EP1915538B1 - Schaltung zur ansteuerung eines doppeltwirkenden hydraulischen antriebszylinders - Google Patents
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- EP1915538B1 EP1915538B1 EP06701053A EP06701053A EP1915538B1 EP 1915538 B1 EP1915538 B1 EP 1915538B1 EP 06701053 A EP06701053 A EP 06701053A EP 06701053 A EP06701053 A EP 06701053A EP 1915538 B1 EP1915538 B1 EP 1915538B1
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- F15B2211/50—Pressure control
- F15B2211/505—Pressure control characterised by the type of pressure control means
- F15B2211/50509—Pressure control characterised by the type of pressure control means the pressure control means controlling a pressure upstream of the pressure control means
- F15B2211/50518—Pressure control characterised by the type of pressure control means the pressure control means controlling a pressure upstream of the pressure control means using pressure relief valves
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- F15B2211/00—Circuits for servomotor systems
- F15B2211/50—Pressure control
- F15B2211/55—Pressure control for limiting a pressure up to a maximum pressure, e.g. by using a pressure relief valve
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- F15B2211/80—Other types of control related to particular problems or conditions
- F15B2211/88—Control measures for saving energy
Definitions
- the invention relates to a circuit for controlling a double-acting hydraulic drive cylinder according to the preamble of claim 1.
- the piping between the directional control valve and the double-acting drive cylinder is often very long, for example 8 m or more.
- a long hydraulic oil line is a hydraulic resistance, which means energy losses and leads to heating of the hydraulic oil.
- a controlled float circuit for an actuator is known.
- additional control means namely a pilot-operated check valve, which is controlled by an electrically controlled valve.
- the electrically controlled valve in turn is driven by a contact of a switch assembly.
- a second pilot-operated check valve is also required, which is controlled by a proportional pressure control part.
- an additional outlet valve is required, which requires actuation by a second proportional pressure control part.
- a regeneration of the piston chamber to the rod space is therefore possible here in principle, but requires control interventions and is bound to the presence of pilot-operated check valves and their An horrorgane. Hydraulically controlled valves and their actuators, which also act hydraulically, lead to pressure losses and thus require a certain power requirement.
- the invention has for its object to simplify the hydraulic circuit and at the same time further reduce the power requirement by hydraulic flow resistance and thus the ⁇ lericarmung be minimized.
- a double-acting hydraulic drive cylinder 1 in which a load 4 is movable by a piston 2 and a piston rod 3 connected thereto. Can be controlled, the drive cylinder 1 by a directional control valve 5, which is controllable in a known manner by 6 drives.
- the directional control valve 5 has a pump connection P, a tank connection T, a first working connection A and a second working connection B in a known manner.
- a first drive 6.1 brings in a known manner the directional control valve 5 in that position in which the pump port P to the working port B and the tank port T are connected to the working port A.
- a second drive 6.2 brings the directional control valve 5 in the position in which the pump port P to the working port A and the tank port T to the working port B are connected. If none of the drives 6 is activated, the directional control valve 5 assumes the drawn position, which represents the neutral position of the directional control valve 5.
- the drive cylinder 1 has a piston chamber 11 and a rod space 12.
- the function "lifting” can be achieved for the load 4 by feeding of hydraulic oil in the rod chamber 12 with simultaneous removal of hydraulic oil from the piston chamber 11, the function "lowering".
- the inflowing and outflowing quantities of hydraulic oil are not the same because of the different cross sections of piston chamber 11 and rod space 12.
- a flow of the hydraulic oil from the piston chamber port A 11 to the rod space port A 12 is possible, which will be described later.
- the pressure limiting valve 21 causes the limitation of the pressure in the piston chamber 11.
- this pressure relief valve 21 opens when the pressure in the piston chamber 11 is higher than the pressure set at the pressure relief valve 21, so that hydraulic oil the piston chamber 11 can flow to reduce the pressure, so limit.
- the hydraulic oil flows in different ways depending on the operating conditions. With the pressure limiting valve 21, the drive cylinder 1 is secured against external loads.
- the regeneration check valve 22 opens automatically when at its the piston chamber port A 11 side facing a higher pressure prevails than at its the rod space connection A 12 side facing. For a regeneration of the piston chamber 11 to the rod space 12 is possible without additional control means must be operated.
- Fig. 1 is - as already mentioned - the neutral position of the directional control valve 5 shown.
- the two drives 6 are not activated.
- the two working ports A, B are connected to the tank port T.
- the pump connection P is shut off.
- the Load holding valve 26 can be controlled by a control pressure p X , which is present at a control pressure connection X.
- a first automatic bypass check valve 28 is arranged. Thereby, the blocking effect of the first biasing valve 24 and load-holding valve 26 can be bypassed in one direction, so that hydraulic oil from the working port A of the directional control valve 5 to the piston chamber port A 11 can flow when the directional control valve 5 is driven accordingly. A control intervention is not required.
- two check valves are connected in anti-parallel, namely a second biasing valve 30 and a second automatic bypass check valve 32.
- the second biasing valve 30 is thus between the rod chamber 12 and the tank in series with the directional control valve fifth connected.
- Fig. 2 is the same scheme as in the Fig. 1 shown, but now is the directional control valve 5 in another position, in which the pump port P to the working port B and the tank port T are connected to the working port A.
- This other position is achieved in that the first drive 6.1 is acted upon by the already mentioned control pressure p X.
- hydraulic oil flows from the piston chamber 11 because of the here also controlled load-holding valve 26 through this and the regeneration check valve 22 in the rod space 12. Because of Different cross sections of the piston chamber 11 and rod space 12, the difference in quantity over the first biasing valve 24 and thus via the working port A of the directional control valve 5 to the tank port T and thus flow into the tank here.
- Fig. 1 and 2 are shown states in which the load 4 acts above the drive cylinder 1, because the drive cylinder 1 is inclined so that the load-side end of the piston rod 3 is higher than the piston-side end of the piston rod 3.
- the extension means the lifting of Load 4 while retracting means lowering the load.
- the hydraulic drive cylinder 1 always has this position.
- the retraction is not only by driving the load-holding valve 26 according to here Fig. 1 possible because the load 4 does not press on the piston 2, but pulls on this. Accordingly, it is therefore necessary for retraction, which means in this case the lifting of the load 4, the necessary energy to lift the load 4 by the operation of the pump.
- the circuit according to the invention also controls this operating state without problems. Additional control means and their operation is not required.
- the control of load-holding valve 26 and directional control valve 5 is the same as in the Fig. 2 , With the control pressure p X both the load-holding valve 26 and the first drive 6.1 of the directional control valve 5 are acted upon. Therefore, the directional control valve 5 is in the position shown, in which the pump port P to the working port B and the tank port T are connected to the working port A. Thus, the pump delivers hydraulic oil from the pump port P via the working port B through the opening second bypass check valve 32 through the rod space connection A 12 in the rod space 12.
- the directional control valve 5 assumes the position shown in the directional valve 5, the pump port P is connected to the working port A and the working port B to the tank port T.
- the pumped by the pump hydraulic oil reads from the pump port P to the working port A and the automatically opening first bypass check valve 28 in the piston chamber 11.
- hydraulic oil which flows via the self-opening second biasing valve 30 and existing in the directional control valve 5 connection from the working port B to the tank port T in the tank.
- the load-holding valve 26 is not activated and the regeneration check valve 22 is closed.
- the extension is independent of the spatial position of the hydraulic drive cylinder 1. If the drive cylinder 1 in the position shown, the extension means lifting the load 4. Is the drive cylinder 1 in the in the Fig. 3 shown position, the extension means lowering the load. Of course, the power to be applied by the pump is different in both cases.
- associated pressure relief valve 21 has the purpose to protect the drive cylinder 1 during retraction from excessive load. If the pressure in the piston chamber 11 is greater than the pressure set on the pressure limiting valve 21, the pressure limiting valve 21 opens and hydraulic oil flows via the regeneration check valve 22 to the rod chamber 12 and / or via the biasing valve 24 and the directional control valve 5 to the tank. Which way it takes depends on the respective operating conditions.
- the pressure relief valve 21, the regeneration check valve 22, the first biasing valve 24, the load holding valve 26, the first bypass check valve 28, the second biasing valve 30 and the second bypass check valve 32 in a single valve block 40 and assembled directly to the drive cylinder 1 ,
- the circuit is the same as the one after Fig. 1
- the parallel connection of the second biasing valve 30 and the second bypass check valve 32 is omitted.
- the required for the operation of the circuit bias of the rod chamber 12 is achieved by a in the tank line between the Tank terminal T and the tank arranged further biasing valve 45. So this takes over the function of the second biasing valve 30 after the Fig. 1 to 4 , The described operating behavior does not change as a result.
- the biasing valve 45 is connected between the rod space 12 and the tank in series with the directional control valve 5.
- FIG. 6 two parallel working Artriebszylinder 1 are shown. Both attack on the same load 4 '. This is applied when the load 4 'is very heavy.
- Each drive cylinder 1 is of a similar, that of Fig. 1 corresponding circuit activated.
- the same reference numbers here mean the same parts as in the Fig. 1 ,
- the Both drive cylinder 1 are driven in parallel by a single directional control valve 5, so that they are completely similar to the working ports A and B of the directional control valve 5 connected.
- the two load-holding valve 26 are also driven in parallel by the control pressure p X.
- each of the drive cylinders 1 is assigned a compensation line nozzle 50 and a compensation line check valve 51, which are arranged parallel to one another in the compensation line 49. This ensures that the pressures in the two piston chambers 11 are equal. If the pressure in one of the piston chambers 11 is greater, then hydraulic oil can flow from this piston chamber 11 into the piston chamber 11 of the other drive cylinder 1, with the hydraulic oil first passing through the closest compensation nozzle 50 and then the compensation power check valve 51 assigned to the other drive cylinder 1 ,
- valve block 40 may also include the directional control valve 5, as well as the possibly existing additional biasing valve 45th
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Description
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Schaltung zur Ansteuerung eines doppeltwirkenden hydraulischen Antriebszylinders gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
- Bei Vorrichtungen zum Heben und Senken von Lasten werden vielfach doppeltwirkende Antriebszylinder angewendet. In der einen Bewegungsrichtung wird Hydrauliköl in den Kolbenraum des Antriebszylinders gespeist, während aus dem Stangenraum des Antriebszylinders Hydrauliköl abgeführt werden muss. Weil die Querschnitte von Kolben- und Stangenraum unterschiedlich groß sind, sind die Mengen von eingespeistem und abgeführten Hydrauliköl unterschiedlich groß. Bei der genannten ersten Bewegungsrichtung muss dem Kolbenraum mehr Hydrauliköl zugeführt werden als auf dem Stangenraum abfließt. In der anderen Bewegungsrichtung ist dies umgekehrt.
- Wird der Zu- und Abfluss von Hydrauliköl nur mit einem Wegeventil gesteuert, so muss beispielsweise das ganze in den Kolbenraum zu fördernde Hydrauliköl von einer Pumpe gefördert werden. Das aus dem Stangenraum abfließende Hydrauliköl strömt über das Wegeventil zum Tank.
- Aus der Druckschrift "Der Hydraulik Trainer, Band 2 - Proportional- und Servoventil-Technik" (Mannesmann Rexroth GmbH, 1. Auflage, ISBN 3-8023-0898-0) ist eine Differentialschaltung bekannt, bei der parallel zum Wegeventil ein federbelastetes Rückschlagventil angeordnet ist. Wird von der Pumpe über das Wegeventil zum Kolbenraum Hydrauliköl gefördert, so dass fließt Hydrauliköl aus dem Stangenraum über das Rückschlagventil zum Pumpenanschluss des Wegeventils, weil der Rückfluss in den Tank durch das Wegeventil abgesperrt ist. Die Pumpe muss also nur die Differenzmenge an Hydrauliköl fördern.
- Bei Arbeitsmaschinen, bei denen solche doppeltwirkenden Antriebszylinder angewendet werden, sind die Rohrleitungen zwischen dem Wegeventil und dem doppeltwirkenden Antriebszylinder oftmals sehr lang, beispielsweise 8 m oder mehr. Eine lange Hydraulikölleitung ist aber ein hydraulischer Widerstand, was Energieverluste bedeutet und zu einer Erwärmung des Hydrauliköls führt.
- Aus
EP 0 831 181 B1 undDE 69717 040 T2 ist eine Schaltung bekannt, bei der eine Schaltung mit einem Rückschlagventil zwischen den Zuführleitungen zum Stangenraum und zum Kolbenraum vorhanden ist. Somit kann Hydrauliköl vom Stangenraum zum Kolbenraum fließen, ohne dass es den Umweg über das Wegeventil nehmen muss. Damit ist das Problem der Energieverluste und der Ölerwärmung entschärft. Die sogenannte Regeneration ist also beim Ausfahren der Stange aus dem Antriebszylinder wirksam, was beispielsweise das Heben einer Last bedeuten kann. Beim Einfahren, also beispielsweise beim Senken der Last, findet keine Regeneration statt. Die gesamte aus dem Kolbenraum des hydraulischen Antriebszylinders austretende Menge an Hydrauliköl muss über das Wegeventil zum Tank abgeführt werden, während die in den Stangenraum zu fördernde Menge des Hydrauliköls von der Pumpe über das Wegeventil fließen muss. Beim Senken der Last muss die Pumpe also Leistung erbringen und die Gesamtmenge des Hydrauliköls muss durch die langen Leitungen fließen. - Aus
DE-A1-199 32 948 ist eine gesteuerte Schwebeschaltung für eine Betätigungsvorrichtung bekannt. Dabei ist eine Regeneration vom Kolbenraum zum Stangenraum eines hydraulischen Antriebszylinders möglich, erfordert jedoch zusätzliche Steuermittel, nämlich ein vorsteuerbetätigtes Rückschlagventil, das von einem elektrisch gesteuerten Ventil angesteuert wird. Das elektrisch gesteuerte Ventil seinerseits ist angesteuert durch einen Kontakt einer Schalteranordnung. Bei der einen gezeigten Ausführungsvariante ist darüber hinaus ein zweites vorsteuerbetätigtes Rückschlagventil erforderlich, das von einem Proportionaldrucksteuerteil gesteuert wird. Bei der zweiten gezeigten Ausführungsvariante ist ein zusätzliches Auslassventil nötig, das der Ansteuerung durch ein zweites Proportionaldrucksteuerteil bedarf. - Eine Regeneration vom Kolbenraum zum Stangenraum ist also hier im Prinzip möglich, erfordert aber Steuereingriffe und ist an das Vorhandensein von vorsteuerbetätigten Rückschlagventilen und deren Ansteuerorgane gebunden. Hydraulisch gesteuerte Ventile und deren Ansteuerorgane, die ebenfalls hydraulisch wirken, führen zu Druckverlusten und erfordern damit einen bestimmten Leistungsbedarf.
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die hydraulische Schaltung zu vereinfachen und gleichzeitg den Leistungsbedarf weiter zu reduzieren, indem hydraulische Strömungswiderstände und damit die Ölerwärmung minimiert werden.
- Die genannte Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
- Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert.
- Es zeigen:
- Fig. 1
- ein Schema einer Schaltung zur Ansteuerung eines doppeltwirkenden hydraulischen Antriebszylinders,
- Fig. 2
- das gleiche Schema in einem anderen Betriebszustand,
- Fig. 3
- ein Schema mit einer abweichenden Lage des Antriebszylinders,
- Fig. 4
- ein Schema für die Betriebsart Ausfahren,
- Fig. 5
- eine Schaltungsvariante und
- Fig. 6
- ein Schema zum Betrieb zweier parallel arbeitender Antriebszylinder.
- In der
Fig. 1 ist ein doppelwirkender hydraulischer Antriebszylinder 1 gezeigt, in dem durch einen Kolben 2 und eine damit verbundene Kolbenstange 3 eine Last 4 bewegbar ist. Ansteuerbar ist der Antriebszylinder 1 durch ein Wegeventil 5, das in bekannter Weise durch Antriebe 6 steuerbar ist. Das Wegeventil 5 weist in bekannter Weise einen Pumpenanschluss P, einen Tankanschluss T, einen ersten Arbeitsanschluss A und einen zweiten Arbeitsanschluss B auf. - Ein erster Antrieb 6.1 bringt in bekannter Weise das Wegeventil 5 in jene Stellung, bei der der Pumpenanschluss P mit dem Arbeitsanschluss B und der Tankanschluss T mit dem Arbeitsanschluss A verbunden sind. Ein zweiter Antrieb 6.2 bringt das Wegeventil 5 in jene Stellung, bei der der Pumpenanschluss P mit dem Arbeitsanschluss A und der Tankanschluss T mit dem Arbeitsanschluss B verbunden sind. Ist keiner der Antriebe 6 angesteuert, nimmt das Wegeventil 5 die gezeichnete Stellung ein, die die Neutralstellung des Wegeventils 5 dargestellt.
- Der Antriebszylinder 1 weist einen Kolbenraum 11 und einen Stangenraum 12 auf. Durch Zufuhr von Hydrauliköl in den Kolbenraum 11 bei gleichzeitiger Abfuhr von Hydrauliköl aus dem Stangenraum 12 ist für die Last 4 die Funktion "Heben" erreichbar, durch Zufuhr von Hydrauliköl in den Stangenraum 12 bei gleichzeitiger Abfuhr von Hydrauliköl aus dem Kolbenraum 11 die Funktion "Senken". Wie eingangs erwähnt sind dabei die zu- und abströmenden Mengen von Hydrauliköl wegen der unterschiedlichen Querschnitte von Kolbenraum 11 und Stangenraum 12 nicht gleich.
- Erfindungsgemäß ist ein Kolbenraum-Anschluss A11 am Kolbenraum 11 über ein Druckbegrenzungsventil 21 und ein selbsttätiges Regenerations-Rückschlagventil 22, das keiner Ansteuerung bedarf, mit einem Stangenraum-Anschluss A12 am Stangenraum 12 verbunden. Über diese Verbindung ist ein Fluss des Hydrauliköls vom Kolbenraum-Anschluss A11 zum Stangenraum-Anschluss A12 möglich, was noch beschrieben werden wird.
- Das Druckbegrenzungsventil 21 bewirkt die Begrenzung des Druckes im Kolbenraum 11. Beim Einfahren des Kolbens 2 mit der Stange 3 in den Antriebszylinder 1 öffnet dieses Druckbegrenzungsventil 21, wenn der Druck im Kolbenraum 11 höher ist als der am Druckbegrenzungsventil 21 eingestellte Druck, so dass Hydrauliköl aus dem Kolbenraum 11 abfließen kann, um den Druck zu vermindern, also zu begrenzen. Das Hydrauliköl fließt je nach Betriebsbedingungen auf unterschiedlichen Wegen ab. Mit dem Druckbegrenzungsventil 21 wird der Antriebszylinder 1 auch gegen von außen wirkende Belastungen abgesichert.
- Das Regenerations-Rückschlagventil 22 öffnet selbsttätig, wenn an seiner dem Kolbenraum-Anschluss A11 zugewandten Seite ein höherer Druck herrscht als an seiner dem Stangenraum-Anschluss A12 zugewandten Seite. Damit ist eine Regeneration vom Kolbenraum 11 zum Stangenraum 12 möglich, ohne dass zusätzliche Steuermittel betätigt werden müssen.
- In der
Fig. 1 ist - wie schon erwähnt - die Neutralstellung des Wegeventils 5 dargestellt. Die beiden Antriebe 6 sind dabei nicht angesteuert. So sind die beiden Arbeitsanschlüsse A, B mit dem Tankanschluss T verbunden. Der Pumpenanschluss P ist abgesperrt. - Zwischen dem Druckbegrenzungsventil 21 und dem selbsttätigen Regenerations-Rückschlagventil 22 verzweigt die Verbindungsleitung, nämlich einerseits über ein erstes Vorspannventil 24 zum Arbeitsanschluss A des Wegeventils 5, und andererseits erfindungsgemäß über ein Lasthalteventil 26 zum Kolbenraum-Anschluss A11. Das Lasthalteventil 26 ist durch einen Steuerdruck pX ansteuerbar, der an einem Steuerdruckanschluss X ansteht.
- Parallel zu erstem Vorspannventil 24 und Lasthalteventil 26 ist ein erstes selbsttätiges Umgehungsrückschlagventil 28 angeordnet. Dadurch kann die Sperrwirkung von erstem Vorspannventil 24 und Lasthalteventil 26 in einer Richtung umgangen werden, so dass Hydrauliköl vom Arbeitsanschluss A des Wegeventils 5 zum Kolbenraum-Anschluss A11 fließen kann, wenn das Wegeventil 5 entsprechend angesteuert ist. Eines Steuereingriffs bedarf es nicht.
- Zwischen dem Arbeitsanschluss B des Wegeventils und dem Stangenraum-Anschluss A12 sind zwei Rückschlagventile antiparallel geschaltet, nämlich ein zweites Vorspannventil 30 und ein zweites selbsttätiges Umgehungsrückschlagventil 32. Das zweite Vorspannventil 30 ist damit zwischen dem Stangenraum 12 und dem Tank in Reihe mit dem Wegeventil 5 geschaltet.
- Durch die erfindungsgemäße serielle Anordnung von Lasthalteventil 26 und Regenerations-Rückschlagventil 22 zwischen dem Kolbenraum-Anschluss A11 und dem Stangenraum-Anschluss A12 ist es nun möglich, bei in Neutralstellung befindlichem Wegeventil 5, bei der der Pumpenanschluss P gesperrt ist und die beiden Arbeitsanschlüsse A, B mit dem Tankanschluss T verbunden sind, das Einfahren der Stange in den Antriebszylinder dadurch zu erreichen, dass das Lasthalteventil 26 angesteuert wird. Unter der Wirkung der Last 4 herrscht im Kolbenraum 11 ein höherer Druck als im Stangenraum 12. Wird das Lasthalteventil 26 mit einem Steuerdruck pX angesteuert, öffnet dieses und das Hydrauliköl kann über das Regenerations-Rückschlagventil 22 in den Stangenraum 12 fließen, ohne dass es eines weiteren Steuereingriffs bedarf.
- Weil nun aber bei der Bewegung des Kolbens 2 wegen der unterschiedlichen Querschnitte von Kolbenraum 11 und Stangenraum 12 mehr Hydrauliköl aus dem Kolbenraum 11 abfließt als der Stangenraum 12 aufzunehmen vermag, wird die Differenzmenge über das erste Vorspannventil 24 und/oder über das ein zweite Vorspannventil 30 und somit über die Arbeitsanschlüsse A bzw. B zum Tankanschluss T und damit in den Tank abfließen. Das Einfahren, in diesem Fall identisch mit dem Senken der Last 4, erfolgt also ohne dass Pumpenleistung aufgebracht werden-muss. Die Vorspannventile 24, 30 bewirken, dass nur die Differenzmenge abgeführt wird. Sie sind deshalb erfindungswesentlich.
- In der
Fig. 2 ist das gleiche Schema wie in derFig. 1 gezeigt, doch befindet sich nun das Wegeventil 5 in einer anderen Stellung, bei der der Pumpenanschluss P mit dem Arbeitsanschluss B und der Tankanschluss T mit dem Arbeitsanschluss A verbunden sind. Diese andere Stellung wird dadurch erreicht, dass der erste Antrieb 6.1 mit dem schon erwähnten Steuerdruck pX beaufschlagt wird. Fördert die Pumpe Hydrauliköl, so fließt dieses über das Wegeventil 5 und das zweite Umgehungsrückschlagventil 32 in den Stangenraum 12. Gleichzeitig fließt Hydrauliköl vom Kolbenraum 11 wegen des auch hier angesteuerten Lasthalteventils 26 durch dieses und das Regenerations-Rückschlagventil 22 in den Stangenraum 12. Wegen der unterschiedlichen Querschnitte von Kolbenraum 11 und Stangenraum 12 wird auch hier die Differenzmenge über das erste Vorspannventil 24 und somit über den Arbeitsanschluss A des Wegeventils 5 zum Tankanschluss T und damit in den Tank abfließen. - Die in der
Fig. 2 gezeigte Betriebsart ergibt gegenüber der Betriebsweise vonFig. 1 eine schnellere Bewegung. Diese Eilgangschaltung erfordert aber nur wenig Energieaufwand für die Pumpe, weil auch hier jener Teil des Hydrauliköls, der vom Kolbenraum 11 direkt über das Lasthalteventil 26 und das Regenerations-Rückschlagventil 22 in den Stangenraum 12 fließt, nicht von der Pumpe gefördert werden muss. - In den
Fig. 1 und2 sind Zustände gezeigt, bei denen die Last 4 oberhalb des Antriebszylinders 1 angreift, weil der Antriebszylinder 1 so geneigt ist, dass das lastseitige Ende der Kolbenstange 3 höher liegt als das kolbenseitige Ende der Kolbenstange 3. Bei einer solchen Anordnung bedeutet das Ausfahren das Heben der Last 4, während das Einfahren das Senken der Last bedeutet. Es gibt Anwendungen, bei denen der hydraulische Antriebszylinder 1 immer diese Lage hat. - Andererseits gibt es aber auch Anwendungen, bei denen der hydraulische Antriebszylinder 1 anders geneigt ist. Dies ist in der
Fig. 3 dargestellt. Hier greift die Last 4 unterhalb des Antriebszylinders 1 an, weil der Antriebszylinder 1 so geneigt ist, dass das lastseitige Ende der Kolbenstange 3 tiefer liegt als das kolbenseitige Ende der Kolbenstange 3. Folglich bedeutet hier nun das Einfahren das Heben der Last 4, während das Ausfahren das Senken der Last 4 bedeutet. - Das Einfahren ist hier nicht allein durch Ansteuern des Lasthalteventils 26 gemäß
Fig. 1 möglich, weil die Last 4 nicht auf den Kolben 2 drückt, sondern an diesem zieht. Entsprechend ist es also zum Einfahren, das in diesem Fall das Heben der Last 4 bedeutet, erforderlich, die nötige Energie zum Heben der Last 4 durch den Betrieb der Pumpe aufzubringen. Die erfindungsgemäße Schaltung beherrscht aber auch diesen Betriebszustand problemlos. Zusätzlicher Steuermittel und deren Betätigung bedarf es nicht. - In diesem Fall ist die Ansteuerung von Lasthalteventil 26 und Wegeventil 5 gleich wie bei der
Fig. 2 . Mit dem Steuerdruck pX werden sowohl das Lasthalteventil 26 als auch der der erste Antrieb 6.1 des Wegeventils 5 beaufschlagt. Deshalb befindet sich das Wegeventil 5 in der gezeigten Stellung, bei der der Pumpenanschluss P mit dem Arbeitsanschluss B und der Tankanschluss T mit dem Arbeitsanschluss A verbunden sind. Die Pumpe fördert also Hydrauliköl vom Pumpenanschluss P über den Arbeitsanschluss B durch das sich öffnende zweite Umgehungsrückschlagventil 32 durch den Stangenraum-Anschluss A12 in den Stangenraum 12. Dadurch wird aus dem Kolbenraum 11 Hydrauliköl verdrängt, das über den Kolbenraum-Anschluss A11, durch das wegen der Ansteuerung öffnende Lasthalteventil 26, das sich selbsttätig öffende erste Vorspannventil 24 und die im Wegeventil 5 bestehende Verbindung vom Arbeitsanschluss A zum Tankanschluss T zum Tank ab. Der Druck im Stangenraum 12 ist größer als der Druck im Kolbenraum 11 und das hat zur Folge, dass das Regenerations-Rückschlagventil 22 geschlossen ist. In diesem Betriebszustand findet also keine Regeneration statt. - In der
Fig. 4 ist die Betriebsart Ausfahren dargestellt. Durch Ansteuerung des zweiten Antriebs 6.2 nimmt das Wegeventil 5 die gezeigte Stellung ein, bei der im Wegeventil 5 der Pumpenanschluss P mit dem Arbeitsanschluss A verbunden ist sowie der Arbeitsanschluss B mit dem Tankanschluss T. Das von der Pumpe geförderte Hydrauliköl ließt vom Pumpenanschluss P zum Arbeitsanschluss A und das sich selbsttätig öffnende erste Umgehungsrückschlagventil 28 in den Kolbenraum 11. Gleichzeitig wird aus dem Stangenraum 12 Hydrauliköl verdrängt, das über das sich selbsttätig öffnende zweite Vorspannventil 30 und die im Wegeventil 5 bestehende Verbindung vom Arbeitsanschluss B zum Tankanschluss T in den Tank abfließt. Das Lasthalteventil 26 ist nicht angesteuert und das Regenerations-Rückschlagventil 22 ist geschlossen. - Das Ausfahren ist dabei unabhängig von der räumlichen Lage des hydraulischen Antriebszylinders 1. Befindet sich der Antriebszylinder 1 in der gezeigten Lage, bedeutet das Ausfahren das Heben der Last 4. Befindet sich der Antriebszylinder 1 in der in der
Fig. 3 gezeigten Lage, bedeutet das Ausfahren das Senken der Last. Die durch die Pumpe aufzubringende Leistung ist natürlich in beiden Fällen unterschiedlich. - Das zur Erfindung gehörende Druckbegrenzungsventil 21 hat den Zweck, den Antriebszylinder 1 beim Einfahren vor übermäßigen Belastung zu schützen. Würde der Druck im Kolbenraum 11 größer als der am Druckbegrenzungsventil 21 eingestellte Druck, so öffnet das Druckbegrenzungsventil 21 und Hydrauliköl fließt über das Regenerations-Rückschlagventil 22 zum Stangenraum 12 und/oder über das Vorspannventil 24 und das Wegeventil 5 zum Tank. Welchen Weg es nimmt, hängt von den jeweiligen Betriebsbedingungen ab.
- In vorteilhafter Weise sind das Druckbegrenzungsventil 21, das Regenerations-Rückschlagventil 22, das erste Vorspannventil 24, das Lasthalteventil 26, das erste Umgehungsrückschlagventil 28, das ein zweite Vorspannventil 30 und das zweite Umgehungsrückschlagventil 32 in einem einzigen Ventilblock 40 vereinigt und unmittelbar am Antriebszylinder 1 angebaut.
- In der
Fig. 5 ist eine vorteilhafte Ausführungsvariante der Erfindung gezeigt. Prinzipiell ist die Schaltung gleich wie jene nachFig. 1 , jedoch fehlt hier die Parallelschaltung des zweiten Vorspannventils 30 und des zweiten Umgehungsrückschlagventils 32. Somit besteht eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Arbeitsanschluss B und dem Stangenraum 12. Die zum erfindungsgemäßen Betrieb der Schaltung erforderliche Vorspannung des Stangenraums 12 wird erreicht durch ein in der Tankleitung zwischen dem Tankanschluss T und dem Tank angeordnetes weiteres Vorspannventil 45. Dieses übernimmt also die Funktion des zweiten Vorspannventils 30 nach denFig. 1 bis 4 . Das geschilderte Betriebsverhalten ändert sich dadurch nicht. Auch das Vorspannventil 45 ist zwischen dem Stangenraum 12 und dem Tank in Reihe mit dem Wegeventil 5 geschaltet. - In der
Fig. 6 sind zwei parallel arbeitende Artriebszylinder 1 gezeigt. Beide greifen an der gleichen Last 4' an. Dies wird angewendet, wenn die Last 4' sehr schwer ist. Jeder Antriebszylinder 1 ist von einer gleichartigen, jener derFig. 1 entsprechenden Schaltung angesteuert. Gleiche Bezugszahlen bedeuten auch hier gleiche Teile wie in derFig. 1 . Die beiden Antriebszylinder 1 werden parallel von einem einzigen Wegeventil 5 angesteuert, so dass sie völlig gleichartig an die Arbeitsanschlüsse A und B des Wegeventils 5 angeschlossen sind. Auch die beiden Lasthalteventil 26 werden durch den Steuerdruck pX parallel angesteuert. - Für einen solchen Parallelbetrieb zweier Antriebszylinder 1 ist aber zusätzlich noch eine Ausgleichsleitung 49 erforderlich, mit der die Kolbenräume 11 beider Antriebszylinder 1 verbunden sind. Jedem der Antriebszylinder 1 ist dabei eine Ausgleichsleitungsdüse 50 und ein Ausgleichsleitungs-Rückschlagventil 51 zugeordnet, die parallel zueinander in der Ausgleichsleitung 49 angeordnet sind. Dadurch wird erreicht, dass die Drücke in den beiden Kolbenräumen 11 gleich groß sind. Ist der Druck in einem der Kolbenräume 11 größer, so kann zum Druckausgleich Hydrauliköl von diesem Kolbenraum 11 in den Kolbenraum 11 des anderen Antriebszylinders 1 fliessen, wobei das Hydrauliköl zunächst die nächstgelegene Ausgleichsdüse 50 und anschließend das dem anderen Antriebszylinder 1 zugeordnete Ausgleichsleistungs-Rückschlagventil 51 passiert.
- Der zuvor erwähnte Ventilblock 40 kann auch das Wegeventil 5 mit umfassen, ebenso das allenfalls vorhandene weitere Vorspannventil 45.
- Durch die Erfindung wird erreicht, dass eine Regeneration vom Kolbenraum 11 zum Stangenraum 12 stattfinden kann. Damit wird beim Einfahren kein komprimiertes Hydrauliköl durch die oftmals lange Leitung zwischen Antriebszylinder 1 und Wegeventil 5 gefördert. Es wird Energie zum Betrieb der Pumpe eingespart und das dynamische Verhalten des Antriebszylinders 1 ist verbessert.
Claims (5)
- Schaltung zur Ansteuerung eines doppeltwirkenden hydraulischen Antriebszylinders (1), der durch ein mit Arbeitsanschlüssen A, B ausgestattetes Wegeventil (5) ansteuerbar ist, wobei einem Kolbenraum (11) Hydrauliköl zuführbar ist, während gleichzeitig aus einem Stangenraum (12) Hydrauliköl abfließt, und dem Stangenraum (12) Hydrauliköl zuführbar ist, während gleichzeitig aus einem Kolbenraum (11) Hydrauliköl abfließt, wobei die Schaltung das Wegeventil (5), ein Druckbegrenzungsventil (21), ein steuerbares Lasthalteventil (26), ein Regenerationsrückschlagventil (22), ein erstes und zweites Vorspannventil (24 und 30) sowie ein erstes selbsttätiges Umgehungsrückschlagventil (28) umfasst,- wobei der Kolbenraum (11) des Antriebszylinders (1) über eine Parallelschaltung des Druckbegrenzungsventils (21) und des steuerbaren Lasthalteventils (26) und das stangenraumseitig seriell dazu angeordnete zum kolbenraum sperrende selbsttätige Regenerations-Rückschlagventil (22) mit dem Stangenraum (12) des Antriebszylinders (1) verbindbar ist,- wobei am Verbindungspunkt zwischen Druckbegrenzungsventil (21), Lasthalteventil (26) und Regenerations-Rückschlagventil (22) das erste zum Verbindungspunkt sperrende Vorspannventil (24) angeschlossen ist, dessen weiter Anschluss mit dem ersten Arbeitsanschluss A des Wegeventils (5) verbunden ist,- wobei antiparallel zum ersten Vorspannventil (24) und zum Lasthalteventil (26) das erste selbsttätige zum ersten Arbeitsanschluss A sperrende Umgehungschlagventil (28) angeordnet ist,- wobei an den Stangenraum (12) des Antriebszylinders (1) das zweite zum Stangenraum sperrende Vorspannventil (30) anschließbar ist, das andererseits mit dem zweiten Arbeitsanschluss B des Wegeventils (5) verbindbar ist, und- wobei das Wegeventil (5) eine Neutralstellung aufweist, bei der der Pumpenanschluss P gesperrt ist und die beiden Arbeitsanschlüsse A,B mit dem Tankanschluss T verbunden sind.
- Schaltung zur Ansteuerung eines doppeltwirkenden hydraulischen Antriebszylinders (1), der durch ein mit Arbeitsanschlüssen A, B ausgestattetes Wegeventil (5) ansteuerbar ist, wobei einem Kolbenraum (11) Hydrauliköl zuführbar ist, während gleichzeitig aus einem Stangenraum (12) Hydrauliköl abfließt, und dem Stangenraum (12) Hydrauliköl zuführbar ist, während gleichzeitig aus einem Kolbenraum (11) Hydrauliköl abfließt,
wobei die Schaltung das Wegeventil (5), ein Druckbegrenzungsventil (21), ein steuerbares Lasthalteventil (26), ein Regenerationsrückschlagventil (22), ein erstes und zweites Vorspannventil (24 und 30) sowie ein erstes selbsttätige Umgehungsrückschlagventil (28) umfasst,- wobei der Kolbenraum (11) des Antriebszylinders (1) über eine Parallelschaltung des Druckbegrenzungsventils (21) und des steuerbaren Lasthalteventils (26) und das stangenraumseitig seriell dazu angeordnete selbsttätige zum Kolbenraum sperrende Regenerations-Rückschlagventil (22) mit dem Stangenraum (12) des Antriebszylinders (1) verbindbar ist,- wobei am Verbindungspunkt zwischen Druckbegrenzungsventil (21), Lasthalteventil (26) und Regenerations-Rückschlagventil (22) das erste zum Verbindungspunkt sperrende Vorspannventil (24) angeschlossen ist, dessen zweiter Anschluss mit dem ersten Arbeitsanschluss A des Wegeventils (5) verbunden ist,- wobei antiparallel zum ersten Vorspannventil (24) und zum Lasthalteventil (26) das erste selbsttätige zum ersten Arbeitsanschluss A sperrende Umgehungsrückschlagventil (28) angeordnet ist- wobei der Stangenraum (12) des Antriebszylinders (1) mit dem zweiten Arbeitsanschluss B des Wegeventils (5) verbindbar ist und- wobei das zweite Vorspannventil (45) am Tankanschluss des Wegeventils (5) angeordnet ist und- wobei das Wegeventil (5) eine Neutralstellung aufweist, bei der der Pumpenanschluss P gesperrt ist und die beiden Arbeitsanschlüsse A,B mit dem Tankanschluss T verbunden sind. - Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dem zweiten Vorspannventil (30) ein zweites Umgehungsrückschlagventil (32) antiparallel geschaltet ist.
- Schaltung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckbegrenzungsventil (21), das Regenerations-Rückschlagventil (22), das erste Vorspannventil (24), das Lasthalteventil (26), das erste Umgehungsrückschlagventil (28), das zweite Vorspannventil (30) und das zweite Umgehungsrückschlagventil (32) in einem einzigen Ventilblock (40) vereinigt sind und dass dieser Ventilblock (40) unmittelbar am Antriebszylinder (1) anbaubar ist.
- Schaltung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass dem einen Antriebszylinder (1) und seinen Ansteuerelementen (21, 22, 24, 26, 28, 30, 32) ein weiterer Antriebszylinder (1) mit den gleichen Ansteuerelementen (21, 22, 24, 26, 28, 30, 32) parallel geschaltet ist, wobei beide Antriebszylinder (1) von einem einzigen Wegeventil (5) gemeinsam ansteuerbar sind, und dass die Kolbenräume (11) beider Antriebszylinder (1) mittels einer zur Schaltung gehörenden Ausgleichsleitung (49) verbunden sind, wobei jedem der Antriebszylinder (1) eine Ausgleichsleitungsdüse (50) und ein Ausgleichsleistungs-Rückschlagventil (51) zugeordnet sind, die parallel zueinander in der Ausgleichsleitung (49) angeordnet sind.
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