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伞钻选配凿岩机与操作事项

 主要性能参数                              

型       号

YGZ55型

YGZ70型

外形尺寸  长X宽X高mm

710X185X170

880X230X210

机重              kg

55

70

气缸直径          mm

78

110

活塞行程          mm

35

50

冲击功            N.M

31-41

100

冲击频率           Hz

40

42

钎杆转速        r/min

200

300

转钎扭矩          N.M

150

65

 

耗风量

冲击m3min

 

6.5

4

回转m3min

3

使用风压       kg/c㎡

7

7

使用水压       kg/c㎡

5-20

3-5

钻孔直径           mm

38-55

38-55

钎杆规格           mm

中空圆钎φ30X42

中空六角φ25X159

YGZ70型凿岩机由机头、缸体、风马达、活塞、配气体、柄体、转钎套、风管、水针等部分构成(见附图12),其冲击与回转各自独立,冲击部分采用无阀配气.

1、 冲击部分

当打开冲击操作阀后,压缩空气经风管进入柄体气室1(见附图13b),由活塞尾部的配气杆交替将压缩空气导入气缸前腔和后腔,推动活塞作高速往复运动,不断打击钎尾。

(1)、活塞冲程行动

当活塞处于图13b1位置时,压缩空气由后腔进气口2经活塞配气杆颈部进入气缸后腔3,推动活塞加速前进,此时气缸前腔5与大气相通,前腔5中的余气以排气口4排入大气。

当活塞前进到图13b2位置时,配气杆的前缘6将后腔进气口2关闭,停止进气,后腔3中的压缩空气开始膨胀做功,推动活塞继续。

活塞继续前进,关闭排气口4(见图13b3),前腔5成为密闭气室,前腔中的气体被压缩,此时后腔3中的压缩空气继续膨胀做功,推动活塞前进,直到打开排气口。

当活塞快要打开排气口时,活塞配气杆后缘7打开进气口8(见图13b4),压缩空气进入气缸前腔5,活塞打开排气口之后,后腔3中已膨胀而降低了压力的余气就由排气口4排入大气,活塞依靠惯性克服前腔5中压缩空气的阻力,向前滑行,打击钎尾,完成冲程运动。

(2)、活塞回程运动

活塞打击钎尾后,由于受压缩空气的推力,活塞加速返回,活塞配气杆后缘7关闭前腔进气口(见图13b3),此时,停止进气,前腔5中的压缩空气开始膨胀。

活塞继续向后运动,关闭排气口4(见图13b6),后腔成为密闭气室,后腔3中的气体被压缩,前腔5中的压缩空气继续膨胀,直至打开排气口.活塞继续向后运动,活塞配气杆前缘6打开后腔进气2,压缩空气进入后腔压力迅速升高,阻碍活塞向后运动,与此同时,活塞打开排气口,前腔5中因膨胀而降低了压力的余气从排气口4排出(见图13b7)。活塞依靠惯性克服阻力向后运动,速度迅速降低,当速度为零时,回程运动结束。而下一个冲程运动同时开始,活塞在压缩空气的推动下有向前运动,如此循环运动下去。

(3)、启动阀的作用

无阀配气结构,活塞有时会处于死点位置,此时前后腔进气口及排气口均被活塞关闭,无法启动.为克服这一缺点,在配气体系中设置了一个启动阀(见图14b)。

当打开冲击操纵阀后,压缩空气经孔3进入气缸后腔,推动活塞前进离开死点位置,完成期动动作。与此同时,由于起动阀杆前后端面大小不等,产生一定的压力差,使阀杆在

次压力差左右下,克服弹簧2的阻

力迅速前移,将孔3关闭,在冲击

部分正常工作时孔3总是关闭的。

冲击操纵阀一旦关闭,工作停止时,

阀杆两端面的压力差随即消失,阀

杆被弹簧2推回原始位置,为下一次

启动做好准备。                     15.6  回转机构传动原理图

2、回转部分

转钎部分由齿轮式气动马达驱动,经三级齿轮减速,带动钎杆回转(图15b),当风马达的齿轮转动时,与风马达的小齿轮同轴的小齿轮相同的转速外,同时也带动另一大齿轮Z2(67齿)转动,完成*级减速,齿轮Z2通过齿轮Z3(46齿),带动Z4(35齿)完成二级减速,齿轮Z4通过齿轮带动Z6(40齿),完成*后一级减速,因Z6是个回转套齿轮,所以就带动钎杆转动,总减速比为10.4。

齿轮式气动马达的工作原理见图16b

当转钎机构操纵阀将压缩空气由右侧

进入马达,而且使左侧风道与大气相

    压缩空气在齿轮上产生一通时,

定的 力差,使齿轮按图示方向旋转,

压缩空气充满齿轮谷之中,并沿齿轮        图16.6齿轮风马达工作图

回转方向流入马达左侧,由左侧风道

排入大气。反之,若将压缩空气由左侧风道进入马达,而使右侧风道与大气相通,马达齿轮则反向回转。

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