CN112727353A - 一种高原冻土层挖机单体冲击破碎机构 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种高原冻土层挖机单体冲击破碎机构,属于挖掘机技术领域,包括潜孔冲击器,潜孔冲击器的两端设置有轴座式轴承,潜孔冲击器的一端设置有用于进行冲击破碎的潜孔钻头,所述潜孔冲击器的一侧设置有齿轮箱,齿轮箱的内部设置有第二齿轮轴,第二齿轮轴的一端固定连接有第二传动齿轮,潜孔冲击器的一端固定连接有冲击器接头,冲击器接头的一端设置有与第二齿轮轴相对应的冲击器螺扣,齿轮箱的内部还设置有第一齿轮轴;本发明结构简单,使用方便,使用时通过潜孔钻头的伸缩往复运动以及旋转动作,实现对冻土的冲击破碎以及对冻土内的鹅卵石进行破碎分离,从而显著提升挖掘机对高原冻土层的冲击破碎效果。
Description
技术领域
本发明属于挖掘机技术领域,具体涉及一种高原冻土层挖机单体冲击破碎机构。
背景技术
在建设施工的基础开挖时普遍需要使用挖掘机进行挖掘施工作业,而在高原、高寒区广泛分布有冻土层,高原冻土层主要由冰积卵砾石层组成,冰积卵砾石层具有分布有大小不一的卵砾石,且与冻土结为一体,质地脆、硬的特点;
高原冻土层采用普通的挖掘机很难进行开挖作业,因此,挖掘机上往往配备有冲击破碎机构,然而传统的冲击破碎机构由于结构比较简单,导致其冲击破碎效果并不理想。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高原冻土层挖机单体冲击破碎机构,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种高原冻土层挖机单体冲击破碎机构,包括潜孔冲击器,潜孔冲击器的两端设置有轴座式轴承,潜孔冲击器的一端设置有用于进行冲击破碎的潜孔钻头,所述潜孔冲击器的一侧设置有齿轮箱,齿轮箱的内部设置有第二齿轮轴,第二齿轮轴的一端固定连接有第二传动齿轮,潜孔冲击器的一端固定连接有冲击器接头,冲击器接头的一端设置有与第二齿轮轴相对应的冲击器螺扣,齿轮箱的内部还设置有第一齿轮轴,第一齿轮轴的一端固定连接有与第二传动齿轮啮合连接的第一传动齿轮,齿轮箱的一端固定连接有连接座,连接座的一端固定连接有液压马达,液压马达的一端设置有进油管接头,进油管接头的一侧设置有回油管接头,连接座的内部设置有用于连接第一齿轮轴和液压马达的联轴器,第二齿轮轴的一端设置有密封圈,第二齿轮轴的端部固定连接有用于压紧密封圈的压板,压板的一侧设置有气管接头,压板的侧面设置有与气管接头相对应的单通道旋转气接头。
作为本发明进一步的方案:所述第二齿轮轴为中空结构,第二齿轮轴与第二传动齿轮通过焊接方式固定连接。
作为本发明再进一步的方案:所述冲击器螺扣为空心锥形螺纹,冲击器螺扣与第二齿轮轴螺纹连接。
作为本发明再进一步的方案:所述第一传动齿轮与第一齿轮轴通过焊接方式固定连接。
作为本发明再进一步的方案:所述第一齿轮轴与齿轮箱通过螺丝钉固定连接,液压马达与连接座通过螺栓固定连接。
作为本发明再进一步的方案:所述潜孔钻头远离潜孔冲击器的一端设置有破碎凸起,破碎凸起与潜孔钻头为一体成型结构。
作为本发明再进一步的方案:所述密封圈为“O”字形密封圈。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明结构简单,使用方便,使用时通过潜孔钻头的伸缩往复运动以及旋转动作,实现对冻土的冲击破碎以及对冻土内的鹅卵石进行破碎分离,从而显著提升挖掘机对高原冻土层的冲击破碎效果。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明的局部剖视放大图;
图中:25-潜孔钻头、26-潜孔冲击器、27-轴座式轴承、28-冲击器接头、29-齿轮箱、30-第一传动齿轮、31-第一齿轮轴、32-第二传动齿轮、33-第二齿轮轴、34-联轴器、35-连接座、36-液压马达、37-进油管接头、38-回油管接头、39-冲击器螺扣、40-密封圈、41-压板、42-单通道旋转气接头、43-气管接头。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1:
请参阅图1-图2,本发明提供一种技术方案:一种高原冻土层挖机单体冲击破碎机构,包括潜孔冲击器26,潜孔冲击器26的两端设置有轴座式轴承27,潜孔冲击器26的一端设置有用于进行冲击破碎的潜孔钻头25,潜孔冲击器26的一侧设置有齿轮箱29,齿轮箱29的内部设置有第二齿轮轴33,第二齿轮轴33的一端固定连接有第二传动齿轮32,潜孔冲击器26的一端固定连接有冲击器接头28,冲击器接头28的一端设置有与第二齿轮轴33相对应的冲击器螺扣39,齿轮箱29的内部还设置有第一齿轮轴31,第一齿轮轴31的一端固定连接有与第二传动齿轮32啮合连接的第一传动齿轮30,齿轮箱29的一端固定连接有连接座35,连接座35的一端固定连接有液压马达36,液压马达36的一端设置有进油管接头37,进油管接头37的一侧设置有回油管接头38,连接座35的内部设置有用于连接第一齿轮轴31和液压马达36的联轴器34,第二齿轮轴33的一端设置有密封圈40,第二齿轮轴33的端部固定连接有用于压紧密封圈40的压板41,压板41的一侧设置有气管接头43,压板41的侧面设置有与气管接头43相对应的单通道旋转气接头42;
为了使第二齿轮轴33的输气效果更好,本实施例中,优选的,第二齿轮轴33为中空结构,第二齿轮轴33的材质不加限制,本实施例中,优选的,第二齿轮轴33的材质为不锈钢,第二齿轮轴33与第二传动齿轮32通过焊接方式固定连接;
为了使冲击器螺扣39起到的固定连接效果更好,本实施例中,优选的,冲击器螺扣39为空心锥形螺纹,冲击器螺扣39与第二齿轮轴33通过螺纹连接;
为了使第一传动齿轮30的使用更加可靠,本实施例中,优选的,第一传动齿轮30与第一齿轮轴31通过焊接方式固定连接;
为了使第一齿轮轴31的使用更加牢固,本实施例中,优选的,第一齿轮轴31与齿轮箱29通过螺丝钉固定连接,液压马达36与连接座35通过螺栓固定连接。
实施例2:
在实施例1的基础上,为了提升潜孔钻头25的冲击破碎效果,本实施例中,优选的,潜孔钻头25远离潜孔冲击器26的一端设置有破碎凸起,破碎凸起与潜孔钻头25为一体成型结构;
冲击器螺扣39为空心锥形螺纹拧入第二齿轮轴33内,第二齿轮轴33同样是空心结构,第二齿轮轴33的空心结构即能够保证扭矩的传递,内部空心结构又能够作为压缩空气进入潜孔冲击器26的通道,在空心的第二齿轮轴33轴端安装了密封圈40,在外侧通过压板41将密封圈40压紧,从而保证大齿轮空心的第二齿轮轴33轴端不会漏气;
单通道旋转气接头42的作用能够保证第二齿轮轴33带动潜孔冲击器26旋转时,单通道旋转气接头42转动而安装在其上的气管及接头不转动的作用,从而解决潜孔冲击器26的旋转供气的问题;
当液压马达36通过液压进、排油实现旋转动作时,液压马达36作为动力,液压马达36产生的扭矩通过联轴器34传递给第一传动齿轮30及第一齿轮轴31,第一传动齿轮30与第二传动齿轮32啮合从而带动第二齿轮轴33转动,通过第一齿轮轴31和第二齿轮轴33的啮合实现降低转速,增大扭矩的作用,第二齿轮轴33转动带动潜孔冲击器26转动,潜孔冲击器26转动带动潜孔钻头25转动,同时压缩空气通过单通道旋转气接头42进入潜孔冲击器26,通过冲击器内部结构气流的变化实现潜孔钻头25沿冲击器的伸缩往复运动(潜孔冲击器26及潜孔钻头25均为成熟结构产品,具体内部结构这里不做介绍),通过潜孔钻头25的伸缩往复运动以及旋转动作,从而实现高频的冲击及旋转动作,从而实现冻土开挖时潜孔钻都对冻土进行高频冲击、回转动作;
为了使密封圈40起到的密封效果更好,本实施例中,优选的,密封圈40为“O”字形密封圈。
本发明的工作原理及使用流程:使用时通过液压马达36驱动第一齿轮轴31运转,从而在第一传动齿轮30和第二传动齿轮32的相互配合下使第二齿轮轴33转动,此时潜孔冲击器26进行转动,与此同时,采用空气压缩机通过气管接头43为潜孔冲击器26供气,使得潜孔钻头25在高压气体的驱动下进行往复伸缩运动,配合潜孔钻头25的转动,使得潜孔钻头25可以在不断伸缩的同时进行高速转动,从而通过潜孔钻头25对冻土进行冲击破碎以及对冻土内的鹅卵石进行破碎分离,从而显著提升挖掘机对高原冻土层的冲击破碎效果,值得推广和使用。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (7)
1.一种高原冻土层挖机单体冲击破碎机构,包括潜孔冲击器(26),潜孔冲击器(26)的两端设置有轴座式轴承(27),潜孔冲击器(26)的一端设置有用于进行冲击破碎的潜孔钻头(25),其特征在于:所述潜孔冲击器(26)的一侧设置有齿轮箱(29),齿轮箱(29)的内部设置有第二齿轮轴(33),第二齿轮轴(33)的一端固定连接有第二传动齿轮(32),潜孔冲击器(26)的一端固定连接有冲击器接头(28),冲击器接头(28)的一端设置有与第二齿轮轴(33)相对应的冲击器螺扣(39),齿轮箱(29)的内部还设置有第一齿轮轴(31),第一齿轮轴(31)的一端固定连接有与第二传动齿轮(32)啮合连接的第一传动齿轮(30),齿轮箱(29)的一端固定连接有连接座(35),连接座(35)的一端固定连接有液压马达(36),液压马达(36)的一端设置有进油管接头(37),进油管接头(37)的一侧设置有回油管接头(38),连接座(35)的内部设置有用于连接第一齿轮轴(31)和液压马达(36)的联轴器(34),第二齿轮轴(33)的一端设置有密封圈(40),第二齿轮轴(33)的端部固定连接有用于压紧密封圈(40)的压板(41),压板(41)的一侧设置有气管接头(43),压板(41)的侧面设置有与气管接头(43)相对应的单通道旋转气接头(42)。
2.根据权利要求1所述的高原冻土层挖机单体冲击破碎机构,其特征在于:所述第二齿轮轴(33)为中空结构,第二齿轮轴(33)与第二传动齿轮(32)通过焊接方式固定连接。
3.根据权利要求2所述的高原冻土层挖机单体冲击破碎机构,其特征在于:所述冲击器螺扣(39)为空心锥形螺纹,冲击器螺扣(39)与第二齿轮轴(33)螺纹连接。
4.根据权利要求3所述的高原冻土层挖机单体冲击破碎机构,其特征在于:所述第一传动齿轮(30)与第一齿轮轴(31)通过焊接方式固定连接。
5.根据权利要求4所述的高原冻土层挖机单体冲击破碎机构,其特征在于:所述第一齿轮轴(31)与齿轮箱(29)通过螺丝钉固定连接,液压马达(36)与连接座(35)通过螺栓固定连接。
6.根据权利要求1所述的高原冻土层挖机单体冲击破碎机构,其特征在于:所述潜孔钻头(25)远离潜孔冲击器(26)的一端设置有破碎凸起,破碎凸起与潜孔钻头(25)为一体成型结构。
7.根据权利要求1-6任一所述的高原冻土层挖机单体冲击破碎机构,其特征在于:所述密封圈(40)为“O”字形密封圈。
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