RU35811U1 - Гидравлический механизм ударного действия - Google Patents

Гидравлический механизм ударного действия Download PDF

Info

Publication number
RU35811U1
RU35811U1 RU2003124828/20U RU2003124828U RU35811U1 RU 35811 U1 RU35811 U1 RU 35811U1 RU 2003124828/20 U RU2003124828/20 U RU 2003124828/20U RU 2003124828 U RU2003124828 U RU 2003124828U RU 35811 U1 RU35811 U1 RU 35811U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
chamber
gas chamber
cocking
gas
Prior art date
Application number
RU2003124828/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.П. Недиков
Original Assignee
Недиков Владимир Петрович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Недиков Владимир Петрович filed Critical Недиков Владимир Петрович
Priority to RU2003124828/20U priority Critical patent/RU35811U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU35811U1 publication Critical patent/RU35811U1/ru

Links

Landscapes

  • Percussive Tools And Related Accessories (AREA)

Description

ЩДРАВЛИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УДАРНОГО ДЕЙСТИ4Я
Изобретение относится к ударным механизмам, которые могут быть испольэованы в машина к для разработки скальных пород и мерзлых грунтов в горной и строительной промышленностях.
Известен гидравлический ударный механггэм, кинематическая система которого предусматривает последовательное расположение в корпусе подвижных звеньев клапана, бойка и инструмента, 3exaнизм содержит корпус со взводящей камерой, в которой расположен боек и ступенчатый клапан, образующий своей наружной поверхностью и корпусом механизма переливную полость, периодически сообщающуюся со сливной магистралью посредством распределителя 13- Распределитель выполнен в виде вентиля с плунжерным затвором и управляющей полости, которая периодически сообщается со сливной магистралью и взводящей камерой.
Недостатком данного механизма является то, что ограничителем хода клапана является головка бойка, а ограничителем хода бойка является корпус механизма. В процессе работы контактирующие поверхности клапана и бойка, бойка и корпуса подвергаются ударным нагрузкам, что приводит к их разрушению и потере работоспособности механизма.
Наиболее близким решением по технической сущности и достигаемому результату является гидравлический механизм ударного действия, кинематическая схема которого предусматривает последовательное расположение в корпусе подвижны : звеньев, содержащий корпус с газовым аккумулятором знергии и взводящую камеру, в которой расположен боек о головкой и ступенчатый клапан, образуюо V 1 г 4 в г в
МПК Е21В 1/26
щий своей наружной поверхностью и корпусом переливную полость, периодически связанную со взводящей камерой. На внутренней поверхности корпуса в верхней части переливной полости выполнены канавки, образующие своей поверхностью и ступенчатым клапаном щель в виде лабиринта, при этом ступенчатый клапан установлен в корпусе с возможностью периодического перекрытия указанного лабиринта и образованием напорной полости. Внутренней поверхностью ступенчатого клапана и головкой бойка образована подклапанная полость, имеющая возможность сообщаться с напорной полостью. Переливная полость постоянно сообщена со сливной магистралью, а взводящая камера - с напорной магистралью 23Недостатком данного механизма, как и предыдущего, является низкая надежность и долговечность вследствие того, что ограничителем хода клапана является корпус механизма. Ударные нагрузки, сопровождающие работу механизма, воспринимаются контактирующими поверхностями клапана и корпуса, клапана и бойка, что приводит к их преждевременному разрушению. Наибольщий пик ударной нагрузки приходится на цикл работы механизма, когда сопротивление со стороны ра,зрздиаемой породы резко падает. При зтом практически вся энергия движущихся звеньев воспринимается корпусом механизма, что приводит к его вибрации, разрушению контактирующих поверхностей и потере работоспособности.
Энергетические характеристики данного механизма в процессе работы снижаются из-за утечки газа и газового аккумулятора энергии, что объясняется трудностями уплотнения газовой среды при больших скоростях возвратно-поступательного движения.
При возвратно-поступательном движении клапана в корпусе механизма герметичность газа в газовой камере и герметичность рабочей жидкости в напорной полости обеспечивается уплотнительными элементами. Вследствие того, что уплотнительный элемент со сто
РОНЫ газовой камеры работает в условиях недостаточной смазки, наблюдается его повышенный износ. Это приводит к необходимости частой дозаправки газового аккумулятора энергии и, в конечном итоге, к преждевременной потере работоспособности механизма.
Целью изобретения является повышение эксплуатационной надежности и долговечности механизма.
Цель достигается тем, что в гидравлическом механизме ударного действия газовая камера частично заполнена рабочей жидкостью, а клапан со стороны газовой камеры имеет крышку, боковая профилированная поверхность которой образует с внутренней поверхностью газовой камеры щелевой дроссель. При зтом уровень рабочей жидкости в газовой камере равен высоте подъема клапана при взводе механизма.
Частичное заполнение газовой камеры рабочей жидкостью позволяет устранить утечку газа из газовой камеры через уплотните льные злементы, уменьшить трение и повысить износостойкость уплотнительных элементов со стороны газовой камеры за счет смазывающего действия рабочей жидкости, что повышает зксплуатационную надежность и долговечность механизма при сохранении заданных энергетических характеристик.
Установка крышки на клапане со стороны газовой камеры с образованием боковой профилированной поверхности крышки и внутренней поверхности газовой камеры щелевого дросселя позволяет снизить ударные нагрузки на сопрягаемые поверхности клапана и корпуса за счет гидравлического демпфирования рабочей жидкости в конце рабочего хода, что предотвращает их разрушение и приводит к повышению зксплуатационной надежности и долговечности механизма.
- 3 газовой камере равным высоте подъема клапана при взводе механизма исключает потерю кинематической энергии клапаном в процессе разрушения породы, и только при падении сопротивления со стороны разрушаемой породы крьдика клапана входит в рабочую жидкость и происходит рассеивание кинетической энергии клапана за счет гидравлического демпфирования жидкости в конце рабочего хода клапана.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где изображен разрез механизма. Механизм включает корпус 1 с газовой камерой 2, частично заполненной рабочей жидкостью 3, взводящую камеру 4, в которой расположен боек 5 с головкой 6 и ступенчатый клапан 7, имеющий крышку 8, которая ограничивает его рабочий ход (вниз по чертежу). Боковая поверхность 9 крьликр 8 образует с внутренней поверхностью газовой камеры 2 щелевой дроссель 10. Наружная поверхность клапана 7 и внутренняя поверхность корпуса 1 образует переливную полость 11, которая периодически связана со взводящей камерой 4. На внутренней поверхности корпуса 1 между газовой камерой 2 и переливной полостью 11 образована напорная полость 12, которая имеет возможность периодически сообщаться с переливной полостью 11 посредством выполнения на внутренней поверхности корпуса 1 канавок 13, образующих между поверхностью клапана 7 и корпуса 1 щель в виде лабиринта 14. Ступенчатый клапан 7 установлен в корпусе 1 с возможностью периодического перекрь тия лабиринта 14 и напорной полости 12. Внутренней поверхностью ступенчатого клапана 7 и головкой 6 бойка 5 образована подклапанная полость 15, которая сообщается при взводе бойка 5 каналами 16 в клапане 7 с напорной полостью 12. Переливная полость 11 постоянно сообщена со сливной магистралью 17, а взводящая камера 4 - с напорной магистралью 17.
- 4 При включении ударного механизма в работу боек 5 поджимается, например, рабочим инструментом {на чертеже не показан), до момента взаимодействия головки 6 бойка 5 с внутренним конусом клапана 7. При этом образовавшаяся подклапанная полость 15 герметично отделяется от взводящей камеры 4. Рабочая Ж1щкость, поступающая из напорной магистрали 18 во в-зводящую камеру 4, преодолевая сопротивление газа, находящегося в газовой камере 2, начинает перемещать боек 5 и клапан 7 в верхнее положение. При этом жидкость из переливной полости 11 вьгтесняется в сливную магистраль 17. При взводе бойка 5 с клапаном 7 и перекрытием лабиринта 14 в напорной полости 12 и и подклапанной полости 15 образуется повышенное давление, превышающее давление в переливной полости 11, что разъединяет клапан 7 и боек 5. При этом давление во взводящей камере 4 упадет и боек 5 под действием энергии сжатого в газовой камере 2 газа переместится вниз на удар, а взводящая камера 4 через подклапанную полость 15, каналы 16 и переливную полость 11 соединится со сливной магистралью 17. Под действием давления газа в газовой камере 2 клапан 7 набегает на головку 6 бойка 5 и сопрягается с ней. Далее цикл повторяется.
В конце рабочего хода крышка 8 клапана 7 на большой скорости входит в рабочую жидкость 3 и вытесняет ее через зазор 10, образованный боковой профилированной поверхностью 9 крышки 8 и внутренней поверхностью газовой камеры 2. В процессе вытеснения жидкости происходит диссипаШ1Я кинетической энергии клапана 7, в результате чего жесткие удары на сопрягаемой поверхности клапана и корпуса снижаются, что исключает их разрушение и приводит к повышению эксплуатационной надежности и долговечности механизма.
- 5 зультате чего предотвращается жесткое соударение сопрягаемых поверхностей крышки 8 и корпуса 1 г их разрушение что обеспечивает повышение надежности и долговечности механизма.
Таким образом, несложные конструктивные изменения и введение в газовую камеру рабочей жидкости позволяет уменьшить утечку газа из газовой камеры, сн гзить трение и повысить износостойкость уплотнительных элементов, снизить динамические нагрузки на сопрягаемые поверхности клапана и бойка, клапана и корпуса, благодаря чему зксплуатационная надежность и долговечность механизма значительно повышаются.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 1.Авторское 1981. 2.Патент РФ свидетельство СССР N 866161, кл. Е21С 3/20, N 2071560, кл. Е21С 3/20, 1995.

Claims (2)

1. Гидравлический механизм ударного действия с последовательным расположением подвижных звеньев, содержащий корпус с газовой камерой и взводящую камеру, в которой расположен боек с головкой и ступенчатый клапан, образующий своей наружной поверхностью и корпусом механизма переливную полость, периодически связанную со взводящей камерой и постоянно связанную со сливной магистралью, отличающийся тем, что газовая камера частично заполнена рабочей жидкостью, а клапан со стороны газовой камеры имеет крышку, боковая профилированная поверхность которой образует с внутренней поверхностью газовой камеры щелевой дроссель.
2. Гидравлический механизм ударного действия по п.1, отличающийся тем, что уровень рабочей жидкости в газовой камере равен высоте подъема клапана при взводе механизма.
Figure 00000001
RU2003124828/20U 2003-08-12 2003-08-12 Гидравлический механизм ударного действия RU35811U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003124828/20U RU35811U1 (ru) 2003-08-12 2003-08-12 Гидравлический механизм ударного действия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003124828/20U RU35811U1 (ru) 2003-08-12 2003-08-12 Гидравлический механизм ударного действия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU35811U1 true RU35811U1 (ru) 2004-02-10

Family

ID=36296115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003124828/20U RU35811U1 (ru) 2003-08-12 2003-08-12 Гидравлический механизм ударного действия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU35811U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20160074973A (ko) 유압타격장치용 타격몸체
RU35811U1 (ru) Гидравлический механизм ударного действия
RU2146753C1 (ru) Гидравлический механизм ударного действия
US4703838A (en) Recoil damper for a reciprocating member
US2684055A (en) Rock-drill having an engine assembled therewith
KR100820644B1 (ko) 유압식 브레이커의 백헤드 구조
KR101058181B1 (ko) 브레이커용 밸브 시스템
RU190560U1 (ru) Гидромолот
RU208326U1 (ru) Устройство ударного действия
SU234277A1 (ru) Гидроударник для бурения скважин
SU1760067A1 (ru) Гидроударник
SU800349A2 (ru) Гидроударное устройство
RU2143072C1 (ru) Гидравлический механизм ударного действия
RU1788158C (ru) Устройство дл образовани скважин в грунте
SU1017795A1 (ru) Гидропневматический механизм ударного действи
SU899890A1 (ru) Гидравлический механизм ударного действи
SU520438A1 (ru) Двухпоршневой гидропневматический ударник
SU232877A1 (ru) Гидроударник для бурения скважин
SU451831A1 (ru) Гидроударник обратного действи
WO2019117748A1 (ru) Гидромолот
KR0116424Y1 (ko) 유,공압 브레이커
RU2182662C2 (ru) Двигатель ударного действия
SU1086147A1 (ru) Гидравлический механизм ударного действи
SU1350257A1 (ru) Гидравлический механизм ударного действи
SU649813A1 (ru) Гидроударник пр мого действи

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20060813

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20090127

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100813