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Übers etzungs reibantrieb
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dgl.hiebei bezeichnet D den Durchmesser der Kugelbahn des stillstehenden Kugelkranzes 6, d den Durchmes- ser der Kugelbahn der konischen Rohrwelle 3.
Somit kann erreicht-werden, dass sich die Welle den-Toleranzen der axialen Erzeugungsgenauigkeit entsprechend ohne Festklemmen und Reibung einstellen kann ; sie arbeitet im Falle der dargestellten Konstruktion selbst bei einer Abweichung von : 0, 3 bis 0,4 mm einwandfrei.
. Die Differenz der Geschwindigkeit zwischen der konischen Rohrwelle 3 und dem Kugelkäfig 2 wird durch eine Stahlscheibe 7 und einen Kranz von Kugeln 8 aufgenommen. Liegt eine Lösung vor, bei der die Übersetzung und irgendeine Ausrüstung keine gemeinsame Welle besitzen bzw. falls die beiden selbständigen Einheiten beim Zusammenbau aneinander gepasst werden, so fallen die Käfigöffnungen weg und die Rolle der Stahlscheibe fällt den Seitenwänden des Kugelkäfiges zu.
Die zum Betrieb der Übersetzung erforderliche Reibung wird durch eine auf dem stillstehenden Kugelkranz 6 angeordnete federnde Scheibe oder Stern 9 gewährleistet, die am Übersetzungsgehäuse 5 befestigt ist. Die federnde Scheibe 9 schliesst sich an den stillstehenden Kugelkranz 6 mittels Reibung an, dadurch ist die Selbsteinstellung der Übersetzung bzw. die spannungsfrei Lage der im getriebenen Teil an zwei Stellen gelagerten Welle sichergestellt.
Die Konstruktion wird mit Hilfe der geriffelten Scheibe 10, die an der Rchrwelle 3 befestigt ist, gedreht. An der äussersten Scheibe 11 ist eine Skala befestigt. Bei dieser Lösung lässt sich der Skalenendpunkt - falls sich die Skala in bezug auf die Achse verschiebt-zu den im Antrieb untergebrachten Endanschlägen, die zu einander unter 1800 versetzt liegen und die gleichzeitig die Endstellungen des Drehkondensators bilden, wieder einstellen und die Skala kann mit Hilfe einer Tellerschraube 12 fixiert werden.
Bei'einer andern Lösung kann man den Kugelkäfig 2-verlängern und die Skala daran anbringer., während der Antrieb über die Rohrwelle durch eine Plexiglasscheibe, die vor der Skala angeordnet ist, vorgenommen wird. Wurde die Skala mit der Konstruktion durch das Antriebsrad 10 bis zum Ende der Skala mitgenommen, so verhält sich diese ebenso, wie sich die bei den Rundfunkgeräten angewendeten übrigen Skalensysteme verhalten, indem die Skala an den Endpunkten zum Stillstand kommt und die Antriebsscheibe sich ohne weitere Folgen etwas fester weiterdreht.
Der Reibantrieb kann auch so ausgebildet werden, dass das rückwärtige Lager des mit ihm eine Einheit darstellenden Drehkondensators sich auf eine mit Hilfe einer Schraube 15 verstellbare Kugel stützt, wobei durch die versenkten Abstimmtrimmer 14 die Befestigung zur Montageplatte ermöglicht wird und die eine Befestigungsschraube 16 gleichzeitig auch die Leitung des Läufers und der Trimmerdrehteile bildet.
PATENTANSPRÜCHE :
1. Übersetzungsreibantrieb mittels Kugeln oder Rollen für feinmechanische, fernmeldetechnische od. dgl. Geräte, bei dem die Wälzkörper zwischen einer konischen Fläche eines stillstehenden äusseren
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chen von gleicher Konizität und federnd gegen die Wälzkörper (13) gedrückt sind, wobei sich die vorzugsweise hohl ausgebildete drehbare Welle (3) über ein Stützlager (4, 7, 8) am Gehäuse (5) des Antriebes stützt, an dem auch der äussere Laufkranz (6) abgestützt ist, und dass die Wälzkörper in einem Käfig (H)
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Transmission friction drive
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Like this, D denotes the diameter of the ball track of the stationary ball ring 6, d the diameter of the ball track of the conical tubular shaft 3.
It can thus be achieved that the shaft can adjust itself to the tolerances of the axial generation accuracy without jamming or friction; in the case of the construction shown, it works flawlessly even with a deviation of: 0.3 to 0.4 mm.
. The difference in speed between the conical tubular shaft 3 and the ball cage 2 is absorbed by a steel disk 7 and a ring of balls 8. If there is a solution in which the transmission and some equipment do not have a common shaft or if the two independent units are fitted together during assembly, the cage openings are omitted and the role of the steel disc falls to the side walls of the ball cage.
The friction required to operate the translation is ensured by a resilient disk or star 9 arranged on the stationary ball ring 6, which is attached to the transmission housing 5. The resilient washer 9 adjoins the stationary ball ring 6 by means of friction, which ensures the self-adjustment of the translation or the stress-free position of the shaft, which is supported at two points in the driven part.
The construction is rotated with the aid of the corrugated disk 10, which is attached to the screw shaft 3. A scale is attached to the outermost disk 11. With this solution, the end of the scale - if the scale shifts in relation to the axis - can be set again to the end stops located in the drive, which are offset from one another below 1800 and which at the same time form the end positions of the rotary capacitor, and the scale can be adjusted with the help of a plate screw 12 are fixed.
In another solution, the ball cage can be lengthened and the scale can be attached to it, while the drive is carried out via the tubular shaft through a plexiglass disk which is arranged in front of the scale. If the scale with the construction was carried along by the drive wheel 10 to the end of the scale, it behaves in the same way as the other scale systems used in radio sets, in that the scale comes to a standstill at the end points and the drive disk moves without further consequences turn a little tighter.
The friction drive can also be designed in such a way that the rear bearing of the rotary capacitor, which is a unit with it, rests on a ball that can be adjusted with the aid of a screw 15, whereby the countersunk tuning trimmer 14 enables fastening to the mounting plate and the fastening screw 16 at the same time forms the line of the rotor and the trimmer rotating parts.
PATENT CLAIMS:
1. Transmission drive by means of balls or rollers for precision mechanical, telecommunications or similar devices, in which the rolling elements between a conical surface of a stationary outer one
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Chen of the same conicity and resiliently pressed against the rolling elements (13), the rotatable shaft (3), which is preferably hollow, is supported by a support bearing (4, 7, 8) on the housing (5) of the drive, on which the outer The running ring (6) is supported, and that the rolling elements are in a cage (H)
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