Pneumatyczne pistolety do paznokci, znane również jako pneumatyczne paznokcie, są narzędziami do gwoździ, które wykorzystują ciśnienie powietrza wytwarzane przez pompę powietrza (sprężarkę powietrza) jako źródło zasilania. Jego działającą zasadą jest to, że gaz pod wysokim ciśnieniem napędza napastnika w cylindrze z pistoletu do gwoździ, aby wykonywać ruch młotek, tym samym skutecznie przybijając rzędy paznokci do paznokci do obiektu lub wyrzucając rzędy paznokci z dużą prędkością. Zakres ciśnienia powietrza tego rodzaju pistoletu do gwoździ wynosi na ogół 4-6,5 kg/c㎡ (bar) dla małych dział, podczas gdy duże pistolety do gwoździ osiąga 5-8 kg/c㎡ (bar).
Struktura wydechu i komponenty
Zasada pracy pneumatycznej pistoletu do gwoździ można szczegółowo przeanalizować w następujących etapach. Po pierwsze, korpus pistoletu pistoletu, w tym korpus pistoletu, cylinder, zawór równowagi, zespół przełącznika, zespół napastnika (język broni), podkładkę buforową, usta i rowek pistoletu oraz inne kluczowe elementy, stanowią wydajny system roboczy. Gdy sprężone powietrze ma różnicę w przypadku ciśnienia atmosferycznego, uruchamiany jest przełącznik spustowy, powodując odwzajemnienie napastnika (tłok) w cylindrze. Z drugiej strony zespół magazynu jest odpowiedzialny za przechowywanie i dostarczanie rzędów paznokci. Składa się z głowicy broni, okładki broni, stałego magazynu, ruchomego magazynu i innych akcesoriów. Elastyczność sprężyny ściskowej lub sprężyny napięcia służy do wysyłania rzędu paznokci do rowka pokrywy broni. Kiedy szpilka strzela z pistoletu z dużą prędkością, rząd paznokci jest skutecznie przybity do obiektu lub wyrzucany z dużą prędkością. Zakres ciśnienia powietrza tego rodzaju pistoletu do gwoździ wynosi zwykle 4-8 kg/c㎡ (bar), w zależności od modelu i celu pistoletu gwoździowego.
Moc przybijania pneumatycznego pistoletu do gwoździ pochodzi ze sprężonego powietrza wytwarzanego przez sprężarkę powietrza, która jest stale wprowadzana do komory do przechowywania powietrza pistoletu pazowotwórczego przez wąż. Po wyciągnięciu pistoletu powietrznego zawór spustowy zostanie zamknięty i zostanie otwarty kanał podłączony do atmosfery. Gdy zawór spustowy jest zresetowany, sprężone powietrze nie może przepływać do przestrzeni wtyczki zaworu. Ponieważ ciśnienie powietrza u dołu wtyczki zaworu jest większe niż u góry, wtyczka zaworu wzrasta, a sprężone powietrze może przepływać do góry tłoka. Proces ten wypycha tłok i ostrze w dół, wyrzucając w ten sposób proste paznokcie, paznokcie kodowe lub stalowe paznokcie z lufy pistoletu. Podczas ruchu tłoka w dół powietrze popycha powietrze w tłoku do komory returnowej przez serię otworów. Gdy więcej powietrza wchodzi do komory broni, ciśnienie powietrza stopniowo wzrasta. Po zwolnieniu spustu sprężone powietrze popycha wtyczkę zaworu z powrotem do pierwotnej pozycji i zapobiega napływowi powietrza do głowicy tłokowej.
Gdy sprężone powietrze w powracającej komorze powietrznej traci ciśnienie w dół powietrza, głowica tłoka unosi się pod ciśnieniem powietrza. W tym czasie powietrze nad głową tłoka jest odprowadzane do atmosfery przez port wydechowy pistoletu powietrznego. Kiedy nacisk na głowę tłokową jest większy niż na dole, tłok jest zepchnięty w dół. W kategoriach Laymana moc sprężonego powietrza przez pompę powietrza (sprężarka powietrza) jest transportowana do pistoletu powietrznego przez rurę powietrzną. W pistolecie do gwoździ powietrza przełącznik ciśnienia rąk kontroluje ciśnienie powietrza, aby wejść do cylindra. Cylinder jest wyposażony w tłok, a jego głowa jest igłą. Po wyciągnięciu spustu ciśnienie powietrza popycha tłok (igła z pistoletu) do przodu, otwierając w ten sposób rowek paznokcia i strzelając prostym paznokciami lub kodem. Po zwolnieniu ręki praca lotnicza zresetuje tłok.
Ponadto struktura kodu pistoletu gwoździowego jest również dość wykwintna. Obejmuje korpus pistoletu, cylindra i głowicę cylindra, tłok, stałe i ruchome czasopisma, głowicę broni, zawór równowagi, spust, łodygę zaworu, uchwyt pozycjonowania i dysza powietrza. Głowica pistoletu jest również pokryta ramą bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania. Gdy użytkownik pociągnie za spust, sprężone powietrze zostanie natychmiast zwolnione, popychając wirnik do obrócenia się do zaprojektowanej pozycji. W tym czasie przedni koniec wirnika ma niewielki obszar, który może wygenerować wystarczającą siłę natychmiastową, aby wjechać gwoździem do drewna. Ten projekt sprytnie wykorzystuje zasadę siły chwilowej, dzięki czemu proces gwoździ zarówno wydajny, jak i bezpieczny.






