RU2119604C1 - Способ передачи мощности в замкнутом дифференциальном механизме - Google Patents

Способ передачи мощности в замкнутом дифференциальном механизме Download PDF

Info

Publication number
RU2119604C1
RU2119604C1 RU95120540A RU95120540A RU2119604C1 RU 2119604 C1 RU2119604 C1 RU 2119604C1 RU 95120540 A RU95120540 A RU 95120540A RU 95120540 A RU95120540 A RU 95120540A RU 2119604 C1 RU2119604 C1 RU 2119604C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
differential
revolutions
link
closing
closed
Prior art date
Application number
RU95120540A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95120540A (ru
Inventor
Николай Иванович Климов
Original Assignee
Николай Иванович Климов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Николай Иванович Климов filed Critical Николай Иванович Климов
Priority to RU95120540A priority Critical patent/RU2119604C1/ru
Publication of RU95120540A publication Critical patent/RU95120540A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2119604C1 publication Critical patent/RU2119604C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Retarders (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования в механических приводах с замкнутыми дифференциальными механизмами. Способ передачи мощности в замкнутом дифференциальном механизме двумя параллельными потоками при отрицательном передаточном отношении между потоками осуществляют подбором передаточных отношений. Одно из ведомых звеньев дифференциала выбирают ведущим, другое - ведомым в замыкающей обратной связи. Замыкаемая цепь принадлежит дифференциалу. При этом произведение передаточных отношений, одним из которых является передаточное отношение замыкающей обратной связи, а другим - передаточное отношение замыкаемой цепи при остановленном ведущем звене дифференциала, подбирают так, чтобы оно было положительно и не равно единице. Отношение передаточных отношений, одно из которых - передаточное отношение при остановленном ведомом звене замыкающей обратной связи оборотов ведущего звена дифференциала к оборотам ведущего звена замыкающей обратной связи, а другое - передаточное отношение при остановленном ведущем звене замыкающей обратной связи оборотов ведущего звена дифференциала к оборотам ведомого звена замыкающей обратной связи, выбирают отрицательным и равным передаточному отношению при остановленном ведущем звене дифференциала оборотов ведомого звена замыкающей обратной связи к оборотам ведущего звена замыкающей обратной связи. При этом оси центральных колес смещают друг относительно друга. Такой подбор передаточных отношений позволяет повысить коэффициент полезного действия замкнутого дифференциального механизма. 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам передачи мощности через механические приводы и, в частности, через замкнутые дифференциальные механизмы.
Известен способ передачи мощности в замкнутом дифференциальном механизме, заключающийся в том, что дифференциал, содержащий ведущее и ведомые звенья, центральные колеса и водило с сателлитами, замыкают обратной связью, состоящей из промежуточного вала и зубчатых колес, замкнутых на ведомые звенья дифференциала, а мощность, передаваемую двумя параллельными потоками, снимают с промежуточного вала, при этом отношение передаточных отношений параллельных потоков отрицательно.
Недостатком данного способа передачи мощности является то, что в замкнутом дифференциальном механизме образуется замкнутая циркулирующая мощность, значительно снижающая коэффициент полезного действия. Замкнутая циркулирующая мощность дополнительно загружает зубчатые колеса и подшипники. С увеличением замкнутой циркулирующей мощности к передаваемой падает коэффициент полезного действия замкнутого дифференциального механизма, стр. 45 [1] .
Целью изобретения является повышение коэффициента полезного действия замкнутого дифференциального механизма, у которого отношение передаточных отношений параллельных потоков отрицательно.
Указанная цель достигается тем, что одно из ведомых звеньев дифференциала выбирают ведущим, другое - ведомым в замыкающей обратной связи, замыкаемая цепь принадлежит дифференциалу, между звеньями осуществляют подбор передаточных отношений из условия, что произведение передаточных отношений, одним из которых является передаточное отношение замыкающей обратной связи, а другим передаточное отношение замыкаемой цепи при остановленном ведущем звене дифференциала, положительно и не равно единице, а отношение между передаточным отношением, при остановленном ведомом звене замыкающей обратной связи, оборотов ведущего звена дифференциала к оборотам ведущего звена замыкающей обратной связи, и передаточным отношением, при остановленном ведущем звене замыкающей обратной связи, оборотов ведущего звена дифференциала к оборотам ведомого звена замыкающей обратной связи, отрицательно и равно передаточному отношению, при остановленном ведущем звене дифференциала, оборотов ведомого звена замыкающей обратной связи к оборотам ведущего звена замыкающей обратной связи, при этом оси центральных колес смещают друг относительно друга.
Сущность изобретения поясняется фиг. 1, на которой представлена кинематическая схема замкнутого дифференциального механизма, на фиг. 2 представлен вариант смещения центральных колес относительно друг друга.
Замкнутый дифференциальный механизм содержит дифференциал, состоящий из ведущего звена дифференциала, выполненного в виде водила 4 с сателлитами 3, у которого оси 15 роликов 13 и 14 вмонтированы неподвижно в водило 4, ведомого звена дифференциала, выполненного в виде центрального колеса 2 с зубьями 19 и с внутренней беговой дорожкой 18, ведомого звена дифференциала, выполненного в виде центрального колеса 1. Ролики 13 и 14 смещают ось центрального колеса 2 относительно оси центрального колеса 1 и удерживают за внутреннюю беговую дорожку от осевого смещения центральное колесо 2.
Вращение от центрального колеса 1 к центральному колесу 2 передается через сателлит 3 и зубья 19.
К внутренней торцевой поверхности центрального колеса 2 крепится присоединительное звено 20, которое передает вращение от центрального колеса 2, через кардан 15, валу 10 с зубчатым колесом 7 обратной связи. Звено 10 состоит из вала 10, кардана 16, зубчатого колеса 7 и ведомого звена дифференциала 2. Обратная связь состоит из зубчатых колес 5, 6, 7, 8, 12 и промежуточного вала 9. Звено 11 состоит из центрального колеса 1, постоянно связанного с зубчатым колесом 8. Паразитное колесо 12 введено между зубчатыми колесами 6 и 8 для получения отрицательного передаточного отношения между центральными колесами 2 и 1.
Кроме того, замкнутый дифференциальный механизм состоит из замыкающей обратной связи и замыкаемой цепи. Замыкаемая цепь принадлежит дифференциалу и состоит из центральных колес 1 и 2, водила 4 с сателлитами 3. Замыкающая обратная связь состоит из центральных колес 1 и 2, обратной связи, состоящей из зубчатых колес 5, 6, 7, 8, 12, и промежуточного вала 9, кардана 16 с валом 10 и присоединительным звеном 20.
Параллельными потоками замкнутого дифференциального механизма являются: поток, состоящий из водила 4 с сателлитами 3, центрального колеса 2, присоединительного звена 20, кардана 16, вала 10 с зубчатым колесом 7, промежуточного вала 9 с зубчатым колесом 5, и поток, состоящий из водила 4 с сателлитами 3, центрального колеса 1, зубчатого колеса 8, паразитного колеса 12, зубчатого колеса 6 с промежуточным валом 9.
Передаточное отношение первого потока i 1 49 , второго потока i 2 49 .
Ведущим звеном замыкающей обратной связи может служить одно из центральных колес 1 или 2 в зависимости от направления вращения центральных колес 1 и 2 и водила 4.
Для дифференциала при ведущим звене в замыкающей обратной связи центральном колесе 2 и при
Figure 00000002

n2 = n1 + n4,
где
n1 - обороты центрального колеса 1;
n2 - обороты центрального колеса 2;
n4 - обороты водила 4.
Направление вращения водила 4 совпадает с направлением вращения центрального колеса 2.
При таком направлении вращения звеньев мощность в относительном движении передается от центрального колеса 1 к центральному колесу 2.
Для замыкающей обратной связи центральное колесо 2 будет ведущим звеном замыкающей обратной связи, а центральное колесо 1 - ведомым звеном замыкающей обратной связи.
Для замыкаемой цепи центральное колесо 2 будет ведомым звеном замыкаемой цепи, а центральное колесо 1 будет ведущим звеном замыкаемой цепи.
Передаточное отношение
i21 = (n1 + n4) / n1
При остановленном водиле передаточное отношение
Figure 00000003

При частном случае, когда n1 = 0
Figure 00000004

Рассмотрим зависимость
Figure 00000005

Если i 1 24 = 1-i 4 21 является корнем уравнения, то выполнится равенство
Figure 00000006

Равенство выполняется, условие
Figure 00000007

является условием получения относительного и переносного движения.
Произведение передаточных отношений замыкающей обратной связи и замыкаемой цепи при остановленном ведущем звене дифференциала должно быть положительным и не равным единице.
i21•i 4 12 > 0,
где
i21 - передаточное отношение замыкающей обратной связи;
i 4 12 - - передаточное отношение замыкающей цепи при остановленном водиле 4.
Для кинематической схемы, изображенной на фиг. 1, для дифференциала, у которого оси центральных колес не смещены относительно друг друга, при переносном движении сателлит 3 находится в равновесии. На ведущее звено дифференциала - водило 4 действует суммарное усилие от усилий в зацеплениях сателлита 3. При переносном движении направления вращения центральных колес 1 и 2 совпадают, при этом направления вращения центральных колес совпадают с усилиями в зацеплениях. Центральные колеса 1 и 2 являются ведомыми в переносном движении по отношению к водилу 4.
Из равновесия звена 3 следует, что окружное усилие в передачах 2-3 и 3-1 одинаковы по величинам и направлениям и равны
Figure 00000008
Из равновесия звена 10 следует, что окружное усилие в передаче 5-7 будет равно
Figure 00000009

Рассмотрение равновесия звена 11 дает окружное усилие в передачах 8-12, оно равно
Figure 00000010

Паразитное колесо 12 не меняет окружного усилия, и следовательно, в передачах 6-12 будет такое же окружное усилие
Figure 00000011

Поскольку на колеса 5 и 6 действуют окружные усилия разных направлений, то суммарный их момент относительно промежуточного вала 8 (выходной момент) будет равен разности моментов от каждого из них
Figure 00000012

С учетом направления вращения звеньев при ведущем звене в замыкающей обратной связи центральном колесе 2
Figure 00000013

но
Figure 00000014

Figure 00000015

где
Z1; Z2; Z3; Z5; Z6; Z7; Z8 - числа зубьев соответствующих колес,
M4 - момент на водиле 3.
Для замкнутого дифференциального механизма, выполненного без смещения осей центральных колес относительно друг друга, на основании уравнения стр. 22 [1] с учетом направления вращения звеньев в кинематической схеме, представленной на фиг. 1 и при ведущем звене в замыкающей обратной связи центральном колесе 2.
n4= i 1 42 •n2+i 2 41 •n1
Figure 00000016

Figure 00000017

Figure 00000018

Figure 00000019

Где
Figure 00000020
есть отношение передаточных отношений параллельных потоков.
Отношение
Figure 00000021
при двух условиях, обеспечивающих разные способы передачи мощности. Для известного способа передачи мощности через замкнутый дифференциальный механизм, с образованием в замкнутом дифференциальном механизме замкнутой циркулирующей мощности, где с увеличением замкнутой циркулирующей мощности к передаваемой падает коэффициент полезного действия замкнутого дифференциального механизма при
Figure 00000022

где
i21 - передаточное отношение замыкающей обратной связи;
i 4 12 - передаточное отношение замыкаемой цепи при остановленном водиле 4
и для предполагаемого способа передачи мощности, где коэффициент полезного действия остается величиной постоянной при
i21•i 4 12 > 0;
Figure 00000023

Коэффициент полезного действия замкнутого дифференциального механизма, выполненного без смещения осей центральных колес 1 и 2 относительно друг друга, где мощность с ведущего звена дифференциала на промежуточный вал передается с использованием предлагаемого способа передачи мощности при
i21•i 4 12 > 0;
Figure 00000024

где
Figure 00000025

Figure 00000026

При моменте на промежуточном валу 9, не равным нулю, центральные колеса 1 и 2 начнут вращаться.
Так как сателлит катится по ведомым звеньям дифференциала без скольжения, то скорости точек M1 и M2 равны скоростям V1 и V2. Для определения положения мгновенного центра скоростей сателлита соединим концы скоростей точек M1 и M2. Точка пересечения этого отрезка с диаметром M1M2 является мгновенным центром скоростей сателлита в рассматриваемый момент, стр. 284 (2).
Определим расстояние от мгновенного центра скоростей P до центра сателлита O.
Полагая OP = х, имеем:
Figure 00000027

v2(R-x)=v1(R+x)
Откуда
x(V1 + V2) = R(V2 - V1)
Figure 00000028

Вычисляем угловую скорость сателлита:
Figure 00000029

Подставляя значение R + x, получим
Figure 00000030

Скорость центра сателлита определяем по формуле
Figure 00000031

Отсюда V2 = V1 + V0
G2 = G1 + G2; происходит сложение скоростей в переносном и относительном движении.
При смещении оси центрального колеса 2 относительно оси центрального колеса 1, скорость v2 центрального колеса 2
v2= n 4 2 •R2+n4•x;
где
n 4 2 - - обороты центрального колеса 2 при неподвижном водиле 4;
R2 - радиус центрального колеса 2;
n4 - обороты водила 4;
x - величина смещения оси центрального колеса 2 относительно оси центрального колеса 1/
Так как V0 = n4 • R4.
где
R4 - длина водила от оси вращения до оси сателлита,
Figure 00000032

Figure 00000033

Так как R4 - x/2 длина водила до смещения осей центрального колеса 2 и центрального колеса 1, а v 4 2 - скорость центрального колеса 2 при неподвижном водиле 4, то число оборотов ведущего звена дифференциала - водила 4 от смещения осей центрального колеса 2 и центрального колеса 1 не зависит. Следовательно число оборотов промежуточного вала 9, при передаче мощности от ведущего звена дифференциала - водила 4, от смещения осей центрального колеса 2 и центрального колеса 1 не зависит.
Момент на промежуточном валу 9 при смещении оси центрального колеса 2 относительно оси центрального колеса 1 увеличится
Figure 00000034

где
R1 - радиус центрального колеса 1;
R2 - радиус центрального колеса 2.
С увеличением момента на промежуточном валу 9 коэффициент полезного действия замкнутого дифференциального механизма
Figure 00000035
возрастает.
Источники информации:
1. Планетарные передачи. Справочник В.Н. Кудрявцев и др., Машиностроение, 1977 г.
2. Курс теоретической механики. А.А. Яблонский, В.Р. Никифорова, М.: Высшая школа, 1969 г.

Claims (1)

  1. Способ передачи мощности в замкнутом дифференциальном механизме, заключающийся в том, что дифференциал, содержащий ведущее и ведомые звенья, центральные колеса и водило с сателлитами, замыкают обратной связью, состоящей из промежуточного вала и зубчатых колес, замкнутых на ведомые звенья дифференциала, мощность, передаваемую двумя параллельными потоками, снимают с промежуточного вала, при этом отношение передаточных отношений параллельных потоков отрицательно, отличающийся тем, что одно из ведомых звеньев дифференциала выбирают ведущим, другое - ведомым в замыкающей обратной связи, замыкаемая цепь принадлежит дифференциалу, между звеньями осуществляют подбор передаточных отношений из условия, что произведение передаточных отношений, одним из которых является передаточное отношение замыкающей обратной связи, а другим передаточное отношение замыкаемой цепи при остановленном ведущем звене дифференциала, положительно и не равно единице, а отношение между передаточным отношением при остановленном ведомом звене замыкающей обратной связи оборотов ведущего звена дифференциала к оборотам ведущего звена замыкающей обратной связи, и передаточным отношением при остановленном ведущем звене замыкающей обратной связи оборотов ведущего звена дифференциала к оборотам ведомого звена замыкающей обратной связи отрицательно и равно передаточному отношению при остановленном ведущем звене дифференциала оборотов ведомого звена замыкающей обратной связи к оборотам ведущего звена замыкающей обратной связи, при этом оси центральных колес смещают друг относительно друга.
RU95120540A 1995-12-05 1995-12-05 Способ передачи мощности в замкнутом дифференциальном механизме RU2119604C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95120540A RU2119604C1 (ru) 1995-12-05 1995-12-05 Способ передачи мощности в замкнутом дифференциальном механизме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95120540A RU2119604C1 (ru) 1995-12-05 1995-12-05 Способ передачи мощности в замкнутом дифференциальном механизме

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95120540A RU95120540A (ru) 1997-12-10
RU2119604C1 true RU2119604C1 (ru) 1998-09-27

Family

ID=20174400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95120540A RU2119604C1 (ru) 1995-12-05 1995-12-05 Способ передачи мощности в замкнутом дифференциальном механизме

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2119604C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Планетарные передачи./Справочник. Под ред. В.Н. Кудрявцева и Ю.Н.Кирдяшева. - Л.: Машиностроение, 1977, с. 44-45. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2119604C1 (ru) Способ передачи мощности в замкнутом дифференциальном механизме
US4843899A (en) Gear drive with infinitely variable transmission ratio
EP0333630A3 (en) Continuously variable or fixed ratio velocity transmission mechanism
SE457198B (sv) Automatisk stegloes kraftoeverfoering
RU2121094C1 (ru) Способ передачи мощности в замкнутом дифференциальном механизме и устройство для его осуществления
EP0086762A3 (en) Power transmission chain
RU2064105C1 (ru) Дифференциальный привод
SU724831A1 (ru) Дифференциальна муфта
RU2123143C1 (ru) Замкнутый дифференциальный механизм
RU2610236C2 (ru) Передача с плавно изменяющимся передаточным отношением, начиная с нуля, и смещаемым внешним основанием универсальной самоцентрирующейся системы
SU945531A1 (ru) Инерционный импульсный вариатор
RU2242654C2 (ru) Высокомоментный вариатор
SU1763771A1 (ru) Замкнута передача
RU2153424C2 (ru) Главная передача
SU1093843A1 (ru) Дифференциальна передача
JPH01153844A (ja) 無段変速装置
Rajesh et al. Chainless Cycle Using Gear Drive Mechanism
SU1193335A1 (ru) Зубчата передача
GB318938A (en) Improvements in or relating to variable-speed gears
RU2136989C1 (ru) Зубчатый вариатор
SU1448145A1 (ru) Центробежна муфта Кочеткова Б.Ф.
RU2073804C1 (ru) Трансформатор вращающего момента шашкина
SU956081A1 (ru) Привод перемещени рабочей клети стана холодной прокатки труб
SU1471013A1 (ru) Устройство дл передачи вращени
Kropp Synthesis of a toothed lever transmission mechanism