JP2017115749A - 斜板ポンプの容量調整装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】製造コストを低減でき、かつ、スプールを小型化することにより斜板ポンプ全体の小型化を実現することができる斜板ポンプの容量調整装置を提供する。
【解決手段】斜板ポンプの容量調整装置は、ハウジングの収容穴内に摺動可能に挿入され、斜板ポンプの斜板を押圧する傾転ピストンと、傾転ピストンとの間に制御圧室を形成する、ポンプポート、タンクポートおよび出力ポートを有するスリーブと、スリーブに摺動可能に保持された、出力ポートをポンプポートとタンクポートの一方と連通するかポンプポートおよびタンクポートから遮断するかを切り換えるスプールと、傾転ピストンおよびスプールを互いに離間するように付勢する傾転スプリングと、傾転スプリングと反対側からスプールを押圧するロッドを含むソレノイドと、を備え、スリーブには、制御圧室とは反対側に反力室が形成されているとともに、制御圧室を反力室と連通する連通路が形成されている。
【選択図】図2

Description

本発明は、斜板ポンプの容量調整装置に関する。
従来から、斜板ポンプの容量(押しのけ容積)を電気的に変更する容量調整装置が知られている。例えば、特許文献1には、図9に示すような斜板ポンプの容量調整装置100が開示されている。
具体的に、容量調整装置100は、斜板ポンプのケーシングに組み込まれたハウジング110を含む。ハウジング110には、外部から斜板180に向かうように延びる収容穴111が設けられている。収容穴111の斜板180側の前側部分には、斜板180を押圧する傾転ピストン120が保持され、収容穴111の斜板180と反対側の後側部分には、第1スリーブ130が固定されている。第1スリーブ130にはソレノイド160が固定され、第1スリーブ130内には第2スリーブ140が配置されている。第2スリーブ140には、スプール150が保持されている。
第2スリーブ140と傾転ピストン120の間には制御圧室101が形成されており、第2スリーブ140を挟んで制御圧室101と反対側には反力室102が形成されている。スプール150の前端部は制御圧室101に露出しており(面しており)、後端部は反力室102に露出している(面している)。スプール150の前端部は、制御圧室101内に配置された傾転スプリング170によって付勢され、後端部は、ソレノイド160のロッド161によって押圧される。スプール150には、制御圧室101を反力室102と連通する連通路151がスプール150を軸方向に貫通するように形成されている。
第2スリーブ140には、内側ポンプポート141および内側タンクポート142が形成されている。第1スリーブ130には、内側ポンプポート141と連通する外側ポンプポート131が形成されているとともに、内側タンクポート142と連通する外側タンクポート132が形成されている。また、第2スリーブ140には、制御圧室101と連通する出力ポート143が形成されている。スプール150は、出力ポート143を内側ポンプポート141と内側タンクポート142の一方と連通するか内側ポンプポート141および内側タンクポート142から遮断するかを切り換える。
ソレノイド160に電流が供給されると、スプール150に対するロッド161の押圧力とスプール150に対する傾転スプリング170の付勢力が釣り合うようにスプール150の位置が決定される。これにより、ソレノイド160に供給される電流が高くなるほど斜板ポンプの容量が大きくなる。
特許第4691299号公報
しかしながら、図9に示す容量調整装置100では、2つのスリーブ130,140が用いられているので、構造が複雑で、製造コストが高い。また、スプール150に制御圧室101を反力室102と連通する連通路151が形成されているので、スプール150を小型化することが困難である。
そこで、本発明は、製造コストを低減でき、かつ、スプールを小型化することにより斜板ポンプ全体の小型化を実現することができる斜板ポンプの容量調整装置を提供することを目的とする。
前記課題を解決するために、本発明の斜板ポンプの容量調整装置は、斜板ポンプのケーシングに組み込まれた、収容穴を有するハウジングと、前記収容穴内に摺動可能に挿入され、前記斜板ポンプの斜板を押圧する傾転ピストンと、前記収容穴内に挿入され、前記傾転ピストンとの間に制御圧室を形成する、ポンプポート、タンクポートおよび出力ポートを有するスリーブと、前記スリーブに摺動可能に保持された、前記出力ポートを前記ポンプポートと前記タンクポートの一方と連通するか前記ポンプポートおよび前記タンクポートから遮断するかを切り換えるスプールと、前記制御圧室内に配置され、前記傾転ピストンおよび前記スプールを互いに離間するように付勢する傾転スプリングと、前記傾転スプリングと反対側から前記スプールを押圧するロッドを含むソレノイドと、を備え、前記スリーブには、前記制御圧室とは反対側に反力室が形成されているとともに、前記制御圧室を前記反力室と連通する連通路が形成されている、ことを特徴とする。
上記の構成によれば、単一のスリーブが用いられているので、製造コストを低減することができる。しかも、制御圧室を反力室と連通する連通路がスリーブに形成されているので、スプールを小型化することができる。その結果、斜板ポンプ全体の小型化を実現することができる。
前記ハウジングには、前記出力ポートを前記制御圧室と接続する制御圧ラインの一部を構成する、前記出力ポートと連通する第1制御圧路および前記制御圧室と連通する第2制御圧路が形成されていてもよい。この構成によれば、制御圧ラインに付加機能弁を設けて、容量調整という機能にその他の種々の機能を組み合わせることが可能となる。
上記の容量調整装置は、前記制御圧ラインに設けられた少なくとも1つの付加機能弁と、前記制御圧ラインにおける前記少なくとも1つの付加機能弁の上流側部分と下流側部分とを接続するバイパスラインと、前記バイパスラインに設けられた、前記上流側部分から前記下流側部分に向かう流れは許容し、その逆の流れは禁止する逆止弁と、をさらに備えてもよい。この構成によれば、付加機能弁が制御圧ラインを閉塞する場合でも、容量調整に関しては適正な応答性を確保することができる。
前記斜板は、前記傾転ピストンと反対側から斜板スプリングによって付勢されており、前記スプールは、前記ソレノイドに電流が供給されていないときに、前記ポンプポートを閉塞するとともに、前記タンクポートを前記反力室と連通するように構成されていてもよい。この構成によれば、電気系統に不具合が発生したときには、制御圧室内の圧力が低下することにより傾転ピストンが最も後退させられて斜板ポンプの容量が最大となる。従って、電気系統の不具合に対するフェイルセーフを実現できる。
前記スプールは、前記ソレノイドに第1設定値と第2設定値の間の電流が供給されているときに、前記ロッドに押圧されて、前記ポンプポートを前記出力ポートと連通するとともに、前記タンクポートを前記反力室から遮断するように構成されていてもよい。この構成によれば、ソレノイドに第1設定値と第2設定値の間の電流を供給すれば、傾転ピストンが最も前進して斜板ポンプの容量が最小となる。すなわち、ソレノイドに第1設定値よりも大きな電流を供給することで、フェイルセーフ状態からスタンバイ状態に切り換えることができる。
前記傾転ピストンは、前記斜板の揺動方向と直交する方向に延びる傾転ピンを介して前記斜板を押圧してもよい。この構成によれば、傾転ピストンが球を介して斜板を押圧する場合に比べ、耐摩耗性を向上させることができる。
本発明によれば、製造コストを低減でき、かつ、スプールを小型化することにより斜板ポンプ全体の小型化を実現することができる容量調整装置が提供される。
本発明の一実施形態に係る斜板ポンプの容量調整装置およびこれが設けられた斜板ポンプの断面図である。 図1の要部拡大図であり、ソレノイドに電流が供給されていない状態を示す。 図1の要部拡大図であり、ソレノイドに第1設定値と第2設定値の間の電流が供給されたときの状態を示す。 容量調整装置の液圧回路図である。 ソレノイドへの電流と斜板ポンプの容量との関係を示すグラフである。 斜板の一部の斜視図である。 変形例の斜板ポンプの容量調整装置の部分的な断面図である。 傾転ポンプおよび傾転ピンを含む液圧モータの断面図である。 従来の斜板ポンプの容量調整装置の断面図である。
図1に、本発明の一実施形態に係る斜ポンプの容量調整装置1およびこれが設けられた斜板ポンプ9を示す。また、図4に、容量調整装置1の液圧回路図を示し、図5に、容量調整装置1の性能を示す。
斜板ポンプ9は、ケーシング91と、ケーシング91内からケーシング91を貫通して延びる回転軸92と、回転軸92に対して揺動可能に構成された斜板93を含む。回転軸92の先端は、駆動装置(例えば、エンジン)の出力軸と連結される。
容量調整装置1は、回転軸92の側方に配置されている。以下、説明の便宜上、回転軸92と直交する方向のうち回転軸92から容量調整装置1に向かう方向を上方、その反対方向を下方というとともに、回転軸92の軸方向のうち回転軸92の先端に向かう方向を前方、その反対方向を後方という。
本実施形態では、斜板93は図示しない斜板支持部の凹状の円弧面に対して搖動するが、その揺動中心Xは、回転軸92の中心線上になく、回転軸92の中心線から上方にずれた位置にある。斜板93の前面は、斜板スプリング94によって斜板ポンプ9の容量を大きくする方向に付勢されている。斜板93の後面は、複数のシュー96と摺動する。
容量調整装置1は、斜板ポンプ9のケーシング91に組み込まれたハウジング2を含む。なお、本実施形態では、斜板ポンプ9のケーシング91と容量調整装置1のハウジング2とは同じ部材である。ハウジング2には、外部から斜板93の後面の上部に向かうように真っ直ぐに延びる収容穴20が設けられている。本実施形態では、収容穴20の中心線は、後方に向かうにつれて回転軸92の中心線から離れるように傾斜している。ただし、収容穴20の中心線は、回転軸92の中心線と平行であってもよい。
図2に示すように、収容穴20の前側部分内には、傾転ピストン3が摺動可能に挿入されている。傾転ピストン3は、傾転ピン95を介して斜板93を押圧する。つまり、上述した斜板スプリング94は、傾転ピストン3と反対側から斜板93を付勢する。
傾転ピン95は、斜板93の揺動方向と直交する方向(図2では紙面と直交する方向、以下「左右方向」)に延びている。本実施形態では、傾転ピン95が斜板93に保持されており、傾転ピストン3と摺動する。ただし、傾転ピン95は、傾転ピストン3に保持されており、斜板93と摺動してもよい。また、傾転ピン95の代わりに、球を用いることも可能である。
より詳しくは、図6に示すように、斜板93は、回転軸92に挿通される環状の本体93aと、本体93aから上向きに突出するラグ93bを含む。ラグ93bには、左右方向に延びる保持穴93cが設けられている。傾転ピン95は、保持穴93cに圧入されている。保持穴93cの一端には段差部93dが設けられており、傾転ピン95は段差部93dに当接する位置まで圧入される。なお、傾転ピン95の保持穴93cからの抜け止めは、図略の止めネジによって行われる。
図1および図2に戻って、収容穴20の後側部分内には、スリーブ4が挿入されている。スリーブ4は、ネジ構造により収容穴20の後側部分に固定されている。スリーブ4の外周部と収容穴20の内周部との間は、メタルタッチによるシール構造であっても、Oリング等のシール部材を利用したシール構造であってもよい。また、スリーブ4の後方にはソレノイド6が配置されており、スリーブ4内にはスプール5が配置されている。スプール5は、スリーブ4に摺動可能に保持されている。
スリーブ4は、収容穴20内で傾転ピストン3との間に制御圧室11を形成する。また、スリーブ4の後側部分(すなわち、制御圧室11と反対側)には、反力室12が形成されている。スプール5の前端部は制御圧室11に露出しており(面しており)、スプール5の後端部は反力室12に露出している(面している)。
本実施形態では、傾転ピストン3が、収容穴20の軸方向と直交する円盤状の主壁31と、主壁31の周縁部から収容穴20の軸方向に沿って後方へ延びる周壁32を含む。周壁32の後端には、傾転ピストン3がスリーブ4に当接したときでも制御圧室11が周壁32で囲まれる内側部分と周壁32の周囲の外側部分とに分断されないように、複数の溝33が設けられている。また、周壁32の中間にも、複数の貫通孔34が設けられている。この貫通孔34が斜板ポンプ9のケーシング91内と連通する位置に達した場合に、制御圧室11内の圧力が下がるため、傾転ピストン3は駆動力を失い、それ以上ストロークをすることができなくなる。つまり、この位置によって、斜板ポンプ9の最小押しのけ容積が決まる。
制御圧室11内(より詳しくは、傾転ピストン3の周壁32の内側)には、傾転スプリング13が配置されている。傾転スプリング13は、傾転ピストン3およびスプール5を互いに離間するように付勢する。本実施形態では、傾転スプリング13がスプール5の前端部をスプリング座14を介して付勢する。ただし、スプール5の形状によっては、傾転スプリング13がスプール5の前端部を直接的に付勢してもよい。
スリーブ4には、前方から後方に並ぶように、ポンプポート41、出力ポート43およびタンクポート42が設けられている。これらのポート41〜43は、スリーブ4の径方向に延びている。さらに、スリーブ4には、制御圧室11を反力室12と連通する連通路45が形成されている。連通路45は、スリーブ4の軸方向に延びている。
ハウジング2には、ポンプポート41と連通する供給路21と、タンクポート42と連通する排出路22が形成されている。供給路21は、図4に示すように、斜板ポンプ9から延びる吐出ライン16につながっており、吐出ライン16からの分岐ラインを構成する。排出路22は、斜板ポンプ9のケーシング91の内部に開口しており、図4に示すようにタンクラインを構成している。
さらに、ハウジング2には、出力ポート43と連通する第1制御圧路23と、制御圧室11と連通する第2制御圧路24が形成されている。第1制御圧路23は、図4に示すように出力ポート43を制御圧室11と接続する制御圧ライン7の上流端を構成し、第2制御圧路24は、制御圧ライン7の下流端を構成する。
本実施形態では、図4に示すように、制御圧ライン7に、ロードセンシング弁81およびカットオフ弁82という2つの付加機能弁8が設けられている。ただし、ロードセンシング弁81とカットオフ弁82のどちらか一方だけが制御圧ライン7に設けられていてもよいし、ロードセンシング弁81とカットオフ弁82の双方が制御圧ライン7に設けられていなくてもよい。なお、ロードセンシング弁81およびカットオフ弁82以外の付加機能弁が、制御圧ライン7に設けられてもよい。ロードセンシング弁81は、斜板ポンプ9から作動流体(例えば、作動油)が供給されるアクチュエータ(図示せず)の負荷圧のうちの最高負荷圧PLと斜板ポンプ9の吐出圧との差圧に応じて作動する。カットオフ弁82は、斜板ポンプ9の吐出圧とスプリング設定圧との差圧に応じて作動する。制御圧ライン7からは、カットオフ弁82の下流側でタンクライン71が分岐しており、このタンクライン71には絞り72が設けられている。
さらに、本実施形態では、制御圧ライン7におけるロードセンシング弁81の上流側部分とカットオフ弁82の下流側部分とが第1バイパスライン73により接続されている。第1バイパスライン73には、逆止弁74が設けられている。逆止弁74は、ロードセンシング弁81の上流側部分からカットオフ弁82の下流側部分に向かう流れは許容し、その逆の流れは禁止する。なお、第1バイパスライン73に、逆止弁74を設けなくてもよい。
また、本実施形態では、制御圧ライン7におけるロードセンシング弁81とカットオフ弁82の間の部分とカットオフ弁82の下流側部分とが第2バイパスライン75により接続されている。第2バイパスライン75には絞り76が設けられている。
図2に示すように、上述したソレノイド6は、スリーブ4の後端部にネジ構造により固定されている。具体的に、ソレノイド6は、スリーブ4内に突出する管状のボルト部62と、ボルト部62内に挿通されたロッド61を含む。ロッド61は、傾転スプリング13と反対側からスプール5の後端部を押圧する。ロッド61の押圧力は、ソレノイド6に供給される電流が大きくなるほど大きくなる。
ボルト部62の先端面は、反力室12の後壁面を形成している。また、ボルト部62は、ソレノイド6に電流が供給されないときにスプール5のストッパーとして機能する(ソレノイド6に電流が供給されないときには、スプール5の後端部がボルト部62に当接する)。なお、ボルト部62は、スプール5の後端部がボルト部62に当接したときでもボルト部62の内部が反力室12から遮断されないように構成されている。
スプール5は、図4に示すように、出力ポート43をポンプポート41とタンクポート42の一方と連通するかポンプポート41およびタンクポート43から遮断するかを切り換える。
具体的に、スプール5は、図2に示すように、前側ランド部51、第1小径部52、中間ランド部53、第2小径部54、後側ランド部55、スプリング支持部56および大径部57を含み、これらの部分51〜57は前方から後方に向かってこの順に並んでいる。
ランド部51,53,55は互いに同じ直径を有しており、この直径は、小径部52,54の直径よりも大きい。中間ランド部53の幅は、出力ポート43の直径とほぼ等しい。中間ランド部53が移動することによって、出力ポート43が開閉し(出力ポート43の開口面積が制御され)、制御圧室11内の圧力も制御される。つまり、中間ランド部53と出力ポート43との共働によって圧力制御が行われる。なお、中間ランド部53は端部がテーパ状に形成されていても、端部にノッチが形成されていてもよい。また、スリーブ4の内周面において、出力ポートが開口する位置を含む周面部に溝が形成されていてもよい。スプリング支持部56は、反力室12内に位置しており、後側ランド部55の直径よりも大きな直径を有している。大径部57は、スプリング支持部56の直径よりも大きな直径を有している。大径部57は、スプリング支持部56に挿通された復帰スプリング15によりソレノイド6に向かって付勢されている。ただし、復帰スプリング15は省略可能である。
本実施形態では、容量調整装置1が、図5に示すようにソレノイド6に供給される電流が第1設定値αよりも小さいときに斜板ポンプ9の容量を最大とし、電流が第1設定値αと第2設定値βの間のときに斜板ポンプ9の容量をゼロとし、電流が第2設定値βから大きくなるにつれて斜板ポンプ9の容量を大きくする。
具体的には、ソレノイド6に電流が供給されていないとき、換言すればスプール5がソレノイド6のボルト部62に当接するときには、図2に示すように、スプール5の前側ランド部51がポンプポート41を閉塞する。また、スプール5の後側ランド部55には、当該後側ランド部55の前端から中間位置まで延びる2つの溝55aが180度間隔で形成されている。そして、ソレノイド6に電流が供給されていないときには、スプール5が溝55aを通じてタンクポート42を反力室12と連通する。このとき、溝55aは絞りとして機能する。これにより、制御圧室11内の圧力は最小となる。この状態は、ソレノイド6に供給される電流がゼロから第1設定値αまで上昇する間維持される。なお、溝55aの数は、1つであってもよいし、3つ以上であってもよい。
ソレノイド6に第1設定値αと第2設定値βの間の電流が供給されているときは、図3に示すように、スプール5がロッド61に押圧されて、スプール5がポンプポート41を出力ポート43と連通するとともに、タンクポート42を反力室12から遮断する。これにより、制御圧室11内の圧力は最大(ポンプ吐出圧)となり、押しのけ容積は最小となる。
ソレノイド6に第2設定値βよりも大きな一定の電流が供給されているときは、中間ランド部53が出力ポート43を閉塞する位置に移動する。中間ランド部53によって制御圧室11内の圧力が調整され、ソレノイド6によるロッド61の押付力とスプール5に対する傾転スプリング13の付勢力が釣り合う位置まで傾転ピストンは移動することになる。つまり、ソレノイド6に供給される電流値に応じて、押しのけ容積が調整される。
ここで、ソレノイド6に特定の電流が供給されている状態からその電流を小さくする場合の動作について説明する。
ソレノイド6に供給される電流が小さくなると、ロッド61の押付力(ソレノイド6内の電磁力)の低下により、スプール5がいったん右方へ移動する。これにより、タンクポート42が反力室12から遮断されたままで、出力ポート43がポンプポート41と連通する。従って、制御圧室11内の圧力が上昇し、傾転ピストン3が左方へ移動する。その結果、斜板ポンプ9の容量が低下する。傾転ピストン3が左方へ移動すると、スプール5に対する傾転スプリング13の付勢力が低下し、ロッド61によってスプール5が左方へ押し戻される。このようにして中間ランド部53によって圧力制御が行われ、スプール5に対するロッド61の押圧力とスプール5に対する傾転スプリング13の付勢力が釣り合うようにスプール5の位置が決定される。
以上説明したように、本実施形態の容量調整装置1では、単一のスリーブ4が用いられているので、製造コストを低減することができる。しかも、制御圧室11を反力室12と連通する連通路45がスリーブ4に形成されているので、スプール5を小型化することができる。その結果、斜板ポンプ全体の小型化を実現することができる。
また、本実施形態では、ソレノイド6に電流が供給されないときは、制御圧室11内の圧力が最小となる。従って、電気系統に不具合が発生したときには、斜板スプリング94の付勢力によって傾転ピストン3が最も後退させられて斜板ポンプ9の容量が最大となる。従って、電気系統の不具合に対するフェイルセーフを実現できる。また、本実施形態の斜板ポンプ9が搭載された油圧ショベル等の建設機械においては、容量調整装置1の電気系統に不具合が発生したときであっても、斜板ポンプ9からは最大流量が吐出されるため、作業機械の作動は保証されるということになる。
さらに、本実施形態では、ソレノイド6に第1設定値αと第2設定値βの間の電流を供給すれば、傾転ピストン3が最も前進して斜板ポンプ9の容量が最小となる。すなわち、ソレノイド6に第1設定値αよりも大きな電流を供給することで、フェイルセーフ状態からスタンバイ状態に切り換えることができる。
また、本実施形態では、制御圧ライン7におけるロードセンシング弁81の上流側部分とカットオフ弁82の下流側部分とが第1バイパスライン73により接続されているので、ロードセンシング弁81および/またはカットオフ弁82が制御圧ライン7を閉塞する場合でも、容量調整に関しては適正な応答性を確保することができる。
(変形例)
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形が可能である。
例えば、ハウジング2には、第1制御圧路23および第2制御圧路24が必ずしも形成されている必要はなく、図7に示すように、出力ポート43が直接的に制御圧室11と連通していてもよい。あるいは、出力ポート43が連通路45につながっていてもよい。ただし、前記実施形態のようにハウジング2に第1制御圧路23および第2制御圧路24が形成されていれば、制御圧ライン7に付加機能弁8を設けて、容量調整という機能にその他の種々の機能を組み合わせることが可能となる。
ところで、傾転ピストン3が斜板93の揺動方向と直交する方向に延びる傾転ピン95を介して斜板93を押圧する構成は、図8に示すような液圧モータ200にも適用可能である。液圧モータ200は、回転軸240と、回転軸240に対して揺動可能に構成された斜板210と、斜板210の揺動方向と直交する方向に延びる傾転ピン230を介して斜板93を押圧する傾転ピストン220を含む。図例では、傾転ピン230が斜板210に保持されていて傾転ピストン220と摺動するが、傾転ピン230は、傾転ピストン220に保持されていて斜板210と摺動してもよい。
従来、液圧ポンプおよび液圧モータでは、傾転ピストンが球を介して斜板を押圧する構成が採用されていた。球は、斜板に保持された傾転ピストンと摺動することもあるし、傾転ピストンに保持されて斜板と摺動することもある。しかしながら、この構成では、球が摺動部材(傾転ピストンまたは斜板)と点接触するため、球および摺動部材の摩耗が顕著になる場合があった。また、球を保持部材(斜板または傾転ピストン)に保持させるためにカシメ加工などの工夫が必要であり、製造コストが高いという問題もあった。
これに対し、球ではなく傾転ピンを用いた場合には、傾転ピンが摺動部材と線接触するため、傾転ピストンが球を介して斜板を押圧する場合に比べ、耐摩耗性を向上させることができる。しかも、傾転ピンを用いた場合には、傾倒ピンを保持部材に保持させるためには圧入など安価な方法を用いることができる。これにより、傾転ピストンが球を介して斜板を押圧する場合に比べ、製造コストを低減することができる。
しかも、傾転ピンを用いた場合には、球を用いた場合に比べ、傾転ピストンと収容穴との間に作用するラジアル荷重が低減する。従って、傾転ピストンの収容穴への凝着などを防止することができる。なお、傾転ピンは、その断面が円形状の円筒部材であっても、長円形状の円筒部材であってもよい。
また、スプール5の形状は、図2に示す形状に限られない。例えば、後側ランド部55に溝55aが形成されていないスプール5を用い、ソレノイド6に供給される電流がゼロと容量調整開始値との間のときは、制御圧室11内の圧力が最大となってもよい。つまり、スプール5の交換により、フェイルセーフの有無を切り換えることも可能である。
1 容量調整装置
11 制御圧室
12 反力室
13 傾転スプリング
2 ハウジング
20 収容穴
23 第1制御圧路
24 第2制御圧路
3 傾転ピストン
4 スリーブ
41 ポンプポート
42 タンクポート
43 出力ポート
5 スプール
6 ソレノイド
61 ロッド
7 制御圧ライン
73,75 バイパスライン
74 逆止弁
8 付加機能弁
9 斜板ポンプ
91 ケーシング
93 斜板
95 傾転ピン

Claims (6)

  1. 斜板ポンプのケーシングに組み込まれた、収容穴を有するハウジングと、
    前記収容穴内に摺動可能に挿入され、前記斜板ポンプの斜板を押圧する傾転ピストンと、
    前記収容穴内に挿入され、前記傾転ピストンとの間に制御圧室を形成する、ポンプポート、タンクポートおよび出力ポートを有するスリーブと、
    前記スリーブに摺動可能に保持された、前記出力ポートを前記ポンプポートと前記タンクポートの一方と連通するか前記ポンプポートおよび前記タンクポートから遮断するかを切り換えるスプールと、
    前記制御圧室内に配置され、前記傾転ピストンおよび前記スプールを互いに離間するように付勢する傾転スプリングと、
    前記傾転スプリングと反対側から前記スプールを押圧するロッドを含むソレノイドと、を備え、
    前記スリーブには、前記制御圧室とは反対側に反力室が形成されているとともに、前記制御圧室を前記反力室と連通する連通路が形成されている、斜板ポンプの容量調整装置。
  2. 前記ハウジングには、前記出力ポートを前記制御圧室と接続する制御圧ラインの一部を構成する、前記出力ポートと連通する第1制御圧路および前記制御圧室と連通する第2制御圧路が形成されている、請求項1に記載の斜板ポンプの容量調整装置。
  3. 前記制御圧ラインに設けられた少なくとも1つの付加機能弁と、
    前記制御圧ラインにおける前記少なくとも1つの付加機能弁の上流側部分と下流側部分とを接続するバイパスラインと、
    前記バイパスラインに設けられた、前記上流側部分から前記下流側部分に向かう流れは許容し、その逆の流れは禁止する逆止弁と、をさらに備える、請求項2に記載の斜板ポンプの容量調整装置。
  4. 前記斜板は、前記傾転ピストンと反対側から斜板スプリングによって付勢されており、
    前記スプールは、前記ソレノイドに電流が供給されていないときに、前記ポンプポートを閉塞するとともに、前記タンクポートを前記反力室と連通するように構成されている、請求項1〜3のいずれか一項に記載の斜板ポンプの容量調整装置。
  5. 前記スプールは、前記ソレノイドに第1設定値と第2設定値の間の電流が供給されているときに、前記ロッドに押圧されて、前記ポンプポートを前記出力ポートと連通するとともに、前記タンクポートを前記反力室から遮断するように構成されている、請求項4に記載の斜板ポンプの容量調整装置。
  6. 前記傾転ピストンは、前記斜板の揺動方向と直交する方向に延びる傾転ピンを介して前記斜板を押圧する、請求項1〜5のいずれか一項に記載の斜板ポンプの容量調整装置。
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