Изобретение относится к горной промышленности, в частности к погружным пневматическим машинам ударного действия, используемым, например, при бурении скважин. Известен погружной пневмоударник, включаюш,ий корпус с камерами прямого и обратного ходов, полый поршень-ударник и центральную воздухораспределительную трубу 1. Недостатком погружного пневмоударника является то, что КПД использования энергоносителя вследствие цикличности его подвода в рабочие камеры относительно невелик. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является погружной пневмоударник, включающий корпус с камерами прямого и обратного ходов, полый поршеньударник и центральную воздухораспределительную трубку с верхними и нижними относительно направления движения рабочего агента радиальными окнами 2. Однако вследствие цикличного направления основного потока энергоносителя в рабочие камеры эффективность воздухораспределения относительно невысока при увеличении частоты и мощности ударного воздействия. Цель изобретения - повышение мощности пневмоударника и эффективности воздухораспределения путем ветвления основного потока рабочего агента. Указанная цель достигается тем, что погружной пневмоударник ,. включающий корпус с камерами прямого и обратного ходов, полый поршень-ударник и центральную воздухораспределительную трубку с верхними и нижними относительно направления движения рабочего агента радиальными окнами, снабжен дополнительной воздухораспределительной трубкой, которая коаксиально установлена внутри центральной воздухораспределительной трубки, причем на дополнительной воздухораспределительной трубке выполнен изолирующий бурт, который расположен между верхними и нижними радиальными окнами центральной воздухораспределительной трубки. На фиг. 1 показан погружной пневмоударник, разрез; на фиг. 2, 3 и 4 - последовательное изменение положения окон центральной трубки относительно проточек порщня-ударника при его холостом ходе; на фиг. 5 - пневмоударник, вид сверху. Погружной пневмоударник содержит переходник 1, цилиндр 2, поршень-ударник 3, буксу 4, центральную воздухораспределительную трубку 5 с верхними радиальными окнами 6 и нижними 7, разделенными перемычкой 8, дополнительную воздухоподводящую трубку 9 с буртиком 10 и каналами 11 в верхней части трубки, а также рабочую камеру 12 и камеру 13 обратного хода. Работа пневмоударника показана на примере обратного хода порщня-ударника 3 (фиг. 1-4). Стрелками показано движение энергоносителя. Энергоноситель (фиг. 1) разделяется на два потока: один из них через переходник 1 поступает в дополнительную трубку 9, а затем через радиальные окна 7 центральной воздухораспределительной трубки 5 подается в камеру обратного хода 13; другой поток энергоносителя через переходник 1, каналы 11 дополнительной трубки 9 поступает в полость, образованную центральной трубкой 5 и дополнительной трубкой 9, а из нее через радиальные окна 6 центральной трубки 5 также подается в камеру 13 обратного хода. В данном случае, оба ряда окон 6 и 7 производят подачу энергоносителя в камеру 13 обратного хода. Энергоноситель (фиг. 2) можно подавать в камеру обратного хода через один ряд радиальных окон 6, а окна 7 перекрыты перемычкой 8 поршня-ударника 3. На фиг. 3 представлен следующий вариант положения окон центральной трубки 5 относительно проточек поршня-ударника. В этом случае происходит одновременное наполнение обеих камер. Камера 13 обратного хода наполняется через полость, образованную центральной трубкой 5 и дополнительной трубкой 9, и радиальные окна 6, а камера 12 рабочего хода - через дополнительную трубку 9 и радиальные окна 7. Энергоноситель при дальнейшем движении (фиг. 4) порщня-ударника 3 поступает в камеру 13 рабочего хода через оба ряда радильных окон 6 и 7 центральной трубки 5, заверщая процесс наполнения камеры и торможения порщня-ударника 3 вплоть до его полной остановки. Возможны и другие варианты конструктивного исполнения пневмоударника. Например, один ряд радиальных окон может осуществлять подачу энергоносителя лишь в камеру 13 обратного хода, а другой - в камеру 12 рабочего хода и т.п. В данном же случае для камеры 12 рабочего хода определяющим является нижний ряд радиальных окон 7, а верхний ряд окон 6 является вспомогательный, который увеличивает подвод энергоносителя за счет подключения дополнительных сечений для подвода энергоносителя, а для камеры 13 обратного хода, наоборот, определяющим является верхний ряд радиальных окон 6, а нижний ряд окон 7 вспомогательным. При использовании предлагаемого изобретения за счет ветвления основного потока энергоносителя происходит улучшение режима воздухораспределения и повыщение ударной мощности устройства.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Погружной пневмоударник для бурения скважин | 1985 |
|
SU1315608A1 |
Погружной пневмоударник | 1978 |
|
SU953204A1 |
Погружной пневмоударник | 1988 |
|
SU1689605A1 |
Погружной пневмоударник | 1976 |
|
SU590440A1 |
Погружной пневмоударник | 1980 |
|
SU920203A1 |
ПОГРУЖНОЙ ПНЕВМОУДАРНИК | 2008 |
|
RU2360092C1 |
ПОГРУЖНОЙ ПНЕВМОУДАРНИК | 2004 |
|
RU2252996C1 |
ПОГРУЖНОЙ ПНЕВМОУДАРНИК | 2012 |
|
RU2502856C1 |
ПОГРУЖНОЙ ПНЕВМОУДАРНИК (ВАРИАНТЫ) | 2005 |
|
RU2290488C1 |
ПОГРУЖНОЙ ПНЕВМОУДАРНИК | 2011 |
|
RU2463431C1 |
ПОГРУЖНОЙ ПНЕВМОУДАРНИК, включающий корпус с камерами прямого и обратного ходов, полый поршеньударник и центральную воздухораспределительную трубку с верхними и нижними относительно направления движения рабочего агента радиальными окнами, отличающийся тем, что, с целью повышения его мощности и эффективности воздухораспределения путем ветвления основного потока рабочего агента, он снабжен дополнительной воздухораспределительной трубкой, которая коаксиально установлена внутри центральной воздухораспределительной трубки, причем на дополнительной воздухораспределительной трубке выполнен изолирующий бурт, который расположен между верхними и нижними радиальными окнами центральной воздухораспределительной трубки. Q W 00 00
12
фиг.
Фиг. 5
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Есин Н | |||
Н | |||
Погружные пневматические машины ударного действия для бурения скважин | |||
Новосибирск, «Наука, 1976, с | |||
Способ сужения чугунных изделий | 1922 |
|
SU38A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Там же, с | |||
Устройство для выпрямления многофазного тока | 1923 |
|
SU50A1 |
Авторы
Даты
1984-04-07—Публикация
1983-01-12—Подача