Ручной механизм для опрессовки кабельных наконечников

 

(и) 526978

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН Ия

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Соаиалистическик

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 18.06.73 (21) 1932894/07 (51) М. Кл.з Н 01К 43/04 с присоединением заявки ¹

Государственный комите1

Совета Министров СССР (23) Приоритет (53) УДК 621.315.682 (088.8) б етений OnY()+nKoBnHo 30.08 76 Бю1ч по делам изобретений и открытий

Дата опубликования описания 13.10.76 (72) Автор изобретения (71) Заявитель

В. В. Робер

Всесоюзный государственный научно-исследовательский и проектный институт «ВНИИПроектэлектромонтаж» (54) РУЧНОЙ МЕХАНИЗМ

ДЛЯ ОПРЕССОВКИ КАБЕЛЬНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Изобретение относится к технологическому оборудованию, предназначенному для опрессовки кабельных наконечников, и может использоваться в электротехнической промышленности.

Известен ручной гидравлический механизм для опрессовки кабельных наконечников и соединителей, состоящих из силового органа— гидравлического привода и бугелей со сменным инструментом. Необходимость иметь для каждого типоразмера опрессовываемого наконечника индивидуальные пуансоны и матрицы приводит к набору большого количества пуансонов и матриц и к затрате времени на их смену.

Известен другой гидравлический механизм для опрессовки кабельных наконечников, содержащий корпус, универсальную опрессовочную головку с пуансонами, гидравлический привод, устройство определения величины рабочего хода пуансонов, выполненное в виде втулки с лимбом, установленным на корпусе, и указателя, взаимодействующего с втулкой, связанной посредством штифтов с иглой, перемещающейся в штоке поршня гидравлического привода и воздействующей в конце рабочего хода поршня на перепускной клапан, установленный в поршне.

Однако конструкция такого механизма сложная; наличие дополнительных каналов в силовом цилиндре гндропривода увеличивает размеры и массу механизма, а также снижает надежность механизма в работе.

Цель изобретения — упрощение конструк5 ции и повышение качества изготовляемых изделий за счет повышения точности регулирования рабочего хода пуансонов.

Это достигается тем, что в предлагаемом ручном механизме устройство определения ве)О личины рабочего хода пуансонов выполнено в виде взаимодействующих между собой упорНоН втулки и регулировочной гайки, жестко связанной с опрессовочной головкой, и указателя рабочего хода пуансона, несущего на

15 себе подпружиненный фиксатор, расположенный в продольных прорезях, выполненных на втулке с лимбом.

На фиг. 1 изображен предлагаемый ручной механизм, продольный разрез; на фиг. 2

20 вид по стрелке А на фиг. 1; на фпг. 3 — вид механизма с головкой, установленной для опрессовки одного из типоразмеров наконечника; на фиг. 4 — положение фиксатора, перемещаемого по кольцу; на фнг. 5 — положение

25 фиксатора, установленного в прорези кольца; на фиг. 6 — предлагаемый ручной механизм после опрессовки, продольный разрез.

Механизм для опрессовки кабельных наконечников включает в себя универсальную оп30 рессовочную головку, состоящую из полукор52697Û

55 б0

65 пусов 1, толкателя 2, кулачков 3, откидываю.щейся связи 4, пуансонав 5, роликов 6, направляющих 7 и 8, пружин 9 и 10; узел регулировки рабочего хода пуансонов, состоящий из упорной гайки 11, имеющей наружную и внутреннюю резьбы, кольцо 12, на котором нанесены риски 13 и выполнены прорези 14, контргайки 15, регулировочной гайки 16, указателя 17, жестко связанного винтами 18 с регулировочной гайкой, фиксатора 19, имеющего на одном конце усеченный конус и установленного в стакане 20, жестко закрепленном на указателе 17, пружины 21; гидравлический привод-пресс, состоящий из корпуса

22, поршня 23, пружины 24, рычага 25, плунжера 26, резинового баллона 27, запорного клапана 28.

Расстояние между пуансонами в первоначальном положении головки подбирается равным сумме остаточной толщины в месте опрессовки наконечника минимального типоразмера плюс минимальный ход поршня. Минимальный ход поршня равен разности между диаметром наконечника максимального типоразмера и его остаточной толщиной в месте опрессовки. Ход поршня остается постоянным при опрессовке всех типоразмеров наконечников и регулируется упорной гайкой 11, фиксируемой контргайкой 15.

Нанесение первой риски, соответствующей опрессовке минимального типоразмера жилы, производится под нагрузкой, создаваемой поршнем, при расстоянии между пуансонами, равном остаточной толщине наконечника в месте опрессовки, с целью устранения влияния зазоров (люфтов) в местах соединения деталей на последующую установку по рискам разных типоразмеров опрессовываемых жил.

Прорези 14 в кольце 12 выполнены продольными (параллельными продольной оси механизма, шириной, равной диаметру фиксатора, длиной, равной расстоянию между крайними рисками плюс диаметр фиксатора).

Количество прорезей 14 зависит от шага резьбы регулировочной гайки 16 и расстояния между рисками. Шаг резьбы гайки 16 выполнен кратным минимальному расстоянию между рисками 13. При установке указателя 17 на любой риске фиксатор 19 попадает в одну из прорезей 14. Так при расстоянии между рисками 1 мм, т. е. когда глубина вдавливания пуансонов в тело наконечников двух рядом расположенных типоразмеров отличается на 1 мм, шаг резьбы берется равным 2 мм или 4 мм, а количество прорезей соответственно равно двум или четырем.

Механизм работает следующим образом.

Вращением указателя 17 по рискам 13 устанавливается типоразмер опрессовываемой жилы, на которую насажен соответствующий наконечник или соединитель. При этом регулировочная гайка, связанная с указателем, перемещаясь во внутренней резьбе упорной гайки 11, перемещает полукорпуса 1, насаженные кольцевыми пазами на бурт регулировочной

40 гайки. Подобное соединение головки и гайки

16 позволяет головке вращаться на 360 вокруг продольной оси. Толкатель 2 под действием растянутых пружин 10 остается на месте, прижимаясь торцом к штоку поршня. Кулачки с пуансонами под действием сжатых пружин 9 расходятся, создавая между пуансонами зазор, необходимый для установки наконечника заданного типоразмера. При вращении указателя 17 фиксатор 19 скользит по поверхности кольца 12, попадая под действием пружины 21 в одну из прорезей 14. При небольшом усилии фиксатор легко выходит из прорези благодаря конусу. Качанием рычага

25 приводится в возвратно-поступательное движение подпружиненный плунжер 26, который, засасывая масло из резинового баллона

27, нагнетает его по каналам в рабочую камеру 29, после чего срабатывает предохранительный клапан (условно не показан), предусмотренный в конструкции привода. Поршень перемещает толкатель 2 и кулачки 3, двигающиеся по плечам толкателя и вращающимся роликам 6, в результате чего происходит сближение пуансонов и вдавливание их в тело наконечника до заданной регулирующим устройством глубины. Срабатывание предохранительного клапана указывает на окончание опрессовки. Поворотом запорного клапана 28 открывается перепускной канал, и поршень 23 под действием пружины 24, выдавливая масло и баллон 27, возвращается в первоначальное положение. Толкатель 2 также возвращается под действием пружин 10, прижимаясь к штоку поршня 23, при этом кулачки

3 расходятся и между пуансонами 5 устанавливается расстояние, заданное по рискам.

Изобретение позволяет использовать выпускаемые в настоящее время приводы, гидравлические и механические, как ручные, так и электрифицированные с универсальной опрессовочной головкой.

Формула изобретения

Ручной механизм для опрессовки кабельных наконечников, содержащий корпус, универсальную опрессовочную головку с пуансонами, гидравлический привод, устройство определения величины рабочего хода пуансонов, выполненное в виде втулки с лимбом, установленным на корпусе, и указателя, взаимодействующего с втулкой, о тл и ч а ю щи и ся тем, что, с целью упрощения конструкции и повышения качества изготовляемых изделий за счет повышения точности регулирования рабочего хода пуансонов, устройство определения величины рабочего хода пуансонов выполнено в виде взаимодействующих между собой упорной втулки и регулировочной гайки, жестко связанной с опрессовочной головкой, и указателя рабочего хода пуансонов, несущего на себе подпружиненный фиксатор, расположенный в продольных прорезях, выполненных на втулке с лимбом.

526978

Составитель 11. Сухарева

Техред E. Подурушина Корректор Т. Добровольская

Редактор Е. Караулова

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 2191/16 Изд. М 1664 Тираж 963 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4)5

Ручной механизм для опрессовки кабельных наконечников Ручной механизм для опрессовки кабельных наконечников Ручной механизм для опрессовки кабельных наконечников Ручной механизм для опрессовки кабельных наконечников 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к инструменту для одновременного обжима множества изолированных проводов в электрическом соединителе с обжимными контактами

Изобретение относится к электротехнической промышленности, используется при концевой заделке кабелей наконечником и может быть использовано при соединении многожильных кабелей

Изобретение относится к ручным механизированным инструментам взрывного действия и может быть использовано для оконцевания однопроволочных алюминиевых жил кабелей

Изобретение относится к области обслуживания линий телефонной связи, точнее к устройствам для монтажа многопарных электрических кабелей, при помощи одновременного обжима множества изолированных токопроводящих жил многопарных кабелей связи в многопарных электрических соединителях с обжимными (врезными) контактами

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в неразборных контактных соединениях электротехнических устройств методом радиального прессования кабеля или токопровода с хвостовиком электрического контакта, где необходимо обеспечение полученным соединением помимо необходимых электрических параметров и механических характеристик при статической нагрузке

Изобретение относится к электротехнике, а именно к гибким токоподводам, используемым преимущественно для открытых и полузакрытых электропечей для выплавки ферросплавов

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электроаппаратостроению и конденсаторостроению, и может быть наиболее эффективно использовано при изготовлении выводов обмоток
Наверх