MX2007015641A - Aparato surtidor de esferas marcadoras de carretera. - Google Patents

Aparato surtidor de esferas marcadoras de carretera.

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MX2007015641A
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MX2007015641A
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Inventor
Kevin E Hall
Christopher Davies
Thomas J Still
Keith Wolos
Kenneth Grimbilas
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Potters Industries Inc
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    • E01CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
    • E01CCONSTRUCTION OF, OR SURFACES FOR, ROADS, SPORTS GROUNDS, OR THE LIKE; MACHINES OR AUXILIARY TOOLS FOR CONSTRUCTION OR REPAIR
    • E01C23/00Auxiliary devices or arrangements for constructing, repairing, reconditioning, or taking-up road or like surfaces
    • E01C23/16Devices for marking-out, applying, or forming traffic or like markings on finished paving; Protecting fresh markings
    • E01C23/166Means for dispensing particulate material on to freshly applied markings or into the marking material after discharge thereof, e.g. reflective beads, grip-improving particles

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Abstract

Un aparato surtidor de esferas marcadoras para surtir esferas marcadoras auxiliadas por fluido, en materiales marcadores de pavimento aplicados a una superficie, tiene un bastidor (108) que define un receptaculo para esfera marcadora (174) que tiene un asiento de valvula (176) que define una abertura entre el receptaculo para esfera marcadora y un conducto de expulsion (132); un embolo (136) se dispone coaxialmente al eje longitudinal del aparato surtidor y define un pasaje de fluido interno para proporcionar fluido presurizado; el embolo se mueve en una direccion longitudinal dentro del bastidor surtidor de esferas marcadoras entre una primera posicion, en la cual la cabeza del embolo se asienta contra el asiento de valvula para cerrar la abertura, y una segunda posicion en la cual la cabeza del embolo se desvia axialmente del asiento de valvula para definir un espacio de entrada de la esfera marcadora a traves de la abertura; un metodo para aplicar esferas marcadoras que utiliza el aparato surtidor de esferas marcadoras.

Description

APARATO SURTIDOR DE ESFERAS MARCADORAS DE CARRETERA CAMPO TÉCNICO Esta invención está dirigida a un sistema para surtir y aplicar materiales granulados en una superficie mientras el surtidor se mueve con relación a la superficie, y más particularmente, un surtidor de esferas marcadoras de carretera montado en un vehículo en movimiento para surtir las esferas marcadoras en una superficie de caminos sustancialmente al mismo tiempo mientras un material marcador de pavimento se aplica a la superficie del camino para mejorar las propiedades de reflectancia del material marcador de pavimento.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN El marcador de pavimento o segmentación de pavimento se lleva a cabo al aplicar pinturas, resinas, materiales de reflexión y/o medios de reflexión en calles, caminos o estacionamientos. Estas marcas sirven para una variedad de propósitos: éstos demarcan los límites de línea de camino, identifican dónde es adecuado el paso de los carros que pasan en la misma línea de tránsito, identifican en dónde se permite a los peatones cruzar una calle o intersección, identifican si es adecuado o no estacionar un vehículo en un estacionamiento e indican las restricciones y permisos en el uso de la línea. Estas marcas deben ser claramente visibles en horas del día y en las condiciones menos que óptimas como durante el crepúsculo o durante el anochecer. Además, estas marcas deben ser visibles incluso bajo condiciones húmedas y deben soportar el desgaste constante del tránsito vehicular y peatonal. Aunque se han hecho avances para aumentar la visibilidad de las pinturas, los estándares actuales encuentran la característica de reflexión de la pintura menos que adecuada. Una solución para aumentar la calidad de reflectancia de las pinturas es incorporar un material de reflexión dentro de la pintura mientras se aplica a la superficie del pavimento. Esta técnica también puede ser útil para las resinas (por ejemplo termoplásticas o epoxídicas) y cintas que pueden contener materiales de reflexión llamados retrorreflectores. Los retrorreflectores son dispositivos que envían la luz u otra radiación de regreso a donde provienen a pesar del ángulo de incidencia, a diferencia de un espejo, el cual sólo lo hace si el espejo está exactamente perpendicular al rayo de luz. Los retrorreflectores producen el efecto de retrorreflexión (también llamado retrorreflexión) y posee las características de retrorreflectividad. Un tal retrorreflector es una esfera marcadora de carretera, por ejemplo un lecho de vidrio, que tiene un índice de reflexión de al menos 1.5. Cada esfera marcadora se comporta como un lente esférico que refleja luz incidental de múltiples ángulos hacia el conductor. Cuando la luz desde un faro de vehículo entra a la esfera marcadora, ésta viaja a través de la esfera marcadora, choca con el material marcador de pavimento y se refleja de regreso hacia la fuente donde se originó la luz, es decir, el conductor del vehículo. De esta manera, en el material marcador de pavimento, por ejemplo las pinturas, cintas o resinas, las cualidades de reflectancia se aumentan y hacen que sea más fácil para los conductores ver estas marcas de pavimento en la noche. La incorporación de esferas marcadoras en pinturas y resinas al mantener la retrorreflectividad de un marcador de carretera tiene sus retos. Con las pinturas y resinas, las esferas marcadoras pueden mezclarse en la pintura o resina antes de la aplicación o las esferas marcadoras pueden aplicarse justo después de que la pintura se ha aplicado a la carretera. De estas técnicas de incorporación, la última técnica generalmente es preferida debido a que las esferas marcadoras se han adherido al material marcador del pavimento, pero no se han incrustado completamente debajo de la superficie del material marcador de pavimento. Esta técnica de aplicación permite que las esferas marcadoras estén presentes en la superficie del material marcador de pavimento en donde la retrorreflectividad del marcador de carretera aplicado puede utilizarse inmediatamente. Es decir, otras técnicas tienen ciertas desventajas. Por ejemplo, las esferas marcadoras mezcladas en la pintura o resina antes de la aplicación tienden a tener esferas marcadoras dentro de la capa de pintura o resina mientras se aplica en la superficie de pavimento. Estas esferas marcadoras incrustadas no son fáciles de remover de la superficie marcadora de pavimento, pero tampoco se pueden utilizar inmediatamente. Estas pueden utilizarse subsecuentemente después de que la capa superior del material marcador se desgasta por el tránsito vehicular o el clima. Un dispositivo común para surtir las esferas marcadoras justo antes de la aplicación es un surtidor de esferas marcadoras. Un surtidor de esferas marcadoras está generalmente localizado en un vehículo móvil que también lleva el aplicador de pintura o de resina, para que se surta una cantidad adecuada de esferas marcadoras en el ancho de la marca de pavimento de acuerdo con las características marcadoras predeterminadas. El vehículo que lleva el surtidor de esferas marcadoras generalmente se mueve mientras los materiales marcadores de pavimento y las esferas marcadoras se aplican en la superficie de pavimento. Por lo tanto, si las esferas marcadoras simplemente se arrojan directamente en el material marcador de pavimento mientras el material marcador de pavimento se aplica, la velocidad relativa de las esferas marcadoras se aproxima a la velocidad a la cual el vehículo se está moviendo sobre el pavimento. La velocidad relativa de la esfera marcadora es responsable de un fenómeno denominado rodamiento de esferas marcadoras. Generalmente, se observa que el aplicar esferas marcadoras desde un vehículo que viaja a menos de aproximadamente 8 mph no da como resultado ningún rodamiento importante de esferas marcadoras. A estas velocidades, la cantidad de superficie de camino cubierta en un día es escasa. Por lo tanto, se desea el aumento de las velocidades de aplicación, pero las velocidades de aplicación sobre 8 mph son problemáticas porque estas velocidades imparten una velocidad relativa importante a la esfera marcadora. La velocidad relativa a la cual las esferas marcadoras chocan contra el material marcador de pavimento en la superficie de camino pueden causar que las esferas marcadoras giren a lo largo del material marcador de pavimento en la dirección de la trayectoria de vehículos después de chocar inicialmente con el material marcador de pavimento a pesar de que el material marcador de pavimento no esté pegajoso. Mientras las esferas marcadoras ruedan, éstas recogen parte del material marcador de pavimento en su superficie lo cual evita que la porción de la esfera marcadora refleje la luz. Para reducir el rodamiento de la esfera marcadora, el surtidor de esferas marcadoras puede estar colocado de tal manera que las esferas marcadoras se lancen del dispositivo surtidor de esferas marcadoras que tienen un vector opuesto al vector de la trayectoria del vehículo. Este vector de esfera marcadora opuesto cancela parte o toda la velocidad relativa de las esferas marcadoras y reduce el rodamiento. El rodamiento de la esfera marcadora se hace más problemático por el impulso continuo para aplicar los materiales marcadores de pavimento y las esferas marcadoras a velocidades más rápidas para que los vehículos que llevan los dispositivos marcadores de pavimento tengan un impacto mínimo en las condiciones de tránsito. Como se entiende, mientras más rápido se mueva el vehículo en una dirección, más rápido deben viajar las esferas marcadoras en la dirección opuesta para reducir el rodamiento de la esfera marcadora. Con respecto a esto, algunos dispositivos surtidores de esferas marcadoras imparten una velocidad a las esferas marcadoras con fluido presurizado en una dirección opuesta a la dirección de trayectoria del vehículo.
BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCIÓN Esta invención está dirigida a aparatos surtidores de esferas marcadoras que tienen un marco y un asiento de válvula que define una abertura entre un receptáculo de esfera marcadora y un conducto de expulsión. Dentro del aparato surtidor de esferas marcadoras hay un émbolo que tiene un cabezal del émbolo en un extremo y puede moverse en dirección longitudinal dentro del marco entre una primera posición en la cual el cabezal del émbolo está asentado contra el asiento de válvula para cerrar la abertura, y una segunda posición en la cual el cabezal del émbolo está colocado axialmente desde el asiento de válvula para definir un espacio de entrada de esfera marcadora a través de la abertura. El émbolo define un paso de fluido interno que se extiende a lo largo de la longitud del émbolo para proveer un flujo de fluido y tener una salida en el cabezal del émbolo. Un método para aplicar esferas marcadoras de carretera en un sustrato con un aparato surtidor de esferas marcadoras de esta invención incluye suministrar un flujo presurizado de esferas marcadoras en un receptáculo de esferas marcadoras que tiene un asiento de válvula que define una abertura entre el receptáculo de esfera marcadora y un conducto de expulsión. De acuerdo con una modalidad ejemplar, un flujo presurizado de aire comprimido se suministra a través de un paso interno de un émbolo que tiene un cabezal del émbolo asentado en una primera posición contra el asiento de válvula en el cual está colocado en una salida de paso interno. El cabezal del émbolo está colocado axialmente desde el asiento de válvula en una segunda posición del émbolo para formar un espacio de entrada de esfera marcadora a través de la abertura que causa que las esferas marcadoras se mezclen con el aire presurizado y se expulsen del receptáculo de esferas marcadoras en el conducto de expulsión.
BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS Esta invención se entiende mejor a partir de la siguiente descripción detallada cuando se lea con relación a los dibujos anexos: La figura 1 es una vista en perspectiva de un aparato surtidor de esferas marcadoras de acuerdo con una modalidad de esta invención; La figura 2A es una vista en planta transversal a lo largo de la línea 2A-2A del aparato surtidor de esferas marcadoras mostrado en la figura 1 ; La figura 2B es una vista detallada alargada de una válvula de verificación de un cabezal del émbolo del aparato surtidor de esferas marcadoras mostrado en la figura 1 ; La figura 3A es una vista transversal mezclada que muestra la porción de ajuste y la porción del cuerpo principal a lo largo de la línea 3A-3A de la figura 1 y de la porción surtidora mostrada a lo largo de la línea 2A - 2A de la figura 1 ; La figura 3B es una vista transversal a lo largo de la línea 2A-2A del aparato surtidor de esferas marcadoras mostrado en la figura 1 ilustrado con el flujo de esferas marcadoras y flechas para mostrar la dirección del flujo de fluido; La figura 3C es una vista detallada alargada de una modalidad de un émbolo de bola del aparato surtidor de esferas marcadoras mostrado en la figura 3A; La figura 4 es una vista en perspectiva de las partes que ilustra la relación coaxial de una perilla de control, una corona del émbolo, y un émbolo del aparato surtidor de esferas marcadoras como se muestra en la figura 1 ; La figura 5 es una vista en perspectiva de las partes de un bloque de montaje, de una boquilla de entrada de fluido de activación y una entrada de esfera marcadora de la modalidad del aparato surtidor de esferas marcadoras como se muestra en la figura 1 ; La figura 6A es una vista detallada de un desviador de flujo a lo largo de la línea 2A-2A de la figura 1 la cual ilustra un alcance de movimiento del desviador de flujo de acuerdo con una modalidad del aparato surtidor de esferas marcadoras mostradas en la figura 1 ; La figura 6B es una vista detallada de un desviador de flujo a lo largo de la línea 2A-2A de la figura 1 que ilustra una primera posición del desviador de flujo de acuerdo con el aparato surtidor de esferas marcadoras mostrado en la figura 1 ; La figura 6C es una vista detallada de un desviador de flujo a lo largo de la línea 2A-2A de la figura 1 que ¡lustra una segunda posición del desviador de flujo de acuerdo con el aparato surtidor de esferas marcadoras mostrado en la figura 1 ; La figura 7 es una vista en perspectiva de las partes de un desviador de flujo de la modalidad del aparato surtidor de esferas marcadoras mostrado en la figura 1 ; La figura 8 es una vista en perspectiva que ilustra el movimiento giratorio de un desviador de flujo sobre el eje vertical del aparato surtidor de esferas marcadoras mostrado en la figura 1 ; La figura 9 es una vista superior detallada que muestra un embudo de descarga y un patrón de aspersión resultante de las esferas marcadoras que fluyen desde el aparato surtidor de esferas marcadoras mostrado en la figura 1 ; La figura 10 ilustra diferentes patrones de aspersión de la porción surtidora de salida de esferas marcadoras asistidas por fluido mostrada en la figura 9; y La figura 11 es una vista lateral del aparato surtidor de esferas marcadoras mostrado en la figura 1 ilustrado como si estuviera montado en un vehículo ejemplar de aplicación.
DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCIÓN Con respecto a los dibujos, en los cuales los números de referencia similares se refieren a elementos similares a través de varias figuras que comprende los dibujos, la figura 1 es una vista en perspectiva de un aparato surtidor de esferas marcadoras de acuerdo con una modalidad de esta invención. Como se utiliza en su totalidad el término "fluido" (excepto en el contexto de "comunicación fluida") contempla cualquier líquido o gas que sea capas de fluir y el cual conforma el contorno de su contenedor. De acuerdo con una modalidad ejemplar de esta invención, el fluido puede ser aire presurizado o aire atmosférico comprimido. Para facilidad de discusión, el aparato surtidor de esferas marcadoras 100 está separado en porciones: una porción del cuerpo principal 102, una porción de ajuste 104 y una porción surtidora 106. La porción de ajuste 104 está definida por un marco 108 y tiene una perilla de control 110, la cual ajusta la cantidad de esferas marcadoras que viajan a través del aparato surtidor de esferas marcadoras 100. La perilla de control 110 se muestra en la figura 1 como teniendo una aplicación texturizada 112 en su lado. También mostrado en la perilla de control 110 existen múltiples indicios o retenes 114. Los indicios o retenes 114 pueden servir como una indicación visual y/o física del tamaño de la abertura a través de la cual viajan las esferas marcadoras, lo cual se discute más detalladamente con respecto a la figura 2. La porción de ajuste adyacente 104, es una porción de cuerpo principal 102 del aparato surtidor de esferas marcadoras 100. La porción de cuerpo principal 102 incluye un marco 108 el cual aloja una cámara de activación y un receptáculo de esferas marcadoras (no mostrado en la figura 1 ). Como se muestra en la modalidad de la figura 1 unida al marco 108 existe una entrada para un paso de fluido interno 116, una entrada de esferas marcadoras 118, una cámara de activación (no se muestra) una entrada de cámara de activación de fluido presurizado 120, y un bloque de montaje 122. La figura 5 muestra una vista en perspectiva de las partes de los componentes que forman la porción del cuerpo principal 102 discutido a continuación más detalladamente. Con respecto nuevamente a la figura 2, la entrada para un paso de fluido interno 116 y una entrada de cámara de activación de fluido presurizado 120 tiene conectores para asegurar de manera desprendible una línea de suministro de fluido. Tales conectores incluyen, pero no están limitados a, conectores roscados, conectores de desprendimiento rápido, mangueras y mordazas, y mangueras y conectores de espiga de tamaño variable. Alternativamente, las líneas de suministro de fluido conectadas a la entrada para un paso de fluido interno 116 y la entrada de la cámara de activación de fluido presurizado 120 pueden estar fijamente unidas. La porción del cuerpo principal adyacente 102 es una porción surtidora 106. La porción surtidora 106 tiene un conducto de expulsión 132 (no se muestra en la figura 1 ) para recibir un flujo de fluido presurizado y una mezcla de esferas marcadoras (una mezcla de esferas marcadoras asistidas por fluido) desde un receptáculo de esferas marcadoras 174 (tampoco se muestra en la figura 1). El conducto de expulsión 132 está en comunicación fluida con un desviador de flujo 124. El conducto de expulsión 132 y el desviador de flujo 124 están sostenidos y se mantienen por el marco de conducto de expulsión 126 el cual incluye placas laterales 128 y pernos de montaje 130. En la figura 7 se muestra una vista de las partes del marco de conducto de expulsión 126 y del desviador de flujo 124. Conectado al desviador de flujo 124 está un embudo de descarga 134, mencionado más detalladamente a continuación con respecto a la figura 9. La figura 2A es una vista transversal a lo largo de la línea 2A -2A del aparato surtidor de esferas marcadoras 100 mostrado en la figura 1 que ilustra los componentes internos de cada porción de aparato surtidor de esferas marcadoras 100. Extendiéndose desde la porción de ajuste 104 a través de la porción del cuerpo principal 102 hay un émbolo 136. El émbolo 136 se puede mover en una dirección longitudinal dentro del aparato surtidor de esferas marcadoras 100 entre una primera posición (como se muestra en las figuras 2A y 3A) y una segunda posición (como se muestra en la figura 3B). Cuando el émbolo 136 se extiende a la porción de ajuste 104, el émbolo 136 tiene un extremo romo 128. En la porción del cuerpo principal 102 el émbolo 136 tiene un cabezal del émbolo 140 mostrado más detalladamente en la figura 2B. Entre el extremo romo 138 y el cabezal del émbolo 140 existe un eje del émbolo 142. El eje del émbolo define un paso de fluido presurizado interno 144 (no se muestra en la figura 2A) que tiene una entrada 146 cerca del extremo romo del émbolo 138. El cabezal del émbolo 140 define una salida 148 del paso de fluido presurizado interno 144. La figura 2B es una vista detallada y alargada del cabezal del émbolo 140 de la modalidad del aparato surtidor de esferas marcadoras 100 mostrado en la figura 1. Colocado en la salida 148 del paso de fluido presurizado interno 144 hay una boquilla 150. La boquilla 150 tiene roscas externas para acoplar un interior roscado de la salida del paso de fluido presurizado 148. En la salida 148 de la boquilla 150 está colocada una válvula de verificación 152 para evitar que las esferas marcadoras viajen hacia arriba del paso de fluido interno 144 del eje del émbolo 142. Con respecto nuevamente a la figura 2A, en una porción de ajuste 104, la perilla de control 110 define un orificio parcial 154 con una base interna 156 que tiene roscas internas las cuales se acoplan a una porción roscada del marco 108. La perilla de control 110 se muestra más detalladamente en la figura 4. Entre la base 156 del orificio parcial de la perilla de control 154 y el extremo romo del émbolo 138 hay una distancia de espacio tope 158 la cual define una distancia entre una primera porción y una segunda porción del émbolo 136. Un émbolo 136 se mueve en una dirección longitudinal dentro del marco 108 del dispositivo surtidor de esferas marcadoras 100, la basel 56 del orificio de la perilla de control 154 evita que el émbolo 136 se mueva cuando el extremo romo del émbolo 138 se pone en contacto con la base 156 del orificio de la perilla de control 154. De esta manera, la perilla de control 110 y la distancia de espacio tope 158 definen la variación del movimiento longitudinal del émbolo 136. Cuando la distancia de espacio tope 158 se define por su distancia máxima entre el extremo romo del émbolo 138 y la base 156 del orificio de la perilla de control 154, el émbolo 136 está en una primera posición como se muestra en las figuras 2A y 3A. Cuando el extremo romo del émbolo 138 se pone en contacto con la base 156 del orificio de la perilla de control 154, el émbolo 136 está en su segunda posición como se muestra en la figura 3B. Para ajustar la distancia de espacio tope 158 y la variación de movimiento longitudinal del émbolo 136, se gira la perilla de control 110 para ampliar o reducir la distancia de espacio tope 158. Para una indicación visual de la distancia de espacio tope 158, el exterior de la perilla de control incluye indicios/sangrías 114. Aunque limitar el movimiento longitudinal del émbolo 136 se muestra por la perilla de control 110, están contemplados por esta invención otros topes adecuados los cuales son consistentes con el propósito de la perilla de control 110, como lo entendería cualquier experto en la técnica. En la porción del cuerpo principal 102 mostrado en la figura 2A, el marco 108 define una cámara de activación 160. La cámara de activación 160 tiene un centro coaxial con el eje longitudinal del émbolo 136 para que el émbolo 136 se extienda a través de la cámara de activación 160. Colocado dentro de la cámara de activación 160 está una corona del émbolo 162 unida fijamente al eje del émbolo 142. La corona del émbolo 162 divide la cámara de activación 160 en una primera porción 164 y una segunda porción 166. La primera porción de la cámara de activación 164 aloja un resorte de tensión 168 que aplica presión contra la corona del émbolo 162 y disminuye el volumen de la segunda porción de la cámara de activación 166 cuando el émbolo 136 está en su primera posición. La relación coaxial del émbolo 136 con el émbolo de bola 162, el resorte de tensión 168 y la perilla de control 110 se ve más claramente en la vista longitudinal de las partes de la figura 4. Nuevamente con respecto a la figura 2A, la segunda porción de la cámara de activación 166 está en comunicación fluida con la entrada de la cámara de activación de fluido presurizado 120 mostrado en la figura 3A, pero no en la figura 2A. Conectada al exterior del marco 108 en la porción del cuerpo principal 102 hay un bloque de montaje 122. El bloque de montaje 122 se muestra como definiendo un agujero de lado a lado 170 a través del cual se acopla un elemento de varilla (no se muestra) asegurado por pernos de montaje 172. El bloque de montaje 122 es responsable de asegurar el aparato surtidor de esferas marcadoras a un vehiculo, transporte (el cual puede estar fijo al vehículo) o armazón de vehiculo adicional. Aunque se muestra como un bloque de montaje único 122 en la porción del cuerpo principal 112, otros aparatos de montaje adecuados en número, tipo y ubicación del aparato surtidor de esferas marcadoras que cualquier experto en la técnica podría tener en cuenta, forman parte de esta invención.
El marco 108 en la porción del cuerpo principal 112 define un receptáculo de esferas marcadoras 174 la cual tiene una entrada de esferas marcadoras 118 para recibir un flujo de esferas marcadoras presurizadas. El marco 108 y el receptáculo de esferas marcadoras 174 define un asiento de válvula 176 que define una abertura 178 (mostrada en la figura 3B),entre el receptáculo de esferas marcadoras 174 y el conducto de expulsión 132. El émbolo 136 con el cabezal del émbolo 140 y el conducto de expulsión 132 están colocados coaxialmente entre ellos y coaxialmente con un eje longitudinal del receptáculo de esferas marcadoras 174. En esta modalidad del aparato surtidor de esferas marcadoras 100, el flujo de fluido suministrado a través del paso de fluido interno 144 del émbolo 136 sale en el cabezal del émbolo 140 a través de la boquilla 150 y fluye en el conducto de expulsión 132 en una dirección de trayectoria de flujo sustancialmente vertical descendente y lineal. El émbolo 136 mostrado en la figura 2A está en su primera posición en la cual el cabezal del émbolo 140 está colocado contra el asiento de válvula 176 para cerrar la abertura 178 entre el receptáculo de esferas marcadoras 174 y el conducto de expulsión 132. Cuando el émbolo 136 está en su primera posición, el fluido presurizado suministrado a través del paso de fluido interno 144 del émbolo 136 sale de la boquilla del cabezal del émbolo 150 y se dirige al conducto de expulsión 132. El cabezal del émbolo 140 evita que las esferas marcadoras en el receptáculo de esferas marcadoras 174 se mezclen con el flujo de fluido y fluya en el conducto de expulsión 132. El émbolo 136 se mantiene en su primera posición debido a que el resorte de tensión 168, el cual está alojado en la primera posición de la cámara de activación 164, aplica la presión contra una corona del émbolo 162 para colocar el cabezal del émbolo 140 contra el asiento de válvula 176. El asiento de válvula 176 está construido de un material que tiene la flexibilidad suficiente para que si una esfera marcadora individual se presenta entre el asiento de válvula 176 y el cabezal del émbolo 140 cuando el émbolo 136 está en su primera posición, el material del asiento de válvula se conforme alrededor de la esfera marcadora y mantenga un sello con el cabezal del émbolo 140 para evitar que otras esferas marcadoras fluyan en el conducto de expulsión 132. Los materiales adecuados incluyen aquellos materiales que tienen un valor de dureza de escala Shore A (medida con un durometro) entre aproximadamente 50 y aproximadamente 90, y más preferiblemente entre aproximadamente 55 y aproximadamente 60. Los materiales adecuados que tienen los valores de dureza adecuados incluyen pero no están limitados a, caucho y plásticos, tales como poliuretanos. La superficie del asiento de válvula 176, el receptáculo de esferas marcadoras 174, el conducto de expulsión 132 y el desviador de flujo 124 también puede estar revestida con un material para mejorar el flujo de las esferas marcadoras presurizadas y disminuir las cargas electroestáticas. Tales revestimientos incluyen, pero no están limitados a, estireno de acrilonitrilo butadieno (ABS), fluorocarbonos (tales como politetrafluoroetileno, por ejemplo Teflón® y tetrafluoroetileno), poliamidas (tales como Nylon®, Durethan®, y Zytel®), policarbonatos (tales como Baylon®, Lexan®, Merlon®, y Nuclon®), polipropileno (tales como Bexphane®), poliestireno, y poliéster. Conectado a la porción de cuerpo principal 102 está la poción surtidora 106. La porción surtidora 106 incluye el conducto de expulsión 132, el desviador de flujo 134 y el embudo de descarga 134. El conducto de expulsión 132 se mantiene en comunicación fluida con la abertura 178 definida por el marco 108 y el asiento de válvula de receptáculo de esfera marcadora 176. El desviador de flujo 124 está en comunicación fluida con el conducto de expulsión 132 en un extremo de entrada 184 y está unido de manera desprendible al embudo de descarga 134 en un extremo de salida 186. Como se muestra en la figura 8, toda la porción surtidora 106 es capaz de girar sobre el eje longitudinal del aparato surtidor de esferas marcadoras 100 como lo muestra la flecha 188 en una variación total de 360° de movimiento o de acuerdo con una modalidad, para una variación total de 360° de movimiento en intervalos de 45°. Como se discute más detalladamente con respecto a las figuras 6A, 6B, 6C y 8, en desviador de flujo 124 también es capaz de girar dentro del marco del conducto de expulsión 126. Con respecto nuevamente a la figura 2A, el extremo de entrada del desviador de flujo 184 tiene una abertura con un diámetro sustancialmente más amplio que el diámetro del conducto de expulsión 132. El diámetro más ancho del extremo de entrada del desviador de flujo 184 se acomoda en comunicación fluida con el conducto de expulsión 132 cuando el desviador de flujo 124 está articulado.
El extremo de salida del desviador de flujo 186 está conectado de manera desprendible al embudo de descarga 134 por medio de una abrazadera del embudo roscado 190. El ángulo de articulación del desviador de flujo 124 desde el eje longitudinal del aparato surtidor de esferas marcadoras 100 y la configuración del embudo de descarga 134 configura el patrón de aspersión, dirección y el ángulo que la mezcla de la esfera marcadora asistida por fluido saca del aparato surtidor 100 y choca con el material marcador de pavimento y la superficie de camino. La figura 3A es una vista en planta transversal mezclada con la porción de ajuste 104 en una porción de cuerpo principal 102 mostrada a lo largo de la línea 3A-3A del aparato surtidor de esferas marcadoras 100 mostrado en la figura 1 y la porción surtidora 106 mostrada a lo largo de la línea 2A-2A de la figura 1. Con más precisión, la porción surtidora está girada a 90° con la entrada del paso de fluido 166 y la entrada de fluido de la cámara de activación 120 y están giradas un cuarto de vuelta. Con esta vista, es posible ver que la entrada del paso de fluido interno 116 está en comunicación fluida con el paso de fluido interno 144 del émbolo 136 cuando el émbolo 136 está en su primera o en su segunda posición. Por ejemplo, cuando el émbolo 136 está en su primera posición, un chorro de fluido sale de la boquilla del cabezal del émbolo 150 aun cuando las esferas marcadoras no están mezcladas con el flujo de fluido del paso de fluido interno 144. También es posible ver la entrada de fluido de la cámara de activación 120 que está en comunicación fluida con la segunda porción 166 de la cámara de activación 160. También ilustrado en la figura 3A, pero mostrado como una vista alargada detallada en la figura 3C, hay un émbolo de bola 192. El émbolo de bola 192 aloja un soporte 194 y un resorte de soporte 196. El resorte de soporte 196 aplica una fuerza contra el soporte 194 que acopla de manera desprendible los retenes/indicios 114 de la superficie exterior de la perilla de control 110. Por lo tanto, los indicios/retenes 114 y el émbolo de bola 192 proveen un mecanismo visual y palpable por medio del cual se mide la distancia de espacio tope 158. El émbolo de bola 192 también provee un mecanismo de bloqueo de fricción y desprendible para evitar que la perilla de control 110 gire debido a las fuerzas de vibración causadas por el vehículo de aplicación al cual está unido el aparato surtidor de esferas marcadoras 100. La figura 3B es una vista en planta transversal a lo largo de la línea 2A-2A del aparato surtidor de esferas marcadoras mostradas en la figura 1 ilustrando el émbolo 136 en su segunda posición y mostrando las esferas marcadoras inyectadas en el aparato surtidor 100 y las flechas para indicar la dirección del flujo de fluido. Como se muestra en la figura 3B, cuando el émbolo 136 está en su segunda posición, el fluido presurizado, introducido en la segunda porción 166 de la cámara de activación 160, aplica presión contra la corona del émbolo 162 para comprimir el resorte de tensión 168 para desplazar axialmente el émbolo 134. Mientras el fluido presurizado mueve la corona del émbolo 162 para comprimir el resorte de tensión 168, el cabezal del émbolo 140 al mismo tiempo se desplaza axialmente del asiento de válvula 176 con lo cual se define una abertura a través del espacio de entrada de la esfera marcadora 178. La figura 3B también incluye flechas para ilustrar el flujo del fluido presurizado en segunda posición de la cámara de activación 166 y del flujo de fluido a través del paso de fluido interno 144 del eje del émbolo 142. Como se muestra en la figura 3B, cuando el émbolo 136 está en su segunda posición, el cabezal del émbolo 140 está desplazado axialmente del asiento de válvula 176 del receptáculo de esferas marcadora 174 y define una abertura de espacio de entrada de esferas marcadoras 178. En la segunda posición, el flujo de fluido expulsado de la salida del paso de fluido interno 148 en el cabezal del émbolo 140 se combina con las esferas marcadoras del receptáculo de esferas marcadoras 174 para formar una mezcla de flujo de fluido de esferas marcadoras, cuya mezcla fluye a través de la abertura de espacio de entrada de esferas marcadoras 176 en el conducto de expulsión 132. El flujo de mezcla de fluido de esferas marcadoras está asistido por el fluido presurizado que aumenta la velocidad de la mezcla a través del conducto de expulsión 132, el desviador de flujo 124 y el embudo de descarga 134. Como se ilustra en la figura 3B, el flujo de fluido y las esferas marcadoras se combinan en la abertura 178. La mezcla de esferas marcadoras asistidas por fluido resultante viaja en el conducto de expulsión 132 en una trayectoria de flujo verticalmente descendente. Después de salir del conducto de expulsión 132, la mezcla de esferas marcadoras asistidas por fluido entra en el desviador de flujo 124 el cual desvía la trayectoria del flujo de la mezcla de esferas marcadoras asistidas por fluido. Las figuras 6A-6C ilustran la variación de movimiento angular del desviador de flujo 124 de un eje vertical descendente, el cual es sustancialmente coaxial al eje longitudinal de una modalidad ejemplar del aparato surtidor de esferas marcadoras 100 de acuerdo con esta invención. La figura 6A muestra el desviador de flujo 124, unido de manera articulada al marco del conducto de expulsión 126, que tiene una variación del ángulo de movimiento a. a puede ser 0° a menos de 180°, y está ilustrado en una modalidad ejemplar de la figura 6A para ser aproximadamente 45°. Aunque el tamaño de a, la entrada del desviador de flujo 184 es de un tamaño suficiente para mantener comunicación fluida con el conducto de expulsión 132 a través de la variación completa de movimiento a del desviador de flujo 124. La figura 6B ilustra una primera posición angular de extremo de una modalidad ejemplar del desviador de flujo 124 en donde el desviador de flujo forma un ángulo ß desde la vertical descendente longitudinal de aparato surtidor de esferas marcadoras 100. ß puede ser de aproximadamente 90° (sustancialmente perpendicular a la vertical descendente) o menor a aproximadamente 180° (ligeramente menor a la paralela a la vertical descendente, pero en la dirección de la vertical ascendente), ß está ilustrado en una modalidad ejemplar de la figura 6B para ser aproximadamente 105° desde la vertical descendente. La figura 6C ilustra una segunda posición angular extrema de una modalidad ejemplar del desviador de flujo 124 donde el desviador de flujo 124 forma un ángulo ? desde la vertical descendente longitudinal del aparato surtidor de esferas marcadoras 100. ? puede ser 90° (sustancialmente perpendicular a la vertical descendente) y se muestra en la figura 6C para ser aproximadamente 60° desde la vertical descendente. La mezcla de esferas marcadoras asistidas por fluido sale del desviador de flujo 124 y viaja a través del embudo de descarga 134. La figura 9 es una vista superior de un embudo de descarga 134 de acuerdo con una modalidad del aparato surtidor de esferas marcadoras 100. El patrón de aspersión de la mezcla de esferas marcadoras asistidas por fluido que sale del embudo de descarga 134 está determinado por la configuración de los componentes del embudo de descarga 134 así como la presión del flujo de fluido desde el paso de fluido interno 144, la presión del suministro de esferas marcadoras y la distancia de espacio tope de desplazamiento del cabezal del émbolo 140 del asiento de válvula 176. El embudo de descarga tiene una placa superior 198, una placa inferior 200 (mostrada en la figura 1 ) y lados móviles 202, por ejemplo placas guía izquierda y derecha, que definen una abertura de descarga 204. Al manipular la distancia entre las placas guía izquierda y derecha 202 o la distancia entre las placas superior e inferior 198 y 200, el patrón de aspersión de las esferas marcadoras asistidas por fluido también puede manipularse. De acuerdo con una modalidad de esta invención, el aparato surtidor de esferas marcadoras 100 puede estar montado en un vehículo de aplicación como se muestra en la figura 11. Llevado por el vehículo hay un tanque de reserva de esferas marcadoras 206 para suministrar el aparato surtidor de esferas marcadoras con esferas marcadoras. El vehículo también puede llevar un compresor 208 para suministrar el aparato surtidor de esferas marcadoras con un suministro continuo de fluido presurizado, por ejemplo aire atmosférico. Como se muestra en la figura 11 , el vehículo viaja en la dirección de la flecha y la mezcla de esferas marcadoras asistidas por fluido está aplicada por el aparato surtidor de esferas marcadoras 100 en una dirección opuesta a la dirección de la trayectoria del vehículo. Un método para utilizar un aparato surtidor de esferas marcadoras ejemplar para aplicar esferas marcadoras en un material marcador de pavimento mientras el material marcador de pavimiento se aplica en una superficie de pavimiento incluye proveer un suministro de esferas marcadoras, material marcador de pavimento y fluido, ya sea fluido presurizado o de alimentación fluido por la gravedad para un aparato surtidor de esferas marcadoras montadas en un vehículo. El fluido presurizado es el fluido suministrado por un compresor y tiene una velocidad que es mayor que la del fluido que es alimentado por gravedad. Con más precisión, un flujo presurizado de esferas marcadoras está suministrado a un aparato surtidor de esferas marcadoras soportado por un marco y que tiene un receptáculo de esferas marcadoras con un asiento de válvula definiendo una abertura entre el receptáculo de esferas marcadoras y un conducto de expulsión. El flujo de fluido está suministrado a través de un paso de fluido interno de un émbolo del aparato surtidor de esferas marcadoras. El émbolo tiene un cabezal del émbolo que cuando está en una primera posición se coloca contra el asiento de válvula en el cual está depositado una salida de conducto de fluido interno. Activar un aparato surtidor de esferas marcadoras de acuerdo con un método ejemplar de esta invención sucede cuando el cabezal del émbolo está desplazado axialmente desde el asiento de válvula y el émbolo se mueve a una segunda posición. En la segunda posición, se forma un espacio de entrada de esferas marcadoras a través de la abertura causando que el suministro de las esferas marcadoras en el receptáculo de esferas marcadoras se mezcle con el flujo de fluido suministrado desde el paso de fluido interno. Esta mezcla de fluido de esferas marcadoras se expulsa en el conducto de expulsión. El desplazamiento axial del cabezal del émbolo se logra al suministrar un flujo presurizado de fluido en una primera porción de una cámara de activación dividida por una corona del émbolo en una primera porción y en una segunda porción. La primera porción de la cámara de activación aloja un resorte de tensión. Cuando el fluido presurizado presuriza la segunda porción de la cámara de activación, la corona del émbolo aplica presión contra el resorte de tensión para desplazar axialmente el cabezal del émbolo del asiento de válvula. De acuerdo con una modalidad ejemplar de la invención, el método para utilizar un aparato surtidor de esferas marcadoras incluye desviar la trayectoria de flujo descendente sustancialmente vertical de la mezcla de fluido de esferas marcadoras mientras viaja desde el conducto de expulsión a través de un desviador de flujo en un embudo de descarga. El desviador de flujo desvía el flujo vertical descendentemente a una trayectoria de flujo que está entre aproximadamente 60° a 105° de la vertical descendente. Después de que la mezcla de fluido de esferas marcadoras se desvía, la mezcla sale del aparato surtidor de esferas marcadoras por medio de un embudo de descarga. De acuerdo con una modalidad, el patrón de aspersión, la velocidad y el volumen de la mezcla de fluido de esferas marcadoras que sale del aparato surtidor de esferas marcadoras se ajusta con una perilla de control. Al girar la perilla de control se define una distancia de espacio tope entre la perilla de control y el émbolo, cuya distancia de espacio tope indica la distancia del cabezal del émbolo que está axialmente desplazada del asiento de válvula. Esta distancia determinará la cantidad y el volumen de las esferas marcadoras que pasan desde el receptáculo de esferas marcadoras al conducto de expulsión y al final el patrón de aspersión que sale de la boquilla de dispersión. De acuerdo con otras modalidades, el patrón de aspersión, la velocidad y el volumen de la mezcla de esferas marcadoras puede manipularse al cambiar la presión de las esferas marcadoras suministrado al receptáculo de esferas marcadoras y/o cambiando la presión de flujo de fluido a través del conducto interno del émbolo. Como se ilustra en la figura 10, la velocidad y la dirección (es decir, el vector) del vehículo de aplicación al cual el aparato surtidor está unido se muestra por la flecha V-i. Al ajustar las presiones y distancias anteriores, la mezcla de fluido de esferas marcadoras viajará a una distancia con relación a la superficie de camino d2. El aumento de la velocidad relativa de la mezcla de fluido de esferas marcadoras anula parte de la magnitud del vector Vi del vehículo de aplicación resultando en una distancia disminuida d-\ que las esferas marcadoras atraviesan antes de impactarse con la superficie de pavimento. Ya que se han mostrado y descrito las modalidades de la invención, se entenderá que tales modalidades están provistas a manera de ejemplo. Los expertos en la técnica pueden pensar en numerosas variaciones, cambios y sustituciones sin alejarse del alcance de la invención. Por consiguiente, se pretende que las reivindicaciones anexas cubran tales variaciones mientras estén dentro del alcance de la invención.

Claims (1)

  1. NOVEDAD DE LA INVENCIÓN REIVINDICACIONES 1.- Un aparato surtidor de esferas marcadoras comprende: un marco que tiene un asiento de válvula que define una abertura entre un receptáculo de esferas marcadoras y un conducto de expulsión; un émbolo que tiene un cabezal del émbolo en un extremo y se puede mover en una dirección longitudinal dentro del marco entre i) una primera posición en la cual el cabezal del émbolo está colocado contra el asiento de válvula para cerrar la abertura, y ii) una segunda posición en la cual el cabezal del émbolo está axialmente desplazado del asiento de válvula para definir un espacio de entrada de esferas marcadoras a través de la abertura, en donde el émbolo define un paso de fluido interno que se extiende a lo largo de la longitud del émbolo para proveer un flujo de fluido y tener una salida en el cabezal del émbolo. 2.- El aparato de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque el marco además define una cámara de activación que tiene un centro coaxial al eje longitudinal del émbolo para que el émbolo se extienda a través de la cámara de activación. 3.- El aparato de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado además porque la cámara de activación está dividida en una primera y una segunda porción por una corona del émbolo. 4.- El aparato de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque el asiento de válvula está construido de poliuretano o caucho. 5.- El aparato de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado además porque el material tiene una dureza Shore A que varía de aproximadamente 55-60. 6.- El aparato de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque el receptáculo de esferas marcadoras tiene una boquilla de entrada de esferas marcadoras para aceptar un flujo de esferas marcadoras. 7.- El aparato de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque el flujo de fluido está presurizado o alimentado por gravedad. 8.- El aparato de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque cuando el émbolo está en la primera posición colocado contra el asiento de válvula del receptáculo de esferas marcadoras, el flujo de fluido suministrado a través del paso de fluido interno está dirigido en el conducto de expulsión y se evita que las esferas marcadoras en el receptáculo de esferas marcadoras fluyan en el conducto de expulsión. 9.- El aparato de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado además porque cuando el émbolo está en la primera posición, un resorte de tensión alojado dentro de la primera porción de la cámara de activación, aplica presión contra la corona del émbolo para asentar el cabezal del émbolo contra el asiento de válvula. 10.- El aparato de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado además porque cuando el émbolo está en la segunda posición, el fluido presurizado, introducido en la segunda porción de la cámara de activación, aplica presión contra la corona del émbolo la cual comprime el resorte de tensión alojado dentro de la primera porción de la cámara de activación y desplaza axialmente el cabezal del émbolo del asiento de válvula para definir el espacio de entrada de esferas marcadoras a través de la abertura. 11.- El aparato de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque cuando el émbolo está en la primera posición o la segunda posición, una boquilla de entrada de fluido provee un flujo de fluido que pasa a través del paso de fluido interno y sale de la salida en el cabezal del émbolo. 12.- El aparato de conformidad con la reivindicación 1 , caracterizado además porque cuando el émbolo está en la segunda posición y el cabezal del émbolo está desplazado axialmente del asiento de válvula de receptáculo de esferas marcadoras, el flujo de fluido expulsado de la salida de fluido del cabezal del émbolo se combina con las esferas marcadoras para formar una mezcla de flujo de fluido de esferas marcadoras la cual se expulsa del receptáculo de esferas marcadoras en el conducto de expulsión en una trayectoria de flujo descendente sustancialmente vertical. 13- El aparato de conformidad con la reivindicación 1 caracterizado además porque comprende adicionalmente una perilla de control que tiene un orificio interno con una base, la perilla de control está colocada en el extremo opuesto del cabezal del émbolo en donde una distancia de espacio tope está definida entre la base de la perilla de control y el extremo del émbolo, cuya distancia de espacio tope indica una distancia entre las primeras y segundas posiciones del émbolo. 14- El aparato de conformidad con la reivindicación 13, caracterizado además porque la distancia de espacio tope indica el espacio de entrada de esferas marcadoras formado a través de la abertura a través de la cual se permite pasar un volumen de esferas marcadoras. 15.- El aparato de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado además porque comprende adicionalmente un desviador de flujo en comunicación fluida con el conducto de expulsión y está girado entre una primera y una segunda posición en donde la primera posición es 105° desde un eje vertical descendente del aparato surtidor y la segunda posición es de 60° desde el eje vertical descendente del aparato surtidor. 16- El aparato de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado además porque el desviador de flujo desvía el flujo de la mezcla de esferas marcadoras asistidas por fluido desde la trayectoria de flujo descendente sustancialmente vertical a la trayectoria de flujo que está entre aproximadamente 60° a 105° fuera de la vertical descendente. 17- El aparato de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado además porque comprende adicionalmente un embudo de descarga en comunicación fluida con el desviador de flujo y comprende una placa superior, una placa inferior y lados móviles para ajustar un patrón de dispersión de la mezcla de flujo de fluido de esferas marcadoras y la mezcla está dispersa desde el aparato surtidor. 18.- Un aparato surtidor de esferas marcadoras comprende: un marco que define un receptáculo de esferas marcadoras que tiene un asiento de válvula que define una abertura entre un receptáculo de esferas marcadoras y un conducto de expulsión; un émbolo que tiene un cabezal del émbolo con una salida de fluido presurizado y una corona del émbolo, el émbolo define un paso de fluido interno que se extiende a lo largo de la longitud del émbolo para proveer el fluido presurizado; y una cámara de activación definida por el marco, que tiene un centro coaxial al eje longitudinal del émbolo para que el émbolo se extienda a través de la cámara de activación y la corona del émbolo divide la cámara de activación en una primera y una segunda porción, en donde el émbolo se puede mover en una dirección longitudinal dentro del marco y la cámara de activación entre i) una primera posición en la cual el cabezal del émbolo está colocado contra el asiento de válvula, un resorte de tensión, alojado por la primera porción de la cámara de activación, aplica la presión contra la corona del émbolo para asentar el cabezal del émbolo contra el asiento de válvula para cerrar la abertura para que las esferas marcadoras en el receptáculo de esferas marcadoras no fluyan en el conducto de expulsión y el flujo presurizado suministrado a través del conducto de flujo interno está dirigido en el conducto de expulsión y ii) y una segunda posición en la cual el cabezal del émbolo está desplazado axialmente desde el asiento de válvula en donde el fluido presurizado, introducido en la segunda porción de la cámara de activación aplica presión contra la corona del émbolo para comprimir el resorte de tensión para desplazar axialmente el cabezal del émbolo del asiento de válvula para definir el espacio de entrada de esferas marcadoras a través de la abertura en donde el fluido presurizado desde el paso de fluido interno del émbolo se mezcla con las esferas marcadoras para formar una mezcla de fluido presurizado de esferas marcadoras que se van a expulsar desde el receptáculo de esferas marcadoras en el conducto de expulsión en una trayectoria de flujo descendente sustancialmente vertical. 19.- Un método para aplicar esferas marcadoras de carretera en un sustrato con un aparato surtidor de esferas marcadoras que comprende los pasos de: suministrar un flujo presurizado de esferas marcadoras de carretera en un receptáculo de esferas marcadoras que tienen un asiento de válvula que define una abertura entre el receptáculo de esferas marcadoras y un conducto de expulsión; suministrar un flujo de fluido presurizado a través de un conducto interno de un émbolo que tiene un cabezal del émbolo asentado, en una primera posición contra el asiento de válvula en el cual está colocado en una salida de conducto interno; y desplazar axialmente el cabezal del émbolo desde el asiento de válvula en una segunda posición del émbolo en donde se forma un espacio de entrada de esferas marcadoras a través de la abertura que causa que las esferas marcadoras se mezclen con el flujo de fluido presurizado y se expulsen desde el receptáculo de esferas marcadoras en el conducto de expulsión. 20.- El método de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado además porque el paso de desplazamiento axial del cabezal del émbolo comprende el paso de suministrar un flujo presurizado de fluido en una primera porción de la cámara de activación dividida por una corona del émbolo, la cámara de activación tiene una segunda porción alojando un resorte de tensión, en donde el fluido presurizado aplica presión contra la corona del émbolo para comprimir el resorte de tensión para desplazar axialmente el cabezal del émbolo del asiento de válvula. 21.- El método de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado además porque la mezcla de fluido presurizado de esferas marcadoras se expulsa del receptáculo de esferas marcadoras en el conducto de expulsión en una trayectoria de flujo descendente sustancialmente vertical. 22.- El método de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado además porque comprende adicionalmente desviar la trayectoria del flujo descendente sustancialmente vertical de la mezcla de fluido presurizado de esferas marcadoras con un desviador de flujo a una trayectoria de flujo que está entre aproximadamente 60° a 105° de la vertical descendente. 23.- El método de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado además porque comprende adicionalmente el paso de ajuste de un patrón de aspersión de la mezcla de fluido presurizado de esferas marcadoras que sale del aparato surtidor de esferas marcadoras con una perilla de control. 24.- El método de conformidad con la reivindicación 23, caracterizado además porque el paso de ajuste comprende girar una perilla de control para definir una distancia de espacio tope entre la perilla de control y el émbolo, cuya distancia de espacio tope indica una distancia axialmente desplazada del cabezal del émbolo del asiento de válvula. 25.- El método de conformidad con la reivindicación 19, caracterizado además porque el paso de ajuste además comprende manipular al menos una de los espacios de entrada formados a través de la abertura, el flujo de fluido presurizado a través del conducto interno y el flujo presurizado de las esferas marcadoras en el receptáculo de esferas marcadoras para causar al menos uno de los patrones de aspersión de la mezcla de esferas marcadoras de fluido presurizado, un volumen de esferas marcadoras en la mezcla de esferas marcadoras de fluido presurizado y una velocidad de la mezcla marcadora de fluido presurizado que sale del aparato surtidor de esferas marcadoras.
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