JP3662160B2 - Leveling equipment for aerial work platforms - Google Patents

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JP3662160B2
JP3662160B2 JP2000051255A JP2000051255A JP3662160B2 JP 3662160 B2 JP3662160 B2 JP 3662160B2 JP 2000051255 A JP2000051255 A JP 2000051255A JP 2000051255 A JP2000051255 A JP 2000051255A JP 3662160 B2 JP3662160 B2 JP 3662160B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車体上に少なくとも起伏自在に配設されたブームの先端に上下に揺動自在に作業台支持部材が配設され、この作業台支持部材に取り付けられた作業台を水平に保持する高所作業車のレベリング装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
高所作業車は作業台上に作業者を搭乗させた状態でブームを起伏、伸縮などさせて作業台を所望高所に移動させ、作業台上の作業者により架線作業等、種々の作業を行うために用いられる。作業台には作業者が搭乗するため、高所作業車においては通常、ブームの起伏に拘わらず作業台を常に水平に保持するレベリング装置が設けられる。このため、一般的には、ブームの先端に上下に揺動自在に作業台支持部材を取り付け、ブームの起伏作動に応じてレベリングシリンダにより作業台支持部材の揺動を制御し、作業台支持部材に支持された作業台を常に水平に保持するようにレベリング装置が構成される。このように作業台支持部材の揺動を制御するレベリングシリンダの作動を、ブームの起伏角、作業台の傾斜角等に応じてレベリングバルブにより作動油圧の供給を制御して行わせるように構成されたレベリング装置が知られている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、このようなレベリング装置を用いて作業台の水平保持を行わせる場合、レベリングシリンダに要求される軸力は作業台からの負荷(荷重)に対応し、作業台負荷が大きくなれば大きな軸力が必要となる。大きな軸力を得るためには、レベリングシリンダの径を大きくしたり、供給油圧を高くしたりすれば良いのであるが、供給油圧を高めるのは油圧ポンプおよびこれを駆動するエンジンのスペック変更に繋がるため難しく、作業台から加わる最大負荷に応じてレベリングシリンダサイズを設定する方が容易である。しかしながら、作業台からの最大負荷に応じてレベリングシリンダのサイズを設定したのでは、レベリングシリンダのサイズが大型化するという問題がある。
【0004】
本発明はこのような問題に鑑みたもので、レベリングシリンダのサイズを大型化することなく作業台からの大きな負荷に対しても支障なくレベリング制御を行わせることができるような構成の高所作業車のレベリング装置を提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
このような目的達成のため、本発明においては、ブームの先端に上下に揺動自在に配設された作業台支持部材を揺動させるレベリングシリンダと、このレベリングシリンダに作動油を供給する1つの油圧供給手段と、ブームの起伏に応じてレベリングシリンダへの油圧供給を制御して作業台を水平に保持させるレベリング制御バルブと、レベリング制御バルブを介してレベリングシリンダに供給される油圧を増幅させる油圧増幅装置とを備えて高所作業車のレベリング装置が構成される。そして、常時もしくは必要に応じて油圧供給手段からの油圧を油圧増幅装置により増幅してレベリングシリンダに供給させる。
【0006】
このような構成のレベリング装置を用いれば、レベリングシリンダを大型化しなくても、所望のレベリング作動を行うことができる。例えば、作業台からレベリングシリンダに作用する負荷(荷重)が小さいときにはレベリングシリンダに供給する油圧は比較的小さくてよいため、油圧供給手段から直接油圧供給を行ってレベリング制御を行い、一方、作業台からレベリングシリンダに作用する負荷が大きいときにはレベリングシリンダに供給する油圧を油圧増幅装置により増幅してレベリング制御を行うことができる。これにより、レベリングシリンダを大型化しなくてもこのように増幅された油圧を用いて支障なくレベリング制御がなされる。このとき、油圧供給手段からの供給油圧は高圧である必要はなく、油圧ポンプおよびこれを駆動するエンジンのスペックを変更する必要もない。
【0007】
すなわち、本発明によれば、従来と同一スペックの油圧供給手段およびレベリングシリンダを用いて、従来より大きな作業台負荷に対してレベリング制御を行うことが可能となる。逆に言えば、従来と同一の作業台負荷に対して油圧供給手段のスペックを変更することなしにレベリングシリンダを小型化することができる。
【0008】
また、作業台からレベリングシリンダに作用する負荷を検出する作業台負荷検出手段を設け、油圧増幅装置を油圧供給手段からレベリングシリンダに至るまでの油路中に配設された連続吐出型油圧ブースタ装置と、油圧供給手段からレベリングシリンダまでの油路を連続吐出型油圧ブースタ装置を迂回するバイパス油路と連続吐出型油圧ブースタ装置を通過する油路とに切り替える作動切替バルブと、から構成することができる。この場合には、作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値以下のときには作動切替バルブが油圧供給手段からレベリングシリンダまでの油路を連続吐出型油圧ブースタ装置を迂回するバイパス油路に切り替えることによってレベリングシリンダに油圧供給を行わせ、作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値を越えるときには作動切替バルブが油圧供給手段からのレベリングシリンダまでの油路を連続吐出型油圧ブースタ装置を通過する油路に切り替えることによって作動油の油圧を連続吐出型油圧ブースタ装置により増幅してレベリングシリンダに供給させる。このように油圧供給手段からのレベリングシリンダまでの油路に連続吐出型油圧ブースタ装置を加えるだけで、従来より大きな作業台負荷に対するレベリング制御が可能となり、もしくは従来と同一の作業台負荷に対して従来より小型のレベリングシリンダを用いてレベリング制御が可能となる。
【0009】
また、油圧増幅装置を、油圧供給手段からレベリングシリンダに至る油路中に配設されたポンプモータユニットと、このポンプモータユニットの回転軸に連結された回転軸を有するモータジェネレータユニットとから構成することもできる。この場合には、作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値以下の時には油圧供給手段からレベリングシリンダに供給される油圧によりポンプモータユニットを回転させてモータジェネレータユニットにより発電を行わせる。一方、作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値を越えるときにはモータジェネレータユニットを駆動してポンプモータユニットにより油圧供給手段からの油圧を油圧供給手段からレベリングシリンダに至る油路上で増幅してレベリングシリンダに供給させる、ように作業台負荷検出からの信号により切替可能である
【0010】
このような構成のレベリング装置を用いれば、従来より大きな作業台負荷に対するレベリング制御、もしくは従来と同一の作業台負荷に対して従来より小型のレベリングシリンダを用いたレベリング制御が可能となるだけでなく、作業台負荷が小さなときにはモータジェネレータユニットによる発電(エネルギー回生)を行って省エネルギー化が可能となる。
【0011】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して説明する。本発明に係るレベリング装置を備えた高所作業車を図2に示している。この高所作業車10は、前部に運転キャビン12を有したトラックベースの車体11を有し、車体11の後部に旋回台13が設けられ、旋回台13には入れ子式に構成されたブーム14がフートピン15により起伏自在に枢結されている。旋回台13は旋回モータ18により水平旋回が可能であり、ブーム14は起伏シリンダ16により起伏作動が可能であり、且つ内蔵の伸縮シリンダ17により伸縮作動が可能になっている。
【0012】
ブーム14の先端には揺動自在に垂直ポスト(作業台支持部材)20が取り付けられ、垂直ポスト20の上には首振りモータ22により水平旋回自在(首振り作動自在)に作業台21が取り付けられている。レベリングシリンダ23は、ブーム14の起伏に拘わらず垂直ポスト20を常に垂直に保持して作業台12を水平に保つようにその作動が制御される(これについては後述する)。作業台12にはここに搭乗した作業者が操作する操作レバー27を有した上部操作装置25が設けられている。旋回台13にも作業者が操作する操作レバー28を有した下部操作装置26が設けられている。また、車体11の前後左右四カ所に高所作業時に車体11を持ち上げ支持するアウトリガジャッキ19が設けられている。
【0013】
このような構成の高所作業車10により高所作業を行う場合には、ブーム14が車体11の上に倒伏して格納された状態で、例えば車体後部に設けられたジャッキ操作装置(図示せず)を操作してアウトリガジャッキ19を下方に伸長作動させ、図2に示すように車体11を持ち上げ支持させる。次に、下部操作装置26もしくは上部操作装置25を操作し、旋回台1の旋回作動、ブーム14の起伏および伸縮作動等を行わせて作業台21を所望高所に移動させ、作業台21に搭乗した作業者により高所作業が行われる。
【0014】
このように作業台21を所望高所に移動させるときにブーム14を起伏作動させた場合、レベリングシリンダ23の伸縮を制御して作業台21を常に水平に保持するレベリング制御が行われる。このレベリング制御を行うレベリング装置についてブーム14の起伏制御系とともに図1を参照して説明する。
【0015】
起伏シリンダ16およびレベリングシリンダ23はともにエンジンEにより駆動される油圧ポンプPから油圧供給を受けて作動される。起伏シリンダ16は起伏制御バルブ30により油圧供給が制御されて作動制御がなされ、レベリングシリンダ23はレベリング制御(平衡制御)バルブ35により油圧供給が制御されて作動制御がなされる。起伏制御バルブ30およびレベリング制御バルブ35はともにコントローラ40からの制御信号を受けて作動制御がなされる。なお、レベリング制御バルブ35からレベリングシリンダ23に至る油路中に、連続吐出型油圧ブースタ装置60とダブルパイロットチェックバルブ38とが図示のように配設されている。
【0016】
コントローラ40は、上述した上部操作装置25もしくは下部操作装置26からの操作信号を受けて起伏制御バルブ30の作動制御を行う。この結果、これら操作装置25,26の起伏操作レバーの操作に対応して起伏シリンダ16が作動されてブーム14の起伏作動が行われる。コントローラ40には、作業台21の傾斜を検出する傾斜検出器43からの信号も入力されており、ブーム14の起伏作動が行われるときに傾斜検出器43からの検出信号に基づいて作業台21が水平に保持されるようにレベリング制御バルブ35に作動信号を出力する。この結果、ブーム14の起伏に拘わらず作業台21が常に水平になるようにレベリングシリンダ23の作動制御が行われる。なお、傾斜検出器43は、作業台21の水平面に対する傾斜を直接検出するものでも良いが、ブーム14の傾斜角などに基づいて車体11に対する作業台21の傾斜を検出するものでも良い。
【0017】
コントローラ40にはさらに、レベリングシリンダ23のボトム側油室の油圧を検出して作業台21からレベリングシリンダ23に作用する負荷を検出する作業台負荷検出器45からの検出信号も入力されている。なお、作業台負荷検出器はこれに限られず、レベリングシリンダ23の軸力をロードセルなどにより検出するものでも良い。作業台負荷検出器45により検出された負荷に応じてコントローラ40は連続吐出型油圧ブースタ装置60の作動を制御する。具体的には、この負荷が所定値を越えるときに油圧ブースタ装置60を作動させるのであるが、まず、油圧ブースタ装置60について、図3を参照して説明する。
【0018】
この油圧ブースタ装置60は、図1に示す4本の油路52〜55の間に図3に示すように繋がって配設される。油路52と油路54とは第1バイパス油路61およびシャトルバルブ62を介して繋がり、油路53と油路55とは第2バイパス油路63を介して繋がる。このため、油圧ブースタ装置60を作動させないときには、レベリング制御バルブ35とレベリングシリンダ23とはこれらバイパス油路61,63を介して直接繋がり、油圧ポンプPからの供給油圧をそのまま用いてレベリング制御が行われる。
【0019】
一方、油圧ブースタ装置60は、コントローラ40からの制御信号を受けて作動制御がなされる作動切換バルブ65と、油圧増幅を行うブースタ機構70とを基本構成とし、複動制御バルブ78、複数のチェックバルブ75等が図示のように配設されて構成され、ブースタ機構70により増幅して作られた高圧油を油路81からシャトルバルブ62を介して油路54に供給し、さらにレベリングシリンダ23のボトム側油室内に供給する。
【0020】
作動切換バルブ65はコントローラ40からの制御信号を受けてソレノイド65aを励磁して作動される。ブースタ機構70は、左右シリンダ室72,73への作動油の供給を受けて往復動される複動ピストン71と、この複動ピストン71に一体に繋がったブースタピストン71aと、複動ピストン71に連結されてこれと連動する複動制御バルブ78とから構成される。なお、ブースタピストン71aはブースタシリンダ室74内で往復動される。ブースタシリンダ室74はチェックバルブ75を介して油路81に繋がる。
【0021】
このような構成の油圧ブースタ装置60において、レベリングシリンダ23のボトム側油室内に高圧作動油を供給するときには、コントローラ40からの制御信号により作動切換バルブ65のソレノイド65aを励磁してこれを右動させ、油路52を通って供給される作動油を油路82aを介してブースタ機構70の左シリンダ室72に供給させる。これにより複動ピストン71はブースタピストン71aとともに右動し、ブースタシリンダ室74から高圧作動油を油路81に供給する。複動ピストン71が右ストロークエンドまで移動するとこれに繋がる複動制御バルブ78が切り換わり、油路52からの作動油が油路82bを介して右シリンダ室73にも供給される。右シリンダ室73の受圧面積は左シリンダ室72の受圧面積より大きく、この差により複動ピストン71は今度は左動される。このときブースタピストン71aも一緒に作動されるが、チェックバルブ75の作用により油路81に高圧を保持させたまま油路82cからブースタシリンダ室74に作動油が供給される。
【0022】
複動ピストン71が左ストロークエンドまで移動すると複動制御バルブ78が切り換わり、作動油が油路82aを介して左シリンダ室72に供給される状態のまま右シリンダ室73が複動制御バルブ78を介してドレンに繋がる。このため、油路82aからの作動油供給を受けて複動ピストン71が再び右動される。以下、このようにして複動ピストン71が連続的に往復動され、高圧作動油が油路81に連続的に供給される。
【0023】
以上のように油路54からレベリングシリンダ23に高圧作動油を供給することが可能な連続吐出型油圧ブースタ装置60は、作業台負荷検出器45により検出されたレベリングシリンダ23の負荷が所定値を越えるときに、コントローラ40からの制御信号を受けて作動される。すなわち、上記の構成のレベリング装置を用いれば、作業台負荷検出器45により検出された負荷が所定値以下のときには油圧ポンプPから連続吐出型油圧ブースタ装置60を迂回してレベリングシリンダ23に直接油圧供給を行わせてレベリング制御を行い、作業台負荷検出器45により検出された負荷が所定値を越えるときには油圧ポンプPからの油圧を連続吐出型油圧ブースタ装置60により増幅してレベリングシリンダ23に供給させてレベリング制御を行う。このため、作業台からの負荷が大きい場合でも、小径のレベリングシリンダ23を用いて支障無くレベリング制御を行うことができる。
【0024】
次に本発明の第2の実施形態に係るレベリング装置を図4に基づいて説明する。なお、この装置において図1に示したレベリング装置と同一部分には同一番号を付してその説明を省略する。このレベリング装置においても、レベリングシリンダ23はレベリング制御バルブ35により作動制御がなされるのであるが、油圧ポンプPからレベリング制御バルブ35に至る油路91にポンプモータユニット90が配設されている。このポンプモータユニット90の回転軸はモータジェネレータユニット95の回転軸と連結されている。
【0025】
ポンプモータユニット90は、油圧ポンプPから油路91を介して供給される油圧により回転駆動されてモータジェネレータ95を回転させて発電を行わせる油圧モータとしての機能と、モータジェネレータ95により駆動されて油路91を介して油圧ポンプPから供給される油圧を増幅してレベリング制御バルブ35に供給する油圧ポンプとしての機能とを有する。このことから分かるように、モータジェネレータ95は発電機としての作用と、電気モータとしての作用とを有する。
【0026】
このレベリング装置においては、作業台負荷検出器45により検出されたレベリングシリンダ23の負荷が所定値以下のときには油圧ポンプPからの作動油がポンプモータユニット90を通ってこれを回転駆動しながらレベリング制御バルブ35に供給される。すなわち、作業台負荷が小さいときには、油圧ポンプPから得られる油圧をそのまま用いてレベリングシリンダ23の作動制御が行われる。但し、このとき、ポンプモータユニット90によりモータジェネレータ95が回転駆動されて発電が行われ、バッテリ47の充電が行われる。すなわち、エネルギー回生を行ってエンジンEのエネルギーの有効利用(省エネルギー化)が図られる。
【0027】
一方、作業台負荷検出器45により検出された負荷が所定値を越えるときにはバッテリ47からモータジェネレータ95に通電してこれを電気モータとして機能させ、ポンプモータユニット90を駆動して油路91を介して油圧ポンプPから供給される油圧を増幅してレベリング制御バルブ35に供給する。この結果、作業台からの負荷が大きい場合でも、小径のレベリングシリンダ23を用いて支障無くレベリング制御を行うことができる。
【0028】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、油圧増幅器により増幅した油圧を必要に応じてレベリングシリンダに供給させることができるので、例えば、作業台負荷が小さいときには1つの油圧供給手段からの油圧をそのままレベリングシリンダに供給し、作業台負荷が大きいときには油圧供給手段からの油圧を油圧増幅装置により増幅してレベリングシリンダに供給させる制御ができるので、レベリングシリンダを大型化しなくても、作業台からレベリングシリンダに作用する負荷(荷重)が小さいとき(所定値以下のとき)にも、大きいとき(所定値を越えるとき)にも支障なくレベリング制御を行わせることができる。すなわち、本発明によれば、従来と同一スペックの油圧供給手段およびレベリングシリンダを用いて、従来より大きな作業台負荷に対してレベリング制御を行うことが可能であり、逆に言えば、従来と同一の作業台負荷に対して油圧供給手段のスペックを変更することなしにレベリングシリンダを小型化することが可能である。
【0029】
また、作業台負荷検出手段を設け、油圧増幅装置を油圧供給手段からレベリングシリンダに至るまでの油路中に配設された連続吐出型油圧ブースタ装置と、油圧供給手段からレベリングシリンダまでの油路を連続吐出型油圧ブースタ装置を迂回するバイパス油路と連続吐出型油圧ブースタ装置を通過する油路とに切り替える作動切替バルブと、から構成することができる。この場合には、作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値以下のときには作動切替バルブが油圧供給手段からレベリングシリンダまでの油路を連続吐出型油圧ブースタ装置を迂回するバイパス油路に切り替えることによってレベリングシリンダに油圧供給を行わせ、作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値を越えるときには作動切替バルブが油圧供給手段からレベリングシリンダまでの油路を連続吐出型油圧ブースタ装置を通過する油路に切り替えることによって作動油の油圧を連続吐出型油圧ブースタ装置により増幅してレベリングシリンダに供給させる。このように連続吐出型油圧ブースタ装置を加えるだけで、従来より大きな作業台負荷に対するレベリング制御が可能となり、もしくは従来と同一の作業台負荷に対して従来より小型のレベリングシリンダを用いてレベリング制御が可能となる。
【0030】
また、油圧増幅装置を、油圧供給手段からレベリングシリンダに至る油路中に配設されたポンプモータユニットと、このポンプモータユニットの回転軸に連結された回転軸を有するモータジェネレータユニットとから構成することもできる。この場合には、作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値以下の時には油圧供給手段からレベリングシリンダに供給される油圧によりポンプモータユニットを回転させてモータジェネレータユニットにより発電を行わせる。一方、作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値を越えるときにはモータジェネレータユニットを駆動してポンプモータユニットにより油圧供給手段からの油圧を油圧供給手段からレベリングシリンダに至る油路上で増幅してレベリングシリンダに供給させる。
【0031】
このような構成のレベリング装置を用いれば、従来より大きな作業台負荷に対するレベリング制御、もしくは従来と同一の作業台負荷に対して従来より小型のレベリングシリンダを用いたレベリング制御が可能となるだけでなく、作業台負荷が小さなときにはモータジェネレータユニットによる発電(エネルギー回生)を行って省エネルギー化が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施形態に係るレベリング装置の構成を示す油圧回路図である。
【図2】本発明に係るレベリング装置を有した高所作業車の正面図である。
【図3】上記レベリング装置を構成する連続吐出型油圧ブースタ装置の構成を示す油圧回路図である。
【図4】本発明の第2実施形態に係るレベリング装置の構成を示す油圧回路図である。
【符号の説明】
14 ブーム
16 起伏シリンダ
21 作業台
23 レベリングシリンダ
30 起伏制御バルブ
35 レベリング制御バルブ
40 コントローラ
43 傾斜検出器
45 作業台負荷検出器
60 連続吐出型油圧ブースタ装置
65 作動切換バルブ
70 ブースタ機構
78 複動制御バルブ
90 ポンプモータユニット
95 モータジェネレータ
P 油圧ポンプ
E エンジン
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
According to the present invention, a worktable support member is disposed at the tip of a boom disposed on a vehicle body so as to be able to move up and down so as to swing up and down, and the worktable attached to the worktable support member is held horizontally. The present invention relates to a leveling device for an aerial work vehicle.
[0002]
[Prior art]
An aerial work platform moves the workbench to a desired height by raising and lowering and extending the boom while the operator is on the workbench, and the worker on the workbench performs various tasks such as overhead work. Used to do. Since an operator rides on the work table, a leveling device is usually provided in an aerial work vehicle to always keep the work table horizontal regardless of the boom up and down. For this reason, generally, a work table support member is attached to the tip of the boom so as to be swingable up and down, and swinging of the work table support member is controlled by a leveling cylinder according to the boom raising and lowering operation. The leveling device is configured to always hold the work table supported by the horizontal. Thus, the operation of the leveling cylinder that controls the swing of the worktable support member is configured to be performed by controlling the supply of the hydraulic pressure by the leveling valve according to the undulation angle of the boom, the inclination angle of the worktable, etc. There are known leveling devices.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, when such a leveling device is used to hold the work table horizontally, the axial force required for the leveling cylinder corresponds to the load (load) from the work table, and the larger the work table load, the larger the shaft. Power is required. In order to obtain a large axial force, it is only necessary to increase the diameter of the leveling cylinder or increase the supply hydraulic pressure, but increasing the supply hydraulic pressure leads to changes in the specifications of the hydraulic pump and the engine that drives the hydraulic pump. Therefore, it is difficult to set the leveling cylinder size according to the maximum load applied from the work table. However, if the size of the leveling cylinder is set according to the maximum load from the work table, there is a problem that the size of the leveling cylinder increases.
[0004]
The present invention has been made in view of such problems, and it is possible to perform high-altitude work in which leveling control can be performed without hindrance to a large load from a workbench without increasing the size of the leveling cylinder. An object of the present invention is to provide a car leveling device.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve such an object, in the present invention, a leveling cylinder that swings a worktable support member that is swingably movable up and down at the tip of the boom, and one leveling cylinder that supplies hydraulic oil to the leveling cylinder are provided. A hydraulic pressure supply means, a leveling control valve for controlling the hydraulic pressure supply to the leveling cylinder according to the boom undulation and holding the work table horizontally, and a hydraulic pressure for amplifying the hydraulic pressure supplied to the leveling cylinder via the leveling control valve A leveling device for an aerial work vehicle is configured with an amplifying device. Then, the hydraulic pressure from the hydraulic pressure supply means is amplified by a hydraulic pressure amplifying device and supplied to the leveling cylinder at all times or as necessary.
[0006]
If the leveling device having such a configuration is used, a desired leveling operation can be performed without increasing the size of the leveling cylinder. For example, when the load (load) acting on the leveling cylinder from the work table is small, the hydraulic pressure supplied to the leveling cylinder may be relatively small, so that the leveling control is performed by directly supplying the hydraulic pressure from the hydraulic pressure supply means. When the load acting on the leveling cylinder is large, the hydraulic pressure supplied to the leveling cylinder can be amplified by the hydraulic pressure amplifying device to perform leveling control. Accordingly, leveling control can be performed without any trouble using the hydraulic pressure thus amplified without increasing the size of the leveling cylinder. At this time, the supply hydraulic pressure from the hydraulic supply means does not need to be high, and it is not necessary to change the specifications of the hydraulic pump and the engine that drives the hydraulic pump.
[0007]
That is, according to the present invention, it is possible to perform leveling control with respect to a work table load larger than the conventional one by using the hydraulic pressure supply means and the leveling cylinder having the same specifications as the conventional one. In other words, the leveling cylinder can be reduced in size without changing the specifications of the hydraulic pressure supply means for the same work table load as before.
[0008]
Also, a continuous discharge hydraulic booster device provided with a work table load detecting means for detecting a load acting on the leveling cylinder from the work table, and the hydraulic amplifying device disposed in the oil passage from the hydraulic supply means to the leveling cylinder. And an operation switching valve that switches an oil passage from the hydraulic supply means to the leveling cylinder to a bypass oil passage that bypasses the continuous discharge hydraulic booster device and an oil passage that passes through the continuous discharge hydraulic booster device. it can. In this case, when the load detected by the work bench load detecting means is below a predetermined value, the operation switching valve switches the oil path from the hydraulic supply means to the leveling cylinder to a bypass oil path that bypasses the continuous discharge hydraulic booster device. Thus , the hydraulic pressure is supplied to the leveling cylinder, and when the load detected by the work bench load detecting means exceeds a predetermined value, the operation switching valve connects the oil path from the hydraulic supplying means to the leveling cylinder through the continuous discharge type hydraulic booster device. By switching to the passing oil passage, the hydraulic oil pressure is amplified by the continuous discharge hydraulic booster device and supplied to the leveling cylinder. In this way, leveling control for a larger platform load than before can be achieved by simply adding a continuous discharge hydraulic booster device to the oil path from the hydraulic supply means to the leveling cylinder , or for the same platform load as before. Leveling control can be performed using a smaller leveling cylinder.
[0009]
Further, the hydraulic pressure amplifying device includes a pump motor unit disposed in an oil passage from the hydraulic pressure supply means to the leveling cylinder, and a motor generator unit having a rotation shaft connected to the rotation shaft of the pump motor unit. You can also. In this case, when the load detected by the work table load detecting means is equal to or less than a predetermined value, the pump generator unit is rotated by the hydraulic pressure supplied from the hydraulic pressure supplying means to the leveling cylinder, and power is generated by the motor generator unit. On the other hand, when the load detected by the platform load detecting means exceeds a predetermined value, the motor generator unit is driven, and the pump motor unit amplifies the hydraulic pressure from the hydraulic supply means on the oil path from the hydraulic supply means to the leveling cylinder. It can be switched by a signal from the platform load detection so as to be supplied to the leveling cylinder .
[0010]
By using the leveling device having such a configuration, not only leveling control with respect to a larger platform load than before, but also leveling control using a smaller leveling cylinder than before with respect to the same platform load as before can be performed. When the work bench load is small, the motor generator unit can generate power (energy regeneration) to save energy.
[0011]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. An aerial work vehicle equipped with a leveling device according to the present invention is shown in FIG. The aerial work vehicle 10 has a truck-based vehicle body 11 having a driving cabin 12 at the front, a swivel base 13 is provided at the rear of the car body 11, and the swivel base 13 has a telescopic boom. 14 is pivoted by a foot pin 15 so as to be raised and lowered. The swivel base 13 can be swiveled horizontally by a swivel motor 18, the boom 14 can be swung by a hoisting cylinder 16, and can be stretched by a built-in telescopic cylinder 17.
[0012]
A vertical post (worktable support member) 20 is swingably attached to the tip of the boom 14, and a worktable 21 is attached on the vertical post 20 by a swing motor 22 so as to be pivotable (swinging freely). It has been. The operation of the leveling cylinder 23 is controlled so that the vertical post 20 is always held vertically and the work table 12 is kept horizontal regardless of the boom 14 being raised and lowered (this will be described later). The work table 12 is provided with an upper operation device 25 having an operation lever 27 that is operated by an operator boarding here. The swivel base 13 is also provided with a lower operation device 26 having an operation lever 28 operated by an operator. Outrigger jacks 19 are provided at four positions on the front, rear, left and right of the vehicle body 11 to lift and support the vehicle body 11 when working at a high place.
[0013]
When the aerial work vehicle 10 having such a configuration is used to perform a high altitude work, for example, a jack operating device (not shown) provided at the rear of the vehicle body with the boom 14 lying on the vehicle body 11 is stored. 2), the outrigger jack 19 is extended downward and the vehicle body 11 is lifted and supported as shown in FIG. Next, the lower operating device 26 or the upper operating device 25 is operated to perform the turning operation of the turntable 1, the raising and lowering operation of the boom 14, and the like to move the worktable 21 to a desired height. Work at height is performed by the boarded worker.
[0014]
In this way, when the boom 14 is raised and lowered when the work table 21 is moved to a desired height, leveling control for controlling the expansion and contraction of the leveling cylinder 23 to keep the work table 21 horizontal is performed. A leveling device that performs the leveling control will be described with reference to FIG.
[0015]
The hoisting cylinder 16 and the leveling cylinder 23 are both operated by receiving hydraulic pressure from a hydraulic pump P driven by the engine E. The undulation cylinder 16 is controlled by the hydraulic pressure supply controlled by the undulation control valve 30, and the leveling cylinder 23 is controlled by the hydraulic pressure supply by the leveling control (balance control) valve 35. Both the relief control valve 30 and the leveling control valve 35 are controlled in response to a control signal from the controller 40. In the oil passage from the leveling control valve 35 to the leveling cylinder 23, a continuous discharge hydraulic booster device 60 and a double pilot check valve 38 are disposed as shown in the figure.
[0016]
The controller 40 controls the operation of the undulation control valve 30 in response to the operation signal from the upper operation device 25 or the lower operation device 26 described above. As a result, the hoisting cylinder 16 is actuated in response to the operation of the hoisting levers of the operating devices 25 and 26, and the boom 14 is raised and lowered. A signal from an inclination detector 43 that detects the inclination of the work table 21 is also input to the controller 40, and the work table 21 is based on the detection signal from the inclination detector 43 when the boom 14 is raised and lowered. Is output to the leveling control valve 35 so as to be held horizontally. As a result, the operation control of the leveling cylinder 23 is performed so that the work table 21 is always horizontal regardless of the ups and downs of the boom 14. The tilt detector 43 may directly detect the tilt of the work table 21 with respect to the horizontal plane, or may detect the tilt of the work table 21 with respect to the vehicle body 11 based on the tilt angle of the boom 14 or the like.
[0017]
The controller 40 further receives a detection signal from a work bench load detector 45 that detects the hydraulic pressure in the bottom oil chamber of the leveling cylinder 23 and detects the load acting on the leveling cylinder 23 from the work bench 21. The work table load detector is not limited to this, and may be one that detects the axial force of the leveling cylinder 23 with a load cell or the like. The controller 40 controls the operation of the continuous discharge hydraulic booster device 60 according to the load detected by the work bench load detector 45. Specifically, when the load exceeds a predetermined value, the hydraulic booster device 60 is operated. First, the hydraulic booster device 60 will be described with reference to FIG.
[0018]
The hydraulic booster device 60 is connected and disposed between the four oil passages 52 to 55 shown in FIG. 1 as shown in FIG. The oil passage 52 and the oil passage 54 are connected via a first bypass oil passage 61 and a shuttle valve 62, and the oil passage 53 and the oil passage 55 are connected via a second bypass oil passage 63. For this reason, when the hydraulic booster device 60 is not operated, the leveling control valve 35 and the leveling cylinder 23 are directly connected via these bypass oil passages 61 and 63, and leveling control is performed using the hydraulic pressure supplied from the hydraulic pump P as it is. Is called.
[0019]
On the other hand, the hydraulic booster device 60 is basically composed of an operation switching valve 65 that is controlled in response to a control signal from the controller 40, and a booster mechanism 70 that performs hydraulic amplification, and includes a double-acting control valve 78 and a plurality of checks. The valve 75 and the like are arranged as shown in the figure, and the high pressure oil amplified by the booster mechanism 70 is supplied from the oil passage 81 to the oil passage 54 via the shuttle valve 62, and further, the leveling cylinder 23 Supply to bottom oil chamber.
[0020]
The operation switching valve 65 is operated by exciting a solenoid 65a in response to a control signal from the controller 40. The booster mechanism 70 includes a double-acting piston 71 that is reciprocated by receiving hydraulic oil supplied to the left and right cylinder chambers 72, 73, a booster piston 71 a that is integrally connected to the double-acting piston 71, and the double-acting piston 71. It consists of a double-acting control valve 78 that is connected and interlocked therewith. The booster piston 71 a is reciprocated in the booster cylinder chamber 74. The booster cylinder chamber 74 is connected to the oil passage 81 via the check valve 75.
[0021]
In the hydraulic booster device 60 having such a configuration, when high-pressure hydraulic oil is supplied into the bottom side oil chamber of the leveling cylinder 23, the solenoid 65a of the operation switching valve 65 is excited by a control signal from the controller 40 and is moved rightward. The hydraulic oil supplied through the oil passage 52 is supplied to the left cylinder chamber 72 of the booster mechanism 70 through the oil passage 82a. As a result, the double-acting piston 71 moves to the right together with the booster piston 71 a and supplies high-pressure hydraulic oil from the booster cylinder chamber 74 to the oil passage 81. When the double-action piston 71 moves to the right stroke end, the double-action control valve 78 connected thereto is switched, and the hydraulic oil from the oil passage 52 is also supplied to the right cylinder chamber 73 via the oil passage 82b. The pressure receiving area of the right cylinder chamber 73 is larger than the pressure receiving area of the left cylinder chamber 72. Due to this difference, the double acting piston 71 is now moved to the left. At this time, the booster piston 71a is also operated, but hydraulic oil is supplied from the oil passage 82c to the booster cylinder chamber 74 while maintaining the high pressure in the oil passage 81 by the action of the check valve 75.
[0022]
When the double-acting piston 71 moves to the left stroke end, the double-acting control valve 78 is switched, and the right cylinder chamber 73 remains in the double-acting control valve 78 while hydraulic oil is supplied to the left cylinder chamber 72 via the oil passage 82a. Connect to the drain through. For this reason, the double-acting piston 71 is again moved to the right upon receiving hydraulic oil supply from the oil passage 82a. Thereafter, the double-acting piston 71 is continuously reciprocated in this way, and high-pressure hydraulic oil is continuously supplied to the oil passage 81.
[0023]
As described above, in the continuous discharge hydraulic booster device 60 capable of supplying high-pressure hydraulic oil from the oil passage 54 to the leveling cylinder 23, the load of the leveling cylinder 23 detected by the work bench load detector 45 has a predetermined value. When it exceeds, it is activated in response to a control signal from the controller 40. That is, when the leveling device having the above-described configuration is used, when the load detected by the work table load detector 45 is equal to or less than a predetermined value, the hydraulic pump P bypasses the continuous discharge hydraulic booster device 60 and directly hydraulically flows to the leveling cylinder 23. When the load detected by the work bench load detector 45 exceeds a predetermined value, the hydraulic pressure from the hydraulic pump P is amplified by the continuous discharge hydraulic booster device 60 and supplied to the leveling cylinder 23. To perform leveling control. For this reason, even when the load from the work table is large, the leveling control can be performed without any trouble using the small-diameter leveling cylinder 23.
[0024]
Next, a leveling device according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. In this device, the same parts as those in the leveling device shown in FIG. Also in this leveling device, the leveling cylinder 23 is controlled by the leveling control valve 35, but the pump motor unit 90 is disposed in the oil passage 91 from the hydraulic pump P to the leveling control valve 35. The rotation shaft of the pump motor unit 90 is connected to the rotation shaft of the motor generator unit 95.
[0025]
The pump motor unit 90 is driven by the hydraulic pressure supplied from the hydraulic pump P through the oil passage 91 to function as a hydraulic motor that rotates the motor generator 95 to generate electric power, and is driven by the motor generator 95. It functions as a hydraulic pump that amplifies the hydraulic pressure supplied from the hydraulic pump P via the oil passage 91 and supplies the amplified hydraulic pressure to the leveling control valve 35. As can be seen from this, the motor generator 95 has an operation as a generator and an operation as an electric motor.
[0026]
In this leveling device, when the load on the leveling cylinder 23 detected by the work bench load detector 45 is equal to or less than a predetermined value, the hydraulic oil from the hydraulic pump P passes through the pump motor unit 90 and rotates to drive the leveling control. Supplied to the valve 35. That is, when the work bench load is small, the operation control of the leveling cylinder 23 is performed using the hydraulic pressure obtained from the hydraulic pump P as it is. However, at this time, the motor generator 95 is rotationally driven by the pump motor unit 90 to generate electric power, and the battery 47 is charged. That is, energy regeneration is performed to effectively use the energy of the engine E (energy saving).
[0027]
On the other hand, when the load detected by the work bench load detector 45 exceeds a predetermined value, the motor 47 is energized from the battery 47 to function as an electric motor, and the pump motor unit 90 is driven via the oil passage 91. The hydraulic pressure supplied from the hydraulic pump P is amplified and supplied to the leveling control valve 35. As a result, even when the load from the work table is large, the leveling control can be performed without any trouble using the small-diameter leveling cylinder 23.
[0028]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the hydraulic pressure amplified by the hydraulic amplifier can be supplied to the leveling cylinder as necessary. For example, when the work bench load is small , the hydraulic pressure from one hydraulic supply means is It can be supplied to the leveling cylinder as it is, and the hydraulic pressure from the hydraulic pressure supply means can be amplified and supplied to the leveling cylinder when the work bench load is large, so that the leveling cylinder can be leveled without increasing the size of the leveling cylinder. Leveling control can be performed without hindrance when the load (load) acting on the cylinder is small (below a predetermined value) or large (when it exceeds a predetermined value). That is, according to the present invention, it is possible to perform leveling control with respect to a work table load larger than the conventional one by using the hydraulic pressure supply means and the leveling cylinder having the same specifications as the conventional one. It is possible to reduce the leveling cylinder without changing the specifications of the hydraulic pressure supply means for the work table load.
[0029]
Also, a continuous load hydraulic booster device is provided in the oil path from the hydraulic pressure supply means to the leveling cylinder, and the oil path from the hydraulic pressure supply means to the leveling cylinder is provided with a work bench load detection means. Can be configured from a bypass oil passage that bypasses the continuous discharge hydraulic booster device and an operation switching valve that switches between an oil passage that passes through the continuous discharge hydraulic booster device . In this case, when the load detected by the work bench load detecting means is below a predetermined value, the operation switching valve switches the oil path from the hydraulic supply means to the leveling cylinder to a bypass oil path that bypasses the continuous discharge hydraulic booster device. Thus , the hydraulic pressure is supplied to the leveling cylinder, and when the load detected by the platform load detection means exceeds a predetermined value, the operation switching valve passes through the oil passage from the hydraulic supply means to the leveling cylinder through the continuous discharge type hydraulic booster device. By switching to the oil passage, the hydraulic oil pressure is amplified by the continuous discharge hydraulic booster device and supplied to the leveling cylinder. In this way, leveling control for a larger platform load than before can be achieved simply by adding a continuous discharge hydraulic booster device, or leveling control can be performed using a smaller leveling cylinder than the conventional for the same platform load. It becomes possible.
[0030]
Further, the hydraulic pressure amplifying device includes a pump motor unit disposed in an oil passage from the hydraulic pressure supply means to the leveling cylinder, and a motor generator unit having a rotation shaft connected to the rotation shaft of the pump motor unit. You can also. In this case, when the load detected by the work table load detecting means is equal to or less than a predetermined value, the pump generator unit is rotated by the hydraulic pressure supplied from the hydraulic pressure supplying means to the leveling cylinder, and power is generated by the motor generator unit. On the other hand, when the load detected by the platform load detecting means exceeds a predetermined value, the motor generator unit is driven, and the pump motor unit amplifies the oil pressure from the oil pressure supplying means on the oil path from the oil pressure supplying means to the leveling cylinder. Supply to the leveling cylinder.
[0031]
By using the leveling device having such a configuration, not only leveling control with respect to a larger platform load than before, but also leveling control using a smaller leveling cylinder than before with respect to the same platform load as before can be performed. When the work bench load is small, the motor generator unit can generate power (energy regeneration) to save energy.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a hydraulic circuit diagram showing a configuration of a leveling device according to a first embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a front view of an aerial work vehicle having a leveling device according to the present invention.
FIG. 3 is a hydraulic circuit diagram showing a configuration of a continuous discharge hydraulic booster device constituting the leveling device.
FIG. 4 is a hydraulic circuit diagram showing a configuration of a leveling device according to a second embodiment of the present invention.
[Explanation of symbols]
14 Boom 16 Lifting cylinder 21 Work table 23 Leveling cylinder 30 Lifting control valve 35 Leveling control valve 40 Controller 43 Tilt detector 45 Work load detector 60 Continuous discharge type hydraulic booster device 65 Operation switching valve 70 Booster mechanism 78 Double acting control valve 90 Pump motor unit 95 Motor generator P Hydraulic pump E Engine

Claims (2)

車体上に少なくとも起伏自在に配設されたブームと、前記ブームの先端に上下に揺動自在に配設された作業台支持部材と、前記作業台支持部材に取り付けられた作業台とを有した高所作業車のレベリング装置であって、
作動油供給を受けて伸縮作動されて前記ブームに対して前記作業台支持部材を揺動させるレベリングシリンダと、
前記レベリングシリンダに作動油を供給する1つの油圧供給手段と、
前記ブームの起伏に応じて前記油圧供給手段から前記レベリングシリンダへの油圧供給を制御し、前記ブームの起伏に拘わらず前記作業台を水平に保持させるレベリング制御バルブと、
前記レベリング制御バルブを介して前記レベリングシリンダに供給される油圧を増幅させる油圧増幅装置と、
前記作業台から前記レベリングシリンダに作用する負荷を検出する作業台負荷検出手段とを備え、
前記油圧増幅装置が、前記油圧供給手段から前記レベリングシリンダに至るまでの油路中に配設される連続吐出型油圧ブースタ装置と、前記油圧供給手段から前記レベリングシリンダまでの油路を前記連続吐出型油圧ブースタ装置を迂回するバイパス油路と前記連続吐出型油圧ブースタ装置を通過する油路とに切り替える作動切替バルブと、から構成され、
さらに、前記作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値以下のときには前記作動切替バルブが前記油圧供給手段から前記レベリングシリンダまでの油路を前記バイパス油路に切り替えることによって前記レベリングシリンダに油圧供給を行わせ、前記作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値を越えるときには前記作動切替バルブが前記油圧供給手段から前記レベリングシリンダまでの油路を前記連続吐出型油圧ブースタ装置を通過する油路に切り替えることによって作動油の油圧を前記連続吐出型油圧ブースタ装置により増幅して前記レベリングシリンダに供給させるようにすることを特徴とする高所作業車のレベリング装置。
A boom disposed at least up and down on the vehicle body, a worktable support member disposed at the tip of the boom so as to be swingable up and down, and a worktable attached to the worktable support member. A leveling device for an aerial work platform,
A leveling cylinder which is expanded and contracted by receiving hydraulic oil supply to swing the worktable support member with respect to the boom;
One hydraulic pressure supply means for supplying hydraulic oil to the leveling cylinder;
A leveling control valve for controlling the hydraulic pressure supply from the hydraulic pressure supply means to the leveling cylinder in accordance with the undulation of the boom, and holding the work table horizontally regardless of the undulation of the boom;
A hydraulic amplifying device for amplifying the hydraulic pressure supplied to the leveling cylinder via the leveling control valve ;
A work table load detecting means for detecting a load acting on the leveling cylinder from the work table;
The hydraulic amplifying device includes a continuous discharge type hydraulic booster device disposed in an oil path from the hydraulic pressure supply means to the leveling cylinder, and an oil path from the hydraulic pressure supply means to the leveling cylinder. An operation switching valve for switching between a bypass oil passage that bypasses the hydraulic booster device and an oil passage that passes through the continuous discharge hydraulic booster device,
Further, when the load detected by the work table load detecting means is less than a predetermined value, the operation switching valve switches the oil path from the hydraulic pressure supplying means to the leveling cylinder to the bypass oil path, whereby the leveling cylinder is hydraulically operated. When the load detected by the platform load detection means exceeds a predetermined value, the operation switching valve passes through the oil passage from the hydraulic pressure supply means to the leveling cylinder through the continuous discharge hydraulic booster device. A leveling device for an aerial work vehicle characterized in that the hydraulic pressure of hydraulic oil is amplified by the continuous discharge hydraulic booster device by switching to an oil passage and supplied to the leveling cylinder.
車体上に少なくとも起伏自在に配設されたブームと、前記ブームの先端に上下に揺動自在に配設された作業台支持部材と、前記作業台支持部材に取り付けられた作業台とを有した高所作業車のレベリング装置であって、
作動油供給を受けて伸縮作動されて前記ブームに対して前記作業台支持部材を揺動させるレベリングシリンダと、
前記レベリングシリンダに作動油を供給する1つの油圧供給手段と、
前記ブームの起伏に応じて前記油圧供給手段から前記レベリングシリンダへの油圧供給を制御し、前記ブームの起伏に拘わらず前記作業台を水平に保持させるレベリング制御バルブと、
前記レベリング制御バルブを介して前記レベリングシリンダに供給される油圧を増幅させる油圧増幅装置と、
前記作業台から前記レベリングシリンダに作用する負荷を検出する作業台負荷検出手段とを備え、
前記油圧増幅装置が、前記油圧供給手段から前記レベリングシリンダに至る油路中に配設されたポンプモータユニットと、前記ポンプモータユニットの回転軸に連結された回転軸を有するモータジェネレータユニットとからなり、前記作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値以下の時には前記油圧供給手段から前記レベリングシリンダに供給される油圧により前記ポンプモータユニットを回転させて前記モータジェネレータユニットにより発電を行わせ、前記作業台負荷検出手段により検出された負荷が所定値を越えるときには前記モータジェネレータユニットを駆動して前記ポンプモータユニットにより前記油圧供給手段からの油圧を前記油圧供給手段から前記レベリングシリンダに至る油路上で増幅して前記レベリングシリンダに供給させる、ように前記作業台負荷検出からの信号により切替可能なことを特徴とする高所作業車のレベリング装置。
A boom disposed at least up and down on the vehicle body, a worktable support member disposed at the tip of the boom so as to be swingable up and down, and a worktable attached to the worktable support member. A leveling device for an aerial work platform,
A leveling cylinder which is expanded and contracted by receiving hydraulic oil supply to swing the worktable support member with respect to the boom;
One hydraulic pressure supply means for supplying hydraulic oil to the leveling cylinder;
A leveling control valve for controlling the hydraulic pressure supply from the hydraulic pressure supply means to the leveling cylinder in accordance with the undulation of the boom, and holding the work table horizontally regardless of the undulation of the boom;
A hydraulic amplifying device for amplifying the hydraulic pressure supplied to the leveling cylinder via the leveling control valve ;
A work table load detecting means for detecting a load acting on the leveling cylinder from the work table;
The hydraulic amplifying device comprises a pump motor unit disposed in an oil passage from the hydraulic pressure supply means to the leveling cylinder, and a motor generator unit having a rotary shaft connected to the rotary shaft of the pump motor unit. The pump motor unit is rotated by the hydraulic pressure supplied from the hydraulic pressure supply means to the leveling cylinder when the load detected by the work table load detection means is a predetermined value or less, and the motor generator unit generates power. When the load detected by the platform load detection means exceeds a predetermined value, the motor generator unit is driven, and the pump motor unit causes the hydraulic pressure from the hydraulic pressure supply means to reach the leveling cylinder on the oil path. Amplified with the leveling syring Aerial leveling device, wherein the switchable by a signal from the supplied thereby, the worktable load detection as to.
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