Moc użyteczna
Moc dostarczana przez młotowiertarkę bezpośrednio na świder lub inny osprzęt roboczy. Wskaźnik ten jest nieuchronnie niższy niż pobór mocy (patrz poniżej) ze względu na straty energii w mechanizmach narzędzia.
Ogólnie rzecz biorąc, wyższa moc użyteczna oznacza większą wydajność i skuteczność; natomiast drugą stroną medalu jest zwiększenie ceny, energochłonności, wymiarów i masy (zresztą to ostatnie nie zawsze jest wadą młotowiertarek). Ponadto należy pamiętać, że narzędzia o podobnych wartościach mocy użytkowej mogą różnić się stosunkiem prędkości dłutowania do siły udarów: przypomnijmy, że wyższa częstotliwość oznacza mniej energii na każdy udar i odwrotnie. Tak duże liczby w tym punkcie mogą oznaczać zarówno wysoką wydajność podczas pracy z twardymi, niepodatnymi materiałami, jak i dobrą wydajność przy stosunkowo prostych zadaniach; te cechy należy wyjaśnić osobno.
Ponadto, na podstawie stosunku mocy użytecznej i zużytej, można ocenić sprawność narzędzia pod względem zużycia energii: im niższy pobór mocy (przy tej samej mocy użytecznej), tym bardziej wydajny jest dany model. Minusem efektywności energetycznej jest często zwiększony koszt, jednak może się to dość szybko zwrócić dzięki oszczędzaniu energii elektrycznej - zwłaszcza jeśli musisz dużo i często pracować.
Moc
Moc znamionowa pobierana przez młotowiertarkę podczas pracy. Z reguły moc znamionową przyjmuje się jako maksymalny pobór mocy w zwykłym trybie pracy.
Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy wskaźnik ten, tym cięższa i wydajniejsza młotowiertarka, tym bardziej zaawansowana jest jej specyfikacja robocza. Z drugiej strony pobór mocy elektrycznej przez takie narzędzia jest wysokie. Ponadto należy pamiętać, że przy tym samym poborze mocy rzeczywisty zestaw indywidualnych cech może różnić się w zależności od narzędzia. Na przykład częstotliwość i energia udarów są odwrotnie proporcjonalne, a przy tym samym poborze mocy wyższa częstotliwość zwykle oznacza mniejszą energię udaru. Tak więc, za pomocą tego parametru należy oceniać tylko ogólny poziom narzędzia; w celu dokładnego doboru do konkretnych zadań należy zwrócić uwagę na bardziej szczegółowe cechy.
Zwracamy również uwagę, że dane dotyczące zużycia energii mogą być przydatne w przypadku niektórych zadań związanych z organizacją zasilania – np. gdy obiekt budowlany jest zasilany przez autonomiczny generator i trzeba oszacować obciążenie tego źródła energii.
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 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.Zmiana kierunku obrotów
Zmiana kierunku obrotów końcówki roboczej. Określa się tutaj również rodzaj przełącznika odpowiedzialnego za zmianę kierunku obrotów (bieg wsteczny). Warianty przełączników mogą być następujące:
—
Przełącznik suwakowy. Przełącznik w postaci suwaka z dwoma pozycjami roboczymi (plus pozycja neutralna pomiędzy nimi, przy której narzędzie w ogóle się nie włącza). Z reguły jest w stanie poruszać się w kierunku przód-tył - ta odmiana jest uważana za najbardziej praktyczną. Przełączniki suwakowe są dość proste, a jednocześnie wygodne i intuicyjne.
—
Dźwignia. Przełącznik w postaci dźwigni, zwykle umieszczany nad przyciskiem start i obracany w prawo/lewo. Jedną z zalet dźwigni jest to, że jest ona dostępna na wyciągnięcie ręki i można ją przełączać prawie „bez zbędnych ruchów” (co nie zawsze jest dostępne dla przełącznika suwakowego).
—
Szczotkotrzymacz (na silniku). Różni się od dwóch opisanych powyżej odmian nie tyle konstrukcją przełącznika, ile zasadą działania: zmienia kierunek obrotów nie poprzez sterowanie prądem na uzwojeniach silnika elektrycznego, lecz za pomocą specjalnego ruchomego szczotkotrzymacza tego silnika. Pozwala to na uzyskanie maksymalnej mocy przy dowolnym kierunku obrotów (co nie zawsze jest dostępne przy sterowaniu elektronicznym), a także zmniejsza zużycie poszczególnych elementów silnika. Wad
...ami tej odmiany są złożoność i wysoki koszt.
— Przekładnia. Dosyć specyficzna odmiana: przełączanie kierunku poprzez ustawienia przekładni (mechanizm przenoszący obrót z silnika na uchwyt). Tutaj można przeprowadzić analogię z włączeniem biegu wstecznego w samochodzie: włączenie biegu wstecznego wpływa tylko na uchwyt z osprzętem, silnik narzędzia nadal obraca się w tym samym kierunku. Pozwala to na wykorzystanie pełnej mocy silnika przy dowolnym kierunku obrotów; a brak zbędnych przełączników ma pozytywny wpływ na niezawodność elementów elektrycznych narzędzia. Z drugiej strony przekładnie z funkcją zmiany kierunku obrotów są skomplikowane i drogie, dlatego rzadko można je spotkać — głównie w niektórych młotowiertarkach klasy profesjonalnej. Maks. średnica wiercenia w betonie
Maksymalna średnica narzędzia, która może być używana z młotowiertarką podczas wiercenia w betonie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Maksymalna średnica wiercenia w drewnie”.
Zawartość zestawu
—
Rękojeść dodatkowa. Obecność dodatkowej rękojeści przedniej w młotowiertarce, zwykle znajdującej się u podstawy uchwytu. Ta rękojeść może być niezdejmowana lub zdejmowana, sztywno zamocowana lub ruchoma. Trzymanie obiema rękami za dwie rękojeści jest znacznie wygodniejsze niż za jedną i korpus, ponieważ pozwala optymalnie rozłożyć obciążenie na dłonie; jest to szczególnie ważne przy długotrwałej pracy i przy obróbce „ciężkich” materiałów.
—
Ogranicznik głębokości. Przyrząd, który pozwala za pierwszym razem wykonać rowki o ściśle określonej głębokości, bez ciągłych pomiarów i bez ryzyka przewiercić głębiej niż to konieczne. Zwykle wygląda jak pręt przymocowany do korpusu wiertła równolegle do narzędzia roboczego. Przy użyciu, ten pręt jest wysunięty tak, aby po osiągnięciu pożądanej głębokości opierał się o powierzchnię przedmiotu obrabianego, zapobiegając dalszemu przesuwaniu się wiertła.
—
Dłuto. Akcesorium do młotowiertarki przeznaczone do bruzdowania, wyrównywania twardych powierzchni, kruszenia płytek, cegieł, betonu itp. Do różnych zadań produkowane są różne rodzaje dłut — płaskie, łopatkowe, rowkowe, szpicaki.
—
Świder. Świder dostarczany w zestawie z narzędziem przeznaczony jest do obróbki różnych twardych materiałów poprzez wiercenie z udarem. Zakup takiego zestawu oznacza, że nie będziesz musiał dokup
...ywać świdra osobno, jednak przed zakupem należy doprecyzować parametry końcówki z zestawu, gdyż mogą one nie odpowiadać wymaganiom kupującego.
— Ładowarka. Obecność ładowarki w zestawie pozwala na ładowanie akumulatorów. W związku z tym, w przypadku modeli z akumulatorami to akcesorium jest niezbędne do zasilania baterii. Są jednak modele bez ładowarki. A młotowiertarki z nią mogą różnić się modelem ładowarki, której nazwa pozwoli ci dowiedzieć się więcej o jej cechach i, w razie potrzeby (awarii) kupić podobną.
— W Walizka w zestawie. Obecność w zestawie specjalnej walizki ułatwiającej przechowywanie i transport: zapewnia ona ochronę przed uderzeniami i niekorzystnymi warunkami (wilgoć, mróz), jest wyposażona w specjalny uchwyt do przenoszenia, co więcej w walizce wraz z młotowiertarką można umieścić zestaw narzędzi roboczych, wymienne uchwyty itp.
— Pojemnik na kurz. Obecność specjalnego odpylacza w zestawie z młotowiertarką. Jak sama nazwa wskazuje, jest on przeznaczony do zbierania kurzu powstającego podczas pracy, sprawiającego znaczne niedogodności. Zwykle wygląda jak torba lub pojemnik przymocowany do korpusu; może być wyjmowany (wyrzucany razem z zebranymi odpadami) lub stały. Pojemnik na kurz nieznacznie zwiększa wagę i wymiary młotowiertarki, ale w razie potrzeby można go zdemontować.Waga
Waga w pełni złożonej młotowiertarki (w przypadku zasilania akumulatorowego - z zainstalowaną baterią). W przeciwieństwie do wielu innych rodzajów sprzętu, w przypadku młotowietarek niewielka waga nie zawsze jest zaletą. Tak więc, do użytku profesjonalnego lepiej nadają się ciężkie modele - są mniej podatne na wibracje i z reguły są mocniejsze, co jest ważne podczas długotrwałej pracy z trudnymi materiałami. Natomiast w przypadku małych, nieskomplikowanych prac o krótkim czasie trwania duża waga nie jest wymagana, a w tym przypadku
przydatne będą lekkie modele, które nie wymagają znacznego wysiłku, aby utrzymać ciężar.