RU2244828C1 - Pneumatic hammer - Google Patents

Pneumatic hammer Download PDF

Info

Publication number
RU2244828C1
RU2244828C1 RU2003125203/03A RU2003125203A RU2244828C1 RU 2244828 C1 RU2244828 C1 RU 2244828C1 RU 2003125203/03 A RU2003125203/03 A RU 2003125203/03A RU 2003125203 A RU2003125203 A RU 2003125203A RU 2244828 C1 RU2244828 C1 RU 2244828C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hammer
piston
working
striker
channels
Prior art date
Application number
RU2003125203/03A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2003125203A (en
Inventor
В.Д. Теонский (RU)
В.Д. Теонский
Original Assignee
ОАО "Завод пневматических машин и гидроаппаратуры (ОАО "Пневматика")
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 ОАО "Завод пневматических машин и гидроаппаратуры (ОАО "Пневматика") filed Critical ОАО "Завод пневматических машин и гидроаппаратуры (ОАО "Пневматика")
Priority to RU2003125203/03A priority Critical patent/RU2244828C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2244828C1 publication Critical patent/RU2244828C1/en
Publication of RU2003125203A publication Critical patent/RU2003125203A/en

Links

Images

Landscapes

  • Percussive Tools And Related Accessories (AREA)

Abstract

FIELD: mechanical engineering; jack hammers.
SUBSTANCE: proposed hammer has housing with two working chambers, upper and lower ones, arranged in tandem and divided by bridge with hole. Striker in form of rod with two pistons end ends, upper and lower ones, is installed in chambers. Striker is in contact with shank of working tool. Hammer is provided with air distributor and channels in housing. Channel along which compressed air is supplied to execute idle stroke of striker are laid only to lower part of upper chamber under upper piston. Chamber under lower piston is in constant communication with atmosphere through holes in walls of housing in zone of contact of striker with shank of working tool.
EFFECT: reduced back blow (vibration) and force to be applied to hammer at operation.
2 cl, 2 dwg

Description

Предлагаемое изобретение относится к пневматическим молоткам, например отбойным, представляющим собой ручную поршневую пневматическую машину ударного действия, работающую под действием сжатого воздуха.The present invention relates to pneumatic hammers, for example jackhammers, which are a manual piston pneumatic impact machine operating under the action of compressed air.

Основным недостатком, в частности ручных пневматических молотков, является так называемая отдача или вибрация, определяемая самим принципом работы молотка, которая воспринимается руками работающего, вредно сказывается на его здоровье и приводит к виброзаболеванию.The main disadvantage, in particular of pneumatic hand hammers, is the so-called kickback or vibration, which is determined by the principle of the hammer’s work, which is perceived by the hands of the worker, adversely affects its health and leads to vibration disease.

Естественной реакцией человека, работающего пневматическим молотком, является стремление подавить вибрацию путем более сильного нажатия на молоток, что приводит к еще более быстрой утомляемости.A natural reaction of a person working with a pneumatic hammer is the desire to suppress vibration by pressing the hammer more hard, which leads to even faster fatigue.

Известны различные способы борьбы с вибрацией или защиты от нее. В числе последних, например, пружинные и резиновые амортизаторы, которые относятся к пассивным средствам, так как не вмешиваются в сам процесс, генерирующий вибрацию.Various methods are known for controlling or protecting against vibration. Among the latter, for example, spring and rubber shock absorbers, which are passive means, since they do not interfere with the vibration-generating process itself.

В числе активных методов борьбы с вибрацией практическое применение получил метод уменьшения диаметра ударника. Так, Томским электромеханическим заводом им. В.В.Вахрушева в настоящее время выпускаются отбойные молотки МО-1А, МО-2А, МО-3А и МО-4А, у которых диаметр ударника уменьшен с 38 мм до 32 мм по сравнению с молотками МО-8, МО-9, МО-10 и МО-12, выпускавшимися ранее тем же заводом и Ленинградским (тогда) заводом “Пневматика”. При этом в два раза уменьшена и масса ударника. Так, у однотипных по основным параметрам молотков МО-10 и МО-3А масса ударника соответственно равна 0,98 и 0,48 кг.Among the active methods of combating vibration, the method of reducing the diameter of the drummer received practical application. So, Tomsk Electromechanical Plant. V.V. Vakhrusheva currently produces hammer hammers MO-1A, MO-2A, MO-3A and MO-4A, in which the diameter of the hammer is reduced from 38 mm to 32 mm compared to the hammers MO-8, MO-9, MO-10 and MO-12, previously produced by the same plant and the Leningrad (then) Pneumatics plant. At the same time, the mass of the striker is also halved. So, for the MO-10 and MO-3A hammers of the same type with the basic parameters, the mass of the hammer is 0.98 and 0.48 kg, respectively.

Известно, что с уменьшением диаметра ударника уменьшается не только отдача (или вибрация), но снижается в равной степени и энергия удара, что неприемлемо, так как ухудшаются эксплуатационные качества молотка. Для сохранения энергии удара увеличивают скорость ударника, для чего удлиняют величину хода ударника и уменьшают его массу. Увеличение хода ударника в свою очередь ведет к потере частоты ударов и увеличению длины и массы молотка, а уменьшение массы ударника сказывается на снижении передаваемой энергии удара от ударника к рабочему инструменту. Поэтому уменьшение диаметра ударника при условии компенсации потерь по указанной схеме не позволяет существенно уменьшить диаметр ударника и, соответственно, существенно снизить отдачу (вибрацию) без снижения эксплуатационных качеств молотка.It is known that with a decrease in the diameter of the hammer, not only recoil (or vibration) decreases, but the impact energy is equally reduced, which is unacceptable, since the performance of the hammer is deteriorating. To save impact energy, increase the speed of the projectile, for which lengthen the stroke of the projectile and reduce its mass. An increase in the stroke of the striker, in turn, leads to a loss in the frequency of strikes and an increase in the length and mass of the hammer, while a decrease in the mass of the striker affects the decrease in the transmitted energy of the shock from the striker to the working tool. Therefore, reducing the diameter of the hammer, provided that the losses are compensated according to the specified scheme, does not significantly reduce the diameter of the hammer and, accordingly, significantly reduce recoil (vibration) without compromising the performance of the hammer.

Предполагаемое изобретение также использует метод снижения диаметра ударника. Однако потери от снижения диаметра ударника, касающиеся энергии и частоты ударов, а также массы ударника, компенсируются и реализуются иными техническими решениями, которые будут описаны ниже.The alleged invention also uses a method for reducing the diameter of the hammer. However, the losses from reducing the diameter of the striker, regarding the energy and frequency of the strikes, as well as the mass of the striker, are compensated and implemented by other technical solutions, which will be described below.

Известен погружной пневматический перфоратор ПШ-20 (“Бурение взрывных скважин”, авторы Б.И. Воздвиженский, А.А. Скорняков. Государственное научно-техническое издательство литературы по горному делу, М., 1960, с. 143), предназначенный для бурения взрывных скважин в крепких породах, в котором с целью увеличения ударной и вращательной мощности при сохранении диаметра поршня и, соответственно, диаметра самого бурового снаряда и скважины применен поршень-ударник с двумя поршнями. Цилиндр перфоратора разделен перегородкой из двух полумуфт на две камеры, в каждой из которых перемещается поршень. Каждый поршень совершает полный рабочий цикл, то есть сжатый воздух по каналам от воздухораспределительного устройства подается на поршни при рабочем ходе и под поршни при обратном (холостом) ходе. В приведенном прототипе вопрос снижения вибрации не ставится, напротив, за счет применения двухкамерной системы энергия поршня-ударника при рабочем и холостом ходах увеличена, стало быть, увеличена и вибрация, что для данного перфоратора не является актуальным, так как он имеет значительную массу, не является ручным инструментом и не имеет контакта с человеком во время работы.The well-known submersible pneumatic perforator ПШ-20 (“Drilling of blast holes”, authors B. I. Vozdvizhensky, A. A. Skornyakov. State Scientific and Technical Publishing House of Literature on Mining, M., 1960, p. 143), intended for drilling blast holes in hard rocks, in which a piston-hammer with two pistons is used to increase the impact and rotational power while maintaining the diameter of the piston and, accordingly, the diameter of the drill itself and the well. The hammer drill cylinder is divided by a partition of two coupling halves into two chambers, in each of which the piston moves. Each piston completes a full duty cycle, that is, compressed air is supplied through the channels from the air distribution device to the pistons during the stroke and under the pistons during the reverse (idle) stroke. In the given prototype, the issue of reducing vibration is not posed, on the contrary, due to the use of a two-chamber system, the energy of the piston-hammer during working and idling is increased, therefore, the vibration is also increased, which is not relevant for this drill, since it has a significant mass, not It is a hand tool and has no contact with a person during work.

В предлагаемом изобретении заимствован принцип получения дополнительной энергии удара за счет второго поршня.In the present invention, the principle of obtaining additional impact energy due to the second piston is borrowed.

Предлагаемый пневматический молоток, как и прототип, является двухкамерным. В корпусе молотка выполнены две последовательно расположенные рабочие камеры - верхняя и нижняя, разделенные перемычкой с отверстием, в которых перемещается ударник, выполненный в виде штока с двумя поршнями на концах - верхним и нижним. контактирующим с хвостовиком рабочего инструмента при ударе.The proposed pneumatic hammer, like the prototype, is a two-chamber. Two successive working chambers are made in the hammer body - the upper and lower chambers, separated by a jumper with an opening, in which the hammer is moved, made in the form of a rod with two pistons at the ends - the upper and lower. in contact with the shank of the working tool upon impact.

Отличие состоит в том, что, если у прототипа сжатый воздух поочередно подается на оба поршня то с одной, то с другой стороны, то у предлагаемого молотка сжатый воздух по каналам от воздухораспределительного устройства подается на оба поршня только при рабочем ходе, чем обеспечивается быстрый по времени и сильный удар, а при холостом ходе сжатый воздух по каналам от воздухораспределительного устройства, подведенным к нижней части верхней камеры, подается только под верхний поршень, рабочая площадь которого в несколько раз меньше суммарной рабочей площади двух поршней и составляет разность площадей сечений поршня и штока ударника.The difference lies in the fact that, if the prototype has compressed air alternately supplied to both pistons, then on one, then on the other hand, then the proposed hammer compressed air through the channels from the air distribution device is supplied to both pistons only during operation, which ensures quick time and a strong blow, and when idling, compressed air through the channels from the air distribution device, brought to the lower part of the upper chamber, is supplied only under the upper piston, the working area of which is several times smaller than the total the working area of two pistons is the difference between the cross-sectional areas of the piston and the hammer rod.

Таким образом, обратный, холостой ход, ударник совершает с меньшей скоростью, так как сила, воздействующая на него, в несколько раз меньше, благодаря чему достигается меньшая отдача на руки работающего.Thus, the reverse, idle, the drummer performs at a lower speed, since the force acting on it is several times less, which results in less return on the hands of the worker.

Для перфоратора, взятого в качестве прототипа, являющегося машиной ударно-вращательного действия, подача воздуха при обратном ходе только под один поршень, имеющий к тому же малую рабочую площадь, является неприемлемым вариантом, так как при обратном ходе поршень-ударник должен обладать не меньшей, чем при рабочем ходе, энергией для приведения в действие поворотного механизма и создания значительного крутящего момента, необходимого для поворота штанги с буровой коронкой.For a rotary hammer, taken as a prototype, which is a rotary impact machine, air supply with a reverse stroke of only one piston, which also has a small working area, is an unacceptable option, since with a reverse stroke the piston-hammer must have at least than during the working stroke, with energy to actuate the rotary mechanism and create significant torque required to rotate the rod with the drill bit.

Возвращаясь к описанию отличительных признаков предлагаемого молотка, следует отметить, что, так как под нижний поршень при холостом ходе сжатый воздух не подается, то с целью уменьшения сопротивления движению ударника при рабочем ходе, возникающего от сжатия воздуха в замкнутом объеме, камера под нижним поршнем постоянно сообщена с атмосферой отверстиями в корпусе молотка в зоне контакта ударника с хвостовиком рабочего инструмента.Returning to the description of the distinguishing features of the proposed hammer, it should be noted that since compressed air is not supplied under the lower piston at idle, in order to reduce the resistance to the movement of the hammer during the working stroke arising from compression of air in a closed volume, the chamber under the lower piston is constantly communicated with the atmosphere with holes in the hammer body in the contact zone of the hammer with the shank of the working tool.

Последнее обстоятельство создает дополнительный эффект - уменьшение усилия нажатия на молоток во время работы им. Это объясняется тем, что в зоне контакта ударника с хвостовиком рабочего инструмента давление воздуха отсутствует, рабочий инструмент не выдавливается из корпуса молотка, что, напротив, имеет место в обычных однокамерных молотках, когда воздух, подающийся под ударник для совершения холостого хода и сжимаемый ударником перед ударом и в момент удара, одновременно действует на торец хвостовика рабочего инструмента и выдавливает его из корпуса молотка. Указанный эффект позволяет существенно уменьшить усилие, необходимое для прижатия молотка к буртику рабочего инструмента, так как только при прижатии молотка к буртику инструмента любой молоток работает эффективно.The latter circumstance creates an additional effect - a decrease in the force of pressing the hammer during operation. This is explained by the fact that there is no air pressure in the contact zone of the hammer with the shank of the working tool, the working tool is not squeezed out of the hammer body, which, on the contrary, takes place in conventional single-chamber hammers, when the air supplied under the hammer for idling and compressed by the hammer before impact and at the time of impact, simultaneously acts on the end face of the shank of the working tool and squeezes it out of the hammer body. This effect can significantly reduce the force required to press the hammer against the shoulder of the working tool, since only when the hammer is pressed against the shoulder of the tool does any hammer work efficiently.

Величина снижения усилия нажатия на молоток (Δ F) может быть легко подсчитана, например, для отбойного молотка, у которого диаметр хвостовика пики имеет стандартный размер - 24 мм.The magnitude of the reduction in the force of pressing the hammer (Δ F) can be easily calculated, for example, for a jackhammer, in which the diameter of the shank of the peaks has a standard size of 24 mm.

Δ F=p· S=4 кгс/см2· 4,5 см2=18 кгс,Δ F = p · S = 4 kgf / cm 2 · 4.5 cm 2 = 18 kgf

где S - площадь сечения хвостовика пики равнаwhere S is the cross-sectional area of the shank peaks is

Figure 00000002
;
Figure 00000002
;

P - давление воздуха, воздействующего на хвостовик пики = 4-5 кгс/см2.P is the air pressure acting on the shank peaks = 4-5 kgf / cm 2 .

Практически Δ F может составлять 15-20 кгс.In practice, Δ F can be 15-20 kgf.

Для получения большего эффекта снижения отдачи диаметр верхнего поршня выбирается как можно меньшим и рассчитывается из условия обеспечения минимальной отдачи (вибрации), а диаметр нижнего поршня рассчитывается с учетом диаметра штока и условия обеспечения необходимой энергии удара в дополнение к той, которую обеспечивает верхний поршень. При этом также учитывается необходимая частота ударов и величина хода ударника. При расчете частоты удара следует учитывать более продолжительный по времени холостой ход ударника.To obtain a greater effect of reducing recoil, the diameter of the upper piston is selected as small as possible and is calculated from the condition for ensuring minimal recoil (vibration), and the diameter of the lower piston is calculated taking into account the diameter of the rod and the conditions for providing the necessary impact energy in addition to that provided by the upper piston. At the same time, the necessary frequency of blows and the magnitude of the stroke of the striker are also taken into account. When calculating the frequency of the impact, the idler of the drummer, which is longer in time, should be taken into account.

С учетом вышеизложенного характерной особенностью молотка является то, что диаметр верхнего поршня всегда меньше и существенно меньше диаметра нижнего поршня.In view of the foregoing, a characteristic feature of the hammer is that the diameter of the upper piston is always smaller and substantially less than the diameter of the lower piston.

Наибольший эффект снижения отдачи (вибрации) и обеспечения необходимых энергетических параметров - энергии удара и частоты ударов при минимальной величине хода ударника, а следовательно, минимальной длине и массе молотка, достигается при использовании в воздухораспределительном устройстве трубчатого или гильзового золотника, позволяющих осуществить дополнительный выпуск воздуха в атмосферу из камер перед движущимися поршнями ударника при рабочем и холостом ходах после перекрытия поршнями выхлопных отверстий в корпусе. Это позволяет снизить сопротивление движению ударника на большей части рабочего и холостого ходов и существенно повысить эффективность рабочего хода ударника и более эффективно использовать холостой ход ударника для снижения отдачи за счет минимальной подачи сжатого воздуха под верхний поршень.The greatest effect of reducing recoil (vibration) and providing the necessary energy parameters - impact energy and impact frequency with a minimum stroke of the hammer, and therefore the minimum length and mass of the hammer, is achieved when a tubular or sleeve spool is used in the air distribution device, allowing for additional air discharge to the atmosphere from the chambers in front of the moving pistons of the striker during working and idling after the pistons block the exhaust openings in the housing. This allows you to reduce the resistance to the movement of the hammer on most of the working and idle strokes and to significantly increase the efficiency of the working stroke of the striker and more efficiently use the idle stroke of the striker to reduce recoil due to the minimum supply of compressed air under the upper piston.

Последнее обстоятельство позволяет также существенно снизить расход сжатого воздуха, так как при холостом ходе сжатый воздух почти не расходуется.The latter circumstance also allows to significantly reduce the consumption of compressed air, since when idling, compressed air is almost not consumed.

Двухпоршневой ударник имеет большую массу, близкую массе рабочего инструмента, что позволяет наиболее полно передавать энергию при ударе рабочему инструменту.The two-piston impactor has a large mass close to the mass of the working tool, which allows the most complete transfer of energy upon impact to the working tool.

На фиг.1 и 2 схематически изображен продольный разрез пневматического молотка в исходных состояниях - перед началом рабочего хода и перед началом холостого хода соответственно.Figure 1 and 2 schematically shows a longitudinal section of a pneumatic hammer in the initial conditions - before the start of the stroke and before the start of idling, respectively.

Молоток имеет корпус 1, который выполнен из двух частей - верхнего корпуса 2 и нижнего корпуса 3, соединенных между собой, в которых выполнены две последовательно расположенные камеры - верхняя 4 и нижняя 5, разделенные между собой перемычкой 6, имеющей в центре отверстие, сквозь которое перемещается шток 7 ударника 8, имеющего на своих концах поршни - верхний 9 и нижний 10, контактирующий при ударе с хвостовиком 11 рабочего инструмента. Верхний поршень 9 перемещается вдоль камеры 4, нижний поршень 10 - вдоль камеры 5. Перемычка 6 выполнена разъемной, состоящей из двух полувтулок.The hammer has a housing 1, which is made of two parts - the upper housing 2 and the lower housing 3, interconnected, in which two consecutive chambers are made - the upper 4 and lower 5, separated by a jumper 6 having a hole in the center through which moves the rod 7 of the hammer 8, having at its ends pistons - the upper 9 and lower 10, which in contact with the impact shaft 11 of the working tool. The upper piston 9 moves along the chamber 4, the lower piston 10 - along the chamber 5. The jumper 6 is detachable, consisting of two half-sleeves.

В нижнем корпусе 3 в зоне контакта ударника 8 с хвостовиком 11 рабочего инструмента выполнены отверстия 12, постоянно соединяющие нижнюю камеру 5 с атмосферой.In the lower case 3, in the contact zone of the hammer 8 with the shank 11 of the working tool, holes 12 are made that constantly connect the lower chamber 5 to the atmosphere.

Воздухораспределительное устройство, управляющее перемещением ударника вверх и вниз, состоит из золотниковой коробки 13, золотника 14, крышки 15 и системы продольных и радиальных каналов и отверстий в стенках золотниковой коробки и корпусов 2 и 3.The air distribution device that controls the movement of the hammer up and down consists of a spool box 13, a spool 14, a cover 15, and a system of longitudinal and radial channels and holes in the walls of the spool box and the housings 2 and 3.

Золотниковая коробка 13 с крышкой 15 прижаты к торцу верхнего корпуса 2 рукояткой 16.The spool box 13 with the cover 15 is pressed against the end of the upper housing 2 by the handle 16.

Некоторые детали и устройства, например пусковое устройство, на чертежах не показаны как не имеющие принципиального значения.Some parts and devices, such as a starting device, are not shown in the drawings as not having a fundamental value.

Отверстия 17 предназначены для подачи сжатого воздуха в камеру 4 над верхним поршнем 9 при рабочем ходе. Отверстия 18, нижняя канавка 19 на золотнике 14 и каналы 20 предназначены для подачи сжатого воздуха в камеру 5 над нижним поршнем 10 при рабочем ходе.The holes 17 are designed to supply compressed air to the chamber 4 above the upper piston 9 during the working stroke. The holes 18, the lower groove 19 on the spool 14 and the channels 20 are designed to supply compressed air to the chamber 5 above the lower piston 10 during the working stroke.

Отверстия 21 в золотниковой коробке, пазы 22 и торцевая канавка 23 в крышке и канал 24 в золотниковой коробке и верхнем корпусе служат для подачи сжатого воздуха под верхний поршень 9 при холостом ходе, для чего канал 24 подведен к нижней части верхней камеры 4.The holes 21 in the spool box, the grooves 22 and the end groove 23 in the cover and the channel 24 in the spool box and the upper casing serve to supply compressed air under the upper piston 9 at idle, for which the channel 24 is connected to the lower part of the upper chamber 4.

Отверстия 25 и 26 являются выхлопными и служат в начальной фазе рабочего и холостого ходов для вытеснения через них воздуха в атмосферу из камер 4 и 5 перед движущимися поршнями до момента их перекрытия передними кромками поршней, а в заключительной фазе рабочего и холостого ходов - для выхлопа через них сжатого воздуха в атмосферу из рабочих камер 4 и 5 после открытия их задними кромками поршней, за исключением нижнего поршня 10 при холостом ходе, под который сжатый воздух при холостом ходе не подается..Holes 25 and 26 are exhaust and serve in the initial phase of the working and idle strokes to displace air through them from the chambers 4 and 5 in front of the moving pistons until they are blocked by the front edges of the pistons, and in the final phase of the working and idle strokes for exhaust through them of compressed air into the atmosphere from the working chambers 4 and 5 after opening them with the trailing edges of the pistons, with the exception of the lower piston 10 at idle, under which compressed air is not supplied at idle ..

Каналы 27 совместно с отверстиями 25 служат для вытеснения воздуха поршнями в атмосферу из камер 4 и 5 через канавки 19 и 29 на золотнике и каналы 20, 28 и 30 после перекрытия поршнями выхлопных отверстий 25 и 26 при рабочем и холостом ходах.The channels 27 together with the openings 25 serve to displace the air with the pistons into the atmosphere from the chambers 4 and 5 through the grooves 19 and 29 on the spool and the channels 20, 28 and 30 after the pistons overlap the exhaust openings 25 and 26 during working and idling.

При рабочем ходе воздух вытесняется из камеры 4 под верхним поршнем 9 по каналам 28, канавке 29, каналам 27 и отверстиям 25.During the working stroke, air is forced out of the chamber 4 under the upper piston 9 through channels 28, groove 29, channels 27 and openings 25.

При холостом ходе воздух вытесняется из камеры 4 над верхним поршнем 9 по каналам 30, канавкам 19 и 29, каналам 27 и отверстиям 25.When idling, air is forced out of the chamber 4 above the upper piston 9 through channels 30, grooves 19 and 29, channels 27 and openings 25.

Так же при холостом ходе воздух вытесняется из камеры 5 над нижним поршнем 10 по каналам 20, канавке 19, каналам 27 и отверстиям 25.Also, when idling, air is forced out of the chamber 5 above the lower piston 10 through channels 20, groove 19, channels 27 and openings 25.

Отверстие 31 в рукоятке 16 служит для поступления сжатого воздуха от пускового устройства молотка (не показано) в кольцевое пространство 32 между рукояткой и золотниковой коробкой 13.The hole 31 in the handle 16 is used to receive compressed air from the hammer starting device (not shown) into the annular space 32 between the handle and the spool box 13.

Работа молотка осуществляется следующим образом:The work of the hammer is as follows:

1. РАБОЧИЙ ХОД. Перед началом рабочего хода ударник 8 и золотник 14 занимают крайнее верхнее положение (фиг.1).1. WORKING STROKE. Before the start of the stroke, the drummer 8 and the spool 14 occupy the highest position (Fig. 1).

Сжатый воздух из сети через отверстие 31 поступает в кольцевое пространство 32 между рукояткой 16 и золотниковой коробкой 13 и через отверстия 17 в золотниковой коробке в камеру 4 и по кольцевому зазору между золотником 14 и поршнем 9 поступает на рабочий торец верхнего поршня 9, и одновременно через отверстия 18 в золотниковой коробке, канавке 19 на золотнике и каналы 20 подается в камеру 5 на рабочий торец нижнего поршня 10 и посылает ударник вниз.Compressed air from the network through the opening 31 enters the annular space 32 between the handle 16 and the spool box 13 and through the openings 17 in the spool box into the chamber 4 and through the annular gap between the spool 14 and the piston 9 enters the working end face of the upper piston 9, and simultaneously through holes 18 in the spool box, a groove 19 on the spool and channels 20 are fed into the chamber 5 on the working end face of the lower piston 10 and sends the drummer down.

Двигаясь вниз, ударник поршнями 9 и 10 вытесняет воздух из камер перед ними в атмосферу сначала непосредственно через отверстия 25 и 26 соответственно, а после их перекрытия поршнями - через каналы 28, канавку 29 на золотнике, каналы 27 и отверстия 25 - верхним поршнем, и через отверстия 12 - нижним поршнем.Moving down, the firing pin with pistons 9 and 10 displaces the air from the chambers in front of them into the atmosphere, first directly through the holes 25 and 26, respectively, and after they are blocked by the pistons through the channels 28, the groove 29 on the spool, the channels 27 and the holes 25 with the upper piston, and through holes 12 - the lower piston.

Продолжая двигаться вниз, ударник передней кромкой верхнего поршня 9 перекрывает каналы 28 и, сжимая воздух в нижней камере, сообщенной каналом 24 с полостью над золотником 14, открывает своей задней кромкой выхлопные отверстия 25. Одновременно нижний поршень 10, не встречая сопротивления воздуха перед собой благодаря наличию отверстий 12, открывает своей задней кромкой выхлопные отверстия 2-5 (см. фиг.2).Continuing to move down, the firing pin with the leading edge of the upper piston 9 overlaps the channels 28 and, compressing the air in the lower chamber communicated by the channel 24 with the cavity above the slide valve 14, opens its exhaust edges 25 with its trailing edge. At the same time, the lower piston 10, without encountering air resistance in front of itself the presence of holes 12, opens with its trailing edge exhaust openings 2-5 (see figure 2).

Давление в камерах над поршнями резко падает до нуля, и вследствие наличия давления воздуха над золотником и отсутствия давления под ним происходит перекидка золотника вниз. В этот же момент ударник наносит удар по хвостовику 11 рабочего инструмента и после отскока от хвостовика начинает обратный ход - холостой ход.The pressure in the chambers above the pistons drops sharply to zero, and due to the presence of air pressure above the spool and the absence of pressure under it, the spool is thrown down. At the same moment, the striker strikes the shank 11 of the working tool and, after a rebound from the shank, begins a reverse stroke - idling.

2. ХОЛОСТОЙ ХОД. Перед началом холостого хода ударник 8 и золотник 14 занимают крайнее нижнее положение. После перекидки золотника вниз сжатый воздух через открытые золотником отверстия 21, полость над золотником, пазы 22 и канавку 23 в крышке 15 и канал 24, подведенный к нижней части камеры 4, поступает под верхний поршень 9 и посылает ударник вверх.2. Idle. Before starting idle drummer 8 and spool 14 occupy the lowest position. After the spool is thrown down, compressed air through the openings 21 opened by the spool, the cavity above the spool, the grooves 22 and the groove 23 in the cover 15 and the channel 24 connected to the lower part of the chamber 4, passes under the upper piston 9 and sends the drummer up.

Двигаясь вверх, ударник вытесняет воздух поршнями 9 и 10 из камер перед ними в атмосферу сначала непосредственно через отверстия 25 и 26 соответственно, а после их перекрытия поршнями - через каналы 30, канавки 19 и 29 на золотнике, каналы 27 и отверстия 25 - верхним поршнем 9, и через каналы 20, канавку 19 на золотнике и каналы 27 и отверстия 25 - нижним поршнем 10.Moving upward, the firing pin displaces air with pistons 9 and 10 from the chambers in front of them into the atmosphere, first directly through holes 25 and 26, respectively, and after they are blocked by pistons through channels 30, grooves 19 and 29 on the spool, channels 27 and holes 25 with the upper piston 9, and through the channels 20, the groove 19 on the spool and the channels 27 and holes 25 - the lower piston 10.

Продолжая двигаться вверх, ударник передней кромкой верхнего поршня 9 перекрывает каналы 30 и сжимает воздух в верхней камере - под золотником. Одновременно воздух из верхней камеры под нижним поршнем 10 продолжает выпускаться в атмосферу до конца холостого хода - до перекидки золотника вниз.Continuing to move up, the firing pin with the leading edge of the upper piston 9 overlaps the channels 30 and compresses the air in the upper chamber — under the spool. At the same time, air from the upper chamber under the lower piston 10 continues to be released into the atmosphere until the end of idling - until the spool is thrown down.

После открытия выхлопных отверстий 25 задней кромкой верхнего поршня 9 давление в камере под верхним поршнем, сообщенной с полостью над золотником каналом 24, падает до нуля, и, вследствие наличия давления под золотником и отсутствия давления над золотником, происходит перекидка золотника вниз, после чего вновь начинается рабочий ход.After the exhaust holes 25 are opened with the trailing edge of the upper piston 9, the pressure in the chamber under the upper piston connected to the cavity above the spool channel 24 drops to zero, and, due to the pressure under the spool and the absence of pressure above the spool, the spool is thrown down, and then again the working course begins.

Claims (2)

1. Пневматический молоток, содержащий корпус, в котором выполнены две последовательно расположенные рабочие камеры - верхняя и нижняя, разделенные перемычкой с отверстием, в которых с возможностью перемещения установлен ударник, выполненный в виде штока с двумя поршнями на концах - верхним и нижним, контактирующим с хвостовиком рабочего инструмента, и воздухораспределительное устройство, осуществляющее подачу сжатого воздуха в рабочие камеры при рабочем и холостом ходах ударника по каналам в корпусе, отличающееся тем, что каналы, по которым сжатый воздух подается для осуществления ударником холостого хода, подведены только к нижней части верхней камеры под верхним поршнем, а камера под нижним поршнем постоянно сообщена с атмосферой отверстиями в стенках корпуса в зоне контакта ударника с хвостовиком рабочего инструмента.1. A pneumatic hammer containing a housing in which two successive working chambers are made - the upper and lower chambers, separated by a jumper with an opening, in which the hammer is mounted with the possibility of movement, made in the form of a rod with two pistons at the ends - the upper and lower ones, in contact with the shank of the working tool, and an air distribution device supplying compressed air to the working chambers during working and idle strokes of the striker through the channels in the housing, characterized in that the channels along Compressed air is supplied to the drummer to idle, it is brought only to the lower part of the upper chamber under the upper piston, and the chamber under the lower piston is constantly in communication with the atmosphere through openings in the housing walls in the contact zone of the drummer with the tool shank. 2. Пневматический молоток по п.1, отличающийся тем, что диаметр верхнего поршня меньше диаметра нижнего поршня.2. The pneumatic hammer according to claim 1, characterized in that the diameter of the upper piston is less than the diameter of the lower piston.
RU2003125203/03A 2003-08-14 2003-08-14 Pneumatic hammer RU2244828C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125203/03A RU2244828C1 (en) 2003-08-14 2003-08-14 Pneumatic hammer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003125203/03A RU2244828C1 (en) 2003-08-14 2003-08-14 Pneumatic hammer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2244828C1 true RU2244828C1 (en) 2005-01-20
RU2003125203A RU2003125203A (en) 2005-02-20

Family

ID=34978139

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003125203/03A RU2244828C1 (en) 2003-08-14 2003-08-14 Pneumatic hammer

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2244828C1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604862C2 (en) * 2014-07-31 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "ГНИИЦ РТ" МО РФ) Pneumatic vibration exciter
RU2620210C2 (en) * 2015-10-23 2017-05-23 Виктор Алексеевич Касаткин Kasatkin pneumatic impact machine
RU2630331C1 (en) * 2016-06-27 2017-09-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ) Two-piston air hammer
RU2630325C1 (en) * 2016-06-27 2017-09-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ) Two-piston air hammer

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОЗДВИЖЕНСКИЙ Б.И. и др., Бурение взрывных скважин, Москва, Государственное научно-техническое издательство литературы по горному делу, 1960, с. 143. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604862C2 (en) * 2014-07-31 2016-12-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "ГНИИЦ РТ" МО РФ) Pneumatic vibration exciter
RU2620210C2 (en) * 2015-10-23 2017-05-23 Виктор Алексеевич Касаткин Kasatkin pneumatic impact machine
RU2630331C1 (en) * 2016-06-27 2017-09-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ) Two-piston air hammer
RU2630325C1 (en) * 2016-06-27 2017-09-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ) Two-piston air hammer

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003125203A (en) 2005-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4266465A (en) Percussion mechanism
WO2007056007A3 (en) Downhole percussion tool
US4790390A (en) Valveless down-the-hole drill
US5113950A (en) For percussive tools, a housing, a pneumatic distributor, and a hammer piston means therefor
US4505340A (en) Hydropneumatic percussive tool
US4563938A (en) Pressure fluid operated percussive tool
US4036309A (en) Double-piston rock drill
RU2244828C1 (en) Pneumatic hammer
US3760887A (en) Reversible piston hammer for percussion tool
EP0477067B1 (en) High efficiency pneumatic impacting mechanism with a plunger valve
US2765776A (en) Hammer pistons for percussion apparatus
JPH01501607A (en) Single acting pneumatic impact tool
EP0889195A3 (en) Downhole hammer
US3974885A (en) Pneumatic percussive power tool
US3195657A (en) Percussion drill
GB951919A (en) Improvements in percussion tools incorporating a combustion cylinder for driving a reciprocable hammer piston
SU1160023A1 (en) Hydraulic percussive system of mining machine
SU994714A1 (en) Valveless pneumatic percussive tool
RU2065961C1 (en) Pneumatic percussion drilling machine
RU2121061C1 (en) Air perforator
SU899893A1 (en) Submersible pneumatic percussive device
SU647446A1 (en) Rock-drilling perforator
SU1550122A1 (en) Drilling head
SU968373A1 (en) Percussive mechanism
SU1044058A1 (en) Hydropneumatic percussion device

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100815