JP5975592B2 - Track running vehicle - Google Patents

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JP5975592B2 JP2012244800A JP2012244800A JP5975592B2 JP 5975592 B2 JP5975592 B2 JP 5975592B2 JP 2012244800 A JP2012244800 A JP 2012244800A JP 2012244800 A JP2012244800 A JP 2012244800A JP 5975592 B2 JP5975592 B2 JP 5975592B2
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俊一 中澤
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太 小林
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弘志 古荘
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    • Y02T10/62Hybrid vehicles

Description

本発明は、軌道上を走行可能な軌道走行車両に関する。   The present invention relates to a track traveling vehicle capable of traveling on a track.

軌道走行車両の一例として軌陸車がある。軌陸車は、タイヤ車輪(道路走行用車輪)を
有して道路走行可能なトラック車体をベースとして構成されており、軌道上を走行するた
めの軌道走行装置と、軌道に乗り入れる際にその作業を容易化する転車装置とを備えて構
成されている(例えば、特許文献1を参照)。軌道走行装置は、車体に対して下方に張り
出して用いられる軌道走行用の鉄輪(軌道走行用車輪)を有して構成される。鉄輪は、車
体に設けられた鉄輪支持部材に回転自在に支持され、この鉄輪支持部材を変位機構により
上下方向に変位させることにより、鉄輪を所定の格納位置および張出位置に位置させるこ
とができるように構成されている。
An example of an orbital traveling vehicle is a railroad vehicle. A track-and-rail vehicle is based on a truck body that has tire wheels (road wheels for road travel) and is capable of traveling on the road, and a track traveling device for traveling on the track and the work when entering the track. It is comprised including the rolling device which makes it easy (for example, refer patent document 1). The track traveling device is configured to have a track traveling iron wheel (orbit traveling wheel) that protrudes downward from the vehicle body. The iron wheel is rotatably supported by an iron wheel support member provided on the vehicle body, and the iron wheel can be positioned at a predetermined retracted position and an extended position by displacing the iron wheel support member in the vertical direction by a displacement mechanism. It is configured as follows.

このような軌陸車では、軌道走行時において、エンジンを駆動させてパワーテイクオフ
機構によりエンジン動力を取り出し、このエンジン動力により油圧ポンプを駆動させる。
そして、油圧ポンプから吐出された作動油を利用して油圧モータを駆動させ、この油圧モ
ータにより鉄輪を駆動させて軌道上を走行するように構成された軌陸車が知られている。
また、このような軌陸車ではエンジンの駆動音が騒音となる場合があるため、車体に軌道
走行用バッテリを備え、軌道走行時において、エンジンの駆動を停止させ、軌道走行用バ
ッテリからの電力を利用して電動モータを駆動させ、この電動モータにより鉄輪を駆動さ
せて軌道上を走行するように構成された軌陸車も知られている。
In such a track-and-rail vehicle, when running on a track, the engine is driven to take out engine power by a power take-off mechanism, and the hydraulic pump is driven by this engine power.
A track-and-rail vehicle is known that is configured to drive a hydraulic motor using hydraulic oil discharged from a hydraulic pump and drive an iron wheel by the hydraulic motor to travel on a track.
In addition, since the driving sound of the engine may become a noise in such a rail vehicle, the vehicle body is provided with a battery for track travel, and during the track travel, the engine drive is stopped and power from the track travel battery is reduced. There is also known a track-and-rail vehicle that is configured to drive an electric motor using the electric motor and drive an iron wheel by the electric motor to travel on a track.

特開2010‐126309号公報JP 2010-126309 A

ところで、軌道走行車両が軌道上を走行する際に、走行モータの出力トルクのうち走行
駆動力として利用できる最大駆動力は、鉄輪と軌道の間の摩擦力により決定される。その
ため、走行モータにおいて高トルクを出力させても、その全てを走行駆動力として利用す
ることができない場合があり、加速力(特に、発進時における加速力)を向上させること
ができないといった問題があった。また、制動力においても鉄輪と軌道の間の摩擦力によ
り決定されるため、制動される鉄輪に作用する垂直荷重が十分に大きくない場合には、鉄
輪と軌道の間ですべりが発生し、所望の減速をさせることが難しいという問題があった。
By the way, when the track traveling vehicle travels on the track, the maximum driving force that can be used as the traveling driving force among the output torque of the traveling motor is determined by the frictional force between the iron wheel and the track. For this reason, even if a high torque is output from the travel motor, it may not be possible to use all of it as travel drive force, and acceleration power (particularly, acceleration power at the time of start) cannot be improved. It was. Also, since the braking force is determined by the frictional force between the iron wheel and the track, if the vertical load acting on the braked iron wheel is not sufficiently large, slippage occurs between the iron wheel and the track, which is desired. There was a problem that it was difficult to slow down.

本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、加速力および制動力を向上さ
せることができる軌道走行車両を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of such a problem, and an object thereof is to provide a track traveling vehicle capable of improving acceleration force and braking force.

上記課題を解決するため、本発明に係る軌道走行車両は、軌道上を走行可能な左右一対
の軌道走行用前輪(例えば、実施形態における前側鉄輪12f,12f)および軌道走行
用後輪(例えば、実施形態における後側鉄輪12r,12r)を有した車体と、前記軌道
走行用前輪を駆動する前輪側電動モータ(例えば、実施形態における前輪駆動モータ13
,13)および前記軌道走行用後輪を駆動する後輪側電動モータ(例えば、実施形態にお
ける後輪駆動モータ14,14)と、目標速度を設定する走行操作装置(例えば、実施形
態における軌道走行操作レバー43)と、前記走行操作装置により設定された目標速度と
なるように前記前輪側および後輪側電動モータの回転速度を制御する走行制御装置(例え
ば、実施形態における走行制御部52および走行状態判定部52a)と、前記車体の走行
速度を検出する走行速度検出手段(例えば、実施形態における速度検出器55)とを備え
て構成される。そして、前記走行制御装置は、前記走行操作装置により設定された目標速
度と前記走行速度検出手段により検出された検出速度とを比較して加速走行状態、定速走
行状態および減速走行状態のいずれであるかを判定し、前記加速走行状態のときには前記
軌道走行用前輪および前記軌道走行用後輪を駆動させる4輪駆動制御を行い、前記定速走
行状態のときには前記軌道走行用前輪および前記軌道走行用後輪のいずれか一方を駆動さ
せる2輪駆動制御を行い、前記減速走行状態のときには前記軌道走行用前輪および前記軌
道走行用後輪を制動させる4輪制動制御を行うように構成される。
In order to solve the above problems, a track traveling vehicle according to the present invention includes a pair of left and right track traveling front wheels (for example, the front iron wheels 12f and 12f in the embodiment) and a track traveling rear wheel (for example, a track traveling vehicle). The vehicle body having the rear iron wheels 12r, 12r) in the embodiment and the front wheel side electric motor (for example, the front wheel drive motor 13 in the embodiment) for driving the track traveling front wheel.
13) and a rear wheel side electric motor (for example, the rear wheel drive motors 14 and 14 in the embodiment) for driving the track traveling rear wheel, and a traveling operation device for setting the target speed (for example, the track traveling in the embodiment). A travel control device (for example, the travel control unit 52 and the travel in the embodiment) that controls the rotational speeds of the front wheel side and rear wheel side electric motors so as to be the target speed set by the operation lever 43). The state determination unit 52a) and travel speed detection means (for example, the speed detector 55 in the embodiment) for detecting the travel speed of the vehicle body are provided. Then, the travel control device compares the target speed set by the travel operation device with the detected speed detected by the travel speed detecting means in any of the acceleration travel state, the constant speed travel state, and the deceleration travel state. Four-wheel drive control is performed to drive the track traveling front wheel and the track traveling rear wheel in the acceleration traveling state, and in the constant speed traveling state, the track traveling front wheel and the track traveling are performed. Two-wheel drive control for driving one of the rear wheels is performed, and four-wheel braking control for braking the track traveling front wheel and the track traveling rear wheel is performed in the deceleration traveling state.

なお、上記構成の軌道走行車両において、水平面に対する前記車体の傾斜角度を検出す
る傾斜角度検出手段(例えば、実施形態における傾斜角検出器56)を備え、前記走行制
御装置は、前記傾斜角度検出手段により検出された前記車体の傾斜角度に基づいて走行し
ている軌道の勾配を求め、求められた勾配が所定の勾配を超える上り勾配のときには、前
記定速走行状態のときにおいても前記軌道走行用前輪および前記軌道走行用後輪を駆動さ
せる4輪駆動制御を行うように構成されることが好ましい。また、求められた勾配が所定
の勾配を超える下り勾配のときには、前記定速走行状態のときにおいて前記2輪駆動制御
を行うように構成されることが好ましい。
The track traveling vehicle having the above-described configuration includes an inclination angle detection unit (for example, an inclination angle detector 56 in the embodiment) that detects an inclination angle of the vehicle body with respect to a horizontal plane, and the traveling control device includes the inclination angle detection unit. The gradient of the running track is obtained based on the inclination angle of the vehicle body detected by the vehicle, and when the obtained gradient is an upward gradient exceeding a predetermined gradient, the track running is also performed in the constant speed running state. It is preferable that the four-wheel drive control for driving the front wheels and the rear wheel for track traveling is performed. Further, it is preferable that the two-wheel drive control is performed in the constant speed traveling state when the obtained gradient is a downward gradient exceeding a predetermined gradient.

また、上記構成の軌道走行車両において、前記走行制御装置は、前記2輪駆動制御のと
きには前記軌道走行用前輪および前記軌道走行用後輪のうち大きな荷重がかかっている側
の車輪を駆動させるように構成されることが好ましい。
In the track traveling vehicle having the above-described configuration, the traveling control device drives the wheel on the side on which a large load is applied among the front wheel for track traveling and the rear wheel for track traveling during the two-wheel drive control. Preferably it is comprised.

また、上記構成の軌道走行車両において、前記走行制御装置は、前記4輪駆動制御およ
び前記4輪制動制御のときには、前記軌道走行用前輪および前記軌道走行用後輪にかかる
荷重に応じて、前記軌道走行用前輪および前記軌道走行用後輪の駆動力配分および制動力
配分を制御するように構成されることが好ましい。
Further, in the track traveling vehicle having the above-described configuration, the traveling control device may perform the four-wheel drive control and the four-wheel braking control according to a load applied to the track traveling front wheel and the track traveling rear wheel. It is preferable that the driving force distribution and the braking force distribution of the track traveling front wheel and the track traveling rear wheel are controlled.

また、上記構成の軌道走行車両において、前記車体の前後に設けられた左右一対の道路
走行用車輪(例えば、実施形態におけるタイヤ車輪3)と、エンジン、車輪用電動モータ
(例えば、実施形態における道路走行用モータM)および前記車輪用電動モータに電力を
供給する道路走行用バッテリを有し、前記エンジンおよび前記車輪用電動モータの少なく
ともいずれかの動力により前記道路走行用車輪を駆動するハイブリッド駆動システム(例
えば、実施形態におけるパワーコントロールユニット8)と、前記前輪側および後輪側電
動モータに電力を供給する軌道走行用バッテリ(例えば、実施形態における架装バッテリ
70)とを備え、前記前輪側および後輪側電動モータは、前記軌道走行用前輪および前記
軌道走行用後輪により回転駆動されて発電を行うとともに前記軌道走行用前輪および前記
軌道走行用後輪に制動をかける回生制動機能を有し、前記走行制御装置は、前記軌道走行
用バッテリからの電力が不足するときには、前記道路走行用バッテリからの電力も用いて
前記前輪側および後輪側電動モータを駆動させる制御を行い、前記軌道走行用バッテリの
充電状態が所定の充電量以上のときには、前記前輪側および後輪側電動モータにより発電
された電力を前記道路走行用バッテリに充電させる制御を行うように構成されることが好
ましい。
Further, in the track traveling vehicle having the above-described configuration, a pair of left and right road traveling wheels (for example, the tire wheel 3 in the embodiment) provided before and after the vehicle body, an engine, and an electric motor for wheels (for example, the road in the embodiment). A hybrid drive system having a road running battery for supplying electric power to the running motor M) and the wheel electric motor, and driving the road running wheel by power of at least one of the engine and the wheel electric motor. (For example, the power control unit 8 in the embodiment) and a battery for track running (for example, the bodywork battery 70 in the embodiment) for supplying electric power to the front wheel side and rear wheel side electric motors, The rear wheel side electric motor is rotationally driven by the track traveling front wheel and the track traveling rear wheel. And generating regenerative braking to brake the front wheels for track travel and the rear wheels for track travel. When the power from the battery for track travel is insufficient, the travel control device The front wheel side and rear wheel side electric motors are controlled using electric power from the running battery, and when the state of charge of the track running battery is equal to or higher than a predetermined charge amount, the front wheel side and rear wheel side electric motors are driven. It is preferable that the power generated by the motor is controlled to be charged in the road driving battery.

本発明に係る軌道走行車両によれば、車両が加速走行状態のときには、前輪側および後
輪側電動モータにより軌道走行用前輪および後輪の4輪全てが駆動されるので、従来の前
輪側もしくは後輪側を駆動させる2輪駆動の構成に比べて、軌道走行用車輪と軌道の間の
摩擦力により決定される最大駆動力が大きくなる。そのため、前輪側および後輪側電動モ
ータにより出力される大きな走行駆動力を軌道走行用前輪および後輪の4輪により確実に
軌道に伝達することができ、車両の加速力を向上させることができる。また、車両が減速
走行状態のときには、軌道走行用前輪および後輪の4輪全てが制動されるので、その制動
力を軌道走行用前輪および後輪の4輪により確実に軌道に伝達することができ、車両の制
動力を向上させることができる。
According to the track traveling vehicle of the present invention, when the vehicle is in the acceleration traveling state, all four wheels of the track traveling front wheel and the rear wheel are driven by the front wheel side and rear wheel side electric motors. The maximum driving force determined by the frictional force between the track running wheel and the track becomes larger than the configuration of the two-wheel drive that drives the rear wheel side. Therefore, a large traveling driving force output by the front wheel side and rear wheel side electric motors can be reliably transmitted to the track by the four wheels of the track traveling front wheel and the rear wheel, and the acceleration force of the vehicle can be improved. . Further, when the vehicle is in a decelerating running state, all four wheels of the track traveling front wheel and the rear wheel are braked, so that the braking force can be reliably transmitted to the track by the four wheels of the track traveling front wheel and the rear wheel. The braking force of the vehicle can be improved.

また、車両が定速走行状態のときには、前輪側および後輪側電動モータのいずれか一方
を駆動して軌道走行用前輪および後輪のいずれか一方を駆動させる2輪駆動制御が行われ
る。定速走行状態においては、必要な走行駆動力が小さく、さらにその走行駆動力が軌道
走行用前輪および後輪に配分されると、前輪側および後輪側電動モータにおいては効率が
悪い状態となる。したがって、定速走行状態のときに2輪駆動制御が行われることにより
、当該2輪を駆動する電動モータでは出力する走行駆動力が大きくなるためモータ効率が
良くなり、駆動されない軌道走行用車輪側の電動モータでは電力消費が抑えられるため、
エネルギー効率の良い走行を行うことができる。
Further, when the vehicle is traveling at a constant speed, two-wheel drive control is performed in which either the front wheel side electric motor or the rear wheel side electric motor is driven to drive either the front wheel or the rear wheel for track traveling. In the constant speed traveling state, the required traveling driving force is small, and if the traveling driving force is distributed to the front wheels and the rear wheels for track traveling, the front wheel side and rear wheel side electric motors are inefficient. . Therefore, when the two-wheel drive control is performed in the constant speed traveling state, the electric motor that drives the two wheels increases the traveling driving force that is output, so that the motor efficiency is improved and the track traveling wheel side that is not driven is improved. Electric motors can reduce power consumption,
It is possible to travel with good energy efficiency.

また、走行している軌道の勾配が所定の勾配を超える上り勾配のときには、定速走行状
態のときにおいても、前輪側および後輪側電動モータにより軌道走行用前輪および後輪の
4輪全てが駆動されるように構成すれば、上り勾配がきつい場合であってもその上り勾配
を確実に登ることができ、車両の登坂能力を向上させることができる。
Further, when the traveling track has an upward gradient exceeding a predetermined gradient, all four wheels, the front wheel and the rear wheel for track traveling, are driven by the front wheel and rear wheel electric motors even in the constant speed traveling state. If it is configured to be driven, even if the ascending slope is tight, the ascending slope can be reliably climbed, and the climbing ability of the vehicle can be improved.

また、軌道走行用前輪および後輪のいずれか一方を駆動させる2輪駆動制御を行うとき
には、軌道走行用前輪および後輪のうち大きな荷重がかかっている側の軌道走行用車輪が
駆動されるように構成すれば、軌道走行用車輪と軌道との間ですべりが発生し難くなり、
当該軌道走行用車輪により走行駆動力を軌道に確実に伝達することができる。
In addition, when performing two-wheel drive control for driving either the front wheel or the rear wheel for track traveling, the track traveling wheel on the side on which the large load is applied is driven among the front wheel and the rear wheel for track traveling. If it is configured in this way, it will be difficult for slippage between the wheel for track running and the track,
The traveling driving force can be reliably transmitted to the track by the track traveling wheel.

また、軌道走行用前輪および後輪の4輪全てが駆動および制動されるときには、軌道走
行用前輪および後輪にかかる荷重に応じて軌道走行用前輪および後輪の駆動力配分および
制動力配分を制御するように構成すれば、例えば、大きな荷重がかかっている側の車輪の
駆動力配分および制動力配分を大きくする制御を行うことにより、軌道走行用車輪と軌道
との間ですべり(スリップ)が発生し難くなり、安定した軌道走行を確保することができ
る。
Further, when all four wheels, the front wheels and the rear wheels for track traveling are driven and braked, the driving force distribution and the braking force distribution for the front wheels and rear wheels for the track traveling are distributed according to the load applied to the front wheels and rear wheels for the track traveling. If it is configured to control, for example, by performing control to increase the driving force distribution and braking force distribution of the wheel on the side where a large load is applied, slip between the track running wheel and the track (slip) Is less likely to occur, and stable track travel can be ensured.

また、エンジン、電動モータおよび道路走行用バッテリを有し道路走行用車輪を駆動す
るハイブリッド駆動システムを備え、軌道走行用バッテリからの電力が不足するときには
、道路走行用バッテリからの電力も用いて軌道走行用の前輪側および後輪側電動モータを
駆動させるように構成すれば、例えば、上り勾配がきついときには大きな軌道走行駆動力
が必要になるため、軌道走行用バッテリからの電力だけでは不足する場合があるが、その
ような場合であっても、2つのバッテリにおいて電力を融通し合って必要な軌道走行駆動
力を前輪側および後輪側電動モータにおいて出力させることができる。また、軌道走行用
バッテリの充電状態が所定の充電量以上のとき(満充電状態に近いとき)には、前輪側お
よび後輪側電動モータにより発電された電力を道路走行用バッテリに充電させるように構
成すれば、軌道走行用バッテリが満充電状態に近いときには前輪側および後輪側電動モー
タにより発電される電力が軌道走行用バッテリに充電され難くなるため回生制動力が低下
する場合があるが、そのような場合であっても、発電電力を道路走行用バッテリに充電さ
せて回生制動力が低下することを防ぐことができる。また、減速エネルギーを無駄なく回
生することができる。
In addition, a hybrid drive system having an engine, an electric motor, and a road traveling battery is provided to drive the road traveling wheel, and when the power from the track traveling battery is insufficient, the power from the road traveling battery is also used. If it is configured to drive the front wheel side and rear wheel side electric motors for traveling, for example, a large track traveling driving force is required when the ascending slope is tight, so that only the power from the track traveling battery is insufficient. However, even in such a case, electric power can be interchanged between the two batteries, and the necessary track driving force can be output from the front wheel side and rear wheel side electric motors. In addition, when the state of charge of the track battery is equal to or greater than a predetermined charge amount (close to a fully charged state), the road travel battery is charged with the electric power generated by the front wheel side and rear wheel side electric motors. If the track running battery is close to a fully charged state, the regenerative braking force may be reduced because the power generated by the front and rear wheel electric motors is less likely to be charged to the track running battery. Even in such a case, it is possible to prevent the regenerative braking force from being reduced by charging the generated battery with the generated power. Further, the deceleration energy can be regenerated without waste.

本発明に係る軌道走行車両の一例である軌陸作業車の側面図である。It is a side view of a track-and-rail work vehicle which is an example of a track traveling vehicle concerning the present invention. 上記軌陸作業車における駆動構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the drive structure in the said railroad working vehicle. 上記軌陸作業車における制御構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the control structure in the said railroad work vehicle.

以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。本発明に係る軌道走行車両
の一例として軌陸作業車1を図1および図2に示している。軌陸作業車1は、車体2の前
部に運転キャブ4を有し、車体2の前後に配設された左右一対のタイヤ車輪3(道路走行
用車輪)により道路上を走行可能なトラック車両をベースに構成されている。車体2は、
シャシフレーム5とシャシフレーム5上に取り付けられたサブフレーム6とからなる車体
フレームを有して構成されている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings. As an example of a track traveling vehicle according to the present invention, a track work vehicle 1 is shown in FIGS. The track-and-rail work vehicle 1 has a driving cab 4 at the front of a vehicle body 2 and is a truck vehicle that can travel on a road by a pair of left and right tire wheels 3 (road driving wheels) disposed in front and rear of the vehicle body 2. The base is configured. The car body 2
The vehicle body frame is composed of a chassis frame 5 and a sub-frame 6 mounted on the chassis frame 5.

軌陸作業車1は、エンジンEと、エンジンEに直結された道路走行用モータM(電動モ
ータ)と、エンジンEおよび道路走行用モータMの駆動制御を行うパワーコントロールユ
ニット8とを備えるパラレルハイブリッド方式の車両である。パワーコントロールユニッ
ト8は、道路走行用コントローラ8a、道路走行用インバータ8bおよび道路走行用バッ
テリ8cを備えて構成され、車体2(シャシフレーム5)の左側におけるタイヤ車輪3,
3の間に位置して設けられている。軌陸作業車1は、車両の減速時に発生するエネルギー
を道路走行用モータMにより回生して道路走行用バッテリ8cに蓄電し、加速時にはエン
ジンEの動力を道路走行用モータMによりアシストしてエンジンEおよび道路走行用モー
タMによる動力を変速機TMおよび差動装置Dを介して左右のタイヤ車輪3に伝達して道
路上を走行するように構成されている。なお、エンジンEの動力のみによりタイヤ車輪3
,3を駆動することも可能であり、且つ、道路走行用モータMの動力のみによりタイヤ車
輪3,3を駆動することも可能に構成されている。
The railroad work vehicle 1 includes a parallel hybrid system including an engine E, a road traveling motor M (electric motor) directly connected to the engine E, and a power control unit 8 that controls driving of the engine E and the road traveling motor M. Vehicle. The power control unit 8 includes a road travel controller 8a, a road travel inverter 8b, and a road travel battery 8c, and includes tire wheels 3 on the left side of the vehicle body 2 (chassis frame 5).
3 is provided between the two. The railroad work vehicle 1 regenerates energy generated when the vehicle is decelerated by the road traveling motor M and stores it in the road traveling battery 8c, and assists the power of the engine E by the road traveling motor M during acceleration. Further, the vehicle is configured to travel on the road by transmitting the power from the road traveling motor M to the left and right tire wheels 3 via the transmission TM and the differential device D. The tire wheel 3 is driven only by the power of the engine E.
, 3 can be driven, and the tire wheels 3, 3 can be driven only by the power of the road driving motor M.

車体2の前後(各タイヤ車輪3の後側)には左右一対の鉄輪支持部材11f,11rが
配設されており、それらの鉄輪支持部材11f,11rの先端部に左右一対の前側鉄輪1
2fおよび後側鉄輪12rが回転自在に配設されている。左右の前側鉄輪12f,12f
はそれぞれ、左右の前輪駆動モータ13,13(電動モータ)の出力軸に接続されており
、それらの前輪駆動モータ13,13の出力が減速機G,Gを介して伝達されることによ
り回転駆動されるように構成されている。左右の後側鉄輪12r,12rはそれぞれ、左
右の後輪駆動モータ14,14(電動モータ)の出力軸に接続されており、それらの後輪
駆動モータ14,14の出力が減速機G,Gを介して伝達されることにより回転駆動され
るように構成されている。
A pair of left and right iron wheel support members 11f and 11r are disposed in the front and rear of the vehicle body 2 (the rear side of each tire wheel 3), and a pair of left and right front iron wheels 1 are disposed at the tips of the iron wheel support members 11f and 11r.
2f and the rear side iron wheel 12r are rotatably arranged. Left and right front iron wheels 12f, 12f
Are connected to the output shafts of the left and right front wheel drive motors 13 and 13 (electric motors), respectively, and the outputs of these front wheel drive motors 13 and 13 are transmitted via the speed reducers G and G to be rotationally driven. It is configured to be. The left and right rear iron wheels 12r, 12r are respectively connected to the output shafts of the left and right rear wheel drive motors 14, 14 (electric motors), and the outputs of the rear wheel drive motors 14, 14 are the speed reducers G, G. It is comprised so that it may be rotationally driven by transmitting via.

前輪および後輪駆動モータ13,14は、車体2内に設けられた架装バッテリ70から
軌道走行用インバータ71,71を介して供給される電力により回転駆動されて前側およ
び後側鉄輪12f,12rを駆動させる。軌道走行用インバータ71は、前輪および後輪
駆動モータ13,14にそれぞれ一つずつ設けられている。また、前輪および後輪駆動モ
ータ13,14は、前側および後側鉄輪12f,12rにより回転駆動されて発電を行う
とともに、前側および後側鉄輪12f,12rに制動をかける回生制動機能を有している
。前輪および後輪駆動モータ13,14は、後述する操作ボックス42内に設けられた軌
道走行操作レバー43の操作方向および操作量に応じて回転方向および回転速度が制御さ
れるように構成されている。
The front and rear wheel drive motors 13 and 14 are rotationally driven by the electric power supplied from the bodywork battery 70 provided in the vehicle body 2 via the track running inverters 71 and 71, and the front and rear iron wheels 12f and 12r. Drive. One track running inverter 71 is provided for each of the front wheel and rear wheel drive motors 13, 14. The front and rear wheel drive motors 13 and 14 are driven to rotate by the front and rear iron wheels 12f and 12r to generate electric power, and have a regenerative braking function for braking the front and rear iron wheels 12f and 12r. Yes. The front wheel and rear wheel drive motors 13 and 14 are configured such that the rotation direction and the rotation speed are controlled in accordance with the operation direction and operation amount of a track traveling operation lever 43 provided in an operation box 42 described later. .

架装バッテリ70は、エンジンEが動いている時に常時駆動されて発電を行う発電機7
2の発電電力により充電されるようになっている。なお、架装バッテリ70は、エンジン
Eのスタータモータを電動駆動するための車体2に既存のシャシバッテリ80やパワーコ
ントロールユニット8における道路走行用バッテリ8cとは別のバッテリである。また、
発電機72は、エンジンEにより駆動されてシャシバッテリ80に発電電力を供給するた
めの車体2に既存のオルタネータ81とは別の発電機である。
The bodywork battery 70 is always driven when the engine E is running to generate power.
The battery is charged by the generated power of 2. The bodywork battery 70 is a battery different from the existing chassis battery 80 and the road running battery 8c in the power control unit 8 in the vehicle body 2 for electrically driving the starter motor of the engine E. Also,
The generator 72 is a generator different from the existing alternator 81 in the vehicle body 2 that is driven by the engine E to supply generated power to the chassis battery 80.

鉄輪支持部材11f,11rは、車体2(シャシフレーム5)に上下方向に揺動自在に
取り付けられ、内部に設けられた鉄輪張出シリンダ15の伸縮作動により上下に揺動され
て鉄輪12f,12rをタイヤ車輪3よりも下方に張り出したり上方に格納したりできる
ように構成されている。このように鉄輪12f,12rを張り出しおよび格納するため(
軌陸作業車1を軌道上へ載せ換え移動するため)、シャシフレーム5の下部中央には上下
に伸縮可能な転車台(図示せず)を備えている。この転車台は、内部に設けられた転車台
シリンダ16の伸長作動により下方に張り出して車体2を持ち上げた状態(タイヤ車輪3
が地面から浮いた状態)で支持することができるように構成されている。
The iron wheel support members 11f and 11r are attached to the vehicle body 2 (chassis frame 5) so as to be swingable in the vertical direction, and are rocked up and down by the expansion and contraction operation of the iron ring extension cylinder 15 provided inside thereof. Can be projected downward from the tire wheel 3 or stored upward. To overhang and store the iron rings 12f and 12r in this way (
In order to transfer the railroad work vehicle 1 onto the track, a chassis (not shown) is provided at the center of the lower portion of the chassis frame 5 so as to extend and contract. The turntable is a state in which the vehicle body 2 is lifted downward by the extension operation of the turntable cylinder 16 provided inside (the tire wheel 3).
In a state of being lifted from the ground).

車体2(サブフレーム6)の前後左右には、後述するブーム30等を用いて高所作業を
行うときに軌陸作業車1を持ち上げ支持して車両を安定させるための上下に伸縮可能なジ
ャッキ17が配設されている。ジャッキ17は、内部に設けられたジャッキシリンダ18
の伸長作動により下方に張り出して車体2を持ち上げた状態で支持することができるよう
に構成されている。
At the front, rear, left and right of the vehicle body 2 (subframe 6), a jack 17 that can be extended and contracted vertically to stabilize the vehicle by lifting and supporting the railroad work vehicle 1 when working at a high place using a boom 30 or the like described later. Is arranged. The jack 17 includes a jack cylinder 18 provided inside.
The vehicle body 2 can be supported in a state where the vehicle body 2 is lifted downward by the extension operation of the vehicle body.

車体2における運転キャブ4後方の架装領域の前部(サブフレーム6の前部)には、旋
回モータ21により駆動されて水平旋回可能に構成された旋回台20が設けられている。
この旋回台20から上方に延びた支柱22,22には、フートピン23によりブーム30
が上下方向に揺動自在(起伏自在)に取り付けられている。
A swivel base 20 that is driven by a swivel motor 21 and configured to be capable of horizontal swiveling is provided at the front part of the bodywork area behind the driving cab 4 in the vehicle body 2 (front part of the subframe 6).
The booms 30 are supported by foot pins 23 on the support posts 22 extending upward from the swivel base 20.
Is attached so that it can swing up and down (can be raised and lowered).

ブーム30は、フートピン23により支柱22,22に起伏自在に取り付けられた基端
ブーム30aと、中間ブーム30bと、先端ブーム30cとが入れ子式に組み合わされて
構成されている。ブーム30の内部にはブーム伸縮シリンダ31が設けられており、この
ブーム伸縮シリンダ31の伸縮作動によりブーム30を長手方向に伸縮作動させることが
できるように構成されている。基端ブーム30aと支柱22の間にはブーム起伏シリンダ
32が跨設されており、このブーム起伏シリンダ32の伸縮作動によりブーム30を上下
面内において起伏作動させることができるように構成されている。
The boom 30 is configured by nesting a base end boom 30a, an intermediate boom 30b, and a front end boom 30c, which are attached to the support columns 22 and 22 freely by a foot pin 23. A boom telescopic cylinder 31 is provided inside the boom 30, and the boom 30 can be telescopically operated in the longitudinal direction by the telescopic operation of the boom telescopic cylinder 31. A boom hoisting cylinder 32 is straddled between the proximal boom 30a and the support column 22, and the boom 30 can be hoisted in the upper and lower surfaces by expansion and contraction of the boom hoisting cylinder 32. .

先端ブーム30cの先端部には、作業台支持ブラケット35がブーム30の起伏面内に
おいて揺動可能に取り付けられている。作業台支持ブラケット35は、内部に設けられた
レベリングシリンダ36の伸縮作動によりブーム30の起伏角度によらず作業台支持ブラ
ケット35の上面が常時水平に保持されるように構成されている。そして、この作業台支
持ブラケット35の上面に作業台40が水平旋回自在に取り付けられている。作業台支持
ブラケット35の内部には首振りモータ41が設けられており、この首振りモータ41を
駆動させることにより作業台40を作業台支持ブラケット35に対して水平旋回(首振り
作動)させることができるように構成されている。上記のように作業台支持ブラケット3
5の上面は常時水平に保持されるため、作業台40の床面もブーム30の起伏角度によら
ず水平に保持されるようになっている。
A worktable support bracket 35 is attached to the distal end portion of the distal end boom 30c so as to be swingable within the undulating surface of the boom 30. The worktable support bracket 35 is configured such that the upper surface of the worktable support bracket 35 is always held horizontally regardless of the up-and-down angle of the boom 30 by the expansion and contraction operation of the leveling cylinder 36 provided therein. A work table 40 is attached to the upper surface of the work table support bracket 35 so as to be able to turn horizontally. A swing motor 41 is provided inside the worktable support bracket 35, and by driving the swing motor 41, the worktable 40 is horizontally swung (swinged) with respect to the worktable support bracket 35. It is configured to be able to. Worktable support bracket 3 as described above
Since the upper surface of 5 is always held horizontally, the floor surface of the work table 40 is also held horizontally regardless of the undulation angle of the boom 30.

鉄輪張出シリンダ15、転車台シリンダ16、ジャッキシリンダ18、旋回モータ21
、ブーム伸縮シリンダ31、ブーム起伏シリンダ32、レベリングシリンダ36および首
振りモータ41は、車体2内に設けられた油圧ポンプ60から吐出され制御バルブ群63
を介して供給される作動油により駆動される。制御バルブ63群は、各シリンダおよびモ
ータに対応して設けられた複数の制御バルブV1〜V4(図3を参照)を有して構成され
ている。なお、旋回モータ21、ブーム伸縮シリンダ31、ブーム起伏シリンダ32、レ
ベリングシリンダ36および首振りモータ41を、以下、まとめて作業アクチュエータA
と称する。油圧ポンプ60はポンプ駆動モータ61により駆動される。ポンプ駆動モータ
61は、架装バッテリ70からポンプ駆動用インバータ62を介して供給される電力によ
り回転駆動される。鉄輪張出シリンダ15、転車台シリンダ16、ジャッキシリンダ18
は、車体2に設けられた鉄輪張出操作装置47、転車台操作装置48、ジャッキ操作装置
49の操作に応じて作動制御されるように構成されている。また、作業アクチュエータA
は、後述する操作ボックス42内に設けられた作業操作装置44の操作に応じて作動制御
されるように構成されている。
Iron wheel overhang cylinder 15, turntable cylinder 16, jack cylinder 18, turning motor 21
The boom telescopic cylinder 31, the boom hoisting cylinder 32, the leveling cylinder 36 and the swing motor 41 are discharged from a hydraulic pump 60 provided in the vehicle body 2 and are controlled by a control valve group 63.
It is driven by hydraulic oil supplied through The control valve 63 group includes a plurality of control valves V1 to V4 (see FIG. 3) provided corresponding to each cylinder and motor. The swing motor 21, the boom telescopic cylinder 31, the boom hoisting cylinder 32, the leveling cylinder 36, and the swing motor 41 are hereinafter collectively referred to as a work actuator A.
Called. The hydraulic pump 60 is driven by a pump drive motor 61. The pump drive motor 61 is rotationally driven by electric power supplied from the bodywork battery 70 via the pump drive inverter 62. Iron wheel overhanging cylinder 15, turntable cylinder 16, jack cylinder 18
Is configured to be controlled in accordance with operations of the iron wheel overhanging operation device 47, the turntable operation device 48, and the jack operation device 49 provided on the vehicle body 2. Work actuator A
Is configured to be controlled in response to an operation of a work operation device 44 provided in an operation box 42 described later.

作業台40上には、作業操作装置44を備えた操作ボックス42が設けられている。作
業操作装置44は、旋回体20の旋回操作を行う旋回操作レバーと、ブーム30の起伏操
作を行う起伏操作レバーと、ブーム30の伸縮操作を行う伸縮操作レバーと、作業台40
の首振り操作を行う首振り操作レバーとを有して構成されている。各操作レバーはそれぞ
れ、垂直状態の中立位置から前後方向に傾動操作可能に構成され、傾動操作状態から手を
放したときには内蔵されたスプリングの力により自動で中立位置に復帰する構成となって
いる。各操作レバーがそれぞれ操作されると、中立位置を基準とした操作方向(傾動方向
)および操作量(傾動量)に対応した電圧信号が出力され、それぞれ作業操作信号として
コントローラ50の作業制御部51に入力される(図3を参照)。また、車体2に設けら
れた鉄輪張出操作装置47、転車台操作装置48およびジャッキ操作装置49がそれぞれ
操作されると、それぞれの作業操作信号が作業制御部51に入力される。
On the work table 40, an operation box 42 including a work operation device 44 is provided. The work operation device 44 includes a turning operation lever for turning the turning body 20, a raising / lowering operation lever for raising / lowering the boom 30, an expansion / contraction operation lever for extending / contracting the boom 30, and a work table 40.
And a swing operation lever for performing the swing operation. Each control lever is configured to be tiltable in the front-rear direction from the neutral position in the vertical state, and is configured to automatically return to the neutral position by the force of the built-in spring when the hand is released from the tilt operation state. . When each operation lever is operated, a voltage signal corresponding to the operation direction (tilt direction) and the operation amount (tilt amount) with respect to the neutral position is output, and the work control unit 51 of the controller 50 is used as a work operation signal. (See FIG. 3). Further, when each of the iron wheel overhanging operation device 47, the turntable operation device 48 and the jack operation device 49 provided on the vehicle body 2 is operated, respective work operation signals are input to the work control unit 51.

図3に示すように、作業制御部51は、入力される作業操作信号に応じた方向および量
で対応する制御バルブV1〜V4のスプールを電磁駆動して油圧ポンプ60から各シリン
ダ15,16,18および作業アクチュエータAに供給される作動油の供給方向および供
給量を制御し、各シリンダ15,16,18および作業アクチュエータAの作動方向およ
び作動速度を制御する。また、作業制御部51は、入力される作業操作信号に応じてポン
プ駆動用インバータ62を介して架装バッテリ70からポンプ駆動モータ61に供給され
る電力を制御し、油圧ポンプ60から吐出される作動油の量を制御する。
As shown in FIG. 3, the work control unit 51 electromagnetically drives the spools of the corresponding control valves V <b> 1 to V <b> 4 in the direction and amount according to the input work operation signal, from the hydraulic pump 60 to each cylinder 15, 16, 18 and the operation direction and the supply amount of the hydraulic oil supplied to the work actuator A are controlled, and the operation direction and the operation speed of each cylinder 15, 16, 18 and the work actuator A are controlled. Further, the work control unit 51 controls the electric power supplied from the bodywork battery 70 to the pump drive motor 61 via the pump drive inverter 62 according to the input work operation signal, and is discharged from the hydraulic pump 60. Control the amount of hydraulic fluid.

地上もしくは車体2上に居る作業者は、鉄輪張出操作装置47および転車台操作装置4
8を操作することにより、転車台を下方に伸長させて車両を持ち上げ支持し、鉄輪12f
,12rを下方に張り出して、軌陸作業車1を軌道上へ載せ換え移動させることができる
。また、ジャッキ操作装置49を操作することにより、ジャッキ17を下方に伸長させて
車両を持ち上げ支持して、車両を安定させた状態とすることができる。さらに、作業台4
0に搭乗した作業者は、作業操作装置44の各操作レバーを操作することにより、ブーム
30を起伏および伸縮させ、旋回体20を旋回させ、作業台40を首振り作動させて、作
業台40を所望の高所位置に移動させることができる。
An operator who is on the ground or on the vehicle body 2 has an iron wheel extension operation device 47 and a turntable operation device 4.
8 is operated to extend the turntable downward to support and lift the vehicle.
, 12r projecting downward, the track work vehicle 1 can be mounted on the track and moved. Further, by operating the jack operating device 49, the jack 17 can be extended downward to lift and support the vehicle, and the vehicle can be stabilized. In addition, work table 4
The operator who has boarded 0 operates each operation lever of the work operation device 44 to raise and lower the boom 30, turn the revolving body 20, swing the work table 40, and swing the work table 40. Can be moved to a desired height position.

なお、作業操作装置44の各操作レバーの操作により出力される作業操作信号の電圧レ
ベルはその操作量に略比例するようになっており、操作レバーの操作量を調節することに
より対応する各シリンダ31,32およびモータ21,41の作動速度を調節することが
できるようになっている。また、作業操作装置44は車体2にも設けられており、地上も
しくは車体2上に居る作業者によっても旋回台20、ブーム30および作業台40の作動
操作を行うことができるように構成されている。
The voltage level of the work operation signal output by the operation of each operation lever of the work operation device 44 is substantially proportional to the operation amount, and the corresponding cylinder is adjusted by adjusting the operation amount of the operation lever. The operating speeds of the motors 31 and 32 and the motors 21 and 41 can be adjusted. In addition, the work operation device 44 is also provided in the vehicle body 2, and is configured such that an operator on the ground or the vehicle body 2 can operate the swivel base 20, the boom 30, and the work table 40. Yes.

また、操作ボックス42には、前側鉄輪12f,12fおよび後側鉄輪12r,12r
を用いた軌道走行時における走行操作を行う軌道走行操作レバー43が設けられている。
軌道走行操作レバー43は、垂直状態の中立位置から前後方向に傾動操作可能に構成され
、傾動操作状態から手を放したときには内蔵されたスプリングの力により自動で中立位置
に復帰する構成となっている。軌道走行操作レバー43が傾動操作されると、中立位置を
基準とした操作方向(傾動方向)および操作量(傾動量)に対応した電圧信号が出力され
、走行指令信号としてコントローラ50の走行制御部52に入力される。軌道走行操作レ
バー43の中立位置から前方への傾動操作は、車両の前進走行指令に相当し、その傾動操
作量が大きいときほど走行制御部52において前進走行時の目標速度が大きい値に設定さ
れる。また、軌道走行操作レバー43の中立位置から後方への傾動操作は、車両の後進走
行指令に相当し、その傾動操作量が大きいときほど走行制御部52において後進走行時の
目標速度が大きい値に設定される。また、軌道走行操作レバー43を中立位置に復帰させ
る操作は、車両の停止指令に相当する。なお、軌道走行操作レバー43は運転キャブ4内
にも設けられており、運転キャブ4内に居る作業者によっても軌道走行時における走行操
作を行うことができるように構成されている。
The operation box 42 includes front iron wheels 12f and 12f and rear iron wheels 12r and 12r.
There is provided a track traveling operation lever 43 for performing a traveling operation at the time of track traveling using.
The track running operation lever 43 is configured to be tiltable in the front-rear direction from a neutral position in a vertical state, and automatically returns to the neutral position by the force of a built-in spring when the hand is released from the tilt operation state. Yes. When the track travel operation lever 43 is tilted, a voltage signal corresponding to an operation direction (tilt direction) and an operation amount (tilt amount) with respect to the neutral position is output, and a travel control unit of the controller 50 is used as a travel command signal. 52 is input. The tilting operation forward from the neutral position of the track traveling operation lever 43 corresponds to a forward traveling command of the vehicle, and the larger the tilting operation amount, the larger the target speed for forward traveling is set in the traveling control unit 52. The Further, the tilting operation from the neutral position to the rear of the track travel operation lever 43 corresponds to a reverse travel command of the vehicle, and the larger the tilt operation amount, the larger the target speed during reverse travel in the travel control unit 52. Is set. Further, the operation of returning the track travel operation lever 43 to the neutral position corresponds to a vehicle stop command. The track traveling operation lever 43 is also provided in the driving cab 4 and is configured so that a traveling operation at the time of track traveling can be performed by an operator in the driving cab 4.

車体2には、前側および後側鉄輪12f,12rを用いた軌道走行時における車両の走
行速度を検出する速度検出器55と、水平面に対する車体2の前後方向の傾斜角度を検出
する傾斜角検出器56とが設けられている。速度検出器55は、前輪および後輪駆動モー
タ13,14の回転速度または前側および後側鉄輪12f,12rの回転速度を検出し、
その回転速度に基づいて車両の軌道走行速度を検出するように構成され、検出された軌道
走行速度情報はコントローラ50の走行制御部52に入力されるようになっている。傾斜
角検出器56は、振り子または液面変化に基づいて車体2の前後方向の傾斜角度を検出す
るように構成され、検出された車体傾斜角情報はコントローラ50の走行制御部52に入
力されるようになっている。
The vehicle body 2 includes a speed detector 55 that detects the traveling speed of the vehicle during track traveling using the front and rear iron wheels 12f and 12r, and an inclination angle detector that detects an inclination angle of the vehicle body 2 in the front-rear direction with respect to a horizontal plane. 56 are provided. The speed detector 55 detects the rotational speed of the front and rear wheel drive motors 13 and 14, or the rotational speed of the front and rear iron wheels 12f and 12r.
The track traveling speed of the vehicle is detected based on the rotational speed, and the detected track traveling speed information is input to the traveling control unit 52 of the controller 50. The tilt angle detector 56 is configured to detect a tilt angle in the front-rear direction of the vehicle body 2 based on a pendulum or a change in liquid level, and the detected vehicle body tilt angle information is input to the travel control unit 52 of the controller 50. It is like that.

走行制御部52は、軌道走行時における車両の走行状態を判定する走行状態判定部52
aを有して構成されている。走行状態判定部52aは、軌道走行操作レバー43により設
定された目標速度Vtと速度検出器55により検出された検出速度Vd(車両の軌道走行
速度)とを比較して、検出速度Vdが目標速度Vt±α(αは許容速度範囲(公差)であ
る)よりも小さいときには車両が加速走行状態であると判定し、検出速度Vdが目標速度
Vt±αより大きいときには車両が減速走行状態であると判定し、検出速度Vdが目標速
度Vt±αの範囲内にあるときには車両が定速走行状態であると判定するように構成され
ている。
The travel control unit 52 determines the travel state of the vehicle during track travel.
a. The traveling state determination unit 52a compares the target speed Vt set by the track traveling operation lever 43 with the detected speed Vd (track traveling speed of the vehicle) detected by the speed detector 55, and the detected speed Vd is the target speed. When Vt ± α is smaller than the allowable speed range (tolerance), it is determined that the vehicle is in an accelerated traveling state, and when the detected speed Vd is greater than the target speed Vt ± α, the vehicle is in a decelerating traveling state. When the detected speed Vd is within the range of the target speed Vt ± α, it is determined that the vehicle is in a constant speed running state.

また、走行制御部52は、傾斜角検出器56により検出される水平面に対する車体2の
前後方向の傾斜角度に基づいて、走行している軌道の勾配を算出し、算出した勾配が所定
の設定勾配±Geを超える上りまたは下り勾配であるか否かを判定するように構成されて
いる。さらに、走行制御部52は、車両設計において設定された前側および後側鉄輪12
f,12rにそれぞれかかる設定荷重と傾斜角検出器56により検出される車体2の傾斜
角度とに基づいて、軌道走行中において前側および後側鉄輪12f,12rのそれぞれに
かかっている荷重を算出し、前側および後側鉄輪12f,12rのどちらに大きな荷重が
かかっているかを判定するように構成されている。
The traveling control unit 52 calculates the gradient of the traveling track based on the inclination angle in the front-rear direction of the vehicle body 2 with respect to the horizontal plane detected by the inclination angle detector 56, and the calculated gradient is a predetermined setting gradient. It is configured to determine whether the slope is an upward or downward gradient exceeding ± Ge. Further, the traveling control unit 52 is configured to set the front and rear iron wheels 12 set in the vehicle design.
Based on the set load applied to f and 12r and the inclination angle of the vehicle body 2 detected by the inclination angle detector 56, the load applied to each of the front and rear iron wheels 12f and 12r during the track traveling is calculated. The front side and the rear side iron wheels 12f and 12r are configured to determine whether a large load is applied.

走行制御部52は、走行状態判定部52aにおいて車両が加速走行状態であると判定さ
れているときには、前輪駆動モータ13,13および後輪駆動モータ14,14に架装バ
ッテリ70から各軌道走行用インバータ71を介して電力を供給して前側鉄輪12f,1
2fおよび後側鉄輪12r,12rの4輪を駆動させ、速度検出器55により検出される
検出速度Vd(車両の軌道走行速度)が軌道走行操作レバー43により設定された目標速
度Vtとなるように、前輪および後輪駆動モータ13,14に供給される電力を制御して
前輪および後輪駆動モータ13,14の回転速度を制御する。このとき、走行制御部52
は、前側および後側鉄輪12f,12rにかかっている荷重に応じて、前輪および後輪駆
動モータ13,14の駆動力配分を制御する。例えば、大きな荷重がかかっている側の鉄
輪を駆動する駆動モータの駆動力配分を大きくする制御を行う。また、走行制御部52は
、架装バッテリ70のバッテリ残量が少なく、必要な電力を前輪および後輪駆動モータ1
3,14に供給できないときには、パワーコントロールユニット8(タイヤ車輪3を駆動
するハイブリッド駆動システム)の道路走行用バッテリ8cからの電力を各軌道走行用イ
ンバータ71を介して前輪および後輪駆動モータ13,14に供給する制御を行うように
なっている。
When the traveling state determination unit 52a determines that the vehicle is in the accelerated traveling state, the traveling control unit 52 applies the front wheel driving motors 13 and 13 and the rear wheel driving motors 14 and 14 to each track traveling from the body battery 70. Electric power is supplied via the inverter 71 to provide the front iron wheels 12f, 1
2f and the rear iron wheels 12r and 12r are driven so that the detected speed Vd (vehicle track speed) detected by the speed detector 55 becomes the target speed Vt set by the track control lever 43. The electric power supplied to the front and rear wheel drive motors 13 and 14 is controlled to control the rotational speed of the front and rear wheel drive motors 13 and 14. At this time, the traveling control unit 52
Controls the driving force distribution of the front and rear wheel drive motors 13 and 14 in accordance with the load applied to the front and rear iron wheels 12f and 12r. For example, control is performed to increase the driving force distribution of the driving motor that drives the iron wheel on the side where a large load is applied. Moreover, the traveling control unit 52 has a small amount of battery remaining in the bodywork battery 70 and supplies necessary power to the front and rear wheel drive motors 1.
3 and 14, the power from the road travel battery 8 c of the power control unit 8 (hybrid drive system for driving the tire wheels 3) is supplied to the front and rear wheel drive motors 13 through the track travel inverters 71. 14 is controlled.

走行制御部52は、走行状態判定部52aにおいて車両が定速走行状態であると判定さ
れ、且つ、走行している軌道の勾配が所定の設定勾配+Geを超える上り勾配ではないと
判定しているとき(設置勾配±Ge以内の勾配(平地を含む)および設定勾配−Geを超
える下り勾配のいずれかであると判定しているとき)には、前側および後側鉄輪12f,
12rのうち大きな荷重がかかっている側の鉄輪を駆動する前輪および後輪駆動モータ1
3,14の一方の駆動モータに架装バッテリ70から軌道走行用インバータ71,71を
介して電力を供給して、前側鉄輪12f,12fおよび後側鉄輪12r,12rのうち大
きな荷重がかかっている側の2輪を駆動させ、速度検出器55により検出される検出速度
Vd(車両の軌道走行速度)が軌道走行操作レバー43により設定された目標速度Vt±
αの範囲内にとどまるように、当該2輪を駆動する駆動モータ(前輪駆動モータ13,1
3または後輪駆動モータ14,14)に供給される電力を制御して当該駆動モータの回転
速度を制御する。このときも、走行制御部52は、架装バッテリ70のバッテリ残量が少
なく、必要な電力を当該駆動モータに供給できないときには、パワーコントロールユニッ
ト8の道路走行用バッテリ8cからの電力を軌道走行用インバータ71を介して当該駆動
モータに供給する制御を行うようになっている。
The traveling control unit 52 determines that the vehicle is in a constant speed traveling state in the traveling state determination unit 52a, and determines that the gradient of the traveling track is not an upward gradient exceeding a predetermined set gradient + Ge. When (when it is determined that the gradient is within the installation gradient ± Ge (including the flat ground) and the downward gradient exceeding the set gradient -Ge), the front and rear iron wheels 12f,
Front wheel and rear wheel drive motor 1 for driving the iron wheel on the side where a large load is applied in 12r
Electric power is supplied from the bodywork battery 70 via the track running inverters 71 and 71 to one of the drive motors 3 and 14, and a large load is applied to the front iron wheels 12f and 12f and the rear iron wheels 12r and 12r. The detected speed Vd (the vehicle track running speed) detected by the speed detector 55 is driven, and the target speed Vt ± set by the track running operation lever 43 is driven.
Drive motors (front wheel drive motors 13, 1) that drive the two wheels so as to stay within the range of α.
3 or the rear wheel drive motors 14, 14) are controlled to control the rotational speed of the drive motors. Also at this time, the traveling control unit 52 uses the power from the road traveling battery 8c of the power control unit 8 for the track traveling when the remaining amount of the battery of the bodywork battery 70 is small and the necessary power cannot be supplied to the drive motor. Control to supply the drive motor via the inverter 71 is performed.

一方、走行制御部52は、走行状態判定部52aにおいて車両が定速走行状態であると
判定され、且つ、走行している軌道の勾配が所定の設定勾配+Geを超える上り勾配であ
ると判定しているときには、前輪駆動モータ13,13および後輪駆動モータ14,14
に架装バッテリ70から各軌道走行用インバータ71を介して電力を供給して前側鉄輪1
2f,12fおよび後側鉄輪12r,12rの4輪を駆動させ、検出速度Vd(車両の軌
道走行速度)が目標速度Vtとなるように、前輪および後輪駆動モータ13,14に供給
される電力を制御して前輪および後輪駆動モータ13,14の回転速度を制御する。この
とき、走行制御部52は、前側および後側鉄輪12f,12rにかかっている荷重に応じ
て、前輪および後輪駆動モータ13,14の駆動力配分を制御する。例えば、大きな荷重
がかかっている側の鉄輪を駆動する駆動モータの駆動力配分を大きくする制御を行う。ま
た、走行制御部52は、架装バッテリ70のバッテリ残量が少なく、必要な電力を前輪お
よび後輪駆動モータ13,14に供給できないときには、パワーコントロールユニット8
の道路走行用バッテリ8cからの電力を軌道走行用インバータ71を介して前輪および後
輪駆動モータ13,14に供給する制御を行うようになっている。
On the other hand, the traveling control unit 52 determines that the vehicle is in a constant speed traveling state in the traveling state determination unit 52a, and determines that the gradient of the traveling track is an upward gradient exceeding a predetermined set gradient + Ge. The front wheel drive motors 13, 13 and the rear wheel drive motors 14, 14
Electric power is supplied to the front side wheel 1 from the bodywork battery 70 via each track running inverter 71.
The electric power supplied to the front and rear wheel drive motors 13 and 14 is driven so that the four wheels 2f and 12f and the rear iron wheels 12r and 12r are driven and the detected speed Vd (orbit traveling speed of the vehicle) becomes the target speed Vt. To control the rotational speeds of the front and rear wheel drive motors 13 and 14. At this time, the traveling control unit 52 controls the distribution of the driving force of the front and rear wheel drive motors 13 and 14 according to the load applied to the front and rear iron wheels 12f and 12r. For example, control is performed to increase the driving force distribution of the driving motor that drives the iron wheel on the side where a large load is applied. In addition, the traveling control unit 52, when the battery power of the bodywork battery 70 is low and the necessary power cannot be supplied to the front and rear wheel drive motors 13 and 14, the power control unit 8
The power from the road traveling battery 8c is supplied to the front and rear wheel drive motors 13 and 14 via the track traveling inverter 71.

走行制御部52は、走行状態判定部52aにおいて車両が減速走行状態であると判定さ
れているときには、前輪駆動モータ13,13および後輪駆動モータ14,14を発電機
として作動させて前側鉄輪12f,12fおよび後側鉄輪12r,12rの4輪に制動を
かけ、速度検出器55により検出される検出速度Vd(車両の軌道走行速度)が軌道走行
操作レバー43により設定された目標速度Vtとなるように、前輪および後輪駆動モータ
13,14により発生させる制動力を制御する。このとき、走行制御部52は、前側およ
び後側鉄輪12f,12rにかかっている荷重に応じて、前輪および後輪駆動モータ13
,14の制動力配分を制御する。例えば、大きな荷重がかかっている側の鉄輪を駆動する
駆動モータの制動力配分を大きくする制御を行う。また、走行制御部52は、架装バッテ
リ70の充電状態が所定充電量未満のときには、前輪駆動モータ13,13および後輪駆
動モータ14,14により発電された電力を架装バッテリ70に充電させる制御を行い、
架装バッテリ70の充電状態が上記所定充電量以上のとき(満充電状態に近いとき)には
、パワーコントロールユニット8(タイヤ車輪3を駆動するハイブリッド駆動システム)
の道路走行用バッテリ8cに充電させる制御を行うようになっている。
The traveling control unit 52 operates the front wheel driving motors 13 and 13 and the rear wheel driving motors 14 and 14 as a generator to operate the front iron wheel 12f when the traveling state determining unit 52a determines that the vehicle is in a decelerating traveling state. , 12f and the rear iron wheels 12r, 12r are braked, and the detected speed Vd (vehicle track speed) detected by the speed detector 55 becomes the target speed Vt set by the track control lever 43. Thus, the braking force generated by the front and rear wheel drive motors 13 and 14 is controlled. At this time, the traveling control unit 52 determines whether the front and rear wheel drive motors 13 are in accordance with loads applied to the front and rear iron wheels 12f and 12r.
, 14 is controlled. For example, control is performed to increase the braking force distribution of the drive motor that drives the iron wheel on the side where a large load is applied. Further, when the state of charge of the bodywork battery 70 is less than a predetermined charge amount, the traveling control unit 52 charges the bodywork battery 70 with the electric power generated by the front wheel drive motors 13 and 13 and the rear wheel drive motors 14 and 14. Control
When the state of charge of the bodywork battery 70 is equal to or greater than the predetermined charge amount (when it is close to the fully charged state), the power control unit 8 (hybrid drive system that drives the tire wheels 3)
Control is performed to charge the road running battery 8c.

例えば、軌陸作業車1が停車している状態において、軌道走行操作レバー43を中立位
置から前方へ傾動操作して目標速度Vtを20km/hに設定すると、前輪および後輪駆
動モータ13,14により前側および後側鉄輪12f,12rの4輪が駆動されて、走行
速度(検出速度Vd)が20km/hとなるように前輪および後輪駆動モータ13,14
の回転速度が制御される。そして、走行速度が20±αkm/hになると(定速走行状態
になると)、前側および後側鉄輪12f,12rのうち大きな荷重がかかっている側の2
輪が駆動されて、走行速度が20±αkm/hの範囲内にとどまるように当該2輪を駆動
する駆動モータの回転が制御される。ただし、このとき、走行している軌道の勾配が所定
の設定勾配+Geを超える上り勾配であるときには、前輪および後輪駆動モータ13,1
4により前側および後側鉄輪12f,12rの4輪が駆動されて、走行速度が20±αk
m/hの範囲内にとどまるように前輪および後輪駆動モータ13,14の回転速度が制御
される。
For example, when the track running control lever 43 is tilted forward from the neutral position and the target speed Vt is set to 20 km / h while the track work vehicle 1 is stopped, the front and rear wheel drive motors 13 and 14 The front and rear wheel drive motors 13 and 14 are driven such that the front and rear iron wheels 12f and 12r are driven so that the traveling speed (detected speed Vd) is 20 km / h.
The rotation speed is controlled. When the traveling speed reaches 20 ± α km / h (when the traveling speed is constant), the front side and rear iron wheels 12f and 12r, on the side where a large load is applied, 2
The rotation of the drive motor that drives the two wheels is controlled so that the wheels are driven and the traveling speed remains within the range of 20 ± α km / h. However, at this time, when the gradient of the running track is an upward gradient exceeding a predetermined set gradient + Ge, the front wheel and rear wheel drive motors 13, 1
4 drives the front and rear steel wheels 12f and 12r, and the traveling speed is 20 ± αk.
The rotational speeds of the front and rear wheel drive motors 13 and 14 are controlled so as to remain within the range of m / h.

そして、軌道走行操作レバー43をさらに前方へ傾動操作して目標速度Vtを20km
/hから40km/hに変更設定すると、再び前輪および後輪駆動モータ13,14によ
り前側および後側鉄輪12f,12rの4輪が駆動されて、走行速度(検出速度Vd)が
40km/hとなるように前輪および後輪駆動モータ13,14の回転速度が制御される
。そして、走行速度が40±αkm/hになると(定速走行状態になると)、前側および
後側鉄輪12f,12rのうち大きな荷重がかかっている側の2輪が駆動されて、走行速
度が40±αkm/hの範囲内にとどまるように当該2輪を駆動する駆動モータの回転が
制御される。ただし、このときも、上記と同様に、走行している軌道の勾配が所定の設定
勾配+Geを超える上り勾配であるときには、前輪および後輪駆動モータ13,14によ
り前側および後側鉄輪12f,12rの4輪が駆動されて、走行速度が40±αkm/h
の範囲内にとどまるように前輪および後輪駆動モータ13,14の回転速度が制御される
。そして、軌道走行操作レバー43を中立位置に戻す操作を行うと、前輪および後輪駆動
モータ13,14を発電機として作動させて前側および後側鉄輪12f,12rの4輪に
制動をかけて、軌陸作業車1が停車するように前輪および後輪駆動モータ13,14によ
り発生させる制動力が制御される。このとき、前輪および後輪駆動モータ13,14によ
る制動力だけでは軌陸作業車1を所定の制動距離内において停車させられない場合には、
油圧または電動アクチュエータにより駆動される機械式のブレーキ装置(図示せず)によ
り不足分の制動力を発生させるように構成してもよい。
Then, the orbital travel operation lever 43 is further tilted forward to set the target speed Vt to 20 km.
When changing from / h to 40 km / h, the front and rear wheel drive motors 13 and 14 again drive the four wheels of the front and rear iron wheels 12f and 12r, and the traveling speed (detected speed Vd) is 40 km / h. Thus, the rotational speeds of the front and rear wheel drive motors 13 and 14 are controlled. When the traveling speed reaches 40 ± α km / h (when the vehicle is in a constant speed traveling state), the two wheels on the side on which a large load is applied among the front and rear iron wheels 12f and 12r are driven, and the traveling speed becomes 40 The rotation of the drive motor that drives the two wheels is controlled so as to stay within the range of ± α km / h. However, at this time, similarly to the above, when the gradient of the traveling track is an upward gradient exceeding a predetermined set gradient + Ge, the front and rear iron wheels 12f and 12r are driven by the front and rear wheel drive motors 13 and 14, respectively. The four wheels are driven and the traveling speed is 40 ± αkm / h
The rotational speeds of the front wheel and rear wheel drive motors 13 and 14 are controlled so as to remain within the range. Then, when the operation of returning the track running operation lever 43 to the neutral position is performed, the front wheels and the rear wheel drive motors 13 and 14 are operated as generators to brake the four wheels of the front and rear iron wheels 12f and 12r, The braking force generated by the front wheel and rear wheel drive motors 13 and 14 is controlled so that the track work vehicle 1 stops. At this time, when the track work vehicle 1 cannot be stopped within a predetermined braking distance only by the braking force by the front wheel and rear wheel drive motors 13 and 14,
A deficient braking force may be generated by a mechanical brake device (not shown) driven by a hydraulic or electric actuator.

このように軌陸作業車1では、軌道走行操作レバー43により設定された目標速度Vt
と速度検出器55により検出された検出速度Vdとを比較して、車両が加速走行状態、定
速走行状態および減速走行状態のいずれの走行状態であるかを判定する。そして、車両が
加速走行状態のときには、前輪および後輪駆動モータ13,14により前側および後側鉄
輪12f,12rの4輪全てが駆動される。そのため、従来の前側または後側鉄輪を駆動
させる2輪駆動の構成に比べて、鉄輪と軌道の間の摩擦力により決定される最大駆動力が
大きくなる。そのため、前輪および後輪駆動モータ13,14により出力される大きな走
行駆動力を前側および後側鉄輪12f,12rの4輪により確実に軌道に伝達することが
でき、車両の加速力を向上させることができる。また、車両が減速走行状態のときには、
前輪および後輪駆動モータ13,14を発電機として作動させて前側および後側鉄輪12
f,12rの4輪全てが制動されるので、その制動力を前側および後側鉄輪12f,12
rの4輪により確実に軌道に伝達することができ、車両の制動力を向上させることができ
る。
Thus, in the track-and-rail work vehicle 1, the target speed Vt set by the track travel operation lever 43 is set.
And the detected speed Vd detected by the speed detector 55, it is determined whether the vehicle is in an accelerated traveling state, a constant speed traveling state, or a decelerating traveling state. When the vehicle is in an accelerating running state, the front and rear wheel drive motors 13 and 14 drive all four wheels, the front and rear iron wheels 12f and 12r. Therefore, the maximum driving force determined by the frictional force between the iron wheel and the track is larger than the conventional two-wheel drive configuration for driving the front or rear iron wheel. Therefore, the large driving force output by the front and rear wheel drive motors 13 and 14 can be reliably transmitted to the track by the four wheels of the front and rear iron wheels 12f and 12r, and the acceleration force of the vehicle is improved. Can do. Also, when the vehicle is in a decelerating running state,
The front and rear wheel drive motors 13 and 14 are operated as generators, and the front and rear iron wheels 12 are operated.
Since all four wheels f and 12r are braked, the braking force is applied to the front and rear iron wheels 12f and 12
The four wheels r can be reliably transmitted to the track, and the braking force of the vehicle can be improved.

また、車両が定速走行状態のときには、前輪および後輪駆動モータ13,14のいずれ
か一方の駆動モータを駆動して前側および後側鉄輪12f,12rのいずれか一方の鉄輪
が駆動される。定速走行状態においては、必要な走行駆動力が小さく、さらにその走行駆
動力が前側および後側鉄輪12f,12rに配分されると、前輪および後輪駆動モータ1
3,14においては効率が悪い状態となる。したがって、定速走行状態のときに2輪駆動
制御が行われることにより、当該2輪を駆動する駆動モータでは出力する走行駆動力が大
きくなるためモータ効率が良くなり、駆動されない鉄輪側の駆動モータでは電力消費が抑
えられるため、エネルギー効率の良い走行を行うことができる。
When the vehicle is running at a constant speed, one of the front and rear wheel drive motors 13 and 14 is driven to drive one of the front and rear iron wheels 12f and 12r. In the constant speed traveling state, the necessary traveling driving force is small, and when the traveling driving force is distributed to the front and rear iron wheels 12f and 12r, the front wheel and rear wheel drive motors 1 are provided.
In 3 and 14, the efficiency is poor. Accordingly, when the two-wheel drive control is performed in the constant speed traveling state, the driving motor that drives the two wheels increases the traveling driving force that is output, so that the motor efficiency is improved and the drive motor on the iron wheel side that is not driven. In this case, since power consumption is suppressed, it is possible to perform energy efficient traveling.

また、軌陸作業車1では、走行している軌道の勾配が所定の設定勾配+Geを超える上
り勾配のときには、定速走行状態のときにおいても、前輪および後輪駆動モータ13,1
4により前側および後側鉄輪12f,12rの4輪全てが駆動される。そのため、上り勾
配がきつい場合であってもその上り勾配を確実に登ることができ、車両の登坂能力を向上
させることができる。
Further, in the track-and-work vehicle 1, when the gradient of the traveling track is an ascending gradient exceeding a predetermined set gradient + Ge, the front wheel and rear wheel drive motors 13 and 1 even in the constant speed traveling state.
4 drives all four wheels of the front and rear iron wheels 12f and 12r. Therefore, even when the uphill is tight, the uphill can be reliably climbed, and the climbing ability of the vehicle can be improved.

また、軌陸作業車1では、前側および後側鉄輪12f,12rのいずれか一方の鉄輪を
駆動させる2輪駆動制御を行うときには、前側および後側鉄輪12f,12rのうち大き
な荷重がかかっている側の鉄輪が駆動される。そのため、鉄輪と軌道との間ですべりが発
生し難くなり、当該鉄輪により走行駆動力を軌道に確実に伝達することができる。また、
軌陸作業車1では、前側および後側鉄輪12f,12rの4輪全てが駆動および制動され
るときには、前側および後側鉄輪12f,12rにかかる荷重に応じて、前輪および後輪
駆動モータ13,14の駆動力配分および制動力配分を制御するように構成されている。
そのため、例えば、大きな荷重がかかっている側の鉄輪の駆動力配分および制動力配分を
大きくする制御を行うことにより、軌道走行用車輪と軌道との間ですべり(スリップ)が
発生し難くなり、安定した軌道走行を確保することができる。
Moreover, in the track-and-rail work vehicle 1, when performing two-wheel drive control which drives any one of the front and rear iron wheels 12f and 12r, the side on which a large load is applied on the front and rear iron wheels 12f and 12r. The iron wheel is driven. As a result, slippage is unlikely to occur between the iron wheel and the track, and the driving force can be reliably transmitted to the track by the iron wheel. Also,
In the track-and-rail work vehicle 1, when all four wheels of the front and rear iron wheels 12f and 12r are driven and braked, the front and rear wheel drive motors 13 and 14 are driven according to the load applied to the front and rear iron wheels 12f and 12r. The driving force distribution and the braking force distribution are controlled.
Therefore, for example, by performing control to increase the driving force distribution and braking force distribution of the iron wheel on the side where a large load is applied, slip (slip) is unlikely to occur between the track traveling wheel and the track, Stable track running can be ensured.

また、軌陸作業車1では、架装バッテリ70のバッテリ残量が少なく、必要な電力を前
輪および後輪駆動モータ13,14に供給できないときには、パワーコントロールユニッ
ト8(タイヤ車輪3を駆動するハイブリッド駆動システム)の道路走行用バッテリ8cか
らの電力を前輪および後輪駆動モータ13,14に供給する制御を行うように構成されて
いる。例えば、上り勾配がきついときには大きな軌道走行駆動力が必要になるため、架装
バッテリ70からの電力だけでは不足する場合があるが、そのような場合であっても、2
つのバッテリにおいて電力を融通し合って必要な軌道走行駆動力を前輪および後輪駆動モ
ータ13,14において出力させることができる。また、架装バッテリ70の充電状態が
所定の充電量以上のとき(満充電状態に近いとき)には、前輪および後輪駆動モータ13
,14により発電された電力を道路走行用バッテリ8cに充電させる制御を行うように構
成されている。そのため、架装バッテリ70が満充電状態に近いときには前輪および後輪
駆動モータ13,14により発電される電力が架装バッテリ70に充電され難くなるので
回生制動力が低下する場合があるが、そのような場合であっても、発電電力を道路走行用
バッテリ8cに充電させて回生制動力が低下することを防ぐことができる。また、減速エ
ネルギーを無駄なく回生することができる。
Further, in the track-and-rail work vehicle 1, when the remaining battery power of the bodywork battery 70 is small and the necessary power cannot be supplied to the front and rear wheel drive motors 13 and 14, the power control unit 8 (hybrid drive that drives the tire wheels 3). The system is configured to perform control to supply power from the road traveling battery 8c to the front and rear wheel drive motors 13 and 14. For example, when the ascending slope is tight, a large orbital driving force is required, so that the electric power from the bodywork battery 70 may be insufficient, but even in such a case, 2
The electric power can be interchanged between the two batteries, and the required track driving force can be output from the front wheel and rear wheel drive motors 13 and 14. Further, when the state of charge of the bodywork battery 70 is equal to or greater than a predetermined amount of charge (when it is close to a fully charged state), the front wheel and rear wheel drive motors 13
, 14 is configured to perform control for charging the road running battery 8c. Therefore, when the body battery 70 is almost fully charged, the electric power generated by the front and rear wheel drive motors 13 and 14 becomes difficult to be charged to the body battery 70, so the regenerative braking force may be reduced. Even in such a case, it is possible to prevent the regenerative braking force from being reduced by charging the generated power to the road running battery 8c. Further, the deceleration energy can be regenerated without waste.

これまで本発明に係る実施形態を説明してきたが、本発明の範囲は上述の実施形態に示
したものに限定されない。例えば、上述の実施形態では、車両が定速走行状態であり、且
つ、走行している軌道の勾配が所定の設定勾配+Geを超える上り勾配であると判定して
いるときに4輪駆動制御を行う構成について説明したが、このような判定のときに2輪駆
動であってもスリップすることなく必要な走行駆動力を確保可能な場合には2輪駆動制御
を行うように構成してもよい。また、上述の実施形態では、車両が減速走行状態のときに
4輪制動制御を行う構成について説明したが、減速走行状態であり、且つ、走行している
軌道の勾配が所定の設定勾配+Geを超える上り勾配であると判定しているときに、2輪
制動であっても必要な制動力を確保可能な場合には2輪制動制御を行うように構成しても
よい。
Although the embodiment according to the present invention has been described so far, the scope of the present invention is not limited to that shown in the above-described embodiment. For example, in the above-described embodiment, the four-wheel drive control is performed when it is determined that the vehicle is in a constant speed traveling state and the gradient of the traveling track is an upward gradient exceeding a predetermined set gradient + Ge. Although the configuration to be performed has been described, it may be configured to perform the two-wheel drive control when the necessary driving force can be ensured without slipping even when the two-wheel drive is performed at such a determination. . Further, in the above-described embodiment, the configuration in which the four-wheel braking control is performed when the vehicle is in the deceleration traveling state has been described. However, the gradient of the traveling track is the predetermined set gradient + Ge. When it is determined that the slope is higher than the upper slope, the two-wheel braking control may be performed when the necessary braking force can be ensured even with the two-wheel braking.

また、上述の実施形態では、車両が加速走行状態のときに4輪駆動制御を行う構成につ
いて説明したが、加速走行状態であり、且つ、走行している軌道の勾配が所定の設定勾配
−Geを超える下り勾配であると判定しているときに、2輪駆動であっても十分な走行駆
動力(加速力)が得られる場合には2輪駆動制御を行うように構成してもよい。また、上
述の実施形態では、車両が定速走行状態であり、且つ、走行している軌道の勾配が所定の
設定勾配−Geを超える下り勾配であると判定しているときに2輪駆動制御を行う構成に
ついて説明したが、このような判定のときに、バッテリ回生飽和に近い場合には回生効率
が下がる4輪駆動制御を行うように構成してもよい。
In the above-described embodiment, the configuration in which the four-wheel drive control is performed when the vehicle is in the acceleration traveling state has been described. However, the gradient of the traveling track in the acceleration traveling state is a predetermined set gradient −Ge. When it is determined that the vehicle has a downward slope exceeding 1, if a sufficient driving force (acceleration force) can be obtained even with two-wheel drive, two-wheel drive control may be performed. Further, in the above-described embodiment, the two-wheel drive control is performed when it is determined that the vehicle is in the constant speed traveling state and the gradient of the traveling track is a downward gradient exceeding a predetermined set gradient -Ge. However, in such a determination, when the battery is close to battery regeneration saturation, it may be configured to perform four-wheel drive control that reduces the regeneration efficiency.

また、上述の実施形態では、前輪駆動モータ13,13および後輪駆動モータ14,1
4の4つの駆動モータを備える構成について説明したが、駆動シャフト等を用いて前側鉄
輪12f,12fおよび後側鉄輪12r,12rをそれぞれ1つの駆動モータ(計2つの
駆動モータ)により駆動する構成としてもよい。また、上述の実施形態では、軌道走行時
の走行操作を行う走行操作装置として軌道走行操作レバー43について説明したが、走行
操作装置の構成は操作レバーに限定されず、例えば、走行方向を設定するスイッチおよび
目標速度を設定するペダル等によって構成されてもよい。
In the above-described embodiment, the front wheel drive motors 13 and 13 and the rear wheel drive motors 14 and 1
The configuration including four drive motors 4 has been described. However, the front iron wheels 12f and 12f and the rear iron wheels 12r and 12r are each driven by one drive motor (two drive motors in total) using a drive shaft or the like. Also good. In the above-described embodiment, the track traveling operation lever 43 is described as a traveling operation device that performs a traveling operation during track traveling. However, the configuration of the traveling operation device is not limited to the operation lever, and for example, the traveling direction is set. It may be configured by a switch and a pedal for setting a target speed.

また、上述の実施形態では、車両設計において設定された前側および後側鉄輪12f,
12rにかかる設定荷重と傾斜角検出器56により検出される車体2の傾斜角度とに基づ
いて、軌道走行中において前側および後側鉄輪12f,12rにかかっている荷重を算出
する構成について説明したが、前側および後側鉄輪12f,12rにかかる荷重を検出す
る荷重検出器を備える構成としてもよい。また、上述の実施形態では、車輪用電動モータ
MがエンジンEに直結されたパラレルハイブリッド方式の車両について説明したが、他の
方式のハイブリッド車両であってもよい。また、上述の実施形態では、本発明が適用され
る軌道走行車両の一例として、軌陸作業車について説明したが、本発明は軌陸作業車に限
定されるものではなく、軌道上を走行可能な軌道走行車両であれば、本発明を適用するこ
とが可能である。
In the above-described embodiment, the front and rear iron wheels 12f set in the vehicle design,
The configuration for calculating the load applied to the front and rear iron wheels 12f and 12r during the track traveling based on the set load applied to 12r and the inclination angle of the vehicle body 2 detected by the inclination angle detector 56 has been described. The load detector may be configured to detect a load applied to the front and rear iron wheels 12f and 12r. In the above-described embodiment, the parallel hybrid vehicle in which the wheel electric motor M is directly connected to the engine E has been described. However, another hybrid vehicle may be used. Moreover, although the above-mentioned embodiment demonstrated the railroad working vehicle as an example of the track traveling vehicle to which this invention is applied, this invention is not limited to a railroad working vehicle, The track | truck which can drive | work on a track | orbit The present invention can be applied to any traveling vehicle.

1 軌陸作業車(軌道走行車両)
2 車体
3 タイヤ車輪(道路走行用車輪)
8 パワーコントロールユニット(ハイブリット駆動システム)
8c 道路走行用バッテリ
12f,12f 前側鉄輪(軌道走行用前輪)
12r,12r 後側鉄輪(軌道走行用後輪)
13,13 前輪駆動モータ(前輪側電動モータ)
14,14 後輪駆動モータ(後輪側電動モータ)
43 軌道走行操作レバー(走行操作装置)
50 コントローラ
52 走行制御部(走行制御装置)
52a 走行状態判定部(走行制御装置)
55 速度検出器(走行速度検出手段)
56 傾斜角検出器(傾斜角度検出手段)
70 架装バッテリ(軌道走行用バッテリ)
E エンジン
M 道路走行用モータ(車輪用電動モータ、ハイブリット駆動システム)
1 Railroad work vehicle (orbital vehicle)
2 Car body 3 Tire wheels (road driving wheels)
8 Power control unit (hybrid drive system)
8c Road running batteries 12f, 12f Front side wheels (front wheels for track running)
12r, 12r rear side wheel (rear wheel for track running)
13, 13 Front wheel drive motor (front wheel side electric motor)
14, 14 Rear wheel drive motor (rear wheel side electric motor)
43 Track travel control lever (travel control device)
50 controller 52 travel control unit (travel control device)
52a Traveling state determination unit (traveling control device)
55 Speed detector (traveling speed detection means)
56 Inclination angle detector (Inclination angle detection means)
70 Bodywork battery (battery battery)
E Engine M Road motor (electric motor for wheels, hybrid drive system)

Claims (6)

軌道上を走行可能な左右一対の軌道走行用前輪および軌道走行用後輪を有した車体と、
前記軌道走行用前輪を駆動する前輪側電動モータおよび前記軌道走行用後輪を駆動する
後輪側電動モータと、
目標速度を設定する走行操作装置と、
前記走行操作装置により設定された目標速度となるように前記前輪側および後輪側電動
モータの回転速度を制御する走行制御装置と、
前記車体の走行速度を検出する走行速度検出手段とを備え、
前記走行制御装置は、前記走行操作装置により設定された目標速度と前記走行速度検出
手段により検出された検出速度とを比較して加速走行状態、定速走行状態および減速走行
状態のいずれであるかを判定し、前記加速走行状態のときには前記軌道走行用前輪および
前記軌道走行用後輪を駆動させる4輪駆動制御を行い、前記定速走行状態のときには前記
軌道走行用前輪および前記軌道走行用後輪のいずれか一方を駆動させる2輪駆動制御を行
い、前記減速走行状態のときには前記軌道走行用前輪および前記軌道走行用後輪を制動さ
せる4輪制動制御を行うことを特徴とする軌道走行車両。
A vehicle body having a pair of right and left front wheels and a rear wheel capable of traveling on a track;
A front wheel side electric motor that drives the track traveling front wheel and a rear wheel side electric motor that drives the track traveling rear wheel;
A travel operation device for setting a target speed;
A travel control device that controls the rotational speeds of the front wheel side and rear wheel side electric motors so as to be the target speed set by the travel operation device;
Travel speed detecting means for detecting the travel speed of the vehicle body,
Whether the travel control device is in an acceleration travel state, a constant speed travel state, or a deceleration travel state by comparing the target speed set by the travel operation device with the detected speed detected by the travel speed detecting means. Four-wheel drive control is performed to drive the track traveling front wheel and the track traveling rear wheel in the acceleration traveling state, and in the constant speed traveling state, the track traveling front wheel and the track traveling rear Two-wheel drive control for driving any one of the wheels, and four-wheel braking control for braking the front wheel for track traveling and the rear wheel for track traveling when in the decelerating traveling state are performed. .
水平面に対する前記車体の傾斜角度を検出する傾斜角度検出手段を備え、
前記走行制御装置は、前記傾斜角度検出手段により検出された前記車体の傾斜角度に基
づいて走行している軌道の勾配を求め、求められた勾配が所定の勾配を超える上り勾配の
ときには、前記定速走行状態のときにおいても前記軌道走行用前輪および前記軌道走行用
後輪を駆動させる4輪駆動制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の軌道走行車両。
Inclination angle detection means for detecting the inclination angle of the vehicle body with respect to a horizontal plane,
The traveling control device obtains the gradient of the traveling track based on the inclination angle of the vehicle body detected by the inclination angle detection means, and when the obtained gradient is an upward gradient exceeding a predetermined gradient, The track traveling vehicle according to claim 1, wherein four-wheel drive control for driving the track traveling front wheel and the track traveling rear wheel is performed even in a high speed traveling state.
水平面に対する前記車体の傾斜角度を検出する傾斜角度検出手段を備え、
前記走行制御装置は、前記傾斜角度検出手段により検出された前記車体の傾斜角度に基
づいて走行している軌道の勾配を求め、求められた勾配が所定の勾配を超える下り勾配の
ときには、前記定速走行状態のときにおいて前記2輪駆動制御を行うことを特徴とする請
求項1または2に記載の軌道走行車両。
Inclination angle detection means for detecting the inclination angle of the vehicle body with respect to a horizontal plane,
The traveling control device obtains the gradient of the traveling track based on the inclination angle of the vehicle body detected by the inclination angle detecting means, and when the obtained gradient is a downward gradient exceeding a predetermined gradient, The track vehicle according to claim 1 or 2, wherein the two-wheel drive control is performed in a high-speed driving state.
前記走行制御装置は、前記2輪駆動制御のときには前記軌道走行用前輪および前記軌道
走行用後輪のうち大きな荷重がかかっている側の車輪を駆動させることを特徴とする請求
項1〜3のいずれかに記載の軌道走行車両。
The said traveling control apparatus drives the wheel of the side to which a big load is applied among the said front wheel for track travel, and the said rear wheel for track travel at the time of the said two-wheel drive control. The track vehicle according to any one of the above.
前記走行制御装置は、前記4輪駆動制御および前記4輪制動制御のときには、前記軌道
走行用前輪および前記軌道走行用後輪にかかる荷重に応じて、前記軌道走行用前輪および
前記軌道走行用後輪の駆動力配分および制動力配分を制御することを特徴とする請求項1
〜4のいずれかに記載の軌道走行車両。
In the four-wheel drive control and the four-wheel braking control, the traveling control device is configured so that the track traveling front wheel and the track traveling rear are in accordance with loads applied to the track traveling front wheel and the track traveling rear wheel. The wheel driving force distribution and the braking force distribution are controlled.
The track vehicle according to any one of?
前記車体の前後に設けられた左右一対の道路走行用車輪と、
エンジン、車輪用電動モータおよび前記車輪用電動モータに電力を供給する道路走行用
バッテリを有し、前記エンジンおよび前記車輪用電動モータの少なくともいずれかの動力
により前記道路走行用車輪を駆動するハイブリッド駆動システムと、
前記前輪側および後輪側電動モータに電力を供給する軌道走行用バッテリとを備え、
前記前輪側および後輪側電動モータは、前記軌道走行用前輪および前記軌道走行用後輪
により回転駆動されて発電を行うとともに前記軌道走行用前輪および前記軌道走行用後輪
に制動をかける回生制動機能を有し、
前記走行制御装置は、前記軌道走行用バッテリからの電力が不足するときには、前記道
路走行用バッテリからの電力も用いて前記前輪側および後輪側電動モータを駆動させる制
御を行い、前記軌道走行用バッテリの充電状態が所定の充電量以上のときには、前記前輪
側および後輪側電動モータにより発電された電力を前記道路走行用バッテリに充電させる
制御を行うことを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載の軌道走行車両。
A pair of left and right road wheels provided on the front and rear of the vehicle body;
An engine, an electric motor for wheels, and a road driving battery for supplying electric power to the electric motor for wheels, and a hybrid drive that drives the road driving wheels by the power of at least one of the engine and the electric motor for wheels System,
A battery for running a track for supplying electric power to the front wheel side and rear wheel side electric motors,
The front wheel side and rear wheel side electric motors are driven to rotate by the track traveling front wheels and the track traveling rear wheels to generate electric power, and also apply regenerative braking to brake the track traveling front wheels and the track traveling rear wheels. Has function,
When the power from the track traveling battery is insufficient, the traveling control device performs control to drive the front wheel side and rear wheel side electric motors using the power from the road traveling battery, and The control of charging the road driving battery with the electric power generated by the front wheel side and rear wheel side electric motors when the state of charge of the battery is equal to or greater than a predetermined amount of charge. The track vehicle according to any one of the above.
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