RU222080U1 - Гидрообъемный механизм поворота гусеничной машины - Google Patents

Гидрообъемный механизм поворота гусеничной машины Download PDF

Info

Publication number
RU222080U1
RU222080U1 RU2022134574U RU2022134574U RU222080U1 RU 222080 U1 RU222080 U1 RU 222080U1 RU 2022134574 U RU2022134574 U RU 2022134574U RU 2022134574 U RU2022134574 U RU 2022134574U RU 222080 U1 RU222080 U1 RU 222080U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
planetary gears
tracked vehicle
summing planetary
hydraulic
gearbox
Prior art date
Application number
RU2022134574U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Красовицкий
Михаил Владимирович Жунин
Александр Васильевич Шунцов
Иван Яковлевич Зонов
Владимир Васильевич Тукмаков
Георгий Олегович Котиев
Александр Анатольевич Смирнов
Николай Викторович Бузунов
Борис Борисович Косицын
Антон Алексеевич Стадухин
Original Assignee
Акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей" filed Critical Акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей"
Application granted granted Critical
Publication of RU222080U1 publication Critical patent/RU222080U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к транспортному машиностроению и может быть использована в качестве механизма поворота в трансмиссиях гусеничных машин. Гидрообъемный механизм поворота содержит два суммирующих планетарных ряда, каждый из которых состоит из малого центрального колеса, большого центрального колеса и водила, при этом дополнительный привод связывает вал гидромотора или гидромоторов с малыми центральными колесами суммирующих планетарных рядов, а основной привод соединяет выходной вал коробки передач с водилами суммирующих планетарных рядов. Технический результат заключается в согласованности трансмиссии гусеничной машины с серийными автомобильными коробками передач и серийными бортовыми передачами гусеничных машин по передаточному отношению.

Description

Полезная модель относится к транспортному машиностроению и может быть использована в качестве механизма поворота в трансмиссиях гусеничных машин.
В современных гусеничных машинах (ГМ) используют двухпоточные механизмы передачи и поворота (МПП). Такие МПП характеризуются двойной кинематической связью двигателя с механизмом поворота (МП) - через основной и дополнительный привод. МП состоит из двух суммирующих планетарных рядов (СПР), в которых происходит объединение потоков мощности основного и дополнительного привода. В случае если дополнительный привод МПП содержит гидрообъемную передачу, устройство называется гидрообъемным МП.
Известен механизм передач и поворота гусеничной машины (патент РФ №212528), содержащий коническую пару, два суммирующих планетарных механизма, два фрикциона, три двухсторонние зубчатые муфты с синхронизаторами, два остановочных тормоза, гидрообъемную передачу, коробку передач, снабженную зубчатой полумуфтой, блокирующей вал эпициклов с корпусом, при этом кинематическая связь солнечных шестерен суммирующих планетарных механизмов с гидромотором осуществляется через вторую коническую пару посредством двух управляемых фрикционов, а остановочные тормоза установлены на ведомых валах.
Известна трансмиссия гусеничного трактора (патент РФ №44095), содержащая кинематически соединенные силовой привод, раздаточную коробку с гидронасосом, коробку передач, конечные передачи и тормоза, коробка передач дополнительно содержит дифференциальный механизм поворота, включающий установленные в отдельном закрепленном на коробке передач корпусе два суммирующих планетарных ряда, ведущие элементы (эпициклические шестерни) кинематически соединены с выходным валом коробки передач, а выходные валы ведомых элементов (водила) соединены с конечными передачами соответствующего борта, регулирующие элементы (солнечные шестерни) кинематически соединены с возможностью разъединения с жестко закрепленным на корпусе механизма поворота гидродвигателем гидрообъемной передачи таким образом, что они вращаются в разные стороны, а гидродвигатель гидравлически соединен с гидронасосом раздаточной коробки, при этом тормоза установлены на выходных валах механизма поворота.
Выполнение механизма поворота в отдельном корпусе и размещение его между коробкой передач и конечными передачами позволяет использовать для трансмиссии гусеничного трактора основные узлы серийного колесного трактора.
К недостаткам известных МПП можно отнести относительно высокую стоимость в результате использования узлов, производство которых не носит массового характера.
Использование узлов серийного производства в конструкции МПП существенно снижает стоимость машины в целом. Следовательно, если в МПП будут применены узлы серийного автомобильного транспорта, то это позволит снизить стоимость гусеничной машины.
Проблема, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, заключается в снижении стоимости гусеничной машины с сохранением ее ходовых (эксплуатационных) характеристик. Удешевление гусеничной машины может быть достигнуто за счет использования серийной автомобильной коробки передач.
Решение указанной проблемы возможно при обеспечении согласованности трансмиссии гусеничной машины с серийной автомобильной коробкой передач по передаточному отношению.
Под согласованностью здесь подразумевается способность гусеничной машины обеспечить требуемые по техническому заданию максимальную силу тяги и максимальную скорость движения. При несогласованности попытка использовать в составе гусеничной машины существующую автомобильную коробку передач может привести к тому, что итоговое передаточное отношение трансмиссии окажется слишком большим (что приведет к невозможности достижения заданной максимальной скорости), или слишком малым (что приведет к недостаточной силе тяги).
Технический результат заключается в согласованности трансмиссии гусеничной машины с серийными автомобильными коробками передач и серийными бортовыми передачами гусеничных машин по передаточному отношению.
Указанная проблема решается и указанный технический результат достигается тем, что в гидрообъемном механизме поворота, содержащем два суммирующих планетарных ряда, каждый из которых состоит из малого центрального колеса, большого центрального колеса и водила, дополнительный привод связывает вал гидромотора или гидромоторов с малыми центральными колесами суммирующих планетарных рядов, а основной привод соединяет выходной вал коробки передач с водилами суммирующих планетарных рядов.
Предлагаемое техническое решение обеспечивает лучшую согласованность трансмиссии ГМ с серийными автомобильными коробками передач и серийными бортовыми передачами гусеничных машин по передаточному отношению. Так, суммарное передаточное отношение трансмиссии автомобиля состоит из передаточного отношения коробки передач, главной передачи и колесных редукторов, а гусеничной машины - из передаточного отношения коробки передач и бортового редуктора. Таким образом, в случае использования серийной автомобильной коробки передач и серийного бортового редуктора необходимо, чтобы передаточное отношение главной передачи механизма поворота было близко к передаточному отношению главной передачи автомобильного моста. Предлагаемое в данной полезной модели решение позволит это реализовать за счет того, что главная передача является понижающей, а СПР является повышающим редуктором.
Полезная модель иллюстрируется чертежом, на котором представлена кинематическая схема гидрообъемного механизма поворота в составе трансмиссии.
Гидрообъемный механизм поворота 1 включает большие центральные колеса 2, кинематически связанные с ведущими колесами, малые центральные колеса 3 приводимые от вала дополнительного привода 4, тормоз 5, главную передачу 6 и водила 7 суммирующих планетарных рядов.
Основной привод соединяет выходной вал коробки передач 8 с водилами 7 суммирующих планетарных рядов с помощью главной передачи 6.
Вал дополнительного привода 4 приводится в движение гидромоторами 9, прифланцованными к корпусу МП. В зависимости от массы и предъявляемых требований к скорости разворота гусеничной машины может использоваться один гидромотор 9 и гидронасос 10, либо два гидромотора 9 и два гидронасоса 10, как представлено на фиг.
МП работает следующим образом. В прямолинейном движении мощность двигателя внутреннего сгорания передается только через основной привод, а именно через коробку передач 8 на вал главной передачи МП 6. Главная передача обеспечивает вращение общего для двух СПР вала, соединенного с водилами 7. Водило 7 вызывает переносное движение сателлитов и те, обкатываясь по неподвижным малым центральным колесам 3, вращают большие центральные колеса 2, что через бортовой редуктор 12 и ведущие колеса 13 приводит в движение гусеничную машину.
При осуществлении гусеничной машиной разворота на месте мощность двигателя внутреннего сгорания передается только через дополнительный привод. Коробка отбора мощности обеспечивает работу управляемых гидронасосов 10, которые питают гидромоторы 9. Гидромоторы 9 приводят вал дополнительного привода 4, направление вращения которого определяет направление поворота гусеничной машины. Вал 4 обеспечивает вращение малых центральных колес 3 СПР в разные стороны. Это приведет к вращению в разные стороны сателлитов правого и левого СПР и соответствующему вращению больших центральных колес 2 и ведущих колес 13 гусеничной машины. При разном сопротивлении движению правой и левой гусениц разворот может быть неустойчивым (то есть не вокруг центра масс). Чтобы обеспечить устойчивый разворот необходимо принудительно остановить водило 7 с помощью тормоза 5. Тормоза 11 служат для остановки машины.
Поворот гусеничной машины в движении осуществляется при одновременной передаче мощности как основным, так и дополнительным приводом МПП. Поступательное движение при этом обеспечивается вращением водил 7 (в одну сторону), а разница скоростей перемотки гусениц, необходимая для поворота, обеспечивается вращением малых центральных колес 3 СПР (в разные стороны).

Claims (1)

  1. Гидрообъемный механизм поворота, содержащий два суммирующих планетарных ряда, каждый из которых состоит из малого центрального колеса, большого центрального колеса и водила, отличающийся тем, что дополнительный привод связывает вал гидромотора или гидромоторов с малыми центральными колесами суммирующих планетарных рядов, а основной привод соединяет выходной вал коробки передач с водилами суммирующих планетарных рядов.
RU2022134574U 2022-12-27 Гидрообъемный механизм поворота гусеничной машины RU222080U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU222080U1 true RU222080U1 (ru) 2023-12-11

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4393952A (en) * 1979-07-12 1983-07-19 Bombardier-Rotax Gesellschaft Mbh. Steering gear for a track-laying vehicle
US4882947A (en) * 1986-01-29 1989-11-28 Barnard Jan H Track-laying device
EP0533921A1 (en) * 1989-03-31 1993-03-31 Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho Two-path hydromechanical transmission and control method therefor
DE4421762C1 (de) * 1994-06-22 1996-04-04 Renk Ag Überlagerungs-Lenk- und Antriebsanlage
RU208122U1 (ru) * 2021-03-18 2021-12-03 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Объединение "Транспорт" Двухпоточная трансмиссия гусеничной машины

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4393952A (en) * 1979-07-12 1983-07-19 Bombardier-Rotax Gesellschaft Mbh. Steering gear for a track-laying vehicle
US4882947A (en) * 1986-01-29 1989-11-28 Barnard Jan H Track-laying device
EP0533921A1 (en) * 1989-03-31 1993-03-31 Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho Two-path hydromechanical transmission and control method therefor
DE4421762C1 (de) * 1994-06-22 1996-04-04 Renk Ag Überlagerungs-Lenk- und Antriebsanlage
RU208122U1 (ru) * 2021-03-18 2021-12-03 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Объединение "Транспорт" Двухпоточная трансмиссия гусеничной машины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109058403B (zh) 一种功率分流无级变速传动系统
KR20100057643A (ko) 유체 정역학-기계적 동력 분기식 트랜스미션
CN104776167A (zh) 双输入行星齿轮式主减速器
CN112224006A (zh) 一种三挡平行轴式双电机三行星排混合动力系统
CN105240481A (zh) 一种大功率拖拉机液压机械无级变速器
CN105480075A (zh) 一种基于单行星排的控制结构
RU222080U1 (ru) Гидрообъемный механизм поворота гусеничной машины
CN111271427B (zh) 整体式双hst行星差速转向变速箱
US12000462B2 (en) Transmission assembly for a vehicle
RU220138U1 (ru) Двухпоточный механизм передачи и поворота гусеничной машины
CN202149184U (zh) 铰接车传动装置
CN211852715U (zh) 整体式双hst行星差速转向变速箱
CN114087332A (zh) 一种中小马力轮式拖拉机的液压无级变速传动机构
CN203395118U (zh) 大吨位汽车起重机分动箱
CN105605183A (zh) 一种用于大马力拖拉机的机液协驱无级变速箱
CN102267380A (zh) 履带拖拉机倍式传动装置
CN111765221B (zh) 一种无级变速拖拉机复式差动行星机构
CN115949716B (zh) 高速工程车辆液压机械复合无级传动装置
CN214788857U (zh) 一种传动机构、变速箱及履带式小农机或运输车
RU215391U1 (ru) Привод транспортного средства с двухпоточным механизмом передач и поворота
CN213384488U (zh) 一种温室履带式电动拖拉机的底盘装置
CN203460862U (zh) 具有无级变速功能的矿用防爆柴油机钢轮机车
CN220980236U (zh) 一种可原地掉头的车船行走机构
CN114132167B (zh) 一种混动无级变速器、动力总成及车辆
CN202098278U (zh) 一种履带拖拉机倍式传动装置