一种开口液压扳手的制作方法

文档序号:21890295发布日期:2020-08-18 17:47阅读:305来源:国知局
一种开口液压扳手的制作方法

本发明涉及液压扳手,具体涉及一种适用于螺纹连接的开口液压扳手。



背景技术:

螺纹连接因其可靠、便捷和可拆卸被广泛应用于现代工业、建筑等行业中。然而,各种螺纹工件形状、长度各异,使用环境条件也比较复杂。而现有的液压扳手为闭口形式,适用于规则的棱边形状,且拧紧速度慢,因此其使用场景受到很大的限制。螺纹的拧紧可以分成两个过程,需求力矩小但旋转行程长的上扣过程和需求力矩大但旋转行程短的紧扣过程。为解决上述问题,需开发一种体积小重量轻的便携开口液压扳手,且能在满足拧紧力矩的同时尽快完成螺纹拧紧。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种使用场景广泛的开口液压扳手。

实现本发明目的的技术方案为:一种开口液压扳手,包括马达-开口齿轮组机构、液压缸-棘轮棘爪机构、夹紧机构、复位机构和到位机构;

所述马达-开口齿轮组机构包括马达和开口齿轮组,开口齿轮组由主动轮、两个惰轮及开口齿轮组成,用于完成上扣过程;

所述液压缸-棘轮棘爪机构由液压缸驱动,通过棘轮棘爪机构推动开口棘轮间歇旋转,完成预定扭矩的紧扣工序;

所述马达-开口齿轮组机构、液压缸-棘轮棘爪机构集成于壳体和盖板内;

所述夹紧机构用于对目标实现夹紧;

所述复位机构用于在扳手反转复位时将开口齿轮和开口棘轮与壳体开口位置对正;

所述到位机构用于控制液压缸的最大伸出行程。

进一步的,所述液压缸-棘轮棘爪机构包括液压缸、棘爪、支撑块和开口棘轮,所述棘爪与液压缸活塞杆的前端通过销轴连接,所述支撑块固定在壳体内侧,对棘爪进行支撑和导向,并将棘爪所受的径向反力传递到壳体上。

进一步的,所述夹紧机构位于开口齿轮和开口棘轮之间,并与两者通过阶梯销连接组成执行机构;执行机构通过开口齿轮组或棘爪驱动,带动被夹紧的工件,实现旋转拧紧。

进一步的,所述开口棘轮上侧和开口齿轮下侧各有一台阶面,通过开口的直角环形无油轴承配合上下台阶面,实现执行机构的轴向和径向定位。

进一步的,所述执行机构安装于液压扳手对应的前端开口处,所述液压缸和马达安装于液压扳手后部。

进一步的,所述到位机构为位置检测传感器,通过检测棘爪销轴的位置控制液压缸的最大伸出行程。

进一步的,所述复位机构由楔形块、弹簧和限位螺钉组成,所述楔形块上端开有弹簧安装孔,侧面开有限位螺钉槽,底面为斜坡状,安装在壳体开口中心线位置滑槽中;所述弹簧安装于壳体和楔形块安装孔之间,为楔形块提供预紧力;所述限位螺钉通过螺钉槽对楔形块上下滑动的行程进行限位。

进一步的,所述开口棘轮上表面的中部设置有与楔形块位置相对应的斜槽。

进一步的,所述主动轮通过键轴与马达轴相连,所述马达为液压马达或减速电机。

进一步的,壳体左后部、右后部分别设置有左把手、右把手,右把手布置有控制按钮;反力杆安装于壳体右侧,其安装孔与壳体为一体化结构,且安装孔上设置有固定旋钮。

与现有技术相比,本发明的显著优点为:(1)整体结构采用开口形式,方便工件卡入和退出,适用范围广;(2)以液压马达-开口齿轮组机构完成螺纹的上扣工序,以液压缸-棘轮棘爪机构完成螺纹的紧扣工序,既可快速完成上扣过程,也能满足紧扣过程的力矩需求;(3)集成有复位机构和到位机构,可根据系统压力自动完成螺纹的上扣、紧扣以及复位过程,实现螺纹自动化拧紧;(4)将所有执行机构,特别是液压系统的油路和壳体集成于铝合金壳体和盖板中,整体结构紧凑,重量轻,可靠性好。

附图说明

图1是本发明开口液压扳手实施例的外形示意图。

图2是本发明开口液压扳手实施例隐藏壳体后的内部结构俯视图。

图3是本发明开口液压扳手实施例隐藏壳体后的内部结构左视图。

图4是本发明开口液压扳手实施例复位机构示意图。

图5是本发明开口液压扳手实施例使用的准备状态示意图。

图6是本发明开口液压扳手实施例使用的上扣过程示意图。

图7是本发明开口液压扳手实施例使用的紧扣过程示意图。

附图标记说明:1.开口液压扳手,2.壳体,3.左把手,4.右把手,5.反力杆,6.控制按钮,7.固定旋钮,8.开口棘轮,9.开口齿轮,10.夹紧机构,11.直角开口无油轴承,12.月牙板,13.复位机构,1301.弹簧,1302.楔形块,1303.限位螺钉,14.液压缸,15.棘爪,16.销轴,17.支撑块,18.到位机构,19.马达,20.键轴,21.主动轮,22.惰轮,23.盖板,24.目标工件,25.待安装工件,26.相邻固定工件。

具体实施方式

如图1、图2所示,一种开口液压扳手1,包括马达-开口齿轮上扣机构、液压缸-棘轮棘爪紧扣机构、夹紧机构10、复位机构13、到位机构18、月牙板12,以及壳体2、盖板23,左右把手3、4,反力杆5,支撑块17等结构件。各主要机构集成于壳体2之中,结合盖板23进行定位安装,使得液压扳手集成化,轻量化。

所述马达-开口齿轮上扣机构包括马达19和由主动轮21、两个惰轮22及开口齿轮9组成的开口齿轮组。所述马达19为液压马达或者减速电机。所述开口齿轮组中,主动轮21通过键轴20与马达轴相连,两个惰轮22根据开口齿轮组安装条件计算安装位置。

所述液压缸-棘轮棘爪紧扣机构包括液压缸14,棘爪15,支撑块17和开口棘轮8。所述棘爪15与液压缸活塞杆的前端通过销轴16连接。所述支撑块17固定在壳体内侧,对棘爪17进行支撑和导向,并将棘爪15所受的径向反力传递到壳体上。

所述夹紧机构10位于开口齿轮9和开口棘轮8之间,并与两者通过销连接组成执行机构。执行机构可通过开口齿轮组或棘爪15驱动,带动被夹紧的工件,实现旋转拧紧。

所述开口棘轮8上侧和开口齿轮9下侧各有一台阶面,通过开口的直角环形无油轴承11配合上下台阶面,实现执行机构的轴向和径向定位。

所述月牙板12为圆弧形,通过螺钉固定在开口齿轮9和开口棘轮8开口对应的内圆面上,对待拧紧工件起支撑作用。通过更换不同厚度的月牙板12,再配合上述夹紧机构10,可使开口液压扳手实现对不同直径规格工件的定心夹紧。

所述复位机构包括楔形块1302,弹簧1301和限位螺钉1303。所述楔形块1302上端开有弹簧安装孔,侧面开有限位螺钉槽,底面为斜坡状,将其安装在壳体开口中心线位置滑槽中。所述弹簧1301安装于壳体和楔形块安装孔之间,为楔形块1302提供预紧力。所述限位螺钉1303通过螺钉槽对楔形块1302上下滑动的行程进行限位。当液压扳手1反转到位后,所述楔形块1302在弹簧压力作用下,滑到开口棘轮8表面相应的斜槽处,使开口棘轮8停止反转。当扳手正转通过棘轮表面的斜槽时,所述楔形块1302可克服弹簧压力顺着斜槽滑动并顺利通过斜槽。

所述到位机构18是将接近开关固定于上述支撑块17下方,液压缸14伸出时带动棘爪销轴前行,至最大行程后,销轴下部触发接近开关,液压缸14开始缩回行程。

所述壳体前部为执行机构的开口型腔,后部设有马达和液压缸的外壳型腔和油路孔道,实现液压扳手的集成化和轻量化。并将进出油口布置于壳体面板上,方便油路连接和拆卸。此外,所述壳体右侧还有一体化的反力杆安装孔。优选地,所述壳体2与盖板23选用铝合金作为材料,可在保证强度的基础上,减轻液压扳手的重量。

所述左把手3以四颗对称布置的螺钉固定在壳体2的左后侧,所述左把手3可为竖直或水平两种状态,以适应竖直和水平工件的安装。所述右把手4固定于壳体2右后侧,其上布置有控制按钮6,便于操作人员把持和操控。

所述反力杆5安装于壳体2上的安装孔中,并通过固定旋钮7固定,可方便的拆装。反力杆5在开口液压扳手中通过搭靠在相邻固定工件上将拧紧产生的反力传递到相邻工件上,减轻操作员的负担。

以下,参照附图对实施例进行说明。下面所示的实施例不对权利要求所记载的发明内容起任何限定作用。此外,下面实施例所表示的构成的全部内容不限于作为权利要求所记载的发明的解决方案所必须的。

实施例

本发明实施例提供一种开口液压扳手,其结构参考图1至图3所示,本发明实例提供的开口液压扳手1具有左右两个把手,其中左把手3可在竖直和水平两种状态之间更换,右把手4的左端部设置有控制按钮6。优选的,左右把手为中空圆柱体,便于握持并降低液压扳手整体重量。反力杆5通过固定旋钮7固定在与壳体2一体的安装孔中。优选的,反力杆5在本实施例中设置在壳体2右侧,方便液压扳手1在使用过程中直接借助反力杆前侧的相邻固定工件26抵消逆时针方向的拧紧反力矩。本发明的开口液压扳手1通过马达-开口齿轮机构完成工件的上扣过程。其中,马达19提供拧紧动力,马达19通过键轴20将动力传递到主动齿轮21中。然后通过两个惰轮22,带动开口齿轮9旋转。惰轮22安装位置应满足两轮之间的水平距离大于开口齿轮9开口宽度,且四轮传动不干涉的条件,以实现开口齿轮9的连续旋转。由于上扣过程所需力矩较小,对四个齿轮的强度要求较低,因此四个齿轮厚度可以较小,并在其上设置减重孔。本发明的开口液压扳手1通过液压缸-棘轮棘爪机构完成工件的紧扣过程。其中,液压缸14安装于壳体2左侧,提供推力。棘爪15通过销轴16与液压缸14的活塞杆相连,并推动开口棘轮8顺时针旋转。当销轴前行触发接近开关后,液压缸14带动棘爪15缩回,通过液压缸14的反复运动带动棘爪间歇地推动棘轮旋转。当液压扳手进行复位动作时,马达反转通过开口齿轮组机构带动执行机构反转,并由复位机构13进行定位。

复位机构具体结构如图4所示,其中楔形块1302安装于壳体开口附近的导向槽中;弹簧1301安装于壳体和楔形块1302的导向孔之间;限位螺钉1303固定在壳体上,其尾部拧入楔形块的限位槽中。限位螺钉限制楔形块滑动极限位置。弹簧1301为楔形块提供预压力,其长度应保证弹簧在楔形块最低位置时仍处于压紧状态,且楔形块在最高位置时未到压并状态。

图5到图7为本发明实例提供的开口液压扳手用于竖向工件拧紧的实际使用示意图。如图5所示为本发明开口液压扳手实施例使用的准备示意图。液压扳手左把手3调整为竖直状态,操作员手持开口扳手的左右把手,并长按右把手4上的开关将开口扳手复位。随后,将开口扳手套入所述目标工件24中,使得开口扳手的夹紧机构可靠的夹紧工件25,并将右侧的反力杆靠在所述相邻固定工件26上。准备工作完成后,操作员点按右把手上的控制按钮6,开始拧紧过程。如图6所示为本发明开口液压扳手实施例使用的上扣过程示意图。马达19通过键轴20带动主动齿轮21正转,经由两个惰轮22带动开口齿轮9实现连续旋转。当马达19堵转时,上扣过程完成,液压扳手执行机构切换到如图7所示的紧扣过程。紧扣过程中,液压缸14带动棘爪15向前伸出,并推动开口棘轮8正向旋转。当液压缸14伸出行程达到最大时,接近开关被触发,液压缸14带动棘爪15开始缩回行程。重复上诉过程直到拧紧力矩达到预设值,完成紧扣过程。拧紧完成后,液压扳手进行复位过程,将开口齿轮9和开口棘轮8对正壳体2和盖板23的开口位置,随后操作员将开口液压扳手1取出,完成目标工件24的拧紧安装。

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