混凝土泵送设备.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110033319.0

申请日:

2011.01.30

公开号:

CN102619336A

公开日:

2012.08.01

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):E04G 21/02申请日:20110130|||公开

IPC分类号:

E04G21/02

主分类号:

E04G21/02

申请人:

中联重科股份有限公司

发明人:

万梁

地址:

410013 湖南省长沙市银盆南路361号中联科技园

优先权:

专利代理机构:

北京润平知识产权代理有限公司 11283

代理人:

桑传标;王凤桐

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内容摘要

本发明公开了一种混凝土泵送设备,该混凝土泵送设备包括多个工作装置和用于驱动该多个工作装置的多个液压系统,所述多个液压系统由多个动力源驱动。本发明通过为多个工作装置配备多个动力源,既能满足各种工况下各工作装置的较宽功率匹配特性又能减低能耗、增加液压元件的使用寿命并能降低装机成本和重量。

权利要求书

1: 一种混凝土泵送设备, 该混凝土泵送设备包括多个工作装置和用于驱动该多个工作 装置的多个液压系统, 其特征在于, 所述多个液压系统由多个动力源驱动。
2: 根据权利要求 1 所述的混凝土泵送设备, 其特征在于, 一个动力源对应驱动一个液 压系统。
3: 根据权利要求 1 所述的混凝土泵送设备, 其特征在于, 一个动力源对应驱动至少两 个液压系统。
4: 根据权利要求 1-3 中任意一项所述的混凝土泵送设备, 其特征在于, 所述动力源为 电机, 且不同的电机具有不同的额定功率。
5: 根据权利要求 4 所述的混凝土泵送设备, 其特征在于, 所述工作装置包括搅拌装置 (211)、 清洗装置 (212)、 分配装置 (221) 和泵送装置 (231), 其中 : 所述搅拌装置 (211) 和所述清洗装置 (212) 由搅拌清洗液压系统 (21) 和对应的搅拌 清洗动力源驱动 ; 所述分配装置 (221) 由分配液压系统 (22) 和对应的分配动力源驱动 ; 所述泵送装置 (231) 由泵送液压系统 (23) 和对应的泵送动力源驱动。
6: 根据权利要求 5 所述的混凝土泵送设备, 其特征在于, 所述分配动力源和所述搅拌 清洗动力源共用一个动力源。
7: 根据权利要求 6 所述的混凝土泵送设备, 其特征在于, 共用的所述一个动力源为第 一电机 (11), 所述泵送动力源为第二电机 (12), 所述第一电机 (11) 的功率小于所述第二电 机 (12) 的功率。
8: 根据权利要求 5 所述的混凝土泵送设备, 其特征在于, 所述工作装置还包括臂架装 置 (241) 和支腿装置 (242), 其中 : 所述臂架装置 (241) 和所述支腿装置 (242) 由臂架支腿液压系统 (24) 和对应的臂架 支腿动力源驱动。
9: 根据权利要求 8 所述的混凝土泵送设备, 其特征在于, 所述臂架支腿动力源和所述 分配动力源共用一个动力源且该一个动力源为第三电机 (13)。
10: 根据权利要求 8 所述的混凝土泵送设备, 其特征在于, 所述混凝土泵送设备包括底 盘和用于驱动底盘行走的发动机。

说明书


混凝土泵送设备

    【技术领域】
     本发明涉及工程设备, 尤其涉及一种混凝土泵送设备。背景技术 目前, 随着各种混凝土泵送工程难度不断加大, 这就要求使用的混凝土泵送设备 本身结构也越来越复杂。混凝土泵送设备通常包括拖泵和泵车。
     如图 1 所示, 以泵车为例, 现有的泵车包括多个工作装置如搅拌装置 211、 清洗装 置 212、 分配装置 221、 泵送装置 231、 臂架装置 241 和支腿装置 242, 这些工作装置由多个液 压系统驱动以执行相应的动作, 这些液压系统例如包括用于驱动搅拌装置 211 和清洗装置 212 的搅拌清洗液压系统 21, 用于驱动分配装置 221 的分配液压系统 22, 用于驱动泵送装 置 231 的泵送液压系统 23, 以及用于驱动臂架装置 241 和支腿装置 242 的臂架支腿液压系 统 24。 目前国内外同行业, 均采用一个动力源 1( 发动机或者电机 ) 驱动上述多个液压系统 21、 22、 23、 24。
     泵车的工况比较复杂。 在某些工况下, 需要所有液压系统一起工作, 而在另外的工 况下, 仅需要一个液压系统工作 ( 例如, 在待料工况下只有搅拌清洗液压系统 21 工作 )。 另 外, 因为混凝土输送距离和高度差异、 混凝土标号差异等因素, 造成各液压系统的负载变化 较大, 从而导致液压系统的吸入功率 ( 动力源的输出功率 ) 随工况变化差异也很大。根据 工况的复杂性, 为了确保整机具有理想的能耗, 就要求驱动液压系统的动力源具有非常宽 的功率匹配特性。目前, 由于仅采用一个动力源 1, 从而导致现有的混凝土泵送设备 ( 例如 拖泵、 泵车等 ) 至少具有以下缺点 :
     (1) 由于工况的复杂性, 导致单一动力源 1 很难满足各个工作装置的全负载范围 功率匹配, 从而在某些工况下出现动力源 1 负荷率低、 能耗高的现象 ;
     (2) 因为要维持某个液压系统工作, 致使另外不需要工作的液压系统中的某些液 压元件也都处于空转工作状态, 既增加了能量损耗, 又降低了元件的使用寿命 ;
     (3) 对于需要高压、 大方量作业的混凝土泵送设备, 由于装机功率要求高, 但其成 本与重量不是线性增长的, 一般分区间 ( 拐点 ) 呈加速增长趋势, 从而导致成本、 重量大幅 增加。
     因此, 需要一种既能满足复杂工况下各个工作装置的较宽的功率匹配又能减低能 耗、 增加各液压系统元件使用寿命, 同时又能减轻装机成本和重量的混凝土泵送设备。
     发明内容 本发明的目的是提供一种混凝土泵送设备, 该混凝土泵送设备既能满足各种工况 下各工作装置的较宽功率匹配特性又能减低能耗、 增加液压元件使用寿命并能降低装机成 本和重量。
     为了实现上述目的, 本发明提供一种混凝土泵送设备, 该混凝土泵送设备包括多 个工作装置和用于驱动该多个工作装置的多个液压系统, 其特征在于, 所述多个液压系统
     由多个动力源驱动。
     优选地, 一个动力源对应驱动一个液压系统。
     优选地, 一个动力源对应驱动至少两个液压系统。
     优选地, 所述动力源为电机, 且不同的电机具有不同的额定功率。
     优选地, 所述工作装置包括搅拌装置、 清洗装置、 分配装置和泵送装置, 其中 : 所述 搅拌装置和所述清洗装置由搅拌清洗液压系统和对应的搅拌清洗动力源驱动 ; 所述分配装 置由分配液压系统和对应的分配动力源驱动 ; 所述泵送装置由泵送液压系统和对应的泵送 动力源驱动。
     优选地, 所述分配动力源和所述搅拌清洗动力源共用一个动力源。
     优选地, 共用的所述一个动力源为第一电机, 所述泵送动力源为第二电机, 所述第 一电机的功率小于所述第二电机的功率。
     优选地, 所述工作装置还包括臂架装置和支腿装置, 其中 : 所述臂架装置和所述支 腿装置由臂架支腿液压系统和对应的臂架支腿动力源驱动 ; 优选地, 所述臂架支腿动力源 和所述分配动力源共用一个动力源且该一个动力源为第三电机。
     优选地, 所述混凝土泵送设备包括底盘和用于驱动底盘行走的发动机。
     通过上述技术方案, 由于其中的动力源只驱动本身对应的液压系统, 本发明提供 的混凝土泵送设备在满足各种工况下各工作装置较宽功率匹配特性的同时, 显著提高了动 力源的负荷率, 从而显著降低能耗 ; 特定工况下, 避免了停止工作液压系统不必要空转的现 象, 延长了动力源及液压元件等零部件的使用寿命 ; 另外根据市场上动力源的供应情况, 使 用本发明涉及的多个动力源相对于使用单一动力源, 减小了整机装机成本和重量。
     本发明的其它特征和优点将在随后的具体实施方式中予以详细说明。 附图说明 附图是用来提供对本发明的进一步理解, 并且构成说明书的一部分, 与下面的具 体实施方式一起用于解释本发明, 但并不构成对本发明的限制。在附图中 :
     图 1 是以泵车为例的现有技术。
     图 2 是以拖泵为例的本发明的一种实施方式。
     图 3 是以泵车为例的本发明的一种实施方式。
     附图标记说明
     1 动力源 11 第一电机
     12 第二电机 13 第三电机
     21 搅拌清洗液压系统 22 分配液压系统
     23 泵送液压系统 24 臂架支腿液压系统
     211 搅拌装置 212 清洗装置
     221 分配装置 231 泵送装置
     241 臂架装置 242 支腿装置
     具体实施方式
     以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是, 此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明, 并不用于限制本发明。
     根据本发明的基本发明构思, 提供一种混凝土泵送设备, 该混凝土泵送设备包括 多个工作装置和用于驱动该多个工作装置的多个液压系统, 并且所述多个液压系统由多个 动力源驱动。
     在现有技术中, 多个液压系统仅由一个动力源驱动, 因此存在如背景技术部分所 述的诸多缺陷和不足。 为了克服这些缺陷和不足, 在本发明中, 采用多个动力源驱动多个液 压系统, 可以根据具体情况选择不同的对应方式, 例如一个动力源对应一个液压系统, 或者 一个动力源对应两个或者更多个液压系统, 动力源的选用非常灵活, 极大地提高了动力源 与液压系统以及工作装置之间的功率匹配特性, 不仅可以降低能耗、 减少装机成本和减轻 整机重量, 而且还可以延长动力源及相关零部件的使用寿命, 具有非常有益的实践意义和 非常高的推广价值。
     考虑到实际情况的需要, 在本发明中所用的动力源优选情况下为电机, 且通常情 况下不同的电机应具有不同的额定功率 ( 因为一般情况下不同的工作装置具有不同的功 率需求 ), 从而实现最佳的功率匹配。
     混凝土泵送设备主要包括拖泵和泵车, 下面将分别以拖泵和泵车为例来详细描述 本发明的实施方式及其有益效果。 图 2 是以拖泵为例的本发明的一种实施方式。
     如图 2 所示, 拖泵一般包括搅拌装置 211、 清洗装置 212、 分配装置 221 和泵送装置 231, 其中 : 所述搅拌装置 211 和所述清洗装置 212 由搅拌清洗液压系统 21 和对应的搅拌清 洗动力源驱动 ; 所述分配装置 221 由分配液压系统 22 和对应的分配动力源驱动 ; 所述泵送 装置 231 由泵送液压系统 23 和对应的泵送动力源驱动。作为一种例子, 所述分配动力源和 所述搅拌清洗动力源还可以共用一个动力源。 另外, 优选地, 共用的所述一个动力源为第一 电机 11, 所述泵送动力源为第二电机 12, 所述第一电机 11 的功率小于所述第二电机 12 的 功率。
     作为一个实施例, 拖泵的额定消耗功率为 110kw, 其中泵送液压系统 23 的需求功 率为 89kw, 分配液压系统 22 和搅拌清洗液压系统 21 的需求功率之和为 21kw。因为搅拌清 洗液压系统 21 和分配液压系统 22 的需求功率较小且负载变化小, 所以优选共用一个动力 源, 泵送液压系统 23 工作负载大且工况变化也大, 所以优选使用单独的动力源。优选地, 各 个动力源为电机。 所述分配动力源和所述搅拌清洗动力源共用一个动力源, 即第一电机 11, 额定功率为 22kw ; 泵送动力源为第二电机 12, 额定功率为 90kw。
     在现有技术中, 如果采用一个动力源 1, 为了满足整机功率的需求, 动力源 1 为 110kw 的电机。这一个电机的成本为 14000 元, 重量为 1000kg。在本发明中, 若采用第一电 机 11 和第二电机 12, 则电机成本为 2900( 第一电机 11)+8900( 第二电机 12) = 11800 元, 重量为 185( 第一电机 11)+667( 第二电机 12) = 852kg, 由此可以看出, 采用两个电机相对 于使用单一电机, 能够使整机装机成本和重量降低 15%以上。以上数据参照某供应商提供 的常用电机参数, 如表 1 所示。
     表1
     5CN 102619336 A 功率 (kw) 22 30 75 90 110
     说明书重量 (kg) 185 242 562 667 10004/5 页价格 ( 元 ) 2900 3800 7800 8900 14000实际工作中, 混凝土拖泵的工况包括泵送工况、 待料工况和清洗工况。 在泵送工况 下, 搅拌装置 211、 清洗装置 212、 分配装置 221 以及泵送装置 231 均进行工作, 需同时开启 第一电机 11 与第二电机 12, 泵送液压系统 23、 分配液压系统 22、 搅拌清洗液压系统 21 都处 于工作状态, 此时配置单一动力源与配置双电机动力源, 整机性能相同。
     在待料工况下, 为了避免料斗中的混凝土凝固, 只需要保持第一电机 11 运行以保 证搅拌清洗液压系统 21 工作, 此工况中不需泵送装置 231 工作, 可以将第二电机 12 关闭, 从而停止泵送液压系统 23 的工作。若采用单一动力源 1, 则此时为了保证搅拌装置 211 工 作, 则导致驱动泵送装置 231 的泵送液压系统 23 处于不必要的空转状态以及单一动力源 1负荷率低的现象, 从而造成整机能耗较高, 另外也不必要的损耗了泵送液压系统 23 的液压 元件的使用寿命, 此时配备双电机的整机性能优于配置单一动力源的整机性能。
     在清洗工况下, 同样只需保持第一电机 11 运行, 以保证搅拌清洗液压系统 21 工作 以驱动清洗装置 212, 此工况与上述待料工况相同, 配备双电机的整机性能优于配置单一动 力源的整机性能。
     根据以上工况对比分析, 采用双电机的拖泵具有很好的工况适应性, 除了上述能 够减轻整机装机成本及重量的优势外, 其他优势分析如下 :
     拖泵采用单一动力源 1 提供动力时, 在待料和清洗工况下, 泵送液压系统 23 和分 配液压系统 22 空转, 只有搅拌清洗液压系统 21 工作, 其消耗功率为 21kw, 则此时动力源负 荷率约为 19.1%; 在拖泵采用双电机时, 该工况下只需要启动第一电机 11, 动力源的负荷率 约为 95.5%。负荷率提高约 76.4%, 从而显著降低能量损耗。 此外, 在待料和清洗工况中, 避免了泵送液压系统 23 不必要的空转, 延长了第一 电机 22 及泵送液压系统 23 中液压元件的使用寿命。
     图 3 是以泵车为例的本发明的另一种实施方式。
     与拖泵相比, 泵车主要是增加了臂架装置 241 和支腿装置 242, 这两个工作装置通 常是由一个臂架支腿液压系统 24 驱动。 因为臂架装置 241 和支腿装置 242 的功率消耗较小 且各个工况都有可能使用, 所以优选驱动臂架支腿液压系统 24 和其它液压系统共用一个 动力源即可, 优选地, 和分配液压系统 22 共用一个动力源 ( 即第三电机 13), 而搅拌清洗液 压系统 21 单独使用第一电机 11, 泵送液压系统 23 单独使用第二电机 12。根据实际情况, 臂架支腿液压系统 24 也可以和搅拌清洗液压系统 21 共用一个动力源, 为了避免重复此处 不做过多举例说明。
     实际工作中, 泵车的工况包括泵送工况、 待料工况、 清洗工况以及臂架支腿展收工况。 在泵送工况下, 搅拌装置 211、 清洗装置 212、 分配装置 221 以及泵送装置 231 均进 行工作, 臂架装置 241 和支腿装置 242 则需要随时待命, 所以需要同时开启第一电机 11、 第 二电机 12 和第三电机 13, 相应的, 搅拌清洗液压系统 21、 分配液压系统 22、 泵送液压系统 23 以及臂架支腿液压系统 24 都处于工作状态, 此时配备单一动力源与配备三电机动力源 的整机性能基本相同。
     在待料工况下, 为了避免料斗中的混凝土凝固, 保持搅拌装置 211 工作, 需要开启 第一电机 11 以保证搅拌清洗液压系统 21 工作, 此工况中不需泵送装置 231 工作, 可以将第 二电机 12 关闭, 从而停止泵送液压系统 23 的工作。因为不需要分配装置 221 工作, 而臂架 装置 241 和支腿装置 242 也是选择性工作, 所以可选择性地开启或关闭第三电机 13。若采 用单一动力源 1, 则此时为了保证搅拌装置 211 工作, 则导致不需要工作的泵送装置 231 和 分配装置 221、 臂架装置 241 以及支腿装置 242 的相应液压系统不必要空转以及单一动力源 1 负荷率低的现象, 从而造成整机能耗较高, 另外也不必要地损耗了相应空转液压系统液压 元件的使用寿命, 此时配备三电机动力源的整机性能优于单一动力源的整机性能。
     在清洗工况下, 同样只需保持第一电机 11 运行, 以保证搅拌清洗液压系统 21 工作 以驱动清洗装置 212, 此工况与上述待料工况相同, 配备三电机动力源的整机性能优于单一 动力源整机性能。
     在臂架支腿展收工况下, 则只需要驱动臂架支腿液压系统 24 的第三电机 13 开启, 第一电机 11 和第二电机 12 以及所对应的液压系统均停止运行。此工况下, 配备三电机动 力源的整机性能同样优于单一动力源的整机性能。
     另外, 泵车一般包括底盘和上装 ( 即各种工作装置 )。在本发明中, 上文所述的各 个动力源均是针对各种工作装置而言的, 与底盘的动力源无关。 换言之, 除了上文所述的各 种动力源, 对于泵车来说, 其至少还应当包括用于驱动底盘行走的发动机, 因为底盘以及驱 动底盘的发动机与本发明的发明点无关, 因此不再赘述。
     以上结合附图详细描述了本发明的具体实施方式, 但是, 本发明并不限于上述实 施方式中的具体细节, 在本发明的技术构思范围内, 可以对本发明的技术方案进行多种简 单变型, 这些简单变型均属于本发明的保护范围。 例如, 搅拌装置和清洗装置也可以各自具 有独立的液压系统和电机, 臂架支腿液压系统可以与其他液压系统共用一个电机等等, 这 些简单变形对于本领域技术人员来说是很容易想到和实现的。
     另外需要说明的是, 在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征, 在不矛 盾的情况下, 可以通过任何合适的方式进行组合, 例如根据具体情况改变动力源和液压系 统的数量、 种类及对应关系等, 为了避免不必要的重复, 本发明对各种可能的组合方式不再 另行说明。
    

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1、10申请公布号CN102619336A43申请公布日20120801CN102619336ACN102619336A21申请号201110033319022申请日20110130E04G21/0220060171申请人中联重科股份有限公司地址410013湖南省长沙市银盆南路361号中联科技园72发明人万梁74专利代理机构北京润平知识产权代理有限公司11283代理人桑传标王凤桐54发明名称混凝土泵送设备57摘要本发明公开了一种混凝土泵送设备,该混凝土泵送设备包括多个工作装置和用于驱动该多个工作装置的多个液压系统,所述多个液压系统由多个动力源驱动。本发明通过为多个工作装置配备多个动力源,既能满足各。

2、种工况下各工作装置的较宽功率匹配特性又能减低能耗、增加液压元件的使用寿命并能降低装机成本和重量。51INTCL权利要求书1页说明书5页附图2页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书5页附图2页1/1页21一种混凝土泵送设备,该混凝土泵送设备包括多个工作装置和用于驱动该多个工作装置的多个液压系统,其特征在于,所述多个液压系统由多个动力源驱动。2根据权利要求1所述的混凝土泵送设备,其特征在于,一个动力源对应驱动一个液压系统。3根据权利要求1所述的混凝土泵送设备,其特征在于,一个动力源对应驱动至少两个液压系统。4根据权利要求13中任意一项所述的混凝土泵送设备,其特征在于。

3、,所述动力源为电机,且不同的电机具有不同的额定功率。5根据权利要求4所述的混凝土泵送设备,其特征在于,所述工作装置包括搅拌装置211、清洗装置212、分配装置221和泵送装置231,其中所述搅拌装置211和所述清洗装置212由搅拌清洗液压系统21和对应的搅拌清洗动力源驱动;所述分配装置221由分配液压系统22和对应的分配动力源驱动;所述泵送装置231由泵送液压系统23和对应的泵送动力源驱动。6根据权利要求5所述的混凝土泵送设备,其特征在于,所述分配动力源和所述搅拌清洗动力源共用一个动力源。7根据权利要求6所述的混凝土泵送设备,其特征在于,共用的所述一个动力源为第一电机11,所述泵送动力源为第二。

4、电机12,所述第一电机11的功率小于所述第二电机12的功率。8根据权利要求5所述的混凝土泵送设备,其特征在于,所述工作装置还包括臂架装置241和支腿装置242,其中所述臂架装置241和所述支腿装置242由臂架支腿液压系统24和对应的臂架支腿动力源驱动。9根据权利要求8所述的混凝土泵送设备,其特征在于,所述臂架支腿动力源和所述分配动力源共用一个动力源且该一个动力源为第三电机13。10根据权利要求8所述的混凝土泵送设备,其特征在于,所述混凝土泵送设备包括底盘和用于驱动底盘行走的发动机。权利要求书CN102619336A1/5页3混凝土泵送设备技术领域0001本发明涉及工程设备,尤其涉及一种混凝土泵。

5、送设备。背景技术0002目前,随着各种混凝土泵送工程难度不断加大,这就要求使用的混凝土泵送设备本身结构也越来越复杂。混凝土泵送设备通常包括拖泵和泵车。0003如图1所示,以泵车为例,现有的泵车包括多个工作装置如搅拌装置211、清洗装置212、分配装置221、泵送装置231、臂架装置241和支腿装置242,这些工作装置由多个液压系统驱动以执行相应的动作,这些液压系统例如包括用于驱动搅拌装置211和清洗装置212的搅拌清洗液压系统21,用于驱动分配装置221的分配液压系统22,用于驱动泵送装置231的泵送液压系统23,以及用于驱动臂架装置241和支腿装置242的臂架支腿液压系统24。目前国内外同行。

6、业,均采用一个动力源1发动机或者电机驱动上述多个液压系统21、22、23、24。0004泵车的工况比较复杂。在某些工况下,需要所有液压系统一起工作,而在另外的工况下,仅需要一个液压系统工作例如,在待料工况下只有搅拌清洗液压系统21工作。另外,因为混凝土输送距离和高度差异、混凝土标号差异等因素,造成各液压系统的负载变化较大,从而导致液压系统的吸入功率动力源的输出功率随工况变化差异也很大。根据工况的复杂性,为了确保整机具有理想的能耗,就要求驱动液压系统的动力源具有非常宽的功率匹配特性。目前,由于仅采用一个动力源1,从而导致现有的混凝土泵送设备例如拖泵、泵车等至少具有以下缺点00051由于工况的复杂。

7、性,导致单一动力源1很难满足各个工作装置的全负载范围功率匹配,从而在某些工况下出现动力源1负荷率低、能耗高的现象;00062因为要维持某个液压系统工作,致使另外不需要工作的液压系统中的某些液压元件也都处于空转工作状态,既增加了能量损耗,又降低了元件的使用寿命;00073对于需要高压、大方量作业的混凝土泵送设备,由于装机功率要求高,但其成本与重量不是线性增长的,一般分区间拐点呈加速增长趋势,从而导致成本、重量大幅增加。0008因此,需要一种既能满足复杂工况下各个工作装置的较宽的功率匹配又能减低能耗、增加各液压系统元件使用寿命,同时又能减轻装机成本和重量的混凝土泵送设备。发明内容0009本发明的目。

8、的是提供一种混凝土泵送设备,该混凝土泵送设备既能满足各种工况下各工作装置的较宽功率匹配特性又能减低能耗、增加液压元件使用寿命并能降低装机成本和重量。0010为了实现上述目的,本发明提供一种混凝土泵送设备,该混凝土泵送设备包括多个工作装置和用于驱动该多个工作装置的多个液压系统,其特征在于,所述多个液压系统说明书CN102619336A2/5页4由多个动力源驱动。0011优选地,一个动力源对应驱动一个液压系统。0012优选地,一个动力源对应驱动至少两个液压系统。0013优选地,所述动力源为电机,且不同的电机具有不同的额定功率。0014优选地,所述工作装置包括搅拌装置、清洗装置、分配装置和泵送装置,。

9、其中所述搅拌装置和所述清洗装置由搅拌清洗液压系统和对应的搅拌清洗动力源驱动;所述分配装置由分配液压系统和对应的分配动力源驱动;所述泵送装置由泵送液压系统和对应的泵送动力源驱动。0015优选地,所述分配动力源和所述搅拌清洗动力源共用一个动力源。0016优选地,共用的所述一个动力源为第一电机,所述泵送动力源为第二电机,所述第一电机的功率小于所述第二电机的功率。0017优选地,所述工作装置还包括臂架装置和支腿装置,其中所述臂架装置和所述支腿装置由臂架支腿液压系统和对应的臂架支腿动力源驱动;优选地,所述臂架支腿动力源和所述分配动力源共用一个动力源且该一个动力源为第三电机。0018优选地,所述混凝土泵送。

10、设备包括底盘和用于驱动底盘行走的发动机。0019通过上述技术方案,由于其中的动力源只驱动本身对应的液压系统,本发明提供的混凝土泵送设备在满足各种工况下各工作装置较宽功率匹配特性的同时,显著提高了动力源的负荷率,从而显著降低能耗;特定工况下,避免了停止工作液压系统不必要空转的现象,延长了动力源及液压元件等零部件的使用寿命;另外根据市场上动力源的供应情况,使用本发明涉及的多个动力源相对于使用单一动力源,减小了整机装机成本和重量。0020本发明的其它特征和优点将在随后的具体实施方式中予以详细说明。附图说明0021附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于。

11、解释本发明,但并不构成对本发明的限制。在附图中0022图1是以泵车为例的现有技术。0023图2是以拖泵为例的本发明的一种实施方式。0024图3是以泵车为例的本发明的一种实施方式。0025附图标记说明00261动力源11第一电机002712第二电机13第三电机002821搅拌清洗液压系统22分配液压系统002923泵送液压系统24臂架支腿液压系统0030211搅拌装置212清洗装置0031221分配装置231泵送装置0032241臂架装置242支腿装置具体实施方式0033以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描说明书CN102619336A3/5页5述的具体实施方式。

12、仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。0034根据本发明的基本发明构思,提供一种混凝土泵送设备,该混凝土泵送设备包括多个工作装置和用于驱动该多个工作装置的多个液压系统,并且所述多个液压系统由多个动力源驱动。0035在现有技术中,多个液压系统仅由一个动力源驱动,因此存在如背景技术部分所述的诸多缺陷和不足。为了克服这些缺陷和不足,在本发明中,采用多个动力源驱动多个液压系统,可以根据具体情况选择不同的对应方式,例如一个动力源对应一个液压系统,或者一个动力源对应两个或者更多个液压系统,动力源的选用非常灵活,极大地提高了动力源与液压系统以及工作装置之间的功率匹配特性,不仅可以降低能耗、减少装机成本。

13、和减轻整机重量,而且还可以延长动力源及相关零部件的使用寿命,具有非常有益的实践意义和非常高的推广价值。0036考虑到实际情况的需要,在本发明中所用的动力源优选情况下为电机,且通常情况下不同的电机应具有不同的额定功率因为一般情况下不同的工作装置具有不同的功率需求,从而实现最佳的功率匹配。0037混凝土泵送设备主要包括拖泵和泵车,下面将分别以拖泵和泵车为例来详细描述本发明的实施方式及其有益效果。0038图2是以拖泵为例的本发明的一种实施方式。0039如图2所示,拖泵一般包括搅拌装置211、清洗装置212、分配装置221和泵送装置231,其中所述搅拌装置211和所述清洗装置212由搅拌清洗液压系统2。

14、1和对应的搅拌清洗动力源驱动;所述分配装置221由分配液压系统22和对应的分配动力源驱动;所述泵送装置231由泵送液压系统23和对应的泵送动力源驱动。作为一种例子,所述分配动力源和所述搅拌清洗动力源还可以共用一个动力源。另外,优选地,共用的所述一个动力源为第一电机11,所述泵送动力源为第二电机12,所述第一电机11的功率小于所述第二电机12的功率。0040作为一个实施例,拖泵的额定消耗功率为110KW,其中泵送液压系统23的需求功率为89KW,分配液压系统22和搅拌清洗液压系统21的需求功率之和为21KW。因为搅拌清洗液压系统21和分配液压系统22的需求功率较小且负载变化小,所以优选共用一个动。

15、力源,泵送液压系统23工作负载大且工况变化也大,所以优选使用单独的动力源。优选地,各个动力源为电机。所述分配动力源和所述搅拌清洗动力源共用一个动力源,即第一电机11,额定功率为22KW;泵送动力源为第二电机12,额定功率为90KW。0041在现有技术中,如果采用一个动力源1,为了满足整机功率的需求,动力源1为110KW的电机。这一个电机的成本为14000元,重量为1000KG。在本发明中,若采用第一电机11和第二电机12,则电机成本为2900第一电机118900第二电机1211800元,重量为185第一电机11667第二电机12852KG,由此可以看出,采用两个电机相对于使用单一电机,能够使整。

16、机装机成本和重量降低15以上。以上数据参照某供应商提供的常用电机参数,如表1所示。0042表10043说明书CN102619336A4/5页6功率KW价格元重量KG2229001853038002427578005629089006671101400010000044实际工作中,混凝土拖泵的工况包括泵送工况、待料工况和清洗工况。在泵送工况下,搅拌装置211、清洗装置212、分配装置221以及泵送装置231均进行工作,需同时开启第一电机11与第二电机12,泵送液压系统23、分配液压系统22、搅拌清洗液压系统21都处于工作状态,此时配置单一动力源与配置双电机动力源,整机性能相同。0045在待料工况。

17、下,为了避免料斗中的混凝土凝固,只需要保持第一电机11运行以保证搅拌清洗液压系统21工作,此工况中不需泵送装置231工作,可以将第二电机12关闭,从而停止泵送液压系统23的工作。若采用单一动力源1,则此时为了保证搅拌装置211工作,则导致驱动泵送装置231的泵送液压系统23处于不必要的空转状态以及单一动力源1负荷率低的现象,从而造成整机能耗较高,另外也不必要的损耗了泵送液压系统23的液压元件的使用寿命,此时配备双电机的整机性能优于配置单一动力源的整机性能。0046在清洗工况下,同样只需保持第一电机11运行,以保证搅拌清洗液压系统21工作以驱动清洗装置212,此工况与上述待料工况相同,配备双电机。

18、的整机性能优于配置单一动力源的整机性能。0047根据以上工况对比分析,采用双电机的拖泵具有很好的工况适应性,除了上述能够减轻整机装机成本及重量的优势外,其他优势分析如下0048拖泵采用单一动力源1提供动力时,在待料和清洗工况下,泵送液压系统23和分配液压系统22空转,只有搅拌清洗液压系统21工作,其消耗功率为21KW,则此时动力源负荷率约为191;在拖泵采用双电机时,该工况下只需要启动第一电机11,动力源的负荷率约为955。负荷率提高约764,从而显著降低能量损耗。0049此外,在待料和清洗工况中,避免了泵送液压系统23不必要的空转,延长了第一电机22及泵送液压系统23中液压元件的使用寿命。0。

19、050图3是以泵车为例的本发明的另一种实施方式。0051与拖泵相比,泵车主要是增加了臂架装置241和支腿装置242,这两个工作装置通常是由一个臂架支腿液压系统24驱动。因为臂架装置241和支腿装置242的功率消耗较小且各个工况都有可能使用,所以优选驱动臂架支腿液压系统24和其它液压系统共用一个动力源即可,优选地,和分配液压系统22共用一个动力源即第三电机13,而搅拌清洗液压系统21单独使用第一电机11,泵送液压系统23单独使用第二电机12。根据实际情况,臂架支腿液压系统24也可以和搅拌清洗液压系统21共用一个动力源,为了避免重复此处不做过多举例说明。说明书CN102619336A5/5页700。

20、52实际工作中,泵车的工况包括泵送工况、待料工况、清洗工况以及臂架支腿展收工况。0053在泵送工况下,搅拌装置211、清洗装置212、分配装置221以及泵送装置231均进行工作,臂架装置241和支腿装置242则需要随时待命,所以需要同时开启第一电机11、第二电机12和第三电机13,相应的,搅拌清洗液压系统21、分配液压系统22、泵送液压系统23以及臂架支腿液压系统24都处于工作状态,此时配备单一动力源与配备三电机动力源的整机性能基本相同。0054在待料工况下,为了避免料斗中的混凝土凝固,保持搅拌装置211工作,需要开启第一电机11以保证搅拌清洗液压系统21工作,此工况中不需泵送装置231工作,。

21、可以将第二电机12关闭,从而停止泵送液压系统23的工作。因为不需要分配装置221工作,而臂架装置241和支腿装置242也是选择性工作,所以可选择性地开启或关闭第三电机13。若采用单一动力源1,则此时为了保证搅拌装置211工作,则导致不需要工作的泵送装置231和分配装置221、臂架装置241以及支腿装置242的相应液压系统不必要空转以及单一动力源1负荷率低的现象,从而造成整机能耗较高,另外也不必要地损耗了相应空转液压系统液压元件的使用寿命,此时配备三电机动力源的整机性能优于单一动力源的整机性能。0055在清洗工况下,同样只需保持第一电机11运行,以保证搅拌清洗液压系统21工作以驱动清洗装置212。

22、,此工况与上述待料工况相同,配备三电机动力源的整机性能优于单一动力源整机性能。0056在臂架支腿展收工况下,则只需要驱动臂架支腿液压系统24的第三电机13开启,第一电机11和第二电机12以及所对应的液压系统均停止运行。此工况下,配备三电机动力源的整机性能同样优于单一动力源的整机性能。0057另外,泵车一般包括底盘和上装即各种工作装置。在本发明中,上文所述的各个动力源均是针对各种工作装置而言的,与底盘的动力源无关。换言之,除了上文所述的各种动力源,对于泵车来说,其至少还应当包括用于驱动底盘行走的发动机,因为底盘以及驱动底盘的发动机与本发明的发明点无关,因此不再赘述。0058以上结合附图详细描述了。

23、本发明的具体实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。例如,搅拌装置和清洗装置也可以各自具有独立的液压系统和电机,臂架支腿液压系统可以与其他液压系统共用一个电机等等,这些简单变形对于本领域技术人员来说是很容易想到和实现的。0059另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,例如根据具体情况改变动力源和液压系统的数量、种类及对应关系等,为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。说明书CN102619336A1/2页8图1图2说明书附图CN102619336A2/2页9图3说明书附图CN102619336A。

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