Пневматический молоток

Реферат

 

Изобретение относится к машинам ударного действия и предназначено для использования и отбойных молотках. Цель изобретения - повышение эффективности работы за счет увеличения виброизоляции. При нажатии на рукоятку 5 с усилием, превышающим необходимую силу включения, она, сжимая пружину 13, перемещается по стакану 4 вниз, сдвигая пусковой клапан 7. Уплотняющий конус 9 разуплотняет полость стакана 4 и сжатый воздух поступает к воздухораспределительному устройству 3 и через него - в ствол 2. Молоток запускается в работу. При выходе работы молотка на номинальный режим возрастает необходимая сила нажатия на него. Происходит дальнейшее сжатие виброизолятора. При превышении воспринимаемого виброизолятором усилия предварительного напряжения пружины 12 она начинает деформироваться, а пружина 13 испытывает меньшие деформации, поскольку жесткость ее больше. Т.е. на номинальном режиме работы молотка жесткость виброизолятора становится меньше, обеспечивается эффективное снижение вибрации, передаваемой от ударного узла 1 на рукоятку 5. 6 ил.

Изобретение относится к машинам ударного действия и предназначено для использования в отбойных молотках. Целью изобретения является повышение эффективности работы за счет увеличения виброизоляции. На фиг.1 изображен пневматический молоток, продольный разрез; на фиг.2, 3, 4, 5 положения элементов виброизолятора при различных условиях нажатия на молоток; на фиг.6 амплитудно-силовая характеристика виброизолятора. Пневматический молоток содержит ударный узел 1, включающий ствол 2 с ударником (на чертеже не показан) и воздухораспределительным устройством 3, жестко связанный со стволом 2 стакан 4, установленную на нем рукоятку 5, перемещение которой ограничено футоркой 6, ввернутой в стакан 4 и предназначенной для подключения воздухоподводящего шланга (на чертеже не показан). В стакане 4 с возможностью перемещения установлен пусковой клапан 7 с радиальной проточкой 8 и уплотняющим конусом 9 и выполнены подводящий канал 10, сообщенный через футорку 6 с сетью сжатого воздуха, и отводящий канал 11, выходящий к воздухораспределительному устройству 3. Между рукояткой 5 и стаканом 4 размещен виброизолятор, включающий последовательно установленные предварительно напряженные пружины 12, 13 и упорный элемент 14 между ними, пружина 12 меньшей жесткости оперта на рукоятку 5, и упорный элемент 14, установленный на пусковом клапане 7, имеющем бурт 15, ограничивающий перемещение упорного элемента 14 по клапану 7 вниз. Замок 16 удерживает виброизолятор в собранном состоянии и ограничивает его перемещение вверх. Усилие предварительно напряжения пружины 12 меньшей жесткости выбрано равным усилию, воспринимаемому виброизолятором при заданной номинальной силе нажатия на молоток, в качестве которой может быть принята расчетная необходимая сила нажатия на молоток при его работе в плавающем режиме. Пружина 13 большей жесткости может быть предварительно напряжена с усилием, равным приемлемой силе включениям молотка. Пневматический молоток работает следующим образом. В исходном положении (фиг.1) рукоятка 5 поддерживается виброизолятором в крайнем верхнем положении. Уплотняющий конус 9 соприкасается с торцом стакана 4 и разобщает каналы 10 и 11. Ход пускового клапана 7 вверх по стакану 4 выбран. Пружины 12 и 13 поджаты начальными усилиями за счет фиксации виброизолятора замком 16 (фиг. 2). При нажатии на рукоятку 5 с усилием, превышающим необходимую силу включения, она, сжимая пружину 13 большей жесткости, перемещается по стакану 4 вниз, сдвигая пусковой клапан 7. Уплотняющий конус 9 разуплотняет полость стакана 4, и сжатый воздух, подводимый футоркой 6 в молоток через канал 10, радиальную проточку 8 и канал 11, поступает к воздухораспределительному устройству 3 и через него в ствол 2. Молоток запускается в работу. При этом упорный элемент 14 расположен на бурте 15 пускового клапана 7, а пружина 12 меньшей жесткости не испытывает деформаций поскольку первоначально поджата с усилием, большим приложенного (фиг.3). Этому состоянию соответсвует отрезок АВ на фиг.6. При выходе работы молотка на номинальный режим возрастает необходимая сила нажатия на него. Происходит дальнейшее сжатие виброизолятора. При превышении воспринимаемого ввиброизолятором усилия предварительного напряжения пружины 12 она начинает деформироваться, а пружина 13 испытывает меньшие деформации, поскольку жесткость ее больше (фиг.4). Т.е. на номинальном режиме работы молотка жесткость виброизолятора становится меньше, обеспечивая эффективное снижение вибрации, передаваемой от ударного узла 1 на рукоятку 5 (отрезок АВ на фиг.6). Аналогичный эффект достигается и при предварительном напряжении с усилием, воспринимаемым виброизолятором при заданной силе нажатия на молоток пружины большей, а не меньшей жесткости, поскольку при включении в работу предварительно напряженной пружины общая жесткость пакета последовательно установленных пружин становится меньше меньшей из них. Выбор поджатия пружины меньшей жесткости в примере выполнения предлагаемого решения обусловлен вторичным эффектом-уменьшением хода рукоятки до включения ее в работу. При дальнейшем нерасчетном или случайном увеличении силы нажатия на молоток за счет сжатия пружины 12 упорный элемент 14 перемещается до замка 16 (фиг.5). Однако жесткой посадки рукоятки 5 на стакан 4 еще не происходит поскольку продолжает деформироваться более жесткая пружина 13, обеспечивая виброизоляцию рукоятки 5 от меньших за счет приложенной силы колебаний ствола 2 (отрезок CD фиг.6). Участки повышенной жесткости (отрезки АВ и CD на фиг. 6) обеспечивают также более эффективное ограничение колебаний ударного узла в режимах, отличающихся от номинального.

Формула изобретения

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТОК, содержащий ударный узел, рукоятку, размещенный между ними виброизолятор в виде последовательно установленных предварительно напряженных пружин различной жесткости и разделяющего их упорного элемента, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности работы за счет повышения виброизолирующих свойств, усилие предварительного напряжения одной из пружин выбрано равным усилию, воспринимаемому виброизолятором при заданной номинальной силе нажатия на молоток.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6