JP2018084094A - 建設機械 - Google Patents

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Abstract

【課題】省エネ化と油圧システムの小型化とを図りつつ、一方の原動機が動作不能となった場合であっても最低限の油圧アクチュエータの動作を確保する。【解決手段】第1原動機と、第1原動機で駆動する第1油圧駆動装置と、第2原動機と、第2原動機で駆動する第2油圧駆動装置と、を備えた建設機械において、第1油圧駆動装置は、第1原動機と接続される複数の第1閉回路ポンプおよび複数の第1開回路ポンプと、第1油圧アクチュエータと第1閉回路ポンプとの間で圧油が循環する複数の第1閉回路と、第1開回路ポンプから第1閉回路に圧油を供給する複数の第1アシスト流路と、を有する。第2原動機が動作不能時には、第1原動機に接続された複数の第1閉回路ポンプおよび複数の第1開回路ポンプで第2油圧駆動装置を駆動する。【選択図】図2

Description

本発明は、油圧ショベルなどの建設機械に関する。
近年、油圧ショベルやホイールローダなどの建設機械において、省エネ化が重要な開発項目になっている。建設機械の省エネ化には油圧システム自体の省エネ化が重要であり、油圧ポンプと油圧アクチュエータとを接続して閉回路を構成する油圧閉回路システムの適用が検討されている。この油圧閉回路システムは、油圧ポンプと油圧アクチュエータとの間に制御弁が設けられていないため、制御弁による圧損がなく、必要な流量のみを油圧ポンプが吐出するため流量損失もない。
この種の油圧閉回路システムを搭載した建設機械の背景技術として、特許文献1には、複数の可変容量油圧ポンプのうち何れか1つと複数の油圧アクチュエータのうち何れか1つとを接続して構成され、可変容量油圧ポンプと油圧アクチュエータとの間で圧油が循環する複数の閉回路を備えた油圧閉回路システムの構成が記載されている。
また一方で、大型の油圧ショベルの背景技術として、特許文献2には、油圧システムを2台の原動機で駆動する油圧ショベルの構成が記載されている。
米国特許出願公開第2016/0032565号明細書 特開平11−124879号公報
特許文献2のように2台の原動機を搭載している大型の油圧ショベルでは、1台の原動機に接続される複数の油圧ポンプで全ての油圧アクチュエータを動作させる構成にすれば、仮に2台の原動機のうち一方が故障等により動作不能となった場合であっても、他方で油圧ショベルの最低限の動作を維持できる。その一方で、原動機を2台搭載した大型の油圧ショベルであっても、省エネ化のため、特許文献1のような油圧閉回路システムを適用したいとの要請がある。
しかしながら、1台の原動機で全ての油圧アクチュエータを駆動させる油圧システムに特許文献1のような油圧閉回路システムを適用すると、油圧ポンプと電磁切換弁の数が多くなるため、油圧システムが複雑で大型化するという新たな課題が生じてしまう。
そこで、本発明は、少なくとも2台の原動機で複数の油圧ポンプを駆動して、複数の油圧アクチュエータを動作させる建設機械において、省エネ化と油圧システムの小型化とを図りつつ、一方の原動機が動作不能となった場合であっても最低限の油圧アクチュエータの動作を確保することを課題とする。
上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。本願は、上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、第1原動機と、前記第1原動機で駆動する第1油圧駆動装置と、前記第1油圧駆動装置から供給される圧油で動作する複数の第1油圧アクチュエータと、第2原動機と、前記第2原動機で駆動する第2油圧駆動装置と、前記第2油圧駆動装置から供給される圧油で動作する複数の第2油圧アクチュエータと、を備えた建設機械において、前記第1油圧駆動装置は、前記第1原動機と接続される複数の第1閉回路ポンプおよび複数の第1開回路ポンプと、前記複数の第1油圧アクチュエータのうち何れか1つと前記複数の第1閉回路ポンプのうち何れか1つとを接続し、前記第1油圧アクチュエータと前記第1閉回路ポンプとの間で圧油が循環する複数の第1閉回路と、前記複数の第1閉回路のうち何れか1つと前記複数の第1開回路ポンプのうち何れか1つとを接続し、前記第1開回路ポンプから前記第1閉回路に圧油を供給する複数の第1アシスト流路と、を有し、前記第2油圧駆動装置は、前記第2原動機と接続される複数の第2閉回路ポンプおよび複数の第2開回路ポンプと、前記複数の第2油圧アクチュエータのうち何れか1つと前記複数の第2閉回路ポンプのうち何れか1つとを接続し、前記第2油圧アクチュエータと前記第2閉回路ポンプとの間で圧油が循環する複数の第2閉回路と、前記複数の第2閉回路のうち何れか1つと前記複数の第2開回路ポンプのうち何れか1つとを接続し、前記第2開回路ポンプから前記第2閉回路に圧油を供給する複数の第2アシスト流路と、を有し、さらに、前記複数の第1アシスト流路のうち何れか1つから分岐して、前記複数の第2閉回路のうち何れか1つと接続し、前記第1アシスト流路と繋がっている前記第1開回路ポンプから前記第2閉回路に圧油を供給する少なくとも1つの第1非常用切換流路と、前記第1アシスト流路を流れる圧油を前記第1非常用切換流路へ導くための第1アシスト切換装置と、前記複数の第2アシスト流路のうち何れか1つから分岐して、前記複数の第1閉回路のうち何れか1つと接続し、前記第2アシスト流路と繋がっている前記第2開回路ポンプから前記第1閉回路に圧油を供給する少なくとも1つの第2非常用切換流路と、前記第2アシスト流路を流れる圧油を前記第2非常用切換流路へ導くための第2アシスト切換装置と、前記第1アシスト切換装置および前記第2アシスト切換装置の動作を制御する制御装置と、を備えたことを特徴とする。
本発明によれば、少なくとも2台の原動機で複数の油圧ポンプを駆動して、複数の油圧アクチュエータを動作させる建設機械において、省エネ化と油圧システムの小型化とを図りつつ、一方の原動機が動作不能となった場合であっても最低限の油圧アクチュエータの動作を確保できる。なお、上記した以外の課題、構成および効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
本発明の第1実施形態に係る油圧ショベルの側面図である。 本発明の第1実施形態に係る油圧ショベルを駆動する油圧駆動装置と制御装置を示す油圧回路図である。 本発明の建設機械の第1実施形態における油圧回路の正常動作時における圧油の流れを示す概略図である。 本発明の建設機械の第1実施形態における油圧回路の片側エンジン失陥時(動作不能時)における圧油の流れを示す概略図である。 本発明の建設機械の第1実施形態を構成する制御装置の構成を示す概念図である。 本発明の建設機械の第1実施形態を構成する制御装置の流路演算部の処理内容を示すフローチャート図である。 本発明の建設機械の第2実施形態を構成する油圧駆動装置を示す概略図である。 本発明の建設機械の第2実施形態における油圧回路の正常動作時における圧油の流れを示す概略図である。 本発明の建設機械の第2実施形態における油圧回路の片側エンジン失陥時(動作不能時)における圧油の流れを示す概略図である。 本発明の建設機械の第2実施形態を構成する制御装置の構成を示す概念図である。 本発明の建設機械の第2実施形態を構成する制御装置の流路演算部の処理内容を示すフローチャート図である。
以下、建設機械として大型の油圧ショベルを例にとって、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。なお、本発明は、原動機を2台以上搭載し、閉回路ポンプと油圧シリンダとを接続して閉回路を構成し、当該閉回路に開回路ポンプを接続して、開回路ポンプから油圧シリンダのヘッド側油室に作動油を供給可能な油圧閉回路システムを備えた建設機械全般に適用が可能であり、本発明の適用は油圧ショベルに限定されるものではない。
<第1実施形態>
図1は本発明の第1実施形態に係る油圧ショベルの側面図である。なお、以下の説明では、油圧ショベルを操作するオペレータから見て、前後左右の方向を定めるものとする。よって、例えば、図1の左右方向は、油圧ショベルの前後方向である。
図1に示すように、本実施形態に係る油圧ショベル100は、左右方向の両側にクローラ式の走行装置8a、8bを備えた下部走行体(走行体)103と、下部走行体103上に旋回可能に取り付けられた上部旋回体102とを備えている。上部旋回体102上には、オペレータが搭乗するキャブ101が設けられている。
上部旋回体102の前側には、例えば掘削作業等を行うためのフロント作業機(作業機)104が俯仰動可能に取り付けられている。フロント作業機104は、ブーム2と、ブーム2を駆動する片ロッド式のブームシリンダ1と、アーム4と、アーム4を駆動する片ロッド式のアームシリンダ3と、バケット6と、バケット6を駆動する片ロッド式のバケットシリンダ5と、を備えている。ブームシリンダ1は、ブームロッド1bの先端部が上部旋回体102に連結され、ブームヘッド1aの基端部がブーム2に連結されている。アームシリンダ3は、アームロッド3bの先端部がアーム4に連結され、アームシリンダ3のアームヘッド3aがブーム2に連結されている。バケットシリンダ5は、バケットロッド5bの先端部がバケット6に連結され,バケットシリンダ5のバケットヘッド5aの基端がアーム4に連結されている。
キャブ101には、走行・旋回操作と、ブーム2、アーム4、バケット6を操作するための操作装置19(図2参照)が配置されている。この操作装置19は、複数の操作レバー19a〜19dを備える。操作レバー19aは左側の走行装置8aの前進/後退、操作レバー19bは右側の走行装置8bの前進/後退、操作レバー19cは、上部旋回体102の旋回とアーム4のアーム伸ばし/アーム曲げ動作、操作レバー19dは、ブーム2のブーム上げ/ブーム下げ動作とバケット6のバケット掘削/バケット開放動作を、オペレータが指示するためのものである。
次に、油圧ショベル100を駆動するための油圧駆動装置のシステム構成を、図2を用いて説明する。図2は油圧ショベルを駆動する油圧駆動装置と制御装置を示す油圧回路図である。なお、以下の説明において、〇と□とを接続する閉回路のことを、閉回路〇−□と示す。例えば、閉回路11−1は、閉回路ポンプ11とブームシリンダ1とを接続する閉回路のことである。
図2に示すように、本実施形態では、エンジン(第1原動機)9aと、エンジン9aから伝達装置10aを介して伝達された動力で駆動する第1油圧駆動装置HD1と、第1油圧駆動装置HD1から供給される圧油で動作するブームシリンダ(第1油圧アクチュエータ)1およびアームシリンダ(第1油圧アクチュエータ)3と、エンジン(第2原動機)9bと、エンジン9bから伝達装置10bを介して伝達された動力で駆動する第2油圧駆動装置HD2と、第2油圧駆動装置HD2から供給される圧油で動作するバケットシリンダ(第2油圧アクチュエータ)5および油圧モータ(第2油圧アクチュエータ)7と、を備える。
なお、図2では油圧モータ7を1つしか図示していないが、実際には上部旋回体102の駆動用に1つ、左右の走行装置8a、8bの駆動用にそれぞれ1つずつ、合計3つの油圧モータ(油圧アクチュエータ)7が設けられている。
第1油圧駆動装置HD1は、エンジン9aと接続される2つの閉回路ポンプ(第1閉回路ポンプ)11、12および2つの開回路ポンプ(第1開回路ポンプ)15、16と、閉回路ポンプ11と、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、および油圧モータ7のそれぞれとを流路切換弁(第1閉回路切換装置)21aを介して接続して構成される4つの閉回路と、閉回路ポンプ12と、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、および油圧モータ7のそれぞれとを流路切換弁21aを介して接続して構成される4つの閉回路と、を有する。
より具体的には、第1油圧駆動装置HD1は、本発明の「第1閉回路」に相当する閉回路11−1と閉回路12−3の他に、閉回路11−3、閉回路11−5、閉回路11−7、閉回路12−1、閉回路12−5、閉回路12−7(第1非常用閉回路)を有している。そして、何れの閉回路に圧油を流すかは、流路切換弁21aの動作によって決まる。なお、流路切換弁21aの動作は制御装置20からの制御信号によって制御される。
また、第1油圧駆動装置HD1は、閉回路ポンプ11を含んで構成される閉回路(例えば閉回路11−1)に接続され、開回路ポンプ15からの圧油を供給するアシスト流路(第1アシスト流路)40と、アシスト流路40から分岐してアームシリンダ3に開回路ポンプ15からの圧油を供給する非常用切換流路(第1非常用切換流路)50とを有する。また、第1油圧駆動装置HD1は、閉回路ポンプ12を含んで構成される閉回路(例えば閉回路12−3)に接続され、開回路ポンプ16からの圧油を供給するアシスト流路(第1アシスト流路)41と、アシスト流路41から分岐してバケットシリンダ5に開回路ポンプ16からの圧油を供給する非常用切換流路(第1非常用切換流路)51とを有する。
アシスト流路40、41にはそれぞれアシスト弁23a、24aが設けられ、非常用切換流路50、51にはそれぞれ補助制御弁26a、27aが設けられている。これらアシスト弁23a、24aを閉じ、補助制御弁26a、27aを開けることにより、開回路ポンプ15、16からの圧油をアームシリンダ3、バケットシリンダ5にそれぞれ供給することができる。これらアシスト弁23a、24aおよび補助制御弁26a,27aは、制御装置20からの制御指令値に従い、それらの開閉あるいは流路接続方向が制御される。なお、アシスト弁23a、24aおよび補助制御弁26a、27aが、本発明の「第1アシスト切換装置」に相当する。
また、アームシリンダ3からの圧油は、補助制御弁26aを介して作動油戻り流路61からタンク(作動油タンク)25へと戻る。同様に、バケットシリンダ5からの圧油は、補助制御弁27aを介して作動油戻り流路(第1作動油戻り流路)62からタンク25へ戻る。
第2油圧駆動装置HD2についても同様に、エンジン9bと接続される2つの閉回路ポンプ(第2閉回路ポンプ)13、14および2つの開回路ポンプ(第2開回路ポンプ)17、18と、閉回路ポンプ13と、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、および油圧モータ7のそれぞれとを流路切換弁(第2閉回路切換装置)21bを介して接続して構成される4つの閉回路と、閉回路ポンプ14と、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、および油圧モータ7のそれぞれとを流路切換弁21bを介して接続して構成される4つの閉回路と、を有する。
より具体的には、第2油圧駆動装置HD2は、本発明の「第2閉回路」に相当する閉回路13−5と閉回路14−7の他に、閉回路13−1(第2非常用閉回路)、閉回路13−3、閉回路13−7、閉回路14−1、閉回路14−3、閉回路14−5を有している。そして、何れの閉回路に圧油を流すかは、流路切換弁21bの動作によって決まる。なお、流路切換弁21bの動作は制御装置20からの制御信号によって制御される。
また、第2油圧駆動装置HD2は、閉回路ポンプ13を含んで構成される閉回路(例えば閉回路13−5)に接続され、開回路ポンプ17からの圧油を供給するアシスト流路(第2アシスト流路)42と、アシスト流路42から分岐してアームシリンダ3に開回路ポンプ17からの圧油を供給する非常用切換流路(第2非常用切換流路)52とを有する。また、第2油圧駆動装置HD2は、閉回路ポンプ14を含んで構成される閉回路(例えば閉回路14−7)に接続され、開回路ポンプ18からの圧油を供給するアシスト流路(第2アシスト流路)43と、アシスト流路43から分岐してバケットシリンダ5に開回路ポンプ18からの圧油を供給する非常用切換流路(第2非常用切換流路)53とを有する。
アシスト流路42、43にはそれぞれアシスト弁23b、24bが設けられ、非常用切換流路52、53にはそれぞれ補助制御弁26b、27bが設けられている。これらアシスト弁23b、24bを閉じ、補助制御弁26b、27bを開けることにより、開回路ポンプ17、18からの圧油をアームシリンダ3、バケットシリンダ5にそれぞれ供給することができる。これらアシスト弁23b、24bおよび補助制御弁26b,27bは、制御装置20からの制御指令値に従い、それらの開閉あるいは流路接続方向が制御される。なお、アシスト弁23b、24bおよび補助制御弁26b、27bが、本発明の「第2アシスト切換装置」に相当する。
また、アームシリンダ3からの圧油は、補助制御弁26bを介して作動油戻り流路(第2作動油戻り流路)63からタンク25へと戻る。同様に、バケットシリンダ5からの圧油は、補助制御弁27bを介して作動油戻り流路64からタンク25へ戻る。
なお、閉回路ポンプ11〜14および開回路ポンプ15〜18は、それぞれ一対の入出力ポートを持つ傾転斜板機構、および斜板の傾斜角を調整してポンプ押しのけ容積を調整するレギュレータ11a〜18aを備えている。レギュレータ11a〜18aは、制御装置20から信号線を介して受信したポンプ吐出流量指令値に従い、閉回路ポンプ11〜14の吐出流量と吐出方向、また、開回路ポンプ15〜18の吐出流量を制御する。開回路ポンプ15〜18の吸入ポートはタンク25に接続されている。
次に、制御装置20の詳細について図5を用いて説明する。図5は、制御装置20の詳細を示すブロック図である。図5に示すように、制御装置20は、操作量検知部20a、エンジン故障検知部20b、流量演算部20c、ポンプ・バルブ制御部20d、非常用回路制御部20eを備える。操作レバー19a〜19dは、信号線を介して制御装置20に接続されている。操作量検知部20aは操作レバー19a〜19dの操作量を検知する。
エンジン故障検知部20bはエンジン9a、9bの故障を検出する機能を備える。例えば、エンジン故障検知部20bがエンジン回転数検出器(図示せず)から入力されたエンジン9a、9bのエンジン回転数を計測し、回転数が予め設定した目標エンジン回転数より下がっていた場合、故障と判定する。
流量演算部20cは、操作量検知部20aからの操作量およびエンジン故障検知部20bからの情報を元に、各油圧アクチュエータ(すなわち、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、油圧モータ7)の制御流量を決定する。なお、流量演算部20cの詳細は後述する。
ポンプ・バルブ制御部20dは、流量演算部20cより受け取った閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18の吐出流量指令値および流路切換弁21a、21bの制御指令値に従い、各機器に対し制御指令信号を出力する。
非常用回路制御部20eは、流量演算部20cより受け取った、アシスト弁23a、23b、24a、24bの制御指令値および補助制御弁26a、26b、27a、27bの制御指令値に従い、各機器に対し制御指令信号を出力する。
次に、図6を用いて、流量演算部20cの詳細について説明する。図6は流路演算部の処理内容を示すフローチャート図である。図6に示すように、ステップS1において、操作量検知部20aからの操作量が0より大きければステップS2に進む。一方、操作量が0の場合、ステップS4へと進み、閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18の吐出流量指令値を0に設定し、また、流路切換弁21a、21bの制御指令値を閉に設定する。また、アシスト弁23a〜24bの制御指令値を開に設定し、補助制御弁26a〜27bの制御指令値を閉に設定する。
ステップS2において、エンジン故障検知部20bからの情報でエンジン9a、9bが正常と判定された場合、ステップS3に進む。一方、エンジン9aとエンジン9bの一方が故障と判断された場合、ステップS5へと進み、操作量に例えば比例した閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18の内、エンジンが正常稼働している側の吐出流量を操作レバー19a〜19dの操作量に基づき吐出流量指令値を設定する。エンジンが正常稼働している側の流路切換弁21a、21bの制御指令値を操作レバー19a〜19dの操作指令に対応して、ポンプとアクチュエータを接続するよう開/閉に設定する。また、アシスト弁23a、23b、24a、24bの制御指令値を閉に設定し、操作レバー19a〜19dの操作指令に対応して、補助制御弁26a〜27bの制御指令値を開に設定する。なお、例えば、いずれかのエンジンが故障した場合、一度、オペレータにエンジンが故障した情報をモニタなどで表示し、オペレータの了承を得たのち、ステップS5を実行しても良い。
ステップS3において、操作量に例えば比例した閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18の吐出流量指令値を設定し、また、操作レバー19a〜19dの操作指令に対応したアクチュエータと閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18を接続するよう、流路切換弁21a、21bの制御指令値を開/閉を設定する。この時、アシスト弁23a、23b、24a、24bの制御指令値を開に設定、補助制御弁26a〜27bの制御指令値を閉に設定する。
次に、第1実施形態における油圧駆動装置の動作について説明する。まず、両方のエンジン9a、9bが正常稼働している場合の油圧回路の状態を説明する。オペレータが操作レバー19a〜19d全てを操作し、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、油圧モータ7を駆動する入力を与えると、制御装置20内の操作量検知部20aは、操作レバー19a〜19dの操作量を、信号線を介して受け取る。エンジン故障検知部20bは信号線を介してエンジン9a、9bの稼働情報を取得し、エンジン9a、9bが正常に稼働しているかを判定する。
流量演算部20cは、図6に示す通り、エンジン9a、9bが正常に稼働している場合、ステップS3へと進み、操作量に例えば予め設定した比例ゲインを乗じたものを閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18の吐出流量指令値として設定し、また、閉回路ポンプ11とブームシリンダ1、閉回路ポンプ12とアームシリンダ3、閉回路ポンプ13とバケットシリンダ5、閉回路ポンプ14と油圧モータ7を流路で接続するように流路切換弁21a、21bの制御指令値を設定する。また、流量演算部20cは、アシスト弁23a、23b、24a、24bの制御指令値を開に設定し、補助制御弁26a〜27bの制御指令値を閉に設定する。
ポンプ・バルブ制御部20dは、流量演算部20cからの制御指令値に従い、閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18、流路切換弁21a、21bへと制御信号を出力する。また、非常用回路制御部20eは、流量演算部20cからの制御指令値に従い、アシスト弁23a、23b、24a、24bに開制御信号と補助制御弁26a〜27bへ閉制御信号を出力する。
図3に正常動作時における油圧回路の圧油の流れを示す。なお、図中の太線は圧油が流れる回路であることを示している。レギュレータ11a〜18aはそれぞれポンプ・バルブ制御部20dからの制御信号を、信号線を介して受け取り、閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18の吐出流量を制御する。閉回路ポンプ11は流路切換弁21aを介してブームシリンダ1のブームヘッド1aへと作動油を吐出し、ブームシリンダ1を伸展させる(閉回路11−1)。この時、開回路ポンプ15が吐出した作動油はアシスト弁23aを介して、閉回路ポンプ11が吐出した作動油へと合流し、流路切換弁21aを介してブームヘッド1aへと流入する(アシスト流路40)。
閉回路ポンプ12は流路切換弁21aを介してアームシリンダ3のアームヘッド3aへと作動油を吐出し、アームシリンダ3を伸展させる(閉回路12−3)。この時、開回路ポンプ16が吐出した作動油はアシスト弁24aを介して、閉回路ポンプ12が吐出した作動油へと合流し、流路切換弁21aを介してアームヘッド3aへと流入する(アシスト流路41)。
閉回路ポンプ13は流路切換弁21bを介してバケットシリンダ5のバケットヘッド5aへと作動油を吐出し、バケットシリンダ5を伸展させる(閉回路13−5)。この時、開回路ポンプ17が吐出した作動油はアシスト弁23bを介して、閉回路ポンプ13が吐出した作動油へと合流し、流路切換弁21bを介してバケットヘッド5aへと流入する(アシスト流路42)。
閉回路ポンプ14は流路切換弁21bを介して油圧モータ7へと作動油を吐出し、油圧モータ7を回転させる(閉回路14−7)。この時、開回路ポンプ18が吐出した作動油はアシスト弁24bを介して、閉回路ポンプ14が吐出した作動油へと合流し、流路切換弁21bを介して油圧モータ7へと流入する(アシスト流路43)。これにより、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、油圧モータ7の全てのアクチュエータは2台のエンジン9a、9bで同時に駆動される。
次に、片側のエンジンの動作不能時の油圧回路の状態を説明する。ここでは、エンジン9bに異常が発生した場合を想定して説明する。エンジン9bが故障していると判定された場合、流量演算部20cは、図6のステップS5に進んで、操作量に例えば予め設定した比例ゲインを乗じたものを閉回路ポンプ11、12と開回路ポンプ15、16の吐出流量指令値として設定し、閉回路ポンプ13、14と開回路ポンプ17、18の吐出流量指令値を0に設定する。
さらに、閉回路ポンプ11とブームシリンダ1、閉回路ポンプ12と油圧モータ7を流路で接続するように流路切換弁21aの制御指令値を設定する。この時、流路切換弁21bには閉指令値を設定する。
流量演算部20cは、アシスト弁23a、23b、24a、24bの制御指令値を閉に設定し、補助制御弁26a、27aを操作レバー19c、19dによって指示された操作方向と操作量に応じた開指令値を設定する。また、補助制御弁26b、27bの制御指令値を閉に設定する。
ポンプ・バルブ制御部20dは、流量演算部20cからの制御指令値に従い、閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18、流路切換弁21a、21bへと制御信号を出力する。また、非常用回路制御部20eは、流量演算部20cからの制御指令値に従い、アシスト弁23a、23b、24a、24bに閉制御信号と補助制御弁26a〜27bへ開制御信号を出力する。
図4にエンジン9bの動作不能時における油圧回路の圧油の流れを示す。なお、図中の太線は圧油が流れる回路であることを示している。レギュレータ11a〜18aは、それぞれポンプ・バルブ制御部20dからの制御信号を信号線を介して受け取り、閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18の吐出流量を制御する。閉回路ポンプ11は流路切換弁21aを介してブームシリンダ1のブームヘッド1aへと作動油を吐出し、ブームシリンダ1を伸展させる(閉回路11−1)。閉回路ポンプ12は流路切換弁21aを介して油圧モータ7へと作動油を吐出し、油圧モータ7を回転させる(閉回路12−7:第1非常用閉回路)。
一方、開回路ポンプ15が吐出した作動油は補助制御弁26aを介して、アームヘッド3aへと流入し、アームシリンダ3を伸展させる(非常用切換流路50)。開回路ポンプ16が吐出した作動油は補助制御弁27aを介して、バケットヘッド5aへと流入し、バケットシリンダ5を伸展させる(非常用切換流路51)。これにより、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、油圧モータ7の全ての油圧アクチュエータは1台のエンジン9aで同時に駆動される。
次に、本実施形態に係る油圧ショベルの作用効果について説明する。2台のエンジンを搭載した大型の油圧ショベルの油圧回路装置に、従来の油圧閉回路システムを適用して、1台のエンジンが動作不能となったときでも4つの油圧アクチュエータを駆動させたい場合、1つのエンジンに対して4つ全てのアクチュエータを駆動するために4つの閉回路ポンプが必要であった。しかし、本実施形態では、エンジンの動作不能時には、閉回路に接続されている開回路ポンプを、動作不能となったエンジンと接続されている閉回路に接続して、開回路ポンプにより別の油圧アクチュエータを動作させるように構成したので、閉回路ポンプの数を半分にすることができる。また、閉回路ポンプの数を減らすことにより、油圧配管の配索も簡素化される。
つまり、本実施形態では、2台のエンジンのうち1台が動作不能に陥っても、残りの1台で、4つの油圧アクチュエータの最低限の複合動作が可能となるため、例えばエンジンのトラブルが発生しても、油圧ショベルを縮退させたり、フロント作業機104の安定した姿勢に戻したり、最低限の非常時動作が可能である。しかも、閉回路ポンプの数を低減させることができるため、油圧配管の配索が簡素化できる。また、本実施形態では、エンジン9bの動作不能時において、閉回路ポンプ11、12でブームシリンダ1と油圧モータ7を駆動し、開回路ポンプ15、16でアームシリンダ3、バケットシリンダ5を駆動する構成としたので、異常時の4複合動作の挙動が安定するといった利点もある。
<第2実施形態>
次に、本発明の第2実施形態について図7〜11を用いて説明する。なお、以下の説明において、第1実施形態と同一構成については同一符号を付して説明を省略する。
第2実施形態では、図3に示す第1実施形態のアシスト弁23a〜24bを用いない構成とした点が第1実施形態と主に相違する。図7は、第2実施形態に係る油圧ショベルを駆動する油圧駆動装置と制御装置を示す油圧回路図である。
図7に示すように、第2実施形態では、開回路ポンプ15、16の吐出側流路は流路切換弁(第1閉回路切換装置)21cに接続され、また、開回路ポンプ17、18の吐出側は流路切換弁(第2閉回路切換装置)21dに接続されている。流路切換弁21c、21dは制御装置20から信号線を介して受信した制御指令値により、閉回路ポンプ11〜14と、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、油圧モータ7のいずれかと接続し、また、開回路ポンプ15〜18と、ブームヘッド1a、アームヘッド3a、バケットヘッド5aのいずれかと接続し、開回路ポンプ15〜18が吐出した作動油を、閉回路ポンプ11〜14が吐出した作動油に合流させる機能を備える。
さらに、開回路ポンプ15〜18の吐出側流路から分岐した流路は、ロッドアシスト弁(第1アシスト切換装置、第2アシスト切換装置)28a、29a、28b、29bをそれぞれ介して、アームロッド3b、バケットロッド5bへと接続される。ロッドアシスト弁28a、29a、28b、29bは、制御装置20から信号線を介して受信した制御指令値により開閉を制御される。
アームヘッド3aおよびアームロッド3bに接続された流路から分岐して、フラッシング弁30aが接続されており、フラッシング弁30aは、フラッシング弁30aに接続された流路の内、低圧側の流路とタンク25とを作動油戻り流路(第2作動油戻り流路)65を介して接続する。また、バケットヘッド5aおよびバケットロッド5bに接続された流路から分岐して、フラッシング弁30bが接続されており、フラッシング弁30bは、フラッシング弁30bに接続された流路の内、低圧側の流路とタンク25とを作動油戻り流路(第1作動油戻り流路)66を介して接続する。
次に、第2実施形態における油圧駆動装置の動作について説明する。まず、両方のエンジン9a、9bが正常稼働している場合の油圧回路の状態を、図7を用いて説明する。オペレータが操作レバー19a〜19d全てを操作し、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5を伸展方向、油圧モータ7を右回転駆動する入力を与えると、制御装置20内の操作量検知部20aは、操作レバー19a〜19dの操作量を、信号線を介して受け取る。エンジン故障検知部20bは信号線を介してエンジン9a、9bの稼働情報を取得し、エンジン9a、9bが正常に稼働しているかを判定する。流量演算部20cは、操作量検知部20aからの操作量およびエンジン故障検知部20bからの情報を元に、各アクチュエータの制御流量を決定する。
次に流量演算部20cの詳細について、図11を用いて説明する。図11は、第2実施形態における制御処理の手順を示すフローチャートである。エンジン9a、9bが正常に稼働している場合、ステップS3へと進み、操作量に例えば予め設定した比例ゲインを乗じたものを閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18の吐出流量指令値として設定し、また、閉回路ポンプ11とブームシリンダ1、閉回路ポンプ12とアームシリンダ3、閉回路ポンプ13とバケットシリンダ5、閉回路ポンプ14と油圧モータ7を流路で接続するように流路切換弁21c、21dの制御指令値を設定する。
さらに、開回路ポンプ15とブームヘッド1a、開回路ポンプ16とアームヘッド3a、開回路ポンプ17とバケットヘッド5a、開回路ポンプ18と油圧モータ7とを流路で接続するように、流路切換弁21c、21dの制御指令値を設定する。流量演算部20cは、ロッドアシスト弁28a、29a、28b、29bの制御指令値を閉に設定する。
ポンプ・バルブ制御部20dは、流量演算部20cからの制御指令値に従い、閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18、流路切換弁21c、21dへと制御信号を出力する。また、非常用回路制御部20eは、流量演算部20cからの制御指令値に従い、ロッドアシスト弁28a、29a、28b、29bへ閉制御信号を出力する。
図8に油圧回路の圧油の流れを示す。なお、図中の太線は圧油が流れる回路であることを示している。レギュレータ11a〜18aはそれぞれポンプ・バルブ制御部20dからの制御信号を、信号線を介して受け取り、閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18の吐出流量を制御する。閉回路ポンプ11は流路切換弁21cを介してブームシリンダ1のブームヘッド1aへと作動油を吐出し、ブームシリンダ1を伸展させる(閉回路11−1)。この時、開回路ポンプ15が吐出した作動油は流路切換弁21cを介して、閉回路ポンプ11が吐出した作動油へと合流し、ブームヘッド1aへと流入する(アシスト流路40)。
閉回路ポンプ12は流路切換弁21cを介してアームシリンダ3のアームヘッド3aへと作動油を吐出し、アームシリンダ3を伸展させる(閉回路12−3)。この時、開回路ポンプ16が吐出した作動油は流路切換弁21cを介して、アームヘッド3aへと流入する(アシスト流路41)。
閉回路ポンプ13は流路切換弁21dを介してバケットシリンダ5のバケットヘッド5aへと作動油を吐出し、バケットシリンダ5を伸展させる(閉回路13−5)。この時、開回路ポンプ17が吐出した作動油は流路切換弁21dを介して、バケットヘッド5aへと流入する(アシスト流路42)。
閉回路ポンプ14は流路切換弁21dを介して油圧モータ7へと作動油を吐出し、油圧モータ7を回転させる(閉回路14−7)。この時、開回路ポンプ18が吐出した作動油は流路切換弁21dを介して油圧モータ7へと流入する。(アシスト流路43)これにより、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、油圧モータ7の全てのアクチュエータは2台のエンジン9a、9bで同時に駆動される。
次に、第2実施形態における片側のエンジン9bの失陥時(動作不能時)に最低限の作業可能状態を維持する場合について図9〜図11を用いて説明する。
オペレータが操作レバー19a〜19d全てを操作し、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5を伸展方向、油圧モータ7を右回転駆動する入力を与えると、図10に示す制御装置20内の操作量検知部20aは、は操作レバー19a〜19dの操作量を、信号線を介して受け取る。
エンジン故障検知部20bは信号線を介してエンジン9a、9bの稼働情報を取得し、エンジン9a、9bが正常に稼働しているかを判定する。流量演算部20cは、図11に示す通り、エンジン9bが故障していると判断された場合、ステップS5へと進み、操作量に例えば予め設定した比例ゲインを乗じたものを閉回路ポンプ11、12と開回路ポンプ15、16の吐出流量指令値として設定、また、閉回路ポンプ13、14と開回路ポンプ17、18の吐出流量指令値を0に設定する。また、閉回路ポンプ11とブームシリンダ1、閉回路ポンプ12と油圧モータ7、また、開回路ポンプ15とアームヘッド3a、開回路ポンプ16とバケットヘッド5aとを流路で接続するように、流路切換弁21cの制御指令値を設定する。この時、流路切換弁21dの制御指令値は閉を設定する。また、流量演算部20cは、ロッドアシスト弁28a、29a、28b、29bの制御指令値を開に設定する。
ポンプ・バルブ制御部20dは、流量演算部20cからの制御指令値に従い、閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18、流路切換弁21c、21dへと制御信号を出力する。また、非常用回路制御部20eは、流量演算部20cからの制御指令値に従い、ロッドアシスト弁28a、29a、28b、29bへ制御信号を出力する。
図9に油圧回路の圧油の流れを示す。なお、図中の太線は圧油が流れる回路であることを示している。レギュレータ11a〜18aはそれぞれポンプ・バルブ制御部20dからの制御信号を、信号線を介して受け取り、閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18の吐出流量を制御する。閉回路ポンプ11は流路切換弁21cを介してブームシリンダ1のブームヘッド1aへと作動油を吐出し、ブームシリンダ1を伸展させる(閉回路11−1)。閉回路ポンプ12は流路切換弁21cを介して油圧モータ7へと作動油を吐出し、油圧モータ7を回転させる(閉回路12−7:第1非常用閉回路)。
開回路ポンプ15が吐出した作動油はロッドアシスト弁28aを介して、アームヘッド3aへと流入し、アームシリンダ3を伸展させる(非常用切換流路50)。この時、アームロッド3bから流出した作動油は、フラッシング弁30aを介して作動油戻り流路65を流れてタンク25へ流出する。
開回路ポンプ16が吐出した作動油はロッドアシスト弁29aを介して、バケットヘッド5aへと流入し、バケットシリンダ5を伸展させる(非常用切換流路51)。この時、バケットロッド5bから流出した作動油は、フラッシング弁30bを介して作動油戻り流路65を流れてタンク25へ流出する。これにより、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、油圧モータ7の全てのアクチュエータは1台のエンジン9aで同時に駆動される。
一方、エンジン9bが動作不能時において、オペレータが操作レバー19a〜19d全てを操作し、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5を収縮方向、油圧モータ7を左回転駆動する入力を与えると、図10に示す制御装置20内の流量演算部20cは、閉回路ポンプ11とブームシリンダ1、閉回路ポンプ12と油圧モータ7とが接続されるように流路切換弁21cの制御指令値を設定する。また、開回路ポンプ15とアームロッド3b、開回路ポンプ16とバケットロッド5bとを流路で接続するように、ロッドアシスト弁28aおよび29aの制御指令値を開に設定する。
ポンプ・バルブ制御部20dは、流量演算部20cからの制御指令値に従い、閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18、流路切換弁21c、21dへと制御信号を出力する。また、非常用回路制御部20eは、流量演算部20cからの制御指令値に従い、ロッドアシスト弁28a、29a、28b、29bへ制御信号を出力する。図7に示す、レギュレータ11a〜18aはそれぞれポンプ・バルブ制御部20dからの制御信号を、信号線を介して受け取り、閉回路ポンプ11〜14と開回路ポンプ15〜18の吐出流量を制御する。
図9において、閉回路ポンプ11は流路切換弁21cを介してブームシリンダ1のブームヘッド1aへと作動油を吐出し、ブームシリンダ1を収縮させる。閉回路ポンプ12は流路切換弁21cを介して油圧モータ7へと作動油を吐出し、油圧モータ7を回転させる。開回路ポンプ15が吐出した作動油はロッドアシスト弁28aを介して、アームロッド3bへと流入し、アームシリンダ3を収縮させる。この時、アームヘッド3aから流出した作動油は、フラッシング弁30aを介してタンク25へ流出する。開回路ポンプ16が吐出した作動油はロッドアシスト弁29aを介して、バケットロッド5bへと流入し、バケットシリンダ5を収縮させる。この時、バケットヘッド5aから流出した作動油は、フラッシング弁30bを介してタンク25へ流出する。これにより、ブームシリンダ1、アームシリンダ3、バケットシリンダ5、油圧モータ7の全てのアクチュエータは同時に駆動される。
次に、第2実施形態における作用効果について説明する。例えば第1実施形態においては、片側エンジンが故障した際に必要な油圧機器とその制御が多く、例えば、開回路ポンプ15〜18と閉回路ポンプ11〜14との作動油の合流するアシスト流路を遮断するために、アシスト弁23a〜24bを設けて閉にし、また、補助制御弁の接続方向を制御する必要があった。
一方、第2実施形態では、流路切換弁21c、21dに開回路ポンプ15〜18のシリンダヘッド側への合流回路を加える事で、第1実施形態で必要だったアシスト弁23a〜24bが不要となる。また補助制御弁26a〜27bの方向切換機能が不要となることで、ロッドアシスト弁28a、28b、29a、29bのように、単純な切換弁にできることで、片側エンジン失陥時の作業効率の低下を抑制できる機能を維持しながら油圧回路構成を簡素化でき、搭載コスト等を低減できる。
以上の実施形態では、油圧ショベルに本発明を適用した場合を例に挙げて説明したが、本発明は油圧ショベル以外の建設機械にも適用可能である。例えば、エンジンを2台以上搭載した油圧式クレーン等の作業装置で、複数の油圧シリンダを閉回路によって駆動する油圧装置を備えた建設機械の全般に本発明は適用可能である。また、閉回路ポンプ11〜14に替えて両傾転ポンプ・モータを用いても良い。この場合、エネルギの回生も可能となる。
1 ブームシリンダ(第1油圧アクチュエータ)
2 ブーム
3 アームシリンダ(第1油圧アクチュエータ)
4 アーム
5 バケットシリンダ(第2油圧アクチュエータ)
6 バケット
7 油圧モータ(第2油圧アクチュエータ)
9a、9b エンジン(原動機)
11、12 閉回路ポンプ(第1開回路ポンプ)
13、14 開回路ポンプ(第2開回路ポンプ)
15、16 開回路ポンプ(第1開回路ポンプ)
17、18 開回路ポンプ(第2開回路ポンプ)
19 操作装置
20 制御装置
20b エンジン故障検知部
21a 流路切換弁(第1閉回路切換装置)
21b 流路切換弁(第2閉回路切換装置)
21c 流路切換弁(第1閉回路切換装置)
21d 流路切換弁(第2閉回路切換装置)
23a、24a アシスト弁(第1アシスト切換装置)
23b、24b アシスト弁(第2アシスト切換装置)
25 タンク(作動油タンク)
26a、27a 補助制御弁(第1アシスト切換装置)
26b、27b 補助制御弁(第2アシスト切換装置)
28a、29a ロッドアシスト弁(第1アシスト切換装置)
28b、29b ロッドアシスト弁(第2アシスト切換装置)
30a、30b フラッシング弁
40、41 アシスト流路(第1アシスト流路)
42、43 アシスト流路(第2アシスト流路)
50、51 非常用切換流路(第1非常用切換流路)
52、53 非常用切換流路(第2非常用切換流路)
62、66 作動油戻り流路(第1作動油戻り流路)
63、65 作動油戻り流路(第2作動油戻り流路)
100 油圧ショベル(建設機械)
102 上部旋回体
103 下部走行体(走行体)
104 フロント作業機(作業機)
HD1 第1油圧駆動装置
HD2 第2油圧駆動装置

Claims (6)

  1. 第1原動機と、前記第1原動機で駆動する第1油圧駆動装置と、前記第1油圧駆動装置から供給される圧油で動作する複数の第1油圧アクチュエータと、第2原動機と、前記第2原動機で駆動する第2油圧駆動装置と、前記第2油圧駆動装置から供給される圧油で動作する複数の第2油圧アクチュエータと、を備えた建設機械において、
    前記第1油圧駆動装置は、
    前記第1原動機と接続される複数の第1閉回路ポンプおよび複数の第1開回路ポンプと、
    前記複数の第1油圧アクチュエータのうち何れか1つと前記複数の第1閉回路ポンプのうち何れか1つとを接続し、前記第1油圧アクチュエータと前記第1閉回路ポンプとの間で圧油が循環する複数の第1閉回路と、
    前記複数の第1閉回路のうち何れか1つと前記複数の第1開回路ポンプのうち何れか1つとを接続し、前記第1開回路ポンプから前記第1閉回路に圧油を供給する複数の第1アシスト流路と、を有し、
    前記第2油圧駆動装置は、
    前記第2原動機と接続される複数の第2閉回路ポンプおよび複数の第2開回路ポンプと、
    前記複数の第2油圧アクチュエータのうち何れか1つと前記複数の第2閉回路ポンプのうち何れか1つとを接続し、前記第2油圧アクチュエータと前記第2閉回路ポンプとの間で圧油が循環する複数の第2閉回路と、
    前記複数の第2閉回路のうち何れか1つと前記複数の第2開回路ポンプのうち何れか1つとを接続し、前記第2開回路ポンプから前記第2閉回路に圧油を供給する複数の第2アシスト流路と、を有し、
    さらに、前記複数の第1アシスト流路のうち何れか1つから分岐して、前記複数の第2閉回路のうち何れか1つと接続し、前記第1アシスト流路と繋がっている前記第1開回路ポンプから前記第2閉回路に圧油を供給する少なくとも1つの第1非常用切換流路と、
    前記第1アシスト流路を流れる圧油を前記第1非常用切換流路へ導くための第1アシスト切換装置と、
    前記複数の第2アシスト流路のうち何れか1つから分岐して、前記複数の第1閉回路のうち何れか1つと接続し、前記第2アシスト流路と繋がっている前記第2開回路ポンプから前記第1閉回路に圧油を供給する少なくとも1つの第2非常用切換流路と、
    前記第2アシスト流路を流れる圧油を前記第2非常用切換流路へ導くための第2アシスト切換装置と、
    前記第1アシスト切換装置および前記第2アシスト切換装置の動作を制御する制御装置と、を備えたことを特徴とする建設機械。
  2. 請求項1において、
    前記複数の第2油圧アクチュエータのうち何れか1つと前記複数の第1閉回路ポンプのうち何れか1つとを接続し、前記第2油圧アクチュエータと前記第1閉回路ポンプとの間で圧油が循環する少なくとも1つの第1非常用閉回路と、
    前記第1閉回路ポンプから供給されて前記第1閉回路を流れる圧油を、前記第1非常用閉回路へと導くための第1閉回路切換装置と、
    前記複数の第1油圧アクチュエータのうち何れか1つと前記複数の第2閉回路ポンプのうち何れか1つとを接続し、前記第1油圧アクチュエータと前記第2閉回路ポンプとの間で圧油が循環する少なくとも1つの第2非常用閉回路と、
    前記第2閉回路ポンプから供給されて前記第2閉回路を流れる圧油を、前記第2非常用閉回路へと導くための第2閉回路切換装置と、をさらに備え、
    前記制御装置は、前記第1閉回路切換装置および前記第2閉回路切換装置の動作を制御することを特徴とする建設機械。
  3. 請求項2において、
    前記制御装置は、前記第1原動機および前記第2原動機の故障を検出するエンジン故障検知部を含み、
    前記制御装置は、
    前記エンジン故障検知部により前記第2原動機が動作不能であると判断した場合には、
    前記第1アシスト切換装置の動作を制御して、前記第1アシスト流路を流れる圧油を前記第1非常用切換流路へ導くよう切り換えると共に、前記第1閉回路切換装置の動作を制御して、前記第1閉回路ポンプから供給されて前記第1閉回路を流れる圧油を、前記第1非常用閉回路へと導くよう切り換えて、前記複数の第1閉回路ポンプおよび前記複数の第1開回路ポンプにより、前記複数の第1油圧アクチュエータおよび前記複数の第2油圧アクチュエータの全てに対して圧油を供給し、前記各油圧アクチュエータの動作が可能となるようにすると共に、
    前記エンジン故障検知部により前記第1原動機が動作不能であると判断した場合には、
    前記第2アシスト切換装置の動作を制御して、前記第2アシスト流路を流れる圧油を前記第2非常用切換流路へ導くよう切り換えると共に、前記第2閉回路切換装置の動作を制御して、前記第2閉回路ポンプから供給されて前記第2閉回路を流れる圧油を、前記第2非常用閉回路へと導くよう切り換えて、前記複数の第2閉回路ポンプおよび前記複数の第2開回路ポンプにより、前記複数の第1油圧アクチュエータおよび前記複数の第2油圧アクチュエータの全てに対して圧油を供給し、前記各油圧アクチュエータの動作が可能となるようにしたことを特徴とする建設機械。
  4. 請求項3において、
    作動油を貯留する作動油タンクと、
    前記第1開回路ポンプから前記第1非常用切換流路を流れて前記第2油圧アクチュエータに供給された圧油を前記作動油タンクに戻す第1作動油戻り流路と、
    前記第2開回路ポンプから前記第2非常用切換流路を流れて前記第1油圧アクチュエータに供給された圧油を前記作動油タンクに戻す第2作動油戻り流路と、をさらに備えたことを特徴とする建設機械。
  5. 請求項4において、
    走行体と、前記走行体を駆動する油圧モータと、前記走行体に旋回可能に設けられた上部旋回体と、前記上部旋回体に俯仰動可能に設けられ、ブーム、前記ブームを駆動するブームシリンダ、アーム、前記アームを駆動するアームシリンダ、バケット、および前記バケットを駆動するバケットシリンダを有する作業機と、をさらに備え、
    前記複数の第1油圧アクチュエータは、前記ブームシリンダと前記アームシリンダとを含み、
    前記複数の第2油圧アクチュエータは、前記バケットシリンダと前記油圧モータとを含み、
    前記制御装置は、
    前記エンジン故障検知部により前記第2原動機が動作不能であると判断した場合には、前記第1アシスト切換装置および前記第1閉回路切換装置の動作を制御して、前記複数の第1閉回路ポンプで前記ブームシリンダと前記油圧モータとをそれぞれ動作させ、かつ、前記複数の第1開回路ポンプで前記アームシリンダと前記バケットシリンダとをそれぞれ動作させるようにしたことを特徴とする建設機械。
  6. 請求項5において、
    前記作業機を操作する操作装置をさらに備え、
    前記制御装置は、前記操作装置の操作量に応じて、前記第1アシスト切換装置、前記第2アシスト切換装置、前記第1閉回路切換装置、および前記第2閉回路切換装置の動作を制御することを特徴とする建設機械。
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