JP7257132B2 - 作業機械 - Google Patents

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Description

本発明は、作業機械に関する。
ブルドーザなどの作業機械は、油圧ポンプと、油圧アクチュエータと、作業機とを備えている。油圧アクチュエータは、油圧ポンプから吐出された作動油によって駆動されることで、作業機を動作させる。また、作業機械には、ロードセンシング弁を備えるものがある。ロードセンシング弁は、油圧ポンプの吐出圧と油圧アクチュエータの負荷圧との差圧が所定のセット圧に保持されるように、油圧ポンプの吐出容量を制御する。
特開平4-285304号公報
一方、作業機械には、油圧モータとファンとを備えるものがある。油圧モータは、油圧ポンプから吐出された作動油によって駆動されることで、ファンを回転させる。従って、油圧ポンプから吐出された作動油は、作業機用の油圧アクチュエータと、ファン用の油圧モータとに分配される。
上記のような作業機械では、ロードセンシング弁のセット圧は、油圧アクチュエータに大きな負荷がかかる作業機の駆動時に適した値に設定されている。従って、作業機が操作されておらず、ファン用の油圧モータのみが駆動されるときには、油圧ポンプは過大な吐出圧で作動油を吐出していることになる。そのため、油圧ポンプでのエネルギーの損失が大きい。
本発明の目的は、作業機械において油圧ポンプにおけるエネルギーの損失を小さく抑えることにある。
一態様に係る作業機械は、可変容量型の油圧ポンプと、油圧アクチュエータと、作業機と、ファンと、制御弁と、レギュレータと、ロードセンシング弁と、セット圧制御装置と、コントローラとを備える。油圧アクチュエータは、作業機アクチュエータと油圧モータとを含み、油圧ポンプから吐出された作動油によって駆動される。作業機は、作業機アクチュエータに接続されている。ファンは、油圧モータに接続されている。制御弁は、油圧ポンプから油圧アクチュエータに供給される作動油の流量を制御する。レギュレータは、油圧ポンプの吐出容量を制御する。ロードセンシング弁は、油圧ポンプの吐出圧と油圧アクチュエータの負荷圧との差圧に応じてレギュレータを制御することで、差圧をセット圧に保持する。セット圧制御装置は、セット圧を制御する。コントローラは、作業機が操作されていないことを含む所定の判定条件が満たされているときには、作業機が操作されているときよりもセット圧を低減するようにセット圧制御装置を制御する。
本発明によれば、作業機械において油圧ポンプにおけるエネルギーの損失を小さく抑えることができる。
作業機械の側面図である。 作業機械の構成を示すブロック図である。 ポンプ制御装置の構成を示す模式図である。 セット圧制御装置の制御の判定条件を示す図である。 ファンの制御方法を示す図である。
以下、図面を参照して実施形態にかかる作業機械1について説明する。図1は、作業機械1の側面図である。本実施形態において作業機械1は、ブルドーザである。作業機械1は、車体2と、走行装置3と、作業機4とを含む。車体2は、運転室11とエンジン室12とを含む。エンジン室12は、運転室11の前方に配置されている。走行装置3は、車体2の下部に取り付けられている。走行装置3は、左右一対の履帯13を含む。なお、図1では、左側の履帯13のみが図示されている。履帯13が回転することによって、作業機械1が走行する。
作業機4は、車体2に取り付けられている。作業機4は、リフトフレーム14とブレード15とを有する。リフトフレーム14は、上下に動作可能に車体2に取り付けられている。リフトフレーム14は、ブレード15を支持している。ブレード15は、車体2の前方に配置されている。作業機械1は、作業機アクチュエータ16-18を備えている。作業機アクチュエータ16-18は、リフトシリンダ16と、チルトシリンダ17と、アングルシリンダ18とを含む。リフトシリンダ16と、チルトシリンダ17と、アングルシリンダ18とは、作業機4に接続されている。
詳細には、リフトシリンダ16は、車体2とリフトフレーム14とに連結されている。リフトシリンダ16が伸縮することによって、ブレード15が上下に動作(以下、「リフト動作」と呼ぶ)する。チルトシリンダ17は、リフトフレーム14とブレード15とに連結されている。チルトシリンダ17が伸縮することによって、ブレード15の左右の端部が上下に動作してブレード15が傾動(以下、「チルト動作」と呼ぶ)する。アングルシリンダ18は、リフトフレーム14とブレード15とに連結されている。アングルシリンダ18が伸縮することによって、ブレード15の左右の端部が前後に動作してブレード15が傾動する(以下、「アングル動作」と呼ぶ)。
図2は、作業機械1の構成を示すブロック図である。図2に示すように、作業機械1は、エンジン21と、油圧ポンプ22と、動力伝達装置23と、制御弁24と、コントローラ25とを備えている。
エンジン21は、例えばディーゼルエンジンなどの内燃機関である。燃料噴射装置26からの燃料の噴射量が調整されることにより、エンジン21の出力が制御される。燃料噴射量の調整は、燃料噴射装置26がコントローラ25によって制御されることで行われる。油圧ポンプ22は、エンジン21によって駆動され、作動油を吐出する。油圧ポンプ22から吐出された作動油は、制御弁24を介して作業機アクチュエータ16-18に供給される。作業機アクチュエータ16-18は、油圧ポンプ22から吐出された作動油によって駆動される。
油圧ポンプ22は、可変容量型の油圧ポンプである。油圧ポンプ22は斜板27を含み、斜板27の傾転角が制御されることにより、油圧ポンプ22の吐出容量が制御される。油圧ポンプ22の吐出容量とは、油圧ポンプ22の1回転あたりの作動油の吐出量を意味している。吐出容量は、斜板27の角度によって定められる。油圧ポンプ22には、ポンプ制御装置28が接続されている。油圧ポンプ22の斜板27の傾転角はポンプ制御装置28によって制御される。ポンプ制御装置28については、後に詳細に説明する。
動力伝達装置23は、エンジン21の駆動力を走行装置3に伝達する。動力伝達装置23は、例えば、HST(Hydro Static Transmission)であってもよい。或いは、動力伝達装置23は、例えば、トルクコンバーター、或いは複数の変速ギアを有するトランスミッションであってもよい。
作業機械1は、冷却装置31と、油圧モータ32と、ファン33と、温度センサ34とを備えている。冷却装置31は、例えばラジエータであり、エンジン21の冷却水を冷却する。油圧モータ32は、油圧ポンプ22から吐出された作動油によって駆動される。ファン33は、油圧モータ32に接続されている。ファン33は、油圧モータ32によって回転駆動されることで、冷却装置31において冷却水を冷却するための空気流を生成する。温度センサ34は、冷却水の温度を検出する。温度センサ34が検出した冷却水の温度を示す検出信号は、コントローラ25に出力される。
制御弁24は、コントローラ25からの指令信号によって制御される。制御弁24は、油圧回路を介して、油圧アクチュエータ10と油圧ポンプ22とに接続されている。油圧アクチュエータ10は、上述した作業機アクチュエータ16-18及び油圧モータ32を含む。油圧ポンプ22から吐出された作動油は、制御弁24を介して、作業機アクチュエータ16-18及び油圧モータ32に分配される。制御弁24は、コントローラ25からの指令信号に応じて、制御弁24の開度を変更する。それにより、制御弁24は、油圧ポンプ22から、作業機アクチュエータ16-18及び油圧モータ32に供給される作動油の流量を制御する。なお、制御弁24は、パイロット油圧を供給されることで、制御されてもよい。
詳細には、制御弁24は、ファン制御弁41と、第1制御弁42と、第2制御弁43と、第3制御弁44とを含む。ファン制御弁41は、油圧ポンプ22から、油圧モータ32に供給される作動油の流量を制御する。第1制御弁42は、油圧ポンプ22から、リフトシリンダ16に供給される作動油の流量を制御する。第2制御弁43は、油圧ポンプ22から、チルトシリンダ17に供給される作動油の流量を制御する。第3制御弁44は、油圧ポンプ22から、アングルシリンダ18に供給される作動油の流量を制御する。
作業機械1は、作業機操作部材45と走行操作部材46とを備える。作業機操作部材45と走行操作部材46とは、運転室11に配置されている。作業機操作部材45は、例えば作業機レバーであり、作業機4を操作するための部材である。作業機操作部材45は、ブレード15のリフト動作、チルト動作、及びアングル動作のための操作位置に操作可能である。作業機操作部材45は、作業機4を駆動するためのオペレータによる操作を受け付け、操作に応じた操作信号を出力する。
走行操作部材46は、例えば走行レバーであり、走行装置3を操作するための部材である。走行操作部材46は、前進位置と後進位置と中立位置とに操作可能である。走行操作部材46は、作業機械1を走行させるためのオペレータによる操作を受け付け、操作に応じた操作信号を出力する。作業機操作部材45の操作信号と走行操作部材46の操作信号とは、コントローラ25に出力される。
コントローラ25は、取得したデータに基づいて作業機械1を制御するようにプログラムされている。コントローラ25は、プロセッサ51とメモリ52とを含む。プロセッサ51は、例えばCPUであり、作業機械1を制御するための処理を実行する。メモリ52は、例えば揮発性メモリと不揮発性メモリとを含む。メモリ52は、プロセッサ51によって実行可能であり作業機械1を制御するためのコンピュータ指令を記録している。
コントローラ25は、作業機操作部材45と走行操作部材46とから操作信号を取得する。コントローラ25は、走行操作部材46からの操作信号に応じて、走行装置3とエンジン21と動力伝達装置23とを制御することで、作業機械1を走行させる。また、コントローラ25は、作業機操作部材45からの操作信号に応じて制御弁24を制御することで、作業機4及びファン33を動作させる。なお、作業機操作部材45と走行操作部材46とは、レバーに限らず、ペダル、スイッチ等の他の部材であってもよい。作業機操作部材45と走行操作部材46とは、電気的な操作信号に限らず、操作に応じたパイロット油圧を出力してもよい。その場合、コントローラ25は、油圧センサによって作業機操作部材45と走行操作部材46とからのパイロット油圧を検出し、パイロット油圧を示す操作信号を取得してもよい。
次に、ポンプ制御装置28の構成について説明する。ポンプ制御装置28は、油圧ポンプ22の吐出圧と、油圧アクチュエータ10の負荷圧との差圧が一定になるように斜板27の角度を制御する。なお、油圧アクチュエータ10の負荷圧は、作業機アクチュエータ16-18及び油圧モータ32の負荷圧のうちの最大のものであってもよい。或いは、油圧アクチュエータ10の負荷圧は、作業機アクチュエータ16-18及び油圧モータ32の負荷圧に基づいて決定される他の圧力であってもよい。
図3は、ポンプ制御装置28の構成を示す模式図である。図3に示すように、ポンプ制御装置28は、レギュレータ53と、ロードセンシング弁54(以下、「LS弁54」と呼ぶ」と、セット圧制御装置55とを有する。
レギュレータ53は、サーボピストンであり、油圧ポンプ22の吐出容量を制御する。レギュレータ53は、ピストン56とシリンダ57を有している。ピストン56は斜板27に連結されている。シリンダ57内には、ピストン56を間に挟んで第1室53aと第2室53bとが設けられている。ピストン56は、バネ58により第1室53a側から第2室53b側へ向けて付勢されている。このため、レギュレータ53では、バネ58のバネ力と第1室53a内の油圧による力との合力と、第2室53b内の油圧による力とのバランスにより、ピストン56のシリンダ57内での位置が決定される。ピストン56が第2室53b側(図2での左方向)に移動すると、斜板27の角度が大きくなり油圧ポンプ22の吐出容量が大きくなる。逆にピストン56が第1室53a側に移動すると、斜板27の角度が小さくなり油圧ポンプ22の吐出容量が小さくなる。
LS弁54は、油圧ポンプ22の吐出圧と油圧アクチュエータ10の負荷圧との差圧に応じてレギュレータ53を制御することで、差圧を所定のセット圧に保持する。LS弁54は、差圧がセット圧で一定になるように斜板27の角度を制御する。LS弁54は、第1パイロットポートP1と、第2パイロットポートP2と、第3パイロットポートP3とを有する。第1パイロットポートP1は、第1パイロット回路61を介して、油圧ポンプ22の吐出側に接続されている。第1パイロット回路61を介して油圧ポンプ22の吐出圧がパイロット圧として第1パイロットポートP1に印加される。第2パイロットポートP2は、第2パイロット回路62を介して、制御弁24の負荷側に接続されている。第2パイロット回路62を介して油圧アクチュエータ10の負荷圧がパイロット圧として第2パイロットポートP2に印加される。第3パイロットポートP3は、セット圧制御装置55に接続されている。
LS弁54は、状態S1と状態S2との間で切り換えられる。LS弁54は、状態S1では、シリンダ57の第2室53bをドレン回路63に接続する。それにより、第2室53bから作動油が排出されて、第2室53bの油圧が低下する。LS弁54は、状態S2では、第2室53bを第1パイロット回路61に接続する。それにより、作動油が第2室53bに供給されて、第2室53bの油圧が上昇する。
LS弁54には、LS弁54を状態S1側に付勢するバネ59が設けられている。LS弁54のセット圧は、バネ59による付勢力と、第3パイロットポートP3に与えられるパイロット圧とによって定められる。差圧がLS弁54のセット圧より低いときには、LS弁54は状態S1となる。この状態では、レギュレータ53の第2室53bの油圧が低下して、ピストン56が図3における左方向に移動する。これにより、斜板27の角度が大きくなり、油圧ポンプ22の吐出容量が大きくなる。
また、差圧がセット圧より高くなると、LS弁54が状態S2に切り替わる。この状態では、LS弁54は、第1パイロット回路61を介して作動油をレギュレータ53の第2室53bに供給する。それにより、第2室53bの油圧が上昇して、レギュレータ53内のピストン56が図2における右方向に移動する。これにより、斜板27の角度が小さくなり、油圧ポンプ22の吐出容量が小さくなる。
セット圧制御装置55は、上述したLS弁54のセット圧を制御する。詳細には、セット圧制御装置55は、セット圧を、所定の第1圧力と第2圧力とに切り換える。第2圧力は、第1圧力より小さい。セット圧制御装置55は、コントローラ25からの指令信号によって制御される電磁制御弁である。
セット圧制御装置55は、コントローラ25からの指令信号に応じて、オフ状態とオン状態とに切り換えられる。セット圧制御装置55は、オフ状態では、LS弁54の第3パイロットポートP3をドレン回路64に連通させる。このとき、第3パイロットポートP3にはセット圧制御装置55からのパイロット圧は供給されず、LS弁54のセット圧はバネ59によって定められる第1圧力に設定される。
また、セット圧制御装置55は、オン状態では、LS弁54の第3パイロットポートP3をパイロット回路65に連通させる。パイロット回路65は、油圧ポンプ22、或いは図示しない他の油圧ポンプに接続されている。セット圧制御装置55がオン状態では、第3パイロットポートP3には、セット圧制御装置55から所定のパイロット圧が供給される。これにより、LS弁54のセット圧は、第1圧力から第2圧力に低下する。
次に、コントローラ25によるセット圧の制御について説明する。コントローラ25は、所定の判定条件が満たされているときには、判定条件が満たされていないときよりも、セット圧を低減するようにセット圧制御装置55を制御する。所定の判定条件は、作業機4が操作されていないこと、且つ、走行装置3が後進状態であることである。
コントローラ25は、作業機操作部材45の操作量に基づいて、作業機4が操作されているか否かを判定する。コントローラ25は、作業機操作部材45の操作量がゼロであるときに、作業機4が操作されていないと判定する。なお、コントローラ25は、作業機操作部材45の操作量が略ゼロであるときにも、作業機4が操作されていないと判定してもよい。コントローラ25は、走行操作部材46が後進位置に位置しているときに、走行装置3が後進状態であると判定する。
図4において、「F」は前進位置、「N」は中立位置、「R」は後進位置を示している。「OFF」は、所定の判定条件が満たされていないこと、すなわちセット圧制御装置55をオフ状態とすることを示している。「ON」は、所定の判定条件が満たされていること、すなわちセット圧制御装置55をオン状態とすることを示している。図4に示すように、作業機4が操作されているときには、走行操作部材46が、前進位置、中立位置、後進位置のいずれであっても、コントローラ25は、セット圧制御装置55をオフ状態とする。従って、コントローラ25は、作業機4が操作されているときには、セット圧制御装置55をオフ状態として、セット圧を第1圧力に設定する。それにより、ポンプ制御装置28は、差圧が第1圧力に保持されるように、油圧ポンプ22の吐出容量を制御する。
また、作業機4が操作されていなくても、走行操作部材46が、前進位置又は中立位置であるときには、コントローラ25は、セット圧制御装置55をオフ状態とする。従って、コントローラ25は、作業機4の操作の有無に関らず、走行操作部材46が、前進位置又は中立位置であるときには、セット圧を第1圧力に設定する。
作業機4が操作されておらず、且つ、走行操作部材46が後進位置であるときには、コントローラ25は、セット圧制御装置55をオン状態として、セット圧を第1圧力よりも小さい第2圧力に設定する。それにより、ポンプ制御装置28は、差圧が第2圧力に保持されるように、油圧ポンプ22の吐出容量を制御する。
次に、コントローラ25によるファン制御弁41の制御について説明する。コントローラ25は、冷却水の温度に応じて、ファン33の目標回転速度を決定し、目標回転速度に応じてファン制御弁41を制御する。図5に示すように、コントローラ25は、目標回転速度データD1と、制御弁指令データD2とを有している。目標回転速度データD1は、冷却水の温度とファン33の目標回転速度との関係を規定している。コントローラ25は、目標回転速度データD1を参照して、冷却水の温度から、目標回転速度を決定する。なお、目標回転速度データD1は、冷却水の温度に限らず、作動油の温度、及び/又は、エンジン21の吸気温度とファン33の目標回転速度との関係を規定してもよい。コントローラ25は、目標回転速度データD1を参照して、作動油の温度、及び/又は、エンジン21の吸気温度から、目標回転速度を決定してもよい。
制御弁指令データD2は、ファン制御弁41への指令電流とファン33の目標回転速度との関係を規定している。ファン制御弁41への指令電流は、制御弁24の開度を示す。指令電流が小さいほど、制御弁24の開度は大きくなる。制御弁指令データD2は、第1指令値データD21と第2指令値データD22とを含む。第2指令値データD22は、同じ目標回転速度に対して第1指令値データD21よりも小さな指令電流を規定している。すなわち、第2指令値データD22は、同じ目標回転速度に対して、第1指令値データD21よりも大きな開度を規定している。
コントローラ25は、セット圧制御装置55がオフ状態であるときには、第1指令値データD21を参照して、制御弁24の開度を決定する。コントローラ25は、セット圧制御装置55がオン状態であるときには、第2指令値データD22を参照して、制御弁24の開度を決定する。従って、コントローラ25は、セット圧制御装置55がオン状態であるときには、オフ状態であるときよりも、ファン制御弁41の開度を増大させるようにファン制御弁41を制御する。
以上説明した本実施形態に係る作業機械1では、作業機4が操作されていないときには、作業機4が操作されているときよりも、セット圧が第2圧力に低減される。従って、作業機4が操作されていないときには、油圧ポンプ22の吐出圧と油圧アクチュエータ10の負荷圧との差圧が小さくなるように、油圧ポンプ22の吐出容量が制御される。それにより、油圧ポンプ22におけるエネルギーの損失を小さく抑えることができる。また、セット圧が第2圧力に設定されている状態でも、油圧モータ32を適切に動作させるための差圧が確保される。それにより、ファン33による冷却能力を十分に確保することができる。さらに、作業機4が操作されているときには、セット圧は第2圧力に低減されず、第1圧力に維持される。それにより、作業機4の操作性の低下を抑えることができる。
作業機4が操作されておらず、且つ、走行装置3が後進状態であるときに、セット圧が低減される。作業機械1においては、走行装置3が後進状態であるときには、作業機4が操作されることが少ない。そのため、走行装置3が後進状態であるときに、セット圧が低減されることで、作業機4の操作性の低下を抑えることができる。
コントローラ25は、セット圧制御装置55がオン状態であるときには、セット圧制御装置55がオフ状態であるときよりもファン制御弁41の開度を増大させる。従って、セット圧が低減されることで、差圧が低減されても、ファン33の回転速度の低下を抑えることができる。
以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。作業機械1は、ブルドーザに限らず、油圧ショベル、ホイールローダ、或いはグレーダなどの他の作業機械であってもよい。走行装置3は、履帯に限らず、タイヤ等の他の部材を含んでもよい。作業機4は、ブレードに限らず、バケットなどの他の部材を含んでもよい。
油圧アクチュエータは、上述したリフトシリンダ、チルトシリンダ、アングルシリンダに限らず、他のアクチュエータであってもよい。ポンプ制御装置の構成は、上述した実施形態のものに限らず、変更されてもよい。例えば、ポンプ制御装置の油圧回路の構成が変更されてもよい。セット圧制御装置は、セット圧を連続的に変更可能であってもよい。
判定条件は、上述した実施形態のものに限らず、変更されてもよい。例えば、走行操作部材に関する条件が変更、或いは省略されてもよい。或いは、判定条件に他の条件が追加されてもよい。
本発明によれば、作業機械において油圧ポンプにおけるエネルギーの損失を小さく抑えることができる。
3 走行装置
4 作業機
10 油圧アクチュエータ
16-18 作業機アクチュエータ
22 油圧ポンプ
24 制御弁
25 コントローラ
32 油圧モータ
33 ファン
41 ファン制御弁
45 作業機操作部材
46 走行操作部材
53 レギュレータ
54 ロードセンシング弁
55 セット圧制御装置
D21 第1指令値データ
D22 第2指令値データ

Claims (6)

  1. 作業機械であって、
    前記作業機械を走行させる走行装置と、
    可変容量型の油圧ポンプと、
    作業機アクチュエータと油圧モータとを含み、前記油圧ポンプから吐出された作動油によって駆動される油圧アクチュエータと、
    前記作業機アクチュエータに接続された作業機と、
    前記油圧モータに接続されたファンと、
    前記油圧ポンプから前記油圧アクチュエータに供給される作動油の流量を制御する制御弁と、
    前記油圧ポンプの吐出容量を制御するレギュレータと、
    前記油圧ポンプの吐出圧と前記油圧アクチュエータの負荷圧との差圧に応じて前記レギュレータを制御することで、前記差圧をセット圧に保持するロードセンシング弁と、
    前記セット圧を制御するセット圧制御装置と、
    前記作業機が操作されていないことと、前記走行装置が後進状態であることとを含む所定の判定条件が満たされているときには、前記作業機が操作されているときよりも前記セット圧を低減するように前記セット圧制御装置を制御するコントローラと、
    を備える作業機械。
  2. 前進位置と後進位置と中立位置とに操作可能であり、前記走行装置を操作するための走行操作部材をさらに備え、
    前記コントローラは、前記走行操作部材が後進位置に位置しているときに、前記走行装置が後進状態であると判定する、
    請求項に記載の作業機械。
  3. 可変容量型の油圧ポンプと、
    作業機アクチュエータと油圧モータとを含み、前記油圧ポンプから吐出された作動油によって駆動される油圧アクチュエータと、
    前記作業機アクチュエータに接続された作業機と、
    前記油圧モータに接続されたファンと、
    前記油圧ポンプから前記油圧アクチュエータに供給される作動油の流量を制御する制御弁と、
    前記油圧ポンプの吐出容量を制御するレギュレータと、
    前記油圧ポンプの吐出圧と前記油圧アクチュエータの負荷圧との差圧に応じて前記レギュレータを制御することで、前記差圧をセット圧に保持するロードセンシング弁と、
    前記セット圧を制御するセット圧制御装置と、
    前記作業機が操作されていないことを含む所定の判定条件が満たされているときには、前記作業機が操作されているときよりも前記セット圧を低減するように前記セット圧制御装置を制御するコントローラと、
    を備え
    前記制御弁は、前記油圧ポンプから前記油圧モータに供給される作動油の流量を制御するファン制御弁を含み、
    前記コントローラは、所定の判定条件が満たされているときには、前記作業機が操作されているときよりも前記ファン制御弁の開度を増大させるように前記ファン制御弁を制御する、
    作業機械。
  4. 前記コントローラは、
    前記ファン制御弁の開度を示す指令値と前記ファンの目標回転速度との関係を規定する第1指令値データと、同じ目標回転速度に対して前記第1指令値データよりも大きな前記開度を示す指令値との関係を規定する第2指令値データと、を有し、
    前記作業機が操作されているときには、前記第1指令値データを参照して、前記ファン制御弁の開度を決定し、
    前記所定の判定条件が満たされているときには、前記第2指令値データを参照して、前記ファン制御弁の開度を決定する、
    請求項に記載の作業機械。
  5. 前記コントローラは、
    前記作業機が操作されているときには、前記セット圧を所定の第1圧力に設定するよう前記セット圧制御装置を制御し、
    前記所定の判定条件が満たされているときには、前記セット圧を前記第1圧力よりも小さい第2圧力に設定するよう前記セット圧制御装置を制御する、
    請求項1から4のいずれかに記載の作業機械。
  6. 前記作業機を操作するための作業機操作部材をさらに備え、
    前記コントローラは、前記作業機操作部材の操作量に基づいて、前記作業機が操作されているか否かを判定する、
    請求項1からのいずれかに記載の作業機械。
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