KR102166409B1 - 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 관한 것으로서 보다 상세하게는 암석을 파쇄할 때 브레이커의 최초 타격시 암석의 종류에 따라서 치즐의 이동 스트로크를 유압회로를 이용하여 검출한 후 추후 치즐을 타격하는 강도를 조절하도록 한 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 관한 것인바, 본 발명은 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 있어서, 브레이커 본체의 각 유압포트와 연결되는 유압포트통공을 형성하고 유압으로 스플이 서서히 하강되도록 지지하는 밸브하우징과; 상기 밸브하우징의 내측에서 유압의 공급에 따라 상하 이동되는 제2스플과; 상기 제2스플의 내측에서 공급되는 유압에 따라서 상하 이동하는 보조스플과; 상기 제2스플이 밸브하우징에서 분리되는 것을 방지하는 플러스마개로 이루어진 것에 그 특징이 있다.
Description
본 발명은 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 관한 것으로서 보다 상세하게는 암석을 파쇄할 때 브레이커의 최초 타격시 암석의 종류에 따라서 치즐의 이동 스트로크를 유압회로를 이용하여 검출한 후 추후 치즐을 타격하는 강도를 조절하도록 한 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 관한 것이다.
일반적으로, 첨부도면 도 1에 도시된 바와 같이 굴삭기 또는 로더 등의 건설기계에 장착하여 콘크리트나 암반 등의 파쇄에 널리 이용하는 유압식 브레이커는 그것을 이용한 파쇄대상물의 파쇄작업시 소음이 심하게 발생되어 건설현장에서 민원의 대상이 되어왔으며, 이에 따라 최근에는 그와 같은 브레이커도 소음도 표시 권고 대상 건설기계로 분류되는 등 점차 규제가 엄격해지고 있다.
따라서, 여러 브레이커 제조업체들은 소음 발생을 줄일 수 있는 소위 저소음형 브레이커의 개발에 주력하고 있으며, 관련기관에서는 소음도 규제치를 만족하는 브레이커에 대해 저소음 브레이커 인증을 하는 등의 촉진책을 이용하여 저소음 제품에 대한개발을 유도하고 있다.
브레이커의 작동원리는 망치로 정을 타격하는 원리와 같은 것으로서, 브레이커 작업시 발생되는 소음은 주로 브레이커 내부에서 왕복운동하는 피스톤이 피파쇄물에 접촉하고 있는 타격공구, 즉, 치즐을 타격할 때 발생하는 타격음과 그 타격으로 인하여 피스톤과 치즐, 그리고 주변의 부품들이 진동하여 발생하는 소음 등이 주된 원인이다.
통상적으로 건설현장에서 이용되는 브레이커의 소음도는 브레이커 몸체로부터 약 5m 거리에서 측정했을 때, 저소음형이 아닌 일반형의 경우에는 브레이커 크기에 따라 90∼110 dB(A) 정도이며, 저소음형인 경우에는 80∼95 dB(A) 정도이다.
이와 같은 일반적인 유압식 브레이커는 첨부도면 도 1에 도시된 바와 같이 브레이커 본체(100)를 포함하며 그 본체(100)는 이를 둘러싼 브라켓 내에 적절한 방법으로 고정된다.
한편, 브레이커 본체(100)의 내부에는 피스톤(300)이 상하로 왕복운동할 수 있도록 원통형 공간이 형성되어 있으며, 이 원통형 공간은 피스톤(300)의 대경부에 의해 수개의 독립된 유실로 분리되어 있으며, 브레이커 본체(100)내에 라운드부쉬(500)가 상부 부쉬 핀(600)에 의해 고정되어 있고, 브레이커 본체 하단의 프론트카바(5a00)가 하부 부쉬 핀(800)에 의해 고정되어 설치되어 있으며, 라운드부쉬(500)와 프론트카바(5a00)의 내경부가 이루는 원통형공간에 치즐(400)이 설되며, 상기 치즐(400)의 일측부에는 치즐(400)의 자중에 의한 탈거를 방지하도록 가이드홈(410)이 형성되고 이 가이드홈(410)에는 치즐핀(900)이 삽입 설치되어 있다.
이 유실들중 상하의 유실에 압유가 선택적으로 공급되어 피스톤(300)에 상향 또는 하향의 힘을 가하여 피스톤을 상하로 움직이게 하며, 피스톤(300)의 위치에 따라 각 유실에 저압과 고압을 순차적으로 반복하여 바꾸어 주는 밸브장치가 설치되어 있어서 피스톤은 상하 왕복운동을 계속하게 되고 피스톤 하강시 피스톤(300) 아래쪽에 설치된 치즐(400)의 상단을 타격하여 이때 발생된 충격으로 피파쇄물을 파쇄하게 된다.
상기와 같은 구조로 이루어진 종래의 브레이커는 작동시 고중량의 피스톤(300)이 고압 고속으로 치즐(400)을 타격하므로 타격시의 충격으로 인한 피스톤(300)과 치즐(400), 브레이커 본체(100), 브라켓(200) 등의 진동에 의해 소음이 발생되며, 이러한 구성요소들의 진동에 의한 소음은 진동체의 표면가속도가 클수록 더욱 큰 소음이 발생된다.
그런데 상기한 종래 브레이커는 암석의 종류 즉, 암석이 단단한 암석인지 무른 암석인지와 관계없이 동일한 강도로 타격하게 되므로 각 구성품의 수명을 단축시키는 문제점과 또한 암석의 강도가 약한 암석일 경우 암석을 파쇄하고자 타격시 치즐만 암석으로 깊숙이 파고들게 되어 박히게 되고 암석은 파쇄되지 않는 문제도 있다.
본 발명은 상기한 종래 문제점을 감안하여 안출한 것으로서 본 발명의 목적은 암석을 파쇄할 때 브레이커의 최초 타격시 암석의 종류에 따라서 치즐의 이동 스트로크를 유압회로를 이용하여 검출한 후 추후 치즐을 타격하는 강도를 조절하여 두 번째 치즐 타격의 크기를 강하게 또는 약하게 할 것인지를 조절하도록 함으로서 암석의 강도별 종류에 관계없이 균일하게 타격하는 것을 방지함으로써 진종발생을 저감시켜 각 구성품의 수명을 연장하고 소음발생을 억제시키며 또한 암석의 강도가 약한 암석일 경우 암석을 파쇄하고자 타격시 치즐만 암석으로 깊숙이 파고들게 되어 박히게 되고 암석은 파쇄되지 않는 것을 방지함으로 파쇄의 효율을 극대화하도록 한 이점 등이 있는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치를 제공하는데 있다.
이러한 본 발명의 목적은 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 있어서, 브레이커 본체의 각 유압포트와 연결되는 유압포트통공을 형성하고 유압으로 스플이 서서히 하강되도록 지지하는 밸브하우징과; 상기 밸브하우징의 내측에서 유압의 공급에 따라 상하 이동되는 제2스플과; 상기 제2스플의 내측에서 공급되는 유압에 따라서 상하 이동하는 보조스플; 상기 제2스플에 나합되어 보조스플의 탈서를 방지하는 보조마개와; 상기 제2스플과 밸브하우징이 브레이커 본체에서 분리되는 것을 방지하는 플러스마개로 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 의하여 달성된다.
상기 밸브하우징은 브레이커 본체에 설치되며 충격흡수유압포트통공, 방향전환유압포트통공, A유압포트통공, C유압포트통공이 일정한 간격으로 다수개 형성되며 일 끝단이 개방된 설치공간부를 내측에 구비하여 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 의하여 달성된다.
상기 제2스플은 설치공간부에 입설되면서 하단부에 단차부를 일체로 형성한 외통체에는 충격흡수유압포트통공, 방향전환유압포트통공을 형성하고 상기 충격흡수유압포트통공, 방향전환유압포트통공은 외통체 내측의 스플작동공간과 연통되게 형성되고 상단부에는 밸브하우징의 A유압포트통공과 B유압포트통공을 연결하여 유압의 흐름을 전환시키는 유압전환유로홈을 구비하되 상기 유압전환유로홈으로부터 일정간격 이격되어 통합포트통공을 형성하여 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 의하여 달성된다.
상기 보조스플은 제2스플의 스플작동공간에는 유압에 따라 위치 이동하는 헤드부와 일체로 로드부를 형성하며 헤드부를 수직으로 관통하여 로드부의 측면으로 배출되도록 형성된 유압류 배출공을 형성하여 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 의하여 달성된다.
상기 보조마개는 제2스플의 스플작동공간에 나합되는 나사부를 외면에 형성하고 저면에 제2스플의 B유압포트통공과 연결되어 유압유를 스플작동공간으로 공급하는 합동공급유로가 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 의하여 달성된다.
상기 플러스마개는 공구를 이용하여 결합할 수 있는 머리부와 일체로 브레이커 본체에 결합되는 몸체의 외주면에는 결합나사부가 형성되며 몸체의 일끝단에는 브레이커 본체에 형성된 B유압포트와 연결되는 연결유로홈이 구비되며 상기 연결유로홈은 내측 중앙부의 유로공간과 연통되게 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 의하여 달성된다.
상기 보조스플의 로드부에는 스플작동공간과 로드부 사이에 유체가 이동할 수 있는 틈새를 형성하는 유체이동홈을 구비한 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 의하여 달성된다.
상기 보조마개의 하단부 저면에는 합동공급유로와 연결되는 보조마개하단공간을 더 형성하는 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 의하여 달성된다.
이와 같은 본 발명은 암석을 파쇄할 때 브레이커의 최초 타격시 암석의 종류에 따라서 치즐의 이동 스트로크를 유압회로를 이용하여 검출한 후 추후 치즐을 타격하는 강도를 조절하여 두 번째 치즐 타격의 크기를 강하게 또는 약하게 할 것인지를 조절하도록 함으로서 암석의 강도별 종류에 관계없이 균일하게 타격하는 것을 방지함으로써 진종발생을 저감시켜 각 구성품의 수명을 연장하고 소음발생을 억제시키며 또한 암석의 강도가 약한 암석일 경우 암석을 파쇄하고자 타격시 치즐만 암석으로 깊숙이 파고들게 되어 박히게 되고 암석은 파쇄되지 않는 것을 방지함으로 파쇄의 효율을 극대화하도록 한 이점 등이 있는 유용한 발명이다.
도 1은 통상적인 브레이커의 사용상태를 보여주는 예시도.
도 2는 일반적인 브레이커의 구조를 보여주는 단면도.
도 3은 본 발명의 기술이 적용된 브레이커용 타격속도 조절장치의 구조를 보여주는 분해사시도.
도 4는 도 3은 본 발명의 기술이 적용된 브레이커용 타격속도 조절장치의 구조를 보여주는 단면도.
도 5a 및 도 5b는 본 발명의 요부인 밸브하우징의 구조를 보여주는 사시도 및 단면도.
도 6a 및 도 6b는 본 발명의 요부인 제2스플의 구조를 보여주는 사시도 및 단면도.
도 7a 및 도 7b는 본 발명의 요부인 보조마개의 구조를 보여주는 사시도 및 단면도.
도 8a는 최초 타격시 피스톤의 위치를 보여주는 단면도.
도 8b는 도 8a에 따른 본 발명의 작동 전 상태를 보여주는 단면도.
도 9a는 강도가 강한 암석을 치즐이 타격하였을 때 피스톤의 위치를 보여주는 단면도.
도 9b는 도 9a에 도시된 피스톤의 위치에 따른 본 발명인 브레이커용 타격속도 조절장치의 작동 상태를 보여주는 단면도.
도 10a는 강도가 약한 암석을 치즐이 타격하였을 때 피스톤의 위치를 보여주는 단면도.
도 10b는 도 10a에 도시된 피스톤의 위치에 따른 본 발명인 브레이커용 타격속도 조절장치의 작동 상태를 보여주는 단면도.
도 2는 일반적인 브레이커의 구조를 보여주는 단면도.
도 3은 본 발명의 기술이 적용된 브레이커용 타격속도 조절장치의 구조를 보여주는 분해사시도.
도 4는 도 3은 본 발명의 기술이 적용된 브레이커용 타격속도 조절장치의 구조를 보여주는 단면도.
도 5a 및 도 5b는 본 발명의 요부인 밸브하우징의 구조를 보여주는 사시도 및 단면도.
도 6a 및 도 6b는 본 발명의 요부인 제2스플의 구조를 보여주는 사시도 및 단면도.
도 7a 및 도 7b는 본 발명의 요부인 보조마개의 구조를 보여주는 사시도 및 단면도.
도 8a는 최초 타격시 피스톤의 위치를 보여주는 단면도.
도 8b는 도 8a에 따른 본 발명의 작동 전 상태를 보여주는 단면도.
도 9a는 강도가 강한 암석을 치즐이 타격하였을 때 피스톤의 위치를 보여주는 단면도.
도 9b는 도 9a에 도시된 피스톤의 위치에 따른 본 발명인 브레이커용 타격속도 조절장치의 작동 상태를 보여주는 단면도.
도 10a는 강도가 약한 암석을 치즐이 타격하였을 때 피스톤의 위치를 보여주는 단면도.
도 10b는 도 10a에 도시된 피스톤의 위치에 따른 본 발명인 브레이커용 타격속도 조절장치의 작동 상태를 보여주는 단면도.
이하 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면에 의거하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
첨부도면 도 3은 본 발명의 기술이 적용된 브레이커용 타격속도 조절장치의 구조를 보여주는 분해사시도이고 도 4는 본 발명의 기술이 적용된 브레이커용 타격속도 조절장치의 구조를 보여주는 단면도로써 이에 따른 본 발명의 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치(1)는 브레이커 본체의 각 유압포트와 연결되는 유압포트통공을 형성하고 유압으로 스플이 서서히 하강되도록 지지하는 밸브하우징(10)과 상기 밸브하우징(10)의 내측에서 유압의 공급에 따라 상하 이동되는 제2스플(20)과 상기 제2스플(20)의 내측에서 공급되는 유압에 따라서 상하 이동하는 보조스플(30)과 상기 제2스플(20)의 내측에 설치된 보조스플(30)의 분리를 방지하는 플러스마개(50)와 상기 제2스플(20)과 밸브하우징(10)이 본체에서 분리 이탈되는 것을 방지하는 보조마개(40)로 대별 구성되어 이루어진 구조이다.
첨부도면 도 5a 내지 도 5b에 도시된 바와 같이 상기 밸브하우징(10)은 브레이커 본체에 설치되며 충격흡수유압포트통공(10-1), 방향전환유압포트통공(10-2), A유압포트통공(10-3), B유압포트통공(10-4)이 일정한 간격으로 다수개 형성되며 일 끝단이 개방된 설치공간부(10-5)를 내측에 구비하여 이루어진 구조이다.
이때 상기 충격흡수유압포트통공(10-1), 방향전환유압포트통공(10-2), A유압포트통공(10-3), B유압포트통공(10-4) 사이에는 단턱이 형성되어 있어 단차를 형성한 부분에 충격흡수유압포트통공(10-1), 방향전환유압포트통공(10-2), A유압포트통공(10-3), B유압포트통공(10-4)가 형성되어 있다.
상기 제2스플(20)은 첨부도면 도 6a 및 도 6b에 도시된 바와 같이 설치공간부(10-5)에 입설되면서 하단부에 단차부(21)를 일체로 형성한 외통체(20a)에는 충격흡수유압포트통공(20-1), 방향전환유압포트통공(20-2)을 형성하고 상기 충격흡수유압포트통공(20-1), 방향전환유압포트통공(20-2)은 외통체(20a) 내측의 스플작동공간(20-5)과 연통되게 형성되고 상단부에는 밸브하우징(10)의 A유압포트통공(10-3)과 B유압포트통공(10-4)을 연결하여 유압의 흐름을 전환시키는 유압전환유로홈(20-3)을 구비하되 상기 유압전환유로홈(20-3)으로부터 일정간격 이격되어 통합포트통공(20-4)을 형성하여 이루어진 구조이다.
한편 상기 외통체(20a)의 내측의 스플작동공간(20-5)은 3단으로 나누어져 지름이 순차적으로 하단, 중단, 상단으로 갈수록 크게 형성되며 상단 내측면에는 보조마개(40)가 나사 결합되는 나사결합부를 형성하고 상기 보조마개(40)가 결합되었을 때 통합포트통공(20-4)과 연통되도록 위치를 정렬시키기 위한 단턱부(20-6)를 형성한다.
한편 스플작동공간(20-5)의 중단은 보조스플(30)의 헤드부(31)가 삽입되어 상하 이동되는 공간으로 중단과 하단이 연접하는 부분에는 단턱부(20-7)를 형성시켜 보조스플(30)의 작동범위를 제한한다.
상기 충격흡수유압포트통공(20-1), 방향전환유압포트통공(20-2)은 설치공간부(10-5)의 하단과 연통되고 통합포트통공(20-4)은 상단과 연통되게 형성되며 충격흡수유압포트통공(20-1), 방향전환유압포트통공(20-2)은 중심이 수평으로 형성되며, 통합포트통공(20-4)은 중심부를 향하도록 경사각을 형성하고 있다.
상기 통합포트통공(20-4)이 경사지게 형성된 이유는 밸브하우징(10)의 B유압포트통공(10-4)으로 유입되는 작동유가 제2스플(20)의 위치와 관계없이 연결될 수 있도록 하기 위함이다.
상기 보조스플(30)은 제2스플(20)의 스플작동공간(20-5)에 삽입되어 설치되며 유압에 따라 위치 이동하는 헤드부(31)와 일체로 로드부(32)를 형성하며 헤드부(31)를 수직으로 관통하여 로드부(32)의 측면으로 배출되도록 형성된 유압류 배출공(33)을 형성하여 이루어진 구조이다.
상기 보조스플(30)의 로드부(32)에는 스플작동공간(20-5)과 로드부(32) 사이에 유체가 이동할 수 있는 틈새를 형성하는 유체이동틈새를 구비한다. 상기 유체이동틈새는 A유압포트통공(10-3)과 B유압포트통공(10-4), C유압포트통공으로 공급되는 작동유체가 저압이 되었을 때 충격흡수유압포트통공(10-1)으로 유입된 작동유에 의해 들어 올려져 이동할 수 있도록 한 틈새 공간이다.
한편 상기 보조마개(40)는 첨부도면 도 7a 및 도 7b에 도시된 바와 같이 제2스플(20)의 스플작동공간(20-5)에 나합되는 나사부(41)를 외면에 형성하고 저면에 제2스플(20)의 B유압포트통공(20-4)과 연결되어 작동유를 스플작동공간(20-5)으로 공급하는 합동공급유로(42)가 형성되어 이루어진 구조이며, 상기 보조마개(40)의 하단부 저면에는 합동공급유로(42)와 연결되는 보조마개하단공간(43)이 구비되어 있다.
상기 보조마개하단공간(43)은 작동유의 압력을 이용하여 보조마개(40)를 상부로 이동시키는 공간으로 사용되므로 결국 보조마개(40)와 나사 결합된 밸브하우징(10)도 상부로 이동시키는 효과를 발현한다.
상기 플러스마개(50)는 공구를 이용하여 결합할 수 있는 머리부(51)와 일체로 브레이커 본체에 결합되는 몸체(52)의 외주면에는 결합나사부가 형성되며 몸체(52)의 일끝단에는 브레이커 본체에 형성된 B유압포트와 연결되는 연결유로홈(53)이 구비되며 상기 연결유로홈(53)은 내측 중앙부의 유로공간(54)과 연통되게 형성되어 이루어진 구조이다.
브레이커 본체의 유압작동포트의 형성 구조는 상부로부터 C유압작동포트(C/P), B유압작동포트(B/P), A유압작동포트(A/P), 방향전환유압포트(J/P), 충격흡수유압포트(T/P) 순이지만 본 발명인 브레이커용 타격속도 조절장치의 유압작동포트통공의 형성 구조는 B유압작동포트와 연결된 연결유로홈(53), C유압작동포트(C/P)와 연결된 B유압포트통공(10-4), A유압작동포트(A/P)와 연결된 A유압포트통공(10-3), 방향전환유압포트(J/P)와 연결된 방향전환유압포트통공(10-2), 충격흡수유압포트(T/P)와 연결된 충격흡수유압포트통공(10-1) 순으로 형성되어 있다.
상기와 같은 구조로 이루어진 본 발명의 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치(1)는 브레이커를 구성하는 핵심요소인 실린더와 연결된 피스톤이 치즐을 최초 타격하였을 때 피스톤의 위치에 따라서 암석의 강도가 강함과 암석의 종류가 약한 것인지를 판별하여 두 번째 타격부터 기 설정된 압력에 따라서 강하게 타격 또는 약하게 타격하게 되는 것이다.
먼저 브레이커의 초기 동작은 첨부도면 도 8a에 도시된 바와 같이 브레이커를 이용하여 암석을 파쇄하기 위하여 치즐을 파쇄할 암석의 표면에 접촉시킨 후 상기 브레이커를 초기 작동하기 위해서는 브레이커의 피스톤이 최상부로 이동된다.
이때 상기 브레이커 본체의 내측에 설치되어 있는 피스톤이 최상부로 이동되면서 브레이커 본체에 구비된 A유압작동포트(A/P), B유압작동포트(B/P), C유압작동포트(C/P)는 모두 개방되면서 고압을 형성하게 되고 도면상 미 도시된 방향전환유압포트와 충격흡수유압포트도 고압을 형성하게 된다.
상기 충격흡수유압포트는 항상 고압을 형성하고 있으나 A유압작동포트(A/P), B유압작동포트(B/P), C유압작동포트(C/P)가 고압을 형성할 때의 압력보다는 상대적으로 저압이 된다.
한편 첨부도면 도 8a에 도시된 바와 같이 피스톤이 최상부로 이동되었을 때 본 발명인 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치(1)는 첨부도면 도 8b에 도시된 바와 같이 보조스플(30)과 제2스플(20) 모두 하부로 이동된 상태를 유지하게 된다(브레이커 초기 준비 상태 참조).
이를 좀 더 구체적으로 설명하면 첨부도면 도 8b에 도시된 바와 같이 밸브하우징(10)의 충격흡수유압포트통공(10-1)을 관통하여 유입된 작동유는 제2스플(20)의 충격흡수유압포트통공(20-1)을 경유하여 제2스플(20)의 스플작동공간(20-5)으로 공급되며 상기한 작동유는 스플작동공간(20-5)과 보조스플(30)의 로드부(32) 사이에 작동유가 이동할 수 있도록 형성된 틈새인 유체이동틈새에 의해 방향전환유압포트통공(20-2)(10-2)으로 빠져 배출된다.
이로 인해 고압의 작동유는 보조스플(30)에 압력을 전달하지 못하게 되며 따라서 스플작동공간(20-5) 하부로 이동된 보조스플(30)은 하방향에 위치하게 된다. 또한 밸브하우징(10)의 A유압포트통공(10-3)을 관통하여 설치공간부(10-5)로 유입된 고압의 작동유는 설치공간부(10-5)로 공급되지만 제2스플(20)에 의해 막혀 있어 작동유의 공급은 차단된다. 따라서 스플작동공간(20-5) 하부로 이동된 보조스플(30)은 하방향에 위치하게 된다
한편 플러스마개(50) 연결유로홈(53)을 통해 공급된 고압의 작동유는 유로공간(54)과 보조마개(40)가 설치된 스플작동공간(20-5)이 맞닿아 형성하는 공간으로 유입되어 제2스플(20)의 상부를 가압하게 되므로 제2스플(20)도 하방향으로 이동된 상태를 유지하게 되는 것이다.
상기에서와 같이 브레이커의 초기 작동이 준비되면 치즐을 파쇄하고자 하는 피파괴물인 암석에 접촉시킨 후 타격을 하게 되면 최초 타격시에 암석의 종류에 따라서 피스톤의 위치가 암석의 강도가 강할 때와 암석의 강도가 약할 때 위치가 다르게 나타나게 되며 상기 피스톤의 위치에 따라서 유압포트의 개방 및 폐쇄에 따른 유압라인의 유압을 검출하여 두 번째 타격은 검출된 신호에 따라 강하게 타격 또는 약하게 타격하게 되는 것이다.
즉, 암석의 강도가 강할 때의 피스톤의 위치가 C유압작동포트(C/P)만 개방하고 나머지 포트는 폐쇄하고 있으며 반대로 암석의 강도가 약할 때의 피스톤의 위치가 B유압작동포트(B/P), C유압작동포트(C/P)가 개방하고 A유압작동포트(A/P)는 폐쇄하고 있게 된다.
따라서 암석의 강도가 강할 때와 암석의 강도가 약할 때로 나누어 본 발명인 브레이커용 타격속도 조절장치의 작동을 설명할 수 있다. 먼저 암석의 강도가 강할 때를 설명하면 첨부도면 도 9a에 도시된 바와 같이 피스톤의 위치는 브레이커 본체에 구비된 C유압작동포트(C/P)만 개방하고 나머지 포트는 폐쇄하고 이는 구조이다.
이때 첨부도면 도 9b에 도시된 바와 같이 치즐이 암석을 파고 들어가지 못하게 되므로 치즐의 이동거리가 짧게 되면서 상대적으로 치즐을 타격하는 피스톤도 이동간격이 짧게 된다. 그리하여 브레이커 본체에 형성된 C유압작동포트가 오픈되고 A유압작동포트, B유압작동포트가 막혀 있게 된다.
상기 각 포트의 작동유의 유압을 살펴보면 충격흡수유압포트통공은 항상 고압을 형성하고 있으나 방향전환유압포트통공(20-2)(10-2)을 통과하여 공급되는 작동유의 유압은 저압을 형성하게 된다.
한편 A유압작동포트(A/P)와 연결된 A유압포트통공(10-3)으로 유입되는 작동유는 고압을 형성하게 되지만 제2스플(20)의 외통체(20a)에 의해 스플작동공간(20-5)으로의 작동유 공급이 차단되어 각 스플에는 아무런 영향을 미치지 못한다.
상기 B유압작동포트(B/P)와 연결된 플러스마개(50)의 연결유로홈(53)을 통해 유로공간(54)으로 유입되는 작동유는 고압을 형성하게 되면서 보조마개(40)를 하방향으로 가압하게 되므로 제2스플(20)은 초기 구동시의 위치를 계속 유지하게 된다.
상기 C유압작동포트(C/P)와 연결된 밸브하우징의 B유압포트통공(10-4)을 통해 유입된 작동유는 B유압포트통공(10-4)과 연결된 제2스플(20)의 유압전환유로홈(20-3)을 경유하여 보조마개(40)의 하단부 저면에 구비된 합동공급유로(42)를 지나 보조마개하단공간(43)과 설치공간부(10-5)로 공급 이송된다.
이때 보조마개하단공간(43)과 설치공간부(10-5)로 공급 이송된 작동유는 저압 상태이므로 하단의 충격흡수유압포트통공을 통해 공급되는 작동유가 고압이므로 보조스플(30)은 들어 올려져 상부로 이동하게 된다.
상기 보조마개하단공간(43)과 설치공간부(10-5)로 공급 이송된 작동유는 보조스플(30)의 상방향 이동으로 압축되며 저압의 작동유는 보조스플(30)에 형성된 유압유 배출공(33)을 통해 로드부(32)가 위치하는 설치공간부(10-5)로 이동시켜 상기 설치공간부(10-5)과 연통된 방향전환유압포트통공(20-2)(10-2)으로 배출된다.
암석의 강도가 약할 때를 설명하면 첨부도면 도 10a에 도시된 바와 같이 피스톤의 위치는 브레이커 본체에 구비된 B유압작동포트(B/P), C유압작동포트(C/P)가 개방하고 A유압작동포트(A/P)는 폐쇄하고 있게 된다.
이때 첨부도면 도 10b에 도시된 바와 같이 치즐이 암석을 파고 들어가 치즐의 이동거리가 암석의 강도가 강할 때 보다 상대적으로 많이 이동되므로 치즐을 타격하는 피스톤의 이동 간격이 길게 된다. 그리하여 브레이커 본체에 형성된 B유압작동포트(B/P), C유압작동포트(C/P)가 개방하고 A유압작동포트(A/P)는 폐쇄하고 있게 된다.
상기 각 포트의 작동유의 유압을 살펴보면 충격흡수유압포트통공은 항상 고압을 형성하고 있으나 방향전환유압포트통공(20-2)(10-2)을 통과하여 공급되는 작동유의 유압은 저압을 형성하게 된다.
한편 A유압작동포트(A/P)와 연결된 A유압포트통공(10-3)으로 유입되는 작동유는 고압을 형성하게 되지만 제2스플(20)의 외통체(20a)에 의해 스플작동공간(20-5)으로의 작동유 공급이 차단되어 각 스플에는 아무런 영향을 미치지 못한다.
상기 B유압작동포트(B/P)와 연결된 플러스마개(50)의 연결유로홈(53)을 통해 유로공간(54)으로 유입되는 작동유는 저압을 형성하게 되면서 보조마개(40)를 하방향으로 가압하는 압력이 상실하게 되므로 충격흡수유압포트통공을 통해 공급되는 작동유가 고압이므로 제2스플(20)과 상기 제2스플(20) 내측에 설치되어 있는 보조스플(30)도 함께 들어 올려져 상부로 이동하게 된다.
상기 C유압작동포트(C/P)와 연결된 밸브하우징의 B유압포트통공(10-4)을 통해 유입된 작동유는 B유압포트통공(10-4)과 연결된 제2스플(20)의 유압전환유로홈(20-3)을 경유하여 보조마개(40)의 하단부 저면에 구비된 합동공급유로(42)를 지나 보조마개하단공간(43)과 설치공간부(10-5)로 공급 이송된다.
이때 보조마개하단공간(43)과 설치공간부(10-5)로 공급 이송된 작동유는 저압 상태이므로 하단의 충격흡수유압포트통공을 통해 공급되는 작동유가 고압이므로 보조스플(30)은 들어 올려져 상부로 이동하게 된다.
상기 보조마개하단공간(43)과 설치공간부(10-5)로 공급 이송된 작동유는 보조스플(30)의 상방향 이동으로 압축되며 저압의 작동유는 보조마개(40)에 형성된 유압유 배출공(33)을 통해 로드부(32)가 위치하는 설치공간부(10-5)로 이동시켜 상기 설치공간부(10-5)과 연통된 방향전환유압포트통공(20-2)(10-2)으로 배출된다.
이와 같은 본 발명은 암석을 파쇄할 때 브레이커의 최초 타격시 암석의 종류에 따라서 치즐의 이동 스트로크를 유압회로를 이용하여 검출한 후 추후 치즐을 타격하는 강도를 조절하여 두 번째 치즐 타격의 크기를 강하게 또는 약하게 할 것인지를 조절하도록 함으로서 암석의 강도별 종류에 관계없이 균일하게 타격하는 것을 방지함으로써 진종발생을 저감시켜 각 구성품의 수명을 연장하고 소음발생을 억제시키며 또한 암석의 강도가 약한 암석일 경우 암석을 파쇄하고자 타격시 치즐만 암석으로 깊숙이 파고들게 되어 박히게 되고 암석은 파쇄되지 않는 것을 방지함으로 파쇄의 효율을 극대화하도록 한 이점 등이 있는 유용한 발명이다.
1 : 브레이커용 타격속도 조절장치
10 : 밸브하우징 10-1 : 충격흡수유압포트통공
10-2 : 방향전환유압포트통공 10-3 : A유압포트통공
10-4 : B유압포트통공 10-5 : 설치공간부
20 : 제2스플 20a : 외통체
20-1 : 충격흡수유압포트통공 20-2 : 방향전환유압포트통공
20-3 : 유압전환유로홈 20-4 : 통합포트통공
20-5 : 스플작동공간 20-6 : 단턱부
20-7 : 단턱부 21 : 단차부
30 : 보조스플 31 : 헤드부
32 : 로드부 33 : 배출공
40 : 보조마개 41 : 나사부
42 : 합동공급유로 43 : 보조마개하단공간
50 : 플러스마개 51 : 머리부
52 : 몸체 53 : 연결유로홈
54 : 유로공간
10 : 밸브하우징 10-1 : 충격흡수유압포트통공
10-2 : 방향전환유압포트통공 10-3 : A유압포트통공
10-4 : B유압포트통공 10-5 : 설치공간부
20 : 제2스플 20a : 외통체
20-1 : 충격흡수유압포트통공 20-2 : 방향전환유압포트통공
20-3 : 유압전환유로홈 20-4 : 통합포트통공
20-5 : 스플작동공간 20-6 : 단턱부
20-7 : 단턱부 21 : 단차부
30 : 보조스플 31 : 헤드부
32 : 로드부 33 : 배출공
40 : 보조마개 41 : 나사부
42 : 합동공급유로 43 : 보조마개하단공간
50 : 플러스마개 51 : 머리부
52 : 몸체 53 : 연결유로홈
54 : 유로공간
Claims (8)
- 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치에 있어서,
브레이커 본체의 각 유압포트와 연결되는 유압포트통공을 형성하고 유압으로 스플이 서서히 하강되도록 지지하는 밸브하우징과;
상기 밸브하우징의 내측에서 유압의 공급에 따라 상하 이동되는 제2스플과;
상기 제2스플의 내측에서 공급되는 유압에 따라서 상하 이동하는 보조스플;
상기 제2스플에 나합되어 보조스플의 탈서를 방지하는 보조마개와;
상기 제2스플과 밸브하우징이 브레이커 본체에서 분리되는 것을 방지하는 플러스마개로 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치.
- 제 1 항에 있어서,
상기 밸브하우징은 브레이커 본체에 설치되며 충격흡수유압포트통공, 방향전환유압포트통공, A유압포트통공, C유압포트통공이 일정한 간격으로 다수개 형성되며 일 끝단이 개방된 설치공간부를 내측에 구비하여 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치.
- 제 1 항에 있어서,
상기 제2스플은 설치공간부에 입설되면서 하단부에 단차부를 일체로 형성한 외통체에는 충격흡수유압포트통공, 방향전환유압포트통공을 형성하고 상기 충격흡수유압포트통공, 방향전환유압포트통공은 외통체 내측의 스플작동공간과 연통되게 형성되고 상단부에는 밸브하우징의 A유압포트통공과 C유압포트통공을 연결하여 유압의 흐름을 전환시키는 유압전환유로홈을 구비하되 상기 유압전환유로홈으로부터 일정간격 이격되어 통합포트통공을 형성하여 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치.
- 제 1 항에 있어서,
상기 보조스플은 제2스플의 스플작동공간에는 유압에 따라 위치 이동하는 헤드부와 일체로 로드부를 형성하며 헤드부를 수직으로 관통하여 로드부의 측면으로 배출되도록 형성된 유압유 배출공을 형성하여 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치.
- 제 1 항에 있어서,
상기 보조마개는 제2스플의 스플작동공간에 나합되는 나사부를 외면에 형성하고 저면에 제2스플의 B유압포트통공과 연결되어 유압유를 스플작동공간으로 공급하는 합동공급유로가 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치.
- 제 1 항에 있어서,
상기 플러스마개는 공구를 이용하여 결합할 수 있는 머리부와 일체로 브레이커 본체에 결합되는 몸체의 외주면에는 결합나사부가 형성되며 몸체의 일끝단에는 브레이커 본체에 형성된 B유압포트와 연결되는 연결유로홈이 구비되며 상기 연결유로홈은 내측 중앙부의 유로공간과 연통되게 형성되어 이루어진 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치.
- 제 4 항에 있어서,
상기 보조스플의 로드부에는 스플작동공간과 로드부 사이에 유체가 이동할 수 있는 틈새를 형성하는 유체이동홈을 구비한 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치.
- 제 5 항에 있어서,
상기 보조마개의 하단부 저면에는 합동공급유로와 연결되는 보조마개하단공간을 더 형성하는 것을 특징으로 하는 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치.
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KR1020200088200A KR102166409B1 (ko) | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 암석의 종류에 따라서 타격 속도를 조절하는 브레이커용 타격속도 조절장치 |
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-
2020
- 2020-07-16 KR KR1020200088200A patent/KR102166409B1/ko active IP Right Grant
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