ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА РАБОТЫ РУЧНЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МАШИН УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ



 

6.1 Цель работы: Ознакомить студентов с назначением, устройством, принципом действия ручных пневматических машин ударного действия: нау­чить самостоятельно определять и рассчитывать параметры режима работы.

 

6.2 Оборудование и инструменты: модель ручного пневматического молотка типа МП-4609; штангенциркуль; мерительная линейка, ГОСТ 17435-72.

 

Назначение и область применения ручных пневматических машин ударного действия

 

К ручным пневматическим машинам ударного действия относятся молотки различного назначения: отбойные, рубильные, клепальные и пневмомолоты.

Эти машины аналогичны по конструкции, принцип действия их ос­нован на преобразовании энергии сжатого воздуха в механическую работу поршня-бойка.

Отбойные молотки применяют для рыхления твердых и мерзлых грунтов в небольших объемах, пробивки углублений, отверстий и проемов в стенах и перекрытиях, разборки бетонной и кирпичной кладок.

Клепальные молотки применяют для клепки заклепок при монтаже металлоконструкций, а также при выполнении чеканочных и обрубоч­ных работ.

Рубильные молотки предназначены для рубки металла, вырубки пазов и отверстий в металле толщиной до 16 мм, заделки стыков водопроводных и канализационных чугунных труб.

Пневматические ломы применяют для разрушения фундаментов, вскрытия бетонных и асфальтобетонных покрытий, пробивки углубле­ний, отверстий и проемов в бетонных и железобетонных перекрыти­ях, а также при разработке твердых и мерзлых грунтов.

 

6.4 Устройство и принцип действия ручного пневматического мо­лотка ударного действия

Поршень-боек пневмомолотка (рисунок 6.1) наносит периодические удары по хвостовику рабочего инструмента. Возвратно-поступатель­ное движение поршня-бойка обеспечивает о помощью воздухораспре­делителя устройства клапанного или золотникового типа, приводи­мого в действие сжатым воздухом. Воздухораспределительное уст­ройство осуществляет пуск сжатого воздуха в цилиндр ствола поо­чередно в камеры прямого (рабочего) А и обратного Б ходов порш­ня-бойка и выпуск отработанного воздуха в атмосферу. Сжатый воз­дух к воздухораспределителю подается через пусковое устройство.

Современные пневмомолотки представляют собой комплексно вибро-защищенные машины, у которых ударный узел отделен от корпуса, удерживаемого оператором, упругими элементами, что обеспечивает виброзащиту обеих его рук. Пневмомолотки оснащены глушителями для снижения уровня шума.

 

 

1 - рабочий инструмент (пика); 2 - возвратная пружина, удержива­ющая рабочий инструмент от выпадения; 3 - цилиндр ствола; 4 - вы­пускные отверстия; 5 - поршень-боек; 6 - воздухораспределитель­ное устройство клапанного или золотникового типа; 7 - амортиза­тор виброизоляции рукоятки; 8 - рукоятка; 9 - штуцер подвода сжатого воздуха; А - камера прямого (рабочего) хода; Б - камера обратного хода поршня-бойка

 

Рисунок 6.1 - Принципиальная схема ручного пневматического молотка ударного действия

 

Методика расчета основных параметров пневмомолотка

 

К основным технологическим параметрам ручного пневматического молотка ударного действия относятся: работа единичного удара поршня-бойка (А), число ударов поршня-бойка в минуту ( ), мощ­ность привода ( ), расход воздуха ( ).

Кинетическая энергия, накопленная поршнем-бойком за рабочий ход составляет (Н м):

,                         (6.1)

где  - диаметр поршня-бойка, м;  - ход поршня-бойка, м;  -среднее индикаторное давление во время рабочего хода, мПа.

,                              (6.2)

где  Па - номинальное (на входе в инструмент) давле­ние воздуха.

Работе , совершаемая рабочим инструментом, будет меньше на величину потерь при соударении поршня-бойка с наконечником (Н м):

,                             (6.3)

где =0,85.. .0,98 - к.п.д. удара.

Число ударов поршня-бойка в минуту определяется из выражения (мин-1): , где Т - продолжительность времени между двумя ударами, с.

,                              (6.4)

где  - время рабочего хода поршня-бойка, с; - время холосто­го хода поршня-бойка, с.

 ,                               (6.5)

где   - ход поршня-бойка, м;  - ускорение, приобретенное порш­нем-бойком, м/с2.

,                (6.6)

где  - масса поршня-бойка, кг.

,                         (6.7)

где  - удельный вес материала, из которого выполнен поршень, кг/мз;  - объем поршня, м3. , где Н -высота поршня, м.

Тогда, преобразуя, можно получить:

.

Время холостого хода поршня принимается (с):

.

Мощность, развиваемая пневмомолотком, определяется из выражения (кВт):

 .                     (6.8)

Расход воздуха, затрачиваемого на работу одного пневматическо­го молотка ударного действия, определяется (м3/мин):

               (6.9)

где =1,2…1,35 - коэффициент, учитывающий потери воздуха в магистралях, шлангах и ручной машине.

 

Порядок выполнения работы

 

На модели пневмомолотка изучить его конструкцию и принцип действия, зарисовать схему с расшифровкой позиций. Произвести измерения параметров пневмолотка: диаметра порш­ня-бойка ( ), высоты поршня (Н), хода поршня ( ).

Изучить методику расчета основных параметров режима работы пневмомолотка. Выполнить расчеты согласно методике. Результаты занести в таблицу 6.1.

 

Таблица 6.1 – Результаты измерений и вычислений

Измеренные параметры

, м

, м

, м

 

 

 

Вычисленные параметры

, н м , н м , МПа

,

мин-1

 с  с м/с2 кг м3 КВт м3
     

 

             
                       

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Основные типы и назначение ручных пневматических машин ударно­го действия.

2. Описать принцип действия пневмомолотка ударного действия.

3.Объяснить устройство ручного пневмомолотка.

4.Чем отличается работа, совершаемая поршнем-бойком, от работы, со­вершаемой рабочим инструментом?

5.Как определить число ударов поршня-бойка?

6.Как определяется мощность, развиваемая пневмомолотком?

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 993; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!