with the control flow port. The control piston when the switching valve is in the normal position, the second position communicating the inflow port and the surplus flow port, and the third position communicating the inflow port to the unload port. The pressure acting on the tank is the tank pressure and the spring force of the spring is minimized to keep the flow control valve in the third position. On the other hand, when the switching valve is switched in accordance with either the steering operation signal or the operation signal of the work machine system circuit, the pressure of the sub pump is applied to the control piston of the flow control valve and the spring The spring force is increased, the flow control valve is balanced between the first position and the second position, and a constant control flow rate from the control flow port is guided to the steering system circuit, while the surplus flow rate from the surplus flow port is reduced. Hydraulic control system configured to lead to work machine system circuit.
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