KR100338496B1 - Hydraulic Pressure Intensifier - Google Patents

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Abstract

본 발명은 공압실린더와 유압실린더의 장점과 기능을 극대화한 유압식 증압기에 관한 것으로, 종래 유압식 증압기에 있어서, 제1피스톤(2)과 제2피스톤(3) 사이의 공압부분(D)과 제1실린더홀(11)측 선단의 공압부분(A)에 선택적으로 공압을 공급하는 공압라인전환수단(6)이 구비되되, 저부하인 일반적인 경우에는 공압이 공압라인전환수단(6)에 의해 상기 공압부분(D)으로 공급되어 제2피스톤(3)이 보어(13)쪽으로 이동됨에 따라 이에 상응하게 제3피스톤(5)이 이동되어 피스톤로드(5a)가 외부로 신장되도록 하는 저압행정이 수행되는 한편, 고부하인 경우에는 공압이 공압라인전환수단(6)에 의해 상기 공압부분(A)으로 공급되어 제1피스톤(2)이 보어(13)쪽으로 이동됨에 따라 트렁크피스톤(2a)이 보어(13)와의 기밀상태를 유지하면서 보어(13)를 관통하여 피스톤로드(5a)쪽으로 이동되는 고압행정을 수행하는 구조로 되어, 저부하시에는 저압행정으로 신속하게 가동되면서 고부하시에는 고압행정으로 자동으로 전환되도록 된 것이다.The present invention relates to a hydraulic pressure intensifier that maximizes the advantages and functions of the pneumatic cylinder and the hydraulic cylinder. In the conventional hydraulic pressure intensifier, the pneumatic portion (D) between the first piston (2) and the second piston (3) and Pneumatic line switching means (6) for selectively supplying air pressure to the pneumatic portion (A) at the tip of the first cylinder hole (11) side is provided, in the general case of the low load pneumatic by the pneumatic line switching means (6) As the second piston (3) is supplied to the pneumatic portion (D) is moved toward the bore 13, the low pressure stroke to move the third piston (5) correspondingly to extend the piston rod (5a) On the other hand, in the case of high load, the pneumatic pressure is supplied to the pneumatic portion A by the pneumatic line switching means 6 so that the trunk piston 2a is boreed as the first piston 2 is moved toward the bore 13. Piston rod (5) passes through bore (13) while maintaining airtightness with (13). It is designed to carry out the high pressure stroke that is moved to a), so that it is quickly converted to a high pressure stroke at high load while being quickly operated at a low pressure stroke at low load.

Description

유압식 증압기 {Hydraulic Pressure Intensifier}Hydraulic Pressure Intensifier

본 발명은 공압실린더와 유압실린더의 장점과 기능을 극대화한 유압식 증압기에 관한 것으로, 일반적인 저부하시에는 저압행정으로 신속하게 가동되면서, 고부하시에는 고압행정으로 자동으로 전환되도록 된 유압식 증압기에 관한 것이다.The present invention relates to a hydraulic pressure intensifier that maximizes the advantages and functions of a pneumatic cylinder and a hydraulic cylinder, and is generally operated at a low pressure stroke at a low load, and automatically relates to a hydraulic pressure booster at a high load. will be.

주지된 바와 같이, 유압식 증압기는 유압만으로 증압하는 방식과, 공압-유압컨버터 또는 공압실린더 등을 이용하여 증압하는 방식이 있다.As is well known, the hydraulic pressure intensifier may be a pressure booster using only a hydraulic pressure, or a pressure booster using a pneumatic-hydraulic converter or a pneumatic cylinder.

그러나, 상기 종래 유압식 증압기는 증압기의 전체 길이가 너무 길고, 전체 체적도 크며, 증압기, 유압실린더, 공유컨버터, 공압실린더 등의 동작을 제어하는 별도의 밸브 및 주변 구조물로 인하여 구조가 복잡하게 되며, 또한 동작시간이 지연되는 문제가 발생되었다.However, the conventional hydraulic pressure intensifier is too long, the total volume of the pressure intensifier is too large, and the structure is complicated by a separate valve and peripheral structure for controlling the operation of the pressure intensifier, hydraulic cylinder, shared converter, pneumatic cylinder, etc. In addition, there is a problem that the operation time is delayed.

이에 본 발명은 상기와 같은 문제를 해소하기 위하여 발명된 것으로, 저부하시에는 저압행정으로 신속하게 가동되고, 고부하시에는 고압행정으로 자동으로 전환되어 요구되는 출력을 만족스럽게 획득할 수 있도록 하는 유압식 증압기를 제공함에 그 목적이 있다.Accordingly, the present invention has been invented to solve the above problems, it is quickly operated at low pressure stroke at low load, and automatically converted to high pressure stroke at high load to increase the hydraulic power to satisfactorily obtain the required output The purpose is to provide an indentation.

도 1은 본 발명에 따른 유압식 증압기의 종단면도,1 is a longitudinal sectional view of a hydraulic pressure intensifier according to the present invention;

도 2는 도 1의 Ⅰ-Ⅰ선 단면도로서, 공압라인전환수단을 도시한 단면도,2 is a cross-sectional view taken along the line I-I of FIG. 1, showing a pneumatic line switching means;

도 3 및 도 4는 본 발명에 따른 유압식 증압기의 저압행정시 가동상태를 도시한 도면,3 and 4 are views showing an operating state at low pressure stroke of the hydraulic pressure intensifier according to the present invention,

도 5 및 도 6은 본 발명에 따른 유압식 증압기의 고압행정시 가동상태를 도시한 도면,5 and 6 are views showing an operating state at high pressure stroke of the hydraulic pressure intensifier according to the present invention,

도 7은 본 발명에 따른 유압식 증압기가 역방향으로 가동된 상태를 도시한 도면이다.7 is a view illustrating a state in which the hydraulic pressure intensifier according to the present invention is operated in the reverse direction.

1 ; 실린더케이스, 1a,1b,1c,1e,1f ; 공압라인,One ; Cylinder cases, 1a, 1b, 1c, 1e and 1f; Pneumatic Line,

1d,1g ; 유압라인, 11 ; 제1실린더홀,1d, 1g; Hydraulic line, 11; 1st cylinder hole,

12 ; 제2실린더홀, 13 ; 보어,12; A second cylinder hole 13; complement,

14,15 ; 실린더캡, 15a ; 돌출부,14,15; Cylinder cap, 15a; projection part,

15b,15c ; 방출구, 2 ; 제1피스톤,15b, 15c; Outlet, 2; First Piston,

2a ; 트렁크피스톤, 2b,2c ; 공압라인,2a; Trunk pistons, 2b, 2c; Pneumatic Line,

3 ; 제2피스톤, 4 ; 스프링,3; Second piston, 4; spring,

5 ; 제3피스톤, 5a ; 피스톤로드,5; Third piston, 5a; Piston rod,

6 ; 공압라인전환수단, 61 ; 실린더부재,6; Pneumatic line switching means, 61; Cylinder member,

61a ; 제1관통홀, 61b ; 제2관통홀,61a; First through hole 61b; Second Through Hole,

62 ; 피스톤부재, 62a ; 제1피스톤,62; Piston member 62a; First Piston,

62b ; 제2피스톤, 62c ; 스프링안착홈,62b; Second piston, 62c; Spring Seating Groove,

63 ; 스프링, 64 ; 스프링시트,63; Spring, 64; Spring Seat,

65 ; 스프링조절수단, 66a,66b ; 필터,65; Spring adjusting means, 66a and 66b; filter,

7 ; 밀봉부재, A,C,D,E ; 공압부분,7; Sealing members A, C, D and E; Pneumatic Part,

B ; 유압부분, B1 ; 내경확대부분,B; Hydraulic part, B1; Internal diameter enlargement part,

B2 ; 내경협소부분.B2; Internal diameter narrow part.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 제1실린더홀과, 이 제1실린더홀 보다 내경이 작은 제2실린더홀 및, 제1실린더홀과 제2실린더홀 사이에 위치되고서 제2실린더홀 보다 내경이 작은 보어가 상호연통되어진 실린더케이스와; 선택적으로 보어에 삽입되는 트렁크피스톤을 갖추고 제1실린더홀에 이동가능하게 내장되는 제1피스톤; 제1실린더홀에 이동가능하게 내장되면서 트렁크피스톤이 관통되는 제2피스톤; 제1피스톤과 제2피스톤 사이에 배치되어 서로에 대해 탄발지지하는 스프링 및; 외부로 돌출되어진 피스톤로드를 갖추고 제2실린더홀에 이동가능하게 내장되는 제3피스톤;으로 구성되어, 양쪽 선단부에서 공압라인에 각각 연결되는 공압부분들과, 제1피스톤과 제2피스톤 사이의 공압부분 및, 제2피스톤과 제3피스톤 사이에서 유압라인에 연결되는 유압부분으로 구획되어진 유압식 증압기에 있어서, 상기 제1피스톤과 제2피스톤 사이의 공압부분과 제1실린더홀측 선단의 공압부분에 선택적으로 공압을 공급하는 공압라인전환수단이 구비되되, 저부하인 일반적인 경우에는 공압이 공압라인전환수단에 의해 상기 제1피스톤과 제2피스톤 사이의 공압부분으로 공급되어 제2피스톤이 보어쪽으로 이동됨에 따라 이에 상응하게 제3피스톤이 이동되어 피스톤로드가 외부로 신장되도록 하는 저압행정이 수행되는 한편, 고부하인 경우에는 공압이 공압라인전환수단에 의해 상기 제1실린더홀측 선단의 공압부분으로 공급되어 제1피스톤이 보어쪽으로 이동됨에 따라 트렁크피스톤이 보어와의 기밀상태를 유지하면서 보어를 관통하여 피스톤로드쪽으로 이동되는 고압행정을 수행하는 것을 특징으로 하는 구조로 되어 있다.In order to achieve the above object, the present invention provides a first cylinder hole, a second cylinder hole having an inner diameter smaller than the first cylinder hole, and a second cylinder positioned between the first cylinder hole and the second cylinder hole. A cylinder case in which bores having an inner diameter smaller than that of the holes are in communication with each other; A first piston having a trunk piston selectively inserted into the bore and movably embedded in the first cylinder hole; A second piston movably embedded in the first cylinder hole and having a trunk piston therethrough; A spring disposed between the first piston and the second piston and being elastically supported against each other; A third piston having a piston rod protruding outwardly and movably embedded in the second cylinder hole; consisting of pneumatic parts connected to pneumatic lines at both ends, and pneumatic pressure between the first piston and the second piston. A hydraulic pressure intensifier divided into parts and a hydraulic part connected to the hydraulic line between the second piston and the third piston, the pneumatic part between the first piston and the second piston and the pneumatic part at the tip of the first cylinder hole side Pneumatic line switching means for selectively supplying the pneumatic pressure is provided, in the case of low load in general, the pneumatic pressure is supplied to the pneumatic portion between the first piston and the second piston by the pneumatic line switching means to move the second piston toward the bore As a result, a low pressure stroke is performed so that the third piston is moved to extend the piston rod to the outside. The pneumatic line is supplied to the pneumatic portion of the tip of the first cylinder hole side by the pneumatic line switching means, and as the first piston moves toward the bore, the trunk piston moves through the bore and moves toward the piston rod while maintaining the airtight state with the bore. It has a structure characterized in that to perform.

이하 본 발명을 첨부된 예시도면에 의거하여 상세히 설명한다.Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명에 따른 유압식 증압기의 종단면도로서, 본 발명의 일실시예를 도시하고 있는 바, 이에 의하면 본 발명에 따른 유압식 증압기는, 본체를 이루는 실린더케이스(1)와, 이 실린더케이스(1)에 내장되는 다수의 부품(2,3,4,5,6)으로 구성된다.1 is a longitudinal sectional view of a hydraulic pressure intensifier according to the present invention, which shows an embodiment of the present invention. According to this, the hydraulic pressure intensifier according to the present invention includes a cylinder case 1 constituting a main body and the cylinder. It consists of a plurality of parts 2, 3, 4, 5, 6 embedded in the case 1.

상기 실린더케이스(1)는 상대적으로 내경이 큰 제1실린더홀(11)과, 이 제1실린더홀(11) 보다 내경이 작은 제2실린더홀(12) 및, 제1실린더홀(11)과 제2실린더홀 (12) 사이에 위치되고서 제2실린더홀(12) 보다 내경이 작은 보어(13)가 상호연통되어진 구조를 이루고, 제1실린더홀(11) 및 제2실린더홀(12)의 외부로의 개구부는 실린더캡(15,14)을 매개로 각각 밀봉되며, 이들 각각의 실린더캡(15,14)에는 공압라인(1a,1b,1c)이 형성되어 있다.The cylinder case 1 may include a first cylinder hole 11 having a relatively large inner diameter, a second cylinder hole 12 having a smaller inner diameter than the first cylinder hole 11, and a first cylinder hole 11. The bore 13 having an inner diameter smaller than the second cylinder hole 12 and interposed between the second cylinder holes 12 forms a structure in which the first cylinder hole 11 and the second cylinder hole 12 are formed. The openings to the outside are sealed through the cylinder caps 15 and 14, respectively, and each of the cylinder caps 15 and 14 is formed with pneumatic lines 1a, 1b and 1c.

상기 내장된 부품(2,3,4,5,6)은 3개의 피스톤(2,3,5)과 1개의 스프링(4) 및 1개의 공압라인전환수단(6)으로 구성되는데, 제1피스톤(2)은 선택적으로 보어(13)에 삽입되는 트렁크피스톤(2a)을 갖추고 제1실린더홀(11)에 이동가능하게 내장되고, 제2피스톤(3)은 제1실린더홀(11)에 이동가능하게 내장되면서 트렁크피스톤(2a)이 관통되며, 스프링(4)은 제1피스톤(2)과 제2피스톤(3) 사이에 배치되어 서로에 대해 탄발지지하고, 제3피스톤(5)은 외부로 돌출되어진 피스톤로드(5a)를 갖추고 제2실린더홀(12)에 이동가능하게 내장되어 있다. 따라서, 유압식 증압기의 내부는, 양쪽 선단부에 배치되어 공압라인(1a,1b;1c)에 각각 연결되는 공압부분(A;C)과, 제1피스톤(2)과 제2피스톤(3) 사이의 공압부분(D) 및, 제2피스톤(3)과 제3피스톤(5) 사이에서 유압라인(1d)에 연결되는 유압부분(B)으로 구획된다.The built-in parts 2, 3, 4, 5 and 6 consist of three pistons 2, 3 and 5, one spring 4 and one pneumatic line switching means 6, the first piston (2) has a trunk piston (2a) is optionally inserted into the bore (13) and is movably embedded in the first cylinder hole (11), the second piston (3) moves in the first cylinder hole (11) The trunk piston 2a penetrates as possible, and the spring 4 is disposed between the first piston 2 and the second piston 3 to be elastically supported against each other, and the third piston 5 is externally provided. It is provided with a piston rod (5a) protruding into the second cylinder hole 12 so as to be movable. Accordingly, the interior of the hydraulic pressure intensifier is disposed between the pneumatic parts A and C, which are disposed at both ends and connected to the pneumatic lines 1a, 1b and 1c, respectively, and between the first piston 2 and the second piston 3. It is divided into the pneumatic portion (D) of the, and the hydraulic portion (B) connected to the hydraulic line (1d) between the second piston (3) and the third piston (5).

또한, 상기 제1실린더홀(11)측 실린더캡(15)에 공압라인전환수단(6)이 설치되고, 실린더캡(15)의 내면에 돌출부(15a)가 구비되며, 돌출부(15a)에는 공압라인 (1e,1f)이 관통되어, 외부로 개구된 공압라인(1a)과 공압부분(A)에 연통된 공압라인(1b) 및 돌출부(15a)의 공압라인(1e,1f)이 공압라인전환수단(6)에 각각 연결되는 한편, 상기 제1피스톤(2)에는 돌출부(15a)가 이동가능하게 삽입되면서 기밀상태가 유지되는 공압라인(2b)과, 이 공압라인(2b)에 연통되면서 공압부분(D)으로 개구되는 공압라인(2c)이 형성되어, 상기 공압라인(1a)을 통해 공급되는 공압이 공압라인전환수단(6)에 의해 부하에 따라서 공압부분(D)이나 공압부분(A)으로 선택적으로 공급되도록 되어 있다.In addition, the pneumatic line switching means 6 is installed in the cylinder cap 15 of the first cylinder hole 11 side, and the protrusion 15a is provided on the inner surface of the cylinder cap 15, and the pneumatic pressure is provided in the protrusion 15a. Pneumatic lines 1e and 1f penetrate the pneumatic lines 1a and the pneumatic lines 1b and pneumatic lines 1e and 1f of the protruding portion 15a, which are in communication with the pneumatic portion A. A pneumatic line 2b connected to the means 6, the pneumatic line 2b being movably inserted into the first piston 2, the airtight state being maintained while being inserted into the first piston 2, and being connected to the pneumatic line 2b. A pneumatic line 2c opening to the portion D is formed so that the pneumatic pressure supplied through the pneumatic line 1a is supplied by the pneumatic line switching means 6 according to the load. Is optionally supplied).

도 2는 도 1의 Ⅰ-Ⅰ선 단면도로서, 공압라인전환수단의 일실시예를 도시한 단면도인 바, 이에 의하면 본 발명에 따른 공압라인전환수단(6)은, 내경이 서로 다른 제1·2관통홀(61a,61b)이 형성되어 각각의 공압라인(1a,1b,1e,1f)에 연통되는 실린더부재(61)와; 양쪽 선단에는 제1·2관통홀(61a,61b)에 각각 이동가능하게 삽입되어 기밀상태를 유지하는 제1·2피스톤(62a,62b)이 구비되고서 내부에는 어느 한쪽 방향으로 개구되어진 스프링안착홈(62c)이 형성된 피스톤부재(62); 이 피스톤부재(62)의 스프링안착홈(62c)에 삽입되어 피스톤부재(62)를 탄발적으로 지지하는 스프링(63) 및; 스프링(63)의 노출선단을 고정하는 스프링시트(64);로 이루어진다.FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line I-I of FIG. 1, which is a cross-sectional view showing an embodiment of the pneumatic line switching means, whereby the pneumatic line switching means 6 according to the present invention has a first internal diameter different from each other. A cylinder member 61 formed with two through holes 61a and 61b to communicate with each of the pneumatic lines 1a, 1b, 1e and 1f; Both ends are provided with first and second pistons 62a and 62b movably inserted in the first and second through holes 61a and 61b, respectively, to maintain an airtight state, and spring seats are opened in either direction. A piston member 62 having a groove 62c formed therein; A spring 63 inserted into the spring seating groove 62c of the piston member 62 for elastically supporting the piston member 62; It consists of a spring seat 64 for fixing the exposed tip of the spring (63).

또한, 상기 외부로 개구된 공압라인(1a)을 중심으로 하여 돌출부(15a)의 공압라인(1e,1f)과 공압부분(A)의 공압라인(1b)이 양쪽에 배치되되, 제1관통홀(61a)에는 돌출부(15a)의 공압라인(1e,1f)이 연통되고, 제2관통홀(61b)에는 공압부분(A)의 공압라인(1b)이 연통되어, 저부하인 일반적인 경우에는 제1·2피스톤(62a,62b) 사이의 공압부분(E)을 통해서 외부로 개구된 공압라인(1a)과 돌출부(15a)의 공압라인(1e,1f)이 상호연통되는 한편, 고부하인 경우에는 제1·2피스톤(62a,62b) 사이의 공압부분(E)을 통해서 외부로 개구된 공압라인(1a)과 공압부분(A)의 공압라인(1b)이 상호연통되게 되어 있다. 상기 제2관통홀(61b)은 그 원형단면적이 다소 넓어지도록 형성되어서, 공압부분(E)의 공기압으로 피스톤부재(62)가 이동할 때 스프링(63)이 압축되어 스프링의 복원력이 증대되는 것을 보완하도록 제2피스톤(62b)의 패킹이 상기 제2관통홀(61b)의 경사면을 따라 신축적으로 작용하게 된다.In addition, the pneumatic lines (1e, 1f) of the projections (15a) and the pneumatic line (1b) of the pneumatic portion (A) with respect to the pneumatic line (1a) opened to the outside is disposed on both sides, the first through hole Pneumatic lines 1e and 1f of the protruding portion 15a communicate with 61a, and pneumatic lines 1b of the pneumatic portion A communicate with the second through hole 61b. When the pneumatic line 1a opened to the outside through the pneumatic portion E between the 1-2 pistons 62a and 62b and the pneumatic lines 1e and 1f of the protrusion 15a communicate with each other, The pneumatic line 1a opened to the outside through the pneumatic portion E between the first and second pistons 62a and 62b and the pneumatic line 1b of the pneumatic portion A are in communication with each other. The second through hole 61b is formed to have a slightly wider circular cross section, thereby compensating that the spring 63 is compressed when the piston member 62 is moved by the air pressure of the pneumatic portion E, thereby increasing the restoring force of the spring. The packing of the second piston 62b is stretched along the inclined surface of the second through hole 61b.

따라서, 저부하인 일반적인 경우에는 공압이 공압라인전환수단(6)에 의해 공압부분(D)으로 공급되어 제2피스톤(3)이 보어(13)쪽으로 이동됨에 따라 이에 상응하게 제3피스톤(5)이 이동되어 피스톤로드(5a)가 외부로 신장되도록 하는 저압행정이 수행되는 한편, 고부하인 경우에는 공압이 공압라인전환수단(6)에 의해 공압부분(A)으로 공급되어 제1피스톤(2)이 보어(13)쪽으로 이동됨에 따라 트렁크피스톤(2a)이 보어(13)와의 기밀상태를 유지하면서 보어(13)를 관통하여 피스톤로드(5a)쪽으로 이동되는 고압행정을 수행하게 된다.Therefore, in the general case of the low load, the pneumatic pressure is supplied to the pneumatic portion D by the pneumatic line switching means 6 so that the second piston 3 moves toward the bore 13, correspondingly to the third piston 5. The low pressure stroke to move the piston rod 5a to the outside is carried out, while under high load, the pneumatic pressure is supplied to the pneumatic portion A by the pneumatic line switching means 6 so that the first piston 2 As the) is moved toward the bore 13, the trunk piston 2a performs a high pressure stroke that moves through the bore 13 and moves toward the piston rod 5a while maintaining the airtight state with the bore 13.

도 3 및 도 4는 본 발명에 따른 유압식 증압기의 저압행정시 가동상태를 도시한 도면으로서, 특히 도 4는 도 2와 동일한 도면인 바, 이를 참조하여 유압식 증압기의 저압행정시 가동상태를 보다 상세히 설명한다.3 and 4 is a view showing the operating state of the low pressure stroke of the hydraulic pressure intensifier according to the present invention, in particular Figure 4 is the same view as Figure 2, the operation of the low pressure stroke of the hydraulic pressure booster with reference to this It will be described in more detail.

유압식 증압기의 가동전에는 외부로 개구된 공압라인(1a)으로 공압이 공급되지 않으므로, 도 4에 도시된 바와 같이 피스톤부재(62)는 스프링에 의해 상방향으로(도 4상에서) 밀려진 상태를 유지하게 된다.Since the pneumatic pressure is not supplied to the pneumatic line 1a opened to the outside before the operation of the hydraulic pressure intensifier, as shown in FIG. 4, the piston member 62 is pushed upward by the spring (in FIG. 4). Will be maintained.

이러한 상태에서, 외부로 개구된 공압라인(1a)으로 공압이 공급되면, 공압이 공압라인(1a)→공압부분(E)→공압라인(1e)→공압라인(1f)→공압라인(2b)→공압라인(2c)→공압부분(D)으로 순차적으로 공급되어 공압부분(D)의 내압이 증가된다.In this state, when pneumatic pressure is supplied to the pneumatic line 1a opened to the outside, the pneumatic pressure is supplied to the pneumatic line 1a → pneumatic part E → pneumatic line 1e → pneumatic line 1f → pneumatic line 2b. → pneumatic line (2c) → pneumatic part (D) is sequentially supplied to increase the internal pressure of the pneumatic part (D).

이와 같이 공압부분(D)에 내압이 증가되면 제2피스톤(3)이 보어(13)쪽으로 이동되므로, 유압부분(B)의 내경확대부분(B1)에 저장된 유압매질이 보어(13)를 통해서 내경협소부분(B2)으로 이동되어 제3피스톤(5)이 상방향(도 3상에서)으로 들어올려지게 된다.As such, when the internal pressure of the pneumatic part D is increased, the second piston 3 moves toward the bore 13, so that the hydraulic medium stored in the inner diameter-enlarging part B1 of the hydraulic part B is passed through the bore 13. The inner diameter narrow portion B2 is moved to lift the third piston 5 in the upward direction (in FIG. 3).

따라서, 제3피스톤(5)의 피스톤로드(5a)는 외부로 신장된다.Thus, the piston rod 5a of the third piston 5 extends outward.

도 5 및 도 6은 본 발명에 따른 유압식 증압기의 고압행정시 가동상태를 도시한 도면으로서, 도 6은 도 2 및 도 4에 대한 대응도인 바, 이를 참조하여 유압식 증압기의 고압행정시 가동상태를 보다 상세히 설명한다.5 and 6 are views showing the operation state of the high pressure operation of the hydraulic pressure intensifier according to the present invention, Figure 6 is a corresponding view of Figs. The operation state will be described in more detail.

저부하상태에서 피스톤로드(5a)에 설정치 이상의 하중이 가해지면 피스톤로드(5a)가 역방향, 즉 하방향으로 밀려지게 되므로, 유압부분(B)의 압력이 상승되어 제2피스톤(3)의 이동이 방해된다. 이와 같이 제2피스톤(3)의 이동이 방해되면, 공압부분(D)의 내압도 과도하게 증가되므로, 공압라인(1a,1e,1f,2b,2c) 및 공압부분 (E)의 내압도 이와 동일하게 증가된다.When a load equal to or greater than the set value is applied to the piston rod 5a in the low load state, the piston rod 5a is pushed in the reverse direction, that is, the downward direction, so that the pressure of the hydraulic portion B is increased to move the second piston 3. This is disturbed. When the movement of the second piston 3 is prevented in this way, the internal pressure of the pneumatic portion D is excessively increased, so that the internal pressures of the pneumatic lines 1a, 1e, 1f, 2b, 2c and the pneumatic portion E are similar to this. Is increased equally.

한편, 공압부분(E)을 이루는 피스톤부재(62)의 제1·2피스톤(62a,62b)은 돌출 높이가 서로 차이가 있으므로, 공압부분(E)에 공압이 가해지면, 돌출된 단면적비에 따른 압력차에 의해서, 피스톤부재(62)가 상대적으로 단면적이 큰 제2피스톤(62b) 방향으로 밀리게 된다. 즉, 저부하의 경우에는 피스톤부재(62)가 제2피스톤(62b) 방향으로 밀린다 하더라도 압력차에 의한 외력이 스프링(63)의 복원력 보다 작아서 도 4에서의 상태가 유지되지만, 고부하의 경우에는 압력차에 의한 외력이 스프링(63)의 복원력보다 크게 되어 피스톤부재(62)가 제2피스톤(62b) 방향으로 이동된다.On the other hand, the first and second pistons 62a and 62b of the piston member 62 constituting the pneumatic part E are different from each other in protruding height. Therefore, when pneumatic pressure is applied to the pneumatic part E, Due to this pressure difference, the piston member 62 is pushed in the direction of the second piston 62b having a relatively large cross-sectional area. That is, in the case of the low load, even if the piston member 62 is pushed in the direction of the second piston 62b, the external force due to the pressure difference is smaller than the restoring force of the spring 63, so that the state shown in FIG. 4 is maintained. The external force due to the pressure difference is larger than the restoring force of the spring 63 so that the piston member 62 is moved in the direction of the second piston 62b.

따라서, 공압부분(D)의 내압이 증가되면 도 6에 도시된 바와 같이 피스톤부재(62)가 제2피스톤(62b)방향으로 이동되어 외부로 개구된 공압라인(1a)으로부터공급되는 공압이 공압라인(1a)→공압부분(E)→공압라인(1b)→공압부분(A)으로 순차적으로 공급되어 공압부분(A)의 내압이 증가된다.Therefore, when the internal pressure of the pneumatic portion D is increased, as shown in FIG. 6, the piston member 62 is moved in the direction of the second piston 62b, and the pneumatic pressure supplied from the pneumatic line 1a opened to the outside is pneumatic. The line 1a → pneumatic part E → pneumatic line 1b → pneumatic part A is sequentially supplied so that the internal pressure of the pneumatic part A is increased.

이와 같이 공압부분(A)에 내압이 증가되면 제1피스톤(2)이 보어(13)쪽으로 이동되어, 트렁크피스톤(2a)이 보어(13)와의 기밀상태를 유지하면서 보어(13)를 관통하여 피스톤로드(5a)쪽으로 이동되므로, 트렁크피스톤(2a)이 내경협소부분(B2)으로 다가갈수록 내경협소부분(B2)의 압력이 증가되어 제3피스톤(5)이 상방향(도 5상에서)으로 들어올려지게 된다.As such, when the internal pressure increases in the pneumatic portion A, the first piston 2 moves toward the bore 13, and the trunk piston 2a penetrates the bore 13 while maintaining the airtight state with the bore 13. Since the piston piston 5a is moved toward the piston rod 5a, as the trunk piston 2a approaches the inner diameter narrowing portion B2, the pressure of the inner diameter narrowing portion B2 is increased so that the third piston 5 moves upward (in Fig. 5). Will be lifted.

따라서, 제3피스톤(5)의 피스톤로드(5a)는 연속적으로 외부로 신장된다.Thus, the piston rod 5a of the third piston 5 is continuously extended outward.

한편, 피스톤부재(62)가 제2관통홀(61b) 방향으로 이동되면, 공압부분(D) 및 공압라인(1f)이 제1관통홀(61a)측 방출구(15b:즉, 필터(66a))를 통해서 외부와 연통되므로, 공압부분(D)의 고압의 공압매질이 이 방출구(15b:즉, 필터(66a))를 통해 외부로 방출된다. 이때, 공압부분(D)의 압력이 강하되는 동안 공압부분(A)의 압력이 상승되므로, 공압부분(D)의 압력강하로 인한 충격발생은 미미하게 된다.On the other hand, when the piston member 62 is moved in the direction of the second through hole 61b, the pneumatic portion D and the pneumatic line 1f are discharge ports 15b on the first through hole 61a side, that is, the filter 66a. Since it is communicated with the outside through)), the high-pressure pneumatic medium of the pneumatic portion D is discharged to the outside through this discharge port 15b (ie, filter 66a). At this time, since the pressure of the pneumatic portion (A) is increased while the pressure of the pneumatic portion (D) is lowered, the occurrence of shock due to the pressure drop of the pneumatic portion (D) is insignificant.

또한, 유압식 증압기가 상기 저부하상태나 고부하상태로 가동될 때, 즉 제1실린더홀(11)측의 공압라인(1a)으로 공압이 공급되어 피스톤로드(5a)가 상방향(도 3 및 도 5상에서)으로 전진될 때, 제2실린더홀(12)측 공압부분(C)의 공압매질은 이의 공압라인(1c)으로 방출된다.Further, when the hydraulic pressure intensifier is operated in the low load state or the high load state, that is, the pneumatic pressure is supplied to the pneumatic line 1a on the side of the first cylinder hole 11 so that the piston rod 5a moves upward (Fig. 3 and 5, the pneumatic medium of the pneumatic portion C on the side of the second cylinder hole 12 is discharged to its pneumatic line 1c.

도 7은 본 발명에 따른 유압식 증압기가 역방향으로 가동된 상태를 도시한 도면인 바, 이를 참조하여 유압식 증압기가 역방향으로 가동되는 상태를 상세히 설명한다.7 is a view illustrating a state in which the hydraulic pressure intensifier according to the present invention is operated in the reverse direction, with reference to this will be described in detail the state in which the hydraulic pressure intensifier is operated in the reverse direction.

우선, 저부하상태에서 제2실린더홀(12)의 공압라인(1c)으로 공압이 공급되면제3피스톤(5)이 하방향으로 후진되므로, 유압부분(B)의 내경협소부분(B2)에 저장된 유압매질이 보어(13)를 통해서 내경확대부분(B1)으로 이동되어 도 7에 도시된 바와 같이 제2피스톤(3)이 하방향으로 후진된다.First, when pneumatic pressure is supplied to the pneumatic line 1c of the second cylinder hole 12 in the low load state, the third piston 5 is reversed downward, so that the inner diameter narrow portion B2 of the hydraulic portion B is The stored hydraulic medium is moved to the inner diameter enlarged portion B1 through the bore 13 so that the second piston 3 is reversed downward as shown in FIG. 7.

이때, 공압부분(D)의 압력매질은 공압부분(D)→공압라인(2c)→공압라인(2b)→공압라인(1f)→공압라인(1e)→공압부분(E)→공압라인(1a)을 통해서 외부로 배출된다.At this time, the pressure medium of the pneumatic part (D) is a pneumatic part (D) → pneumatic line (2c) → pneumatic line (2b) → pneumatic line (1f) → pneumatic line (1e) → pneumatic part (E) → pneumatic line ( It is discharged to outside through 1a).

고부하상태에서 제2실린더홀(12)의 공압라인(1c)으로 공압이 공급되면 제3피스톤(5)이 하방향으로 후진되므로, 내경협소부분(B2)의 유압이 상승된다. 이때, 보어(13)와 트렁크피스톤(2a) 간에는 기밀상태가 유지되므로, 내경협소부분(B2)의 유압이 상승되면 제1피스톤(2) 및 제2피스톤(3)이 하방향으로 후진된다.When pneumatic pressure is supplied to the pneumatic line 1c of the second cylinder hole 12 in a high load state, since the third piston 5 reverses downward, the hydraulic pressure of the inner diameter narrowing portion B2 is increased. At this time, since the airtight state is maintained between the bore 13 and the trunk piston 2a, when the hydraulic pressure of the inner diameter narrowing portion B2 is increased, the first piston 2 and the second piston 3 are reversed in the downward direction.

이때, 공압부분(A)의 압력매질은 공압부분(A)→공압라인(1b)→공압부분(E)→공압라인(1a)을 통해서 외부로 배출된다. 이후에, 소정시간이 경과하여 공압부분 (E)의 압력이 강하되면, 스프링(63)의 복원력에 의해 피스톤부재(62)가 도 4에 도시된 바와 같이 초기상태로 복귀된다. 한편, 공압부분(D)은 저부하상태에서 고부하상태로 가동될 때 이미 압력이 강하된 상태이므로, 더이상의 압력강하는 발생되지 않는다.At this time, the pressure medium of the pneumatic portion (A) is discharged to the outside through the pneumatic portion (A) → pneumatic line (1b) → pneumatic portion (E) → pneumatic line (1a). Thereafter, when a predetermined time elapses and the pressure of the pneumatic portion E drops, the piston member 62 is returned to the initial state as shown in FIG. 4 by the restoring force of the spring 63. On the other hand, the pneumatic portion (D) is already in a state in which the pressure is lowered when operating from a high load state to a low load state, no further pressure drop occurs.

도 2와 도 4 및 도 6을 참조하면, 상기 스프링(63)의 복원력을 임의로 제어할 수 있도록 스프링시트(64)의 위치를 변화시키는 스프링조절수단(65)이 구비되어 있는데, 이렇게 하면 사용자가 필요에 따라서 저부하상태에서 고부하상태로의 전환조건인 부하량을 임의로 설정할 수 있는 잇점이 있다.2, 4 and 6, there is provided a spring adjustment means 65 for changing the position of the spring seat 64 so that the restoring force of the spring 63 can be arbitrarily controlled. If desired, there is an advantage in that the load amount, which is a switching condition from the low load state to the high load state, can be arbitrarily set.

또한, 상기 보어(13)에 밀봉부재(7)를 설치하는 경우에는 보어(13)와 트렁크피스톤(2a) 간의 기밀성이 향상되어 유압식 증압기의 작동효율이 향상되는 효과가 있다.In addition, when the sealing member 7 is installed in the bore 13, the airtightness between the bore 13 and the trunk piston 2a is improved, thereby improving the operating efficiency of the hydraulic pressure intensifier.

한편, 미설명부호 1g는 유압부분(B)의 압력측정용 게이지를 연결하기 위한 유압라인이고, 66a 및 66b는 방출구(15b,15c)에 각각 설치되어 이물질의 유입을 방지하는 필터이다.On the other hand, reference numeral 1g is a hydraulic line for connecting the pressure measuring gauge of the hydraulic portion (B), 66a and 66b are respectively installed in the discharge port (15b, 15c) is a filter to prevent the inflow of foreign matter.

본 발명은 상기한 바와 같은 실시예에 한정되지 않고 이하의 청구범위를 벗어나지 않는 한도내에서 다양하게 변형될 수 있는데, 일예로 공압라인전환수단(6)은 별도의 도관을 이용하여 실린더케이스(1) 외부에 구비될 수 있고, 공압라인전환수단(6)도 공압의 압력변화에 따라 자동적으로 공압라인간의 연결을 전환할 수 있는 공지의 모든 것이 이용 가능하다.The present invention is not limited to the embodiment as described above and may be variously modified without departing from the scope of the following claims, for example, the pneumatic line switching means 6 is a cylinder case (1) using a separate conduit It can be provided on the outside, and the pneumatic line switching means (6) is also available all known that can automatically switch the connection between the pneumatic lines in accordance with the pressure change of the pneumatic.

이상 상기한 바와 같은 본 발명에 따르면, 저부하상태에서는 신속하게 가동되면서 고부하상태에서는 만족할 만한 출력을 얻을 수 있는 효과가 있다.According to the present invention as described above, it is possible to obtain a satisfactory output in a high load state while operating quickly in a low load state.

또한, 본 발명에 따르면, 공압라인전환수단을 실린더케이스에 내장할 수 있어, 공압라인전환수단의 파손이 미연에 방지되어 내구성이 향상되고, 그 구조가 단순하게 되어 소형화하기 용이한 장점이 있다.In addition, according to the present invention, the pneumatic line switching means can be built in the cylinder case, the damage of the pneumatic line switching means is prevented in advance, the durability is improved, the structure is simple, and there is an advantage that it is easy to downsize.

Claims (7)

제1실린더홀(11)과, 이 제1실린더홀(11) 보다 내경이 작은 제2실린더홀(12) 및, 제1실린더홀(11)과 제2실린더홀(12) 사이에 위치되고서 제2실린더홀(12) 보다 내경이 작은 보어(13)가 상호연통되어진 실린더케이스(1)와; 선택적으로 보어(13)에 삽입되는 트렁크피스톤(2a)을 갖추고 제1실린더홀(11)에 이동가능하게 내장되는 제1피스톤(2); 제1실린더홀(11)에 이동가능하게 내장되면서 트렁크피스톤(2a)이 관통되는 제2피스톤(3); 제1피스톤(2)과 제2피스톤(3) 사이에 배치되어 서로에 대해 탄발지지하는 스프링(4) 및; 외부로 돌출되어진 피스톤로드(5a)를 갖추고 제2실린더홀(12)에 이동가능하게 내장되는 제3피스톤(5);으로 구성되어, 양쪽 선단부에서 공압라인(1a,1b;1c)에 각각 연결되는 공압부분(A;C)과, 제1피스톤(2)과 제2피스톤(3) 사이의 공압부분(D) 및, 제2피스톤(3)과 제3피스톤(5) 사이에서 유압라인(1d)에 연결되는 유압부분(B)으로 구획되어진 유압식 증압기에 있어서,Positioned between the first cylinder hole 11, the second cylinder hole 12 having an inner diameter smaller than the first cylinder hole 11, and the first cylinder hole 11 and the second cylinder hole 12 A cylinder case 1 having a bore 13 having an inner diameter smaller than that of the second cylinder hole 12; A first piston (2) optionally provided with a trunk piston (2a) inserted into the bore (13) and movably embedded in the first cylinder hole (11); A second piston (3) through which the trunk piston (2a) penetrates while being movable in the first cylinder hole (11); A spring (4) disposed between the first piston (2) and the second piston (3) and being elastically supported against each other; A third piston (5) having a piston rod (5a) protruding outwardly and movably embedded in the second cylinder hole (12); consisting of, connected to the pneumatic lines (1a, 1b; 1c) at both ends, respectively. Between the pneumatic portion A and C, the pneumatic portion D between the first piston 2 and the second piston 3, and the hydraulic line between the second piston 3 and the third piston 5 In the hydraulic pressure intensifier partitioned by the hydraulic part (B) connected to 1d), 상기 제1피스톤(2)과 제2피스톤(3) 사이의 공압부분(D)과 제1실린더홀(11)측 선단의 공압부분(A)에 선택적으로 공압을 공급하는 공압라인전환수단(6)이 구비되되, 저부하인 일반적인 경우에는 공압이 공압라인전환수단(6)에 의해 상기 공압부분(D)으로 공급되어 제2피스톤(3)이 보어(13)쪽으로 이동됨에 따라 이에 상응하게 제3피스톤(5)이 이동되어 피스톤로드(5a)가 외부로 신장되도록 하는 저압행정이 수행되는 한편, 고부하인 경우에는 공압이 공압라인전환수단(6)에 의해 상기 공압부분(A)으로 공급되어 제1피스톤(2)이 보어(13)쪽으로 이동됨에 따라 트렁크피스톤(2a)이 보어(13)와의 기밀상태를 유지하면서 보어(13)를 관통하여 피스톤로드(5a)쪽으로 이동되는 고압행정을 수행하는 것을 특징으로 하는 유압식 증압기.Pneumatic line switching means for selectively supplying air pressure to the pneumatic portion (D) between the first piston (2) and the second piston (3) and the pneumatic portion (A) at the tip of the first cylinder hole (11) side (6) In the general case of the low load, pneumatic pressure is supplied to the pneumatic portion D by the pneumatic line switching means 6 so that the second piston 3 moves toward the bore 13 accordingly. A low pressure stroke is carried out so that the three pistons 5 are moved so that the piston rod 5a extends to the outside, and in the case of a high load, the pneumatic pressure is supplied to the pneumatic portion A by the pneumatic line switching means 6. As the first piston 2 is moved toward the bore 13, the trunk piston 2a is moved to the piston rod 5a through the bore 13 while maintaining the airtight state with the bore 13. Hydraulic intensifier, characterized in that. 제 1항에 있어서, 상기 제1실린더홀(11)측 실린더캡(15)에 공압라인전환수단 (6)이 설치되고, 실린더캡(15)의 내면에 돌출부(15a)가 구비되며, 돌출부(15a)에는 공압라인(1e,1f)이 관통되어, 외부로 개구된 공압라인(1a)과 공압부분(A)에 연통된 공압라인(1b) 및 돌출부(15a)의 공압라인(1e,1f)이 공압라인전환수단(6)에 각각 연결되는 한편, 상기 제1피스톤(2)에는 돌출부(15a)가 이동가능하게 삽입되면서 기밀상태가 유지되는 공압라인(2b)과, 이 공압라인(2b)에 연통되면서 공압부분(D)으로 개구되는 공압라인(2c)이 형성되어, 상기 공압라인(1a)을 통해 공급되는 공압이 공압라인전환수단(6)에 의해 부하에 따라서 공압부분(D)이나 공압부분(A)으로 선택적으로 공급되는 것을 특징으로 하는 유압식 증압기.According to claim 1, wherein the pneumatic line switching means (6) is provided in the cylinder cap (15) on the first cylinder hole (11) side, and the protrusion (15a) is provided on the inner surface of the cylinder cap (15), and the protrusion ( Pneumatic lines 1e and 1f penetrate 15a, and the pneumatic lines 1a and pneumatic lines 1e and 1f of the protruding portion 15a communicate with the pneumatic lines 1a opened to the outside and the pneumatic portion A. A pneumatic line 2b connected to the pneumatic line switching means 6, the pneumatic line 2b being movably inserted into the first piston 2, the airtight state being maintained, and the pneumatic line 2b. Pneumatic line (2c) is formed in communication with the opening to the pneumatic portion (D), the pneumatic pressure supplied through the pneumatic line (1a) by the pneumatic line switching means (6) Hydraulic pressure intensifier which is selectively supplied to the pneumatic part (A). 제 2항에 있어서, 상기 공압라인전환수단(6)은, 내경이 서로 다른 제1·2관통홀(61a,61b)이 형성되어 각각의 공압라인(1a,1b,1e,1f)에 연통되는 실린더부재 (61)와; 양쪽 선단에는 제1·2관통홀(61a,61b)에 각각 이동가능하게 삽입되어 기밀상태를 유지하는 제1·2피스톤(62a,62b)이 구비되고서 내부에는 어느 한쪽 방향으로 개구되어진 스프링안착홈(62c)이 형성된 피스톤부재(62); 이 피스톤부재(62)의 스프링안착홈(62c)에 삽입되어 피스톤부재(62)를 탄발적으로 지지하는 스프링(63) 및; 스프링(63)의 노출선단을 고정하는 스프링시트(64);로 이루어진 것을 특징으로 하는 유압식 증압기.3. The pneumatic line switching means (6) according to claim 2, wherein the first and second through holes (61a, 61b) having different inner diameters are formed to communicate with each of the pneumatic lines (1a, 1b, 1e, 1f). A cylinder member 61; Both ends are provided with first and second pistons 62a and 62b movably inserted in the first and second through holes 61a and 61b, respectively, to maintain an airtight state, and spring seats are opened in either direction. A piston member 62 having a groove 62c formed therein; A spring 63 inserted into the spring seating groove 62c of the piston member 62 for elastically supporting the piston member 62; Hydraulic pressure intensifier, characterized in that consisting of; spring seat (64) for fixing the exposed tip of the spring (63). 제 3항에 있어서, 상기 공압라인전환수단(6)은, 외부로 개구된 공압라인(1a)을 중심으로 하여 돌출부(15a)의 공압라인(1e,1f)과 공압부분(A)의 공압라인(1b)이 양쪽에 배치되되, 제1관통홀(61a)에는 돌출부(15a)의 공압라인(1e,1f)이 연통되고, 제2관통홀(61b)에는 공압부분(A)의 공압라인(1b)이 연통되어서, 저부하인 일반적인 경우에는 제1·2피스톤(62a,62b) 사이의 공압부분(E)을 통해서 외부로 개구된 공압라인(1a)과 돌출부(15a)의 공압라인(1e,1f)이 상호연통되는 한편, 고부하인 경우에는 제1·2피스톤(62a,62b) 사이의 공압부분(E)을 통해서 외부로 개구된 공압라인(1a)과 공압부분(A)의 공압라인(1b)이 상호연통되는 것을 특징으로 하는 유압식 증압기.The pneumatic line switching means (6) according to claim 3, wherein the pneumatic line switching means (6) has a pneumatic line (1e, 1f) and a pneumatic portion (A) of the pneumatic portion (15a) around the pneumatic line (1a) opened to the outside. (1b) is disposed on both sides, the pneumatic lines (1e, 1f) of the projection 15a is communicated to the first through hole (61a), the pneumatic line (a) of the pneumatic portion (A) to the second through hole (61b) 1b) is in communication with each other, and in the general case of low load, the pneumatic line 1a of the pneumatic line 1a and the protrusion 15a opened outward through the pneumatic portion E between the first and second pistons 62a and 62b. 1f are in communication with each other, and in the case of a high load, the pneumatic line 1a and the pneumatic part A opened to the outside through the pneumatic part E between the first and second pistons 62a and 62b. A hydraulic pressure intensifier, characterized in that (1b) is in communication with each other. 제 3항에 있어서, 상기 공압라인전환수단(6)은, 스프링(63)의 복원력을 임의로 제어할 수 있도록 스프링시트(64)의 위치를 변화시키는 스프링조절수단(65)이 구비되어진 것을 특징으로 하는 유압식 증압기.4. The pneumatic line switching means (6) is characterized in that the spring adjusting means (65) for changing the position of the spring seat (64) so as to arbitrarily control the restoring force of the spring (63) is provided. Hydraulic intensifier. 제 1항 내지 제 5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 보어(13)에 밀봉부재(7)가 설치되어진 것을 특징으로 하는 유압식 증압기.The hydraulic pressure intensifier according to any one of claims 1 to 5, wherein a sealing member (7) is provided in the bore (13). 제 1항 내지 제 5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제2관통홀(61b)은 그 원형단면적이 다소 넓어지도록 형성되어서, 공압부분(E)의 공기압으로 피스톤부재(62)가 이동할 때 스프링(63)이 압축되어 스프링의 복원력이 증대되는 것을 보완하도록 제2피스톤(62b)의 패킹이 상기 제2관통홀(61b)의 경사면을 따라 신축적으로 작용하게 된 것을 특징으로 하는 유압식 증압기.6. The spring according to any one of claims 1 to 5, wherein the second through hole (61b) is formed so that its circular cross-section is somewhat wider, so that the spring when the piston member (62) moves by the air pressure of the pneumatic portion (E) is moved. Hydraulic pressurizer, characterized in that the packing of the second piston (62b) is elastically acting along the inclined surface of the second through-hole (61b) to compensate for the increase in the restoring force of the spring is compressed (63).
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