RU2258164C2 - Демпфирующее устройство для натяжного устройства - Google Patents

Демпфирующее устройство для натяжного устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2258164C2
RU2258164C2 RU2003136431/11A RU2003136431A RU2258164C2 RU 2258164 C2 RU2258164 C2 RU 2258164C2 RU 2003136431/11 A RU2003136431/11 A RU 2003136431/11A RU 2003136431 A RU2003136431 A RU 2003136431A RU 2258164 C2 RU2258164 C2 RU 2258164C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
damping
plate
spring
damping plate
friction surface
Prior art date
Application number
RU2003136431/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003136431A (ru
Inventor
Александр СЕРХ (US)
Александр СЕРХ
Original Assignee
Дзе Гейтс Корпорейшн
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 Дзе Гейтс Корпорейшн filed Critical Дзе Гейтс Корпорейшн
Publication of RU2003136431A publication Critical patent/RU2003136431A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2258164C2 publication Critical patent/RU2258164C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H7/00Gearings for conveying rotary motion by endless flexible members
    • F16H7/08Means for varying tension of belts, ropes, or chains
    • F16H7/10Means for varying tension of belts, ropes, or chains by adjusting the axis of a pulley
    • F16H7/12Means for varying tension of belts, ropes, or chains by adjusting the axis of a pulley of an idle pulley
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H7/00Gearings for conveying rotary motion by endless flexible members
    • F16H7/08Means for varying tension of belts, ropes, or chains
    • F16H7/10Means for varying tension of belts, ropes, or chains by adjusting the axis of a pulley
    • F16H7/12Means for varying tension of belts, ropes, or chains by adjusting the axis of a pulley of an idle pulley
    • F16H7/1209Means for varying tension of belts, ropes, or chains by adjusting the axis of a pulley of an idle pulley with vibration damping means
    • F16H7/1218Means for varying tension of belts, ropes, or chains by adjusting the axis of a pulley of an idle pulley with vibration damping means of the dry friction type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H7/00Gearings for conveying rotary motion by endless flexible members
    • F16H7/08Means for varying tension of belts, ropes, or chains
    • F16H2007/0802Actuators for final output members
    • F16H2007/081Torsion springs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H7/00Gearings for conveying rotary motion by endless flexible members
    • F16H7/08Means for varying tension of belts, ropes, or chains
    • F16H7/0829Means for varying tension of belts, ropes, or chains with vibration damping means
    • F16H2007/084Means for varying tension of belts, ropes, or chains with vibration damping means having vibration damping characteristics dependent on the moving direction of the tensioner
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H7/00Gearings for conveying rotary motion by endless flexible members
    • F16H7/08Means for varying tension of belts, ropes, or chains
    • F16H7/0829Means for varying tension of belts, ropes, or chains with vibration damping means
    • F16H7/0831Means for varying tension of belts, ropes, or chains with vibration damping means of the dry friction type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Devices For Conveying Motion By Means Of Endless Flexible Members (AREA)
  • Tension Adjustment In Filamentary Materials (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к демпфирующему устройству для натяжного устройства и системе ременного привода. Демпфирующее устройство для натяжного устройства приводного ремня содержит демпфирующую пластину с поверхностью трения, по меньшей мере, одну направляющую поверхность и первую и вторую точки контакта для оперативного подсоединения пружины, в результате чего крутящий момент пружины, приложенный к демпфирующему устройству, в сочетании с силой реакции, действующей на поворотную поверхность, создает нормальное усилие на поверхность трения. Технический результат - уменьшение размеров, массы конструкции натяжного устройства и снижение его стоимости. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 25 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к демпфирующему устройству для натяжного устройства и системе ременного привода, которая содержит такое натяжное устройство. В частности, изобретение относится к натяжному устройству с пружиной, смещающей положение поворотного кронштейна, на котором закреплен с возможностью вращения ременной шкив. Натяжное устройство в соответствии с настоящим изобретением в сочетании с относящимся к нему демпфирующим устройством, в частности, применяется для регулировки натяжения микроклинового ременного привода передних вспомогательных агрегатов автомобильных двигателей.
Механическое натяжное устройство применяют для автоматической регулировки натяжения микроклинового ременного привода передних вспомогательных агрегатов автомобильных двигателей. Такое натяжное устройство обычно содержит поворотный кронштейн, который поворачивается на цапфе, закрепленной к основанию, и использует на цапфе неразрезную втулку, чтобы создать рабочую опорную поверхность для вращения поворотного кронштейна. Многие подшипники такого рода выполнены из пластика и могут изнашиваться в течение предполагаемого срока эксплуатации натяжного устройства. Часто применяют торсионную пружину, один конец которой соединяют с основанием, а другой конец соединяют с поворотным кронштейном, чтобы смещать положение поворотного кронштейна и положение установленного на нем шкива относительно ремня. Пружину применяют также для создания пружиной усилия, действующего совместно с демпфирующим устройством, которое создает составляющую усилия, нормальную к поверхности скользящего трения, чтобы заглушить или демпфировать колебательные движения поворотного кронштейна.
Описание конструкции решений обычного натяжного устройства, стоимость и проблемы демпфирования приведены в патенте США №4473362. Натяжное устройство по патенту США №4473362 содержит поворотный кронштейн, установленный на смещенном элементе цилиндрической формы, который служит опорой для поворотного кронштейна и может вращаться на цапфе, закрепленной к основанию. Применяют только одну торсионную пружину, соединенную одним концом с поворотным кронштейном, а другим концом с основанием. Единственная неразрезная втулка на цапфе имеет рабочую опорную поверхность, которая служит опорой для элемента цилиндрической формы. Радиальная плоскость подшипника шкива смещена относительно неразрезной втулки, что создает момент или пару сил, действующих как нагрузка, которую должна нести втулка. Такие натяжные устройства обычно называют натяжными устройствами Z-типа из-за смещения шкива относительно его опоры.
Ремень системы привода, использующей натяжные устройства Z-типа, входит в зацепление со шкивом и создает усилие натяжения ремня, которое передается на элемент цилиндрической формы. В соответствии с описанием патента США №4473362 неравномерность нагрузок на втулку ослабляется демпфирующим приспособлением, которое создает нормальную составляющую усилия, действующую, по существу, в том же направлении, что и составляющая усилия натяжения ремня. В ряде случаев нормальная составляющая усилия демпфирующего приспособления недостаточна для уравновешивания момента, созданного смешенным усилием натяжения ремня, в результате чего единственная втулка обычно неравномерно и преждевременно изнашивается.
Описание демпфирующего устройства, обычно применяемого в натяжных устройствах Z-типа, приведено в патенте США №5632697. Демпфирующее устройство в соответствии с патентом США №5632697 содержит демпфирующее средство, создающее нормальное усилие, которое больше составляющей пружинного усилия, активирующего демпфирующее устройство. Демпфирующее устройство содержит тормозную колодку с внешней дугообразной поверхностью трения, которая входит в зацепление с внутренней поверхностью второго элемента цилиндрической формы и обеспечивает поверхность трения с одновременным скольжением. Тормозная колодка содержит две противоположно расположенные внутренние направляющие поверхности, при этом одна из направляющих поверхностей входит со скольжением в зацепление с сопряженной направляющей поверхностью основания, а другая направляющая поверхность входит со скольжением в зацепление с удлиненным концом пружины, которая воздействует пружинным усилием на тормозную колодку. Пружинное усилие создается концом пружины, изогнутым вокруг выступа, образованного на основании. Закрученная пружина создает пружинное усилие, по существу, нормальное к внутренней направляющей поверхности, прижимающее направляющую поверхность колодки к сопряженной направляющей поверхности основания и прижимает накладку к сопряженной внутренней поверхности второго элемента цилиндрической формы, в результате чего создается реакционная сила, действующая на колодку.
Поскольку в демпфирующем устройстве по патенту США №5632697 требуется применять несколько направляющих поверхностей, тормозную колодку и выступ на основании, это ограничивает возможность эффективного демпфирования. Кроме того, использование большого числа частей увеличивает стоимость, массу и размер конструкции натяжного устройства в целом.
Задачей настоящего изобретения является уменьшение размеров и массы конструкции натяжного устройства и соответственно снижение его стоимости.
Поставленная задача достигается посредством создания демпфирующего устройства, которое, в частности, используется в натяжном устройстве автомобильных систем микроклинового ременного привода передних вспомогательных агрегатов, когда большое значение имеют предполагаемый срок эксплуатации натяжного устройства и его общая стоимость, масса и размеры. Демпфирующее устройство в соответствии с настоящим изобретением содержит пружину, имеющую первый и второй концы и создающую крутящий момент, демпфирующую пластину, имеющую поверхность трения и, по меньшей мере, одну направляющую поверхность для зацепления с поворотной поверхностью, при этом демпфирующая пластина содержит выемку, имеющую основание пластины, внутреннюю стенку и внешнюю стенку. Демпфирующая пластина содержит первую и вторую точки контакта с пружиной для оперативного подсоединения первого конца пружины, в результате чего крутящий момент пружины, приложенный к демпфирующей пластине, в сочетании с силой реакции, действующей на поворотную поверхность, создает нормальное усилие на поверхность трения.
Демпфирующая пластина является симметричной относительно, по меньшей мере, одной оси.
Демпфирующая пластина имеет внешнюю поверхность трения и внутреннюю поверхность трения.
Предпочтительно, демпфирующая пластина включает прикрепленную накладку, определяющую внешнюю поверхность трения.
Демпфирующая пластина может быть круговой и полукруговой.
Демпфирующая пластина имеет внутреннюю поверхность трения, при этом демпфирующая пластина включает прикрепленную накладку, определяющую внутреннюю поверхность трения.
Основание демпфирующей пластины содержит нижнюю поверхность для скользящего зацепления с натяжным устройством. При этом нижняя поверхность содержит фрикционные подушки.
Основание демпфирующей пластины содержит верхнюю поверхность для зацепления с пружиной. При этом пружина является торсионной пружиной.
Предпочтительно, демпфирующая пластина содержит шарнирное соединение, допускающее относительное движение демпфирующей пластины и выемку, имеющую основание пластины, внутреннюю стенку и внешнюю стенку. При этом внешняя стенка содержит отклоняющую ленту, обеспечивающую возможность радиального зацепления с натяжным устройством.
Поставленная задача достигается также посредством создания натяжного устройства ременного привода бесконечного элемента, содержащего корпус с осью, поворотный кронштейн, закрепленный на оси с возможностью вращения, шкив, установленный на цапфе на поворотном кронштейне так, чтобы поворачиваться вокруг второй оси, по существу, параллельной и установленной отдельно от первой оси, пружину, имеющую первый и второй концы и создающую крутящий момент, демпфирующую пластину, имеющую поверхность трения и, по меньшей мере, одну направляющую поверхность для зацепления с поворотной поверхностью, при этом демпфирующая пластина содержит первую и вторую точки контакта с пружиной для оперативного подсоединения первого конца пружины, в результате чего крутящий момент пружины, приложенный к демпфирующей пластине в сочетании с силой реакции, действующей на поворотную поверхность, создает нормальное усилие на поверхность трения, демпфирующая пластина, по существу, гасит все движения поворотного кронштейна первым демпфирующим усилием, действующим на перемещение упомянутого поворотного кронштейна в первом направлении от бесконечного элемента, и вторым демпфирующим усилием, действующим на перемещение поворотного кронштейна во втором направлении к бесконечному элементу, при этом первое демпфирующее усилие больше второго демпфирующего усилия.
При этом отношение первого демпфирующего усилия и второго демпфирующего усилия составляет коэффициент асимметрии, причем коэффициент асимметрии больше 1.
Демпфирующая пластина дополнительно содержит пластину, входящую в зацепление с поворотной поверхностью, в результате чего поворот демпфирующей пластины происходит при приложении усилия к первой точке контакта и второй точке контакта, при этом поворотная поверхность является центром поворота.
Предпочтительно, поверхность трения описывает криволинейную форму, имеющую протяженность.
Поверхность трения содержит, по меньшей мере, две части поверхности трения, в результате чего центр кривизны части поверхности трения не совпадает с центром кривизны любой другой части поверхности трения.
Поверхность трения предпочтительно выполнена из неметаллического материала. При этом неметаллический материал покрыт смазкой.
В одном варианте осуществления изобретения второй конец пружины соединен с основанием натяжного устройства. В другом варианте осуществления изобретения второй конец пружины соединен с поворотным кронштейном натяжного устройства.
Преимущество настоящего изобретения состоит в том, что предлагается демпфирующее устройство с меньшим числом элементов и увеличенной площадью фрикционного контакта. Другое преимущество настоящего изобретения состоит в снижении требований к выступам и направляющим поверхностям, выполненным на основании или поворотном кронштейне с помощью дорогостоящей станочной обработки.
Упомянутые и другие преимущества настоящего изобретения очевидны из следующего ниже описания и прилагаемых чертежей, на которых:
На фиг.1 схематически изображен вид спереди системы привода передних вспомогательных агрегатов, которая содержит натяжное устройство для ремня с демпфирующим устройством в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.2 схематически изображен в увеличенном масштабе частичный вид по линии 2-2 на фиг.1, показывающий различные составляющие усилия, действующие в натяжном устройстве.
На фиг.3 изображено поперечное сечение по линии 3-3 на фиг.2.
На фиг.4 изображен увеличенный вид демпфирующего устройства в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.5 изображен вариант осуществления демпфирующего устройства с полукруглой пластиной.
На фиг.6 изображен вариант осуществления демпфирующего устройства с полукруглой пластиной и внешней стенкой с отклоняющей лентой.
На фиг.7 изображен вариант осуществления демпфирующего устройства с внутренней поверхностью трения.
На фиг.8 изображен вид снизу усилий, действующих на демпфирующую пластину.
На фиг.9 изображен вид сверху демпфирующей пластины.
На фиг.10 изображена силовая схема свободного тела демпфирующего устройства в основании натяжного устройства.
На фиг.11 изображен вид сбоку демпфирующего устройства по линии 11-11 на фиг.8.
На фиг.12 изображен вид в плане сверху демпфирующего устройства.
На фиг.13 изображен перспективный вид сверху демпфирующей пластины.
На фиг.14 изображен перспективный вид снизу демпфирующей пластины.
На фиг.15 изображен вид в плане снизу первого варианта осуществления демпфирующего устройства.
На фиг.16 изображен вид сбоку демпфирующего устройства по линии 16-16 на фиг.15.
На фиг.17 изображен вид в плане сверху первого варианта осуществления демпфирующего устройства.
На фиг.18 изображен перспективный вид сверху первого варианта осуществления демпфирующего устройства.
На фиг.19 изображен перспективный вид снизу первого варианта осуществления демпфирующего устройства.
На фиг.20 изображен перспективный вид сверху варианта осуществления демпфирующего устройства.
На фиг.21 изображен вид в плане снизу второго варианта осуществления.
На фиг.22 изображен вид сбоку демпфирующего устройства по линии 22-22 на фиг.21.
На фиг.23 изображен вид в плане сверху второго варианта осуществления.
На фиг.24 изображен перспективный вид снизу второго варианта осуществления.
На фиг.25 изображен перспективный вид сверху второго варианта осуществления.
Как видно на фиг.1 и 2, натяжное устройство 10 со шкивом 12 изображено как составляющая часть системы ременного привода, которая содержит ремень 16 и несколько шкивов. Например, ремень 16 охватывает шкив 18 кривошипа, шкив 20 вентилятора и водяного насоса, шкив 22 рулевого привода с усилителем, шкив 24 генератора переменного тока, холостой шкив 26 и натяжной шкив 12. Натяжной шкив 12 входит в зацепление с ремнем 16 и показан в нескольких положениях, схематически показывающих, как смещается шкив при регулировке натяжения ремня. Натяжной шкив 12 входит в зацепление с ремнем 16 и принимает нагрузку ремня в виде натяжения ремня T1 и Т2 на двух примыкающих участках ремня 28 и 30. Натяжения ремня Т1 и Т2 (или нагрузка) при сложении дают составляющую усилия ремня BF, направленную по биссектрисе угла, образованного участками ремня 28 и 30. Составляющая усилия ремня, смещенная с оси цапфы 32 натяжного устройства, формирует сложную нагрузку на втулку, включающую усилия и моменты, которые символически (а не конкретно) представлены стрелкой HL. Демпфирующее устройство в соответствии с изобретением показано позицией 34 в натяжном устройстве 10.
Как видно на фиг.3, натяжное устройство 10 является устройством механического типа, содержащим демпфирующее устройство 34 в соответствии с изобретением, и содержит основание 42, торсионную пружину 44 и шкив 12, установленный с возможностью вращения на поворотном кронштейне 52, например на шарикоподшипнике 62, посаженном на ось 64. Шарикоподшипник 62 зафиксирован на оси 64 фланцевым зажимом 66. Поворотный кронштейн 52 установлен на элементе 53 цилиндрической формы, который служит опорой для поворотного кронштейна 52 и вращается вместе с шарнирной осью 55. В цапфу 32 установлена, по меньшей мере, одна неразрезная втулка 56. Шарнирная втулка 56 цапфы предпочтительно выполнена из полимерного материала и установлена в цапфу с возможностью вращения на шарнирной оси 55, чтобы тем самым служить опорой поворотному кронштейну 52. Хотя показана лишь одна шарнирная втулка 56, можно применить несколько шарнирных втулок. Поворотная ось 55, содержащая фиксатор 60, проходит через отверстие 57 с проточкой для фланца в элементе 53 цилиндрической формы и шарнирную втулку 56 и тем самым обеспечивает крепление поворотного кронштейна 52 к основанию 42.
Как видно на фиг.2-4, демпфирующее устройство 34 содержит торсионную пружину 70, имеющую первый 72 и второй 74 концы. Кроме того, демпфирующее устройство 34 содержит демпфирующую пластину 76, имеющую внешнюю поверхность трения 78 для зацепления в данном варианте осуществления с основанием 42 натяжного устройства 10. Направляющая поверхность 77 предусмотрена для входа в зацепление с выступом 79 поворотного кронштейна 52. Демпфирующая пластина 76 имеет первую 80 и вторую 82 точки контакта с пружиной для оперативного подсоединения пружины 70 к демпфирующей пластине 76. В варианте осуществления, показанном на фиг.4, демпфирующая пластина 76 симметрична относительно оси А-А и тем самым обеспечивает установку пружины 70 с другим направлением навивки витков пружины.
Демпфирующая пластина включает выемку 86 для размещения пружины 70, имеющую основание пластины 88, внутреннюю стенку 90 и внешнюю стенку 92. Основание пластины содержит фрикционные подушки 93, расположенные через равные промежутки на поверхности 200 основания для скользящего зацепления с элементом 53 цилиндрической формы натяжного устройства.
Демпфирующая пластина 76 содержит прикрепленную накладку 84, которая определяет поверхность трения 78 и прикреплена к демпфирующей пластине 76 с помощью механических лапок 85, обеспечивающих жесткую фиксацию накладки 84.
Демпфирующее устройство 34, показанное на фиг.2-4, имеет круговую форму. Другой вариант осуществления демпфирующего устройства 34 показан на фиг.5, на котором демпфирующая пластина является полукруговой. Демпфирующая пластина 76 содержит шарнирное соединение 100, которое позволяет демпфирующей пластине 76 под действием крутящего момента пружины 70 совершать относительное движение, обозначенное символом В. Дополнительное движение демпфирующей пластины 76 обеспечивает увеличение силы трения при демпфировании.
В другом варианте осуществления, показанном на фиг.6, предлагается полукруглая демпфирующая пластина 76, содержащая отклоняющую ленту 102 на внешней стенке 92. В этом варианте осуществления усилие со стороны конца пружины 72 действует на отклоняющую ленту 102, как показано на С, для создания возможности радиального зацепления с натяжным устройством, чтобы участвовать в формировании нагрузки на поворотный кронштейн 52. В таком варианте осуществления отклоняющая лента 102 имеет контакт с дополнительной опорой 104, прикрепленной к поворотному кронштейну 52 натяжного устройства.
На фиг.7 показан другой вариант осуществления демпфирующего устройства с внутренней стенкой 90 с накладкой 110, содержащей внутреннюю поверхность трения 112.
Усилия, действующие на демпфирующую пластину, изображены на виде снизу на фиг.8. Характеристика демпфирования натяжного устройства, использующего демпфирующую пластину в соответствии с настоящим изобретением, называемую также демпфирующим устройством, является асимметричной. Это наиболее удобно описать посредством усилий, действующих на демпфирующее устройство или пластину, а именно первого демпфирующего усилия TL, которое стремится сместить поворотный кронштейн в первом направлении от бесконечного элемента, и второго демпфирующего усилия Тun, которое стремится сместить поворотный кронштейн во втором направлении к бесконечному элементу, при этом первое демпфирующее усилие больше второго демпфирующего усилия.
В стационарном положении элемент смещения или торсионная пружина, создающая крутящий момент пружины Tspr, действует усилиями реакции N и N в первой и второй точках контакта 80 и 82. Другой конец пружины входит в зацепление с закрепленным основанием 42, не имеющим возможности вращения, и создает, в результате, крутящий момент. Демпфирующее устройство, по существу, сохраняется в предварительно заданном положении относительно поворотного кронштейна между направляющей поверхностью 77 и точкой контакта 79 и поверхностью трения 78. Кроме того, направляющая поверхность 300 входит в зацепление с точкой контакта 10, что уменьшает демпфирующее усилие. В случае движения в противоположном направлении направляющая поверхность 302 входит в зацепление с точкой контакта 11 с результирующим уменьшением демпфирующего усилия, а направляющая поверхность 310 входит в зацепление с точкой контакта 12 с результирующим увеличением демпфирующего усилия.
Демпфирующая лента также входит в зацепление с внутренней дугообразной поверхностью основания. Когда поворотный кронштейн 52 совершает движение, поверхность трения демпфирующей пластины опирается на внутреннюю дугообразную поверхность основания, создавая первое и второе демпфирующие усилия, направленные противоположно движению поворотного кронштейна 52, и тем самым демпфирующие колебательные движения поворотного кронштейна в каждом направлении. Демпфирующие усилия демпфирующей пластины направлены противоположно движению поворотного кронштейна в обоих направлениях.
Расчетная формула имеет вид:
Figure 00000002
где F обозначает расстояние между точками контакта 80 и 82. Направляющая поверхность 77 демпфирующей пластины опирается на поворотный кронштейн в точке упора или контакта 79, которая регулирует поворот демпфирующей пластины 76 относительно выступа или точки поворота 79.
В частности, когда основание 42 неподвижно, а поворотный кронштейн 52 поворачивается по часовой стрелке вместе с демпфирующим устройством, момент трения или демпфирующее усилие, созданное на криволинейной поверхности трения 78, увеличивает силу реакции Р в точке 79, где:
Figure 00000003
А обозначает радиальное расстояние от центра поворота О до Р в демпфирующем устройстве. О является центром поворота поворотного кронштейна 52.
Как видно на фиг.9, показывающей вид сверху демпфирующей пластины, крутящий момент относительно точки О определяется уравнением:
Figure 00000004
Где TL и PL являются усилиями нагрузки, создаваемыми натяжением или усилием натяжения ремня. Коэффициент μ является коэффициентом трения поверхности трения 78. Каждая часть упомянутой в настоящем описании поверхности трения 78 может быть выполнена из любого известного в технике фрикционного материала, пригодного для демпфирования относительного перемещения смежных поверхностей скольжения, включая, без ограничений, нейлон 6, нейлон 66 и тефлон®. R обозначает радиус поверхности трения 78.
Далее, усилия в направлении х определяются уравнением:
Figure 00000005
Тогда:
Figure 00000006
Замена TL и PL в уравнении крутящего момента (3) дает
Figure 00000007
Разложение уравнения на множители дает:
Figure 00000008
Уравнение (7) дает значение усилия нагрузки РL, действующего в точке контакта 79 на направляющую поверхность демпфирующей пластины 77 во время цикла приложения нагрузки, см. фиг.8.
Как видно на фиг.10, силовой схемы свободного тела для демпфирующего устройства в направлении разгрузки, и следуя логике, использованной применительно к фиг.9, когда кронштейн натяжного устройства поворачивается против часовой стрелки или «разгружается», момент трения уменьшает силу реакции Pun.
Силы реакции РL и Рun создают демпфирующее усилие ТL и Тun на поверхности трения. Большее значение Р создает большее нормальное усилие реакции Т и, соответственно, более значительный момент трения и наоборот.
Figure 00000009
Уравнение (8) дает значение усилия Pun, воздействующего в точке 79 на демпфирующую пластину 76 во время цикла снятия нагрузки, см. фиг.8.
Асимметричность демпфирования и соответствующий коэффициент асимметрии определяются натяжением ремня или разностью между нагрузками Р в состояниях приложения нагрузки и снятия нагрузки, которые соответствуют первому демпфирующему усилию и второму демпфирующему усилию.
Figure 00000010
Где KAS - коэффициент асимметрии.
ΔTBelt Loading обозначает изменение натяжения ремня под действием соответствующего первого демпфирующего усилия, когда поворотный кронштейн перемещается в направлении от ремня или бесконечного элемента.
Figure 00000011
ΔTBeit Unloading обозначает изменение натяжения ремня под действием соответствующего второго демпфирующего усилия, когда поворотный кронштейн перемещается в направлении к ремню.
Figure 00000012
В конструкции натяжного устройства сила реакции Р дает натяжение ремня. Поэтому
Figure 00000013
После подстановки уравнение для коэффициента асимметрии имеет вид:
Figure 00000014
Где θ=arctg(μ).
Пример.
Предположим, что упомянутые параметры имеют следующие значения:
μ=0,2 - коэффициент трения
R=33 мм
А=16 мм
θ=11,3°
и применение вышеприведенных уравнений дает:
KAS=1,35/0,61=2,2
Коэффициент асимметрии можно настроить изменением коэффициента трения поверхности трения 78 и изменением размерных параметров R и А.
Исходя из вышеизложенного, для демпфирующего устройства с двойной демпфирующей лентой коэффициент асимметрии будет в 1,5-2 раза больше, чем в случае с одиночной демпфирующей лентой.
На схеме 1 и схеме 2 показаны нагрузка и характеристика демпфирования натяжного устройства, измеренные статически и динамически для одиночного демпфирующего устройства.
Figure 00000015
Figure 00000016
На схеме 3 и схеме 4
Figure 00000017
Figure 00000018
показаны нагрузка и характеристика демпфирования натяжного устройства, измеренные статически и динамически для двойного демпфирующего устройства, см. фиг.15.
На каждой из вышеприведенных схем характеристика асимметричности определяется зависимостью диапазона разброса между точкой Tload и точкой Т от диапазона разброса между точкой Tunload и точкой Т. Определение величины KAS является простой задачей определения величин на каждом графике. Каждая из величин имеет следующие численные значения:
Для схемы 1: 24 200 400
Tload-T= 10 8 10
T-Tunload= 6 6 6
KAS= 1,66 1,33 1,66
Для схемы 2:
Tload-T= 12 9 10
T-Tunload= 7 6 6
KAS= 1,71 1,5 1,66
Для схемы 3:
Tload-T= 22
T-Tunload= 11
KAS= 2,00
Для схемы 4: -
Tload-T= 24
T-Tunload= 11
KAS= 2,18
На фиг.11 изображен вид сбоку демпфирующего устройства по линии 11-11 на фиг.8. Направляющая 14 предусмотрена для правильной установки пружины относительно демпфирующей пластины 76. Опора 13 пружины выступает над демпфирующей пластиной 76. Пружину устанавливают в состоянии сжатия осевой нагрузкой, которая направлена параллельно оси вращения поворотного кронштейна и действует усилием F13 на опору пружины 13, а также на направляющие 14 и 15. Это усилие прижимает демпфирующую пластину 76 к поворотному кронштейну (не показан), см. фиг.2.
Поверхность трения 78 закреплена к демпфирующей пластине 76 лапками 85, см. фиг.12. Фрикционные подушки 93 образуют поверхность с низким коэффициентом трения, по которой демпфирующая пластина 76 входит со скольжением в зацепление с поворотным кронштейном (не показан), см. фиг.2.
На фиг.12 изображен вид в плане сверху демпфирующего устройства. Лапки 85 входят в зацепление с демпфирующей пластиной 76 и прикрепляют поверхность трения 78 к демпфирующей пластине 76. Конец 72 пружины 70 упирается в демпфирующую пластину 76 в точках контакта 80 и 82. Выемка 9 делит поверхность трения 78 на две симметричные половины, при этом каждая половина входит в зацепление с внутренней дугообразной поверхностью основания натяжного устройства (не показана). Выемка 9, по существу, совмещена с точками контакта 80 и 82 согласно вышеизложенному.
Во время работы с движением по часовой стрелке и при уменьшенной нагрузке на ремень или втулку усилие Р является сравнительно небольшим. Нагрузкой на втулку называется нагрузка, действующая на цапфу 32 шкива в результате усилия, с которым ремень действует на поворотный кронштейн. Точка контакта 79 ограничивает величину перемещения демпфирующей пластины 76 в режиме работы с относительно небольшой нагрузкой. При увеличенных нагрузках на втулку демпфирующая пластина 76 опирается на точку контакта 10 и точку контакта 79 в режиме с более тяжелой нагрузкой. Такой режим обусловлен небольшой пластической деформацией демпфирующей пластины и поверхности трения при более высокой нагрузке.
В случае движения кронштейна натяжного устройства против часовой стрелки точка контакта 12 ограничивает величину перемещения демпфирующей пластины 76 в режиме работы с относительно небольшой нагрузкой. При увеличенных нагрузках на втулку точка контакта 11 действует совместно с точкой контакта 12 в режиме с более тяжелой нагрузкой. И снова такой режим обусловлен небольшой пластической деформацией демпфирующей пластины под нагрузкой.
В любом случае при упоре демпфирующей пластины в точке контакта 79 или 10 демпфирующая пластина поворачивается относительно центра поворота в точке 79 или 10 в зависимости от величины прилагаемого крутящего момента пружины. То есть, как видно на фиг.8, под действием сил в точках 80 и 82 демпфирующая пластина 76 войдет в зацепление с точкой 79 и, возможно, точкой 10, в зависимости от нагрузки. После входа в зацепление демпфирующая пластина 76 повернется на небольшой угол вокруг точки 79 или 10, в результате чего поверхность трения 78 войдет в плотный контакт с внутренней поверхностью корпуса и на поверхность трения начнет действовать нормальное усилие. Вышеизложенное относится также к случаю упора демпфирующей пластины в точках контакта 11 и 12.
Специалистам в данной области техники очевидно, что правильный выбор формы рамки, а также величины перемещения при повороте и направления поворота для точек 79, 10, 11 и 12 поворотного кронштейна улучшает сцепление между поверхностью трения 78 и внутренней поверхностью корпуса. Поворотный кронштейн может поворачиваться в пределах всего назначенного ему рабочего диапазона угловых смещений относительно корпуса, поскольку демпфирующая пластина прикреплена к кронштейну между точками контакта 79, 10, 11 и 12.
На фиг.13 изображен перспективный вид сверху демпфирующей пластины. На демпфирующей пластине 76 закреплены фрикционные подушки 93, чтобы уменьшить трение между демпфирующей пластиной 76 и поворотным кронштейном (не показан). Следует особо отметить, что демпфирующая пластина не закреплена по оси для обеспечения строго регулируемого поворота относительно точки О. Демпфирующая пластина 76 свободно перемещается между точками 79, 10, 11 и 12 под действием пружины в процессе работы. Это позволяет каждой поверхности трения принять надлежащую ориентацию под нагрузкой, чтобы полностью войти в зацепление с внутренней дугообразной поверхностью основания в процессе работы. Это также обеспечивает равномерный износ поверхности трения благодаря непрерывному изменению ее ориентации в течение срока эксплуатации натяжного устройства. Направляющие 14 и 15 устанавливают в правильное положение и поддерживают конец пружины 72 в пределах демпфирующей пластины 76. Такая взаимосвязь необходима для надлежащей установки конца пружины 72 с упором в точках 7 и 8 демпфирующей пластины.
На фиг.14 изображен перспективный вид снизу на демпфирующую пластину. Опорные поверхности подушек 93 являются, по существу, копланарными нижней поверхности 51 поверхности трения 78 и тем самым обеспечивают, по существу, ровное наложение демпфирующей пластины на поворотный кронштейн. Поверхность 51 и поверхность трения 78 характеризуются одинаковыми коэффициентами трения.
На фиг.15 изображен вид в плане снизу первого варианта осуществления демпфирующего устройства. В первом варианте осуществления на демпфирующей пластине 76 имеются две поверхности трения 78. В шарнирном соединении 100 на демпфирующую пластину действуют два противоположно направленных усилия P1 и P1'. Конец пружины 72 упирается в демпфирующую пластину в точках контакта 107 и 108. В процессе работы пружина 50 развивает усилие:
P1'=Tspr/r
Шарнирное соединение 100, см. фиг.16, допускает небольшой изгиб демпфирующей пластины и тем самым обеспечивает возможность обеим частям 180 и 190 демпфирующей пластины смещаться друг относительно друга. Относительное смещение частей 180 и 190 рамки вследствие изгиба демпфирующей пластины в шарнирном соединении 100 является радиальным относительно центра поворота О демпфирующей пластины 76. Поэтому каждая поверхность трения 78 может смещаться соответственно в направлении D1 и D2.
Когда демпфирующая пластина находится в состоянии равновесия, усилие P1' приводит к действию противоположно направленного и равного по величине усилия P1 на другие элементы демпфирующей пластины 76, т.е. 180 и 190. Усилия P1' и Р дают результирующую силу R:
Figure 00000019
Результирующая сила действует на внутреннюю дугообразную поверхность основания натяжного устройства (не показано), см. фиг.2. Усилия R и Т действуют на поверхности контакта внутренней дугообразной поверхности основания натяжного устройства с поверхностью трения. Эти усилия, с учетом коэффициента трения, создают силу трения на каждой из поверхностей трения.
В состоянии равновесия усилие Р является уравновешивающей силой, действующей противоположно или компенсирующей момент нагрузки от ремня:
Figure 00000020
или
Figure 00000021
Где BL обозначает нагрузку от ремня или на втулку, М - плечо силы, измеренное от центра поворота О до нагрузки на втулку на кронштейне, а Р и А являются описанными здесь величинами.
Сила трения (R+T)μ приблизительно в 3 раза больше, чем сила трения, действующая на одиночное демпфирующее устройство, вследствие дополнительного усилия R=P+P1. Здесь Р является единственным усилием, уравновешивающим действующий на кронштейн момент от нагрузки на втулку.
На фиг.16 изображен вид сбоку демпфирующего устройства по линии 16-16 на фиг.15. Здесь показано относительное расположение поверхностей трения 78. Шарнирное соединение 100 показано между поверхностями трения. Все поверхности трения 78 имеют равные длины AL дугообразных участков зацепления, см. фиг.17, и одинаковые коэффициенты трения μ. Конечно, характеристику демпфирования демпфирующего устройства можно частично изменить путем изменения длины AL каждой из поверхностей трения.
На фиг.17 изображен вид в плане сверху первого варианта осуществления демпфирующего устройства. Лапки 40 прикрепляют поверхности трения 78 к демпфирующей пластине 76. Конец пружины 72 упирается в демпфирующую пластину 76 в точках контакта 107 и 108. Шарнирное соединение 100 допускает изгиб демпфирующей пластины 76 и тем самым обеспечивает возможность относительного смещения поверхностей трения 78, как указано в другом месте настоящего описания.
На фиг.18 изображен перспективный вид сверху первого варианта осуществления демпфирующего устройства. Шарнирное соединение 100 показано между поверхностями трения 78.
На фиг.19 изображен перспективный вид снизу первого варианта осуществления демпфирующего устройства. Поверхности 202 и 203 входят в зацепление с поворотным кронштейном (не показан). По требованию пользователя у поверхностей 202 и 203 может быть такой же коэффициент трения, как у поверхностей трения. В этом варианте отсутствуют подушки 93, используемые в варианте с единственной поверхностью трения, см. фиг.13.
На фиг.20 изображен перспективный вид сверху варианта осуществления демпфирующего устройства. Опоры 20 и 21 пружин выполнены разными по высоте, чтобы обеспечить надлежащую поддержку винтовых витков торсионной пружины (не показана). В рабочем состоянии пружина слегка поджата по оси для развития усилия, действующего на демпфирующие поверхности 202 и 203 через опоры 20 и 21 пружины. Опоры 20 и 21 служат для равномерного распределения осевого пружинного усилия по демпфирующей пластине.
На фиг.21 изображен вид в плане снизу второго варианта осуществления изобретения. Демпфирующее устройство, по существу, аналогично варианту осуществления, представленному на фиг.15, за исключением того, что применяется только одна поверхность трения 78. Кроме того, в поверхности трения 78 отсутствует выемка 91. Вместо этого дугообразная поверхность 92, см. фиг.23, обеспечивает непрерывную поверхность контакта демпфирующей пластины 76. Поскольку эта поверхность отличается сравнительно низким коэффициентом трения, то нормальное усилие Т создает незначительную силу трения демпфирующей пластины. Вследствие равновесия присутствуют два усилия (Т+Р). Из-за трения также имеют место два усилия R=P1+P. Поскольку демпфирующая пластина находится в состоянии статического равновесия, то P1'=-P1.
На фиг.22 изображен вид сбоку демпфирующего устройства по линии 22-22 на фиг.21.
На фиг.23 изображен вид в плане сверху второго варианта осуществления. Поверхность трения 78 прикреплена к демпфирующей пластине 76 лапками 85. Участок демпфирующей пластины, изображенный в составе других вариантов осуществления с точкой контакта 107 вблизи выемки, в данном варианте осуществления представляет собой непрерывную дугообразную поверхность 92, предназначенную для зацепления с поворотным кронштейном.
На фиг.24 изображен перспективный вид снизу второго варианта осуществления. Непрерывная дугообразная поверхность 92 служит опорной поверхностью для восприятия усилия Т, упомянутого в настоящем описании.
На фиг.25 изображен перспективный вид сверху второго варианта осуществления. Опоры 20 и 21 пружины удерживают торсионную пружину 50 (не показана), а также воспринимают осевое пружинное усилие, упомянутое в настоящем описании.

Claims (23)

1. Демпфирующее устройство для натяжного устройства приводного ремня, содержащее пружину, имеющую первый и второй концы и создающую крутящий момент, демпфирующую пластину, имеющую поверхность трения и, по меньшей мере, одну направляющую поверхность для зацепления с поворотной поверхностью, при этом демпфирующая пластина содержит выемку, имеющую основание пластины, внутреннюю стенку и внешнюю стенку, демпфирующая пластина содержит первую и вторую точки контакта с пружиной для оперативного подсоединения первого конца пружины, в результате чего крутящий момент пружины, приложенный к демпфирующей пластине, в сочетании с силой реакции, действующей на поворотную поверхность, создает нормальное усилие на поверхность трения.
2. Демпфирующее устройство по п.1, в котором демпфирующая пластина является симметричной относительно, по меньшей мере, одной оси.
3. Демпфирующее устройство по п.1, в котором демпфирующая пластина имеет внешнюю поверхность трения.
4. Демпфирующее устройство по п.1, в котором демпфирующая пластина включает прикрепленную накладку, определяющую внешнюю поверхность трения.
5. Демпфирующее устройство по п.1, в котором пружина является торсионной пружиной.
6. Демпфирующее устройство по п.1, в котором демпфирующая пластина является круговой.
7. Демпфирующее устройство по п.1, в котором демпфирующая пластина является полукруговой.
8. Демпфирующее устройство по п.1, в котором демпфирующая пластина имеет внутреннюю поверхность трения.
9. Демпфирующее устройство по п.8, в котором демпфирующая пластина включает прикрепленную накладку, определяющую внутреннюю поверхность трения.
10. Демпфирующее устройство по п.1, в котором основание пластины содержит нижнюю поверхность для скользящего зацепления с натяжным устройством.
11. Демпфирующее устройство по п.10, в котором нижняя поверхность содержит фрикционные подушки.
12. Демпфирующее устройство по п.1, в котором основание пластины содержит верхнюю поверхность для зацепления с пружиной.
13. Демпфирующее устройство по п.7, в котором демпфирующая пластина содержит шарнирное соединение, допускающее относительное движение демпфирующей пластины.
14. Демпфирующее устройство по п.13, в котором демпфирующая пластина содержит выемку, имеющую основание пластины, внутреннюю стенку и внешнюю стенку.
15. Демпфирующее устройство по п.14, в котором внешняя стенка содержит отклоняющую ленту, обеспечивающую возможность радиального зацепления с натяжным устройством.
16. Натяжное устройство ременного привода бесконечного элемента, содержащее корпус с осью, поворотный кронштейн, закрепленный на оси с возможностью вращения, шкив, установленный на цапфе на поворотном кронштейне так, чтобы поворачиваться вокруг второй оси, по существу, параллельной и установленной отдельно от первой оси, пружину, имеющую первый и второй концы и создающую крутящий момент, демпфирующую пластину, имеющую поверхность трения и, по меньшей мере, одну направляющую поверхность для зацепления с поворотной поверхностью, при этом демпфирующая пластина содержит первую и вторую точки контакта с пружиной для оперативного подсоединения первого конца пружины, в результате чего крутящий момент пружины, приложенный к демпфирующей пластине, в сочетании с силой реакции, действующей на поворотную поверхность, создает нормальное усилие на поверхность трения, демпфирующая пластина по существу гасит все движения поворотного кронштейна первым демпфирующим усилием, действующим на перемещение упомянутого поворотного кронштейна в первом направлении от бесконечного элемента, и вторым демпфирующим усилием, действующим на перемещение поворотного кронштейна во втором направлении к бесконечному элементу, при этом первое демпфирующее усилие больше второго демпфирующего усилия.
17. Натяжное устройство по п.16, в котором отношение первого демпфирующего усилия ко второму демпфирующему усилию составляет коэффициент асимметрии.
18. Натяжное устройство по п.17, в котором коэффициент асимметрии больше 1.
19. Натяжное устройство по п.17, в котором поверхность трения описывает криволинейную форму, имеющую протяженность.
20. Натяжное устройство по п.17, в котором демпфирующая пластина дополнительно содержит пластину, входящую в зацепление с поворотной поверхностью, в результате чего поворот демпфирующей пластины происходит при приложении усилия к первой точке контакта и второй точке контакта, при этом поворотная поверхность является центром поворота.
21. Натяжное устройство по п.17, в котором поверхность трения содержит, по меньшей мере, две части поверхности трения, в результате чего центр кривизны части поверхности трения не совпадает с центром кривизны любой другой части поверхности трения.
22. Натяжное устройство по п.17, в котором поверхность трения выполнена из неметаллического материала.
23. Натяжное устройство по п.22, в котором неметаллический материал покрыт смазкой.
RU2003136431/11A 2001-05-18 2002-05-16 Демпфирующее устройство для натяжного устройства RU2258164C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/861,338 US6582332B2 (en) 2000-01-12 2001-05-18 Damping mechanism for a tensioner
US09/861,338 2001-05-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003136431A RU2003136431A (ru) 2005-02-10
RU2258164C2 true RU2258164C2 (ru) 2005-08-10

Family

ID=25335530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003136431/11A RU2258164C2 (ru) 2001-05-18 2002-05-16 Демпфирующее устройство для натяжного устройства

Country Status (15)

Country Link
US (1) US6582332B2 (ru)
EP (1) EP1402203B1 (ru)
JP (1) JP3926269B2 (ru)
KR (1) KR100566364B1 (ru)
CN (1) CN1317517C (ru)
AT (1) ATE315189T1 (ru)
AU (1) AU2002339827B2 (ru)
BR (1) BR0209660B1 (ru)
CA (1) CA2446188C (ru)
DE (1) DE60208576T2 (ru)
ES (1) ES2254741T3 (ru)
MX (1) MXPA03011299A (ru)
PL (1) PL204006B1 (ru)
RU (1) RU2258164C2 (ru)
WO (1) WO2002095263A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499930C1 (ru) * 2009-10-30 2013-11-27 Дзе Гейтс Корпорейшн Натяжное устройство
RU2664071C2 (ru) * 2016-08-30 2018-08-14 Леонид Сергеевич Раткин Безопасная бритва
RU2741974C1 (ru) * 2018-02-14 2021-02-01 Гейтс Корпорейшн Натяжное устройство

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6450907B1 (en) * 2001-03-12 2002-09-17 The Gates Corporation Inner race idler pulley tensioner
US6609988B1 (en) * 2001-05-24 2003-08-26 The Gates Corporation Asymmetric damping tensioner belt drive system
US7004863B2 (en) * 2002-05-15 2006-02-28 The Gates Corporation Damping mechanism
US7883436B2 (en) * 2004-09-15 2011-02-08 Fenner U.S., Inc. Bi-directional tensioner
US7837582B2 (en) * 2002-09-30 2010-11-23 Fenner, Inc. Bi-directional belt tensioner
EP1552188B1 (en) * 2002-10-10 2011-06-29 The Gates Corporation Tensioner
WO2004065912A2 (en) 2003-01-21 2004-08-05 Cidra Corporation Apparatus and method for measuring unsteady pressures within a large diameter pipe
WO2005028918A2 (en) * 2003-09-13 2005-03-31 Dayco Products, Llc One-way clutched damper for automatic belt tensioner
US8075433B2 (en) 2005-06-28 2011-12-13 Dayco Products, Llc Belt tensioner with damping member
DE102005035572A1 (de) * 2005-07-29 2007-02-22 Schaeffler Kg Riementrieb
DE102006017287B4 (de) * 2006-04-12 2021-03-25 Litens Automotive Gmbh Spanner für einen Endlostrieb
US7678002B2 (en) * 2006-08-31 2010-03-16 Dayco Products, Llc One-way clutched damper for automatic belt tensioner
DE102006044178A1 (de) * 2006-09-15 2008-03-27 Schaeffler Kg Spannvorrichtung für einen Zugmitteltrieb
DE102006059550A1 (de) * 2006-12-16 2008-06-19 Schaeffler Kg Spannvorrichtung für einen Zugmitteltrieb
JP5646319B2 (ja) 2007-05-01 2014-12-24 リテンズ オートモーティヴ パートナーシップ 摩耗補償テンショナ
DE102007031298A1 (de) * 2007-07-05 2009-01-08 Schaeffler Kg Dämpfungsvorrichtung eines mechanischen Spannsystems für einen Zugmitteltrieb
US20090186727A1 (en) * 2008-01-18 2009-07-23 Alexander Serkh Tensioner
US8784244B2 (en) * 2008-04-30 2014-07-22 Dayco Ip Holdings, Llc Pulley with asymmetric torque-sensitive clutching
US7931552B2 (en) * 2008-04-30 2011-04-26 Dayco Products, Llc Pulley with torque-sensitive clutching
US8142315B2 (en) 2008-04-30 2012-03-27 Litens Automotive Partnership Tensioner with hub load balancing feature
US8529387B2 (en) * 2008-04-30 2013-09-10 Dayco Ip Holdings, Llc Pulley with asymmetric torque-sensitive clutching
DE102008050384A1 (de) * 2008-10-02 2010-04-08 Schaeffler Kg Spann- und Dämpfungsvorrichtung für Zugmitteltriebe
CA2738697C (en) 2008-10-02 2017-01-03 Litens Automotive Partnership Compact tensioner with sustainable damping
US8403785B2 (en) * 2008-11-05 2013-03-26 Dayco Ip Holdings, Llc Clutched damper for a belt tensioner
US20100261564A1 (en) * 2009-04-13 2010-10-14 Hughes Thomas E Rotary tensioner
DE102009020589A1 (de) * 2009-05-09 2010-11-11 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Riemenspanneinheit
US8092328B2 (en) 2009-06-30 2012-01-10 The Gates Corporation Dual tensioner assembly
US8157682B2 (en) * 2009-07-17 2012-04-17 The Gates Corporation Tensioner
US20110015017A1 (en) * 2009-07-17 2011-01-20 Alexander Serkh Tensioner
US20110177897A1 (en) * 2010-01-20 2011-07-21 Peter Ward Tensioner
US8613680B2 (en) 2010-04-20 2013-12-24 Litens Automotive Partnership Tensioner with spring damper
DE102010019054A1 (de) * 2010-05-03 2011-11-03 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Spannvorrichtung
US8888627B2 (en) 2010-05-25 2014-11-18 Dayco Ip Holdings, Llc One-way damped over-arm tensioner
US8439781B2 (en) 2010-06-22 2013-05-14 Dayco Ip Holdings, Llc Radial damping mechanism and use for belt tensioning
US8617013B2 (en) 2010-09-02 2013-12-31 Dayco Ip Holdings, Llc Tensioner with expanding spring for radial frictional asymmetric damping
US8545352B2 (en) 2010-09-02 2013-10-01 Dayco Ip Holdings, Llc Tensioner with expanding spring for radial frictional asymmetric damping
US20120316018A1 (en) * 2011-06-08 2012-12-13 Peter Ward Tensioner
US20140287860A1 (en) * 2011-10-26 2014-09-25 Litens Automotive Partnership Tensioner with damping structure made from two components with no rotational play therebetween
US20140287858A1 (en) * 2011-10-29 2014-09-25 Gates Unitta Power Transmission (Shanghai) Limited) Tensioner
CN104797856B (zh) 2012-10-22 2018-04-17 利滕斯汽车合伙公司 阻尼增强的张紧器
US9394977B2 (en) 2013-03-15 2016-07-19 Dayco Ip Holdings, Llc Tensioner with expanding spring for radial frictional asymmetric damping
DE112014002423B4 (de) * 2013-05-14 2023-01-26 Litens Automotive Partnership Spannvorrichtung mit verbesserter Dämpfung
US9212731B2 (en) * 2013-07-26 2015-12-15 Dayco Ip Holdings, Llc Tensioner with multiple nested torsion springs
US20150031484A1 (en) * 2013-07-26 2015-01-29 Dayco Ip Holdings, Llc Tensioner with single torsion spring having multiple nested windings
JP6162162B2 (ja) * 2014-02-18 2017-07-12 三ツ星ベルト株式会社 オートテンショナ
CN203770558U (zh) * 2014-03-25 2014-08-13 宁波丰茂远东橡胶有限公司 一种发动机用大阻尼低衰减张紧器
CN104047985B (zh) * 2014-06-03 2018-08-24 上海贝序汽车科技有限公司 用于张紧器的阻尼装置
EP2955414A1 (en) * 2014-06-13 2015-12-16 Aktiebolaget SKF Tensioning device and method for assembling such a tensioning device
WO2016028730A1 (en) * 2014-08-20 2016-02-25 Borgwarner Inc. Rotational tensioner with stored energy and damping feature
US9982760B2 (en) * 2015-02-12 2018-05-29 Ningbo Fengmao Far-East Rubber Co., Ltd. Tensioner for engine with large and stable damping and minimum deflection of shaft
EP3262319B1 (en) * 2015-02-25 2019-09-25 Dayco Europe S.R.L. Tensioner comprising an improved damping device
US9618099B2 (en) * 2015-07-13 2017-04-11 Gates Corporation Tensioner with secondary damping
US10859141B2 (en) 2015-10-28 2020-12-08 Litens Automotive Partnership Tensioner with first and second damping members and increased damping
JP6527550B2 (ja) * 2016-06-27 2019-06-05 三ツ星ベルト株式会社 補機駆動ベルトシステムに備わるオートテンショナ
US10883575B2 (en) 2018-01-03 2021-01-05 Gates Corporation Tensioner
US10876606B2 (en) * 2018-03-13 2020-12-29 Gates Corporation Orbital tensioner
US11333223B2 (en) 2019-08-06 2022-05-17 Gates Corporation Orbital tensioner
CN110805668A (zh) * 2019-11-29 2020-02-18 江苏亚廷汽车科技有限公司 一种非对称阻尼的平面涡卷弹簧张紧轮

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4696663A (en) * 1986-04-14 1987-09-29 Dyneer Corporation Belt tensioner
US5030171A (en) * 1989-07-07 1991-07-09 Dayco Products, Inc. Belt tensioner and method of making the same
US4971589A (en) * 1989-12-13 1990-11-20 Dayco Products, Inc. Belt tensioner and method of making the same
US5190502A (en) * 1992-02-07 1993-03-02 Dayco Products, Inc. Belt tensioning system, belt tensioner therefor and methods of making the same
DE9209454U1 (ru) 1992-06-25 1992-09-17 Magna International Gmbh, 6460 Gelnhausen, De
DE4220879A1 (de) * 1992-06-25 1994-01-05 Litens Automotive Gmbh Riemenspannvorrichtung
US5277667A (en) * 1992-09-18 1994-01-11 Dayco Products, Inc. Belt tensioning system and method of making
US5443424A (en) * 1994-10-20 1995-08-22 Dayco Products, Inc. Belt tensioner and method of making the same
US5478285A (en) * 1995-01-31 1995-12-26 The Gates Rubber Company Belt tensioner with pivot bushing damping
DE19623485B4 (de) 1995-06-14 2006-08-24 Gates Unitta Asia Co. Riemenspanner
US5803849A (en) * 1995-06-14 1998-09-08 Unitta Company Belt tensioner
US5647813A (en) 1995-12-18 1997-07-15 The Gates Corporation Tensioner with damping mechanism and belt drive system
US5632697A (en) 1995-12-18 1997-05-27 The Gates Corporation Damping mechanism for a tensioner
US5718649A (en) * 1996-02-16 1998-02-17 Dayco Products, Inc. Tensioner for a power transmission belt and method of making same
AU3935497A (en) * 1996-08-21 1998-03-06 730144 Ontario Inc. Belt tensioner for motor vehicle
ATE277307T1 (de) * 2000-01-12 2004-10-15 Gates Corp Riemenspanner mit dämpfermechanismus

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499930C1 (ru) * 2009-10-30 2013-11-27 Дзе Гейтс Корпорейшн Натяжное устройство
RU2664071C2 (ru) * 2016-08-30 2018-08-14 Леонид Сергеевич Раткин Безопасная бритва
RU2741974C1 (ru) * 2018-02-14 2021-02-01 Гейтс Корпорейшн Натяжное устройство

Also Published As

Publication number Publication date
US20020010045A1 (en) 2002-01-24
DE60208576D1 (de) 2006-03-30
EP1402203A1 (en) 2004-03-31
JP3926269B2 (ja) 2007-06-06
PL374124A1 (en) 2005-10-03
KR20040011500A (ko) 2004-02-05
CN1518645A (zh) 2004-08-04
BR0209660A (pt) 2006-01-17
DE60208576T2 (de) 2006-08-10
ATE315189T1 (de) 2006-02-15
AU2002339827B2 (en) 2004-10-14
JP2005517129A (ja) 2005-06-09
US6582332B2 (en) 2003-06-24
KR100566364B1 (ko) 2006-03-31
MXPA03011299A (es) 2004-07-08
WO2002095263A1 (en) 2002-11-28
EP1402203B1 (en) 2006-01-04
CA2446188C (en) 2007-05-08
ES2254741T3 (es) 2006-06-16
PL204006B1 (pl) 2009-12-31
CN1317517C (zh) 2007-05-23
CA2446188A1 (en) 2002-11-28
RU2003136431A (ru) 2005-02-10
BR0209660B1 (pt) 2013-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2258164C2 (ru) Демпфирующее устройство для натяжного устройства
KR100565917B1 (ko) 비대칭 감쇠 텐셔너 벨트 구동 시스템
AU2002339827A1 (en) Damping mechanism for a tensioner
KR100208041B1 (ko) 감쇠 기구를 갖춘 장력 조절 장치 및 벨트 구동 시스템
KR100208042B1 (ko) 장력 조절 장치용 감쇠 기구
AU631336B2 (en) Belt tensioner
JP3683531B2 (ja) ダンピング機構を備えたテンショナ
RU2244860C2 (ru) Натяжной направляющий шкив
AU2002312046A1 (en) Asymmetric damping tensioner belt drive system
US5045031A (en) Tensioner for an endless power transmission member and system
CA3088860C (en) Tensioner
KR100454779B1 (ko) 텐셔너용 댐핑 기구
CA2457897C (en) Linear tensioner

Legal Events

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

Effective date: 20180517