WO2020039833A1 - 掘削作業機械の油圧駆動装置 - Google Patents

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WO2020039833A1
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target
cylinder
bucket
pressing force
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俊宏 野木
前川 智史
昭 筒井
翔 藤原
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株式会社神戸製鋼所
コベルコ建機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an apparatus provided in an excavation work machine provided with an excavator having a boom, an arm, and a bucket, and for driving the excavator by hydraulic pressure.
  • a digging work machine such as a hydraulic shovel generally has a digging apparatus including a boom that can be raised and lowered, an arm rotatably connected to a tip of the boom, and a bucket attached to the tip of the arm.
  • An apparatus for hydraulically driving such an excavator generally includes a hydraulic pump, a plurality of hydraulic cylinders connected to the hydraulic pump, and a plurality of control valves.
  • the plurality of hydraulic cylinders include a boom cylinder for driving a boom, an arm cylinder for driving an arm, and a bucket cylinder for driving a bucket.
  • the plurality of control valves are respectively connected to the boom cylinder, the arm cylinder, and the bucket cylinder.
  • Each control valve is constituted by, for example, a pilot-operated switching valve, and is operated by a valve opening operation so as to change a supply direction and a flow rate of hydraulic oil to a hydraulic actuator corresponding to the control valve in accordance with an input pilot pressure. I do.
  • Patent Literature 1 discloses a hydraulic drive device provided in a hydraulic shovel including a boom, an arm (“stick” in Patent Literature 1), and a bucket.
  • the hydraulic drive device calculates a target position and a target speed of each hydraulic cylinder so that the blade edge of the bucket moves along a target trajectory according to an operation of an arm operating lever (a stick operating lever in Patent Document 1). It is configured to control the speed.
  • the bucket pressure is calculated by multiplying the load pressure of a boom cylinder by a substantial pressure receiving area in the cylinder, and the bucket is moved so that the bucket pressure approaches a preset target roller pressure.
  • the actual rolling pressure by automatically adjusting the height position of the excavator (specifically, lowering the rolling pressure on the excavated surface by raising the bucket position, or increasing the rolling pressure by lowering the bucket position). It describes that control is performed to approach the rolling pressure.
  • control is performed assuming that the cylinder thrust corresponding to the load of the boom cylinder corresponds to the rolling force, that is, the pressing force for pressing the bucket against the construction surface.
  • the force varies depending on the posture of the working device, and does not always completely correspond to the cylinder thrust. Therefore, according to the device, it is not possible to accurately grasp the pressing force with which the bucket is actually pressed against the construction surface, and it is difficult to control the pressing force with high accuracy.
  • the present invention is a hydraulic drive device provided in a work machine including a work device including a boom, an arm, and a bucket, wherein a work surface by the bucket is brought closer to a target work surface, and a bucket is pressed against the work surface. It is an object of the present invention to provide a hydraulic drive device capable of performing control for bringing a force closer to a target pressing force with high accuracy.
  • a working machine including a body and a working device attached to the body, wherein the working device is rotatably connected to a boom supported on the body so as to be able to move up and down and a tip end of the boom.
  • a hydraulic drive device provided in a work machine including an arm and a bucket attached to a tip end of the arm and pressed against a construction surface, and configured to hydraulically drive the boom, the arm, and the bucket.
  • the hydraulic drive device includes a hydraulic oil supply device including at least one hydraulic pump that discharges hydraulic oil by being driven by a drive source, and expands and contracts by receiving supply of hydraulic oil from the hydraulic oil supply device.
  • At least one boom cylinder that raises and lowers the boom, an arm cylinder that expands and contracts by receiving a supply of hydraulic oil from the hydraulic oil supply device to rotate the arm, and a hydraulic cylinder from the hydraulic oil supply device.
  • a bucket cylinder that expands and contracts to rotate the bucket by receiving the supply, intervenes between the hydraulic oil supply device and the at least one boom cylinder, and from the hydraulic oil supply device to the at least one boom cylinder.
  • the boom cylinder supply flow rate which is the flow rate of the supplied hydraulic oil, and the flow rate of the hydraulic oil discharged from the boom cylinder
  • a boom flow control valve that can be opened and closed to change the boom cylinder discharge flow rate
  • a target construction surface setting unit that sets a target construction surface that specifies a target shape to be constructed by the bucket
  • a working posture detecting unit that detects posture information that is information for specifying a posture of the working device
  • a boom that detects a head pressure and a rod pressure that are pressures of a head side chamber and a rod side chamber of the at least one boom cylinder, respectively.
  • a cylinder pressure detector, a cylinder speed calculator that calculates a cylinder speed that is an operating speed of each of the boom cylinder, the arm cylinder, and the bucket cylinder based on the posture information detected by the working posture detector; Based on each cylinder speed calculated by the cylinder speed calculator, A target boom cylinder speed calculation for calculating a target boom cylinder speed which is a target value of an operation speed of the boom cylinder for bringing a surface constructed by the bucket close to the target construction surface in accordance with the movement of the arm due to expansion and contraction of a cylinder.
  • a boom flow rate operation unit that operates the boom flow rate control valve so as to obtain the target boom cylinder speed, and a target pressing force that is a target value of a pressing force for pressing the bucket against a construction surface.
  • a target pressing force setting unit to be set; a center-of-gravity position information calculating unit that calculates center-of-gravity position information that is information about a center-of-gravity position of the working device based on the posture information detected by the working posture detection unit; The load due to the weight of the working device specified by the position information and the head pressure detected by the boom cylinder pressure detector And a pressing force calculation unit for calculating a pressing force for pressing the bucket against the construction surface based on a cylinder thrust of the boom cylinder specified by the rod pressure, and a target boom cylinder speed calculation unit.
  • a correction unit that corrects the target boom cylinder speed in a direction to approach a deviation between the target pressing force and the calculated pressing force to zero.
  • the boom flow control unit is configured to operate the boom flow control valve so as to obtain the target boom cylinder speed corrected by the correction unit.
  • FIG. 1 is a side view illustrating a hydraulic shovel as an example of a working device on which a hydraulic drive device according to an embodiment of the present invention is mounted.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a hydraulic circuit and a controller including components of a hydraulic drive device mounted on the hydraulic shovel.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating main functions of a controller included in the hydraulic drive device.
  • 4 is a flowchart showing a calculation control operation executed by the controller for driving a boom cylinder. It is a block diagram showing a modification of a correction function of a target boom cylinder speed in the controller.
  • 5 is a graph showing an example of a pressing force controlled by the hydraulic drive device according to the embodiment.
  • FIG. 1 shows a hydraulic excavator as an example of a working device on which the hydraulic drive device according to the embodiment of the present invention is mounted.
  • the hydraulic excavator includes a lower traveling body 10 that can travel on the ground G, an upper revolving body 12 mounted on the lower traveling body 10, and a working device 14 mounted on the upper revolving body 12.
  • the lower traveling body 10 and the upper revolving superstructure 12 constitute an airframe that supports the working device 14.
  • the upper revolving superstructure 12 has a revolving frame 16 and a plurality of elements mounted thereon.
  • the plurality of elements include an engine room 17 that houses an engine and a cab 18 that is a cab.
  • the working device 14 is capable of performing operations for excavation work and other necessary work, and includes a boom 21, an arm 22, and a bucket 24.
  • the boom 21 has a proximal end and a distal end opposite to the proximal end.
  • the base end is supported by the front end of the turning frame 16 so as to be able to undulate, that is, to be rotatable around a horizontal axis.
  • the arm 22 has a base end attached to the end of the boom 21 so as to be rotatable around a horizontal axis, and a tip end on the opposite side.
  • the bucket 24 is rotatably attached to the tip of the arm 22.
  • the hydraulic drive device is a device for driving the working device 14 by hydraulic pressure.
  • the hydraulic drive device includes a plurality of extendable hydraulic cylinders provided for each of the boom 21, the arm 22, and the bucket 24, specifically, at least one boom cylinder 26, an arm cylinder 27, and a bucket cylinder 28. Including.
  • the at least one boom cylinder 26 is interposed between the upper swing body 12 and the boom 21, and extends and contracts so as to cause the boom 21 to perform an up-and-down operation.
  • the boom cylinder 26 has a head side chamber 26h and a rod side chamber 26r shown in FIG.
  • the boom cylinder 26 is extended by supplying hydraulic oil to the head side chamber 26h, moves the boom 21 in the boom raising direction, and discharges hydraulic oil in the rod side chamber 26r.
  • the boom cylinder 26 contracts by supplying the hydraulic oil to the rod-side chamber 26r, moves the boom 21 in the boom lowering direction, and discharges the hydraulic oil in the head-side chamber 26h.
  • the at least one boom cylinder 26 may include only a single boom cylinder, but in this embodiment, includes at least one pair of boom cylinders 26 arranged in parallel in the left-right direction.
  • the arm cylinder 27 is an arm actuator that is interposed between the boom 21 and the arm 22 and that expands and contracts so that the arm 22 rotates.
  • the arm cylinder 27 has a head side chamber 27h and a rod side chamber 27r shown in FIG.
  • the arm cylinder 27 is extended by supplying hydraulic oil to the head side chamber 27h to move the arm 22 in an arm pulling direction (a direction in which the tip of the arm 22 approaches the boom 21) and to move the arm 22 in the rod side chamber 27r. Drain hydraulic fluid.
  • the arm cylinder 27 contracts by supplying hydraulic oil to the rod-side chamber 27r to move the arm 22 in the arm pushing direction (the direction in which the tip of the arm 22 moves away from the boom 21), and the head-side chamber 27r.
  • the hydraulic oil within 27h is discharged.
  • the bucket cylinder 28 is interposed between the arm 22 and the bucket 24 and extends and contracts so as to cause the bucket 24 to perform a rotating operation. Specifically, the bucket cylinder 28 rotates the bucket 24 in a scooping direction (a direction in which the tip 25 of the bucket 24 approaches the arm 22) by extending, and contracts to open the bucket 24 in the opening direction. (The direction in which the tip 25 of the bucket 24 moves away from the arm 22).
  • FIG. 2 is a view showing a hydraulic circuit mounted on the hydraulic excavator and a controller 100 electrically connected to the hydraulic circuit, and includes elements constituting the hydraulic drive device.
  • the controller 100 includes, for example, a microcomputer, and controls the operation of each element included in the hydraulic circuit.
  • the hydraulic circuit includes a hydraulic oil supply device including a first hydraulic pump 31 and a second hydraulic pump 32 in addition to the cylinders 26 to 28, a boom flow control valve 36, an arm flow control valve 37, and a bucket flow control valve. 38, a pilot hydraulic pressure source 40, a boom operating device 46, an arm operating device 47, and a bucket operating device 48.
  • the first hydraulic pump 31 and the second hydraulic pump 32 are connected to an engine (not shown), which is a driving source, and are driven by power output by the engine to discharge hydraulic oil.
  • Each of the first and second hydraulic pumps 31, 32 is a variable displacement pump.
  • the first and second hydraulic pumps 31 and 32 have displacement control valves 31a and 32a, respectively.
  • the first and second hydraulic pumps 31 and 32 have the first and second hydraulic pumps 31 and 32a respectively according to pump displacement commands input to the displacement control valves 31a and 32a from the controller 100.
  • the capacity of the second hydraulic pumps 31, 32 is operated.
  • the boom flow control valve 36 is interposed between the second hydraulic pump 32 and the boom cylinder 26, and is a boom flow rate, that is, a flow rate of hydraulic oil supplied from the second hydraulic pump 32 to the boom cylinder 26. , And the flow rate of the hydraulic oil discharged from the boom cylinder 26 to the tank.
  • the boom flow control valve 36 is a pilot-operated three-position directional control valve having a boom raising pilot port 36a and a boom lowering pilot port 36b, and a second center connected to the second hydraulic pump 32. It is arranged in the middle of the bypass line CL2.
  • the boom flow control valve 36 has a sleeve (not shown) and a spool which is loaded in a strokeable manner.
  • the spool is held at the neutral position when the pilot pressure is not input to any of the boom-up and boom-down pilot ports 36a and 36b, and opens the second center bypass line CL2 to connect with the second hydraulic pump 32. By shutting off the boom cylinder 26, the boom cylinder 26 is kept stopped.
  • the boom raising pilot pressure is input to the boom raising pilot port 36a
  • the spool of the boom flow control valve 36 shifts from the neutral position to the boom raising position by a stroke corresponding to the magnitude of the boom raising pilot pressure. Is done.
  • the boom flow control valve 36 controls the flow rate corresponding to the stroke from the second hydraulic pump 32 to the head side chamber 26h of the boom cylinder 26 through the second supply line SL2 branched from the second center bypass line CL2.
  • the valve is opened so as to form an opening allowing the supply of the hydraulic oil at the boom raising flow rate, and to form an opening allowing the hydraulic oil to return to the tank from the rod side chamber 26r of the boom cylinder 26. .
  • the boom cylinder 26 is driven in the boom raising direction (extension direction in the present embodiment).
  • the boom flow control valve 36 is switched from the neutral position to the boom lowering position with a stroke corresponding to the magnitude of the boom lowering pilot pressure.
  • An opening is formed to allow supply of hydraulic oil from the second hydraulic pump 32 to the rod-side chamber 26r of the boom cylinder 26 at a flow rate (boom lowering flow rate) according to the stroke through the second supply line SL2.
  • the valve is opened so as to form an opening that allows the hydraulic oil to return from the head side chamber 26h of the boom cylinder 26 to the tank.
  • the boom cylinder 26 is driven in the boom lowering direction (the contracting direction in this embodiment).
  • the boom flow control valve 36 simultaneously opens the head-side opening and the rod-side opening that respectively communicate with the head-side chamber 26h and the rod-side chamber 26r of the pair of boom cylinders 26 at the boom raising position and the boom lowering position.
  • the aperture opening area (aperture opening) which is formed and is the area of these apertures (aperture apertures) is changed by the stroke of the spool corresponding to the boom raising and boom lowering pilot pressures.
  • the arm flow control valve 37 is interposed between the first hydraulic pump 31 and the arm cylinder 27, and controls an arm flow which is a flow rate of hydraulic oil supplied from the first hydraulic pump 31 to the arm cylinder 27. Open and close so as to change.
  • the arm flow control valve 37 includes a pilot-operated three-position directional control valve having an arm pulling pilot port 37a and an arm pushing pilot port 37b, and a first center connected to the first hydraulic pump 31. It is arranged in the middle of the bypass line CL1.
  • the arm flow control valve 37 has a sleeve (not shown) and a spool that can be stroked on the sleeve.
  • the spool is switched to the neutral position when the pilot pressure is not input to any of the arm pull and arm pushing pilot ports 37a and 37b, and the first center bypass line CL1 is opened to connect the first hydraulic pump 31 with the first hydraulic pump 31.
  • the connection with the arm cylinder 27 is shut off. As a result, the arm cylinder 27 is kept stopped.
  • the spool of the arm flow control valve 37 shifts from the neutral position to the arm pulling position with a stroke corresponding to the magnitude of the arm pulling pilot pressure. Is done.
  • the arm flow control valve 37 flows from the first hydraulic pump 31 to the head side chamber 27h of the arm cylinder 27 through the first supply line SL1 branched from the first center bypass line CL1 according to the stroke ( The valve is opened to allow the supply of the hydraulic oil at the arm pulling flow rate) and to allow the hydraulic oil to return to the tank from the rod side chamber 27r of the arm cylinder 27. With this valve opening, the arm cylinder 27 is driven in the arm pulling direction at a speed corresponding to the arm pulling pilot pressure.
  • the arm flow control valve 37 is switched from the neutral position to the arm pushing position with a stroke corresponding to the magnitude of the arm pushing pilot pressure.
  • the first hydraulic pump 31 allows the hydraulic oil to be supplied from the first hydraulic pump 31 to the rod-side chamber 27r of the arm cylinder 27 through the first supply line SL1 at a flow rate (an arm pushing flow rate) corresponding to the stroke.
  • the valve is opened to allow the hydraulic oil to return from the head side chamber 27h of the cylinder 27 to the tank. Accordingly, the arm cylinder 27 is driven in the arm pushing direction at a speed corresponding to the arm pushing pilot pressure.
  • the bucket flow control valve 38 is disposed in parallel with the boom flow control valve 36, interposed between the second hydraulic pump 32 and the bucket cylinder 28, and provided from the second hydraulic pump 32 to the bucket cylinder 28. Opening / closing operation is performed so as to change a bucket flow rate which is a flow rate of the supplied hydraulic oil.
  • the bucket flow control valve 38 includes a pilot operated three-position directional control valve having a bucket scooping pilot port 38a and a bucket opening pilot port 38b, and a second center connected to the second hydraulic pump 32. It is arranged in the middle of the bypass line CL2.
  • the bucket flow rate control valve 38 has a sleeve (not shown) and a spool that is loaded on the sleeve so as to be strokeable.
  • the spool is switched to the neutral position when pilot pressure is not input to any of the bucket scooping and bucket open pilot ports 38a and 38b, and opens the second center bypass line CL2 to connect the second hydraulic pump 32 with the second hydraulic pump 32.
  • the connection with the bucket cylinder 28 is shut off. Thus, the bucket cylinder 28 is kept stopped.
  • the spool of the bucket flow control valve 38 shifts from the neutral position to the bucket scooping position with a stroke corresponding to the magnitude of the bucket scooping pilot pressure. Is done.
  • the bucket flow control valve 38 supplies the working oil from the second hydraulic pump 32 to the head side chamber 28h of the bucket cylinder 28 at a flow rate (bucket scooping flow rate) according to the stroke through the second supply line SL2.
  • the valve is opened so as to allow the hydraulic oil to return from the rod side chamber 28r of the bucket cylinder 28 to the tank. With this valve opening, the bucket cylinder 28 is driven in the bucket scooping direction at a speed corresponding to the bucket scooping pilot pressure.
  • the bucket flow control valve 38 is switched from the neutral position to the bucket open position by a stroke corresponding to the magnitude of the bucket open pilot pressure.
  • the hydraulic oil is supplied from the second hydraulic pump 32 to the rod side chamber 28r of the bucket cylinder 28 at a flow rate (bucket opening flow rate) corresponding to the stroke through the second supply line SL2, and the bucket The valve is opened to allow the hydraulic oil to return to the tank from the head side chamber 28h of the cylinder 28.
  • the bucket cylinder 28 is driven in the bucket opening direction at a speed corresponding to the bucket opening pilot pressure.
  • the boom controller 46 receives a boom operation for moving the boom 21 and allows a boom raising pilot pressure or a boom lowering pilot pressure corresponding to the boom operation to be input to the boom flow control valve 36.
  • the boom operating device 46 includes a boom lever 46a capable of receiving a rotation operation corresponding to the boom operation in the cab, and a boom pilot valve 46b connected to the boom lever 46a. Have.
  • the boom pilot valve 46b is interposed between the pilot hydraulic pressure source 40 and the pilot ports 36a and 36b of the boom flow control valve 36.
  • the boom pilot valve 46b opens in conjunction with the boom operation given to the boom lever 46a, and the size of the boom operation is determined with respect to a pilot port of the two pilot ports corresponding to the direction of the boom operation.
  • the boom raising pilot pressure or the boom lowering pilot pressure of a magnitude corresponding to the above is opened from the pilot hydraulic power source 40 to be input.
  • the boom raising valve 46b controls a boom raising pilot port corresponding to the size of the boom operation to the boom raising pilot port 36a. Open to allow pressure to be supplied.
  • the arm operating device 47 receives an arm operation for moving the arm 22, and allows an arm pulling pilot pressure or an arm pushing pilot pressure corresponding to the arm operation to be input to the arm flow control valve 37.
  • the arm operating device 47 includes an arm lever 47a capable of receiving a rotation operation corresponding to the arm operation in the cab, and an arm pilot valve 47b connected to the arm lever 47a. Have.
  • the arm pilot valve 47b is interposed between the pilot hydraulic pressure source 40 and the pilot ports 37a and 37b of the arm flow control valve 37.
  • the arm pilot valve 47b opens in conjunction with the arm operation given to the arm lever 47a, and the size of the arm operation relative to the pilot port of the two pilot ports corresponding to the direction of the arm operation.
  • the valve is opened to allow the input of the arm pulling pilot pressure or the arm pushing pilot pressure of the magnitude corresponding to. For example, when an arm operation in a direction corresponding to the arm pulling operation is given to the arm lever 47a, the arm pilot valve 47b is moved to the arm pulling pilot port 37a by an arm pulling pilot corresponding to the size of the arm operation. Open to allow pressure to be supplied.
  • the bucket operation device 48 receives a bucket operation for moving the bucket 24, and allows a bucket scooping pilot pressure or a bucket opening pilot pressure corresponding to the bucket operation to be input to the bucket flow rate control valve 38.
  • the bucket operating device 48 includes a bucket lever 48a capable of receiving a rotation operation corresponding to the bucket operation in the cab, and a bucket pilot valve 48b connected to the bucket lever 48a. Have.
  • the bucket pilot valve 48b is interposed between the pilot hydraulic pressure source 40 and the pilot ports 38a, 38b of the bucket flow control valve 38.
  • the bucket pilot valve 48b opens in conjunction with the bucket operation given to the bucket lever 48a, and the size of the bucket operation relative to the pilot port of the two pilot ports corresponding to the bucket operation direction.
  • the valve is opened so as to allow the bucket scooping pilot pressure or the bucket opening pilot pressure having a size corresponding to. For example, when a bucket operation in a direction corresponding to a bucket scooping operation is given to the bucket lever 48a, a bucket scooping pilot corresponding to the size of the bucket operation is applied to the bucket scooping pilot port 38a. Open to allow pressure to be supplied.
  • the hydraulic drive device further includes a boom cylinder head pressure sensor 56H, a boom cylinder rod pressure sensor 56R, a working device attitude detection unit 60 shown in FIG. 3, and a mode switch 120.
  • the boom cylinder head pressure sensor 56H and the boom cylinder rod pressure sensor 56R constitute a boom cylinder pressure detector. Specifically, the boom cylinder head pressure sensor 56H detects a boom cylinder head pressure Ph, which is a pressure of hydraulic oil in a head side chamber 26h of the boom cylinder 26, and the boom cylinder rod pressure sensor 56R detects the boom cylinder 26 The boom cylinder rod pressure Pr, which is the pressure of the hydraulic oil in the rod side chamber 26r, is detected. Each of the sensors 56H and 56R converts the detected physical quantity into a detection signal, which is an electric signal corresponding to the detected physical quantity, and inputs the detection signal to the controller 100.
  • a detection signal which is an electric signal corresponding to the detected physical quantity
  • the working device posture detection unit 60 detects posture information that is information for specifying the posture of the working device 14.
  • the working device posture detection unit 60 includes a boom angle sensor 61, an arm angle sensor 62, and a bucket angle sensor 64 as shown in FIG.
  • the boom angle sensor 61 detects a boom angle that is an up-and-down angle of the boom 21 with respect to the airframe
  • the arm angle sensor 62 detects an arm angle that is a rotation angle of the arm 22 with respect to the boom 21.
  • the bucket angle sensor 64 detects a bucket angle which is a rotation angle of the bucket 24 with respect to the arm 22.
  • Angle detection signals which are electric signals generated by these sensors 61, 62, 64, are also input to the controller 100.
  • the mode changeover switch 120 is arranged in the cab and is electrically connected to the controller 100.
  • the mode changeover switch 120 receives a driver's operation for switching the control mode of the controller 100 between a manual operation mode and an automatic control mode, and inputs a mode command signal corresponding to the operation to the controller 100.
  • the controller 100 is switched between the manual operation mode and the automatic control mode according to a mode command signal input from the mode switch 120.
  • the controller 100 responds to the boom operation, the arm operation, and the bucket operation given to the boom operation device 46, the arm operation device 47, and the bucket operation device 48 by an operator.
  • the boom flow control valve 36, the arm flow control valve 37, and the bucket flow control valve 38 are allowed to operate such that the boom flow, the arm flow, and the bucket flow change respectively.
  • the controller 100 controls the arm so that a construction surface constructed by the bucket 24 approaches a preset target construction surface in accordance with the movement of the arm 22 corresponding to the arm operation.
  • the operation of the boom cylinder 26 (the boom cylinder 26 and the bucket cylinder 28 in this embodiment) is automatically controlled according to the expansion and contraction of the cylinder 27.
  • the hydraulic drive device includes a boom raising / lowering valve 76A as shown in FIG. 2 and a boom lowering device as shown in FIG. 2 as means for enabling the controller 100 to automatically control the boom cylinder 26 and the bucket cylinder 28. It further includes a flow control valve 76B, a bucket open flow control valve 78, shuttle valves 71A and 71B, and a shuttle valve 72.
  • the boom raising flow control valve 76A is interposed between the pilot hydraulic pressure source 40 and the boom raising pilot port 36a while being disposed in parallel with the boom operating device 46, and the boom raising pilot The pilot pressure input to the port 36a is reduced according to the boom flow rate command signal input from the controller 100 (independently of the boom operating device 46).
  • the boom raising flow control valve 76A thus enables the controller 100 to automatically control the pilot pressure input to the boom raising pilot port 36a through the boom raising flow control valve 76A.
  • the shuttle valve 71A is interposed between the boom operating device 46 and the boom raising flow control valve 76A and the boom raising pilot port 36a, and controls the secondary pressure of the boom operating device 46 and the boom raising flow control valve 76A. Is opened so as to allow the higher one of the secondary pressures to be finally input to the boom raising pilot port 36a as the boom raising pilot pressure.
  • the boom lowering flow control valve 76B is disposed between the pilot hydraulic power source 40 and the boom lowering pilot port 36b while being disposed in parallel with the boom operating device 46, and The pilot pressure input to the boom lowering pilot port 36b is reduced according to the boom flow rate command signal input from the controller 100 (independently of the boom controller 46).
  • the boom lowering flow control valve 76B thus enables the controller 100 to automatically control the pilot pressure input to the boom lowering pilot port 36b through the boom lowering flow control valve 76B.
  • the shuttle valve 71B is interposed between the boom operating device 46 and the boom lowering flow rate operating valve 76B and the boom lowering pilot port 36b, and controls the secondary pressure of the boom operating device 46 and the boom lowering flow rate operating valve 76B. The valve is opened so as to allow the higher one of the secondary pressures to be finally input to the boom lowering pilot port 36b as the boom lowering pilot pressure.
  • the bucket opening flow control valve 78 is interposed between the pilot hydraulic pressure source 40 and the bucket opening pilot port 38b while being arranged in parallel with the bucket operating device 48.
  • the pilot pressure input to the port 38b is reduced (independently of the bucket operation device 48) in accordance with the bucket opening flow rate command signal input from the controller 100.
  • the bucket open flow control valve 78 thus enables the controller 100 to automatically control the pilot pressure input to the bucket open pilot port 38b through the bucket open flow control valve 78.
  • the shuttle valve 72 is interposed between the bucket operating device 48 and the bucket opening flow control valve 78 and the bucket opening pilot port 38b, and operates the secondary pressure of the bucket operating device 48 and the bucket opening flow control valve 78. Is opened so as to allow the higher one of the secondary pressures to be finally input to the bucket open pilot port 38b as the bucket open pilot pressure.
  • Each of the flow control valves 76A, 76B and 78 is composed of an electromagnetic valve (for example, an electromagnetic proportional pressure reducing valve or an electromagnetic inverse proportional pressure reducing valve), and the opening degree changes in response to a flow rate command signal input from the controller 100.
  • an electromagnetic valve for example, an electromagnetic proportional pressure reducing valve or an electromagnetic inverse proportional pressure reducing valve
  • the controller 100 causes each of the flow control valves 76A, 76B, 78 to be substantially fully closed, whereby the boom, arm, and bucket flow control valves 36, 37, 38 respectively It is allowed to open and close in conjunction with the operation given to the boom, arm and bucket operating devices 46, 47, 48.
  • the controller 100 inputs a flow rate command signal to each of the flow rate control valves 76A, 76B, 78, whereby the arm pulling operation of the arm 22 due to the contraction operation of the arm cylinder 27 is performed. Automatic control for following the operations of the boom cylinder 26 and the bucket cylinder 28 is executed.
  • the controller 100 includes a target construction surface setting unit 101, a target direction vector calculation unit 102, a cylinder length calculation unit 103, and a cylinder speed calculation as shown in FIG. Unit 104, target bucket cylinder speed calculation unit 105, bucket opening flow rate command unit 106, target boom cylinder speed calculation unit 107, center of gravity position calculation unit 108, cylinder thrust calculation unit 109, pressing force calculation unit 110, target pressing force setting unit 111 , A target speed correction unit 112, and a boom flow rate command unit 113.
  • the target construction surface setting unit 101 stores the construction surface input by the target construction surface input unit 122 provided in the cab 18, and inputs the construction surface to the target direction vector calculation unit 102 as a target construction surface.
  • This target construction surface is a surface that is a target shape of the ground to be excavated and specifies a three-dimensional design topography.
  • the target construction surface may be specified by external data such as CIM, or may be set based on the machine position.
  • the target direction vector calculation unit 102 calculates a target direction vector for specifying a direction in which a specific portion of the bucket 24 is moved in order to move the tip 25 of the bucket 24 along the target construction surface.
  • the specific region may be, for example, the distal end 25 or a region connected to the distal end of the arm 22.
  • the cylinder length calculation unit 103 calculates the cylinder lengths of the boom cylinder 26, the arm cylinder 27, and the bucket cylinder 28 based on the posture information detected by the working device posture detection unit 60.
  • the cylinder speed calculator 104 calculates a cylinder speed, which is an expansion / contraction speed of the boom cylinder 26, the arm cylinder 27, and the bucket cylinder 28, based on a time derivative of each cylinder length. That is, the cylinder length calculator 103 and the cylinder speed calculator 104 according to this embodiment constitute a cylinder speed calculator that calculates each cylinder speed based on the posture information.
  • the target bucket cylinder speed calculator 105 calculates a target bucket cylinder speed Vko based on the target direction vector and each of the cylinder speeds calculated by the cylinder speed calculator 104.
  • the target bucket cylinder speed Vko is the value of the bucket cylinder 28 for keeping the posture of the bucket 24 constant (that is, moving the bucket 24 in parallel along the target construction surface) regardless of the movement of the arm 22 in the pulling direction. It is a target value of the cylinder speed in the bucket opening direction (the speed in the contraction direction in this embodiment).
  • the bucket opening flow command section 106 calculates a target bucket opening flow rate for obtaining the target bucket cylinder speed Vko, that is, a flow rate of hydraulic oil to be supplied to the rod side chamber 28r of the bucket cylinder 28, and calculates the target bucket opening flow rate.
  • a bucket open flow command signal for realizing the open flow is generated and input to the bucket open flow control valve 78.
  • the bucket open flow control valve 78 opens the valve at an opening corresponding to the bucket open flow command signal, thereby reducing the pilot pressure input to the bucket open pilot port 38b of the bucket flow control valve 38 to the target bucket open flow. Adjust to pilot pressure to achieve flow rate.
  • the target boom cylinder speed calculation unit 107 calculates a target boom cylinder speed Vbo based on the target direction vector and each of the cylinder speeds calculated by the cylinder speed calculation unit 104.
  • the target boom cylinder speed Vbo is the boom cylinder 26 for bringing the construction surface, which is the surface to be constructed by the bucket 24, with the movement of the arm 22 due to the extension of the arm cylinder 27 closer to the target construction surface.
  • the target direction vector calculation section 102 and the target boom cylinder speed calculation section 107 constitute a target boom cylinder speed calculation section according to the present invention.
  • the calculation of the target bucket cylinder speed Vko is not necessarily required.
  • the target boom cylinder speed Vbo may be calculated on the assumption that the bucket cylinder 28 is stationary, that is, the angle of the bucket 24 with respect to the arm 22 is fixed.
  • the bucket open flow command unit 106 and the bucket open flow control valve 78 are unnecessary.
  • the center-of-gravity position calculating unit 108 together with the cylinder length calculating unit 103, constitutes a center-of-gravity position information calculating unit that calculates center-of-gravity position information that is information on the center-of-gravity position of the working device 14. Specifically, based on each of the cylinder lengths calculated by the cylinder length calculator 103, the center-of-gravity position calculator 108 calculates a center-of-gravity position of each of the boom 21, the arm 22, and the bucket 24. More specifically, the center of gravity of the boom 21, which is the pivot point of the entire working device 14, that is, the position of the center of gravity based on the boom foot is calculated.
  • the cylinder thrust calculation unit 109 and the pressing force calculation unit 110 constitute a pressing force calculation unit that calculates a pressing force Fp that is a force pressing the bucket 24 against a construction surface.
  • the cylinder thrust calculation unit 109 calculates a cylinder thrust Fct of the boom cylinder 26 based on the head pressure Ph and the rod pressure Pr detected by the boom cylinder head pressure sensor 56H and the boom cylinder rod pressure sensor 56R, respectively. I do.
  • the cylinder thrust Fct is expressed by the following equation (1), where the thrust in the extension direction of the boom cylinder 26 is positive.
  • Ah is the cross-sectional area of the head-side chamber 26h of the boom cylinder
  • Ar is the cross-sectional area of the rod-side chamber 26r
  • the cross-sectional area Ar of the rod-side chamber 26r is generally equal to the cross-sectional area of the cylinder rod. 26h is smaller than the cross-sectional area Ah.
  • the pressing force calculation unit 110 is configured to calculate a position of the boom 21 that is a rotation fulcrum of the working device 14 based on the respective centers of gravity of the boom 21, the arm 22, and the bucket 24 calculated by the center-of-gravity position calculation unit 108.
  • a moment Mw of a downward load due to the weight of the working device 14 centered on the boom foot is calculated, and a moment Mct due to the cylinder thrust Fct (or an upward moment when the cylinder thrust Fct is positive) is calculated.
  • the pressing force Fp which is the force pressing the tip 25 of the bucket 24 against the construction surface, is calculated.
  • the target pressing force setting unit 111 stores the pressing force input by the target pressing force input unit 124 provided in the cab 18 and inputs the stored pressing force to the target speed correcting unit 112 as the target pressing force Fpo.
  • the value of the target pressing force Fpo may be, for example, a value incorporated in a program in advance, or a value input by an operator operating a ten-key or the like on the target pressing force input unit 124.
  • the target pressing force setting unit 111 may operate the setting switch included in the target pressing force input unit 124 in a state where the operator actually operates the work device 14 and presses the bucket 24 against the ground.
  • the pressing force Fp calculated by the pressing force calculation unit 110 may be stored and set as the target pressing force Fpo.
  • the boom flow command unit 113 constitutes a boom flow control unit together with the boom raising flow control valve 76A and the boom lower flow control valve 76B.
  • the boom flow control unit operates the boom flow control valve 36 to obtain the target boom cylinder speed Vbo corrected by the target speed correction unit 112.
  • the boom flow command section 113 calculates a target boom raising flow or a target boom lowering flow for obtaining the corrected target boom cylinder speed Vbo, and raises a boom for realizing the target boom raising flow.
  • a flow command signal is generated and input to the boom raising flow control valve 76A, or a boom lowering flow command signal for realizing the target boom lowering flow rate is generated and input to the boom lowering flow control valve 76B. .
  • the controller 100 captures a signal input to the controller 100, specifically, a detection signal and a designation signal of each sensor (Step S0 in FIG. 4).
  • the designation signal includes a signal about the target construction surface designated by the operation of the target construction surface input unit 122 by the operator and a signal about the target pressing force Fpo designated by the operation of the target pressing force input unit 124. Based on these designation signals, the target construction surface setting unit 101 and the target pressing force setting unit 111 of the controller 100 set the target construction surface and the target pressing force Fpo, respectively (Step S1).
  • the target boom cylinder speed calculator 107 of the controller 100 calculates the arm cylinder 27 based on the target construction surface and the actual cylinder speed calculated by the cylinder length calculator 103 and the cylinder speed calculator 104.
  • the target boom cylinder speed Vbo corresponding to the cylinder speed is calculated (step S2).
  • the target boom cylinder speed Vbo is necessary for interlocking the operation in the raising direction of the boom 21 with the operation in the pulling direction of the arm 22 so that the construction surface by the bucket 24 approaches the target construction surface. This is the speed of the boom cylinder 26 in the raising direction.
  • the specific portion of the bucket 24 (for example, the distal end 25 of the bucket 24 or the base end supported by the distal end of the arm 22) is moved by the operation of the arm lever 47a by the operator in the arm pulling direction.
  • the speed at which the boom cylinder 26 should be operated so as to move along the target construction surface.
  • the center-of-gravity position information calculation unit of the controller 100 calculates the center-of-gravity position information of the working device 14, and the pressing force calculation unit calculates the pressing force Fp for pressing the tip 25 of the bucket 24 against the construction surface. (Step S3).
  • the center-of-gravity position calculator 108 calculates the respective center-of-gravity positions of the boom 21, the arm 22, and the bucket 24 based on each cylinder length calculated by the cylinder length calculator 103.
  • the pressing force calculation unit 110 calculates a downward moment Mw around the boom foot due to the weight of the entire work device 14 based on the position of the center of gravity, and an upward moment Mct around the boom foot due to the cylinder thrust Fct. Is calculated, and the pressing force Fp is calculated based on the difference between the two moments Mw and Mct.
  • the reaction force received by the bucket 24 from the construction surface (including the slope) and corresponding to the pressing force Fp is given by a vector in the normal direction of the construction surface.
  • the pressing force Fp is a force applied to the construction surface from the bucket 24 corresponding to the moment around the boom foot (force in a direction perpendicular to the radial direction of the moment) as Fm, and the direction of the force Fm. If the angle between the angle and the normal direction is ⁇ , it is expressed by the following equation (2).
  • the speed Vbo is corrected (step S4). This correction is performed, for example, by subtracting a correction amount obtained by multiplying the deviation ⁇ Fp by a specific gain from the target boom cylinder speed Vbo.
  • the boom flow command unit 113 of the controller 100 generates a boom raise flow command signal or a boom lower command signal to obtain the target boom cylinder speed Vbo corrected as described above, and outputs the boom raise flow control valve 76A.
  • an input is made to the boom lowering flow control valve 76B (step S5), whereby a specific throttle opening of the boom flow control valve 36 is controlled.
  • the boom flow rate command unit 113 is provided for the boom raising flow rate control valve 76A and the boom lowering flow rate control valve 76B for the flow rate control valve for controlling the flow rate of the hydraulic oil supplied to the boom cylinder 26.
  • a flow command signal is input, and the speed of the boom cylinder 26 is controlled by this.
  • the boom flow command unit 113 generates a boom raising flow command signal corresponding to the target boom cylinder speed Vbo to generate the boom raising. Input to the flow control valve 76A.
  • the boom flow rate command unit 113 Conversely, when the direction of the target boom cylinder speed Vbo is the contraction direction (boom lowering direction), the boom flow rate command unit 113 generates a boom lowering flow rate command signal corresponding to the target boom cylinder speed Vbo to generate the boom. This is input to the upflow control valve 76A.
  • the boom flow command unit 113 may alternatively issue a flow command to a flow control valve that controls the flow rate of hydraulic oil discharged from the boom cylinder 26 depending on the relationship between the direction of the target boom cylinder speed Vbo and the direction of the cylinder thrust Fct.
  • a signal may be input. Specifically, when the direction of the target boom cylinder speed Vbo and the direction of the cylinder thrust Fct are opposite, that is, the direction of the target boom cylinder speed Vbo is the extension direction, and the direction of the cylinder thrust Fct is the contraction direction.
  • the cylinder thrust Fct is set in the same direction as the load acting on the boom cylinder 26.
  • a flow control valve to be operated may be selected from the boom raising flow control valve 76A and the boom lower flow control valve 76B so as to control the flow rate on the discharge side.
  • the boom flow command unit 113 inputs a boom lowering flow command signal to the boom lowering flow rate operation valve 76B.
  • an arithmetic control operation such as inputting a boom raising flow command signal to the boom raising flow control valve 76A may be performed.
  • the working device 14 uses its own weight based on the working posture information detected by the working device posture detecting unit 60 and the center of gravity position information calculated by the center of gravity position information calculating unit, in addition to the cylinder thrust Fct of the boom cylinder 26.
  • the pressing force Fp in consideration of the load is calculated. Therefore, by correcting the target boom cylinder speed Vbo to be calculated based on the deviation ⁇ Fp of the pressing force Fp from the target pressing force Fpo, the construction surface by the bucket 24 is brought closer to the target construction surface, and the pressing force is adjusted. Control for making Fp close to the target pressing force Fpo can be performed with high accuracy.
  • the present invention is not limited to the embodiment described above.
  • the present invention includes the following embodiments, for example.
  • the target boom cylinder speed to be calculated by the target boom cylinder speed calculation unit is set such that the deviation between the target pressing force and the calculated pressing force approaches zero.
  • the correction unit that corrects in the direction is not limited to the one that corrects the target boom cylinder speed Vbo already calculated by the target boom cylinder speed calculation unit like the target speed correction unit 112.
  • the correction unit is finally calculated, for example, by correcting a parameter used for calculating the target boom cylinder speed before the calculation of the target boom cylinder speed is completed by the target boom cylinder speed calculation unit.
  • the target boom cylinder speed may be corrected.
  • FIG. 5 shows a modified example of the controller 100 including such a correction unit.
  • the controller 100 has a target vector correction unit 114 instead of the target speed correction unit 112 shown in FIG.
  • the target vector correction unit 114 corrects the target direction vector calculated by the target direction vector calculation unit 102 in a direction in which the deviation ⁇ Fp between the target pressing force Fpo and the calculated pressing force Fp approaches zero.
  • the target boom cylinder speed calculation unit 107 calculates a final target boom cylinder speed Vbo based on the corrected target vector and the cylinder speed calculated by the cylinder speed calculation unit 104.
  • the target vector correction unit 114 according to this modification can also correct the finally calculated target boom cylinder speed Vbo.
  • the specific configuration of the boom flow control valve according to the present invention is not limited.
  • the boom flow control valve 36 according to the embodiment is configured by a pilot-operated three-position directional control valve that changes the opening area of both the head-side opening and the rod-side opening by a single spool stroke.
  • the boom flow control valve according to the present invention may be, for example, a combination of a head-side flow control valve and a rod-side flow control valve individually connected to a head-side chamber and a rod-side chamber of a boom cylinder.
  • the calculation method of the target boom cylinder speed is not limited to the calculation method in the above embodiment.
  • the target boom cylinder speed may be specified in correspondence with actual posture information based on a map prepared in advance for a relationship between the posture information for specifying the posture of the working device and the target boom cylinder speed.
  • the cylinder speed of the boom cylinder 26 is controlled in response to the movement of the arm 22 in the arm pulling direction.
  • the present invention can also be applied to the control of a boom cylinder following movement and reciprocation of an arm pulling direction and an arm pushing direction. For example, even when the cylinder speed in the contraction direction of the boom cylinder is controlled in accordance with the movement of the arm in the pushing direction, the boom raising flow rate and the boom lowering flow rate based on the direction of the target boom cylinder speed and the direction of the cylinder thrust By selecting the flow rate (supply-side flow rate or discharge-side flow rate) to be controlled, the same effect as described above can be obtained.
  • FIG. 6 shows the result.
  • an operation of pressing the back surface of the bucket 24 against the construction surface is performed by a manual operation of an operator, and the pressing force Fp calculated by the pressing force calculation unit at that time is set as the target pressing force Fpo.
  • the speed control of the boom cylinder 26 including the correction for bringing the deviation ⁇ Fp between the target pressing force Fpo and the calculated pressing force Fp close to 0 is executed, and the value of the pressing force Fp is changed to the target pressing force Fpo.
  • automatic control for bringing the construction surface by the bucket 24 closer to the target construction surface while maintaining the value close to is realized.
  • a hydraulic drive device that is provided in a working machine including a working device including a boom, an arm, and a bucket and moves the working device by hydraulic pressure, and targets a construction surface by the bucket
  • a hydraulic drive device capable of performing control with high accuracy so as to approach a construction surface and bring a pressing force by which a bucket is pressed against the construction surface closer to a target pressing force.
  • a working machine including a body and a working device attached to the body, wherein the working device is rotatably connected to a boom supported on the body so as to be able to move up and down and a tip end of the boom.
  • a hydraulic drive device provided in a work machine including an arm and a bucket attached to a tip end of the arm and pressed against a construction surface, and configured to hydraulically drive the boom, the arm, and the bucket.
  • the hydraulic drive device includes a hydraulic oil supply device including at least one hydraulic pump that discharges hydraulic oil by being driven by a drive source, and expands and contracts by receiving supply of hydraulic oil from the hydraulic oil supply device.
  • At least one boom cylinder that raises and lowers the boom, an arm cylinder that expands and contracts by receiving a supply of hydraulic oil from the hydraulic oil supply device to rotate the arm, and a hydraulic cylinder from the hydraulic oil supply device.
  • a bucket cylinder that expands and contracts to rotate the bucket by receiving the supply, intervenes between the hydraulic oil supply device and the at least one boom cylinder, and from the hydraulic oil supply device to the at least one boom cylinder.
  • the boom cylinder supply flow rate which is the flow rate of the supplied hydraulic oil, and the flow rate of the hydraulic oil discharged from the boom cylinder
  • a boom flow control valve that can be opened and closed to change the boom cylinder discharge flow rate
  • a target construction surface setting unit that sets a target construction surface that specifies a target shape to be constructed by the bucket
  • a working posture detecting unit that detects posture information that is information for specifying a posture of the working device
  • a boom that detects a head pressure and a rod pressure that are pressures of a head side chamber and a rod side chamber of the at least one boom cylinder, respectively.
  • a cylinder pressure detector, a cylinder speed calculator that calculates a cylinder speed that is an operating speed of each of the boom cylinder, the arm cylinder, and the bucket cylinder based on the posture information detected by the working posture detector; Based on each cylinder speed calculated by the cylinder speed calculator, Target boom cylinder speed calculation for calculating a target boom cylinder speed which is a target value of an operation speed of the boom cylinder for bringing a surface constructed by the bucket close to the target construction surface in accordance with movement of the arm due to expansion and contraction of a cylinder.
  • a boom flow rate operation unit that operates the boom flow rate control valve so as to obtain the target boom cylinder speed, and a target pressing force that is a target value of a pressing force for pressing the bucket against a construction surface.
  • the boom flow control unit is configured to operate the boom flow control valve so as to obtain the target boom cylinder speed corrected by the correction unit.
  • the center-of-gravity position information calculation unit calculates the center-of-gravity position information based on the work posture information detected by the work device posture detection unit, and the pressing force calculation unit specifies the center position information by the head pressure and the rod pressure of the boom cylinder.
  • the pressing force is calculated based on a deviation from the target pressing force. The correction of the target boom cylinder speed to be calculated is performed, so that the work surface by the bucket is brought closer to the target work surface, and the control for bringing the pressing force closer to the target pressing force is performed with high accuracy. It is possible to do.
  • the correction unit ⁇ corrects the target boom cylinder speed to be calculated by the target boom cylinder speed calculation unit in a direction in which the deviation between the target pressing force and the calculated pressing force approaches zero ''
  • the calculated target boom cylinder speed may be corrected, or the target boom cylinder speed calculation unit may calculate the target boom cylinder speed.
  • the target boom cylinder speed finally calculated may be corrected by correcting a parameter used for calculating the target boom cylinder speed before the calculation is completed.
  • the target boom cylinder speed calculation unit calculates a target direction vector that specifies a target direction in which a specific part of the bucket should be moved along the target construction surface, a target direction vector calculation unit, and the target direction vector and the target direction vector.
  • a target boom cylinder speed calculation unit that calculates the target boom cylinder speed based on the cylinder speed of the boom cylinder, and the correction unit calculates the target direction vector calculated by the target direction vector calculation unit. The deviation may be corrected in a direction approaching zero.
  • the boom flow control valve is, for example, a pilot-operated directional switching valve having a boom raising pilot port and a boom lowering pilot port, and when the boom raising pilot pressure is input to the boom raising pilot port, the boom cylinder is operated. While opening the boom raising pilot pressure at an opening corresponding to the magnitude of the boom raising pilot pressure so as to operate in the direction to raise the boom, when the boom lowering pilot pressure is input to the boom lowering pilot port, the boom cylinder controls the boom.
  • the boom lowering pilot pressure may be configured to open at an opening corresponding to the magnitude of the boom lowering pilot pressure so as to operate in the falling direction.
  • the boom flow rate operation unit is interposed between a pilot hydraulic pressure source and the boom raising pilot port, and receives the input of the boom raising flow rate command signal to be input to the boom raising pilot port.
  • a boom raising flow control valve that opens and closes to raise the raising pilot pressure to a pilot pressure of a magnitude corresponding to the boom raising flow command signal, and is interposed between the pilot hydraulic power source and the boom lowering pilot port, and Receiving the input of the boom lowering flow command signal, the boom lowering opening and closing so that the boom lowering pilot pressure input to the boom lowering pilot port becomes a pilot pressure having a magnitude corresponding to the boom lowering flow rate command signal.
  • a flow control valve and the target boom cylinder corrected by the correction unit Having a boom flow rate command unit for inputting a flow rate command signal to the manner in degrees is obtained boom raising flow operation valve or the boom lowering flow operating valve, the are suitable.
  • the target pressing force setting unit may store and set a value of a target pressing force incorporated in a program in advance, or may store a value input by an input operation of an operator as a value of the target pressing force. This may be set, but the pressing force calculated by the pressing force calculation unit when the bucket is pressed against the construction surface by a manual operation of the working device by an operator is stored as the target pressing force. It is preferable that the setting is made.
  • the target pressing force setting unit configured as described above enables the operator to set the pressing force determined to be preferable by actually operating the working device as the target pressing force.

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Abstract

バケットによる施工面を目標施工面に近づけ、かつ、バケットが施工面に押付けられる押付け力を目標押付け力に近づける制御を高精度で行うことが可能な油圧駆動装置が提供される。油圧駆動装置は、ブーム流量制御弁(36)と、目標ブームシリンダ速度算定部と、押付け力算定部と、補正部と、ブーム流量操作部と、を備える。目標ブームシリンダ速度算定部は、バケットによる施工面を目標施工面に近づけるための目標ブームシリンダ速度を算定する。押付け力算定部は、ブームシリンダ(26)のシリンダ推力と、作業装置の重心位置についての重心位置情報と、に基づいて、バケットが施工面に押付けられる押付け力を算定する。前記補正部は、目標押付け力と算定された押付け力との偏差を0に近づけるように前記目標ブームシリンダ速度を補正する。ブーム流量操作部は、補正された目標ブームシリンダ速度が得られるようにブーム流量制御弁(36)を操作する。

Description

掘削作業機械の油圧駆動装置
 本発明は、ブーム、アーム及びバケットを有する掘削装置を備えた掘削作業機械に設けられ、当該掘削装置を油圧によって駆動するための装置に関する。
 油圧ショベル等の掘削作業機械は、一般に、起伏可能なブームと、その先端に回動可能に連結されるアームと、このアームの先端に装着されるバケットと、を含む掘削装置を有する。このような掘削装置を油圧で駆動するための装置は、一般に、油圧ポンプと、当該油圧ポンプに接続される複数の油圧シリンダと、複数のコントロールバルブと、を備える。前記複数の油圧シリンダは、ブーム駆動用のブームシリンダ、アーム駆動用のアームシリンダ及びバケット駆動用のバケットシリンダを含む。前記複数のコントロールバルブは、前記ブームシリンダ、前記アームシリンダ及び前記バケットシリンダにそれぞれ接続される。各コントロールバルブは、例えばパイロット操作式の切換弁により構成され、入力されるパイロット圧に応じて当該コントロールバルブに対応する油圧アクチュエータへの作動油の供給の方向及び流量を変化させるように開弁作動する。
 さらに近年は、オペレータの負担を軽減すべく、オペレータが簡単な操作を行うだけで前記バケットが予め設定された目標軌跡に沿って動くように前記ブーム及び前記アームの作業装置の駆動を制御する自動制御機能を備えた油圧駆動装置の開発が進められている。
 例えば特許文献1は、ブーム、アーム(特許文献1では「スティック」)及びバケットを備えた油圧ショベルに設けられる油圧駆動装置を開示する。当該油圧駆動装置は、アーム操作レバー(特許文献1ではスティック操作レバー)の操作に応じて前記バケットの刃先が目標の軌跡に沿って動くように各油圧シリンダの目標位置及び目標速度を演算して当該速度を制御するように構成されている。
 さらに、当該特許文献1には、ブームシリンダの負荷圧にシリンダ内の実質的な受圧面積を乗ずることにより転圧力を演算し、この転圧力を予め設定された目標転圧力に近づけるように前記バケットの高さ位置を自動調整すること(具体的にはバケットの位置を上げることにより掘削面の転圧力を下げ、またはバケット位置を下げることにより転圧力を上げること)により、実際の転圧力を目標転圧力に近づける制御を行うことが記載されている。
 前記特許文献1に記載される装置によれば、ブームシリンダの負荷に相当するシリンダ推力が転圧力すなわちバケットを施工面に押付ける押付け力に相当するものとして制御が行われているが、当該押付け力は作業装置の姿勢によっても変化するものであり、必ずしも当該シリンダ推力と完全に対応するものではない。従って、前記装置によれば、実際にバケットが施工面に押付けられる押付け力を正確に把握することができず、当該押付け力の制御を高い精度で行うことは困難である。
特開平9-228404号公報
 本発明は、ブーム、アーム及びバケットを含む作業装置を備えた作業機械に設けられる油圧駆動装置であって、前記バケットによる施工面を目標施工面に近づけ、かつ、バケットが施工面に押付けられる押付け力を目標押付け力に近づける制御を高精度で行うことが可能な油圧駆動装置を提供することを目的とする。
 提供されるのは、機体及びこれに取付けられる作業装置を備えた作業機械であって前記作業装置が当該機体に起伏可能に支持されるブームと当該ブームの先端部に回動可能に連結されるアームと当該アームの先端部に取付けられて施工面に押付けられるバケットとを含む作業機械に設けられ、前記ブーム、前記アーム及び前記バケットを油圧により駆動するための油圧駆動装置である。当該油圧駆動装置は、駆動源により駆動されることにより作動油を吐出する少なくとも一つの油圧ポンプを含む作動油供給装置と、前記作動油供給装置からの作動油の供給を受けることにより伸縮して前記ブームを起伏させる少なくとも一つのブームシリンダと、前記作動油供給装置からの作動油の供給を受けることにより伸縮して前記アームを回動させるアームシリンダと、前記作動油供給装置からの作動油の供給を受けることにより伸縮して前記バケットを回動させるバケットシリンダと、前記作動油供給装置と前記少なくとも一つのブームシリンダとの間に介在し、当該作動油供給装置から前記少なくとも一つのブームシリンダに供給される作動油の流量であるブームシリンダ供給流量及び当該ブームシリンダから排出される作動油の流量であるブームシリンダ排出流量を変化させるように開閉動作することが可能なブーム流量制御弁と、前記バケットによる施工対象の目標形状を特定する目標施工面を設定する目標施工面設定部と、前記作業装置の姿勢を特定するための情報である姿勢情報を検出する作業姿勢検出部と、前記少なくとも一つのブームシリンダのヘッド側室及びロッド側室のそれぞれの圧力であるヘッド圧及びロッド圧を検出するブームシリンダ圧検出器と、前記作業姿勢検出部により検出される前記姿勢情報に基づいて前記ブームシリンダ、前記アームシリンダ及び前記バケットシリンダのそれぞれの作動速度であるシリンダ速度を演算するシリンダ速度算定部と、前記シリンダ速度算定部により算定されるそれぞれのシリンダ速度に基づいて、前記アームシリンダの伸縮による前記アームの動きに伴って前記バケットにより施工される面を前記目標施工面に近づけるための前記ブームシリンダの作動速度の目標値である目標ブームシリンダ速度を算定する目標ブームシリンダ速度算定部と、前記目標ブームシリンダ速度が得られるように前記ブーム流量制御弁を作動させるブーム流量操作部と、前記バケットを施工面に対して押付けるための押付け力の目標値である目標押付け力を設定する目標押付け力設定部と、前記作業姿勢検出部により検出される前記姿勢情報に基づいて前記作業装置の重心位置についての情報である重心位置情報を算定する重心位置情報算定部と、前記重心位置情報により特定される前記作業装置の自重による荷重と前記ブームシリンダ圧検出器が検出する前記へッド圧及び前記ロッド圧により特定される前記ブームシリンダのシリンダ推力とに基づいて前記バケットが前記施工面に押付けられる押付け力を算定する押付け力算定部と、前記目標ブームシリンダ速度算定部により算定されるべき前記目標ブームシリンダ速度を前記目標押付け力と算定された前記押付け力との偏差を0に近づける方向に補正する補正部と、を備える。前記ブーム流量操作部は、前記補正部により補正された前記目標ブームシリンダ速度が得られるように前記ブーム流量制御弁を作動させるように構成されている。
本発明の実施の形態に係る油圧駆動装置が搭載される作業装置の例である油圧ショベルを示す側面図である。 前記油圧ショベルに搭載される油圧駆動装置の構成要素を含む油圧回路及びコントローラを示す図である。 前記油圧駆動装置に含まれるコントローラの主要な機能を示すブロック図である。 前記コントローラがブームシリンダの駆動について実行する演算制御動作を示すフローチャートである。 前記コントローラにおける目標ブームシリンダ速度の補正機能についての変形例を示すブロック図である。 前記実施の形態に係る油圧駆動装置により制御される押付け力の例を示すグラフである。
 本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る油圧駆動装置が搭載される作業装置の例である油圧ショベルを示す。この油圧ショベルは、地面Gの上を走行可能な下部走行体10と、前記下部走行体10に搭載される上部旋回体12と、上部旋回体12に搭載される作業装置14と、を備える。
 前記下部走行体10及び前記上部旋回体12は、前記作業装置14を支持する機体を構成する。前記上部旋回体12は、旋回フレーム16と、その上に搭載される複数の要素と、を有する。当該複数の要素は、エンジンを収容するエンジンルーム17及び運転室であるキャブ18を含む。
 前記作業装置14は、掘削作業その他の必要な作業のための動作を行うことが可能であり、ブーム21、アーム22及びバケット24を含む。前記ブーム21は、基端部と、その反対側の先端部と、を有する。前記基端部は、前記旋回フレーム16の前端に起伏可能すなわち水平軸回りに回動可能に支持される。前記アーム22は、前記ブーム21の先端部に水平軸回りに回動可能に取付けられる基端部と、その反対側の先端部と、を有する。前記バケット24は、前記アーム22の先端部に回動可能に取付けられる。
 前記油圧駆動装置は、前記作業装置14を油圧により駆動するための装置である。当該油圧駆動装置は、前記ブーム21、前記アーム22及び前記バケット24のそれぞれについて設けられる複数の伸縮可能な油圧シリンダ、具体的には、少なくとも一つのブームシリンダ26、アームシリンダ27及びバケットシリンダ28を含む。
 前記少なくとも一つのブームシリンダ26は、前記上部旋回体12と前記ブーム21との間に介在し、当該ブーム21に起伏動作を行わせるように伸縮する。当該ブームシリンダ26は、図2に示されるヘッド側室26h及びロッド側室26rを有する。当該ブームシリンダ26は、当該ヘッド側室26hに作動油が供給されることにより伸長して前記ブーム21をブーム上げ方向に動かすとともに前記ロッド側室26r内の作動油を排出する。一方、当該ブームシリンダ26は、前記ロッド側室26rに作動油が供給されることにより収縮して前記ブーム21をブーム下げ方向に動かすとともに前記ヘッド側室26h内の作動油を排出する。
 前記少なくとも一つのブームシリンダ26は、単一のブームシリンダのみを含むものでもよいが、この実施の形態では互いに左右方向に並列に配置された一対のブームシリンダ26を含む。
 前記アームシリンダ27は、前記ブーム21と前記アーム22との間に介在し、当該アーム22に回動動作を行わせるように伸縮するアームアクチュエータである。具体的に、当該アームシリンダ27は、図2に示されるヘッド側室27h及びロッド側室27rを有する。当該アームシリンダ27は、当該ヘッド側室27hに作動油が供給されることにより伸長して前記アーム22をアーム引き方向(当該アーム22の先端がブーム21に近づく方向)に動かすとともに前記ロッド側室27r内の作動油を排出する。一方、当該アームシリンダ27は、前記ロッド側室27rに作動油が供給されることにより収縮して前記アーム22をアーム押し方向(当該アーム22の先端がブーム21から離れる方向)に動かすとともに前記ヘッド側室27h内の作動油を排出する。
 前記バケットシリンダ28は、前記アーム22と前記バケット24との間に介在し、当該バケット24に回動動作を行わせるように伸縮する。具体的に、当該バケットシリンダ28は、伸長することにより前記バケット24を掬い方向(当該バケット24の先端25がアーム22に近づく方向)に回動させる一方、収縮することにより前記バケット24を開き方向(当該バケット24の先端25がアーム22から離れる方向)に回動させる。
 図2は、前記油圧ショベルに搭載される油圧回路及びこれに電気的に接続されるコントローラ100を示す図であって、前記油圧駆動装置を構成する要素を含む。前記コントローラ100は、例えばマイクロコンピュータからなり、前記油圧回路に含まれる各要素の作動を制御する。
 前記油圧回路は、前記シリンダ26~28に加え、第1油圧ポンプ31及び第2油圧ポンプ32を含む作動油供給装置と、ブーム流量制御弁36と、アーム流量制御弁37と、バケット流量制御弁38と、パイロット油圧源40と、ブーム操作器46と、アーム操作器47と、バケット操作器48と、を含む。
 前記第1油圧ポンプ31及び第2油圧ポンプ32は、駆動源である図略のエンジンに接続され、当該エンジンが出力する動力により駆動されて作動油を吐出する。第1及び第2油圧ポンプ31,32のそれぞれは可変容量型ポンプである。具体的に、当該第1及び第2油圧ポンプ31,32はそれぞれ容量操作弁31a,32aを有し、前記コントローラ100から前記容量操作弁31a,32aに入力されるポンプ容量指令によって前記第1及び第2油圧ポンプ31,32の容量が操作される。
 前記ブーム流量制御弁36は、前記第2油圧ポンプ32と前記ブームシリンダ26との間に介在し、ブーム流量、すなわち、当該第2油圧ポンプ32から当該ブームシリンダ26に供給される作動油の流量、と、当該ブームシリンダ26からタンクに排出される作動油の流量と、を変化させるように開閉動作する。具体的に、当該ブーム流量制御弁36は、ブーム上げパイロットポート36a及びブーム下げパイロットポート36bを有するパイロット操作式の3位置方向切換弁からなり、前記第2油圧ポンプ32に接続された第2センターバイパスラインCL2の途中に配置される。
 前記ブーム流量制御弁36は、図略のスリーブとこれにストローク可能に装填されるスプールとを有する。当該スプールは、前記ブーム上げ及びブーム下げパイロットポート36a,36bのいずれにもパイロット圧が入力されないときは中立位置に保持され、前記第2センターバイパスラインCL2を開通して前記第2油圧ポンプ32と前記ブームシリンダ26との間を遮断することにより、前記ブームシリンダ26を停止状態に保持する。
 前記ブーム上げパイロットポート36aにブーム上げパイロット圧が入力されると、前記ブーム流量制御弁36の前記スプールは、そのブーム上げパイロット圧の大きさに対応したストロークで前記中立位置からブーム上げ位置にシフトされる。これにより、当該ブーム流量制御弁36は、前記第2センターバイパスラインCL2から分岐する第2供給ラインSL2を通じて前記第2油圧ポンプ32から前記ブームシリンダ26のヘッド側室26hに前記ストロークに応じた流量(ブーム上げ流量)で作動油が供給されることを許容する開口を形成するとともに、当該ブームシリンダ26のロッド側室26rからタンクに作動油が戻ることを許容する開口を形成するように、開弁する。これにより、前記ブームシリンダ26は前記ブーム上げ方向(この実施の形態では伸長方向)に駆動される。
 前記ブーム流量制御弁36は、逆に、前記ブーム下げパイロットポート36bにブーム下げパイロット圧が入力されるとそのブーム下げパイロット圧の大きさに対応したストロークで前記中立位置からブーム下げ位置に切換えられ、前記第2供給ラインSL2を通じて前記第2油圧ポンプ32から前記ブームシリンダ26のロッド側室26rに前記ストロークに応じた流量(ブーム下げ流量)で作動油が供給されることを許容する開口を形成するとともに、当該ブームシリンダ26のヘッド側室26hからタンクに作動油が戻ることを許容する開口を形成するように、開弁する。これにより、前記ブームシリンダ26は前記ブーム下げ方向(この実施の形態では収縮方向)に駆動される。
 換言すれば、前記ブーム流量制御弁36は、前記ブーム上げ位置及び前記ブーム下げ位置において前記一対のブームシリンダ26のそれぞれのヘッド側室26h及びロッド側室26rにそれぞれ通ずるヘッド側開口及びロッド側開口を同時に形成し、かつ、これらの開口(絞り開口)の面積である絞り開口面積(絞り開度)を前記ブーム上げ及びブーム下げパイロット圧に対応する前記スプールのストロークによって変化させる。
 前記アーム流量制御弁37は、前記第1油圧ポンプ31と前記アームシリンダ27との間に介在し、当該第1油圧ポンプ31から当該アームシリンダ27に供給される作動油の流量であるアーム流量を変化させるように開閉動作する。具体的に、当該アーム流量制御弁37は、アーム引きパイロットポート37a及びアーム押しパイロットポート37bを有するパイロット操作式の3位置方向切換弁からなり、前記第1油圧ポンプ31に接続された第1センターバイパスラインCL1の途中に配置される。
 前記アーム流量制御弁37は、図略のスリーブ及びこれにストローク可能に装填されるスプールを有する。当該スプールは、前記アーム引き及びアーム押しパイロットポート37a,37bのいずれにもパイロット圧が入力されないときは中立位置に切換えられ、前記第1センターバイパスラインCL1を開通して前記第1油圧ポンプ31と前記アームシリンダ27との間を遮断する。これにより、前記アームシリンダ27は停止状態に保持される。
 前記アーム引きパイロットポート37aにアーム引きパイロット圧が入力されると、前記アーム流量制御弁37の前記スプールは、そのアーム引きパイロット圧の大きさに対応したストロークで前記中立位置からアーム引き位置にシフトされる。これにより、当該アーム流量制御弁37は、前記第1センターバイパスラインCL1から分岐する第1供給ラインSL1を通じて前記第1油圧ポンプ31から前記アームシリンダ27のヘッド側室27hに前記ストロークに応じた流量(アーム引き流量)で作動油が供給されることを許容するとともに、当該アームシリンダ27のロッド側室27rからタンクに作動油が戻ることを許容するように、開弁する。この開弁に伴い、前記アームシリンダ27は前記アーム引きパイロット圧に対応した速度で前記アーム引き方向に駆動される。
 前記アーム流量制御弁37は、逆に、前記アーム押しパイロットポート37bにアーム押しパイロット圧が入力されるとそのアーム押しパイロット圧の大きさに対応したストロークで前記中立位置からアーム押し位置に切換えられ、前記第1供給ラインSL1を通じて前記第1油圧ポンプ31から前記アームシリンダ27のロッド側室27rに前記ストロークに応じた流量(アーム押し流量)で作動油が供給されることを許容するとともに、当該アームシリンダ27のヘッド側室27hからタンクに作動油が戻ることを許容するように、開弁する。これにより、前記アームシリンダ27は前記アーム押しパイロット圧に対応した速度で前記アーム押し方向に駆動される。
 前記バケット流量制御弁38は、前記ブーム流量制御弁36とパラレルに配置されて前記第2油圧ポンプ32と前記バケットシリンダ28との間に介在し、当該第2油圧ポンプ32から当該バケットシリンダ28に供給される作動油の流量であるバケット流量を変化させるように開閉動作する。具体的に、当該バケット流量制御弁38は、バケット掬いパイロットポート38a及びバケット開きパイロットポート38bを有するパイロット操作式の3位置方向切換弁からなり、前記第2油圧ポンプ32に接続された第2センターバイパスラインCL2の途中に配置される。
 前記バケット流量制御弁38は、図略のスリーブ及びこれにストローク可能に装填されるスプールを有する。当該スプールは、前記バケット掬い及びバケット開きパイロットポート38a,38bのいずれにもパイロット圧が入力されないときは中立位置に切換えられ、前記第2センターバイパスラインCL2を開通して前記第2油圧ポンプ32と前記バケットシリンダ28との間を遮断する。これにより、前記バケットシリンダ28は停止状態に保持される。
 前記バケット掬いパイロットポート38aにバケット掬いパイロット圧が入力されると、前記バケット流量制御弁38の前記スプールは、そのバケット掬いパイロット圧の大きさに対応したストロークで前記中立位置からバケット掬い位置にシフトされる。これにより、当該バケット流量制御弁38は、前記第2供給ラインSL2を通じて前記第2油圧ポンプ32から前記バケットシリンダ28のヘッド側室28hに前記ストロークに応じた流量(バケット掬い流量)で作動油が供給されることを許容するとともに、当該バケットシリンダ28のロッド側室28rからタンクに作動油が戻ることを許容するように、開弁する。この開弁に伴い、前記バケットシリンダ28は前記バケット掬いパイロット圧に対応した速度で前記バケット掬い方向に駆動される。
 前記バケット流量制御弁38は、逆に、前記バケット開きパイロットポート38bにバケット開きパイロット圧が入力されるとそのバケット開きパイロット圧の大きさに対応したストロークで前記中立位置からバケット開き位置に切換えられ、前記第2供給ラインSL2を通じて前記第2油圧ポンプ32から前記バケットシリンダ28のロッド側室28rに前記ストロークに応じた流量(バケット開き流量)で作動油が供給されることを許容するとともに、当該バケットシリンダ28のヘッド側室28hからタンクに作動油が戻ることを許容するように、開弁する。これにより、前記バケットシリンダ28は前記バケット開きパイロット圧に対応した速度で前記バケット開き方向に駆動される。
 前記ブーム操作器46は、前記ブーム21を動かすためのブーム操作を受け、当該ブーム操作に対応したブーム上げパイロット圧またはブーム下げパイロット圧が前記ブーム流量制御弁36に入力されることを許容する。具体的に、当該ブーム操作器46は、前記運転室内において前記ブーム操作に相当する回動操作を受けることが可能なブームレバー46aと、当該ブームレバー46aに連結されたブームパイロット弁46bと、を有する。
 前記ブームパイロット弁46bは、前記パイロット油圧源40と前記ブーム流量制御弁36の両パイロットポート36a,36bとの間に介在する。当該ブームパイロット弁46bは、前記ブームレバー46aに与えられる前記ブーム操作に連動して開弁し、前記両パイロットポートのうち前記ブーム操作の方向に対応するパイロットポートに対して当該ブーム操作の大きさに対応した大きさのブーム上げパイロット圧またはブーム下げパイロット圧が前記パイロット油圧源40から入力されることを許容するように開弁する。例えば、当該ブームパイロット弁46bは、前記ブームレバー46aにブーム上げ動作に対応した方向のブーム操作が与えられると、前記ブーム上げパイロットポート36aに対して前記ブーム操作の大きさに対応したブーム上げパイロット圧が供給されるのを許容するように開弁する。
 前記アーム操作器47は、前記アーム22を動かすためのアーム操作を受け、当該アーム操作に対応したアーム引きパイロット圧またはアーム押しパイロット圧が前記アーム流量制御弁37に入力されることを許容する。具体的に、当該アーム操作器47は、前記運転室内において前記アーム操作に相当する回動操作を受けることが可能なアームレバー47aと、当該アームレバー47aに連結されたアームパイロット弁47bと、を有する。
 前記アームパイロット弁47bは、前記パイロット油圧源40と前記アーム流量制御弁37の両パイロットポート37a,37bとの間に介在する。当該アームパイロット弁47bは、前記アームレバー47aに与えられる前記アーム操作に連動して開弁し、前記両パイロットポートのうち前記アーム操作の方向に対応するパイロットポートに対して当該アーム操作の大きさに対応した大きさのアーム引きパイロット圧またはアーム押しパイロット圧が前記パイロット油圧源40から入力されることを許容するように開弁する。例えば、当該アームパイロット弁47bは、前記アームレバー47aにアーム引き動作に対応した方向のアーム操作が与えられると、前記アーム引きパイロットポート37aに対して前記アーム操作の大きさに対応したアーム引きパイロット圧が供給されるのを許容するように開弁する。
 前記バケット操作器48は、前記バケット24を動かすためのバケット操作を受け、当該バケット操作に対応したバケット掬いパイロット圧またはバケット開きパイロット圧が前記バケット流量制御弁38に入力されることを許容する。具体的に、当該バケット操作器48は、前記運転室内において前記バケット操作に相当する回動操作を受けることが可能なバケットレバー48aと、当該バケットレバー48aに連結されたバケットパイロット弁48bと、を有する。
 前記バケットパイロット弁48bは、前記パイロット油圧源40と前記バケット流量制御弁38の両パイロットポート38a,38bとの間に介在する。当該バケットパイロット弁48bは、前記バケットレバー48aに与えられる前記バケット操作に連動して開弁し、前記両パイロットポートのうち前記バケット操作の方向に対応するパイロットポートに対して当該バケット操作の大きさに対応した大きさのバケット掬いパイロット圧またはバケット開きパイロット圧が前記パイロット油圧源40から入力されることを許容するように開弁する。例えば、当該バケットパイロット弁48bは、前記バケットレバー48aにバケット掬い動作に対応した方向のバケット操作が与えられると、前記バケット掬いパイロットポート38aに対して前記バケット操作の大きさに対応したバケット掬いパイロット圧が供給されるのを許容するように開弁する。
 前記油圧駆動装置は、さらに、ブームシリンダヘッド圧センサ56H、ブームシリンダロッド圧センサ56R、図3に示される作業装置姿勢検出部60、及びモード切換スイッチ120を備える。
 前記ブームシリンダへッド圧センサ56H及び前記ブームシリンダロッド圧センサ56Rは、ブームシリンダ圧検出器を構成する。具体的に、前記ブームシリンダヘッド圧センサ56Hは、前記ブームシリンダ26のヘッド側室26hにおける作動油の圧力であるブームシリンダヘッド圧Phを検出し、前記ブームシリンダロッド圧センサ56Rは、前記ブームシリンダ26のロッド側室26rにおける作動油の圧力であるブームシリンダロッド圧Prを検出する。前記センサ56H及び56Rのそれぞれは、その検出した物理量をこれに対応する電気信号である検出信号に変換して前記コントローラ100に入力する。
 前記作業装置姿勢検出部60は、前記作業装置14の姿勢を特定するための情報である姿勢情報を検出する。具体的に、当該作業装置姿勢検出部60は、図1に示すようなブーム角度センサ61、アーム角度センサ62及びバケット角度センサ64を含む。前記ブーム角度センサ61は、前記機体に対する前記ブーム21の起伏角度であるブーム角度を検出し、前記アーム角度センサ62は、前記ブーム21に対する前記アーム22の回動角度であるアーム角度を検出し、前記バケット角度センサ64は前記アーム22に対する前記バケット24の回動角度であるバケット角度を検出する。これらのセンサ61,62,64により生成される電気信号である角度検出信号も、前記コントローラ100に入力される。
 前記モード切換スイッチ120は、運転室内に配置されるとともに、前記コントローラ100に電気的に接続される。当該モード切換スイッチ120は、前記コントローラ100の制御モードを手動操作モードと自動制御モードとに切換えるための運転者による操作を受けて当該操作に対応するモード指令信号を前記コントローラ100に入力する。
 前記コントローラ100は、前記モード切換スイッチ120から入力されるモード指令信号に応じて前記手動操作モードと前記自動制御モードとに切換えられる。当該コントローラ100は、前記手動操作モードでは、作業者によって前記ブーム操作器46、前記アーム操作器47及び前記バケット操作器48にそれぞれ与えられる前記ブーム操作、前記アーム操作及び前記バケット操作に対応して前記ブーム流量、前記アーム流量及び前記バケット流量がそれぞれ変化するように前記ブーム流量制御弁36、前記アーム流量制御弁37及び前記バケット流量制御弁38が作動するのを許容する。一方、当該コントローラ100は、前記自動制御モードでは、前記アーム操作に対応した前記アーム22の動きに伴って前記バケット24により施工される施工面が予め設定された目標施工面に近づくように前記アームシリンダ27の伸縮に応じて前記ブームシリンダ26(この実施の形態ではブームシリンダ26及びバケットシリンダ28)の作動を自動制御するように構成されている。
 具体的に、前記油圧駆動装置は、前記コントローラ100による前記ブームシリンダ26及び前記バケットシリンダ28の自動制御を可能にするための手段として、図2に示すようなブーム上げ流量操作弁76A、ブーム下げ流量操作弁76B、バケット開き流量操作弁78、シャトル弁71A,71B及びシャトル弁72をさらに備える。
 前記ブーム上げ流量操作弁76Aは、前記ブーム操作器46とはパラレルに配置されながら前記パイロット油圧源40と前記ブーム上げパイロットポート36aとの間に介在し、前記パイロット油圧源40から前記ブーム上げパイロットポート36aに入力されるパイロット圧を前記コントローラ100から入力されるブーム流量指令信号に応じて(前記ブーム操作器46とは独立して)減圧する。当該ブーム上げ流量操作弁76Aは、このようにして、前記ブーム上げパイロットポート36aに入力されるパイロット圧を前記コントローラ100が当該ブーム上げ流量操作弁76Aを通じて自動操作することを可能にする。前記シャトル弁71Aは、前記ブーム操作器46及び前記ブーム上げ流量操作弁76Aと前記ブーム上げパイロットポート36aとの間に介在し、前記ブーム操作器46の二次圧及び前記ブーム上げ流量操作弁76Aの二次圧のうち高い方の二次圧が最終的に前記ブーム上げパイロット圧として前記ブーム上げパイロットポート36aに入力されることを許容するように開弁する。
 同様に、前記ブーム下げ流量操作弁76Bは、前記ブーム操作器46とはパラレルに配置されながら前記パイロット油圧源40と前記ブーム下げパイロットポート36bとの間に介在し、前記パイロット油圧源40から前記ブーム下げパイロットポート36bに入力されるパイロット圧を前記コントローラ100から入力されるブーム流量指令信号に応じて(前記ブーム操作器46とは独立して)減圧する。当該ブーム下げ流量操作弁76Bは、このようにして、前記ブーム下げパイロットポート36bに入力されるパイロット圧を前記コントローラ100が当該ブーム下げ流量操作弁76Bを通じて自動操作することを可能にする。前記シャトル弁71Bは、前記ブーム操作器46及び前記ブーム下げ流量操作弁76Bと前記ブーム下げパイロットポート36bとの間に介在し、前記ブーム操作器46の二次圧及び前記ブーム下げ流量操作弁76Bの二次圧のうち高い方の二次圧が最終的に前記ブーム下げパイロット圧として前記ブーム下げパイロットポート36bに入力されることを許容するように開弁する。
 前記バケット開き流量操作弁78は、前記バケット操作器48とはパラレルに配置されながら前記パイロット油圧源40と前記バケット開きパイロットポート38bとの間に介在し、前記パイロット油圧源40から前記バケット開きパイロットポート38bに入力されるパイロット圧を前記コントローラ100から入力されるバケット開き流量指令信号に応じて(前記バケット操作器48とは独立して)減圧する。当該バケット開き流量操作弁78は、このようにして、前記バケット開きパイロットポート38bに入力されるパイロット圧を前記コントローラ100が当該バケット開き流量操作弁78を通じて自動操作することを可能にする。前記シャトル弁72は、前記バケット操作器48及び前記バケット開き流量操作弁78と前記バケット開きパイロットポート38bとの間に介在し、前記バケット操作器48の二次圧及び前記バケット開き流量操作弁78の二次圧のうち高い方の二次圧が最終的に前記バケット開きパイロット圧として前記バケット開きパイロットポート38bに入力されることを許容するように開弁する。
 前記流量操作弁76A,76B及び78のそれぞれは、電磁弁(例えば電磁比例減圧弁や電磁逆比例減圧弁)からなり、前記コントローラ100から入力される流量指令信号に対応して開度が変化するように開閉動作することにより、当該流量指令に対応した大きさのパイロット圧を生成する。
 前記コントローラ100は、前記手動操作モードでは、前記流量操作弁76A,76B,78のそれぞれを実質上全閉の状態にし、これにより、前記ブーム、アーム及びバケット流量制御弁36,37,38がそれぞれ前記ブーム、アーム及びバケット操作器46,47,48に与えられる操作に連動して開閉することを許容する。一方、前記コントローラ100は、前記自動制御モードでは、前記流量操作弁76A,76B,78のそれぞれに流量指令信号を入力し、これにより、アームシリンダ27の収縮動作によるアーム22のアーム引き動作に前記ブームシリンダ26及び前記バケットシリンダ28の動作を追従させる自動制御を実行する。
 具体的に、前記コントローラ100は、前記自動制御を実行するための機能として、図3に示すような目標施工面設定部101、目標方向ベクトル演算部102、シリンダ長さ演算部103、シリンダ速度演算部104、目標バケットシリンダ速度演算部105、バケット開き流量指令部106、目標ブームシリンダ速度演算部107、重心位置演算部108、シリンダ推力演算部109、押付け力演算部110、目標押付け力設定部111、目標速度補正部112、及びブーム流量指令部113を有する。
 前記目標施工面設定部101は、前記キャブ18内に設けられた目標施工面入力部122により入力された施工面を記憶し、これを目標施工面として目標方向ベクトル演算部102に入力する。この目標施工面は、掘削対象である地盤の目標形状であって3次元の設計地形を特定する面である。当該目標施工面は、CIMなどの外部データによって特定されてもよいし、機体位置を基準にして設定されたものでもよい。
 前記目標方向ベクトル演算部102は、前記目標施工面に沿ってバケット24の先端25を動かすために当該バケットの特定部位を動かす方向を特定する目標方向ベクトルを演算する。前記特定部位は、例えば、前記先端25であってもよいし、前記アーム22の先端部に連結される部位であってもよい。
 前記シリンダ長さ演算部103は、前記作業装置姿勢検出部60により検出される前記姿勢情報に基づいて、前記ブームシリンダ26、前記アームシリンダ27及び前記バケットシリンダ28のシリンダ長さをそれぞれ演算する。前記シリンダ速度演算部104は、各シリンダ長さの時間微分によって前記ブームシリンダ26、前記アームシリンダ27及び前記バケットシリンダ28の伸縮速度であるシリンダ速度を演算する。つまり、この実施の形態に係る前記シリンダ長さ演算部103及び前記シリンダ速度演算部104は、前記姿勢情報に基づいて各シリンダ速度を算定するシリンダ速度算定部を構成する。
 前記目標バケットシリンダ速度演算部105は、前記目標方向ベクトルと、前記シリンダ速度演算部104により演算される前記シリンダ速度のそれぞれと、に基づき、目標バケットシリンダ速度Vkoを演算する。前記目標バケットシリンダ速度Vkoは、前記アーム22の引き方向の動作にかかわらず前記バケット24の姿勢を一定に保つ(つまり目標施工面に沿ってバケット24を平行移動させる)ための前記バケットシリンダ28のバケット開き方向のシリンダ速度(この実施の形態では収縮方向の速度)の目標値である。
 前記バケット開き流量指令部106は、前記目標バケットシリンダ速度Vkoを得るための目標バケット開き流量、つまり前記バケットシリンダ28のロッド側室28rに供給されるべき作動油の流量、を演算し、当該目標バケット開き流量を実現するためのバケット開き流量指令信号を生成して前記バケット開き流量操作弁78に入力する。当該バケット開き流量操作弁78は、当該バケット開き流量指令信号に対応した開度で開弁することにより、前記バケット流量制御弁38のバケット開きパイロットポート38bに入力されるパイロット圧を前記目標バケット開き流量を実現するようなパイロット圧に調節する。
 前記目標ブームシリンダ速度演算部107は、前記目標方向ベクトルと、前記シリンダ速度演算部104により演算される前記シリンダ速度のそれぞれと、に基づき、目標ブームシリンダ速度Vboを演算する。前記目標ブームシリンダ速度Vboは、前記アームシリンダ27の伸長による前記アーム22の引き方向の動作に伴って前記バケット24が施工する面である施工面を前記目標施工面に近づけるための前記ブームシリンダ26のブーム上げ方向のシリンダ速度(この実施の形態では伸長方向の速度)の目標値であり、前記アームシリンダ27のシリンダ速度(伸長速度)に対応する速度値である。
 従って、前記目標方向ベクトル演算部102及び前記目標ブームシリンダ速度演算部107は、本発明に係る目標ブームシリンダ速度算定部を構成する。一方、前記目標バケットシリンダ速度Vkoの算定は必ずしも要しない。例えば、バケットシリンダ28が静止していること、すなわちアーム22に対するバケット24の角度が固定されていること、を前提に前記目標ブームシリンダ速度Vboが算定されてもよい。このように前記目標バケットシリンダ速度Vkoが演算されない形態、つまりバケットシリンダ28の自動制御が省略される形態、においては、前記バケット開き流量指令部106及び前記バケット開き流量操作弁78は不要である。
 前記重心位置演算部108は、前記シリンダ長さ演算部103とともに、前記作業装置14の重心位置についての情報である重心位置情報を算定する重心位置情報算定部を構成する。具体的に、前記重心位置演算部108は、前記シリンダ長さ演算部103により演算される前記シリンダ長さのそれぞれに基づき、前記ブーム21、前記アーム22及び前記バケット24のそれぞれの重心位置、より詳しくは、前記作業装置14全体の回動支点であるブーム21の回動中心、すなわちブームフット、を基準とした重心位置、を演算する。
 前記シリンダ推力演算部109及び前記押付け力演算部110は、前記バケット24を施工面に対して押付ける力である押付け力Fpを算定する押付け力算定部を構成する。
 前記シリンダ推力演算部109は、前記ブームシリンダヘッド圧センサ56H及び前記ブームシリンダロッド圧センサ56Rによりそれぞれ検出される前記ヘッド圧Ph及び前記ロッド圧Prに基づき、前記ブームシリンダ26のシリンダ推力Fctを演算する。当該シリンダ推力Fctは、ブームシリンダ26の伸長方向の推力を正とすると次式(1)で表される。
  Fct=Ph*Ah-Pr*Ar …(1)
 ここにおいて、Ahはブームシリンダ26のヘッド側室26hの断面積、Arはロッド側室26rの断面積であり、当該ロッド側室26rの断面積Arは、一般には、シリンダロッドの断面積の分だけヘッド側室26hの断面積Ahよりも小さい。
 前記押付け力演算部110は、前記重心位置演算部108により演算される前記ブーム21、前記アーム22及び前記バケット24のそれぞれの重心位置に基づき、当該作業装置14の回動支点であるブーム21のブームフットを中心とする前記作業装置14の自重による下向き荷重のモーメントMwを演算するとともに、前記シリンダ推力Fctによるモーメント(シリンダ推力Fctが正の場合は上向きのモーメント)Mctと、を演算し、両モーメントMw,Mctに基づいて、前記バケット24の先端25を前記施工面に押付ける力である前記押付け力Fpを演算する。
 前記目標押付け力設定部111は、前記キャブ18内に設けられた目標押付け力入力部124により入力された押付け力を記憶してこれを目標押付け力Fpoとして目標速度補正部112に入力する。当該目標押付け力Fpoの値は、例えば、予めプログラムにおいて組込まれた値であってもよいし、作業者の前記目標押付け力入力部124におけるテンキー等の操作によって入力された値でもよい。
 あるいは、前記目標押付け力設定部111は、作業者が実際に作業装置14を操作してバケット24を地面に押付けた状態で前記目標押付け力入力部124に含まれる設定スイッチを操作した時点で前記押付け力演算部110により演算される押付け力Fpを前記目標押付け力Fpoとして記憶し設定してもよい。
 前記目標速度補正部112は、前記目標押付け力Fpoと前記押付け力演算部110により演算された前記押付け力Fpとの偏差ΔFp(=Fpo-Fp)を演算し、当該偏差ΔFpを0に近づける方向に、前記目標ブームシリンダ速度演算部によって107によって演算された前記目標ブームシリンダ速度Vboを補正する。つまり、前記目標速度補正部112は、前記押付け力Fpを前記目標押付け力Fpoに近づけるような前記目標ブームシリンダ速度Vboの補正を行う。
 前記ブーム流量指令部113は、前記ブーム上げ流量操作弁76A及び前記ブーム下げ流量操作弁76Bとともにブーム流量操作部を構成する。当該ブーム流量操作部は、前記目標速度補正部112により補正された後の目標ブームシリンダ速度Vboが得られるように前記ブーム流量制御弁36を作動させる。具体的に、当該ブーム流量指令部113は、前記補正後の目標ブームシリンダ速度Vboを得るための目標ブーム上げ流量または目標ブーム下げ流量を演算し、当該目標ブーム上げ流量を実現するためのブーム上げ流量指令信号を生成して前記ブーム上げ流量操作弁76Aに入力するか、あるいは、当該目標ブーム下げ流量を実現するためのブーム下げ流量指令信号を生成して前記ブーム下げ流量操作弁76Bに入力する。
 次に、前記自動制御モードにおいて前記コントローラ100が前記ブームシリンダ26の駆動について行う演算制御動作及びこれに伴う油圧駆動装置の作用を、図4のフローチャートを併せて参照しながら説明する。
 コントローラ100は、当該コントローラ100に入力される信号、具体的には各センサの検出信号や指定信号を取り込む(図4のステップS0)。指定信号には、オペレータによる目標施工面入力部122の操作により指定される目標施工面についての信号や、目標押付け力入力部124の操作により指定される目標押付け力Fpoについての信号が含まれる。これらの指定信号に基づき、前記コントローラ100の目標施工面設定部101及び目標押付け力設定部111はそれぞれ目標施工面及び目標押付け力Fpoの設定を行う(ステップS1)。
 次に、前記コントローラ100の目標ブームシリンダ速度演算部107は、前記目標施工面と、シリンダ長さ演算部103及びシリンダ速度演算部104により算出される実際のシリンダ速度と、に基づき、アームシリンダ27のシリンダ速度に対応する目標ブームシリンダ速度Vboを算定する(ステップS2)。前記目標ブームシリンダ速度Vboは、上述のように、バケット24による施工面を前記目標施工面に近づけるように前記アーム22の引き方向の動作にブーム21の上げ方向の動作を連動させるために必要なブームシリンダ26の上げ方向の速度である。換言すれば、作業者によるアームレバー47aのアーム引き方向の操作に伴ってバケット24の特定部位(例えば当該バケット24の先端25、あるいは、アーム22の先端部に支持される基端部)が前記目標施工面に沿って移動するようにブームシリンダ26を作動させるべき速度である。
 一方、前記コントローラ100の重心位置情報算定部は、作業装置14の重心位置情報を算定し、押付け力算定部は、前記バケット24の先端25を施工面に対して押付ける押付け力Fpを算定する(ステップS3)。具体的には、前記シリンダ長さ演算部103により演算された各シリンダ長さに基づいて前記重心位置演算部108がブーム21、アーム22及びバケット24のそれぞれの重心位置を演算する。一方、前記ブームシリンダヘッド圧センサ56H及びロッド圧センサ56Rがそれぞれ検出するブームシリンダ26のヘッド圧Ph及びロッド圧Prに基づいてシリンダ推力演算部109が当該ブームシリンダ26のシリンダ推力Fct(=Ph*Ah-Pr*Ar)を演算する。そして、前記押付け力演算部110は、前記各重心位置に基づいて前記作業装置14全体の自重による前記ブームフット回りの下向きのモーメントMwと、前記シリンダ推力Fctによる前記ブームフット回りの上向きのモーメントMctと、を演算し、両モーメントMw,Mctの差に基づいて前記押付け力Fpを算定する。
 前記バケット24が施工面(法面を含む)から受ける反力であって前記押付け力Fpに相当する反力は、当該施工面の法線方向のベクトルによって与えられる。この押付け力Fpは、前記ブームフット回りのモーメントに対応して前記バケット24から前記施工面に与えられる力(当該モーメントの半径方向に対して直交する方向の力)をFm、当該力Fmの方向と前記法線方向とのなす角度をθとすると、次式(2)で表される。
 Fp=Fm*cosθ …(2)
 前記コントローラ100の目標速度補正部112は、さらに、前記目標押付け力Fpoと前記押付け力Fpとの偏差ΔFp(=Fpo-Fp)を演算し、当該偏差ΔFpを0に近づけるような前記目標ブームシリンダ速度Vboの補正を行う(ステップS4)。この補正は、例えば、前記偏差ΔFpに特定のゲインを乗じた補正量を前記目標ブームシリンダ速度Vboから差し引くことにより、行われる。
 次に、前記コントローラ100のブーム流量指令部113は、前記のように補正された目標ブームシリンダ速度Vboを得るようなブーム上げ流量指令信号またはブーム下げ指令信号を生成してブーム上げ流量操作弁76Aまたはブーム下げ流量操作弁76Bに入力し(ステップS5)、これにより、前記ブーム流量制御弁36の特定の絞り開口の制御を行う。
 具体的に、前記ブーム流量指令部113は、前記ブーム上げ流量操作弁76A及び前記ブーム下げ流量操作弁76Bのうち前記ブームシリンダ26に供給される作動油の流量を操作する流量操作弁に対して流量指令信号を入力し、これによりブームシリンダ26の速度を制御する。例えば、前記目標ブームシリンダ速度Vboの方向が伸長方向(ブーム上げ方向)である場合、前記ブーム流量指令部113は当該目標ブームシリンダ速度Vboに相当するブーム上げ流量指令信号を生成して前記ブーム上げ流量操作弁76Aに入力する。逆に、前記目標ブームシリンダ速度Vboの方向が収縮方向(ブーム下げ方向)である場合、前記ブーム流量指令部113は当該目標ブームシリンダ速度Vboに相当するブーム下げ流量指令信号を生成して前記ブーム上げ流量操作弁76Aに入力する。
 前記ブーム流量指令部113は、あるいは、前記目標ブームシリンダ速度Vboの方向と前記シリンダ推力Fctの方向との関係によってはブームシリンダ26から排出される作動油の流量を操作する流量操作弁に流量指令信号を入力してもよい。具体的には、前記目標ブームシリンダ速度Vboの方向と前記シリンダ推力Fctの方向とが逆である場合、つまり、目標ブームシリンダ速度Vboの方向が伸長方向で前記シリンダ推力Fctの方向が収縮方向である場合や、目標ブームシリンダ速度Vboの方向が収縮方向で前記シリンダ推力Fctの方向が伸長方向である場合には、ブームシリンダ26に作用している荷重の向きと同じ向きに、前記シリンダ推力Fctに抗して、ブームシリンダ26を伸長または収縮させるため、ブームシリンダ26の排出側の圧力が保持圧となる。従って、この場合には、当該排出側の流量を制御するように、ブーム上げ流量操作弁76A及びブーム下げ流量操作弁76Bのうち操作すべき流量操作弁を選定してもよい。より具体的に、前記ブーム流量指令部113は、前記目標ブームシリンダ速度Vboが伸長方向で前記シリンダ推力Fctが収縮方向である場合にはブーム下げ流量操作弁76Bにブーム下げ流量指令信号を入力し、逆に前記目標ブームシリンダ速度Vboが収縮方向で前記シリンダ推力Fctが伸長方向である場合にはブーム上げ流量操作弁76Aにブーム上げ流量指令信号を入力するような演算制御動作を行ってもよい。
 以上説明した装置では、ブームシリンダ26のシリンダ推力Fctに加え、作業装置姿勢検出部60が検出する作業姿勢情報さらには重心位置情報算定部が算定する重心位置情報により基づいて作業装置14の自重による荷重を考慮した押付け力Fpの算定が行われる。従って、当該押付け力Fpの目標押付け力Fpoに対する偏差ΔFpに基づいて算定されるべき目標ブームシリンダ速度Vboの補正を行うことにより、バケット24による施工面を目標施工面に近づけ、かつ、前記押付け力Fpを前記目標押付け力Fpoに近づけるための制御を高精度で行うことが可能である。
 なお、本発明は以上説明した実施の形態に限定されない。本発明は、例えば次のような態様を包含する。
 (1)算定されるべき目標ブームシリンダ速度の補正について
 本発明において「目標ブームシリンダ速度算定部により算定されるべき目標ブームシリンダ速度を目標押付け力と算定された押付け力との偏差を0に近づける方向に補正する」補正部は、前記目標速度補正部112のように目標ブームシリンダ速度算定部により既に算定された目標ブームシリンダ速度Vboを補正するものに限らない。当該補正部は、例えば、当該目標ブームシリンダ速度算定部による前記目標ブームシリンダ速度の算定の完了の前の当該目標ブームシリンダ速度の算定に用いられるパラメータを補正することにより、最終的に算定される前記目標ブームシリンダ速度を補正するものであってもよい。
 このような補正部を備えたコントローラ100の変形例を図5に示す。このコントローラ100は、図3に示される目標速度補正部112に代えて目標ベクトル補正部114を有する。当該目標ベクトル補正部114は、目標方向ベクトル演算部102により演算された目標方向ベクトルを、目標押付け力Fpoと算定された押付け力Fpとの偏差ΔFpを0に近づける方向に補正する。目標ブームシリンダ速度演算部107は、その補正された後の目標ベクトルとシリンダ速度演算部104が演算したシリンダ速度とに基づいて最終の目標ブームシリンダ速度Vboを演算する。この変形例に係る前記目標ベクトル補正部114も、最終的に算定される目標ブームシリンダ速度Vboを補正することが可能である。
 (2)ブーム流量制御弁について
 本発明に係るブーム流量制御弁の具体的な構成は限定されない。前記実施の形態に係るブーム流量制御弁36は、単一のスプールのストロークによってヘッド側開口及びロッド側開口の双方の開口面積を変化させるパイロット操作式の3位置方向切換弁により構成されるが、本発明に係るブーム流量制御弁は、例えば、ブームシリンダのヘッド側室及びロッド側室にそれぞれ個別に接続されるヘッド側流量制御弁及びロッド側流量制御弁の組合せであってもよい。
 (3)目標ブームシリンダ速度の算定について
 目標ブームシリンダ速度の算定手法は、前記実施の形態における算定手法に限定されない。当該目標ブームシリンダ速度は、例えば、作業装置の姿勢を特定する姿勢情報と目標ブームシリンダ速度との関係について予め用意されたマップに基づき、実際の姿勢情報に対応して特定されてもよい。
 (4)アームの作動方向について
 前記実施の形態は、アーム22のアーム引き方向の動きに対応してブームシリンダ26のシリンダ速度を制御するものであるが、本発明は、アームのアーム押し方向の動きやアーム引き方向及びアーム押し方向の往復動作に追従したブームシリンダの制御にも適用されることが可能である。例えば、アームの押し方向の動きに伴ってブームシリンダの収縮方向のシリンダ速度の制御が行われる場合でも、その目標ブームシリンダ速度の方向とシリンダ推力の方向とに基づいてブーム上げ流量及びブーム下げ流量のうち制御すべき流量(供給側流量または排出側流量)を選定することにより、前記と同様の効果を得ることが可能である。
 前記実施の形態に係る装置を作動させたときに実際に生じる押付け力(kN)の時間変化を計測する実験が行われた。その結果を図6に示す。まず、作業者の手動操作により、バケット24の背面を施工面に押付ける作業が行われ、そのときに押付け力算定部が算定する押付け力Fpが目標押付け力Fpoとして設定される。その後、当該目標押付け力Fpoと算定される押付け力Fpとの偏差ΔFpを0に近づける補正を含むブームシリンダ26の速度制御が実行されることにより、前記押付け力Fpの値を前記目標押付け力Fpoに近い値に保ちながら前記バケット24による施工面を目標施工面に近づける自動制御が実現された。
 以上のように、本発明によれば、ブーム、アーム及びバケットを含む作業装置を備えた作業機械に設けられて当該作業装置を油圧により動かす油圧駆動装置であって、前記バケットによる施工面を目標施工面に近づけ、かつ、バケットが施工面に押付けられる押付け力を目標押付け力に近づける制御を高精度で行うことが可能な油圧駆動装置が、提供される。
 提供されるのは、機体及びこれに取付けられる作業装置を備えた作業機械であって前記作業装置が当該機体に起伏可能に支持されるブームと当該ブームの先端部に回動可能に連結されるアームと当該アームの先端部に取付けられて施工面に押付けられるバケットとを含む作業機械に設けられ、前記ブーム、前記アーム及び前記バケットを油圧により駆動するための油圧駆動装置である。当該油圧駆動装置は、駆動源により駆動されることにより作動油を吐出する少なくとも一つの油圧ポンプを含む作動油供給装置と、前記作動油供給装置からの作動油の供給を受けることにより伸縮して前記ブームを起伏させる少なくとも一つのブームシリンダと、前記作動油供給装置からの作動油の供給を受けることにより伸縮して前記アームを回動させるアームシリンダと、前記作動油供給装置からの作動油の供給を受けることにより伸縮して前記バケットを回動させるバケットシリンダと、前記作動油供給装置と前記少なくとも一つのブームシリンダとの間に介在し、当該作動油供給装置から前記少なくとも一つのブームシリンダに供給される作動油の流量であるブームシリンダ供給流量及び当該ブームシリンダから排出される作動油の流量であるブームシリンダ排出流量を変化させるように開閉動作することが可能なブーム流量制御弁と、前記バケットによる施工対象の目標形状を特定する目標施工面を設定する目標施工面設定部と、前記作業装置の姿勢を特定するための情報である姿勢情報を検出する作業姿勢検出部と、前記少なくとも一つのブームシリンダのヘッド側室及びロッド側室のそれぞれの圧力であるヘッド圧及びロッド圧を検出するブームシリンダ圧検出器と、前記作業姿勢検出部により検出される前記姿勢情報に基づいて前記ブームシリンダ、前記アームシリンダ及び前記バケットシリンダのそれぞれの作動速度であるシリンダ速度を演算するシリンダ速度算定部と、前記シリンダ速度算定部により算定されるそれぞれのシリンダ速度に基づいて、前記アームシリンダの伸縮による前記アームの動きに伴って前記バケットにより施工される面を前記目標施工面に近づけるための前記ブームシリンダの作動速度の目標値である目標ブームシリンダ速度を算定する目標ブームシリンダ速度算定部と、前記目標ブームシリンダ速度が得られるように前記ブーム流量制御弁を作動させるブーム流量操作部と、前記バケットを施工面に対して押付けるための押付け力の目標値である目標押付け力を設定する目標押付け力設定部と、前記作業姿勢検出部により検出される前記姿勢情報に基づいて前記作業装置の重心位置についての情報である重心位置情報を算定する重心位置情報算定部と、前記重心位置情報により特定される前記作業装置の自重による荷重と前記ブームシリンダ圧検出器が検出する前記へッド圧及び前記ロッド圧により特定される前記ブームシリンダのシリンダ推力とに基づいて前記バケットが前記施工面に押付けられる押付け力を算定する押付け力算定部と、前記目標ブームシリンダ速度算定部により算定されるべき前記目標ブームシリンダ速度を前記目標押付け力と算定された前記押付け力との偏差を0に近づける方向に補正する補正部と、を備える。前記ブーム流量操作部は、前記補正部により補正された前記目標ブームシリンダ速度が得られるように前記ブーム流量制御弁を作動させるように構成されている。
 この装置では、作業装置姿勢検出部が検出する作業姿勢情報に基づいて重心位置情報算定部が重心位置情報を算定し、押付け力算定部は、前記ブームシリンダのへッド圧及びロッド圧により特定されるシリンダ推力に加え、前記重心位置上記法線により特定される前記作業装置の自重による荷重を考慮して前記押付け力の算定を行うので、当該押付け力の前記目標押付け力に対する偏差に基づいて、算定されるべき前記目標ブームシリンダ速度の補正が行われることにより、前記バケットによる施工面を前記目標施工面に近づけ、かつ、前記押付け力を前記目標押付け力に近づけるための制御を高精度で行うことが可能である。
 ここにおいて、「前記目標ブームシリンダ速度算定部により算定されるべき前記目標ブームシリンダ速度を前記目標押付け力と算定された前記押付け力との偏差を0に近づける方向に補正する」補正部は、当該目標ブームシリンダ速度算定部により前記目標ブームシリンダ速度が算定された後にその算定された目標ブームシリンダ速度を補正するものであってもよいし、当該目標ブームシリンダ速度算定部による前記目標ブームシリンダ速度の算定の完了の前の当該目標ブームシリンダ速度の算定に用いられるパラメータを補正することにより、最終的に算定される前記目標ブームシリンダ速度を補正するものであってもよい。例えば、前記目標ブームシリンダ速度算定部が、前記目標施工面に沿って前記バケットの特定部位を動かすべき目標方向を特定する目標方向ベクトルを演算する目標方向ベクトル演算部と、当該目標方向ベクトルと前記ブームシリンダの前記シリンダ速度とに基づいて前記目標ブームシリンダ速度を演算する目標ブームシリンダ速度演算部と、を有する場合、前記補正部は、前記目標方向ベクトル演算部により演算された前記目標方向ベクトルを前記偏差を0に近づける方向に補正するように構成されてもよい。
 前記ブーム流量制御弁は、例えば、ブーム上げパイロットポート及びブーム下げパイロットポートを有するパイロット操作式の方向切換弁であって、前記ブーム上げパイロットポートにブーム上げパイロット圧が入力されるときには前記ブームシリンダが前記ブームを起立させる方向に作動するように前記ブーム上げパイロット圧の大きさに対応した開度で開く一方、前記ブーム下げパイロットポートにブーム下げパイロット圧が入力されるときには前記ブームシリンダが前記ブームを倒伏させる方向に作動するように前記ブーム下げパイロット圧の大きさに対応した開度で開くものにより構成されることが可能である。この場合、前記ブーム流量操作部は、パイロット油圧源と前記ブーム上げパイロットポートとの間に介在し、かつ、ブーム上げ流量指令信号の入力を受けることにより前記ブーム上げパイロットポートに入力される前記ブーム上げパイロット圧を前記ブーム上げ流量指令信号に対応した大きさのパイロット圧にするように開閉作動するブーム上げ流量操作弁と、前記パイロット油圧源と前記ブーム下げパイロットポートとの間に介在し、かつ、ブーム下げ流量指令信号の入力を受けることにより前記ブーム下げパイロットポートに入力される前記ブーム下げパイロット圧を前記ブーム下げ流量指令信号に対応した大きさのパイロット圧にするように開閉作動するブーム下げ流量操作弁と、前記補正部により補正された前記目標ブームシリンダ速度が得られるように前記ブーム上げ流量操作弁または前記ブーム下げ流量操作弁に流量指令信号を入力するブーム流量指令部と、を有するものが、好適である。
 前記目標押付け力設定部は、予めプログラムに組込まれた目標押付け力の値を記憶してこれを設定するものでもよいし、作業者の入力操作によって入力された値を目標押付け力の値として記憶してこれを設定するものでもよいが、作業者による前記作業装置の手動操作によって前記バケットが施工面に押付けられたときに前記押付け力算定部が算定した前記押付け力を前記目標押付け力として記憶し設定するように構成されているのが、好ましい。このように構成された前記目標押付け力設定部は、作業者が実際に作業装置を操作して好ましいと判断した押付け力を目標押付け力として設定することを可能にする。

Claims (5)

  1.  機体及びこれに取付けられる作業装置を備えた作業機械であって前記作業装置が当該機体に起伏可能に支持されるブームと当該ブームの先端部に回動可能に連結されるアームと当該アームの先端部に取付けられて施工面に押付けられるバケットとを含む作業機械に設けられ、前記ブーム、前記アーム及び前記バケットを油圧により駆動するための油圧駆動装置であって、
     駆動源により駆動されることにより作動油を吐出する少なくとも一つの油圧ポンプを含む作動油供給装置と、
     前記作動油供給装置からの作動油の供給を受けることにより伸縮して前記ブームを起伏させる少なくとも一つのブームシリンダと、
     前記作動油供給装置からの作動油の供給を受けることにより伸縮して前記アームを回動させるアームシリンダと、
     前記作動油供給装置からの作動油の供給を受けることにより伸縮して前記バケットを回動させるバケットシリンダと、
     前記作動油供給装置と前記少なくとも1つのブームシリンダとの間に介在し、当該作動油供給装置から前記少なくとも一つのブームシリンダに供給される作動油の流量であるブームシリンダ供給流量及び当該ブームシリンダから排出される作動油の流量であるブームシリンダ排出流量を変化させるように開閉動作することが可能なブーム流量制御弁と、
     前記バケットによる施工対象の目標形状を特定する目標施工面を設定する目標施工面設定部と、
     前記作業装置の姿勢を特定するための情報である姿勢情報を検出する作業姿勢検出部と、
     前記少なくとも一つのブームシリンダのヘッド側室及びロッド側室のそれぞれの圧力であるヘッド圧及びロッド圧を検出するブームシリンダ圧検出器と、
     前記作業姿勢検出部により検出される前記姿勢情報に基づいて前記ブームシリンダ、前記アームシリンダ及び前記バケットシリンダのそれぞれの作動速度であるシリンダ速度を演算するシリンダ速度算定部と、
     前記シリンダ速度算定部により算定されるそれぞれのシリンダ速度に基づいて、前記アームシリンダの伸縮による前記アームの動きに伴って前記バケットにより施工される面を前記目標施工面に近づけるための前記ブームシリンダの作動速度の目標値である目標ブームシリンダ速度を算定する目標ブームシリンダ速度算定部と、
     前記目標ブームシリンダ速度が得られるように前記ブーム流量制御弁を作動させるブーム流量操作部と、
     前記バケットを施工面に対して押付けるための押付け力の目標値である目標押付け力を設定する目標押付け力設定部と、
     前記作業姿勢検出部により検出される前記姿勢情報に基づいて前記作業装置の重心位置についての情報である重心位置情報を算定する重心位置情報算定部と、
     前記重心位置情報により特定される前記作業装置の自重による荷重と前記ブームシリンダ圧検出器が検出する前記へッド圧及び前記ロッド圧により特定される前記ブームシリンダのシリンダ推力とに基づいて前記バケットが前記施工面に押付けられる押付け力を算定する押付け力算定部と、
     前記目標ブームシリンダ速度算定部により算定されるべき前記目標ブームシリンダ速度を前記目標押付け力と算定された前記押付け力との偏差を0に近づける方向に補正する補正部と、を備え、
     前記ブーム流量操作部は、前記補正部により補正された前記目標ブームシリンダ速度が得られるように前記ブーム流量制御弁を作動させるように構成されている、油圧駆動装置。
  2.  請求項1記載の油圧駆動装置であって、前記補正部は、前記目標ブームシリンダ速度算定部により前記目標ブームシリンダ速度が算定された後にその算定された目標ブームシリンダ速度を補正する目標速度補正部である、油圧駆動装置。
  3.  請求項1記載の油圧駆動装置であって、前記目標ブームシリンダ速度算定部は、前記目標施工面に沿って前記バケットの特定部位を動かすべき目標方向を特定する目標方向ベクトルを演算する目標方向ベクトル演算部と、当該目標方向ベクトルと前記ブームシリンダの前記シリンダ速度とに基づいて前記目標ブームシリンダ速度を演算する目標ブームシリンダ速度演算部と、を有し、前記補正部は、前記目標方向ベクトル演算部により演算された前記目標方向ベクトルを前記偏差を0に近づける方向に補正する目標ベクトル補正部である、油圧駆動装置。
  4.  請求項1~3のいずれかに記載の油圧駆動装置であって、前記ブーム流量制御弁は、ブーム上げパイロットポート及びブーム下げパイロットポートを有するパイロット操作式の方向切換弁であって、前記ブーム上げパイロットポートにブーム上げパイロット圧が入力されるときには前記ブームシリンダが前記ブームを起立させる方向に作動するように前記ブーム上げパイロット圧の大きさに対応した開度で開く一方、前記ブーム下げパイロットポートにブーム下げパイロット圧が入力されるときには前記ブームシリンダが前記ブームを倒伏させる方向に作動するように前記ブーム下げパイロット圧の大きさに対応した開度で開くものであり、前記ブーム流量操作部は、パイロット油圧源と前記ブーム上げパイロットポートとの間に介在し、かつ、ブーム上げ流量指令信号の入力を受けることにより前記ブーム上げパイロットポートに入力される前記ブーム上げパイロット圧を前記ブーム上げ流量指令信号に対応した大きさのパイロット圧にするように開閉作動するブーム上げ流量操作弁と、前記パイロット油圧源と前記ブーム下げパイロットポートとの間に介在し、かつ、ブーム下げ流量指令信号の入力を受けることにより前記ブーム下げパイロットポートに入力される前記ブーム下げパイロット圧を前記ブーム下げ流量指令信号に対応した大きさのパイロット圧にするように開閉作動するブーム下げ流量操作弁と、前記補正部により補正された前記目標ブームシリンダ速度が得られるように前記ブーム上げ流量操作弁または前記ブーム下げ流量操作弁に流量指令信号を入力するブーム流量指令部と、を有する、油圧駆動装置。
  5.  請求項1~4のいずれかに記載の油圧駆動装置であって、前記目標押付け力設定部は、作業者による前記作業装置の手動操作によって前記バケットが施工面に押付けられたときに前記押付け力算定部が算定した前記押付け力を前記目標押付け力として記憶し設定する、油圧駆動装置。
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