Корпус 1 выполнен из электроизолирующего материала, элементы 3 для нагрева в виде подпружиненнЕлх конта тов, а элементы 4 для охлаждения в виде карманов из эластичнрго матери ла, заполненных охлаждающим агентом например кусками твердой углекислоты. Термомеханический привод 2 выполнен в виде образующих однополост :ной гиперболоид вращения стержней 7 с термомеханической памятью и диэле рических колец 8 и 9, закрепленных на противоположных их концах и составляющих с помощью участков прово локи 10 единую электрическую цепь, связанную концами 11 через элементы 3 для нагрева с источником электрического тока .(на чертеже не показан Воек 5 выполнен из ударопрочного полистирола и соединен с диэлектрическим кольцом 9, выполненным также из ударопрочного полистирола. Кольцо 8, выполненное из ударопрочного полистирола, закреплено в корпусе 1 При этом боек 5 и кольцо 9 могут быть выполнены в виде одной детали. Стержни 7 с термомеханической памятью выполнены из титаноникеле-. вого сплава (состав: 54-56% никеля, остальное - титан), обладающего в диапазоне температур от +40°С до +60°с обратимым эффектом запоминания формы при термоциклировании. При этом стержни 7, участки проволоки 10 и концы 11 единой элэктрической цепи могут быть изготовлены из цельного отрезка проволоки из титаноникелевого сплава. Термомеханический привод 2 подвергнут, при изготовлении специальной термомеханической обработке с относительным поворотом колец 8 и 9 для придания ему свойств обратимого формоизменения при термоциклировании и имеет при температуре ниже +40°с - левый наклон стержней 7; при температуре выше +60°С - правый наклон стержней 7; при изменении наклона стержней 7 с левого на правый и наоборот - однополостной гиперболоид резко проходит положение, при котором он кратковременно,вращается в цилиндр с образующими в виде стержней 7, т.е. имеет максимальную длину, обеспечивая взаимодействие,рабочего конуса 12 бойка 5 с рабочим конусом 13 рабочего органа 6. Таким образом, термомеханический привод 2 обеспечивает зеркальное изменение составляющего его одно полостного гиперболоида с кратковременным удлинением в среднем положении, т.е. винтовое перемещение бойка 5 как при нагреве, так и при охлаждении. Инструмент ударного действия работает следующим образом. Концы 11 термомеханического привода 2в холодном состоянии контактируют с подпружиненными контактами элемента 3для нагрева и при включении электрического тока замыкается электрическая цепь, состоящая из стержней 7 и участков проволоки 10. Электрический ток от источника тока (не по7сазан) , проходя по ней, нагревает стержни 7 выше +60 С. При этомформа однополостиого гиперболоида с левым наклоном стержней 7 резко преобразуется в форму однополостного гиперболоида с правым наклоном стержней 7, с большой скоростью проходя среднее промежуточное положение с формой термомеханического привода 2 в виде цилиндра с oбpaзyющи tи в виде цилиндра с образующими в виде стержней 7 и, следовательно, с наибольшей длиной. Кольцо Э поворачивается с большой угловой скоростью относительно кольца 8, приближает и кратковременно резко вводит с вращением рабочий конус 12 бойка 5 в рабочий конус 13 рабочего органа 6, сообщая последнему ударно-вращательный импульс. После изменения формы термомеханического привода 2 на зеркальную стержни 7 приходят в контакт с элементами 4 для охлаждения, резко охлаждаются до температуры ниже +40С, вызывая резкое изменение формл термомехани хескогр привода 2 на первоначальную с сообщением очередного ударно-вращательного импульса рабочему органу 6, но уже с вращением в обратную сторону. При этом концы 11 приводится в очередное контактирование с электрическими подпрух иненными KoHTaiKTaivm элемента 3 для нагрева и осуществляют очередной нагрев стержней 7 термомеханического привода 2. Затем описанный процесс работы инструмента ударного действия повторяется. Описанное выполнение инструмента ударного действия позволяет значительно расширить область применения указанного инструмента за счет обеспечения ударно-вращательного импульса бойку, что в свою очередь существенно повышает производительность труда. Формула изобретения Инструмент ударного действия, содержащий корпус, размещенные в нем термомеханический привод с элементами для его нагрева и охлаждения, боек, связанный с приводом, и рабочий орган, отличающийс я тем, что, с целью сообщения бойку ударнр-врацательного импульса, привод выполнен в виде образуюгцих рднополостной гиперболоид вращения стержней с термомеханической памятью и диэлектрических колец, закрепленных на противоположных их концах и составляющих единую электрическую цепь, подключаемую к источнику тока.
Источники инфорг ации, принятые но внимание при экспортное
1,Патент ФРГ W 2140534, кл. В 25 D И/00, 1975.
2.Авторское свидетельство СССР 612784, кл. В 25 D 11/04, 1978 (прототип) .
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Теплоаккумулирующий элемент теплообменника | 1986 |
|
SU1379587A2 |
Инструмент ударного действия | 1980 |
|
SU937137A2 |
Резьбозавертывающее устройство ударного действия | 1983 |
|
SU1177147A1 |
Теплоаккумулирующий элемент теплообменника | 1985 |
|
SU1285305A1 |
Теплоаккумулирующий элемент теплообменника | 1986 |
|
SU1374027A2 |
ТОКОСЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО | 1989 |
|
RU2027264C1 |
Устройство для абразивной обработки | 1981 |
|
SU986744A1 |
Инструмент ударного действия | 1982 |
|
SU1018846A1 |
Инструмент ударного действия | 1976 |
|
SU612784A1 |
ПОВОРОТНО-УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ Б.Н.СТИХАНОВСКОГО (ВАРИАНТЫ) | 1995 |
|
RU2095234C1 |
Авторы
Даты
1982-11-15—Публикация
1981-05-13—Подача