WO2017170256A1 - ショベル - Google Patents

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WO2017170256A1
WO2017170256A1 PCT/JP2017/012109 JP2017012109W WO2017170256A1 WO 2017170256 A1 WO2017170256 A1 WO 2017170256A1 JP 2017012109 W JP2017012109 W JP 2017012109W WO 2017170256 A1 WO2017170256 A1 WO 2017170256A1
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WO
WIPO (PCT)
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turning
hydraulic
hydraulic motor
hydraulic oil
valve
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/012109
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
圭二 本田
塚根 浩一郎
Original Assignee
住友重機械工業株式会社
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Filing date
Publication date
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
    • E02F9/00Component parts of dredgers or soil-shifting machines, not restricted to one of the kinds covered by groups E02F3/00 - E02F7/00
    • E02F9/20Drives; Control devices
    • E02F9/22Hydraulic or pneumatic drives
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B11/00Servomotor systems without provision for follow-up action; Circuits therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B11/00Servomotor systems without provision for follow-up action; Circuits therefor
    • F15B11/02Systems essentially incorporating special features for controlling the speed or actuating force of an output member
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B21/00Common features of fluid actuator systems; Fluid-pressure actuator systems or details thereof, not covered by any other group of this subclass
    • F15B21/14Energy-recuperation means

Definitions

  • the present invention relates to an excavator that regenerates the energy of hydraulic oil discharged by a turning hydraulic motor during turning deceleration.
  • An excavator is known that accumulates hydraulic oil discharged by a turning hydraulic motor during turning deceleration in an accumulator (see Patent Document 1).
  • An excavator includes a turning hydraulic motor, a center bypass pipe in which a flow control valve related to the turning hydraulic motor is installed, a negative control throttle installed in the center bypass pipe, A turning make-up line connecting the flow control valve and the negative control throttle and a turning hydraulic circuit including the turning hydraulic motor.
  • the above-described means provides an excavator that can prevent the occurrence of cavitation on the suction side of the turning hydraulic motor even when the energy of the hydraulic oil discharged from the turning hydraulic motor is regenerated during turning deceleration.
  • FIG. 1 is a side view showing an excavator (excavator) as a construction machine to which the present invention is applied.
  • An upper swing body 3 is mounted on the lower traveling body 1 of the excavator via a swing mechanism 2.
  • a boom 4 is attached to the upper swing body 3.
  • An arm 5 is attached to the tip of the boom 4, and a bucket 6 is attached to the tip of the arm 5.
  • the boom 4, the arm 5, and the bucket 6 as work elements constitute a drilling attachment that is an example of an attachment.
  • the boom 4, the arm 5, and the bucket 6 are hydraulically driven by a boom cylinder 7, an arm cylinder 8, and a bucket cylinder 9, respectively.
  • the upper swing body 3 is provided with a cabin 10 and is mounted with a power source such as the engine 11 and a controller 30.
  • the controller 30 is a control device as a main control unit that performs drive control of the excavator.
  • the controller 30 includes an arithmetic processing unit that includes a CPU and an internal memory, and realizes various functions by causing the CPU to execute a drive control program stored in the internal memory.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a configuration example of the hydraulic circuit 100 mounted on the excavator of FIG.
  • the hydraulic circuit 100 mainly includes a first pump 14L, a second pump 14R, a regeneration hydraulic motor 14A, a control valve 17, an accumulator 85, and a hydraulic actuator.
  • the hydraulic actuator mainly includes a boom cylinder 7, an arm cylinder 8, a bucket cylinder 9, and a turning hydraulic motor 21.
  • the hydraulic actuator may include a left traveling hydraulic motor (not shown) and a right traveling hydraulic motor (not shown).
  • each drive shaft is connected to the output shaft of the engine 11 at a predetermined gear ratio via a transmission 13 as a pump drive. That is, since the transmission 13 is connected to the output shaft of the engine 11 and the output shaft of the regenerative hydraulic motor 14A, the power of the engine 11 and the power of the regenerative hydraulic motor 14A are transmitted to the first pump 14L and the second pump 14L. It can be transmitted to the pump 14R. If the engine rotational speed is constant, the rotational speeds of the first pump 14L, the second pump 14R, and the regenerative hydraulic motor 14A are also constant. However, the first pump 14L, the second pump 14R, and the regenerative hydraulic motor 14A are connected to the engine 11 via a continuously variable transmission or the like so that the rotational speed can be changed even if the engine rotational speed is constant. May be.
  • the first pump 14L circulates the hydraulic oil to the hydraulic oil tank T through the center bypass pipe 40L, the parallel pipe 42L, the return pipe 43L, and the return pipe 43C.
  • the second pump 14R circulates the hydraulic oil to the hydraulic oil tank T via the center bypass pipeline 40R, the parallel pipeline 42R, the return pipeline 43R, and the return pipeline 43C.
  • the center bypass conduit 40L is a hydraulic oil line that passes through the flow control valves 170, 172L, and 173L disposed in the control valve 17.
  • the center bypass conduit 40 ⁇ / b> R is a hydraulic oil line that passes through the flow control valves 171, 172 ⁇ / b> R, and 173 ⁇ / b> R disposed in the control valve 17.
  • the parallel pipeline 42L is a hydraulic oil line parallel to the center bypass pipeline 40L.
  • the parallel pipe line 42L is a flow control valve that restricts or cuts off the flow of hydraulic oil when the flow of hydraulic oil through the center bypass pipe 40L is restricted or cut off by the flow control valve 170, 172L, or 173L.
  • the parallel pipeline 42R is a hydraulic oil line parallel to the center bypass pipeline 40R.
  • the parallel pipe 42R is a flow control valve that restricts or shuts off the flow of the hydraulic oil when the flow of the hydraulic oil through the center bypass pipe 40R is restricted or cut off by the flow control valves 171, 172R, or 173R.
  • Supply hydraulic oil supplied hydraulic oil.
  • the return pipeline 43L is a hydraulic oil line parallel to the center bypass pipeline 40L.
  • the return line 43L distributes hydraulic oil flowing from the hydraulic actuator through the flow rate control valves 170, 172L, and 173L to the return line 43C.
  • the return pipeline 43R is a hydraulic oil line parallel to the center bypass pipeline 40R.
  • the return line 43R distributes hydraulic oil flowing from the hydraulic actuator through the flow rate control valves 171, 172R, 173R to the return line 43C.
  • the center bypass pipes 40L and 40R include negative control throttles 18L and 18R and relief valves 19L and 19R between the flow control valves 173L and 173R and the return pipe 43C located on the most downstream side.
  • the flow of hydraulic oil discharged from the first pump 14L and the second pump 14R is limited by the negative control throttles 18L and 18R.
  • the negative control throttles 18L and 18R generate a control pressure (negative control pressure) for controlling the regulators of the first pump 14L and the second pump 14R.
  • the relief valves 19L and 19R are opened when the negative control pressure reaches a predetermined relief pressure, and discharge the hydraulic oil in the center bypass pipelines 40L and 40R to the return pipeline 43C.
  • a proportional valve 52 is installed on the most downstream side of the return pipe 43C.
  • the proportional valve 52 is an electromagnetic valve that controls the flow rate by adjusting the size of the opening in accordance with a command from the controller 30.
  • the proportional valve 52 is a 1-port 2-position electromagnetic proportional valve capable of switching communication / blockage between the return pipe 43C and the hydraulic oil tank T. More specifically, the proportional valve 52 allows the return pipe 43C and the hydraulic oil tank T to communicate with each other at the maximum opening when in the first position, and can block the communication when in the second position.
  • the proportional valve 52 opens and closes according to the operation content of the turning operation lever.
  • the proportional valve 52 is in the second position when the turning operation lever is returned to the neutral position during the combined turning operation in which the turning operation lever and the other operation lever are operated simultaneously. Then, when the predetermined time has elapsed, or when it is determined that the turning hydraulic motor 21 has stopped, the first position is returned.
  • the controller 30 determines whether or not the turning hydraulic motor 21 has stopped based on outputs of a pressure sensor that detects the pressure of hydraulic oil in the turning hydraulic motor 21, a rotation angle sensor that detects the rotation angle of the turning mechanism 2, and the like. Determine whether.
  • the turning hydraulic motor 21 is a hydraulic motor for turning the upper turning body 3.
  • the ports 21L and 21R of the turning hydraulic motor 21 are connected to the turning make-up pipeline 44 via relief valves 22L and 22R or check valves 23L and 23R.
  • the ports 21L and 21R are connected to the accumulator 85 and the regenerative hydraulic motor 14A via check valves 24L and 24R.
  • the turning hydraulic motor 21, the relief valves 22L and 22R, the check valves 23L and 23R, and the check valves 24L and 24R constitute a turning hydraulic circuit SC.
  • the turning makeup line 44 is a hydraulic oil line for making up (compensating) the shortage of hydraulic oil on the suction side of the turning hydraulic motor 21.
  • the swivel makeup line 44 mainly includes a first makeup line 44A, a second makeup line 44B, and a common makeup line 44C.
  • the first make-up pipe line 44A includes a pipe line between the flow control valve 173L and the negative control restrictor 18L located on the most downstream side of the center bypass pipe line 40L, and a turning hydraulic circuit SC including the turning hydraulic motor 21. It is a hydraulic oil line to be connected.
  • a check valve 50 is installed in the first makeup pipeline 44A. The check valve 50 allows the flow of hydraulic oil from the center bypass pipeline 40L toward the swing hydraulic circuit SC, and blocks the flow of hydraulic fluid from the swing hydraulic circuit SC toward the center bypass pipeline 40L.
  • the second make-up line 44B is a hydraulic oil line that connects the upstream side of the proportional valve 52 at the most downstream side of the return line 43C and the turning hydraulic circuit SC.
  • a check valve 51 is installed in the second makeup pipeline 44B. The check valve 51 allows the flow of hydraulic oil from the return pipeline 43C toward the swing hydraulic circuit SC, and blocks the flow of hydraulic oil from the swing hydraulic circuit SC toward the return pipeline 43C.
  • the common makeup pipeline 44C is a hydraulic oil line that connects each of the first makeup pipeline 44A and the second makeup pipeline 44B and the turning hydraulic circuit SC.
  • the relief valve 22L opens when the pressure on the port 21L side reaches a predetermined relief pressure, and discharges the hydraulic oil on the port 21L side.
  • the relief valve 22R opens when the pressure on the port 21R side reaches a predetermined relief pressure, and discharges the hydraulic oil on the port 21R side.
  • the check valve 23L opens when the pressure on the port 21L side becomes lower than the pressure on the opposite side, and supplies hydraulic oil to the port 21L side from the swivel make-up pipeline 44.
  • the check valve 23R opens when the pressure on the port 21R side becomes lower than the pressure on the opposite side, and replenishes hydraulic oil from the turning makeup pipeline 44 to the port 21R side.
  • the check valves 23 ⁇ / b> L and 23 ⁇ / b> R can replenish hydraulic fluid to the suction side port during braking of the turning hydraulic motor 21.
  • the check valve 24L opens when the pressure on the port 21L side becomes higher than the pressure on the opposite side, and supplies hydraulic oil to at least one of the accumulator 85 and the regenerative hydraulic motor 14A from the port 21L side.
  • the check valve 24R opens when the pressure on the port 21R side becomes higher than the pressure on the opposite side, and supplies hydraulic oil to at least one of the accumulator 85 and the regenerative hydraulic motor 14A from the port 21R side.
  • the check valves 24L and 24R can supply hydraulic oil at the discharge port to at least one of the accumulator 85 and the regenerative hydraulic motor 14A when the swing hydraulic motor 21 is braked.
  • the proportional valve 22G is a valve that controls the flow rate by adjusting the size of the opening in accordance with a command from the controller 30.
  • the proportional valve 22 ⁇ / b> G is a 1-port 2-position electromagnetic proportional valve capable of switching communication / blocking between the turning hydraulic motor 21 and the accumulator 85.
  • the proportional valve 22G can communicate between the turning hydraulic motor 21 and the accumulator 85 with the maximum opening when in the first position, and can block the communication when in the second position.
  • the first pump 14L sucks and discharges hydraulic oil from the hydraulic oil tank T.
  • the first pump 14L is a swash plate type variable displacement hydraulic pump.
  • the first pump 14L is connected to a regulator (not shown).
  • the regulator changes the swash plate tilt angle of the first pump 14L in accordance with a command from the controller 30, and controls the displacement volume (discharge amount per rotation) of the first pump 14L.
  • the regenerative hydraulic motor 14A assists the engine 11 by regenerating the energy of the hydraulic oil flowing out from the hydraulic actuator.
  • the regenerative hydraulic motor 14A is a swash plate type variable displacement hydraulic motor.
  • the discharge side port of the regenerative hydraulic motor 14A is connected to the return line 43L.
  • the regenerative hydraulic motor 14A is connected to a regulator similarly to the first pump 14L and the second pump 14R.
  • the regulator changes the swash plate tilt angle of the regenerative hydraulic motor 14A in accordance with a command from the controller 30 to control the displacement of the regenerative hydraulic motor 14A.
  • the regulator may be capable of setting the displacement volume (swash plate tilt angle) of the regeneration hydraulic motor 14A to zero. This is because the hydraulic oil can be rotated without being consumed (sucked and discharged), and the flow of the hydraulic oil passing through the regeneration hydraulic motor 14A can be blocked.
  • the upstream side (suction side) of the regenerative hydraulic motor 14 ⁇ / b> A is connected to the accumulator 85 via a switching valve 87.
  • the accumulator 85 is a hydraulic device that accumulates hydraulic fluid that flows out from the discharge-side port of the turning hydraulic motor 21.
  • the accumulation of hydraulic oil is controlled by the proportional valve 22 ⁇ / b> G, and the release of hydraulic oil is controlled by the switching valve 87.
  • the switching valve 87 operates according to a command from the controller 30.
  • the switching valve 87 is a 1-port 2-position electromagnetic valve that can switch communication / blocking between the accumulator 85 and the regenerative hydraulic motor 14 ⁇ / b> A. Specifically, the switching valve 87 communicates between the accumulator 85 and the regenerative hydraulic motor 14A when in the first position, and shuts off the communication when in the second position.
  • the control valve 17 is a hydraulic control device that controls a hydraulic drive system in the excavator.
  • the control valve 17 mainly includes flow control valves 170, 171, 172L, 172R, 173L, and 173R.
  • the flow control valves 170, 171, 172L, 172R, 173L, and 173R are valves that control the direction and flow rate of hydraulic oil flowing into and out of the hydraulic actuator.
  • each of the flow control valves 170, 171, 172 L, 172 R, 173 L, and 173 R has a pilot pressure generated by an operating device (not shown) such as a corresponding operating lever.
  • an operating device such as a corresponding operating lever.
  • a three-port, three-position spool valve that receives and operates at the port. The operating device causes the pilot pressure generated according to the operation amount (operation angle) to act on the pilot port on the side corresponding to the operation direction.
  • the flow control valve 170 controls the direction and flow rate of the hydraulic oil flowing into and out of the turning hydraulic motor 21.
  • the flow rate control valve 171 controls the direction and flow rate of the hydraulic oil flowing into and out of the bucket cylinder 9.
  • the flow control valves 172L and 172R control the direction and flow rate of the hydraulic oil flowing into and out of the boom cylinder 7.
  • the flow control valves 173L and 173R control the direction and flow rate of the hydraulic oil flowing into and out of the arm cylinder 8.
  • the hydraulic circuit 100 configured as described above has a boom lowering regenerative circuit.
  • the boom lowering regeneration circuit mainly includes a pipe 45, a pipe 46, a proportional valve 70, and a switching valve 71.
  • the pipe line 45 connects the bottom side oil chamber of the boom cylinder 7 and the upstream side (suction side) of the regenerative hydraulic motor 14A.
  • the pipeline 46 branches from the pipeline 45 and connects the pipeline 45 and the return pipeline 43R.
  • the proportional valve 70 controls the flow rate by adjusting the size of the opening in accordance with a command from the controller 30.
  • the proportional valve 70 is a 1-port 2-position electromagnetic proportional valve capable of switching communication / blocking between the bottom oil chamber of the boom cylinder 7 and the return pipe 43 ⁇ / b> R.
  • the proportional valve 70 is provided in the pipeline 46, and when in the first position, the bottom side oil chamber of the boom cylinder 7 and the return pipeline 43R communicate with each other with the maximum opening, and the second position The communication can be cut off when
  • the switching valve 71 operates according to a command from the controller 30.
  • the switching valve 71 is a 1-port 2-position solenoid valve that can switch communication / blocking between the bottom oil chamber of the boom cylinder 7 and the upstream side (suction side) of the regenerative hydraulic motor 14 ⁇ / b> A. It is.
  • the switching valve 71 is provided in the pipe 45 and communicates between the bottom side oil chamber of the boom cylinder 7 and the upstream side (suction side) of the regenerative hydraulic motor 14A when in the first position. And when it is in the second position, the communication is blocked.
  • the controller 30 can adjust the pressure of the hydraulic oil in the pipe 45 by adjusting the opening degree of the proportional valve 70 when the boom is lowered. That is, it is possible to adjust the back pressure due to the working oil from the bottom oil chamber of the boom cylinder 7 toward the regeneration hydraulic motor 14A. Therefore, the back pressure that increases due to the response delay of the regenerative hydraulic motor 14A can be adjusted, and the responsiveness and fine operability of the boom operation can be ensured.
  • the controller 30 adjusts the opening degree of the proportional valve 70 to be large when the boom is lowered, so that a large amount of hydraulic oil flows out from the bottom side oil chamber of the boom cylinder 7.
  • the portion can be discharged to the hydraulic oil tank T through the return line 43R, the return line 43C, and the proportional valve 52. Therefore, it is possible to prevent engine overspeed due to excessive assist.
  • FIG. 3 shows a state during turning acceleration
  • FIG. 4 shows a state during turning deceleration.
  • the thick solid line indicates the flow of hydraulic oil flowing into the turning hydraulic motor 21
  • the thick dotted line indicates the flow of hydraulic oil flowing out of the turning hydraulic motor 21.
  • the flow control valve 170 When the turning lever is operated, the flow control valve 170 is switched to the right valve position.
  • the hydraulic oil discharged from the first pump 14L flows into the port 21R of the turning hydraulic motor 21 through the PC port of the flow control valve 170, as shown by a thick solid line in FIG.
  • Rotating hydraulic motor 21 rotates in response to the supply of hydraulic oil from first pump 14L, and discharges hydraulic oil from port 21L.
  • the hydraulic oil flowing out from the port 21L reaches the hydraulic oil tank T through the CT port of the flow rate control valve 170, the return line 43L, the return line 43C, and the proportional valve 52, as shown by the thick dotted line in FIG. .
  • the flow control valve 170 is switched to the neutral valve position.
  • the hydraulic oil discharged from the first pump 14L flows through the PT port of the flow control valve 170 toward the negative control throttle 18L downstream of the center bypass conduit 40L, as shown by the thick solid line in FIG.
  • the flow of hydraulic oil from the PC port of the flow control valve 170 toward the turning hydraulic motor 21 is blocked.
  • the controller 30 outputs a command to the proportional valve 22G and switches the proportional valve 22G to the first position. This is to regenerate the energy of the hydraulic oil flowing out from the turning hydraulic motor 21.
  • the hydraulic fluid flowing out from the port 21L of the turning hydraulic motor 21 is accumulated in the accumulator 85 through the check valve 24L and the proportional valve 22G, as shown by the thick dotted line in FIG.
  • the hydraulic oil flowing out from the turning hydraulic motor 21 may be supplied to the regeneration hydraulic motor 14A without being accumulated in the accumulator 85.
  • the hydraulic fluid that has passed through the PT port of the flow control valve 170 toward the negative control throttle 18L passes through the first makeup line 44A and the common makeup line 44C as shown by the thick solid line in FIG. It flows into the port 21R of the motor 21.
  • the hydraulic circuit 100 can accumulate the hydraulic oil discharged from the turning hydraulic motor 21 during turning deceleration in the accumulator 85 even when the turning operation lever is returned to the neutral position during the single turning operation. In addition, it is possible to prevent shortage of hydraulic oil on the suction side of the turning hydraulic motor 21 during turning deceleration. Therefore, the occurrence of cavitation on the suction side of the turning hydraulic motor 21 can be prevented.
  • FIG. 5 shows a state at the time of turning acceleration
  • FIG. 6 shows a state at the time of turning deceleration.
  • the thick solid line indicates the flow of hydraulic oil flowing into the turning hydraulic motor 21, the boom cylinder 7, or the regeneration hydraulic motor 14A
  • the thick dotted line indicates the turning hydraulic motor 21, the boom cylinder 7, or The flow of the hydraulic fluid which flows out from 14A of regeneration hydraulic motors is shown.
  • the flow control valve 170 When the turning lever is operated, the flow control valve 170 is switched to the right valve position. A part of the hydraulic oil discharged from the first pump 14L flows into the port 21R of the turning hydraulic motor 21 through the PC port of the flow control valve 170, as shown by a thick solid line in FIG.
  • the flow control valve 172L When the boom operation lever is operated in the upward direction, the flow control valve 172L is switched to the right valve position, and the flow control valve 172R is switched to the right valve position.
  • the remainder of the hydraulic oil discharged from the first pump 14L flows into the bottom side oil chamber of the boom cylinder 7 through the PC port of the flow control valve 172L, as shown by the thick solid line in FIG.
  • the hydraulic oil discharged from the second pump 14R merges with the hydraulic oil from the flow control valve 172L through the PC port of the flow control valve 172R as shown by the thick solid line in FIG. Flows into the chamber.
  • Rotating hydraulic motor 21 rotates in response to the supply of hydraulic oil from first pump 14L, and discharges hydraulic oil from port 21L.
  • the hydraulic oil flowing out from the port 21L reaches the hydraulic oil tank T through the CT port of the flow control valve 170, the return pipe 43L, the return pipe 43C, and the proportional valve 52, as shown by the thick dotted line in FIG. .
  • the boom cylinder 7 expands upon receiving hydraulic oil supplied from the first pump 14L and the second pump 14R, and discharges hydraulic oil from the rod side oil chamber.
  • a part of the hydraulic oil flowing out from the rod side oil chamber operates through the CT port of the flow rate control valve 172L, the return line 43L, the return line 43C, and the proportional valve 52 as shown by the thick dotted line in FIG.
  • the oil tank T is reached.
  • the remainder of the hydraulic oil flowing out from the rod side oil chamber passes through the CT port of the flow control valve 172R, the return pipe 43R, the return pipe 43C, and the proportional valve 52 as shown by the thick dotted line in FIG. It reaches tank T.
  • the controller 30 may output a command to the switching valve 87 to switch the switching valve 87 to the first position. This is because the hydraulic oil accumulated in the accumulator 85 is discharged.
  • the hydraulic oil flowing out from the accumulator 85 is supplied to the regenerative hydraulic motor 14A through the switching valve 87 as shown by the thick solid line in FIG.
  • the regenerative hydraulic motor 14 ⁇ / b> A assists the rotation of the engine 11 using the hydraulic oil flowing out from the accumulator 85.
  • the upper swing body 3 is turned by the rotation of the turning hydraulic motor 21 and the boom 4 is raised by the extension of the boom cylinder 7.
  • the flow control valve 170 is switched to the neutral valve position. All of the hydraulic oil discharged from the first pump 14L flows toward the flow rate control valve 172L, as shown by the thick solid line in FIG. The flow of hydraulic oil from the PC port of the flow control valve 170 toward the turning hydraulic motor 21 is blocked. The hydraulic oil directed to the flow control valve 172L reaches the bottom oil chamber of the boom cylinder 7 through the PC port of the flow control valve 172L.
  • the controller 30 outputs a command to the proportional valve 22G and switches the proportional valve 22G to the first position. This is to regenerate the energy of the hydraulic oil flowing out from the turning hydraulic motor 21.
  • the hydraulic fluid flowing out from the port 21L of the turning hydraulic motor 21 is accumulated in the accumulator 85 through the check valve 24L and the proportional valve 22G, as shown by the thick dotted line in FIG.
  • the hydraulic oil flowing out from the turning hydraulic motor 21 may be supplied to the regeneration hydraulic motor 14A without being accumulated in the accumulator 85.
  • the controller 30 outputs a command to the proportional valve 52 and switches the proportional valve 52 to the second position. This is because the hydraulic oil flowing through the return pipe 43C is used for make-up (compensation) of insufficient hydraulic oil on the suction side in the turning hydraulic motor 21 during turning deceleration.
  • the hydraulic oil that flows out from the rod side oil chamber of the boom cylinder 7 is divided into a part that passes through the return line 43L and a part that passes through the return line 43R, and then merges in the return line 43C. Then, it flows into the port 21R of the turning hydraulic motor 21 through the second makeup pipeline 44B and the common makeup pipeline 44C.
  • the hydraulic circuit 100 can accumulate the hydraulic oil discharged by the turning hydraulic motor 21 during turning deceleration in the accumulator 85 even when the turning operation lever is returned to the neutral position during the combined turning operation. In addition, it is possible to prevent shortage of hydraulic oil on the suction side of the turning hydraulic motor 21 during turning deceleration. Therefore, the occurrence of cavitation on the suction side of the turning hydraulic motor 21 can be prevented.
  • the hydraulic circuit 100 generates cavitation on the suction side of the turning hydraulic motor 21 even when the energy of hydraulic fluid flowing out from the discharge side of the turning hydraulic motor 21 is used during turning deceleration. Can be prevented. Specifically, the hydraulic oil flowing out from the discharge side of the turning hydraulic motor 21 at the time of turning deceleration is accumulated in the accumulator 85 or sucked into the turning hydraulic motor 21 even when supplied to the regenerating hydraulic motor 14A. The occurrence of cavitation on the side can be prevented.
  • the hydraulic circuit 100 can supply hydraulic oil having higher pressure than the hydraulic oil in the hydraulic oil tank T to the discharge side of the hydraulic hydraulic motor 21 for turning at the time of turning deceleration. Therefore, it is possible to eliminate a configuration for increasing the pressure of the hydraulic oil in the return line 43C for make-up, such as a check valve with a spring located on the most downstream side of the return line 43C. As a result, the pressure loss of the return conduit 43C can be reduced and energy saving can be improved.
  • the hydraulic circuit 100 can supply hydraulic oil having higher pressure than the hydraulic oil in the hydraulic oil tank T to the discharge side of the hydraulic hydraulic motor 21 for turning at the time of turning deceleration. Therefore, a configuration for increasing the pressure of the hydraulic oil in the return conduit 43C, such as a low-pressure accumulator that accumulates hydraulic oil for makeup, can be eliminated. As a result, the problem that the hydraulic circuit configuration becomes complicated can be avoided.
  • the hydraulic circuit described above may be mounted on other construction machines such as a riffmag machine equipped with a turning hydraulic motor and a crane.

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Abstract

本発明の実施例に係るショベルは、旋回用油圧モータ(21)と、旋回用油圧モータ(21)に関する流量制御弁(170)が設置されるセンターバイパス管路(40L)と、センターバイパス管路(40L)に設置されるネガティブコントロール絞り(18L)と、流量制御弁(170)とネガティブコントロール絞り(18L)との間と、旋回用油圧モータ(21)を含む旋回油圧回路(SC)とを接続する旋回メイクアップ管路(44)と、を備える。

Description

ショベル
 本発明は、旋回減速時に旋回用油圧モータが吐出する作動油のエネルギを回生するショベルに関する。
 旋回減速時に旋回用油圧モータが吐出する作動油をアキュムレータに蓄積するショベルが知られている(特許文献1参照。)。
特許第5412077号公報
 しかしながら、上述のショベルは、旋回減速時の旋回用油圧モータの吸い込み側の作動油不足のメイクアップ(補填)を考慮していない。そのため、旋回減速時に旋回用油圧モータの吸い込み側でキャビテーションを発生させてしまうおそれがある。
 上述の点に鑑み、旋回減速時に旋回用油圧モータが吐出する作動油のエネルギを回生する場合であっても旋回用油圧モータの吸い込み側でのキャビテーションの発生を防止できるショベルを提供することが望まれる。
 本発明の実施例に係るショベルは、旋回用油圧モータと、前記旋回用油圧モータに関する流量制御弁が設置されるセンターバイパス管路と、前記センターバイパス管路に設置されるネガティブコントロール絞りと、前記流量制御弁と前記ネガティブコントロール絞りとの間と、前記旋回用油圧モータを含む旋回油圧回路とを接続する旋回メイクアップ管路と、を備える。
 上述の手段により、旋回減速時に旋回用油圧モータが吐出する作動油のエネルギを回生する場合であっても旋回用油圧モータの吸い込み側でのキャビテーションの発生を防止できるショベルが提供される。
本発明の実施例に係るショベルの側面図である。 図1のショベルに搭載される油圧回路の構成例を示す図である。 単独旋回操作が行われたときの油圧回路の旋回加速時の状態を示す図である。 単独旋回操作が行われたときの油圧回路の旋回減速時の状態を示す図である。 複合旋回操作が行われたときの油圧回路の旋回加速時の状態を示す図である。 複合旋回操作が行われたときの油圧回路の旋回減速時の状態を示す図である。
 図1は、本発明が適用される建設機械としてのショベル(掘削機)を示す側面図である。ショベルの下部走行体1には、旋回機構2を介して上部旋回体3が搭載されている。上部旋回体3にはブーム4が取り付けられている。ブーム4の先端にはアーム5が取り付けられ、アーム5の先端にはバケット6が取り付けられている。作業要素としてのブーム4、アーム5、及びバケット6は、アタッチメントの一例である掘削アタッチメントを構成する。ブーム4、アーム5、及び、バケット6は、ブームシリンダ7、アームシリンダ8、及びバケットシリンダ9によりそれぞれ油圧駆動される。上部旋回体3には、キャビン10が設けられ、且つ、エンジン11等の動力源及びコントローラ30等が搭載されている。
 コントローラ30は、ショベルの駆動制御を行う主制御部としての制御装置である。図1の例では、コントローラ30は、CPU及び内部メモリを含む演算処理装置で構成され、内部メモリに格納された駆動制御用のプログラムをCPUに実行させて各種機能を実現する。
 図2は、図1のショベルに搭載される油圧回路100の構成例を示す概略図である。図2の例では、油圧回路100は、主に、第1ポンプ14L、第2ポンプ14R、回生用油圧モータ14A、コントロールバルブ17、アキュムレータ85、及び油圧アクチュエータを含む。油圧アクチュエータは、主に、ブームシリンダ7、アームシリンダ8、バケットシリンダ9、及び旋回用油圧モータ21を含む。油圧アクチュエータは、左側走行用油圧モータ(図示せず。)及び右側走行用油圧モータ(図示せず。)を含んでいてもよい。
 図2の例では、第1ポンプ14L、第2ポンプ14R、及び回生用油圧モータ14Aは、それぞれの駆動軸が機械的に連結されている。具体的には、それぞれの駆動軸は、ポンプドライブとしての変速機13を介して所定の変速比でエンジン11の出力軸に連結されている。すなわち、変速機13は、エンジン11の出力軸と回生用油圧モータ14Aの出力軸とに接続されているため、エンジン11の動力と回生用油圧モータ14Aの動力とを第1ポンプ14L及び第2ポンプ14Rに伝達できる。そして、エンジン回転数が一定であれば、第1ポンプ14L、第2ポンプ14R、及び回生用油圧モータ14Aのそれぞれの回転数も一定となる。但し、第1ポンプ14L、第2ポンプ14R、及び回生用油圧モータ14Aは、エンジン回転数が一定であっても回転数を変更できるよう、無段変速機等を介してエンジン11に接続されていてもよい。
 第1ポンプ14Lは、センターバイパス管路40L、パラレル管路42L、戻り管路43L、戻り管路43Cを経て作動油タンクTまで作動油を循環させる。第2ポンプ14Rは、センターバイパス管路40R、パラレル管路42R、戻り管路43R、戻り管路43Cを経て作動油タンクTまで作動油を循環させる。
 センターバイパス管路40Lは、コントロールバルブ17内に配置された流量制御弁170、172L、及び173Lを通る作動油ラインである。センターバイパス管路40Rは、コントロールバルブ17内に配置された流量制御弁171、172R、及び173Rを通る作動油ラインである。
 パラレル管路42Lは、センターバイパス管路40Lに並行する作動油ラインである。パラレル管路42Lは、流量制御弁170、172L、又は173Lによってセンターバイパス管路40Lを通る作動油の流れが制限或いは遮断された場合に、その作動油の流れを制限或いは遮断した流量制御弁に作動油を供給する。パラレル管路42Rは、センターバイパス管路40Rに並行する作動油ラインである。パラレル管路42Rは、流量制御弁171、172R、又は173Rによってセンターバイパス管路40Rを通る作動油の流れが制限或いは遮断された場合に、その作動油の流れを制限或いは遮断した流量制御弁に作動油を供給する。
 戻り管路43Lは、センターバイパス管路40Lに並行する作動油ラインである。戻り管路43Lは、油圧アクチュエータから流量制御弁170、172L、173Lを通って流れる作動油を戻り管路43Cに流通させる。戻り管路43Rは、センターバイパス管路40Rに並行する作動油ラインである。戻り管路43Rは、油圧アクチュエータから流量制御弁171、172R、173Rを通って流れる作動油を戻り管路43Cに流通させる。
 センターバイパス管路40L、40Rは、最も下流にある流量制御弁173L、173Rと戻り管路43Cとの間にネガティブコントロール絞り18L、18R及びリリーフ弁19L、19Rを備える。第1ポンプ14L、第2ポンプ14Rが吐出した作動油の流れは、ネガティブコントロール絞り18L、18Rで制限される。そして、ネガティブコントロール絞り18L、18Rは、第1ポンプ14L、第2ポンプ14Rのレギュレータを制御するための制御圧(ネガコン圧)を発生させる。リリーフ弁19L、19Rは、ネガコン圧が所定のリリーフ圧に達した場合に開き、センターバイパス管路40L、40Rの作動油を戻り管路43Cに排出する。
 戻り管路43Cの最下流には比例弁52が設置されている。図2の例では、比例弁52は、コントローラ30からの指令に応じて開口の大きさを調整して流量を制御する電磁弁である。具体的には、比例弁52は、戻り管路43Cと作動油タンクTとの間の連通・遮断を切り替え可能な1ポート2位置の電磁比例弁である。より具体的には、比例弁52は、第1位置にある場合に戻り管路43Cと作動油タンクTとの間を最大開口で連通させ、第2位置にある場合にその連通を遮断できる。図2の例では、比例弁52は、旋回操作レバーの操作内容に応じて開閉する。具体的には、比例弁52は、旋回操作レバーと他の操作レバーとが同時に操作されている複合旋回操作中に旋回操作レバーが中立位置に戻されたときに第2位置になる。そして、所定時間が経過したとき、或いは、旋回用油圧モータ21が停止したと判定されたときに第1位置に戻る。コントローラ30は、例えば、旋回用油圧モータ21における作動油の圧力を検出する圧力センサ、旋回機構2の回転角度を検出する回転角度センサ等の出力に基づいて旋回用油圧モータ21が停止したか否かを判定する。
 旋回用油圧モータ21は、上部旋回体3を旋回させる油圧モータである。旋回用油圧モータ21のポート21L、21Rはリリーフ弁22L、22R又はチェック弁23L、23Rを介して旋回メイクアップ管路44に接続されている。また、ポート21L、21Rはチェック弁24L、24Rを介してアキュムレータ85及び回生用油圧モータ14Aに接続されている。旋回用油圧モータ21、リリーフ弁22L、22R、チェック弁23L、23R、及びチェック弁24L、24Rは旋回油圧回路SCを構成する。
 旋回メイクアップ管路44は、旋回用油圧モータ21の吸い込み側の作動油不足をメイクアップ(補填)するための作動油ラインである。図2の例では、旋回メイクアップ管路44は、主に、第1メイクアップ管路44A、第2メイクアップ管路44B、及び共通メイクアップ管路44Cで構成されている。
 第1メイクアップ管路44Aは、センターバイパス管路40Lの最下流にある流量制御弁173Lとネガティブコントロール絞り18Lとの間にある管路と、旋回用油圧モータ21を含む旋回油圧回路SCとを接続する作動油ラインである。第1メイクアップ管路44Aにはチェック弁50が設置されている。チェック弁50は、センターバイパス管路40Lから旋回油圧回路SCに向かう作動油の流れを許容し、旋回油圧回路SCからセンターバイパス管路40Lに向かう作動油の流れを遮断する。
 第2メイクアップ管路44Bは、戻り管路43Cの最下流にある比例弁52の上流側と旋回油圧回路SCとを接続する作動油ラインである。第2メイクアップ管路44Bにはチェック弁51が設置されている。チェック弁51は、戻り管路43Cから旋回油圧回路SCに向かう作動油の流れを許容し、旋回油圧回路SCから戻り管路43Cに向かう作動油の流れを遮断する。
 共通メイクアップ管路44Cは、第1メイクアップ管路44A及び第2メイクアップ管路44Bのそれぞれと旋回油圧回路SCとを接続する作動油ラインである。
 リリーフ弁22Lは、ポート21L側の圧力が所定のリリーフ圧に達した場合に開き、ポート21L側の作動油を排出する。リリーフ弁22Rは、ポート21R側の圧力が所定のリリーフ圧に達した場合に開き、ポート21R側の作動油を排出する。
 チェック弁23Lは、ポート21L側の圧力が反対側の圧力より低くなった場合に開き、旋回メイクアップ管路44からポート21L側に作動油を補給する。チェック弁23Rは、ポート21R側の圧力が反対側の圧力より低くなった場合に開き、旋回メイクアップ管路44からポート21R側に作動油を補給する。この構成により、チェック弁23L、23Rは、旋回用油圧モータ21の制動時に吸い込み側ポートに作動油を補給できる。
 チェック弁24Lは、ポート21L側の圧力が反対側の圧力より高くなった場合に開き、ポート21L側からアキュムレータ85及び回生用油圧モータ14Aの少なくとも一方に作動油を供給する。チェック弁24Rは、ポート21R側の圧力が反対側の圧力より高くなった場合に開き、ポート21R側からアキュムレータ85及び回生用油圧モータ14Aの少なくとも一方に作動油を供給する。この構成により、チェック弁24L、24Rは、旋回用油圧モータ21の制動時に吐出側ポートの作動油をアキュムレータ85及び回生用油圧モータ14Aの少なくとも一方に供給できる。
 比例弁22Gは、コントローラ30からの指令に応じて開口の大きさを調整して流量を制御する弁である。図2の例では、比例弁22Gは、旋回用油圧モータ21とアキュムレータ85との間の連通・遮断を切り替え可能な1ポート2位置の電磁比例弁である。具体的には、比例弁22Gは、第1位置にある場合に旋回用油圧モータ21とアキュムレータ85との間を最大開口で連通させ、第2位置にある場合にその連通を遮断できる。
 第1ポンプ14Lは、作動油タンクTから作動油を吸い込んで吐出する。図2の例では、第1ポンプ14Lは、斜板式可変容量型油圧ポンプである。第1ポンプ14Lはレギュレータ(図示せず。)に接続されている。レギュレータは、コントローラ30からの指令に応じて第1ポンプ14Lの斜板傾転角を変更して第1ポンプ14Lの押し退け容積(1回転当たりの吐出量)を制御する。第2ポンプ14Rについても同様である。
 回生用油圧モータ14Aは、油圧アクチュエータから流出する作動油が有するエネルギを回生してエンジン11をアシストする。図2の例では、回生用油圧モータ14Aは、斜板式可変容量型油圧モータである。回生用油圧モータ14Aの吐出側ポートは戻り管路43Lに接続されている。
 回生用油圧モータ14Aは、第1ポンプ14L及び第2ポンプ14Rと同様にレギュレータに接続されている。レギュレータは、コントローラ30からの指令に応じて回生用油圧モータ14Aの斜板傾転角を変更して回生用油圧モータ14Aの押し退け容積を制御する。レギュレータは、回生用油圧モータ14Aの押し退け容積(斜板傾転角)をゼロに設定可能であってもよい。作動油を消費(吸い込み及び吐出)することなく回転できるようにするためであり、また、回生用油圧モータ14Aを通過する作動油の流れを遮断できるようにするためである。
 回生用油圧モータ14Aの上流側(吸い込み側)は切替弁87を介してアキュムレータ85に接続されている。アキュムレータ85は、旋回用油圧モータ21の吐出側ポートから流出する作動油を蓄積する油圧装置である。図2の例では、アキュムレータ85は、比例弁22Gにより作動油の蓄積が制御され、且つ、切替弁87により作動油の放出が制御される。
 切替弁87はコントローラ30からの指令に応じて動作する。図2の例では、切替弁87は、アキュムレータ85と回生用油圧モータ14Aとの間の連通・遮断を切り替え可能な1ポート2位置の電磁弁である。具体的には、切替弁87は、第1位置にある場合にアキュムレータ85と回生用油圧モータ14Aとの間を連通させ、第2位置にある場合にその連通を遮断する。
 コントロールバルブ17は、ショベルにおける油圧駆動系の制御を行う油圧制御装置である。コントロールバルブ17は、主に、流量制御弁170、171、172L、172R、173L、及び173Rを含む。
 流量制御弁170、171、172L、172R、173L、及び173Rは、油圧アクチュエータに流出入する作動油の向き及び流量を制御する弁である。図2の例では、流量制御弁170、171、172L、172R、173L、及び173Rのそれぞれは、対応する操作レバー等の操作装置(図示せず。)が生成するパイロット圧を左右何れかのパイロットポートで受けて動作する3ポート3位置のスプール弁である。操作装置は、操作量(操作角度)に応じて生成したパイロット圧を、操作方向に対応する側のパイロットポートに作用させる。
 具体的には、流量制御弁170は、旋回用油圧モータ21に流出入する作動油の向き及び流量を制御する。流量制御弁171は、バケットシリンダ9に流出入する作動油の向き及び流量を制御する。
 流量制御弁172L、172Rは、ブームシリンダ7に流出入する作動油の向き及び流量を制御する。流量制御弁173L、173Rは、アームシリンダ8に流出入する作動油の向き及び流量を制御する。
 上述のような構成の油圧回路100はブーム下げ回生回路を有する。ブーム下げ回生回路は、主に、管路45、管路46、比例弁70、及び切替弁71を含む。
 管路45は、ブームシリンダ7のボトム側油室と回生用油圧モータ14Aの上流側(吸い込み側)とを繋ぐ。管路46は、管路45から分岐して管路45と戻り管路43Rとを繋ぐ。
 比例弁70は、コントローラ30からの指令に応じて開口の大きさを調整して流量を制御する。図2の例では、比例弁70は、ブームシリンダ7のボトム側油室と戻り管路43Rとの間の連通・遮断を切り替え可能な1ポート2位置の電磁比例弁である。具体的には、比例弁70は、管路46に設けられ、第1位置にある場合にブームシリンダ7のボトム側油室と戻り管路43Rとの間を最大開口で連通させ、第2位置にある場合にその連通を遮断できる。
 切替弁71は、コントローラ30からの指令に応じて動作する。図2の例では、切替弁71は、ブームシリンダ7のボトム側油室と回生用油圧モータ14Aの上流側(吸い込み側)との間の連通・遮断を切り替え可能な1ポート2位置の電磁弁である。具体的には、切替弁71は、管路45に設けられ、第1位置にある場合にブームシリンダ7のボトム側油室と回生用油圧モータ14Aの上流側(吸い込み側)との間を連通させ、第2位置にある場合にその連通を遮断する。
 コントローラ30は、ブーム下げの際に比例弁70の開度を調整することで、管路45内の作動油の圧力を調整できる。すなわち、ブームシリンダ7のボトム側油室から回生用油圧モータ14Aに向かう作動油による背圧を調整できる。そのため、回生用油圧モータ14Aの応答遅れに起因して増大する背圧を調整でき、ブーム操作の即応性及び微操作性を確保できる。
 コントローラ30は、エンジン11をアシストする必要がない場合には、ブーム下げの際に比例弁70の開度を大きめに調整することで、ブームシリンダ7のボトム側油室から流出する作動油の大部分を戻り管路43R、戻り管路43C、及び比例弁52を通じて作動油タンクTに排出できる。そのため、過度のアシストによるエンジンの過回転を防止できる。
 次に図3及び図4を参照し、単独旋回操作が行われたときの油圧回路100の状態について説明する。図3は旋回加速時の状態を示し、図4は旋回減速時の状態を示す。図3及び図4において、太実線は旋回用油圧モータ21に流入する作動油の流れを示し、太点線は旋回用油圧モータ21から流出する作動油の流れを示す。
 旋回操作レバーが操作されると、流量制御弁170が右弁位置に切り替わる。第1ポンプ14Lが吐出する作動油は、図3の太実線で示すように、流量制御弁170のPCポートを通って旋回用油圧モータ21のポート21Rに流入する。
 旋回用油圧モータ21は、第1ポンプ14Lからの作動油の供給を受けて回転し、ポート21Lから作動油を吐出する。ポート21Lから流出する作動油は、図3の太点線で示すように、流量制御弁170のCTポート、戻り管路43L、戻り管路43C、及び比例弁52を通って作動油タンクTに至る。
 このようにして、上部旋回体3は、旋回用油圧モータ21の回転によって旋回させられる。
 その後、旋回操作レバーが中立位置に戻されると、流量制御弁170は中立弁位置に切り替わる。第1ポンプ14Lが吐出する作動油は、図4の太実線で示すように、流量制御弁170のPTポートを通ってセンターバイパス管路40Lの下流にあるネガティブコントロール絞り18Lに向かって流れる。流量制御弁170のPCポートから旋回用油圧モータ21に向かう作動油の流れは遮断される。
 このとき、コントローラ30は、比例弁22Gに対して指令を出力し、比例弁22Gを第1位置に切り替える。旋回用油圧モータ21から流出する作動油のエネルギを回生するためである。
 旋回用油圧モータ21のポート21Lから流出する作動油は、図4の太点線で示すように、チェック弁24L及び比例弁22Gを通ってアキュムレータ85に蓄積される。旋回用油圧モータ21から流出する作動油は、アキュムレータ85に蓄積されずに、回生用油圧モータ14Aに供給されてもよい。
 流量制御弁170のPTポートを通ってネガティブコントロール絞り18Lに向かった作動油は、図4の太実線で示すように第1メイクアップ管路44A及び共通メイクアップ管路44Cを通って旋回用油圧モータ21のポート21Rに流入する。
 この構成により、油圧回路100は、単独旋回操作中に旋回操作レバーが中立位置に戻された場合であっても、旋回減速時に旋回用油圧モータ21が吐出する作動油をアキュムレータ85に蓄積でき、且つ、旋回減速時の旋回用油圧モータ21の吸い込み側の作動油不足を防止できる。そのため、旋回用油圧モータ21の吸い込み側でのキャビテーションの発生を防止できる。
 次に図5及び図6を参照し、ブーム上げ操作と旋回操作の組み合わせである複合旋回操作が行われたときの油圧回路100の状態について説明する。図5は旋回加速時の状態を示し、図6は旋回減速時の状態を示す。図5及び図6において、太実線は旋回用油圧モータ21、ブームシリンダ7、又は回生用油圧モータ14Aに流入する作動油の流れを示し、太点線は旋回用油圧モータ21、ブームシリンダ7、又は回生用油圧モータ14Aから流出する作動油の流れを示す。
 旋回操作レバーが操作されると、流量制御弁170が右弁位置に切り替わる。第1ポンプ14Lが吐出する作動油の一部は、図5の太実線で示すように、流量制御弁170のPCポートを通って旋回用油圧モータ21のポート21Rに流入する。
 ブーム操作レバーが上げ方向に操作されると、流量制御弁172Lが右弁位置に切り替わり、且つ、流量制御弁172Rが右弁位置に切り替わる。第1ポンプ14Lが吐出する作動油の残りは、図5の太実線で示すように、流量制御弁172LのPCポートを通ってブームシリンダ7のボトム側油室に流入する。第2ポンプ14Rが吐出する作動油は、図5の太実線で示すように、流量制御弁172RのPCポートを通って流量制御弁172Lからの作動油に合流し、ブームシリンダ7のボトム側油室に流入する。
 旋回用油圧モータ21は、第1ポンプ14Lからの作動油の供給を受けて回転し、ポート21Lから作動油を吐出する。ポート21Lから流出する作動油は、図5の太点線で示すように、流量制御弁170のCTポート、戻り管路43L、戻り管路43C、及び比例弁52を通って作動油タンクTに至る。
 ブームシリンダ7は、第1ポンプ14L及び第2ポンプ14Rからの作動油の供給を受けて伸張し、ロッド側油室から作動油を吐出する。ロッド側油室から流出する作動油の一部は、図5の太点線で示すように、流量制御弁172LのCTポート、戻り管路43L、戻り管路43C、及び比例弁52を通って作動油タンクTに至る。ロッド側油室から流出する作動油の残りは、図5の太点線で示すように、流量制御弁172RのCTポート、戻り管路43R、戻り管路43C、及び比例弁52を通って作動油タンクTに至る。
 このとき、コントローラ30は、切替弁87に対して指令を出力し、切替弁87を第1位置に切り替えてもよい。アキュムレータ85に蓄積された作動油を放出するためである。
 アキュムレータ85から流出する作動油は、図5の太実線で示すように、切替弁87を通って回生用油圧モータ14Aに供給される。回生用油圧モータ14Aは、アキュムレータ85から流出する作動油を利用してエンジン11の回転をアシストする。
 このようにして、上部旋回体3は旋回用油圧モータ21の回転によって旋回させられ、ブーム4はブームシリンダ7の伸張によって上昇させられる。
 その後、旋回操作レバーが中立位置に戻されると、流量制御弁170が中立弁位置に切り替わる。第1ポンプ14Lが吐出する作動油は、図6の太実線で示すように、その全てが流量制御弁172Lに向かって流れる。流量制御弁170のPCポートから旋回用油圧モータ21に向かう作動油の流れは遮断される。流量制御弁172Lに向かった作動油は、流量制御弁172LのPCポートを通ってブームシリンダ7のボトム側油室に至る。
 このとき、コントローラ30は、比例弁22Gに対して指令を出力し、比例弁22Gを第1位置に切り替える。旋回用油圧モータ21から流出する作動油のエネルギを回生するためである。
 旋回用油圧モータ21のポート21Lから流出する作動油は、図6の太点線で示すように、チェック弁24L及び比例弁22Gを通ってアキュムレータ85に蓄積される。旋回用油圧モータ21から流出する作動油は、アキュムレータ85に蓄積されずに、回生用油圧モータ14Aに供給されてもよい。
 コントローラ30は、比例弁52に対して指令を出力し、比例弁52を第2位置に切り替える。戻り管路43Cを流れる作動油を、旋回減速時の旋回用油圧モータ21における吸い込み側の作動油不足のメイクアップ(補填)に用いるためである。
 ブームシリンダ7のロッド側油室から流出する作動油は、戻り管路43Lを通る分と戻り管路43Rを通る分とに別れ、その後に戻り管路43Cで合流する。そして、第2メイクアップ管路44B及び共通メイクアップ管路44Cを通って旋回用油圧モータ21のポート21Rに流入する。
 この構成により、油圧回路100は、複合旋回操作中に旋回操作レバーが中立位置に戻された場合であっても、旋回減速時に旋回用油圧モータ21が吐出する作動油をアキュムレータ85に蓄積でき、且つ、旋回減速時の旋回用油圧モータ21の吸い込み側の作動油不足を防止できる。そのため、旋回用油圧モータ21の吸い込み側でのキャビテーションの発生を防止できる。
 以上の構成により、油圧回路100は、旋回減速時に旋回用油圧モータ21の吐出側から流出する作動油のエネルギを利用する場合であっても旋回用油圧モータ21の吸い込み側でのキャビテーションの発生を防止できる。具体的には、旋回減速時に旋回用油圧モータ21の吐出側から流出する作動油をアキュムレータ85に蓄積し、或いは、回生用油圧モータ14Aに供給する場合であっても旋回用油圧モータ21の吸い込み側でのキャビテーションの発生を防止できる。
 また、油圧回路100は、旋回減速時に作動油タンクTの作動油よりも高圧の作動油を旋回用油圧モータ21の吐出側に供給できる。そのため、戻り管路43Cの最下流のバネ付きチェック弁等、メイクアップのために戻り管路43Cの作動油の圧力を高めるための構成を排除できる。その結果、戻り管路43Cの圧損を低減させて省エネ性を向上できる。
 また、油圧回路100は、旋回減速時に作動油タンクTの作動油よりも高圧の作動油を旋回用油圧モータ21の吐出側に供給できる。そのため、メイクアップのための作動油を蓄積する低圧アキュムレータ等、戻り管路43Cの作動油の圧力を高めるための構成を排除できる。その結果、油圧回路構成が複雑になるといった問題を回避できる。
 以上、本発明の好ましい実施例について詳説したが、本発明は、上述した実施例に制限されることはない。上述した実施例には、本発明の範囲を逸脱することなしに種々の変形及び置換が適用され得る。
 例えば、上述の油圧回路は、旋回用油圧モータを備えたリフマグ機、クレーン等の他の建設機械に搭載されてもよい。
 本願は、2016年3月30日に出願した日本国特許出願2016-067882号に基づく優先権を主張するものであり、この日本国特許出願の全内容を本願に参照により援用する。
 1・・・下部走行体 2・・・旋回機構 3・・・上部旋回体 4・・・ブーム 5・・・アーム 6・・・バケット 7・・・ブームシリンダ 8・・・アームシリンダ 9・・・バケットシリンダ 10・・・キャビン 11・・・エンジン 13・・・変速機 14L・・・第1ポンプ 14R・・・第2ポンプ 14A・・・回生用油圧モータ 17・・・コントロールバルブ 18L、18R・・・ネガティブコントロール絞り 19L、19R・・・リリーフ弁 21・・・旋回用油圧モータ 21L、21R・・・ポート 22G・・・比例弁 22L、22R・・・リリーフ弁 23L、23R、24L、24R・・・チェック弁 30・・・コントローラ 40L、40R・・・センターバイパス管路 42L、42R・・・パラレル管路 43C、43L、43R・・・戻り管路 44・・・旋回メイクアップ管路 44A・・・第1メイクアップ管路 44B・・・第2メイクアップ管路 44C・・・共通メイクアップ管路 50、51・・・チェック弁 52・・・比例弁 70・・・比例弁 71・・切替弁 85・・・アキュムレータ 87・・・切替弁 170、171、172、172L、172R、173、173L、173R・・・流量制御弁 SC・・・旋回油圧回路 T・・・作動油タンク

Claims (5)

  1.  旋回用油圧モータと、
     前記旋回用油圧モータに関する流量制御弁が設置されるセンターバイパス管路と、
     前記センターバイパス管路に設置されるネガティブコントロール絞りと、
     前記流量制御弁と前記ネガティブコントロール絞りとの間と、前記旋回用油圧モータを含む旋回油圧回路とを接続する旋回メイクアップ管路と、を備える、
     ショベル。
  2.  前記センターバイパス管路における前記ネガティブコントロール絞りの下流側と作動油タンクとを接続する戻り管路と、
     前記戻り管路に設置される比例弁と、を備え、
     前記旋回メイクアップ管路は、前記比例弁の上流側と前記旋回油圧回路とを接続する管路を含む、
     請求項1に記載のショベル。
  3.  前記比例弁は、旋回操作レバーの操作内容に応じて開閉する、
     請求項2に記載のショベル。
  4.  旋回減速時に前記旋回用油圧モータの吐出側ポートから吐出される作動油を蓄積する別のアキュムレータを備える、
     請求項1に記載のショベル。
  5.  旋回減速時に前記旋回用油圧モータの吐出側ポートから吐出される作動油により駆動される回生用油圧モータを備える、
     請求項1に記載のショベル。
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