JP5270464B2 - Shift control device for industrial vehicle - Google Patents

Shift control device for industrial vehicle Download PDF

Info

Publication number
JP5270464B2
JP5270464B2 JP2009144090A JP2009144090A JP5270464B2 JP 5270464 B2 JP5270464 B2 JP 5270464B2 JP 2009144090 A JP2009144090 A JP 2009144090A JP 2009144090 A JP2009144090 A JP 2009144090A JP 5270464 B2 JP5270464 B2 JP 5270464B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
speed
shift
vehicle
height
vehicle speed
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2009144090A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2011001712A (en
Inventor
幸次 兵藤
忠義 青木
哲二 田中
淳志 島津
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Construction Machinery Co Ltd
Original Assignee
Hitachi Construction Machinery Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Construction Machinery Co Ltd filed Critical Hitachi Construction Machinery Co Ltd
Priority to JP2009144090A priority Critical patent/JP5270464B2/en
Publication of JP2011001712A publication Critical patent/JP2011001712A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5270464B2 publication Critical patent/JP5270464B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Operation Control Of Excavators (AREA)
  • Control Of Transmission Device (AREA)

Description

本発明は、ホイールローダ等の産業車両の変速制御装置に関する。   The present invention relates to a shift control device for an industrial vehicle such as a wheel loader.

従来より、ホイールローダ等の産業車両の変速制御装置として、車速が設定速度になった時にトランスミッションの速度段を自動的に変更する装置が知られている。たとえば、ホイールローダでは、ダンプトラックに土砂を積み込む作業を行う場合などに、ダンプトラックへ接近した時点で速度段が変更されてしまうと、意図せず車速が変動する恐れがある。そこで、リフトアームの角度などから算出した作業機装置(バケット)の高さ位置が設定高さ以上となった場合には、その時の速度段を維持するように構成された変速装置が知られている(特許文献1参照)。   2. Description of the Related Art Conventionally, as a shift control device for an industrial vehicle such as a wheel loader, a device that automatically changes a transmission speed stage when a vehicle speed reaches a set speed is known. For example, in a wheel loader, when carrying out the work of loading earth and sand on a dump truck, if the speed stage is changed when approaching the dump truck, the vehicle speed may change unintentionally. Therefore, there is known a transmission configured to maintain the speed stage at that time when the height position of the work equipment (bucket) calculated from the angle of the lift arm becomes equal to or higher than the set height. (See Patent Document 1).

特許第2529106号公報Japanese Patent No. 2529106

しかし、上述した変速装置において、エンジンの回転数が低いほど変速タイミングを決定する上述した設定速度を低下させるように構成した場合、たとえばダンプトラックに土砂を積み込む作業を行う時に、アクセルの踏み込み量が少なく、エンジン回転数が低いと、バケットが上述した設定高さに達する前に車速が設定速度に達して、意図せずシフトアップが行われることが起こりうる。このシフトアップによってホイールローダが加速するため、ホイールローダのオペレータの想定よりも早くダンプトラックに接近してしまうこととなる。この場合には、ホイールローダのオペレータは、ブレーキを掛けてホイールローダを停止させて、ダンプトラックに土砂を積み込むことができる高さ位置にまでバケットを上昇させなくてはならない。そのため、作業効率が低下する恐れがある。   However, in the above-described transmission, when the engine speed is set to be lower as the engine speed is lower, the set speed of the accelerator is decreased. If the engine speed is low, the vehicle speed may reach the set speed before the bucket reaches the set height described above, and an upshift may occur unintentionally. Since the wheel loader is accelerated by this shift-up, the wheel loader approaches the dump truck earlier than expected by the wheel loader operator. In this case, the wheel loader operator must apply the brake to stop the wheel loader and raise the bucket to a height where he can load the dump truck. As a result, the work efficiency may be reduced.

(1) 請求項1の発明による産業車両の変速制御装置は、車速を検出する車速検出手段と、エンジンの回転速度を検出するエンジン回転速度検出手段と、トランスミッションの速度段をシフトアップおよびシフトダウンする変速手段と、車速検出手段で検出された車速がシフトアップ許可車速以上となると、変速手段によるシフトアップを許可する変速制御手段と、作業機装置の高さ位置を検出する作業機装置高さ位置検出手段と、作業機装置高さ位置検出手段で検出された作業機装置の高さ位置が第1の設定値以上である場合には、シフトアップ許可車速を引き上げるシフトアップ許可車速変更手段とを備えることを特徴とする。
(2) 請求項2の発明は、請求項1に記載の産業車両の変速制御装置において、トランスミッションの速度段は3速以上であり、シフトアップ許可車速は、変速制御手段がトランスミッションの速度段の2速から3速へのシフトアップを許可する際の閾値であることを特徴とする。
(3) 請求項3の発明は、請求項1に記載の産業車両の変速制御装置において、変速制御手段は、作業機装置高さ位置検出手段で検出された作業機装置の高さ位置が第1の設定値よりも高い第2の設定値以上である場合には、変速手段によるシフトアップを禁止することを特徴とする。
(1) A shift control apparatus for an industrial vehicle according to a first aspect of the invention includes a vehicle speed detection means for detecting a vehicle speed, an engine rotation speed detection means for detecting the rotation speed of the engine, and a transmission speed stage being shifted up and down. A shift control means for permitting a shift up by the shift means when the vehicle speed detected by the vehicle speed detection means exceeds the shift up permission vehicle speed, and a work implement apparatus height for detecting the height position of the work implement apparatus. A position detection unit, and a shift-up permission vehicle speed change unit that raises a shift-up permission vehicle speed when the height position of the work machine device detected by the work machine device height position detection unit is equal to or higher than a first set value; It is characterized by providing.
(2) According to a second aspect of the present invention, in the shift control device for an industrial vehicle according to the first aspect, the speed stage of the transmission is 3 speeds or more, and the shift-up permission vehicle speed is determined by the speed control means of the speed stage of the transmission. It is a threshold value for permitting the upshift from the second speed to the third speed.
(3) According to a third aspect of the present invention, in the shift control device for an industrial vehicle according to the first aspect, the shift control means is configured such that the height position of the work implement device detected by the work implement device height position detection means is the first position. When the value is equal to or higher than the second set value higher than the set value of 1, the shift-up by the speed change means is prohibited.

本発明によれば、作業効率の低下を抑制できる。   According to the present invention, it is possible to suppress a decrease in work efficiency.

作業車両の一例であるホイールローダの側面図である。It is a side view of the wheel loader which is an example of a work vehicle. 変速制御装置の概略構成を示す図である。It is a figure which shows schematic structure of a transmission control apparatus. 車速vと速度段の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the vehicle speed v and a speed stage. ホイールローダ100の走行性能を示す図である。It is a figure which shows the travel performance of the wheel loader 100. FIG. Vシェープローディングについて示す図である。It is a figure shown about V shape loading. 従来技術による土砂等の積み込み時におけるトランスミッション3の速度段の変化について説明する図である。It is a figure explaining the change of the speed stage of the transmission 3 at the time of loading of earth and sand etc. by a prior art. 本発明を適用した際の、土砂等の積み込み時におけるトランスミッション3の速度段の変化について説明する図である。It is a figure explaining the change of the speed stage of the transmission 3 at the time of loading of earth and sand, etc. at the time of applying this invention. トランスミッション3の変速制御処理の動作を示したフローチャートである。5 is a flowchart showing an operation of a shift control process of the transmission 3.

以下、図1〜8を参照して、本発明に係る産業車両の変速制御装置の一実施の形態について説明する。図1は、本実施の形態に係る変速制御装置が適用される作業車両の一例であるホイールローダの側面図である。ホイールローダ100は、アーム111、作業機装置であるバケット112、タイヤ113等を有する前部車体110と、運転室121、エンジン室122、タイヤ123等を有する後部車体120とで構成される。アーム111はアームシリンダ114の駆動により上下方向に回動(俯仰動)し、バケット112はバケットシリンダ115の駆動により上下方向に回動(ダンプまたはクラウド)する。前部車体110と後部車体120はセンタピン101により互いに回動自在に連結され、ステアリングシリンダ(不図示)の伸縮により後部車体120に対し前部車体110が左右に屈折する。   Hereinafter, an embodiment of a shift control device for an industrial vehicle according to the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 is a side view of a wheel loader that is an example of a work vehicle to which the shift control device according to the present embodiment is applied. The wheel loader 100 includes an arm 111, a front body 110 having a bucket 112 as a work implement device, a tire 113, and the like, and a rear body 120 having an operator cab 121, an engine compartment 122, a tire 123, and the like. The arm 111 rotates up and down (up and down) by driving the arm cylinder 114, and the bucket 112 rotates up and down (dump or cloud) by driving the bucket cylinder 115. The front vehicle body 110 and the rear vehicle body 120 are rotatably connected to each other by a center pin 101, and the front vehicle body 110 is refracted left and right with respect to the rear vehicle body 120 by expansion and contraction of a steering cylinder (not shown).

図2は、本実施の形態に係る変速制御装置の概略構成を示す図である。エンジン1の出力軸にはトルクコンバータ2(以下、トルコンと呼ぶ)の不図示の入力軸が連結され、トルコン2の不図示の出力軸はトランスミッション3に連結されている。トルコン2は周知のインペラ,タービン,ステータからなる流体クラッチであり、エンジン1の回転はトルコン2を介してトランスミッション3に伝達される。トランスミッション3は、その速度段を1速〜4速に変速する液圧クラッチを有し、トルコン2の出力軸の回転はトランスミッション3で変速される。変速後の回転は、プロペラシャフト4,アクスル5を介してタイヤ113,123に伝達され、ホイールローダが走行する。エンジン1の回転数は、エンジン回転数センサ25で検出される。   FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of the shift control apparatus according to the present embodiment. An output shaft (not shown) of the torque converter 2 (hereinafter referred to as torque converter) is connected to the output shaft of the engine 1, and an output shaft (not shown) of the torque converter 2 is connected to the transmission 3. The torque converter 2 is a fluid clutch including a known impeller, turbine, and stator, and the rotation of the engine 1 is transmitted to the transmission 3 via the torque converter 2. The transmission 3 has a hydraulic clutch that shifts the speed stage from the first speed to the fourth speed, and the rotation of the output shaft of the torque converter 2 is shifted by the transmission 3. The rotation after the shift is transmitted to the tires 113 and 123 via the propeller shaft 4 and the axle 5, and the wheel loader travels. The engine speed of the engine 1 is detected by an engine speed sensor 25.

作業用油圧ポンプ6はエンジン1により駆動され、油圧ポンプ6からの吐出油は方向制御弁7を介して作業用アクチュエータ8(例えばアームシリンダ114)に導かれる。方向制御弁7は操作レバー9の操作により駆動され、操作レバー9の操作量に応じてアクチュエータ8を駆動できる。バケット112の高さは、バケット高さを検出するためのセンサ(バケット高さ検出用センサ)26の検出値に基づいてコントローラ10で算出される。バケット高さ検出用センサ26は、たとえば、前部車体110に対するアーム111の角度を検出するセンサ、および、アーム111に対するバケット112の角度を検出するセンサである。すなわち、バケット112の高さは、これら各センサの検出値と、予め記憶されているアーム111の長さや形状、取付位置などの情報に基づいてコントローラ10で算出される。   The working hydraulic pump 6 is driven by the engine 1, and the oil discharged from the hydraulic pump 6 is guided to the working actuator 8 (for example, the arm cylinder 114) via the direction control valve 7. The direction control valve 7 is driven by the operation of the operation lever 9 and can drive the actuator 8 in accordance with the operation amount of the operation lever 9. The height of the bucket 112 is calculated by the controller 10 based on a detection value of a sensor (bucket height detection sensor) 26 for detecting the bucket height. The bucket height detection sensor 26 is, for example, a sensor that detects the angle of the arm 111 with respect to the front vehicle body 110 and a sensor that detects the angle of the bucket 112 with respect to the arm 111. That is, the height of the bucket 112 is calculated by the controller 10 based on the detection values of these sensors and information such as the length and shape of the arm 111 and the mounting position stored in advance.

トルコン2は入力トルクに対し出力トルクを増大させる機能、つまりトルク比を1以上とする機能を有する。トルク比は、トルコン2の入力軸の回転数Niと出力軸の回転数Ntの比であるトルコン速度比e(=Nt/Ni)の増加に伴い小さくなる。たとえばエンジン回転数が一定状態で走行中に走行負荷が大きくなると、トルコン2の出力軸の回転数、つまり車速が減少し、トルコン速度比eが小さくなる。このとき、トルク比は増加するため、より大きな駆動力(牽引力)で車両走行可能となる。   The torque converter 2 has a function of increasing the output torque with respect to the input torque, that is, a function of setting the torque ratio to 1 or more. The torque ratio decreases as the torque converter speed ratio e (= Nt / Ni), which is the ratio between the rotational speed Ni of the input shaft of the torque converter 2 and the rotational speed Nt of the output shaft, increases. For example, when the traveling load increases during traveling with the engine speed kept constant, the rotational speed of the output shaft of the torque converter 2, that is, the vehicle speed decreases, and the torque converter speed ratio e decreases. At this time, since the torque ratio increases, the vehicle can travel with a larger driving force (traction force).

トランスミッション3は、各速度段に対応したソレノイド弁を有する自動変速機である。これらソレノイド弁は、コントローラ10からトランスミッション制御装置20へ出力される制御信号によって駆動され、これにより1速〜4速の間で速度段が自動的に変更される。本実施の形態では、トランスミッション3の速度段は、たとえば1速度段から4速度段まで設けられている。   The transmission 3 is an automatic transmission having a solenoid valve corresponding to each speed stage. These solenoid valves are driven by a control signal output from the controller 10 to the transmission control device 20, whereby the speed stage is automatically changed between the first speed to the fourth speed. In the present embodiment, the speed stage of the transmission 3 is provided from 1st speed stage to 4th speed stage, for example.

自動変速制御には、トルコン速度比eが所定値に達すると変速するトルコン速度比基準制御と、車速が所定値に達すると変速する車速基準制御の2つの方式がある。本実施の形態では、車速基準制御によりトランスミッション3の速度段を制御する。   There are two types of automatic shift control: torque converter speed ratio reference control that shifts when the torque converter speed ratio e reaches a predetermined value, and vehicle speed reference control that shifts when the vehicle speed reaches a predetermined value. In the present embodiment, the speed stage of the transmission 3 is controlled by vehicle speed reference control.

図3は、車速vと速度段の関係を示す図である。本実施の形態では、コントローラ10が車速vに応じてトランスミッション制御装置20に制御信号を出力し、図3に示すように車速vに応じてトランスミッション3を変速する。すなわち車速vが変速許可車速v12に上昇すると、1速から2速にシフトアップし、車速vが変速許可車速v12から変速許可車速v23に上昇すると、2速から3速にシフトアップし、車速vが変速許可車速v23から変速許可車速v34に上昇すると、3速から4速にシフトアップする。一方、車速vが変速許可車速v43に低下すると、4速から3速にシフトダウンし、車速vが変速許可車速v32に低下すると、3速から2速にシフトダウンし、車速vが変速許可車速v21に低下すると、2速から1速にシフトダウンする。なお、シフトチェンジを安定して行うように、変速許可車速v12,v23,v34はそれぞれ変速許可車速v21,v32,v43よりも大きく設定されている。これらの各変速許可車速はシフトアップまたはシフトダウンを許可する閾値であり、予めコントローラ10に設定されている。トランスミッション制御装置20は、各速度段に対応したソレノイド弁で構成されており、コントローラ10からの制御信号によって駆動される。   FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the vehicle speed v and the speed stage. In the present embodiment, the controller 10 outputs a control signal to the transmission control device 20 according to the vehicle speed v, and shifts the transmission 3 according to the vehicle speed v as shown in FIG. In other words, when the vehicle speed v increases to the shift permission vehicle speed v12, the first speed is shifted up to the second speed, and when the vehicle speed v increases from the shift permission vehicle speed v12 to the shift permission vehicle speed v23, the second speed is shifted up to the third speed. Increases from the shift permission vehicle speed v23 to the shift permission vehicle speed v34, the gear shifts from the third speed to the fourth speed. On the other hand, when the vehicle speed v decreases to the gear shift permission vehicle speed v43, the gear shifts down from the fourth gear to the third gear, and when the vehicle speed v decreases to the gear shift permission vehicle speed v32, the vehicle speed v shifts down from the third gear to the second gear. When it decreases to v21, it shifts down from 2nd gear to 1st gear. Note that the shift permission vehicle speeds v12, v23, and v34 are set larger than the shift permission vehicle speeds v21, v32, and v43, respectively, so that the shift change can be performed stably. Each of these shift permission vehicle speeds is a threshold value for permitting upshifting or downshifting, and is set in the controller 10 in advance. The transmission control device 20 is configured by a solenoid valve corresponding to each speed stage, and is driven by a control signal from the controller 10.

本実施の形態では、コントローラ10は、エンジン1の回転数が低ければ各変速許可車速を低下させ、エンジン1の回転数が高ければ各変速許可車速を上昇させる。このように、コントローラ10がエンジン1の回転数に応じて各変速許可車速を変更することで、燃料消費量低減に効果がある。   In the present embodiment, the controller 10 decreases each shift permission vehicle speed if the rotation speed of the engine 1 is low, and increases each shift permission vehicle speed if the rotation speed of the engine 1 is high. In this way, the controller 10 changes each shift-permitted vehicle speed according to the number of revolutions of the engine 1, which is effective in reducing fuel consumption.

図4は、本実施の形態のホイールローダ100の走行性能を示す図である。説明の便宜上、図4では、シフトアップ時の変速許可速度(シフトアップ許可速度)のみを記載しているが、シフトダウン時の変速許可速度(シフトダウン許可速度)につても同様である。各速度段における走行性能を示す曲線の交点x1,x2,x3はエンジン1の回転数が下がると矢印a1,a2,a3で示すように移動する。各変速許可速度は、概ねこの交点x1,x2,x3に設定されている。図4において、A,B,Cで示す車速の範囲は、エンジン1の回転数に応じて変速許可速度v12,v23,v34が変化する範囲をそれぞれ示している。   FIG. 4 is a diagram showing the traveling performance of the wheel loader 100 of the present embodiment. For convenience of explanation, FIG. 4 shows only the speed change permission speed at the time of upshifting (shift up permission speed), but the same applies to the speed change permission speed at the time of downshifting (shift down permission speed). Intersection points x1, x2, and x3 of the curves indicating the traveling performance at each speed stage move as indicated by arrows a1, a2, and a3 when the rotational speed of the engine 1 decreases. Each speed change permission speed is generally set at the intersection points x1, x2, and x3. In FIG. 4, vehicle speed ranges indicated by A, B, and C indicate ranges in which the shift permission speeds v <b> 12, v <b> 23, and v <b> 34 change according to the rotational speed of the engine 1, respectively.

本実施の形態では、バケット112の高さとして予め第1設定高さおよび第2設定高さを定めている。そして、バケット112の高さが第1設定高さを超えると、コントローラ10はエンジン1の回転数にかかわらず変速許可速度v23,v34を図4に示す変速許可速度v23a,v34aのように上昇させて(引き上げて)、2速から3速へ、および、3速から4速へのシフトアップが起こり難くなるようにしている。また、バケット112の高さが第1設定高さよりも高い第2設定高さを超えると、コントローラ10は2速から3速へのシフトアップ、および、3速から4速へのシフトアップを禁止する。ここで、変速許可速度v23a,v34aは、エンジン1の回転数に応じて変化する変速許可速度v23,v34の最大値に対して、たとえばそれぞれ10%程度高い値になるように設定されている。なお、バケット112の高さが第2設定高さを超えても、シフトダウンは禁止されない。   In the present embodiment, the first set height and the second set height are determined in advance as the height of the bucket 112. When the height of the bucket 112 exceeds the first set height, the controller 10 increases the shift permission speeds v23 and v34 to the shift permission speeds v23a and v34a shown in FIG. 4 regardless of the rotational speed of the engine 1. (Up), it is difficult to shift up from 2nd to 3rd and from 3rd to 4th. Further, when the height of the bucket 112 exceeds the second set height which is higher than the first set height, the controller 10 prohibits the shift-up from the second speed to the third speed and the shift-up from the third speed to the fourth speed. To do. Here, the shift permission speeds v23a and v34a are set to be, for example, about 10% higher than the maximum values of the shift permission speeds v23 and v34 that change according to the rotation speed of the engine 1. Even if the height of the bucket 112 exceeds the second set height, the downshift is not prohibited.

第1設定高さは、たとえば、運搬姿勢におけるバケット112の高さ、すなわち、バケット112の下端(下面)がホイールローダ100の地上最低高付近に位置する時のバケット112の高さに設定されている。なお、第1設定高さを運搬姿勢におけるバケット112の高さと、アーム111が略水平となる最大リーチ時におけるバケット112の高さとの間の高さに設定してもよい。ここで、アーム111が略水平になる状態とは、アーム111の基端の揺動中心と先端のバケット112の揺動中心とが略水平になる状態のことである。第2設定高さは、たとえば上記最大リーチ時におけるバケット112の高さに設定されている。   The first set height is set to, for example, the height of the bucket 112 in the transporting posture, that is, the height of the bucket 112 when the lower end (lower surface) of the bucket 112 is located near the lowest ground level of the wheel loader 100. Yes. Note that the first set height may be set to a height between the height of the bucket 112 in the transporting posture and the height of the bucket 112 at the time of maximum reach where the arm 111 is substantially horizontal. Here, the state in which the arm 111 is substantially horizontal is a state in which the swing center of the proximal end of the arm 111 and the swing center of the bucket 112 at the distal end are substantially horizontal. For example, the second set height is set to the height of the bucket 112 at the time of the maximum reach.

図2に示すコントローラ10は、CPU,ROM,RAM,その他の周辺回路などを有する演算処理装置を含んで構成される。コントローラ10には、アクセルペダル11の操作量を検出するペダル操作量検出器12と、トルコン2の不図示の入力軸の回転数Niを検出する回転数検出器13と、トルコン2の不図示の出力軸の回転数Ntを検出する回転数検出器14と、トランスミッション3の出力軸の回転速度、つまり車速vを検出する車速検出器15とが接続されている。コントローラ10には、車両の前後進を指令する前後進切換スイッチ17と、1速〜4速の間で最大速度段を指令するシフトスイッチ18と、上述したエンジン回転数センサ25およびバケット高さ検出用センサ26と、トランスミッション3における変速を自動で行うか手動で行うかを切り替えるマニュアル・自動変速手段切替装置27とが接続されている。   The controller 10 shown in FIG. 2 includes an arithmetic processing unit having a CPU, ROM, RAM, and other peripheral circuits. The controller 10 includes a pedal operation amount detector 12 that detects the operation amount of the accelerator pedal 11, a rotation number detector 13 that detects the rotation number Ni of the input shaft (not shown) of the torque converter 2, and a torque converter 2 (not shown). A rotational speed detector 14 for detecting the rotational speed Nt of the output shaft and a vehicle speed detector 15 for detecting the rotational speed of the output shaft of the transmission 3, that is, the vehicle speed v are connected. The controller 10 includes a forward / reverse changeover switch 17 for instructing forward / reverse travel of the vehicle, a shift switch 18 for instructing a maximum speed stage between the first speed to the fourth speed, the engine speed sensor 25 and the bucket height detection described above. The sensor 26 is connected to a manual / automatic transmission means switching device 27 for switching whether the transmission 3 is automatically or manually shifted.

コントローラ10は、アクセルペダル11の操作量に応じてエンジン1の回転速度(回転数)を制御する。また、上述したように、コントローラ10は、エンジン回転数センサ25で検出したエンジン1の回転数、および、バケット高さ検出用センサ26の検出値に基づいて算出されるバケット112の高さに応じて各変速許可車速を変更する。さらに、コントローラ10は、後述するように、トランスミッション制御装置20にシフトアップ信号を出力しないことによって、トランスミッション3におけるシフトアップを禁止する。   The controller 10 controls the rotation speed (the number of rotations) of the engine 1 according to the operation amount of the accelerator pedal 11. Further, as described above, the controller 10 responds to the height of the bucket 112 calculated based on the rotational speed of the engine 1 detected by the engine rotational speed sensor 25 and the detection value of the bucket height detection sensor 26. To change each shift-permitted vehicle speed. Further, as will be described later, the controller 10 prohibits the upshifting in the transmission 3 by not outputting the upshifting signal to the transmission control device 20.

図5は、土砂等をダンプトラックへ積み込む方法の1つであるVシェープローディングについて示す図である。Vシェープローディングでは、まず、矢印aで示すように、ホイールローダ100を前進させて土砂等をすくい込み、その後、矢印bで示すように、ホイールローダ100を一旦後退させる。そして、矢印cで示すように、ダンプトラックに向けてホイールローダ100を前進させて、すくい込んだ土砂等をダンプトラックに積み込み、矢印dで示すように、ホイールローダ100を元の位置に後退させる。   FIG. 5 is a diagram showing V-shape loading, which is one method for loading earth and sand into a dump truck. In the V shape loading, first, the wheel loader 100 is moved forward as shown by an arrow a to scoop soil and the like, and then the wheel loader 100 is once moved backward as shown by an arrow b. Then, the wheel loader 100 is advanced toward the dump truck as indicated by an arrow c, and the scooped earth and sand is loaded on the dump truck, and the wheel loader 100 is moved back to the original position as indicated by an arrow d. .

図5の矢印cで示す土砂等のダンプトラックへの積み込みの際に、従来のホイールローダ100ではトランスミッション3の速度段がどのように変化するのかを、図6を参照して説明する。ダンプトラックへ土砂等を積み込む際には、バケット112を上昇させながらダンプトラックに向かってホイールローダ100を前進させている。ダンプトラックに向かって前進し始めたとき(スタート時)の速度段は、1速または2速である。アクセルペダル11の踏み込み量が少なくエンジン1の回転数が低いと、上述したように変速許可車速v23が低下する。そのため、ダンプトラックへの積み込みに必要な高さまでバケット112が上昇する前に車速が変速許可車速v23に達して、2速から3速へシフトアップすることになる。   A description will be given of how the speed stage of the transmission 3 changes in the conventional wheel loader 100 when the earth and sand are loaded on the dump truck indicated by the arrow c in FIG. 5 with reference to FIG. When loading earth and sand on the dump truck, the wheel loader 100 is advanced toward the dump truck while raising the bucket 112. The speed stage when starting to advance toward the dump truck (at the start) is the first speed or the second speed. If the amount of depression of the accelerator pedal 11 is small and the rotational speed of the engine 1 is low, the shift permission vehicle speed v23 decreases as described above. Therefore, the vehicle speed reaches the shift permission vehicle speed v23 before the bucket 112 is raised to the height required for loading on the dump truck, and the speed is shifted up from the second speed to the third speed.

このシフトアップによって車速がさらに増すこととなるため、ダンプトラックへの積み込みに必要な高さまでバケット112が上昇する前にホイールローダ100がダンプトラックに到達してしまう恐れがある。この場合には、ホイールローダ100のオペレータは、ブレーキを掛けてホイールローダ100を停止させてバケット112を上昇させなければならない。そのため、作業効率が低下するだけでなく、ホイールローダ100のオペレータに煩わしさを感じさせてしまう。   Since the vehicle speed further increases due to this shift-up, the wheel loader 100 may reach the dump truck before the bucket 112 is raised to a height necessary for loading on the dump truck. In this case, the operator of the wheel loader 100 must apply a brake to stop the wheel loader 100 and raise the bucket 112. Therefore, not only the work efficiency is lowered, but also the operator of the wheel loader 100 feels bothersome.

従来技術として、バケット112の高さが設定高さ以上となった場合には、その時の速度段を維持するように構成された変速装置が知られている。しかし、ホイールローダ100に当該変速装置を用いたとしても、図6に示すように、バケット112が設定高さに達する前に車速が変速許可車速v23に達して、2速から3速へシフトアップしてしまうと、上述した不具合を解消できない。また、設定高さを低くしてしまうと、バケット112を低い高さ位置として行う掘削作業や高速走行時に、オペレータの意図とは異なる速度段に保持されてしまうという別の不具合を招くこととなる。   As a prior art, there is known a transmission configured to maintain the speed stage at that time when the height of the bucket 112 is equal to or higher than a set height. However, even if the transmission is used for the wheel loader 100, as shown in FIG. 6, before the bucket 112 reaches the set height, the vehicle speed reaches the shift permission vehicle speed v23 and is shifted up from the second speed to the third speed. If it does, the malfunction mentioned above cannot be eliminated. Further, if the set height is lowered, another problem of being held at a speed stage different from the operator's intention at the time of excavation work or high-speed running where the bucket 112 is at a low height position is caused. .

これに対して、本実施の形態のホイールローダ100では、図5の矢印cで示す土砂等のダンプトラックへの積み込みの際に、トランスミッション3の速度段が次のように変化する。以下、図7を参照して説明する。本実施の形態のホイールローダ100では、上述したように、バケット112の高さが第1設定高さを超えると、変速許可速度v23,v34を図4に示す変速許可速度v23a,v34aのように上昇させている。また、バケット112の高さが第2設定高さを超えると、2速から3速へのシフトアップ、および、3速から4速へのシフトアップを禁止している。   On the other hand, in the wheel loader 100 of the present embodiment, the speed stage of the transmission 3 changes as follows when the earth and sand or the like indicated by the arrow c in FIG. 5 is loaded on the dump truck. Hereinafter, a description will be given with reference to FIG. In the wheel loader 100 of the present embodiment, as described above, when the height of the bucket 112 exceeds the first set height, the shift permission speeds v23 and v34 are changed to the shift permission speeds v23a and v34a shown in FIG. It is rising. Further, when the height of the bucket 112 exceeds the second set height, the upshift from the second speed to the third speed and the upshift from the third speed to the fourth speed are prohibited.

第1設定高さが上述したようにバケット112の下端がホイールローダ100の地上最低高付近に位置するときのバケット112の高さに設定されているため、ホイールローダ100がダンプトラックに向かって前進し始めるとともに、バケット112が上昇し始めると、バケット112はすぐに第1設定高さに達する。バケット112の高さが第1設定高さを超えると、変速許可速度v23がv23aへ上昇するので、2速から3速へのシフトアップのタイミングが従来のホイールローダ100と比べて遅延し、シフトアップに伴う車速上昇を抑制できる。すなわち、ホイールローダ100がダンプトラックに向かって前進し始めてからすぐに、2速から3速へのシフトアップのタイミングが従来のホイールローダ100と比べて遅延するようになる。また、バケット112の高さが第2設定高さを超えると2速から3速へのシフトアップが禁止されるので、ダンプトラックへの積み込みに必要な高さまでバケット112が上昇する前にシフトアップによる増速によってホイールローダ100がダンプトラックに到達してしまう、という不具合を防止できる。   As described above, since the first set height is set to the height of the bucket 112 when the lower end of the bucket 112 is positioned near the lowest ground height of the wheel loader 100, the wheel loader 100 moves forward toward the dump truck. As the bucket 112 begins to rise, the bucket 112 immediately reaches the first set height. When the height of the bucket 112 exceeds the first set height, the shift permission speed v23 rises to v23a, so the timing of upshifting from the second speed to the third speed is delayed compared to the conventional wheel loader 100, and the shift is performed. Increase in vehicle speed due to up can be suppressed. That is, as soon as the wheel loader 100 starts to move forward toward the dump truck, the timing for shifting up from the second speed to the third speed is delayed as compared with the conventional wheel loader 100. Also, if the bucket 112 exceeds the second set height, the upshift from the 2nd speed to the 3rd speed is prohibited, so the upshift is performed before the bucket 112 is raised to the height required for loading onto the dump truck. It is possible to prevent the problem that the wheel loader 100 reaches the dump truck due to the speed increase due to the above.

−−−フローチャート−−−
図8は、本実施の形態のホイールローダ100におけるトランスミッション3の変速制御処理の動作を示したフローチャートである。ホイールローダ100の不図示のイグニッションスイッチがオンされると、図8に示す処理を行うプログラムが起動され、コントローラ10で繰り返し実行される。ステップS1において、エンジン回転数センサ25で検出したエンジン1の回転数を読み込んでステップS3へ進む。ステップS3において、ステップS1で読み込んだエンジン1の回転数に応じて、図4で示すように各変速許可速度を変更して設定し、ステップS5へ進む。
--- Flow chart ---
FIG. 8 is a flowchart showing the operation of the shift control process of the transmission 3 in the wheel loader 100 of the present embodiment. When an ignition switch (not shown) of the wheel loader 100 is turned on, a program for performing the processing shown in FIG. 8 is started and repeatedly executed by the controller 10. In step S1, the engine speed detected by the engine speed sensor 25 is read, and the process proceeds to step S3. In step S3, each shift permission speed is changed and set as shown in FIG. 4 according to the rotational speed of the engine 1 read in step S1, and the process proceeds to step S5.

ステップS5において、バケット高さ検出用センサ26の検出値に基づいてバケット112の高さを算出してステップS7へ進む。ステップS7において、ステップS5で算出したバケット112の高さが第1設定高さを超えたか否かを判断する。ステップS7が肯定判断されるとステップ9へ進み、変速許可速度v23,v34を上述した変速許可速度v23a,v34aに変更して設定し、ステップS11へ進む。ステップS11において、ステップS5で算出したバケット112の高さが第2設定高さを超えたか否かを判断する。ステップS11が肯定判断されるとステップ13へ進み、トランスミッション制御装置20から出力される速度段の選択状態の情報に基づいて、現在トランスミッション3で選択されている速度段が2速または3速であるか否かを判断する。   In step S5, the height of the bucket 112 is calculated based on the detection value of the bucket height detection sensor 26, and the process proceeds to step S7. In step S7, it is determined whether or not the height of the bucket 112 calculated in step S5 exceeds the first set height. If an affirmative determination is made in step S7, the process proceeds to step 9, the shift permission speeds v23, v34 are changed to the above-described shift permission speeds v23a, v34a, and the process proceeds to step S11. In step S11, it is determined whether or not the height of the bucket 112 calculated in step S5 exceeds the second set height. If an affirmative determination is made in step S11, the process proceeds to step 13, where the speed stage currently selected in the transmission 3 is the second speed or the third speed based on the information on the speed stage selection state output from the transmission control device 20 Determine whether or not.

ステップS13が肯定判断されると、すなわち、トランスミッション3の速度段が2速または3速である場合には、シフトアップを禁止するように設定してステップS17へ進む。ステップS17において、ステップS3で設定された各変速許可速度に基づいて、周知の変速制御演算を行い、変速の必要があればシフトアップまたはシフトダウンを指示する制御信号をトランスミッション制御装置20に出力してリターンする。なお、ステップS17では、ステップS9が実行されていれば、その実行結果を反映した変速制御演算を行う。これにより、上述したように、2速から3速へ、および、3速から4速へのシフトアップが起こり難くなる。また、ステップS17では、ステップS15が実行されていれば、その実行結果を反映した変速制御演算を行う。これにより、2速から3速へのシフトアップ、および、3速から4速へのシフトアップが禁止される。   If an affirmative determination is made in step S13, that is, if the speed stage of the transmission 3 is 2nd speed or 3rd speed, setting is made so as to prohibit upshifting, and the routine proceeds to step S17. In step S17, a well-known shift control calculation is performed based on each shift permission speed set in step S3, and if a shift is necessary, a control signal instructing upshift or downshift is output to the transmission control device 20. And return. In step S17, if step S9 is executed, a shift control calculation reflecting the execution result is performed. Thereby, as described above, it is difficult to shift up from the second speed to the third speed and from the third speed to the fourth speed. In step S17, if step S15 is executed, a shift control calculation reflecting the execution result is performed. Thereby, the upshift from the 2nd speed to the 3rd speed and the upshift from the 3rd speed to the 4th speed are prohibited.

ステップS7,S11,S13のいずれかが否定判断されるとステップS17へ進む。   If any of steps S7, S11, and S13 is negatively determined, the process proceeds to step S17.

本実施の形態によれば以下のような作用効果を奏することができる。
(1) バケット112の高さが第1設定高さを超えると、変速許可速度を上昇させて、シフトアップが起こり難くなるように構成した。これにより、たとえば、Vシェープローディングにおいてアクセルペダル11を大きく踏み込まない状態であっても、変速許可速度の低下によるオペレータの意図に反するシフトアップ、およびこのシフトアップに起因するホイールローダ100の増速を抑制できる。したがって、ダンプトラックへの積み込みに必要な高さまでバケット112が上昇する前にホイールローダ100がダンプトラックに到達してしまう、という不具合を防止して、作業効率の低下を防止できる。
According to the present embodiment, the following operational effects can be achieved.
(1) When the height of the bucket 112 exceeds the first set height, the shift permission speed is increased to make it difficult for the shift up to occur. Thus, for example, even in a state where the accelerator pedal 11 is not largely depressed during V-shape loading, a shift up contrary to the operator's intention due to a decrease in the shift permission speed and an increase in the speed of the wheel loader 100 due to the shift up are achieved. Can be suppressed. Therefore, it is possible to prevent a problem that the wheel loader 100 reaches the dump truck before the bucket 112 rises to a height necessary for loading into the dump truck, and it is possible to prevent a reduction in work efficiency.

(2) バケット112の高さが第1設定高さを超えると、1速度段から4速度段まで設けられているトランスミッション3における、2速から3速へのシフトアップが起こり難くなるように構成した。これにより、たとえば、Vシェープローディングのダンプトラックへの接近時に多用する2速走行時にオペレータの意図に反するシフトアップを効果的に抑制できるので、上述した不具合を効果的に防止できる。 (2) When the height of the bucket 112 exceeds the first set height, the transmission 3 provided from the first speed stage to the fourth speed stage is unlikely to shift up from the second speed to the third speed. did. Thus, for example, the shift-up contrary to the operator's intention can be effectively suppressed during the second speed traveling frequently used when approaching the dump truck of V-shape loading, so that the above-described problems can be effectively prevented.

(3) シフトアップによる増速や、この増速を抑えるためのブレーキングによる減速でホイールローダ100のピッチングが誘発されるが、バケット112の高さが高いと、このピッチングが大きくなって、ホイールローダ100が不安定となる傾向にある。しかし、本実施の形態のホイールローダ100では、バケット112の高さが第2設定高さを超えると、2速から3速へのシフトアップ、および、3速から4速へのシフトアップを禁止するように構成した。したがって、たとえば、Vシェープローディングのダンプトラックへの接近時に、ホイールローダ100がダンプトラックに接近するまでオペレータの意図に反するシフトアップを禁止できる。これにより、上述したピッチングによる不具合を防止できる。 (3) Pitching of the wheel loader 100 is induced by speed increase due to upshifting or deceleration by braking to suppress this speed increase, but when the height of the bucket 112 is high, this pitching increases and the wheel The loader 100 tends to become unstable. However, in the wheel loader 100 of the present embodiment, when the height of the bucket 112 exceeds the second set height, the upshift from the second speed to the third speed and the upshift from the third speed to the fourth speed are prohibited. Configured to do. Therefore, for example, when approaching the dump truck with V-shape loading, it is possible to prohibit a shift-up that is against the operator's intention until the wheel loader 100 approaches the dump truck. Thereby, the malfunction by the pitching mentioned above can be prevented.

−−−変形例−−−
(1) 上述の説明では、トランスミッション3における選択可能な速度段の段数は4段であったが、本発明はこれに限定されず、3段でもよく、5段以上であってもよい。なお、トランスミッション3における選択可能な速度段の段数が4段以外である場合に、たとえば、ダンプトラックへの接近時に多用する速度段が2速以外となる時には、当該多用する速度段において、オペレータの意図に反するシフトアップを抑制できるようにすればよい。
---- Modified example ---
(1) In the above description, the number of selectable speed stages in the transmission 3 is 4. However, the present invention is not limited to this, and may be 3 stages or 5 stages or more. When the number of speed stages that can be selected in the transmission 3 is other than 4, for example, when the speed stage that is frequently used when approaching the dump truck is other than 2nd speed, What is necessary is just to be able to suppress the shift up contrary to the intention.

(2) 上述の説明では、作業車両の一例としてホイールローダ100を例に説明したが、本発明はこれに限定されず、たとえば、フォークリフト等、他の作業車両であってもよい。 (2) In the above description, the wheel loader 100 has been described as an example of the work vehicle. However, the present invention is not limited to this, and may be another work vehicle such as a forklift.

(3) 上述の説明では、変速許可速度v23a,v34aが、エンジン1の回転数に応じて変化する変速許可速度v23,v34の最大値に対して、たとえばそれぞれ10%程度高い値になるように設定されているが、本発明はこれに限定されない。たとえば、変速許可速度v23aを、エンジン1の回転数に応じて変化する変速許可速度v23の最大値と、2速における最大車速V2(図4参照)との略中間程度に設定してもよい。同様に、たとえば、変速許可速度v34aを、エンジン1の回転数に応じて変化する変速許可速度v34の最大値と、3速における最大車速V3(図4参照)との略中間程度に設定してもよい。
(4) 上述した各実施の形態および変形例は、それぞれ組み合わせてもよい。
(3) In the above description, the shift permission speeds v23a and v34a are, for example, about 10% higher than the maximum values of the shift permission speeds v23 and v34 that change according to the rotational speed of the engine 1, for example. Although set, the present invention is not limited to this. For example, the shift permission speed v23a may be set to approximately the middle between the maximum value of the shift permission speed v23 that changes according to the rotational speed of the engine 1 and the maximum vehicle speed V2 (see FIG. 4) at the second speed. Similarly, for example, the shift permission speed v34a is set to approximately the middle between the maximum value of the shift permission speed v34 that changes according to the rotational speed of the engine 1 and the maximum vehicle speed V3 (see FIG. 4) at the third speed. Also good.
(4) You may combine each embodiment and modification which were mentioned above, respectively.

なお、本発明は、上述した実施の形態のものに何ら限定されず車速を検出する車速検出手段と、エンジンの回転速度を検出するエンジン回転速度検出手段と、トランスミッションの速度段をシフトアップおよびシフトダウンする変速手段と、車速検出手段で検出された車速がシフトアップ許可車速以上となると、変速手段によるシフトアップを許可する変速制御手段と、作業機装置の高さ位置を検出する作業機装置高さ位置検出手段と、作業機装置高さ位置検出手段で検出された作業機装置の高さ位置が第1の設定値以上である場合には、シフトアップ許可車速を引き上げるシフトアップ許可車速変更手段とを備えることを特徴とする各種構造の変速制御装置を含むものである。   The present invention is not limited to the above-described embodiment, and the vehicle speed detecting means for detecting the vehicle speed, the engine rotational speed detecting means for detecting the rotational speed of the engine, and the transmission speed stage are shifted up and shifted. Downshifting means, shifting control means for allowing upshifting by the shifting means when the vehicle speed detected by the vehicle speed detecting means is equal to or higher than the upshifting vehicle speed, and the working equipment height for detecting the height position of the working equipment. A shift-up-permitted vehicle speed changing unit that raises a shift-up-permitted vehicle speed when the height position of the work machine device detected by the position detection unit and the work machine device height position detection unit is equal to or higher than the first set value. And a shift control device having various structures.

1 エンジン 3 トランスミッション
10 コントローラ 11 アクセルペダル
15 車速検出器 20 トランスミッション制御装置
25 エンジン回転数センサ 26 バケット高さ検出用センサ
100 ホイールローダ 111 アーム
112 バケット
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Engine 3 Transmission 10 Controller 11 Accelerator pedal 15 Vehicle speed detector 20 Transmission control device 25 Engine speed sensor 26 Bucket height detection sensor 100 Wheel loader 111 Arm 112 Bucket

Claims (3)

車速を検出する車速検出手段と、
エンジンの回転速度を検出するエンジン回転速度検出手段と、
トランスミッションの速度段をシフトアップおよびシフトダウンする変速手段と、
前記車速検出手段で検出された前記車速がシフトアップ許可車速以上となると、前記変速手段によるシフトアップを許可する変速制御手段と、
作業機装置の高さ位置を検出する作業機装置高さ位置検出手段と、
前記作業機装置高さ位置検出手段で検出された前記作業機装置の高さ位置が第1の設定値以上である場合には、前記シフトアップ許可車速を引き上げるシフトアップ許可車速変更手段とを備えることを特徴とする産業車両の変速制御装置。
Vehicle speed detection means for detecting the vehicle speed;
Engine rotation speed detection means for detecting the rotation speed of the engine;
Transmission means for shifting up and down the transmission speed stage;
Shift control means for permitting upshift by the shift means when the vehicle speed detected by the vehicle speed detection means is equal to or higher than the upshift permission vehicle speed;
A work implement device height position detecting means for detecting the height position of the work implement device;
Shift-up-permitted vehicle speed changing means for raising the shift-up-permitted vehicle speed when the height position of the work machine device detected by the work machine device height position detecting unit is equal to or higher than a first set value. A shift control apparatus for an industrial vehicle.
請求項1に記載の産業車両の変速制御装置において、
前記トランスミッションの速度段は3速以上であり、
前記シフトアップ許可車速は、前記変速制御手段が前記トランスミッションの速度段の2速から3速へのシフトアップを許可する際の閾値であることを特徴とする産業車両の変速制御装置。
In the industrial vehicle shift control device according to claim 1,
The speed stage of the transmission is 3 speeds or more,
The shift control device for an industrial vehicle, wherein the shift-up permission vehicle speed is a threshold value when the shift control unit permits a shift-up from the second speed to the third speed of the transmission speed stage.
請求項1に記載の産業車両の変速制御装置において、
前記変速制御手段は、前記作業機装置高さ位置検出手段で検出された前記作業機装置の高さ位置が前記第1の設定値よりも高い第2の設定値以上である場合には、前記変速手段によるシフトアップを禁止することを特徴とする産業車両の変速制御装置。
In the industrial vehicle shift control device according to claim 1,
The shift control means, when the height position of the work implement apparatus detected by the work implement apparatus height position detection means is equal to or higher than a second set value higher than the first set value, A shift control apparatus for an industrial vehicle, which prohibits upshifting by a shift means.
JP2009144090A 2009-06-17 2009-06-17 Shift control device for industrial vehicle Active JP5270464B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009144090A JP5270464B2 (en) 2009-06-17 2009-06-17 Shift control device for industrial vehicle

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009144090A JP5270464B2 (en) 2009-06-17 2009-06-17 Shift control device for industrial vehicle

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011001712A JP2011001712A (en) 2011-01-06
JP5270464B2 true JP5270464B2 (en) 2013-08-21

Family

ID=43559892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2009144090A Active JP5270464B2 (en) 2009-06-17 2009-06-17 Shift control device for industrial vehicle

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5270464B2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107130654A (en) * 2017-05-24 2017-09-05 成都跟驰科技有限公司 A kind of control method of excavator
EP3825475A4 (en) * 2019-03-25 2021-12-22 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Wheel loader

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5707313B2 (en) 2011-12-19 2015-04-30 日立建機株式会社 Work vehicle
JP6203060B2 (en) * 2014-01-15 2017-09-27 株式会社小松製作所 Work vehicle and control method thereof
JP2022056120A (en) * 2020-09-29 2022-04-08 株式会社小松製作所 Work machine

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2529106B2 (en) * 1987-04-22 1996-08-28 株式会社小松製作所 Wheel loader automatic transmission
JPH02142971A (en) * 1988-11-22 1990-06-01 Komatsu Ltd Belt-type continuously variable transmission control method
JPH02199356A (en) * 1989-01-27 1990-08-07 Komatsu Ltd Automatic transmission for construction machine
JP3344491B2 (en) * 1992-10-20 2002-11-11 古河機械金属株式会社 Automatic transmission control device for wheel loader
JP2001152921A (en) * 1999-11-19 2001-06-05 Komatsu Ltd Loading work vehicle
WO2008120546A1 (en) * 2007-03-29 2008-10-09 Komatsu Ltd. Work vehicle

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107130654A (en) * 2017-05-24 2017-09-05 成都跟驰科技有限公司 A kind of control method of excavator
EP3825475A4 (en) * 2019-03-25 2021-12-22 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Wheel loader

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011001712A (en) 2011-01-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5503955B2 (en) Shift control device for work vehicle
JP5164933B2 (en) Control device for work vehicle
JP4975041B2 (en) Shift control device for industrial vehicle
JP4838861B2 (en) Shift control device for industrial vehicle
KR101740745B1 (en) Apparatus for controlling number of revolutions of engine for industrial vehicle
JP5503954B2 (en) Clutch control device for work vehicle
JP5808686B2 (en) Engine control device for work vehicle
KR20140112513A (en) Work vehicle
US20120004814A1 (en) Engine Control Device for Work Vehicle
JP5270464B2 (en) Shift control device for industrial vehicle
JP4943125B2 (en) Shift control device for industrial vehicle
JP5061120B2 (en) Shift control device for industrial vehicle
JP2009103266A (en) Shift control device of working vehicle
JP5017291B2 (en) Shift control device for work vehicle
JP6200792B2 (en) Engine control device for work vehicle
JP2010180848A (en) Prime mover control device for working vehicle
JP2011122706A (en) Clutch control device for working vehicle
JP2011001986A (en) Clutch control device of industrial vehicle

Legal Events

Date Code Title Description
A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712

Effective date: 20101213

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20110627

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20120731

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130430

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130509

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5270464

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313111

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350