WO2011013347A1 - 旋回駆動装置 - Google Patents

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WO2011013347A1
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gear
turning
pinion
drive device
inner ring
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PCT/JP2010/004751
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健吾 粂内
義英 島田
宏之 山田
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株式会社竹内製作所
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Definitions

  • the present invention relates to a swivel drive device that supports a swivel body on a traveling body so as to be capable of swiveling and to turn the swivel body, and particularly relates to a swivel drive device suitable for a construction machine.
  • a construction machine such as a hydraulic excavator is provided with a hydraulic pump driven by an engine and a hydraulic motor driven by pressure oil from the hydraulic pump.
  • a swivel drive device configured so as to be used is widely used.
  • hydraulic actuators hydraulic pumps, hydraulic motors
  • an electric motor is provided coaxially with a hydraulic motor and uses both the hydraulic motor and the electric motor in accordance with the operation and purpose of the construction machine (for example, Patent Document 1 and Patent Document 2). See).
  • a turning drive device including a generator that generates electric power using the inertial force of the turning body at the time of turning stop (performs energy regeneration) (see, for example, Patent Document 3).
  • the size of the connecting motor itself is larger than that of a single motor, and it is suitable for mounting on a small construction machine having a limited installation space. There was no problem. Further, since it is difficult to mount a large capacity battery in a small construction machine, a turning drive device that can effectively use the power of the battery is required. Furthermore, in a small construction machine, since the inertial force of the revolving structure when the revolving is stopped is relatively small, there is a demand for a revolving drive device that can perform a large amount of energy regeneration with the inertial force of this small revolving structure.
  • the present invention has been made in view of such a problem, and can optimize the torque distribution between the swing hydraulic motor and the swing electric motor to effectively use the power of the battery, and is also applied to a small construction machine.
  • An object of the present invention is to provide a swivel drive device that can perform the above operation.
  • a turning drive device for example, the turning drive device 60 in the embodiment
  • a turning body for example, the traveling device 10 in the embodiment.
  • An apparatus for supporting the vehicle body 20) in a swingable manner and for turning the swinging body, wherein the swinging bearing supports the swinging body in a swingable manner with respect to the traveling body, the traveling body, and the turning A first slewing gear member provided coaxially with the slewing bearing on either side of the body, and the side or the other side of the traveling body and the slewing body provided with the first slewing gear member
  • a second swivel gear member provided coaxially with the swivel bearing, and a first pinion gear meshing with a gear portion of the first swivel gear member,
  • a hydraulic motor capable of rotationally driving the first pinion gear by using the first pinion gear, and a second pinion gear meshing with the second swing gear member.
  • a regenerative electric motor capable of rotating and driving the second swivel gear member by rotating the pinion gear and capable of regenerative power generation by rotating the second pinion gear by rotation of the second swivel gear member,
  • a first reduction ratio for transmitting rotation to the first turning gear member by the first pinion gear is configured to be different from a second reduction ratio for transmitting rotation to the second turning gear member by the second pinion gear.
  • the first reduction ratio is smaller than the second reduction ratio. Note that at least one of rotation transmission from the first pinion gear to the first turning gear member and rotation transmission from the second pinion gear to the second turning gear member is performed via a transmission gear train. You may do it.
  • the turning bearing is relatively rotated via the turning body on the inner diameter side of the outer ring, the outer ring being attached to one of the traveling body and the turning body.
  • An inner ring that is freely provided and is attached to the other of the traveling body and the revolving body, and the first revolving gear member has a first gear that is integrally coupled to the inner ring.
  • the second turning member is provided integrally with the inner ring and has a second gear having a different number of teeth from the first gear, and the hydraulic motor is provided on the side where the outer ring is provided.
  • the first pinion gear meshes with the first gear
  • the regenerative electric motor is provided on the side where the outer ring is provided
  • the second pinion gear meshes with the second gear.
  • one of the first gear and the second gear is configured by an internal gear formed on an inner peripheral surface of the inner ring, and the other of the first gear and the second gear is the inner ring. It is comprised from the internal gear formed in the internal peripheral surface of the ring-shaped member integrally couple
  • first turning gear member and the second turning gear member are integrally formed with the same number of teeth, and the first pinion gear and the second pinion gear have different numbers of teeth. 1 and the second reduction ratio are configured to be different.
  • the first turning gear member and the second turning gear member may be constituted by internal gears formed on the inner peripheral surface of the inner ring.
  • the turning bearing is relatively rotated via the turning body on the inner diameter side of the outer ring, the outer ring being attached to one of the traveling body and the turning body.
  • An inner ring that is freely provided and is attached to the other of the traveling body and the revolving body, and the first revolving gear member has a first gear that is integrally coupled to the inner ring.
  • the second turning member is provided integrally with the outer ring and has a second gear having a different number of teeth from the first gear, and the hydraulic motor is provided on the side where the outer ring is provided.
  • the first pinion gear meshes with the first gear
  • the regenerative electric motor is provided on the side where the inner ring is provided
  • the second pinion gear meshes with the second gear.
  • the first gear is composed of an internal gear formed on the inner peripheral surface of the inner ring
  • the second gear is composed of an external gear formed on the outer peripheral surface of the outer ring.
  • the turning bearing is relatively rotated via the turning body on the inner diameter side of the outer ring, the outer ring being attached to one of the traveling body and the turning body.
  • An inner ring that is freely provided and attached to the other of the traveling body and the revolving body, and the first revolving gear member has a first gear that is integrally coupled to the outer ring.
  • the second turning member is provided integrally with the inner ring and has a second gear having a different number of teeth from the first gear, and the hydraulic motor is provided on the side where the inner ring is provided.
  • the first pinion gear meshes with the first gear
  • the regenerative electric motor is provided on the side where the outer ring is provided
  • the second pinion gear meshes with the second gear.
  • the first gear is composed of an external gear formed on the outer peripheral surface of the outer ring
  • the second gear is composed of an internal gear formed on the inner peripheral surface of the inner ring.
  • the turning bearing is relatively rotated via the turning body on the inner diameter side of the outer ring, the outer ring being attached to one of the traveling body and the turning body.
  • An inner ring that is freely provided and attached to the other of the traveling body and the revolving body, and the first revolving gear member has a first gear that is integrally coupled to the outer ring.
  • the second turning member is provided integrally with the outer ring and has a second gear having a different number of teeth from the first gear, and the hydraulic motor is provided on the side where the inner ring is provided.
  • the first pinion gear meshes with the first gear
  • the regenerative electric motor is disposed on the side where the inner ring is disposed
  • the second pinion gear meshes with the second gear.
  • either one of the first gear and the second gear is constituted by an external gear formed on an outer peripheral surface of the outer ring, and the other of the first gear and the second gear is formed on the outer ring. It is comprised from the external gear formed in the outer peripheral surface of the ring-shaped member connected integrally.
  • first turning gear member and the second turning gear member are integrally formed with the same number of teeth, and the first pinion gear and the second pinion gear have different numbers of teeth. 1 and the second reduction ratio are configured to be different.
  • the first turning gear member and the second turning gear member may be constituted by external gears formed on the outer peripheral surface of the outer ring.
  • the hydraulic oil supplied to the swing hydraulic motor and the electric power supplied to the swing electric motor are controlled to control the swing hydraulic motor and the A control controller that performs drive control of the swing electric motor is provided, and the control controller drives the swing electric motor together with the swing hydraulic motor in accordance with a load applied to the swing hydraulic motor.
  • the control controller increases the hydraulic oil supplied to the swing hydraulic motor while being supplied to the swing electric motor.
  • a predetermined turning speed is reached, power supply to the turning electric motor is stopped and only the turning hydraulic motor is driven.
  • the first turning gear member is provided on one side of the traveling body and the turning body, and the second turning gear member is provided on the other side.
  • the first pinion gear of the hydraulic motor meshes with and drives the first turning gear member
  • the second pinion gear of the regenerative electric motor meshes with and drives the second turning gear member, or the second turning gear member.
  • the second pinion gear is rotated and driven to perform regenerative power generation
  • the first reduction ratio for transmitting rotation to the first turning gear member by the first pinion gear is the second turning gear by the second pinion gear. It is comprised so that it may differ from the 2nd reduction ratio which transmits rotation to a member.
  • the first and second reduction ratios can be arbitrarily set and changed, and torque distribution between the hydraulic motor and the regenerative electric motor can be optimized (both motors can be operated at an efficient rotational speed).
  • the battery power can be used effectively.
  • the regenerative electric motor is driven together with the hydraulic motor in accordance with a load applied to the hydraulic motor.
  • a load greater than or equal to a predetermined value is applied to the hydraulic motor (for example, when turning is started)
  • the regenerative electric motor is driven together with the hydraulic motor.
  • the driving horsepower required for the hydraulic motor is reduced, so that the hydraulic motor can be reduced in size.
  • the load applied to the hydraulic motor is smaller than the predetermined value (for example, when the turning is decelerated (stopped)
  • the regenerative electric motor operates as a generator.
  • control is performed to increase the supply of hydraulic oil to the hydraulic motor while decreasing the supply of power to the regenerative electric motor, and when the predetermined turning speed is reached, the power supply to the regenerative electric motor is stopped. It is preferable that only the hydraulic motor be controlled. Thereby, energy saving can be achieved in the pump motor that drives the hydraulic pump for supplying hydraulic oil to the hydraulic motor.
  • FIG. 4A is a plan view of the slewing bearing
  • FIG. 4B is a cross-sectional view taken along an arrow BB in FIG. 4A. is there.
  • FIG. 4A shows the structure of the turning drive apparatus which concerns on 2nd Embodiment of this invention.
  • FIG. 4B shows the structure of the turning drive apparatus which concerns on 3rd Embodiment of this invention.
  • FIG. 8A is a view showing a configuration of a turning drive device according to a fifth embodiment of the present invention
  • FIG. 8B is a plan view of a turning bearing and a ring-shaped member constituting the turning drive device. .
  • the mini excavator 1 includes a traveling device 10 having a pair of left and right crawler traveling mechanisms 15, a vehicle main body 20 provided on the traveling device 10 so as to be capable of horizontal turning, and a horizontal turning ( And a power shovel mechanism 30 attached so as to be horizontally swingable.
  • the traveling device 10 is configured by providing a crawler traveling mechanism 15 composed of a crawler belt 14 wound around a drive sprocket 12 and a driven sprocket 13 on the left and right of the traveling frame 11.
  • the drive sprocket 12 is rotationally driven by a traveling hydraulic motor 18 (see FIG. 3).
  • a blade 16 for performing leveling work or the like is provided at the rear portion of the traveling frame 11 so as to be swingable up and down, and a blade cylinder (hydraulic cylinder) 16a (see FIG. 3) that swings the blade 16 up and down travels.
  • the frame 11 and the blade 16 are connected to each other.
  • a turning drive device 60 which will be described later, is provided at the center upper portion of the traveling frame 11, and the vehicle main body 20 can be turned horizontally by the turning drive device 60.
  • the vehicle body 20 includes a driving cabin 22 that forms an operator's boarding space on a body frame 21 that is supported by the turning drive device 60 so as to be able to turn horizontally, a power device P that includes a hydraulic unit, a power supply system, and the like.
  • a device cover 23 that covers the power unit P is disposed.
  • a seat 24 for an operator to sit a travel operation lever 25 (see FIG. 3) for operating the crawler-type travel mechanism 15, and an operation for operating the power shovel mechanism 30 and the turning drive device 60.
  • a work operation lever 26 and the like for performing are provided.
  • a main body side pivot portion 27 is formed so as to protrude forward, and a power shovel mechanism 30 is attached via the main body side pivot portion 27.
  • the power shovel mechanism 30 has a swing-side pivot portion 35 that is pivotally connected to the main-body-side pivot portion 27 so as to be horizontally swiveled or swingable, and the swing-side pivot portion 35 is pivotably pivotable in a vertical plane.
  • a boom 31 connected thereto, an arm 32 pivotally connected to the tip of the boom 31 in the same vertical plane, and a bucket pivoted to the tip of the arm 32 so as to swing up and down in the same vertical plane.
  • a boom cylinder 31a that swings the boom 31 up and down is arranged to connect the swing side pivot 35 and the boom 31, and an arm cylinder 32a that swings the arm 32 up and down connects the boom 31 and the arm 32.
  • a swing cylinder 35a (see FIG. 3) that horizontally swings the swing-side pivot portion 35 is disposed to connect the vehicle body frame 21 and the swing-side pivot portion 35.
  • Each of the above cylinders is constituted by a hydraulic cylinder.
  • the power unit P supplies power to a hydraulic unit 40 that supplies hydraulic oil to a hydraulic actuator (hydraulic motor or hydraulic cylinder) of each mechanism, and a pump electric motor 45 that constitutes the hydraulic unit 40.
  • the hydraulic unit 40 includes a tank 41 that stores hydraulic oil, a hydraulic pump 42 that discharges hydraulic oil having a predetermined hydraulic pressure and flow rate, and hydraulic oil that is discharged from the hydraulic pump 42 according to the operation of the operation levers 25 and 26.
  • the control valve 43 is configured to control supply to each hydraulic actuator in the direction and supply amount, and the pump electric motor 45 that drives the hydraulic pump 42 is configured.
  • the operation signals output from the operation levers 25 and 26 are input to a control controller 70 described later, and the control controller 70 outputs a command signal corresponding to the operation signal to the control valve 43 so that the control valve 43 It is configured to control operation.
  • control valve 43 is based on operation signals (command signals input from the controller 70) input from the operation levers 25 and 26, the blade cylinder 16a, the boom cylinder 31a, the arm cylinder 32a, the bucket.
  • a plurality of control valves for controlling the supply of pressure oil to the cylinder 33a, the swing cylinder 35a, the traveling hydraulic motor 18 or the swing hydraulic motor 65 described later are provided.
  • the pump electric motor 45 is composed of an AC motor such as an IPM motor (permanent magnet synchronous motor), and is driven by electric power supplied from the power supply system 50.
  • the power supply system 50 includes a battery 51 formed of a secondary battery such as a lithium ion battery, a main charger 52 that receives AC power from a commercial power supply and charges the battery 51, and the electric motor 45 for pumping power from the battery 51.
  • the inverter 53 is supplied to a swing electric motor 66 to be described later, and the sub-charger 55 is charged to charge the battery 51 by receiving the power generated by the swing electric motor 66.
  • the battery 51 functions as a power source for the pump electric motor 45 and the turning drive motor 66, and is set to a high capacity with a high rated voltage.
  • the main charger 52 has an outlet 52a that can be connected to a commercial power source, and is connected to the outlet 52a to convert AC power supplied from the commercial power source into DC power and control the battery 51 to charge the output voltage.
  • the charging control unit is configured to be configured.
  • the inverter 53 converts the DC power from the battery 51 into AC power having a predetermined voltage and frequency, and supplies the AC power to the pump electric motor 45, thereby controlling the output torque of the pump electric motor 45.
  • the predetermined hydraulic pressure is discharged from the hydraulic pump 42.
  • the inverter 53 is configured to control the output torque of the swing electric motor 66 by supplying the converted AC power to the swing electric motor 66.
  • the sub-charger 55 is configured to perform control for charging the battery 51 with the electric power generated from the turning electric motor 66, so that the battery 51 is continuously charged during turning braking of the vehicle body 20. It has become.
  • each hydraulic actuator is driven using hydraulic oil supplied by controlling the control valve 43 and the inverter 53, and these controls are performed by the controller 70.
  • the control controller 70 receives an operation signal from the operation lever according to the operation direction and the operation amount of the operation levers 25 and 26, and outputs a command signal to the control valve 43 according to the operation signal. Control the operation.
  • the controller 70 instructs the inverter 53 about the rotation speed and applied voltage of the pump electric motor 45, and the inverter 53 sets the command value. The AC power based on this is supplied to the pump electric motor 45 to control the operation.
  • the controller 70 supplies hydraulic oil from the hydraulic pump 42 by rotating the pump electric motor 45 at a high speed when the hydraulic excavator 1 is driven by supplying hydraulic oil to each hydraulic actuator. In addition, when each hydraulic actuator is stopped, the electric power consumption of the battery 51 is suppressed by rotating the pump electric motor 45 at a low speed.
  • the control controller 70 controls the operation of the control valve 43 based on the operation signal, and the hydraulic pump Control for supplying the pressure oil from 42 to the traveling hydraulic motor 18 is performed.
  • the left and right crawler type traveling mechanisms 15 can be driven and the traveling control of the mini excavator 1 can be performed.
  • the inverter 53 controls the power supply from the battery 51 to the pump electric motor 45 according to the operation.
  • the electric motor 45 drives the hydraulic pump 42 to supply the pressure oil to the control valve 43. ing.
  • the operation of the control valve 43 is controlled by the controller 70 based on the operation signal, and the pressure oil from the hydraulic pump 42 is supplied to the swing cylinder 35a, boom cylinder 31a, arm cylinder 32a, bucket. Control to be supplied to the cylinder 33a is performed.
  • movement which horizontally swivels the power shovel mechanism 30 whole with respect to the vehicle main body 20 the operation
  • the excavation work can be performed by controlling the operation of swinging the arm 32 up and down and the operation of swinging the bucket 33 up and down relative to the arm 32.
  • the pressure oil sent from the hydraulic pump 42 is also supplied to the blade cylinder 16 a and the turning hydraulic motor 65, and the vehicle main body 20 by the operation of causing the blade 16 to swing up and down according to the operation of the operator and the turning drive device 60. It is also possible to perform a control for horizontally turning. Also at this time, the inverter 53 controls the power supply from the battery 51 to the pump drive motor 45 according to the operation, and the electric motor 45 drives the hydraulic pump 42 to supply the pressure oil to the control valve 43. Has been.
  • the swing drive device 60 swings to the vehicle body frame 21, a swing bearing 61 that supports the vehicle body frame 21 so as to be horizontally swingable, a ring-shaped member 63 provided between the travel frame 11 and the swing bearing 61, and the vehicle body frame 21.
  • a swing hydraulic motor 65 and a swing electric motor 66 for applying a driving force are included.
  • the swing hydraulic motor 65 corresponds to the hydraulic motor of the present invention
  • the swing electric motor 66 corresponds to the regenerative electric motor of the present invention.
  • the slewing bearing 61 includes an outer ring 61a and an inner ring 61b, which are metal ring-shaped members.
  • the inner ring 61b is inserted into the outer ring 61a, and a plurality of balls (rolling elements) 61c are formed between the outer ring 61a and the inner ring 61b.
  • the outer ring 61a and the inner ring 61b are arranged so as to be relatively rotatable.
  • the outer ring 61a is attached to the lower surface of the vehicle body frame 21 with a plurality of bolts 67a
  • the inner ring 61b is attached to the upper surface of the traveling frame 11 with a plurality of bolts 67b via a ring-shaped member 63.
  • a first internal gear 62 is integrally formed on the inner peripheral surface of the inner ring 61 b so as to be coaxial with the swing bearing 61, and the first internal gear 62 receives a swing driving force from the swing hydraulic motor 65. It is like that.
  • a ring-shaped fine gap is formed between the outer ring 61a and the inner ring 61b in the upper and lower parts due to its structure. In order to prevent water and foreign matter from entering the gap, ring-shaped covers that cover the upper and lower gaps, respectively. Seal members 68 are provided on the outer ring 61a or the inner ring 61b.
  • the ring-shaped member 63 is made of a metal member having substantially the same diameter as the inner ring 61b of the slewing bearing 61.
  • a plurality of ring-shaped members 63 are disposed on the upper surface of the traveling frame 11 together with the inner ring 61b while being sandwiched between the traveling frame 11 and the inner ring 61b. It is attached by a bolt 67b.
  • a second internal gear 64 is coaxially formed on the inner peripheral surface of the ring-shaped member 63 so as to be coaxial with the slewing bearing 61, and the second internal gear 64 is slewing driving force from the slewing electric motor 66. Have come to receive.
  • the number of teeth i G2 of the second internal gear 64 and the number of teeth i G1 of the first internal gear 62 formed on the inner ring 61b can be arbitrarily set.
  • the teeth of the second internal gear 64 are set.
  • the number i G2 is set to be larger than the number of teeth i G1 of the first internal gear 62 (i G2 > i G1 ).
  • the turning hydraulic motor 65 is configured to be driven by the pressure oil supplied from the hydraulic pump 42 via the control valve 43 as described above, and is attached to the vehicle body frame 21.
  • the drive shaft of the swing hydraulic motor 65 extends into the inner ring 61b of the swing bearing 61, and a first pinion 65a that meshes with the first internal gear 62 of the inner ring 61b is attached to the drive shaft.
  • the first pinion 65a rotates by driving the turning hydraulic motor 65, the rotational driving force is transmitted to the vehicle body frame 21 via the first internal gear 62 meshing with the first pinion 65a.
  • the swing electric motor 66 is driven by receiving electric power from the battery 51 via the inverter 53 and functions as a generator when driven, and the generated electric power is supplied to the battery 51 via the sub-charger 55.
  • the motor generator is configured to charge this (see also FIG. 3), and is attached to the vehicle body frame 21 in the same manner as the turning hydraulic motor 65.
  • the drive shaft of the swing electric motor 66 extends into the ring-shaped member 63 through the swing bearing 61 (inner ring 61b), and the second pinion meshes with the second internal gear 64 of the ring-shaped member 63. 66a is attached.
  • the second pinion 66a When the second pinion 66a is rotated by the drive of the turning electric motor 66, the rotational driving force is transmitted to the vehicle body frame 21 via the second internal gear 64 meshing with the second pinion 66a.
  • the number of teeth i P2 of the second pinion 66a is smaller than the number of teeth i P1 of the first pinion 65a attached to the swing hydraulic motor 65. For this reason, the first reduction ratio r1 is smaller than the second reduction ratio r2.
  • the swing hydraulic motor 65 and the swing electric motor 66 are driven using hydraulic oil and electric power supplied by controlling the control valve 43 and the inverter 53 by the controller 70.
  • the vehicle body 20 is turned horizontally. Control of the swing hydraulic motor 65 and the swing electric motor 66 by the controller 70 will be described with reference to FIG.
  • the control controller 70 controls the control valve 43 and the inverter 53 according to the turning signal.
  • the swing hydraulic motor 65 is driven. That is, when the turning signal increases to accelerate the turning, the controller 70 increases the opening of the control valve 43 and accelerates the rotational speed of the pump electric motor 45 to the turning hydraulic motor 65. Increase the amount of hydraulic fluid supplied.
  • the turning signal decreases to the side where the turning is decelerated (for example, when turning is stopped)
  • the opening of the control valve 43 is reduced, and the rotation speed of the electric motor 45 for the pump is reduced to turn.
  • the amount of hydraulic oil supplied to the hydraulic motor 65 is reduced.
  • the swing hydraulic motor 65 When the swing hydraulic motor 65 is driven in this manner, the first pinion 65 a rotates, and the reaction force generated from the meshing of the first pinion 65 a and the first internal gear 62 is transmitted via the swing hydraulic motor 65 to the vehicle body 20. Since the vehicle body 20 is transmitted to the (body frame 21), the vehicle body 20 can be horizontally turned with respect to the traveling device 10 (the traveling frame 11).
  • the controller 70 drives the swing hydraulic motor 65 as described above when the increase amount of the swing signal is larger than a predetermined value (or equal to the predetermined value) (for example, at the time of turning on), The electric power from the battery 51 is supplied to the swing electric motor 66 through the inverter 53 to drive the swing electric motor 66.
  • the turning electric motor 66 When the turning electric motor 66 is driven in this way, the second pinion 66a rotates, and the reaction force generated from the meshing of the second pinion 66a and the second internal gear 64 is transmitted through the turning electric motor 66 to the vehicle body 20 ( Is transmitted to the body frame 21). Thereby, the turning electric motor 66 assists the turning hydraulic motor 65 to turn the vehicle body 20 horizontally. At this time, the rotational speed of the pump electric motor 45 is accelerated to increase the amount of hydraulic oil supplied to the swing hydraulic motor 65, while the output torque of the swing electric motor 66 is decreased to reach the target swing speed. In this case, the turning drive is driven only by the turning hydraulic motor 65. By controlling the rotational speed of the pump electric motor 45 in this way, the turning hydraulic pump 42 can also save energy.
  • the controller 70 When the increase amount of the turning signal is smaller than the predetermined value, the controller 70 does not supply the electric power from the battery 51 to the turning electric motor 66, and drives only the turning hydraulic motor 65 as described above to move the vehicle main body 20. Turn horizontally.
  • the control controller 70 supplies the electric power from the battery 51 to the turning electric motor 66 when the turning signal is decreased to the side that decelerates turning during the turning operation of the vehicle body 20 (for example, when turning is stopped). Instead, only the turning hydraulic motor 65 is driven as described above, or the supply of hydraulic oil to the turning hydraulic motor 65 is also stopped, and the horizontal turning of the vehicle body 20 is decelerated. At this time, the turning electric motor 66 operates as a generator. That is, in the swing electric motor 66, the drive shaft is rotated by the meshing of the second pinion 66a and the second internal gear 64, and the torque applied to the drive shaft is converted into electric energy (by performing energy regeneration). The battery 51 is charged via the charger 55 and the turning is decelerated.
  • the swing electric motor 66 assists the swing hydraulic motor 65 by driving the swing electric motor 66 together with the swing hydraulic motor 65.
  • the vehicle body 20 is turned horizontally.
  • the driving horsepower required for the swing hydraulic motor 65 is reduced, the swing hydraulic motor 65 can be reduced in size.
  • the turning electric motor 66 operates as a generator. Since 51 can be charged intermittently, the power consumption in the turning drive can be suppressed.
  • the first pinion 65 a rotated by the drive of the swing hydraulic motor 65 meshes with the first internal gear 62 formed on the inner ring 61 b
  • the second pinion 66 a rotated by the drive of the swing electric motor 66 is the ring-shaped member 63. It meshes with the second internal gear 64 formed in the above.
  • the first and second reduction ratios r1 and r2 can be freely set by changing the number of teeth of each gear. . Therefore, it is possible to optimize the torque distribution of the swing motors 65 and 66 (operate the swing motors 65 and 66 with efficient rotation speed and pressure), and the power of the battery 51 can be used effectively.
  • the number of teeth i G2 of the second internal gear 64 is set to be larger than the number of teeth i G1 of the first internal gear 62, and the number of teeth i P2 of the second pinion 66a is set to the first pinion 65a.
  • the first reduction ratio r1 set smaller than the number of teeth i P1 is set to be smaller than the second reduction ratio r2, when the rotating electric motor 66 is operated as a generator, a second pinion 66a
  • the rotation speed can be increased. Therefore, since the drive shaft of the motor 66 can be rotated at a high speed, the battery 51 can be charged by performing efficient energy regeneration in a high rotation range.
  • the inner ring 61 b is attached to the vehicle body frame 21, the outer ring 61 a is attached to the traveling frame 11, and the turning hydraulic motor 65 and the turning electric motor 66 are attached to the traveling frame 11. Also good. Further, the first pinion of the swing hydraulic motor may be engaged with the internal gear of the ring-shaped member, and the second pinion of the swing electric motor may be engaged with the internal gear of the inner ring.
  • the first internal gear 62 integrally formed with the inner ring 61b is configured to receive a turning drive force from the turning electric motor 66 via the transmission gear train 163. Further, the first pinion 65 a of the swing hydraulic motor 65 is also meshed with the first internal gear 62. Therefore, the first internal gear 62 constitutes the first and second turning gears of the present invention.
  • the same number is attached
  • the transmission gear train 163 includes a lower gear 163a that meshes with the first internal gear 62 and an upper gear 163b that meshes with the second pinion 66a, and the lower and upper gears 163a and 163b are integrally coupled on the same shaft. It is configured to be pivotally supported on the vehicle body frame 21 so that both rotate together.
  • the first pinion 65a of the swing hydraulic motor 65 may be configured to mesh with the first internal gear 62 via a transmission gear train having the same configuration.
  • the first and second pinions of the swing hydraulic motor and the swing electric motor are configured to transmit the rotation to the swing gear via the transmission gear train. Also good.
  • the turning electric motor 66 is driven together with the turning hydraulic motor 65. Since the turning electric motor 66 assists the turning hydraulic motor 65 to turn the vehicle body 20 horizontally, the turning hydraulic motor 65 can be reduced in size. Further, when the load applied to the turning hydraulic motor 65 is relatively small (when turning is decelerated (stopped)), the turning electric motor 66 operates as a generator. Since it can charge intermittently, the power consumption in a turning drive can be suppressed.
  • the first internal gear 62 constitutes the first and second turning gears of the present invention, both have the same number of teeth, but the teeth of the second pinion 66a.
  • this reduction ratio is the first ratio.
  • the first reduction ratio and the second reduction ratio can be freely set by setting the gear ratio between the 2-pinion 66a and the upper gear 163b and the gear ratio between the lower gear 163a and the first internal gear. .
  • the number of teeth i P2 of the second pinion 66a is set to be smaller than the number of teeth i P1 of the first pinion 65a, and the number of teeth of the upper and lower gears 163a and 163b is appropriately set.
  • the first reduction ratio r1 is set to be smaller than the second reduction ratio r2, and the rotational speed of the second pinion 66a can be increased when the swing electric motor 66 operates as a generator. Therefore, since the drive shaft of the motor 66 can be rotated at a high speed, the battery 51 can be charged by performing efficient energy regeneration in a high rotation range.
  • the turning drive device 260 is configured such that a second internal gear 264 formed integrally with a ring-shaped member 263 provided between the vehicle body frame 21 and the outer ring 61 a receives a turning driving force from the turning electric motor 66. ing. Further, a turning electric motor 66 is configured to be attached to the traveling frame 11. In addition, since the structure other than this is the same structure as the said embodiment, the same number is attached
  • the ring-shaped member 263 has a substantially same outer diameter as the outer ring 61a of the slewing bearing 61, is formed of a metal member having substantially the same inner diameter as the inner ring 61b, and is sandwiched between the body frame 21 and the outer ring 61a.
  • the outer ring 61a is attached to the lower surface of the vehicle body frame 21 by a plurality of bolts 67a.
  • a second internal gear 264 is integrally formed on the inner peripheral surface of the ring-shaped member 263, and the second internal gear 264 receives a turning driving force from the turning electric motor 66.
  • the number of teeth i G2 of the second internal gear 264 and the number of teeth i G1 of the first internal gear 62 formed on the inner ring 61b can be arbitrarily set.
  • the number of teeth i of the second internal gear 264 is set.
  • G2 is set to be larger than the number of teeth i G1 of the first internal gear 62 (i G2 > i G1 ).
  • the turning electric motor 66 is composed of a motor generator as described above, and is attached to the traveling frame 11.
  • the drive shaft of the swing electric motor 66 extends into the ring-shaped member 263 through the swing bearing 61 (inner ring 61b), and meshes with the second internal gear 264 formed on the ring-shaped member 263.
  • a second pinion 66a is attached.
  • the second pinion 66 a rotates by driving the turning electric motor 66, the turning driving force from the turning electric motor 66 is transmitted to the vehicle body frame 21 by the engagement of the second pinion 66 a and the second internal gear 264.
  • the vehicle body frame 21 can be turned horizontally with respect to the traveling frame 11.
  • the turning hydraulic motor 65 is attached to the vehicle body frame 21 as in the above embodiment, and a first pinion 65a that engages with a first internal gear 62 formed on the inner ring 61b is attached to the drive shaft thereof. . Therefore, by driving the turning hydraulic motor 65 and rotating the first pinion 65a, the vehicle body 20 (body frame 21) can be turned horizontally with respect to the traveling device (traveling frame 11).
  • the swing electric motor 66 when a large load is applied to the swing hydraulic motor 65 (for example, at the time of start of swing), the swing electric motor 66 is installed together with the swing hydraulic motor 65 in the same manner as the swing drive device. By driving, the turning electric motor 66 assists the turning hydraulic motor 65 to turn the vehicle body 20 horizontally, so that the turning hydraulic motor 65 can be reduced in size. Further, when the load applied to the turning hydraulic motor 65 is relatively small (when turning is decelerated (stopped)), the turning electric motor 66 operates as a generator. Since it can charge intermittently, the power consumption in a turning drive can be suppressed.
  • the first and second reduction gears are changed by changing the number of teeth of the first internal gear 62 and the second internal gear 264 and the number of teeth of the first and second pinions 65a and 66a.
  • the ratios r1 and r2 can be set freely. Therefore, it is possible to optimize the torque distribution of the swing motors 65 and 66 (operate the swing motors 65 and 66 with efficient rotation speed and pressure), and the power of the battery 51 can be used effectively.
  • the number of teeth i G2 of the second internal gear 264 is set to be larger than the number of teeth i G1 of the first internal gear 62, and the number of teeth i P2 of the second pinion 66a is set to the teeth of the first pinion 65a. Since the first reduction ratio r1 is set to be smaller than the second reduction ratio r2 by setting it to be smaller than the number i P1 , the rotation of the second pinion 66a is performed when the swing electric motor 66 operates as a generator. Speed can be increased. Therefore, since the drive shaft of the swing electric motor 66 can be rotated at high speed, the battery 51 can be charged by performing efficient energy regeneration in a high rotation range. Further, in the turning drive device 260, since the turning electric motor 66 is attached to the traveling frame 11, space saving in the vehicle body frame 21 can be realized.
  • the inner ring 61 b is attached to the vehicle body frame 21
  • the outer ring 61 a is attached to the traveling frame 11
  • the turning hydraulic motor 65 is attached to the traveling frame 11
  • the turning electric motor 66 is attached to the vehicle body frame 21. You may comprise so that it may attach.
  • a turning drive device 360 according to a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • an external gear 69 integrally formed on the outer peripheral surface of the outer ring 61 a is configured to receive a turning drive force from the turning electric motor 66.
  • a turning electric motor 66 is configured to be attached to the traveling frame 11. Since other configurations are the same as those in the first embodiment, the same parts are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the external gear 69 is integrally formed on the outer peripheral surface of the outer ring 61 a, and the external gear 69 receives the slewing driving force from the slewing electric motor 66.
  • the number of teeth i G2 of the external gear 69 and the number of teeth i G1 of the first internal gear 62 formed on the inner ring 61b can be set arbitrarily, and the number of teeth i G2 of the external gear 69 is one. More than the number of teeth i G1 of the tooth gear 62 (i G2 > i G1 ).
  • the turning electric motor 66 is composed of a motor generator as described above, and is attached to the traveling frame 11.
  • the drive shaft of the swing electric motor 66 extends outside the swing bearing 61, and a second pinion 66a that meshes with an external gear 69 formed on the outer ring 61a is attached to the drive shaft.
  • the second pinion 66 a rotates by driving the turning electric motor 66, the turning driving force of the turning electric motor 66 is transmitted to the vehicle body frame 21 by the meshing of the second pinion 66 a and the external gear 69.
  • the vehicle body frame 21 can be turned horizontally with respect to the traveling frame 11.
  • the turning hydraulic motor 65 is attached to the vehicle body frame 21 as in the above embodiment, and a first pinion 65a that engages with a first internal gear 62 formed on the inner ring 61b is attached to the drive shaft thereof. . Therefore, the vehicle body frame 21 can be turned horizontally with respect to the traveling frame 11 by driving the turning hydraulic motor 65 to rotate the first pinion 65a.
  • the swing electric motor 66 when a large load is applied to the swing hydraulic motor 65 (for example, at the time of start of swing), the swing electric motor 66 is installed together with the swing hydraulic motor 65 in the same manner as the swing drive device. By driving, the turning electric motor 66 assists the turning hydraulic motor 65 to turn the vehicle body 20 horizontally, so that the turning hydraulic motor 65 can be reduced in size. Further, when the load applied to the turning hydraulic motor 65 is relatively small (when turning is decelerated (stopped)), the turning electric motor 66 operates as a generator. Since it can charge intermittently, the power consumption in a turning drive can be suppressed.
  • the first and second reduction gear ratios r1, r2 are changed by changing the number of teeth of the first internal gear 62 and the external gear 69 and the number of teeth of the first and second pinions 65a, 66a. Can be set freely. Therefore, it is possible to optimize the torque distribution of the swing motors 65 and 66 (operate the swing motors 65 and 66 with efficient rotation speed and pressure), and the power of the battery 51 can be used effectively.
  • the number of teeth i G2 of the external gear 69 is set to be larger than the number of teeth i G1 of the first internal gear 62
  • the number of teeth i P2 of the second pinion 66a is set to be larger than the number of teeth i P1 of the first pinion 65a. Since the first reduction ratio r1 is set so as to be smaller than the second reduction ratio r2, the rotational speed of the second pinion 66a is increased when the swing electric motor 66 operates as a generator. be able to. Therefore, since the drive shaft of the swing electric motor 66 can be rotated at high speed, the battery 51 can be charged by performing efficient energy regeneration in a high rotation range. Further, in the turning drive device 360, since the turning electric motor 66 is attached to the traveling frame 11, space saving in the vehicle body frame 21 can be realized.
  • the inner ring 61 b is attached to the vehicle body frame 21
  • the outer ring 61 a is attached to the traveling frame 11
  • the turning hydraulic motor 65 is attached to the traveling frame 11
  • the turning electric motor 66 is attached to the vehicle body frame 21. You may comprise so that it may attach.
  • a turning drive device 460 according to a fifth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • a ring-shaped member 463 is provided inside the turning bearing 61 (inner ring 61 b), and an external gear 469 integrally formed on the outer peripheral surface of the ring-shaped member 463 is provided from the turning hydraulic motor 65. It is configured to receive a turning driving force. Further, the first internal gear 62 formed on the inner ring 61 b is configured to receive a turning driving force from the turning electric motor 66. Since other configurations are the same as those in the first embodiment, the same parts are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
  • the ring-shaped member 463 is made of a metal member having a smaller diameter than the inner ring 61b of the slewing bearing 61, and is attached to the upper surface of the traveling frame 11 by a plurality of bolts 467 inside the inner ring 61b so as to be substantially concentric with the inner ring 61b. It has been.
  • An external gear 469 is integrally formed on the outer peripheral surface of the ring-shaped member 463, and the external gear 469 receives a turning driving force from the turning hydraulic motor 65.
  • the number of teeth i G1 of the external gear 469 and the number of teeth i G2 of the first internal gear 62 formed on the inner ring 61b can be arbitrarily set.
  • the number of teeth i G1 of the external gear 469 is set as the number of teeth i G1 .
  • the number of teeth of the first internal gear 62 is set to be smaller than i G2 (i G1 > i G2 ).
  • the turning hydraulic motor 65 is attached to the vehicle body frame 21 as in the above embodiment.
  • a drive shaft of the swing hydraulic motor 65 extends into the swing bearing 61 (inner ring 61b), and a first pinion 65a that meshes with an external gear 469 formed on the ring-shaped member 463 is attached to the drive shaft.
  • the first pinion 65a rotates by driving the turning hydraulic motor 65, the turning driving force from the turning hydraulic motor 65 is transmitted to the vehicle body frame 21 by the meshing of the first pinion 65a and the external gear 469.
  • the vehicle body frame 21 can be turned horizontally with respect to the traveling frame 11.
  • the turning electric motor 66 is attached to the vehicle body frame 21 in the same manner as in the above embodiment, and a second pinion 66a that engages with the first internal gear 62 formed on the inner ring 61b is attached to the drive shaft. Therefore, by driving the turning electric motor 66 and rotating the second pinion 66a, the vehicle body frame 21 can be turned horizontally with respect to the traveling frame 11.
  • the swing electric motor 66 when a large load is applied to the swing hydraulic motor 65 (for example, at the time of start of swing), the swing electric motor 66 is installed together with the swing hydraulic motor 65 in the same manner as the swing drive device. By driving, the turning electric motor 66 assists the turning hydraulic motor 65 to turn the vehicle body 20 horizontally, so that the turning hydraulic motor 65 can be reduced in size. Further, when the load applied to the turning hydraulic motor 65 is relatively small (when turning is decelerated (stopped)), the turning electric motor 66 operates as a generator. Since it can charge intermittently, the power consumption in a turning drive can be suppressed.
  • the rotation speed ratio between the first and second pinions 65a and 66a can be freely set by changing the number of teeth of the first internal gear 62 and the external gear 469. Therefore, it is possible to optimize the torque distribution of the swing motors 65 and 66 (operate the swing motors 65 and 66 with efficient rotation speed and pressure), and the power of the battery 51 can be used effectively.
  • the number of teeth i G1 of the external gear 469 is set to be smaller than the number of teeth i G2 of the first internal gear 62, and the number of teeth i P2 of the second pinion 66a is set from the number of teeth i P1 of the first pinion 65a. Therefore, the rotational speed of the second pinion 66a can be increased.
  • the swing electric motor 66 when the swing electric motor 66 operates as a generator, the drive shaft of the motor 66 can be rotated at a high speed, so that more energy regeneration can be performed and the battery 51 can be charged.
  • the first pinion 65a and the external gear 469, and the second pinion 66a and the first internal gear 62 are within the space surrounded by the inner ring 61b, the ring-shaped member 463, and the traveling frame 11. Since it can comprise so that it may each mesh
  • the outer ring 61a, the turning hydraulic motor 65, and the turning electric motor 66 are provided on the vehicle body frame 21, but the outer ring 61a, the turning hydraulic motor 65, and the turning electric motor 66 are provided.
  • the motor 66 may be provided in the traveling frame 11.
  • the inner ring 61b is configured to be attached to the vehicle body frame 21.
  • the ring-shaped member 463 is also attached to the vehicle body frame 21.
  • the turning hydraulic motor 65 may be provided in the traveling frame 11 and the turning electric motor 66 may be provided in the vehicle body frame 21.
  • the outer ring 61a and the ring-shaped member 263 may be integrally formed as one member.
  • the outer wheel 61a may be attached to the traveling frame 11 and the inner wheel 61b may be attached to the vehicle body frame 21.
  • a motor that provides a turning driving force via the external gear 69 is provided on the vehicle body frame 21, and a motor that applies a turning driving force via the first internal gear 62 is provided on the travel frame 11.
  • the load applied to the swing hydraulic motor 65 is determined based on the increase amount of the swing signal.
  • the swing hydraulic motor 65 rotates depending on the discharge hydraulic pressure of the hydraulic pump 42 or the voltage applied to the pump electric motor 454. It is good also as a structure which determines the load concerning the hydraulic motor 65.
  • the turning bearing is comprised by the ball bearing type, it may replace with this and may comprise by a roller bearing type
  • each of the turning motors 65 and 66 may be constituted by a motor having a structure including a speed change mechanism.
  • the traveling hydraulic motor 18 may be provided with a regenerative generator that generates power by regenerating deceleration energy that is rotated when the traveling hydraulic motor 18 performs deceleration traveling.
  • a regenerative generator that is rotationally driven during revolving decelerating operation to regenerate energy that decelerates revolving to generate electric power may be provided in the revolving hydraulic motor 61.
  • you may provide the regenerative generator which receives the flow of the hydraulic oil which returns to the hydraulic oil tank from the control valve 42, and generates electric power.
  • Traveling device (traveling body) 20 Vehicle body (swivel body) 60, 160, 260, 360, 460 slewing drive device 61 slewing bearing 61a outer ring 61b inner ring 62 first internal gear 63, 263, 463 ring-shaped members 64, 264 second internal gear 65 slewing hydraulic motor 65a first pinion 66 Rotating electric motor 66a Second pinion 69, 469 External gear 163 Transmission gear train 163a Lower gear 163b Upper gear

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Abstract

 旋回駆動装置(60)は、車体フレーム(21)に取り付けられる外輪(61a)および走行フレーム(11)に取り付けられる内輪(61b)を有し、車体フレーム(21)を旋回動自在に支持する旋回ベアリング(61)と、内輪(61b)の内周面に一体に設けられる第1内歯ギヤ(62)と、走行フレーム(11)と内輪(61b)の間に介装されるリング状部材(63)と、リング状部材(63)の内周面に一体に設けられる第2内歯ギヤ(64)と、出力軸に取り付けられて第1内歯ギヤ(62)に噛み合う第1ピニオン(65a)を有し、作動油の供給を受けて第1ピニオン(65a)を回転させることにより車体フレーム(21)に旋回駆動力を与える旋回油圧モータ(65)と、出力軸に取り付けられて第2内歯ギヤ(64)に噛み合う第2ピニオン(66a)を有し、電力の供給を受けて第2ピニオン(66a)を回転させることにより車体フレーム(21)に旋回駆動力を与えるとともに、車体フレーム(21)が受ける被駆動エネルギーを回生発電する旋回電動モータ(66)とを備え、第1内歯ギヤ(62)と第2内歯ギヤ(64)が互いに異なる歯数を有して構成される。

Description

旋回駆動装置
 本発明は、走行体の上に旋回体を旋回動自在に支持するとともに旋回体を旋回動させる旋回駆動装置、特に建設機械用に適した旋回駆動装置に関する。
 従来、油圧ショベル等の建設機械では、エンジンにより駆動される油圧ポンプと、油圧ポンプからの圧油により駆動される油圧モータとを備え、油圧モータの駆動により走行体に対して旋回体を旋回動させるように構成した旋回駆動装置が広く用いられている。しかしながら、油圧アクチュエータ(油圧ポンプ、油圧モータ)は、電気アクチュエータに比べてエネルギー効率が悪い(エネルギー損失が大きい)。そこで、電動モータを油圧モータと同軸に連結して設け、建設機械における動作や目的に応じて油圧モータと電動モータを併用する旋回駆動装置が提案されている(例えば、特許文献1、特許文献2を参照)。また、旋回停止時における旋回体の慣性力を利用して発電する(エネルギー回生を行う)発電機を備えた旋回駆動装置も提案されている(例えば、特許文献3を参照)。
特開2008‐297754号公報 特開2004‐360216号公報 特開2007‐247374号公報
 ところで、上記のように油圧モータと電動モータを同軸に連結すると、この連結モータ自体のサイズが単体のモータと比較して大きくなり、設置スペースの限られた小型の建設機械に搭載するには適さないという問題があった。また、小型の建設機械では、大容量のバッテリを搭載することが困難であるため、バッテリの電力を有効に利用することができる旋回駆動装置が求められる。さらに、小型の建設機械では、旋回停止時における旋回体の慣性力が比較的小さいため、この小さな旋回体の慣性力でも多くのエネルギー回生を行うことができる旋回駆動装置が求められる。
 本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、旋回油圧モータと旋回電動モータのトルク配分を最適化してバッテリの電力を有効に利用することができ、小型の建設機械にも適用することができる旋回駆動装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係る旋回駆動装置(例えば、実施形態における旋回駆動装置60)は、走行体(例えば、実施形態における走行装置10)の上に旋回体(例えば、実施形態における車両本体20)を旋回動自在に支持するとともに前記旋回体を旋回動させる装置であって、前記走行体に対して前記旋回体を旋回動自在に支持する旋回ベアリングと、前記走行体および前記旋回体のいずれか一方の側に、前記旋回ベアリングと同軸上に位置して設けられた第1旋回ギヤ部材と、前記走行体および前記旋回体における前記第1旋回ギヤ部材が設けられた側もしくは他方の側に、前記旋回ベアリングと同軸上に位置して設けられた第2旋回ギヤ部材と、前記第1旋回ギヤ部材のギヤ部と噛合する第1ピニオンギヤを有し、油圧力を用いて前記第1ピニオンギヤを回転駆動して前記第1旋回ギヤ部材を回転駆動可能な油圧モータと、前記第2旋回ギヤ部材と噛合する第2ピニオンギヤを有し、電力を用いて前記第2ピニオンギヤを回転駆動して前記第2旋回ギヤ部材を回転駆動可能であり、且つ前記第2旋回ギヤ部材の回転による前記第2ピニオンギヤの回転駆動により回生発電が可能な回生電動モータとを備え、前記第1ピニオンギヤにより前記第1旋回ギヤ部材へ回転伝達を行う第1減速比が、前記第2ピニオンギヤにより前記第2旋回ギヤ部材へ回転伝達を行う第2減速比と相違するように構成される。
 上記構成において、好ましくは、前記第1減速比が前記第2減速比より小さい。なお、前記第1ピニオンギヤから前記第1旋回ギヤ部材への回転伝達および前記第2ピニオンギヤから前記第2旋回ギヤ部材への回転伝達の少なくともいずれか一方が変速ギヤ列を介して行われるように構成しても良い。
 上記構成の本発明に係る旋回駆動装置において、好ましくは、前記旋回ベアリングが前記走行体および前記旋回体のいずれか一方に取り付けられる外輪と、前記外輪の内径側に転度体を介して相対回転自在に設けられて前記走行体および前記旋回体の他方に取り付けられる内輪とを有して構成され、前記第1旋回ギヤ部材が前記内輪に一体結合して設けられた第1ギヤを有して構成され、前記第2旋回部材が前記内輪に一体結合して設けられるとともに前記第1ギヤと歯数の異なる第2ギヤを有して構成され、前記油圧モータは前記外輪が設けられる側に設けられ、前記第1ピニオンギヤが前記第1ギヤと噛合し、前記回生電動モータは前記外輪が設けられる側に設けられ、前記第2ピニオンギヤが前記第2ギヤと噛合するように構成される。
 この場合において、好ましくは、前記第1ギヤおよび第2ギヤのいずれか一方が前記内輪の内周面に形成された内歯ギヤから構成され、前記第1ギヤおよび第2ギヤの他方が前記内輪に一体結合されたリング状部材の内周面に形成された内歯ギヤから構成される。
 さらに好ましくは、前記第1旋回ギヤ部材および前記第2旋回ギヤ部材が同一の歯数を有して一体に形成され、前記第1ピニオンギヤおよび前記第2ピニオンギヤの歯数を相違させることにより前記第1および前記第2減速比を相違させるように構成される。なお、この場合に、前記第1旋回ギヤ部材および前記第2旋回ギヤ部材が前記内輪の内周面に形成された内歯ギヤから構成されても良い。
 上記構成の本発明に係る旋回駆動装置において、好ましくは、前記旋回ベアリングが前記走行体および前記旋回体のいずれか一方に取り付けられる外輪と、前記外輪の内径側に転度体を介して相対回転自在に設けられて前記走行体および前記旋回体の他方に取り付けられる内輪とを有して構成され、前記第1旋回ギヤ部材が前記内輪に一体結合して設けられた第1ギヤを有して構成され、前記第2旋回部材が前記外輪に一体結合して設けられるとともに前記第1ギヤと歯数の異なる第2ギヤを有して構成され、前記油圧モータは前記外輪が設けられる側に設けられ、前記第1ピニオンギヤが前記第1ギヤと噛合し、前記回生電動モータは前記内輪が設けられる側に設けられ、前記第2ピニオンギヤが前記第2ギヤと噛合するよう構成される。
 この場合において、好ましくは、前記第1ギヤが前記内輪の内周面に形成された内歯ギヤから構成され、前記第2ギヤが前記外輪の外周面に形成された外歯ギヤから構成される。
 上記構成の本発明に係る旋回駆動装置において、好ましくは、前記旋回ベアリングが前記走行体および前記旋回体のいずれか一方に取り付けられる外輪と、前記外輪の内径側に転度体を介して相対回転自在に設けられて前記走行体および前記旋回体の他方に取り付けられる内輪とを有して構成され、前記第1旋回ギヤ部材が前記外輪に一体結合して設けられた第1ギヤを有して構成され、前記第2旋回部材が前記内輪に一体結合して設けられるとともに前記第1ギヤと歯数の異なる第2ギヤを有して構成され、前記油圧モータは前記内輪が設けられる側に設けられ、前記第1ピニオンギヤが前記第1ギヤと噛合し、前記回生電動モータは前記外輪が設けられる側に設けられ、前記第2ピニオンギヤが前記第2ギヤと噛合するように構成される。
 この場合において、好ましくは、前記第1ギヤが前記外輪の外周面に形成された外歯ギヤから構成され、前記第2ギヤが前記内輪の内周面に形成された内歯ギヤから構成される。
 上記構成の本発明に係る旋回駆動装置において、好ましくは、前記旋回ベアリングが前記走行体および前記旋回体のいずれか一方に取り付けられる外輪と、前記外輪の内径側に転度体を介して相対回転自在に設けられて前記走行体および前記旋回体の他方に取り付けられる内輪とを有して構成され、前記第1旋回ギヤ部材が前記外輪に一体結合して設けられた第1ギヤを有して構成され、前記第2旋回部材が前記外輪に一体結合して設けられるとともに前記第1ギヤと歯数の異なる第2ギヤを有して構成され、前記油圧モータは前記内輪が設けられる側に設けられ、前記第1ピニオンギヤが前記第1ギヤと噛合し、前記回生電動モータは前記内輪が設けられる側に設けられ、前記第2ピニオンギヤが前記第2ギヤと噛合する。
 この場合において、好ましくは、前記第1ギヤおよび第2ギヤのいずれか一方が前記外輪の外周面に形成された外歯ギヤから構成され、前記第1ギヤおよび第2ギヤの他方が前記外輪に一体結合されたリング状部材の外周面に形成された外歯ギヤから構成される。
 さらに好ましくは、前記第1旋回ギヤ部材および前記第2旋回ギヤ部材が同一の歯数を有して一体に形成され、前記第1ピニオンギヤおよび前記第2ピニオンギヤの歯数を相違させることにより前記第1および前記第2減速比を相違させるように構成される。なお、この場合に、前記第1旋回ギヤ部材および前記第2旋回ギヤ部材が前記外輪の外周面に形成された外歯ギヤから構成されても良い。
 以上のように構成される本発明に係る旋回駆動装置において、好ましくは、前記旋回油圧モータに供給される作動油および前記旋回電動モータに供給される電力を制御して、前記旋回油圧モータおよび前記旋回電動モータの駆動制御を行う制御コントローラを備え、前記制御コントローラは、前記旋回油圧モータにかかる負荷に応じて、前記旋回油圧モータとともに前記旋回電動モータを駆動する。
 さらに好ましくは、前記制御コントローラは、前記旋回油圧モータとともに前記旋回電動モータを駆動して旋回を加速させるとき、前記旋回油圧モータに供給される作動油を増加させる一方、前記旋回電動モータに供給される電力を減少させる制御を行い、所定の旋回速度に達すると前記旋回電動モータへの電力供給を停止して前記旋回油圧モータのみを駆動する。
 以上のように構成される本発明に係る旋回駆動装置によれば、走行体および前記旋回体のいずれか一方の側に第1旋回ギヤ部材が、他方の側に第2旋回ギヤ部材が設けられ、油圧モータの第1ピニオンギヤが第1旋回ギヤ部材と噛合してこれを駆動し、回生電動モータの第2ピニオンギヤが第2旋回ギヤ部材と噛合してこれを駆動したり、第2旋回ギヤ部材の回転により第2ピニオンギヤが回転駆動されて回生発電を行うように構成され、さらに、第1ピニオンギヤにより第1旋回ギヤ部材へ回転伝達を行う第1減速比が、第2ピニオンギヤにより第2旋回ギヤ部材へ回転伝達を行う第2減速比と相違するように構成されている。これにより、第1および第2減速比を任意に設定変更することが可能となり、油圧モータと回生電動モータのトルク配分を最適化する(効率の良い回転数で両モータを作動させる)ことが可能となり、バッテリの電力を有効に利用することができる。また、最適な旋回用モータを選択して用いることが可能となり、モータの配置場所の省スペース化を実現することができ、小型の建設機械にも本発明に係る旋回駆動装置を適用することができる。
 また、上記本発明に係る旋回駆動装置において、油圧モータにかかる負荷に応じて、油圧モータとともに回生電動モータを駆動するように制御されることが好ましい。具体的には、油圧モータに所定値以上の負荷がかかる場合(例えば、旋回起動時)に、油圧モータとともに回生電動モータを駆動する。これにより、回生電動モータが油圧モータをアシストして旋回体を旋回動させるため、油圧モータに要求される駆動馬力が下げられるので、油圧モータを小型化することができる。また、油圧モータにかかる負荷が上記所定値よりも小さい場合(例えば、旋回を減速(停止)させる場合)には、回生電動モータが発電機として動作するため、旋回体の旋回作動中にバッテリを断続的に充電することができるので、旋回駆動における消費電力を抑えることができる。さらに、旋回加速時において、油圧モータへの作動油供給を増加させる一方、回生電動モータへの電力供給を減少させる制御を行い、所定の旋回速度に達すると回生電動モータへの電力供給を停止して油圧モータのみを駆動するよう制御されることが好ましい。これにより、油圧モータへの作動油供給を行うための油圧ポンプを駆動するポンプ用モータにおいて省エネを図ることができる。
本発明の第1実施形態に係る旋回駆動装置の構成を示す図である。 本発明に係る旋回駆動装置を適用した建設機械の一例として示す小型油圧ショベルの側面図である。 上記小型油圧ショベルの油圧ユニットおよび電源システムのブロック図である。 上記旋回駆動装置を構成する旋回ベアリングを示す図であり、図4(A)は旋回ベアリングの平面図、図4(B)は図4(A)の矢印B‐Bに沿って示す断面図である。 本発明の第2実施形態に係る旋回駆動装置の構成を示す図である。 本発明の第3実施形態に係る旋回駆動装置の構成を示す図である。 本発明の第4実施形態に係る旋回駆動装置の構成を示す図である。 図8(A)は本発明の第5実施形態に係る旋回駆動装置の構成を示す図であり、図8(B)はこの旋回駆動装置を構成する旋回ベアリングおよびリング状部材の平面図である。
 以下、図面を参照して本発明の好ましい実施形態について説明する。まず、本発明に係る旋回駆動装置を有した建設機械の一例として、小型の油圧ショベル(以下、ミニショベルと称する)について、図2を参照して説明する。このミニショベル1は、左右一対のクローラ式走行機構15を備えた走行装置10と、走行装置10の上に水平旋回可能に設けられた車両本体20と、車両本体20の前部に水平旋回(水平揺動)可能に取り付けられたパワーショベル機構30とを有して構成される。
 走行装置10は、駆動スプロケット12と従動スプロケット13とに巻き掛けられた履帯14から構成されるクローラ式走行機構15を、走行フレーム11の左右に設けて構成される。駆動スプロケット12は、走行油圧モータ18(図3を参照)により回転駆動される。走行フレーム11の後部には、整地作業等を行うためのブレード16が上下揺動自在に設けられており、ブレード16を上下揺動させるブレードシリンダ(油圧シリンダ)16a(図3を参照)が走行フレーム11とブレード16とを繋いで設けられている。走行フレーム11の中央上部には、後述する旋回駆動装置60が設けられており、この旋回駆動装置60により車両本体20が水平旋回可能になっている。
 車両本体20は、旋回駆動装置60により水平旋回可能に支持された車体フレーム21の上に、作業者の乗車空間を形成する運転キャビン22と、油圧ユニットや電源システム等からなる動力装置Pと、動力装置Pを覆う装置カバー23とを配設して構成される。運転キャビン22内には、作業者が着座するためのシート24、クローラ式走行機構15の作動操作を行う走行操作レバー25(図3を参照)、パワーショベル機構30や旋回駆動装置60の作動操作を行う作業操作レバー26等が配設されている。車体フレーム21の前端には、前方に突出して本体側枢結部27が形成されており、この本体側枢結部27を介してパワーショベル機構30が取り付けられている。
 パワーショベル機構30は、本体側枢結部27に水平旋回もしくは揺動自在に枢結されたスイング側枢結部35と、このスイング側枢結部35に垂直面内で上下揺動可能に枢結されたブーム31と、ブーム31の先端に同一垂直面内で上下揺動可能に枢結されたアーム32と、アーム32の先端に同一垂直面内で上下揺動可能に枢結されたバケット33とを有して構成される。さらに、ブーム31を上下揺動させるブームシリンダ31aがスイング側枢結部35とブーム31とを繋いで配設され、アーム32を上下揺動させるアームシリンダ32aがブーム31とアーム32とを繋いで配設され、バケット33を上下揺動させるバケットシリンダ33aおよびリンク33bが図示のようにアーム32とバケット33とを繋いで配設されている。なお、スイング側枢結部35を水平旋回させるスイングシリンダ35a(図3を参照)が車体フレーム21とスイング側枢結部35とを繋いで配設されている。なお、上記各シリンダはいずれも油圧シリンダによって構成されている。
 動力装置Pは、図3に示すように、各機構の油圧アクチュエータ(油圧モータもしくは油圧シリンダ)に作動油を供給する油圧ユニット40と、油圧ユニット40を構成するポンプ用電動モータ45に電力を供給する電源システム50とを有して構成される。油圧ユニット40は、作動油を溜めるタンク41と、所定油圧・流量の作動油を吐出する油圧ポンプ42と、油圧ポンプ42から吐出される作動油を各操作レバー25,26の操作に応じた供給方向および供給量で各油圧アクチュエータに供給する制御を行うコントロールバルブ43と、油圧ポンプ42を駆動するポンプ用電動モータ45とを有して構成される。なお、各操作レバー25,26から出力される操作信号は、後述する制御コントローラ70に入力され、この制御コントローラ70が操作信号に応じた指令信号をコントロールバルブ43に出力してこのコントロールバルブ43の作動を制御するように構成されている。
 具体的には、コントロールバルブ43は、各操作レバー25,26から入力される操作信号(制御コントローラ70から入力される指令信号)に基づいて、ブレードシリンダ16a、ブームシリンダ31a、アームシリンダ32a、バケットシリンダ33a、スイングシリンダ35a、走行油圧モータ18もしくは後述する旋回油圧モータ65への圧油の供給制御を行う複数の制御弁を備えて構成されている。ポンプ用電動モータ45は、例えばIPMモータ(永久磁石同期型モータ)等の交流モータから構成され、電源システム50から供給される電力により駆動される。
 電源システム50は、リチウムイオン電池等の二次電池からなるバッテリ51と、商用電源からの交流電力を受けてバッテリ51を充電するメイン充電器52と、バッテリ51からの電力をポンプ用電動モータ45および後述する旋回電動モータ66に供給するインバータ53と、旋回電動モータ66からの発電電力の供給を受けてバッテリ51を充電するサブ充電器55とを有して構成される。
 バッテリ51は、ポンプ用電動モータ45および旋回駆動モータ66の電源として機能し、高定格電圧で高容量に設定されている。メイン充電器52は、商用電源に接続可能なコンセント52aを有し、コンセント52aを接続して商用電源から供給される交流電力を直流電力に変換するとともに出力電圧をバッテリ51に充電できるように制御する充電制御部を備えて構成されている。
 インバータ53は、バッテリ51からの直流電力を所定の電圧および周波数を有する交流電力に変換して、この交流電力をポンプ用電動モータ45に供給することにより、ポンプ用電動モータ45の出力トルクを制御して所定油圧を油圧ポンプ42から吐出させるように構成されている。また、インバータ53は、変換した交流電力を旋回電動モータ66に供給することにより、旋回電動モータ66の出力トルクを制御するように構成されている。サブ充電器55は、旋回電動モータ66からの発電電力によりバッテリ51を充電する制御を行うように構成されており、これによりバッテリ51は車両本体20の旋回制動時において継続的に充電されるようになっている。
 このミニショベル1では、コントロールバルブ43およびインバータ53を制御することにより供給される作動油を用いて各油圧アクチュエータが駆動されるが、これらの制御は制御コントローラ70により行われる。制御コントローラ70は、各操作レバー25,26の操作方向および操作量に応じてこの操作レバーから操作信号が入力され、この操作信号に応じてコントロールバルブ43に指令信号を出力して各油圧アクチュエータの作動を制御する。またこのとき、制御コントローラ70は、その作動に必要な作動油を油圧ポンプ42から供給するため、インバータ53にポンプ用電動モータ45の回転数と印加電圧を指令し、インバータ53がこの指令値に基づいた交流電力をポンプ用電動モータ45に供給して作動を制御する。
 なお、制御コントローラ70は、各油圧アクチュエータに作動油を供給してミニショベル1を駆動させているときは、ポンプ用電動モータ45を高速で回転させて油圧ポンプ42から作動油を供給し、反対に、各油圧アクチュエータが停止しているときは、ポンプ用電動モータ45を低速で回転させることで、バッテリ51の電力消費を抑えるように構成されている。
 以上のように構成されたミニショベル1では、運転キャビン22に搭乗した作業者が走行操作レバー25を操作すると、その操作信号に基づいて制御コントローラ70によりコントロールバルブ43の作動制御がなされ、油圧ポンプ42からの圧油を走行油圧モータ18に供給する制御が行われる。これにより、作業者の操作に応じて、左右のクローラ式走行機構15を駆動させてミニショベル1の走行制御を行うことができる。このとき、操作に応じてインバータ53によりバッテリ51からポンプ用電動モータ45に電力を供給する制御が行われ、この電動モータ45により油圧ポンプ42が駆動されて、圧油がコントロールバルブ43に供給されている。
 また、作業操作レバー26を操作すると、その操作信号に基づいて制御コントローラ70によりコントロールバルブ43の作動制御がなされ、油圧ポンプ42からの圧油をスイングシリンダ35a、ブームシリンダ31a、アームシリンダ32a、バケットシリンダ33aに供給する制御が行われる。これにより、作業者の操作に応じて、車両本体20に対してパワーショベル機構30全体を左右に水平旋回させる作動、スイング側枢結部35に対してブーム31を上下揺動させる作動、ブーム31に対してアーム32を上下揺動させる作動、およびアーム32に対してバケット33を上下揺動させる作動を制御して、掘削作業を行うことができる。また、油圧ポンプ42から送られる圧油は、ブレードシリンダ16a、旋回油圧モータ65にも供給され、作業者の操作に応じてブレード16を上下揺動させる作動、および旋回駆動装置60による車両本体20を水平旋回させる制御も行うことができる。このときも、操作に応じてインバータ53によりバッテリ51からポンプ用駆動モータ45に電力を供給する制御が行われ、この電動モータ45により油圧ポンプ42が駆動されて、圧油がコントロールバルブ43に供給されている。
 次に、本発明の第1実施形態に係る旋回駆動装置60について図1および図4を用いて詳しく説明する。旋回駆動装置60は、走行フレーム11に対して車体フレーム21を水平旋回可能に支持する旋回ベアリング61と、走行フレーム11と旋回ベアリング61の間に設けられるリング状部材63と、車体フレーム21に旋回駆動力を与える旋回油圧モータ65および旋回電動モータ66と有して構成される。なお、この旋回油圧モータ65が本発明の油圧モータに該当し、旋回電動モータ66が本発明の回生電動モータに該当する。
 旋回ベアリング61は、金属製のリング状の部材である外輪61aおよび内輪61bからなり、内輪61bが外輪61aに対して内挿されるとともに複数のボール(転動体)61cが外輪61aと内輪61bとの間に介装され、外輪61aと内輪61bとが相対回転できるように構成されている。外輪61aは車体フレーム21の下面に複数のボルト67aによって取り付けられ、内輪61bはリング状部材63を介して走行フレーム11の上面に複数のボルト67bによって取り付けられている。内輪61bの内周面には第1内歯ギヤ62が旋回ベアリング61と同軸に位置して一体に形成されており、この第1内歯ギヤ62が旋回油圧モータ65からの旋回駆動力を受けるようになっている。外輪61aと内輪61bとの間には、その構造上、リング状の微細な隙間が上下に生じるが、この隙間に水や異物が浸入することを防ぐため、上下の隙間をそれぞれ覆うリング状のシール部材68,68が外輪61aもしくは内輪61bに設けられている。
 リング状部材63は、旋回ベアリング61の内輪61bとほぼ同径の金属製の部材から構成され、走行フレーム11と内輪61bの間に挟まれた状態で内輪61bとともに走行フレーム11の上面に複数のボルト67bによって取り付けられている。リング状部材63の内周面には第2内歯ギヤ64が旋回ベアリング61と同軸に位置して一体に形成されており、この第2内歯ギヤ64が旋回電動モータ66からの旋回駆動力を受けるようになっている。なお、第2内歯ギヤ64の歯数iG2と内輪61bに形成された第1内歯ギヤ62の歯数iG1はそれぞれ任意に設定可能であり、ここでは第2内歯ギヤ64の歯数iG2を第1内歯ギヤ62の歯数iG1よりも多く設定している(iG2>iG1)。
 旋回油圧モータ65は、上述したようにコントロールバルブ43を介して油圧ポンプ42から供給される圧油によって駆動されるように構成されており、車体フレーム21に取り付けられている。旋回油圧モータ65の駆動軸は、旋回ベアリング61の内輪61b内に延びており、この駆動軸に内輪61bの第1内歯ギヤ62と噛み合う第1ピニオン65aが取り付けられている。旋回油圧モータ65の駆動によって第1ピニオン65aが回転すると、その回転駆動力がこれと噛合する第1内歯ギヤ62を介して車体フレーム21に伝達される。第1ピニオン65aは歯数iP1を有し、第1ピニオン65aから第1内歯ギヤ62への回転伝達を行う第1減速比r1は、r1=iG1/iP1となる。
 旋回電動モータ66は、インバータ53を介してバッテリ51からの電力を受けて駆動されるとともに、被駆動時には発電機として機能し、その発電電力がサブ充電器55を介してバッテリ51に供給されてこれを充電する(図3も参照)ように構成されたモータジェネレータであり、旋回油圧モータ65と同様に車体フレーム21に取り付けられている。旋回電動モータ66の駆動軸は、旋回ベアリング61(内輪61b)内を通ってリング状部材63内に延びており、この駆動軸にリング状部材63の第2内歯ギヤ64と噛み合う第2ピニオン66aが取り付けられている。旋回電動モータ66の駆動によって第2ピニオン66aが回転すると、その回転駆動力がこれと噛合する第2内歯ギヤ64を介して車体フレーム21に伝達される。第2ピニオン66aは歯数iP2を有し、第2ピニオン66aから第2内歯ギヤ64への回転伝達を行う第2減速比r2は、r2=iG2/iP2となる。なお、第2ピニオン66aの歯数iP2は、旋回油圧モータ65に取り付けられた第1ピニオン65aの歯数iP1よりも少ない歯数になっている。このため、第1減速比r1は第2減速比r2より小さい。
 以上ように構成された旋回駆動装置60では、制御コントローラ70によってコントロールバルブ43およびインバータ53を制御することにより供給される作動油および電力を用いて旋回油圧モータ65および旋回電動モータ66を駆動して車両本体20を水平旋回させるようになっている。この制御コントローラ70による旋回油圧モータ65および旋回電動モータ66の制御について図3を併せて参照して説明する。
 制御コントローラ70は、作業操作レバー26から車両本体20を旋回させる旨の操作信号(以下、旋回信号と称する)が入力されると、その旋回信号に応じてコントロールバルブ43およびインバータ53を制御して旋回油圧モータ65を駆動させる。すなわち、制御コントローラ70は、旋回信号が旋回を加速させる側に増加する場合には、コントロールバルブ43の開度を大きくするとともに、ポンプ用電動モータ45の回転数を加速して旋回油圧モータ65に供給される作動油の量を増加させる。また、旋回信号が旋回を減速させる側に減少する場合(例えば、旋回を停止させる場合)には、コントロールバルブ43の開度を小さくするとともに、ポンプ用電動モータ45の回転数を減速して旋回油圧モータ65に供給される作動油の量を減少させる。このようにして旋回油圧モータ65を駆動させると、第1ピニオン65aが回転し、第1ピニオン65aと第1内歯ギヤ62の噛み合いから発生する反力が旋回油圧モータ65を介して車両本体20(車体フレーム21)に伝達されるため、車両本体20を走行装置10(走行フレーム11)に対して水平旋回させることができる。
 ところで、旋回(旋回速度)を加速させる場合、特に、停止状態から旋回を開始するとき(旋回起動時)には、旋回油圧モータ65にかかる負荷が大きくなる。そこで本実施形態においては、旋回油圧モータ65にかかる負荷に応じて、旋回油圧モータ65とともに旋回電動モータ66を駆動して、旋回電動モータ66が旋回油圧モータ65による車両本体20の水平旋回をアシストするようになっている。具体的には、制御コントローラ70は、旋回信号の増加量が所定値より大きい(もしくは所定値と等しい)とき(例えば、旋回起動時)に、上述のように旋回油圧モータ65を駆動させるとともに、インバータ53を介してバッテリ51からの電力を旋回電動モータ66に供給して旋回電動モータ66を駆動させる。このように旋回電動モータ66を駆動させると、第2ピニオン66aが回転し、第2ピニオン66aと第2内歯ギヤ64の噛み合いから発生する反力が旋回電動モータ66を介して車両本体20(車体フレーム21)に伝達される。これにより旋回電動モータ66は、旋回油圧モータ65をアシストして車両本体20を水平旋回させる。なおこのとき、ポンプ用電動モータ45の回転数を加速して旋回油圧モータ65に供給される作動油の量を増加させる一方、旋回電動モータ66の出力トルクを減少させ、目標の旋回速度に達した時には、旋回駆動は旋回油圧モータ65のみで駆動される。このようにポンプ用電動モータ45の回転数を制御することで、旋回用油圧ポンプ42でも省エネ化することができる。
 制御コントローラ70は、旋回信号の増加量が上記所定値より小さいときには、バッテリ51からの電力を旋回電動モータ66に供給せず、上述のように旋回油圧モータ65のみを駆動して車両本体20を水平旋回させる。
 制御コントローラ70は、車両本体20の旋回作動中において、旋回信号が旋回を減速させる側に減少するとき(例えば、旋回を停止させるとき)には、バッテリ51からの電力を旋回電動モータ66に供給せず、上述のように旋回油圧モータ65のみを駆動して、もしくは旋回油圧モータ65への作動油の供給も停止して車両本体20の水平旋回を減速させる。このとき、旋回電動モータ66は発電機として動作する。つまり、旋回電動モータ66では、第2ピニオン66aと第2内歯ギヤ64の噛み合いによって駆動軸が回転され、この駆動軸に与えられるトルクを電気エネルギーに変換して(エネルギー回生を行って)サブ充電器55を介してバッテリ51を充電するとともに旋回を減速させる。
 このように旋回油圧モータ65に大きな負荷がかかる場合(例えば、旋回起動時)には、旋回油圧モータ65とともに旋回電動モータ66を駆動することにより、旋回電動モータ66が旋回油圧モータ65をアシストして車両本体20を水平旋回させる。このため、旋回油圧モータ65に要求される駆動馬力が下げられるので、旋回油圧モータ65を小型化することができる。また、旋回油圧モータ65にかかる負荷が比較的小さい場合(例えば、旋回を減速(停止)させる場合)には、旋回電動モータ66が発電機として動作するため、車両本体20の旋回制動中にバッテリ51を断続的に充電することができるので、旋回駆動における消費電力を抑えることができる。
 ここで、旋回油圧モータ65の駆動によって回転する第1ピニオン65aは内輪61bに形成された第1内歯ギヤ62と噛み合い、旋回電動モータ66の駆動によって回転する第2ピニオン66aはリング状部材63に形成された第2内歯ギヤ64と噛み合うようになっている。このように、第1ピニオン65aと第2ピニオン66aがそれぞれ異なるギヤと噛み合っているため、各ギヤの歯数を変えることにより第1,第2減速比r1,r2を自由に設定することができる。よって、旋回モータ65,66のトルク配分を最適化する(効率の良い回転数・圧力で旋回モータ65,66を作動させる)ことが可能となり、バッテリ51の電力を有効に利用することができる。
 また、本実施形態では、第2内歯ギヤ64の歯数iG2を第1内歯ギヤ62の歯数iG1よりも多く設定し、第2ピニオン66aの歯数iP2を第1ピニオン65aの歯数iP1よりも少なく設定して第1減速比r1が第2減速比r2より小さくなるように設定しているため、旋回電動モータ66が発電機として動作するときに、第2ピニオン66aの回転速度を増速させることができる。よって、モータ66の駆動軸を高速回転させることができるので、高回転域での効率の良いエネルギー回生を行ってバッテリ51を充電することが可能となる。
 以上説明した第1実施形態の変形例として、内輪61bを車体フレーム21に取り付けるとともに外輪61aを走行フレーム11に取り付け、旋回油圧モータ65および旋回電動モータ66を走行フレーム11に取り付けるように構成しても良い。また、旋回油圧モータの第1ピニオンをリング状部材の内歯ギヤと噛合させ、旋回電動モータの第2ピニオンを内輪の内歯ギヤと噛合させるようにしても良い。
 次に、本発明の第2実施形態に係る旋回駆動装置160について図5を参照して説明する。この旋回駆動装置160においては、内輪61bに一体形成された第1内歯ギヤ62が変速ギヤ列163を介して旋回電動モータ66からの旋回駆動力を受けるように構成されている。また、旋回油圧モータ65の第1ピニオン65aも第1内歯ギヤ62と噛合している。このため、第1内歯ギヤ62が、本発明の第1および第2旋回ギヤを構成する。なお、これ以外の構成は上記実施形態と同一構成であるので、同一部分には同一番号を付してその説明を省略する。
 この変速ギヤ列163は、第1内歯ギヤ62と噛み合う下部ギヤ163aと、第2ピニオン66aと噛み合う上部ギヤ163bとからなり、下部および上部ギヤ163a,163bが同一軸上に一体に結合しており、両者が一体に回転するように車体フレーム21に軸支されて構成されている。なお、旋回油圧モータ65の第1ピニオン65aを、これと同様な構成の変速ギヤ列を介して第1内歯ギヤ62と噛合するように構成しても良い。また、本実施形態以外の他の実施形態においても、同様に、旋回油圧モータおよび旋回電動モータの第1および第2ピニオンを、変速ギヤ列を介して旋回ギヤに回転伝達するように構成しても良い。
 この旋回駆動装置160では、上記旋回駆動装置60と同様に、旋回油圧モータ65に大きな負荷がかかる場合(例えば、旋回起動時)には、旋回油圧モータ65とともに旋回電動モータ66を駆動することにより、旋回電動モータ66が旋回油圧モータ65をアシストして車両本体20を水平旋回させるため、旋回油圧モータ65を小型化することができる。また、旋回油圧モータ65にかかる負荷が比較的小さい場合(旋回を減速(停止)させる場合)には、旋回電動モータ66が発電機として動作するため、車両本体20の旋回制動中にバッテリ51を断続的に充電することができるので、旋回駆動における消費電力を抑えることができる。
 また、旋回駆動装置160では、第1内歯ギヤ62が、本発明の第1および第2旋回ギヤを構成するため、両者が同一の歯数を有しているが、第2ピニオン66aの歯数iP2および第1ピニオン65aの歯数iP1を適宜設定することにより、さらに、変速ギヤ列による第2ピニオン66aから第1内歯ギヤ62への回転伝達の減速比(この減速比は第2ピニオン66aと上部ギヤ163bとのギヤ比と、下部ギヤ163aと第1内歯ギヤとのギヤ比により定まる)を設定することにより、第1および第2減速比を自由に設定することができる。よって、旋回モータ65,66のトルク配分を最適化する(効率の良い回転数・圧力で旋回モータ65,66を作動させる)ことが可能となり、バッテリ51の電力を有効に利用することができる。本実施形態では、第2ピニオン66aの歯数iP2を第1ピニオン65aの歯数iP1よりも少なく設定し、且つ変速ギヤ列の上下部ギヤ163a,163bの歯数を適宜設定することにより、第1減速比r1が第2減速比r2より小さくなるように設定しており、旋回電動モータ66が発電機として動作するときに、第2ピニオン66aの回転速度を増速させることができる。よって、モータ66の駆動軸を高速回転させることができるので、高回転域での効率の良いエネルギー回生を行ってバッテリ51を充電することが可能となる。
 次に、本発明の第3実施形態に係る旋回駆動装置260について図6を参照して説明する。この旋回駆動装置260においては、車体フレーム21と外輪61aの間に設けられるリング状部材263に一体形成された第2内歯ギヤ264が旋回電動モータ66からの旋回駆動力を受けるように構成されている。さらに、旋回電動モータ66が走行フレーム11に取り付けられて構成されている。なお、これ以外の構成は上記実施形態と同一構成であるので、同一部分には同一番号を付してその説明を省略する。
 リング状部材263は、旋回ベアリング61の外輪61aと略同一外径であり、内輪61bと略同一内径を有する金属製の部材から構成され、車体フレーム21と外輪61aの間に挟まれた状態で外輪61aとともに車体フレーム21の下面に複数のボルト67aによって取り付けられている。リング状部材263の内周面には第2内歯ギヤ264が一体に形成されており、この第2内歯ギヤ264が旋回電動モータ66からの旋回駆動力を受けるようになっている。第2内歯ギヤ264の歯数iG2と内輪61bに形成された第1内歯ギヤ62の歯数iG1はそれぞれ任意に設定可能であり、ここでは第2内歯ギヤ264の歯数iG2を第1内歯ギヤ62の歯数iG1よりも多く設定している(iG2>iG1
 旋回電動モータ66は、上述したようにモータジェネレータから構成されており、走行フレーム11に取り付けられている。旋回電動モータ66の駆動軸は、旋回ベアリング61(内輪61b)内を通ってリング状部材263内に延びており、この駆動軸にリング状部材263に形成された第2内歯ギヤ264と噛み合う第2ピニオン66aが取り付けられている。旋回電動モータ66の駆動によって第2ピニオン66aが回転すると、第2ピニオン66aおよび第2内歯ギヤ264の噛み合いにより旋回電動モータ66からの旋回駆動力が車体フレーム21に伝達される。これにより、車体フレーム21を走行フレーム11に対して水平旋回できるようになっている。
 なお、旋回油圧モータ65は、上記実施形態と同様に車体フレーム21に取り付けられており、その駆動軸に内輪61bに形成された第1内歯ギヤ62と噛み合う第1ピニオン65aが取り付けられている。よって、旋回油圧モータ65を駆動して第1ピニオン65aを回転させることにより、車両本体20(車体フレーム21)を走行装置(走行フレーム11)に対して水平旋回できるようにもなっている。
 このように構成された旋回駆動装置260では、上記旋回駆動装置と同様に、旋回油圧モータ65に大きな負荷がかかる場合(例えば、旋回起動時)には、旋回油圧モータ65とともに旋回電動モータ66を駆動することにより、旋回電動モータ66が旋回油圧モータ65をアシストして車両本体20を水平旋回させるため、旋回油圧モータ65を小型化することができる。また、旋回油圧モータ65にかかる負荷が比較的小さい場合(旋回を減速(停止)させる場合)には、旋回電動モータ66が発電機として動作するため、車両本体20の旋回制動中にバッテリ51を断続的に充電することができるので、旋回駆動における消費電力を抑えることができる。
 また、旋回駆動装置260では、第1内歯ギヤ62と第2内歯ギヤ264の歯数および第1,第2ピニオン65a,66aの歯数の設定を変えることにより、第1および第2減速比r1,r2を自由に設定することができる。よって、旋回モータ65,66のトルク配分を最適化する(効率の良い回転数・圧力で旋回モータ65,66を作動させる)ことが可能となり、バッテリ51の電力を有効に利用することができる。
 本実施形態では、第2内歯ギヤ264の歯数iG2を第1内歯ギヤ62の歯数iG1よりも多く設定し、第2ピニオン66aの歯数iP2を第1ピニオン65aの歯数iP1よりも少なく設定して第1減速比r1が第2減速比r2より小さくなるように設定しているため、旋回電動モータ66が発電機として動作するときに、第2ピニオン66aの回転速度を増速させることができる。よって、旋回電動モータ66の駆動軸を高速回転させることができるので、高回転域での効率の良いエネルギー回生を行ってバッテリ51を充電することが可能となる。また、旋回駆動装置260では、旋回電動モータ66が走行フレーム11に取り付けられているので、車体フレーム21での省スペース化を実現することができる。
 以上説明した第3実施形態の変形例として、内輪61bを車体フレーム21に取り付けるとともに外輪61aを走行フレーム11に取り付け、旋回油圧モータ65を走行フレーム11に取り付け、旋回電動モータ66を車体フレーム21に取り付けるように構成しても良い。
 次に、本発明の第4実施形態に係る旋回駆動装置360について図7を参照して説明する。この旋回駆動装置360においては、外輪61aの外周面に一体形成された外歯ギヤ69が旋回電動モータ66からの旋回駆動力を受けるように構成されている。さらに、旋回電動モータ66が走行フレーム11に取り付けられて構成されている。なお、これ以外の構成は上記第1実施形態と同一構成であるので、同一部分には同一番号を付してその説明を省略する。
 旋回ベアリング61は、上述したように外輪61aの外周面に外歯ギヤ69が一体に形成されており、この外歯ギヤ69が旋回電動モータ66からの旋回駆動力を受けるようになっている。なお、外歯ギヤ69の歯数iG2と内輪61bに形成された第1内歯ギヤ62の歯数iG1はそれぞれ任意に設定可能であり、外歯ギヤ69の歯数iG2は1内歯ギヤ62の歯数iG1よりも多い(iG2>iG1)。
 旋回電動モータ66は、上述したようにモータジェネレータから構成されており、走行フレーム11に取り付けられている。旋回電動モータ66の駆動軸は、旋回ベアリング61の外側を延びており、この駆動軸に外輪61aに形成された外歯ギヤ69と噛み合う第2ピニオン66aが取り付けられている。旋回電動モータ66の駆動によって第2ピニオン66aが回転すると、第2ピニオン66aと外歯ギヤ69の噛み合いにより旋回電動モータ66の旋回駆動力が車体フレーム21に伝達される。これにより、車体フレーム21を走行フレーム11に対して水平旋回できるようになっている。
 なお、旋回油圧モータ65は、上記実施形態と同様に車体フレーム21に取り付けられており、その駆動軸に内輪61bに形成された第1内歯ギヤ62と噛み合う第1ピニオン65aが取り付けられている。よって、旋回油圧モータ65を駆動して第1ピニオン65aを回転させることにより、車体フレーム21を走行フレーム11に対して水平旋回できるようにもなっている。
 このように構成された旋回駆動装置360では、上記旋回駆動装置と同様に、旋回油圧モータ65に大きな負荷がかかる場合(例えば、旋回起動時)には、旋回油圧モータ65とともに旋回電動モータ66を駆動することにより、旋回電動モータ66が旋回油圧モータ65をアシストして車両本体20を水平旋回させるため、旋回油圧モータ65を小型化することができる。また、旋回油圧モータ65にかかる負荷が比較的小さい場合(旋回を減速(停止)させる場合)には、旋回電動モータ66が発電機として動作するため、車両本体20の旋回制動中にバッテリ51を断続的に充電することができるので、旋回駆動における消費電力を抑えることができる。
 また、旋回駆動装置360では、第1内歯ギヤ62と外歯ギヤ69の歯数および第1,第2ピニオン65a,66aの歯数を変えることにより、第1および第2減速比r1,r2を自由に設定することができる。よって、旋回モータ65,66のトルク配分を最適化する(効率の良い回転数・圧力で旋回モータ65,66を作動させる)ことが可能となり、バッテリ51の電力を有効に利用することができる。ここでは外歯ギヤ69の歯数iG2を第1内歯ギヤ62の歯数iG1よりも多く設定し、第2ピニオン66aの歯数iP2を第1ピニオン65aの歯数iP1よりも少なく設定して第1減速比r1が第2減速比r2より小さくなるように設定しているため、旋回電動モータ66が発電機として動作するときに、第2ピニオン66aの回転速度を増速させることができる。よって、旋回電動モータ66の駆動軸を高速回転させることができるので、高回転域での効率の良いエネルギー回生を行ってバッテリ51を充電することが可能となる。また、旋回駆動装置360では、旋回電動モータ66が走行フレーム11に取り付けられているので、車体フレーム21での省スペース化を実現することができる。
 以上説明した第4実施形態の変形例として、内輪61bを車体フレーム21に取り付けるとともに外輪61aを走行フレーム11に取り付け、旋回油圧モータ65を走行フレーム11に取り付け、旋回電動モータ66を車体フレーム21に取り付けるように構成しても良い。
 次に、本発明の第5実施形態に係る旋回駆動装置460について図8を参照して説明する。この旋回駆動装置460においては、旋回ベアリング61(内輪61b)の内側にリング状部材463が設けられ、このリング状部材463の外周面に一体形成された外歯ギヤ469が旋回油圧モータ65からの旋回駆動力を受けるように構成されている。さらに、内輪61bに形成された第1内歯ギヤ62が旋回電動モータ66からの旋回駆動力を受けるように構成されている。なお、これ以外の構成は上記第1実施形態と同一構成であるので、同一部分には同一番号を付してその説明を省略する。
 リング状部材463は、旋回ベアリング61の内輪61bよりも小径の金属製の部材から構成され、内輪61bの内側において内輪61bと略同心となる状態で走行フレーム11の上面に複数のボルト467によって取り付けられている。リング状部材463の外周面には外歯ギヤ469が一体に形成されており、この外歯ギヤ469が旋回油圧モータ65からの旋回駆動力を受けるようになっている。なお、外歯ギヤ469の歯数iG1と内輪61bに形成された第1内歯ギヤ62の歯数iG2はそれぞれ任意に設定可能であり、ここでは外歯ギヤ469の歯数iG1を第1内歯ギヤ62の歯数iG2よりも少なく設定している(iG1>iG2)。
 旋回油圧モータ65は、上記実施形態と同様に車体フレーム21に取り付けられている。旋回油圧モータ65の駆動軸は、旋回ベアリング61(内輪61b)内に延びており、この駆動軸にリング状部材463に形成された外歯ギヤ469と噛み合う第1ピニオン65aが取り付けられている。旋回油圧モータ65の駆動によって第1ピニオン65aが回転すると、第1ピニオン65aおよび外歯ギヤ469の噛み合いにより旋回油圧モータ65からの旋回駆動力が車体フレーム21に伝達される。これにより、車体フレーム21を走行フレーム11に対して水平旋回できるようになっている。
 旋回電動モータ66は、上記実施形態と同様に車体フレーム21に取り付けられており、その駆動軸に内輪61bに形成された第1内歯ギヤ62と噛み合う第2ピニオン66aが取り付けられている。よって、旋回電動モータ66を駆動して第2ピニオン66aを回転させることにより、車体フレーム21を走行フレーム11に対して水平旋回できるようになっている。
 このように構成された旋回駆動装置460では、上記旋回駆動装置と同様に、旋回油圧モータ65に大きな負荷がかかる場合(例えば、旋回起動時)には、旋回油圧モータ65とともに旋回電動モータ66を駆動することにより、旋回電動モータ66が旋回油圧モータ65をアシストして車両本体20を水平旋回させるため、旋回油圧モータ65を小型化することができる。また、旋回油圧モータ65にかかる負荷が比較的小さい場合(旋回を減速(停止)させる場合)には、旋回電動モータ66が発電機として動作するため、車両本体20の旋回制動中にバッテリ51を断続的に充電することができるので、旋回駆動における消費電力を抑えることができる。
 また、旋回駆動装置460では、第1内歯ギヤ62と外歯ギヤ469の歯数を変えることにより第1,第2ピニオン65a,66aの回転速度比を自由に設定することができる。よって、旋回モータ65,66のトルク配分を最適化する(効率の良い回転数・圧力で旋回モータ65,66を作動させる)ことが可能となり、バッテリ51の電力を有効に利用することができる。ここでは、外歯ギヤ469の歯数iG1を第1内歯ギヤ62の歯数iG2よりも少なく設定し、第2ピニオン66aの歯数iP2を第1ピニオン65aの歯数iP1よりも少なく設定しているため、第2ピニオン66aの回転速度を増速させることができる。よって、旋回電動モータ66が発電機として動作するときに、モータ66の駆動軸を高速回転させることができるので、より多くのエネルギー回生を行ってバッテリ51を充電することが可能となる。また、旋回駆動装置460では、内輪61b、リング状部材463および走行フレーム11によって囲まれる空間内において、第1ピニオン65aと外歯ギヤ469、および、第2ピニオン66aと第1内歯ギヤ62がそれぞれ噛み合うように構成できるので、この空間内にグリス(潤滑剤)を装入しておくことができる。
 なお、上記実施形態において、旋回駆動装置60,160,460では、外輪61a、旋回油圧モータ65および旋回電動モータ66が車体フレーム21に設けられているが、外輪61a、旋回油圧モータ65および旋回電動モータ66が走行フレーム11に設けられる構成としてもよい。なおこのとき、内輪61bは車体フレーム21に取り付けられて構成される。また、旋回駆動装置460では、リング状部材463も車体フレーム21に取り付けられて構成される。
 また、旋回駆動装置260,360において、旋回油圧モータ65を走行フレーム11に設け、旋回電動モータ66を車体フレーム21に設ける構成としてもよい。また、旋回駆動装置260において、外輪61aとリング状部材263を一体に形成して1つの部材として構成してもよい。また、旋回駆動装置360において、外輪61aを走行フレーム11に取り付け、内輪61bを車体フレーム21に取り付ける構成としてもよい。なおこのとき、外歯ギヤ69を介して旋回駆動力を与えるモータが車体フレーム21に設けられ、第1内歯ギヤ62を介して旋回駆動力を与えるモータが走行フレーム11に設けられて構成される。
 また、上記実施形態では、旋回油圧モータ65にかかる負荷を旋回信号の増加量によって判定する構成であるが、例えば、油圧ポンプ42の吐出油圧やポンプ用電動モータ454に印加される電圧によって、旋回油圧モータ65にかかる負荷を判定する構成としてもよい。また、上記実施形態において、旋回ベアリングは、ボールベアリング式によって構成されているが、これに代えてローラベアリング式等によって構成してもよい。また、各旋回モータ65,66は、変速機構を備える構造のモータによって構成してもよい。
 また、上記実施形態において、走行油圧モータ18による走行から減速走行を行うときに回転されて減速エネルギーを回生して発電する回生発電機を走行油圧モータ18に設けて構成してもよい。同様に、旋回減速作動時に回転駆動されて旋回を減速させるエネルギーを回生して発電する回生発電機を旋回油圧モータ61に設けて構成してもよい。さらに、コントロールバルブ42から作動油タンクに戻る作動油の流れを受けて発電を行う回生発電機を設けてもよい。
1  油圧ショベル(建設機械)    10 走行装置(走行体)
20 車両本体(旋回体)
60、160、260、360,460 旋回駆動装置
61 旋回ベアリング         61a 外輪
61b 内輪             62 第1内歯ギヤ
63,263,463 リング状部材
64,264 第2内歯ギヤ
65 旋回油圧モータ         65a 第1ピニオン
66 旋回電動モータ         66a 第2ピニオン
69,469 外歯ギヤ        163 変速ギヤ列
163a 下部ギヤ          163b 上部ギヤ

Claims (17)

  1.  走行体の上に旋回体を旋回動自在に支持するとともに前記旋回体を旋回動させる旋回駆動装置であって、
     前記走行体に対して前記旋回体を旋回動自在に支持する旋回ベアリングと、
     前記走行体および前記旋回体のいずれか一方の側に、前記旋回ベアリングと同軸上に位置して設けられた第1旋回ギヤ部材と、
     前記前記走行体および前記旋回体における前記第1旋回ギヤ部材が設けられた側もしくは他方の側に、前記旋回ベアリングと同軸上に位置して設けられた第2旋回ギヤ部材と、
     前記第1旋回ギヤ部材のギヤ部と噛合する第1ピニオンギヤを有し、油圧力を用いて前記第1ピニオンギヤを回転駆動して前記第1旋回ギヤ部材を回転駆動可能な油圧モータと、
     前記第2旋回ギヤ部材と噛合する第2ピニオンギヤを有し、電力を用いて前記第2ピニオンギヤを回転駆動して前記第2旋回ギヤ部材を回転駆動可能であり、且つ前記第2旋回ギヤ部材の回転による前記第2ピニオンギヤの回転駆動により回生発電が可能な回生電動モータとを備え、
     前記第1ピニオンギヤにより前記第1旋回ギヤ部材へ回転伝達を行う第1減速比が、前記第2ピニオンギヤにより前記第2旋回ギヤ部材へ回転伝達を行う第2減速比と相違するように構成されたことを特徴とする旋回駆動装置。
  2.  前記第1減速比が前記第2減速比より小さいことを特徴とする請求項1に記載の旋回駆動装置。
  3.  前記第1ピニオンギヤから前記第1旋回ギヤ部材への回転伝達および前記第2ピニオンギヤから前記第2旋回ギヤ部材への回転伝達の少なくともいずれか一方が変速ギヤ列を介して行われるように構成されたことを特徴とする請求項1もしくは2に記載の旋回駆動装置。
  4.  前記旋回ベアリングが前記走行体および前記旋回体のいずれか一方に取り付けられる外輪と、前記外輪の内径側に転度体を介して相対回転自在に設けられて前記走行体および前記旋回体の他方に取り付けられる内輪とを有して構成され、
     前記第1旋回ギヤ部材が前記内輪に一体結合して設けられた第1ギヤを有して構成され、前記第2旋回部材が前記内輪に一体結合して設けられるとともに前記第1ギヤと歯数の異なる第2ギヤを有して構成され、
     前記油圧モータは前記外輪が設けられる側に設けられ、前記第1ピニオンギヤが前記第1ギヤと噛合し、
     前記回生電動モータは前記外輪が設けられる側に設けられ、前記第2ピニオンギヤが前記第2ギヤと噛合することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の旋回駆動装置。
  5.  前記第1ギヤおよび第2ギヤのいずれか一方が前記内輪の内周面に形成された内歯ギヤから構成され、前記第1ギヤおよび第2ギヤの他方が前記内輪に一体結合されたリング状部材の内周面に形成された内歯ギヤから構成されることを特徴とする請求項4に記載の旋回駆動装置。
  6.  前記第1旋回ギヤ部材および前記第2旋回ギヤ部材が同一の歯数を有して一体に形成され、前記第1ピニオンギヤおよび前記第2ピニオンギヤの歯数を相違させることにより前記第1および前記第2減速比を相違させるように構成されることを特徴とする請求項4に記載の旋回駆動装置。
  7.  前記第1旋回ギヤ部材および前記第2旋回ギヤ部材が前記内輪の内周面に形成された内歯ギヤから構成されることを特徴とする請求項6に記載の旋回駆動装置。
  8.  前記旋回ベアリングが前記走行体および前記旋回体のいずれか一方に取り付けられる外輪と、前記外輪の内径側に転度体を介して相対回転自在に設けられて前記走行体および前記旋回体の他方に取り付けられる内輪とを有して構成され、
     前記第1旋回ギヤ部材が前記内輪に一体結合して設けられた第1ギヤを有して構成され、前記第2旋回部材が前記外輪に一体結合して設けられるとともに前記第1ギヤと歯数の異なる第2ギヤを有して構成され、
     前記油圧モータは前記外輪が設けられる側に設けられ、前記第1ピニオンギヤが前記第1ギヤと噛合し、
     前記回生電動モータは前記内輪が設けられる側に設けられ、前記第2ピニオンギヤが前記第2ギヤと噛合することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の旋回駆動装置。
  9.  前記第1ギヤが前記内輪の内周面に形成された内歯ギヤから構成され、前記第2ギヤが前記外輪の外周面に形成された外歯ギヤから構成されることを特徴とする請求項8に記載の旋回駆動装置。
  10.  前記旋回ベアリングが前記走行体および前記旋回体のいずれか一方に取り付けられる外輪と、前記外輪の内径側に転度体を介して相対回転自在に設けられて前記走行体および前記旋回体の他方に取り付けられる内輪とを有して構成され、
     前記第1旋回ギヤ部材が前記外輪に一体結合して設けられた第1ギヤを有して構成され、前記第2旋回部材が前記内輪に一体結合して設けられるとともに前記第1ギヤと歯数の異なる第2ギヤを有して構成され、
     前記油圧モータは前記内輪が設けられる側に設けられ、前記第1ピニオンギヤが前記第1ギヤと噛合し、
     前記回生電動モータは前記外輪が設けられる側に設けられ、前記第2ピニオンギヤが前記第2ギヤと噛合することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の旋回駆動装置。
  11.  前記第1ギヤが前記外輪の外周面に形成された外歯ギヤから構成され、前記第2ギヤが前記内輪の内周面に形成された内歯ギヤから構成されることを特徴とする請求項10に記載の旋回駆動装置。
  12.  前記旋回ベアリングが前記走行体および前記旋回体のいずれか一方に取り付けられる外輪と、前記外輪の内径側に転度体を介して相対回転自在に設けられて前記走行体および前記旋回体の他方に取り付けられる内輪とを有して構成され、
     前記第1旋回ギヤ部材が前記外輪に一体結合して設けられた第1ギヤを有して構成され、前記第2旋回部材が前記外輪に一体結合して設けられるとともに前記第1ギヤと歯数の異なる第2ギヤを有して構成され、
     前記油圧モータは前記内輪が設けられる側に設けられ、前記第1ピニオンギヤが前記第1ギヤと噛合し、
     前記回生電動モータは前記内輪が設けられる側に設けられ、前記第2ピニオンギヤが前記第2ギヤと噛合することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の旋回駆動装置。
  13.  前記第1ギヤおよび第2ギヤのいずれか一方が前記外輪の外周面に形成された外歯ギヤから構成され、前記第1ギヤおよび第2ギヤの他方が前記外輪に一体結合されたリング状部材の外周面に形成された外歯ギヤから構成されることを特徴とする請求項12に記載の旋回駆動装置。
  14.  前記第1旋回ギヤ部材および前記第2旋回ギヤ部材が同一の歯数を有して一体に形成され、前記第1ピニオンギヤおよび前記第2ピニオンギヤの歯数を相違させることにより前記第1および前記第2減速比を相違させるように構成されることを特徴とする請求項12に記載の旋回駆動装置。
  15.  前記第1旋回ギヤ部材および前記第2旋回ギヤ部材が前記外輪の外周面に形成された外歯ギヤから構成されることを特徴とする請求項14に記載の旋回駆動装置。
  16.  前記旋回油圧モータに供給される作動油および前記旋回電動モータに供給される電力を制御して、前記旋回油圧モータおよび前記旋回電動モータの駆動制御を行う制御コントローラを備え、
     前記制御コントローラは、前記旋回油圧モータにかかる負荷に応じて、前記旋回油圧モータとともに前記旋回電動モータを駆動することを特徴とする請求項1~15のいずれかに記載の旋回駆動装置。
  17.  前記制御コントローラは、前記旋回油圧モータとともに前記旋回電動モータを駆動して旋回を加速させるとき、前記旋回油圧モータに供給される作動油を増加させる一方、前記旋回電動モータに供給される電力を減少させる制御を行い、所定の旋回速度に達すると前記旋回電動モータへの電力供給を停止して前記旋回油圧モータのみを駆動することを特徴とする請求項16に記載の旋回駆動装置。
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