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JP5427370B2 - バケット平行移動機能を有する多連方向切換弁 - Google Patents

バケット平行移動機能を有する多連方向切換弁 Download PDF

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JP5427370B2
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Description

本発明は、ブームシリンダに圧油を供給しブームを動作させたときに、バケットシリンダにブームシリンダからの戻り圧油を供給することにより、バケットを平行に保持するバケット平行移動機能を有する多連方向切換弁に関する。
この種の技術としては、例えば特許文献1に記載されたものがある。特許文献1に記載されたバケット平行移動機能を有する多連方向切換弁は、ブームシリンダからの戻り圧油を合流通路への流れとバイパス通路への流れとに分流する分流弁と、合流通路から分岐してアンロード通路に接続する分岐通路と、分岐通路に設けられ当該分岐通路を遮断または連通する切換弁と、を具備している。そして特許文献1に記載された多連方向切換弁によると、合流通路から分岐する分岐通路を介してアンロード通路に圧油を戻すことができ分岐通路に圧力が発生することを抑制できる。そして分岐通路に設けられた切換弁によって、ブームシリンダからバケットシリンダへの戻り圧油の流れを止め、バケット平行移動機能を適切に解除することができる。
特開2004−340313号公報
しかしながら、特許文献1に記載されたバケット平行移動機能を有する多連方向切換弁では、分岐通路を遮断または連通する切換弁が分流弁の隣のセクションに配置されている(特許文献1の図2,4参照)。このような多連方向切換弁に対して、例えば下降用のシーケンス弁および上昇用のシーケンス弁、ならびにフロート用の電磁弁など、新たな機能の追加要求があり、それにしたがって機能を追加すると、多連方向切換弁が肥大してしまうという問題があった。
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、多連方向切換弁の肥大化を抑制することが可能な、すなわち従来よりもコンパクトなバケット平行移動機能を有する多連方向切換弁を提供することである。
課題を解決するための手段及び効果
上記課題を解決するために本発明は、油圧源に接続されるアンロード通路と、タンクに接続されるタンク通路と、ブームセクションに配置されるとともに前記アンロード通路に接続され、前記油圧源からブームシリンダへの圧油の供給を制御するブーム用方向切換弁と、バケットセクションに配置されるとともに前記アンロード通路に接続され、前記油圧源からバケットシリンダへの圧油の供給を制御するバケット用方向切換弁と、前記ブームシリンダのロッド側室から前記ブーム用方向切換弁を介して前記バケットシリンダのヘッド側室へ圧油を供給する上昇用合流通路と、分流セクションに配置されるとともに前記上昇用合流通路に設けられ、前記バケットシリンダのヘッド側室に供給される圧油の流量を制御する上昇用分流弁と、前記上昇用合流通路から分岐して前記アンロード通路または前記タンク通路に接続する上昇用分岐通路と、前記分流セクションに配置されるとともに前記上昇用分岐通路に設けられ、当該上昇用分岐通路を遮断または連通する上昇用解除切換弁と、を備えるバケット平行移動機能を有する多連方向切換弁を提供する。
この構成によると、上昇用解除切換弁と上昇用分流弁とを、同じ分流セクションに配置することにより、上昇用解除切換弁用のセクションを省略することができる。これにより、従来よりも多連方向切換弁の肥大化を抑制することができ、すなわちバケット平行移動機能を有するコンパクトな多連方向切換弁とすることができる。
また本発明において、前記ブームシリンダのヘッド側室から前記ブーム用方向切換弁を介して前記バケットシリンダのロッド側室へ圧油を供給する下降用合流通路と、前記分流セクションに配置されるとともに前記下降用合流通路に設けられ、前記バケットシリンダのロッド側室に供給される圧油の流量を制御する下降用分流弁と、前記下降用合流通路から分岐して前記アンロード通路または前記タンク通路に接続する下降用分岐通路と、前記分流セクションに配置されるとともに前記下降用分岐通路に設けられ、当該下降用分岐通路を遮断または連通する下降用解除切換弁と、を備え、前記下降用分流弁と前記上昇用分流弁とは相互に平行に配置され、前記上昇用分流弁は前記分流セクションの一方側部に配置され、前記下降用分流弁は前記分流セクションの他方側部に配置され、前記上昇用解除切換弁が前記下降用分流弁と同一軸線上の前記一方側部に配置されていることが好ましい。
この構成によると、上昇用解除切換弁と上昇用分流弁とを、分流セクション内の同じ一方側部に配置することにより、これら上昇用解除切換弁と上昇用分流弁とを接続する通路を簡素化することができる。
さらに本発明において、前記上昇用解除切換弁は、内面にスプール孔が形成された有底筒状のプラグを有し、前記下降用分流弁と前記上昇用解除切換弁とが、前記プラグの底部を境にして同一軸線上に配置されていることが好ましい。
この構成によると、下降用分流弁および上昇用解除切換弁の収納スペース(スプール孔)を同一加工で形成でき、スプール孔が形成しやすくなる。
また本発明は、その第2の態様によれば、油圧源に接続されるアンロード通路と、タンクに接続されるタンク通路と、ブームセクションに配置されるとともに前記アンロード通路に接続され、前記油圧源からブームシリンダへの圧油の供給を制御するブーム用方向切換弁と、バケットセクションに配置されるとともに前記アンロード通路に接続され、前記油圧源からバケットシリンダへの圧油の供給を制御するバケット用方向切換弁と、前記ブームシリンダのヘッド側室から前記ブーム用方向切換弁を介して前記バケットシリンダのロッド側室へ圧油を供給する下降用合流通路と、分流セクションに配置されるとともに前記下降用合流通路に設けられ、前記バケットシリンダのロッド側室に供給される圧油の流量を制御する下降用分流弁と、前記下降用合流通路から分岐して前記アンロード通路または前記タンク通路に接続する下降用分岐通路と、前記分流セクションに配置されるとともに前記下降用分岐通路に設けられ、当該下降用分岐通路を遮断または連通する下降用解除切換弁と、を備えるバケット平行移動機能を有する多連方向切換弁を提供する。
この構成によると、下降用解除切換弁と下降用分流弁とを、同じ分流セクションに配置することにより、下降用解除切換弁用のセクションを省略することができる。これにより、従来よりも多連方向切換弁の肥大化を抑制することができ、すなわちバケット平行移動機能を有するコンパクトな多連方向切換弁とすることができる。
また本発明において、前記ブームシリンダのロッド側室から前記ブーム用方向切換弁を介して前記バケットシリンダのヘッド側室へ圧油を供給する上昇用合流通路と、前記分流セクションに配置されるとともに前記上昇用合流通路に設けられ、前記バケットシリンダのヘッド側室に供給される圧油の流量を制御する上昇用分流弁と、前記上昇用合流通路から分岐して前記アンロード通路または前記タンク通路に接続する上昇用分岐通路と、前記分流セクションに配置されるとともに前記上昇用分岐通路に設けられ、当該上昇用分岐通路を遮断または連通する上昇用解除切換弁と、を備え、前記下降用分流弁と前記上昇用分流弁とは相互に平行に配置され、前記上昇用分流弁は前記分流セクションの一方側部に配置され、前記下降用分流弁は前記分流セクションの他方側部に配置され、前記下降用解除切換弁が前記上昇用分流弁と同一軸線上の前記他方側部に配置されていることが好ましい。
この構成によると、下降用解除切換弁と下降用分流弁とを、分流セクション内の同じ他方側部に配置することにより、これら下降用解除切換弁と下降用分流弁とを接続する通路を簡素化することができる。
さらに本発明において、前記下降用解除切換弁は、内面にスプール孔が形成された有底筒状のプラグを有し、前記上昇用分流弁と前記下降用解除切換弁とが、前記プラグの底部を境にして同一軸線上に配置されていることが好ましい。
この構成によると、上昇用分流弁および下降用解除切換弁の収納スペース(スプール孔)を同一加工で形成でき、スプール孔が形成しやすくなる。
以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照しつつ説明する。
(多連方向切換弁の構成)
図1は、本発明の一実施形態に係るバケット平行移動機能を有する多連方向切換弁1(以下、「多連方向切換弁1」と呼ぶ)を示す油圧回路図である。
多連方向切換弁1は、ローダ(不図示)などの建設機械に適用され、このローダには、ローダの前部に起倒自在に取り付けられるブーム(不図示)、ブームの先端部に取り付けられるバケット(不図示)などの油圧作動部が設けられる。ブームは、ブームシリンダ3によって作動され、ブームシリンダ3のヘッド側室3aに圧油が供給されることで上昇し、ロッド側室3bに圧油が供給されることで下降する。バケットは、バケットシリンダ4によって作動され、バケットシリンダ4のヘッド側室4aに圧油が供給されることでダンプ(前傾方向)し、ロッド側室3bに圧油が供給されることですくい方向(後傾方向)に動作する。
図1に示すように、多連方向切換弁1は、ブーム用方向切換弁11と、バケット用方向切換弁12と、上昇用分流弁14と、上昇用解除切換弁19と、下降用分流弁15と、下降用解除切換弁20と、上昇用シーケンス弁16と、下降用シーケンス弁17と、フロート用電磁弁機構18と、サービス弁13とを備えている。そして多連方向切換弁1は、油圧源であるポンプ2、ブームを作動させるブームシリンダ3、バケットを作動させるバケットシリンダ4、および油が戻るタンク5と、それぞれ、ポート51、ポート52,53、ポート54,55、およびポート60にて接続されている。また多連方向切換弁1は、これらポートの他に、ポート56,57,58,59,61,62,63などのポートを有している。
また、ポート51を介してポンプ2にアンロード通路21が接続され、ポート60を介してタンク5にタンク通路22が接続されている。アンロード通路21の最下流側に設けられたポート63には、必要に応じて他のバルブ(不図示)が接続される。
ブーム用方向切換弁11は、アンロード通路21に接続されており、ポンプ2からブームシリンダ3への圧油の供給を制御する。またバケット用方向切換弁12は、ブーム用方向切換弁11よりも下流側でアンロード通路21に接続されており、ポンプ2からバケットシリンダ4への圧油の供給を制御する。さらにサービス弁13は、バケット用方向切換弁12よりも下流側でアンロード通路21に接続されており、必要に応じてポート58,59に接続される油圧機器(不図示)への圧油の供給を制御する。ブーム用方向切換弁11、バケット用方向切換弁12、およびサービス弁13は、アンロード通路21により直列に接続されている。
ブーム用方向切換弁11には上昇用合流通路23が接続されている。上昇用合流通路23は、ブームシリンダ3のロッド側室3bからブーム用方向切換弁11を介して、戻り圧油の一部または全部をバケットシリンダ4のヘッド側室4aへ供給する通路である。
上昇用合流通路23には、バケットシリンダ4のヘッド側室4aに供給される圧油の流量を制御する上昇用分流弁14が設けられている。上昇用分流弁14の上流側の上昇用合流通路23には可変絞り31が設けられ、この可変絞り31により、バケットシリンダ4のヘッド側室4aに供給される圧油の流量と、アンロード通路21へ流れる圧油の流量との間の分流比が調整される。
また、多連方向切換弁1には上昇用合流通路23から分岐してアンロード通路21に接続する上昇用分岐通路24が設けられ、この上昇用分岐通路24には、当該上昇用分岐通路24を遮断または連通する上昇用解除切換弁19が設けられている。上昇用解除切換弁19は、レベリング動作位置19aで上昇用分岐通路24を遮断し、レベリング解除位置19bで上昇用分岐通路24を連通状態とする。なお、上昇用分岐通路24は、上昇用合流通路23から分岐してタンク通路22に接続していてもよい。
さらに、上昇用分流弁14より下流側の下降用合流通路25には、上昇用シーケンス弁16が接続されている。上昇用シーケンス弁16は、バケット平行移動の精度を高めるために設けられる弁であり、バケットシリンダ4のロッド側室4bから流出する圧油の流量を制御する。
また、ブーム用方向切換弁11には下降用合流通路25が接続されている。下降用合流通路25は、ブームシリンダ3のヘッド側室3aからブーム用方向切換弁11を介して、戻り圧油の一部または全部をバケットシリンダ4のロッド側室4bへ供給する通路である。
下降用合流通路25には、バケットシリンダ4のロッド側室4bに供給される圧油の流量を制御する下降用分流弁15が設けられている。下降用分流弁15の上流側の下降用合流通路25には可変絞り32が設けられ、この可変絞り32により、バケットシリンダ4のロッド側室4bに供給される圧油の流量と、アンロード通路21へ流れる圧油の流量との間の分流比が調整される。
また、多連方向切換弁1には下降用合流通路25から分岐してアンロード通路21に接続する下降用分岐通路26が設けられ、この下降用分岐通路26には、当該下降用分岐通路26を遮断または連通する下降用解除切換弁20が設けられている。下降用解除切換弁20は、レベリング動作位置20aで下降用分岐通路26を遮断し、レベリング解除位置20bで下降用分岐通路26を連通状態とする。なお、下降用分岐通路26は、下降用合流通路25から分岐してタンク通路22に接続していてもよい。
さらに、下降用分流弁15より下流側の上昇用合流通路23には、下降用シーケンス弁17が接続されている。下降用シーケンス弁17は、バケット平行移動の精度を高めるために設けられる弁であり、バケットシリンダ4のヘッド側室4aから流出する圧油の流量を制御する。
また、多連方向切換弁1には、ブームシリンダ3のヘッド側室3aおよびロッド側室3bをタンク通路22に接続するフロート用電磁弁機構18が設けられている。フロート用電磁弁機構18は、電磁切換弁33と、電磁切換弁33により作動されブームシリンダ3のロッド側室3bをタンク通路22に接続する切換弁34と、電磁切換弁33により作動されブームシリンダ3のヘッド側室3aをタンク通路22に接続する切換弁35とを有している。なお、多連方向切換弁1内の通路には、所定箇所にリリーフ弁41,42a〜42fが設けられ、油の圧力が調整されている。
(多連方向切換弁の構造)
図2は、図1に示す多連方向切換弁1の平面図である。また、図3、図4、および図5は、それぞれ図2に示す多連方向切換弁1のB−B方向側面図、C−C方向側面図、およびA−A断面図である。なお、図2〜図5において、図1に示した部材、部位と同一の部材、部位には同一の符号を付している。
図2〜図4に示すように、多連方向切換弁1は、直方体状の弁本体6を有し、弁本体6の一面には、各ポート51〜60が設けられている。また弁本体6のB−B方向側面からは、リリーフ弁41、ブーム用方向切換弁11、下降用分流弁15、下降用解除切換弁20、下降用シーケンス弁17、バケット用方向切換弁12、およびサービス弁13などの端部が突出している。また弁本体6のC−C方向側面からは、フロート用の電磁切換弁33、ブーム用方向切換弁11、上昇用分流弁14、上昇用解除切換弁19、上昇用シーケンス弁16、バケット用方向切換弁12、およびサービス弁13などの端部が突出している。また弁本体6は鋳物である。
多連方向切換弁1は、その一片側から順に、フロート用の電磁切換弁33が配置されたフロートセクション81、ブーム用方向切換弁11が配置されたブームセクション82、分流弁14・15が配置された分流セクション83、シーケンス弁16・17が配置されたシーケンスセクション、バケット用方向切換弁12が配置されたバケットセクション、およびサービス弁13が配置されたサービスセクションの6つのセクションに分けられている。ここに、上昇用解除切換弁19および下降用解除切換弁20は、いずれも分流セクション83に配置されている。
次に、図5は分流セクション83の断面図であり、図5に示すように、上昇用分流弁14と、下降用分流弁15とは、分流セクション83内において所定の間隔が開けられて相互に平行に配置されている。そして、上昇用分流弁14と下降用解除切換弁20とが同一軸線上に配置され、下降用分流弁15と上昇用解除切換弁19とが同一軸線上に配置されている。
また、上昇用分流弁14と上昇用解除切換弁19とが分流セクション83の同じ一方側部に配置され、下降用分流弁15と下降用解除切換弁20とが分流セクション83の同じ他方側部に配置されている。すなわち、上昇用分流弁14と上昇用解除切換弁19とが分流セクション83内で隣り合って上下に配置され、かつ下降用分流弁15と下降用解除切換弁20とが分流セクション83内で隣り合って上下に配置されている。これにより、上昇用分流弁14と上昇用解除切換弁19とを接続する上昇用合流通路23および上昇用分岐通路24を簡素化することができる。また、下降用分流弁15と下降用解除切換弁20とを接続する下降用合流通路25および下降用分岐通路26も簡素化することができる。
次に、上昇用解除切換弁19は、スプール72と、スプール72の端部に配置されたバネ75と、内面にスプール孔が形成されスプール72およびバネ75を収容する有底筒状のプラグ71とを有している。この有底筒状のプラグ71は特定方向に長い形状に形成されている。ここで、上昇用解除切換弁19および下降用分流弁15が同一軸線上に配置される部分の弁本体6には、ほぼ同軸・同径のスプール孔91が開けられている。プラグ71は、このスプール孔91に嵌め込まれて、一部螺合により弁本体6に取り付けられたものであり、プラグ71の厚みは、スプール72の外径に応じて決定される。また、上昇用解除切換弁19と下降用分流弁15とはプラグ71の底部71aを境にして同一軸線上に配置されている。
ここで、プラグ71の底部71aは、換言すれば、下降用分流弁15のスプール孔91内に形成された隔壁であり、この隔壁の一方側部に上昇用解除切換弁19が配置され、他方側部に下降用分流弁15が配置されていることになる。
これにより、上昇用解除切換弁19を下降用分流弁15と同じ分流セクション83に配置できるとともに、下降用分流弁15および上昇用解除切換弁19の収納スペース(スプール孔91)を弁本体6に対する同一の孔加工で形成できスプール孔が形成しやすくなる。なお、弁本体6のB−B方向側面およびC−C方向側面からそれぞれ穴を加工し、そして上昇用解除切換弁19と下降用分流弁15とを隔てる隔壁を仕上げる加工は非常に難しい。
上昇用解除切換弁19と同様に、下降用解除切換弁20は、スプール74と、スプール74の端部に配置されたバネ76と、内面にスプール孔が形成されスプール74およびバネ76を収容する有底筒状のプラグ73とを有している。この有底筒状のプラグ73は特定方向に長い形状に形成されている。ここで、下降用解除切換弁20および上昇用分流弁14が同一軸線上に配置される部分の弁本体6には、ほぼ同軸・同径のスプール孔92が開けられている。プラグ73は、このスプール孔92に嵌め込まれて、一部螺合により弁本体6に取り付けられたものであり、プラグ73の厚みは、スプール74の外径に応じて決定される。また、下降用解除切換弁20と上昇用分流弁14とはプラグ73の底部73aを境にして同一軸線上に配置されている。
ここで、プラグ73の底部73aは、換言すれば、上昇用分流弁14のスプール孔92内に形成された隔壁であり、この隔壁の一方側部に上昇用分流弁14が配置され、他方側部に下降用解除切換弁20が配置されていることになる。
これにより、下降用解除切換弁20を上昇用分流弁14と同じ分流セクション83に配置できるとともに、上昇用分流弁14および下降用解除切換弁20の収納スペース(スプール孔92)を弁本体6に対する同一の孔加工で形成できスプール孔が形成しやすくなる。なお、弁本体6のB−B方向側面およびC−C方向側面からそれぞれ穴を加工し、そして上昇用分流弁14と下降用解除切換弁20とを隔てる隔壁を仕上げる加工は非常に難しい。
(多連方向切換弁の作動)
次に、図1を参照しつつ、多連方向切換弁1の作動について説明する。まず、ブーム用方向切換弁11は、上昇位置11a、中立位置11b、および下降位置11cの3つの位置に切り換え可能になっている。中立位置11bでは、アンロード通路21を連通させ、上昇用合流通路23および下降用合流通路25とブームシリンダ3とを遮断する。上昇位置11aでは、ポンプ2からの圧油をブームシリンダ3のヘッド側室3aに供給し、ロッド側室3bを上昇用合流通路23に連通させる。これにより、ブームシリンダ3のヘッド側室3aに圧油を供給しブームを上昇させたときに、バケットシリンダ4のヘッド側室4aにブームシリンダ3のロッド側室3bからの戻り圧油を供給し、バケットが平行に保持されることになる。
このブーム上昇時のバケット平行移動機能は、上昇用分岐通路24が遮断された状態、すなわち、上昇用解除切換弁19がレベリング動作位置19aである場合に作動される。一方、上昇用解除切換弁19がレベリング解除位置19bに切り換えられると、上昇用分岐通路24がアンロード通路21と連通状態となり、ブームシリンダ3のロッド側室3bからブーム用方向切換弁11を介して上昇用合流通路23に圧送された圧油が上昇用分岐通路24から流されて、バケットシリンダ4のヘッド側室4aへの圧油の供給が止められる。すなわち、バケット平行移動機能が解除される。
また、ブーム用方向切換弁11が下降位置11cに切り換えられると、ポンプ2からの圧油をブームシリンダ3のロッド側室3bに供給し、ヘッド側室3aを下降用合流通路25に連通させる。これにより、ブームシリンダ3のロッド側室3bに圧油を供給しブームを下降させたときに、バケットシリンダ4のロッド側室4bにブームシリンダ3のヘッド側室3aからの戻り圧油を供給し、バケットが平行に保持されることになる。
このブーム下降時のバケット平行移動機能は、下降用分岐通路26が遮断された状態、すなわち、下降用解除切換弁20がレベリング動作位置20aである場合に作動される。一方、下降用解除切換弁20がレベリング解除位置20bに切り換えられると、下降用分岐通路26がアンロード通路21と連通状態となり、ブームシリンダ3のヘッド側室3aからブーム用方向切換弁11を介して下降用合流通路25に圧送された圧油が下降用分岐通路26から流されて、バケットシリンダ4のロッド側室4bへの圧油の供給が止められる。すなわち、バケット平行移動機能が解除される。
また、フロート用電磁弁機構18の電磁切換弁33を作動させると、ブーム用方向切換弁11がどの位置にあったとしても、切換弁34および切換弁35が連通状態に切り換わり、ブームシリンダ3のロッド側室3bおよびヘッド側室3aはタンク通路22に接続する。これにより、例えば地ならしなどの作業を行いたい場合には、電磁切換弁33を作動させてバケットを接地させた状態でローダを走行させる。このときブームシリンダは、ロッド側室3aとヘッド側室3bがタンク通路22に接続されているので、地面の凹凸に従うようにブームが上昇、下降するため、地ならしなどの作業を容易に行うことができる。
次に、バケット用方向切換弁12は、すくい位置12a、中立位置12b、およびダンプ位置12cの3つの位置に切り換え可能になっている。すくい位置12aでは、バケットシリンダ4のロッド側室4bをポンプ2に、ヘッド側室4aをアンロード通路21に接続し、バケットをすくい方向に作動させる。中立位置12bでは、アンロード通路21のみを連通させる。ダンプ位置12cでは、ヘッド側室4aをポンプ2に、ロッド側室4bをアンロード通路21に接続し、バケットをダンプさせる。
以上説明したように、多連方向切換弁1によると、バケット平行移動機能を解除する切換弁19・20と、分流弁14・15とを同じ分流セクションに配置することにより、当該切換弁19・20用のセクションを省略することができる。これにより、上昇用シーケンス弁16および下降用分流弁15、ならびにフロート用電磁弁機構18などの新たな機能を、本実施形態のように多連方向切換弁に追加したとしても、従来よりも多連方向切換弁の肥大化を抑制することができる。すなわちバケット平行移動機能を有するコンパクトな多連方向切換弁とすることができる。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述の実施の形態に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々に変更して実施することが可能なものである。
本発明の一実施形態に係るバケット平行移動機能を有する多連方向切換弁を示す油圧回路図である。 図1に示す多連方向切換弁の平面図である。 図2に示す多連方向切換弁のB−B方向側面図である。 図2に示す多連方向切換弁のC−C方向側面図である。 図2に示す多連方向切換弁のA−A断面図である。
符号の説明
1:多連方向切換弁
2:ポンプ(油圧源)
3:ブームシリンダ
4:バケットシリンダ
5:タンク
11:ブーム用方向切換弁
12:バケット用方向切換弁
14:上昇用分流弁
19:上昇用解除切換弁
21:アンロード通路
22:タンク通路
23:上昇用合流通路
24:上昇用分岐通路
82:ブームセクション
83:分流セクション
85:バケットセクション

Claims (4)

  1. 油圧源に接続されるアンロード通路と、
    タンクに接続されるタンク通路と、
    ブームセクションに配置されるとともに前記アンロード通路に接続され、前記油圧源からブームシリンダへの圧油の供給を制御するブーム用方向切換弁と、
    バケットセクションに配置されるとともに前記アンロード通路に接続され、前記油圧源からバケットシリンダへの圧油の供給を制御するバケット用方向切換弁と、
    前記ブームシリンダのロッド側室から前記ブーム用方向切換弁を介して前記バケットシリンダのヘッド側室へ圧油を供給する上昇用合流通路と、
    分流セクションに配置されるとともに前記上昇用合流通路に設けられ、前記バケットシリンダのヘッド側室に供給される圧油の流量を制御する上昇用分流弁と、
    前記上昇用合流通路から分岐して前記アンロード通路または前記タンク通路に接続する上昇用分岐通路と、
    前記分流セクションに配置されるとともに前記上昇用分岐通路に設けられ、当該上昇用分岐通路を遮断または連通する上昇用解除切換弁と、
    前記ブームシリンダのヘッド側室から前記ブーム用方向切換弁を介して前記バケットシリンダのロッド側室へ圧油を供給する下降用合流通路と、
    前記分流セクションに配置されるとともに前記下降用合流通路に設けられ、前記バケットシリンダのロッド側室に供給される圧油の流量を制御する下降用分流弁と、
    前記下降用合流通路から分岐して前記アンロード通路または前記タンク通路に接続する下降用分岐通路と、
    前記分流セクションに配置されるとともに前記下降用分岐通路に設けられ、当該下降用分岐通路を遮断または連通する下降用解除切換弁と、を備え、
    前記下降用分流弁と前記上昇用分流弁とは相互に平行に配置され、
    前記上昇用分流弁は前記分流セクションの一方側部に配置され、前記下降用分流弁は前記分流セクションの他方側部に配置され、
    前記上昇用解除切換弁が前記下降用分流弁と同一軸線上の前記一方側部に配置されていることを特徴とする、バケット平行移動機能を有する多連方向切換弁。
  2. 請求項に記載のバケット平行移動機能を有する多連方向切換弁において、
    前記上昇用解除切換弁は、内面にスプール孔が形成された有底筒状のプラグを有し、
    前記下降用分流弁と前記上昇用解除切換弁とが、前記プラグの底部を境にして同一軸線上に配置されていることを特徴とする、バケット平行移動機能を有する多連方向切換弁。
  3. 油圧源に接続されるアンロード通路と、
    タンクに接続されるタンク通路と、
    ブームセクションに配置されるとともに前記アンロード通路に接続され、前記油圧源からブームシリンダへの圧油の供給を制御するブーム用方向切換弁と、
    バケットセクションに配置されるとともに前記アンロード通路に接続され、前記油圧源からバケットシリンダへの圧油の供給を制御するバケット用方向切換弁と、
    前記ブームシリンダのヘッド側室から前記ブーム用方向切換弁を介して前記バケットシリンダのロッド側室へ圧油を供給する下降用合流通路と、
    分流セクションに配置されるとともに前記下降用合流通路に設けられ、前記バケットシリンダのロッド側室に供給される圧油の流量を制御する下降用分流弁と、
    前記下降用合流通路から分岐して前記アンロード通路または前記タンク通路に接続する下降用分岐通路と、
    前記分流セクションに配置されるとともに前記下降用分岐通路に設けられ、当該下降用分岐通路を遮断または連通する下降用解除切換弁と、
    前記ブームシリンダのロッド側室から前記ブーム用方向切換弁を介して前記バケットシリンダのヘッド側室へ圧油を供給する上昇用合流通路と、
    前記分流セクションに配置されるとともに前記上昇用合流通路に設けられ、前記バケットシリンダのヘッド側室に供給される圧油の流量を制御する上昇用分流弁と、
    前記上昇用合流通路から分岐して前記アンロード通路または前記タンク通路に接続する上昇用分岐通路と、
    前記分流セクションに配置されるとともに前記上昇用分岐通路に設けられ、当該上昇用分岐通路を遮断または連通する上昇用解除切換弁と、を備え、
    前記下降用分流弁と前記上昇用分流弁とは相互に平行に配置され、
    前記上昇用分流弁は前記分流セクションの一方側部に配置され、前記下降用分流弁は前記分流セクションの他方側部に配置され、
    前記下降用解除切換弁が前記上昇用分流弁と同一軸線上の前記他方側部に配置されていることを特徴とする、バケット平行移動機能を有する多連方向切換弁。
  4. 請求項に記載のバケット平行移動機能を有する多連方向切換弁において、
    前記下降用解除切換弁は、内面にスプール孔が形成された有底筒状のプラグを有し、
    前記上昇用分流弁と前記下降用解除切換弁とが、前記プラグの底部を境にして同一軸線上に配置されていることを特徴とする、バケット平行移動機能を有する多連方向切換弁。
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