(19) |
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(11) |
EP 1 492 648 B2 |
(12) |
NOUVEAU FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
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Après la procédure d'opposition |
(45) |
Date de publication et mention de la décision concernant l'opposition: |
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21.10.2009 Bulletin 2009/43 |
(45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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25.10.2006 Bulletin 2006/43 |
(22) |
Date de dépôt: 18.03.2003 |
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(86) |
Numéro de dépôt: |
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PCT/FR2003/000859 |
(87) |
Numéro de publication internationale: |
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WO 2003/078107 (25.09.2003 Gazette 2003/39) |
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(54) |
MARTEAU PERFORATEUR HYDRAULIQUE ROTO-PERCUTANT
HYDRAULISCHER DREHENDER SCHLAGBOHRHAMMER
HYDRAULIC ROTARY-PERCUSSIVE HAMMER DRILL
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(84) |
Etats contractants désignés: |
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AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR |
(30) |
Priorité: |
19.03.2002 FR 0203402
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(43) |
Date de publication de la demande: |
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05.01.2005 Bulletin 2005/01 |
(73) |
Titulaire: Montabert S.A. |
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69800 Saint Priest (FR) |
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(72) |
Inventeur: |
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- COMARMOND, Jean-Sylvain
F-69390 Vourles (FR)
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(74) |
Mandataire: Maureau, Philippe et al |
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Cabinet GERMAIN & MAUREAU
12 Rue Boileau
B.P. 6153 69466 Lyon Cedex 06 69466 Lyon Cedex 06 (FR) |
(56) |
Documents cités: :
EP-A- 0 058 650 EP-A- 0 112 810 WO-A-02/01041 FI- - 980 587 FR-A- 2 647 870
|
EP-A- 0 080 446 EP-A- 1 160 416 WO-A-99/47313 FR-A- 2 355 617 US-A- 5 479 996
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[0001] La présente invention se rapporte à un marteau perforateur hydraulique roto-percutant
selon le préambule de la revendication 1. Un tel marteau perforateur est connu du
document
WO 02/01 041 et est plus spécialement utilisé sur une installation de forage.
[0002] Une installation de forage comprend un marteau perforateur hydraulique roto-percutant
coulissant sur une glissière et entraînant une ou plusieurs barres de forage, la dernière
de ces barres portant un outil appelé taillant qui est contact de la roche. Un tel
marteau perforateur a généralement pour objectif de forer des trous plus ou moins
profonds afin de pouvoir y placer des charges explosives. Le marteau perforateur est
donc l'élément principal qui, d'une part, confère au taillant la mise en rotation
et la mise en percussion par l'intermédiaire des barres de forage de façon à pénétrer
la roche, et d'autre part, fournit un fluide d'injection de manière à extraire les
débris du trou foré.
[0003] Un marteau perforateur comprend un mécanisme, animé par un ou plusieurs débits de
fluide hydraulique provenant d'un circuit principal d'alimentation du mécanisme de
frappe, agissant sur les barres de forage par l'intermédiaire d'un emmanchement qui
est apte à retransmettre, d'une part, les chocs successifs provoqués par un piston
de frappe, et d'autre part, la mise en rotation due à un moteur rotatif hydraulique.
[0004] L'effort d'appui du marteau perforateur sur les barres de forage, et donc par transmission
du taillant sur la roche, est obtenu à l'aide du moteur hydraulique de la glissière.
Plus précisément, l'effort d'appui est transmis du corps du marteau perforateur à
l'emmanchement par l'intermédiaire d'un élément de butée incorporé dans le marteau
perforateur. Cet élément de butée peut être constitué d'une pièce fixe de frottement
rotatif, mais plus généralement, pour des marteaux perforateurs puissants, d'un piston
de butée dont une surface est alimentée hydrauliquement de façon à assurer une transmission
de l'effort d'appui au moyen d'un fluide.
[0005] Les demandes de
brevet européen EP 0 058 650 et
EP 0 856 637 divulguent des dispositions de piston de butée pour lesquelles l'alimentation hydraulique
provient du circuit principal d'alimentation du mécanisme de frappe. Mais, lorsque
l'opérateur ferme ce circuit principal d'alimentation et n'active par exemple que
le moteur rotatif, la surface du piston de butée n'est plus alimentée hydrauliquement
et le piston peut donc entrer en contact direct avec le corps du marteau perforateur,
ce qui peut entraîner des dégâts considérables.
[0006] Le marteau perforateur selon la présente invention a pour but de résoudre le problème
évoqué ci-dessus et pour cela comprend un corps renfermant un piston de frappe alternatif
coulissant sous l'effet d'un circuit principal d'alimentation hydraulique, ce circuit
principal étant également destiné à provoquer le coulissement d'un piston de butée
sensiblement annulaire logé dans une cavité du corps et possédant, d'une part, une
face avant destinée à positionner un emmanchement à une distance prédéterminée du
piston de frappe, et d'autre part, une face arrière située en regard d'une paroi arrière
de la cavité, un circuit externe d'alimentation hydraulique étant apte, lors de l'arrêt
du circuit principal d'alimentation, à introduire un fluide sous-pression entre la
face arrière du piston de butée et la paroi arrière de la cavité de façon à maintenir
un espace entre celles-ci, et est caractérisé en ce que le piston de butée présente
une partie avant, un épaulement central et une partie arrière, ledit épaulement central
étant encadré par une chambre avant annulaire et par une chambre arrière annulaire,
et le circuit principal d'alimentation est destiné à délivrer un fluide directement
dans la chambre arrière et un canal de liaison est destiné à mettre la chambre arrière
en libre communication avec la chambre avant.
[0007] Ainsi, le fait d'associer un circuit externe d'alimentation indépendant, capable
de délivrer un fluide entre la face arrière du piston de butée et la paroi arrière
de la cavité, offre la possibilité à l'opérateur de fermer en toute sécurité le circuit
principal car ce fluide permet de constituer un coussin hydraulique qui empêche le
frottement du piston de butée sur le corps du marteau perforateur.
[0008] Avantageusement, le circuit externe d'alimentation débouche dans la paroi arrière
de la cavité et une chemise annulaire coulissante est placée autour de la partie arrière
du piston de butée et est apte à, d'une part, empêcher l'introduction du fluide délivré
par le circuit externe d'alimentation lorsque la pression régnant dans la chambre
arrière annulaire est supérieure ou égale à une valeur déterminée (P), et d'autre
part, autoriser l'introduction de ce fluide lorsque la pression régnant dans la chambre
arrière annulaire est inférieure à la valeur déterminée (P).
[0009] De plus, lorsque le circuit principal d'alimentation est activé, la face arrière
du piston de butée est mise à la pression d'un drain au moyen d'un premier canal.
Avantageusement, la chambre avant est également mise en communication avec le drain
au moyen d'un second canal dès lors que l'emmanchement est à une distance du piston
de frappe inférieure à la distance prédéterminée.
[0010] Selon un mode réalisation particulier de l'invention, le piston de butée est destiné
à coulisser à l'intérieur d'un guide solidaire du corps. Préférentiellement, la chemise
possède une partie arrière présentant, d'une part, un épaulement externe présentant
une première surface arrière destinée à coopérer avec le circuit externe d'alimentation,
et d'autre part, un renfoncement interne présentant une seconde surface arrière décalée.
Préférentiellement encore, une chambre sensiblement annulaire reliée au circuit principal
est prévue entre l'épaulement externe de la chemise et une extrémité arrière du guide.
Enfin, la face avant du piston de butée possède avantageusement un diamètre sensiblement
supérieur à celui de la face arrière.
[0011] L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description détaillée qui est exposée
ci-dessous en regard des dessins annexés dans lesquels :
La figure 1 est une vue en coupe longitudinale du marteau perforateur selon l'invention
muni de barres de forage au contact de la roche.
La figure 2 est une vue en coupe longitudinale et à échelle agrandie du marteau perforateur
représenté à la figure 1 lorsque le circuit principal d'alimentation hydraulique est
activé et que l'emmanchement est à la distance prédéterminée du piston de frappe.
La figure 3 est une vue en coupe similaire à la figure 2 lorsque le circuit principal
d'alimentation hydraulique est fermé.
La figure 4 est une vue en coupe longitudinale d'un marteau perforateur selon un autre
mode de réalisation de l'invention lorsque le circuit principal d'alimentation hydraulique
est activé et que l'emmanchement est à la distance prédéterminée du piston de frappe.
La figure 5 est une vue en coupe longitudinale du marteau perforateur de la figure
4 lorsque le circuit principal d'alimentation hydraulique est fermé.
La figure 6 est une vue en coupe longitudinale d'un marteau perforateur similaire
à celui représenté à la figure 4, à la seule différence que la face avant du piston
de butée possède un diamètre sensiblement supérieur à celui de la face arrière.
[0012] En se référant aux figures 1 à 3, un marteau perforateur 1 selon l'invention présente
un corps 2 comprenant une cavité 3 qui se prolonge vers l'arrière en un alésage 31
contenant un piston de frappe 4. Plus précisément, la cavité 3 renferme un piston
de butée 5 sensiblement annulaire qui peut coulisser autour du piston de frappe 4,
une chemise 6 annulaire, un emmanchement 7 et un moteur rotatif 8. L'emmanchement
7 est relié à des barres de forage 9 qui agissent sur un taillant 10 au contact de
la roche 11.
[0013] Le piston de butée 5 présente une partie avant, un épaulement central 12 et une partie
arrière, l'épaulement central comportant une surface annulaire avant 25 et une surface
annulaire arrière 26. Au niveau de sa partie avant et de sa partie arrière, le piston
de butée est muni respectivement d'une face avant 13 et d'une face arrière 14. Plus
particulièrement, la face avant 13 est au contact de l'emmanchement 7 et la face arrière
14 est en regard d'une paroi arrière 15 de la cavité 3. La chemise 6 est placée autour
de la partie arrière du piston de butée 5 et peut coulisser avec étanchéité le long
de celle-ci. Par ailleurs, la partie avant du piston de butée 5, la surface avant
25 de l'épaulement central 12 et le corps 2 définissent une chambre avant 16 annulaire.
De même, la partie arrière du piston de butée 5, la surface arrière 26 de l'épaulement
central 12, le corps 2 et la chemise 6 définissent une chambre arrière 17 annulaire.
[0014] Un canal de liaison 18 est prévu de façon à pouvoir, en fonctionnement, mettre la
chambre avant 16 et la chambre arrière 17 à la même pression. Un premier canal 30
traversant longitudinalement le piston de butée 5 sur toute sa partie arrière permet
de mettre la face arrière 14 du piston de butée 5 à la pression d'un drain 19 par
l'intermédiaire d'une gorge 20. Enfin, un second canal 21 ménagé dans la partie avant
du piston de butée permet la mise en communication de la chambre avant 16 avec la
gorge 20 et le drain 19.
[0015] Un circuit principal22 d'alimentation hydraulique du marteau perforateur 1 est relié
à l'alésage 31 contenant le piston de frappe 4, mais également à la chambre arrière
17. De plus, un circuit externe 23 d'alimentation hydraulique indépendant du circuit
principal 22 présente une extrémité débouchant dans l'extrémité arrière 15 de la cavité
3 au niveau de la chemise 6.
[0016] En fonctionnement, le moteur hydraulique de la glissière (non représenté) contenant
le marteau perforateur 1 applique un effort d'appui sur le corps 2, comme illustré
par la flèche 24. Cet effort d'appui est transmis au piston de butée 5 au moyen du
circuit principal 22, qui génère un fluide sous-pression dans la chambre arrière 17
de façon à exercer des contraintes sur la surface arrière 26 de l'épaulement 12 et
sur la chemise 6. Le piston de butée 5 est alors amené à coulisser vers l'avant et
transmet l'effort d'appui par sa face avant 13 à l'emmanchement 7, et donc aux barres
de forage 9 et au taillant 10. En revanche, la chemise 6 est poussée vers l'arrière
et obture le circuit externe 15. Grâce au canal de liaison 18, le piston de butée
5 stoppe sa course car un équilibre des pressions est établi entre la chambre avant
16 et la chambre arrière 17 de sorte que l'emmanchement 7 est alors placé à une distance
adéquate prédéterminée du piston de frappe 4. II est à noter que l'emmanchement 7
est maintenu dans cette position car, s'il tendait à reculer, le second canal 21 serait
apte à mettre la chambre avant 16 en communication avec le drain 19, ce qui aurait
pour conséquence de déplacer le piston de butée 5 vers l'avant. Enfin, le piston de
frappe 4 peut venir percuter l'emmanchement 7 en coulissant dans son logement 31 sous
l'effet de la pression du fluide du circuit principal 22. De même, le moteur rotatif
peut être actionné et agir sur l'emmanchement 7.
[0017] En revanche, lorsque le marteau perforateur 1 n'est plus alimenté par le circuit
principal 22, la pression régnant dans la chambre arrière 17 chute, ce qui a pour
effet de provoquer le recul du piston de butée 5 vers l'extrémité arrière 15 de la
cavité 3 du corps 2. La face arrière 14 du piston de butée n'est alors rapidement
plus mise à la pression du drain 19 car le canal de liaison 30 est progressivement
obturé. Lorsque la pression dans la chambre arrière 17 devient inférieure à une valeur
P déterminée, le fluide sous-pression délivré par le circuit externe 23 exerce alors
des contraintes suffisantes sur la chemise 6 pour obliger celui-ci à coulisser vers
l'avant. Par conséquent, le fluide s'intercale entre la face arrière 14 du piston
de butée 5 et la paroi arrière 15 de la cavité 3 de façon à empêcher tout contact
entre elles. Il est à noter que le moteur rotatif 8 peut continuer à fonctionner même
lorsque le circuit principal 22 est fermé.
[0018] Aux figures 4 et 5 est décrit marteau perforateur 101 selon le mode particulier de
l'invention. Nous ne décrirons ci-après que les différences existant entre ce marteau
perforateur 101 et celui représenté aux figures 1 à 3. Ce marteau perforateur 101
présente un corps 102 et diffère principalement de celui représenté aux figures 1
à 3 par le fait que, d'une part, le piston de butée 5 est désormais amené à coulisser
à l'intérieur d'un guide 103 solidaire du corps 102, et d'autre part, la chemise 6
est remplacée par une chemise 106 dotée d'un épaulement externe 107 et d'un renfoncement
interne. Plus précisément, l'épaulement externe 107 présente une première surface
arrière 108 destinée à coopérer avec le circuit externe 23 et le renfoncement interne
présente une seconde surface arrière 109 décalée par rapport à la première surface
arrière 108. En fonctionnement, cette seconde surface arrière 109 est alors mise à
la pression du drain 19. De plus, une chambre 110 sensiblement annulaire est prévue
entre l'épaulement externe 107 et une extrémité arrière 111 du guide 103, et cette
chambre annulaire 110 est reliée au circuit principal 22 d'alimentation hydraulique.
[0019] Le fonctionnement du marteau perforateur 101 est similaire à celui décrit précédemment
pour le marteau perforateur 1. Il faut seulement remarquer que lorsque le marteau
perforateur 101 est alimenté par le circuit principal 22, le fluide sous-pression
est délivré dans la chambre arrière 17 mais également dans la chambre 110. L'avantage
de ce mode de réalisation particulier de l'invention réside dans le fait que la surface
avant 25 et la surface arrière 26 de l'épaulement 12 du piston de butée 5, ainsi que
les première et seconde surfaces arrières 107, 108 de la chemise 106 peuvent être
facilement choisies de façon à ce que la pression minimum générée par le circuit externe
23 nécessaire au déplacement de la chemise 106 soit très supérieure à la pression
générée par le circuit principal 22 dans la chambre arrière 17 et la chambre 110.
[0020] La figure 6 décrit un marteau perforateur 201 qui diffère du marteau perforateur
101 représenté aux figures 4 et 5 uniquement par le fait que la face avant 13 du piston
de butée 5 possède un diamètre sensiblement supérieur à celui de la face arrière 14.
En fonctionnement, ceci a pour conséquence de pousser le piston vers l'avant, même
au-delà de sa position d'équilibre, car lorsque la chambre avant 16 et la chambre
arrière 17 sont à une pression identique, la différence de diamètre entre la face
avant 13 et la face arrière 14 induit la création d'une section annulaire supplémentaire
de poussée vers l'avant. Ceci a alors pour avantage de permettre à la face avant 13
du piston de butée 5 de rester plus longtemps en contact avec l'emmanchement 7 malgré
les mouvements vibratoires importants liés à la percussion du piston de frappe 4 sur
l'emmanchement 7.
[0021] Bien que l'invention ait été décrite en liaison avec des exemples particuliers de
réalisation, il est bien évident qu'elle n'y est nullement limitée et qu'elle comprend
tous les équivalents techniques des moyens décrits ainsi que leurs combinaisons si
celles-ci entrent dans le cadre de l'invention, défini par les revendications.
1. Marteau perforateur (1,101,201) hydraulique roto-percutant comprenant un corps (2,
102) renfermant un piston de frappe (4) alternatif coulissant sous l'effet d'un circuit
principal (22) d'alimentation hydraulique, ce circuit principal étant également destiné
à provoquer le coulissement d'un piston de butée (5) sensiblement annulaire logé dans
une cavité (3) du corps et possédant, d'une part, une face avant (13) destinée à positionner
un emmanchement (7) à une distance prédéterminée du piston de frappe, et d'autre part,
une face arrière (14) en regard d'une paroi arrière (15) de la cavité, un circuit
externe (23) d'alimentation hydraulique étant apte, lors de l'arrêt du circuit principal,
à introduire un fluide sous-pression entre la face arrière du piston de butée et la
paroi arrière de la cavité de façon à maintenir un espace entre celles-ci, caractérisé en ce que le piston de butée (5) présente une partie avant, un épaulement central (12) et une
partie arrière, ledit épaulement central étant encadré par une chambre avant (16)
annulaire et par une chambre arrière (17) annulaire, en ce que le circuit principal (22) est destiné à délivrer un fluide directement dans la chambre
arrière (17) et en ce qu'un canal de liaison (18) est destiné à mettre la chambre arrière en libre communication
avec la chambre avant (16).
2. Marteau perforateur (1,101, 201) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le circuit externe (23) débouche dans l'extrémité arrière (15) de la cavité (3) et
en ce qu'une chemise (6, 106) annulaire coulissante est placée autour de la partie arrière
du piston de butée (5) et est apte à, d'une part, empêcher l'introduction du fluide
délivré par le circuit externe lorsque la pression régnant dans la chambre arrière
(17) est supérieure ou égale à une valeur déterminée (P), et d'autre part, autoriser
l'introduction de ce fluide lorsque la pression régnant dans la chambre arrière est
inférieure à la valeur déterminée (P).
3. Marteau perforateur (1, 101, 201) selon l'une quelconque des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que, lorsque le circuit principal (22) est activé, la face arrière (14) du piston de
butée (5) est mise à la pression d'un drain (19) au moyen d'un premier canal (30).
4. Marteau perforateur (1, 101, 201) selon la revendication 3 caractérisé en ce que la chambre avant (16) est mise en communication avec le drain (19) au moyen d'un
second canal (21) dès lors que l'emmanchement (7) est à une distance du piston de
frappe (4) inférieure à la distance prédéterminée.
5. Marteau perforateur (101,201) selon l'une quelconque des revendications 2 à 4 caractérisé en ce que le piston de butée (5) est destiné à coulisser à l'intérieur d'un guide (103) solidaire
du corps (102).
6. Marteau perforateur (101,201) selon la revendication 5, caractérisé en ce que la chemise (106) possède une partie arrière présentant, d'une part, un épaulement
externe (107) présentant une première surface arrière (108) destinée à coopérer avec
le circuit externe (23), et d'autre part, un renfoncement interne présentant une seconde
surface arrière (109) décalée.
7. Marteau perforateur (101,201) selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'une chambre (110) sensiblement annulaire reliée au circuit principal (22) est prévue
entre l'épaulement externe (107) de la chemise (106) et une extrémité arrière (111)
du guide (103).
8. Marteau perforateur (201) selon l'une quelconque des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que la face avant (13) du piston de butée (5) possède un diamètre sensiblement supérieur
à celui de la face arrière (14).
1. Rotary percussive hydraulic hammer drill (1, 101, 201) comprising a body (2, 102)
enclosing an alternative striking piston (4) sliding under the effect of a main hydraulic
supply circuit (22), this main circuit being also intended to bring about the sliding
of a substantially annular stop piston (5) housed in a cavity (3) in the body and
possessing, on the one hand, a front face (13) intended to position a sleeve-joint
(7) at a predetermined distance from the striking piston and, on the other hand, a
rear face (14) opposite a rear wall (15) of said cavity, an external hydraulic supply
circuit (23) being capable, when the main supply circuit is stopped, of introducing
an uplift fluid between the rear face of the stop piston and the rear wall of the
cavity so as to maintain a space between them, characterised in that the stop piston (5) has a front part, a central shoulder (12) and a rear part, the
said central shoulder being surrounded by an annular front chamber (16) and by an
annular rear chamber (17), and in that the main circuit (22) is intended to deliver a fluid directly into the rear chamber
(17), and in that a linking conduit (18) is intended to bring the rear chamber into free communication
with the front chamber (16).
2. Hammer drill (1, 101, 201) according to Claim 1, characterised in that the external circuit (23) opens into the rear end (15) of the cavity (3), and in that a sliding annular liner (6, 106) is located around the rear part of the stop piston
(5) and is capable of, on the one hand, preventing the introduction of the fluid delivered
by the external circuit when the pressure prevailing in the rear chamber (17) is greater
than, or equal to, a given value (P) and, on the other hand, allowing the introduction
of this fluid when the pressure prevailing in the rear chamber is lower than said
given value (P).
3. Hammer drill (1, 101, 201) according to one of Claims 1 and 2, characterised in that, when the main circuit (22) is activated, the rear face (14) of the stop piston (5)
is brought to the pressure of a drain (19) by means of a first conduit (30).
4. Hammer drill (1, 101, 201) according to Claim 3, characterised in that the front chamber (16) is brought into communication with the drain (19) by means
of a second conduit (21) as soon as the sleeve-joint (7) is at a distance from the
striking piston (4) which is less than the predetermined distance.
5. Hammer drill (101, 201) according to any of Claims 2 to 4, characterised in that the stop piston (5) is intended to slide inside a guide (103) which is integral with
the body (102).
6. Hammer drill (101, 201) according to Claim 5, characterised in that the liner (106) possesses a rear part having, on the one hand, an external shoulder
(107) having a first rear surface (108) intended to cooperate with the external circuit
(23) and, on the other hand, an internal recess having a second, offset rear surface
(109).
7. Hammer drill (101, 201) according to Claim 6 characterised in that a substantially annular chamber (110) connected to the main circuit (22) is provided
between the external shoulder (107) of the liner (106) and a rear end (111) of the
guide (103).
8. Hammer drill (201) according to any of Claims 5 to 7, characterised in that the front face (13) of the stop piston (5) possesses a diameter which is substantially
greater than that of the rear face (14).
1. Hydraulischer drehender Schlagbohrhammer (1, 101, 201), umfassend einen Körper (2,
102), der einen alternierenden Schlagkolben (4) umfasst, der unter der Wirkung einer
hydraulischen Hauptversorgungsschaltung (22) gleitet, wobei diese Hauptschaltung auch
dazu bestimmt ist, das Gleiten eines im Wesentlichen ringförmigen Anschlagkolbens
(5) hervorzurufen, der in einem Hohlraum (3) des Körpers angeordnet ist und einerseits
eine Vorderseite (13) umfasst, die dazu bestimmt ist, ein Einsteckende (7) in einem
vorbestimmten Abstand zum Schlagkolben anzuordnen, und andererseits eine Rückseite
(14) aufweist, die sich gegenüber einer Rückwand (15) des Hohlraums befindet, wobei
eine externe hydraulische Versorgungsschaltung (23) bei Anhalten der Hauptversorgungsschaltung
ein Druckfluid zwischen die Rückseite des Anschlagkolbens und die Rückwand des Hohlraums
einleiten kann, um einen Raumzwischen diesen frei zu halten, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlagkolben (5) einen vorderen Teil, einen mittleren Absatz (12) und einen
hinteren Teil aufweist, wobei der mittlere Absatz von einer vorderen ringförmigen
Kammer (16) und von einer hinteren ringförmigen Kammer (17) umgeben ist, und dass
die Hauptversorgungsschaltung (22) dazu bestimmt ist, ein Fluid direkt in die hintere
Kammer (17) zu liefern, und dass ein Verbindungskanal (18) dazu bestimmt ist, die
hintere Kammer mit der vorderen Kammer (16) frei in Verbindung zu bringen.
2. Schlagbohrhammer (1, 101, 201) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die externe Versorgungsschaltung (23) in das hintere Ende (15) des Hohlraums (3)
mündet, und dass ein gleitender ringförmiger Mantel (6, 106) um den hinteren Teil
des Anschlagkolbens (5) angeordnet und in der Lage ist, einerseits das Einleiten des
von der externen Versorgungsschaltung gelieferten Fluids zu verhindern, wenn der in
der hinteren ringförmigen Kammer (17) herrschende Druck größer oder gleich einem bestimmten
Wert (P) ist, und andererseits die Einleitung dieses Fluids zu gestatten, wenn der
in der hinteren ringförmigen Kammer herrschende Druck geringer als der vorbestimmte
Wert (P) ist.
3. Schlagbohrhammer (1, 101, 201) nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass, wenn die Hauptversorgungsschaltung (22) aktiviert ist, die Rückseite (14) des Anschlagkolbens
(5) auf den Druck einer Drain-Schaltung (19) mit Hilfe eines ersten Kanals (30) gebracht
wird.
4. Schlagbohrhammer (1, 101, 201) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass vordere Kammer (16) mit der Drain-Schaltung (19) mit Hilfe eines zweiten Kanals (21)
in Verbindung gebracht wird, sobald sich das Einsteckende (7) in einem Abstand zum
Schlagkolben (4) befindet, der geringer als der vorbestimmte Abstand ist.
5. Schlagbohrhammer (101, 201) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlagkolben (5) dazu bestimmt ist, im Inneren einer mit dem Körper (102) verbundenen
Führung (103) zu gleiten.
6. Schlagbohrhammer (101, 201) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Mantel (106) einen hinteren Teil besitzt, der einerseits einen externen Absatz
(107), der eine erste Rückseite (108) besitzt, die dazu bestimmt ist, mit der externen
Versorgungsschaltung (23) zusammenzuwirken, und andererseits eine innere Verstärkung
aufweist, die eine zweite versetzte Rückseite (109) besitzt.
7. Schlagbohrhammer (101, 201) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine im Wesentlichen ringförmige Kammer (110), die mit der Hauptschaltung (22) verbunden
ist, zwischen dem externen Absatz (107) des Mantels (106) und einem hinteren Ende
(111) der Führung (103) vorgesehen ist.
8. Schlagbohrhammer (201) nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorderseite (13) des Anschlagkolbens (5) einen im Wesentlichen Größeren Durchmesser
als jener der Rückseite (14) besitzt.
RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
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