WO2013060573A1 - Ventilvorrichtung, insbesondere zur ansteuerung eines druckabschneidventils - Google Patents
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F15—FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
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- 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
- F15B13/0416—Fluid distribution or supply devices characterised by their adaptation to the control of servomotors for use with a single servomotor with means or adapted for load sensing
- F15B13/0417—Load sensing elements; Internal fluid connections therefor; Anti-saturation or pressure-compensation valves
Definitions
- Valve device in particular for activation
- the invention relates to a valve device, in particular for a
- a hydraulic consumer In hydrostatic drive systems such as a closed hydraulic circuit, a hydraulic consumer is supplied by means of a hydraulic pump with funding. In the operation of such a system, it may happen that the amount of liquid delivered by the hydrostatic machine exceeds the capacity of the hydraulic consumer. As a result, there is an increase in pressure in the delivery-side working line. In order to avoid the undesirable increase in pressure, it is known by means of a so-called.
- Pressure cut valve unit to reduce the set flow rate of the hydrostatic pump.
- a shuttle valve is connected to a pressurized with the output pressure of the shuttle valve pressure reducing valve.
- the pressure reducing valve reduces the pressure acting in an actuator by means of the pressure supplied via the shuttle valve.
- the hydrostatic machine is adjusted in the direction of lower delivery volume as the pressure in the working line increases, which leads to the higher pressure.
- Such a device is known for example from DE 10 2004 061 861 B4.
- the shuttle valve can fix in a middle position. In this middle position, the two body leading to the hydraulic consumer working lines are connected to each other via the valve body of the shuttle valve.
- Such a so-called. Bypass position is advantageous if, for example, the hydrostatic drive belongs to a traction drive. The center position of the shuttle valve body is then adjusted when the vehicle must be towed. An involvement of the adjusting device or the hydraulic pump is therefore not required.
- valve body of the shuttle valve must be locked in a central position to allow the bypass function.
- locking device shown there by means of a pin requires a special expression of the housing, in which the direction of displacement of the valve body is arranged perpendicular to the direction of movement of the locking means.
- the required for the shuttle valve function holes are all to be arranged in the valve housing. This is especially a considerable effort when multi-stage shuttle valves are provided.
- a precise production is also required to allow a centering by the locking means. It may be particularly critical when it comes to the damage to the outer edges of the valve body in the locking. In the subsequent operation, in which the shuttle valve body is again to select the higher of two operating line pressures, this can lead to a deteriorated response of the shuttle valve.
- the invention is therefore based on the object to provide a valve device in which a high degree of integration is ensured, but the functionality of the pressure weighing, ie the selection of the higher of at least two pressures, by the function of generating a hydraulic short circuit (" Bypass ”) and is easy to make.
- the valve device according to the invention has a valve housing in which a valve body is arranged displaceably. In the valve body is at least one Connecting line, which is connected to a first connection point of the valve body is formed.
- a selector valve device for weighing a first pressure supplied via a first pressure connection of the valve housing to the first connection point of the valve body and a second pressure supplied via a second pressure connection of the valve housing is now arranged in the valve body.
- the first pressure port of the valve housing in a first position of the valve body is separated from the second pressure port of the valve housing and connected in a second position of the valve body with at least the second pressure port through-flow.
- the selector valve device is preferably a changeover valve.
- connection of the respective higher pressure line leading from two lines to a third line can also be effected by means of two check valves, one of which opens from the first line to the third line and the second from the second line to the third line , The two check valves then form the selector valve device.
- the at least one selector valve device is arranged overall in the valve body and thus not affected in its function when the position of the valve body is changed. Above all, the production is considerably simplified since all channels to be created in the valve body for producing the selector valve can be introduced into an easily accessible component, namely the valve body.
- connection line to connect the first connection point to a second connection point.
- the bypass function can thus be achieved via the valve body.
- the second connection point is formed by the mouth of the connecting line on an end face of the substantially cylindrical valve body.
- the valve body in a bore which is arranged in the valve housing are arranged longitudinally displaceable. If this substantially cylindrical valve body is seated on the bottom of the bore designed as a blind bore, the second connection point of the connecting line is closed by the bottom of the blind bore.
- valve body lifted from the bottom of the blind hole, so can be added or removed via the resulting free space on the end face pressure medium when the resulting space is connected by the end face, for example, with a working line.
- the connecting line can then be connected to each other via the first and second pressure port two working lines.
- the first connection point is formed by the other opening of the connection line, this being formed on a lateral surface of the cylindrical shape. It is particularly advantageous if the first connection point is located in a pocket.
- the pocket is formed on the lateral surface, and extends in the axial direction of the valve body so far that a flow-through connection of the first connection point with the first pressure port in the valve housing is maintained upon displacement of the valve body from its first position to its second position.
- the use of such a bag in particular has the advantage that distributed over the circumference of several such connection points can be formed and so with several connecting lines several working lines z. B. different hydraulic circuits can be connected to each other nen.
- the use of the pockets ensures that an undesired overlap between working lines that are not to be connected to one another is particularly important. is excluded in the first position of the valve body.
- the selector valve device is preferably formed in a line section which connects the lateral surface of the substantially cylindrical valve body with the connection line.
- the mouth of the line section is located on the lateral surface so that at least in the first position of the valve body in the valve housing a connection between the mouth of the Kirsab- section and the second pressure port is present.
- the line section preferably has a stepped reduction in its cross section at its end facing the connecting line.
- the step-shaped reduction of the cross section simultaneously forms a sealing seat for a selector valve closing body, so that the selector valve device can be arranged in a simple manner in the line section. It is particularly preferred if a cross-sectional compensation element is inserted in the line section on its side facing the lateral surface of the substantially cylindrical valve body side. Thereby, the line can be made to the lateral surface with a cross section, so that a selector valve closing body can be inserted into it. Thereafter, the portion of the line section facing the lateral surface is closed with the cross-sectional compensation element.
- the flow-through cross-section of the cross-sectional compensation element is preferably the same size as the cross-section of the local section facing the connecting line. This facilitates the assembly.
- the valve device is not only provided for weighing two pressures, for example a first working line and a second working line, but also for weighing at least two further pressures.
- bypass functions for the lines leading to the pressures to be weighed can also be provided.
- a second connecting line is formed in the valve body and a second selection valve device is arranged. net.
- the first and the second connecting line as well as the first and the second selector valve device are in particular the same in their construction and designed in the valve body that results in a twofold symmetry for the valve body. That is, the conduit assemblies within the valve body are such that rotation through 180 ° about the direction of displacement between the first and second positions interleave the first and second communication lines and selector valve assemblies, respectively.
- Such a two-fold symmetry makes it easier to form the channels in the valve body, since in a simple manner during manufacture the tensioned valve body can be rotated by 180 ° and the corresponding second bore can be arranged.
- the second pressure connection and a fourth pressure connection are also located in the same axial position with respect to the longitudinal extension of the recess.
- This second and fourth pressure port are preferably opposite in the region of the bottom of the recess for receiving the valve body. This allows a connection between the second and fourth pressure port when lifting the valve body from the bottom of the valve body easily reach. The second and fourth pressure port are then connected to each other when lifting the valve body from the bottom of the recess via the resulting at the end face of the valve body volume.
- a second connecting line and a second selector valve device are formed in the valve body, it is preferable to provide a third selector valve device having two input ports.
- Each of the two input terminals is connected to an output terminal of each of the first selector valve device and the second selector valve device.
- the highest system pressure of the total of four supplied pressures is available at the outlet of the third selection valve device.
- Pressure cut valve unit is provided in a double pump and to be controlled via the multi-stage selector valve. This will become clearer in the following explanation of the embodiments.
- an actuating device In order to move the valve body to actuate the bypass function between its first position and its second position, an actuating device is preferably provided. This has a relative to the valve housing fixedly arranged fixing means, wherein the second position of the valve body is fixed by moving the valve body relative to and until it rests against the fixing means. By setting the second position, it is ensured that a connection between the first end of the connecting line and the first pressure port can be ensured. As a stop serves in the second position facing away from the end face of the valve body, which bears against the fixing means. In order to ensure a correct installation position with respect to a rotation of the valve body, a valve body is preferably a
- Positioning device formed. This engages in a recess on the part of the valve housing.
- the recess extends in the longitudinal direction, so that when the valve body is displaced from the first to the second position, the positioning device can slide therein.
- valve device 1 shows a hydraulic circuit for explaining the function of a Druckabschneideventiliser with the valve device according to the invention.
- Fig. 3a) - d) is a schematic representation of the valve device according to the invention with a single-stage selector valve and a mechanical, electromagnetic, hydraulic or pneumatic actuation of the bypass function.
- valve device 4 shows a section through a valve device according to the invention for explaining the routing in the valve housing
- FIG. 5 shows a first side view 5 of the functional part of the valve device according to the invention
- FIG. 6 shows a second view rotated by 90 ° about the longitudinal axis of the functional unit of FIG. 5;
- FIG. 7 shows a third view rotated by a further 90 ° of the functional unit of FIG. 5;
- FIG. 8 shows a view of the end face of the functional unit of FIG. 5 oriented toward the base of the recess;
- FIG. 10 shows a second partial section along the line X - X of FIG. 8;
- Fig. 1 1 is a section along the line XI - XI of Fig. 6;
- Fig. 12 is a perspective view of the functional unit of the valve device according to the invention.
- the pump assembly 1 shows a first pump 2 and a second pump 3.
- the two pumps 2, 3 are driven together by a drive shaft 4 and are arranged in the same housing.
- the two pumps 2, 3 are each made adjustable. While the first pump 2 promotes into a first working line 5 or a second working line 6, which at the pump Depending on the conveying direction, the second hydraulic pump 3 conveys into a third working line 7 or a fourth working line 8, depending on the conveying direction.
- the third and the fourth working line 7, 8 are correspondingly connected to the connections A2, B2 , designated.
- a first adjusting device 9 For adjusting the delivery volume and a conveying direction of the pump 2 designed for delivery in two opposite directions, a first adjusting device 9 is provided.
- the first adjusting device 9 comprises an actuating piston which can be acted upon by pressure on two sides, whose adjusting movement is transmitted to the adjusting mechanism of the pump 2.
- a control valve 1 1 For adjusting the pressure prevailing on both sides of the actuating piston, a control valve 1 1 is provided.
- the control valve 1 1 is based on a neutral position in two directions deflected.
- a control pressure chamber of the adjusting device 9 is connected to a control pressure supply line 13 for supplying pressure medium or the tank volume for discharging pressure medium. In the corresponding other end position of the control valve 1 1, the assignment is reversed.
- a corresponding second adjusting device 10 and a corresponding second control valve 12 is provided for adjusting the delivery volume and the conveying direction of the second pump 3. Also this second control valve 12 is supplied via a further adjusting pressure supply line 14 which is provided for acting on the actuating piston pressure medium.
- the pressure cutoff valve unit includes a pressure control valve 15 which is connected to the set pressure supply lines 13, 14. In its basic position shown in FIG. 1, the pressure regulating valve 15 connects the actuating pressure supply lines 13, 14 with a feed pressure line 18.
- the feed system comprises a feed connection 16, via which pressure medium is supplied.
- this feed connection 16 is connected to the delivery-side working line of a feed pump (not shown in FIG. 1).
- a feed pressure limiting valve 17 is provided in order to have a constant feed pressure available from a certain delivery quantity of the feed pump.
- largely constant pressure conditions prevail in the feed pressure line 18, which represent the maximum setting pressure available in the adjusting device 9 or in the second adjusting device 10.
- valve device 18 comprises a shuttle valve device 19 and a bypass valve device 20.
- Suction line 21 and a second extraction line 22 connected, which open as a first pressure port and as a second pressure port on the valve device.
- the output of the shuttle valve device 19 is connected via a supply line 23 to the pressure regulating valve 15. If the pressure in the supply line 23 rises above a threshold value, the pressure valve 15 is actuated from the basic position of the pressure regulating valve 15 against the force of an adjustable spring. With the actuation of the pressure regulating valve 15, the adjusting pressure supply lines 13, 14 are connected to a tank volume. As a result, the effective available control pressure decreases and approaches the pressure of the tank volume.
- the valve device 18 comprises, in addition to the shuttle valve device 19, the bypass valve device 20.
- the removal lines 21 and 22 can be connected directly to one another in the sense of a bypass function.
- Such a position of the bypass valve device 20 is advantageous if, for example, bypassing the pump 3, the hydraulic circuit should be closed briefly. This can for example be the case during a towing process.
- the supply system has per pump 2, 3 still have two known in their function feed valve units 24, 15 and 26, 27.
- the set pressure of the feed valve units 24, 15 and 26, 27 is for protection at occurring pressure peaks about 30 bar above the pressure threshold of the pressure control valve 15th
- FIG. 2a shows a valve device schematically for a double pump, which, as shown in Figure 1, promotes in two separate circuits.
- the connections to the working lines of the individual pumps 2, 3 are again denoted by the connections A1, B1, A2 and B2.
- the higher of the two pressures prevailing at the pressure connections A2, B2 is determined via the second shuttle valve device 19.2 and fed to a third shuttle valve device 19.3.
- the third shuttle valve device 19.3 selects between the supplied pressures and in turn outputs the higher of these two pressures via the supply line 23.
- the first change-over valve tion 19.1 determined higher pressure of the pressure ports A1, B1 can also be output and used for example for measurement purposes.
- the higher pressure weighed by the second shuttle valve device 19.2 can also be output separately.
- bypass valve device 20.1 In addition to the multi-stage shuttle valve assembly is still a bypass valve device 20.1 available. This is hydraulically actuated and connects all of the pressure ports A1, A2, B1 and B2 in a switched position with each other. In the basic position, which is shown in FIG. 2a), on the other hand, all four pressure ports A1, B1 and A2, B2 are separated from one another.
- FIG. 2b) is a basically coincident with the figure 2a) arrangement shown.
- a pneumatic actuation of the connecting valve device 20. 2 is provided here.
- FIG. 3a An exemplary embodiment of a valve device 18.3, which, as shown in FIG. 1, only weighs the pressure from one of the hydraulic circuits, is shown in FIG. 3a). It is shown here only a shuttle valve device, which weighs the higher of the prevailing at the pressure ports A2, B2 or A1, B1 pressures. The higher pressure is then supplied via the supply line 23 to the pressure reducing valve 15 as already described.
- the valve device 18.3 further comprises a connecting valve device 20.3, which is mechanically operated in the illustrated embodiment and the pressure ports A1, B1 or A2, B2 can connect to each other.
- FIGS. 3 b) - 3 d) 15 Alternative forms of actuation for the mechanical actuation of FIG. 3 a) are shown in FIGS. 3 b) - 3 d) 15.
- the 20.4 - 20.6 actuation of the connecting valve device can accordingly also be electromagnetically, hydraulically or pneumatically.
- An example of a valve device according to the invention as a structural design is shown in FIG.
- the valve device shown there corresponds essentially to the arrangement shown in Figure 2, but with a mechanical actuation of the connecting valve means.
- the valve device has a functional unit 25, which is inserted into a valve housing 26.
- the valve housing 26 has for receiving a bore 27 designed as a recess.
- the bore 27 is designed as a blind bore and has a bottom 28.
- the functional unit 25 is inserted into the bore 27 and consists essentially of a valve body 29 and an actuating device 30 for axially displacing the valve body 29 between a first position and a second position. On the expression of the valve body 29 will be discussed in detail below.
- the actuating device 30 has a fixing means 31, which is executed in the illustrated embodiment of threaded sleeve.
- the threaded sleeve 31 is screwed into the bore 27 and has, in addition to the external thread, with which it is fixed in the valve housing 26, an internal thread.
- a collar can be arranged on the threaded sleeve 31, with which the end position when screwing in the threaded sleeve 31 is fixed.
- a threaded pin 32 is screwed in the threaded sleeve 31 in the threaded sleeve 31, a threaded pin 32 is screwed.
- the threaded pin 32 has at its base 28 of the bore 27 facing the end of a cross-sectionally T-shaped geometry 33.
- the length of the threaded pin 32 is dimensioned so that the threaded pin 32 protrudes in the axial direction on both sides of the threaded sleeve 31 from this.
- the length of the valve body 29 is dimensioned so that a displacement in the axial direction is possible.
- An end face 34 of the valve body 29 abuts against the base 28 of the bore 27 in a first position of the valve body 29. From this first position out of the valve body 29 in the direction of the threaded sleeve 31 is displaced.
- the diameter of the substantially cylindrical valve body 29 is dimensioned such that the end facing away from the end face 34 serves as a stop for an axial displacement. This is what matters the valve body 29 facing the end of the threaded sleeve 31 at.
- the T-shaped geometry 33 of the threaded pin 32 engages in a T-shaped groove formed on the end of the valve body 29 facing the threaded sleeve 31 ,
- the thickness of the head of the T-shaped geometry 33 is dimensioned such that a free volume 42 remains in the T-shaped groove. The function of this free volume will be discussed below.
- a first pressure port A1 and a second pressure port B1 for the first hydraulic circuit and a third pressure port A2 and a fourth pressure port B2 for the second hydraulic circuit of the two pumps 2, 3 are formed.
- the first and third pressure port A1, A2 open approximately opposite and tangentially into the bore 27.
- the second and fourth pressure port B1, B2 open into the bore 27 opposite and close to the base 28 and extend in its mouth approximately radially to the bore 27.
- the second pressure port B1 and fourth pressure port B2 In the axial direction thereto in the direction of the open side of the bore 27 are the second pressure port B1 and fourth pressure port B2 arranged. In the area of the mouth, these channels are approximately tangential.
- FIG. 4 shows the functional unit 25 in its first position, in which the end face 34 of the valve body 29 seals against the base 28 of the bore 27.
- a connection between the pressure ports A1, A2, B1 and B2 is prevented by the valve body 29.
- the valve body 29 is lifted from the base 28 to establish a connection between the pressure connections (bypass function), a volume is created in front of the end face 34 via which the second pressure connection B1 is connected to the fourth pressure connection B2.
- a bore which, in addition to other channels and channels which connect a first pocket 36 with the end face 34 and a second pocket 37 with the end face 37.
- connection point of these connection lines lies in the respective pocket 36 or 37 and is therefore permanently connected to the first pressure connection A1 or the third pressure connection A2, the respectively other connection point of the connection lines is by abutment of the end surface 34 on the base 28 of the bore 27 locked.
- the region of the second and fourth connection points on the end face 34 there is in each case one groove, which is dovetailed in cross-section at least on one side, around the connection points, into which a sealing O-ring is inserted.
- a positioning pin 38 is provided, which is inserted into a bore in the valve body 29.
- the positioning pin 38 projects laterally out of the substantially cylindrical valve body 29 and engages with its protruding part in a groove 27 extending in the longitudinal direction of the bore.
- Positioning pin 38 and groove together form a positioning device.
- FIG. 5 shows a side view of the functional unit of the valve device according to the invention.
- a first connection point 40 in the first pocket 36 opens out a valve body 29.
- This first pocket 36 is in permanent fluid communication with the first pressure port A1 irrespective of the position of the valve body 29 in the bore 27.
- the first connection point 40 forms a first end of a connection line still shown in the following drawings.
- Connected to this connecting line is a line section designed as a stepped bore, the mouth 41 of which opens out on the lateral surface of the substantially cylindrical valve body 29.
- the distance of the orifice 41 of the line section from the end face 34 of the valve body 29 is so dimensioned 5 that the orifice 41 is in fluid communication with the second pressure port B1.
- This fluid connection is present at least when the valve body 29 is in its first position.
- FIG. 6 shows a side view of the functional unit 25 rotated by 90 °.
- the functional unit 25 is dubbed symmetrical. This means that on the side remote from the first pocket 36 of the valve body 29, a second pocket 37 is formed.
- the extending in the valve body 29 channels are, as will be explained below, symmetrical to each other.
- a shuttle valve device is arranged in each of these two line sections.
- the respective outputs of the shuttle valve means are connected to inputs of a third shuttle valve means 43.
- the third shuttle valve device 43 is arranged in a through bore which penetrates the valve body 29 along its diameter.
- FIG. 7 shows a further side view of the functional unit 25, which has once again been rotated by 90 ° in the same direction. It can now be seen that a connection point 45 is likewise formed in the second pocket 37. Further, a second orifice 46 is shown. As the comparison with FIG. 5 shows directly, the arrangement is symmetrical as already described.
- FIG. 8 shows the position of two sections for explaining the course of the channels in the valve body 29. For this purpose, FIG. 8 shows a plan view of the end face 34 of the functional unit 25.
- FIG. 9 shows a section along the line X-X.
- the first connection line is arranged.
- the first connection line consists of a first bore section 51 .1 and a second bore section 51 .2.
- the second bore section 51 .2 is introduced from the end face 34 into the valve body 29 and extends in the direction of the longitudinal axis of the valve body 29.
- the first bore section 51 .1 of the second connecting line is introduced from the first pocket 36 into the valve body 29.
- a line section 27 is introduced as a stepped bore in the valve body 29.
- the orifice 46 of the line section 47 also lies in the jacket surface of the valve body 29.
- the line section 47 opens into the second bore section 51 .2.
- the connection between the conduit section 47 and the second bore section 51 .2 has a reduced cross section with respect to the orifice 46. From the side of the outlet 46 ago is a
- Cross-section compensation element 50 inserted into the line section 47.
- the outer circumference of the cross-sectional compensation element 50 sealingly cooperates with the conduit section 47.
- a passage opening is provided which has the same cross-section as the connection of the line section 47 to the second bore section 51 .2.
- a shuttle valve closing body 49 is arranged between the reduced cross section on the side of the second bore portion 51 .2 and the cross-sectional compensation element 50. This acts depending on the position sealingly with the second bore section 51 .2 reduced cross-section of the line section 47 or with the
- Cross-sectional compensation element 50 together.
- the thus-weighed pressure is supplied to the third shuttle valve device 43 via an outlet bore, which is indicated in FIG. 9 above the shuttle valve closing body 49. Is located the valve body 29 in its first position, the end face 34 bears sealingly against the base 28 of the bore 27.
- Pressure medium is then supplied from the first pressure port A1 via the first bore section 51 .1 and the second bore section 51 .2 to a first input of the shuttle valve device 48. About the orifice 46 of the second to be compared pressure is supplied.
- a groove which is dovetail-shaped in cross-section at least on one side, is formed around the second connection point 44 of the connection line, into which groove an O-ring is inserted.
- FIG. 10 shows a partial section along the line X-X.
- the comparison with Fig. 9 clearly shows the symmetry. Due to the symmetry can be dispensed with a new detailed description. Corresponding elements are provided with reference numerals increased by 10.
- the position of the third shuttle valve device 43 can be seen clearly in FIG. 11, which shows a section along the line X1-X1 of FIG.
- the third shuttle valve device 43 is arranged in a stepped transverse bore 65.
- a shuttle valve closing body is also arranged here in the stepped transverse bore 65.
- a cross-sectional compensation element 66 is arranged, with which the shuttle valve closing body can cooperate sealingly.
- the third shuttle valve device 43 thus weighs the pressure prevailing on both sides of the transverse bore 65. To output the weighed pressure, an axial bore 67 is provided.
- an obliquely extending communication bore 68 or 5 69 respectively leads from the first conduit section 47 to one end the transverse bore 65.
- a diagonal connecting bore 49 to the other end of the transverse bore 65th
- FIG. 12 once again shows the functional unit 25 in a perspective representation.
- the invention is not limited to the illustrated embodiment.
- only one-stage design is possible instead of the constructively shown multi-stage shuttle valve.
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Abstract
Die Erfindung betrifft eine Ventilvorrichtung mit einem in einem Ventilgehäuse (26) verschiebbar angeordneten Ventilkörper (29). In dem Ventilkörper ist eine erste Anschlussstelle und eine damit verbundene Verbindungsleitung ausgebildet. In dem Ventilkörper ist eine Auswahlventileinrichtung vorgesehen, mit der ein über einen ersten Druckanschluss (A1) des Ventilgehäuses zugeführter erster Druck und ein über einen zweiten Druckanschluss (B1) des Ventilgehäuses zugeführter zweiter Druck abgewogen werden kann. Dabei ist durch den Ventilkörper der erste Druckanschluss in einer ersten Position des Ventilkörpers in dem Ventilgehäuse von dem zweiten Druckanschluss des Ventilgehäuses getrennt und in einer zweiten Position des Ventilkörpers mit diesem durchströmbar verbunden.
Description
Ventilvorrichtung, insbesondere zur Ansteuerung
eines Druckabschneidventils
Beschreibung Die Erfindung betrifft eine Ventilvorrichtung, insbesondere für eine
Druckabschneidungsvorrichtung bei einem hydrostatischen Antriebssystem.
In hydrostatischen Antriebssystemen wie beispielsweise einem geschlossenen hydraulischen Kreislauf wird ein hydraulischer Verbraucher mittels einer Hydropumpe mit Fördermittel versorgt. Im Betrieb eines solchen Systems kann es vorkommen, dass die von der hydrostatischen Maschine geförderte Flüssigkeitsmenge das Aufnahmevermögen des hydraulischen Verbrauchers übersteigt. Infolgedessen kommt es zu einem Druckanstieg in der förderseitigen Arbeitsleitung. Um den unerwünschten Druckanstieg zu vermeiden, ist es bekannt, mittels einer sog.
Druckabschneidungsventileinheit die eingestellte Fördermenge der hydrostatischen Pumpe zu verringern. Damit dies in beiden Förderrichtungen gleichermaßen funktioniert, ist ein Wechselventil mit einem mit dem Ausgangsdruck des Wechselventils beaufschlagten Druckreduzierventil verbunden. Das Druckreduzierventil reduziert bei Überschreiten eines eingestellten Druckschwellwerts durch den über das Wechsel- ventil zugeführten Druck den in einer Stellvorrichtung wirkenden Druck. Damit wird bei Steigen des Drucks in derjenigen Arbeitsleitung, die den höheren Druck führt, die hydrostatische Maschine in Richtung geringeren Fördervolumens verstellt.
Eine solche Einrichtung ist beispielsweise aus der DE 10 2004 061 861 B4 bekannt. Dort ist es weiterhin gezeigt, zum Kurzschließen der beiden Arbeitsleitungen das Wechselventil in einer mittleren Position zu fixieren kann. In dieser mittleren Position sind über den Ventil körper des Wechselventils die beiden zu dem hydraulischen Verbraucher führenden Arbeitsleitungen miteinander verbunden. Eine solche sog.
Bypass-Stellung ist vorteilhaft, wenn beispielsweise der hydrostatische Antrieb zu einem Fahrantrieb gehört. Die Mittelstellung des Wechselventilkörpers wird dann eingestellt, wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss. Eine Beteiligung der Versteilvorrichtung oder der Hydropumpe ist damit nicht erforderlich.
Problematisch bei der vorgeschlagenen Lösung ist es, dass der Ventilkörper des Wechselventils in einer mittigen Position arretiert werden muss, um die Bypass- Funktion zu ermöglichen. Zudem erfordert die dort gezeigte Arretierung mittels eines Stifts eine besondere Ausprägung des Gehäuses, bei dem die Verschieberichtung des Ventilkörpers senkrecht zur Bewegungsrichtung des Arretiermittels angeordnet ist. Die für die Wechselventilfunktion erforderlichen Bohrungen sind sämtlich in dem Ventilgehäuse anzuordnen. Dies ist insbesondere dann ein erheblicher Aufwand, wenn mehrstufige Wechselventile vorzusehen sind. Eine genaue Fertigung ist überdies erforderlich, um eine Zentrierung durch das Arretiermittel zu ermöglichen. Dabei kann es insbesondere kritisch sein, wenn es bei der Arretierung zu einer Beschädigung der 25 Außenkanten des Ventilkörpers kommt. Im nachfolgenden Betrieb, bei dem der Wechselventilkörper wiederum den höheren von zwei Arbeitsleitungsdrü- cken aussuchen soll, kann dies zu einem verschlechterten Ansprechverhalten des Wechselventils führen.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Ventilvorrichtung zu schaffen, bei der ein hohes Maß an Integration gewährleistet ist, wobei jedoch die Funktionalität des Druckabwiegens, also der Auswahl des höheren von wenigstens zwei Drücken, von der Funktion des Erzeugens eines hydraulischen Kurzschlusses („By- pass") gegeben ist und das einfach herzustellen ist.
Die Aufgabe wird durch die erfindungsgemäße Ventilvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Die erfindungsgemäße Ventilvorrichtung weist ein Ventilgehäuse auf, in dem ein Ventilkörper verschiebbar angeordnet ist. In dem Ventilkörper ist wenigstens eine
Verbindungsleitung, die mit einer ersten Anschlussstelle des Ventilkörpers verbunden ist, ausgebildet. Erfindungsgemäß ist nun in dem Ventilkörper eine Auswahlventileinrichtung zum Abwiegen eines über einen ersten Druckanschluss des Ventilgehäuses der ersten Anschlussstelle des Ventilkörpers zugeführten ersten Drucks und eines über einen zweiten Druckanschluss des Ventilgehäuses zugeführten zweiten Drucks angeordnet. Dabei ist der erste Druckanschluss des Ventilgehäuses in einer ersten Position des Ventilkörpers von dem zweiten Druckanschluss des Ventilgehäuses getrennt und in einer zweiten Position des Ventilkörpers mit wenigstens dem zweiten Druckanschluss durchströmbar verbunden. Die Auswahlventileinrichtung ist vorzugsweise ein Wechsel ventil. Grundsätzlich kann jedoch die Verbindung der jeweils den höheren Druck führenden Leitung von zwei Leitungen mit einer dritten Leitung auch mit Hilfe von zwei Rückschlagventilen erfolgen, von denen eines von der ersten Leitung zur dritten Leitung hin und das zweite von der zweiten Leitung zur dritten Leitung hin öffnet. Die beiden Rückschlagventile bilden dann die Auswahlventil- einrichtung.
Durch diese Anordnung wird trotz der Integration sämtlicher für die Druckauswahlfunktion als auch für die Bypass-Funktion erforderlicher Bauteile in den einen Ventilkörper eine Trennung der Funktionen erreicht. Insbesondere erfordert es keine Arre- tierung seitens der Auswahlventileinheit, um die Bypass-Funktion zu ermöglichen. Die wenigstens eine Auswahlventileinrichtung ist insgesamt in dem Ventilkörper angeordnet und somit bei Änderung der Position des Ventilkörpers in ihrer Funktion nicht betroffen. Vor allem ist die Fertigung erheblich vereinfacht, da sämtliche in dem Ventilkörper zur Erzeugung der Auswahlventil zu erstellender Kanäle in ein gut er- reichbares Bauteil, nämlich den Ventilkörper eingebracht werden können.
In den Unteransprüchen sind vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung ausgeführt.
Insbesondere ist es vorteilhaft, dass die Verbindungsleitung, die erste Anschlussstelle mit einer zweiten Anschlussstelle verbindet. Die Bypass-Funktion kann damit über den Ventilkörper erreicht werden. Gemäß einer vorteilhaften Ausführung ist die zweite Anschlussstelle durch die Ausmündung der Verbindungsleitung an einer Stirnfläche des im Wesentlichen zylinderförmigen Ventilkörpers ausgebildet. Damit kann der Ventilkörper in einer Bohrung, die in dem Ventilgehäuse angeordnet ist, längsverschieblich angeordnet werden. Sitzt dieser im Wesentlichen zylinderförmige Ventilkörper auf dem Grund der als Sackbohrung ausgeführten Bohrung auf, so ist die zweite Anschlussstelle der Verbindungsleitung durch den Grund der Sackbohrung verschlossen. Wird dagegen der Ventil körper vom Grund der Sackbohrung abgehoben, so kann über den an der Stirnfläche entstehenden Freiraum Druckmittel zu- oder abgeführt werden, wenn der entstandene Freiraum von der Stirnfläche beispielsweise mit einer Arbeitsleitung verbunden ist. Mittels der Verbindungsleitung können dann über den ersten und zweiten Druckanschluss zwei Arbeitsleitungen miteinander verbunden werden.
Dabei ist es insbesondere vorteilhaft, wenn an dem im Wesentlichen zylinderförmigen Ventilkörper die erste Anschlussstelle durch die andere Ausmündung der Ver- bindungsleitung ausgebildet wird, wobei diese an einer Mantelfläche der Zylinderform ausgebildet ist. Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn die erste Anschlussstelle in einer Tasche liegt. Die Tasche ist an der Mantelfläche ausgebildet, und erstreckt sich in axialer Richtung des Ventilkörpers soweit, dass eine durchströmbare Verbindung der ersten Anschlussstelle mit dem ersten Druckanschluss in dem Ventilgehäuse bei einer Verschiebung des Ventilkörpers von seiner ersten Position in seine zweite Position erhalten bleibt. Die Verwendung einer solchen Tasche hat insbesondere den Vorteil, dass über den Umfang verteilt mehrere solcher Anschlussstellen ausgebildet sein können und so bei mehreren Verbindungsleitungen mehrere Arbeitsleitungen z. B. auch verschiedener hydraulischer Kreisläufe miteinander verbunden werden kön- nen. Die Verwendung der Taschen stellt dabei sicher, dass eine unerwünschte Überdeckung zwischen nicht miteinander zu verbindenden Arbeitsleitungen insbe-
sondere in der ersten Position des Ventilkörpers ausgeschlossen ist. Dies wird nachfolgend bei Erläuterung von mehreren in dem Ventilkörper angeordneten Auswahlventileinrichtungen noch deutlich. Die Auswahlventileinrichtung ist vorzugsweise in einem Leitungsabschnitt ausgebildet, der die Mantelfläche des im Wesentlichen zylinderförmigen Ventilkörpers mit der Verbindungsleitung verbindet. Dabei liegt die Ausmündung des Leitungsabschnitts an der Mantelfläche so, dass wenigstens in der ersten Position des Ventilkörpers in dem Ventilgehäuse eine Verbindung zwischen der Ausmündung des Leitungsab- Schnitts und dem zweiten Druckanschluss vorhanden ist. Der Leitungsabschnitt weist dabei vorzugsweise an seinem der Verbindungsleitung zugewandten Ende eine stufenförmige Verringerung seines Querschnitts auf. Durch die stufenförmige Verringerung des Querschnitts wird gleichzeitig ein Dichtsitz für einen Auswahlventilschließ- körper ausgebildet, so dass in dem Leitungsabschnitt in einfacher Weise die Aus- wahlventileinrichtung angeordnet sein kann. Dabei ist es besonders bevorzugt, wenn in dem Leitungsabschnitt auf seiner der Mantelfläche des im Wesentlichen zylinderförmigen Ventilkörpers zugewandten Seite ein Querschnittsausgleichselement eingesetzt ist. Dadurch kann die Leitung zur Mantelfläche hin mit einem Querschnitt gefertigt werden, so dass ein Auswahlventilschließkörper in sie eingesetzt werden kann. Danach wird der der Mantelfläche zugewandte Abschnitt des Leitungsabschnitts mit dem Querschnittsausgleichselement verschlossen. Der durchströmbare Querschnitt des Querschnittsausgleichselements ist dabei vorzugsweise genauso groß wie der der Verbindungsleitung zugewandte Querschnitt des dortigen Abschnitts. Dies erleichtert die Montage.
Besonders bevorzugt ist die Ventilvorrichtung nicht nur zum Abwiegen von zwei Drücken beispielsweise einer ersten Arbeitsleitung und einer zweiten Arbeitsleitung vorgesehen, sondern auch zum Abwiegen von wenigstens zwei weiteren Drücken. Dabei können insbesondere auch Bypass- Funktionen für die die abzuwiegenden Drü- cke führenden Leitungen vorgesehen sein. Hierzu ist in dem Ventilkörper eine zweite Verbindungsleitung ausgebildet und eine zweite Auswahlventileinrichtung angeord-
net. Die erste und die zweite Verbindungsleitung sowie die erste und die zweite Auswahlventileinrichtung sind dabei insbesondere in ihrem Aufbau gleich und so in dem Ventilkörper ausgebildet, dass sich für den Ventilkörper eine zweizählige Symmetrie ergibt. Das heißt, dass die Leitungsanordnungen innerhalb des Ventilkörpers so verlaufen, dass eine Drehung um 180 ° um die Verschieberichtung zwischen der ersten und zweiten Position die jeweils ersten und zweiten Verbindungsleitungen bzw. Auswahlventileinrichtungen ineinander überführt. Eine solche zweizählige Symmetrie erleichtert es, die Kanäle in dem Ventilkörper auszubilden, da in einfacher Weise bei der Fertigung der gespannte Ventilkörper um 180° gedreht und die ent- sprechende zweite Bohrung angeordnet werden kann.
Insbesondere bei einem solchen zweizählig symmetrischen Ventilkörper ist es vorteilhaft, in dem Ventilgehäuse den ersten Druckanschluss und einen dritten Druckanschluss in einer bezüglich einer Längserstreckung der den Ventilkörper aufnehmen- den Ausnehmung gleichen Lage, zum Beispiel in einer Bohrung gegenüberliegend, ausmünden zu lassen. Vor allem zusammen mit den bereits erläuterten Taschen 35 ergibt sich damit eine kurze Bauweise der Ventilvorrichtung, wobei die Verwendung von in Umfangsrichtung begrenzten Taschen die gegenüberliegende Anordnung des ersten und des dritten Druckanschlusses ermöglicht.
In gleicher Weise liegen auch in gleicher axialer Lage bezüglich der Längserstreckung der Ausnehmung der zweite Druckanschluss und ein vierter Druckanschluss gegenüber. Dieser zweite und vierte Druckanschluss liegen sich vorzugsweise im Bereich des Grunds der Ausnehmung zur Aufnahme des Ventilkörpers gegenüber. Damit lässt sich eine Verbindung zwischen dem zweiten und vierten Druckanschluss bei Abheben des Ventilkörpers vom Grund des 10 Ventilgehäuses leicht erreichen. Der zweite und vierte Druckanschluss werden dann bei Abheben des Ventilkörpers vom Grund der Ausnehmung über das an der Stirnseite des Ventilkörpers entstehende Volumen miteinander verbunden.
Insbesondere wenn in dem Ventilkörper eine zweite Verbindungsleitung und eine zweite Auswahlventileinrichtung ausgebildet sind, ist es bevorzugt, eine dritte Auswahlventileinrichtung vorzusehen, welche zwei Eingangsanschlüsse aufweist. Jeder der beiden Eingangsanschlüsse ist mit jeweils einem Ausgangsanschluss der ersten Auswahlventileinrichtung beziehungsweise der zweiten Auswahlventileinrichtung verbunden. Am Ausgang der dritten Auswahlventileinrichtung steht somit der höchste Systemdruck der insgesamt vier zugeführten Drücke zur Verfügung. Eine solche Ausbildung ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn eine
Druckabschneideventileinheit bei einer Doppelpumpe vorgesehen und über das mehrstufige Auswahlventil angesteuert werden soll. Dies wird nachfolgend bei Erläuterung der Ausführungsbeispiele noch deutlich.
Um den Ventil körper zum Betätigen der Bypass-Funktion zwischen seiner ersten Position und seiner zweiten Position verschieben zu können, ist vorzugsweise eine Be- tätigungsvorrichtung vorgesehen. Diese weist ein relativ zu dem Ventilgehäuse ortsfest angeordnetes Fixiermittel auf, wobei die zweite Position des Ventilkörpers durch Verschieben des Ventilkörpers relativ zu und bis zur Anlage an dem Fixiermittel festgelegt ist. Durch ein solches Festlegen der zweiten Position ist sichergestellt, dass eine Verbindung zwischen dem ersten Ende der Verbindungsleitung und dem ersten Druckanschluss sichergestellt werden kann. Als Anschlag dient dabei in der zweiten Position das von der Stirnseite abgewandte Ende des Ventil körpers, welches an dem Fixiermittel anliegt. Um eine bezüglich einer Drehung des Ventilkörpers korrekte Einbauposition sicherzustellen, ist an dem Ventilkörper vorzugsweise eine
Positioniereinrichtung ausgebildet. Diese greift in eine Ausnehmung seitens des Ven- tilgehäuses ein. Die Ausnehmung erstreckt sich dabei in Längsrichtung, so dass bei einer Verschiebung des Ventilkörpers von der ersten in die zweite Position die Positioniereinrichtung darin gleiten kann.
Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung ist in der Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 einen hydraulischen Kreislauf zur Erläuterung der Funktion einer Druckabschneideventileinheit mit der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung;
Fig. 2a), b) zwei Ausführungsbeispiele für mehrstufige Auswahlventilanordnungen und einer hydraulischen bzw. pneumatischen Betätigung der Bypass-Funktion;
Fig. 3a) - d) eine schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung mit einem einstufigen Auswahlventil und einer mechanischen, elektromagnetischen, hydraulischen bzw. pneumatischen Betätigung der Bypass-Funktion;
Fig. 4 einen Schnitt durch eine erfindungsgemäße Ventilvorrichtung zur Erläuterung der Leitungsführung in dem Ventilgehäuse;
Fig. 5 eine erste Seitenansicht 5 des Funktionsteils der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung;
Fig. 6 eine zweite, um 90° um die Längsachse gedrehte Ansicht der Funktionseinheit der Fig. 5;
Fig. 7 eine dritte, um weitere 90° gedrehte Ansicht der Funktionseinheit der Fig. 5 Fig. 8 eine Ansicht der zum Grund der Ausnehmung orientierten Stirnseite der Funktionseinheit der Fig. 5;
Fig. 9 einen Teilschnitt entlang der Linie 20 IX - IX;
Fig. 10 einen zweiten Teilschnitt entlang der Linie X - X der Fig. 8;
Fig. 1 1 einen Schnitt entlang der Linie XI - XI der Fig. 6; und
Fig. 12 eine perspektivische Darstellung der Funktionseinheit der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung.
Bevor auf die konkrete Ausführung der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung und insbesondere deren Funktionseinheit im Detail eingegangen wird, soll zunächst am Beispiel einer Doppelpumpeneinheit eine Einsatzmöglichkeit der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung aufgezeigt werden. Die Pumpenanordnung 1 zeigt eine erste Pumpe 2 und eine zweite Pumpe 3. Die beiden Pumpen 2, 3 werden gemeinsam von einer Antriebswelle 4 angetrieben und sind in demselben Gehäuse angeordnet. Die beiden Pumpen 2, 3 sind jeweils verstellbar ausgeführt. Während die erste Pumpe 2 in eine erste Arbeitsleitung 5 oder eine zweite Arbeitsleitung 6 fördert, die am Pum-
pengehäuse mit den Anschlüssen A1 bzw. B1 gekennzeichnet sind, fördert die zweite 5 Hydropumpe 3 je nach Förderrichtung in eine dritte Arbeitsleitung 7 oder eine vierte Arbeitsleitung 8. Die dritte und die vierte Arbeitsleitung 7, 8 sind am Pumpengehäuse entsprechend mit den Anschlüssen A2, B2, bezeichnet. Zur Einstellung des Fördervolumens und einer Förderrichtung der zur Förderung in zwei entgegengesetzte Richtungen ausgelegten ersten Pumpe 2 ist eine erste Versteilvorrichtung 9 vorgesehen. Die erste Versteilvorrichtung 9 umfasst einen auf zwei Seiten mit einem Druck beaufschlagbaren Stellkolben, 15 dessen Stellbewegung auf den Verstellmechanismus der Pumpe 2 übertragen wird. Zur Einstellung des zu beiden Seiten des Stellkolbens herrschenden Drucks ist ein Regelventil 1 1 vorgesehen. Das Regelventil 1 1 ist ausgehend aus einer Neutralstellung in zwei Richtungen auslenkbar. In den beiden Endstellungen des Regelventils 1 1 ist jeweils eine Stelldruckkammer der Versteilvorrichtung 9 mit einer Stelldruckzuführungsleitung 13 zum Zuführen von Druckmittel oder dem Tankvolumen zum Abführen von Druckmittel verbunden. In der entsprechend anderen Endstellung des Regelventils 1 1 wird die Zuordnung umgekehrt. Zur Einstellung des Fördervolumens und der Förderrichtung der zweiten Pumpe 3 ist eine entsprechende zweite Stellvorrichtung 10 und ein entsprechendes zweites Regelventil 12 vorgesehen. Auch diesem zweiten Regelventil 12 wird über eine weitere Stelldruckzuführungsleitung 14 das zur Beaufschlagung des Stellkolbens vorgesehene Druckmittel zugeführt.
Bei einem bestimmten eingestellten Fördervolumen der 35 Hydropumpe 2 oder der Hydropumpe 3 kann es vorkommen, dass durch Erhöhung der Last auf Seiten des Verbrauchers der Druck in einer der Arbeitsleitungen 5 - 8 ansteigt. Dementspre- chend muss die Verstellung wenigstens einer der beiden Hydropumpen 2, 3 zurückgenommen werden, um das Fördern von Druckmittel zu reduzieren. Hierzu ist eine an sich bekannte Druckabschneidungsvorrichtung vorgesehen.
Die Druckabschneidungsventileinheit umfasst ein Druckregelventil 15, welches mit den Stelldruckzuführungsleitungen 13, 14 verbunden ist. In seiner in der Figur 1 dargestellten Grundstellung verbindet das Druckregelventil 15 die Stelldruckzuführungs-
leitungen 13, 14 mit einer Speisedruckleitung 18. Das Speisesystem umfasst einen Speiseanschluss 16, über den Druckmittel zugeführt wird. Beispielsweise ist dieser Speiseanschluss 16 mit der förderseitigen Arbeitsleitung einer in der Figur 1 nicht dargestellten Speisepumpe verbunden. Um ab einer gewissen Fördermenge der Speisepumpe einen konstanten Speisedruck zur Verfügung zu haben, ist ein Spei- sedruckbegrenzungsventil 17 vorgesehen. In der Speisedruckleitung 18 herrschen daher in der Regel weitgehend konstante Druckverhältnisse, die den maximalen in der Versteilvorrichtung 9 oder in der zweiten Versteilvorrichtung 10 verfügbaren Stelldruck darstellen.
Kommt es nun zu einer Druckerhöhung wie bereits beschrieben, so wird mit Hilfe des Druckregelventils 15 25 der effektiv verfügbare Stelldruck reduziert. Hierzu ist eine Ventilvorrichtung 18 vorgesehen. Die Ventilvorrichtung 18 umfasst eine Wechselventileinrichtung 19 sowie eine Bypass-Ventileinrichtung 20.
Mit der dritten Arbeitsleitung 7 und der vierten Arbeitsleitung 8 ist eine erste
Entnahmeleitung 21 und eine zweite Entnahmeleitung 22 verbunden, die als erster Druckanschluss und als zweiter Druckanschluss an der Ventilvorrichtung ausmünden. Mittels der 35 Wechselventileinrichtung 19 wird daher aus den beiden Arbeitslei- tungen 7, 8 der höhere Druck ausgewählt. Der Ausgang der Wechselventileinrichtung 19 ist über eine Zuführungsleitung 23 mit dem Druckregelventil 15 verbunden. Steigt der Druck in der Zuführungsleitung 23 über einen Schwellwert an, so wird das Druckventil 15 aus der Grundposition des Druckregelventils 15 entgegen der Kraft einer einstellbaren Feder betätigt. Mit der Betätigung des Druckregelventils 15 wer- den die Stelldruckzuführungsleitungen 13, 14 mit 5 einem Tankvolumen verbunden. Infolgedessen sinkt der effektiv verfügbare Stelldruck ab und nähert sich dem Druck des Tankvolumens an. Aufgrund der Zentrierfedern in der Versteilvorrichtung 9 bzw. der Versteilvorrichtung 10 wird daher die Fördermenge der Pumpe 2 bzw. Pumpe 3 reduziert.
Die Ventilvorrichtung 18 umfasst wie bereits erläutert neben der Wechselventileinrichtung 19 noch die Bypass-Ventileinrichtung 20. Mit Hilfe der Bypass- Ventileinrichtung 20 können die Entnahmeleitungen 21 und 22 direkt miteinander im Sinne einer Bypass-Funktion verbunden werden. Eine solche Stellung der Bypass- Ventileinrichtung 20 ist vorteilhaft, wenn beispielsweise unter Umgehung der Pumpe 3 der hydraulische Kreislauf kurz geschlossen werden soll. Dies kann zum Beispiel bei einem Abschleppvorgang der Fall sein. Das Speisesystem verfügt je Pumpe 2, 3 noch über zwei in ihrer Funktion bekannte Speiseventileinheiten 24, 15 und 26, 27. Der Ansprechdruck der Speiseventileinheiten 24, 15 und 26, 27 liegt zur Absicherung bei auftretenden Druckspitzen ca. 30 bar über dem Druckschwellwert des Druckregelventils 15.
Die erfindungsgemäße Ventilvorrichtung ist in der Figur 1 lediglich schematisch dargestellt. Insbesondere ist die Leitungsführung nur zur Illustration der Funktion der er- findungsgemäßen Ventilvorrichtung vorgesehen und es können hieraus keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen 35 Leitungsverlauf gezogen werden. Dieser wird nachfolgend anhand der detaillierten Konstruktion in den Ausführungsbeispielen noch näher erläutert. Figur 2a) zeigt eine Ventilvorrichtung schematisch für eine Doppelpumpe, die, wie in Figur 1 gezeigt, in zwei getrennte Kreisläufe fördert. Die Verbindungen zu den Arbeitsleitungen der einzelnen Pumpen 2, 3 sind wieder mit den Anschlüssen A1 , B1 , A2 und B2 bezeichnet. Es ist eine erste Wechselventileinrichtung 19.1 vorhanden. Mit Hilfe dieser Wechselventileinrichtung wird zwischen den an den Druckanschlüs- sen A1 , B1 herrschenden Drücken der jeweils höhere ausgewählt und ausgangssei- tig zur Verfügung gestellt. In gleicher Weise wird der Höhere der beiden an den Druckanschlüssen A2, B2 herrschenden Drücke über die zweite Wechselventileinrichtung 19.2 ermittelt und einer dritten Wechselventileinrichtung 19.3 zugeführt. Die dritte Wechselventileinrichtung 19.3 wählt zwischen den zugeführten Drücken aus und gibt ihrerseits den jeweils höheren dieser beiden Drücke über die Zuführleitung 23 aus. Es ist zu bemerken, dass der jeweils durch die erste Wechselventileinrich-
tung 19.1 ermittelte höhere Druck der Druckanschlüsse A1 , B1 ebenfalls ausgegeben werden kann und beispielsweise zu Messzwecken verwendet werden kann. In gleicher Weise kann der durch die zweite Wechselventileinrichtung 19.2 abgewogene höhere Druck ebenfalls separat ausgegeben werden.
Zusätzlich zu der mehrstufigen Wechselventilanordnung ist noch eine Bypass- Ventileinrichtung 20.1 vorhanden. Diese ist hydraulisch betätigt und verbindet sämtliche der Druckanschlüsse A1 , A2, B1 und B2 in einer geschalteten Position miteinander. In der Grundposition, die in der Figur 2a) dargestellt ist, sind dagegen alle vier Druckanschlüsse A1 , B1 und A2, B2 voneinander getrennt.
In der Figur 2b) ist eine im Grunde mit der Figur 2a) übereinstimmende Anordnung dargestellt. Im Unterschied zu 35 der Fig. 2a) ist hier eine pneumatische Betätigung der Verbindungsventileinrichtung 20.2 vorgesehen.
Ein Ausführungsbeispiel für eine Ventilvorrichtung 18.3, die wie in der Fig. 1 gezeigt ist, lediglich den Druck aus einem der hydraulischen Kreisläufe abwiegt, ist in der Figur 3a) gezeigt. Es ist hier lediglich eine Wechselventileinrichtung gezeigt, die den höheren der an den Druckanschlüssen A2, B2 oder A1 , B1 herrschenden Drücke abwiegt. Der höhere Druck wird dann wie schon beschrieben über die Zuführungsleitung 23 dem Druckreduzierventil 15 zugeführt. Die Ventilvorrichtung 18.3 umfasst ferner eine Verbindungsventileinrichtung 20.3, die in der dargestellten Ausführungsform mechanisch 10 betätigt ist und die Druckanschlüsse A1 , B1 oder A2, B2 miteinander verbinden kann.
Alternative Betätigungsformen zu der mechanischen Betätigung der Figur 3a) sind in den Figur 3b) - 3d) 15 dargestellt. Die 20.4 - 20.6 Betätigung der Verbindungsventileinrichtung kann dementsprechend auch elektromagnetisch, hydraulisch oder pneumatisch erfolgen.
Ein Beispiel für eine erfindungsgemäße Ventilvorrichtung als konstruktive Ausführung ist in der Figur 4 gezeigt. Die dort gezeigte Ventilvorrichtung entspricht im Wesentlichen der in Figur 2 gezeigten Anordnung, allerdings mit einer mechanischen Betätigung der Verbindungsventileinrichtung.
Die Ventilvorrichtung weist eine Funktionseinheit 25 auf, die in ein Ventilgehäuse 26 eingesetzt ist. Das Ventilgehäuse 26 weist zur Aufnahme eine als Bohrung 27 ausgeführte Ausnehmung auf. Die Bohrung 27 ist als Sackbohrung ausgeführt und weist einen Grund 28 auf. Die Funktionseinheit 25 ist in die Bohrung 27 eingesetzt und be- steht im Wesentlichen aus einem Ventilkörper 29 und einer Betätigungsvorrichtung 30 zum axialen Verschieben des Ventilkörpers 29 zwischen einer ersten Position und einer zweiten Position. Auf die Ausprägung des Ventilkörpers 29 wird nachfolgend noch im Detail eingegangen. Die Betätigungsvorrichtung 30 weist ein Fixiermittel 31 auf, welches in dem dargestellten Ausführungsbeispiel aus Gewindehülse ausgeführt ist. Die Gewindehülse 31 wird in die Bohrung 27 eingeschraubt und weist zusätzlich zu dem Außengewinde, mit dem sie in dem Ventilgehäuse 26 fixiert ist, ein Innengewinde auf. An der Gewindehülse 31 kann, wie es in dem Ausführungsbeispiel gezeigt ist, ein Bund angeord- net sein, mit dem die Endlage beim Einschrauben der Gewindehülse 31 festgelegt ist. In die Gewindehülse 31 wird ein Gewindestift 32 eingeschraubt. Der Gewindestift 32 weist an seinem dem Grund 28 der Bohrung 27 zugewandten Ende eine im Querschnitt T-förmige Geometrie 33 auf. Die Länge des Gewindestifts 32 ist so bemessen, dass der Gewindestift 32 in axialer Richtung beidseits der Gewindehülse 31 aus dieser herausragt. Die Länge des Ventilkörpers 29 ist so bemessen, dass eine Verschiebung in axialer Richtung möglich ist. Eine Stirnfläche 34 des Ventilkörpers 29 liegt in einer ersten Position des Ventilkörpers 29 an dem Grund 28 der Bohrung 27 an. Aus dieser ersten Position heraus ist der Ventilkörper 29 in Richtung auf die Gewindehülse 31 zu verschiebbar. Der Durchmesser des im Wesentlichen zylinderför- migen Ventilkörpers 29 ist dabei so bemessen, dass das von der Stirnfläche 34 abgewandte Ende als Anschlag einer axialen Verschiebung dient. Hierzu liegt es an
dem dem Ventilkörper 29 zugewandten Ende der Gewindehülse 31 an. Um bei montierter Funktionseinheit 25 eine Verschiebung des Ventilkörpers 29 in der Bohrung 27 zu bewirken, greift die T-förmige Geometrie 33 des Gewindestifts 32 in eine T- förmige Nut ein, die an dem der Gewindehülse 31 zugewandten Ende des Ventilkör- pers 29 ausgebildet ist. Die Dicke des Kopfs der T-förmigen Geometrie 33 ist dabei so bemessen, dass in der T-förmigen Nut ein freies Volumen 42 verbleibt. Auf die Funktion dieses freien Volumens wird nachfolgend noch eingegangen.
Durch ein Betätigen des Gewindestifts 32 kann somit die Position des Ventilkörpers 29 in dem Ventilgehäuse 26 festgelegt werden. Um ein unbeabsichtigtes Verdrehen und damit eine Änderung der Position des Ventilkörpers 29 zu
verhindern, ist eine Kontermutter 35 vorgesehen.
In dem Ventilgehäuse 26 sind ein erster Druckanschluss A1 und ein zweiter Druck- anschluss B1 für den ersten hydraulischen Kreislauf und ein dritter Druckanschluss A2 und ein vierter Druckanschluss B2 für den zweiten hydraulischen Kreislauf der beiden Pumpen 2, 3 ausgebildet. Der erste und dritte Druckanschluss A1 , A2 münden etwa gegenüberliegend und tangential in die Bohrung 27 aus. Der zweite und vierte Druckanschluss B1 , B2 münden dabei in die Bohrung 27 gegenüberliegend und nahe des Grunds 28 und verlaufen in ihrem Mündungsbereich etwa radial zur Bohrung 27. In axialer Richtung hierzu in Richtung der offenen Seite der Bohrung 27 sind der zweite Druckanschluss B1 und der vierte Druckanschluss B2 angeordnet. Im Bereich der Ausmündung verlaufen diese Kanäle etwa tangential. Die Figur 4 zeigt die Funktionseinheit 25 in ihrer ersten Position, bei der die Stirnfläche 34 des Ventilkörpers 29 dichtend an dem Grund 28 der Bohrung 27 anliegt. Damit wird durch den Ventilkörper 29 eine Verbindung zwischen den Druckanschlüssen A1 , A2, B1 und B2 verhindert. Wird nun zum Herstellen einer Verbindung zwischen den Druckanschlüssen (Bypass-Funktion) der Ventilkörper 29 vom Grund 28 abge- hoben, so entsteht vor der Stirnfläche 34 ein Volumen, über das der zweite Druckanschluss B1 mit dem vierten Druckanschluss B2 verbunden ist. Wie es nachfolgend
noch erläutert wird, ist ferner in dem Ventilkörper 29 eine Verbohrung, die neben weiteren Kanälen auch Kanäle aufweist, die eine erste Tasche 36 mit der Stirnfläche 34 bzw. eine zweite Tasche 37 mit der Stirnfläche 37 verbinden. Während jeweils eine Anschlussstelle dieser Verbindungsleitungen in der jeweiligen Tasche 36 bzw. 37 liegt und daher permanent mit dem ersten Druckanschluss A1 bzw. dem dritten Druckanschluss A2 verbunden ist, ist die jeweils andere Anschlussstelle der Verbindungsleitungen durch Anlage der Stirnfläche 34 am Grund 28 der Bohrung 27 verschlossen. Wie es in der Figur 4 zu erkennen ist und nachfolgend noch unter Bezugnahme auf die weiteren Figuren erläutert wird, ist im Bereich der zweiten und vierten Anschlussstelle an der Stirnfläche 34 jeweils eine im Querschnitt wenigstens einseitig schwalbenschwanzförmige Nut um die Anschlussstellen vorgesehen, in die ein dichtender O-Ring eingesetzt ist.
Um eine Verdrehung des Ventilkörpers 29 um seine Längsachse zu vermeiden, ist ein Positionierstift 38 vorgesehen, der in eine Bohrung in den Ventilkörper 29 eingesetzt ist. Der Positionierstift 38 ragt seitlich aus dem im Wesentlichen zylinderförmigen Ventilkörper 29 heraus und greift mit seinem herausragenden Teil in eine sich in Längsrichtung der Bohrung 27 erstreckenden Nut ein. Positionierstift 38 und Nut bilden gemeinsam eine Positioniereinrichtung. Damit ist eine sichere Positionierung des Ventilkörpers 29 relativ zur Lage der Druckanschlüsse A1 , A2, B1 , B2 möglich. Diese Positionierung erlaubt es, die Anschlüsse A1 und A2 bzw. B1 und B2 gegenüberliegend in der Bohrung 27 anzuordnen. Damit kann erheblich Baulänge eingespart werden. Die genaue Positionierung des Ventilkörpers 29 relativ zur Lage der Druckanschlüsse A1 , A2, B1 und B2 wird somit durch den Positionierstift 38 ermöglicht.
In der Fig. 5 ist eine Seitenansicht der Funktionseinheit der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung dargestellt. In dieser Ansicht ist zu erkennen, dass eine erste Anschlussstelle 40 in der ersten Tasche 36 einen Ventilkörper 29 ausmündet. Diese erste Tasche 36 ist unabhängig von der Position des Ventilkörpers 29 in der Bohrung 27 in permanenter Fluidverbindung mit dem ersten Druckanschluss A1 . Über die erste Anschlussstelle 40 wird somit der an dem ersten Druckanschluss A1 herrschende
Druck zugeführt. Die erste Anschlussstelle 40 bildet ein erstes Ende einer in den nachfolgenden Zeichnungen noch gezeigten Verbindungsleitung. Mit dieser Verbindungsleitung ist ein als Stufenbohrung ausgeführter Leitungsabschnitt verbunden, dessen Ausmündung 41 an der Mantelfläche des im Wesentlichen zylinderförmigen Ventilkörpers 29 ausmündet. Der Abstand der Ausmündung 41 des Leitungsabschnitts von der Stirnfläche 34 des Ventilkörpers 29 ist dabei so 5 bemessen, dass die Ausmündung 41 in Fluidverbindung mit dem zweiten Druckanschluss B1 steht. Diese Fluidverbindung ist zumindest dann vorhanden, wenn sich der Ventilkörper 29 in seiner ersten Position befindet.
Die Figur 6 zeigt eine um 90° gedrehte Seitenansicht der Funktionseinheit 25. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wird auf eine erneute detaillierte Beschreibung der bereits erläuterten Bestandteile verzichtet. Wie es bereits erläutert wurde, ist die Funktionseinheit 25 abgesehen von dem Positionierstift 38 zweizählig sym- metrisch. Das bedeutet, dass auf der von der ersten Tasche 36 abgewandten Seite des Ventilkörpers 29 eine zweite Tasche 37 ausgebildet ist. Die im Ventilkörper 29 verlaufenden Kanäle sind, wie dies nachfolgend noch erläutert wird, symmetrisch zueinander ausgeführt. Zu der Ausmündung 41 existiert also korrespondierend eine in der Figur 6 nicht erkennbare Ausmündung, die mittels eines weiteren Leitungsab- Schnitts mit einer weiteren Verbindungsleitung in dem Ventilkörper 29 verbunden ist. In jedem dieser beiden Leitungsabschnitte ist eine Wechselventileinrichtung angeordnet. Die jeweiligen Ausgänge der Wechselventileinrichtungen sind mit Eingängen einer dritten Wechselventileinrichtung 43 verbunden. Die dritte Wechselventileinrichtung 43 ist in einer Durchgangsbohrung angeordnet, die den Ventilkörper 29 entlang seines Diameters durchdringt.
Die Figur 7 zeigt eine weitere Seitenansicht der noch mal um 90° in die gleiche Richtung gedrehten Funktionseinheit 25. Hier ist nun zu erkennen, dass in der zweiten Tasche 37 ebenfalls eine Anschlussstelle 45 ausgebildet ist. Ferner ist eine zweite Ausmündung 46 gezeigt. Wie der Vergleich mit der Fig. 5 unmittelbar zeigt, ist die Anordnung wie bereits beschrieben symmetrisch.
Die Figur 8 zeigt die Lage von zwei Schnitten zur Erläuterung des Verlaufs der Kanäle in den Ventilkörper 29. Die Fig. 8 zeigt hierzu eine Draufsicht auf die Stirnfläche 34 der Funktionseinheit 25.
Die Figur 9 zeigt einen Schnitt entlang der Linie X-X. In dem Ventilkörper 29 ist die erste Verbindungsleitung angeordnet. Die erste Verbindungsleitung besteht aus einem ersten Bohrungsabschnitt 51 .1 und einem zweiten Bohrungsabschnitt 51 .2. Der zweite Bohrungsabschnitt 51 .2 ist von der Stirnfläche 34 her in den Ventilkörper 29 eingebracht und verläuft in Richtung der Längsachse des Ventilkörpers 29. Der erste Bohrungsabschnitt 51 .1 der zweiten Verbindungsleitung ist dagegen von der ersten Tasche 36 aus in den Ventilkörper 29 eingebracht. Parallel zu dem ersten Bohrungsabschnitt 51 .1 der zweiten 25 Verbindungsleitung 51 ist ein Leitungsabschnitt 27 als gestufte Bohrung in den Ventilkörper 29 eingebracht. Die Ausmündung 46 des Lei- tungsabschnitts 47 liegt ebenfalls in der Mantelfläche des Ventilkörpers 29. An dem von der Ausmündung 46 abgewandten Ende mündet der Leitungsabschnitt 47 in den zweiten Bohrungsabschnitt 51 .2. Die Verbindung zwischen dem Leitungsabschnitt 47 und dem zweiten Bohrungsabschnitt 51 .2 weist einen gegenüber der Ausmündung 46 reduzierten Querschnitt auf. Von Seiten der Ausmündung 46 her ist ein
Querschnittsausgleichselement 50 in den Leitungsabschnitt 47 eingesetzt. Der äußere Umfang des Querschnittsausgleichselements 50 wirkt dichtend mit dem Leitungsabschnitt 47 zusammen. In dem Querschnittsausgleichselement ist eine Durch- gangsöffnung vorgesehen, welche denselben Querschnitt aufweist, wie die Verbindung des Leitungsabschnitts 47 zu dem zweiten Bohrungsabschnitt 51 .2. Zwischen dem reduzierten Querschnitt auf der Seite des zweiten Bohrungsabschnitts 51 .2 und dem Querschnittsausgleichselement 50 ist ein Wechselventilschließkörper 49 angeordnet. Dieser wirkt je nach Lage dichtend mit dem am zweiten Bohrungsabschnitt 51 .2 reduzierten Querschnitt des Leitungsabschnitts 47 oder mit dem
Querschnittsausgleichselement 50 zusammen. Der so abgewogene Druck wird über eine Ausgangsbohrung, die in der Fig. 9 oberhalb des Wechselventilschließkörpers 49 angedeutet ist, der dritten Wechselventileinrichtung 43 zugeführt. Befindet sich
der Ventilkörper 29 in seiner ersten Position, so liegt die Stirnfläche 34 dichtend am Grund 28 der Bohrung 27 an. Es wird dann von dem ersten Druckanschluss A1 Druckmittel über den ersten Bohrungsabschnitt 51 .1 und den zweiten Bohrungsabschnitt 51 .2 einem ersten Eingang der Wechselventileinrichtung 48 zugeführt. Über die Ausmündung 46 wird der zweite zu vergleichende Druck zugeführt.
Um ein zuverlässiges Abdichten bei Anlage der Stirnfläche 34 an dem Grund 28 der Bohrung 27 sicher zu stellen ist um die zweite Anschlussstelle 44 der Verbindungsleitung herum eine im Querschnitt wenigstens einseitig schwalbenschwanzförmige Nut ausgebildet, in die ein O-Ring eingesetzt ist.
In der Figur 10 ist ein Teilschnitt entlang der Linie X - X dargestellt. Der Vergleich mit Fig. 9 zeigt deutlich die Symmetrie auf. Aufgrund der Symmetrie kann auf eine erneute ausführliche Beschreibung verzichtet werden. Sich entsprechende Elemente sind mit um 10 erhöhten Bezugszeichen versehen.
Die Lage der dritten Wechselventileinrichtung 43 ist in der Figur 1 1 , die einen Schnitt entlang der Linie Xl-Xl der Figur 6 zeigt, deutlich zu erkennen. Die dritte Wechselventileinrichtung 43 ist in einer abgestuften Querbohrung 65 angeordnet. Wie schon im Bezug auf die erste Wechselventileinrichtung 48 in dem ersten Leitungsabschnitt 47 und die zweite Wechselventileinrichtung 58 in dem zweiten Leitungsabschnitt 57 ist auch hier in der gestuft ausgeführten Querbohrung 65 ein Wechselventilschließ- körper angeordnet. Auf der Seite mit dem größeren Durchmesser der Querbohrung 65 ist ein Querschnittsausgleichselement 66 angeordnet, mit dem der Wechselventil- schließkörper dichtend zusammenwirken kann. Die dritte Wechselventileinrichtung 43 wiegt damit den zu beiden Seiten der Querbohrung 65 herrschenden Druck ab. Zur Ausgabe des abgewogenen Drucks ist eine Axialbohrung 67 vorgesehen. Diese führt von dem Bereich der Querbohrung 65, der zwischen der radialen Stufe und dem Querschnittsausgleichselement 66 ausgebildet ist, in ein zwischen dem T- förmigen Kopf 33 und dem Ventilkörper 29 ausgebildetes Volumen 42 im Bereich der
T-förmigen Nut. Von dort führt aus der Bohrung 27 in nicht gezeigter Weise ein Kanal weiter zu dem Druckreduzierventil 15 der Druckabschneidungsventileinheit.
Zum Zuführen des höheren Drucks des ersten Druckanschlusses A1 und des zwei- ten Druckanschlusses B1 bzw. des höheren der beiden Drücke der dritten und vierten Druckanschlüsse A2, B2 führt jeweils eine schräg verlaufende Verbindungsbohrung 68 bzw. 5 69 von dem ersten Leitungsabschnitt 47 zu einem Ende der Querbohrung 65. In entsprechender Weise führt von dem zweiten Leitungsabschnitt 57 eine schräg verlaufende Verbindungsbohrung 49 zu dem anderen Ende der Querbohrung 65.
Die Figur 12 zeigt schließlich noch einmal die Funktionseinheit 25 in einer perspektivischen Darstellung.
Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte Ausführungsbeispiel beschränkt. Insbesondere ist an Stelle des konstruktiv gezeigten mehrstufigen Wechselventils auch lediglich eine einstufige Ausführung möglich.
Claims
1 . Ventilvorrichtung mit einem in einem Ventilgehäuse (26) verschiebbar angeordne- ten Ventilkörper (29),
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem verschiebbaren Ventilkörper (29) eine Verbohrung vorhanden ist, dass in der Verbohrung eine Auswahlventileinrichtung (48) zum Abwiegen eines über einen ersten Druckanschluss (A1 ) des Ventilgehäuses (26) der Verbohrung im Ventil- körper (29) zugeführten ersten Drucks und eines über einen zweiten Druckanschluss (B1 ) des Ventilgehäuses (26) der Verbohrung im Ventilkörper (29) zugeführten zweiten Drucks angeordnet ist, wobei der erste Druckanschluss (A1 ) in einer ersten Position des Ventilkörpers (29) von dem zweiten Druckanschluss (B1 ) des Ventilgehäuses (26) getrennt und in einer zweiten Position des Ventilkörpers (29) mit dem zwei- ten Druckanschluss (B1 ) durchströmbar verbunden ist.
2. Ventilvorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die erste Anschlussstelle (40) der Verbohrung über die Verbindungsleitung (51 .1 , 51 .2) mit einer zweiten Anschlussstelle (44) in dem Ventilkörper (29) verbunden ist.
3. Ventilvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Anschlussstelle (44) durch die Ausmündung der Verbindungsleitung an einer Stirnfläche (34) des im Wesentlichen zylinderförmigen Ventilkörpers (29) ausgebildet ist.
4. Ventilvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkörper (29) im Wesentlichen zylinderförmig ist und die erste Anschlussstelle (40) durch die andere Ausmündung der Verbindungsleitung an einer Mantelfläche des Ventilkörpers (29) ausgebildet ist.
5. Ventilvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Anschlussstelle (40) in einer Tasche (36) liegt, die an der Mantelfläche ausgebildet ist und sich in axialer Richtung des Ventilkörpers (29) so weit erstreckt, dass eine durchströmbare Verbindung mit dem ersten Druckanschluss (A1 ) bei einer Verschiebung des Ventilkörpers (29) von seiner ersten Endstellung in seine zweite Endstellung erhalten bleibt.
6. Ventilvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswahlventileinrichtung (48) in einem die Mantelfläche mit der Verbindungsleitung (51 .1 , 51 .2) verbindenden Leitungsabschnitt (47) angeordnet ist, deren Ausmündung (41 ) an der Mantelfläche wenigstens in der ersten Position des Ventilkörpers (29) mit dem zweiten Druckanschluss (B2) verbunden ist.
7. Ventilvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Leitungsabschnitt (47) an seinem der Verbindungsleitung (51 .1 , 51 .2) zugewandten Ende eine stufenförmige Verringerung seines Querschnitts aufweist.
8. Ventilvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass in den Leitungsabschnitt (47) auf seiner der Mantelfläche zugewandten Seite ein
Querschnittsausgleichselement (50) eingesetzt ist, welches den durchströmbaren Querschnitt auf den stufenförmig verringerten Querschnitt der der Verbindungsleitung (51 .1 , 51 .2) zugewandten Seite des Leitungsabschnitts (47) reduziert.
9. Ventilvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Ventilkörper (29) eine zweite Verbindungsleitung (61 .1 , 61 .2) ausgebildet ist und eine zweite Auswahlventileinrichtung (58) angeordnet ist, wobei die erste und die zweite Verbindungsleitung (51 .1 , 51 .2; 61 .1 , 61 .2) und die erste und die zweite Auswahlventileinrichtung (48, 58) so in dem Ventilkörper (29) ausgebildet sind, dass sich für den Ventilkörper (29) eine zweizählige Symmetrie ergibt.
10. Ventilvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Ventilgehäuse (26) der erste Druckanschluss (A1 ) und ein dritter Druckanschluss (A2) in eine den Ventilkörper (29) aufnehmende Ausnehmung (27) in gleicher axialer Lage bezüglich einer Längserstreckung der Ausnehmung (27) ausmünden.
1 1 . Ventilvorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Ventilgehäuse (26) der zweite Druckanschluss (B1 ) und ein vierter Druckan- schluss (B2) in eine den Ventilkörper (29) aufnehmende Ausnehmung (27) in glei- eher axialer Lage bezüglich einer Längserstreckung der Ausnehmung (27) ausmünden.
12. Ventilvorrichtung nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens der zweite Druckanschluss (B1 ) und 35 der vierte Druckanschluss (B2) über einen zwischen der Stirnfläche (34) des Ventilkörpers (29) und dem Ventilgehäuse (26) in der zweiten Position des Ventilkörpers (29) ausgebildetes Volumen miteinander verbunden sind.
13. Ventilvorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Ventilkörper (29) eine dritte Auswahlventileinrichtung (43) angeordnet ist, deren beiden Eingangsanschlüsse mit jeweils einem Ausgangsanschluss der ersten Auswahlventileinrichtung (48) bzw. der zweiten Auswahlventileinrichtung (58) verbunden sind.
14. Ventilvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ausgangsanschluss der dritten Auswahlventileinrichtung (43) an einem von der Stirnfläche (34) abgewandten Ende des Ventil körpers (29) ausmündet, wobei in dieses Ende eine Nut mit Hinterschneidung ausgebildet ist, über die Schub- und Zugkräfte auf den Ventilkörper (29) zur Verschiebung zwischen der ersten und der zweiten Position übertragbar sind.
15. Ventilvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Betätigungsvorrichtung (30) einen zu dem Ventilgehäuse (26) ortsfest angeordnetes Fixiermittel (31 ) aufweist und die zweite Position des Ventilkörpers (29) durch Verschieben des Ventilkörpers (29) relativ zu dem Fixiermittel (31 ) festgelegt ist, wobei in der zweiten Position das von der Stirnfläche (34) abgewandte Ende des Ventilkörpers (29) an dem Fixiermittel (31 ) anliegt.
16. Ventilvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Ventilkörper (29) eine lateral sich zur Verschieberichtung
erstreckende Positioniereinrichtung (38) ausgebildet ist, die in eine an dem Ventilgehäuse (26) ausgebildete Ausnehmung eingreift.
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