CN109141111A - 一种轻气炮空气阻尼缓冲装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种轻气炮空气阻尼缓冲装置,其具有:架连接筒、发射筒连接筒、缓冲缸体、缓冲缸筒以及缓冲缸法兰,由缓冲缸筒上端法兰、缓冲缸法兰、缓冲缸体内壁以及缓冲缸筒外壁构成一个环形的腔室,在缓冲缸法兰所有阀关闭的时候,该腔室处于密闭状态,利用空腔内的空气,实现了在承受较大瞬时载荷的同时减小压缩行程的效果,并且通过调节弹簧微启式安全阀的泄压阀值来改变空腔内的空气所提供的阻尼力,从而适应不同的发射速度。

Description

一种轻气炮空气阻尼缓冲装置
技术领域
本发明涉及缓冲装置技术领域,具体而言,尤其涉及一种轻气炮空气阻尼缓冲装置。
背景技术
航行体模型水下运动实验是研究其水动力特性的重要途径,在工程中具有重要意义。为使航行体模型获得更高的速度,并能够保证航行体模型中心回转体部件以及***附件在高速运动时能够脱离中心回转体且***附件不被破坏,这就要求用于使***附件脱离的缓冲装置能够承载较大的瞬时载荷,并且缓冲装置需要较大的压缩行程。由于航行体模型水下实验的试验性,航行体模型的运动速度需要变化,这也就要求使***附件脱离的缓冲装置的阻尼力在一定范围内可调。
空气阻尼器是一种利用空气粘滞性的减振装置。与一般减振器不同的是其阻尼介质为空气,从而可以克服液体粘滞阻尼的某些缺点。由于空气的压缩性较大,因此能承受较大位移。将空气盛装在密闭气室内,可以在垂直与水平方向都提供阻尼。相对于液体来说,空气的粘滞性随温度变化不大,因而性能较稳定。空气阻尼器可以通过设置密闭容器内的空气压力阀值的变化控制缓冲过程中阻尼力的大小变化。
发明内容
根据上述提出缓冲装置无法承受较大的瞬时载荷且压缩行程较大的技术问题,而提供一种轻气炮空气阻尼缓冲装置。本发明主要利用空腔内的空气进行缓冲,从而起到在承受较大瞬时载荷的同时减小压缩行程的效果。
本发明采用的技术手段如下:
一种轻气炮空气阻尼缓冲装置,其包括:
架连接筒,其具有上下两端开口的圆柱形筒体、上法兰盘以及下法兰盘,该上下法兰盘分别焊接于所述架连接筒的筒体上下端部,上法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔,利用螺栓***通孔并穿过位于上方的连接板的贯通孔而与连接板固定连接,下法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔,上下法兰盘中央开设有能够供发射筒穿过的圆孔,架连接筒的圆柱形筒体直径大于发射筒直径,并且在圆柱形筒体的侧面开设有通气孔;
发射筒连接筒,其套设在发射筒上,具有一开孔圆柱形筒体、上法兰盘以及下法兰盘,上下法兰盘分别焊接于发射筒连接筒的筒体上下端部,上法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔,利用长螺栓***通孔并且穿过架连接筒的下法兰盘的通孔,从而将发射筒连接筒与架连接筒固定连接,下法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔,上下法兰盘中央开设有能够供发射筒穿过的圆孔,下法兰盘的面向上法兰盘的表面开设有供发射筒端部放置的槽,下法兰盘的槽两侧开设有与缓冲缸体相通的通气孔,发射筒连接筒的圆柱形筒体直径大于发射筒直径,圆柱形筒体的侧面开设有通气孔;
缓冲缸体,其具有圆筒形筒体、上法兰盘以及下法兰盘,上法兰盘焊接于缓冲缸体的筒体上端部,上法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔,利用螺栓***通孔并且穿过发射筒连接筒的下法兰盘的通孔,从而将缓冲缸体与发射筒连接筒固定连接,下法兰盘以下表面与缓冲缸体的筒体底面保持固定距离的方式焊接于缓冲缸体的筒体,从而使缓冲缸体的筒体的从下法兰盘的下表面至缓冲缸体的筒体底面的部分形成为向缓冲缸法兰凸出的凸出部,下法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔;
缓冲缸法兰,其从中央向外侧依次具有中央孔、八个螺纹孔以及八个通孔,其中,中央孔贯穿缓冲缸法兰的上下表面且内侧与缓冲缸筒的筒身接触,并用斯特封进行密封,八个螺纹孔贯穿缓冲缸法兰的上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布,用于安装弹簧微启式安全阀,该螺纹孔与弹簧微启式安全阀通过螺纹间设有生料带的螺纹连接,八个通孔贯穿缓冲缸法兰的上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布,利用螺栓***通孔并且穿过缓冲缸体的下法兰盘的通孔,从而将缓冲缸法兰与缓冲缸体固定连接,另外,在所述螺纹孔中的任意两个相邻的螺纹孔之间设置有一个进气孔用于单向进气,在两个相邻的螺纹孔之间且与进气孔相对于法兰中心为中心对称的位置设置有一个泄气孔用于安装泄压阀,进一步而言,缓冲缸法兰在面向缓冲缸体的上表面开设有能够供所述凸出部***的凹槽部,从而使缓冲缸体的筒体与缓冲缸法兰密封连接;
缓冲缸筒,其具有圆筒形筒身、缓冲缸筒上端法兰以及上端缓冲密封件,其中,上端缓冲密封件置于缓冲缸筒上端法兰之上且借助螺钉与缓冲缸筒上端法兰连接,在缓冲缸筒上端法兰的侧面沿着圆周方向开设有上下两道环形槽,上侧环形槽和下侧环形槽分别内置有斯特封且与缓冲缸体的内壁相接触,在起到密封作用的同时对缓冲缸筒的活塞运动起到限位导向作用,缓冲缸筒上端法兰、缓冲缸法兰、缓冲缸体内壁以及缓冲缸筒外壁构成一个环形的腔室,在缓冲缸法兰所有阀关闭的时候,该腔室处于密闭状态。
进一步地,在架连接筒的下法兰盘与架连接筒的筒体的连接处设置有加强肘板。
进一步地,缓冲缸体的内表面经过表面加工具有一定光洁度。
进一步地,缓冲缸体的筒体下端进行表面粗糙度处理以保证密封性。
进一步地,在缓冲缸体和缓冲缸法兰的连接处使用聚氨酯材质的密封材料进行密封。
进一步地,所述腔室的最大压缩量小于与缓冲垫碰撞的发射物附件长度。
进一步地,所述上端缓冲密封件是环形聚氨酯材质的缓冲垫。
进一步地,所述缓冲缸法兰装有八个弹簧微启式安全阀并能够通过调节安全阀的泄压阀值改变缓冲装置提供的阻尼力,以适应不同的发射速度。
较现有技术相比,本发明具有以下优点:
1、本发明提供的轻气炮空气阻尼缓冲装置,利用空腔内的空气,实现了在承受较大瞬时载荷的同时减小压缩行程的效果。
2、本发明提供的轻气炮空气阻尼缓冲装置,通过调节弹簧微启式安全阀的泄压阀值来改变空腔内的空气所提供的阻尼力,从而适应不同的发射速度。
基于上述理由本发明可在空气阻尼缓冲装置等领域广泛推广。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做以简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明的轻气炮空气阻尼缓冲装置的剖视图。
图2是本发明的轻气炮空气阻尼缓冲装置的架连接筒的侧面剖视图。
图3是本发明的轻气炮空气阻尼缓冲装置的发射筒连接筒的侧面剖视图。
图4是本发明的轻气炮空气阻尼缓冲装置的缓冲缸体侧面剖视图。
图5是本发明的轻气炮空气阻尼缓冲装置的缓冲缸筒侧面剖视图。
图6是本发明的轻气炮空气阻尼缓冲装置的缓冲缸法兰俯视图。
图7是本发明的轻气炮空气阻尼缓冲装置的密封减振环俯视图。
图8是本发明的轻气炮空气阻尼缓冲装置的连接板的俯视图。
图中:1、连接板;2、架连接筒;3、发射筒连接筒;4、缓冲缸体;5、缓冲缸筒;6、缓冲缸法兰;7、发射筒;8、发射器台架;9、腔室;10、17、24、上法兰盘;11、14、18、20、25、27、31、通孔;12、19、26、下法兰盘;15、加强肘板;16、22、23、通气孔;21、槽;28、凸出部;29、连接部;30、斯特封;32、螺纹孔;33、进气孔;34、泄气孔;35、螺钉;36、缓冲垫;37、下侧环形槽;38、缓冲缸筒上端法兰;39、密封减振环;40、上侧环形槽。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本发明的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。同时,应当清楚,为了便于描述,附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员己知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中,任向具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
在本发明的描述中,需要理解的是,方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,在未作相反说明的情况下,这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明保护范围的限制:方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。
为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其位器件或构造之下”。因而,示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。
此外,需要说明的是,使用“第一”、“第二”等词语来限定零部件,仅仅是为了便于对相应零部件进行区别,如没有另行声明,上述词语并没有特殊含义,因此不能理解为对本发明保护范围的限制。
实施例1
如图1-8所示,本发明提供了一种轻气炮空气阻尼缓冲装置,其包括:架连接筒2,其具有上下两端开口的圆柱形筒体、上法兰盘10以及下法兰盘12,该上下法兰盘10分别焊接于架连接筒10的筒体上下端部,上法兰盘10具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔11,利用螺栓***通孔并穿过位于上方的连接板1的贯通孔而与连接板1固定连接,下法兰盘12具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔14,在架连接筒2的下法兰盘12与架连接筒2的筒体的连接处设置有加强肘板15以增加强度,上下法兰盘中央开设有能够供发射筒7穿过的圆孔,架连接筒的圆柱形筒体直径大于发射筒直径,并且在圆柱形筒体的侧面开设有通气孔16。
另外,轻气炮空气阻尼缓冲装置还具有发射筒连接筒3,其套设在发射筒7上,具有一开孔圆柱形筒体、上法兰盘17以及下法兰盘19,上下法兰盘分别焊接于发射筒连接筒3的筒体上下端部,上法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔18,利用长螺栓***通孔并且穿过架连接筒2的下法兰盘12的通孔14,从而将发射筒连接筒3与架连接筒2固定连接,下法兰盘19具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔20,上下法兰盘中央开设有能够供发射筒7穿过的圆孔,下法兰盘的面向上法兰盘的表面开设有供发射筒端部放置的槽21,下法兰盘的槽两侧开设有与缓冲缸体相通的通气孔,发射筒连接筒的圆柱形筒体直径大于发射筒直径,圆柱形筒体的侧面开设有通气孔23。
另外,轻气炮空气阻尼缓冲装置还具有缓冲缸体4,其具有圆筒形筒体、上法兰盘24以及下法兰盘26,上法兰盘24焊接于缓冲缸体4的筒体上端部,上法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔25,利用螺栓***通孔并且穿过发射筒连接筒3的下法兰盘19的通孔20,从而将缓冲缸体4与发射筒连接筒3固定连接,下法兰盘26以下表面与缓冲缸体4的筒体底面保持固定距离的方式焊接于缓冲缸体4的筒体,从而使缓冲缸体的筒体的从下法兰盘的下表面至缓冲缸体的筒体底面的部分形成为向缓冲缸法兰凸出的凸出部,缓冲缸体4的筒体下端进行表面粗糙度处理以保证密封性,下法兰26具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔27,此外,缓冲缸体4的内表面经过表面加工具有一定光洁度。
另外,轻气炮空气阻尼缓冲装置还具有缓冲缸法兰6,其从中央向外侧依次具有中央孔、八个螺纹孔32以及八个通孔31,其中,中央孔贯穿缓冲缸法兰6的上下表面且内侧与缓冲缸筒5的筒身接触,并用斯特封30进行密封,八个螺纹孔32贯穿缓冲缸法兰6的上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布,用于安装弹簧微启式安全阀,该螺纹孔与弹簧微启式安全阀通过螺纹间设有生料带的螺纹连接,八个通孔31贯穿缓冲缸法兰的上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布,利用螺栓***通孔31并且穿过缓冲缸体4的下法兰盘26的通孔,从而将缓冲缸法兰与缓冲缸体固定连接,在缓冲缸体4和缓冲缸法兰6的连接处使用聚氨酯材质的密封材料进行密封,在螺纹孔31中的任意两个相邻的螺纹孔之间设置有一个进气孔33用于单向进气,在两个相邻的螺纹孔之间且与进气孔相对于法兰中心为中心对称的位置设置有一个泄气孔34用于安装泄压阀,进一步而言,缓冲缸法兰6在面向缓冲缸体的上表面开设有能够供凸出部28***的凹槽部,从而使缓冲缸体的筒体与缓冲缸法兰密封连接;
另外,轻气炮空气阻尼缓冲装置还具有缓冲缸筒5,其具有圆筒形筒身、缓冲缸筒上端法兰38以及上端缓冲密封件,其中,上端缓冲密封件置于缓冲缸筒上端法兰之上且借助螺钉与缓冲缸筒上端法兰连接,并且上端缓冲密封件是环形聚氨酯材质的缓冲垫36,在缓冲缸筒上端法兰38的侧面沿着圆周方向开设有上下两道环形槽,上侧环形槽40和下侧环形槽37分别内置有斯特封30且与缓冲缸体的内壁相接触,在起到密封作用的同时对缓冲缸筒的活塞运动起到限位导向作用,缓冲缸筒上端法兰38、缓冲缸法兰6、缓冲缸体4内壁以及缓冲缸筒5外壁构成一个环形的腔室,在缓冲缸法兰所有阀关闭的时候,该腔室处于密闭状态,腔室的最大压缩量小于与缓冲垫碰撞的发射物附件长度。此外,缓冲缸法兰装有八个弹簧微启式安全阀并能够通过调节安全阀的泄压阀值改变缓冲装置提供的阻尼力,以适应不同的发射速度。
此外,架连接筒2、发射筒连接筒3、缓冲缸体4、缓冲缸筒5以及缓冲缸法兰6的轴线均位于同一直线上。
轻气炮空气阻尼缓冲装置的工作原理如下:
在初始状态下,缓冲缸筒5上端所安装的缓冲垫36与发射筒连接筒3的下法兰盘的下表面相接触,腔室内充有一定压力的空气,缓冲缸法兰6上所安装的弹簧微启式安全阀、单向进气阀以及泄压阀均处于关闭状态,弹簧微启式安全阀调节至一定压力下开启泄气,发射物发射时,发射物下落至发射筒7端部时,发射物附件与所述安装于缓冲缸筒上端法兰38处的缓冲垫36碰撞接触,聚氨酯材质的缓冲垫36对发射物附件起到缓冲作用,发射物与发射物附件脱离,发射物除附件外的其他部分继续沿缓冲缸筒5的下落,缓冲缸筒5在发射物附件的冲击作用下向下运动,腔室9内的气体被压缩,气缸内部气体压力增大,对缓冲缸筒5向上的作用力增大,对缓冲缸筒5的下落起到缓冲作用;随着腔室9内气体压力的进一步增大,达到弹簧微启式安全阀的安全阀值后安全阀开启,将腔室9中的压缩气体泄出,防止缓冲缸筒5在腔室内压力气体的作用下反推回初始位置。腔室9最大压缩量小于发射物附件的长度,碰撞接触后,发射物附件仍有一部分位于发射筒内。缓冲缸筒5完成一次缓冲后,通过连接在缓冲缸法兰6上的单向进气孔向腔室9内充入压力气体,使气缸内的气体压力将缓冲缸筒5推回初始状态下的位置,打开安装于缓冲缸法兰6上的泄压阀泄出腔室9内的气压,当发射物速度改变,对缓冲装置产生的阻尼力的要求发生变化时,能够通过调整弹簧微启式安全阀的泄压阀值对腔室9所产生的阻尼力进行调整,以适应不同的发射物发射速度。
上述轻气炮空气阻尼缓冲装置利用空腔内的空气,实现了在承受较大瞬时载荷的同时减小压缩行程的效果,并且通过调节弹簧微启式安全阀的泄压阀值来改变空腔内的空气所提供的阻尼力,从而适应不同的发射速度。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (8)

1.一种轻气炮空气阻尼缓冲装置,其特征在于,包括:
架连接筒,其具有上下两端开口的圆柱形筒体、上法兰盘以及下法兰盘,该上下法兰盘分别焊接于所述架连接筒的筒体上下端部,上法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔,利用螺栓***通孔并穿过位于上方的连接板的贯通孔而与连接板固定连接,下法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔,上下法兰盘中央开设有能够供发射筒穿过的圆孔,架连接筒的圆柱形筒体直径大于发射筒直径,并且在圆柱形筒体的侧面开设有通气孔;
发射筒连接筒,其套设在发射筒上,具有一开孔圆柱形筒体、上法兰盘以及下法兰盘,上下法兰盘分别焊接于发射筒连接筒的筒体上下端部,上法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔,利用长螺栓***通孔并且穿过架连接筒的下法兰盘的通孔,从而将发射筒连接筒与架连接筒固定连接,下法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔,上下法兰盘中央开设有能够供发射筒穿过的圆孔,下法兰盘的面向上法兰盘的表面开设有供发射筒端部放置的槽,下法兰盘的槽两侧开设有与缓冲缸体相通的通气孔,发射筒连接筒的圆柱形筒体直径大于发射筒直径,圆柱形筒体的侧面开设有通气孔;
缓冲缸体,其具有圆筒形筒体、上法兰盘以及下法兰盘,上法兰盘焊接于缓冲缸体的筒体上端部,上法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔,利用螺栓***通孔并且穿过发射筒连接筒的下法兰盘的通孔,从而将缓冲缸体与发射筒连接筒固定连接,下法兰盘以下表面与缓冲缸体的筒体底面保持固定距离的方式焊接于缓冲缸体的筒体,从而使缓冲缸体的筒体的从下法兰盘的下表面至缓冲缸体的筒体底面的部分形成为向缓冲缸法兰凸出的凸出部,下法兰盘具有贯穿上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布的八个通孔;
缓冲缸法兰,其从中央向外侧依次具有中央孔、八个螺纹孔以及八个通孔,其中,中央孔贯穿缓冲缸法兰的上下表面且内侧与缓冲缸筒的筒身接触,并用斯特封进行密封,八个螺纹孔贯穿缓冲缸法兰的上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布,用于安装弹簧微启式安全阀,该螺纹孔与弹簧微启式安全阀通过螺纹间设有生料带的螺纹连接,八个通孔贯穿缓冲缸法兰的上下表面且沿着圆周方向等间隔地分布,利用螺栓***通孔并且穿过缓冲缸体的下法兰盘的通孔,从而将缓冲缸法兰与缓冲缸体固定连接,另外,在所述螺纹孔中的任意两个相邻的螺纹孔之间设置有一个进气孔用于单向进气,在两个相邻的螺纹孔之间且与进气孔相对于法兰中心为中心对称的位置设置有一个泄气孔用于安装泄压阀,进一步而言,缓冲缸法兰在面向缓冲缸体的上表面开设有能够供所述凸出部***的凹槽部,从而使缓冲缸体的筒体与缓冲缸法兰密封连接;
缓冲缸筒,其具有圆筒形筒身、缓冲缸筒上端法兰以及上端缓冲密封件,其中,上端缓冲密封件置于缓冲缸筒上端法兰之上且借助螺钉与缓冲缸筒上端法兰连接,在缓冲缸筒上端法兰的侧面沿着圆周方向开设有上下两道环形槽,上侧环形槽和下侧环形槽分别内置有斯特封且与缓冲缸体的内壁相接触,在起到密封作用的同时对缓冲缸筒的活塞运动起到限位导向作用,缓冲缸筒上端法兰、缓冲缸法兰、缓冲缸体内壁以及缓冲缸筒外壁构成一个环形的腔室,在缓冲缸法兰所有阀关闭的时候,该腔室处于密闭状态。
2.根据权利要求1所述的轻气炮空气阻尼缓冲装置,其特征在于,
在架连接筒的下法兰盘与架连接筒的筒体的连接处设置有加强肘板。
3.根据权利要求1所述的轻气炮空气阻尼缓冲装置,其特征在于,
缓冲缸体的内表面经过表面加工具有一定光洁度。
4.根据权利要求3所述的轻气炮空气阻尼缓冲装置,其特征在于,
缓冲缸体的筒体下端进行表面粗糙度处理以保证密封性。
5.根据权利要求1所述的轻气炮空气阻尼缓冲装置,其特征在于,
在缓冲缸体和缓冲缸法兰的连接处使用聚氨酯材质的密封材料进行密封。
6.根据权利要求1所述的轻气炮空气阻尼缓冲装置,其特征在于,
所述腔室的最大压缩量小于与缓冲垫碰撞的发射物附件长度。
7.根据权利要求1所述的轻气炮空气阻尼缓冲装置,其特征在于,
所述上端缓冲密封件是环形聚氨酯材质的缓冲垫。
8.根据权利要求1所述的轻气炮空气阻尼缓冲装置,其特征在于,
所述缓冲缸法兰装有八个弹簧微启式安全阀并能够通过调节安全阀的泄压阀值改变缓冲装置提供的阻尼力,以适应不同的发射速度。
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