JP5122906B2 - Load-sensing hydraulic control system for construction machinery - Google Patents

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JP5122906B2 JP2007265969A JP2007265969A JP5122906B2 JP 5122906 B2 JP5122906 B2 JP 5122906B2 JP 2007265969 A JP2007265969 A JP 2007265969A JP 2007265969 A JP2007265969 A JP 2007265969A JP 5122906 B2 JP5122906 B2 JP 5122906B2
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本発明は、油圧ショベル等の建設機械の油圧制御装置に係り、特に建設機械の各油圧アクチュエータのうちブームシリンダに対する圧油の供給を他の油圧アクチュエータよりも優先するようにした建設機械の油圧制御装置に関する。   The present invention relates to a hydraulic control device for a construction machine such as a hydraulic excavator, and more particularly to a hydraulic control for a construction machine in which supply of pressure oil to a boom cylinder is given priority over other hydraulic actuators among hydraulic actuators of the construction machine. Relates to the device.

油圧ショベル等の建設機械において、ブームは重量が大きいため、一般に、ブームアップ操作の際には大きな油圧力を必要とする。したがって、ブームシリンダに対するブームアップ操作時に他の油圧アクチュエータを同時操作する場合であってその負荷圧が比較的小さいときは、ポンプからの圧油が当該油圧アクチュエータの方へ優先され、ブームアップのためにブームシリンダへの圧油が必要量供給されないといった現象がおきる。   In a construction machine such as a hydraulic excavator, since the boom is heavy, generally, a large hydraulic pressure is required for a boom-up operation. Therefore, when other hydraulic actuators are operated simultaneously during a boom up operation on the boom cylinder and the load pressure is relatively small, the pressure oil from the pump is given priority over the hydraulic actuator, and the boom is raised. In other cases, the required amount of pressure oil is not supplied to the boom cylinder.

建設機械は、例えばバケット、ブーム、アーム等の操作作業用或いは走行用等の各種油圧アクチュエータを備え、これらの油圧アクチュエータは、それぞれ方向切換弁を介して供給される油圧ポンプ、好ましくは可変容量ポンプからの圧油によって駆動されるよう構成されている。   The construction machine includes various hydraulic actuators for operating operations such as buckets, booms, and arms, or for traveling, and these hydraulic actuators are each supplied via a directional switching valve, preferably a variable displacement pump. It is comprised so that it may drive with the pressure oil from.

ところで、このような油圧作業回路においては、個々の油圧アクチュエータの必要圧油量の合計が油圧ポンプの吐出容量を超過すると、各油圧アクチュエータへの油量の分配が良好に行われず、いわゆる油圧アクチュエータの複合操作性が低下する。こうした問題を解決する方途として、図4(特許文献1の図10に対応する)に示されるように、可変容量ポンプ100から2つのアクチュエータ102、104への圧油の供給は、それぞれの方向切換弁106、108を介して行われる。ここでポンプ100と各方向切換弁106、108との間にはそれぞれ補助弁110、112が設けられ、そしてこれら補助弁に対して、その一方の端部110a,112aの一部には、特に、それぞれの方向切換弁のアクチュエータ供給油路内の圧力が補助弁開方向に印加され、また地方の端部110b、112bの一部には、特に、前記各アクチュエータ供給油路内の圧力の中の最高圧力が補助弁閉方向に印加されるように構成されている。したがって、このような回路によれば、アクチュエータ102、104の同時操作時には、低負荷側のアクチュエータに対する補助弁の開度が制限されるので、アクチュエータの複合操作性が向上される。   By the way, in such a hydraulic work circuit, when the total required hydraulic oil amount of each hydraulic actuator exceeds the discharge capacity of the hydraulic pump, the oil amount is not distributed well to each hydraulic actuator, so-called hydraulic actuators The combined operability is reduced. As a method for solving such a problem, as shown in FIG. 4 (corresponding to FIG. 10 of Patent Document 1), the supply of pressure oil from the variable displacement pump 100 to the two actuators 102 and 104 is switched in each direction. This is done via valves 106 and 108. Here, auxiliary valves 110 and 112 are provided between the pump 100 and the directional control valves 106 and 108, respectively. With respect to these auxiliary valves, a part of one end portions 110a and 112a thereof is particularly provided. In addition, the pressure in the actuator supply oil passage of each direction switching valve is applied in the auxiliary valve opening direction, and part of the local end portions 110b and 112b are particularly in the pressure in each actuator supply oil passage. The maximum pressure is applied in the auxiliary valve closing direction. Therefore, according to such a circuit, when the actuators 102 and 104 are simultaneously operated, the opening degree of the auxiliary valve with respect to the low load side actuator is limited, so that the combined operability of the actuator is improved.

しかしながら、前述の従来技術においては、補助弁が各々の切換弁とポンプとの間に配設されているので、アクチュエータの複合操作時には、ポンプから低圧側アクチュエータへの供給ラインが方向切換弁の戻り開度に関係なく前記補助弁により制限される。このため、このような補助弁を、例えば油圧ショベル等のようなメータアウト制御が必要なアクチュエータに適用した場合には、アクチュエータの動きに対して圧油の供給が不足し、キャビテーションが発生し、騒音上や構成機器の信頼性上の問題が往々にして発生する。なおこの場合、前記キャビテーションを防止すべく方向切換弁のメータアウト側の最大開度を制限するようにすると、そのアクチュエータの単独操作時に速度が低下し、作業性の問題が発生する。   However, in the above-described prior art, since the auxiliary valve is disposed between each switching valve and the pump, the supply line from the pump to the low-pressure side actuator is connected to the return of the direction switching valve during the combined operation of the actuator. Regardless of the opening, it is limited by the auxiliary valve. For this reason, when such an auxiliary valve is applied to an actuator such as a hydraulic excavator that requires meter-out control, supply of pressure oil is insufficient with respect to the movement of the actuator, cavitation occurs, Problems with noise and component reliability often occur. In this case, if the maximum opening on the meter-out side of the direction switching valve is limited in order to prevent the cavitation, the speed is reduced when the actuator is operated alone, resulting in a problem of workability.

さらに、この種の油圧作業回路においては、例えば周囲温度が降下して作動油の粘度が上昇したとき、またはポンプがエンジンで駆動されこのエンジンの回転数が低下したときには、ポンプの吐出流量が減少するが、前述の従来技術においては前記ポンプの吐出流量の減少、すなわちポンプ流量特性の変動を調整することができないので、前述のようなポンプの駆動条件が変化した場合には、方向切換弁の操作量に対応する油圧アクチュエータの駆動速度が低下(変動)する等の不都合が避けられない(特許文献1)。   Further, in this type of hydraulic work circuit, for example, when the ambient temperature is lowered and the viscosity of the hydraulic oil is increased, or when the pump is driven by the engine and the rotational speed of the engine is reduced, the discharge flow rate of the pump is decreased. However, in the above-mentioned prior art, it is impossible to adjust the decrease in the discharge flow rate of the pump, that is, the fluctuation in the pump flow rate characteristic. Inconveniences such as a decrease (fluctuation) in the driving speed of the hydraulic actuator corresponding to the operation amount cannot be avoided (Patent Document 1).

こうした不都合を解決するものとして、図5(特許文献1の図2に対応する)に示されるように、複数の油圧アクチュエータを有する油圧ショベル等の油圧作業回路において、油圧アクチュエータの同時操作時における複合操作性を向上しかつキャビテーションの発生を防止できると共に、さらに必要に応じてポンプの流量特性を調整することのできる、比較的簡単な構成からなる油圧作業回路が開示されている。   As a solution to such inconvenience, as shown in FIG. 5 (corresponding to FIG. 2 of Patent Document 1), in a hydraulic work circuit such as a hydraulic excavator having a plurality of hydraulic actuators, a composite at the time of simultaneous operation of the hydraulic actuators. A hydraulic work circuit having a relatively simple configuration that can improve the operability and prevent the occurrence of cavitation and further adjust the flow rate characteristics of the pump as required is disclosed.

すなわち、図5の中央部分に示される合流弁40を配置し、右側の油圧作業回路10bのアームシリンダ14−6への圧油供給が不足する場合は、合流弁40および接続ライン54を介して左側の油圧作業回路10aから圧油が供給され、油圧アクチュエータのブームシリンダ14−2およびバケットシリンダ14−1への圧油供給が不足する場合は、右側のポンプ12bと接続されているポンプ吐出ライン20bから接続ライン54および合流弁40を介して右側の油圧作業回路10bからの圧油がポンプ吐出ライン20aに供給されるようになっている。   That is, when the merging valve 40 shown in the center part of FIG. 5 is arranged and the pressure oil supply to the arm cylinder 14-6 of the right hydraulic work circuit 10b is insufficient, the merging valve 40 and the connection line 54 are used. When pressure oil is supplied from the hydraulic work circuit 10a on the left side and the hydraulic oil supply to the boom cylinder 14-2 and bucket cylinder 14-1 of the hydraulic actuator is insufficient, the pump discharge line connected to the right pump 12b The pressure oil from the right hydraulic work circuit 10b is supplied to the pump discharge line 20a through the connection line 54 and the junction valve 40 from 20b.

特許第3066050号Patent No. 3066050

しかしながら、前記特許文献1においては、図5に示されるように、ブームシリンダ14−2とバケットシリンダ14−1とは同一のポンプ吐出ライン20aから並列に接続されており、したがって、これらが同時操作される場合、一般に、ブームよりも負荷圧の低いバケット側へ優先して圧油供給が行われ、ブームの操作がオペレータの操作指令どおりに遂行されないという難点がある。   However, in the said patent document 1, as FIG. 5 shows, the boom cylinder 14-2 and the bucket cylinder 14-1 are connected in parallel from the same pump discharge line 20a, Therefore, these are operated simultaneously. In this case, generally, pressure oil is supplied with priority to the bucket side where the load pressure is lower than that of the boom, and there is a problem that the operation of the boom is not performed according to the operation command of the operator.

本発明者等は、上述した点に鑑み、鋭意検討した結果、ブームシリンダに対する圧油供給を他の油圧アクチュエータよりも優先するべく、少なくとも1つの他の油圧アクチュエータへの圧油供給をブームアップ操作時に抑制することで前記の難点が基本的に解決できることを突き止めた。   As a result of intensive studies in view of the above-described points, the present inventors have performed a boom-up operation on the pressure oil supply to at least one other hydraulic actuator in order to give priority to the pressure oil supply to the boom cylinder over other hydraulic actuators. It has been found that the above-mentioned difficulties can be basically solved by suppressing sometimes.

したがって、本発明の目的は、建設機械の各油圧アクチュエータのうちブームシリンダに対する圧油の供給を他の油圧アクチュエータよりも優先するようにした建設機械のロードセンシング式油圧制御装置を提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a load sensing type hydraulic control device for a construction machine in which the supply of pressure oil to the boom cylinder has priority over other hydraulic actuators among the hydraulic actuators of the construction machine. .

上記の目的を達成するため、本発明による建設機械のロードセンシング式油圧制御装置は、ブームシリンダ、アームシリンダ、バケットシリンダ、左右走行油圧モータ、ならびに旋回油圧モータの各油圧アクチュエータ用切換弁を介して共通のポンプ吐出ラインから圧油を供給すると共にメータアウト側に補償弁を有する建設機械のロードセンシング式油圧制御装置において、前記ポンプ吐出ラインには前記ブームシリンダ用切換弁との接続口が接続されており、さらに前記ブームシリンダ用切換弁と他の油圧アクチュエータ用切換弁とを接続する前記ポンプ吐出ライン上には、前記ブームシリンダ用切換弁がブーム上げ方向に操作されたとき少なくとも1つの前記他の油圧アクチュエータ用切換弁への圧油供給を抑制する抑制手段を備えたことを特徴とする。   In order to achieve the above object, a load sensing type hydraulic control device for a construction machine according to the present invention is provided via a switching valve for each hydraulic actuator of a boom cylinder, an arm cylinder, a bucket cylinder, a left and right traveling hydraulic motor, and a swing hydraulic motor. In a load sensing type hydraulic control device for a construction machine that supplies pressure oil from a common pump discharge line and has a compensation valve on the meter-out side, a connection port to the boom cylinder switching valve is connected to the pump discharge line. Further, on the pump discharge line connecting the boom cylinder switching valve and another hydraulic actuator switching valve, when the boom cylinder switching valve is operated in the boom raising direction, at least one other Provided with suppression means for suppressing pressure oil supply to the switching valve for the hydraulic actuator And wherein the door.

その場合、前記抑制手段は前記ポンプ吐出ラインを絞る方向に作用する可変絞り弁で構成することができる。   In that case, the suppression means can be composed of a variable throttle valve that acts in a direction to throttle the pump discharge line.

またその場合、前記可変絞り弁を2個設け、各々の可変絞り弁は前記ブームシリンダ用切換弁との接続口に対して、一方の可変絞り弁の下流にアームおよびバケットシリンダ用切換弁を接続配置し、他方の可変絞り弁の下流には左、右走行油圧モータ用切換弁および旋回モータ用切換弁を接続配置して構成することができる。   In this case, two variable throttle valves are provided, and each variable throttle valve is connected to the boom cylinder switching valve with an arm and a bucket cylinder switching valve downstream of one variable throttle valve. The left and right traveling hydraulic motor switching valves and the swing motor switching valve can be connected and arranged downstream of the other variable throttle valve.

またその場合、前記一方の可変絞り弁の下流にはアームおよびバケットシリンダ用切換弁を、他方の可変絞り弁の下流には旋回油圧モータ用切換弁を、さらに、前記2つの可変絞り弁の間にはブームシリンダ用および左、右走行油圧モータ用の切換弁を接続配置するよう構成することができる。   In this case, an arm and bucket cylinder switching valve is disposed downstream of the one variable throttle valve, a swing hydraulic motor switching valve is disposed downstream of the other variable throttle valve, and further between the two variable throttle valves. The switching valve for the boom cylinder and the left and right traveling hydraulic motors can be connected and arranged.

さらにまた、前記可変絞り弁の下流に位置する油圧アクチュエータの最高負荷圧力により可変絞り弁の開度を拡大する方向に作用させることができる。   Furthermore, the opening degree of the variable throttle valve can be increased by the maximum load pressure of the hydraulic actuator located downstream of the variable throttle valve.

さらにまた、前記一方の可変絞り弁の下流に位置する切換弁の最高負荷圧を検出し、この検出された圧力を他方の可変絞り弁に対しこれを絞り方向へ作用させるよう構成することができる。   Furthermore, the maximum load pressure of the switching valve located downstream of the one variable throttle valve can be detected, and the detected pressure can be applied to the other variable throttle valve in the throttle direction. .

請求項1に記載された本発明によれば、ブームシリンダ、アームシリンダ、バケットシリンダ、左右走行油圧モータ、ならびに旋回油圧モータの各油圧アクチュエータ用切換弁を介して共通のポンプ吐出ラインから圧油を供給すると共にメータアウト側に補償弁を有する建設機械のロードセンシング式油圧制御装置において、前記ポンプ吐出ラインには前記ブームシリンダ用切換弁との接続口が接続されており、さらに、前記ブームシリンダ用切換弁と他の油圧アクチュエータ用切換弁とを接続する前記ポンプ吐出ライン上には、前記ブームシリンダ用切換弁がブーム上げ方向に操作されたとき少なくとも1つの前記他の油圧アクチュエータ用切換弁への圧油供給を抑制する抑制手段を備えて構成したので、
ブームアップ操作時に他の同時操作中の油圧アクチュエータに優先してブームシリンダへ圧油が供給されるので、ブームアップ操作時、オペレータの操作指令に対し、より忠実なブーム駆動を遂行することが可能となり、よって、オペレータの操作上の違和感をなくすことができる。
According to the first aspect of the present invention, pressure oil is supplied from a common pump discharge line via the switching valves for hydraulic actuators of the boom cylinder, arm cylinder, bucket cylinder, left and right traveling hydraulic motor, and swing hydraulic motor. In the load sensing type hydraulic control device of the construction machine that supplies and has a compensation valve on the meter-out side, a connection port to the boom cylinder switching valve is connected to the pump discharge line. On the pump discharge line connecting the switching valve and another hydraulic actuator switching valve, when the boom cylinder switching valve is operated in the boom raising direction, at least one of the other hydraulic actuator switching valves is connected. Since it is configured with suppression means to suppress the pressure oil supply,
Since the hydraulic oil is supplied to the boom cylinder in preference to other simultaneously operated hydraulic actuators during the boom up operation, the boom drive can be performed more faithfully to the operator's operation command during the boom up operation. Therefore, it is possible to eliminate a sense of incongruity in the operation of the operator.

請求項2に記載された本発明によれば、抑制手段は前記ポンプ吐出ラインを絞る方向に作用する可変絞り弁で構成したので、抑制手段を比較的簡単な油圧回路要素で実現することができる。   According to the second aspect of the present invention, since the suppressing means is constituted by a variable throttle valve that acts in the direction of restricting the pump discharge line, the suppressing means can be realized by a relatively simple hydraulic circuit element. .

請求項3に記載された本発明によれば、前記可変絞り弁を2個設け、各々の可変絞り弁は前記ブームシリンダ用切換弁との接続口に対して、一方の可変絞り弁の下流にアームおよびバケットシリンダ用切換弁を接続配置し、他方の可変絞り弁の下流には左、右走行油圧モータ用切換弁および旋回モータ用切換弁を接続配置したので、ブームアップ操作時において、他のすべての油圧アクチュエータに対し、ブームシリンダへの圧油の供給を優先することができる。   According to the third aspect of the present invention, two variable throttle valves are provided, and each variable throttle valve is downstream of one variable throttle valve with respect to the connection port with the boom cylinder switching valve. The switching valve for the arm and bucket cylinder is connected and arranged, and the switching valve for the left and right traveling hydraulic motors and the switching valve for the swing motor are connected and arranged downstream of the other variable throttle valve. The supply of pressure oil to the boom cylinder can be prioritized for all hydraulic actuators.

請求項4に記載された本発明によれば、前記可変絞り弁を2個設け、前記一方の可変絞り弁の下流にはアームおよびバケットシリンダ用切換弁を、他方の可変絞り弁の下流には旋回油圧モータ用切換弁を、さらに、前記2つの可変絞り弁の間にはブームシリンダ用および左、右走行油圧モータ用の切換弁を接続配置するよう構成したので、ブームアップ操作と同時操作をすることが少ない左、右走行油圧モータ以外の油圧アクチュエータに対しブームシリンダへの圧油の供給を優先することができる。 According to the fourth aspect of the present invention, two variable throttle valves are provided, the arm and bucket cylinder switching valve are provided downstream of the one variable throttle valve, and the downstream of the other variable throttle valve. Since the switching valve for the swing hydraulic motor and the switching valve for the boom cylinder and the left and right traveling hydraulic motors are connected between the two variable throttle valves, the boom up operation and the simultaneous operation can be performed. The supply of pressure oil to the boom cylinder can be prioritized for hydraulic actuators other than the left and right traveling hydraulic motors, which are rarely performed.

請求項5に記載された本発明によれば、前記可変絞り弁の下流に位置する油圧アクチュエータの最高負荷圧力により可変絞り弁の開度を拡大する方向に作用させるようにしたので、前記可変絞り弁の絞りの程度を下流に位置する油圧アクチュエータの最高負荷圧力により緩和し、前記油圧アクチュエータへの圧油供給をそれだけ多くすることができる。   According to the fifth aspect of the present invention, since the opening of the variable throttle valve is caused to act by the maximum load pressure of the hydraulic actuator located downstream of the variable throttle valve, the variable throttle The degree of throttle of the valve can be relaxed by the maximum load pressure of the hydraulic actuator located downstream, and the pressure oil supply to the hydraulic actuator can be increased accordingly.

請求項6に記載された本発明によれば、前記一方の可変絞り弁の下流に位置する切換弁の最高負荷圧を検出し、この検出された圧力を他方の可変絞り弁に対しこれを絞り方向へ作用させるよう構成したので、ブームアップ操作指令のない状態でも、前記一方の可変絞り弁の下流に位置する切換弁への圧油の供給を前記他方の可変絞り弁の下流に位置する切換弁への圧油の供給よりも優先させることを当該下流に位置するそれぞれの切換弁の負荷圧に応じて選択することができる。   According to the present invention as set forth in claim 6, the maximum load pressure of the switching valve located downstream of the one variable throttle valve is detected, and the detected pressure is throttled against the other variable throttle valve. Since there is no boom up operation command, the pressure oil supply to the switching valve located downstream of the one variable throttle valve is switched to the downstream of the other variable throttle valve. Prioritizing the supply of pressure oil to the valve can be selected according to the load pressure of each switching valve located downstream.

以下、本発明の実施の形態に基づく実施例について添付図面の図1乃至図3を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, examples based on the embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 1 to 3 of the accompanying drawings.

図1は、本発明が適用される建設機械として代表的な油圧ショベル全体の概略構成を示す。同図1において、油圧ショベルSHVは、油圧モータにより駆動される下部走行体DRVの上に旋回機構RMを介して上部旋回体12が旋回自在に載置されている。上部旋回体12には、その前方一側部にキャブ14が設けられ、且つ、前方中央部にブーム16が俯仰可能に取り付けられている。又、ブーム16の先端にアーム20が上下回動自在に取り付けられ、更にアーム20の先端にバケット24が取り付けられている。なお、参照符号BCYはブーム駆動用の油圧シリンダ、18はアーム駆動用の油圧シリンダ、22はバケット駆動用の油圧シリンダである。同図1から明らかなように、ブーム16が水平な姿勢からブームアップ操作されるときは、ブームシリンダBCYへの負荷圧が非常に大きくなる。   FIG. 1 shows a schematic configuration of an entire hydraulic excavator as a typical construction machine to which the present invention is applied. In FIG. 1, an excavator SHV has an upper swinging body 12 mounted on a lower traveling body DRV driven by a hydraulic motor via a swinging mechanism RM. The upper swing body 12 is provided with a cab 14 at one front side portion thereof, and a boom 16 is attached to the front center portion so as to be able to be raised and lowered. An arm 20 is attached to the tip of the boom 16 so as to be rotatable up and down, and a bucket 24 is attached to the tip of the arm 20. Reference numeral BCY is a hydraulic cylinder for driving the boom, 18 is a hydraulic cylinder for driving the arm, and 22 is a hydraulic cylinder for driving the bucket. As is clear from FIG. 1, when the boom 16 is operated from the horizontal posture, the load pressure on the boom cylinder BCY becomes very large.

図2は、本発明による油圧制御装置を説明するための油圧回路図である。同図2において、参照符号30は可変容量ポンプであって、図示していない原動機により回転駆動される。吐出ラインL1に供給される可変容量ポンプ30の吐出流量は、斜板30aの傾転角により定められる。そして、この斜板30aの傾転角は、ラインL3から与えられるロードセンシング信号LSにより流量調整機構32を介して制御されるようになっている。   FIG. 2 is a hydraulic circuit diagram for explaining a hydraulic control apparatus according to the present invention. In FIG. 2, reference numeral 30 is a variable displacement pump, which is rotationally driven by a motor (not shown). The discharge flow rate of the variable displacement pump 30 supplied to the discharge line L1 is determined by the tilt angle of the swash plate 30a. The tilt angle of the swash plate 30a is controlled via the flow rate adjusting mechanism 32 by a load sensing signal LS given from the line L3.

前記吐出ラインL1の各端部には可変絞り弁34、36が図示のように配置されている。また、参照符号cはブームシリンダBYCへの圧油の給排を行う切換弁46との接続口であり、ブーム用の切換弁46の圧油供給ポートPと連通している。参照符号54は補償弁であって、その入り口側は切換弁46のタンクポートTに接続され、また出口側はタンクラインL2に接続されている。なお、ブームシリンダBYCへの圧油の給排は、切換弁46のポートPA、PBを介して管路PLにより行われる。   Variable throttle valves 34 and 36 are arranged at each end of the discharge line L1 as shown in the figure. Reference numeral c is a connection port with a switching valve 46 for supplying and discharging pressure oil to and from the boom cylinder BYC, and communicates with a pressure oil supply port P of the boom switching valve 46. Reference numeral 54 is a compensation valve, the inlet side of which is connected to the tank port T of the switching valve 46, and the outlet side of which is connected to the tank line L2. The supply and discharge of the pressure oil to and from the boom cylinder BYC is performed by the pipe line PL via the ports PA and PB of the switching valve 46.

参照符号60は逆止弁であってブームシリンダBYCの負荷圧を検出するためのラインLd上に設けられている。ラインL4は前記負荷圧検出のラインLdと接続されており、その両端部には逆止弁56、58が互いに逆向きに配置され、油圧制御装置の最高負荷圧を選択する。すなわち、逆止弁56の左方側ラインL4a上の圧力と、逆止弁58の右方側ラインL4b上の圧力および前記ラインL4上の圧力の中の最高圧力が接続口dを介してロードセンシング信号圧力としてラインL3に与えられる。   Reference numeral 60 is a check valve provided on a line Ld for detecting the load pressure of the boom cylinder BYC. The line L4 is connected to the load pressure detection line Ld, and check valves 56 and 58 are arranged in opposite directions at both ends thereof to select the maximum load pressure of the hydraulic control device. That is, the pressure on the left side line L4a of the check valve 56, the pressure on the right side line L4b of the check valve 58, and the highest pressure among the pressures on the line L4 are loaded through the connection port d. A sensing signal pressure is applied to the line L3.

ブームシリンダBYCに対しメータアウト側に配置された前記補償弁54は、その下側の圧油信号受部からラインL6を介して負荷圧検出信号が与えられ、それによりタンクラインL2への戻り流量を増大させるよう作用し、また、接続口dからの最高負荷圧が上側の圧油信号受部から与えられ、それによりタンクラインL2への戻り流量を絞るよう作用する。   The compensation valve 54 arranged on the meter-out side with respect to the boom cylinder BYC is supplied with a load pressure detection signal from the lower pressure oil signal receiving portion via the line L6, whereby the return flow rate to the tank line L2. Further, the maximum load pressure from the connection port d is given from the upper pressure oil signal receiving portion, and thereby the return flow rate to the tank line L2 is reduced.

ブームシリンダBYC用の切換弁46の左方側には、ラインL4aの範囲に対応して、アーム用の切換弁44、バケット用の切換弁42、ならびに、オプション用の切換弁38、40が配置されている。また、ブームシリンダBYC用の切換弁46の右方側には、ラインL4bの範囲に対応して、左、右走行用の切換弁48、50ならびに、旋回用の切換弁52が配置されている。これら各切換弁には、ブーム用切換弁46の場合と同様、補償弁および負荷圧検出用の逆止弁が配置されている。(各切換弁および補償弁を簡略化して示す)   On the left side of the switching valve 46 for the boom cylinder BYC, an arm switching valve 44, a bucket switching valve 42, and optional switching valves 38, 40 are arranged corresponding to the range of the line L4a. Has been. Further, on the right side of the switching valve 46 for the boom cylinder BYC, switching valves 48 and 50 for left and right traveling and a switching valve 52 for turning are arranged corresponding to the range of the line L4b. . Each of these switching valves is provided with a compensation valve and a check valve for detecting load pressure, as in the case of the boom switching valve 46. (Each switch valve and compensation valve are shown in a simplified manner)

前記可変絞り弁34は吐出ラインL1上の接続口cよりも下流側に配置されており、その上側受圧部R1にはラインL4aの圧力、すなわち、アーム、バケット用油圧シリンダ(図示せず)ならびにオプション用油圧アクチュエータの各負荷圧中の最も高い負荷圧がラインL7から与えられる。また、下側受圧部R2にはラインL4bの圧力、すなわち、左、右走行油圧モータ、旋回油圧モータ(図示せず)の各負荷圧中の最も高い負荷圧がラインL5から与えられる。   The variable throttle valve 34 is disposed on the downstream side of the connection port c on the discharge line L1, and the upper pressure receiving portion R1 includes the pressure of the line L4a, that is, an arm, a bucket hydraulic cylinder (not shown), and The highest load pressure among the load pressures of the optional hydraulic actuator is given from the line L7. The lower pressure receiving portion R2 is given the pressure of the line L4b, that is, the highest load pressure among the load pressures of the left and right traveling hydraulic motors and the swing hydraulic motor (not shown) from the line L5.

前記受圧部R1を介してラインL7から与えられるラインL4aの圧力は、接続口cよりも下流側(図の左方側)にある吐出ラインL1aへの圧油流量を拡大するよう作用し、一方、前記受圧部R2を介してラインL5から与えられるラインL4bの圧力は、接続口cよりも下流側の吐出ラインL1aへの圧油流量を絞るよう作用する。   The pressure of the line L4a given from the line L7 via the pressure receiving portion R1 acts to increase the flow rate of pressure oil to the discharge line L1a on the downstream side (left side in the figure) from the connection port c. The pressure of the line L4b given from the line L5 via the pressure receiving portion R2 acts to reduce the flow rate of pressure oil to the discharge line L1a downstream from the connection port c.

参照符号BUPは、運転席のオペレータがブームアップ操作(図示せず)した場合に与えられる操作圧信号であって、ラインL8を介して切換弁46、可変絞り弁34、36にそれぞれ与えられる。   Reference sign BUP is an operation pressure signal given when the operator at the driver's seat performs a boom-up operation (not shown), and is given to the switching valve 46 and the variable throttle valves 34 and 36 via the line L8.

ラインL8を介して補償弁34に与えられる前記操作圧信号BUPは、接続口cよりも下流側の吐出ラインL1aへの圧油流量を絞るよう作用する。また、ラインL8を介して可変絞り弁36に与えられる前記操作圧信号BUPは、ラインL1の下流側のラインL1bすなわち、旋回用切換弁52への圧油流量を絞るよう作用する。   The operation pressure signal BUP given to the compensation valve 34 via the line L8 acts to reduce the pressure oil flow rate to the discharge line L1a downstream from the connection port c. Further, the operation pressure signal BUP given to the variable throttle valve 36 via the line L8 acts to throttle the pressure oil flow rate to the line L1b on the downstream side of the line L1, that is, the turning switching valve 52.

なお、吐出ラインL1に接続された左、右走行用の切換弁48、50はブーム用切換弁46と圧油供給に関し同格に配置されている。これは、左、右走行操作とブームアップ操作が同時に指令されることが稀であり、また、左、右走行油圧モータの必要圧油量および圧力がブームアップ時に比べ比較的小さいという事情による。   The left and right traveling switching valves 48 and 50 connected to the discharge line L1 are arranged in the same manner with respect to the boom switching valve 46 and the pressure oil supply. This is due to the fact that the left and right traveling operation and the boom-up operation are rarely commanded at the same time, and the required pressure oil amount and pressure of the left and right traveling hydraulic motors are relatively small compared to the boom-up operation.

図2のように構成された本発明による油圧制御装置では、例えばブームシリンダBYCに対するブームアップ操作と、バケットシリンダ22および、またはアームシリンダ18
を同時操作したとき、ラインL8を介して可変絞り弁34にブームアップ操作に対応して信号圧力BUPが供給されるので吐出ラインL1から吐出ラインL1aへの圧油流量が絞られ、バケットシリンダ22および、またはアームシリンダ18への圧油供給が抑制されるので、ブームシリンダBYCへの圧油供給が必要十分な程度に確保されることとなる。すなわち、ブームアップ操作が圧油の供給において優先される。
In the hydraulic control apparatus according to the present invention configured as shown in FIG. 2, for example, a boom up operation with respect to the boom cylinder BYC, the bucket cylinder 22 and / or the arm cylinder 18.
Are simultaneously operated, the signal pressure BUP is supplied to the variable throttle valve 34 via the line L8 in response to the boom-up operation, so that the flow rate of pressure oil from the discharge line L1 to the discharge line L1a is reduced, and the bucket cylinder 22 In addition, since the pressure oil supply to the arm cylinder 18 is suppressed, the pressure oil supply to the boom cylinder BYC is ensured to a necessary and sufficient level. That is, the boom-up operation is prioritized in the pressure oil supply.

その場合、ラインL7を介してバケットシリンダ22および、またはアームシリンダ18の負荷圧の高い方が受圧部R1に与えられ、可変絞り弁34の絞りを緩和するよう作用するので、これらシリンダ22、18への圧油供給が全く停止されることはない。   In that case, the higher load pressure of the bucket cylinder 22 and / or the arm cylinder 18 is applied to the pressure receiving portion R1 via the line L7, and acts to relieve the restriction of the variable throttle valve 34. The pressure oil supply to is never stopped.

また、ブームシリンダBYCに対するブームアップ操作と、旋回油圧モータを同時操作
したときは、可変絞り弁36に信号圧力BUPが供給されるので吐出ラインL1から吐出ラインL1bへの圧油流量が絞られ、切換弁52を介する旋回油圧モータへの圧油供給が抑制されるので、この場合もブームシリンダBYCへの圧油供給が必要十分な程度に確保されることとなる。すなわち、ブームアップ操作が優先される。
Further, when the boom up operation for the boom cylinder BYC and the swing hydraulic motor are simultaneously operated, the signal pressure BUP is supplied to the variable throttle valve 36, so that the flow rate of pressure oil from the discharge line L1 to the discharge line L1b is reduced. Since the pressure oil supply to the swing hydraulic motor via the switching valve 52 is suppressed, the pressure oil supply to the boom cylinder BYC is ensured to a necessary and sufficient level also in this case. That is, priority is given to the boom-up operation.

さらにまた、バケットシリンダ22および、またはアームシリンダ18と旋回油圧モータとを同時操作したときは、(ブームアップ操作の有無に関らず)ラインL4b上の旋回油圧モータ負荷圧がラインL5を介して受圧部R2に与えられるので、当該ラインL5の負荷圧がラインL7のバケットシリンダ22および、またはアームシリンダ18の負荷圧より高い場合は可変絞り弁34により吐出ラインL1aへの圧油供給が絞られ、旋回油圧モータへの圧油供給はバケットシリンダ22および、またはアームシリンダ18よりも優先されることとなる。   Furthermore, when the bucket cylinder 22 and / or the arm cylinder 18 and the swing hydraulic motor are operated simultaneously, the swing hydraulic motor load pressure on the line L4b is transmitted via the line L5 (regardless of the boom up operation). Since the pressure is applied to the pressure receiving portion R2, when the load pressure of the line L5 is higher than the load pressure of the bucket cylinder 22 and / or the arm cylinder 18 of the line L7, the supply of pressure oil to the discharge line L1a is throttled by the variable throttle valve 34. The pressure oil supply to the swing hydraulic motor is prioritized over the bucket cylinder 22 and / or the arm cylinder 18.

図3は、図2の可変絞り弁36の配置を切換弁46と48との間に可変絞り弁36aとして配置し、さらに、当該可変絞り弁36aの受圧部R3にラインL5を介してラインL4bの負荷圧を与え、受圧部R4にラインL7を介してラインL4aの負荷圧を与えた油圧制御装置の例である。この例では、左右走行用の切換弁48、50は、可変絞り弁36aの下流側の吐出ラインL1bと接続されている。   In FIG. 3, the arrangement of the variable throttle valve 36 of FIG. 2 is arranged as a variable throttle valve 36a between the switching valves 46 and 48, and further, the line L4b is connected to the pressure receiving portion R3 of the variable throttle valve 36a via the line L5. This is an example of a hydraulic control apparatus that applies the load pressure of the line L4a to the pressure receiving part R4 via the line L7. In this example, the left and right switching valves 48 and 50 are connected to the discharge line L1b on the downstream side of the variable throttle valve 36a.

図3では、ブームアップ用の信号圧力BUPが与えられているとき、他のすべての油圧アクチュエータに対して、同時操作時の圧油供給の優先性が、可変絞り弁34、36aにより確保される。また、同図3ではブーム用の切換弁46の右方側の切換弁48、50、52による検出負荷圧中の高い負荷圧が受圧部R3に与えられると共にラインL5を介して受圧部R2に与えられ、切換弁46の左方側の切換弁38、40、42、44による検出負荷圧中の高い負荷圧が受圧部R1に与えられると共にラインL7を介して受圧部R4に与えられる。   In FIG. 3, when the boom-up signal pressure BUP is applied, the priority of the pressure oil supply during the simultaneous operation is secured by the variable throttle valves 34 and 36a for all the other hydraulic actuators. . In FIG. 3, a high load pressure in the detected load pressure by the switching valves 48, 50, 52 on the right side of the boom switching valve 46 is applied to the pressure receiving portion R3 and to the pressure receiving portion R2 via the line L5. A high load pressure in the detected load pressure by the switching valves 38, 40, 42, 44 on the left side of the switching valve 46 is applied to the pressure receiving portion R1 and to the pressure receiving portion R4 via the line L7.

したがって、ブームアップ操作をしない状態でも、右方側の切換弁48、50、52と左方側の切換弁38、40、42、44との間で同時操作される場合、負荷圧検出ラインL4aとL4b上の圧力の低い方の可変絞り弁34または36aを絞るよう作用することにより、負荷圧の高い方の油圧アクチュエータへの圧油供給を優先させるようになっている。   Therefore, even when the boom-up operation is not performed, when the switching valve 48, 50, 52 on the right side and the switching valve 38, 40, 42, 44 on the left side are operated simultaneously, the load pressure detection line L4a In this manner, priority is given to the supply of pressure oil to the hydraulic actuator having the higher load pressure by restricting the variable throttle valve 34 or 36a having the lower pressure on L4b.

以上、図2、3により、本発明の好適な実施例を説明したが、当業者であれば、これらの例に基づき種々変形することができる。例えば、可変絞り弁に代えて電磁流量制御弁を用い信号圧力BUPに対応する電気信号により流量抑制の制御を行うこと、また、図2、3において、受圧部R1、R2、R3、R4を設けない場合などを挙げることができる。   Although the preferred embodiments of the present invention have been described with reference to FIGS. 2 and 3, those skilled in the art can make various modifications based on these examples. For example, an electromagnetic flow control valve is used in place of the variable throttle valve to control the flow rate with an electrical signal corresponding to the signal pressure BUP, and pressure receiving portions R1, R2, R3, and R4 are provided in FIGS. The case where there is no can be mentioned.

本発明が適用される建設機械として代表的な油圧ショベル全体の概略構成を示す図である。It is a figure showing the schematic structure of the whole typical hydraulic excavator as a construction machine to which the present invention is applied. 本発明による油圧制御装置を説明するための油圧回路図である。It is a hydraulic circuit diagram for demonstrating the hydraulic control apparatus by this invention. 図2の可変絞り弁の配置を変更した場合の油圧回路図である。FIG. 3 is a hydraulic circuit diagram when the arrangement of the variable throttle valve in FIG. 2 is changed. 従来の油圧作業回路図である。It is a conventional hydraulic work circuit diagram. 従来の他の油圧作業回路図である。It is another conventional hydraulic work circuit diagram.

符号の説明Explanation of symbols

12 上部旋回台
14 キャブ
16 ブーム
18 アームシリンダ
20 アーム
22 バケットシリンダ
24 バケット
30 可変容量ポンプ
30a 斜板
32 流量調整機構
34、36 可変絞り弁
38、40、42、44、46、48、50、52 切換弁
54 補償弁
56、58、60 逆止弁
BCY ブームシリンダ
BUP ブームアップ操作信号圧力
c、d 接続口
DRV 下部走行体
RM 旋回台
SHV 油圧ショベル
L1、L1a、L1b 吐出ライン
L2 タンクライン
L3 ロードセンシングライン
L4、L5、L6、L7、L8、Ld ライン
L4a、L4b 負荷圧検出ライン
R1、R2、R3、R4 受圧部
12 Upper swivel base 14 Cab 16 Boom 18 Arm cylinder 20 Arm 22 Bucket cylinder 24 Bucket 30 Variable capacity pump 30a Swash plate 32 Flow rate adjusting mechanisms 34, 36 Variable throttle valves 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 Switching valve 54 Compensation valve 56, 58, 60 Check valve BCY Boom cylinder BUP Boom-up operation signal pressure c, d Connection port DRV Undercarriage RM Swivel platform SHV Hydraulic excavators L1, L1a, L1b Discharge line L2 Tank line L3 Load sensing Lines L4, L5, L6, L7, L8, Ld Lines L4a, L4b Load pressure detection lines R1, R2, R3, R4

Claims (4)

ブームシリンダ、アームシリンダ、バケットシリンダ、左右走行油圧モータ、ならびに旋回油圧モータの各油圧アクチュエータ用切換弁を介して共通のポンプ吐出ラインから圧油を供給すると共にメータアウト側に補償弁を有する建設機械のロードセンシング式油圧制御装置において、
前記ポンプ吐出ラインには前記ブームシリンダ用切換弁との接続口が接続されており、さらに、前記ブームシリンダ用切換弁と他の油圧アクチュエータ用切換弁とを接続する前記ポンプ吐出ライン上には、前記ブームシリンダ用切換弁がブーム上げ方向に操作されたとき少なくとも1つの前記他の油圧アクチュエータ用切換弁への圧油供給を抑制する抑制手段を備え
前記抑制手段は前記ポンプ吐出ラインを絞る方向に作用する可変絞り弁であり、
前記可変絞り弁を2個設け、各々の可変絞り弁は前記ブームシリンダ用切換弁との接続口に対して、一方の可変絞り弁の下流にアームおよびバケットシリンダ用切換弁を接続配置し、他方の可変絞り弁の下流には左、右走行油圧モータ用切換弁および旋回モータ用切換弁を接続配置したことを特徴とする建設機械のロードセンシング式油圧制御装置。
Construction machinery that supplies pressure oil from a common pump discharge line via a switching valve for each hydraulic actuator of the boom cylinder, arm cylinder, bucket cylinder, left and right traveling hydraulic motor, and swing hydraulic motor, and has a compensation valve on the meter-out side In the load sensing type hydraulic control device,
A connection port to the boom cylinder switching valve is connected to the pump discharge line, and further, on the pump discharge line connecting the boom cylinder switching valve and another hydraulic actuator switching valve, A suppression means for suppressing pressure oil supply to at least one of the other hydraulic actuator switching valves when the boom cylinder switching valve is operated in the boom raising direction ;
The suppression means is a variable throttle valve that acts in a direction to throttle the pump discharge line,
Two variable throttle valves are provided, and each variable throttle valve has an arm and a bucket cylinder switching valve connected to a connection port with the boom cylinder switching valve downstream of one variable throttle valve, and the other A load sensing type hydraulic control device for a construction machine, wherein a switching valve for a left and right traveling hydraulic motor and a switching valve for a swing motor are connected and arranged downstream of the variable throttle valve .
ブームシリンダ、アームシリンダ、バケットシリンダ、左右走行油圧モータ、ならびに旋回油圧モータの各油圧アクチュエータ用切換弁を介して共通のポンプ吐出ラインから圧油を供給すると共にメータアウト側に補償弁を有する建設機械のロードセンシング式油圧制御装置において、
前記ポンプ吐出ラインには前記ブームシリンダ用切換弁との接続口が接続されており、さらに、前記ブームシリンダ用切換弁と他の油圧アクチュエータ用切換弁とを接続する前記ポンプ吐出ライン上には、前記ブームシリンダ用切換弁がブーム上げ方向に操作されたとき少なくとも1つの前記他の油圧アクチュエータ用切換弁への圧油供給を抑制する抑制手段を備え、
前記抑制手段は前記ポンプ吐出ラインを絞る方向に作用する可変絞り弁であり、
前記可変絞り弁を2個設け、一方の可変絞り弁の下流にはアームおよびバケットシリンダ用切換弁を、他方の可変絞り弁の下流には旋回油圧モータ用切換弁を、さらに、前記2つの可変絞り弁の間にはブームシリンダ用および左、右走行油圧モータ用の切換弁を接続配置するよう構成したことを特徴とする建設機械のロードセンシング式油圧制御装置。
Construction machinery that supplies pressure oil from a common pump discharge line via a switching valve for each hydraulic actuator of the boom cylinder, arm cylinder, bucket cylinder, left and right traveling hydraulic motor, and swing hydraulic motor, and has a compensation valve on the meter-out side In the load sensing type hydraulic control device,
A connection port to the boom cylinder switching valve is connected to the pump discharge line, and further, on the pump discharge line connecting the boom cylinder switching valve and another hydraulic actuator switching valve, A suppression means for suppressing pressure oil supply to at least one of the other hydraulic actuator switching valves when the boom cylinder switching valve is operated in the boom raising direction;
The suppression means is a variable throttle valve that acts in a direction to throttle the pump discharge line,
Two variable throttle valves are provided, an arm and bucket cylinder switching valve downstream of one variable throttle valve, a swing hydraulic motor switching valve downstream of the other variable throttle valve, and the two variable throttle valves construction machinery of the load sensing hydraulic control system you characterized by being configured to connect placement boom cylinder and the left, the switching valve for a right traveling hydraulic motor between the throttle valve.
前記可変絞り弁の下流に位置する油圧アクチュエータの最高負荷圧力により可変絞り弁の開度を拡大する方向に作用させたことを特徴とする請求項1又は2に記載建設機械のロードセンシング式油圧制御装置。 The load sensing type hydraulic pressure for a construction machine according to claim 1 or 2, wherein the hydraulic actuator is operated in a direction to increase an opening degree of the variable throttle valve by a maximum load pressure of a hydraulic actuator located downstream of the variable throttle valve. Control device. 前記一方の可変絞り弁の下流に位置する切換弁の最高負荷圧を検出し、この検出された圧力を他方の可変絞り弁に対しこれを絞り方向へ作用させるよう構成したことを特徴とする請求項に記載建設機械のロードセンシング式油圧制御装置。 The maximum load pressure of the switching valve located downstream of the one variable throttle valve is detected, and the detected pressure is applied to the other variable throttle valve in the throttle direction. Item 4. A load-sensing hydraulic control device for a construction machine according to Item 3 .
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