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Welche Schlagbohrmaschine benötigen Sie?

Die Hauptaufgabe einer Bohrmaschine ist das Bohren. Wie das abläuft, können Sie sich sicher vorstellen. Der im Bohrfutter eingespannte Bohrer dreht sich, entfernt dadurch Material und bohrt ein Loch mit dem Durchmesser des Bohrers. Dies ist das Verfahren beim Bohren in weiche Materialien. Wenn man jedoch ein Loch in Baumaterialien wie Ziegel, Beton oder Stein bohren muss, benötigt man eine Schlagbohrmaschine. Hartes Material muss nämlich zuerst zertrümmert und erst dann ausgebohrt werden.

Nach dem Funktionsprinzip unterscheiden wir zwei Arten von Schlagwerken:

  • Mechanisches Schlagwerk
  • Elektropneumatisches Schlagwerk

Wir werden das Funktionsprinzip beider Schlagwerke näher erläutern.

Mechanisches Schlagwerk

Das mechanische Schlagwerk funktioniert so, dass sich das Bohrfutter zusammen mit dem Bohrer dank Zahnrädern mechanisch vor und zurück bewegt. Diese springen während der Drehung übereinander, wodurch die Bewegung entsteht, die wir als Schlag bezeichnen (Positionen 1, 2, 3 in Abb. 1).

Abb. 1 Prinzip der Funktionsweise des mechanischen Schlagwerks

 

Dieses Schlagwerk ist nicht zum Bohren in Beton geeignet, sondern eher für Ziegel oder Porenbeton, also weiche Baustoffe. Beim Bohren ist dies als leichte Vibration des Werkzeugs spürbar. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, müssen Sie beim Bohren mit einer Kraft von 5-10 Kilogramm auf die Bohrmaschine drücken.

Diese Art des Schlagwerks wird in klassischen elektromechanischen Bohrmaschinen oder in Akkuschraubern verwendet. Im Volksmund werden sie oft einfach Schlagbohrmaschine genannt (Abb. 2).

Abb. 2 Bohren mit mechanischem Schlagwerk

 

Elektropneumatisches Schlagwerk

Das elektropneumatische Schlagwerk hat mehr Komponenten und einen komplexeren Mechanismus.

Es besteht aus der Aufnahme (1), dem Schlagbolzen (2), dem Freiflugkolben (3), dem Antriebskolben (4) und dem Kurbeltrieb (5) in Abb. 3. Der Kurbeltrieb bewegt den Kolben, der wiederholt die Luft vor sich komprimiert, die Stöße auf den Schlagbolzen überträgt, dieser auf den Schlagstempel und dieser direkt auf den Bohrer. Durch diese regelmäßigen Schläge wirkt der Bohrer wie ein Meißel, der das Material zertrümmert, während die Drehbewegung durch die Spirale des Bohrers das Bohrgut aus dem Loch befördert.

Abb. 3 Prinzip der Funktionsweise des elektropneumatischen Schlagwerks

 

Abb. 4 Bohren in Beton mit elektropneumatischem Schlagwerk

Seine Effizienz ist deutlich höher als beim mechanischen Schlagwerk. Die Energie des elektropneumatischen Schlags wird in Joule angegeben.

Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme haben eine Schlagenergie von 2-5 J und ein Gewicht von 3-5 kg.

Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme haben eine Schlagenergie von 6-20 J und ein Gewicht von 6-12 kg.

Basierend auf diesen Daten können wir die richtige Schlagbohrmaschine für unsere Arbeit auswählen. Ein solches Gerät wird fachsprachlich als Bohrhammer bezeichnet (Abb. 4).

 

Einsatz von Schlagwerkzeugen

Eine elektromechanische Bohrmaschine nutzen wir mit ausgeschaltetem Schlagwerk vor allem im Haushalt zum Bohren in Holz und Metall, oder mit Schlagwerk für weiche Baustoffe.

Der Bohrhammer wird zum Bohren in Beton und Stein verwendet. Dies prädestiniert ihn für gewerbliche Bauarbeiten, aber natürlich auch für den Heimgebrauch beim Bohren in harte Baustoffe.

 

Richtiges Bohren

Das mechanische Schlagwerk arbeitet mit einer viel höheren Schlagzahl (mehrere zehntausend) als das elektropneumatische (einige tausend), jedoch mit einer viel geringeren Schlagenergie.

Beim Bohren mit mechanischem Schlagwerk können wir die Schlagenergie nicht direkt beeinflussen, daher gilt: Je mehr Druck wir auf das Werkzeug ausüben, desto schneller bohren wir.

Wenn wir jedoch mit elektropneumatischem Schlagwerk bohren, verringern wir durch Druck auf das Werkzeug den Kolbenweg und damit auch die Schlagenergie. Das Bohren wird dadurch langsamer. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, überhaupt keinen Druck auf den Bohrhammer auszuüben, sondern ihn mit seinem Eigengewicht arbeiten zu lassen, was auch die Lebensdauer der Komponenten verlängert.

 

Quellen:
Internes technisches und Schulungsmaterial von HERMAN
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektropneumatick%C3%A9_kladivo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrtac%C3%AD_kladivo



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Artikelbewertungen Kommentar hinzufügen

  1. T.Vojík

    Czech Republic

    Zajímavé a poučné. Princip pneumatického příklepu hezky vysvětlen.

    Interessant und informativ. Das Prinzip des pneumatischen Hämmerns wird gut erklärt.

    Text übersetzen Original anzeigen
  2. Jakub

    Slovakia

    Mechanický príklep sa pri tvrdých materiáloch nedá nazvať príklepom.

    Bei harten Materialien kann man nicht von einem mechanischen Einschlag sprechen.

    Text übersetzen Original anzeigen

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