DE2922081A1 - Vorrichtung und verfahren zur steuerung der fluidstroemung zu bzw. von einem arbeitszylinder - Google Patents
Vorrichtung und verfahren zur steuerung der fluidstroemung zu bzw. von einem arbeitszylinderInfo
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Description
Die Erfindung betrifft eine Hydrauliksteueranlage, insbesondere ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Steuerung
von Druckänderungen über eine umkehrbare Hydraulikpumpe mit veränderlicher Fördermenge in Abhängigkeit von Arbeitsdruckänderungen
und Pumpeneinlaß-Druckänderungen sowie Verfahren und Vorrichtung für die Zufuhr eines gesteuerten
Arbeitsdrucks zu einem Arbeitszylinder bei minimaler
Antriebsenergie für die Pumpenanlage.
Bei zahlreichen Hydrauliksteuerungen muß die Hydraulikfluidströmung
zu und von einem Kraftglied, einem Arbeitszylinder oder eine Gruppe von Arbeitszylindern gesteuert
werden. Zusätzlich zur Veränderung der Strömungsgeschwindigkeit muß häufig auch die Druckdifferenz über die Pumpe
gesteuert werden, wenn Fluid vom Arbeitszylinder abgezogen wird, um dadurch einen Zwangsbetrieb der Pumpe aufgrund des
Arbeitszylinderdrucks zu verhindern.
Bei zahlreichen Hydraulikanlagen mit Hydraulikzylindern zur
Bewegung einer Last schwankt die zur Lastbewegung erforderliche Energie beträchtlich. Dies gilt insbesondere für Anwendungsfälle,
bei denen ein Arbeitszylinder eine Last von einer Ruheplattform abhebt und auf einer anderen ruhenden
Plattform absetst«, Xn diesem Fall schwankt der Arbeitsdruck
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zwischen dem lediglich zum Halten des Lasthakens erforderlichen Druck und dem Arbeitsdruck zum Anheben des am Lasthaken
hängenden Gewichts. Wird die Last abgesetzt, dann ergibt sich natürlich wieder eine Druckänderung. Ist die
Maximallast bekannt, dann lassen sich Pumpe und Pumpenantriebsmotor auf den erforderlichen Hebedruck auslegen. Bei
größerer Last vergrößert sich die erforderliche Pumpenmotorleistung jedoch proportional. Daher soll die Pumpenmotorleistung
möglichst kleingehalten werden, um Gewicht und Aufwand der Hydraulikanlage günstig zu halten. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die vorgesehenen Lasten zwischen weniger als einer Tonne und mehr als tausend Tonnen schwankt, wie
es beispielsweise bei Hydraulikhubzylindern in Kränen, in Bohrgestängeaufhängungen und ähnlichen Vorrichtungen auftritt.
Aus der US-PS 3 530 669 ist bereits eine Anlage zur Steuerung der Fluidströmung zu und von einem Hydraulikarbeitszylinder
bekannt, nach der Fluid einem Zylinder in unterschiedlicher Geschwindigkeit zuführbar bzw. abführbar ist. Hierzu sind
Einrichtungen vorgesehen, um den Druck am Auslaß der Pumpe höher als am Einlaß zu halten, wenn Fluid vom Arbeitszylinder
abgezogen wird. Auf diese Weise wird ein Zwangsbetrieb der Pumpe durch den Druck des Arbeitszylinders verhindert. Der
Gegendruck ist automatisch einstellbar, um die gewünschte Druckdifferenz über die Pumpe aufrechtzuerhalten, indem die
Pumpe über ein Ablaßventil gesteuert wird, das vom Druck am
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Pumpenauslaß angesteuert ist. Die Leistungsanforderungen für den Pumpenantrieb bestimmen sich jedoch durch die am
Arbeitszylinder hängende Last und die Hubgeschwindigkeit. Beim Anheben oder Absenken extrem schwerer Lasten müssen
die Pumpe und deren Motor eine ausreichende Strömung liefern und eine Leistung haben, um diese maximal zulässigen Lasten
handhaben zu können.
Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine gegenüber dem Stand
der Technik verbesserte Hydrauliksteueranlage zu schaffen.
Zur Lösung dieser Aufgabe dient eine Hydrauliksteueranlage gemäß Kennzeichen des Hauptanspruchs. Sie umfaßt eine Anzahl
von Speichern, von denen jeder Fluid unter schrittweise erhöhtem Druck enthält. Die Behälter sind an einen Einlaß einer
reversiblen Pumpe mit veränderlicher Förderleistung anschließbar. Eine Steueranlage schaltet den Pumpeneinlaß automatisch
an einen einen höheren Druck aufweisenden Speicher, wenn die Druckdifferenz über die Pumpe einen vorgegebenen Wert erreicht
und die Last am Arbeitszylinder zunimmt. Dadurch werden
ein vorgegebener Maximal- und Minimaldifferenzdruck über die Pumpe unabhängig von der Last am Arbeitszylinder aufrechterhalten.
Außerdem hält die Steueranlage den Druck an der Auslaßseite der Pumpe automatisch höher als am Pumpeneinlaß,
und zwar unabhängig von der Forderrichtung der Pumpe. Dadurch
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verhindert die Steueranlage, daß der Druck im Arbeitszylinder einen Zwangsbetrieb der Pumpe beim Abpumpen von Fluid aus dem
Arbeitszylinder hervorruft, wenn dieser belastet ist, und verhindert außerdem einen Zwangsbetrieb der Pumpe, wenn der
Pumpeneinlaßdruck höher als der Druck im Arbeitszylinder ist.
Da die Druckdifferenz über die Pumpe bei maximaler Strömung
niemals einen vorgegebenen Maximalwert überschreitet, und zwar unabhängig von der am Arbeitszylinder hängenden Last,
sind die Leistungsanforderungen für den Pumpenantrieb auf eine vorgegebene Maximaldruckdifferenz und eine vorgegebene
Fördermenge begrenzt. Daher sind die Leistungsanforderungen für den Pumpenantrieb unabhängig von der beabsichtigten
Maximallast, und da die maximale Druckdifferenz über die Pumpe verhältnismäßig klein ist, sind die Leistungsanforderungen
dementsprechend gering. Durch die Reduzierung der Leistungsanforderung für die Pumpe und den Pumpenantrieb
werden wesentliche Einsparungen bezüglich des Konstruktionsaufwandes, der Wartung und der Betriebskosten sowie des Gewichtes
und der Größe erzielt. Außerdem gestattet die Steueranlage einen Wiederaufbau von Druck in den Speichern zwischen
Arbeitszyklen von geringer Fördermenge, so daß ein verhältnismäßig leistungsschwaches und einfaches Pumpenantriebssystem
die zum Heben verhältnismäßig schwerer Lasten erforderliche Hydraulikenergie zur Verfügung stellt.
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Diese und weitere Vorteile der Erfindung sind anhand der nachfolgenden Figurenbeschreibung sowie der Unteransprüche
deutlich erkennbar.
Der Erfindungsgedanke ist auf zahlreiche Hydraulikanlagen anwendbar, in denen ein Hydraulikbetätigungsglied oder ein
Arbeitszylinder zur Arbeitsleistung herangezogen wird. Besonders
zweckmäßig ist die Erfindung in Verbindung mit hydraulikbetätigten Hubkränen einsetzbar. Die Figurenbeschreibung
bezieht sich daher auf einen derartigen Kran.
Zahlreiche Arbeitsvorgänge umfassen Übertragung von einer
an einem Drahtseil hängenden Last von einer ersten Plattform auf eine zweite Plattform. Üblicherweise sind die erste und
die zweite Plattform in bezug aufeinander festgehalten, so daß eine Lastübertragung verhältnismäßig leicht durchführbar
ist. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen die Plattformen nicht unveränderlich zueinander stehen, beispielsweise im
Schiffsbetrieb, wo eine Vertikalbewegung der Plattformen in bezug aufeinander stattfindet. Diese Bewegung ist nicht immer
vorhersagbar. Wird beispielsweise eine Last von einer Pier zu einem Schiff oder umgekehrt übertragen, dann kann sich der
Schiffskörper aufgrund von Dünung oder Schwell anheben oder absenken, während die Pier unveränderlich bleibt. Die Relativbewegung
zwischen Schiffs- oder Schutendeck und dem auf der
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Pier montierten Kran verursacht daher große Schwierigkeiten beim sanften Absetzen einer Last auf Deck. Diese Schwierigkeiten
sind im Offshore-Bereich noch größer, obwohl Lasten zwischen einer schwimmenden Schute und einer
Offshore-Plattform zu übertragen sind. Die Offshore-Plattform
ist auf dem Meeresboden befestigt und die Meeresdünenbildung ist dabei noch weniger vorhersagbar. Außerdem erfolgt
der Offshore-Betrieb häufig in sehr schlechtem Wetter, wodurch die schwere See die Lastübertragung zusätzlich erschwert
ist. Da im Offshore-Betrieb häufig auch äußerst schwere Teile gehandhabt werden müssen, die beispielsweise
in der Größenordnung von 500 Tonnen liegen, können größte Beschädigungen beim Absetzen auf einer Plattform erfolgen.
Auch das Entladen eines Schiffs oder einer Schute zu einer feststehenden oder schwimmenden Kranplattform ist äußerst
gefährlich. Wird der Haken auf das Deck der Schute zum Anschlagen an die Last abgesenkt, während sich die Schute in
einem Wellental befindet, dann hebt sich bald darauf das Deck wieder und hebt dabei den Haken an. Das Lastseil legt
sich dann in Schlingen auf das Deck und kann sich dabei um andere Last, oder gar um Personen oder Aufbauten der Schute
schlingen. Fällt die Schute in das nächste Wellental, dann wird der Haken wieder abgesenkt und das Lastseil zieht sich
um den umschlungenen Gegenstand, was höchst gefährlich ist. Aus diesem Grunde versuchen Kranführer den Lasthaken synchron
zur Decksbewegung anzuheben bzw. abzusenken. Eine derartige
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Ausgleichsbewegung ist von Hand jedoch praktisch nicht richtig steuerbar.
Ähnliche Schwierigkeiten treten bei der Lastübertragung zwischen Schwimmdecks auf, beispielsweise zwischen den Decks
zweier Lastschiffe. In diesem Fall bewegen sich beide Decks oder Ladeplattformen vertikal gegeneinander und in bezug auf
einen feststehenden Horizont, so daß die Lastübertragung äußerst schwierig ist. Die Pipeline-Verlegung vom Schiff aus
oder das Unterwasserverlegen von Kabeln oder Rohren auf dem Meeresboden oder auf eine Unterwasserplattform bringt ähnliche
Schwierigkeiten mit sich. Bislang versuchte man, diese Schwierigkeiten durch Aufrechterhaltung einer konstanten
Spannung im Lastseil zu meistern. Dies bringt jedoch zahlreiche Nachteile mit sich, denn übliche Lastseilspannvorrichtungen
wirken zwischen dem Kranausleger und einer zugehörigen Winde. Wird nun ein Flaschenzug zwischen den Lasthaken
und dem Kranausleger verwendet, dann ist die zwischen Auslegerrolle und Winde laufende sogenannte "schnelle Part"
wesentlich langer als die Vertikaldistanz zwischen Lasthaken und Auslegerrolle und es muß daher zur Aufrechterhaltung einer
konstanten Spannung ein langes Ende bewegt werden. Außerdem ist mit einer derartigen Lastseilspannung die Vertikalbewegung
der an einem Kranhaken hängenden Last nicht mit einer schwankenden Plattform synchronisierbar, um ein sanftes Absetzen
der Last auf der sich in vertikaler Richtung bewe-
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genden Plattform zu gewährleisten. Die bekannte Spannvorrichtung verhindert ferner nicht ein Aufknallen der Last
auf ein sich schnell anhebendes Deck.
Es wurden ferner bereits Relativbewegungs-Ausgleichvorrichtungen vorgeschlagen, die den Abstand zwischen dem
Auslegerende und dem Lasthaken in Abhängigkeit von der Vertikalbewegung der Absetzplattform ausgleichen. Um das
Gewicht schwerer Lasten aufnehmen zu können, müssen derartige Ausgleichsvorrichtungen jedoch selbst verhältnismäßig
schwer gebaut sein. Außerdem müssen die Hydraulikzylinder sowie die zugehörigen Motoren und Pumpen für den Betrieb der
Hydraulikzylinder selbst im Lastseil hängen. Dies verringert natürlich die Hubkapazität des Kranes. Außerdem muß die Ausgleichsvorrichtung
am Ende des Lastseils in der Nähe des Kranhakens hängen, so daß die Hubhöhe des Krans nicht wesentlich
beeinrächtigt wird. In schwerer See sind jedoch derart schwere und große Ausgleichsvorrichtungen insbesondere unter
dem Einfluß des Windes schwer handhabbar. Befindet sich der Kran auf einer schwimmenden Plattform, dann können Schwingbewegungen
dieser Plattform auf die Ausgleichsvorrichtung übertragen und dort verstärkt werden, wodurch die Ausgleichsvorrichtung
schwingen und horizontal zu pendeln beginnen kann. Aufgrund der Masse der am Lastseil hängenden Ausgleichsvorrichtung
sind derartige Schwingbewegungen gefährlich und in manchen Fällen schwer zu steuern.
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Es wurden auch bereits Ausgleichsvorrichtungen für die Vertikalbewegung vorgeschlagen, die am Kranausleger angebracht
sind und lediglich die zwischen Ausleger und Lasthaken laufende Lastpart betätigen. Da der Ausgleichszylinder
im Ausleger untergebracht ist, können die zu seiner Betätigung erforderlichen Pumpen und Motoren auf der Kranplattform
sitzen, während das zur Betätigung erforderliche Druckfluid über eine Druckleitung zum Zylinder zuführbar ist.
Dies verringert die Masse der im Ausleger montierten Ausgleichsvorrichtung wesentlich. Außerdem sind auch die Abmessungen
im Kranausleger wesentlich reduziert, so daß die Hubkapazität des Kranes nicht wesentlicht beeinträchtigt
ist. Da ferner die Ausgleichsvorrichtung im Baum selbst untergebracht ist, unterliegt sie nicht dem Winddruck und
den von der Bewegung der Kranplattform hervorgerufenen Schwingbewegungen.
Der Ausgleichszylinder kann zwischen dem Ende des Lastseils
und dem Ende des Kranauslegers untergebracht sein. In diesem Fall sitzt der Lasthaken in einer Lastseilbucht zwischen Ausleger
und Bewegungsausgleichszylinder. Die Ausgleichsvorrichtung braucht dann nur eine Hälfte des Lastgewichts zu
tragen und braucht andererseits das Lastseil in vertikaler Richtung lediglich um die doppelte auszugleichende Distanz
zu bewegen.
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In einer anderen Ausführung hängt an der Ausgleichsvorrichtung ein den Lasthaken tragender, freibeweglicher
Block, der von dem Ausgleichszylinder gesteuert wird.
Bei dieser Anordnung trägt die Ausgleichsvorrichtung einen größeren Teil der Last, und zwar entsprechend der Anzahl
der Seilstränge, sie braucht jedoch nur die Vertikaldistanz vom Haken zur Auslegerspitze auszugleichen. Da das gesamte
geschorene Lastseil und die beiden Blöcke von einem Kolben des Ausgleichszylinders getragen werden, gleicht eine der
Vertikalrelativbewegung der zweiten Plattform entsprechende Bewegung des Kolbens Bewegungen der Absetzplattform aus.
Die Last ist somit durch übliche Kransteuereinrichtungen sanft auf der schaukelnden Plattform absetzbar. Beim Entladen
wird auf das angeschlagene Lastseil eine konstante Zugspannung aufrechterhalten, wodurch der Lasthaken eine
Mindestdistanz oberhalb des sich bewegenden Decks unabhängig von der Vertikalbewegung der beiden Plattformen
verbleibt.
In einer anderen Ausführung ist der Ausgleichszylinder parallel zur Längsachse des Kranauslegers montiert und vorzugsweise
in diesem selbst untergebracht. Ein am Ende einer Kolbenstange des AusgleichsZylinders montierter Block trägt
das Lastseil zwischen dem Lasthaken und der Auslegerscheibe und lenkt dieses über eine Freilaufscheibe in den Ausleger,
um den Lasthaken zusammen mit dem Ausleger anzuheben. In
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allen zuvor beschriebenen Ausgleichsvorrichtungen dient der Hydraulikarbeitszylinder zur Veränderung des Vertikalabstands
vom Lasthaken zur Auslegerscheibe, und zwar in unmittelbarem
Verhältnis zur relativen Vertikalbewegung zwischen Auslegerrolle und Absetzplattform/ wodurch die
Vertikalbewegung zwischen Auslegerrolle und Absetzplattform ausgeglichen wird. Mit Hilfe von Fühlern wird die relative
Vertikalbewegung zwischen Auslegerrolle und Absetzplattform gemessen und ein entsprechendes Signal erzeugt, das die
Hydraulikzufuhr zum Arbeitszylinder steuert. Derartige Ausgleichsvorrichtungen sind in den Patentanmeldungen P 28 29
und 28 3O 204 beschrieben. Die in dem nachfolgenden Ausführungsbeispiel
beschriebene Hydraulikanlage dient zur Zufuhr von Hydraulikfluid zu einem Arbeitszylinder für
derartige hubkompensierte Kräne. Da der Kran und die Art
seiner Hubkompensation nicht Teil dieser Erfindung sind, sind sie beim nachfolgenden Ausführungsbeispiel aus Übersichtlichkeitsgründen
weggelassen. Der in der Figur dargestellte Zylinder 10 ist jedoch beispielsweise zur Anbringung
an einem Kranausleger bestimmt, und zwar entweder vertikal mit entweder unmittelbar mit dem Lasthaken verbundener
Kolbenstange 12 oder mit zwischen dem Lasthaken und der Auslegerrolle arbeitendem Zylinder zur Veränderung
des Vertikalabstandes von Auslegerrolle und Haken in Abhängigkeit von einer vertikalen Relativbewegung von Auslegerrolle
und Absetzplattform. In den zuvor erwähnten
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Patentanmeldungen sind zahlreiche Anwendungsbeispiele dafür angegeben. Aus Gründen der deutlicheren Darstellung der
Erfindung ist die Kolbenstange 12 im nachfolgenden Ausführungsbeispiel als unmittelbar lasthebende Kolbenstange
gezeigt. Die in der Figur dargestellte Vorrichtung umfaßt eine förderrichtungsumkehrbare, fördermengeneinsteilbare
Pumpe 20 zur Förderung von Hydraulikfluid zu und von einem Arbeitszylinder 10 über eine Hochdruckleitung 21 und eine
Zylinderleitung 15 für das Anheben und Absenken des Kolbens 14 im Zylinder 10. Zum Anheben der Last saugt die Pumpe 20
anfänglich Fluid durch die Tankleitung 23 aus dem Fluidtank 22. Beim Absenken der Last wird der Vorgang umgekehrt. Ein
Rückschlagventil 24 gestattet eine Fluidströmung vom Zylinder
10 zur Pumpe 20, während ein Ablaßventil 26 mit Steuerventil parallel zur Hochdruckleitung 21 und zur Zylinderleitung
15 geschaltet ist.
In der Zeichnung sind Rückschlagventile mit RV, Ablaßventile mit AV bezeichnet.
Das Steuerventil-betätigte Ablaßventil 26 dient dazu, den Druck zwischen dem Zylindereinlaß der Pumpe 20 und dem
Ventil 26 stets höher als den Druck in der Tankleitung 23 am Tankeinlaß der Pumpe zu halten, wenn Fluid zum Zylinder
10 gepumpt wird. Das Ablaßventil 26 öffnet nur dann und läßt Fluid aus der Hochdruckleitung 21 zur Zylinderleitung 15
strömen, wenn der Druck in der Hochdruckleitung 21 einen bestimmten Steuerdruck übersteigt. Um eine derartige druckgesteuerte
Funktion des Ablaßventils 25 zu bewirken, ist
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eine gestrichelt dargestellte Steuerdruckleitung 28 zwischen dem Steuerventileinlaß des Ablaßventils 26 und die Tankleitung
23 geschaltet. Die Steuerdruckleitung 28 weist ein Rückschlagventil 29 auf, das einen Fluidstrom lediglich von der
Steuerventilöffnung des Ablaßventils 26 zur Tankleitung 23 zuläßt. Ist der Druck in der Tankleitung 23 höher als der
Druck in der Leitung 21, dann öffnet das Ablaßventil 26 nicht. Die Pumpe 20 würde dann gegen das geschlossene Ablaßventil
pumpen und der Druck in der Hochdruckleitung 21 steigt schnell an. Übersteigt der Druck in der Leitung 21 den Druck in der
Tankleitung 23, dann wird die Steuerdruckleitung 28 über das Rückschlagventil 29 an die Tankleitung 23 angeschlossen und
das Ablaßventil 26 öffnet. Eine Steuerfeder 26a dient zur Einstellung des Maximaldrucks und beeinflußt den Normalbetrieb
des Ablaßventils 26 nicht. Der Steuerdruck für das Ablaßventil 26 setzt sich somit aus dem Druck in der Tankleitung
23 plus der Rückschlagventil-Vorspannung zusammen.
Zu Beginn jedes Hebevorgangs wird die Tankleitung 23 an einen Tank 22 angeschlossen, und zwar über ein Tanksteuerventil
35 und eine Tankleitung 25. Die Tankleitung 23 ist außerdem über ein Rückschlagventil 27 an die Tankleitung
25 angeschlossen, die Fluid vom Tank 22 durch die Tankleitung 23 unabhängig von der Stellung des Steuerventils 35 strömen
läßt, wenn der Druck in der Leitung 25 den Druck in der Tankleitung 23 übersteigt.
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Der Tank 22 enthält Fluid unter einem verhältnismäßig konstanten Druck von etwa 10 atm. Ein Druck von 10 Atmosphären
tritt somit anfänglich am Tankeinlaß der Pumpe 20 auf. Es ist bekannt, daß ein Einlaßdruck von etwa 10 atm für den
Normalbetrieb der meisten förderrichtungsumkehrbaren Hydraulikpumpen mit unterschiedlicher Fördermenge ausreicht,
die in einer derartigen Hydraulikanlage verwendbar sind. Der Druck von 10 atm tritt außerdem am Rückschlagventil 29
auf. Übersteigt der Druck in der Hochdruckleitung 21 den Druck in der Zylinderleitung 15 in einem Maße, daß der
Steuerdruck, - also der Druck in der Tankleitung 23 plus die Federvorspannung des Ablaßventils 29 - überwunden wird,
dann strömt Fluid durch das Steuerventil-betätigte Ablaßventil 26. Ist der Druck in der Hochdruckleitung 21 höher
als der Druck in der Tankleitung 23, dann ist der einzige Druckabfall über das Ventil 26 der Federvorspannungsdruck
des Rückschlagventils 29. Da der Anfangsdruck in der Tankleitung
23 nur 10 atm beträgt, wird der über das Ventil 26 anfallende Druck durch die Feder im Rückschlagventil 29
festgelegt. Wird demnach nur der Tankdruck von 10 atm in der Zufuhrleitung verwendet, dann arbeitet die Pumpe 20
im Normalbetrieb zur Druckerhöhung im Zylinder 10 solange, bis die Last angehoben oder bis die Druckdifferenz über die
Pumpe 20 bei voller Förderungsleistung erzielt wird.
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Da erfindungsgemäß eine große Hubkraft bei geringer Pumpleistung
erzielt wird, wird die Erfindung im folgenden in Verbindung mit einer Pumpe beschrieben, deren maximale
Pumpleistung bei nur 85 atm liegt. Die zuvor beschriebene Anlage kann demnach nur einen Arbeitszylinder 1O betätigen,
der eine Last mit Hilfe eines Zylinderdrucks von 92 atm anheben kann. Wie zuvor beschrieben, ist der Druck im
Zylinder 10, der Druck in der Tankleitung 23 plus der Druckdifferenz
der Pumpe 20 minus dem Druckabfall über das Ablaßventil 26. Der im Zylinder 10 maximal auftretende Druck ist
für einen 10 atm Tankdruck und einer Maximalpumpleistung von 85 atm mit einem 3 atm Druckabfall über das Ablaßventil 26
ein Maximaldruck von 92 atm. Zur Druck steige rung im Zylinder
ohne Erhöhung der Förderleistung der Pumpe im Vollbetrieb muß daher der Druck in der Tankleitung 23 erhöht werden.
Erfindungsgemäß dienen dazu ein oder mehrere Speicher, die
unter Druck stehendes Fluid nötigenfalls in die Tankleitung 23 einspeisen. Die Speicher umfassen mindestens einen Fluidtank,
der unter einem höheren Druck als der Tank 22 stehen und die wahlweise an die Tankleitung 23 anschließbar sind.
In der dargestellten Ausführung sind zwei Speicher- oder Drucktanks 4O und 50 vorgesehen. Der Drucktank 40 umfaßt
einen zylindrischen Behälter mit einem frei verschiebbaren Kolben 41, der den Tank in zwei Kammern mit veränderbarem
Volumen unterteilt. Die untere Kammer ist mit Hydraulikfluid
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befüllt, um den Kolben 41 zur Oberseite des Tanks zu treiben.
Die untere Kammer ist an eine Auslaßleitung 42 angeschlossen. Die obere Kammer ist an eine Einlaßleitung 4 3 angeschlossen,
die mit einem Druckgasbehälter 44 in Verbindung steht, der beispielsweise mit Luft, mit Stickstoff oder mit einem anderen
Druckgas befüllt ist. Der Druckgasbehälter 44 ist auf den gewünschten anfänglichen Treibdruck vorgespannt und sein Volumen
ist so ausgelegt, daß der vorgegebene minimale Treibdruck bei Expansion zur Entleerung des gesamten Drucktanks 40
vorliegt. Beispielsweise steht der Druckgasbehälter 44 unter einem Druck von 125 atm und er ist so bemessen, daß ein
Minimaldruck 85 atm vorliegt, wenn der Drucktank 40 völlig von Fluid geleert ist. Der durch die Tanks 40 und 44 gebildete
erste Speicher vermag somit einen Anfangsdruck von 125 atm zu liefern, der bei vollständig geleertem Drucktank
40 auf 85 atm abfällt.
Der zweite Speicher ist ähnlich aufgebaut wie der erste, jedoch mit höherem Druck beladen. Beispielsweise wird der zweite
Speicher auf einen Anfangsdruck von 170 atm vorgespannt, der bei vollständig geleertem Drucktank 50 auf 125 atm abfällt.
Wenn der Druck im Zylinder 10 den maximal erreichbaren Wert bei maximaler anfänglicher Strömung in der Tankleitung oder
einen geringeren Druck, bei dem der Treibdruck einsetzen soll, erreicht, dann verbinden Einrichtungen den ersten Drucktank 40
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mit der Tankleitung 23. Die dargestellte Schalteinrichtung umfaßt einen Druckwandler 100, der auf den Druck in der
Zylinderleitung 15 anspricht und ein Steuerventil 35 betätigendes Signal erzeugt. Erreicht der Druck in der Zylinderleitung
15 beispielsweise den Wert von 92 atm, dann liefert der Wandler 100 ein Signal, das das Steuerventil 35
betätigt und dadurch die Tankleitung 23 von der Versorgungsleitung 25 an die Speicherauslaßleitung 42 anschließt. Auf
diese Weise ist über die Leitung 42 in der Tankleitung 23 ein Maximaldruck von 125 atm verfügbar.
Man erkennt, daß bei einer Druckerhöhung in der Tankleitung 23 von 10 atm auf 125 atm der Druck in der Hochdruckleitung
21 auf der Zylinderseite der Pumpe 20 lediglich 95 atm
beträgt und dieser Treibdruck würde einen Zwangsbetrieb der Pumpe verursachen, sofern keine Einrichtungen zur Aufrechterhaltung
eines bestimmten Druckabfalls über die Pumpe vorhanden sind. Man erkennt ferner, daß der Druck in der Tankleitung
23 außerdem am Rückschlagventil 29 der Drucksteuerleitung 28 auftritt, die das Steuerventil-betätigte Ablaßventil
26 steuert. Gleichzeitig mit der Druckerhöhung von 10 auf 125 atm plus der Federvorspannung des Ventils 29
wird der Steuerdruck für das Ventil 26 erhöht. Falls die zu hebende Last einen höheren Zylinderdruck als 92 atm
erfordert, hält das Steuerventil-betätigte Ablaßventil 26 den Druckabfall über dieses Ventil gleich der Druckdifferenz
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zwischen der Tankleitung 23 und der Zylinderleitung 15. Tritt
somit ein Druck von 125 atm in der Tankleitung 23 auf und ist der Druck in der Zylinderleitung 15 nur 92 atm, dann
steht am Ablaßventil 26 ein Druckabfall von 35 atm an. Eine Erhöhung des Drucks in der Zylinderleitung 15 verringert
sich die Druckdifferenz und der Druckabfall nimmt automatisch solange ab, bis der Druck in der Zylinderleitung 15 3 atm
minus dem Druck in der Leitung 21 ausmacht. Da der Druck auf der Tankseite der Pumpe 20 beim Umschalten des Ventils 35
vom Tank 22 auf den Drucktank 40 höher als der Druck in der Zylinderleitung 15 ist, wird die Belastung der Pumpe wesentlich
verringert. Das Ablaßventil 26 verhindert jedoch, daß Fluid in der Tankleitung 23 die Pumpe zwangsweise betreibt,
indem der Druck in der Hochdruckleitung 21 mindestens 3 atm höher als der Druck in der Tankleitung 23 gehalten wird. Auf
diese Weise wird der Druck in der Leitung 21 unmittelbar auf 128 atm erhöht und die Pumpe fördert weiter gegen einen Druck
auf der Zylinderseite, der höher als der Druck auf der Tankseite ist.
Während die Pumpe 20 weiterhin Fluid aus dem Drucktank 40 entnimmt, sinkt darin der Druck ab. Bei einem Maximaldruckabfall
der im Vollbetrieb betriebenen Pumpe von 85 atm ist der Maximaldruck in der Hochdruckleitung 21 bei vom Drucktank
4O gespeister Pumpe unter den angegebenen Bedingungen 20 atm.
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Da am Ablaßventil 26 3 atm Druck abfallen, ist der Maximaldruck
in der Zylinderleitung 15 bei im Vollbetrieb arbeitender Pumpe 207 atm. Mit zunehmender Fluidentnahme aus dem
Drucktank 40 sinkt dessen Druck auf 85 atm ab. Der Maximaldruck in der Zylinderleitung 15 bei voll arbeitender Pumpe
und geleertem Drucktank 40 beträgt 167 atm.
Wenn der mit dem Drucktank 40 erreichbare Maximaldruck in der Zylinderleitung 15 oder ein vorgegebener geringerer Druck,
bei dem ein zusätzlicher Druckstoß erwünscht ist, erreicht worden ist, dann wird der zweite Drucktank 50 an die Tankleitung
23 angeschlossen. Die hierzu dienende Schalteinrichtung umfaßt einen Druckwandler 100, der auf den Druck in der
Zylinderleitung 15 anspricht und ein Signal erzeugt, welches das Zufuhrsteuerventil 35 betätigt. In dem angegebenen Beispiel
liefert der Wandler 100 beim Erreichen eines Drucks von 167 atm in der Druckleitung 15 ein Signal, welches das
Steuerventil 35 betätigt und die Tankleitung 23 von der Drucktanklextung 42 auf die zweite Drucktanklextung 52 umschaltet.
Dadurch erscheint in der Tankleitung 23 über die Drucktanklextung 52 ein Maximaldruck von 170 atm auf. Wie
zuvor erwähnt, wird der Steuerdruck für das Ablaßventil 26 gleichzeitig auf 170 atm zuzüglich des Rückschlagventil-Federdrucks
erhöht und das Ventil hält den erforderlichen Druckabfall über sich aufrecht, so daß die Pumpe 20 weiter-
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hin gegen einen Druck auf der Zylinderseite arbeiten kann, der höher als der Druck an der Einlaßseite ist.
Man erkennt, daß durch die Verwendung zusätzlicher Druckspeicher mit Hydraulikfluid, das jeweils unter höherem
Druck gespeichert ist, der Druck in der Zylinderleitung 15 in gewünschtem Maße mit einer einzigen Pumpe von begrenzter
Druckleistung steigerbar ist. Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Hydraulikanlage kann somit eine einzige
Pumpe begrenzter Leistung zum Anheben einer gewünschten Last herangezogen werden. Man erkennt ferner, daß durch
Heranziehung des am Tankeinlaß der Pumpe vorliegenden Drucks zur Steuerung des Ablaßventils 26 die Tankleitung 23 zwischen
dem Tank und in Druckstufen beladenen Drucktanks in gewünschtem Mäße umschaltbar ist, um den erforderlichen Einlaßdruck für die
Pumpe 20 zur Verfügung zu stellen und dennoch einen Zwangsbetrieb der im Vollbetrieb arbeitenden Pumpe zu vermeiden.
Dadurch wird eine glatte und kontinuierlich steigende Druckzufuhr zum Arbeitszylinder erzielt.
Obgleich die Drucktanks 40 und 50 als Behälter mit festem Volumen beschrieben worden sind, bei denen das eingeschlossene
Fluid unter einem Anfangsdruck steht, der bei der Fluidentnahme abs.inkt, ist es klar, daß die Druckgasbehälter 44 und
54 auch durch andere bekannte Hilfsgaskompressoren unter
einem konstanten Druck gehalten werden können. Derartige
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Hilfsgaskompressoren sind allerdings nicht dargestellt. In
diesem Fall bleibt der Druck in den Speichern gegebenenfalls verhältnismäßig konstant. Bei Verwendung von in der
Zeichnung dargestellten Speichern kann die Pumpe zum Wiederaufladen der Speicher herangezogen werden. Zusätzlicher Gasdruck
ist daher nur für das Wiederauffüllen von Leckverlusten erforderlich.
In einer bevorzugten Ausführung, in der der Arbeitszylinder in einer Hubkompensationsanordnung zur Haltung des Lasthakens
in festem Abstand bezüglich einer in vertikaler Richtung beweglichen Plattform gehalten wird, ist es notwendig,
daß die Hydraulikanlage Fluid gleichförmig und schnell bei den während des Hubvorganges erforderlichen
Drücken zum Arbeitszylinder zuführen kann. Es ist ferner erforderlich, daß die Hydraulikanlage Fluid gleichschnell
und gleichmäßig vom Arbeitszylinder abziehen kann, um den Haken bei einer Abwärtsbewegung der Absetzplattform bzw.
bei dementsprechender Relativbewegung abzusenken.
Pumpt die Pumpe Fluid aus dem Arbeitszylinder 1O, dann wird
der gesamte Druck in der Zylinderleitung 15 über ein Rückschlagventil
24 auf den Zylindereinlaß der Pumpe 20 übertragen. Es müssen daher Einrichtungen vorgesehen sein, um
den Hydraulikfluiddruck am Tankeinlaß größer als den Druck in der Hochdruckleitung 21 zu halten, um einen Zwangsbetrieb
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der Pumpe zu verhindern. Hierzu sind ein Ablaßventil 66 mit Steuerventil und ein Rückschlagventil 64 parallel in die
Tankleitung 23 zwischen den Tankeinlaß der Pumpe 20 und das Steuerventil 35 geschaltet. Das Rückschlagventil 64 gestattet
nur eine Fluidströmung vom Steuerventil 35 zur Pumpe 20. Eine ungehinderte Fluidströmung erfolgt durch die Tankleitung 23
nur dann, wenn die Pumpe im Hubbetrieb arbeitet. Ist die Pumpe jedoch umgesteuert, um Fluid vom Zylinder abzupumpen,
dann sperrt das Rückschlagventil 64 und das Fluid muß über das Ablaßventil 66 gefördert werden. Das Steuerventil-betätigte
Ablaßventil 66 wird von einem Rückschlagventil 69 und dem Druck in der Leitung 21 gesteuert. Die Hochdruckleitung
21 ist mit dem Steuerventil-Anschluß des Ablaßventils 66 über eine Steuerdruckleitung 68 verbunden. Ein Rückschlagventil
69 liegt in der Steuerdruckleitung 68, so daß der Druck in der Hochdruckleitung 21 immer am Rückschlagventil
69 ansteht. Das Ablaßventil 66 arbeitet auf die zuvor beschriebene Weise wie das Ablaßventil 26 und hält den Druck
an der Ausströmseite (Tankseite) höher als den Druck an der Einlaßseite (Zylinderseite) der Pumpe, wenn diese zum Abpumpen
von Fluid aus dem Arbeitszylinder 10 umgesteuert ist. Die oben beschriebene Vorrichtung umfaßt somit eine umsteuerbare
Pumpe 20 mit veränderlicher Förderleistung und mit einem Tankanschluß sowie einem Zylinderanschluß. Der Zylinderanschluß
oder -einlaß ist an den Zylinder 10 über eine Leitung angeschlossen, in der das Rückschlagventil 24 parallel zu dem
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Steuerventil-betätigten Ablaßventil 26 liegt. Letzteres wird
vom Druck am Tankeinlaß der Pumpe gesteuert. In ähnlicher Weise ist der Tankeinlaß über eine das Rückschlagventil 64
und ein Steuerventil-betätigtes Ablaßventil 66 enthaltende Leitung an einen Tank anschließbar, wobei das Ablaßventil
vom Druck am Zylindereinlaß der Pumpe gesteuert wird. Wird demnach Fluid vom Zylinder abgepumpt, dann muß der Druck in
der Tankleitung 23 höher als der Steuerdruck in der Steuerleitung 68 sein. Ist ferner der Druck in der Hochdruckleitung
21 höher als der Druck in der Tankleitung 23, dann bewirkt das Ablaßventil 66 einen Druckabfall, der dem Steuerdruck in
der Leitung 68 plus der Druckdifferenz in der Hochdruckleitung 21 und der Tankleitung 23 am Steuerventil 35 entspricht. Der
Druck an der Auslaßseite der Pumpe ist demnach unabhängig davon, ob die Pumpe Fluid zum Zylinder 10 fördert oder von
diesem abpumpt, stets größer als der Druck an der Einlaßseite.
Wird die erfindungsgemäße Hydraulikanlage in Verbindung mit hubkompensierten Kran verwendet, dann trägt die Kolbenstange
12 beispielsweise eine auf eine Absetzplattform abzusetzende Last, wobei die Absetzplattform bezüglich der Auslegerrolle
des Krans vertikal bewegbar sein kann. Die Hydraulikfluidzufuhr
zum Zylinder 10 muß daher in Abhängigkeit von Signalen erfolgen, die die vertikale Relativbewegung von Kranauslegerspitze und Absetzplattform anzeigen. Nimmt der Vertikalabstand
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von Auslegerrolle und Absetzplattform zu, dann wird Fluid
vom Zylinder 10 abgesaugt, um den Kranhaken in konstantem Abstand zu der sich nach unten bewegenden Absetzplattform
zu halten. Nimmt der Vertikalabstand von Auslegerrolle und Plattform ab, dann muß dem Hydraulikzylinder Fluid zugeführt
werden, um den Lasthaken bezüglich der Auslegerrolle anzuheben. Man erkennt also, daß unter diesen Bedingungen
praktisch die gesamte Last vom Kolben 14 zu tragen ist.
Der im Zylinder 10 vorliegende Druck ist natürlich von der angehängten Last abhängig. Um diesen Lastdruck auszugleichen,
muß die Kompensieranordnung praktisch den gleichen Druck zuführen.
Der Ausgleichsdruck besteht daher aus der Summe der Druckdifferenzen, die von der Pumpe und dem Tank 22 oder einem
der Speicher zugeführt wird. Die Steuerung der Pumpe erfolgt in jedem Fall durch den Kompensationsfühler, der die Förderrichtung
und die Fördermenge bestimmt.
Es kann Fluid vom Hydraulikzylinder abgepumpt werden, während die Tankleitung 23 an die Abgabeleitung 52 des Drucktanks 50,
an die Abgabeleitung 42 des Drucktanks 40 oder an den Tank 22 angeschlossen ist. Der zum Fördern von Fluid in den Speicher
erforderliche Druckabfall darf niemals die von der Pumpe im Vollbetrieb erreichbare Druckdifferenz übersteigen, da das
Steuerventil 35 vom Druck im Zylinder 10 gesteuert wird. Das Ablaßventil 66, das vom Druck in der Hochdruckleitung 21 ge-
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steuert ist, hält den Druck auf der Tankseite der Pumpe jedoch stets höher als den Druck in der Hochdruckleitung 21,
wenn die Pumpe Fluid vom Zylinder 10 abpumpt. Die Pumpe kann somit in jeder Förderrichtung mit maximaler Förderleistung
betrieben werden. Der Fluiddruck am Pumpeneinlaß kann jedoch niemals den Fluiddruck am Pumpenauslaß übersteigen,
und zwar unabhängig von der Förderrichtung der Pumpe oder der vom Zylinder getragenen Last.
Bei Absetzen einer Last auf einer Absetzplattform fällt der Druck im Zylinder 10 von einem äußerst hohen Druckwert
praktisch schlagartig auf einen äußerst geringen Wert ab. Wenn dies geschieht, während die Pumpe Fluid vom Zylinder
abpumpt, um die Last in bestimmtem Abstand zur Absetzplattform zu halten, dann kann der Druck an der Förderseite der
Pumpe, - in diesem Fall in der Tankleitung 23, - wesentlich höher als die Druckförderleistung der vollfahrenden Pumpe
sein. Das möglichst schnelle Abpumpen von Fluid aus dem Zylinder 10 zur Kompensation der vertikalen Relativbewegung
von Auslegerrolle und Absetzplattform ist dann solange beeinträchtigt, bis das Steuerventil 35 die Tankleitung 23
von den Hochdruckleitungen 52 oder 42 getrennt und wieder an den Niederdrucktank 22 angeschlossen hat. Obgleich das
Steuerventil 35 in der Figur als einfaches Umschaltventil dargestellt ist, ist es in der Praxis von komplizierterem
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Aufbau, um die unterschiedlichen Strömungsvolumina und
Drücke zu handhaben. Mit den derzeit verfügbaren Ventilanordnungen sind die Schaltverbindungen zwischen der
Tankleitung 23 und den Leitungen 42, 52 und 25 nicht unmittelbar herstellbar. Aufgrund der Zeitverzögerung des
Umschaltventils 35 kann der Druck in der Tankleitung 23 eine Zeitlang höher als die Druckdifferenz über die Pumpe
20 sein. Falls dies der Fall ist, kann die Pumpe 20 Fluid vom Zylinder 10 nicht so schnell wie gewünscht absaugen.
Zum Schutz vor einem derartigen Betriebszustand ist eine Verzweigungsentlastung mit einem Steuerventil-betätigten
Ablaßventil 70 und einer Leitung 23a zwischen den Tank 22 und die Tankleitung 23 geschalten. Das Ablaßventil 70 ist
entweder von einem durch eine Feder 70a eingestellten Federdruck gesteuert oder von dem in einer Steuerleitung
auftretenden Druck, und zwar je nachdem, welcher Druck niedriger ist. Die Steuerleitung 71 wird wahlweise abwechselnd
zwischen die Anschlüsse 1 und 2 des Steuerventils 72 geschalten. Ist die Steuerleitung 71 an die Öffnung 1 des
Steuerventils 72 angeschlossen, dann ist die Steuerleitung 71 vollständig gesperrt. Der Steuerdruck in der Leitung 71
ist damit praktisch unendlich und das Ablaßventil 70 kann solange nicht öffnen, solange der Druck in der Leitung 23a
den mittels der Feder 70a eingestellten Druckwert übersteigt. Die Feder 7Oa ist normalerweise auf den in der Tankleitung
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maximal zulässigen Wert eingestellt und das Ablaßventil 70 arbeitet somit als Uberlast-Ablaßventil. Ist die Steuerdruckleitung
71 hingegen an die Öffnung 2 des Ventils 72 angeschlossen, dann ist die Steuerleitung 71 über die Steuerdruckleitung
73, das Ablaßventil 74 und ein Rückschlagventil 75 mit dem Zylinder 10 verbunden. Dabei wird der Druck im
Zylinder 10 der Steuerdruck an der Steuerventilöffnung des Ablaßventils 70. In dieser Anordnung öffnet das Ablaßventil
70 und läßt Fluid aus der Tankleitung 23 unmittelbar in den
Tank 22 fließen, wenn der Druck in der Tankleitung 23 den Druck im Zylinder 10 übersteigt.
Im Normalbetrieb folgt das Ventil 72 der das Joch der Pumpe 20 steuernden Servoeinrichtung. Dabei wird die Leitung 71
automatisch an die Öffnung 1 angeschlossen, wenn die Pumpe Fluid in die Hochdruckleitung 21 fördert. Wird die Förderrichtung
der Pumpe hingegen umgekehrt, dann wird auch das Ventil 72 automatisch umgeschaltet, so daß das Drucksteuer—
Ablaßventil 7O den Druck im Zylinder 10 bestimmt. Das Ventil 72 schaltetet lediglich eine sehr kleine Verzweigungsleitung,
so daß es praktisch sofort wirkt. Da das Ablaßventil 70 nur dann öffnet, wenn der Druck in der Leitung 23 den kleinstmöglichen
Steuerdruck überschreitet, öffnet es bei einer Förderrichtungsumkehr der Pumpe unter großer Last am Zylinder
10 nicht. Fällt der Druck im Zylinder 10 hingegen plötzlich ab, was beim Aufsetzen der Last auf der Absetzplattform der Fall
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ist, und pumpt die Pumpe 20 noch Fluid vom Zylinder 10,
dann ist die Druckdifferenz zwischen den Leitungen 21 und 23 höher als die mit der Pumpe erzielbare Druckdifferenz
und es wird das Abpumpen vom Zylinder beeinträchtigt. Fällt der Druck im Zylinder 10 hingegen plötzlich unter den Druck
in der Tankleitung 23 ab, dann sinkt auch der Steuerdruck in der Leitung 71 und das Ablaßventil 70 öffnet sofort. Der
Druck in der Leitung 23 baut sich daher unmittelbar in den Niederdrucktank 22 ab, bis das Steuerventil 35 wieder die
Leitung 23 mit der Leitung 25 verbinden kann.
Das Ventil 72 ist entweder von Hand, elektronisch oder hydraulisch
gesteuert. Folgt das Ventil 72 jedoch automatisch der Strömungsrichtung durch die Pumpe 20, dann müssen Einrichtungen
zur Ausschaltung der Steuerung des Ventils 72 sowie zur Aufrechterhaltung der Verbindung von der Leitung
zur öffnung 1 vorgesehen werden, wenn die Pumpe 20 zu dem nachfolgenden Wiederaufladen der Speicher verwendet werden
soll.
Zum Schutz der Pumpe und des Krans vor Überlastbedingungen sind zahlreiche andere Schutzschaltungen in der Figur dargestellt.
Wird beispielsweise ein auf einer feststehenden oder schwimmenden Plattform stehender Kran zur Lastübertragung
zu oder von einer schwimmenden Plattform, beispielsweise einer Schute, verwendet, dann kann der Kranhaken zu-
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fällig auf die Plattform aufschlagen, anstatt in geführter Weise auf die Last treffen. Häufig ist die Last auf dem
Schutendeck verschweißt oder auf sonstige Weise für den Transport befestigt und diese Befestigungen können vor dem
Angreifen des Kranhakens noch ungelöst sein. Ergreift der Kranhaken eine noch derart befestigte Last, dann kann am
Kranausleger beim plötzlichen Absinken der Schute das gesamte Schutengewicht hängen. Dies führt zu schweren Beschädigungen
des Krans. Zur Verhinderung derartiger Beschädigungen ist bei der erfindungsgemäßen Hydraulikanlage
eine Ablaßeinrichtung vorgesehen, die den Kranhaken absinken läßt, wenn die Last die Tragfähigkeit des Krans übersteigt.
Zum Schutz der Pumpe und des Krans gegen derartige Überlastzustände wird die Hochdruckleitung 21 über eine Leitung 21a
und ein Ablaßventil 102 in den Tank 22 abgelassen. Das Ventil 102 ist ein Ablaßventil mit Steuerventil, das vom Steuerdruck
in der Leitung 103 oder von einem durch eine Feder 102a eingestellten Druck gesteuert ist, und zwar von dem jeweils niedrigeren
Druck. Die Steuerleitung 1O3 wird durch ein Umschaltventil
106 wahlweise zwischen zusätzliche Ablaßventile 104 und 1O5 über Öffnungen 2 und 3 geschaltet oder beim Anschluß an
die Öffnung 1 vollständig abgesperrt. Das Umschaltventil folgt dem Steuerventil 35 in der Weise, daß bei der Verbindung
der Tankleitung 23 mit der Leitung 25 über das Ventil die Steuerleitung 103 an das Ablaßventil 104 angeschlossen ist.
Ist die Tankleitung 23 über das Steuerventil 35 mit der Druck-
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tankleitung 42 verbunden, dann ist die Steuerleitung 103
an das Ablaßventil 105 angeschlossen. Ist hingegen die Tankleitung 23 mit der Drucktankleitung 52 über das Ventil
35 verbunden, dann ist die Steuerleitung 103 durch die verschlossene öffnung 1 des Ventils 106 gesperrt.
Das Ablaßventil 104 ist so eingestellt, daß es öffnet, wenn der Druck in der Leitung 103 einen vorgegebenen Wert
überschreitet, beispielsweise die maximale Druckdifferenz der Pumpe bei maximaler Fördermenge zuzüglich des Drucks
im Tank 22. Da die Steuerventile 106 und 35 zusammenarbeiten, bestimmt das Ablaßventil 104 den Steuerdruck immer
dann, wenn die Pumpe Fluid aus dem Tank 22 pumpt. Überschreitet die Last am Kolben 14 den maximal verfügbaren
Druck zuzüglich eines nominalen Überlastungsdrucks, dann wird ein überlastzustand angezeigt und die Hochdruckleitung
21 in den Tank 22 entleert, so daß der Kolben im Zylinder absinken kann und kein höherer als der maximale Anlagendruck
plus eines nominalen überlastdrucks am Haken wirkt. Die Pumpe und der Kran sind dadurch vor überlastzuständen geschützt.
Auf ähnliche Weise ist das Ablaßventil 105 zum öffnen eingestellt,
wenn der Drack in der Steuerleitung 103 einen vorgebenen Wert überschreitet, beispielsweise die maximale Druckdifferenz
der Pumpe bei maximaler Fördermenge zuzüglich des
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Maximaldrucks im Drucktank 40. Da die Ventile 106 und 35 zusammenarbeiten, bestimmt das Ablaßventil 105 den Steuerdruck
immer dann, wenn die Pumpe Fluid aus dem Drucktank 40 fördert, überschreitet die auf den Kolben 14 wirkende
Last den maximal verfügbaren Anlagendruck zuzüglich eines nominellen Überlastdrucks, dann wird ein überlastzustand
angezeigt und die Hochdruckleitung 21 in den Tank 22 entleert. In ähnlicher Weise wird die Steuerfeder 102a des
Ventils 102 auf den maximal zulässigen Anlagendruck eingestellt. Da die Leitung 103 durch die öffnung 1 des Steuerventils
T06 verschlossen ist, ist der Druck in der Steuerleitung 1O3 praktisch unendlich und die Federkraft der Feder
102a bestimmt die öffnung des Steuerventils 102. Die Feder 102a läßt das Ablaßventil 102 jedoch solange nicht öffnen,
solange der Druck in der Hochdruckleitung 21 höher als der maximal zulässige Druck im Zylinder 10 ist.
In einer bevorzugten Ausführung dient eine zusätzliche Überlastschaltung
zum schnelleren Ansprechen auf plötzliche Druckveränderungen im Zylinder 10, als dies für plötzlich
am Kranhaken angreifende schwere Lasten der Fall wäre. Beispielsweise kann der Kranhaken eine Last erfassen, die
leichter als das zulässige Höchstgewicht beim langsamen Heben ist, die jedoch einen Überlastzustand darstellen würde,
wenn der Kranführer die Last zu schnell aus der Ruhelage anheben wollte. Zum Schutz des Krans und der Hydrauliksteuer-
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anordnung vor derartigen Druckspitzen wird der Zylinder unmittelbar in den Tank 22 über ein Druckablaßventil 101
entleert. Eine Steuerfeder 101a ist hierzu auf den maximal zulässigen Druck im Zylinder 10 eingestellt. Tritt somit
eine plötzliche Druckspitze im Zylinder 10 auf, die über dem zulässigen Anlagendruck liegt, dann öffnet das Ablaßventil
101 vorübergehend und entleert den Zylinder unmittelbar in den Tank 22, bis der Druck im Zylinder 10 auf den
maximal zulässigen Wert abgesunken ist. Auf diese Weise unterdrückt das Ablaßventil plötzliche Druckspitzen, die über
dem maximal zulässigen Anlagendruck liegen.
Man erkennt aus der vorstehenden Beschreibung, daß mit Hilfe der Erfindung Fluid zu und von einem Arbeitszylinder zum
Anheben einer Last und zum Halten der Last in festem Abstand zu einer beweglichen Plattform gepumpt werden kann. Während
Überlastzuständen aus der Hochdruckleitung 21 und dem Zylinder 10 abgelassenes Fluid sowie Fluid aus den Steuerdruckablaßleitungen
wird dabei unabhängig von der Stellung des Steuerventils 35 in den Tank 22 zurückgeführt. Die in einem
oder mehreren Speichern vorhandene Fluidmenge kann daher abnehmen und tatsächlich während längerer Arbeitsvorgänge
in den Niederdrucktank 22 überführt werden. Der Niederdrucktank 22 sollte daher ein ausreichendes Volumen haben, um das
gesamte ursprünglich in den Speichern 40 und 50 sowie anfänglich im Tank 22 vorhandene Fluid aufzunehmen.
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Da das ursprünglich in den Drucktanks 40 und 50 gespeicherte Fluid während des Betriebs der erfindungsgemäßen Anordnung
in den Niederdrucktank 22 übertragen wird oder im Arbeitszylinder am Ende eines Arbeitsvorganges vorliegen kann, ist
es erforderlich, die Drucktanks 40 und 50 vor einem nachfolgenden Arbeitsgang wieder zu beladen. Hierzu dient in
einer Ausführung eine nicht dargestellte Hilfspumpenanordnung,
die Fluid vom Tank 22 in die Drucktanks 40 und 50 zurückführt. Da die erfindungsgemäße Anordnung bereits eine
Pumpe 20 mit Antrieb aufweist, wird diese in einer bevorzugten Ausführung zur Wiederaufladung der Speicher verwendet.
Die Verwendung der Pumpe 20 zum Wiederaufladen der Speicher oder Drucktanks macht daher eine Hilfspumpe mit zugehörigem
Antrieb überflüssig und nützt die vorhandene Pumpe 20 besser aus, die sonst während der Wiederaufladevorgänge ungenützt
wäre.
Für die Übertragung von Fluid aus dem Tank 22 zu den Speichern
ist eine Zuführleitung 123 zwischen die Tankleitung 25 und die Hochdruckleitung 21 geschaltet. In der Zuführleitung
123 liege ein Rückschlagventil 124, das Fluid vom Tank 22 in die Hochdruckleitung 21 strömen läßt, eine Strömung zum
Tank 22 jedoch verhindert. Die Pumpe 20 kann daher Fluid aus dem Tank 22 über die Leitungen 123 und 21 ansaugen und dies
in die Tankleitung 23 fördern. Wie bereits erwähnt, muß das über die Pumpe 20 durch die Leitung 23 strömende Fluid über
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das Ablaßventil 66 zum Umschaltventil 35 gepumpt werden.
Zum Wiederbeladen der Speicher verbindet das Umschaltventil 35 die Tankleitung 23 mit der Drucktankleitung 42, so daß
aus dem Tank 22 gepumptes Fluid wieder in den Drucktank 40 gefördert wird. Unter den zuvor angegebenen Bedingungen erreicht
der voll beladene Drucktank 40 einen Druck von 125 atm. Da die maximale Druckdifferenz der Pumpe 20 bei vollem
Betrieb lediglich 85 atm beträgt und ein 3 atm Druckabfall über das Ablaßventil 66 auftritt, kann die Pumpe 20 den
Drucktank 40 selbst bei Vollbetrieb nicht vollständig wieder aufladen. Durch Reduzierung der Strömungsmenge durch die Pumpe
20 läßt sich die Druckdifferenz über die Pumpe jedoch erhöhen. Wenn der Druck im Druckspeicher die maximale Druckdifferenz
der voll arbeitenden Pumpe erreicht, dann wird die Pumpe auf eine geringere Fördermenge eingestellt und der Drucktank 40
bei geringerer Fördermenge weiter aufgeladen. Um die Pumpe gegen Überlastzustände zu schützen, die bei vollständig
aufgeladenem Drucktank 40 auftreten würden, wird die Drucktankleitung 42 über eine Leitung 42a und ein Ablaßventil 125
an den Niederdrucktank 22 entleert. Dementsprechend wird die Feder 125a des Ablaßventils 125 so eingestellt, daß dieses bei
Erreichen des Maximaldrucks im Drucktank 40 öffnet.
Der Drucktank 50 wird auf die gleiche Weise wieder beladen, indem das Umschaltventil 35 die Tankleitung 23 an die Drucktankleitung
52 anschließt. Wenn der Druck im Drucktank 50
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den Maximaldruck erreicht, wird die Leitung 52 über eine
Leitung 52a und ein Ablaßventil 126 an den Niederdrucktank 22 angeschlossen. Der öffnungsdruck der Feder 126a des Ablaßventils
126 wird auf den im Drucktank 50 gewünschten Maximaldruck eingestellt.
Zum Aufladen des Drucktanks 50 ist in dem angegebenen Beispiel
ein Druck von 170 atm aufzubauen. Dies wird dadurch erreicht, daß die Pumpe auf einen geringeren Durchsatz eingestellt
und der Druck im Drucktank 52 allmählich erhöht wird. Obgleich die Fördergeschwindigkeit während des Wiederaufladens
wesentlich reduziert wird, erfolgt diese Wiederaufladung zwischen den einzelnen Arbeitszyklen der Hubkompensationsanordnung
derart, daß die Arbeitsweise der Anordnung nicht beeinträchtigt ist. In den meisten Fällen kann eine vollständige
Wiederaufladung während der Zeit durchgeführt werden, die zum Abschlagen der Last sowie zum erneuten Anschlagen
des Kranhakens an einer nächsten Lasteinheit erforderlich ist. Wie bereits erwähnt erfordern die meisten
förderrichtungsumkehrbaren Hydraulikpumpen mit einstellbarer Fürderleistung einen bestimmten Mindesteinlaßdruck. Zu diesem
Zweck ist der Freiraum im Niederdrucktank 22 anfänglich mit einem Druckgas, beispielsweise Stickstoff, Helium oder Luft,
je nach Art des verwendeten Hydraulikfluids, befüllt. Da
sich das Hydraulikfluidvolumen im Tank verändert, verändert
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sich auch der Druck im Niederdrucktank. Gemäß der Figur ist der Raum oberhalb des Hydraulikfluids des Tanks 22 mit der
über dem Kolben 14 liegenden Kammer des Zylinders 10 durch eine Leitung 110 verbunden. Wird somit Hydraulikfluid vom
Tank 22 abgesaugt und in den Zylinder 10 gepumpt, dann nimmt das Gasvolumen im Tank 22 etwa gleichstark zu, wie das
Kammervolumen oberhalb des Kolbens 14 abnimmt. Der Kolben
14 hält somit einen verhältnismäßig konstanten Druck im Tank 22 aufrecht.
Ferner kann Fluid von den Drucktanks 40 und 50 im Wechselbetrieb des Kolbens bei großen Lasten abgezogen und durch
Ablaßleitungen wieder in den Tank 22 zurückgeführt werden. Dadurch nimmt der Gasraum im Tank 22 ab, ohne daß sich der
entsprechende Raum im Zylinder 10 vergrößert, was zu einer Erhöhung des Gasdrucks im Tank 22 führt. Der Tank 22 ist in
einer Ausführung jedoch so groß bemessen, daß diese Gasdruckerhöhung verhältnismäßig klein ist. In einer anderen Ausführung
ist der Tank 22 mit einem Druckablaßventil sowie mit einer Einrichtung zur Wiedereinspeisung von abgelassenem Druckgas
versehen.
Es ist dem Fachmann klar, daß die förderrichtungsumkehrbare Pumpe 20 auf übliche Weise antreibbar ist, und daß die von
der Pumpe geförderte Fördermenge sowie die Förderrichtung
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durch einen bekannten Servomechanismus steuerbar sind. Es
ist ferner klar, daß die verschiedensten Fühler mit dem Pumpenservomechanismus gekoppelt sind, um die Pumpe in der
erforderlichen Weise zu betreiben. Soll die erfindungsgemäße Steuerung beispielsweise als Hubkompensator arbeiten,
dann müssen Fühler die vertikale Relativbewegung zwischen Auslegerrolle und Absetzplattform messen und in Befehlssignale umwandeln, die die Pumpe in entsprechender Weise
ansteuern. Hierzu sind zahlreiche Fühler und Wandler bekannt, beispielsweise Gläser, Radargeräte, Beschleunigungsmesser
oder andere elektrische, mechanische oder optische Geräte.
In der dargestellten Ausführung ist der Wandler 100 lediglich beispielsweise als Gerät zur Erzeugung eines Steuerbefehls
für das umschaltventil 35 dargestellt. Übliche elektrische Anlagen, beispielsweise Kabel, Relais etc. zur
Umwandlung der Wandlersignale in Ansteuersignale für das
Umschaltventil 35 sind aus Gründen besserer Übersichtlichkeit weggelassen. Es sind natürlich auch andere Steuereinrichtungen,
beispielsweise hydraulische, pneumatische oder elektronische Steuereinrichtungen zur gewünschten
Umschaltdng der Steuerventile verwendbar. Obgleich die
Erfindung in Verbindung mit einem bewegungskompensierten Kranhaken beschrieben worden ist, ist sie natürlich auch
zur Steuerung anderer zu bewegender Zylinder einsetzbar.
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r s e 11 e
Claims (29)
- UEXKÜLL Λ SlOLBERGPATE NTANWALTFBESELERSTRASSt Λ D 2O0O HAMBURG 522027081P -(OF I .".1CJNAl F<£ F'F-<Li>f fJTATIVLiifil I OFiI IHi illHfll'IAN I1AIl Mt ΟΓ F 1ΠDH J D FHHM von UCXKUIL DR ULF^ICH GRAF STUlUtRG DIPL ING JURGtN SUCHANTKC DIPL ING ARNULF HUBEH DR ALLARD von KAM6KE DR KARL HEINZ SCHULMEYERNational Advanced
Drilling Machines, Inc. 1455 West Loop South Houston, TexasV. St. A.(Prio: 5. Juni 1978 US 912 340 - 15735)Hamburg, 29. Mai 1979Vorrichtung und Verfahren zur Steuerung der Pluidströmung zu bzw. von einem ArbeitszylinderPatentansprücheVorrichtung zur Steuerung der Fluidströmung zu und von einem Arbeitszylinder, gekennzeichnet durch- eine förderrichtungsumkehrbare Pumpe zum wahlweisen, abwechselnden Fördern von Fluid mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zwischen einer ersten und einer zweiten Öffnung;- eine an die erste öffnung der Pumpe und den Arbeitszylinder angeschlossene erste Leitung;- eine zwischen einen Fluidtank und die zweite Öffnung der Pumpe anschließbare zweite Leitung;- eine erste Steuerung in der ersten Leitung zur Freigabe einer ungehinderten Fluidströmung vom Arbeitszylinder zu der ersten Öffnung bei Auf-909849/0 8rechterhaltung eines Drucks in der ersten Leitung zwischen erster öffnung und erster Steuerung, welcher größer als der Druck an der zweiten öffnung ist, wenn die Pumpe Fluid von der zweiten Öffnung zur ersten öffnung fördert;und eine zweite Steuerung in der zweiten Leitung, die eine ungehinderte Strömung vom Fluidtank zur zweiten Öffnung zuläßt und einen höheren Druck in der zwischen zweiter öffnung und zweiter Steuerung liegenden zweiten Leitung aufrechterhält als der beim Pumpen von Fluid von der ersten öffnung zur zweiten Öffnung auftretende Druck an der ersten Öffnung. - 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Steuerung ein Rückschlagventil und ein parallel dazu in der ersten Leitung liegendes, auf den Druck an der zweiten Öffnung ansprechendes Ablaßventil mit Steuerventil aufweist, so daß der Druck an der ersten Öffnung auf einem höheren Wert als der Druck an der zweiten Öffnung gehalten wird, wenn die Pumpe Fluid von der zweiten Öffnung zur ersten fördert.
- 3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Steuerung ein Rückschlagventil und ein Ablaßventil mit Steuerventil aufweist, das auf den Druck an der ersten Öffnung anspricht und die parallel909849/0856zueinander in der zweiten Leitung liegen, so daß der Druck in der zweiten öffnung auf einem höheren Wert als an der ersten öffnung gehalten wird, wenn die Pumpe Fluid von der ersten Öffnung zur zweiten fördert.
- 4. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Anzahl von wahlweise an die zweite Leitung anschließbaren Fluidtanks, die jeweils ein unter Druck stehendes Fluid enthalten.
- 5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Fluidtanks mindestens einen ersten und einen zweiten Drucktank fassen und daß der Druck im zweiten Drucktank wesentlich höher als im ersten Drucktank ist.
- 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch ein Umschaltventil zum wahlweisen, abwechselnden Anschalten der Drucktanks an die zweite Leitung.
- 7. Vorrichtung nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch einen Fluiddruckfühler im Arbeitszylinder zur Erzeugung eines Signals bei vorgegebenem Druck, und durch von dem Signal steuerbare Steuereinrichtungen des Umschaltventils zum wahlweisen Anschalten des909849/0856ersten oder des zweiten Drucktanks an die zweite Leitung bei im Arbeitszylinder gemessenem, vorgegebenem Druck.
- 8. Vorrichtung nach Anspruch 6, gekennzeichnet durch Druckfühler im Arbeitszylinder zum wahlweisen Anschalten irgendeines der Drucktanks an die zweite Leitung.
- 9. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch Maximaldruckbegrenzer im Arbeitszylinder.
- 10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Maximaldruckbegrenzer am Arbeitszylinder vorgesehene Druckablaßventile umfassen, die beim überschreiten eines vorgegebenen Wertes öffnen.
- 11. Anordnung zur Begrenzung des Drucks an der Einlaßseite einer förderrichtungsumkehrbaren Pumpe veränderlicher Förderleistung zum wahlweisen, abwechselnden Fördern von Fluid zwischen einer Tanköffnung und einer Zylinderöffnung, gekennzeichnet durch eine zwischen die Tanköffnung und einen Fluidtank angeschlossene Leitung, und durch ein die Fluidströmung durch die Leitung steuerndes Ventil, das eine Fluidströmung durch diese Leitung nur dann zuläßt, wenn der Druck an der Tanköffnung größer als der niedrigere von zwei vorgegebenen Drücken ist.909849/0856
- 12. Anordnung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet/ daß das Ventil ein Ablaßventil mit Steuerventil umfaßt/ welches nur dann öffnet, wenn der Druck in der Tanköffnung· größer als der kleinere von zwei Drücken ist, wobei der erste der beiden Drücke ein vorgegebener, maximal zulässiger Druck an der Tanköffnung und der zweite der beiden Drücke der Druck an der Steuerventilöffnung des Ablaßventiles ist.
- 13. Anordnung nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch ein Steuerventil zum wahlweisen, abwechselnden Schließen der Steuerventilöffnung und zur Verbindung der Steuerventilöffnung mit der Zylinderöffnung der Pumpe.
- 14. Anordnung nach Anspruch 12, gekennzeichnet durch Steuereinrichtungen für das Steuerventil zum Schließen der Steuerventilöffnung beim Pumpen von Fluid von der Tanköffnung zur ZylinderÖffnung sowie zum Anlegen des Zylinderöffnungsdrucks an die Steuerventilöffnung beim Pumpen von Fluid von der Zylinderöffnung zur Tanköffnung.
- 15. Hydraulikanordnung, gekennzeichnet durch- eine Hydraulikpumpe zur Förderung von Fluid von einer Tanköffnung zu einer Zylinderöffnung;909849/0856- einen Arbeitszylinder;- eine die Zylinderöffnung mit dem Arbeitszylinder verbindende erste Leitung;einen Fluidtank;- eine die Zylinderöffnung mit dem Fluidtank verbindende zweite Leitung;- und eine die Fluidströmung durch die zweite Leitung steuernde Ventilanordnung, die ein Ablaßventil mit Steuerventil und ein Umschaltventil zum wahlweisen Verbinden der Steuerventilöffnung des Ablaßventils mit einer Anzahl von Auslässen sowie an die Auslässe angeschlossene Drucksteuereinrichtungen umfaßt.
- 16. Anordnung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß ein Auslaß verschlossen und ein anderer Auslaß an ein Ablaßventil angeschlossen ist.
- 17. Überlastkreis für eine Hydraulikanordnung mit einer Pumpe mit Tanköffnung und Zylinderöffnung, mit einer die Zylinderöffnung mit einem Arbeitszylinder verbindenden ersten Leitung, mit einer die Tanköffnung mit einem Zufuhrsteuerventil verbindenden zweiten Leitung und mit mindestens einem ersten und einem909849/0 86$- 7 - 2922G81zweiten an die zweite Leitung über das Zufuhrsteuerventil anschließbaren Fluidtank, wobei der erste Fluidtank Fluid unter einem ersten Druck und der zweite Fluidtank Fluid unter einem zweiten Druck enthält, wobei letzterer wesentlich höher als der Druck des ersten Fluidtanks ist, gekennzeichnet durch- eine die erste Leitung mit dem ersten Tank verbindende Ablaßleitung;- ein die Fluidströmung durch die Ablaßleitung steuerndes Ablaßventil mit Steuerventil zur Freigabe einer Fluidströmung, wenn der Druck in der ersten Leitung größer als der kleinere Druck eines ersten und zweiten Steuerdrucks ist und wobei der erste Steuerdruck der an der Steuerventilöffnung und der zweite Steuerdruck ein vorgegebener Ablaßdruck ist;eine die Steuerventilöffnung des Ablaßventils mit dem Einlaß eines Umschaltventils verbindende Steuerleitung, wobei das Umschaltventil einen Einlaß und mindestens einen ersten und einen zweiten Auslaß aufweist;- einen Strömungsbegrenzer zur Verhinderung einer Strömung durch den ersten Auslaß;909849/0856und ein Druckablaßventil zur Freigabe von Fluidströmung durch den zweiten Auslaß, wenn der Druck in der Steuerleitung einen vorgegebenen Ablaßdruck übersteigt, der kleiner als der vorgegebene Ablaßdruck ist.
- 18. Anordnung nach Anspruch 17, gekennzeichnet durch Betätigungseinrichtungen für das Umschaltventil zur Verbindung der Steuerleitung mit dem ersten Auslaß, wenn der zweite Tank mit der Tanköffnung verbunden ist sowie zum Anschließen der Steuerleitung an den zweiten Auslaß, wenn der erste Tank an die Tanköffnung angeschlossen ist.
- 19. Verfahren zur Steuerung der Fluidströmung zwischen einem Fluidtank und einem Arbeitszylinder über eine förderrichtungsumkehrbare Pumpe, die wahlweise und abwechselnd Fluid zwischen einer an den Arbeitszylinder angeschlossenen ersten Öffnung und einer an einen ersten Fluidtank angeschlossenen zweiten Öffnung fördert, dadurch gekennzeichnet, daß Fluid vom Arbeitszylinder ungehindert zur ersten Öffnung gepumpt wird, wobei der Druck in der ersten öffnung höher als der Druck an der zweiten öffnung gehalten wird, wenn die Pumpe Fluid von der zweiten Öffnung zur ersten Öffnung fördert, und daß Fluid ungehindert vom Fluidtank zur zweiten Öffnung gefördert wird, wobei der Druck in der zweiten Öffnung909849/0856— Q —höher als der Druck in der ersten öffnung gehalten wird, wenn die Pumpe Fluid von der ersten öffnung zur zweiten öffnung fördert«
- 20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Fluidströmung von ersten öffnung zum Arbeitszylinder durch ein erstes Ablaßventil mit Steuerventil gesteuert und die Fluidströmung von der zweiten öffnung zum Fluidtank durch ein zweites Ventil mit Steuerventil gesteuert wird, dadurch gekennzeichnet, daß das Ablaßventil mit Steuerventil vom Druck in der zweiten Öffnung und das zweite Ablaßventil vom Druck in der ersten öffnung gesteuert wird.
- 21. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß wahlweise abwechselnd ein zweiter Fluidtank anstelle des ersten Fluidtanks angeschlossen wird, wobei der zweite Fluidtank Fluid unter höherem Druck als der erste Fluidtank enthält.
- 22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß der Fluiddruck im Arbeitszylinder gemessen und ein Signal bei einem vorgegebenen Druck erzeugt wird, nnä daß bei dem vorgegebenen Druck der zweite Fluidtank anstelle des ersten Fluidtanks angeschlossen wird.909849/0856
- 23. Verfahren zur Begrenzung des Drucks an der Tanköffnungsseite einer umkehrbaren, fördermengeneinstellbaren Pumpe zu wahlweisen, abwechselnden Förderung von einer Tanköffnung zu einer Zylinderöffnung, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen einen Tank und die Förderöffnung eine Leitung angeschlossen und die Fluidströmung durch die Leitung mit Hilfe einer Ventilanordnung gesteuert wird, die eine Fluidströmung von der Tanköffnung zum Tank durch die Leitung nur dann zuläßt, wenn der Druck in der Tanköffnung höher als der kleinere von zwei vorgegebenen Drücken ist.
- 24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß das Ventil ein Ablaßventil mit Steuerventil aufweist, welches nur dann öffnet, wenn der Druck in der Tanköffnung den kleineren von zwei Drücken überschreitet, wobei der erste der beiden Drücke ein vorgegebener maximal zulässiger Druck in der Tanköffnung und der zweite der beiden Drücke der Druck in der Steuerventilöffnung des Ablaßventils ist.
- 25. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerventilöffnung abwechselnd und wahlweise verschlossen und mit der Zylinderöffnung der Pumpe verbunden wird.909849/0856
- 26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuerventilöffnung verschlossen wird, wenn die Pumpe Fluid von der Tanköffnung zur Zylinderöffnung fördert, und daß die Steuerventilöffnung mit der Zylinderöffnung verbunden wird, wenn die Pumpe Fluid von der Zylinderöffnung zur Tanköffnung fördert.
- 27. Verfahren zur Begrenzung des Fluiddrucks zwischen einer Pumpe und einem Arbeitszylinder in einer Hydraulikanordnung mit einer Pumpe, die eine Tanköffnung und eine Zylinderöffnung aufweist, mit einer die Zylinderöffnung mit dem Arbeitszylinder verbindenden ersten Leitung, mit einer die Tanköffnung mit einem Zuführsteuerventil verbindenden zweiten Leitung und mit mindestens einem ersten und einem zweiten Fluidtank, die an die zweite Leitung über das Zuführsteuerventil anschließbar sind, wobei der erste Fluidtank Fluid unter einem ersten Druck und der zweite Fluidtank Fluid unter einem höheren zweiten Druck enthält, dadurch gekennzeichnet, daß eine Ablaßleitung zwischen die erste Leitung und den ersten Fluidtank geschaltet wird, daß die Fluidströmung durch die Ablaßleitung mit Hilfe eines Steuerventil-betätigten Ablaßventils gesteuert wird;, um Fluids trömung nur dann hindurchzulassen,, wenn der Druck in der ersten Leitung höher als der kleinere von einem ersten und einem zweiten Steuerdruck ist, wobei der erste Steuerdruck9098A9/085Ban der Steuerventilöffnung des Ablaßventils auftritt und der zweite Steuerdruck ein vorgegebener Ablaßdruck ist, und daß die Steuerventilöffnung des Ablaßventils mit dem Einlaß eines Umschaltventils mit einem Einlaß und mit mindestens einem ersten und einem zweiten Auslaß verbunden wird.
- 28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuerventil zur Verbindung der Steuerleitung mit dem ersten Auslaß betätigt wird, wenn der zweite Fluidtank an die Tanköffnung angeschlossen ist, und daß die Steuerleitung mit dem zweiten Auslaß verbunden wird, wen der erste Fluidtank an die Tanköffnung angeschlossen ist.
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