技术领域: 本发明属振动冲击器结构技术领域。 背景技术: 利用振动作为冲击器诞生于1857年,以压气为动力的活塞式凿岩机首次在工程上获得应用。1896年,第一台锤击式凿岩机问世,这是凿岩技术上的又一次重大突破,而其振动冲击工作原理则一直沿用至今。但是由于气体压力( 约5 千克/厘米2) 较低,气压活塞式凿岩机的效率也低。因此,上世纪七十年代初期,液压凿岩机应运而生,它采用了比较高的液压压力(100 ~160 千克/厘米2), 它使凿岩机的效率得到了极大的提高。在以后的几十年,液压振动技术得到了极大的发展,其技术应用涉及方方面面。主要用于矿山,建筑等工程上破碎矿石,混凝土的液压破碎器和用于钻凿岩石的液压凿岩机就是液压振动技术在这方面的应用。液压振动冲击技术由于其压力远大于气压振动技术中的气压压力,再加上气体蓄能器、液体弹簧蓄能器的应用,使冲击能量成倍地提高,从而使高冲击能量的应用成为可能。如今对凿岩机,破碎器的需求量日益增长。但是,由于液压压力一般在100-160 千克/平方厘米, 活塞高速振动,其密封较为困难; 同时,结构复杂,零件加工精度要求很高,维修成本也高。因此,目前市场上的液压凿岩机、液压破碎器大多价格昂贵。再加上要有挖掘机配套,更使其应用受到极大限制。 发明内容: 本发明的目的,正是基于上述现有技术存在的不足之处而设计一种以交、直流电为动力; 效率高,配套设备简单,使得整个系统的造价与液动系统相比极低。不靠高压气、高压油驱动,没有密封、泄漏问题; 结构简单,制造工艺要求低,制造成本低,维修容易,使用寿命长,换向简单的电磁振动冲击器。
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