RU2041323C1 - Гидропривод экскаватора - Google Patents

Гидропривод экскаватора Download PDF

Info

Publication number
RU2041323C1
RU2041323C1 SU4833668A RU2041323C1 RU 2041323 C1 RU2041323 C1 RU 2041323C1 SU 4833668 A SU4833668 A SU 4833668A RU 2041323 C1 RU2041323 C1 RU 2041323C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydraulic
pressure
additional
cavity
pusher
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Валентинович Швабский
Илья Аронович Фланцбаум
Глеб Кириллович Добринский
Виктор Павлович Лещинский
Леонид Исаакович Шемпер
Юрий Георгиевич Кострубин
Николай Иванович Гаврилов
Юрий Петрович Арефьев
Виктор Пантелеевич Болтыхов
Георгий Абрамосич Аснин
Original Assignee
Арендное предприятие Производственного объединения "Стройгидравлика"
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 Арендное предприятие Производственного объединения "Стройгидравлика" filed Critical Арендное предприятие Производственного объединения "Стройгидравлика"
Priority to SU4833668 priority Critical patent/RU2041323C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2041323C1 publication Critical patent/RU2041323C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Operation Control Of Excavators (AREA)

Abstract

Использование: гидропривод экскаваторов. Сущность изобретения: гидропривод содержит насосы, напорные и сливные гидролинии, исполнительные гидродвигатели, гидрораспределители, подключенные к исполнительным гидродвигателям и к напорным и сливным гидролиниям, регулятор мощности насоса. Сервосистема выполнена из источника вспомогательного давления, привод которого осуществляется от любого источника, кроме приводного двигателя гидропривода. Гидролинии подвода вспомогательного давления подключены к полости дополнительного гидроцилиндра через клапан ИЛИ со стороны, противоположной толкателю, а гидролинии подвода основных давлений реализуются от источника, привод которого осуществляется от приводного двигателя. Одно из давлений постоянно по величине и через клапан ИЛИ подается в полость дополнительной камеры со стороны, противоположной толкателю, а другое давление подается в полость дополнительного цилиндра со стороны толкателя по величине изменяется от нуля до величины не превышающей величины давления, подаваемого в полость дополнительной камеры. 1 ил.

Description

Изобретение относится к землеройной технике, а именно к гидравлическим приводам экскаваторов.
Известен гидравлический привод, включающий силовые насосы с регуляторами мощности в виде гидроцилиндров, блок управления, исполнительные гидродвигатели, гидрораспределители, систему сервоуправления и систему трубопроводов, регулятор мощности каждого силового насоса снабжен дополнительным гидроцилиндром, поршень которого связан с поршнем гидроцилиндра регулятора мощности посредством толкателя; при этом полость каждого дополнительного гидроцилиндра со стороны толкателя соединена с блоком управления, а другая полость с напорным трубопроводом системы сервоуправления [1]
Недостатками этого гидропривода являются: необходимость в постоянно действующем насосе сервоуправления, вызывающем дополнительный расход энергии привода; запуск приводного двигателя осуществляется при максимальной производительности силовых насосов, что крайне затруднительно, особенно в условиях Севера, вызывает дополнительные затраты топлива; для включения любого исполнительного гидродвигателя оператору необходимо совершить две операции: включить золотниковый гидрораспределитель, управляющий данным гидродвигателем, а также включить дросселирующий золотник, перекрывающий сливную магистраль, что ухудшает эргономические характеристики экскаватора.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является гидравлический привод, содержащий насосы, напорные и сливные гидролинии, исполнительные гидродвигатели, гидрораспределители, подключенные к исполнительным гидродвигателям и к напорным и сливным гидролиниям, регуляторы мощности насосов, состоящие из имеющих толкатели, штоки и подпружиненные поршни управляющих гидроцилиндров, рабочие полости которых со стороны толкателей сообщены с напорными гидролиниями, и из дополнительных камер с размещенными в них с возможностью взаимодействия с толкателем плавающими поршнями, и сервосистему, подключенную к дополнительным камерам со стороны противоположной толкателям, сервосистема выполнена из имеющих камеру управления двухпозиционных гидропереключателей и гидроаккумуляторов, подключенных к двухпозиционным гидропереключателям, каждый из которых выполнен с возможностью сообщения в одной из позиции своего золотника дополнительной камеры регуляторов мощности с гидроаккумулятором, а в другой позиции золотника со сливной гидролинией, при этом камера управления каждого двухпозиционного гидропереключателя сообщена с одной из напорных гидролиний [2] Недостатком этого гидропривода является необходимость в гидроаккумуляторах, которые, как показал опыт эксплуатации, не обеспечивают запуск приводного двигателя при минимальной производительности насоса после многодневной остановки.
Целью изобретения является повышение надежности гидравлического привода и снижение в нем энергетических потерь.
Достигается это тем, что в гидроприводе экскаватора, включающего насосы, напорные и сливные гидролинии, исполнительные гидродвигатели, гидрораспределители, связанные с исполнительными гидродвигателями, регулятор мощности, состоящий из корпуса, в котором расположен подпружиненный поршень, и дополнительного гидроцилиндра, имеющего полость с плавающим поршнем, с одной стороны которого расположен кинематически взаимодействующий с последним и с подпружиненным поршнем толкатель и сервосистема с источником постоянного давления, отличающийся тем, что, с целью повышения его надежности, гидропривод снабжен источником переменного давления, а сервосистема выполнена из источника вспомогательного давления, с независимым приводом и гидролинии подвода вспомогательного давления, которая посредством клапана "ИЛИ" сообщена с полостью дополнительного гидроцилиндра со стороны, противоположной толкателю, и с источником постоянного давления, а полость дополнительного гидроцилиндра со стороны толкателя посредством гидролинии сообщена с источником переменного давления.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается тем, что полости дополнительного гидроцилиндра соединенных с линией нагнетания источника дополнительного давления и с двумя источниками давления, причем величина одного из этих давлений в процессе работы гидропривода постоянных, а величина другого переменна. Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию изобретения "новизна".
Сравнение заявляемого устройства с другими техническими решениями показывает, что признаки, отличающие это устройство от известных решений и пpототипа, не были выявлены и потому они обеспечивают заявляемому техническому решению соответствие критерию "существенные отличия".
На чертеже изображен гидропривод экскаватора.
Гидропривод содержит двухпоточный регулируемый насос 1. Исполнительными гидродвигателями рабочего оборудования являются гидроцилиндр 3 поворота стрелы, гидроцилиндр 4 поворота рукоятки и гидроцилиндр 5 поворота ковша. В качестве гидродвигателя передвижения экскаватора применены гидромоторы 6 и 7 хода, а для поворота платформы использован гидромотор 8. В гидроприводе использованы две группы золотниковых гидрораспределителей с открытой на слив централью. Элементы гидропривода связаны между собой системой трубопроводов, защищенных от перегрузок клапанной аппаратурой (не показана), а золотниковые гидрораспределители связаны с сервосистемой (связи не показаны). Секция А насоса 1 связана с группой золотниковых гидрораспределителей 9 и 10, управляющих гидромоторами 8 поворота платформы и хода левой гусеницы 6. Кроме того, при невыполнении одной из этих операций возможно суммирование потока секции А с потоком секции Б. Секция Б связана с группой золотниковых гидрораспределителей 11.14, управляющих гидромотором 7 хода правой гусеницы, гидроцилиндрами 3, 4, 5 поворота стрелы, рукоятки и ковша.
Регулятор 15 мощности насоса 1 состоит из корпуса, в котором расположен подпружиненный поршень 20 и дополнительного гидроцилиндра 16, имеющего полость с плавающим поршнем 17, с одной стороны которого расположен кинематически взаимодействующий с последним и с подпружиненным поршнем 20 толкатель 18. Кроме того, в составе гидропривода имеется сервосистема, выполненная из источника вспомогательного давления 2 с независимым приводом и гидролинии вспомогательного давления Р1, которая посредством клапана ИЛИ 22 сообщена с полостью дополнительного гидроцилиндра 16 со стороны, противоположной толкателю 18 и с источником постоянного давления, а полость дополнительного гидроцилиндра со стороны толкателя 18 сообщена с источником переменного давления Р2, причем величина этого давления по сигналу оператора может изменять свое значение в диапазоне Р2=0.Р1.
Гидропривод работает следующим образом.
До начала работы регулятор мощности 15 выставляет качающие узлы секций А и Б насоса 1 в положение, соответствующее максимальной подаче. Перед включением приводного двигателя оператор насосом 2 с независимым приводом через клапан "ИЛИ" сервосистемы закачивает жидкость в полость дополнительного гидроцилиндра 16 со стороны, противоположной толкателю 18. При этом плавающий поршень 17, преодолевая усилие пружин регулятора мощности 15, смещается и через толкатель 18 перемещает плавающий поршень 20 вправо, уменьшая рабочие объемы качающих узлов секций А и Б до минимальных значений. Таким образом обеспечивается легкий запуск двигателя, в том числе при отрицательных значениях температуры окружающей среды.
После запуска двигателя появляется возможность подачи давления Р1 и Р2 в полости дополнительного цилиндра 16, источником этих давлений может быть один из изменяющихся в гидроприводе не указанных на рисунке вспомогательных насосов, имеющих привод от двигателя.
При этом возможны следующие варианты:
1) Р1= Р2 в этом случае силы давления, действующие на плавающий поршень 17 с обеих сторон, уравновешены и регулятор мощности 15 работает как в обычном режиме (без дополнительной камеры 16);
2) Р1Р2 при этом происходит дополнительное уменьшение рабочего объема качающих узлов А и Б насоса 1(т.е. мощности) вплоть до достижения минимальных значений при Р2=0, что используется для обеспечения наиболее экономичных режимов во время технологических пауз, а также для обеспечения ряда специальных режимов работы, когда величина подачи насоса 1 не должна превышать некоторого заданного значения.
Как показывают расчеты, максимальное значение давления, необходимого для подачи в полости дополнительной камеры 16, составляет порядка 0,3 МПа для насосов с рабочим объемом (112+112)см3 при необходимости подачи рабочей жидкости количеством 0,3 дм3 (при изменении рабочего объема секций насоса от 112 см3 до нуля), что легко достижимо за счет мускульной энергии. Кроме того, учитывая периодичность работы, возможен привод насоса 2 за счет энергии вспомогательных устройств, например, от электродвигателя, питаемого энергией электроаккумулятора.

Claims (1)

  1. ГИДРОПРИВОД ЭКСКАВАТОРА, включающий насосы, напорные и сливные гидролинии, исполнительные гидродвигатели, гидрораспределители, связанные с исполнительными гидродвигателями, регулятор мощности, состоящий из корпуса, в котором расположен подпружиненный поршень, и дополнительного гидроцилиндра, имеющего полость с плавающим поршнем, с одной стороны которого расположены кинематически взаимодействующий с последним и подпружиненным поршнем толкатель и сервосистема с источником постоянного давления, отличающийся тем, что, с целью повышения его надежности, гидропривод снабжен источником переменного давления, а сервосистема выполнена из источника вспомогательного давления с независимым приводом и гидролинии подвода вспомогательного давления, которая посредством клапана ИЛИ сообщена с полостью дополнительного гидроцилиндра со стороны, противоположной толкателю, и с источником постоянного давления, а полость дополнительного гидроцилиндра со стороны толкателя посредством гидролинии сообщена с источником переменного давления.
SU4833668 1990-05-30 1990-05-30 Гидропривод экскаватора RU2041323C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4833668 RU2041323C1 (ru) 1990-05-30 1990-05-30 Гидропривод экскаватора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4833668 RU2041323C1 (ru) 1990-05-30 1990-05-30 Гидропривод экскаватора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2041323C1 true RU2041323C1 (ru) 1995-08-09

Family

ID=21517815

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4833668 RU2041323C1 (ru) 1990-05-30 1990-05-30 Гидропривод экскаватора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2041323C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460852C1 (ru) * 2011-04-01 2012-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Насосно-аккумуляторный гидравлический привод поворота платформы землеройной машины

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 829824, кл. E 02F 9/22, 1981. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1484884, кл. E 02F 9/22, 1989. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460852C1 (ru) * 2011-04-01 2012-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" Насосно-аккумуляторный гидравлический привод поворота платформы землеройной машины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9057389B2 (en) Meterless hydraulic system having multi-actuator circuit
US20150059325A1 (en) Hybrid Apparatus and Method for Hydraulic Systems
US9051714B2 (en) Meterless hydraulic system having multi-actuator circuit
CN101688544B (zh) 流体压力驱动单元和除雪单元
US3800669A (en) Control valve arrangement for a hydraulic drive
WO2013058951A1 (en) Hydraulic system having flow combining capabilities
KR101233541B1 (ko) 유압 구동 장치
WO2013059018A1 (en) Meterless hydraulic system having flow sharing and combining functionality
US9458604B2 (en) Hybrid apparatus and method for hydraulic systems
WO2013048712A1 (en) Regeneration configuration for closed-loop hydraulic systems
EP1978248B1 (en) Pump Equipment
JP2018087634A (ja) 建設機械用液圧システム
RU2041323C1 (ru) Гидропривод экскаватора
EP3309408A1 (en) Hydraulic systems for construction machinery
JP2002021807A (ja) 電動液圧駆動装置及びアクチュエータ駆動装置
US3744375A (en) Fluid system
CN212272676U (zh) 泵送机械液压系统及泵送机械
CN111456976A (zh) 泵送机械液压系统及泵送机械
SU1484884A1 (ru) Гидропривод экскаватора
JP2004316839A (ja) 液圧駆動装置
JPS59226288A (ja) 流動体圧送用ピストンポンプの油圧作動装置
SU1740802A1 (ru) Электрогидравлический привод
JPH0381579A (ja) 生コンクリート圧送用ポンプにおける油圧シリンダの同調方法及びその装置
SU1444483A1 (ru) Гидропривод экскаватора
SU1286829A1 (ru) Гидропривод