CN2900095Y - 一种套阀控制氮爆式液压破碎锤 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种套阀控制氮爆式液压破碎锤,在阀芯(3)上套装有阀套(4),阀芯(3)的中空为控制变压腔(10)且与前腔(11)连通,在阀芯(3)上钻有上阀芯孔(17)和下阀芯孔(13),在阀套(4)上钻有上阀套孔(15)和下阀套孔(14),阀体(16)内设有压力腔(9)、回油腔(6)与反馈控制腔(8),反馈控制腔(8)未获反馈压力时,阀套(4)在压力腔(9)油压作用下运动到下止点,使压力腔(9)与控制变压腔(10)连通,当反馈控制腔(8)获得反馈压力时,阀套(4)在反馈压力作用下运动到上止点,使回油腔(6)与控制变压腔(10)连通。本实用新型是一种结构简单、控制阀阀套运动行程短、阀套导向性能好,不易出现拉伤卡死,可显著提高打击频率;换向阀牢固可靠的套阀控制氮爆式液压破碎锤。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种液压破碎锤,特别是涉及一种由套阀控制的氮爆式液压破碎锤。
背景技术
液压破碎锤是一种将液压能转变为机械冲击能的高效破碎机具,能有效拓展作为承载设备(如挖掘机,装载机)的主机功能,广泛应用于铁路、公路、矿山、冶金、水利、国防工程与市政建设工程中。氮爆式液压破碎锤套阀结构比传统的柱塞一滑阀结构换向行程短、换向力小、可靠性高、维护简便、使用成本低。
目前所使用的柱塞—滑阀结构氮爆式液压破碎锤存在有如下不足:
1.为使冲锤达到一定的打击行程,控制阀滑阀与柱塞必需达到相应行程;
2.柱塞行程较大,导向长度相对较短,易出现拉伤卡死故障;
3.滑阀结构尺寸较大、行程较大,不仅易拉伤磨损,而且使换向时间延长,降低了打击频率;
4.特别是此结构换向驱动截面积大,致使换向力大造成换向阀结构异常损坏;
随着单次打击能量的加大,这种结构的缺点更为突出。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、控制阀阀套运动行程短、阀套导向性能好,不易出现拉伤卡死,可显著提高打击频率,换向阀牢固可靠的套阀控制氮爆式液压破碎锤。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供的套阀控制氮爆式液压破碎锤,包括套阀、冲锤及前腔、后腔,其特征是:所述的套阀的阀芯固定安装在阀体上,在所述的阀芯上套装有阀套,所述的阀芯的中空为控制变压腔且与所述的前腔连通,在所述的阀芯上轴向相隔一定间距钻有上阀芯孔和下阀芯孔,在所述的阀套上轴向相隔一定间距钻有上阀套孔和下阀套孔,所述的阀体内设有压力腔、回油腔与反馈控制腔,所述的反馈控制腔未获反馈压力时,所述的阀套在压力腔油压作用下运动到下止点,使所述压力腔与控制变压腔连通,当反馈控制腔获得反馈压力时,阀套在反馈压力作用下运动到上止点,使回油腔与控制变压腔连通。
采用上述技术方案的套阀控制氮爆式液压破碎锤,液压控制回路接通后,压力腔为系统工作压力状态,回油腔为系统回油压力状态,此时反馈控制腔与回油腔连通,阀套处于下止点位置,控制变压腔接通压力腔,冲锤在前腔高压油作用下作回程运动,当冲锤活塞部下端面达到反馈控制腔时,反馈控制腔获反馈控制压力,使阀套在反馈油压力作用下运动至上止点位置,此时控制变压腔与回油腔接通,冲锤在氮气压力作用下作打击行程运动,在高速打击凿杆尾端的同时,冲锤活塞将反馈控制腔通过后腔与回油腔接通,反馈控制腔失压,阀套回复到下止点位置,下一个打击循环开始,如此反复实现高频冲击。
这种套阀控制氮爆式液压破碎锤结构具有如下优点:
1.工作控制阀仅有阀套一个运动件;
2.控制阀阀套运动行程短,与冲锤要求的打击行程无关;
3.阀套内外分别支撑在阀芯与阀体中,导向性能好,不易出现拉伤卡死;
4.滑套结构尺寸小、行程短、质量轻、惯性小、运动响应快,从而可显著提高打击频率;
5.结构换向驱动截面积小,换向力小不会造成换向阀结构异常损坏;换向阀更牢固可靠;
6.整机结构更紧凑、零件更少、工艺性更好、加工成本更低、维护简便、使用成本低。
综上所述,本实用新型是一种结构简单、控制阀阀套运动行程短、阀套导向性能好,不易出现拉伤卡死,可显著提高打击频率;换向阀牢固可靠的套阀控制氮爆式液压破碎锤。
附图说明
图1是本实用新型结构示意图;
图2是本实用新型的套阀结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明。
参见图1和图2,在锤体1内设有冲锤2、凿杆12、前腔11、后腔7和氮气腔5,阀芯3固定安装在阀体16上,在阀体16上设有螺塞19和端盖18,在阀芯3上套装有阀套4,阀芯3的中空为控制变压腔10且与前腔11连通,在阀芯3上轴向相隔一定间距钻有上阀芯孔17和下阀芯孔13,在阀套4上轴向相隔一定间距钻有上阀套孔15和下阀套孔14,阀体16内设有压力腔9、回油腔6与反馈控制腔8,反馈控制腔8与后腔7连通,反馈控制腔8未获反馈压力时,阀套4在压力腔9油压作用下运动到下止点,使压力腔9与控制变压腔10连通,当反馈控制腔8获得反馈压力时,阀套4在反馈压力作用下运动到上止点,使回油腔6与控制变压腔10连通。
参见图1和图2,液压控制回路接通后,压力腔9为系统工作压力状态,回油腔6为系统回油压力状态,此时反馈控制腔10与回油腔6连通,阀套4处于下止点位置,控制变压腔10接通压力腔9,冲锤2在前腔11高压油作用下作回程运动,当冲锤2活塞部下端面达到反馈控制腔8时,反馈控制腔8获反馈控制压力,使阀套4在反馈油压力作用下运动至上止点位置,此时控制变压腔10与回油腔6接通,冲锤2在氮气腔5压力作用下作打击行程运动,在高速打击凿杆12尾端的同时,冲锤2活塞将反馈控制腔8通过后腔7与回油腔6接通,反馈控制腔10失压,阀套4回复到下止点位置,下一个打击循环开始,如此反复实现高频冲击。
Claims (1)
- 一种套阀控制氮爆式液压破碎锤,包括套阀、冲锤(2)及前腔(11)、后腔(7),其特征是:所述的套阀的阀芯(3)固定安装在阀体(16)上,在所述的阀芯(3)上套装有阀套(4),所述的阀芯(3)的中空为控制变压腔(10)且与所述的前腔(11)连通,在所述的阀芯(3)上轴向相隔一定间距钻有上阀芯孔(17)和下阀芯孔(13),在所述的阀套(4)上轴向相隔一定间距钻有上阀套孔(15)和下阀套孔(14),所述的阀体(16)内设有压力腔(9)、回油腔(6)与反馈控制腔(8),所述的反馈控制腔(8)未获反馈压力时,所述的阀套(4)在压力腔(9)油压作用下运动到下止点,使所述压力腔(9)与控制变压腔(10)连通,当反馈控制腔(8)获得反馈压力时,阀套(4)在反馈压力作用下运动到上止点,使回油腔(6)与控制变压腔(10)连通。
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