RU2138699C1 - Гидропривод подъемного механизма - Google Patents

Гидропривод подъемного механизма Download PDF

Info

Publication number
RU2138699C1
RU2138699C1 RU98112661A RU98112661A RU2138699C1 RU 2138699 C1 RU2138699 C1 RU 2138699C1 RU 98112661 A RU98112661 A RU 98112661A RU 98112661 A RU98112661 A RU 98112661A RU 2138699 C1 RU2138699 C1 RU 2138699C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydraulic
line
control cavity
lowering
manifold
Prior art date
Application number
RU98112661A
Other languages
English (en)
Inventor
М.В. Иванцов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ГАЗ"
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 Открытое акционерное общество "ГАЗ" filed Critical Открытое акционерное общество "ГАЗ"
Priority to RU98112661A priority Critical patent/RU2138699C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2138699C1 publication Critical patent/RU2138699C1/ru

Links

Landscapes

  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для гидравлических приводов грузоподъемных машин и механизмов, к которым предъявляются повышенные требования безопасности в работе. Полость управления гидрозамка дополнительно соединена с магистралью подъема между гидрозамком и гидроклапаном давления с обратным клапаном (КДКО). Последний установлен между распределителем, стоящим на входе гидролиний нагнетания и слива, и гидрозамком, установленным на жестком трубопроводе непосредственно на гидроцилиндрах. При этом в линии связи полости управления гидрозамка с магистралью опускания установлен дроссельжиклер, а в линии связи этой же полости с магистралью подъема установлен обратный клапан, выход которого подключен к магистрали, а вход - соответственно к полости управления гидрозамка. Технический результат заключается в исключении самопроизвольного перемещения штока гидроцилиндра под нагрузкой при разрыве любой из магистралей, сообщенных с полостями гидроцилиндров. Кроме того, схема гидропривода предусматривает более рациональное размещение регулируемой аппаратуры, которая выносится за пределы зоны движения гидроцилиндров, чем обеспечивается повышенная степень техники безопасности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в гидравлических приводах грузоподъемных машин и механизмов, к которым предъявляются повышенные требования безопасности работы.
Известен гидропривод подъемного механизма (см. справочное издание В.К. Свешников "Станочные гидроприводы", Москва, "Машиностроение", 1995 г., стр. 104, рис. 4.24 а), в котором применена типовая схема подключения одностороннего гидрозамка. Гидропривод содержит гидроцилиндр, полость подъема которого (в данном случае - штоковая) через магистраль подъема и последовательно установленные гидроклапан давления с обратным клапаном (КДКО), гидрозамок и распределитель соединена с гидролиниями нагнетания и слива, которые в свою очередь через упомянутый распределитель и магистраль опускания соединены с полостью опускания гидроцилиндра (в данном случае - бесштоковой полостью). При этом полость управления гидрозамка соединена с магистралью опускания. КДКО, установленный в магистрали подъема после гидроцилиндра, и смонтированный по классической схеме непосредственно за ним гидрозамок служат соответственно для уравновешивания подвижных масс и исключения самопроизвольного опускания груза при нейтральном положении распределителя или внезапном падении давления в гидросистеме.
Однако наряду с предусмотренными в данной схеме мерами предосторожности она не в полной мере обеспечивает безопасность работы известного гидропривода. Так при повреждении трубопровода на участке между гидроцилиндром и КДКО, являющимся наиболее вероятным местом разрыва, поскольку он находится под давлением подпора от КДКО, произойдет самопроизвольное перемещение штока гидроцилиндра и как следствие - падение груза. То же самое произойдет и при случайном заклинивании золотника КДКО в открытом состоянии, так как стоящий после него гидрозамок не захлопнется, поскольку будет открыт давлением управления от магистрали опускания. Присущие данному гидроприводу недостатки усугубляются еще тем, что в случае применения качающихся гидроцилиндров, поднимающих многотонные массы (например платформы для спутников кузовов и кузовных узлов, являющихся гибким транспортом автоматизированных линий сборки-сварки кузовов автомобилей), расположение регулируемой аппаратуры, в частности КДКО, в зоне опускания и подъема платформ - недопустимо. Кроме того, наличие в этом случае гибких рукавов существенно увеличивает вероятность разрыва трубопроводов и возникновение аварийной ситуации.
Задачей заявляемого изобретения является устранение указанных недостатков, а именно повышение надежности работы гидропривода при сохранении простоты его конструкции и получении технического результата, заключающегося в исключении самопроизвольного перемещения штока гидроцилиндра и как следствие - предотвращении падения груза при разрыве любой из магистралей, сообщенных с полостями гидроцилиндров. Кроме того, практически без усложнения схемы гидропривода, наряду с вышеуказанными преимуществами, более рационально размещается регулируемая аппаратура, которая выносится за пределы зоны движения гидроцилиндров, чем обеспечивается повышенная степень техники безопасности.
Для решения вышеперечисленных задач и получения указанного технического результата в известном гидроприводе подъемного механизма, содержащем гидроцилиндры, полости подъема которых через магистраль подъема, гидроклапан давления с обратным клапаном (КДКО), гидрозамок и распределитель соединены с гидролиниями нагнетания и слива, которые через упомянутый распределитель и магистраль опускания сообщены с полостями опускания гидроцилиндров, при этом полость управления гидрозамка соединена с магистралью опускания, полость управления гидрозамка дополнительно соединена с магистралью подъема между гидрозамком и гидроклапаном давления с обратным клапаном. Последний установлен между распределителем, стоящим на входе гидролиний нагнетания и слива, и гидрозамком, установленным на жестком трубопроводе непосредственно на гидроцилиндрах. При этом в линии связи полости управления гидрозамка с магистралью опускания установлен дроссель-жиклер. Кроме того, в линии связи полости управления гидрозамка с магистралью подъема установлен обратный клапан, выход которого подключен к упомянутой магистрали, а вход - соответственно к полости управления гидрозамка.
Дополнительное соединение полости управления гидрозамка с магистралью подъема между гидрозамком и КДКО, причем первый установлен сразу же после гидроцилиндров, а второй - за ним перед распределителем, позволяет при ходе поршня вниз, в случае разрыва магистрали подъема, главным образом гибкого рукава - основного элемента ненадежности, соединить полость управления гидрозамка со сливом и тем самым предотвратить падение груза. При этом наличие дополнительной связи полости управления гидрозамка с магистралью подъема предполагает появление в линии связи полости управления гидрозамка с магистралью опускания - дросселя-жиклера, обеспечивающего перепад давлений в магистралях подъема и опускания, что создает необходимые условия для работы гидропривода. Кроме того, установка в линии связи полости управления гидрозамка с магистралью подъема обратного клапана, выход которого подключен к упомянутой магистрали, а вход - соответственно к полости управления гидрозамка, позволяет при ходе поршня гидроцилиндра вверх, направлять весь поток масла на подъем груза, чем обеспечивается более эффективная работа гидропривода.
На чертеже представлена принципиальная схема гидропривода подъемного механизма.
Гидропривод содержит гидроцилиндры 1 и 2, полости подъема которых соответственно 3 и 4 (в данном случае - бесштоковые) через магистраль подъема 5 и последовательно соединенные гидрозамок 6, КДКО 7 и четырехлинейный трехпозиционный распределитель 8 соединены с гидролиниями нагнетания 9 и слива 10. Последние через этот же распределитель 8 и магистраль опускания 11 соединены с полостями опускания 12 и 13 (в данном случае - штоковыми) соответственно гидроцилиндров 1 и 2. Полость управления гидрозамка 6 через дроссель-жиклер 14 соединена с магистралью опускания 11, а через обратный клапан 15 - с магистралью подъема 5 между гидрозамком 6 и КДКО 7, при этом выход обратного клапана 15 подключен к магистрали подъема 5, а вход - соответственно к полости управления гидрозамка 6.
Гидропривод работает следующим образом.
При включении левого (по чертежу) электромагнита и перемещении золотника распределителя 8 вправо масло от гидролинии нагнетания 9 через упомянутый распределитель, магистраль подъема 5, обратный клапан КДКО 7 и в прямом направлении через гидрозамок 6 поступает в полости подъема (бесштоковые) 3 и 4 гидроцилиндров 1 и 2. Происходит перемещение штоков гидроцилиндров вверх и подъем платформы. При этом обратный клапан 15, через который магистраль подъема 5 сообщена с полостью управления гидрозамка 6, а по линии управления последнего - с магистралью опускания 11, предотвращает сброс масла сразу на слив через магистраль 11, что способствует более эффективной работе гидропривода, поскольку весь поток масла направляется на подъем груза. При переключении электромагнитов и перемещении золотника распределителя 8 влево масло от гидролинии нагнетания 9 через распределитель 8 и магистраль опускания 11 поступает в полости опускания 12 и 13 (штоковые) гидроцилиндров 1 и 2. Одновременно по линии управления через дроссель-жиклер 14 масло поступает в полость управления гидрозамка 6. Поскольку эта полость в свою очередь сообщена с магистралью подъема 5 между гидрозамком 6 и установленным после него и перед распределителем 8 - КДКО 7, давление последнего откроет гидрозамок 6, так как КДКО отрегулирован на давление уравновешивания многотонных масс, значительно превышающее давление открывания гидрозамка. В результате этого масло из полостей 3 и 4 гидроцилиндров 1 и 2 через гидрозамок 6, магистраль 5, КДКО 7 и распределитель 8 подается в сливную гидролинию 10. Происходит перемещение штоков гидроцилиндров вниз и опускание платформы. При этом дроссель-жиклер 14 создает необходимый для нормальной работы гидропривода перепад давлений в магистралях 5 и 11.
В аварийной ситуации при разрыве магистрали опускания 11 (в основном гибкого рукава) автоматически пропадает давление КДКО 7 в полости управления гидрозамка 6 и последний захлопывается. Штоки гидроцилиндров фиксируются и платформа останавливается. При движении платформы вниз и разрыве магистрали подъема 5 (также в основном гибкого рукава) полость управления гидрозамка 6, благодаря ее связи с упомянутой магистралью, сообщается со сливом, так как на входе дросселя-жиклера 14 имеем давление управления, а на выходе из него - сброс масла на слив без давления через поврежденный рукав. В результате этого гидрозамок 6 захлопывается, останавливая платформу. Заклинивание золотника КДКО 7 в открытом состоянии повторяет предыдущую ситуацию, когда на входе в дроссель-жиклер 14 есть давление управления, а на выходе из него, сообщенном с полостью управления гидрозамка 6 и через обратный клапан 15 со сливной гидролинией 10 через неработающий КДКО 7, - давления управления нет. В этом случае гидрозамок 6 также закрывается и платформа останавливается.

Claims (2)

1. Гидропривод подъемного механизма, содержащий гидроцилиндры, полости подъема которых через магистраль подъема, гидроклапан давления с обратным клапаном, гидрозамок и распределитель соединены с гидролиниями нагнетания и слива, которые через упомянутый распределитель и магистраль опускания сообщены с полостями опускания гидроцилиндров, при этом полость управления гидрозамка соединена с магистралью опускания, отличающийся тем, что полость управления гидрозамка дополнительно соединена с магистралью подъема между гидрозамком и гидроклапаном давления с обратным клапаном, установленным между распределителем и гидрозамком, а в линии связи полости управления гидрозамка с магистралью опускания установлен дроссель-жиклер.
2. Гидропривод подъемного механизма по п. 1, отличающийся тем, что в линии связи полости управления гидрозамка с магистралью подъема установлен обратный клапан, выход которого подключен к упомянутой магистрали, а вход - соответственно к полости управления гидрозамка.
RU98112661A 1998-06-24 1998-06-24 Гидропривод подъемного механизма RU2138699C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98112661A RU2138699C1 (ru) 1998-06-24 1998-06-24 Гидропривод подъемного механизма

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98112661A RU2138699C1 (ru) 1998-06-24 1998-06-24 Гидропривод подъемного механизма

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2138699C1 true RU2138699C1 (ru) 1999-09-27

Family

ID=20207945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98112661A RU2138699C1 (ru) 1998-06-24 1998-06-24 Гидропривод подъемного механизма

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2138699C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605802C2 (ru) * 2015-04-03 2016-12-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева" Гидропривод опрокидывающего механизма транспортного средства
RU2790890C1 (ru) * 2022-07-01 2023-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "Центр обеспечения безопасности информационных систем" Система для автоматического опускания гидравлического подъемного механизма транспортного средства

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Свешников В.К. и др. Станочные гидроприводы.-М.: Машиностроение, 1995, c.104, риc. 4.24а. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2605802C2 (ru) * 2015-04-03 2016-12-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева" Гидропривод опрокидывающего механизма транспортного средства
RU2790890C1 (ru) * 2022-07-01 2023-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "Центр обеспечения безопасности информационных систем" Система для автоматического опускания гидравлического подъемного механизма транспортного средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6250202B1 (en) Hydraulic control device
JPH081202B2 (ja) 単動式油圧シリンダの作動回路
US6241212B1 (en) Hose rupture control valve unit
US6409142B1 (en) Pipe breakage control valve device
JP4354419B2 (ja) 圧力補償弁を備えた流量制御弁
US4165675A (en) Load check valve cylinder mounted
JP3979654B2 (ja) 負荷ホールディング用油圧バルブの制御装置
RU2138699C1 (ru) Гидропривод подъемного механизма
US6446538B2 (en) Arrangement for hydraulic actuation of a movable component on vehicles
KR100490479B1 (ko) 굴삭기용 홀딩밸브장치 및 홀딩밸브의 유압제어방법
US3793831A (en) Electrolic control valve
JP5130378B2 (ja) 大型2サイクルディーゼルエンジンの弁作動システム
JP5184299B2 (ja) 流体圧制御装置
JP2545176Y2 (ja) 複合制御弁
JP2755423B2 (ja) 油圧ショベルの油圧回路
CA1047367A (en) Vent control for cylinder mounted load check valves
JPS6144798B2 (ru)
KR102646024B1 (ko) 파일롯 체크밸브
RU2021653C1 (ru) Электрогидравлическая система управления навесными орудиями
US4167892A (en) Load check with mechanical venting means
JPH0694351B2 (ja) 溶鋼鍋昇降用油圧制御装置
RU2044930C1 (ru) Гидропривод
JPH06144794A (ja) 荷役装置におけるリフトシリンダ用油圧回路
SU1201216A1 (ru) Гидравлический привод подъемника
RU2037681C1 (ru) Гидравлическая система