DE4040523A1 - Kraftausgeglichener, hydraulischer kolbenschieber - Google Patents
Kraftausgeglichener, hydraulischer kolbenschieberInfo
- Publication number
- DE4040523A1 DE4040523A1 DE4040523A DE4040523A DE4040523A1 DE 4040523 A1 DE4040523 A1 DE 4040523A1 DE 4040523 A DE4040523 A DE 4040523A DE 4040523 A DE4040523 A DE 4040523A DE 4040523 A1 DE4040523 A1 DE 4040523A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- piston
- notches
- valve
- valve according
- fluid flow
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Withdrawn
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16K—VALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
- F16K11/00—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves
- F16K11/02—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit
- F16K11/06—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements
- F16K11/065—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements with linearly sliding closure members
- F16K11/07—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements with linearly sliding closure members with cylindrical slides
- F16K11/0708—Multiple-way valves, e.g. mixing valves; Pipe fittings incorporating such valves with all movable sealing faces moving as one unit comprising only sliding valves, i.e. sliding closure elements with linearly sliding closure members with cylindrical slides comprising means to avoid jamming of the slide or means to modify the flow
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F15—FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
- F15B—SYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F15B13/00—Details of servomotor systems ; Valves for servomotor systems
- F15B13/02—Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors
- F15B13/04—Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors for use with a single servomotor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F15—FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
- F15B—SYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F15B13/00—Details of servomotor systems ; Valves for servomotor systems
- F15B13/02—Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors
- F15B13/04—Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors for use with a single servomotor
- F15B13/0401—Valve members; Fluid interconnections therefor
- F15B13/0402—Valve members; Fluid interconnections therefor for linearly sliding valves, e.g. spool valves
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/8593—Systems
- Y10T137/86493—Multi-way valve unit
- Y10T137/86574—Supply and exhaust
- Y10T137/8667—Reciprocating valve
- Y10T137/86694—Piston valve
- Y10T137/8671—With annular passage [e.g., spool]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/8593—Systems
- Y10T137/86493—Multi-way valve unit
- Y10T137/86718—Dividing into parallel flow paths with recombining
- Y10T137/86734—With metering feature
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/8593—Systems
- Y10T137/87169—Supply and exhaust
- Y10T137/87177—With bypass
- Y10T137/87185—Controlled by supply or exhaust valve
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Multiple-Way Valves (AREA)
- Sliding Valves (AREA)
- Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)
- Vehicle Body Suspensions (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft einen hydraulischen Kolbenschieber,
wie sie zum Beispiel in Baggern oder dergleichen verwendet
werden. Der Fahrer eines solchen Fahrzeuges steuert gewöhn
lich manuell einen Betätigungshebel, um einen zylindrischen
Schieberkolben innerhalb des Kolbenschieberventiles hin und
her zu bewegen. In vielen Fällen verändern sich die physi
schen Kräfte, die zur Betätigung des Schieberkolbens erfor
derlich sind als Funktion der Drosselung oder des Steuerungs
zyklus des Schieberventiles. Idealerweise sollten solche Ven
tile kraftausgeglichen sein und keine unausgeglichenen Steuer
kräfte enthalten, welche der Fahrer überwinden muß.
Es wurden schon zahlreiche Versuche gemacht, diese Kräfte
zu reduzieren, die zur Bewegung hydraulischer Schieberven
tile oder Kolbenschieber erforderlich sind. In manchen Fäl
len wurde versucht, die axialen Strömungskomponenten, die
normalerweise in einem Schieberventil auftreten, in radiale
Komponenten umzuformen, um axiale Kräfte auf das Ventil zu
vermeiden oder zu reduzieren. Obwohl in manchen Fällen zu
friedenstellend, fehlt dieser Lösung die Dauerhaftigkeit.
Auch im Hinblick auf auftretende hydraulische Stöße unter
Belastung ist es erwünscht, daß etwaige unabgeglichene Kräfte
so klein wie möglich bleiben.
Das hier beschriebene hydraulische Schieberventil reduziert
die für das Schalten des Ventiles erforderlichen Kräfte und
ermöglicht dadurch eine potentiell größere Steuerungsflexi
bilität für hydraulische Fernsteuerungen und elektro-pro
portionale Strömungssysteme. Infolge der niedrigen Kräfte
wird auch die physische Anstrengung bei manuell betätigten
Systemen reduziert, wodurch eine Ermüdung des Fahrers ver
ringert wird. Ferner bietet das System nach der Erfindung
eine verbesserte Linearität und damit Konsistenz der Strö
mungsraten als Funktion des Weges des Ventilkolbens.
In seiner bevorzugten und einfachsten Form enthält das Schie
berventil einen Ventilkolben, der einen zentralen Kolbenab
schnitt und ein Paar weitere Kolbenabschnitte hat, die auf
gegenüberliegenden Seiten des zentralen Abschnittes angeord
net und durch Nuten von diesem beabstandet sind. Eine Aus
sparung oder Nut für die Zufuhr eines Fluids in jedem der
beiden seitlichen Kolbenabschnitte ist an der Kante benach
bart zu den Nuten ausgebildet. Gegenüberliegende radiale Flä
chen am zentralen Kolbenabschnitt wirken als hydraulische
Kolben. Beim erfindungsgemäßen Ventil werden geformte oder
profilierte Kolbenflächen verwendet in Kombination mit den
vorgenannten Nuten, um den Strom des hydraulischen Fluids
von den Nuten zu den gewünschten Punkten auf den Kolbenflä
chen zu richten.
Jede Kolbenfläche hat somit ein radiales Profil bestehend
aus einem inneren und einem äußeren Ringraum, von denen
jeder eine konvexe Oberfläche bildet für die Steuerung des
hydraulischen Fluidstromes, der auf die Kolbenfläche trifft
bzw. in Kontakt mit dieser tritt. Die beiden Ringräume je
der Kolbenfläche sind konzentrisch und bilden eine Grenze
zwischen sich in Form eines konvexen Ringes bzw. einer Kante
Längs seines radialen Profils bildet der konvexe Ring einen
Teilungspunkt (split point) für einen Fluidstrom, welcher
Teilungspunkt einen von einer zugeordneten Nut kommenden
Fluidstrom in bestimmte radial gerichtete Komponenten auf
bricht oder aufteilt. In einer bevorzugten Ausführungsform
wird etwa die Hälfte des ankommenden Fluidstromes radial ein
wärts auf seine zugeordnete Nut zu umgelenkt. Der radial in
nere Teil des Fluidstromes wird dann in seiner Fließrichtung
über der letztgenannten Nut umgekehrt, wodurch hydraulische
Fluidkräfte am Ventil ausgeglichen werden.
Eine beispielsweise Ausführungsform der Erfindung wird nach
folgend anhand der Zeichnung erläutert, in der
Fig. 1 im Schnitt ein hydraulisches Schieberventil
nach der Erfindung zeigt.
Fig. 2 zeigt eine Teilansicht des Profiles des linken
seitlichen Kolbenteils und des zentralen Kolben
teiles des Kolbens des Schieberventils, wobei
eine Bahnkurve eines hydraulischen Fluidstromes
dargestellt ist, der über die Nut oder Aussparung
zwischen den beiden Kolbenabschnitten strömt.
Fig. 3 zeigt den Kolben eines Schieberventiles nach
dem Stand der Technik, wobei eine Fluid-Bahnkurve
bei einer bisherigen Nut und das Auftreffen des
Fluids auf eine Kolbenfläche auf den zentralen
Kolbenabschnitt bei einem bisherigen Kolben dar
gestellt ist.
Fig. 1 zeigt ein hydraulisches Schieberventil 1 mit einem
Ventilkörper 2, der einen allgemein zylindrischen Innenraum
4 aufweist. Der Raum 4, der eine Achse a-a durch den Ventil
körper 2 definiert, nimmt einen langgestreckten Schieberkol
ben oder Ventilkolben 6 auf, der sich längs der Achse hin-
und herbewegen kann, um den Strom eines Hydrauliköls durch
den Ventilkörper 2 zu steuern. Der Kolben hat eine Mehrzahl
von Steuer-Kolbenabschnitten 20, 30, die durch Steuernuten
24 getrennt voneinander sind, wie es für diese Technik üblich
ist.
Ein zentraler Abschnitt 12 des Schieberventiles 10 hat eine
Mehrzahl von Nuten oder Ausnehmungen 14, über die ein hydrau
lisches Fluid direkt von einer nicht gezeigten Pumpe oder
anderen Quelle zuführbar ist. Der Fluidstrom zu und von den
Ausnehmungen 14 erfolgt über nicht gezeigte Kanäle, die in
Fig. 1 in Querrichtung verlaufen. Während der Leerlaufphase
des Schieberventiles 10 befindet sich ein Sperrventil 45
einer Lastsperranordnung 42 in geschlossener Position wie
dargestellt, da der hydraulische Druck in einem Kanal 44
nicht ausreicht, um das Ventil zu öffnen. Wenn jedoch der
Kolben 6 nach rechts oder nach links verschoben wird, steigt
der Druck im Kanal 44 und öffnet das Ventil 45, so daß das
Fluid in und durch einen Kanal 40 strömen kann.
Es sind Paare von Speise-Ausnehmungen 18 in entsprechenden
Randabschnitten von jedem eines Paares Kolbenabschnitten
20 ausgebildet, welche rechts und links vom zentralen Kol
benabschnitt 30 liegen, wie dargestellt. Jeder Kolbenab
schnitt einschließlich der Kolbenabschnitte 20 hat ferner
eine Gruppe von Ausgleichsrillen 22, welche eine Grenz
schmierung (boundary lubrication) erleichtern und damit
eine hydraulisch betätigte axiale Bewegung des Schieberkol
bens 6 im Gehäuse bzw. in der Ausnehmung 4.
Jeder Kolbenabschnitt 20 kommuniziert mit dem Kanal 40, der
zu der Sperrventilanordnung 42 führt. Ein Paar Arbeitskanäle
48, 49 dient zur Zufuhr von hydraulischem Fluid zu Arbeits
anschlüssen 46, 47, von denen jeder an einen Fluidmotor, z.B.
einen Hydraulikzylinder, anschließbar ist. Ein Paar Entla
stungsventile 50 oder Überlastventile ragen in die Kanäle
48, 49 hinein zum Schutz gegen Überdrücke.
Das Schieberventil 10 nach Fig. 1 wird auch Parallel-Schie
berventil genannt. Die hydraulischen Fluidströme, die durch
die linke und die rechte Seite strömen, sind symmetrisch in
dem Sinn, daß jede Seite das Strömungs-Ansprechvermögen (flow
response) der anderen Seite verdoppeln kann. Um daher zu be
wirken, daß Fluid aus der linken Arbeitsöffnung 46 über den
linken Arbeitskanal 48 ausströmt, wird der Kolben 6 aus der
dargestellten Leerlaufposition nach rechts verschoben. Wenn
sich der Kolben 6 nach rechts bewegt, nimmt der Druck im Ka
nal 44 zu und hebt das Sperrventil 45 an in eine offene Po
sition. Hydraulikfluid tritt dann in die Arbeitsöffnung 47
ein, strömt durch den Kanal 49, tritt in die Ausnehmung 4
ein, strömt nach links durch den schleifenförmigen Kanal 40
und nach oben durch den Kanal 48 und schließlich aus der Öff
nung 46 aus. Wird der Schieber 6 aus der Leerlaufstellung
nach links verschoben, so entsteht eine entgegengesetzte
Strömung (opposite flow response). Die Leerlaufposition wird
stets in der Mittelstellung des Kolbens erreicht.
Die Bewegung des Ventilkolbens wird gesteuert durch einen
hydraulischen Steuerkreis, der mit niedrigerem Druck arbei
tet als der oben beschriebene Betriebs-Kreis. Es wird die
selbe hydraulische Fluidquelle verwendet, der Druck jedoch
mit Hilfe eines Druckminderventiles reduziert. In der Aus
führungsform nach Fig. 1 wird der Steuerkreis mittels eines
nicht gezeigten manuell bedienten Hebels betätigt, der das
Fluid zu rechten und linken Steueröffnungen 62 und 64 steuert,
die in die Stirnkappen 63 und 65 ausgebildet sind.
In der bevorzugten Ausführungsform stützen die Stirnkappen
63 und 65 mechanische Anschläge 60 und 61 entsprechend ab,
um die axiale Bewegung des Kolbens 6 zu begrenzen. Der An
schlag 61 dient auch als Vorbelastungs-Reaktionselement in
sofern als eine Federpackung 56 mit dem Element 61 zusammen
wirkt, um sicherzustellen, daß der Kolben stets in die Leer
laufposition läuft bei einem Abfall oder Verlust des hydrau
lischen Drucks.
Wie Fig. 2 zeigt, sind die Speise-Kerben 18 so gestaltet,
daß sie eine Drosselung des hydraulischen Fluids in die Aus
nehmung 4 hinein bewirken, um den Kolben zurück- und vorzu
verschieben, um die Strömungsverläufe im Ventilkörper 2 nach
Wunsch zu verändern. Zwischen den beiden Kolbenabschnitten
20 liegt ein zentraler Kolbenabschnitt 30, zur Steuerung
der Fluidströme. Der zentrale Kolbenabschnitt 30 hat ein
Paar identischer Kolbenflächen 32, von denen je eine auf
jeder seiner entgegengesetzten rechten und linken Seiten
ausgebildet ist. Identische Nuten oder Rillen 24, die zwi
schen jedem der linken und rechten Kolbenabschnitte 20 und
dem zentralen Kolbenabschnitt 30 ausgebildet sind, bilden
Steuerungs-Wege für Ströme des hydraulischen Fluids von den
Speise-Kerben 18 zu den Kolbenflächen 32. Jede Fläche 32
ist unterteilt in ein Paar innerer und äußerer konzentri
scher konkaver Ringräume oder Ringflächen 34, 36. Jede Kol
benfläche hat einen Teilungspunkt 38, effektiv in Form eines
konvexen Ringes, der die Grenze zwischen den Ringflächen 34
und 36 bildet, und der das beabsichtigte Ziel für einen Strom
an Hydraulikfluid darstellt, der aus den Speise-Nuten oder
Kerben 18 an jeder Seite des zentralen Kolbenabschnittes
austritt. Die relative Lage der Teilungskante 38 gegenüber
ihrer zugehörigen Kerbe 18 gewährleistet, daß etwa eine
Hälfte des Fluidstromes radial einwärts über die innere Ring
fläche 34 umgelenkt wird.
Wie Fig. 2 zeigt, sind der rechte Teil des linken Kolben
abschnittes 20 und der linke Teil des zentralen Kolbenab
schnittes 30 teilweise im Profil dargestellt. Ein Hydraulik
strom, dargestellt durch Pfeile, strömt aus der Kerbe 18 mit
einer Kraft F und trifft auf die Teilungskante 38 wie darge
stellt. An der Kante 38 wird der Fluidstrom in zwei Kompo
nenten RO und RI geteilt. Der Strom RO stellt eine radial
auswärts gerichtete Komponente des Fluids dar, während der
Strom RI eine radial einwärts gerichtete Komponente des
Fluids darstellt. Die Komponente RO folgt dem konkaven Weg
längs der Oberfläche des äußeren Ringes 36, während die Kom
ponente RI dem radialen konkaven inneren Ring 34 folgt. Die
Komponente RI kehrt somit ihre Strömungsrichtung um, d. h.
sie kehrt zurück in Richtung zur Kerbe 18, wie dargestellt.
Die Wirkung dieses letztgenannten Vorganges besteht darin,
die Kraft F, welche auf die Kolbenfläche 32 wirkt, auszu
gleichen.
Die Fig. 1 und 2 zeigen eine erfolgreiche und praktische
Ausführungsform der Erfindung mit folgenden Parametern. Der
Durchmesser des Kolbens beträgt 25,4 mm, die Kerbe 18 hat
eine Breite von 7,14 mm und eine axiale Länge von 5,46 mm.
Der Fluiddruck an der Kerbe ist variabel über den Drosse
lungs-Zyklus. Er kann nach oben ein Maximum zwischen 210 und
350 kP/cm2 erreichen abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall.
Der Strom durch die Kerbe erreicht bis zu etwa 270 l/min.
während der Drossel-Periode (throttling cycle). Die Breite
der Rille oder Ausnehmung 24, gemessen zwischen den Kanten
von einem der Kolbenabschnitte 20 und der Kante des zentra
len Kolbenabschnittes 30, beträgt etwa 13 mm und sie liegt
vorzugsweise im Bereich von etwa 6,35 und 19,05 mm.
Der Kolben hat insgesamt acht Kerben oder Nuten, vier je
Kolbenabschnitt 20. Die Kerben sind in gleichen Abständen
um den Umfang der Kolbenabschnitte unterteilt, um ein Un
gleichgewicht der Kräfte zu vermeiden, was eine seitliche
Belastung des Kolbens innerhalb der Ausnhemung 4 bewirken
könnte. Im vorliegenden Fall sind vier Kerben je Kolbenab
schnitt vorgesehen, die Kerben haben daher einen Winkelab
stand von 90°. Der Winkel jeder Kerbe, gemessen längs ihres
Bodens und mit Bezug auf die Achse a-a, liegt im Bereich
von 5 bis 40°. Der Winkel des hydraulischen Fluidstromes
durch jede Kerbe liegt im Bereich von etwa 15 bis 45°, eben
falls gemessen gegen die Achse a-a, während der gesamten
Strömungsperiode vom Öffnen bis zum Schließen der Kerben.
Fig. 3 zeigt zum Vergleich einen Kolben 6′ nach dem Stand
der Technik, wobei speziell die Kerben/Kolbenflächenausbil
dung dargestellt ist. Ein linker Kolbenabschnitt 20′ und
ein rechter zentraler Kolbenabschnitt 30′ sind durch eine
Nut oder Ausnehmung 24′ getrennt. Eine Strömungskerbe 18′
erstreckt sich durch den rechten Rand des linken Kolbenab
schnittes 20 und führt das Fluid unter einer Drosselungs
bedingung zu, die gleich derjenigen in der oben beschriebe
nen Erfindung ist. Man erkennt jedoch, daß die relative Aus
richtung der Kerbe gegenüber der Kolbenfläche derart ist,
daß der Fluidstrom direkt nur auf die innere konkave Ring
fläche 34′ trifft und nur indirekt auf die äußere konkave
Ringfläche 36′. Als Folge hiervon entsteht keine Rückfüh
rungskomponente oder Rezirkulationskomponente des Fluidstroms
analog dem Strom RI nach Fig. 2.
Claims (10)
1. Hydraulisches Schiberventil mit einem Ventilkörper mit
einem allgemein zylindrischen Innenraum und einer Mehr
zahl von Öffnungen im Ventilkörper, die mit dem Ventil
raum, der eine Längsachse definiert, in Verbindung ste
hen, um ein hydraulisches Fluid durch den Ventilraum zu
fördern, der mit radialen Steuerkanten und Nuten verse
hen ist, ferner mit einem axial beweglichen zylindrischen
Kolben im Ventilraum, der radiale Kolbenabschnitte und
Nuten aufweist, die mit den Steuerkanten und Nuten im
Ventilraum zusammenwirken, wobei der Ventilkolben ferner
mit einem zentralen Kolbenabschnitt versehen ist, an den
sich auf jeder Seite eine Nut und dann ein seitlicher
Kolbenabschnitt anschließt, wobei ferner jeder seitliche
Kolbenabschnitt eine zentral gerichtete Kerbe an einem
Rand benachbart zu seiner entsprechenden angrenzenden Nut
aufweist, und durch jede Kerbe ein hydraulischer Fluid
strom über diese benachbarte Nut gegen eine Seite des zen
tralen Kolbenabschnittes gerichtet werden kann, und wobei
schließlich jede Seite des zentralen Kolbenabschnittes
eine Kolbenfläche aufweist zur Steuerung von radialen Strö
mungskomponenten des Fluidstromes nach dem Auftreffen auf
diese Kolbenfläche, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens
eine dieser Kolbenflächen eine innere radiale konkave Ring
fläche (34) und eine äußere radiale konkave Ringfläche (36)
aufweist, die zusammen einen konvexen Teilungsring (38) bil
den, der die Grenze zwischen beiden Ringflächen darstellt,
und daß dieser Teilungsring (38) relativ zu einer der Ker
ben (18) so positioniert ist, daß ein umgekehrt gerichteter
radialer Strom über jeder dieser Ringflächen (34, 36) von
dem Teilungsring (38) aus ausgebildet wird.
2. Schieberventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Kerben (18) relativ zu dem dazugehörigen Teilungsring
(38) (Teilungskante) so ausgerichtet sind, daß eine umge
kehrt gerichtete axiale hydraulische Fluidströmungskompo
nente über der benachbarten Nut (24) gebildet wird.
3. Schieberventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daß der Kolben (6) eine Mehrzahl von Kerben (18) in
jedem Kolbenabschnitt (20) aufweist und daß die Kerben
jedes Kolbenabschnittes (20) in Umfangsrichtung in
gleichen Winkelabständen um den Rand dieses Kolbenab
schnittes verteilt sind.
4. Schieberventil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß der Winkel zwischen den Kerben (18) und der Achse
a-a des Ventiles im Bereich von 5 bis 40° liegt.
5. Schieberventil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daß der Winkel des hydraulischen Fluidstromes durch jede
der Kerben (18) zur Achse a-a im Bereich von 15 bis 45°
liegt.
6. Schieberventil nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daß die rückwärts gerichtete axiale Strömungskomponente
RI die wirksame Kraft des Fluidstromes gegen die Kolben
fläche (32) neutralisiert.
7. Schieberventil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daß die maximale Kraft des hydraulischen Fluids, das
durch die Kerben (18) strömt, im Bereich von 210 bis 350
kP/cm2 liegt.
8. Schieberventil nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß der Fluidstrom durch die Kerben (18) in einem Bereich
von 0 bis etwa 270 l/min. veränderbar ist.
9. Schieberventil nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daß die Breite der Ausnehmung (24) zwischen einem der
Kolbenabschnitte (20) und dem zentralen Kolbenabschnitt
(30) im Bereich von etwa 6,35 bis 19,05 mm liegt.
10. Schieberventil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
daß jeder der Kolbenabschnitte (20) vier in Umfangs
richtung in gleichen Abständen angeordnete Kerben (18)
aufweist.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US07/458,105 US4941508A (en) | 1989-12-28 | 1989-12-28 | Force balanced hydraulic spool valve |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE4040523A1 true DE4040523A1 (de) | 1991-07-04 |
Family
ID=23819365
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE4040523A Withdrawn DE4040523A1 (de) | 1989-12-28 | 1990-12-18 | Kraftausgeglichener, hydraulischer kolbenschieber |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4941508A (de) |
KR (1) | KR0166071B1 (de) |
BR (1) | BR9006606A (de) |
CA (1) | CA2030122A1 (de) |
DE (1) | DE4040523A1 (de) |
IT (1) | IT1244829B (de) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0581156A2 (de) * | 1992-07-24 | 1994-02-02 | Robert Bosch Gmbh | Hydraulisches Wegeventil in Kolbenschieber-Bauweise |
DE4308020A1 (de) * | 1993-03-13 | 1994-09-15 | Claas Ohg | Hydraulisches Steuerventil |
DE4391636T1 (de) * | 1992-04-10 | 1995-09-21 | Komatsu Mfg Co Ltd | Betriebsventilanordnung mit Druckausgleichsventil |
DE112006001600B4 (de) * | 2005-08-17 | 2017-08-31 | Aisin Aw Co., Ltd. | Steuerkolbenventilsystem |
WO2018001549A1 (de) * | 2016-06-28 | 2018-01-04 | Hydac Fluidtechnik Gmbh | Einrichtung zur strömungskraft-kompensation |
DE112016000086B4 (de) | 2016-05-31 | 2018-12-27 | Komatsu Ltd. | Schieberventil und arbeitsfahrzeug |
EP3475585B1 (de) | 2016-06-24 | 2020-08-19 | HYDAC Systems & Services GmbH | Ventilvorrichtung zum beeinflussen eines medienstromes |
Families Citing this family (66)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4108272C2 (de) * | 1991-03-14 | 1995-04-06 | Hydraulik Ring Gmbh | Kolbenschieberventil |
JP3506409B2 (ja) * | 1996-12-26 | 2004-03-15 | 株式会社荏原製作所 | スプール型流量制御弁 |
US6349920B1 (en) * | 1998-07-24 | 2002-02-26 | Caterpillar Inc. | Poppet valve shaping for quick valve opening |
DE19938884B4 (de) * | 1999-08-17 | 2009-10-01 | Schaeffler Kg | Wegeventil und Verfahren zur Optimierung von dessen Regelbarkeit und Bauaufwand |
JP4586222B2 (ja) * | 1999-11-17 | 2010-11-24 | 株式会社アドヴィックス | 高圧流体供給装置及びその高圧流体供給装置を備えた車両の液圧ブレーキ装置 |
US6450194B1 (en) * | 2000-09-26 | 2002-09-17 | Case Corporation | Spool notch geometry for hydraulic spool valve |
EP1197695A3 (de) * | 2000-10-13 | 2003-04-16 | Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha | Schieberventil |
US6769884B2 (en) * | 2000-12-11 | 2004-08-03 | Cory L. Miller | Hydraulic drive system for piston pumps |
JP2002310309A (ja) * | 2001-04-18 | 2002-10-23 | Aisin Seiki Co Ltd | スプールバルブ |
US6655653B2 (en) * | 2001-04-20 | 2003-12-02 | Woodward Governor Company | Method and mechanism to reduce flow forces in hydraulic valves |
KR100512423B1 (ko) * | 2001-08-20 | 2005-09-07 | 현대자동차주식회사 | 유압제어용 스풀밸브 |
US6505645B1 (en) * | 2001-10-08 | 2003-01-14 | Husco International, Inc. | Multiple hydraulic valve assembly with a monolithic block |
JP2004301190A (ja) * | 2003-03-28 | 2004-10-28 | Aisin Seiki Co Ltd | 油圧制御装置 |
JP4276491B2 (ja) * | 2003-08-04 | 2009-06-10 | 日立建機株式会社 | 方向切換弁ブロック |
DE10351680A1 (de) * | 2003-11-05 | 2005-06-09 | Robert Bosch Gmbh | Ventil für eine Kraftstoffeinspritzpumpe |
US7308848B2 (en) * | 2004-12-02 | 2007-12-18 | Sarcos Investments Lc | Pressure control valve having intrinsic feedback system |
US7284471B2 (en) * | 2004-12-02 | 2007-10-23 | Sarcos Investments Lc | Pressure control valve having intrinsic mechanical feedback system |
US7431043B2 (en) * | 2005-03-17 | 2008-10-07 | Borgwarner Inc. | Automatic transmission having a pressure regulator with flow force compensation |
US7856999B2 (en) * | 2005-03-17 | 2010-12-28 | Borgwarner Inc. | Automatic transmission having hydraulic valves with flow force compensation |
US7270046B2 (en) * | 2005-12-12 | 2007-09-18 | Husco International, Inc. | Integrated valve assembly and computer controller for a distributed hydraulic control system |
US8051764B2 (en) * | 2007-02-28 | 2011-11-08 | Raytheon Company | Fluid control system having selective recruitable actuators |
US8061261B2 (en) * | 2007-02-28 | 2011-11-22 | Raytheon Company | Antagonistic fluid control system for active and passive actuator operation |
US7779863B2 (en) * | 2007-06-29 | 2010-08-24 | Raytheon Sarcos, Llc | Pressure control valve having an asymmetric valving structure |
US8212087B2 (en) | 2008-04-30 | 2012-07-03 | Xyleco, Inc. | Processing biomass |
BR122018010009B1 (pt) | 2008-04-30 | 2021-05-04 | Xyleco, Inc | Métodos de preparo de um material |
US8236535B2 (en) | 2008-04-30 | 2012-08-07 | Xyleco, Inc. | Processing biomass |
US7867358B2 (en) | 2008-04-30 | 2011-01-11 | Xyleco, Inc. | Paper products and methods and systems for manufacturing such products |
AP2016009218A0 (en) | 2008-10-28 | 2016-05-31 | Xyleco Inc | Processing materials |
WO2010077560A2 (en) * | 2008-12-09 | 2010-07-08 | Borgwarner Inc. | Automatic transmission for a hybrid vehicle |
WO2011008428A2 (en) | 2009-06-29 | 2011-01-20 | Borgwarner Inc. | Hydraulic valve for use in a control module of an automatic transmission |
WO2011031611A2 (en) | 2009-09-10 | 2011-03-17 | Borgwarner Inc. | Hydraulic circuit for automatic transmission having area controlled shift actuator valve with flow force compensation |
US8464756B2 (en) * | 2009-09-22 | 2013-06-18 | Eaton Corporation | Spool valve |
CN101737513A (zh) * | 2010-01-18 | 2010-06-16 | 无锡鹰贝精密轴承有限公司 | 滑阀类阀芯的斜槽 |
FR2960924B1 (fr) * | 2010-06-04 | 2013-04-05 | Messier Bugatti | Distributeur hydraulique. |
DE102010043697A1 (de) * | 2010-11-10 | 2012-05-10 | Robert Bosch Gmbh | Druckregelventil, insbesondere zur Ansteuerung einer Kupplung in einem Kraftfahrzeug-Automatikgetriebe |
CN102116380A (zh) * | 2011-02-28 | 2011-07-06 | 东莞市尚正机电科技有限公司 | 高速重载直线往复运行缓冲换向阀门 |
JP5602074B2 (ja) * | 2011-03-16 | 2014-10-08 | カヤバ工業株式会社 | 制御弁 |
EP2791515B1 (de) * | 2011-12-15 | 2019-02-06 | Eaton Corporation | Strömungsleitende ventilschieber für ein ventil |
JP2015169212A (ja) * | 2014-03-04 | 2015-09-28 | 株式会社デンソー | 流体制御弁 |
US10088057B2 (en) | 2014-11-10 | 2018-10-02 | Hamilton Sundstrand Corporation | Under vane valve piston structure |
DE102016105203A1 (de) * | 2015-07-14 | 2017-01-19 | Hilite Germany Gmbh | Hydraulisches Wegeventil |
EP3118497B1 (de) * | 2015-07-14 | 2018-06-27 | Hilite Germany GmbH | Hydraulisches wegeventil |
CA2939372A1 (en) * | 2015-08-20 | 2017-02-20 | Parker-Hannifin Corporation | Spool valve with special metering configuration for hydraulic valve main control speed |
WO2017104037A1 (ja) * | 2015-12-17 | 2017-06-22 | 三菱重工コンプレッサ株式会社 | 危急遮断装置 |
EP3217052B1 (de) * | 2016-03-09 | 2019-04-10 | ECO Holding 1 GmbH | Hydraulikventil |
DE102016107773A1 (de) * | 2016-03-09 | 2017-09-14 | Hilite Germany Gmbh | Hydraulikventil |
FR3050508B1 (fr) * | 2016-04-21 | 2018-10-05 | Safran Aircraft Engines | Tiroir pour vanne de circuit de carburant d'un moteur d'aeronef |
FR3050509B1 (fr) * | 2016-04-21 | 2018-04-06 | Safran Aircraft Engines | Tiroir pour vanne de circuit de carburant d'un moteur d'aeronef |
JP6972608B2 (ja) * | 2017-03-27 | 2021-11-24 | 日本電産トーソク株式会社 | スプールバルブ |
US11448313B2 (en) * | 2017-11-02 | 2022-09-20 | Superior Transmission Parts, Inc. | Pressure regulator valve |
DE102017012102A1 (de) * | 2017-12-21 | 2019-06-27 | Hydac Fluidtechnik Gmbh | Einrichtung und Ventil zur Strömungskraft-Kompensation |
JP6763006B2 (ja) * | 2018-12-13 | 2020-09-30 | 住友建機株式会社 | ショベル及び建設機械用方向制御弁グループ |
USD902969S1 (en) * | 2019-04-29 | 2020-11-24 | The Boeing Company | Hydraulic manifold for semi-levered gear actuator |
CN111853282B (zh) * | 2019-04-30 | 2024-10-01 | 博世力士乐(常州)有限公司 | 液压换向阀 |
USD900895S1 (en) * | 2019-05-09 | 2020-11-03 | The Boeing Company | Mounting pads for a routing box on a hydraulic manifold for actuator control with dual solenoids |
USD900896S1 (en) * | 2019-05-09 | 2020-11-03 | The Boeing Company | Supply boss for a hydraulic manifold for actuator control with dual solenoids |
USD900894S1 (en) * | 2019-05-09 | 2020-11-03 | The Boeing Company | Hydraulic manifold for actuator control with dual solenoids |
USD900897S1 (en) * | 2019-05-09 | 2020-11-03 | The Boeing Company | Return boss for a hydraulic manifold for actuator control with dual solenoids |
USD900898S1 (en) * | 2019-05-09 | 2020-11-03 | The Boeing Company | Supply port boss and return port boss for a hydraulic manifold for actuator control with dual solenoids |
USD900899S1 (en) * | 2019-05-09 | 2020-11-03 | The Boeing Company | Flow passage contours for a hydraulic manifold for actuator control with dual solenoids |
CN111637106A (zh) * | 2020-05-15 | 2020-09-08 | 大连理工大学 | 一种降低多路阀稳态液动力的环形凸台 |
US11680649B2 (en) * | 2020-11-16 | 2023-06-20 | Parker-Hannifin Corporstion | Proportional valve spool with linear flow gain |
US11300222B1 (en) | 2020-11-18 | 2022-04-12 | Striped Monkey IP | Hydraulic valve spool assembly with metering land sections |
US11506297B2 (en) * | 2020-12-09 | 2022-11-22 | Caterpillar Inc. | Relief valve cavity |
DE102021207650A1 (de) | 2021-07-19 | 2023-01-19 | Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Schieberventil mit geringer Neigung zum hydraulischen Klemmen |
BE1030261B1 (fr) * | 2022-02-08 | 2023-09-04 | Safran Aero Boosters | Obturateur pour vanne |
Family Cites Families (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2747612A (en) * | 1951-04-24 | 1956-05-29 | Research Corp | Force-compensated flow valve |
US2971536A (en) * | 1958-06-26 | 1961-02-14 | Caterpillar Tractor Co | Hydraulic control valve throttling mechanism |
US3009480A (en) * | 1959-09-25 | 1961-11-21 | Cessna Aircraft Co | Flow control valve with axial force stabilizing spool or plunger |
US3207178A (en) * | 1963-01-04 | 1965-09-21 | Ohio Brass Co | Combination motor control valve and exhaust flow control |
US3198212A (en) * | 1963-05-22 | 1965-08-03 | Caterpillar Tractor Co | Metering slot configuration for hydraulic control valves |
GB1168512A (en) * | 1967-02-14 | 1969-10-29 | Teves Gmbh Alfred | Improvements in or relating to Fluid Control Valves |
US3630230A (en) * | 1969-10-21 | 1971-12-28 | Schneider Co Optische Werke | Fluid valve with controlled axial thrust |
US3729026A (en) * | 1971-05-17 | 1973-04-24 | Koehring Co | Control valve with metering type valve spool |
US3747642A (en) * | 1971-10-26 | 1973-07-24 | Koehring Co | Throttle notches for control valve spools |
US4122867A (en) * | 1975-01-06 | 1978-10-31 | International Harvester Company | Hydraulic valve with open center metering notches |
US4122868A (en) * | 1975-01-24 | 1978-10-31 | International Harvester Company | Hydraulic valve assembly having an axial flow force balanced spool |
US4009864A (en) * | 1975-02-04 | 1977-03-01 | Caterpillar Tractor Co. | Throttling slot configuration for a valve spool |
US4009730A (en) * | 1975-10-03 | 1977-03-01 | Caterpillar Tractor Co. | Combination pressure control selector valve |
DE2557235C3 (de) * | 1975-12-19 | 1979-04-19 | O & K Orenstein & Koppel Ag, 1000 Berlin | Schieberkolben für hydraulische Mehrwegeventile |
GB1510418A (en) * | 1976-03-08 | 1978-05-10 | Caterpillar Tractor Co | Fluid control valve |
US4109561A (en) * | 1976-11-26 | 1978-08-29 | Caterpillar Tractor Co. | Control valve arrangement with a preconditioned relief valve and a flow force compensated valve spool |
US4155535A (en) * | 1977-03-09 | 1979-05-22 | The Johns Hopkins University | Low axial force servo valve spool |
US4245816A (en) * | 1978-04-19 | 1981-01-20 | Caterpillar Tractor Co. | Flow force balanced spool valve |
DE2902751C2 (de) * | 1979-01-25 | 1981-03-12 | Zahnradfabrik Friedrichshafen Ag, 7990 Friedrichshafen | Steuerventil |
US4220178A (en) * | 1979-01-31 | 1980-09-02 | The Cessna Aircraft Company | Momentum balance spool |
US4667930A (en) * | 1986-06-09 | 1987-05-26 | Caterpillar Inc. | Metering slot configuration for a valve spool |
-
1989
- 1989-12-28 US US07/458,105 patent/US4941508A/en not_active Expired - Lifetime
-
1990
- 1990-11-16 CA CA002030122A patent/CA2030122A1/en not_active Abandoned
- 1990-12-18 DE DE4040523A patent/DE4040523A1/de not_active Withdrawn
- 1990-12-27 KR KR1019900021946A patent/KR0166071B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1990-12-27 IT IT04861690A patent/IT1244829B/it active IP Right Grant
- 1990-12-27 BR BR909006606A patent/BR9006606A/pt not_active IP Right Cessation
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4391636C2 (de) * | 1992-04-10 | 2001-05-17 | Komatsu Mfg Co Ltd | Betriebsventilanordnung mit Druckausgleichsventil |
DE4391636T1 (de) * | 1992-04-10 | 1995-09-21 | Komatsu Mfg Co Ltd | Betriebsventilanordnung mit Druckausgleichsventil |
US5666808A (en) * | 1992-04-10 | 1997-09-16 | Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho | Operating valve assembly with pressure compensation valve |
EP0581156A3 (de) * | 1992-07-24 | 1994-03-16 | Bosch Gmbh Robert | |
EP0581156A2 (de) * | 1992-07-24 | 1994-02-02 | Robert Bosch Gmbh | Hydraulisches Wegeventil in Kolbenschieber-Bauweise |
DE4308020A1 (de) * | 1993-03-13 | 1994-09-15 | Claas Ohg | Hydraulisches Steuerventil |
DE4308020C2 (de) * | 1993-03-13 | 1999-03-04 | Claas Ohg | Hydraulisches Steuerventil |
DE112006001600B4 (de) * | 2005-08-17 | 2017-08-31 | Aisin Aw Co., Ltd. | Steuerkolbenventilsystem |
DE112016000086B4 (de) | 2016-05-31 | 2018-12-27 | Komatsu Ltd. | Schieberventil und arbeitsfahrzeug |
US10422437B2 (en) | 2016-05-31 | 2019-09-24 | Komatsu Ltd | Spool valve, operation device, and work vehicle |
EP3475585B1 (de) | 2016-06-24 | 2020-08-19 | HYDAC Systems & Services GmbH | Ventilvorrichtung zum beeinflussen eines medienstromes |
WO2018001549A1 (de) * | 2016-06-28 | 2018-01-04 | Hydac Fluidtechnik Gmbh | Einrichtung zur strömungskraft-kompensation |
US10865891B2 (en) | 2016-06-28 | 2020-12-15 | Hydac Fluidtechnik Gmbh | Device for flow force compensation |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2030122A1 (en) | 1991-06-29 |
IT1244829B (it) | 1994-09-06 |
IT9048616A1 (it) | 1992-06-27 |
US4941508A (en) | 1990-07-17 |
KR910012582A (ko) | 1991-08-08 |
BR9006606A (pt) | 1991-10-01 |
KR0166071B1 (ko) | 1998-12-01 |
IT9048616A0 (it) | 1990-12-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE4040523A1 (de) | Kraftausgeglichener, hydraulischer kolbenschieber | |
DE3125143C2 (de) | ||
EP2796673B1 (de) | Zentralventil für einen Schwenkmotorversteller | |
DE3415245A1 (de) | Ventilbetaetigungsmechanismus fuer eine brennkraftmaschine | |
DE4138313A1 (de) | Verdraengungspumpenanordnung | |
DE4219141A1 (de) | Hydraulischer daempfer | |
DE3413866A1 (de) | Hydrostatisches antriebssystem | |
DE102013104051A1 (de) | Zentralventil für einen Schwenkmotorversteller | |
DE3437217A1 (de) | Fahrzeug-hoehenverstellsystem mit gleichfoermiger hoehensteuerung | |
DE3532602C2 (de) | Strömungssteuerventil | |
EP0937206B1 (de) | Pneumatischer oder hydraulischer stellmotor mit einer abschalteinrichtung | |
DE69307016T2 (de) | Einrichtung zur Veränderung der Steuerzeiten | |
DE4334995A1 (de) | Ventiltrieb für eine Mehrzylinder-Brennkraftmaschine | |
EP0539320B1 (de) | Vorrichtung zum hydraulischen Betätigen eines Auslassventils einer Hubkolbenbrennkraftmaschine | |
EP0737610A2 (de) | Hydraulische Zahnstangenlenkung | |
DE3204112C2 (de) | Servo-Schieberventil | |
DE2557235B2 (de) | Schieberkolben für hydraulische Mehrwegeventile | |
DE3543231C2 (de) | ||
DE3606237C2 (de) | Doppelfahrbremsventil | |
EP0935716A1 (de) | Rückschlagventilanordnung | |
DE2806929C2 (de) | Fluidbetätigter Servomotor mit Nachlaufsteuerung | |
DE102008009543B3 (de) | Schwingungsdämpfer mit amplitudenabhängiger Dämpfkraft | |
DE3840328A1 (de) | Vorgesteuertes wegeventil | |
DE4040603A1 (de) | Hydraulisches wegeventil zur steuerung eines hydromotors | |
DE4345396C2 (de) | Hydraulisches Steuerventil |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8139 | Disposal/non-payment of the annual fee |