CS243867B1 - Rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot - Google Patents

Rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot Download PDF

Info

Publication number
CS243867B1
CS243867B1 CS849582A CS958284A CS243867B1 CS 243867 B1 CS243867 B1 CS 243867B1 CS 849582 A CS849582 A CS 849582A CS 958284 A CS958284 A CS 958284A CS 243867 B1 CS243867 B1 CS 243867B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
section
compressed air
pressure
distribution
cross
Prior art date
Application number
CS849582A
Other languages
English (en)
Other versions
CS958284A1 (en
Inventor
Jiri Klecka
Frantisek Zavadil
Original Assignee
Jiri Klecka
Frantisek Zavadil
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Klecka, Frantisek Zavadil filed Critical Jiri Klecka
Priority to CS849582A priority Critical patent/CS243867B1/cs
Publication of CS958284A1 publication Critical patent/CS958284A1/cs
Publication of CS243867B1 publication Critical patent/CS243867B1/cs

Links

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Předmětem vynálezu je konstrukční uspořádání pneumatického rozvodu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot. Uspořádání rozvodu zajiŠtuje spolehlivý bezporuchový provoz zařízení i při maximálním povoleném pracovním tlaku i výkonu zařízení. Provedení jednotlivých elementů jsou výrobně i materiálově nenáročná. Do rozvodových kanálků jsou v ústí do pneumatického motoru vloženy přesuvné dvoučinné ventily pro zkrácení výfukových kanálků a pro zvětšení průřezu výfukových otvorů

Description

Vynález se týká uspořádání rozvodu tlakového vzduchu pneumatického motoru zařízení pro vysokotlaké stříkání nátěrových hmot.
Doposud známá provedení rozvodů tlakového vzduchu pro pohon pneumatických motorů vysokotlakých stříkacích zařízení, používají uspořádání, která jsou konstrukčně složitá a výrobně náročná. Z hlediska funkce nezaručují při trvalém provozu a max. tlakovém zatížení spolehlivý provoz. Vlivem malých průřezů a dlouhých výfukových kanálů dochází k intenzivnímu proudění vzduchu a při velké rychlosti vzduchu dochází k silnému podchlazení a zamrzání výfukových kanálů.
Dalším nedostatkem používaných šoupátkovýoh rozvodů je závislost na dokonalém stavu těsnicích prvků. V případě opotřebení těsnicích prvků, většinou ”0 kroužků, ovládací pneumatický váleček pracuje nespolehlivě a dochází k poruše funkce celého zařízení. Výměna těsnicích prvků je náročná a obvykle vyžaduje zásah kvalifikovaného údržbáře.
Výše uvedené nedostatky odstraňuje rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot podle vynálezu, jehož podstatou je, že do rozvodových kanálů jsou v ústí do pneumatického motoru vloženy přesuvné dvoučinné ventily, zajištující zkrácení výfukových kanálů a umožňující zvětšení průřezu výfukových otvorů.
Podstatou vynálezu je také to, že v rozvodu je použito přesuvných dvoučinných ventilů kruhového průřezu, které mají v tělese vytvořenou po obvodě drážku pro těsnění a v podélné ose tělesa je vytvořen průchozí odstupňovaný otvor, přičemž nejmenší průřez v otvoru je minimálně 1/4 plochy přívodního kanálku. Podle vynálezu je podstatné i provedeni přesuvných dvoučinných ventilů kruhového průřezu s průchozími otvory, v jejichž podélné ose je umístěna zpětná kuželka, dotlačovaná na těsnicí plochu pružinou.
Současně vynález řeší i zabezpečení dokonalé funkce přesuvného pneumatického válečku, do kterého jsou vytvořeny spojovací otvory, které jsou jednotlivě propojeny s dislokačními kanály a jsou střídavě uzavírány posuvnou objímkou, která ovládá současně rozvodnou kostku.
Podle vynálezu je účelné, jestliže pneumatické válečky kruhového průřezu jsou umístěny co nejblíže k pracovnímu válci pneumatického motoru, čímž se dosáhne maximálního zkrácení i zvětšení průřezu výfukových kanálů. Toto uspořádání vyhovuje pracovnímu režimu pneumatického motoru vysokotlakého stříkaoího zařízení, protože plnění válce probíhá postupně v delším časovém intervalu, který je určen výkonem zařízení, při stříkání bývá často i přerušeno.
Při reverzací pracovního pístu pneumatického motoru s ohledem na požadovaný minimální pokles tlaku nátěrové hmoty ve vysokotlaké části zařízeni, je podmíněno okamžitým odvětráním celého obsahu pneumatického válce. Tento problém se podařilo vyřešit pomocí přesuvných dvoučinných ventilů, které při plnění pneumatického válce zakrývají výfukové kanály, naopak při výfuku se přesunou do výchozí polohy a otevřou zvětšené výfukové kanály.
Přesuvný pneumatický váleček, který ovládá rozvodovou kostku, při doplnění dvou spojovacích otvorů zabezpečuje je i při opotřebení těsnění a úniku tlakového vzduchu z akční strany válečku, že je doplňován tlakový vzduch z tlakové komory.
Na připojených výkresech jsou znázorněny příklady provedení rozvodu podle vynálezu, kde na obr. 1 je schematicky znázorněno uspořádání vysokotlakého stříkacího zařízení pro nanášení nátěrových hmot, umístění přesuvných dvoučinných ventilů a rozvodní kostky ovládané přesuvným pneumatickým válečekem s otvory pro doplňování pracovního tlakového vzduchu. Na obc. 2 a 3 jsou Znázorněna příkladná provedení přesuvného ventilu provedení 1 a 2 a na obr.4 je znázorněno provedení přesuvného pneumatického válečku.
Na obou pracovních stranách pneumatického motoru 1^ (obr. 1) jsou umístěny v rozvodových kanálech 2 přesuvné dvoučinné ventily 3, které při plnění pneumatického motoru 1^ uzavírají výfukové otvory 4 znázorněno v horní části motoru a naopak při výfuku jsou přesunuty tlakovým vzduchem do polohy, kdy je plně otevřen výfukový otvor, znázorněno u spodní části motoru.
Přívod 5 tlakového vzduchu je umístěn na tělese £ rozvodu, ve kterém je uložena rozvodná kostka £, ovládaná přesuvným pneumatickým válečkem £. Činnost pneumatického válečku £ je iniciovaná v jednotlivých úvratích pístu £ pneumatického motoru £ při odvětráni kanálků £0 přes kontaktní ventil ££. K pneumatickému motoru £ je připojena vysokotlaká dvoučinná pumpa 12, s kterou je pomocí vysokotlaké hadice 13 propojena vysokotlaká stříkací pistole 14.
Zbytek tlakového vzduchu z odvětrané strany rozvodu je odpouštěn přes rozvodnou kostku £ výfukem 15.
Na obr. 2 a 3 jsou znázorněna příkladná provedení přesuvného ventilu £. Na obr. 2 je znázorněn přesuvný ventil £, který je kruhového průřezu a má do tělesa 20 po obvodě vytvořenu drážku pro těsnění 17. V podélné ose tělesa 20 je vytvořen průchozí odstupňovaný otvor 18, který na odvrácené straně přívodu vzduchu, kanálkem £, má minimálně 1/4 plochy přívodního kanálku £. přívodní otvor 19, procházející ventilem £, je s výhodou zhotoven v max. možném průřezu a navazuje na otvor £8. Plnění i výfuk pneumatického motoru £ je prováděno otvorem 21.
Na obr. 3 je znázorněno příkladné provedení přesuvného ventilu 3, který využívá zpětné kuželky 22 k úplnému uzavření průchozího otvoru 33 při výfuku, otvorem 4 z odvětrané strany pneumatického motoru £. V tělese přesuvného ventilu £ je posuvně uložena zpětná kuželka 22, která je pružinou 23 dotlačována na kuželovou těsnicí plochu 24.
Při plnění válce pneumatického motoru £ přívodním kanálkem £ je tlakem vzduchu kuželka 22 posunuta do spodní polohy, přičemž pro utlumení rázu je dosedací plocha dutiny vybavena narážecí podložkou 25 a pružným elementem 26. Těsnění 27 zajištuje při přesunutí pneumatického ventilu £ do spodní polohy při plnění těsnost a současně i utlumení rázu. Vnější průměr kuželky 22 je upraven na čtyřhranný profil, čímž jsou vytvořeny průduchy a současně jsou zajištěny podmínky dobrého vedení při posuvu kuželky 22.
Na obr. 4 je znázorněn pneumatický přesuvný váleček £, který je umístěn v tělese £ rozvodu a přesouvá rozvodnou kostku £, která střídavě rozvádí tlakový vzduch z komory 28 do přívodních kanálků £ nebo propojuje kanálky £ s výfukem £5. Komora 28 je napojena na přívod '5 vzduchu. Na pneumatickém přesuvném válečku £ je posuvně umístěna objímka 29, která střídavě otvírá nebo uzavírá otvory £0, kterými se doplňuje a vyrovnává tlak vzduchu při netěsnosti těsnicích elementů 31 přesuvného válečku £, případně i netěsnosti kontaktního ventilu 11.
Vynález umožňuje vytvoření funkčně spolehlivého, výkonného zařízení s minimálními nároky na obsluhu a údržbu. Rovněž z hlediska výrobních nákladů je provedení podle vynálezu úsporné.

Claims (4)

  1. PŘEDMET VYNÁLEZU
    1. Rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot, vyznačující se tím, že do rozvodových kanálků (2) jsou v ústí do pneumatického motoru (1) vloženy přesuvné dvoučinné ventily (3) , pro zkrácení výfukových kanálů (21) a pro zvětšení průřezu výfukových otvorů (4).
  2. 2. Rozvod tlakového vzduchu podle bodu 1, vyznačený tím, že přesuvný ventil (3) je kruhového průřezu a má v tělese (20) vytvořenu po obvodě drážku pro těsnění (17) a v podélné ose tělesa (20) je vytvořen průchozí odstupňovaný otvor (18) navazující na přívodní otvor (19), jehož průřez koresponduje s přívodním kanálkem (2), přičemž nejmenší průřez otvoru (18) je minimálně 1/4 plochy přívodního kanálku (2).
  3. 3. Rozvod tlakového vzduchu podle bodu 1 a 2, vyznačený tím, že přesuvný ventil (3) je kruhového průřezu s průchozími otvory (32, 33), v jejichž podélné ose je umístěna zpětná kuželka (22) dotlačovaná na těsnicí plochu (24) pružinou (23).
  4. 4. Rozvod tlakového vzduchu podle bodu 1 až 3, vyznačený tím, že do pneumatického válečku (8) jsou vytvořeny spojovací otvory (30) , které jsou jednotlivě propojeny s dislokačními kanálky (10) a jsou střídavě uzaviratelné posuvnou objímkou (29), ovládající současně rozvodnou kostku (7).
CS849582A 1984-12-11 1984-12-11 Rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot CS243867B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS849582A CS243867B1 (cs) 1984-12-11 1984-12-11 Rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS849582A CS243867B1 (cs) 1984-12-11 1984-12-11 Rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS958284A1 CS958284A1 (en) 1985-09-17
CS243867B1 true CS243867B1 (cs) 1986-07-17

Family

ID=5445521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS849582A CS243867B1 (cs) 1984-12-11 1984-12-11 Rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS243867B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS958284A1 (en) 1985-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4854832A (en) Mechanical shift, pneumatic assist pilot valve for diaphragm pump
EP0687340B1 (en) Pressure reversing valve for percussive drilling apparatus
US3972652A (en) Variable volume clearance chamber for compressors
US4559815A (en) Testing device for fuel injectors
US3963383A (en) Air driven pump
US2706487A (en) Release valves
EP0708244B1 (en) Double diaphragm pump
EP0846873A2 (en) Pilot operated change-over valve
EP0822359B1 (en) Selector valve with counterflow provention means
CA2440520C (en) Reduced icing valves and gas-driven motor and diaphragm pump incorporating same
US3405606A (en) Control of double-acting pressure medium energized servo-motors
US4188976A (en) Multiple dental handpiece control system
US4348160A (en) Metering syringe
US4936192A (en) Apparatus operating by means of compressed air
KR19980018245A (ko) 베이스부착형 전환밸브에 부착하기 위한 압력조절밸브
CS243867B1 (cs) Rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot
US2753849A (en) Cushion valve for air cylinders
CA1161334A (en) Actuator valve
EP2426387B1 (en) Reciprocating piston pump with air valve, detent and poppets
EP0234801A3 (en) Fluid control valve
TW201700889A (zh) 流路單元及切換閥
EP0173695B1 (en) A pneumatic servo valve (governing valve)
RU19404U1 (ru) Усилитель давления текучей среды
US5275085A (en) Control device for pneumatic cylinder
EP0067048B1 (en) A pump