RU2224923C2 - Роликовая муфта свободного хода - Google Patents

Роликовая муфта свободного хода Download PDF

Info

Publication number
RU2224923C2
RU2224923C2 RU2002103840/11A RU2002103840A RU2224923C2 RU 2224923 C2 RU2224923 C2 RU 2224923C2 RU 2002103840/11 A RU2002103840/11 A RU 2002103840/11A RU 2002103840 A RU2002103840 A RU 2002103840A RU 2224923 C2 RU2224923 C2 RU 2224923C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sprocket
carbide
springs
rollers
roller clutch
Prior art date
Application number
RU2002103840/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002103840A (ru
Inventor
В.Г. Мосур
Original Assignee
Калининградский государственный технический университет
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 Калининградский государственный технический университет filed Critical Калининградский государственный технический университет
Priority to RU2002103840/11A priority Critical patent/RU2224923C2/ru
Publication of RU2002103840A publication Critical patent/RU2002103840A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2224923C2 publication Critical patent/RU2224923C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gears, Cams (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в импульсных передачах. Муфта содержит наружную кольцевую обойму, звездочку с твердосплавными пластинами, цилиндрические ролики, поджимаемые пружинами через толкатели, щеки, удерживающие ролики, фиксирующиеся прижимными кольцами. Новым является то, что твердосплавные пластины с промежуточными упругими элементами совместно установлены и закреплены в звездочке, а боковые поверхности пластин, контактирующие со звездочкой, выполнены коническими. Упругие элементы могут быть выполнены в виде вставки из высокомолекулярных материалов и крепиться к звездочке и твердосплавной пластине, например, при помощи клея. Упругие элементы могут быть также выполнены в виде пружин, посаженных в цилиндрические отверстия в звездочке. Техническим результатом является устранение динамических нагрузок при заклинивании муфты, что повышает ресурс долговечности устройства в целом. 2 з.п.ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в импульсных передачах в качестве выпрямителя.
Известна муфта свободного хода с эксцентриковыми роликами (В.Ф.Мальцев. Механические импульсные передачи, 1978 г., с.291, рис.4а, б) В пространстве между обоймами установлены эксцентриковые ролики, связанные между собой спиральными браслетными пружинами, которые под действием сил упругости стремятся повернуть ролики, прижимая их к рабочим поверхностям обойм, в результате чего обеспечивается постоянная готовность - механизма к заклиниванию.
Данный механизм, обладая высокой нагрузочной способностью, очень чувствителен к износу.
Известен клиновый механизм свободного хода (МСХ) (А.В.Тарасенко. Станки и инструменты, 1971 г. , 10, с.30-33, состоящий из внутренней и наружной обойм с клиновыми канавками, клиньев, поджимаемых к рабочим поверхностям обойм пружинами.
Вышеописанный механизм имеет ограниченную несущую способность и ненадежен при расклинивании.
В качестве прототипа выбрана роликовая муфта свободного хода по нормам машиностроения МН3-61. М.: Стандартгиз, 1961 - 15 с., состоящая из звездочки, кольцевой обоймы и роликов. В зависимости от условий работы применяется муфта с 3, 5 и более роликами. Каждый ролик отжимается пружиной в суживающуюся часть полости для готовности его к заклиниванию.
Данный роликовый МСХ наряду с полным отсутствием мертвых ходов, при наличии некоторой угловой податливости, важной для смягчения ударов, и бесшумной работой имеет недостатки. При работе на каждый ролик действуют две силы: одна от звездочки и одна от обоймы. Несмотря на применение в рабочих элементах материалов с высокой поверхностной твердостью, а также впаиванием пластин из твердого сплава в корпус звездочки, это не привело к уменьшению их износа, а лишь перераспределяло нагрузки на детали, имеющие меньшие прочностные характеристики. Общая картина износа от этого не менялась.
Основными недостатком описанного технического решения является низкая долговечность из-за ударных нагрузок.
Основной задачей предлагаемого изобретения является устранение динамических нагрузок при заклинивании, что повышает ресурс долговечности МСХ.
Для решения поставленной задачи предлагается применить упругие элементы: пружину или вставку из высокомолекулярных материалов, которые рассеивают энергию воспринимаемых ударных нагрузок при заклинивании. Как известно, заклинивание роликовых МСХ сопровождается защемлением ролика между поверхностями обойм в момент их относительного перемещения, при котором ролик закатывается в более узкую часть пространства между обоймами. Приложенная при этом нагрузка приводит к деформации рабочих элементов механизма, потере энергии на разрыв масляной пленки и накапливанию энергии деформации. Малые контактные поверхности и неравномерность распределения нагрузки между несущими элементами приводят к отрыву от рабочих поверхностей частиц металла. Это приводит к образованию выемок как на обоймах, так и на роликах. В дальнейшем размеры и количество выемок увеличиваются, образуя раковины. Соответственно зона разрушения увеличивается, что приводит к выходу из строя МСХ. При ударе за короткий промежуток времени происходит изменение скоростей соударяемых тел, что является следствием возникновения очень больших сил. Т.о. на величину удара влияет масса соударяемых тел, их скорость и направление воздействия. Поэтому применение упругих элементов в данной конструкции позволяет за счет увеличения времени соударения рассеять ударные нагрузки, равномерно распределить их на рабочие элементы МСХ и, соответственно, смягчить удар.
Жесткость упругих элементов должна быть достаточной для рассеивания ударных нагрузок, но не должна отрицательно сказываться на работе МСХ при заклинивании, т.е. ролики должны четко заклиниваться. Это является необходимым условием при выборе и расчете упругих элементов.
В предлагаемой конструкции рекомендуется 2 варианта применения упругих элементов. Это объясняется как индивидуальными свойствами каждого, так и условиями нагружения.
Высокомолекулярные синтетические материалы (резины, полимерные материалы) могут из-за малого модуля упругости аккумулировать большее количество энергии на единицу массы, чем пружинные стали. Они просты в изготовлении. В данной конструкции они крепятся к корпусу звездочки и к твердосплавной пластине с помощью клеевого соединения.
Однако же и применение пружин имеет преимущества, одно из которых - отсутствие старения, которое является основным недостатком синтетических материалов. В данной конструкции пружина вставляется в специальное цилиндрическое отверстие в звездочке. Возможно применение и двух пружин для более равномерного распределения нагрузок по плоскости контакта.
Ограничение передвижения твердосплавной пластины в обоих вариантах при расклинивании достигается благодаря коническим поверхностям.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показано применение в качестве упругого элемента - резиновой вставки (первый вариант); на фиг. 2 показано применение в качестве упругого элемента - пружины (второй вариант); на фиг. 3 изображены места расположения пружин в зависимости от исполнения: с одной пружиной и с двумя пружинами; на фиг.4 - общий вид МСХ с использованием высокомолекулярных синтетических материалов; на фиг.5 - сечение МСХ по А-А.
На представленных графических материалах приняты следующие обозначения:
1 - ролик;
2 - пластина из твердосплава;
3 - звездочка (внутренняя обойма);
4 - наружная кольцевая обойма;
5 - пружина;
6 - резиновая вставка;
7 - пружина;
8 - толкатель;
9 - щеки;
10 - прижимные кольца;
11 - клеевое соединение;
12 - конические поверхности;
13 - цилиндрическое отверстие;
14 - две пружины.
Роликовая муфта свободного хода состоит из наружной кольцевой обоймы 4 и звездочки 3, которые соединяются между собой цилиндрическими роликами 1, поджимаемыми пружинами 7 через толкатели 8. В местах контакта внутренней обоймы (звездочки) 3 с роликами 1 вставлены твердосплавные пластины 2. Щеки 9, удерживающие ролики 1, фиксируются прижимными кольцами 10. Устранение динамических нагрузок достигается применением резиновой вставки 6, соединенной со звездочкой 3 и твердосплавной пластиной 2 посредством клеевого соединения 11. Ограничение передвижения твердосплавной пластиной 2 при расклинивании достигается коническими поверхностями 12. Второй вариант устранения динамических нагрузок - применение витой цилиндрической пружины 5, которая вставлена в цилиндрическое отверстие 13 в звездочке 3. Возможно также применение двух пружин 14 вместо одной пружины 5 для более равномерного распределения нагрузок (фиг.3). Ведущей в этой конструкции, как и в прототипе, может быть как звездочка, так и наружная кольцевая обойма.
Механизм работает следующим образом. При вращении звездочки 3 относительно наружной обоймы 4 по часовой стрелке или наоборот, наружной обоймы 4 относительно звездочки 3 против часовой стрелки происходит заклинивание. При этом ролики 1 заклиниваются между наружной обоймой 4 и пластиной из твердосплава 2, которая вжимается в резиновую вставку 6 (первый вариант), либо пружину 5 (второй вариант). Упругий элемент сжимается, рассеивая и смягчая ударные нагрузки.
При относительном движении обойм в противоположном направлении происходит выключение, расклинивание механизма, при этом ролики 1 выкатываются в более широкую часть полостей и муфта расклинивается. Используя накопленную энергию упругие элементы перемещают пластины из твердосплава 2 в первоначальное положение. При этом пластины 2 упираются в конические поверхности 12.
Период свободного хода сопровождается свободным движением обойм друг относительно друга. При этом ролики 1 под действием пружин 7 хотя и соприкасаются с рабочими поверхностями обойм, но остаются незаклинеными между ними.
Предложенная роликовая муфта свободного хода по сравнению с прототипом обладает устранением динамических нагрузок при заклинивании, равномерным распределением нагрузок. Наличие упругого элемента не приводит в данном случае к увеличению массы соударяемых тел, а также полностью исключает обратное движение тел, которое может привести к колебанию всего механизма. Кроме того, применение упругих элементов позволяет исключить перегрузки одних и недогрузки других звеньев при включении из-за неточности изготовления, что имеет место в прототипе.

Claims (3)

1. Роликовая муфта свободного хода, содержащая наружную кольцевую обойму, звездочку с твердосплавными пластинами, цилиндрические ролики, поджимаемые пружинами через толкатели, щеки, удерживающие ролики, фиксирующиеся прижимными кольцами, отличающаяся тем, что твердосплавные пластины с промежуточными упругими элементами совместно установлены и закреплены в звездочке, а боковые поверхности пластин, контактирующие со звездочкой, выполнены коническими.
2. Роликовая муфта свободного хода по п.1, отличающаяся тем, что упругий элемент выполнен в виде вставки из высокомолекулярных материалов и крепится со звездочкой и твердосплавной пластиной, например, при помощи клея.
3. Роликовая муфта свободного хода по п.1, отличающаяся тем, что упругий элемент выполнен в виде пружины, посаженной в цилиндрическое отверстие в звездочке.
RU2002103840/11A 2002-02-11 2002-02-11 Роликовая муфта свободного хода RU2224923C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002103840/11A RU2224923C2 (ru) 2002-02-11 2002-02-11 Роликовая муфта свободного хода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002103840/11A RU2224923C2 (ru) 2002-02-11 2002-02-11 Роликовая муфта свободного хода

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002103840A RU2002103840A (ru) 2003-10-10
RU2224923C2 true RU2224923C2 (ru) 2004-02-27

Family

ID=32172353

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002103840/11A RU2224923C2 (ru) 2002-02-11 2002-02-11 Роликовая муфта свободного хода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2224923C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492371C2 (ru) * 2011-12-09 2013-09-10 Евгений Александрович Оленев Способ работы передаточного механизма
CN106508308A (zh) * 2016-11-27 2017-03-22 苏州君丰辰电子科技有限公司 双体物流粮仓

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492371C2 (ru) * 2011-12-09 2013-09-10 Евгений Александрович Оленев Способ работы передаточного механизма
CN106508308A (zh) * 2016-11-27 2017-03-22 苏州君丰辰电子科技有限公司 双体物流粮仓

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2007328547B2 (en) Breaking machine shock absorbing system
US8191264B2 (en) Shaving apparatus
KR20010040416A (ko) 회전에너지 저장장치와 이를 사용한 공구
RU2224923C2 (ru) Роликовая муфта свободного хода
US20070262504A1 (en) Damper Apparatus
KR20200102511A (ko) 전동체의 평행유지에 사용되는 케이지 및 베어링
KR20010112650A (ko) 평면 래칫 단방향 클러치
US4373620A (en) Elastomeric energizer for sprag clutch
JPS63235758A (ja) 機械的な倍力装置
RU2670353C1 (ru) Поглощающий аппарат
CN201326670Y (zh) 离合器-制动器总成
US6979268B2 (en) Jaw clutch shock force damper system
WO2012057721A1 (ru) Поглощающий аппарат пмкп-110 для железнодорожного транспорта
RU2002103840A (ru) Роликовая муфта свободного хода
CN110925384A (zh) 链轮
KR101861155B1 (ko) 유체 커플링용 완충 커플링 장치
KR100804160B1 (ko) 우레탄 스프링을 사용하는 이중 질량 플라이휠
RU35557U1 (ru) Эксцентриковый механизм свободного хода
JP7201444B2 (ja) 逆入力防止クラッチ
JP3801716B2 (ja) 衝撃吸収用クッション
SU1767253A1 (ru) Механизм свободного хода
RU2238453C2 (ru) Амортизатор
RU2193702C1 (ru) Пружинная шайба
SU1666827A1 (ru) Муфта свободного хода
SU1587253A1 (ru) Механизм свободного хода

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070212