Изобретение относится к пневматическим устройствам ударного действия и может быть использовано в горном деле, ман1ииострое- нии, строительстЕ е и других отрас.ля.х промышленности.
Целью изобретения является повышение ударной мощности и КПД, снижение габаритов и массы и улуч1иение технологичности конструкции за счет вынолнения одного из впускных дросселей в воздухоподводящей трубке и перепускных каналов в виде глухих пазов на ее наружной цилиндрической поверхности, а аккумуляционных камер -- в виде кольцевых проточек па внутренней цилиндрической поверхности корпуса.
На чертеже изображено пневматическое устройство ударного действия, продольный разрез.
Устройство содержит корпус 1, в котором размещен ударник 2 с осевым отверстием 3 и торцами 4 и 5. Ударник 2 образует с корпусом 1 камеры 6 и 7 рабочего и холостого ходов. В корпусе 1 выполнены кольцевые проточки 8--10, которые образуют аккумуляционные камеры. В пояске 1 между проточками 9 и 10 выполнены перфорации 12, с помощью которых аккумуляционные камеры, образованные проточками 9 и 10, сообщаются между собой.
В корпусе 1 со стороны камеры 7 холостого хода установлен хвостовик 13 рабочего инструмента (пики), а со стороны камеры 6 рабочего хода корпус 1 соединен с футор- кой 14, имеющей сквозное отверстие 15, в котором закреплена воздухоподводящая трубка 16. В воздухоподводящей трубке 16 на участке ее закрепления в отверстии 15 фу- торки 14 выполнен впускной дроссель 17, а на наружной цилиндрической поверхности трубки 16 выполнены в виде глухих пазов 18 перепускные каналы. Пазы 18 имеют выходы 19 и 20 с плавным изменением проходного сечения.
В футорке 14 образована предварительная камера 21, в которую через ниппель 22 подается сжатый воздух. В футорке 14 выполнен также впускной дроссель 23, соеди- НЯЮП1ИЙ предварительную камеру 21 с камерой 6 рабочего хода.
В корпусе 1 выполнены радиальные выпускные каналы 24 и 25, через которые происходит выброс в атмосферу отработавшего воздуха.
Устройство работает следующим образом.
При включении устройства сжатый воздух через ниппель 22 поступает в предварительную камеру 2 футорки 14. откуда через впускной дроссель 17 в воздухоподводящей трубке 16 поступает в камеру 7 холостого хода и через впускпой дроссель 23 - в камеру 6 рабочего хода.
При положении ударника 2 в контакте с хвостовиком 13 воздух из камеры 6 через выпускные каналы 24 выходит в атмосферу. Давление воздуха в камере 6 будет близким
0
к атмосферному, так как проходное сечение выпускных каналов 24 существенно больше сечения впускного дросселя 23.
Сжатый воз.дух, натекаемый через впускной дроссель 17 Fi воздухоподводяпдей труб- ке 16 в камеру 7 хо,:юстого хода, воздействуя на торец 5 ударника 2, заставляет его двигаться от хвостовика 13. После прохождения ударником 2 пояска 1 объем камеры 7 увеличится за счет аккумуляционной камеры, 0 образованной проточкой 9, и давление воздуха Б этих камерах понизится за счет его рас1иирения. После перекрытия ударником 2 выпускных каналов 24 ка.мера 6 рабочего хода изолируется от атмосферы и в ней начнется сжатие отсеченного воздуха и воздуха, 5 поступающего через впускпой дроссель 23.
В некоторый момент noc;ie закрытия каналов 24 ударник 2 своим торцом 5 открывает выход 20 пазов 18, который некоторое время .ается с выходом 19. В этот момент камеры 6 и 7 рабочего и холостого ходо сообщены между собой и происходит перепуск сжатого воздуха из камеры 7 в камеру 6. Следовательно, часть сжатого воздуха, подлежащ.ая ВЕ шуску из камеры 7 холостого хода, будет повторно использована 5 в камере 6 )абоче|-о хода, за счет чего повышается КПД энергии воздуха.
После перекрытия торцо.м 4 выхода 19 пазов 18 перепуск воздуха из камеры 7 в камеру 6 прекращается.
При последуючцем движении ударника 2 0 последовательно открываются выпускные каналы 25 и 24 и из камеры 7 холостого хода происходит Е5ыпуск отработавпЕего воздуха.
Под действием разности импульсов давления со стороны камер 6 и 7 ударник 2, достигнув расчетного положения, сначала останавливается, а затем ускоренно начинает движение л сторону хвостовика 13 ра- инструмента, соверп1ая рабочий ход.
После последовательного перекрытия Q ударником 2 выпускных каналов 24 и 25 камера 7 холост01-о хода изолируется от атмосферы и в ней начинается сжатие отсе- ченно о воздуха и воздуха, поступающего через впускпой дроссель 17.
В некоторый момент после закрытия ка- 5 налов 25 ударник 2 евоим торцом 4 открывает выход 19 пазоз 18, который некоторое время сообщается с выходом 20. В этот момент камеры 6 и 7 рабочего и холостого хода сообш,епы между собой и происходит перепуск сжатого воздуха из камеры 6 в ка- 0 меру 7.
С тедовате.тьно, часть сжатог о воздуха,
Г1одлежап1,ая выпуску из камеры 6 рабочего
хо.аа, будет повторно использована в ка.мере 7 холостого хода, за счет чего повьппается
КПД энергии воздуха. После перекрытия
торцом 5 ударника 2 выхода 20 пазов 18
перепуск воздуха из камеры 6 в камеру 7
1235719
34
прекращается. При последующем движенииПреодолевая сопротивление воздуха в
ударника 2 последовательно открываютсяаккумуляционной камере, образованной провыпускные каналы 24 и 25 и из камеры 6точкой 9, ударник 2 наносит удар по хвосрабочего хода происходит выпуск отрабо-тонику 13 рабочего инструмента. Далее цикл
тавшего воздуха.повторяется.
При прохождении ударником 2 пояска 115 За счет отсутствия продольных каналов
аккумуляционная камера, образованная про-в корпусе устройство можно изготовить
точкой 9, сообщается с камерой 7 холостогоменьщих диаметральных размеров и массы,
хода только через перфорации 12, выполнен-Наличие прямоточных впускных дросселей
ные в пояске 11.и перепускных каналов позволяет повысить
Продолжая движение, ударник 2 сжима-ю не только газодинамику рабочего процесса,
ет воздух только в аккумуляционной камере,ударную мощность и КПД, но и надежность,
образованной проточкой 10. При этом дав-так как снижается вероятность засорения
ление в этой камере существенно не повы-каналов.
щается, так как часть сжимаемого воздухаВыполнение пояска между аккумуляцивытесняется через перфорации 12 в акку-онными камерами с перфорацией позволяет
муляционую камеру, образованную проточ-15 получить более полное расширение участкой 9, что обуславливает меньше торможе-вующего в рабочем процессе воздуха, и тем
ние ударника 2, что, в свою очередь, уве-самым увеличить предударную скорость
личивает предударную скорость и кинетиче-ударника и снизить шум выпуска отработавскую энергию удара.шего воздуха.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК С ДРОССЕЛЬНЫМ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ | 2001 |
|
RU2191105C1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ | 2002 |
|
RU2248268C2 |
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ С ДРОССЕЛЬНЫМ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ | 2007 |
|
RU2361723C1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК С ДРОССЕЛЬНЫМ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ | 1992 |
|
RU2062692C1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК С ДРОССЕЛЬНЫМ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ | 2004 |
|
RU2256544C1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ С ДРОССЕЛЬНЫМ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ | 2006 |
|
RU2334106C2 |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТ | 2015 |
|
RU2600581C1 |
Устройство для пневматического молота | 2017 |
|
RU2675651C1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ С ДРОССЕЛЬНЫМ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ | 2005 |
|
RU2301890C2 |
Пневматический молот | 2016 |
|
RU2637682C2 |
Пневматический молоток | 1979 |
|
SU1022808A1 |
Видоизменение пишущей машины для тюркско-арабского шрифта | 1923 |
|
SU25A1 |
Певматическое устройство ударного действия | 1974 |
|
SU514092A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1986-06-07—Публикация
1984-10-17—Подача