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JP2008534887A - 方向制御弁および方向制御弁を備えた制御装置 - Google Patents

方向制御弁および方向制御弁を備えた制御装置 Download PDF

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JP2008534887A JP2008504612A JP2008504612A JP2008534887A JP 2008534887 A JP2008534887 A JP 2008534887A JP 2008504612 A JP2008504612 A JP 2008504612A JP 2008504612 A JP2008504612 A JP 2008504612A JP 2008534887 A JP2008534887 A JP 2008534887A
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ロディゲ ハインリッヒ
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ボッシュ レックスロス アーゲー
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Abstract

方向制御弁およびLS制御装置を開示し、方向制御弁は同軸に配置された2つの弁スライドを有するように構成され、弁スライドの隣接する端面は後部制御面よりも大きく、直接接触させることができる。
【選択図】図2

Description

本発明は、スライド穴内に案内され、同軸配置された2つの弁スライドを含む請求項1の前文に係る方向制御弁およびそのような方向制御弁を備えて構成されたLS制御装置に関する。
特に移動流体圧機器では、4つのスライド位置を有する方向制御弁が必要となる場合が多い。すなわち、圧力ポートと2つの作動ポートが遮断される中立位置および2つの作動ポートがタンクポートに接続されるフローティング位置以外に、一方の作動ポートが圧力ポートに接続され、他方の作動ポートが戻りポートに接続される作動位置と、上記一方の作動ポートがタンクポートに接続され、他方の作動ポートが圧力ポートに接続される作動位置という2つの作動位置が方向制御弁に必要となる。
従来のこの種の方向制御弁は主スライドを用いて実装され、制御機能はスライドの経路に位置している。これにはいくつかの欠点がある。すなわち、例えばフローティング位置に達するためには、作動位置を完全に通り越さなければならない。この動作に必要な大きなスライドストロークにより、スライド距離が比較的に増加し、それに対応して弁ハウジングが長くなる。
電気流体圧式作動の場合には、かなり長い時間にわたって設定されることが多いフローティング位置はスライドの端部位置で制御される。そのため、高い制御圧力を常に弁スライドに印加しなければならず、高い入力電流を維持しなければならない。また、制御圧力範囲の一部がフローティング位置に必要となるため、作動位置におけるスライドストロークでは分解能(resolution)が減少する。
これらの欠点の少なくともいくつかを解消するために、共通の弁ハウジング穴に収容された2つの弁スライドを有する方向制御弁が知られている。本出願人による欧州特許出願公開第1 500 825 A2号は、例えば、2つの弁スライドが中央ばねを介して間隔を空けて設けられ、2つの弁スライド間の最大距離が引張棒(drawbar)等によって制限された解決手段を開示している。
同様な解決手段が欧州特許第0 114 470 B1号と欧州特許第0 573 191 B1号に開示されており、方向制御弁には、ばねが間に設けられ、同軸配置された2つの弁スライドを備えて構成されている。
このような解決手段は、ばねを適切に収容しなければならないために比較的高価になる。さらに、欧州特許第0 114 470 B1号と欧州特許第0 573 191 B1号に開示された解決手段では、弁スライドはソレノイドおよびソレノイドによって作動させるタペットによって調整され、装置コストがさらに増加するという欠点がある。
国際公開第02/075162 A1号の図10は、2つの同軸の弁スライドを有する方向制御弁を開示しており、2つの弁スライドは、ばねを介挿することなく直接隣接して配置されている。しかし、この場合も弁スライドはソレノイドによって作動させる。図12は流体圧によって弁スライドを作動させる実施形態を示しており、面積比が1:2である2つの制御面を有する駆動ピストンが2つの弁スライドの後部制御面にそれぞれ割り当てられている。ホーム位置では、二重の制御圧力が小さな表面に印加される。弁スライドの移動は、制御面の一方に作用する制御圧力を減少させることによって行う。この解決手段の欠点は、弁スライドに固定して接続された駆動ピストンが比較的複雑な設計を有し、弁スライドの作動位置への軸方向の移動には制御圧力の半分しか利用することができず、それに対応して分解能が低いということである。
本発明の目的は、シンプルかつコンパクトに設計され、弁スライドを所定の作動位置に正確に移動させることができる方向制御弁およびこのような方向制御弁を備えて構成されたLS制御装置を提供することにある。
上記目的は、請求項1の特徴を有する方向制御弁および請求項9の特徴を有するLS制御装置によって達成される。
本発明によれば、方向制御弁は、ばね、引張棒等を介挿することなく互いに直接接触させることができる同軸配置された2つの弁スライドを備えて構成されている。後部制御面の有効面が端面よりも小さいため、弁スライドの隣接する端面には同じ制御圧力を印加することができる。制御圧力を印加することにより、非常に迅速かつ正確に所定のスライド位置(例えばフローティング位置)をとるように2つの弁スライドを互いから離れるように適宜移動させることができる。従って、本発明に係る解決手段では、弁スライドに直接作用する電気部品(例えば、ソレノイドのタペット)は移動のために不要であり、ストロークを制限するために2つの弁スライドの間に構成要素を設ける必要もない。所定のスライド位置への調整は面積差のために生じ、端面と制御面には同じ制御圧力が印加され、従来の解決手段と比較して導管の設計を実質的に簡素化することができる。
一実施形態では、上記面積差は、弁スライドの後端部に位置し、ハウジングによって支持された小ピストンによって形成される。各弁スライドと共に、小ピストンは制御圧力が印加されるピストン室を制限する。
別の実施形態では、面積差を形成するための運動学的な反転において、弁スライドの端部は放射状にリセットされ、キャップ内に位置し、旋回軸の端面は減少した断面を有する制御面を形成する。そのような設計はドイツ特許出願公開第3732445 A1号(図5)から公知である。
2つの弁スライドは、各ばね室に収容された2つのセンタリングばねによってホーム位置にバイアスされており、各センタリングばねは弁スライドの後部に作用する。タンク圧力がセンタリングばねを収容するばね室に印加される。弁スライドと小ピストンによって制限された各ピストン室は、好ましくは、少なくとも1つのシェル開口部を介して制御圧力を案内する弁穴の制御室に接続され、移動後にタンク圧力を印加することができる。
シェル開口部が弁スライドの移動後にピストン室をばね室に接続する場合には、方向制御弁の構造は特にシンプルである。
本発明によれば、弁穴内においてタンクまたは戻り圧力を案内する2つのタンク室が外側に配置され、圧力ポートに接続された2つの圧力室と、各作動ポートに接続された2つの作動室と、制御圧力が印加される中心に配置された中央制御室と、可能であればさらなる制御室がタンク室間に配置されていることが好ましい。
中央制御室はホーム位置において弁スライドのピストン室に逆シャトル弁を介して接続され、低い方の制御圧力が常に中央制御室に印加される。
方向制御弁の流体圧制御は、2つの弁スライドの制御面に制御圧力を印加することができ、ホーム位置において制御面をタンク圧力に接続して圧力を解放する比例して作用する2つの減圧弁によって行うことが好ましい。
LS制御装置は、好ましくは圧力調整弁を含み、止めブロックが少なくとも1つの作動ポートに割り当てられている。
本発明の実施形態のその他の利点はさらなる従属請求項の主題である。
以下、本発明の好適な実施形態を、概略図面を参照して詳細に説明する。
図1は、牽引車(tractor)の流体圧コンシューマを制御することができるLS移動制御ブロックの弁板の回路図を示す。弁板1は、例えば流体圧シリンダの2つの圧力室に接続された2つの作動ポートA、Bと、圧力ポートPと、2つの排出またはタンクポートR1、R2と、LSポートLSと、制御圧力ポートPXと、制御戻りポートRXを有する。このようなLS制御装置の移動流体圧機器の用途における基本構造は実質的に同一である。すなわち、LS制御装置は、コンシューマへおよび/またはコンシューマからの流体圧媒体の流量を調整するための速度部分と方向部分とを有する比例可変方向制御弁2を含む。図示する実施形態では、方向制御弁2は、共通弁穴に同軸に収容され、右側センタリングばね8と左側センタリングばね10とを含むセンタリングばね装置によって前部において隣接するホーム位置にバイアスされた2つの弁スライド4、6を有する。弁スライド装置は、電気的に動作する減圧弁12、14によって作動させる。減圧弁12、14の入力ポートPは比較的高い入力制御圧力が印加される制御圧力ポートPに接続され、減圧弁12、14のタンクポートTは制御戻りポートRに接続されている。減圧弁12、14の出力ポートAは、それぞれ割り当てられた弁スライド4および/または6の制御側に接続されている。
方向制御弁2の速度部分は、弁スライド4、6の制御エッジによって構成された絞りオリフィス16、18によって形成され、絞りオリフィスの上流には圧力調整弁20が接続されている。開口断面が増加すると、圧力調整弁には、圧力調整ばね22の力および割り当てられたコンシューマの負荷圧力が印加される。このコンシューマは、圧力調整弁20の制御面にLS導管26を介して開方向に適用される。LS移動圧力の他の弁板を介して制御されるコンシューマの負荷圧力は、制御口Yを介してシャトル弁24の入力に印加され、弁板に接続されたコンシューマの負荷圧力と比較され、最高負荷圧力がLSポートから取り出される。図示する実施形態では、負荷圧力のうちの高い圧力が、LS導管26が出力に接続された別のシャトル弁28を介して作動ポートA、Bから取り出される。閉方向には、圧力調整弁20と方向制御弁2との間の流体圧媒体流路の圧力が圧力調整弁20に印加される。制御位置では、圧力調整弁20は、負荷圧力とは独立して絞りオリフィス16の上流での圧力低下を一定に維持する。この種のLS制御装置では、通常は、移動制御ブロックによって制御される全てのコンシューマの最高負荷圧力が可変容量形ポンプのポンプ調整弁または定容量形ポンプのバイパス圧力調整弁に供給され、ポンプ管のポンプ圧力が最高負荷圧力よりも所定の値Δpだけ高くなるように調整される。
フローティング位置に設定する場合には、センタリングばね8、10の力に抗して図示するホーム位置から2つの弁スライド4、6を外部に向かって移動させることができる。この場合、互いに向かい合う弁スライド4、6の端面は、減圧弁12または14の出力圧力を印加することができる共通中央圧力室30に突出する。減圧弁12、14が逆シャトル弁32を介して異なる制御圧力に調整される場合には、制御圧力のうちの低い圧力が取り出され、逆シャトル弁32の出力に接続された中央制御圧力室30に供給される。減圧弁12、14が同一の制御圧力に調整されると、中央制御圧力室30も当該制御圧力に設定される。
方向制御弁と割り当てられた作動ポートA、Bとの間の流体圧媒体流路には止めブロック34、36が設けられている。その構造を、図2を参照して詳細に説明する。止めブロック34、36は、割り当てられた作動ポートA、Bに流体圧媒体を流入させる。コンシューマからの流体圧媒体の還流を可能とするために、止めブロック34、36は押圧ピストンによって解放ことができる。引張荷重の場合には、止めブロック34、36は圧力調整弁として機能し、方向制御弁によって開かれる排出絞りオリフィス38、40によって負荷圧力とは独立して流体圧媒体を制御する。シャトル弁28を介した引張荷重の場合には、高い方の圧力が排出側で取り出されてLS導管26に伝達され、引張荷重の場合でも十分な流体圧媒体が供給され、キャビテーションを防止することができる。さらなる詳細は本出願人によるドイツ特許出願第103 21 914 A1号に開示されている。
図1に示す制御および流体圧媒体導管の経路を具体的な実施形態として図2に示す。
図2は、移動制御ブロックの弁板1の具体的な実施形態を示す。2つの弁スライド4、6が軸方向に移動可能に案内された弁穴42は、弁板1内を横方向に貫通している。2つの弁スライドは、センタリングばね8、10によって弁スライド4、6の端面44、46が隣接する接触位置にバイアスされている。センタリングばね8、10は、弁穴42を軸方向に封止し、図2に示すばね室に隣接し、断面のみによって示された導管を介して取り出されるタンクまたは還流圧力が常に印加される各ばね室を制限するばねキャップ48、50上に支持されている。
ばね室内に位置する弁スライド4、6の各端部にはピストン室52および/または54が形成されており、弁スライド6のピストン室は破線のみによって示している。ピストン室52、54では、ばねキャップ48および/または50の底部に弁スライド4、6から突出する端部が支持された小ピストン56、58が挿入されている。小ピストン56、58は、流体圧媒体を密閉するように軸方向において2つのピストン室52、54を封止している。各ピストン室52、54の下面は各制御面60、62を形成し、各制御面60、62の有効面積は各弁スライド4および/または6の端面44、46の断面積よりも小さい。軸方向に間隔を空けて設けられたシェル穴64、66および68、70が2つのピストン室52、54で終端している。その機能については後述する。シェル穴64、66、67、70の代わりに楕円穴をそれぞれ設けることもできる。楕円穴は小ピストン56、58によって覆われない。
小ピストン56、58の代わりに、より小さな有効面積を有するように設計された制御面60、62を形成することもできる。この場合、弁スライド4、6の端部は旋回軸状に後退し、各キャップと端部によって制御面60、62によって制限された空間が形成され、弁スライド4、6の導管を介して制御圧力またはタンク圧力を印加することができるようにキャップ内に配置される。
図2および図3では、外側から内側に向かって、2つの外部タンク室72、74と、2つの作動室76、78と、2つの供給室80、82と、2つの制御圧力室84、86と、その内側に配置された2つの制御室88、90と、中心に配置された中央制御室92が弁穴に形成されている。2つのタンク室72、74は、導管(図示せず)を介して弁板1のばね室と2つの戻りポートR1、R2(図1)に接続されている。その内側に配置された2つの作動室76、78は、供給導管94を介して作動ポートAおよび戻り導管96を介して作動ポートBにそれぞれ接続されている。2つの供給室80、82は、各圧力調整弁20の出力が終端する供給導管98を介して互いに接続され、圧力調整弁20の入力は圧力調整弁入力室100を介して弁板1の圧力ポートP(図1)に接続されている。圧力調整弁ばね22を収容する圧力調整弁20のばね室102は、シャトル弁24の出力に接続されたLS導管26に接続され、2つの入力がほぼU形状の接続導管104を介して作動室76および/または78に接続された他方のシャトル弁28の出力に接続されている。
図2に示すように、2つの減圧弁12、14の入力ポートPは制御圧力ポートPに接続され、タンクポートTは制御戻りポートRに接続されている。2つの出力ポートはパイロット導管106、108を介して逆シャトル弁32の入力に案内され、出力は中央制御室92に接続されている。
特に図3に示す2つの弁スライド4、6の拡大図から明らかなように、外側から内側に向かって、タンク制御エッジ110、112、供給制御エッジ114、116、制御エッジ118、120、さらなる制御エッジ158、159は同様に構成され、それぞれがピストンカラーの周囲エッジによって形成されている。また、図3から明らかなように、シェル穴64、68はパイロット導管106および/または108内で終端しており、他の2つのシェル穴66、70はホーム位置において覆われる。
図2に示すように、2つの止めブロック34、36は、供給導管94および/または戻り導管96に挿入されている。止めブロック34、36はパイロット開口部を有する閉鎖部材122および/または124を有し、閉鎖ばね126、128によって弁座130、132に対してバイアスされている。各弁胴122、124にはパイロット弁胴134、136が収容され、さらなるパイロット弁座に対してバイアスされている。各パイロット弁胴134、136は、ピストン表面142、144に制御圧力を印加することにより、押圧ピストン138、140によってパイロット弁座から持ち上げることができる。ピストン表面142、144は、制御エッジ158、159を介して中央制御室92に接続された2つの制御室88、90に制御導管部146、148を介して接続された圧力室を制限する。止めブロック34、36のばね室150、152は、短い導管部を介してパイロット導管106、108に接続されている。ばね室150、152は作動ポートA、Bに接続されている。
図1〜図3に示す方向制御弁2のホーム位置(中立位置)では、流体圧媒体は各圧力調整弁20を介して流れ込み、供給導管98に供給される。2つの減圧弁12、14には電流が供給されず、2つのパイロット導管106、108は戻りポートRに向かって開放される。したがって、押圧ピストン138、140の2つのピストン表面142、144も戻りポートRに向かって開放される。センタリングばね8、10のバイアスのために、2つの弁スライド4、6は、制御エッジ112、114および116、118が圧力ポートPおよび戻りポートR1、R2への作動ポートA、Bの流体圧媒体接続を遮断する図示する中央位置に位置する。2つの作動室76、78、供給導管94、戻り導管96は、弁スライド4および/または6(図2および図3では破線で示す)に形成された接続穴154、156を介してタンク室72、74および戻りポートR1、R2に接続され、圧力から解放される。負荷圧力信号は接続導管104を介して取り出され、接続導管104に配置されたシャトル弁28が弁板1のタンク圧力のレベルとなる。2つの弁胴122、124が負荷圧力と閉鎖ばね126、128によって割り当てられた弁座130、132に押し付けられるため、2つの止めブロック34、36はロックされる。
例えば、流体圧媒体が作動ポートAを介してコンシューマに還流され、コンシューマから作動ポートBを介して還流されると、減圧弁12に電流が供給される。減圧弁への電流の供給に比例して調整される制御圧力は、減圧弁12の出口ポートA、パイロット導管108、シェル穴70を介して、弁スライドの軸方向の移動後に右側のピストン室54に供給される。右側のピストン室52は、中立位置と同様に、電流が供給されない減圧弁14を介して還流ポートRに向けて開放される。したがって、右側のパイロット導管106にもタンク圧力が印加される。減圧弁12を介して調整される制御圧力は逆シャトル弁32の左側の入力にも印加され、逆シャトル弁32の右側の入力にはタンク圧力がパイロット導管106を介して印加される。逆シャトル弁32はこのようにしてタンク圧力に向かって開かれ、タンク圧力は中央制御室92に作用する。
図4に示すように、2つの弁スライド4、6は制御面62に作用する圧力によって右に移動し、小ピストン58は、ばねキャップ50でさらに支持される。弁スライド4、6のストロークは、小ピストン58の直径、制御面62の面積、センタリングばね8の力、減圧弁12によって調整される制御圧力量によって定められる。右への軸方向の移動により、供給室82から作動室78への接続が供給制御エッジ116を介して開かれ、流体圧媒体は圧力調整弁20の出力から供給導管94へと流入することができる。逆止弁として作用する弁胴124は弁座132から離れ、流体圧媒体は作動ポートAに放出される。タンク圧力は、中央制御室92と逆シャトル弁32を介して押圧ピストン140のピストン表面144に印加される。弁スライド4の制御エッジ158によって、制御室88から圧力が解放された中央制御室92への接続が遮断され、制御エッジ118によって、減圧弁12、14の入力制御圧力を案内する制御圧力室84への接続が開制御され、減圧弁12の高い入力制御圧力が押圧ピストン138のピストン表面42に印加される。このようにして、押圧ピストン138は図4の右側に移動し、パイロット弁座の弁ばねの力に抗してパイロット弁胴134を離れ、コンシューマの負荷圧力に対応していたばね室150の圧力が減少する。ばね室側で弁胴122の端面に作用するばね室の圧力と弁胴122のピストン直径と弁座130の直径によって形成された面積差に作用する負荷圧力との間で力の平衡が得られるまでばね室150の圧力が低下すると、弁胴122はパイロット弁胴134に追従し、流体圧媒体はコンシューマから作動ポートB、戻り導管96、タンク制御エッジ11によって開かれた作動室76とタンク室72との接続を介して戻りポートR2に向かって流れることができる。タンク制御エッジ110および戻り導管96の圧力は押圧ピストン138に作用し、押圧ピストン138は止めブロック34の弁胴130と共に、弁スライド4のタンク制御エッジ110の放出圧力を一定に保ち、引張負荷の場合に負荷圧力とは独立した放出制御を可能とする放出圧力調整弁として作用する。2つのシェル穴64、66は、タンク圧力が印加されたセンタリングばね8のばね室に向けた弁スライド4の軸方向の移動時に開かれる。
流体圧媒体が作動ポートBを介してコンシューマに流れ、作動ポートAを介してコンシューマから流れる作動位置に調整するために、減圧弁14には調整のために電流が適宜供給される。
2つの作動ポートA、Bが戻りポートR1/R2に接続され、圧力ポートPが遮断されるフローティング位置に調整するために、減圧弁12、14に電流が供給され、その出力Aでは同じ出力制御圧力に調整される。2つの減圧弁12、14の出力制御圧力は、パイロット導管106、108を介して、逆シャトル弁32の2つの入力とピストン室52、54の制御面60、62に印加される(図2を参照)。同じ出力制御圧力が逆シャトル弁32の両方の入力に印加されると、この圧力は中央制御室92にも印加される。中央制御室92に隣接する弁スライド4、6の端面44、46はピストン室52、54の制御面60、62(図5では52、60のみを示す)よりも大きいため、2つの弁スライド4、6は比較的弱いセンタリングばね8、10の力に抗して離れるように移動する。制御エッジ118、120によって、制御室88、90から制御圧力室84、86への接続が開かれ、制御ポートPの高い制御入力圧力が2つの押圧ピストン138、140のピストン表面142、144に印加される。止め弁34、36は図4の接続と同様に開かれ、2つの作動ポートA、Bは、供給導管94、戻り導管96、2つの作動室76、78、タンク制御エッジ110、112、外部タンク室72、74を介して戻りポートR1/R2に接続される。供給制御エッジ114、116は、供給導管98および圧力調整弁20の出力への接続を遮断し、フローティング位置に調整される。
図5から明らかなように、弁スライド4の2つのシェル穴64、66と弁スライド6の2つのシェル穴68、70はセンタリングばね8および/または10のばね室と各ピストン室52、54(図5には図示せず)との接続を開き、制御面60、62(図2を参照)には減圧弁12、14によって調整される制御圧力は印加されず、ばね室のタンク圧力が印加される。2つの端面44、46は制御面60、62よりも実質的に大きく、圧力から解放されているため、減圧弁12、14は実質的に低い出力圧力に調整され、センタリングばね8、10の力に抗して弁スライド4、6をかなり長い時間にわたってフローティング位置に維持する。
図6に係る実施形態に示すように、LS制御装置は1つの止めブロック34のみを有するように構成することができる。導管の設計は上述した実施形態に実質的に対応しているが、負荷圧力が取り出される接続導管104は作動室78には接続されておらず、図示するホーム位置において接続穴156を介して上述した実施形態よりも幾分長く設計された左側のタンク室74に接続される室160に接続されている。制御エッジ162による弁スライド6の右側への軸方向の移動により、制御室90への接続が開かれ、作動ポートAの負荷圧力が接続導管104に供給される。すなわち、止めブロックを使用する場合に押圧圧力を制御する弁スライド4、6における室が本実施形態では負荷圧力を取り出すために採用されている。図6に係る実施形態では、2つの弁スライド4、6は同一ではない。
原則として、両方の止め弁と各圧力調整弁を省略することができる。
方向制御弁およびLS制御装置を開示し、方向制御弁は同軸に配置された2つの弁スライドを有するように構成され、弁スライドの隣接する端面は後部制御面よりも大きく、直接接触させることができる。
本発明に係るLS制御装置の回路図である。 中立位置における図1に係るLS制御装置の具体的な実施形態を示す。 図2における方向制御弁の弁スライドの拡大図である。 作動位置における図2に係る構成を示す。 フローティング位置における図2に係る構成を示す。 本発明に係るLS制御装置の別の具体的な実施形態である。
符号の説明
1 弁板
2 方向制御弁
4 弁スライド
6 弁スライド
8 右側センタリングばね
10 左側センタリングばね
12 減圧弁
14 減圧弁
16 絞りオリフィス
18 絞りオリフィス
20 圧力調整弁
22 圧力調整弁ばね
24 シャトル弁
26 LS導管
28 シャトル弁
30 中央圧力室
32 逆シャトル弁
34 止めブロック
36 止めブロック
38 排出絞りオリフィス
40 排出絞りオリフィス
42 弁穴
44 端面
46 端面
48 ばねキャップ
50 ばねキャップ
52 ピストン室
54 ピストン室
56 小ピストン
58 小ピストン
60 制御面
62 制御面
64 シェル穴
66 シェル穴
68 シェル穴
70 シェル穴
72 タンク室
74 タンク室
76 作動室
78 作動室
80 供給室
82 供給室
84 制御圧力室
86 制御圧力室
88 制御室
90 制御室
92 中央制御室
94 供給導管
96 戻り導管
98 供給導管
100 圧力調整弁入力室
102 ばね室
104 接続導管
106 パイロット導管
108 パイロット導管
110 タンク制御エッジ
112 タンク制御エッジ
114 供給制御エッジ
116 供給制御エッジ
118 制御エッジ
120 制御エッジ
122 弁胴
124 弁胴
126 閉鎖ばね
128 閉鎖ばね
130 弁座
132 弁座
134 パイロット弁胴
136 パイロット弁胴
138 押圧ピストン
140 押圧ピストン
142 ピストン表面
144 ピストン表面
146 制御導管部
148 制御導管部
150 ばね室
152 ばね室
154 接続穴
156 接続穴
158 制御エッジ
159 制御エッジ
160 室
162 制御エッジ

Claims (11)

  1. 弁穴(42)内に案内された同軸配置された2つの弁スライド(4、6)を含む方向制御弁であって、
    前記弁スライド(4、6)は、
    ホーム位置においてセンタリングばね装置(8、10)によって互いに向かってバイアスされ、
    前記弁スライド(4、6)の2つの隣接する端面(44、46)が弾性支持部材を介挿することなく互いに接触または隣接する前記ホーム位置から特定のスライド位置に調整するために互いから離れるように移動させることができ、
    さらなる作動位置に調整するために共に移動可能であって、
    前記端面(44、46)から離れ、前記端面(44、46)よりも小さな有効面積を有するように設計された前記弁スライド(4、6)の後部制御面(60、62)にも作用する共通制御圧力を前記端面(44、46)に印加可能であることを特徴とする方向制御弁。
  2. 請求項1において、
    前記制御面(60、62)を形成するために、前記弁スライド(4、6)の各端部が、弁ハウジング(48)に間接的または直接的に支持されたキャップ内に位置する旋回軸に対して放射状にリセットされ、前記キャップと前記旋回軸により、前部が前記制御面(60、62)によって制限された空間が形成されている方向制御弁。
  3. 請求項1において、
    前記制御面(60、62)を形成するために、小ピストン(56、58)が前記端面(44、46)から離れた前記弁スライド(4、6)の端部内を案内され、前記小ピストンのそれぞれの一方の端部が前記弁スライド(4、6)のピストン室(52、54)内に位置し、前記小ピストンのそれぞれの他方の端部が直接的または間接的に前記弁ハウジング(48)に支持されている方向制御弁。
  4. 請求項1〜3のいずれかにおいて、
    ばね室に収容されたセンタリングばね(8)が前記弁スライド(1、2)の各端部に作用し、
    タンク圧力が前記ばね室に印加される方向制御弁。
  5. 前記請求項のいずれか1項において、
    少なくとも1つのシェル開口部(64、66;68、70)または導管を介して、前記制御圧力および移動後にはタンク圧力を各ピストン室(52、54)または前記旋回軸と前記キャップによって制限された室に印加することが可能である方向制御弁。
  6. 請求項5において、
    移動後には、前記シェル開口部(64、66;68、70)または導管が、前記ピストン室(52、54)または室を割り当てられた前記センタリングばね(8、10)の前記ばね室に接続する方向制御弁。
  7. 前記請求項のいずれか1項において、
    各作動ポート(A、B)に接続された2つの作動室(76、78)と、圧力ポート(P)に接続された2つの供給室(80、82)と、制御室(84、86;88、90)と、前記制御圧力を印加することが可能なほぼ中心に配置された中央制御室(92)とがタンクポート(R1、R2)に接続された2つの軸方向外側タンク室(72、74)の間において前記弁穴(42)内に形成されている方向制御弁。
  8. 請求項7において、
    前記中央制御室(92)が、逆シャトル弁(32)を介して特定のスライド位置において前記弁スライド(4、6)の前記ピストン室(52、54)に接続される方向制御弁。
  9. 前記請求項のいずれか1項において、
    制御圧力を前記制御面(60、62)に印加することができ、ホーム位置において前記制御面(60、62)をタンク圧力に接続する減圧弁(12、14)として形成される2つのパイロット弁を含む方向制御弁。
  10. 2つの作動ポート(A、B)に接続されたコンシューマに流体圧媒体を供給するためのLS制御装置であって、
    圧力調整弁(20)が割り当てられた前記請求項のいずれか1項に記載の方向制御弁(2)を含むLS制御装置。
  11. 請求項10において、
    止めブロック(34、36)が、前記方向制御弁(2)と、前記作動ポート(A、B)の少なくとも一方との間に配置されているLS制御装置。
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