本发明涉及一种根据权利要求1的前序部分所述的打入装置。
背景技术:
由现有技术已知使用推进填料的手持打入装置,其中在点燃烟火技术的填料(燃料)之后产生的燃烧气体在燃烧室中膨胀。由此使活塞作为能量传递部件进行加速并且将固定部件打入工件中。
已知的烟火技术的打入装置以名称DX36由Hilti Corporation,Schaan,Liechtenstein销售。在这种装置中能够根据需要通过受控地提前活塞在燃烧室中的初始位置来降低固定部件的打入能量。为此在装置上设有调节轮,该调节轮与活塞中心轴横向错开地位于装置的相对于打入方向后方的区段中。
此外,装置DX36是一种没有自动活塞反复引导部的打入装置的构造类型。在装置DX36中活塞在打入过程之后通过手动的反复运动被引至初始位置。为此在反复运动的第一阶段中活塞引导部沿打入方向向前方移动,其中固定在壳体上的止挡部限制活塞沿相同方向的运动。由此获得活塞相对于活塞引导部向后与安装方向反向的相对运动。活塞由此通过反复运动的第一部分引入活塞引导部的一个后方位置中,该位置相应于具有最大打入能量的初始位置。
在反复运动的第二阶段中,活塞引导部连同活塞沿相反的方向向后移动,直至活塞引导部到达限定的后方止挡部。在将装置压在基础上时,紧邻在打入过程之前,活塞和活塞引导部此时首先一起进一步向后移动,直至活塞碰到借助于调节轮可调节的止挡部上。在进一步压靠的过程中,活塞保持静止并且活塞引导部独自进一步向后移动。由此在活塞和活塞引导部之间关联的相对运动最终造成前述的活塞在燃烧室中的初始位置的提前。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种打入装置(驱入装置,),其实现了在给定的推进填料的情况下简单地调节打入能量。
对于开头所述的打入装置来说,该目的根据本发明通过权利要求1特征部分的特征实现。通过设置具有多个止挡位置的运动导路,活塞元件能够以简单的方式通过在运动导路上选择相应期望的止挡位置来改变其初始位置。
轴向上多个不同止挡位置的这种设计另外具有这样的优势,即,这种设计实现了打入能量的线性或其他期望的调节度标,即使活塞的初始位置和打入能量之间的关联是完全非线性的。
在本发明的意义中,运动导路(Kulisse)理解为这样一种构件,其中设有沿轴向取向的表面,该表面的轴向位置根据垂直于轴向的位置而变化。在此可以涉及阶梯、连续的坡道或者也可以涉及阶梯和坡道的结合。在此,至少一些轴向不同的位置设置为用于调节活塞元件的限定的止挡位置。
在本发明的意义中,中心轴是相对于固定部件的运动至少平行的轴。优选该中心轴也延伸通过固定部件和活塞元件的中心。
在本发明的意义中,打入能量理解为给定的固定部件在给定推进填料(Treibladung,推进燃料)情况下的动能。在规定该边界条件的情况下,通过控制元件实现了可调地改变固定部件的产生的打入能量。
在本发明的意义中,活塞元件是这样的部件,其通过点燃填料而施加有动能,其中该动能最后传递到固定部件上。通常将活塞元件特别设计为圆柱形的活塞。在活塞底部中能够设置凹槽或其他结构,该结构进一步促进燃烧气体的漩涡和均匀膨胀。优选在活塞元件上,特别是在活塞元件的活塞头上设置径向突出的、优选销钉形状的突出部,该突出部包括用于运动导路的对应止挡部。在本发明的意义中,固定部件一般理解成任意可打入的锚定件,例如钉子、螺栓或螺钉。
在本发明的一个优选的实施方式中,运动导路能够绕中心轴枢转,由此可以实现简单且节省空间地改变止挡位置。
一般情况下有利的是,控制元件具有能够绕中心轴枢转的操作部件。通过操作部件绕中心轴的可枢转性能够实现简单的调节并同时有效地目检经调节的值。这种构造另外甚至实现在不利的条件下(例如戴着工作手套)也实现了简单的调节。操作部件可以是任意适合于手动调节的部件,例如可旋转的套筒、可枢转的按钮或类似物。
在此,操作部件绕中心轴的转动意味着操作部件从之前的位置基本上垂直于轴取向的偏转。在此,操作部件的运动线条或轨迹具有这样的曲率半径,其优选不小于操作部件与中心轴的间距。优选但并非必要地,转动涉及绕中心轴的枢转。
在简单实现的情况下,操作部件通过机械的强制作用部(Zwangs-steuerung)与运动导路耦接。在此在优选的扩展方案中,操作部件和运动导路通过强制作用部在轴向上能够相互移动并且抗扭转地彼此连接。这特别允许了在调节活塞位置的过程中运动导路的位置相对于壳体轴向变化。
一般有利的是,操作部件设计为环形的套筒,其中套筒包围中心轴。为了调节打入能量,随后可以使套筒旋转至多个不同的位置中,其中至少两个不同的位置对应于两种不同的打入能量。
根据本发明的操作部件以及特别是前述的套筒可以设置在装置把手前方的前部区域中以优化装置的人体工学特性。在此在操作部件的构造和设计中可以有利地与手持钻机和/或蓄电螺丝刀的已知操作部件类似。这种装置的操作部件在此相应地用于其他目的,例如用于扭矩调节或者将冲击钻的螺钉运行转变为锤子运行。
在本发明的一个一般优选的实施方式中设置为,运动导路设置在包围活塞引导部的套筒组件上。这种套筒组件提供简单的机械实现方案,其仅要求少量结构空间。由此特别能够跨接运动导路和操作部件之间的轴向距离从而调节运动导路。
另外可以有利地设置成,活塞引导部在打入装置的挤压运动过程中相对于运动导路轴向移动。这允许了活塞元件的初始位置的节省空间且有效的变化。在此,在触发打入装置之前的挤压过程中,将装置的前部推移特定的冲程,由此造成活塞引导部、活塞元件和运动导路的相应的相对运动。取而代之或者额外地,也可以在打入过程之后的反复运动过程中调节活塞元件的初始位置。
本发明的一种简单且有效的实现方案设计为,活塞元件具有止挡部,借助该止挡部使得活塞元件在其初始位置的调节过程中直接停靠在运动导路的其中一个止挡位置上。由此也维持了少量的构件。
附图说明
本发明的其他特征和优势在实施例以及从属权利要求中给出。接下来描述本发明的优选实施例并且根据附图进一步阐述。
图1示出了根据本发明的打入装置的侧视图。
图2示出了图1中的装置的俯视图。
图3示出了图1中的装置的内部区域的剖开的立体图,其中该装置没有被支起。
图4示出了图3中当装置支起并且将打入能量调节为最大的视图。
图5示出了图4中当打入能量降低两级的视图。
图6示出了图3所示装置的设置在套筒组件上的运动导路的立体视图。
图7示出了图1所示装置的内部区域的另一个剖开的立体图。
具体实施方式
根据本发明的打入装置包括手持的壳体1,在该壳体中容纳有活塞2形式的活塞元件。活塞2的后表面限定出燃烧室3,烟火技术加载的燃烧气体在该燃烧室中膨胀,从而加速活塞2。
由此施加有动能的活塞2通过端部侧的推杆而撞击在固定部件(未示出)上,该固定部件由此压入工件中。
填料收纳于在这里由金属板构成的筒件中。该筒件具有触发信管并且在点火之前通过相应的加载机构而装入筒件空间4中。筒件和筒件空间4构造成围绕中心轴A旋转对称。中心轴A在所示实施例中同时为燃烧室3和活塞元件2的中心轴。
具有筒件空间4的燃烧室3是活塞引导部5的组成部分。活塞引导部5在打入装置的壳体1中沿着可移动构件的轴而构造为直线型。活塞元件2就其而言能够在活塞引导部5中沿着中心轴A直线移动。
活塞引导部在其前部区域中基本上成形为空心圆柱形的部件,其中在活塞引导部5的壁中从燃烧室3的区域的端部开始设有开口槽6。
前部8与活塞引导部5连接。用于固定部件的容纳部7设置在前部8中。前部8在打入过程中放置在工件上并且与弹力反方向地移动一个冲程H(参见图3)。由此活塞引导部5通过筒件空间4向后挤压触发机构9,从而能够点燃筒件。
活塞元件2包括以侧向突出的栓销2a形式的止挡部,该止挡部在活塞引导部5的开口槽6中移动。栓销2a突出到活塞引导部5的外壁外并且能够停靠在运动导路10的多个停靠位置10中的一个上。由此根据停靠位置在填料的点火时间点调节在活塞引导部5中的活塞位置。活塞元件的最后方的位置(参见图4)对应于最大的打入能量。提前的位置(参见图5,那里提前了两级)对应于降低的打入能量。
通过比较图3(未支起的状态)和图4以及图5(支起的状态)可以看出,活塞元件2在反复运动/活塞复位之后首先位于活塞引导部5的最后方位置中。通过支起冲程H,活塞引导部5才进一步向后移动,其中活塞元件2从栓销2a的紧邻的止挡部开始在轴向位置上保持贴靠运动导路10。
运动导路10成形在套筒组件11的后部区域并且具有沿圆周方向绕中心轴弯曲的阶梯形状。各个阶梯或止挡位置10a在轴向上不等高,而是与打入能量的定位度标的线形相匹配。
套筒组件11包围活塞引导部5并且能够相对于活塞引导部旋转以及轴向移动。该套筒组件在前方的区域中具有两个轴向延伸的开口槽11a,这两个开口槽设置用于与操作部件的滑块12a啮合。
操作部件12在此成形为可旋转的环形套筒,其基本上与中心轴A同心地设置在打入装置的壳体1的前方区域中。该操作部件沿轴向在固定位置定位在壳体上并具有度标,其显示操作部件沿旋转方向的位置。套筒组件11与运动导路10通过嵌入开口槽11a中的滑块12a而抗扭转地、但是在轴向上可移动地与操作部件12连结。滑块12a和开口槽11a相应地构成用于连接操作部件12和运动导路10的强制作用部。因此总体上,运动导路10、套筒组件11和操作部件12构成用于调节装置的打入能量的控制元件。
为了准备接下来的打入过程,通过套筒12的旋转将期望的打入能量调节为标记在操作部件上的能量级别。这通过前述的强制作用部而使得运动导路沿圆周方向相对于活塞元件2的栓销2a按选择来定位。
活塞元件2在活塞引导部5中的实际相对定位于是如前所述地在打入装置支起的过程中通过相应挤压冲程H而实施。在此套筒组件11通过运动导路10支撑于后方的、相对于壳体1位置固定的止挡部13。止挡部13在此为销钉形状的。后方的轴向止挡部对于套筒组件11和运动导路10来说是必要的,因为运动导路10在所示情况下沿轴向能够相对于壳体1移动。
根据本发明借助可调节的运动导路而构造的活塞设置不局限于前述的实施例。由此例如可以替换性地设置这样一种构造,其中活塞设置并不是在支起的过程中才形成,而是在反复(Repetierbewegung)的过程中就已经形成。