Energia udaru
Energia przekazywana przez młotowiertarkę na obrabiany materiał podczas udaru; im wyższy wskaźnik ten, tym silniejszy i mocniejszy każdy pojedynczy udar.
Przede wszystkim należy zauważyć, że energia udarów jest bezpośrednio związana z ich częstotliwością: wzrost częstotliwości prowadzi do spadku energii. Dlatego w przypadku modeli, w których można regulować liczbę udarów, w tym punkcie zwykle podaje się maksymalną energię, osiągniętą przy minimalnej prędkości roboczej.
Ogólnie rzecz biorąc, wyższa energia udaru poprawia wydajność podczas pracy z twardymi, niepodatnymi materiałami, jednak wymaga większej mocy silnika (szczególnie w połączeniu z wysoką częstotliwością). Dlatego warto wybierać według tego parametru biorąc pod uwagę konkretne zadania. Tak więc, do okresowego użytku w życiu codziennym wystarcza energia 2 J lub mniej, w przypadku prac remontowych w domu o średniej intensywności pożądane jest co najmniej 3 J; moc
4 J lub więcej jest już uważana za wysoką; a w niektórych młotowiertarkach klasy przemysłowej liczba ta może sięgać 30 J.
Liczba udarów
Liczba uderzeń na minutę zapewniana przez młotowiertarkę. W przypadku modeli, w których można regulować częstotliwość udarów, w danym punkcie określa się cały zakres regulacji, na przykład „1600 - 3000”.
Wysoka częstotliwość udarów z jednej strony zwiększa produktywność narzędzia i może znacznie skrócić czas pracy. Z drugiej strony, przy tej samej mocy silnika, wzrost liczby udarów na minutę prowadzi do spadku energii każdego udaru. Dlatego wśród ciężkich urządzeń produkcyjnych często występuje niska częstotliwość - do 2500 udarów na minutę, a nawet mniej. A możliwość regulacji częstotliwości udarów pozwala dostosować pracę młotowiertarki do konkretnej sytuacji, w zależności od tego, co jest ważniejsze – wydajność czy umiejętność radzenia sobie z twardym, upartym materiałem. Na przykład w przypadku starej kruszącej się cegły można ustawić wyższą prędkość, a przy pracy z kamieniem lub gęstym betonem lepiej zmniejszyć częstotliwość udarów, kierując moc silnika tak, aby zwiększyć energię każdego udaru.
Reasumując można powiedzieć: wybierając młotowiertarkę, należy skupić się zarówno na liczbie udarów, jak i ich energii. Szczegółowe zalecenia na ten temat dla konkretnych sytuacji można znaleźć w specjalnych źródłach.
Liczba obrotów
Prędkość obrotowa osprzętu roboczego zapewniana przez młotowiertarkę. Zazwyczaj jest to prędkość na biegu jałowym, bez obciążenia; prędkość obciążenia znamionowego można ponadto określić w charakterystyce (patrz poniżej), jednak zdarza się to rzadko i parametr ten jest nadal uważany za główną charakterystykę. Należy również powiedzieć, że przy obecności regulatora prędkości (patrz „Funkcje”), tutaj podaje się maksymalną wartość prędkości.
Podczas pracy w trybie głównym - wiercenie z udarem - obrót osprzętu służy głównie do usuwania odpadów z otworu, a obroty tutaj nie mają fundamentalnego znaczenia (mogą być bardzo niskie). Dlatego warto zwrócić uwagę na wskaźnik ten głównie w przypadkach, gdy planuje się częste używanie młotowiertarki do wiercenia konwencjonalnego, bez udaru. Tutaj warto wychodzić z założenia, że
wysokie obroty zwiększają produktywność i sprzyjają dokładności podczas pracy z niektórymi materiałami, jednak zmniejszają moment obrotowy (w porównaniu do narzędzi o tej samej mocy silnika). Tak więc, do ciężkich prac z twardymi, upartymi materiałami ogólnie lepiej nadają się stosunkowo „wolne” narzędzia.
Należy również zauważyć, że wiercenie nie jest głównym zadaniem młotowiertarek; dlatego ich prędkość obrotowa jest zauważalnie niższa niż wspomnianych wcześniej
wiertarek. Z drugiej strony, w danym przypadku niskie obroty są często kompensowane mocnymi silnikami i wysokim momentem o
...brotowym, co pozwala na efektywne wiercenie otworów o dość dużej średnicy – w tym z zastosowaniem koronek.Maks. średnica wiercenia w drewnie
Maksymalna średnica narzędzia, która może być użyta z młotowiertarką podczas wiercenia w drewnie (i odpowiednio maksymalna średnica powstałego otworu). Przy dużej średnicy wiercenia zwiększa się obciążenie na urządzenie - niektóre modele mogą po prostu nie być do tego przeznaczone (pomimo technicznej możliwości zamontowania narzędzi o odpowiedniej średnicy), w rezultacie nie należy przekraczać maksymalnej określonej średnicy, gdyż może to spowodować uszkodzenie narzędzia.
Akumulator w zestawie
Większość nowoczesnych elektronarzędzi korzysta z wymiennych baterii, w tym przypadku w tym punkcie określa się liczbę takich baterii. Takie narzędzia mogą być dostarczane z kilkoma akumulatorami, zwykle
2 akumulatorami(
modele z 1 akumulatorem nie są szeroko rozpowszechnione).
Ponadto wiele nowoczesnych narzędzi akumulatorowych dostarczanych jest w zestawie, zwanym potocznie „tuszką” – czyli w ogóle
bez baterii. Ten wariant jest aktualny głównie w dwóch przypadkach: jeśli użytkownik chce wybrać źródło zasilania osobno, według własnego uznania, lub jeśli takie źródło jest już w jego posiadaniu. Jeśli chodzi o drugi wariant, warto zauważyć, że wielu dużych producentów stosuje uniwersalne akumulatory, które nadają się do różnych typów markowych elektronarzędzi. Tak więc, bateria np. z zakupionej wcześniej wyrzynarki lub szlifierki może być z powodzeniem kompatybilna z młotowiertarką tej samej firmy.
Pojemność akumulatora
Pojemność akumulatora, w który wyposażone jest narzędzie z odpowiednim rodzajem zasilania (patrz „Źródło zasilania”).
Pojemność to w rzeczywistości ilość energii, którą może zmagazynować bateria. Im mocniejsze urządzenie, tym więcej energii potrzebuje do pracy i tym wyższa powinna być pojemność akumulatora, aby nie trzeba było go zbyt często ładować. Jednocześnie pojemne baterie mają sporą wagę i wymiary, co odczuwalnie wpływa na wygodę pracy. W związku z tym, moc narzędzia bezprzewodowego jest stosunkowo niska - w przeciwnym razie konieczne byłoby użycie zbyt nieporęcznych akumulatorów.
W pewnym stopniu parametr ten określa również czas, w którym narzędzie jest w stanie pracować bez ładowania. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że różne modele mogą wyraźnie różnić się zużyciem energii, sensowne jest porównywanie ze sobą pod względem właściwości baterii tylko narzędzi o bardzo podobnych parametrach.
Pamiętaj, że to samo narzędzie może współpracować z akumulatorami o różnej pojemności - wystarczy, że będą kompatybilne pod względem złączy i napięcia roboczego.
Model akumulatora
Model standardowego akumulatora pozwala bardziej szczegółowo poznać jego cechy, a także zrozumieć, do jakich urządzeń on pasuje i jaki należy kupić w przypadku wymiany z powodu awarii lub w razie potrzeby dokupić drugi akumulator.
Kompatybilne akumulatory
Nazwa akumulatora kompatybilnego z urządzeniem. Pomaga dokupić zamienny lub znaleźć odpowiedni w przypadku awarii głównego.
Czas ładowania
Czas, potrzebny do pełnego naładowania akumulatora, używanego w narzędziu, przy pomocy standardowej ładowarki.
Ogólne informacje dotyczące narzędzi bezprzewodowych podano w "Źródło zasilania". Dane o czasie ładowania dają wyobrażenie o tym, jak będziesz musiał zorganizować swój czas pracy i jak długie będą przerwy na ładowanie baterii. Jednak konkretne znaczenie tego parametru zależy również od liczby baterii w zestawie. Przypomnijmy, że często jest ich kilka (patrz "Kompletny akumulator"), a gdy jedna bateria jest używana, resztę można ładować. Pozwala to ograniczyć przerwy do minimum, jeśli nie całkowicie je wyeliminować. Lecz jeśli jest tylko jeden akumulator, nieuchronnie potrzebne będą przerwy na ładowanie całkowite, a
młotowiertarki z szybkim ładowaniem akumulatora będą bardzo przydatne.