DE2400925A1 - IMPACT DEVICE - Google Patents
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Description
9272-73 /Dr.G./tu
U.S. Serial No.322.11ο
Piling date:
January 9,19739272-73 /Dr.G./tu
US Serial No.322.11ο
Piling date:
January 9,1973
R A P I D E X1 INC.', Boxford, Massachusetts, V.St.A.RAPIDEX 1 INC. ', Boxford, Massachusetts, V.St.A.
SchlaffvorrichtungSlack device
Die Erfindung betrifft eine Schlagvorrichtung mit einem Schlagkörper, der für den Rücklauf und für die Ausführung des Schlages beweglich ist, mit einem Arbeitsinhalt zum Aufspeichern potentieller Energie während des Rücklaufes und zum Antreiben des Schlagkörpers bei Ausführung des Schlages, mit einer Einrichtung, die eine hydraulische Kammer aufweist, um den Schlagkörper durch Angreifen hydraulischen Druckes auf eine Fläche des Schlagkörpers zurückzuführen, während ein Mitnehmerteil eine dieser Fläche gegenüberliegende Fläche des Schlagkörpers in der Kammer vom Druck abschirmt,mit einer Einrichtung, um die Ausführung des Schlages durch Aufheben oder Ausgleichen des wirkenden Rücklaufdruckes auf den Schlagkörper auszulösen, wobei der Schlagkörper sich vom Mitnehmertexl wegbewegt, sowie mit einer hydraulischen Einrichtung, um den Mitnehmerteil zur. Auslösung eines neuen Zyklusses mit dem Schlagkörper wieder in Kontakt zu bringen.The invention relates to a striking device with a striking body, which is used for the return and for the execution of the stroke is movable, with a work content to store potential energy during the return and for driving the impactor upon execution of the impact, with a device comprising a hydraulic chamber has to hydraulic the impactor by attacking Pressure can be attributed to a surface of the impact body, while a driver part is one of these surfaces opposite surface of the impactor in the chamber shields from pressure, with a device to the execution of the Trigger the impact by canceling or equalizing the return pressure acting on the impact body, whereby the impact body moves away from the driver text, as well as with a hydraulic device to the driver part for. Tripping of a new cycle to bring it back into contact with the impact body.
werden
Derartige Anordnungen/für Aufbrechen von Straßenpflaster,will
Such arrangements / for breaking up pavement,
für das Schmieden, für das Einsenken von Pfählen und Pfei-for forging, for sinking piles and piles
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lern, für Schlagschlüssel und so weiter verwendet, insbesondere werden derartige Anordnungen durch hydraulische Arbeitsmittel unter Hochdruck angetrieben.learning, used for bump keys and so on, in particular such arrangements are made by hydraulic work equipment driven under high pressure.
Es sind Schlagvorrichtungen bekannt, mit denen man aufeinanderfolgende Stöße in verschiedenen Richtungen und Lagen in gerader oder in Drehbewegung ausführen kann. Die Schlagvorrichtungen, auf die sich die vorliegende Erfindung bezieht, arbeiten mit elastischen oder expansiven Antriebs- bzw. Arbeitsmedien, beispielsweise mit einem eingeschlossenem Rauminhalt komprimierter Luft, oder einer Feder, die auf den Schlagkörper einwirkt^ um ihn anzutreiben. Hydraulische Ausgleichs- oder Gegendrucke , die von einem Mitnehmerteil gesteuert werden, werden dazu benutzt, während des Arbeitszyklusses den Schlagkörper wieder in die Ausgangslage zurückzuführen und .das sich ausbildende Antriebsmedium vor dem Auslösen des nächsten Stoßes wieder zu komprimieren. Es ist bekannt, das Mitnehmerteil mit dem Schlagkörper zurückzuführen und. automatische •Auslöseeinrichtungen anzuwenden. Bei einer dieser bekannten Einrichtungen wird das hydraulische Umkehr-Arbeitsmittel ausgelassen, wenn der Stoßkörper die Umkehriage erreicht, wodurch die Kompression des expandierenden Antriebsmittels plötzlich entfernt wird.There are striking devices known with which one successive Can perform impacts in different directions and positions in straight or rotary motion. The striking devices, to which the present invention relates, work with elastic or expansive drive or working media, for example with an enclosed volume of compressed air, or a spring that acts on the impactor ^ to drive him. Hydraulic equalization or counter pressures that are controlled by a driver part, are used to hit the impact body during the work cycle to return to the starting position and .the developing drive medium before the next one is triggered To compress the shock again. It is known to return the driver part with the impact body and. automatic • Use release devices. In one of these known devices, the hydraulic reversing working medium is omitted, when the impactor reaches the reverse position, thereby compressing the expanding drive means is suddenly removed.
Obwohl diese tekannten Anordnungen gut arbeiten, so bestehen sie doch aus großen und teueren Einzelteilen und weisen bezüglich der schlaggeschwindigkeit und der Ausbildung unerwünschte Einschränkungen und weitere Schwierigkeiten auf.Although these tekannten arrangements work well, they exist but for large and expensive items and have regard to the s chlaggeschwindigkeit and training unwanted restrictions and other difficulties.
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Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Anordnung zu schaffen, bei der die genannten Nachteile bekannter Anordnungen nicht auftreten bzw. verringert sind. It is an object of the present invention to create an arrangement in which the disadvantages mentioned of known arrangements do not occur or are reduced.
Bei einer Anordnung der eingangs erwähnten Art wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß der Mitnehmerteil über einen Öichtungsbereich aus der Kammer hinausragt und eine hydraulische Hilfskammer vorgesehen ist, um Druck auf eine Fläche des Mitnehmerteils außerhalb der Hauptkammer einwirken zu lassen, so daß das Mitnehmerteil während der Bewegung zum Wieder-in-Kontaktbringen nach und nach in die Hauptkammer eingedrückt wird, wobei das Mitnehmerteil das hydraulische Arbeitsmedium nach und nach aus der Hauptkammer in dem Maße verdrängt, wie die Bewegung für das Wieder-in-Kontaktbringen fortschreitet.In an arrangement of the type mentioned, this object is achieved in that the driver part has a The sealing area protrudes from the chamber and an auxiliary hydraulic chamber is provided to apply pressure to a surface of the To let the driver part act outside the main chamber, so that the driver part during the movement to bring it back into contact is gradually pressed into the main chamber, the driver part being the hydraulic working medium gradually displaced from the main chamber as the re-contacting movement progresses.
Weitere bevorzugte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen beschrieben.Further preferred embodiments are set out in the subclaims described.
Xm Zusammenhang mit den Vorteilen der Erfindung sei bemerkt, daß bestimmte , bereits bekannte hydraulische Schlagvorrichtungen mit einem Durchfluß des Fluids einen sehr ungleichmassigen Durchfluß aufweisen, insbesondere in der Auslaßleitung, wo die Durchströmgeschwindigkeit zwischen Null und dem Doppelten oder mehr als dem Doppelten des Mittelwertes schwanken kann. Derartige Anordnungen benutzen ein expansives Arbeitsmedium ( beispielsweise komprimiertes Gas ), um ein Mitnehmerteil oder einen Rohrstutzen in die untere Lage zurückzubringen , um einen weiteren Arbeitszyklus ausführen zu können. Gemäß der vorliegenden Erfindung ist festgestellt worden, daß derartige Anordnungen unnötigerweise die Wirksamkeit einer derartigen Vorrichtung begrenzen ( die Energie, die durch das elastische Teil bsi der Bewegung des Mitnehmer-Rohrstutzens aufgewendet wird, geht verloren ) und die FaIl-In connection with the advantages of the invention, it should be noted that that certain, already known hydraulic impact devices with a flow of the fluid a very uneven Have flow, especially in the outlet line, where the flow rate between zero and can fluctuate twice or more than twice the mean value. Such arrangements use an expansive one Working medium (for example compressed gas) to a driver part or a pipe socket in the lower layer to be brought back in order to be able to carry out another work cycle. According to the present invention, it is found that such arrangements unnecessarily limit the effectiveness of such a device (the energy, through the elastic part bsi the movement of the driver pipe socket expended is lost) and the case
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und
geschwindigkeit/damit auch die Schlagfrequenz bleibt niedrig. Eine Gaskammer, die als Energieaufspeicherungs-Teil verwendet
wird, muß bei» derartigen Anordnungen unter dem Druck des hydraulischen Arbeitsmediums bleiben.and
speed / thus also the beat frequency remains low. A gas chamber, which is used as an energy storage part, must remain under the pressure of the hydraulic working medium in such arrangements.
Demgegenüber ist es mit einer Anordnung gemäß der vorliegenden Erfindung möglich, konstante Durchströmgeschwindigkeiten sowohl in den Einlaß- als auch in den Auslaßleitungen zu jedem Zeitpunkt zu erreichen· Deren Rohrstutzen-oder Ventileinheit, die in beiden Richtungen angetrieben wird, erlaubt eine höhere Arbeitsfolge. Man kann Gas oder andere energiespeichernde Arbeitsmedien bei Drucken verwenden, die höher sind als der Druck des hydraulischen Arbextsmediums, wodurch nur eine kleinere Energie-Aufspeicherungseinrichtung oder - Kammer benötigt wird.In contrast, it is possible with an arrangement according to the present invention, both constant flow rates in the inlet as well as in the outlet lines to reach at any time · Their pipe socket or valve unit, the is driven in both directions, allows a higher work rate. One can use gas or other energy storage Use working media at pressures that are higher than the pressure of the hydraulic working medium, whereby only one smaller energy storage device or chamber is required.
Die Erfindung wird anhand der Zeichnungen beispielsweise näher erläutert. Es zeigen»The invention is explained in more detail with reference to the drawings, for example. Show it"
Figur 1 einen Querschnitt einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,Figure 1 shows a cross section of a preferred embodiment of the invention,
Figuren 2 a - d gleiche Querschnitte zu verschiedenen Zeiten innerhalb des Arbeitszyklusses,Figures 2 a - d the same cross-sections at different times within the work cycle,
Figur 3 den gleichen Querschnitt für den speziellen Fall einer Kolben-Übersteuerung,Figure 3 shows the same cross section for the special case a piston override,
Figur 4 eine Teilansicht einer anderen Ausführungsform des oberen Teiles der Einheit gemäß Fig. 1.Figure 4 is a partial view of another embodiment of the upper part of the unit according to FIG. 1.
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Die in Pig. 1 dargestellte Anordnung weist ein Gehäuse 11, einen Kolben 10 und einen Rohrstutzen 12 auf. Wie aus der Darstellung ersichtlich, ist der Kolben üblicherweise stabförmig und besitzt einen einheitlichen Durchmesser mit Ausnahme einer Verbreiterung 10 a in der Mitte. Eine relativ dünnwandige Röhre 13 ist am Gehäuse 11 angebracht und die innere Fläche dieser Röhre 13 bildet mit dem oberen Teil des Kolbens 10 eine gleitende Dichtung. In der Kammer l4, die durch die Röhre 13t das Gehäuse 11 und der oberen Fläche des Kolbens 10 gebildet wird, ist Gas enthalten. Das Gas-Einlaßventil 15 dient dazu, daij Gas in die Kammer lk in Zeitabständen eingelassen wird, um Leckverluste in der Kammer l4 auszugleichen. Der bewegliche Rohrstutzen 12 bildet mit der äusseren Fläche der Röhre 13 und der inneren Fläche des Gehäuses 11 eine Gleitdichtung· Der Rohrstutzen 12 ist an seinem unteren Ende 12 a nach außen erweitert und derart geformt, daß er an der Kolbenverbreiterung am Punkt l6 dichtend aufliegt. Der Rohrstutzen 12 enthält eine Anzahl innerer, in Längsrichtung verlaufender Ausbohrungen 17, die über die kurzen Ausbohrungen 17 a radial mit der äusseren Fläche des Rohrstutzens 12 am Punkt l8 in Verbindung stehen. Eine Anzahl äusserer, kurzer, in axialer Richtung verlaufender Schlitze 19 sind am Rohrstutzen 12 in einer derartigen Lage angebracht, daß ' sie nicht mit den Ausbohrungen 17 in Verbindung sthen. Der Kolben 10, die Kolbenverbreiterung 10 a , der. Rohrstutzen 12 und das Rohr 13 legen einen ringförmigen Fluid-Rauminhalt 20 fest.The one in Pig. The arrangement shown in FIG. 1 has a housing 11, a piston 10 and a pipe socket 12. As can be seen from the illustration, the piston is usually rod-shaped and has a uniform diameter with the exception of a widening 10 a in the middle. A relatively thin-walled tube 13 is attached to the housing 11 and the inner surface of this tube 13 forms a sliding seal with the upper part of the piston 10. In the chamber 14, which is formed by the tube 13t, the housing 11 and the upper surface of the piston 10, gas is contained. The gas inlet valve 15 serves to let gas into the chamber lk at time intervals in order to compensate for leakage losses in the chamber l4. The movable pipe socket 12 forms a sliding seal with the outer surface of the tube 13 and the inner surface of the housing 11 The pipe socket 12 is widened outwards at its lower end 12 a and is shaped in such a way that it rests sealingly on the piston widening at point l6. The pipe socket 12 contains a number of inner, longitudinally extending bores 17 which are radially connected via the short bores 17 a with the outer surface of the pipe socket 12 at point l8. A number of outer, short, axially extending slots 19 are attached to the pipe socket 12 in such a position that 'they are not connected to the bores 17. The piston 10, the piston enlargement 10 a, the. The pipe socket 12 and the pipe 13 define an annular fluid volume 20.
Das Gehäuse 11 weist eine obere Ausbohrung 11 a auf, die derart ausgebildet ist, daß sie mit dem Rohrstutzen 12 eine Gleitdichtung bildet. Weiterhin ist eine zweite, nächst tiefere Ausbohrung 11 b vorgesehen, die einen vergrößerten Innendurchmesser aufweist, und mit keinem der beweglichen Teile eine Dichtung bildet. Eine dritte, nächst niedereThe housing 11 has an upper bore 11 a, which is designed such that it with the pipe socket 12 a Forms sliding seal. Furthermore, a second, next deeper bore 11 b is provided, which is an enlarged Has inner diameter, and does not form a seal with any of the moving parts. A third, next lower
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Ausbohrung 11 c mir kurzer axialer Ausdehnung ist wiederum so ausgebildet, daß sie mit dem Rohrstutzen 12 eine Gleitdichtung bildet, und mit der Außenwand des Rohrstutzens und dem oberen Teil des Gehäuses 11 ein ringförmiges Volumen 22 festlegt.Bore 11 c with a short axial extension is in turn designed so that it forms a sliding seal with the pipe socket 12 forms, and with the outer wall of the pipe socket and the upper part of the housing 11 an annular volume 22 sets.
Unter der Ausbohrung 11 c weist das Gehäuse 11 eine Ausbohrung 11 e auf, dessen Innendurchmesser größer ist als die der zuvorgenannten Ausbohrungen und die einen Bereich bildet, in dem die Verbreiterung 10 a des Kolbens 10 und das nach außen erweiterte Ende 12 a des Rohrstutzens 12 in axialer Richtung frei beweglich ist, wobei ein genügend großer Zwischenraum S zum Verdrängen des Fluids umdiese Teile herum vorgesehen ist, wenn sich diese Teile bewegen. Die unterste Auebohrung 11 f des Gehäuses 11 bildet mit dem Kolben 10 eine GIeitdichtung.Under the bore 11 c, the housing 11 has a bore 11 e, the inner diameter of which is greater than that of the the aforementioned bores and which form an area in which the widening 10 a of the piston 10 and the outwardly widened end 12 a of the pipe socket 12 in the axial Direction is freely movable, with a sufficiently large space S to displace the fluid around these parts provided when these parts move. The lowest The outer bore 11 f of the housing 11 forms a sliding seal with the piston 10.
Das Gehäuse enthält eine untere Öffnung 23, die mit dem größeren unteren Gehäuse-Hohlraum 23'' in Verbindung steht, eine Auslaßöffnung 24, die mit dem Hohlraum 22 in Verbindung steht und eine obere Öffnung 25, die mit dem Hohlraum 25*', also mit dem Hohlraum über dem Rohrstutzen 12 in Verbindung steht. Der Hohlraum l4 wird unter einem bestimmten Druck mit Gas gefüllt. Mit Ausnahme von Undichtxgkexten wird dieser Vorgang nicht wiederholt.The housing includes a lower opening 23, which with the larger lower housing cavity 23 '' in communication, an outlet opening 24 which communicates with the cavity 22 and an upper opening 25, which is connected to the cavity 25 * ', that is, it is in communication with the cavity above the pipe socket 12. The cavity l4 is under a certain pressure with Gas filled. With the exception of leaky texts, this process is not repeated.
In Pig· 2 a ist die zuvor beschriebene Einheit mit einem gewöhnlichen Umschaltventil ( 26 ) mit zwei Stellungen verbunden. Dieses Umschaltventil 26 enthält ein inneres, sich hin und her bewegendes Teil oder einen Schieber 27, der durch Federn 28 nach oben gedrückt wird. Das Ventil 26 ist mit einer Verdrängerpumpe 29 mit konstantem Durchfluß über die Leitung 30 und über die Leitung 31 «axt einem ( nicht darge-In Pig · 2a, the unit described above is connected to an ordinary two-position switch valve (26). This switching valve 26 contains an inner, reciprocating part or a slide 27 which is urged upwards by springs 28. The valve 26 is connected to a positive displacement pump 29 with a constant flow rate via the line 30 and via the line 31 "ax a (not shown)
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stellten ) Rücklaufbehälter verbunden. ®le gegenüberliegenden Enden des Ventilschiebers 27 werden von diesen beiden Leitungen über die Leitungen 30' und 31' unter Druck gesetzt. Das Ventil ist über die Leitung 23' n»it der Öffnung 23 und dem Hohlraum 23·· , und über die Leitung 25' mit der Öffnung 25 und dem Hohlraum 25''der Schlagvorrichtung verbunden. Die Auslaßöffnung 24 ist über die Leitung 24' mit der Leitung 31 j die zum Rücklaufbehälter führt, verbunden.set) return tank connected. All opposite ends of the valve slide 27 are pressurized by these two lines via lines 30 'and 31'. The valve is connected via the line 23 ′ to the opening 23 and the cavity 23, and via the line 25 ′ to the opening 25 and the cavity 25 ″ of the striking device. The outlet opening 24 is connected via the line 24 'to the line 31 j which leads to the return tank.
Bei der Beschreibung der Funktionsweise dieser Anordnung geht man von der Stellung aus, wie sie in Fig# 2 a, und ebenso wie in Fig. 1 dargestellt ist, Das Fluid strömt von der Pumpe in den Hohlraum 23" ein. Der Hohlraum 2o zwischen dem Rohrstutzen 12 und dem Kolben 10 weist einen niederen Druck auf, der wird vom Hohlraum 23" am Punkt l6 ( vergl. Fig. 1 ) abgedichtet und der Rauminhalt wird über die■Ausbohrungen 17, 17 a, l8, weiterhin über den Hohlraum 22, die Öffnung 24 und die Leitung 24· zum Rücklaufbehälter abgeleitet. Der Rauminhalt 25'' wird ebenfalls zum Rücklaufbehälter abgeleitet. Der Außendurchmesser des **aUp-fckörpers vom Rohrstutzen 12 ist kleiner als der Durchmesser der Dichtung am Punkt 16. Auf diese Weise entsteht eine resultierende Kraft nach unten, die auf die obere Fläche des nach außen gebogenen Teils 12 a wirkt, und den Rohrstutzen 12 mit dem Kolben 10 in Verbindung hält, wie dies durch die Teile 32 in Fig. 2 a angedeutet ist. Durch das Einströmen des Fluids über die Leitung 23' in den Hohlraum 23'' unter hohem Druck wird die Kombination von Rohrstutzen und Kolben als eine Einheit nach oben gedrückt, und Fluid wird vom Hohlraum 25'' und vom ringförmigen Hohlraum 20 abgeleitet. Der gleiche hohe Druck des Pumpen-Fluids ,(der Druck wird durch den Widerstand des Gasdruckes im Hohlraum l4 und den entsprechenden Kolbenbereichen festgelegt ). wirkt über die Leitung 30' auf das Ventil 26 ein, wodurch das Ventil 26 in derIn the description of the operation of this arrangement one starts from the position, as it is shown in Fig # 2a, and also as shown in Fig. 1, The fluid flows from the pump into the cavity 23 " pipe socket 12 and the piston 10 has a lower pressure which is from the cavity 23 "at point l6 (see Fig. F ig. 1) sealed, and the volume is on the ■ bores 17, 17 a, l8, further through the cavity 22 , the opening 24 and the line 24 · diverted to the return tank. The volume 25 ″ is also diverted to the return tank. The outer diameter of the ** aU p-shaped body from the pipe socket 12 is smaller than the diameter of the seal at point 16. In this way, a resultant downward force arises which acts on the upper surface of the outwardly bent part 12 a and the pipe socket 12 keeps in connection with the piston 10, as indicated by the parts 32 in FIG. 2 a. By flowing the fluid through the conduit 23 'into the cavity 23 "under high pressure, the combination of pipe socket and piston is pushed upwards as a unit, and fluid is diverted from the cavity 25" and from the annular cavity 20. The same high pressure of the pump fluid (the pressure is determined by the resistance of the gas pressure in the cavity l4 and the corresponding piston areas). acts via the line 30 'on the valve 26, whereby the valve 26 in the
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unteren, in Fig. 2 a dargestellten Lage gehalten wird, bei gleichzeitigem Zusanmentreffen der Feder 28. Die Aufwärtsbewegung des Kolbens 10 setzt sich fort, bis die in Fig.2 b dargestellte Lage erreicht ist. In dieser Lage verursachen die Schlitze 19 ein "Kurzschliessen" der Dichtung am unteren Teil des Hohlraums 22, wodurch das Fluid vom Haupthoklraum 23'' in den Hohlraum 22 und dann in den Hohlraum 20 und über die Leitung 2k' ausströmen kann. Auf diese Weise wird im Hohlraum 23' der Druck verringert und der Druck im Hohlraum 20 wird erhöht, bis die Kraft, die über der Kolbenverbreiterung 10 a wirkt, nicht mehr ausreicht, um den Kolben 10 gegenüber dem Gasdruck im Hohlraum l4 zu halten, ungeachtet dessen, daß sich der Rohrstutzen 12 infolge des an ihm anliegenden dxfferentiellen Druckes weiterfin nach oben bewegt, weil das Fluid weiterhin in den Hohlraum 23'' einströmt. Die Dichtung am Punkt l6 wird daher aufgehoben und der über der Verbreiterung 10 a auftretende Unterschiedsdruck wird ebenfalls vollständig aufgehoben. Auf diese Weise wird der Kolben 10 "ausgeklinkt" und bewegt sich unter Einfluß des Gasdrucks im Hohlraum Ik schnell nach unten, und zwar ohne Verdrängung des hydraulischen Arbeitsmediums aus dem Hohlraum 23', weil die zwei Enden des Kolbens gleichen Durchmesser aufweisen. Wenn einmal die Dichtung l6 aufgehoben ist, neigen die Drucke in den Hohlräumen 23'' und 25'' dazu, sich über die gleichen Flächenenden des Rohrstutzens 12 auszugleichen. Auf diese Weise wird der Druck in den Leitungen 30 und 31 gleich, der dem Auslaßdruck entspricht. Auch der Druck in den Leitungen 30' und 31· wird gleich, so daß der Ventilschieber 27 aufgrund der Feder 28 in die in Fig. 2 b dargestellte Lage umschaltet. Wie in Fig. 2 c dargestellt, strömt in den Hohlraun 25lf Fluid ein und drückt den Rohrstutzen 12 abwärts ( der Kolben 10 hat sich bereits schnell nach unten bewegt und den Schlag ausgeführt),lower position shown in Fig. 2a is held, with simultaneous encounter of the spring 28. The upward movement of the piston 10 continues until the position shown in Figure 2b is reached. In this position, the slots 19 cause the seal at the lower part of the cavity 22 to "short-circuit", allowing the fluid to flow from the main cavity 23 ″ into the cavity 22 and then into the cavity 20 and via the line 2k ' . In this way, the pressure in the cavity 23 'is reduced and the pressure in the cavity 20 is increased until the force acting on the piston enlargement 10 a is no longer sufficient to hold the piston 10 against the gas pressure in the cavity l4, regardless that the pipe socket 12 continues to move upwards as a result of the differential pressure applied to it, because the fluid continues to flow into the cavity 23 ″. The seal at point l6 is therefore canceled and the differential pressure occurring over the widening 10 a is also completely canceled. In this way, the piston 10 is "notched" and moves rapidly downward under the influence of the gas pressure in the cavity Ik , without displacing the hydraulic working medium from the cavity 23 ', because the two ends of the piston have the same diameter. Once the seal 16 is released, the pressures in the cavities 23 ″ and 25 ″ tend to equalize over the same surface ends of the pipe socket 12. In this way the pressure in the lines 30 and 31 becomes equal, which corresponds to the outlet pressure. The pressure in the lines 30 'and 31 becomes the same, so that the valve slide 27 switches over into the position shown in FIG. 2b due to the spring 28. As shown in Fig. 2c, fluid flows into the hollow space 25 and presses the pipe socket 12 downwards (the piston 10 has already moved quickly downwards and performed the blow),
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Die Abwärtsbewegung des Rohrstutzens 12 drückt Fluid aus dem Hohlraum 23'' über die Leitung 23' heraus ( etwas Fluid wird auch über die Ausbohrungen 17 und die Leitung 24'austreten). Das Ausströmen über die Leitung 31 wird dem Einströmen über die Leitung 30 gleich· Weil die Frontfläche des Rohrstutzens 12 kleiner ist als die effektive Fläche bei der Aufwärtsbewegung des Kolbens in dieser Ausführungsform ( durch die Frontfläche der Rohre 13 ), wird die Abwärtsgeschwindigkeit des Rohrstutzjens 12 bei Verwendung der gleichen Durchflußleistung in den beiden unterschiedlichen Phasen größer sein als die Aufwärts geschwindigkeit der Kolben-Rohrstutzen-Einheit· Die Drucke in den Hohlräumen 23'' und 25'' werden während der Abwärtsbewegung des Rohrstutzens 12 etwa gleich sein, und das Ventil 26 wird während der ganzen Abwärtsbewegung in der Lage bleiben, wie sie in Fig. 2 c dargestellt ist.The downward movement of the pipe socket 12 pushes fluid out of the cavity 23 ″ via the line 23 ′ (some fluid is also exit via the bores 17 and the line 24 '). The outflow via the line 31 is compared to the inflow via the Line 30 the same · Because the front surface of the pipe socket 12 is smaller than the effective area during the upward movement of the piston in this embodiment (through the front surface of the pipes 13), the downward speed of the pipe socket becomes 12 can be greater than the upward when using the same flow rate in the two different phases speed of the piston-pipe socket unit · The Prints in the cavities 23 "and 25" are made during the Downward movement of the pipe socket 12 be approximately the same, and the valve 26 is during the entire downward movement in the Remain position as shown in Fig. 2c.
Wenn der Rohrstutzen 12 bei der Abwärtsbewegung auf dem Kolben 10 aufsitzt, wie dies in Fig. 2 d dargestellt ist, kann sich der Rohrstutzen 12 nicht weiter nach unten bewegen ( d.h. ein Bohr- oder Meißeleinsatz am unteren Ende des Kolbens bleibt aufgrund der Äbwärts-Haltekraft der ganzen Einheit in fester Verbindung mit dem Gestein oder dem Felsen ). Fluid kann nicht mehr in den Hohlraum 25'' gelangen, und da auch sonst kein Raum vorhanden ist, wo das Fluid hinfliessen kann,. wird es über die Leitung 30' fliessen, wodurch ein Druck aufgebaut wird, der ausreicht, um den Ventilschieber 27 zu verschieben und die Feder 28 niederzudrücken. Der Rohrstutzen 12 sitzt auf diese Weise auf dem Kolben 10 fest auf, und dichtet am Punkt l6 den Hohlraum 20 ab, wobei der Druck im Hohlraum 20 zu niedrigeren Werten hin zurückkehrt. Durch Umschalten des Ventils 26 gemäß Fig. 2 d strömt dann Fluid in den Hohlraum 23lf ein, wobei infolge des-durch den restlichen Gasdruck im Hohlraum lk vorhandenen Widerstandes gegenüber der Auf-If the pipe socket 12 rests on the piston 10 during the downward movement, as shown in FIG. Holding power of the whole unit in firm connection with the rock or rock). Fluid can no longer get into the cavity 25 ″, and there is no space otherwise where the fluid can flow. it will flow via the line 30 ', whereby a pressure is built up which is sufficient to move the valve slide 27 and to depress the spring 28. In this way, the pipe socket 12 sits firmly on the piston 10 and seals the cavity 20 at point 16, the pressure in the cavity 20 returning to lower values. By switching the valve 26 of FIG. 2 d then fluid flows into the cavity 23 LF, where as a result of by-residual gas pressure in the cavity lk existing resistance to the up-
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ärtsbewegung von Kolben und Rohrstutzen sich sofort ein relativ hoher Druck im Hohlraum 23'' bildet, wodurch das Ventil 26 in der Lage gehalten wird, wie dies'für die Aufwärtsbewegung dargestellt wurde. Danach beginnt ein neuer Zyklus.Local movement of the piston and pipe socket occurs immediately relatively high pressure forms in the cavity 23 ″, whereby the Valve 26 is held in the position as this' for the upward movement was shown. Then a new cycle begins.
Fig. 3 zeigt eine besondere Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Wenn der Bohr- oder Heißelansatz 50 am Kolbenende abgefallen ist, oder abgenommen wurde, und wenn der Kolben aufgrund dessen über den eigentlichen Endpunkt der Abwärtsbewegung hinaus nach unten austritt und eine in Fig. 3 dargestellte Lage einnimmt, so wird der Kolben durch eine mechanische Anhaltevorri-chtung ( mit Abprallwirkung ) angehalten, wie dies schematisch mit dem Bezugszeichen kO dargestellt wurde. Bei den meisten Anwendungen ist es wünschenswert, bei Auftreten eines derartigen Vorganges die Pendelbewegung des Kolbens zu unterbinden. Dies kann, wie dargestellt, dadurch vorgenommen werden, daß der obere Teil des Rohrstutzens 12 unter den oberen Teil ( 4l ) des Hohlraumes 22 zu liegen kommt, bevor sich der Rohrstutzen 12 genügend weit nach unten bewegt, um am Punkt l6 eine Dichtung mit dem jetzt heruntergedrückten Kolben entstehen läßt. Das bei 25' einströmende Fluid wird jetzt an der Auslaßöffnung 24!, sowie auch über die Ausbohrungen 17> den Hohlraum 20, die offene Dichtung l6, den Hohlraum 23fl und die Leitung 23' ausströmen. Auf diese Veise kann im Hohlraum 25«· kein Druck aufgebaut werden, und die Röhre 26 wird nicht umschalten. Um mit der Arbeit wieder beginnen zu können, muß der Bohr- oder Meißelansatz 50 wieder genügend weit auf den Kolben zurückgedrückt werden ( d.h., relativ gesehen wird das Gehäuse weiter nach unten gebracht), um eine Dichtung am Punkt l6 zu erhalten, und am Punkt kl den Zwischenraum zu schliessen. Danach wird im Hohlraum 25'' ein Druck aufgebaut und die Röhre 26 schaltet sich um, wodurch ein neuer Zyklus beginnt.3 shows a particular embodiment of the present invention. When the drilling or hot Elan set 50 is dropped on the piston end, or has been removed, and when the piston due to its outlet and the actual end point of the downward movement addition downwards a position shown in FIG. 3 assumes, the piston by a mechanical Anhaltevorri is -chtung (with rebound effect) stopped, as shown schematically with the reference symbol kO . In most applications it is desirable to prevent the pendulum movement of the piston when such a process occurs. This can be done, as shown, in that the upper part of the pipe socket 12 comes to lie under the upper part (4l) of the cavity 22 before the pipe socket 12 moves down enough to create a seal with the at point l6 now depressed piston can arise. The fluid flowing in at 25 'is now at the outlet opening 24 ! , and also through the bores 17> the cavity 20, the open seal l6, the cavity 23 fl and the line 23 'flow out. In this way, no pressure can be built up in the cavity 25 and the tube 26 will not switch over. To start work again, the drill or chisel attachment 50 must be pushed back enough on the piston (ie, relatively, the housing is brought further down) to obtain a seal at point 16 and at point kl to close the gap. Thereafter, a pressure is built up in the cavity 25 ″ and the tube 26 switches over, as a result of which a new cycle begins.
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Bei einem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 besitzt ein einheitliches Gehäuse-Gußstück 11· , welches die Ausbohrungen 11 a, 11 b usw. enthält, eine oberste Ausbohrung 11 g, die oberhalb der anderen Ausbohrungen liegt und einen kleineren Durchmesser als die Ausbohrung 11 a aufweist. Bin Teil des mit gleichem Durchmesser ausgebildeten Kolbens ragt ganz durch den Rohrstutzen 12 hindurch und steht während des gesamten Arbeitsvorganges mit der Ausbohrung 11 g in dichtendem Kontakt , wodurch eine Kammer l4 für komprimiertes Gas gebildet wird. Bei diesem Aufbau ist es nicht nötig, den Rohrstutzen bzw. die Röhre 13 gemäß Fig. 1 zu verwenden.In an embodiment according to FIG. 4 has a uniform Housing casting 11 ·, which contains the bores 11 a, 11 b, etc., an uppermost bore 11 g, the is above the other bores and has a smaller diameter than the bore 11 a. Am part of the Piston designed with the same diameter protrudes all the way through the pipe socket 12 and stands during the entire Working process with the bore 11 g in sealing contact, whereby a chamber l4 for compressed gas is formed will. With this construction it is not necessary to use the pipe socket or the tube 13 according to FIG. 1.
Die strichlinierten Leitungen von Fig. k stellen eine automat tische Füllanordnung dar, die mit Vorteil angewandt wird, wenn der Hohlraum l4 derart ausgebildet ist, um ein hydraulisches Arbeitsmedium aufzunehmen, wodurch eine hydraulische Federung zum Antreiben des Schlagteiles erhalten wird. Für das Füllen oder für das durch Verluste notwendige Wiederauffüllen wird über die obere,strichlinierte Leitung Fluid von der Pumpe ( Leitung 30 ) durch das Rückschlagventil lk1 zugeführt. Die untere, strichlinierte Leitung dient zur Ableitung. Diese Auslaßöffnung ist gerade unterhalb der oberen Kante des Kolbens angebracht, wenn der Kolben in seiner normalen Schlagstellung ist. Dies führt dazu, daß das Fluid im Hohlraum tk ausströmt, wenn der Kolben von einer abnormalen niederen Stellung ( wie in Fig. 3 dargestellt ) zurückhört und dabei die maximale Menge des hydraulischen Arbeitsmediums festlegt, das im Hohlraum lk eingeschlossen ist. Auf diese Weise wird vermieden, daß sich während des Betriebes im Hohlraum lk ein zu großer Druck ausbildet. Die Anordnung gemäß Fig. % , bei der der Hohlraum ik durch das Gehäuse gebildet wird, kann sehr kontakt und stabil ausgebildet werden und ist daher für Drucke geeignet, die in Verbindung mit hydraulischen Arbeitsmedien als Antriebs-The dashed lines of Fig. K represent an automatic table filling arrangement, which is used with advantage when the cavity l4 is designed to receive a hydraulic working medium, whereby a hydraulic suspension for driving the impact part is obtained. For filling or for refilling necessary due to losses, fluid is supplied from the pump (line 30) through the check valve lk 1 via the upper, dashed line. The lower, dashed line is used for discharge. This outlet port is located just below the top edge of the piston when the piston is in its normal impact position. This causes the fluid in the cavity tk to flow out when the piston is listening back from an abnormally low position (as shown in FIG. 3), thereby determining the maximum amount of the hydraulic working medium which is trapped in the cavity lk. In this way it is avoided that too great a pressure builds up in the cavity lk during operation. The arrangement according to Fig%., In which the cavity ik is formed through the housing, may be formed very contact and stable and is therefore suitable for prints, which in conjunction with hydraulic working media as a drive
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mittel für" den Schlagkörper benutzt werden.means for "the impactor are used.
Anstatt dieser Ausführungsformen könnte beispielsweise eine radial puffernde, getrennt hergestellte feste Röhre 13 verwendet werden; anstelle von komprimiertem Gas könnte auch ein anderes kompressibles Material oder ein anderer Mechanismus zum Einwirken auf den Kolben benutzt werdenj auch ein hydraulisches Arbeitsmedium , wie zuvor angedeutet, ist für diesen Zweck geeignet. Die Kolbenenden könnten verschiedenartig ausgebildet sein, um Vorkehrungen zu treffen für den Abfluss der verdrängten Fluids. Der gesamte Aufbau mit Auf- und Ab-, bzw· Hin- und Herbewegung könnte auch in Form einer Drehanordnung anstatt einer Linearanordnung ausgeführt werden· Es kann auch vorgesehen werden, daß das ganze Fluid aus der Kammer 23'* über die Ausbohrungen 17 und die Öffnung 2k austritt; darüberhinaus gibt es vielfältige weitere Möglichkeiten , eine Anordnung gemäß der vorliegenden Erfindung im einzelnen auszugestalten, ohne daß dadurch der Rahmen und der Gedanke der vorliegenden Erfindung überschritten würde.Instead of these embodiments, for example, a radially buffering, separately manufactured solid tube 13 could be used; Instead of compressed gas, another compressible material or another mechanism for acting on the piston could also be used; a hydraulic working medium, as indicated above, is also suitable for this purpose. The piston ends could be configured in various ways to allow for the drainage of the displaced fluids. The entire structure with up and down or back and forth movement could also be designed in the form of a rotary arrangement instead of a linear arrangement. It can also be provided that all of the fluid from the chamber 23 '* via the bores 17 and Opening 2k exits; In addition, there are many other possibilities for designing an arrangement according to the present invention in detail without exceeding the scope and concept of the present invention.
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Claims (1)
bewegt wird.15) Impact device according to claim 13 or 14, characterized in that a valve, which depends on the pressure effects generated by changes in the channel directions, acts in such a way that the main chamber (23 ') is emptied in order to reduce pressure in the auxiliary chamber (25 " ), which means that you can take away:
is moved.
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