JP6121254B2 - Impact strength judgment device - Google Patents

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Description

本発明は、コンクリートや岩を破砕するのに使用されるブレーカの打撃力を測定する打撃力判定装置に関する。 The present invention relates to a striking force determination device for measuring a striking force of a breaker used for crushing concrete or rock.

打撃作用でコンクリートや岩を破砕するのに広く使われている建設機械は一般に「ブレーカ」と呼ばれている。このブレーカは、使用する動力源よって、空圧式ブレーカ、油圧式ブレーカ、電動式ブレーカ、およびエンジン式ブレーカなどに分類される。 Construction machines that are widely used to crush concrete and rock by striking action are generally called "breakers". This breaker is classified into a pneumatic breaker, a hydraulic breaker, an electric breaker, an engine breaker, and the like depending on a power source to be used.

ブレーカの能力を表わす指標としては、打撃力と打撃数を挙げることができる。打撃力は、一回の打撃ごとの打撃エネルギーであり、単位J(ジュール)であらわされる。打撃数は、通常毎分の打撃数であり、単位はbpm(blows per minute)である。このうち打撃数は打撃音、打撃による圧力変動などで容易に測定できるが、打撃エネルギーの測定は容易ではない。 As an index representing the ability of the breaker, a striking force and a striking number can be cited. The striking force is the striking energy for each striking and is expressed in units of J (joules). The number of hits is usually the number of hits per minute, and the unit is bpm (blows per minute). Of these, the number of hits can be easily measured by the hitting sound, pressure fluctuations due to hitting, etc., but the hitting energy is not easily measured.

打撃エネルギーを測定する方法としては、
a.コンクリート等を破砕するチゼル(ノミ)にひずみゲージを貼り付け、打撃の瞬間にチゼルに発生するひずみを測定して打撃エネルギーに換算する方法、
b.ブレーカ内各部の圧力変動を打撃と同時に測定し、打撃ピストンに与えられるエネルギーを計算する方法、
c.作動中の打撃ピストンのスピードを測定する方法、および、
d.軟鉄板を打撃したときの圧痕の大きさから打撃エネルギーを求める方法、
などが考えられているが、どれも精度良く測定するには難があり方法が確立されていない。
As a method of measuring the impact energy,
a. A method of converting the impact energy into a measurement by measuring the strain generated in the chisel at the moment of impact, by attaching a strain gauge to a chisel that crushes concrete, etc.
b. A method of calculating the energy given to the striking piston by measuring the pressure fluctuation of each part in the breaker simultaneously with striking,
c. A method of measuring the speed of the striking piston during operation, and
d. A method for determining the striking energy from the size of the impression when a soft iron plate is struck,
However, it is difficult to measure with high accuracy, and no method has been established.

これに対し、実際にブレーカを使う現場では打撃エネルギーの数値そのものは測定できなくても、その時のブレーカの状態(機械の調子の良し悪し)を判定する方法、またはいろいろなブレーカの能力を簡易に比較するための方法が求められている。そのためのひとつの方法として次のものがある。すなわち、硬度を調整した例えば軟鉄の短い丸棒などの金属片を適当な時間を定めて軸方向に打撃し、この間に金属片の長さが塑性変形でどれだけ縮んだかを測定してブレーカの状態を判定する方法である。 On the other hand, even if it is not possible to measure the impact energy value itself at the site where the breaker is actually used, the method of determining the state of the breaker (the condition of the machine) or the ability of various breakers can be simplified. There is a need for a method for comparison. One method for this is as follows. That is, for example, a metal piece such as a round bar of soft iron whose hardness is adjusted is struck in an axial direction for an appropriate period of time, and during this time, how much the length of the metal piece is reduced due to plastic deformation is measured. This is a method for determining the state.

なお、この判定方法は、文献公知発明に係るものではないため、記載すべき先行技術文献情報はない。 In addition, since this determination method does not relate to a known literature invention, there is no prior art document information to be described.

しかし、上述のような方法でもある程度判定が可能であるが、測定に使用する装置は大掛かりなものとなり測定に手間がかかる。また金属片の中心を正確に打撃できなかったり、金属片硬度のばらつきの影響もあって、測定値のばらつきが大きい。また、金属片は一回毎の消耗品であり、繰り返し使用することができない。 However, although it can be determined to some extent by the above-described method, the apparatus used for the measurement is large and time-consuming. In addition, the variation in measured values is large due to the fact that the center of the metal piece cannot be hit accurately and the hardness of the metal piece varies. Moreover, the metal piece is a consumable item for each time and cannot be used repeatedly.

本発明は、上述のような問題点に鑑みなされたもので、簡便な構造で持ち運びも可能であり、また消耗品を要しない打撃力判定装置を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a striking force determination device that can be carried with a simple structure and does not require consumables.

上述の目的を達成するため、本発明の1つの態様によれば、ブレーカの打撃力を油圧圧力に変換し、その油圧圧力を測定することでブレーカの打撃力を判定する打撃力判定装置において、作動油を収容する油圧シリンダ室と、上記油圧シリンダ室と流体接続されるアキュムレータと、上記油圧シリンダ室および上記アキュムレータの間に介装され、ブレーカの打撃により上記作動油が加圧されることによって開弁する逆止弁と、を備え、ブレーカによる打撃のたびに発生する油圧圧力を上記逆止弁を介して上記アキュムレータに蓄圧し、蓄圧された上記油圧圧力が飽和した時の圧力を測定することによってブレーカの打撃力を判定するようにした、打撃力判定装置が提供される。 In order to achieve the above-described object, according to one aspect of the present invention, in the striking force determination device that determines the striking force of the breaker by converting the striking force of the breaker into a hydraulic pressure and measuring the hydraulic pressure, A hydraulic cylinder chamber for storing hydraulic oil, an accumulator fluidly connected to the hydraulic cylinder chamber, and interposed between the hydraulic cylinder chamber and the accumulator, and the hydraulic oil is pressurized by the breaker hitting. A check valve that opens, accumulates the hydraulic pressure generated at each impact by the breaker in the accumulator via the check valve, and measures the pressure when the accumulated hydraulic pressure is saturated Accordingly, there is provided a striking force determination device that determines the striking force of the breaker.

好ましくは、打撃力判定装置は、上記逆止弁を跨ぐように上記逆止弁と並列に流体接続されたストップ弁をさらに備え、上記ストップ弁を開弁することにより上記アキュムレータから上記油圧シリンダ室へ上記作動油を再び戻すことができるようにする。 Preferably, the striking force determination device further includes a stop valve fluidly connected in parallel with the check valve so as to straddle the check valve, and the hydraulic cylinder chamber is opened from the accumulator by opening the stop valve. So that the hydraulic fluid can be returned again.

好ましくは、打撃力判定装置は、上記アキュムレータに接続された圧力表示器をさらに備え、上記圧力表示器によって上記飽和した時の圧力を表示するようにする。 Preferably, the striking force determination device further includes a pressure indicator connected to the accumulator, and displays the saturated pressure by the pressure indicator.

好ましくは、打撃力判定装置において、上記油圧シリンダはピストンをさらに備え、上記ピストンがブレーカによって打撃されることにより上記作動油が加圧されるようにする。 Preferably, in the striking force determination device, the hydraulic cylinder further includes a piston, and the hydraulic oil is pressurized when the piston is hit by a breaker.

好ましくは、打撃力判定装置において、上記ピストンはブレーカの先端を受容するためのテーパ穴を上面に有するようにされる。 Preferably, in the striking force determination device, the piston has a tapered hole on the upper surface for receiving the tip of the breaker.

本発明によれば、油圧シリンダ、逆止弁、およびアキュムレータで打撃力判定装置を構成する。本発明は、打撃によって瞬間的に発生する圧力を測定するものではない。本発明によれば、ブレーカの打撃力を油圧シリンダを使って油圧圧力に変換する。そして、逆止弁とアキュムレータの組合せで打撃毎の発生圧力を徐々に蓄圧し、やがて飽和した状態の圧力を測定することで打撃力を判定する。本発明によれば、瞬間的な圧力を測定するものでないため大掛かりで高価な圧力測定機器は不要となる。また、金属片などの消耗品も必要としない。本発明によれば、ストップ弁を逆止弁と並列に配列して作動油をアキュムレータから油圧シリンダ室に戻すようにすることもでき、それによっていろいろなブレーカの打撃力を迅速に測定することができる。また、本発明によれば、アキュムレータに圧力表示器を接続するようにすることもでき、それによって飽和圧力を簡便に測定することができる。また、本発明によれば、油圧シリンダから延出するピストンをブレーカで打撃するようにしてもよく、それによって作動油を適切に加圧することができる。また、本発明によれば、上記ピストンの上面にテーパ穴を設け、これにブレーカの先端を係合させて打撃するようにすることもでき、それによっていろいろな種類のブレーカの打撃力を正確に判定することができる。 According to the present invention, the hydraulic cylinder, the check valve, and the accumulator constitute a striking force determination device. The present invention does not measure the pressure generated instantaneously by impact. According to the present invention, the impact force of the breaker is converted into hydraulic pressure using a hydraulic cylinder. Then, the striking force is determined by gradually accumulating the generated pressure for each impact with a combination of a check valve and an accumulator, and measuring the pressure in a saturated state. According to the present invention, since an instantaneous pressure is not measured, a large and expensive pressure measuring device is not required. Also, no consumables such as metal pieces are required. According to the present invention, it is also possible to arrange the stop valve in parallel with the check valve so that the hydraulic oil is returned from the accumulator to the hydraulic cylinder chamber, thereby quickly measuring the impact force of various breakers. it can. Further, according to the present invention, a pressure indicator can be connected to the accumulator, whereby the saturation pressure can be easily measured. Moreover, according to this invention, you may make it strike a piston extended from a hydraulic cylinder with a breaker, and can pressurize hydraulic fluid appropriately by it. In addition, according to the present invention, it is possible to provide a taper hole on the upper surface of the piston and to engage the tip of the breaker with this, so that the striking force of various types of breakers can be accurately measured. Can be determined.

本発明の他の目的および利点は、以下の説明、添付図面、および添付した特許請求の範囲の記載から明らかとなろう。 Other objects and advantages of the invention will be apparent from the following description, the accompanying drawings, and the appended claims.

本発明の実施の形態に係る打撃力判定装置をブレーカと共に示す模式図である。It is a mimetic diagram showing an impact power judging device concerning an embodiment of the invention with a breaker. 図1に示す打撃力判定装置を拡大して示す模式図である。It is a schematic diagram which expands and shows the striking force determination apparatus shown in FIG. 図1に示す打撃力判定装置を、この判定装置のピストンから分離された状態のブレーカのシャンクと共に示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the hit | damage force determination apparatus shown in FIG. 1 with the shank of the breaker in the state isolate | separated from the piston of this determination apparatus. 図1に示す打撃力判定装置の逆止弁をダイアフラムを用いて構成した例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the example which comprised the check valve of the striking force determination apparatus shown in FIG. 1 using the diaphragm. 図1に示す打撃力判定装置の逆止弁をリード弁を用いて構成した例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the example which comprised the check valve of the striking force determination apparatus shown in FIG. 1 using the reed valve. 図1に示す打撃力判定装置の逆止弁を弾性体リングを用いて構成した例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the example which comprised the check valve of the striking force determination apparatus shown in FIG. 1 using the elastic body ring. 図1に示す打撃力判定装置の逆止弁をポペット弁を用いて構成した例を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the example which comprised the check valve of the striking force determination apparatus shown in FIG. 1 using the poppet valve. 本発明の実施の形態に係る打撃力判定装置による蓄圧圧力と、飽和圧力に達するまでの時間との関係を示す一例としてのグラフである。It is a graph as an example which shows the relationship between the accumulation pressure by the striking force determination apparatus which concerns on embodiment of this invention, and time until it reaches | attains saturation pressure.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1〜3を参照すると、打撃力の判定対象であるブレーカ101は、ブレーカの下部から下方に延出するシャンク103を備えている。シャンク103は、ブレーカ101のハンマーピストン(図示せず)によって打撃されるチゼル等の工具に相当するものであり、後述するように、ブレーカの打撃力を本実施の形態による打撃力判定装置1に伝達する役割を果たす。伝達されたブレーカ101の打撃力は、打撃力判定装置1によって油圧圧力に変換され、その油圧圧力を測定することでブレーカ101の打撃力を判定する。ブレーカ101は、空圧式、油圧式、電動式、またはエンジン式ブレーカのいずれであってもよい。また、ハンドブレーカだけではなく、搭載型ブレーカの打撃力判定にも応用が可能である。 Referring to FIGS. 1 to 3, a breaker 101 that is a target for determining impact force includes a shank 103 that extends downward from a lower portion of the breaker. The shank 103 corresponds to a tool such as a chisel hit by a hammer piston (not shown) of the breaker 101. As will be described later, the hitting force of the breaker is applied to the hitting force determination device 1 according to the present embodiment. Play a role to communicate. The transmitted striking force of the breaker 101 is converted into a hydraulic pressure by the striking force determination device 1, and the striking force of the breaker 101 is determined by measuring the hydraulic pressure. The breaker 101 may be any of a pneumatic type, a hydraulic type, an electric type, or an engine type breaker. Moreover, it can be applied not only to the hand breaker but also to the impact strength determination of the on-board type breaker.

打撃力判定装置1は、本実施の形態において、油圧シリンダ3と、逆止弁5と、アキュムレータ7と、圧力表示器9と、ストップ弁11とを備える。油圧シリンダ3は、逆止弁5を介してアキュムレータ7と流体接続されている。すなわち、油圧シリンダ3は、途中に逆止弁5が介挿された第1の配管13を介して、アキュムレータ7と接続されている。圧力表示器9は、第2の配管14を介して、アキュムレータ7に通じる第1の配管13に流体接続されている。さらに、ストップ弁11を介挿させた第3の配管15が、逆止弁5を跨ぐように第1の配管13と並列に配列されている。各配管13、14、15は、図示の例で、アキュムレータ7の下方で十字配管を構成し、逆止弁5と、アキュムレータ7と、圧力表示器9と、ストップ弁11とを相互に接続している。使用時、逆止弁5の下流側(アキュムレータ7側)の各配管は密閉状態に維持される。 The striking force determination device 1 includes a hydraulic cylinder 3, a check valve 5, an accumulator 7, a pressure indicator 9, and a stop valve 11 in the present embodiment. The hydraulic cylinder 3 is fluidly connected to the accumulator 7 via a check valve 5. That is, the hydraulic cylinder 3 is connected to the accumulator 7 via the first pipe 13 in which the check valve 5 is inserted in the middle. The pressure indicator 9 is fluidly connected to the first pipe 13 communicating with the accumulator 7 through the second pipe 14. Further, the third pipe 15 having the stop valve 11 interposed therebetween is arranged in parallel with the first pipe 13 so as to straddle the check valve 5. Each pipe 13, 14, 15 constitutes a cross pipe below the accumulator 7, and connects the check valve 5, accumulator 7, pressure indicator 9, and stop valve 11 to each other. ing. In use, each pipe on the downstream side (accumulator 7 side) of the check valve 5 is maintained in a sealed state.

油圧シリンダ3は、シリンダ状の容器17を備える。容器17は、内部に形成された、作動油21を収容する大径の油圧シリンダ室19と、油圧シリンダ室に連なる小径のボア部20とを有する。油圧シリンダ3は、さらに、ピストン23を備え、ピストンは、油圧シリンダ室19に収容されるヘッド部23aと、ヘッド部からボア部20を介して上方に延出する軸部23bとを備える。ブレーカ101による打撃時、軸部23bがシャンク103を通じて打撃されると、ヘッド部23aが油圧シリンダ室19内で作動油21を上方から液密に加圧する。シリンダ状の容器17の下部には、油圧シリンダ室19と第1の配管13とを連通する通孔25が形成されている。なお、図中、27は容器17のボア部20の内周壁に設けられた軸受けメタルであり、ブレーカ101による打撃時、油圧シリンダ3が上下に直線的に摺動するのを支援する。本実施の形態では、作動油21として、装置の潤滑や防錆、また価格などの観点から、油圧ブレーカなどで用いられる作動油を用いているが、水などの他の流体を用いることも可能である。 The hydraulic cylinder 3 includes a cylindrical container 17. The container 17 includes a large-diameter hydraulic cylinder chamber 19 that accommodates the hydraulic oil 21 and a small-diameter bore portion 20 that continues to the hydraulic cylinder chamber. The hydraulic cylinder 3 further includes a piston 23, and the piston includes a head portion 23 a housed in the hydraulic cylinder chamber 19 and a shaft portion 23 b extending upward from the head portion via the bore portion 20. When the shaft portion 23 b is hit through the shank 103 during hitting by the breaker 101, the head portion 23 a pressurizes the hydraulic oil 21 from above in the hydraulic cylinder chamber 19. A through hole 25 for communicating the hydraulic cylinder chamber 19 and the first pipe 13 is formed in the lower portion of the cylindrical container 17. In the figure, reference numeral 27 denotes a bearing metal provided on the inner peripheral wall of the bore portion 20 of the container 17 and assists the hydraulic cylinder 3 to slide linearly up and down when hit by the breaker 101. In the present embodiment, hydraulic oil used in a hydraulic breaker or the like is used as the hydraulic oil 21 from the viewpoint of lubrication and rust prevention of the apparatus, and price, but other fluids such as water can also be used. It is.

図1、3から明らかなように、ピストン23の軸部23bの上面には、テーパ穴29が形成されている。テーパ穴29は、断面視で逆台形であり、シャンク103の下端に形成された雄型のテーパ先端105を受容するように構成された雌型のテーパ穴である。このようなテーパ穴29を設け、これにシャンク103のテーパ先端105を嵌合させ、その状態でブレーカ101で打撃することが、打撃力の適正な伝達の観点から好ましい。また、テーパ穴29は、軸部23bの上面の径方向中心に位置させるのが好ましい。また、テーパ穴29のテーパ角度を20度前後に調整することが好ましい。これにより、打撃力測定後、シャンク103のテーパ先端105を容易にテーパ穴29から離脱させることができる。そのため、シャンク103をブレーカ101に対して交換可能な構造とし、テーパ穴29に係合さシャンク103を介して打撃力を伝達することにより、いろいろな種類のブレーカの打撃力を正しく判定することが可能となる。 As is apparent from FIGS. 1 and 3, a tapered hole 29 is formed on the upper surface of the shaft portion 23 b of the piston 23. The tapered hole 29 is an inverted trapezoidal shape in a cross-sectional view, and is a female tapered hole configured to receive a male tapered tip 105 formed at the lower end of the shank 103. It is preferable from the viewpoint of proper transmission of the striking force to provide such a taper hole 29 and fit the taper tip 105 of the shank 103 in this state and strike with the breaker 101 in this state. The tapered hole 29 is preferably positioned at the radial center of the upper surface of the shaft portion 23b. Moreover, it is preferable to adjust the taper angle of the taper hole 29 to around 20 degrees. Thereby, the taper tip 105 of the shank 103 can be easily detached from the taper hole 29 after the impact force measurement. Therefore, by making the shank 103 replaceable with the breaker 101 and transmitting the striking force through the shank 103 engaged with the tapered hole 29, it is possible to correctly determine the striking force of various types of breakers. It becomes possible.

逆止弁5は、本実施の形態において、ボールスプリング式逆止弁として構成されている。具体的には、逆止弁5は、第1の配管13中に組み込まれた弁箱31を含む。弁箱31の油圧シリンダ3側の一端には、中央に油流入孔を有する弁座が形成され、他端には油流出孔が形成されている。弁箱31内には、軸方向に摺動可能で上記弁座を開閉する弁体としてのボール33と、ボールを常時上記弁座に向けて、すなわち閉弁する方向に付勢するスプリング35とが装入されている。したがって、ボール33は、弁箱31の上流側(油圧シリンダ側)の油圧力がスプリング35の付勢力よりも高い時にのみ、開弁側に移動して油の流入を許容し、それ以外の時には、上記弁座に押し付けられて閉弁するので、油の流れを遮断する。このようにして、逆止弁5は、一方向の通油のみを許容し、逆方向の通油を阻止する。 The check valve 5 is configured as a ball spring check valve in the present embodiment. Specifically, the check valve 5 includes a valve box 31 incorporated in the first pipe 13. A valve seat having an oil inflow hole at the center is formed at one end of the valve box 31 on the hydraulic cylinder 3 side, and an oil outflow hole is formed at the other end. In the valve box 31, a ball 33 as a valve body that is slidable in the axial direction and opens and closes the valve seat, and a spring 35 that constantly biases the ball toward the valve seat, that is, in a valve closing direction, Is charged. Therefore, the ball 33 moves to the valve opening side only when the oil pressure on the upstream side (hydraulic cylinder side) of the valve box 31 is higher than the urging force of the spring 35, and allows the inflow of oil. Since it is pressed against the valve seat and closes, the flow of oil is shut off. In this way, the check valve 5 allows only one-way oil passage and prevents reverse-direction oil passage.

なお、本実施の形態では、逆止弁5としてボールスプリング式逆止弁を用いているが、これは単に一例であり、他の形式の逆止弁を用い得ることは言うまでもない。そのような他の逆止弁の例を図4A〜4Dに掲げた。これらの図において、→は開弁を生じさせる油の流れる方向を表し、←×は油の流れが許容されない方向を表す。図4Aは、ダイアフラム37を用いた逆止弁の例であり、ダイアフラムの外周部が油の圧力によってめくれることにより開弁し、めくれた外周部が元の位置に戻ることによって閉弁する逆止弁である。図4Bは、リード弁39を用いた逆止弁であり、リード弁の自由端が高い圧力でめくれることにより開弁し、自由端が元の位置に復帰することにより閉弁される。図4Cは、弾性体リング41を用いた逆止弁の例であり、油の圧力によって弾性体リングが周方向に離弁することによって開弁し、弾性復帰することによって閉弁する。図4Dは、上述のボールスプリング式逆止弁と類似の弁であり、ボールに代えてポペット弁43をスプリングで閉弁方向に付勢するようにした逆止弁である。このように、各種の逆止弁を適宜選択して用いることができる。 In the present embodiment, a ball spring check valve is used as the check valve 5, but this is merely an example, and it goes without saying that other types of check valves can be used. Examples of such other check valves are shown in FIGS. In these figures, → represents the direction of oil flow causing valve opening, and ← × represents the direction in which oil flow is not allowed. FIG. 4A is an example of a check valve using a diaphragm 37. The check is opened when the outer periphery of the diaphragm is turned up by the pressure of the oil, and closed when the turned outer periphery returns to the original position. It is a valve. FIG. 4B is a check valve using a reed valve 39, which opens when the free end of the reed valve is turned up with high pressure, and closes when the free end returns to its original position. FIG. 4C is an example of a check valve using an elastic ring 41, which opens when the elastic ring is released in the circumferential direction by the pressure of oil, and closes when the elastic ring returns. FIG. 4D is a valve similar to the ball spring check valve described above, and is a check valve in which the poppet valve 43 is urged in the valve closing direction by a spring instead of the ball. Thus, various check valves can be appropriately selected and used.

アキュムレータ7は、密閉されたシェル45と、シェル内で横方向に張設されたゴムなどからなるダイアフラム47とを備える。シェル45内は、ダイアフラム47によって、蓄圧室49と、窒素ガスなどのガスを封入したガス室51とに分けて構成される。シェル45の底部には通孔が設けられ、逆止弁5を組み込んだ第1の配管13と蓄圧室49とを連通している。使用時、加圧された油は、上記通孔から蓄圧室49に流入し、ダイアフラム47を押し上げ、ガス室51内に充填されているガスを圧縮し、蓄圧室の容積を拡大して蓄圧室内にとどまる。すなわち、使用時、逆止弁5(およびストップ弁11)により逆止弁の下流側(アキュムレータ7側)が密閉状態に維持されている限り、油は上記通孔を介して蓄圧室49内に流入し、蓄圧室内に貯留される。 The accumulator 7 includes a sealed shell 45 and a diaphragm 47 made of rubber or the like stretched laterally in the shell. The inside of the shell 45 is divided into a pressure accumulating chamber 49 and a gas chamber 51 filled with a gas such as nitrogen gas by a diaphragm 47. A through hole is provided at the bottom of the shell 45, and the first pipe 13 incorporating the check valve 5 and the pressure accumulating chamber 49 communicate with each other. In use, the pressurized oil flows into the pressure accumulating chamber 49 from the through hole, pushes up the diaphragm 47, compresses the gas filled in the gas chamber 51, and expands the volume of the pressure accumulating chamber. Stay on. In other words, as long as the check valve 5 (and the stop valve 11) keeps the downstream side of the check valve (accumulator 7 side) in a sealed state during use, the oil enters the pressure accumulating chamber 49 through the through hole. It flows in and is stored in the pressure accumulation chamber.

圧力表示器9は、アキュムレータ7により蓄圧された圧力の値を表示する。圧力表示器9は、本実施の形態において、蓄圧圧力を回転変位量に変換する変換手段(図示せず)と、圧力値を示す指標(図示せず)と、上記回転変位量に応じて上記指標上を回転移動する指針53とで構成される。このような圧力表示器9として市販の圧力表示器を適宜選択して用いることができる。圧力表示器9は、図示の例において、十字配管の1つを構成する配管14の先端に接続されているが、逆止弁5より下流側であれば適宜の箇所に接続することができる。各配管の各部に加えられる圧力は一定だからである。なお、本実施の形態では、アナログ式の圧力表示器を用いているが、これに代えてデジタル式の圧力表示器を用いることができることはもちろんである。 The pressure indicator 9 displays the value of the pressure accumulated by the accumulator 7. In the present embodiment, the pressure indicator 9 is a conversion means (not shown) for converting the accumulated pressure into a rotational displacement amount, an index (not shown) indicating a pressure value, and the above-mentioned according to the rotational displacement amount. The pointer 53 is configured to rotate on the index. As such a pressure indicator 9, a commercially available pressure indicator can be appropriately selected and used. In the illustrated example, the pressure indicator 9 is connected to the tip of the pipe 14 constituting one of the cross pipes, but can be connected to an appropriate location as long as it is downstream of the check valve 5. This is because the pressure applied to each part of each pipe is constant. In the present embodiment, an analog pressure indicator is used, but a digital pressure indicator can be used instead.

ストップ弁11は、コック55を操作することにより油の流れを遮断しまたは許容する。使用時、ストップ弁11は油の流れを遮断するために用いられる。ストップ弁11は、本実施の形態において、コック55で操作する形式のものであるが、上述の役割を果たす限り、適宜任意のストップ弁を用いることができる。もちろん電磁式のストップ弁を用いることもできる。 The stop valve 11 blocks or allows the oil flow by operating the cock 55. In use, the stop valve 11 is used to block the flow of oil. The stop valve 11 is of the type operated by the cock 55 in the present embodiment, but any stop valve can be used as appropriate as long as it plays the above-mentioned role. Of course, an electromagnetic stop valve can also be used.

次に本実施の形態による打撃力判定装置1の動作、作用を説明する。まず、
a.ストップ弁11を閉じる。その際、打撃力判定装置1の各油圧回路に作動油21を充填させておくのが好ましい。次いで、ピストン23の上面のテーパ穴29にシャンク103のテーパ先端105を係合させて、ブレーカ101でピストンを打撃する。
b.打撃によって油圧シリンダ室19内の作動油が圧縮され、瞬間的な圧力が発生する。
c.この瞬間的な圧力で逆止弁5が開かれ、配管13を通って作動油21の一部がアキュムレータ7の蓄圧室49に送り込まれる。作動油21の圧力でガス室51に封入されたガスが圧縮され、ダイアフラム47が押し上げられて、作動油および作動油の圧力が蓄圧室49内に蓄圧される。
d.打撃によって油圧シリンダ室19内に発生する圧力は短時間で低下するが、逆止弁5(およびストップ弁11)の働きでアキュムレータ7からの逆流が止められるので蓄圧された圧力は残る。
e.次の打撃でも同じことが発生し、打撃を繰り返すことでアキュムレータ7の蓄圧室49には徐々に作動油21が送り込まれて蓄圧され、圧力が上昇していく。
f.アキュムレータ7の蓄圧圧力が徐々に上昇すると、打撃によって油圧シリンダ室19内に発生する圧力とのバランスで逆止弁5がしだいに開かなくなっていき、やがてそれ以上の蓄圧が出来なくなる飽和状態に達する。
g.この飽和圧力を圧力表示器9で打撃力を示す値として読み取る。
h.コック55を操作しストップ弁11を開くとアキュムレータ7に蓄圧された作動油が油圧シリンダ室19に戻り、ピストン23が上昇して元の状態に復帰する。
Next, the operation and action of the striking force determination device 1 according to the present embodiment will be described. First,
a. Close the stop valve 11. In that case, it is preferable to fill each hydraulic circuit of the impact force determination device 1 with the hydraulic oil 21. Next, the tapered tip 105 of the shank 103 is engaged with the tapered hole 29 on the upper surface of the piston 23, and the piston is hit with the breaker 101.
b. The hydraulic oil in the hydraulic cylinder chamber 19 is compressed by the impact, and instantaneous pressure is generated.
c. With this momentary pressure, the check valve 5 is opened, and a part of the hydraulic oil 21 is sent into the accumulator 49 of the accumulator 7 through the pipe 13. The gas sealed in the gas chamber 51 is compressed by the pressure of the hydraulic oil 21, the diaphragm 47 is pushed up, and the pressure of the hydraulic oil and the hydraulic oil is accumulated in the pressure accumulation chamber 49.
d. Although the pressure generated in the hydraulic cylinder chamber 19 by the impact decreases in a short time, the accumulated pressure remains because the check valve 5 (and the stop valve 11) stops the backflow from the accumulator 7.
e. The same thing occurs at the next impact, and by repeating the impact, the hydraulic oil 21 is gradually sent into the pressure accumulator 49 of the accumulator 7 to accumulate pressure, and the pressure rises.
f. When the accumulated pressure of the accumulator 7 gradually increases, the check valve 5 gradually stops opening due to the balance with the pressure generated in the hydraulic cylinder chamber 19 due to the impact, and eventually reaches a saturation state where no further accumulation is possible. .
g. This saturation pressure is read as a value indicating the striking force by the pressure indicator 9.
h. When the cock 55 is operated to open the stop valve 11, the hydraulic oil accumulated in the accumulator 7 returns to the hydraulic cylinder chamber 19, and the piston 23 rises to return to the original state.

なお、本実施の形態では、アキュムレータ7から油圧シリンダ室19に作動油を戻すためのストップ弁11つきの回路を設けているが、逆止弁5を例えば手動により開弁可能な構造とすることにより、ストップ弁つきの回路を省略することもできる。 In the present embodiment, a circuit with the stop valve 11 for returning the hydraulic oil from the accumulator 7 to the hydraulic cylinder chamber 19 is provided. However, the check valve 5 can be manually opened, for example. The circuit with the stop valve can be omitted.

このように、本発明は、打撃によって瞬間的に発生する圧力を測定するものではなく、ブレーカの打撃力を油圧シリンダを使って油圧圧力に変換し、逆止弁とアキュムレータの組合せで打撃毎の発生圧力を徐々に蓄圧し、やがて飽和した状態の圧力を測定することで打撃力を判定するものである。そのため、瞬間的な圧力を測定する必要がなく、大掛かりで高価な圧力測定機器は不要となり、簡便な構造で持ち運びも可能な圧力表示器で測定が可能となる。消耗品も必要としない。また、本実施の形態によれば、打撃用のシャンクをブレーカに交換可能に装着し、シャンクとピストンとをテーパ構造によって互いに係合させ、その後ブレーカで打撃することにより、実際にブレーカを使う現場でいろいろな種類のブレーカの打撃力を正確に判定することができる。 As described above, the present invention does not measure the pressure instantaneously generated by the impact, but converts the impact force of the breaker into the hydraulic pressure using the hydraulic cylinder, and the combination of the check valve and the accumulator for each impact. The striking force is determined by gradually accumulating the generated pressure and measuring the pressure in a saturated state. Therefore, there is no need to measure instantaneous pressure, and a large-scale and expensive pressure measuring device is unnecessary, and measurement is possible with a pressure display that can be carried with a simple structure. There is no need for consumables. In addition, according to the present embodiment, the hitting shank is attached to the breaker in an exchangeable manner, the shank and the piston are engaged with each other by a taper structure, and then the breaker is used for the actual use of the breaker. Can accurately determine the striking force of various types of breakers.

図5は、ブレーカの打撃によって発生する油圧圧力を徐々に蓄積して行って、飽和圧力に達するまでの蓄圧圧力と時間との関係をプロットしたグラフである。ブレーカの機種によって、打撃力および打撃数は異なる。したがって、飽和圧力に達するまでの所要時間も異なる。ここに示す蓄圧圧力と時間との関係は単に一例であることに留意されたい。ここで使用した機種の打撃数は、毎秒15回程である。図示の場合、4秒半ほどの所要時間で8MPaほどの飽和圧力に達している。 FIG. 5 is a graph plotting the relationship between accumulated pressure and time until the saturation pressure is reached by gradually accumulating the hydraulic pressure generated by the strike of the breaker. The striking force and number of strikes vary depending on the type of breaker. Therefore, the time required to reach the saturation pressure is also different. It should be noted that the relationship between the accumulated pressure and time shown here is merely an example. The number of hits of the model used here is about 15 times per second. In the illustrated case, the saturation pressure reaches about 8 MPa in about 4 seconds and a half time.

なお、本実施の形態においては、説明の便宜上から、打撃力判定装置をブレーカと共に垂直に配列して図示し、上下などの位置関係を示す語を用いて説明したが、本実施の形態に係る打撃力判定装置は水平に配列してもよくその機能を実現することができるものである。 In the present embodiment, for the sake of convenience of explanation, the striking force determination device is illustrated as being vertically arranged together with the breakers, and has been described using words indicating the positional relationship such as up and down. The striking force determination device may be arranged horizontally to realize its function.

本発明の好ましい実施の形態を図示し説明したが、これは単に例示であり、本発明の範囲を限定するものと解釈されるべきではない。本書の記載から、本発明の精神及び範囲を逸脱することなく多くの変形例や改変例等が可能であるが、これらの変形例や改変例等は本発明の保護の範囲に含まれるものと解釈されるべきである。 While the preferred embodiment of the invention has been illustrated and described, this is by way of example only and should not be construed to limit the scope of the invention. Many variations and modifications can be made from the description in this document without departing from the spirit and scope of the present invention, and these variations and modifications are included in the scope of protection of the present invention. Should be interpreted.

1 打撃力判定装置
3 油圧シリンダ
5 逆止弁
7 アキュムレータ
9 圧力表示器
11 ストップ弁
13 第1の配管
14 第2の配管
15 第3の配管
17 容器
19 油圧シリンダ室
20 ボア部
21 作動油
23 ピストン
23a ヘッド部
23b 軸部
25 通孔
27 軸受けメタル
29 テーパ穴
31 弁箱
33 ボール
35 スプリング
37 ダイアフラム
39 リード弁
41 弾性体リング
43 ポペット弁
45 シェル
47 ダイアフラム
49 蓄圧室
51 ガス室
53 指針
55 コック
101 ブレーカ
103 シャンク
105 テーパ先端
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Impact force determination apparatus 3 Hydraulic cylinder 5 Check valve 7 Accumulator 9 Pressure indicator 11 Stop valve 13 1st piping 14 2nd piping 15 3rd piping 17 Container 19 Hydraulic cylinder chamber 20 Bore part 21 Hydraulic oil 23 Piston 23a Head portion 23b Shaft portion 25 Through hole 27 Bearing metal 29 Tapered hole 31 Valve box 33 Ball 35 Spring 37 Diaphragm 39 Reed valve 41 Elastic ring 43 Poppet valve 45 Shell 47 Diaphragm 49 Pressure accumulating chamber 51 Gas chamber 53 Pointer 55 Cock 101 Breaker 103 Shank 105 Taper tip

Claims (5)

ブレーカの打撃力を流体圧力に変換し、その流体圧力を測定することでブレーカの打撃力を判定する打撃力判定装置において、
作動流体を収容するシリンダ室と、
記シリンダ室と流体接続されるアキュムレータと、
記シリンダ室および前記アキュムレータの間に介装され、ブレーカの打撃により前記作動流体が加圧されることによって開弁する逆止弁と、
前記逆止弁を跨ぐように前記逆止弁と並列に流体接続されたストップ弁と、を備え、
ブレーカによる打撃のたびに発生する流体圧力を、前記逆止弁を介して前記アキュムレータに蓄圧し、蓄圧された前記流体圧力が飽和した時の圧力を測定することによってブレーカの打撃力を判定するようにした、打撃力判定装置。
Convert the striking force breaker fluid pressure, the striking force determination device determines a striking force of the breaker by measuring the fluid pressure,
And Cie Linda chamber to accommodate the working fluid,
An accumulator is pre-carboxymethyl Linda chamber in fluid connection,
A check valve which opens by prior interposed between the carboxymethyl cylinder chamber and the accumulator, the working fluid is pressurized by hitting the breaker,
A stop valve fluidly connected in parallel with the check valve so as to straddle the check valve ,
The fluid pressure generated at each impact by the breaker is accumulated in the accumulator via the check valve, and the impact force of the breaker is determined by measuring the pressure when the accumulated fluid pressure is saturated. A striking force judging device.
ブレーカの打撃力を流体圧力に変換し、その流体圧力を測定することでブレーカの打撃力を判定する打撃力判定装置において、In the striking force determination device that determines the striking force of the breaker by converting the striking force of the breaker into a fluid pressure and measuring the fluid pressure,
作動流体を収容するシリンダ室と、A cylinder chamber for storing the working fluid;
前記シリンダ室と流体接続されるアキュムレータと、An accumulator fluidly connected to the cylinder chamber;
前記シリンダ室および前記アキュムレータの間に介装され、ブレーカの打撃により前記作動流体が加圧されることによって開弁する逆止弁であって、逆流方向の開弁操作が可能な逆止弁と、を備え、A check valve that is interposed between the cylinder chamber and the accumulator, and that opens when the working fluid is pressurized by a breaker, and is capable of opening in the reverse flow direction; With
ブレーカによる打撃のたびに発生する流体圧力を、前記逆止弁を介して前記アキュムレータに蓄圧し、蓄圧された前記流体圧力が飽和した時の圧力を測定することによってブレーカの打撃力を判定するようにした、打撃力判定装置。The fluid pressure generated at each impact by the breaker is accumulated in the accumulator via the check valve, and the impact force of the breaker is determined by measuring the pressure when the accumulated fluid pressure is saturated. A striking force judging device.
請求項1または2に記載の打撃力判定装置において、前記アキュムレータに接続された圧力表示器をさらに備え、前記圧力表示器によって前記飽和した時の圧力を表示するようにした、打撃力判定装置。   The striking force determination device according to claim 1, further comprising a pressure indicator connected to the accumulator, wherein the pressure at the time of saturation is displayed by the pressure indicator. 請求項1乃至3のいずれかに記載の打撃力判定装置において、前記シリンダ室にブレーカの先端に形成された断面視が逆台形形状のテーパ先端を受容し嵌合する、断面視が逆台形形状のテーパ穴を上面に有するピストンをさらに備え、前記ピストンがブレーカによって打撃されることにより前記作動流体が加圧される、打撃力判定装置。 In striking force determination device according to any one of claims 1 to 3, before the carboxymethyl Linda chamber, fits cross section formed at the tip of the breaker to receive the tapered tip of the inverted trapezoidal shape, the cross section A striking force determination device, further comprising a piston having an inverted trapezoidal tapered hole on an upper surface thereof, wherein the working fluid is pressurized by striking the piston with a breaker. 請求項4に記載の打撃力判定装置において、前記テーパ穴のテーパ角度が略20度である、打撃力判定装置。 The striking force determination device according to claim 4, wherein a taper angle of the tapered hole is approximately 20 degrees .
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