WO2017171021A1 - 油圧システム及び非常操作方法 - Google Patents

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hydraulic
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electromagnetic proportional
actuator
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直人 川淵
吉田 尚史
尚隆 増田
康裕 福森
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株式会社タダノ
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Definitions

  • the present invention relates to a hydraulic system including an electric operation system and an emergency operation method, and more particularly to a technique that can cope with an emergency operation in which the control of an electromagnetic proportional valve by a controller is impossible.
  • an electric operation system for electrically controlling a control valve of a hydraulic system has been mounted on an operation system of a hydraulic work machine.
  • an operation signal from an operation lever is input to a controller, and an electromagnetic proportional valve operates according to a drive signal from the controller.
  • the pilot pressure of the control valve of the hydraulic system is controlled by the operation of the electromagnetic proportional valve.
  • the electric operation system is capable of advanced control by causing the controller to execute control logic, and is an important technology for realizing energy saving, low noise, optimum control, etc. required for recent hydraulic work machines. ing.
  • the electric operation system if the electric circuit part fails, the controller cannot control the electromagnetic proportional valve. Therefore, it is preferable that the electric operation system has an emergency operation device to cope with a failure (for example, Patent Document 1).
  • An example of an electric operation system including an emergency operation device is shown in FIG.
  • the power switch 22 is switched to the emergency operation side.
  • the emergency operation switch 21 incorporated in the operation box 20 is switched in conjunction with the operation of the operation lever 9, and energization is performed on one electromagnetic proportional valve 4, whereby pilot pressure is supplied to the control valve 27, and the actuator 5 Is driven.
  • the electromagnetic proportional valve 4 is switched to ON (fully open) or OFF (fully closed). Therefore, the electromagnetic proportional valve 4 is fully opened during emergency operation, and the actuator 5 is actuated suddenly or There is a problem of sudden stop and shock.
  • an electromagnetic proportional valve with an emergency manual operation function is known in the case where the electromagnetic proportional valve itself is fixed due to disconnection or contamination (contamination of impurities) and cannot be operated by electricity. Even in this electromagnetic proportional valve with an emergency manual operation function, the electromagnetic proportional valve is manually opened at the time of emergency operation, and similarly, there is a problem that the actuator suddenly operates and generates a shock at the time of emergency operation.
  • An object of the present invention is to provide a hydraulic system and an emergency operation method that are excellent in safety and capable of slowly driving an actuator during an emergency operation.
  • the hydraulic system is: A hydraulic pump; A pilot-type control valve that supplies the working hydraulic pressure from the hydraulic pump to the actuator of the work implement; An electromagnetic proportional valve for supplying pilot pressure to the control valve; An operation lever for receiving an operation for operating the actuator; A controller for controlling the electromagnetic proportional valve based on an operation signal from the operation lever; A pilot pressure switching unit capable of switching an electromagnetic proportional valve supply pressure supplied from a pilot pressure source to the electromagnetic proportional valve to a first pressure during normal operation or a second pressure smaller than the first pressure; With The control valve has a bleed-off passage in which an opening area increases and decreases according to a spool stroke based on the pilot pressure, and can control the hydraulic pressure supplied to the actuator by the opening area.
  • the second pressure is such that when the solenoid proportional valve supply pressure is switched to the second pressure in a state where the hydraulic oil discharge amount of the hydraulic pump is the minimum discharge amount, the hydraulic pressure is less than a predetermined pressure.
  • the pilot pressure switching unit switches the solenoid proportional valve supply pressure from the first pressure to the second pressure during an emergency operation in which the controller cannot control the solenoid proportional valve.
  • the electromagnetic proportional valve is fully opened during the emergency operation, The hydraulic pressure is increased and decreased by controlling the amount of hydraulic oil discharged from the hydraulic pump, and the operating speed of the actuator is controlled.
  • the emergency operation method is: A hydraulic pump; A pilot-type control valve that supplies the working hydraulic pressure from the hydraulic pump to the actuator of the work implement; An electromagnetic proportional valve for supplying pilot pressure to the control valve; An operation lever for receiving an operation for operating the actuator; A controller for controlling the electromagnetic proportional valve based on an operation signal from the operation lever; A pilot pressure switching unit capable of switching an electromagnetic proportional valve supply pressure supplied from a pilot pressure source to the electromagnetic proportional valve to a first pressure during normal operation or a second pressure smaller than the first pressure; With The control valve has a bleed-off passage in which an opening area increases and decreases according to a spool stroke based on the pilot pressure, and can control the hydraulic pressure supplied to the actuator by the opening area.
  • the second pressure is such that when the solenoid proportional valve supply pressure is switched to the second pressure in a state where the hydraulic oil discharge amount of the hydraulic pump is the minimum discharge amount, the hydraulic pressure is less than a predetermined pressure.
  • FIG. 1 is a diagram showing a state of a crane of a mobile crane 40 suitable as a work machine on which a hydraulic system 60 (see FIG. 2) according to the present invention is mounted.
  • the mobile crane 40 is in a crane working posture in which the jack cylinder 43 of the outrigger 42 provided in front of and behind the lower frame 41 is extended and the entire mobile crane 40 is jacked up.
  • the turning frame 44 is mounted on the upper surface of the lower frame 41 so as to freely turn.
  • the telescopic boom 45 is connected to the turning frame 44 by a pin 46 so as to be freely raised and lowered.
  • the telescopic boom 45 is driven to extend and contract by an expansion cylinder (not shown) disposed inside.
  • the telescopic boom 45 is driven up and down by a hoisting cylinder 47 interposed between the turning frame 44 and the telescopic boom 45.
  • the wire rope 48 is fed out from a winch (not shown) disposed on the revolving frame 44 and led to the telescopic boom tip 49 along the back surface of the telescopic boom 45. Further, the wire rope 48 is hung around the sheave 50 of the telescopic boom tip 49, and the hook 51 is suspended from the tip. A suspended load 52 is suspended from the hook 51.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a hydraulic system mounted on the mobile crane 40.
  • FIG. 2 shows a control system of the electric operation system when the electric circuit is not broken, that is, during normal operation.
  • the hydraulic system 60 includes a main circuit 60A that supplies operating pressure to the actuator 72 and a pilot circuit 60B that supplies pilot pressure to the control valve 70 of the main circuit 60A.
  • the main circuit 60A includes a hydraulic pump 71, a control valve 70, a pump oil passage 74, a tank oil passage 75, a hydraulic oil tank 76, a relief valve 77, an engine 80, and an accelerator 81.
  • the pilot circuit 60B includes an operation lever 61, a controller 62, an electromagnetic proportional valve 63, a pilot pressure switching unit 64, a pilot pressure source 65, a pilot oil passage 69, and an emergency operation circuit 84 (see FIG. 3).
  • the operation lever 61 converts the operation direction and the operation amount into an operation signal (electric signal) and outputs it to the controller 62.
  • the controller 62 receives an operation signal from the operation lever 61 and outputs a drive signal (electric signal) to the corresponding electromagnetic proportional valve 63.
  • the electromagnetic proportional valve 63 receives a drive signal from the controller 62, generates a pilot pressure proportional to the drive signal, and supplies the pilot pressure to the control valve 70.
  • the electromagnetic proportional valve 63 preferably has a detent type emergency manual operation function. As a result, even when the electromagnetic proportional valve 63 itself fails, it can be safely handled.
  • the control valve 70 is a pilot-type direction control valve whose driving direction is switched by the pilot pressure from the electromagnetic proportional valve 63 and which controls the operating hydraulic pressure from the hydraulic pump 71 and supplies it to the actuator 72.
  • the actuator 72 is, for example, a turning hydraulic motor.
  • the actuator 72 is not limited to a hydraulic motor, and may be a hydraulic cylinder.
  • the control valve 70 includes a bleed-off passage 73 in which the opening area (bleed-off passage area) decreases as the spool stroke (switching stroke) based on the pilot pressure from the electromagnetic proportional valve 63 increases. ing.
  • the opening area bleed-off passage area
  • the pump oil passage 74 connects the hydraulic pump 71 and the control valve 70.
  • the tank oil passage 75 connects the control valve 70 and the hydraulic oil tank 76.
  • the relief valve 77 is interposed between the pump oil passage 74 and the tank oil passage 75 and operates when the hydraulic pressure exceeds a set pressure to prevent an abnormal increase in pressure.
  • the hydraulic pump 71 is, for example, a fixed displacement hydraulic pump, and is driven by the power of the engine 80 of the mobile crane 40.
  • the rotational speed of the engine 80 is controlled by operating the accelerator 81.
  • the pilot pressure switching unit 64 includes a first electromagnetic switching valve 66, a second electromagnetic switching valve 67, and a pressure reducing valve 68.
  • the pilot oil passage 69 connects the pilot pressure switching unit 64 and the electromagnetic proportional valves 63 and 63.
  • the pilot pressure switching unit 64 is switched by a drive signal from the controller 62, and supplies the electromagnetic proportional valve supply pressure of the pilot pressure source 65 to the pilot oil passage 69 while maintaining or reducing the pressure.
  • the first electromagnetic switching valve 66 is a three-port two-position switching valve that is in a cutoff position that shuts off the pilot pressure source 65 and the pilot oil passage 69 when not energized, and that is connected to the hydraulic source 65 and the pilot oil passage when energized. It switches to the communication position which connects 69.
  • the second electromagnetic switching valve 67 is a two-port two-position switching valve that is in the shut-off position when not energized, and switches to a communicating position that bypasses the pressure reducing valve 68 when energized.
  • the set pressure of the pressure reducing valve 68 will be described in detail in an emergency operation described later.
  • the normal operation of the hydraulic system 60 described above is as follows.
  • the controller 62 receives the operation signal.
  • the controller 62 energizes the first electromagnetic switching valve 66 and the second electromagnetic switching valve 67 of the pilot pressure switching unit 64 based on the operation signal.
  • Both the first electromagnetic switching valve 66 and the second electromagnetic switching valve 67 are switched to the communication position, and the electromagnetic proportional valve supply pressure from the pilot pressure source 65 passes through the first electromagnetic switching valve 66 and the second electromagnetic switching valve 67. And is supplied to the pilot oil passage 69 without being depressurized. Then, an electromagnetic proportional valve supply pressure (first pressure) that is not decompressed is supplied to the electromagnetic proportional valve 63 via the pilot oil passage 69.
  • the controller 62 outputs a drive signal corresponding to the operation amount to the electromagnetic proportional valve 63 corresponding to the operation direction of the operation lever 61.
  • the electromagnetic proportional valve 63 that has received the drive signal generates a pilot pressure proportional to the drive signal and supplies the pilot pressure to the control valve 70.
  • the drive direction and stroke of the spool (valve element) of the control valve 70 are controlled in accordance with the operation direction and the operation amount of the operation lever 61.
  • the hydraulic oil discharged from the hydraulic pump 71 is supplied to the control valve 70 via the pump oil passage 74, and a part of the hydraulic oil flows to the bleed-off passage 73 and passes through the tank oil passage 75. Return to tank 76.
  • the remaining hydraulic oil flows into the actuator oil passage 82 (or 83) in the switched direction, and drives the actuator 72 (swing motor).
  • the hydraulic oil that has driven the actuator 72 returns to the control valve 70 via the opposite actuator oil path 83 (or 82), and returns to the hydraulic oil tank 76 via the tank oil path 75.
  • the accelerator 81 is operated to increase or decrease the rotational speed of the engine 80, the amount of hydraulic oil discharged by the hydraulic pump 71 increases or decreases. Since the flow rate of hydraulic oil flowing from the control valve 70 to the actuator 72 is also increased or decreased, the operating speed of the actuator 72 can be increased or decreased.
  • the engine 80 is in an idling state, and the hydraulic oil discharge amount from the hydraulic pump 71 is the minimum discharge amount.
  • the operation direction and speed of the actuator 72 can be controlled by switching the driving direction of the control valve 70 by the operation lever 61 and operating the accelerator 81.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a control system of the electric operation system when an electric circuit is broken, that is, in an emergency operation.
  • the electric circuit has failed, there may be a case where a portion for converting the operation amount of the operation lever 61 into an operation electric signal (a potentiometer or the like falls) or a case where the controller 62 has failed.
  • the emergency operation circuit 84 receives only the electric signal indicating the operation direction among the operation signals output from the operation lever 61, and outputs a drive signal to the corresponding electromagnetic proportional valve 63R or 63L.
  • the other configuration of the hydraulic system 60 is the same as that of the normal configuration described with reference to FIG.
  • an emergency operation is performed by an emergency operation device (see FIG. 7).
  • the electromagnetic proportional valve is controlled to be fully opened, so that the actuator 72 operates rapidly.
  • the actuator 72 is a turning motor, the turning is performed rapidly.
  • an emergency operation is performed in the mobile crane 40 in the working posture shown in FIG. 1, the suspended load 52 that is lifted high shakes greatly with the turning and collides with the telescopic boom 45, which is very dangerous.
  • an emergency operation is performed as follows, so that it is much safer.
  • the operator switches the control system of the electric operation system from the control system at the time of normal operation shown in FIG. 2 to the control system at the time of emergency operation shown in FIG. I do.
  • the operator operates the operation lever (swing lever) 61 in a direction corresponding to the turning direction.
  • the emergency operation circuit 84 outputs a drive signal to the corresponding electromagnetic proportional valve 63 based on the operation signal indicating the operation direction from the operation lever 61.
  • the corresponding electromagnetic proportional valve 63 is fully opened. For example, when the operator operates the operation lever 61 in the left turn direction, the left turn electromagnetic proportional valve 63L is fully opened.
  • the emergency operation circuit 84 energizes the first electromagnetic switching valve 66 of the pilot pressure switching unit 64.
  • the second electromagnetic switching valve 67 is in a non-energized state and is held in the cutoff position. Since only the first electromagnetic switching valve 66 is switched to the communication position, the electromagnetic proportional valve supply pressure of the pilot pressure source 65 is reduced through the first electromagnetic switching valve 66 and the pressure reducing valve 68 to the pilot oil passage 69. Supplied. Then, a reduced pilot pressure (hereinafter referred to as “depressurized pilot pressure”) is supplied to the control valve 70 from the pilot oil passage 69 via the electromagnetic proportional valve 63L (for left-turning) in a fully opened state.
  • depressurized pilot pressure a reduced pilot pressure
  • FIG. 4 is a graph showing the relationship between the spool stroke S of the control valve 70 and the bleed-off passage area A.
  • the bleed-off passage area A is maximum (Amax) when the spool stroke S is zero, decreases as the spool stroke S increases, and becomes zero when the spool stroke S is maximum (Smax).
  • the spool stroke S when the reduced pressure pilot pressure is supplied to the control valve 70 by the hydraulic system 60 of FIG. 3 is smaller than the maximum stroke (Smax) and is Se.
  • the bleed-off passage area A of the control valve 70 at this time is Ae.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the state of the bleed-off circuit including the bleed-off passage 73 when the reduced pressure pilot pressure is supplied to the control valve 70.
  • FIG. 5 shows a state where the accelerator 81 is not depressed and the engine 80 is idling.
  • the engine 80 rotates at the minimum necessary number of revolutions, and the hydraulic oil discharge amount of the fixed displacement hydraulic pump 71 is the minimum discharge amount.
  • the hydraulic oil discharged from the hydraulic pump 71 passes through the pump oil passage 74, passes through the bleed-off passage 73 of the control valve 70, and then returns to the hydraulic oil tank 76 through the tank oil passage 75.
  • the operating pressure Pm (hereinafter referred to as “actuator operating pressure Pm” or “startup operating pressure Pm”) at the start of the actuator 72 (hereinafter referred to as “the turning hydraulic motor 72”) is the idling time in FIG. In this state, the turning hydraulic motor 72 does not rotate. In other words, in the idling state, when the minimum amount of hydraulic fluid passes through the bleed-off passage 73, the bleed is generated so that the pump pressure Pp is slightly lower than the operating pressure Pm at the start of the turning hydraulic motor 72.
  • An off passage area Ae is set. That is, based on the spool stroke corresponding to this bleed-off passage area Ae, the pressure reducing pilot pressure, that is, the set pressure (second pressure) of the pressure reducing valve 68 is set.
  • the accelerator 81 is stepped on to gradually increase the rotational speed of the engine 80, and the discharge amount of the hydraulic pump 71 is increased. Then, since the flow rate of the hydraulic oil passing through the throttle 85 of the bleed-off passage 73 of the control valve 70 increases, the pump pressure Pp gradually increases.
  • the pump pressure Pp exceeds the startup operating pressure Pm of the turning hydraulic motor 72, the turning hydraulic motor 72 starts to rotate.
  • the hydraulic oil in the pump oil passage 74 starts to flow from the P port 86 of the control valve 70 to the A port 87, passes through the actuator oil passage 83, the turning hydraulic motor 72, and the actuator oil passage 82, and the B port 89 of the control valve 70. To return to.
  • the hydraulic oil that has returned to the B port 89 joins the tank oil passage 75 via the T port 88 of the control valve 70 and returns to the hydraulic oil tank 76.
  • the pilot pressure that is reduced compared to that during normal operation is applied to the control valve 70 that includes the bleed-off passage 73, so that the bleed-off passage 73 of the control valve 70 is operated with hydraulic oil during idling.
  • the control valve 70 can be switched to such an extent that the pump pressure Pp generated by passing does not exceed the actuator operating pressure Pm.
  • the pump pressure Pp generated by the hydraulic oil passing through the bleed-off passage 73 of the control valve 70 increases. Thereby, since the pump pressure Pp (working hydraulic pressure) exceeding the actuator working pressure (swing motor starting pressure) Pm is supplied from the control valve 70 to the actuator 72, the actuator 72 can be slowly started even during an emergency operation. .
  • the discharge amount of the hydraulic pump 71 can be further increased, and the speed of the actuator 72 can be increased.
  • the speed of the actuator 72 can be reduced to make a slow stop.
  • the pump pressure Pp during idling may be slightly higher than the actuator operating pressure Pm within a range where the actuator 72 does not operate suddenly.
  • the hydraulic system 60 includes a hydraulic pump 71, a pilot-type control valve 70 that supplies the pump pressure Pp (working hydraulic pressure) from the hydraulic pump 71 to the actuator 72 of the work machine, and a pilot for the control valve 70.
  • An electromagnetic proportional valve 63 for supplying pressure, an operation lever 61 for receiving an operation for operating the actuator 72, a controller 62 for controlling the electromagnetic proportional valve 63 based on an operation signal from the operation lever 61, and a pilot pressure source
  • a pilot pressure switching unit 64 capable of switching the electromagnetic proportional valve supply pressure supplied from 65 to the electromagnetic proportional valve 63 to a first pressure during normal operation or a second pressure smaller than the first pressure. .
  • the control valve 70 has a bleed-off passage 73 whose opening area increases or decreases according to the spool stroke based on the pilot pressure, and can control the pump pressure Pp supplied to the actuator 72 by the opening area.
  • the second pressure is such that when the solenoid proportional valve supply pressure is switched to the second pressure in a state where the hydraulic oil discharge amount of the hydraulic pump 71 is the minimum discharge amount, the pump pressure Pp becomes equal to or lower than a predetermined pressure.
  • the pilot pressure switching unit 64 switches the electromagnetic proportional valve supply pressure from the first pressure to the second pressure during an emergency operation in which the controller 62 cannot control the electromagnetic proportional valve 63.
  • the electromagnetic proportional valve is fully opened during emergency operation. Then, when the hydraulic oil discharge amount from the hydraulic pump 71 is increased or decreased, the pump pressure Pp is increased or decreased, and the operating speed of the actuator 72 is controlled.
  • the hydraulic system 60 includes an emergency operation circuit 84 that controls the electromagnetic proportional valve 63 to a fully open state based on an operation signal from the operation lever 61 during an emergency operation.
  • the set pressure (second pressure) at the time of pressure reduction in the pilot pressure switching unit 64 is set based on the actuator operating pressure Pm of the actuator 72.
  • the second pressure is such that the pump pressure Pp (working hydraulic pressure) is equal to or lower than the actuator operating pressure Pm (may be slightly higher) when the hydraulic oil discharge amount of the hydraulic pump 71 is the minimum discharge amount.
  • the predetermined pressure as a comparison reference of the pump pressure Pp is a pressure at which the actuator 72 does not operate or operates gently, and is slightly higher than the actuator operating pressure Pm or the actuator operating pressure Pm.
  • the power source of the hydraulic pump 71 is the engine 80 of the mobile crane 40 (work machine).
  • the second pressure is set so that the pump pressure Pp (working hydraulic pressure) is equal to or lower than a predetermined pressure when the electromagnetic proportional valve supply pressure is switched to the second pressure in a state where the engine 80 is in the idling state.
  • the accelerator 81 that increases or decreases the rotational speed of the engine 80, the hydraulic oil discharge amount from the hydraulic pump 80 is increased or decreased.
  • the hydraulic system 60 is extremely safe because the actuator 72 can be slowly driven during an emergency operation.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating another example of the control system of the electric operation system when the electromagnetic proportional valve 63 fails.
  • the electric proportional valve 63 fails, it is conceivable that the electric proportional valve 63 is broken or stuck due to contamination. In this case, the electromagnetic proportional valve 63 cannot be moved by electricity.
  • the electromagnetic proportional valves 63L and 63R have a detent type emergency operation function.
  • the electromagnetic proportional valves 63L and 63R can be fixed using an emergency operation screw or the like provided in the electromagnetic proportional valve with the oil passage opened.
  • An emergency operation activation switch 90 is provided in the cab 53 of the mobile crane 40.
  • the emergency operation operation switch 90 is a momentary type switch. While the emergency operation operation switch 90 is being pressed, the first electromagnetic switching valve 66 of the pilot pressure switching unit 64 is energized from the power source.
  • the other configuration of the hydraulic system 60 shown in FIG. 6 is the same as that of the normal configuration described with reference to FIG.
  • the emergency operation when the electromagnetic proportional valve 63L fails is as follows. First, the operator forces the electromagnetic proportional valve 63L by operating a push pin or an emergency operation screw of the electromagnetic proportional valve 63L in the direction in which the actuator 72 (for example, a turning motor) to be moved moves. To fully open.
  • the actuator 72 for example, a turning motor
  • the operator operates the emergency operation activation switch 90 in the cab and switches the first electromagnetic switching valve 66 of the pilot pressure switching unit 64 to the communication side.
  • the electromagnetic proportional valve supply pressure of the pilot pressure source 65 is reduced to a predetermined pressure (second pressure) by passing through the first electromagnetic switching valve 66 and the pressure reducing valve 68 and supplied to the pilot oil passage 69.
  • the reduced pilot pressure is supplied from the pilot oil passage 69 to the control valve 70 through the electromagnetic proportional valve 63L (for left-turning) in the fully opened state.
  • the subsequent emergency operation is the same as the emergency operation in the control system when the electric circuit shown in FIG. 3 fails.
  • the control valve 70 can be switched to such an extent that the pump pressure Pp generated by the hydraulic oil passing through the bleed-off passage 73 of the control valve 70 does not exceed the actuator operating pressure Pm.
  • the pump pressure Pp generated by the hydraulic oil passing through the bleed-off passage 73 of the control valve 70 increases. Thereby, since the pump pressure Pp (operating oil pressure) exceeding the actuator operating pressure Pm is supplied from the control valve 70 to the actuator 72, the actuator 72 can be slowly activated even during an emergency operation.
  • the discharge amount of the hydraulic pump 71 can be further increased or decreased, and the speed of the actuator 72 can be increased or decreased.
  • the speed of the actuator 72 can be reduced to stop the operation slowly. Note that the pump pressure Pp during idling may be slightly higher than the operating pressure Pm within a range where the actuator 72 does not operate suddenly.
  • the mobile crane 40 even if the emergency turning operation is performed in the crane work posture shown in FIG. 1, the mobile crane 40 can be slowly started and stopped, so there is no fear that the suspended load 52 swings greatly and hits the telescopic boom 45. . Therefore, the emergency operation can be safely performed.
  • a pilot pressure that causes the spool stroke Se (bleed-off passage area Ae) shown in FIG. A drive signal may be output.
  • the operation signal does not transmit information corresponding to the drive amount of the operation lever 61 to the electromagnetic proportional valve 63, and thus is included in an example of an emergency operation in which the control of the electromagnetic proportional valve 63 by the controller 62 is impossible.
  • control valve 70 can be switched to such an extent that the pump pressure Pp generated by the hydraulic oil passing through the bleed-off passage 73 of the control valve 70 does not exceed the actuator operating pressure Pm.
  • the pump pressure Pp generated by the hydraulic oil passing through the bleed-off passage 73 of the control valve 70 increases. Thereby, since the pump pressure Pp exceeding the actuator operating pressure Pm is supplied from the control valve 70 to the actuator 72, the actuator 72 can be slowly started even during an emergency operation.
  • the discharge amount of the hydraulic pump 71 can be further increased or decreased, and the speed of the actuator 72 can be increased or decreased.
  • the actuator 72 can be slowed down slowly by slowing down the accelerator.
  • the idling discharge pressure Pp may be slightly higher than the operating pressure Pm within a range where the actuator 72 does not operate suddenly.
  • the working oil discharge amount of the fixed displacement hydraulic pump 71 is increased / decreased by increasing / decreasing the engine speed by the accelerator 81.
  • the hydraulic pump is configured by a variable displacement hydraulic pump. The discharge amount per rotation may be changed.

Abstract

非常操作時にアクチュエータを緩駆動することができる安全性に優れる油圧システム及び非常操作方法を提供する。油圧システムは、油圧ポンプ、パイロット式のコントロールバルブ、コントロールバルブに対してパイロット圧を供給する電磁比例弁、電磁比例弁を制御するコントローラ、及び、パイロット圧源から電磁比例弁に供給される電磁比例弁供給圧を、通常操作時の第1の圧力又は前記第1の圧力よりも小さい第2の圧力に切換可能なパイロット圧切換部を備える。コントロールバルブはブリードオフ通路を有し、開口面積によってアクチュエータに供給する作動油圧を制御可能である。非常操作時には、電磁比例弁供給圧が第1の圧力から第2の圧力に切り換えられるとともに、電磁比例弁が全開状態とされ、油圧ポンプからの作動油吐出量が増減されることにより、作動油圧が増減し、アクチュエータの動作速度が制御される。

Description

油圧システム及び非常操作方法
 本発明は、電気操作システムを備える油圧システム及び非常操作方法に関し、特に、コントローラによる電磁比例弁の制御が不能な非常操作時に対応できる技術に関する。
 近年、油圧式作業機の操作系には、油圧システムのコントロールバルブを電気的に制御する電気操作システムが搭載されるようになってきている。電気操作システムでは、操作レバーからの操作信号がコントローラに入力され、コントローラからの駆動信号に従って電磁比例弁が動作する。この電磁比例弁の動作により、油圧システムのコントロールバルブのパイロット圧が制御される。
 電気操作システムは、コントローラに制御ロジックを実行させることによる高度な制御が可能であり、近年の油圧式作業機に要求される省エネ、低騒音、最適制御などを実現するための重要な技術となっている。
 電気操作システムにおいて、電気回路部分が故障すると、コントローラによる電磁比例弁の制御が不能となる。そこで、電気操作システムは、故障時に対応するための非常操作装置を有することが好ましい(例えば、特許文献1)。非常操作装置を備える電気操作システムの一例を図7に示す。
 図7に示す電気操作システムでは、通常時には、操作ボックス20の操作レバー9が操作されると、その操作に基づく駆動信号がコントローラ2から出力され、アンプ3を経て電磁比例弁4に入力される。電磁比例弁4が動作してコントロールバルブ27にパイロット圧が供給されることにより、コントロールバルブ27のスプールが移動し、アクチュエータ5に作動油圧が供給される。これにより、アクチュエータ5の駆動方向及び動作速度が制御される。
 この電気操作システムの電気回路部分に断線等の故障が発生した時は、電源切換スイッチ22が非常操作側に切り換えられる。操作ボックス20に内蔵された非常操作スイッチ21が、操作レバー9の操作に連動して切り換えられ、一方の電磁比例弁4に通電が行われることでコントロールバルブ27にパイロット圧が供給され、アクチュエータ5が駆動される。
特開2000-344466号公報
 しかし、上述した非常操作装置では、電磁比例弁4がON(全開)又はOFF(全閉)に切り換えられるため、非常操作時には電磁比例弁4が全開状態になることとなり、アクチュエータ5が急作動又は急停止し、ショックを生じるという問題がある。
 一方、断線、あるいはコンタミ(不純物の混入)により電磁比例弁自体が固着して、電気では動かなくなった場合のために、非常用手動操作機能付きの電磁比例弁が知られている。この非常用手動操作機能付きの電磁比例弁でも、非常操作時には手動で電磁比例弁を全開状態にすることとなるため、同様に非常操作時にアクチュエータが急作動しショックを生じるという問題がある。
 本発明の目的は、非常操作時にアクチュエータを緩駆動することができる安全性に優れる油圧システム及び非常操作方法を提供することである。
 本発明に係る油圧システムは、
 油圧ポンプと、
 前記油圧ポンプからの作動油圧を作業機のアクチュエータに供給するパイロット式のコントロールバルブと、
 前記コントロールバルブに対してパイロット圧を供給する電磁比例弁と、
 前記アクチュエータを動作させるための操作を受け付ける操作レバーと、
 前記操作レバーからの操作信号に基づいて、前記電磁比例弁を制御するコントローラと、
 パイロット圧源から前記電磁比例弁に供給される電磁比例弁供給圧を、通常操作時の第1の圧力又は前記第1の圧力よりも小さい第2の圧力に切換可能なパイロット圧切換部と、を備え、
 前記コントロールバルブは、前記パイロット圧に基づくスプールのストロークに応じて開口面積が増減するブリードオフ通路を有し、前記開口面積によって前記アクチュエータに供給する作動油圧を制御可能であり、
 前記第2の圧力は、前記油圧ポンプの作動油吐出量が最低吐出量である状態において、前記電磁比例弁供給圧が当該第2の圧力に切り換えられたとき、前記作動油圧が所定圧力以下となるように設定され、
 前記パイロット圧切換部は、前記コントローラによる前記電磁比例弁の制御が不能である非常操作時に、前記電磁比例弁供給圧を、前記第1の圧力から前記第2の圧力に切り換え、
 前記電磁比例弁は、前記非常操作時に、全開状態とされ、
 前記油圧ポンプからの作動油吐出量が増減されることにより、前記作動油圧が増減し、前記アクチュエータの動作速度が制御されることを特徴とする。
 本発明に係る非常操作方法は、
 油圧ポンプと、
 前記油圧ポンプからの作動油圧を作業機のアクチュエータに供給するパイロット式のコントロールバルブと、
 前記コントロールバルブに対してパイロット圧を供給する電磁比例弁と、
 前記アクチュエータを動作させるための操作を受け付ける操作レバーと、
 前記操作レバーからの操作信号に基づいて、前記電磁比例弁を制御するコントローラと、
 パイロット圧源から前記電磁比例弁に供給される電磁比例弁供給圧を、通常操作時の第1の圧力又は前記第1の圧力よりも小さい第2の圧力に切換可能なパイロット圧切換部と、を備え、
 前記コントロールバルブは、前記パイロット圧に基づくスプールのストロークに応じて開口面積が増減するブリードオフ通路を有し、前記開口面積によって前記アクチュエータに供給する作動油圧を制御可能であり、
 前記第2の圧力は、前記油圧ポンプの作動油吐出量が最低吐出量である状態において、前記電磁比例弁供給圧が当該第2の圧力に切り換えられたとき、前記作動油圧が所定圧力以下となるように設定されている油圧システムの非常操作方法であって、
 前記電磁比例弁を全開状態とする工程と、
 前記コントローラによる前記電磁比例弁の制御が不能である非常操作時に、前記電磁比例弁供給圧を、前記第1の圧力から前記第2の圧力に切り換える工程と、
 前記油圧ポンプからの作動油吐出量を増減することにより、前記作動油圧を増減させ、前記アクチュエータの動作速度を制御する工程と、を含むことを特徴とする。
 本発明によれば、非常操作時にアクチュエータを緩駆動することができる安全性に優れる油圧システム及び非常操作方法が提供される。
本発明に係る油圧システムが搭載される作業機として好適な移動式クレーンを示す図である。 移動式クレーンに搭載されている油圧システムの一例を示す図である。 電気回路が故障した場合の電気操作システムの制御系統の一例を示す図である。 コントロールバルブのスプールストロークとブリードオフ通路面積との関係を示すグラフである。 コントロールバルブに減圧パイロット圧が供給されたときのブリードオフ通路を含むブリードオフ回路の状態を説明する図である。 電磁比例弁が故障した場合の電気操作システムの制御系統の他の一例を示す図である。 従来の非常操作装置を備える油圧システムを示す図である。
 [油圧システム1の通常操作]
 図1は、本発明に係る油圧システム60(図2参照)が搭載される作業機として好適な移動式クレーン40のクレーン作業時の状態を示す図である。図1では、移動式クレーン40は、下部フレーム41の前後に設けられたアウトリガ42のジャッキシリンダ43が伸長し、移動式クレーン40全体がジャッキアップされたクレーン作業姿勢となっている。
 旋回フレーム44は、下部フレーム41の上面に、旋回自在に搭載されている。伸縮ブーム45は、起伏自在となるようピン46により旋回フレーム44と連結されている。伸縮ブーム45は、内部に配置された伸縮シリンダ(図示略)により伸縮駆動される。また、伸縮ブーム45は、旋回フレーム44と伸縮ブーム45との間に介装された起伏シリンダ47により起伏駆動される。
 ワイヤロープ48は、旋回フレーム44に配置されたウインチ(図示略)から繰り出され、伸縮ブーム45の背面に沿って伸縮ブーム先端49に導かれている。さらに、ワイヤロープ48は、伸縮ブーム先端49のシーブ50に掛け回され、その先端にフック51を吊り下げている。フック51には吊り荷52が吊り下げられている。
 図2は、移動式クレーン40に搭載されている油圧システムの一例を示す図である。図2では、電気回路が故障していない場合、すなわち通常操作時の電気操作システムの制御系統を示している。
 油圧システム60は、アクチュエータ72に作動圧を供給するメイン回路60A及びメイン回路60Aのコントロールバルブ70にパイロット圧を供給するパイロット回路60Bを備える。メイン回路60Aは、油圧ポンプ71、コントロールバルブ70、ポンプ油路74、タンク油路75、作動油タンク76、リリーフ弁77、エンジン80及びアクセル81を含む。パイロット回路60Bは、操作レバー61、コントローラ62、電磁比例弁63、パイロット圧切換部64、パイロット圧源65、パイロット油路69及び非常操作回路84(図3参照)を有する。
 操作レバー61は、操作方向と操作量を操作信号(電気信号)に変換して、コントローラ62に出力する。コントローラ62は、操作レバー61からの操作信号を受け取り、対応する電磁比例弁63に駆動信号(電気信号)を出力する。
 電磁比例弁63は、コントローラ62からの駆動信号を受け取り、駆動信号に比例したパイロット圧を生成して、コントロールバルブ70に供給する。電磁比例弁63は、ディテント式の非常用手動操作機能を有していることが好ましい。これにより、電磁比例弁63自体が故障した場合にも安全に対応することができる。
 コントロールバルブ70は、電磁比例弁63からのパイロット圧によって駆動方向が切り換えられ、油圧ポンプ71からの作動油圧をコントロールしてアクチュエータ72に供給するパイロット式の方向制御弁である。アクチュエータ72は、例えば、旋回用油圧モータである。アクチュエータ72は、油圧モータに限られず油圧シリンダでもよい。
 図2に示すように、コントロールバルブ70は、電磁比例弁63からのパイロット圧に基づくスプールのストローク(切換ストローク)の増加に伴い開口面積(ブリードオフ通路面積)が減少するブリードオフ通路73を備えている。ブリードオフ通路73の開口面積によって、作動油タンク76に戻る作動油の流量を制御することにより、コントロールバルブ70に供給される作動油の流量、ひいてはアクチュエータ72に供給される作動油の流量を制御することができる。
 ポンプ油路74は、油圧ポンプ71とコントロールバルブ70とを連絡する。タンク油路75は、コントロールバルブ70と作動油タンク76とを連絡する。リリーフ弁77は、ポンプ油路74とタンク油路75との間に介装され、油圧が設定圧力を超えたときに作動して圧力の異常上昇を防止する。
 油圧ポンプ71は、例えば、固定容量型の油圧ポンプであり、移動式クレーン40のエンジン80の動力によって駆動する。エンジン80の回転数は、アクセル81の操作によって制御される。
 パイロット圧切換部64は、第1電磁切換弁66、第2電磁切換弁67、及び減圧弁68を含む。パイロット油路69は、パイロット圧切換部64と電磁比例弁63、63とを連絡する。パイロット圧切換部64は、コントローラ62からの駆動信号により切り換えられ、パイロット圧源65の電磁比例弁供給圧をそのままの圧力あるいは減圧してパイロット油路69に供給する。
 第1電磁切換弁66は、3ポート2位置切換弁であって、非通電時はパイロット圧源65とパイロット油路69とを遮断する遮断位置にあり、通電時は油圧源65とパイロット油路69とを連通する連通位置に切り換わる。第2電磁切換弁67は、2ポート2位置切換弁であって、非通電時は遮断位置にあり、通電時は減圧弁68をバイパスして連通する連通位置に切り換わる。減圧弁68の設定圧力については、後述する非常操作で詳細に説明する。
 上述した油圧システム60の通常時の操作は以下の通りである。
 オペレーターにより操作レバー61が操作されると、コントローラ62がその操作信号を受け取る。コントローラ62は、操作信号に基づいて、パイロット圧切換部64の第1電磁切換弁66及び第2電磁切換弁67に通電する。
 第1電磁切換弁66と第2電磁切換弁67は共に連通位置に切り換わり、パイロット圧源65からの電磁比例弁供給圧は、第1電磁切換弁66と第2電磁切換弁67を経由して減圧されることなくパイロット油路69に供給される。そして、電磁比例弁63には、パイロット油路69を経由して、減圧されない電磁比例弁供給圧(第1の圧力)が供給される。
 また、コントローラ62は、操作レバー61の操作方向に対応する電磁比例弁63に対して、操作量に応じた駆動信号を出力する。駆動信号を受け取った電磁比例弁63は、駆動信号に比例するパイロット圧を生成し、コントロールバルブ70に供給する。以上により、操作レバー61の操作方向と操作量に応じて、コントロールバルブ70のスプール(弁体)の駆動方向とストロークが制御される。
 油圧ポンプ71から吐出された作動油は、ポンプ油路74を経由して、コントロールバルブ70に供給され、一部の作動油はブリードオフ通路73に流れ、タンク油路75を経由して作動油タンク76に戻る。残りの作動油は、切り換えた方向のアクチュエータ油路82(または83)に流れ、アクチュエータ72(旋回モーター)を駆動する。アクチュエータ72を駆動した作動油は、反対のアクチュエータ油路83(または82)を経由してコントロールバルブ70に戻り、タンク油路75を経て作動油タンク76に戻る。
 このとき、アクセル81を操作してエンジン80の回転数を増減すると、油圧ポンプ71による作動油吐出量が増減する。コントロールバルブ70からアクチュエータ72に流れる作動油の流量も増減するので、アクチュエータ72の動作速度を増減することができる。なお、通常操作時においては、エンジン80はアイドリング状態となっており、油圧ポンプ71からの作動油吐出量は、最低吐出量となっている。
 このように、油圧システム60では、操作レバー61によりコントロールバルブ70の駆動方向を切り換えるとともにアクセル81を操作することで、アクチュエータ72の動作の方向とスピードをコントロールすることができる。
 [油圧システム60の非常操作(電気回路が故障した場合)]
 図3は、電気回路が故障した場合、すなわち非常操作時の電気操作システムの制御系統を示す図である。電気回路が故障した場合としては、操作レバー61の操作量を操作電気信号に変換する部分(ポテンショメーター等が該当する)が故障した場合、あるいはコントローラ62が故障した場合が考えられる。
 図3に示すように、電気回路が故障した場合には、コントローラ62から第1電磁切換弁66、第2電磁切換弁67及び電磁比例弁63L、63Rへの信号伝達経路が遮断され、非常操作回路84によってこれらの制御が行われる。
 非常操作回路84は、操作レバー61から出力される操作信号のうち、操作方向を示す電気信号のみを受け取り、対応する電磁比例弁63R又は63Lに対して駆動信号を出力する。油圧システム60のその他の構成は、図2で説明した通常時の構成と共通するので、説明を省略する。
 従来、電気操作システムの電気回路が故障した場合には、非常操作装置(図7参照)による非常操作が行われていた。従来の非常操作装置により非常操作が行われた場合、電磁比例弁が全開となるように制御されるので、アクチュエータ72が急作動する。アクチュエータ72が旋回用モータである場合には、急激に旋回が行われることになる。特に、図1に示した作業姿勢にあった移動式クレーン40において非常操作が行われる場合、高く吊り上げられた吊り荷52が旋回とともに大きく揺れ、伸縮ブーム45に衝突するため、非常に危険である。これに対して、本実施の形態の油圧システム60では、以下のように非常時の操作が行われるため、格段に安全である。
 すなわち、非常操作時には、オペレーターは、電気操作システムの制御系統を図2に示した通常操作時の制御系統から図3に示した非常操作時の制御系統に切り換えたうえで、操作レバー61の操作を行う。具体的には、オペレーターは、旋回方向に対応する方向に操作レバー(旋回レバー)61を操作する。非常操作回路84は、操作レバー61からの操作方向を示す操作信号に基づいて、対応する電磁比例弁63に駆動信号を出力する。これにより、対応する電磁比例弁63が全開となる。例えば、オペレーターが、操作レバー61を左旋回の方向に操作すると、左旋回用の電磁比例弁63Lが全開となる。
 それと同時に、非常操作回路84は、パイロット圧切換部64の第1電磁切換弁66に通電する。このとき、第2電磁切換弁67は非通電状態であり、遮断位置のまま保持される。第1電磁切換弁66のみ連通位置に切り換えられるので、パイロット圧源65の電磁比例弁供給圧は、第1電磁切換弁66と減圧弁68を経由することにより、減圧されてパイロット油路69に供給される。そして、パイロット油路69から全開状態の電磁比例弁63L(左旋回用)を経由して、減圧されたパイロット圧(以下、「減圧パイロット圧」と称する)がコントロールバルブ70に供給される。
 図4は、コントロールバルブ70のスプールストロークSとブリードオフ通路面積Aとの関係を示すグラフである。ブリードオフ通路面積Aは、スプールストロークSがゼロの時に最大(Amax)であり、スプールストロークSの増加につれて減少し、スプールストロークSが最大(Smax)の時にゼロとなる。
 図4のグラフに示すように、図3の油圧システム60でコントロールバルブ70に減圧パイロット圧が供給されたときのスプールストロークSは、最大ストローク(Smax)よりも小さく、Seとなっている。このときのコントロールバルブ70のブリードオフ通路面積Aは、Aeとなっている。
 図5は、コントロールバルブ70に減圧パイロット圧が供給されたときのブリードオフ通路73を含むブリードオフ回路の状態を説明する図である。図5では、アクセル81は踏み込まれておらず、エンジン80はアイドリング状態となっている状態を示している。
 アイドリング状態では、エンジン80は必要最低限の回転数で回転しており、固定容量型の油圧ポンプ71の作動油吐出量は最低吐出量である。油圧ポンプ71から吐出された作動油は、ポンプ油路74を経てコントロールバルブ70のブリードオフ通路73を通った後、タンク油路75を経て作動油タンク76に戻る。
 コントロールバルブ70に減圧パイロット圧が供給されている状態では、図4に示すように、ブリードオフ通路面積は最大Amaxに対してAeまで絞られている。すなわち、図5のコントロールバルブ70のシンボルに示すように絞り85がブリードオフ通路73に設けられた状態となっている。絞り85をアイドリング時の最低吐出量の作動油が通過することにより、ポンプ油路74にはポンプ圧Pp(作動油圧)が発生する。
 一方、アクチュエータ72(以下「旋回用油圧モータ72」と称する)の起動時の作動圧力Pm(以下、「アクチュエータ作動圧Pm」又は「起動時作動圧Pm」と称する)は、図5におけるアイドリング時のポンプ圧Ppより高いので、この状態では旋回用油圧モータ72は回転することはない。言い換えると、アイドリング状態において、ブリードオフ通路73を最低吐出量の作動油が通過するときに、旋回用油圧モータ72の起動時作動圧Pmよりやや低い程度のポンプ圧Ppが発生するように、ブリードオフ通路面積Aeが設定されている。つまり、このブリードオフ通路面積Aeに対応するスプールのストロークに基づいて、減圧パイロット圧、すなわち減圧弁68の設定圧力(第2の圧力)が設定されている。
 図5に示した状態から、アクセル81を踏み込んで徐々にエンジン80の回転数を上げていき油圧ポンプ71の吐出量を増加させていく。すると、コントロールバルブ70のブリードオフ通路73の絞り85を通過する作動油の流量が増加するので、ポンプ圧Ppが徐々に高くなっていく。ポンプ圧Ppが旋回用油圧モータ72の起動時作動圧Pmを上回ると、旋回用油圧モータ72が回り始める。ポンプ油路74の作動油は、コントロールバルブ70のPポート86からAポート87へも流れ始め、アクチュエータ油路83、旋回用油圧モータ72、アクチュエータ油路82を通ってコントロールバルブ70のBポート89に戻るようになる。Bポート89に戻った作動油は、コントロールバルブ70のTポート88を経てタンク油路75に合流し、作動油タンク76に戻る。
 上述したコントロールバルブ70のブリードオフ通路73の絞り85はオリフィスと考えることができるので、上記の動作を、オリフィス圧損の公式に当てはめて説明する。
 オリフィス圧損の公式:ΔP=0.26(Q/a)
  ΔP:オリフィス圧損[MPa]
  Q:オリフィス流量[L/min]
  a:オリフィス面積[mm
 オリフィス圧損の公式において、アイドリング時のオリフィス流量Q1=20[L/mm]、アクセル操作時のオリフィス流量Q2=40[L/mm]、オリフィス面積a=5[mm]とした場合、ポンプ圧Pp(オリフィス圧損ΔP)は以下のように算出される。また、旋回モータ起動圧Pmが5[MPa]である場合の、ポンプ圧Ppと旋回モータ起動圧Pmとの関係についても示す。
(1)アイドリング時のポンプ圧Pp(オリフィス圧損ΔP)は、
  Pp=0.26×(20/5)≒4.16[MPa]<5[MPa]
 よって、アイドリング時にはポンプ圧Ppが旋回モータ起動圧Pmより低いので、旋回用油圧モータ72は回転しない。
(2)一方、アクセル操作時のポンプ圧Pp(オリフィス圧損ΔP)は、
  Pp=0.26×(40/5)≒16.64Mp>5[MPa]
 よって、アクセル操作時にはポンプ圧Ppが旋回モータ起動圧Pmより高くなるので、旋回用油圧モータ72は回転する。
 以上のように、油圧システム60では、ブリードオフ通路73を備えたコントロールバルブ70に、通常操作時よりも減圧されたパイロット圧を加えることで、アイドリング時にコントロールバルブ70のブリードオフ通路73を作動油が通過することにより発生するポンプ圧Ppがアクチュエータ作動圧Pmを上回らない程度に前記コントロールバルブ70を切り換えることができる。そのうえで、ポンプ吐出量Qを増大させると、前記コントロールバルブ70のブリードオフ通路73を作動油が通過することにより発生するポンプ圧Ppが上昇する。これにより、コントロールバルブ70からアクチュエータ72に対してアクチュエータ作動圧(旋回モータ起動圧)Pmを上回るポンプ圧Pp(作動油圧)が供給されるので、非常操作時にもアクチュエータ72を緩起動することができる。
 そして、さらにアクセル81を踏み込むことで、油圧ポンプ71の吐出量をさらに増加させ、アクチュエータ72の速度を増加することができる。当然、アクセル81を緩めることで、アクチュエータ72の速度を落として、緩停止することもできる。
 なお、アイドリング時のポンプ圧Ppは、アクチュエータ72が急作動しない範囲でアクチュエータ作動圧Pmをわずかに上回っていても良い。
 移動式クレーン40においては、図1に示すクレーン作業姿勢で旋回非常操作しても緩起動・緩停止することができるので、吊り荷52が大きく振れて伸縮ブーム45にぶつかる心配がない。よって、安全に非常操作することができる。
 このように、油圧システム60は、油圧ポンプ71と、油圧ポンプ71からのポンプ圧Pp(作動油圧)を作業機のアクチュエータ72に供給するパイロット式のコントロールバルブ70と、コントロールバルブ70に対してパイロット圧を供給する電磁比例弁63と、アクチュエータ72を動作させるための操作を受け付ける操作レバー61と、操作レバー61からの操作信号に基づいて、電磁比例弁63を制御するコントローラ62と、パイロット圧源65から電磁比例弁63に供給される電磁比例弁供給圧を、通常操作時の第1の圧力又は第1の圧力よりも小さい第2の圧力に切換可能なパイロット圧切換部64と、を備える。コントロールバルブ70は、パイロット圧に基づくスプールのストロークに応じて開口面積が増減するブリードオフ通路73を有し、開口面積によってアクチュエータ72に供給するポンプ圧Ppを制御可能である。第2の圧力は、油圧ポンプ71の作動油吐出量が最低吐出量である状態において、電磁比例弁供給圧が当該第2の圧力に切り換えられたとき、ポンプ圧Ppが所定圧力以下となるように設定される。パイロット圧切換部64は、コントローラ62による電磁比例弁63の制御が不能である非常操作時に、電磁比例弁供給圧を、第1の圧力から第2の圧力に切り換える。電磁比例弁は、非常操作時に、全開状態とされる。そして、油圧ポンプ71からの作動油吐出量が増減されることにより、ポンプ圧Ppが増減し、アクチュエータ72の動作速度が制御される。
 具体的には、油圧システム60は、非常操作時に、操作レバー61からの操作信号に基づいて、電磁比例弁63を全開状態に制御する非常操作回路84を備える。
 また、パイロット圧切換部64における減圧時の設定圧力(第2の圧力)は、アクチュエータ72のアクチュエータ作動圧Pmに基づいて設定される。例えば、第2の圧力は、油圧ポンプ71の作動油吐出量が最低吐出量である状態において、ポンプ圧Pp(作動油圧)がアクチュエータ作動圧Pmと同等以下(わずかに上回ってもよい)となるように設定される。すなわち、ポンプ圧Ppの比較基準となる所定圧力は、アクチュエータ72が作動しない、又は緩やかに作動することとなる圧力であり、アクチュエータ作動圧Pm又はアクチュエータ作動圧Pmよりも僅かに高い値である。
 さらに、本実施の形態では、油圧ポンプ71の動力源は、移動式クレーン40(作業機)のエンジン80である。第2の圧力は、エンジン80がアイドリング状態にある状態において、電磁比例弁供給圧が当該第2の圧力に切り換えられたとき、ポンプ圧Pp(作動油圧)が所定圧力以下となるように設定される。エンジン80の回転数を増減させるアクセル81の操作によって、油圧ポンプ80からの作動油吐出量が増減される。
 油圧システム60は、非常操作時にアクチュエータ72を緩駆動することができるので、極めて安全性に優れる。
 図6は、電磁比例弁63が故障した場合の電気操作システムの制御系統の他の一例を示す図である。電気比例弁63が故障した場合としては、断線した場合、あるいはコンタミにより固着した場合が考えられる。この場合は、電気によって電磁比例弁63を動かすことができない。
 電磁比例弁63L、63Rは、ディテント式の非常操作機能を有する。電磁比例弁63L、63Rは、電磁比例弁に設けられた非常操作ねじなどを用いて、油路を開口した状態で固定することができる。移動式クレーン40の運転室53には、非常操作作動スイッチ90が設けられる。非常操作作動スイッチ90は、モーメンタリータイプのスイッチである。非常操作作動スイッチ90を押している間、電源からパイロット圧切換部64の第1電磁切換弁66に通電が行われる。図6に示した油圧システム60のその他の構成は、図2で説明した通常時の構成と共通するので、その説明を省略する。
 電磁比例弁63Lが故障した場合の非常操作は以下の通りである。
 まず初めに、オペレーターは、動かそうとするアクチュエータ72(例えば、旋回用モータ)の動かそうとする方向の電磁比例弁63Lのプッシュピンあるいは非常操作ねじを操作することにより、電磁比例弁63Lを強制的に全開状態にする。
 次に、オペレーターは、運転室内の非常操作作動スイッチ90を操作し、パイロット圧切換部64の第1電磁切換弁66を連通側へ切り換える。すると、パイロット圧源65の電磁比例弁供給圧が、第1電磁切換弁66及び減圧弁68を通ることにより、所定の圧力(第2の圧力)に減圧されてパイロット油路69に供給される。そして、パイロット油路69から全開状態の電磁比例弁63L(左旋回用)を経由してコントロールバルブ70に減圧パイロット圧が供給される。以降の非常操作は、図3に示した電気回路が故障した場合の制御系統における非常操作と同じである。
 以上のように、油圧システム60では、電磁比例弁63が故障した場合にも、ブリードオフ通路73を備えたコントロールバルブ70に、通常操作時よりも減圧されたパイロット圧を加えることで、アイドリング時にコントロールバルブ70のブリードオフ通路73を作動油が通過することにより発生するポンプ圧Ppがアクチュエータ作動圧Pmを上回らない程度に前記コントロールバルブ70を切り換えることができる。そのうえで、ポンプ吐出量Qを増大させると、前記コントロールバルブ70のブリードオフ通路73を作動油が通過し発生するポンプ圧Ppが上昇する。これにより、コントロールバルブ70からアクチュエータ72に対して、アクチュエータ作動圧Pmを上回るポンプ圧Pp(作動油圧)が供給されるので、非常操作時にもアクチュエータ72を緩起動することができる。
 そして、さらにアクセル81をコントロールすることで、油圧ポンプ71の吐出量をさらに増減させ、アクチュエータ72の速度を増減させることができる。当然、アクセル81を緩めることでアクチュエータ72の速度を落とし緩停止することもできる。なお、アイドリング時のポンプ圧Ppは、アクチュエータ72が急作動しない範囲で作動圧Pmをわずかに上回っていても良い。
 移動式クレーン40においては、図1に示すクレーン作業姿勢で非常時の旋回操作を行っても緩起動・緩停止することができるので、吊り荷52が大きく振れて伸縮ブーム45にぶつかる心配がない。よって、安全に非常操作することができる。
 以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づいて具体的に説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で変更可能である。
 上述した2つの実施の形態では、コントローラ62による電磁比例弁63の制御が不能な非常操作時の一例として、電気回路が故障した場合、電磁比例弁が故障した場合について説明した。つまり、電気回路又は電磁比例弁が故障した場合には、共に、パイロット圧切換部64によって減圧された電磁比例弁供給圧(第2の圧力)に基づく減圧パイロット圧を、パイロット油路69及び全開状態の電磁比例弁63を経由して、ブリードオフ通路73を備えたコントロールバルブ70に加える。そのうえで、油圧ポンプ71からの作業油吐出量を増加させ、アクチュエータ72を緩起動・緩停止させる。さらに、本発明の技術思想を生かした次の応用も可能である。
 すなわち、非常操作時には、操作レバー61を操作するとコントローラ62から電磁比例弁63に対し、図4に示したスプールストロークSe(ブリードオフ通路面積Ae)となるようなパイロット圧力をコントロールバルブ70に加えるよう駆動信号を出力するようにしてもよい。この場合も、操作信号には、操作レバー61の駆動量に対応する情報は電磁比例弁63に伝達されないので、コントローラ62による電磁比例弁63の制御が不能な非常操作時の一例に含まれる。
 この場合にも、コントロールバルブ70のブリードオフ通路73を作動油が通過することにより発生するポンプ圧Ppがアクチュエータ作動圧Pmを上回らない程度に、前記コントロールバルブ70を切り換えることができる。そのうえで、ポンプ吐出量Qを増大させると、コントロールバルブ70のブリードオフ通路73を作動油が通過し発生するポンプ圧Ppが上昇する。これにより、コントロールバルブ70からアクチュエータ72に対して、アクチュエータ作動圧Pmを上回るポンプ圧Ppが供給されるので、非常操作時にもアクチュエータ72を緩起動することができる。
 そして、さらにアクセル81を踏み込むことで、油圧ポンプ71の吐出量をさらに増減させ、アクチュエータ72の速度増減することができる。当然、アクセルを緩めることでアクチュエータ72の速度を落とし緩停止することもできる。なお、アイドリング時の吐出圧Ppは、アクチュエータ72が急作動しない範囲で作動圧Pmをわずかに上回っていても良い。
 また、実施の形態では、固定容量型の油圧ポンプ71の作業油吐出量を、アクセル81によりエンジン回転数を増減させることにより増減させているが、油圧ポンプを可変容量型の油圧ポンプで構成し、一回転当たりの吐出量を変化させるようにしてもよい。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 2016年3月31日出願の特願2016-070733の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 60 油圧システム
 61 操作レバー
 62 コントローラ
 63 電磁比例弁
 64 パイロット圧切換部
 70 コントロールバルブ
 71 油圧ポンプ
 72 アクチュエータ
 73 ブリードオフ通路
 80 エンジン
 81 アクセル
 84 非常操作回路

Claims (6)

  1.  油圧ポンプと、
     前記油圧ポンプからの作動油圧を作業機のアクチュエータに供給するパイロット式のコントロールバルブと、
     前記コントロールバルブに対してパイロット圧を供給する電磁比例弁と、
     前記アクチュエータを動作させるための操作を受け付ける操作レバーと、
     前記操作レバーからの操作信号に基づいて、前記電磁比例弁を制御するコントローラと、
     パイロット圧源から前記電磁比例弁に供給される電磁比例弁供給圧を、通常操作時の第1の圧力又は前記第1の圧力よりも小さい第2の圧力に切換可能なパイロット圧切換部と、を備え、
     前記コントロールバルブは、前記パイロット圧に基づくスプールのストロークに応じて開口面積が増減するブリードオフ通路を有し、前記開口面積によって前記アクチュエータに供給する作動油圧を制御可能であり、
     前記第2の圧力は、前記油圧ポンプの作動油吐出量が最低吐出量である状態において、前記電磁比例弁供給圧が当該第2の圧力に切り換えられたとき、前記作動油圧が所定圧力以下となるように設定され、
     前記パイロット圧切換部は、前記コントローラによる前記電磁比例弁の制御が不能である非常操作時に、前記電磁比例弁供給圧を、前記第1の圧力から前記第2の圧力に切り換え、
     前記電磁比例弁は、前記非常操作時に、全開状態とされ、
     前記油圧ポンプからの作動油吐出量が増減されることにより、前記作動油圧が増減し、前記アクチュエータの動作速度が制御されることを特徴とする油圧システム。
  2.  前記非常操作時に、前記操作レバーからの操作信号に基づいて、前記電磁比例弁を全開状態に制御する非常操作回路を備えることを特徴とする請求項1に記載の油圧システム。
  3.  前記電磁比例弁は、ディテント式の非常用手動操作機能を有し、前記非常操作時に、手動によって全開状態に切り換えられることを特徴とする請求項1に記載の油圧システム。
  4.  前記所定圧力は、前記アクチュエータの作動圧に基づいて設定されることを特徴とする請求項1に記載の油圧システム。
  5.  前記油圧ポンプは、固定容量型であり、
     前記油圧ポンプの動力源は、前記作業機のエンジンであり、
     前記第2の圧力は、前記エンジンがアイドリング状態にある状態において、前記電磁比例弁供給圧が当該第2の圧力に切り換えられたとき、前記作動油圧が所定圧力以下となるように設定され、
     前記エンジンの回転数を増減させるアクセル操作によって、前記油圧ポンプからの作動油吐出量が増減されることを特徴とする請求項1に記載の油圧システム。
  6.  油圧ポンプと、
     前記油圧ポンプからの作動油圧を作業機のアクチュエータに供給するパイロット式のコントロールバルブと、
     前記コントロールバルブに対してパイロット圧を供給する電磁比例弁と、
     前記アクチュエータを動作させるための操作を受け付ける操作レバーと、
     前記操作レバーからの操作信号に基づいて、前記電磁比例弁を制御するコントローラと、
     パイロット圧源から前記電磁比例弁に供給される電磁比例弁供給圧を、通常操作時の第1の圧力又は前記第1の圧力よりも小さい第2の圧力に切換可能なパイロット圧切換部と、を備え、
     前記コントロールバルブは、前記パイロット圧に基づくスプールのストロークに応じて開口面積が増減するブリードオフ通路を有し、前記開口面積によって前記アクチュエータに供給する作動油圧を制御可能であり、
     前記第2の圧力は、前記油圧ポンプの作動油吐出量が最低吐出量である状態において、前記電磁比例弁供給圧が当該第2の圧力に切り換えられたとき、前記作動油圧が所定圧力以下となるように設定されている油圧システムの非常操作方法であって、
     前記電磁比例弁を全開状態とする工程と、
     前記コントローラによる前記電磁比例弁の制御が不能である非常操作時に、前記電磁比例弁供給圧を、前記第1の圧力から前記第2の圧力に切り換える工程と、
     前記油圧ポンプからの作動油吐出量を増減することにより、前記作動油圧を増減させ、前記アクチュエータの動作速度を制御する工程と、を含むことを特徴とする非常操作方法。
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