WO2013046738A1 - フォークリフト - Google Patents

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WO2013046738A1
WO2013046738A1 PCT/JP2012/052753 JP2012052753W WO2013046738A1 WO 2013046738 A1 WO2013046738 A1 WO 2013046738A1 JP 2012052753 W JP2012052753 W JP 2012052753W WO 2013046738 A1 WO2013046738 A1 WO 2013046738A1
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WO
WIPO (PCT)
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fluid pressure
fork
load
hydraulic
lift cylinder
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/052753
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English (en)
French (fr)
Inventor
恵 鶴田
川口 正隆
二橋 謙介
尚仁 橋本
Original Assignee
三菱重工業株式会社
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Publication date
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Priority to US14/347,971 priority patent/US10023451B2/en
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
    • B66F17/00Safety devices, e.g. for limiting or indicating lifting force
    • B66F17/003Safety devices, e.g. for limiting or indicating lifting force for fork-lift trucks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
    • B66F9/00Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes
    • B66F9/06Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes movable, with their loads, on wheels or the like, e.g. fork-lift trucks
    • B66F9/07Floor-to-roof stacking devices, e.g. "stacker cranes", "retrievers"
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
    • B66F9/00Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes
    • B66F9/06Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes movable, with their loads, on wheels or the like, e.g. fork-lift trucks
    • B66F9/075Constructional features or details
    • B66F9/08Masts; Guides; Chains
    • B66F9/082Masts; Guides; Chains inclinable
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B66HOISTING; LIFTING; HAULING
    • B66FHOISTING, LIFTING, HAULING OR PUSHING, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. DEVICES WHICH APPLY A LIFTING OR PUSHING FORCE DIRECTLY TO THE SURFACE OF A LOAD
    • B66F9/00Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes
    • B66F9/06Devices for lifting or lowering bulky or heavy goods for loading or unloading purposes movable, with their loads, on wheels or the like, e.g. fork-lift trucks
    • B66F9/075Constructional features or details
    • B66F9/20Means for actuating or controlling masts, platforms, or forks
    • B66F9/22Hydraulic devices or systems

Definitions

  • the present invention relates to a forklift having a load carrying fork, and more particularly to a forklift having an overload prevention device for preventing a load from being overloaded on the fork.
  • the forklift has a mast tiltably supported at the front, and can be tilted by a hydraulic cylinder.
  • the fork is supported by the mast so that the fork can be raised and lowered, and the fork can be raised and lowered by the hydraulic cylinder.
  • the control device is capable of tilting and raising / lowering the fork by driving the pump by operating the operation lever and supplying / discharging the hydraulic pressure to / from each hydraulic cylinder.
  • Such a forklift has a limit load weight that allows the fork to safely travel with a load. Therefore, when the hydraulic pressure generated by the pump exceeds a predetermined limit pressure, the hydraulic pressure is not supplied to each hydraulic cylinder, and is returned to the tank by the relief valve.
  • Such an overload prevention device for a forklift is disclosed in Patent Document 1 below, for example.
  • the overload prevention device described in Patent Document 1 is provided with a supply line for introducing hydraulic oil discharged from a pump into a cylinder tube and a lead-out line for extracting hydraulic oil from the cylinder tube.
  • a pressure control valve in which a drain is connected to the tank is provided, and this pressure control valve is a sequence valve that opens the drain with the pressure of the outlet line as a pilot pressure.
  • This invention solves the subject mentioned above, and aims at providing the forklift which can suppress the pressure loss of a hydraulic-supply line, and can suppress deterioration of a fuel consumption.
  • a forklift of the present invention comprises a forklift body that can travel, a fork that is supported by the forklift body so as to be movable up and down, a first fluid pressure cylinder that can raise and lower the fork, and the first A fluid pressure supply line capable of supplying fluid pressure to the head side of the fluid pressure cylinder, a fluid pressure discharge line capable of discharging fluid pressure from the rod side of the first fluid pressure cylinder, and a switching provided in the fluid pressure discharge line
  • the switching valve changes the pressure balance between the fluid pressure on the head side and the fluid pressure on the rod side of the first fluid pressure cylinder.
  • an operation limiting device that limits the operation of the fluid pressure cylinder.
  • the operation of the first fluid pressure cylinder is performed by changing the pressure balance between the fluid pressure on the head side of the first fluid pressure cylinder and the fluid pressure on the rod side by the switching valve.
  • limit the pressure loss in a fluid pressure supply line can be reduced and the deterioration of a fuel consumption can be suppressed.
  • the switching valve connects a discharge position connecting the rod side of the first fluid pressure cylinder and the fluid pressure discharge line, and a rod side and the head side of the first fluid pressure cylinder.
  • the switching valve is switchable to a communication position, and the operation restriction device switches the switching valve to the communication position when a load load of the fork exceeds the threshold value.
  • the rod side and the head side of the first fluid pressure cylinder are communicated by switching the switching valve to the communication position.
  • the pressure is almost the same, and the ascending motion of the fork can be restricted.
  • the forklift according to the present invention is characterized in that the switching valve is set to an opening pressure corresponding to the threshold value.
  • the fork is tiltably supported by the forklift main body and can be tilted by a second fluid pressure cylinder, and the fluid pressure supply line is fluidly connected to a head side of the first fluid pressure cylinder.
  • the fluid pressure supply line is provided with first and second relief valves, and the first relief valve has an opening pressure corresponding to the threshold value.
  • the opening pressure of the first relief valve of the first fluid pressure supply line corresponding to the threshold value the opening pressure can be set without affecting the pressure of the second fluid pressure supply line.
  • the fork can be lifted properly.
  • the operation restriction device restricts the operation of the operation device for raising the fork when the load load of the fork exceeds the threshold value.
  • the operation limiting device issues an alarm when the load load of the fork exceeds the threshold value.
  • a wheel ground load detection sensor for detecting a wheel ground load on the opposite side of the fork lift body from the fork mounting position, and the operation restriction device is configured to limit the wheel ground load in advance. It is characterized in that the operation of the first fluid pressure cylinder is limited when it falls below the ground load.
  • the switching valve is provided in the fluid pressure supply line capable of supplying the fluid pressure to the head side of the first fluid pressure cylinder, and the first fluid pressure cylinder is operated by the switching valve when the load load of the fork exceeds the threshold value. Since the operation of the first fluid pressure cylinder is restricted by changing the pressure balance between the fluid pressure on the head side and the fluid pressure on the rod side, the pressure loss in the fluid pressure supply line is reduced and the deterioration of fuel consumption is suppressed. Can do.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a forklift according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a hydraulic circuit diagram of a lift cylinder in the forklift according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a hydraulic circuit diagram of a lift cylinder in the forklift according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a hydraulic circuit diagram of each cylinder in the forklift according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a hydraulic circuit diagram of each cylinder in the forklift that represents a modification of the third embodiment.
  • FIG. 6 is a hydraulic circuit diagram of a lift cylinder in the forklift according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a hydraulic circuit diagram of a lift cylinder in the forklift according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a hydraulic circuit diagram of a lift cylinder in a forklift according to a sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram illustrating a forklift according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a hydraulic circuit diagram of a lift cylinder in the forklift according to the first embodiment.
  • the forklift main body 11 can be driven by two front wheels 12 and two rear wheels 13, and the front wheels 12 or the rear can be driven by a mounted engine (or an electric motor). By driving the wheel 13, it is possible to move forward and backward. Further, the rear wheel 13 is steered by an operation handle (not shown) so that the vehicle can travel in a desired direction.
  • the forklift main body 11 has a mast 14 supported at the front part so that the mast 14 can be tilted with a lower part as a fulcrum, and a fork 15 is supported on the mast 14 so as to be lifted and lowered (lifted).
  • the tilt cylinder (second fluid pressure cylinder) 16 can move the rod 16 a by supplying and discharging hydraulic pressure, and the tip of the rod 16 a is connected to the mast 14.
  • the lift cylinder (first fluid pressure cylinder) 17 can move the rod 17 a by supplying and discharging hydraulic pressure, a guide roller 18 is attached to the tip of the rod 17 a, and the wire 19 has one end at the fork 15. Connected to the upper end, the middle is guided by the guide roller 18, and the other end is connected to the upper end of the mast 14.
  • the fork 15 can be tilted by moving the rod 16a back and forth and tilting the lower part of the mast 14 as a fulcrum. Further, when the hydraulic pressure is supplied to and discharged from the lift cylinder 17, the rod 17 a moves up and down and the wire 19 moves through the guide roller 18, whereby the fork 15 is pulled and the fork 15 can be lifted.
  • the drive source 21 is, for example, an engine (or an electric motor), and can drive the pump 22 to pressurize the hydraulic oil stored in the tank 23.
  • the control valve 24 can operate the tilt cylinder 16 and the lift cylinder 17 by supplying the hydraulic oil pressurized by the pump 22 to the tilt cylinder 16 and the lift cylinder 17.
  • the operating device 25 can be operated by an operator and can output operation signals for tilting and lifting the fork 15.
  • the control device 26 can drive-control the drive source 21, the pump 22, and the control valve 24 based on an operation signal from the operation device 25.
  • the forklift of the first embodiment configured as described above has a limit load weight of the load that can be held by the fork 15 so that the fork 15 can safely travel with the load placed thereon. That is, the operation of the fork 15 is restricted so that the fork 15 cannot be raised when a load exceeding the limit load weight is loaded on the fork 15.
  • the hydraulic pressure supply line (fluid pressure supply line) 31 has one end connected to the tank 23 and the other end connected to the head-side room R ⁇ b> 1 in the lift cylinder 17.
  • the hydraulic pressure supply line 31 is equipped with a pump 22 on the tank 23 side and a control valve 24 on the lift cylinder 17 side.
  • the hydraulic pressure return line 32 branches from between the pump 22 and the control valve 24 in the hydraulic pressure supply line 31 and is connected to the tank 23, and a relief valve 33 is provided.
  • the hydraulic discharge line (fluid pressure discharge line) 34 has one end connected to the rod-side chamber R2 of the lift cylinder 17 and the other end connected to the tank 23a.
  • the tank 23 and the tank 23a may be the same.
  • the hydraulic discharge line 34 is provided with a switching valve 35.
  • One end of the hydraulic communication line 36 is connected to the switching valve 35, and the other end is connected to the head side chamber R 1 in the lift cylinder 17.
  • the switching valve 35 is an electromagnetic valve, and communicates the rod-side chamber R2 and the tank 23a in the lift cylinder 17 with the hydraulic discharge line 34 when not energized, and with the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36 when energized.
  • the rod-side room R2 and the head-side room R1 in the lift cylinder 17 communicate with each other.
  • the pressure sensor 37 detects the hydraulic pressure between the control valve 24 and the lift cylinder 17 in the hydraulic pressure supply line 31, that is, the hydraulic pressure that depends on the head side room R 1 in the lift cylinder 17, and outputs it to the control device 26.
  • the control device 26 switches and controls the switching valve 35 based on the hydraulic pressure acting on the room R1 detected by the pressure sensor 37.
  • control device 26 functions as an operation limiting device of the present invention, and when the load load of the fork 15 exceeds the limit load weight (a preset threshold value), the head side chamber R1 in the lift cylinder 17 is switched by the switching valve 35.
  • the operation of the lift cylinder 17 is limited by changing the pressure balance between the hydraulic pressure in the chamber R2 and the hydraulic pressure in the rod-side chamber R2.
  • the switching valve 35 includes the discharge position where the rod side chamber R2 and the tank 23a in the lift cylinder 17 are connected by the hydraulic discharge line 34, and the lift cylinder by the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36. 17 can be switched between the rod side room R2 and the communication position connecting the head side room R1.
  • the control device 26 energizes the switching valve 35. Then, the position is switched to the communication position, and the rod-side room R2 and the head-side room R1 in the lift cylinder 17 are communicated.
  • the control device 26 drives and controls the pump 22 and drives the control valve 24 based on the operation signal from the operation device 25. Control. That is, the control device 26 supplies a predetermined oil pressure to the head side chamber R1 of the lift cylinder 17 through the oil pressure supply line 31 by the control valve 24. Then, in the lift cylinder 17, the rod 17 a is lifted to move the wire 19 through the guide roller 18, and the fork 15 is pulled and lifted to lift the load.
  • the pressure sensor 37 detects the hydraulic pressure supplied to the head side chamber R1 in the lift cylinder 17 and outputs it to the control device 26.
  • the control device 26 presets the hydraulic pressure acting on the chamber R1. Compared to the limited hydraulic pressure.
  • the control valve 26 keeps the switching valve 35 in a non-energized state so that the hydraulic discharge line 34 moves the rod side of the lift cylinder 17 to the rod side.
  • the room R2 and the tank 23a communicate with each other.
  • the lift cylinder 17 is properly operated because the hydraulic pressure in the rod-side room R2 is discharged from the hydraulic discharge line 34 to the tank 23a.
  • the load can be raised by the fork 15.
  • the control device 26 determines that the hydraulic pressure acting on the room R1 exceeds the limit hydraulic pressure, the control valve 26 energizes the switching valve 35 so that the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36 cause the lift cylinder 17 to
  • the rod-side room R2 communicates with the head-side room R1. Therefore, even if hydraulic pressure is supplied to the head-side chamber R1, the lift cylinder 17 flows into the rod-side chamber R2 through the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36, and the hydraulic pressure in the head-side chamber R1. And the hydraulic pressure in the chamber R2 on the rod side become substantially the same pressure, and the rod 17a cannot be raised. That is, the control device 26 prevents damage to various devices such as the fork 15 and the lift cylinder 17 by restricting the raising operation of the fork 15 when a load exceeding the limit load weight is loaded on the fork 15. can do.
  • the forklift body 11 having the front wheel 12 and the rear wheel 13, the fork 15 supported by the front portion of the forklift body 11 via the mast 14 so as to be movable up and down, and the fork 15, a lift cylinder 17 capable of moving up and down, a hydraulic pressure supply line 31 capable of supplying hydraulic pressure to the head side chamber R ⁇ b> 1 of the lift cylinder 17, and a hydraulic pressure discharge line 34 capable of discharging hydraulic pressure from the rod side chamber R ⁇ b> 2 of the lift cylinder 17. And a switching valve 35 provided in the hydraulic discharge line 34.
  • the control device 26 causes the hydraulic pressure in the chamber R1 on the head side of the lift cylinder 17 and the rod side by the switching valve 35.
  • the operation of the lift cylinder 17 is limited by changing the pressure balance with the hydraulic pressure in the room R2.
  • the control device 26 changes the pressure balance between the hydraulic pressure on the head side of the lift cylinder 17 and the hydraulic pressure on the rod side by the switching valve 35. Specifically, the chamber R1 on the head side and the chamber R2 on the rod side in the lift cylinder 17 are communicated by the switching valve 35 so that the hydraulic pressure in the chamber R1 and the hydraulic pressure in the chamber R2 are the same pressure. Therefore, the lift cylinder 17 cannot operate the rod 17a even when hydraulic pressure is supplied to the head-side room R1, and when the load exceeding the limit load weight is mounted on the fork 15, the lift operation of the fork 15 is performed. Can be prevented to prevent damage to various devices.
  • the lift cylinder 17 has a flow path area smaller in the rod-side chamber R2 where the rod 17a is located than in the head-side chamber R1, so that the switching valve 35 is provided not in the hydraulic supply line 31 but in the hydraulic discharge line 34.
  • the rod-side chamber R2 of the lift cylinder 17 and the tank 23a are connected by a hydraulic discharge line 34, and a switching valve 35 is provided in the hydraulic discharge line 34, and the switching valve 35 and the lift cylinder are provided. 17 is connected to the chamber R1 on the head side by a hydraulic communication line 36. When the switching valve 35 is not energized, the chamber R2 on the rod side of the lift cylinder 17 and the tank 23a are communicated by the hydraulic discharge line 34.
  • the discharge side 34 and the hydraulic communication line 36 communicate the rod-side chamber R2 and the head-side chamber R1 in the lift cylinder 17, and the control device 26 determines that the pressure in the head-side chamber R1 in the lift cylinder 17 is the limit hydraulic pressure of the fork 15. If exceeded, the switching valve 35 is energized.
  • the switching valve 35 is energized, so that the hydraulic pressure in the chamber R1 and the hydraulic pressure in the chamber R2 become the same pressure.
  • the ascending operation of the fork 15 can be restricted to prevent various devices from being damaged.
  • FIG. 3 is a hydraulic circuit diagram of a lift cylinder in the forklift according to the second embodiment of the present invention.
  • the basic configuration of the forklift according to the present embodiment is substantially the same as that of the above-described first embodiment, and will be described with reference to FIG. The same reference numerals are assigned and detailed description is omitted.
  • the hydraulic pressure supply line 31 has one end connected to the tank 23 and the other end connected to the head-side room R ⁇ b> 1 in the lift cylinder 17.
  • the supply line 31 is equipped with a pump 22 and a control valve 24.
  • the hydraulic discharge line 34 has one end connected to the rod-side chamber R2 of the lift cylinder 17 and the other end connected to the tank 23a.
  • the hydraulic discharge line 34 is provided with a relief valve 41 and a hydraulic bypass line 42 that bypasses the relief valve 41.
  • the hydraulic bypass line 42 is connected to the tank 23a from the rod-side room R2 in the lift cylinder 17.
  • a check valve 43 for preventing the flow of hydraulic pressure is mounted.
  • the relief valve 41 is a pressure control valve and is normally closed, and can be opened according to the hydraulic pressure acting on the hydraulic pressure discharge line 34 from the rod-side chamber R2 in the lift cylinder 17.
  • the relief valve 41 is set to an opening pressure corresponding to the limit load weight.
  • This release pressure is preferably obtained in advance as an oil pressure corresponding to the limit load weight by experiments or the like. Moreover, it is desirable to set this opening pressure lower than the relief pressure of the relief valve 33. Therefore, when the hydraulic pressure in the rod-side chamber R2 (hydraulic discharge line 34) in the lift cylinder 17 exceeds this release pressure, the relief valve 41 is opened.
  • the opening force of the limit load weight W L and the relief valve 41 (opening pressure) F downward force of the rod 17a which is the sum of the R (W L + F R) is the maximum pressure of the head-side chamber R1 in the lift cylinder 17
  • the release pressure of the relief valve 41 is set so as to balance the maximum push-up force (F L ) of the rod 17a.
  • the control device 26 when the operator operates the operation device 25 and outputs an operation signal for lifting the fork 15, the control device 26 performs pump 22 based on the operation signal from the operation device 25. And the control valve 24 are controlled. That is, the control device 26 supplies a predetermined oil pressure to the head side chamber R1 of the lift cylinder 17 through the oil pressure supply line 31 by the control valve 24. Then, in the lift cylinder 17, the rod 17 a is lifted to move the wire 19 through the guide roller 18, and the fork 15 is pulled and lifted to lift the load.
  • the opening force of the load weight W and the relief valve 41 (opening pressure) F downward force of the rod 17a is the sum of R (W + F R) is, the lift cylinder 17 from becoming smaller than the maximum pushing-up force F L of the rod 17a which is the maximum pressure of the head-side chamber R1 in, the relief valve 41 is opened.
  • the lift cylinder 17 is properly operated because the hydraulic pressure in the rod-side chamber R2 is discharged from the hydraulic discharge line 34 to the tank 23a.
  • the load can be raised by the fork 15.
  • the rod-side chamber R2 of the lift cylinder 17 and the tank 23a are connected by the hydraulic discharge line 34, and the relief valve 41 is provided in the hydraulic discharge line 34.
  • the opening pressure 41 is set corresponding to the limit load weight of the fork 15.
  • the rod 17a downward force of which is the sum of the opening force F R of the limit load weight W L and the relief valve 41 rod 17a (W L + F R) is the maximum pressure of the head-side chamber R1 in the lift cylinder 17 as balance with maximum push-up force F L of, and set the opening pressure of the relief valve 41.
  • the pressure in the hydraulic discharge line 34 decreases and does not exceed the opening pressure of the relief valve 41, so the pressure in the rod-side chamber R2 in the lift cylinder 17 decreases.
  • the operation of the lift cylinder 17 can be regulated, and the raising operation of the fork 15 can be regulated to prevent various devices from being damaged. Further, it is only necessary to provide the relief valve 41 and the like, and the apparatus can be simplified and made compact.
  • FIG. 4 is a hydraulic circuit diagram of each cylinder in the forklift according to the third embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a hydraulic circuit diagram of each cylinder in the forklift representing a modification of the third embodiment.
  • the basic configuration of the forklift according to the present embodiment is substantially the same as that of the above-described first embodiment, and will be described with reference to FIG. The same reference numerals are assigned and detailed description is omitted.
  • the hydraulic pressure supply line 31 has one end connected to the tank 23 and the other end connected to the first hydraulic pressure supply line 31 a and the second hydraulic pressure by the flow dividing valve 51. It branches off to the supply line 31b.
  • the first hydraulic pressure supply line 31 a is connected to the lift cylinder 17, and the second hydraulic pressure supply line 31 b is connected to the tilt cylinder 16.
  • the hydraulic pressure supply line 31 is equipped with a pump 22, and the first and second hydraulic pressure supply lines 31a and 31b are equipped with control valves 24 (24a and 24b).
  • the first and second hydraulic pressure return lines 32a and 32b branch from the pump 22 and the control valve 24 in the first and second hydraulic pressure supply lines 31a and 31b and are connected to the tank 23.
  • Second relief valves 33a and 33b are provided, respectively.
  • the first relief valve 33a is set to an opening pressure corresponding to the limit load weight of the fork 15.
  • the configuration on the lift cylinder 17 and hydraulic discharge line 34 side is the same as that in the first embodiment, and a detailed description thereof will be omitted.
  • the control device 26 drives and controls the pump 22 and drives the control valve 24 based on the operation signal from the operation device 25. Control. That is, the control device 26 supplies a predetermined oil pressure to the head side chamber R1 of the lift cylinder 17 through the oil pressure supply line 31 by the control valve 24. Then, in the lift cylinder 17, the rod 17 a is lifted to move the wire 19 through the guide roller 18, and the fork 15 is pulled and lifted to lift the load.
  • the lift cylinder 17 can appropriately supply hydraulic pressure to the head-side room R ⁇ b> 1 to raise the rod 17 a and lift the load by the fork 15.
  • the hydraulic pressure of the first hydraulic pressure supply line 31a becomes higher than the opening pressure of the first relief valve 33a, and the first relief valve 33a is opened to supply the first hydraulic pressure.
  • the hydraulic pressure in the line 31a returns to the tank 23 through the first hydraulic pressure return line 32a.
  • the lift cylinder 17 is not supplied with hydraulic pressure to the head-side room R1, and cannot lift the rod 17a, thereby preventing various devices such as the fork 15 and the lift cylinder 17 from being damaged.
  • the forklift of Example 3 is not limited to the above-described configuration.
  • the first hydraulic pressure supply line 31 a has one end connected to the tank 23 and the other end connected to the lift cylinder 17.
  • the second hydraulic pressure supply line 31 b has one end connected to the tank 23 and the other end connected to the tilt cylinder 16.
  • the first hydraulic pressure supply line 31a is mounted with the first pump 22a
  • the second hydraulic pressure supply line 31b is mounted with the second pump 22b.
  • Other configurations are the same.
  • first and second hydraulic pressure supply lines 31a and 31b having the first and second pumps 22a and 22b may be provided independently.
  • the fork 15 is supported by the tilt cylinder 16 so as to be tiltable, and supported by the lift cylinder 17 so as to be lifted and lowered.
  • the first hydraulic pressure supply line 31 a is connected to the lift cylinder 17.
  • a first hydraulic pressure return line 32a having a first relief valve 33a is connected to the first hydraulic pressure supply line 31a
  • a second hydraulic pressure supply line 31b is connected to the tilt cylinder 16
  • a second hydraulic pressure is connected to the second hydraulic pressure supply line 31b.
  • the return line 32b is connected, and the opening pressure of the first relief valve 33a is set so that the load of the fork 15 corresponds to the limit load weight.
  • the pressure of the first hydraulic pressure supply line 31a rises and exceeds the opening pressure of the first relief valve 33a. 1 is returned to the tank 23 by the hydraulic pressure return line 32a, and the operation of the lift cylinder 17 is restricted, and the raising operation of the fork 15 is restricted to prevent various devices from being damaged.
  • the opening pressure of the first relief valve 33a in the first hydraulic pressure supply line 31a is set corresponding to the load of the fork 15 so that the opening pressure can be reduced without affecting the pressure of the second hydraulic pressure supply line 31b. Can be set, and the raising operation of the fork 15 can be appropriately restricted.
  • FIG. 6 is a hydraulic circuit diagram of a lift cylinder in a forklift according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the basic configuration of the forklift according to the present embodiment is substantially the same as that of the above-described first embodiment, and will be described with reference to FIG. The same reference numerals are assigned and detailed description is omitted.
  • the hydraulic pressure supply line 31 has one end connected to the tank 23 and the other end connected to the head-side room R ⁇ b> 1 in the lift cylinder 17. 22 and a control valve 24 are mounted.
  • the hydraulic discharge line 34 has one end connected to the rod-side chamber R2 of the lift cylinder 17 and the other end connected to the tank 23a.
  • the hydraulic discharge line 34 is provided with a switching valve 35.
  • One end of the hydraulic communication line 36 is connected to the switching valve 35, and the other end is connected to the head-side room R 1 in the lift cylinder 17.
  • the switching valve 35 communicates the rod-side chamber R2 and the head-side chamber R1 of the lift cylinder 17 with the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36 when energized.
  • the control device 26 When the load of the fork 15 exceeds the limit load weight, that is, when the oil pressure acting on the room R1 detected by the pressure sensor 37 exceeds the limit oil pressure corresponding to the limit load weight, the control device 26 energizes the switching valve 35. Then, the position is switched to the communication position, and the rod-side room R2 and the head-side room R1 in the lift cylinder 17 are communicated.
  • control device 26 restricts the operation of the operation device 25 for raising the fork 15 when the load of the fork 15 exceeds the limit load weight. Specifically, the control device 26 not only controls switching of the switching valve 35 but also rejects an input of an operation signal for raising the fork 15 from the operation device 25. Alternatively, the control device 26 not only controls the switching valve 35 but also disables the operation device 25 by a restraining device (not shown).
  • control device 26 is connected to a speaker 51 as an alarm device and a display unit (display or the like) 52.
  • a sound alarm is emitted from the speaker 51.
  • a display warning is issued on the display unit 52.
  • the control device 26 controls the drive of the pump 22 based on the operation signal from the operation device 25 and controls the control valve 24.
  • Drive control That is, the control device 26 supplies a predetermined oil pressure to the head side chamber R1 of the lift cylinder 17 through the oil pressure supply line 31 by the control valve 24. Then, in the lift cylinder 17, the rod 17 a is lifted to move the wire 19 through the guide roller 18, and the fork 15 is pulled and lifted to lift the load.
  • the control device 26 determines that the hydraulic pressure acting on the room R1 exceeds the limit hydraulic pressure, the control cylinder 26 energizes the switching valve 35 so that the lift cylinder 17 is connected to the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36.
  • the rod-side room R2 and the head-side room R1 are communicated with each other. Therefore, even if hydraulic pressure is supplied to the head-side chamber R1, the lift cylinder 17 flows into the rod-side chamber R2 through the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36, and the hydraulic pressure in the head-side chamber R1. And the hydraulic pressure in the chamber R2 on the rod side are almost the same pressure, and the rod 17a cannot be raised. That is, the control device 26 prevents damage to various devices such as the fork 15 and the lift cylinder 17 by restricting the raising operation of the fork 15 when a load exceeding the limit load weight is loaded on the fork 15. can do.
  • control device 26 determines that the hydraulic pressure acting on the room R1 exceeds the limit hydraulic pressure, the control device 26 emits a warning sound from the speaker 51 and issues a warning display on the display unit 52. Then, the operator recognizes that the load load of the fork 15 exceeds the limit load weight and stops the operation of the operation device 25.
  • the control device 26 determines that the hydraulic pressure acting on the room R1 exceeds the limit hydraulic pressure
  • the control device 26 emits a warning sound from the speaker 51 and displays a warning display on the display unit 52. It is not limited.
  • the control device 26 determines that the hydraulic pressure acting on the room R1 exceeds 90% of the limit hydraulic pressure
  • the control device 26 emits a warning sound from the speaker 51 and issues a warning display on the display unit 52 to act on the room R1.
  • the operation of the lift cylinder 17 may be restricted by the switching valve 35 or the operation of the operating device 25 may be disabled.
  • the control device 26 restricts the operation of the lift cylinder 17 by the switching valve 35 and raises the fork 15. Therefore, the operation of the operating device 25 is limited.
  • the fork 15 when the load load of the fork 15 exceeds the limit load weight, not only the operation of the lift cylinder 17 is restricted by the switching valve 35 but also the operation of the operation device 25 is disabled, so that the fork can be easily configured with a simple configuration. Fifteen ascending motions can be limited. In this case, the safety can be further improved by providing double the function of limiting the raising operation of the fork 15.
  • the control device 26 regulates the operation of the lift cylinder 17 by the switching valve 35 and emits a warning sound from the speaker 51.
  • a warning is displayed on the display unit 52. Accordingly, when the load load of the fork 15 exceeds the limit load weight, an alarm is issued, so that a warning can be given to the worker and safety can be improved.
  • FIG. 7 is a hydraulic circuit diagram of a lift cylinder in a forklift according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the basic configuration of the forklift according to the present embodiment is substantially the same as that of the above-described first embodiment, and will be described with reference to FIG. The same reference numerals are assigned and detailed description is omitted.
  • the hydraulic pressure supply line 31 has one end connected to the tank 23 and the other end connected to the head-side room R ⁇ b> 1 in the lift cylinder 17. 22 and a control valve 24 are mounted.
  • the hydraulic discharge line 34 has one end connected to the rod-side chamber R2 of the lift cylinder 17 and the other end connected to the tank 23a.
  • the hydraulic discharge line 34 is provided with a switching valve 35.
  • One end of the hydraulic communication line 36 is connected to the switching valve 35, and the other end is connected to the head-side room R 1 in the lift cylinder 17.
  • the switching valve 35 communicates the rod-side chamber R2 and the head-side chamber R1 of the lift cylinder 17 with the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36 when energized.
  • the pressure sensor 37 detects the oil pressure between the control valve 24 and the lift cylinder 17 in the oil pressure supply line 31, that is, the oil pressure acting on the head side room R 1 in the lift cylinder 17, and outputs it to the control device 26.
  • the load cell (strain sensor or the like) 61 is attached to the fork 15, detects a stress (strain or the like) acting on the fork 15, and outputs it to the control device 26.
  • the control device 26 switches and controls the switching valve 35 based on the hydraulic pressure acting on the room R1 detected by the pressure sensor 37 or the stress acting on the fork 15 detected by the load cell 61.
  • the control device 26 changes the pressure balance between the hydraulic pressure in the head side chamber R1 and the hydraulic pressure in the rod side chamber R2 in the lift cylinder 17 by the switching valve 35.
  • the operation of the lift cylinder 17 is limited.
  • the load of the fork 15 exceeds the limit load weight, that is, when the oil pressure acting on the room R1 detected by the pressure sensor 37 exceeds the limit oil pressure corresponding to the limit load weight
  • the switching valve 35 is energized to switch to the communication position, and the rod side chamber R2 and the head side of the lift cylinder 17 are switched.
  • the room R1 is communicated.
  • the control device 26 drives and controls the pump 22 and drives the control valve 24 based on the operation signal from the operation device 25. Control. That is, the control device 26 supplies a predetermined oil pressure to the head side chamber R1 of the lift cylinder 17 through the oil pressure supply line 31 by the control valve 24. Then, in the lift cylinder 17, the rod 17 a is lifted to move the wire 19 through the guide roller 18, and the fork 15 is pulled and lifted to lift the load.
  • the control device 26 determines that the hydraulic pressure acting on the room R1 exceeds the limit hydraulic pressure or that the stress acting on the fork 15 exceeds the limit stress, the control device 26 sets the switching valve 35 in an energized state.
  • the rod-side chamber R2 and the head-side chamber R1 in the lift cylinder 17 are communicated with each other by the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36. Therefore, even if hydraulic pressure is supplied to the head-side chamber R1, the lift cylinder 17 flows into the rod-side chamber R2 through the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36, and the hydraulic pressure in the head-side chamber R1. And the hydraulic pressure in the chamber R2 on the rod side are almost the same pressure, and the rod 17a cannot be raised. That is, the control device 26 prevents damage to various devices such as the fork 15 and the lift cylinder 17 by restricting the raising operation of the fork 15 when a load exceeding the limit load weight is loaded on the fork 15. can do.
  • the control device 26 determines that the hydraulic pressure in the chamber R1 of the lift cylinder 17 exceeds the limit hydraulic pressure or that the stress acting on the fork 15 exceeds the limit stress.
  • the operation of the lift cylinder 17 is restricted by the switching valve 35, and when a load exceeding the restricted load weight is loaded on the fork 15, the fork 15 is prevented from being lifted to prevent damage to various devices. Can do. Further, by determining whether or not a load exceeding the limit load weight is mounted on the fork 15 by the pressure sensor 37 and the load cell 61, reliability can be improved by multiplexing detection methods, and further safety can be improved. Can do.
  • FIG. 8 is a hydraulic circuit diagram of a lift cylinder in a forklift according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the basic configuration of the forklift according to the present embodiment is substantially the same as that of the above-described first embodiment, and will be described with reference to FIG. The same reference numerals are assigned and detailed description is omitted.
  • the hydraulic pressure supply line 31 has one end connected to the tank 23 and the other end connected to the head-side room R1 in the lift cylinder 17, 22 and a control valve 24 are mounted.
  • One end of the hydraulic discharge line 34 is connected to the rod-side chamber R2 of the lift cylinder 17, and the other end is connected to the tank 23a.
  • the hydraulic discharge line 34 is provided with a switching valve 35.
  • One end of the hydraulic communication line 36 is connected to the switching valve 35, and the other end is connected to the head-side room R 1 in the lift cylinder 17.
  • the switching valve 35 communicates the rod-side chamber R2 and the head-side chamber R1 of the lift cylinder 17 with the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36 when energized.
  • the pressure sensor 37 detects the oil pressure between the control valve 24 and the lift cylinder 17 in the oil pressure supply line 31, that is, the oil pressure acting on the head side room R 1 in the lift cylinder 17, and outputs it to the control device 26.
  • a load cell 72 is provided between the forklift body 11 and the rear axle mount 71 of the rear wheel 13, and the load cell 72 detects a load (compression load) between the forklift body 11 and the rear axle mount 71. And output to the control device 26.
  • the control device 26 switches and controls the switching valve 35 based on the hydraulic pressure acting on the room R1 detected by the pressure sensor 37 or the stress acting on the forklift body 11 detected by the load cell 72.
  • the control device 26 changes the pressure balance between the hydraulic pressure in the head side chamber R1 and the hydraulic pressure in the rod side chamber R2 in the lift cylinder 17 by the switching valve 35.
  • the operation of the lift cylinder 17 is limited.
  • the load of the fork 15 exceeds the limit load weight, that is, when the oil pressure acting on the room R1 detected by the pressure sensor 37 exceeds the limit oil pressure corresponding to the limit load weight
  • the switching valve 35 is energized to switch to the communication position, and the rod side chamber R2 and the head side chamber R1 in the lift cylinder 17 are communicated.
  • the load cell 72 functions as a wheel ground load detection sensor that detects a wheel ground load on the opposite side of the forklift body 11 from the attachment position of the fork 15.
  • the control device 26 controls the drive of the pump 22 based on the operation signal from the operation device 25 and controls the control valve 24.
  • Drive control That is, the control device 26 supplies a predetermined oil pressure to the head side chamber R1 of the lift cylinder 17 through the oil pressure supply line 31 by the control valve 24. Then, in the lift cylinder 17, the rod 17 a is lifted to move the wire 19 through the guide roller 18, and the fork 15 is pulled and lifted to lift the load.
  • the control device 26 determines that the hydraulic pressure acting on the room R1 exceeds the limit hydraulic pressure or that the ground load of the rear wheel 13 is less than the limit load, the control device 26 sets the switching valve 35 in an energized state.
  • the rod side chamber R2 and the head side chamber R1 of the lift cylinder 17 are communicated with each other by the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36. Therefore, even if hydraulic pressure is supplied to the head-side chamber R1, the lift cylinder 17 flows into the rod-side chamber R2 through the hydraulic discharge line 34 and the hydraulic communication line 36, and the hydraulic pressure in the head-side chamber R1. And the hydraulic pressure in the chamber R2 on the rod side are almost the same pressure, and the rod 17a cannot be raised. That is, the control device 26 prevents damage to various devices such as the fork 15 and the lift cylinder 17 by restricting the raising operation of the fork 15 when a load exceeding the limit load weight is loaded on the fork 15. can do.
  • the control device 26 determines that the hydraulic pressure in the room R1 of the lift cylinder 17 exceeds the limit hydraulic pressure or that the ground load of the rear wheel 13 is lower than the limit load.
  • the operation of the lift cylinder 17 is restricted by the switching valve 35, and when a load exceeding the restricted load weight is loaded on the fork 15, the fork 15 is prevented from being lifted to prevent damage to various devices. Can do. Further, by determining whether or not a load exceeding the limit load weight is mounted on the fork 15 by the pressure sensor 37 and the load cell 72, reliability is improved by multiplexing detection methods, and further safety is improved. Can do.
  • whether or not a load exceeding the limit load weight is mounted on the fork 15 is determined by the pressure sensor 37 and the load cells 61 and 72.
  • only one of the load cells 61 and 72 is used. Or may be determined by the two load cells 61 and 72, the pressure sensor 37, and the load cells 61 and 72.
  • the structure can be simplified by using one load cell 61, 72, and the reliability can be improved by using the pressure sensor 37 and the load cells 61, 72.

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Abstract

 フォークリフトにおいて、前輪(12)及び後輪(13)を有するフォークリフト本体(11)と、フォークリフト本体(11)の前部にマスト(14)を介して昇降自在に支持されるフォーク(15)と、このフォーク(15)を昇降可能なリフトシリンダ(17)と、リフトシリンダ(17)のヘッド側の部屋(R1)に油圧を供給可能な油圧供給ライン(31)と、リフトシリンダ(17)のロッド側の部屋(R2)から油圧を排出可能な油圧排出ライン(34)と油圧排出ライン(34)に設けられる切替弁(35)とを設け、制御装置(26)は、フォーク(15)の積荷荷重が制限積載重量を超えると切替弁(35)によりリフトシリンダ(17)のヘッド側の部屋(R1)の油圧とロッド側の部屋(R2)の油圧との圧力バランスを変更してリフトシリンダ(17)の作動を制限することで、油圧供給ラインの圧力損失を低減して燃費の悪化を抑制可能とする。

Description

フォークリフト
 本発明は、荷物運搬用のフォークを有するフォークリフトに関し、特に、フォークに荷物が過積載されるのを防止する過負荷防止装置を有するフォークリフトに関するものである。
 フォークリフトは、前部にマストがチルト自在に支持され、油圧シリンダによりチルト可能であり、また、このマストにフォークが昇降自在に支持され、油圧シリンダによりフォークが昇降可能となっている。そして、制御装置は、操作レバーの操作により、ポンプを駆動し、油圧を各油圧シリンダに対して給排することで、フォークのチルトや昇降を行うことができるようになっている。
 このようなフォークリフトは、フォークが荷物を載せて安全に走行することができる制限積載重量が設定されている。そのため、ポンプの発生する油圧が所定の制限圧力を超えると、油圧が各油圧シリンダに供給されずに、リリーフ弁によりタンクに戻るように構成されている。
 このようなフォークリフトの過負荷防止装置としては、例えば、下記特許文献1に記載されたものがある。この特許文献1に記載された過負荷防止装置は、シリンダチューブにポンプから吐出される作動油を導入する供給ラインを設けると共に、シリンダチューブから作動油を導出する導出ラインを設け、供給ラインの途中にドレンをタンクに接続した圧力制御弁を設け、この圧力制御弁を導出ラインの圧力がパイロット圧としてドレンを開くシーケンス弁としたものである。
特開2010-189129号公報
 上述した従来のフォークリフトの過負荷防止装置にあっては、フォークに載った荷物が許容値を超える重量である場合、作動油の静圧が圧力制御弁の開弁圧を超えるため、ポンプからの作動油がドレンラインを経てタンクへ戻り、油圧シリンダに供給されないようになっている。この構成では、荷物が許容値を超えない場合にも、圧力制御弁が油圧シリンダのヘッド側に接続する供給ラインに設けられていることから、圧力制御弁の圧力損失が油圧シリンダの作動力、つまり、フォークによる荷物の持ち上げ力を低下させてしまう。そのため、フォークを上昇させて荷物を持ち上げるために、必要以上の油圧を確保しなければならず、燃費が悪化してしまうという問題がある。
 本発明は、上述した課題を解決するものであり、油圧供給ラインの圧力損失を低減して燃費の悪化を抑制可能とするフォークリフトを提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するための本発明のフォークリフトは、走行可能なフォークリフト本体と、前記フォークリフト本体に昇降自在に支持されるフォークと、前記フォークを昇降可能な第1流体圧シリンダと、前記第1流体圧シリンダのヘッド側に流体圧を供給可能な流体圧供給ラインと、前記第1流体圧シリンダのロッド側から流体圧を排出可能な流体圧排出ラインと、前記流体圧排出ラインに設けられる切替弁と、前記フォークの積荷荷重が予め設定された閾値を超えると前記切替弁により前記第1流体圧シリンダのヘッド側の流体圧とロッド側の流体圧との圧力バランスを変更して前記第1流体圧シリンダの作動を制限する作動制限装置と、を備えることを特徴とするものである。
 従って、フォークの積荷荷重が閾値を超えると、切替弁により第1流体圧シリンダのヘッド側の流体圧とロッド側の流体圧との圧力バランスを変更することで、第1流体圧シリンダの作動を制限するため、流体圧供給ラインにおける圧力損失を低減して燃費の悪化を抑制することができる。
 本発明のフォークリフトでは、前記切替弁は、前記第1流体圧シリンダのロッド側と前記流体圧排出ラインとを接続する排出位置と、前記第1流体圧シリンダのロッド側とヘッド側とを接続する連通位置とに切替自在な切替弁であり、前記作動制限装置は、前記フォークの積荷荷重が前記閾値を超えると前記切替弁を前記連通位置に切り替えることを特徴としている。
 従って、フォークの積荷荷重が閾値を超えると、切替弁を連通位置に切り替えることで、第1流体圧シリンダのロッド側とヘッド側とが連通することとなり、このロッド側の圧力とヘッド側の圧力がほぼ同圧なり、フォークの上昇動作を制限することができる。
 本発明のフォークリフトでは、前記切替弁は、前記閾値に対応した開放圧が設定されることを特徴としている。
 従って、フォークの積荷荷重が閾値を超えると、流体圧排出ラインの圧力が低下して切替弁の開放圧を超えないため、フォークの上昇動作を制限することができる。
 本発明のフォークリフトでは、前記フォークは、前記フォークリフト本体に傾斜自在に支持されると共に、第2流体圧シリンダにより傾斜可能であり、前記流体圧供給ラインは、第1流体圧シリンダのヘッド側に流体圧を供給可能な第1流体圧供給ラインと、第2流体圧シリンダのヘッド側に流体圧を供給可能な第2流体圧供給ラインとを有し、前記第1流体圧供給ラインと前記第2流体圧供給ラインに第1、第2リリーフ弁が設けられ、前記第1リリーフ弁は、前記閾値に対応した開放圧が設定されることを特徴としている。
 従って、閾値に対応して第1流体圧供給ラインの第1リリーフ弁の開放圧が設定されることで、第2流体圧供給ラインの圧力に影響を与えることなく、開放圧を設定することができ、適正にフォークの上昇動作を制限することができる。
 本発明のフォークリフトでは、前記作動制限装置は、前記フォークの積荷荷重が前記閾値を超えると前記フォークを上昇させるための操作装置の作動を制限することを特徴としている。
 従って、フォークの積荷荷重が閾値を超えると、操作装置の作動を制限することで、簡単な構成で容易にフォークの上昇動作を制限することができる。
 本発明のフォークリフトでは、前記作動制限装置は、前記フォークの積荷荷重が前記閾値を超えると警報を発することを特徴としている。
 従って、フォークの積荷荷重が閾値を超えると、警報を発するため、操作者に対して警告を与えることができ、安全性を向上することができる。
 本発明のフォークリフトでは、前記フォークリフト本体における前記フォークの取付位置とは反対側における車輪接地荷重を検出する車輪接地荷重検出センサを設け、前記作動制限装置は、前記車輪接地荷重が予め設定された制限接地荷重を下回ると前記第1流体圧シリンダの作動を制限することを特徴としている。
 従って、フォークの取付位置とは反対側における車輪接地荷重を閾値として用いることで、流体圧供給ラインにおける圧力センサの配置を不要として構造の簡素化を可能とすることができる。
 本発明のフォークリフトによれば、第1流体圧シリンダのヘッド側に流体圧を供給可能な流体圧供給ラインに切替弁を設け、フォークの積荷荷重が閾値を超えると切替弁により第1流体圧シリンダのヘッド側の流体圧とロッド側の流体圧との圧力バランスを変更して第1流体圧シリンダの作動を制限するので、流体圧供給ラインにおける圧力損失を低減して燃費の悪化を抑制することができる。
図1は、本発明の実施例1に係るフォークリフトを表す概略構成図である。 図2は、実施例1のフォークリフトにおけるリフトシリンダの油圧回路図である。 図3は、本発明の実施例2に係るフォークリフトにおけるリフトシリンダの油圧回路図である。 図4は、本発明の実施例3に係るフォークリフトにおける各シリンダの油圧回路図である。 図5は、実施例3の変形例を表すフォークリフトにおける各シリンダの油圧回路図である。 図6は、本発明の実施例4に係るフォークリフトにおけるリフトシリンダの油圧回路図である。 図7は、本発明の実施例5に係るフォークリフトにおけるリフトシリンダの油圧回路図である。 図8は、本発明の実施例6に係るフォークリフトにおけるリフトシリンダの油圧回路図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明に係るフォークリフトの好適な実施例を詳細に説明する。なお、この実施例により本発明が限定されるものではなく、また、実施例が複数ある場合には、各実施例を組み合わせて構成するものも含むものである。
 図1は、本発明の実施例1に係るフォークリフトを表す概略構成図、図2は、実施例1のフォークリフトにおけるリフトシリンダの油圧回路図である。
 実施例1のフォークリフトにおいて、図1に示すように、フォークリフト本体11は、2つの前輪12及び2つの後輪13により走行可能であり、搭載されたエンジン(または、電気モータ)により前輪12または後輪13を駆動することで、前進及び後退可能となっている。また、図示しない操作ハンドルにより後輪13を操舵することで、所望方向に走行可能となっている。
 フォークリフト本体11は、前部にマスト14が下部を支点として傾斜(チルト)自在に支持されており、このマスト14にフォーク15が昇降(リフト)自在に支持されている。チルトシリンダ(第2流体圧シリンダ)16は、油圧の給排によりロッド16aを移動可能であり、このロッド16aの先端部がマスト14に連結されている。リフトシリンダ(第1流体圧シリンダ)17は、油圧の給排によりロッド17aを移動可能であり、このロッド17aの先端部にガイドローラ18が装着されており、ワイヤ19は一端部がフォーク15の上端部に連結され、中間部がガイドローラ18にガイドされ、他端部がマスト14の上端部に連結されている。
 従って、チルトシリンダ16に油圧を給排すると、ロッド16aを前後移動し、マスト14の下部を支点として傾斜させることで、フォーク15をチルトさせることができる。また、リフトシリンダ17に油圧を給排すると、ロッド17aが上下移動し、ガイドローラ18を介してワイヤ19が移動することで、フォーク15が牽引され、このフォーク15をリフトさせることができる。
 駆動源21は、例えば、エンジン(または、電気モータ)であり、ポンプ22を駆動してタンク23に貯留されている作動油を加圧することができる。コントロールバルブ24は、ポンプ22で加圧された作動油をチルトシリンダ16やリフトシリンダ17に供給することで、このチルトシリンダ16やリフトシリンダ17を作動することができる。操作装置25は、作業者が操作可能であり、フォーク15のチルトやリフトの操作信号を出力することができる。制御装置26は、操作装置25からの操作信号に基づいて駆動源21、ポンプ22、コントロールバルブ24を駆動制御可能となっている。
 このように構成された実施例1のフォークリフトは、フォーク15が積荷を載せて安全に走行することができるように、フォーク15が保持することができる積荷の制限積載重量が設定されている。即ち、フォーク15に制限積載重量を超えた積荷を載せたとき、このフォーク15が上昇できないように、フォーク15の作動が制限される。
 即ち、図2に示すように、油圧供給ライン(流体圧供給ライン)31は、一端部がタンク23に接続され、他端部がリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に接続されている。この油圧供給ライン31は、タンク23側にポンプ22が装着され、リフトシリンダ17側にコントロールバルブ24が装着されている。油圧戻りライン32は、油圧供給ライン31におけるポンプ22とコントロールバルブ24の間から分岐してタンク23に接続されており、リリーフ弁33が設けられている。
 油圧排出ライン(流体圧排出ライン)34は、一端部がリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2に接続され、他端部がタンク23aに接続されている。なお、タンク23とタンク23aは、同じものであってもよい。この油圧排出ライン34は、切替弁35が設けられており、油圧連通ライン36は、一端部が切替弁35に接続され、他端部がリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に接続されている。この切替弁35は、電磁弁であって、非通電時には、油圧排出ライン34によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とタンク23aを連通し、通電時には、油圧排出ライン34と油圧連通ライン36によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通する。
 圧力センサ37は、油圧供給ライン31におけるコントロールバルブ24とリフトシリンダ17との間の油圧、つまり、リフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に左右する油圧を検出し、制御装置26に出力する。制御装置26は、圧力センサ37が検出した部屋R1に作用する油圧に基づいて切替弁35を切替制御する。
 即ち、制御装置26は、本発明の作動制限装置として機能し、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量(予め設定された閾値)を超えると、切替弁35によりリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1の油圧とロッド側の部屋R2の油圧との圧力バランスを変更してリフトシリンダ17の作動を制限する。
 具体的に、切替弁35は、前述したように、油圧排出ライン34によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とタンク23aを接続する排出位置と、油圧排出ライン34と油圧連通ライン36によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を接続する連通位置とに切替自在である。制御装置26は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、つまり、圧力センサ37が検出した部屋R1に作用する油圧が制限積載重量に対応した制限油圧を超えると、切替弁35に通電して連通位置に切り替え、リフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1とを連通する。
 なお、この制限油圧は、予め実験等により制限積載重量に対応した油圧として求めておくことが望ましい。また、この制限油圧は、リリーフ弁33のリリーフ圧よりも低く設定しておくことが望ましい。
 従って、作業者が操作装置25を操作してフォーク15をリフトする操作信号を出力すると、制御装置26は、操作装置25からの操作信号に基づいてポンプ22を駆動制御すると共にコントロールバルブ24を駆動制御する。即ち、制御装置26は、所定の油圧をコントロールバルブ24により油圧供給ライン31を通してリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に供給する。すると、リフトシリンダ17にて、ロッド17aが上昇することでガイドローラ18を介してワイヤ19を移動し、フォーク15を牽引してリフトさせることで、積荷を上昇させることができる。
 このとき、圧力センサ37は、リフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に供給される油圧を検出して制御装置26に出力しており、制御装置26は、この部屋R1に作用する油圧と予め設定された制限油圧とを比較する。そして、制御装置26は、部屋R1に作用する油圧が制限油圧以下であると判断すれば、切替弁35を非通電状態のままとすることで、油圧排出ライン34によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とタンク23aとが連通している。そのため、リフトシリンダ17は、ヘッド側の部屋R1に油圧が供給されてロッド17aが上昇すると、ロッド側の部屋R2の油圧が油圧排出ライン34からタンク23aに排出されるため、適正に作動してフォーク15により積荷を上昇させることができる。
 なお、リフトシリンダ17は、フォーク15を下降するとき、ロッド17aが下降するため、このとき、コントロールバルブ24によりヘッド側の部屋R1の油圧がタンク23に戻される一方、ロッド側の部屋R2の容積が拡大するため、この部屋R2に油圧排出ライン34を通してタンク23aの油圧(作動油)が吸引される。
 一方、制御装置26は、部屋R1に作用する油圧が制限油圧を超えていると判断すれば、切替弁35を通電状態とすることで、油圧排出ライン34と油圧連通ライン36によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通する。そのため、リフトシリンダ17は、ヘッド側の部屋R1に油圧が供給されても、この油圧が油圧排出ライン34及び油圧連通ライン36を通してロッド側の部屋R2に流れることとなり、ヘッド側の部屋R1の油圧とロッド側の部屋R2の油圧とがほぼ同圧となり、ロッド17aを上昇することができなくなる。即ち、制御装置26は、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたときには、フォーク15の上昇動作を規制することで、このフォーク15やリフトシリンダ17などの各種機器の損傷を未然に防止することができる。
 このように実施例1のフォークリフトにあっては、前輪12及び後輪13を有するフォークリフト本体11と、フォークリフト本体11の前部にマスト14を介して昇降自在に支持されるフォーク15と、このフォーク15を昇降可能なリフトシリンダ17と、リフトシリンダ17のヘッド側の部屋R1に油圧を供給可能な油圧供給ライン31と、リフトシリンダ17のロッド側の部屋R2から油圧を排出可能な油圧排出ライン34と油圧排出ライン34に設けられる切替弁35とを設け、制御装置26は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると切替弁35によりリフトシリンダ17のヘッド側の部屋R1の油圧とロッド側の部屋R2の油圧との圧力バランスを変更してリフトシリンダ17の作動を制限する。
 従って、制御装置26は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、切替弁35によりリフトシリンダ17のヘッド側の油圧とロッド側の油圧との圧力バランスを変更する。具体的には、切替弁35によりリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1とロッド側の部屋R2を連通し、部屋R1の油圧と部屋R2の油圧を同圧とする。そのため、リフトシリンダ17は、ヘッド側の部屋R1に油圧が供給されても、ロッド17aを作動することができず、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたとき、フォーク15の上昇動作を規制して各種機器の損傷を未然に防止することができる。
 また、リフトシリンダ17は、ヘッド側の部屋R1に対してロッド17aがあるロッド側の部屋R2の方が流路面積が小さいことから、油圧供給ライン31ではなく油圧排出ライン34に切替弁35を設けることで、圧力損失を低減することが可能となり、燃費の悪化を抑制することができる。
 また、実施例1のフォークリフトでは、リフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とタンク23aとを油圧排出ライン34により接続し、この油圧排出ライン34に切替弁35を設けると共に、切替弁35とリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1とを油圧連通ライン36により接続し、切替弁35の非通電時には、油圧排出ライン34によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とタンク23aを連通し、通電時には、油圧排出ライン34と油圧連通ライン36によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通し、制御装置26は、リフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1の圧力がフォーク15の制限油圧を超えると切替弁35を通電する。
 従って、リフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1の圧力がフォーク15の制限油圧を超えると切替弁35を通電するため、部屋R1の油圧と部屋R2の油圧が同圧となり、リフトシリンダ17の作動を規制し、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたとき、フォーク15の上昇動作を規制して各種機器の損傷を未然に防止することができる。
 図3は、本発明の実施例2に係るフォークリフトにおけるリフトシリンダの油圧回路図である。なお、本実施例のフォークリフトの基本的な構成は、上述した実施例1とほぼ同様の構成であり、図1を用いて説明すると共に、上述した実施例と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 実施例2のフォークリフトにおいて、図3に示すように、油圧供給ライン31は、一端部がタンク23に接続され、他端部がリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に接続されており、この油圧供給ライン31は、ポンプ22とコントロールバルブ24が装着されている。油圧排出ライン34は、一端部がリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2に接続され、他端部がタンク23aに接続されている。この油圧排出ライン34は、リリーフ弁41が設けられると共に、リリーフ弁41を迂回する油圧迂回ライン42が設けられ、この油圧迂回ライン42は、リフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2からタンク23aへの油圧の流れを防止する逆止弁43が装着されている。このリリーフ弁41は、圧力制御弁であって、通常は閉止しており、リフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2から油圧排出ライン34に作用する油圧に応じて開放可能となっている。
 具体的に、リリーフ弁41は、制限積載重量に対応した開放圧が設定されている。この開放圧は、予め実験等により制限積載重量に対応した油圧として求めておくことが望ましい。また、この開放圧は、リリーフ弁33のリリーフ圧よりも低く設定しておくことが望ましい。そのため、リフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2(油圧排出ライン34)の油圧がこの開放圧を超えると、リリーフ弁41が開放する。つまり、制限積載重量Wとリリーフ弁41の開放力(開放圧)Fとの和であるロッド17aの押し下げ力(W+F)が、リフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1の最大油圧であるロッド17aの最大押し上げ力(F)と釣り合うように、リリーフ弁41の開放圧を設定する。
 従って、図1及び図3に示すように、作業者が操作装置25を操作してフォーク15をリフトする操作信号を出力すると、制御装置26は、操作装置25からの操作信号に基づいてポンプ22を駆動制御すると共にコントロールバルブ24を駆動制御する。即ち、制御装置26は、所定の油圧をコントロールバルブ24により油圧供給ライン31を通してリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に供給する。すると、リフトシリンダ17にて、ロッド17aが上昇することでガイドローラ18を介してワイヤ19を移動し、フォーク15を牽引してリフトさせることで、積荷を上昇させることができる。
 このとき、フォーク15の積荷が制限積載重量以下であれば、積荷重量Wとリリーフ弁41の開放力(開放圧)Fの和であるロッド17aの押し下げ力(W+F)が、リフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1の最大油圧であるロッド17aの最大押し上げ力Fより小さくなることから、リリーフ弁41が開放する。すると、リフトシリンダ17は、ヘッド側の部屋R1に油圧が供給されてロッド17aが上昇すると、ロッド側の部屋R2の油圧が油圧排出ライン34からタンク23aに排出されるため、適正に作動してフォーク15により積荷を上昇させることができる。
 なお、リフトシリンダ17は、フォーク15を下降するとき、ロッド17aが下降するため、このとき、コントロールバルブ24によりヘッド側の部屋R1の油圧がタンク23に戻される一方、ロッド側の部屋R2の容積が拡大するため、この部屋R2に油圧排出ライン34及び油圧迂回ライン42を通してタンク23aの油圧(作動油)が吸引される。
 一方、フォーク15の積荷が制限積載重量を超えていれば、積荷重量Wとリリーフ弁41の開放力(開放圧)Fの和であるロッド17aの押し下げ力(W+F)が、リフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1の最大油圧であるロッド17aの最大押し上げ力(F)より大きくなることから、リリーフ弁41が開放しない。すると、リフトシリンダ17は、ヘッド側の部屋R1に油圧が供給されても、ロッド側の部屋R2の油圧が油圧排出ライン34からタンク23aに排出されないため、ロッド17aを上昇することができなくなる。即ち、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたときには、フォーク15の上昇動作を規制することで、このフォーク15やリフトシリンダ17などの各種機器の損傷を未然に防止することができる。
 このように実施例2のフォークリフトにあっては、リフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とタンク23aとを油圧排出ライン34により接続し、この油圧排出ライン34にリリーフ弁41を設け、このリリーフ弁41の開放圧をフォーク15の制限積載重量に対応して設定している。即ち、制限積載重量Wとリリーフ弁41の開放力Fとの和であるロッド17aの押し下げ力(W+F)が、リフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1の最大油圧であるロッド17aの最大押し上げ力Fと釣り合うように、リリーフ弁41の開放圧を設定している。
 従って、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、油圧排出ライン34の圧力が低下してリリーフ弁41の開放圧を超えないことから、リフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2の圧力が低下せず、リフトシリンダ17の作動を規制し、フォーク15の上昇動作を規制して各種機器の損傷を未然に防止することができる。また、リリーフ弁41などを設けるだけでよく、装置の簡素化、コンパクト化を可能とすることができる。
 図4は、本発明の実施例3に係るフォークリフトにおける各シリンダの油圧回路図、図5は、実施例3の変形例を表すフォークリフトにおける各シリンダの油圧回路図である。なお、本実施例のフォークリフトの基本的な構成は、上述した実施例1とほぼ同様の構成であり、図1を用いて説明すると共に、上述した実施例と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 実施例3のフォークリフトにおいて、図1及び図4に示すように、油圧供給ライン31は、一端部がタンク23に接続され、他端部が分流弁51により第1油圧供給ライン31aと第2油圧供給ライン31bに分岐されている。そして、第1油圧供給ライン31aは、リフトシリンダ17に接続され、第2油圧供給ライン31bは、チルトシリンダ16に接続されている。油圧供給ライン31は、ポンプ22が装着され、第1、第2油圧供給ライン31a,31bは、コントロールバルブ24(24a,24b)が装着されている。
 また、第1、第2油圧戻りライン32a,32bは、第1、第2油圧供給ライン31a,31bにおけるポンプ22とコントロールバルブ24の間から分岐してタンク23に接続されており、第1、第2リリーフ弁33a,33bがそれぞれ設けられている。そして、第1リリーフ弁33aは、フォーク15の制限積載重量に対応した開放圧が設定されている。
 なお、リフトシリンダ17及び油圧排出ライン34側の構成は、前述した実施例1と同様であることから、詳細な説明は省略する。
 従って、作業者が操作装置25を操作してフォーク15をリフトする操作信号を出力すると、制御装置26は、操作装置25からの操作信号に基づいてポンプ22を駆動制御すると共にコントロールバルブ24を駆動制御する。即ち、制御装置26は、所定の油圧をコントロールバルブ24により油圧供給ライン31を通してリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に供給する。すると、リフトシリンダ17にて、ロッド17aが上昇することでガイドローラ18を介してワイヤ19を移動し、フォーク15を牽引してリフトさせることで、積荷を上昇させることができる。
 このとき、フォーク15の積荷が制限積載重量以下であれば、第1油圧供給ライン31aの油圧が第1リリーフ弁33aの開放圧より低くなり、第1リリーフ弁33aが閉止している。そのため、リフトシリンダ17は、ヘッド側の部屋R1に適正に油圧が供給されてロッド17aが上昇し、フォーク15により積荷を上昇させることができる。
 一方、フォーク15の積荷が制限積載重量を超えていれば、第1油圧供給ライン31aの油圧が第1リリーフ弁33aの開放圧より高くなり、第1リリーフ弁33aが開放して第1油圧供給ライン31aの油圧が第1油圧戻りライン32aを通してタンク23に戻る。そのため、リフトシリンダ17は、ヘッド側の部屋R1に油圧が供給されず、ロッド17aを上昇することができなくなり、フォーク15やリフトシリンダ17などの各種機器の損傷を未然に防止することができる。
 なお、実施例3のフォークリフトは、上述した構成に限定されるものではない。例えば、図5に示すように、第1油圧供給ライン31aは、一端部がタンク23に接続され、他端部がリフトシリンダ17に接続されている。第2油圧供給ライン31bは、一端部がタンク23に接続され、他端部がチルトシリンダ16に接続されている。そして、第1油圧供給ライン31aは、第1ポンプ22aが装着され、第2油圧供給ライン31bは、第2ポンプ22bが装着されている。その他の構成は同様である。
 即ち、第1、第2ポンプ22a,22bを有する第1、第2油圧供給ライン31a,31bをそれぞれ独立して設けてもよい。
 このように実施例3のフォークリフトにあっては、フォーク15をチルトシリンダ16により傾斜可能に支持すると共に、リフトシリンダ17により昇降可能に支持し、リフトシリンダ17に第1油圧供給ライン31aを接続すると共にこの第1油圧供給ライン31aに第1リリーフ弁33aを有する第1油圧戻りライン32aを接続し、チルトシリンダ16に第2油圧供給ライン31bを接続すると共に第2油圧供給ライン31bに第2油圧戻りライン32bを接続し、第1リリーフ弁33aの開放圧をフォーク15の積荷が制限積載重量に対応して設定している。
 従って、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、第1油圧供給ライン31aの圧力が上昇して第1リリーフ弁33aの開放圧を超えることから、第1油圧供給ライン31aの油圧が第1油圧戻りライン32aによりタンク23に戻されることとなり、リフトシリンダ17の作動を規制し、フォーク15の上昇動作を規制して各種機器の損傷を未然に防止することができる。また、フォーク15の積荷荷重に対応して第1油圧供給ライン31aにおける第1リリーフ弁33aの開放圧が設定されることで、第2油圧供給ライン31bの圧力に影響を与えることなく、開放圧を設定することができ、適正にフォーク15の上昇動作を制限することができる。
 図6は、本発明の実施例4に係るフォークリフトにおけるリフトシリンダの油圧回路図である。なお、本実施例のフォークリフトの基本的な構成は、上述した実施例1とほぼ同様の構成であり、図1を用いて説明すると共に、上述した実施例と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 実施例4のフォークリフトにおいて、図1及び図6に示すように、油圧供給ライン31は、一端部がタンク23に接続され、他端部がリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に接続され、ポンプ22とコントロールバルブ24が装着されている。油圧排出ライン34は、一端部がリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2に接続され、他端部がタンク23aに接続されている。この油圧排出ライン34は、切替弁35が設けられ、油圧連通ライン36は、一端部が切替弁35に接続され、他端部がリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に接続されている。この切替弁35は、通電時に、油圧排出ライン34と油圧連通ライン36によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通する。
 制御装置26は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、つまり、圧力センサ37が検出した部屋R1に作用する油圧が制限積載重量に対応した制限油圧を超えると、切替弁35に通電して連通位置に切り替え、リフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通する。
 また、制御装置26は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、フォーク15を上昇させるための操作装置25の作動を制限する。具体的に、制御装置26は、切替弁35を切替制御するだけでなく、操作装置25からのフォーク15を上昇させるための操作信号の入力を拒否する。または、制御装置26は、切替弁35を切替制御するだけでなく、図示しない拘束装置により操作装置25を操作不能とする。
 また、制御装置26は、警報機としてのスピーカ51と表示部(ディスプレイ等)52が接続されており、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、スピーカ51から音の警報を発すると共に、表示部52に表示の警報を発する。
 従って、作業者が操作装置25を操作してフォーク15をリフトする操作信号を出力すると、制御装置26は、操作装置25からの操作信号に基づいてポンプ22を駆動制御すると共に、コントロールバルブ24を駆動制御する。即ち、制御装置26は、所定の油圧をコントロールバルブ24により油圧供給ライン31を通してリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に供給する。すると、リフトシリンダ17にて、ロッド17aが上昇することでガイドローラ18を介してワイヤ19を移動し、フォーク15を牽引してリフトさせることで、積荷を上昇させることができる。
 このとき、制御装置26は、部屋R1に作用する油圧が制限油圧を超えていると判断すれば、切替弁35を通電状態とすることで、油圧排出ライン34と油圧連通ライン36によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通する。そのため、リフトシリンダ17は、ヘッド側の部屋R1に油圧が供給されても、この油圧が油圧排出ライン34及び油圧連通ライン36を通してロッド側の部屋R2に流れることとなり、ヘッド側の部屋R1の油圧とロッド側の部屋R2の油圧とがほぼ同圧なり、ロッド17aを上昇することができなくなる。即ち、制御装置26は、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたときには、フォーク15の上昇動作を規制することで、このフォーク15やリフトシリンダ17などの各種機器の損傷を未然に防止することができる。
 また、制御装置26は、部屋R1に作用する油圧が制限油圧を超えていると判断したとき、スピーカ51から警告音を発すると共に、表示部52に警告表示を出す。すると、作業者は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると認識して操作装置25の操作を停止することとなる。
 なお、制御装置26は、部屋R1に作用する油圧が制限油圧を超えていると判断したとき、スピーカ51から警告音を発すると共に、表示部52に警告表示を出すようにしたが、この構成に限定されるものではない。例えば、制御装置26は、部屋R1に作用する油圧が制限油圧の90%を超えていると判断したとき、スピーカ51から警告音を発すると共に、表示部52に警告表示を出し、部屋R1に作用する油圧が制限油圧の100%を超えていると判断したとき、切替弁35によりリフトシリンダ17の作動を規制したり、操作装置25の操作を不能としたりしてもよい。
 このように実施例4のフォークリフトにあっては、制御装置26は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、切替弁35によりリフトシリンダ17の作動を規制すると共に、フォーク15を上昇させるための操作装置25の作動を制限する。
 従って、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、切替弁35によりリフトシリンダ17の作動を規制するだけでなく、操作装置25の操作を不能とすることで、簡単な構成で容易にフォーク15の上昇動作を制限することができる。この場合、フォーク15の上昇動作を制限する機能を二重に設けることで、更なる安全性の向上を図ることができる。
 また、実施例4のフォークリフトでは、制御装置26は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、切替弁35によりリフトシリンダ17の作動を規制すると共に、スピーカ51から警告音を発すると共に、表示部52に警告表示を出す。従って、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、警報が出されるため、作業者に対して警告を与えることができ、安全性を向上することができる。
 図7は、本発明の実施例5に係るフォークリフトにおけるリフトシリンダの油圧回路図である。なお、本実施例のフォークリフトの基本的な構成は、上述した実施例1とほぼ同様の構成であり、図1を用いて説明すると共に、上述した実施例と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 実施例5のフォークリフトにおいて、図1及び図7に示すように、油圧供給ライン31は、一端部がタンク23に接続され、他端部がリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に接続され、ポンプ22とコントロールバルブ24が装着されている。油圧排出ライン34は、一端部がリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2に接続され、他端部がタンク23aに接続されている。この油圧排出ライン34は、切替弁35が設けられ、油圧連通ライン36は、一端部が切替弁35に接続され、他端部がリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に接続されている。この切替弁35は、通電時に、油圧排出ライン34と油圧連通ライン36によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通する。
 圧力センサ37は、油圧供給ライン31におけるコントロールバルブ24とリフトシリンダ17との間の油圧、つまり、リフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に作用する油圧を検出し、制御装置26に出力する。また、ロードセル(歪センサなど)61は、フォーク15に装着されており、このフォーク15に作用する応力(歪など)を検出し、制御装置26に出力する。制御装置26は、圧力センサ37が検出した部屋R1に作用する油圧、または、ロードセル61が検出したフォーク15に作用する応力に基づいて切替弁35を切替制御する。
 即ち、制御装置26は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、切替弁35によりリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1の油圧とロッド側の部屋R2の油圧との圧力バランスを変更してリフトシリンダ17の作動を制限する。具体的に、制御装置26は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、つまり、圧力センサ37が検出した部屋R1に作用する油圧が制限積載重量に対応した制限油圧を超えると、また、ロードセル61が検出したフォーク15に作用する応力が制限積載重量に対応した制限応力を超えると、切替弁35に通電して連通位置に切り替え、リフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通する。
 従って、作業者が操作装置25を操作してフォーク15をリフトする操作信号を出力すると、制御装置26は、操作装置25からの操作信号に基づいてポンプ22を駆動制御すると共にコントロールバルブ24を駆動制御する。即ち、制御装置26は、所定の油圧をコントロールバルブ24により油圧供給ライン31を通してリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に供給する。すると、リフトシリンダ17にて、ロッド17aが上昇することでガイドローラ18を介してワイヤ19を移動し、フォーク15を牽引してリフトさせることで、積荷を上昇させることができる。
 このとき、制御装置26は、部屋R1に作用する油圧が制限油圧を超えているか、または、フォーク15に作用する応力が制限応力を超えると判断すれば、切替弁35を通電状態とすることで、油圧排出ライン34と油圧連通ライン36によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通する。そのため、リフトシリンダ17は、ヘッド側の部屋R1に油圧が供給されても、この油圧が油圧排出ライン34及び油圧連通ライン36を通してロッド側の部屋R2に流れることとなり、ヘッド側の部屋R1の油圧とロッド側の部屋R2の油圧とがほぼ同圧なり、ロッド17aを上昇することができなくなる。即ち、制御装置26は、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたときには、フォーク15の上昇動作を規制することで、このフォーク15やリフトシリンダ17などの各種機器の損傷を未然に防止することができる。
 このように実施例5のフォークリフトにあっては、制御装置26は、リフトシリンダ17の部屋R1の油圧が制限油圧を超えているか、または、フォーク15に作用する応力が制限応力を超えると判断すると、切替弁35によりリフトシリンダ17の作動を制限しており、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたとき、フォーク15の上昇動作を規制して各種機器の損傷を未然に防止することができる。また、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたかの判定を、圧力センサ37とロードセル61により判定することで、検出方法の多重化により信頼性を向上し、更なる安全性を向上することができる。
 図8は、本発明の実施例6に係るフォークリフトにおけるリフトシリンダの油圧回路図である。なお、本実施例のフォークリフトの基本的な構成は、上述した実施例1とほぼ同様の構成であり、図1を用いて説明すると共に、上述した実施例と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 実施例6のフォークリフトにおいて、図1及び図8に示すように、油圧供給ライン31は、一端部がタンク23に接続され、他端部がリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に接続され、ポンプ22とコントロールバルブ24が装着されている。油圧排出ライン34は、一端部がリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2に接続され、他端部がタンク23aに接続されている。この油圧排出ライン34は、切替弁35が設けられ、油圧連通ライン36は、一端部が切替弁35に接続され、他端部がリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に接続されている。この切替弁35は、通電時に、油圧排出ライン34と油圧連通ライン36によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通する。
 圧力センサ37は、油圧供給ライン31におけるコントロールバルブ24とリフトシリンダ17との間の油圧、つまり、リフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に作用する油圧を検出し、制御装置26に出力する。また、フォークリフト本体11と後輪13のリアアクスルマウント71との間にロードセル72が設けられており、このロードセル72は、フォークリフト本体11とリアアクスルマウント71との間の荷重(圧縮荷重)を検出し、制御装置26に出力する。制御装置26は、圧力センサ37が検出した部屋R1に作用する油圧、または、ロードセル72が検出したフォークリフト本体11に作用する応力に基づいて切替弁35を切替制御する。
 即ち、制御装置26は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、切替弁35によりリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1の油圧とロッド側の部屋R2の油圧との圧力バランスを変更してリフトシリンダ17の作動を制限する。具体的に、制御装置26は、フォーク15の積荷荷重が制限積載重量を超えると、つまり、圧力センサ37が検出した部屋R1に作用する油圧が制限積載重量に対応した制限油圧を超えると、また、ロードセル72が検出した荷重が制限積載重量に対応した制限荷重を下回ると、切替弁35に通電して連通位置に切り替え、リフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通する。
 この場合、フォーク15は、フォークリフト本体11の前部に設けられていることから、このフォーク15に積荷が載ると、フォークリフト本体11の前部の荷重が増加し、後部の荷重が減少する。即ち、ロードセル72は、フォークリフト本体11におけるフォーク15の取付位置とは反対側における車輪接地荷重を検出する車輪接地荷重検出センサとして機能する。
 従って、作業者が操作装置25を操作してフォーク15をリフトする操作信号を出力すると、制御装置26は、操作装置25からの操作信号に基づいてポンプ22を駆動制御すると共に、コントロールバルブ24を駆動制御する。即ち、制御装置26は、所定の油圧をコントロールバルブ24により油圧供給ライン31を通してリフトシリンダ17におけるヘッド側の部屋R1に供給する。すると、リフトシリンダ17にて、ロッド17aが上昇することでガイドローラ18を介してワイヤ19を移動し、フォーク15を牽引してリフトさせることで、積荷を上昇させることができる。
 このとき、制御装置26は、部屋R1に作用する油圧が制限油圧を超えているか、または、後輪13の接地荷重が制限荷重を下回ると判断すれば、切替弁35を通電状態とすることで、油圧排出ライン34と油圧連通ライン36によりリフトシリンダ17におけるロッド側の部屋R2とヘッド側の部屋R1を連通する。そのため、リフトシリンダ17は、ヘッド側の部屋R1に油圧が供給されても、この油圧が油圧排出ライン34及び油圧連通ライン36を通してロッド側の部屋R2に流れることとなり、ヘッド側の部屋R1の油圧とロッド側の部屋R2の油圧とがほぼ同圧なり、ロッド17aを上昇することができなくなる。即ち、制御装置26は、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたときには、フォーク15の上昇動作を規制することで、このフォーク15やリフトシリンダ17などの各種機器の損傷を未然に防止することができる。
 このように実施例6のフォークリフトにあっては、制御装置26は、リフトシリンダ17の部屋R1の油圧が制限油圧を超えているか、または、後輪13の接地荷重が制限荷重を下回ると判断すると、切替弁35によりリフトシリンダ17の作動を制限しており、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたとき、フォーク15の上昇動作を規制して各種機器の損傷を未然に防止することができる。また、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたかの判定を、圧力センサ37とロードセル72により判定することで、検出方法の多重化により信頼性を向上し、更なる安全性を向上することができる。
 なお、上述した実施例5、6では、フォーク15に制限積載重量を超える積荷が搭載されたかの判定を、圧力センサ37とロードセル61,72により行ったが、ロードセル61,72のうちの一つだけで判定してもよく、2つのロードセル61,72、圧力センサ37及びロードセル61,72により判定してもよい。この場合、一つのロードセル61,72を用いることで、構造の簡素化を可能とすることができ、圧力センサ37及びロードセル61,72を用いることで、信頼性を向上することができる。
 11 フォークリフト本体
 12 前輪
 13 後輪
 14 マスト
 15 フォーク
 16 チルトシリンダ(第2流体圧シリンダ)
 17 リフトシリンダ(第1流体圧シリンダ)
 21 駆動源
 22 ポンプ
 23,23a タンク
 24 コントロールバルブ
 25 操作装置
 26 制御装置(作動制限装置)
 31 油圧供給ライン(流体圧供給ライン)
 31a 第1油圧供給ライン(流体圧供給ライン)
 31b 第2油圧供給ライン(流体圧供給ライン)
 33,33a,33b リリーフ弁
 34 油圧排出ライン(流体圧排出ライン)
 35 切替弁(作動制限装置)
 36 油圧連通ライン
 37 圧力センサ
 41 リリーフ弁(作動制限装置)
 51 スピーカ
 52 表示部
 61,72 ロードセル

Claims (7)

  1.  走行可能なフォークリフト本体と、
     前記フォークリフト本体に昇降自在に支持されるフォークと、
     前記フォークを昇降可能な第1流体圧シリンダと、
     前記第1流体圧シリンダのヘッド側に流体圧を供給可能な流体圧供給ラインと、
     前記第1流体圧シリンダのロッド側から流体圧を排出可能な流体圧排出ラインと、
     前記流体圧排出ラインに設けられる切替弁と、
     前記フォークの積荷荷重が予め設定された閾値を超えると前記切替弁により前記第1流体圧シリンダのヘッド側の流体圧とロッド側の流体圧との圧力バランスを変更して前記第1流体圧シリンダの作動を制限する作動制限装置と、
     を備えることを特徴とするフォークリフト。
  2.  前記切替弁は、前記第1流体圧シリンダのロッド側と前記流体圧排出ラインとを接続する排出位置と、前記第1流体圧シリンダのロッド側とヘッド側とを接続する連通位置とに切替自在な切替弁であり、前記作動制限装置は、前記フォークの積荷荷重が前記閾値を超えると前記切替弁を前記連通位置に切り替えることを特徴とする請求項1に記載のフォークリフト。
  3.  前記切替弁は、前記閾値に対応した開放圧が設定されることを特徴とする請求項1に記載のフォークリフト。
  4.  前記フォークは、前記フォークリフト本体に傾斜自在に支持されると共に、第2流体圧シリンダにより傾斜可能であり、前記流体圧供給ラインは、第1流体圧シリンダのヘッド側に流体圧を供給可能な第1流体圧供給ラインと、第2流体圧シリンダのヘッド側に流体圧を供給可能な第2流体圧供給ラインとを有し、前記第1流体圧供給ラインと前記第2流体圧供給ラインに第1、第2リリーフ弁が設けられ、前記第1リリーフ弁は、前記閾値に対応した開放圧が設定されることを特徴とする請求項1から3のいずれか一つに記載のフォークリフト。
  5.  前記作動制限装置は、前記フォークの積荷荷重が前記閾値を超えると前記フォークを上昇させるための操作装置の作動を制限することを特徴とする請求項1から4のいずれか一つに記載のフォークリフト。
  6.  前記作動制限装置は、前記フォークの積荷荷重が前記閾値を超えると警報を発することを特徴とする請求項1から5のいずれか一つに記載のフォークリフト。
  7.  前記フォークリフト本体における前記フォークの取付位置とは反対側における車輪接地荷重を検出する車輪接地荷重検出センサを設け、前記作動制限装置は、前記車輪接地荷重が予め設定された制限接地荷重を下回ると前記第1流体圧シリンダの作動を制限することを特徴とする請求項1または2に記載のフォークリフト。
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