RU2289045C2 - Бесступенчатая коробка передач - Google Patents

Бесступенчатая коробка передач Download PDF

Info

Publication number
RU2289045C2
RU2289045C2 RU2003129641/11A RU2003129641A RU2289045C2 RU 2289045 C2 RU2289045 C2 RU 2289045C2 RU 2003129641/11 A RU2003129641/11 A RU 2003129641/11A RU 2003129641 A RU2003129641 A RU 2003129641A RU 2289045 C2 RU2289045 C2 RU 2289045C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gearbox
disk
screw
drive disk
speed controllers
Prior art date
Application number
RU2003129641/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003129641A (ru
Inventor
Доналд С. МИЛЛЕР (US)
Доналд С. МИЛЛЕР
Дэйвид Дж. ЭЛЛЕН (US)
Дэйвид Дж. ЭЛЛЕН
Original Assignee
МОУШН ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЛЛСи
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 МОУШН ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЛЛСи filed Critical МОУШН ТЕКНОЛОДЖИЗ, ЛЛСи
Publication of RU2003129641A publication Critical patent/RU2003129641A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2289045C2 publication Critical patent/RU2289045C2/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
    • F16H15/00Gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio, or for reversing rotary motion, by friction between rotary members
    • F16H15/48Gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio, or for reversing rotary motion, by friction between rotary members with members having orbital motion
    • F16H15/50Gearings providing a continuous range of gear ratios
    • F16H15/52Gearings providing a continuous range of gear ratios in which a member of uniform effective diameter mounted on a shaft may co-operate with different parts of another member
    • 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
    • F16H15/00Gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio, or for reversing rotary motion, by friction between rotary members
    • F16H15/02Gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio, or for reversing rotary motion, by friction between rotary members without members having orbital motion
    • F16H15/04Gearings providing a continuous range of gear ratios
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62MRIDER PROPULSION OF WHEELED VEHICLES OR SLEDGES; POWERED PROPULSION OF SLEDGES OR SINGLE-TRACK CYCLES; TRANSMISSIONS SPECIALLY ADAPTED FOR SUCH VEHICLES
    • B62M11/00Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels
    • B62M11/04Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels of changeable ratio
    • B62M11/12Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels of changeable ratio with frictionally-engaging wheels
    • 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
    • F16H15/00Gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio, or for reversing rotary motion, by friction between rotary members
    • F16H15/02Gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio, or for reversing rotary motion, by friction between rotary members without members having orbital motion
    • F16H15/04Gearings providing a continuous range of gear ratios
    • F16H15/06Gearings providing a continuous range of gear ratios in which a member A of uniform effective diameter mounted on a shaft may co-operate with different parts of a member B
    • F16H15/26Gearings providing a continuous range of gear ratios in which a member A of uniform effective diameter mounted on a shaft may co-operate with different parts of a member B in which the member B has a spherical friction surface centered on its axis of revolution
    • F16H15/28Gearings providing a continuous range of gear ratios in which a member A of uniform effective diameter mounted on a shaft may co-operate with different parts of a member B in which the member B has a spherical friction surface centered on its axis of revolution with external friction surface
    • 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
    • F16H61/00Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
    • F16H61/66Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing specially adapted for continuously variable gearings
    • F16H61/664Friction gearings
    • 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
    • F16H61/00Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
    • F16H61/66Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing specially adapted for continuously variable gearings
    • F16H61/664Friction gearings
    • F16H61/6649Friction gearings characterised by the means for controlling the torque transmitting capability of the gearing
    • 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
    • F16H63/00Control outputs from the control unit to change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion or to other devices than the final output mechanism
    • F16H63/02Final output mechanisms therefor; Actuating means for the final output mechanisms
    • F16H63/04Final output mechanisms therefor; Actuating means for the final output mechanisms a single final output mechanism being moved by a single final actuating mechanism
    • F16H63/06Final output mechanisms therefor; Actuating means for the final output mechanisms a single final output mechanism being moved by a single final actuating mechanism the final output mechanism having an indefinite number of positions
    • F16H63/067Final output mechanisms therefor; Actuating means for the final output mechanisms a single final output mechanism being moved by a single final actuating mechanism the final output mechanism having an indefinite number of positions mechanical actuating means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Friction Gearing (AREA)
  • General Details Of Gearings (AREA)
  • Retarders (AREA)
  • Valve-Gear Or Valve Arrangements (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • Valve Device For Special Equipments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к бесступенчатым коробкам передач и может быть использовано в запитываемых вращательно или линейно машинах и транспортных средствах. Бесступенчатая коробка передач с продольной осью содержит множество регуляторов скорости 1. Ведущий 34 и ведомый диски и цилиндрический опорный элемент 18 соприкасаются соответственно с первой, второй и третьей точками на каждом из регуляторов скорости. Диск 60 подпятника приспособлен подавать вращающее усилие на ведущий диск. По меньшей мере два генератора осевого усилия расположены между ведущим и ведомым дисками и диском подпятника и имеют возможность прикладывать составляющую осевого усилия к ведущему диску, тем самым улучшая контакт ведущего диска и регуляторов скорости. Наборы центральных скатов 91 ведущего вала и центральных скатов 90 винта обеспечивают вращающий момент к по меньшей мере одному из двух генераторов осевого усилия. Механизм расцепления расположен между диском подпятника и ведущим диском и приспособлен выводить ведущий диск из зацепления с регуляторами скорости. Приведены варианты бесступенчатой коробки передач. Технический результат - создание бесступенчатой коробки передач с улучшенным механизмом поддержки регуляторов мощности, средствами приложения должного осевого давления к ведущему и ведомому элементам при различных нагрузках крутящего момента и средствами расцепления и повторного сцепления муфт для движения накатом. 4 н. и 58 з.п. ф-лы, 27 ил.

Description

Область изобретения
Область изобретения относится в общем случае к коробкам передач, а конкретнее изобретение относится к бесступенчатым коробкам передач.
Настоящее изобретение относится к области бесступенчатых коробок передач и включает в себя несколько новых признаков и изобретательских аспектов, которые разработаны и являются улучшениями по сравнению с существующим уровнем техники. Чтобы обеспечить бесконечно изменяемую передачу, разработаны различные коробки передач с ведущими роликами, в которых мощность передается через ведущие ролики, поддерживаемые в корпусе между входным и выходным дисками крутящего момента. В таких коробках передач ведущие ролики устанавливаются на опорных конструкциях, которые при вращении вызывают зацепление ведущих роликов с дисками крутящего момента в кругах различного диаметра в зависимости от желаемого передаточного числа.
Однако успех таких традиционных решений ограничен. Например, в одном решении раскрывается приводная втулка для транспортного средства с бесступенчато регулируемым передаточным числом. Этот способ рассматривает использование двух ирисовых пластин, по одной на каждой стороне ведущих роликов, чтобы наклонять ось вращения каждого из роликов. Однако использование ирисовых пластин может быть очень усложненным из-за большого числа деталей, требующихся для регулировки ирисовых пластин во время переключения коробки передач. Другая сложность с этой передачей состоит в том, что она имеет направляющее кольцо, выполненное с возможностью быть по большей части неподвижным по отношению к каждому ролику. Поскольку направляющее кольцо неподвижно, смещение оси вращения каждого из ведущих роликов затруднительно.
Одно улучшение по сравнению с этой более ранней разработкой включает в себя вал, вокруг которого вращаются ведущий элемент и ведомый элемент. Как ведущий элемент, так и ведомый элемент закреплены на валу и соприкасаются со множеством регуляторов мощности, расположенных на равном расстоянии по окружности вала. Регуляторы мощности находятся во фрикционном контакте с обоими элементами и передают мощность от ведущего элемента к ведомому элементу. Опорный элемент, расположенный концентрически на валу и между регуляторами мощности, прикладывает усилие, чтобы удержать регуляторы мощности раздельными, чтобы создать фрикционный контакт между ведущим элементом и ведомым элементом. Ограничением этой разработки является отсутствие средства для выработки адекватного осевого усилия, чтобы удержать ведущий элемент и ведомый элемент в достаточном фрикционном контакте с регуляторами мощности в качестве нагрузки крутящего момента при изменении передачи. Дальнейшее ограничение этой разработки заключается в сложности при смещении, что приводит к ситуациям с высоким крутящим моментом и очень низкой скоростью, а также в недостаточном средстве для расцепления передачи и движения накатом.
Таким образом, существует необходимость в бесступенчатой коробке передач с улучшенным механизмом для поддержки регуляторов мощности и для смещения, в средстве приложения должного осевого давления к ведущему элементу и ведомому элементу при различных нагрузках крутящего момента и мощности и в средстве расцепления и повторного сцепления муфты для движения накатом.
Сущность изобретения
Системы и способы имеют несколько признаков, ни один из которых не является единственно ответственным за желаемые свойства. Их более характерные черты будут кратко обсуждены далее без ограничения объема, выраженного в последующей формуле изобретения. После рассмотрения этого обсуждения и особенно после прочтения раздела, озаглавленного "Подробное описание предпочтительных вариантов выполнения", станет ясно, каким образом признаки системы и способов обеспечивают несколько преимуществ по сравнению с традиционными системами и способами.
В одном аспекте раскрыта бесступенчатая коробка передач с продольной осью и множеством регуляторов скорости. Каждый регулятор скорости имеет ось вращения с регулируемым наклоном и расположен в радиальном направлении наружу от продольной оси. Также предусмотрен ведущий диск, который способен вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси и к тому же соприкасается с первой точкой на каждом из регуляторов скорости, и с опорным элементом, который также способен вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси. Предусмотрен подшипниковый диск, который также способен вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, и по меньшей мере два генератора осевого усилия. Эти генераторы осевого усилия расположены между ведущим диском и подшипниковым диском, а каждый генератор осевого усилия выполнен с возможностью прикладывать осевое усилие к ведущему диску.
В другом аспекте раскрыт подшипниковый диск, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, и механизм расцепления. Механизм расцепления может быть расположен между подшипниковым диском и ведущим диском и приспособлен заставлять ведущий диск расцеплять ведущий диск от регуляторов скорости.
Еще в одном аспекте раскрыт выходной диск или вращающийся гильзовый кожух с подшипниковым диском, способным вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси передачи. Имеется опорный элемент, также способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси и приспособленный перемещаться к любому из ведущего диска или выходного диска, который вращается медленнее.
Еще в одном аспекте раскрыт рычажный подузел, имеющий крюк, причем этот крюк прикреплен либо к ведущему диску либо к подшипниковому диску. Имеется также замок, прикрепленный либо к ведущему диску либо к подшипниковому диску.
В другом аспекте раскрыто множество шпинделей с двумя концами, причем один шпиндель расположен в расточенном отверстии каждого регулятора скорости, и предусмотрено множество шпиндельных опор с платформенным концом и шпиндельным концом. Каждая шпиндельная опора при работе сцепляется с одним из двух концов одного из шпинделей. Также предусмотрено множество шпиндельных опорных колес, причем предусмотрено по меньшей мере одно шпиндельное опорное колесо для каждой шпиндельной опоры. Имеются кольцевые первая и вторая неподвижные опоры, каждая из которых имеет первую сторону, обращенную к регуляторам скорости, и вторую сторону, направленную от регуляторов скорости. Каждая из первой и второй неподвижных опор имеет вогнутую поверхность на первой стороне, и первая неподвижная опора расположена рядом с ведущим диском, а вторая неподвижная опора расположена рядом с ведомым диском.
Также раскрыта бесступенчатая коробка передач, имеющая спиральную пружину, которая расположена между подшипниковым диском и ведущим диском.
В другом аспекте раскрыт механизм переключения передачи, содержащий стержень, червячный винт с внешней резьбой, смещающую трубку с внутренней резьбой, причем вращение смещающей трубки вызывает изменение в передаточном числе, муфту с внутренней резьбой и разрезной вал, имеющий резьбовой конец.
Еще в одном аспекте раскрыто дистанционное устройство переключения передачи, содержащее вращающуюся рукоятку, фал с первым концом и вторым концом, причем первый конец зацепляется с рукояткой, а второй конец зацепляется со смещающей трубкой. Рукоятка приспособлена прикладывать натяжение к фалу, а фал приспособлен воздействовать на смещающую трубку при приложении натяжения.
Эти и другие улучшения станут более ясными для специалиста по прочтении следующего ниже подробного описания и просмотра приложенных чертежей.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 является видом сбоку в разрезе варианта выполнения передачи.
Фиг.2 является частичным видом в поперечном сечении, взятом по линии II-II на фиг.1.
Фиг.3 является видом в перспективе разрезного вала и двух неподвижных опор в передаче по фиг.1.
Фиг.4 является схематическим видом сбоку в сечении передачи по фиг.1, сдвинутой на "низкую".
Фиг.5 является схематическим видом сбоку в сечении передачи по фиг.1, сдвинутой на "высокую".
Фиг.6 является схематическим видом сбоку скатного подшипника, расположенного между двумя искривленными скатами передачи по фиг.1.
Фиг.7 является схематическим видом сбоку скатного подшипника, расположенного между двумя искривленными скатами передачи по фиг.1.
Фиг.8 является схематическим видом сбоку скатного подшипника, расположенного между двумя искривленными скатами передачи по фиг.1.
Фиг.9 является видом в перспективе подузла регулятора мощности в передаче по фиг.1.
Фиг.10 является видом в разрезе и в перспективе подузла переключения в передаче по фиг.1.
Фиг.11 является видом в перспективе неподвижной опоры в передаче по фиг.1.
Фиг.12 является видом в перспективе винта и гайки в передаче по фиг.1.
Фиг.13 является схематическим видом в перспективе фермы в передаче по фиг.1.
Фиг.14 является частичным видом в разрезе и в перспективе центральных скатов передачи по фиг.1.
Фиг.15 является видом в перспективе наружных скатов в передаче по фиг.1
Фиг.16 является видом в перспективе рычажного подузла в передаче по фиг.1.
Фиг.17 является видом в перспективе подузла механизма расцепления в передаче по фиг.1.
Фиг.18 является видом в перспективе устройства смещения рукоятки в передаче по фиг.1
Фиг.19 является видом сбоку в разрезе альтернативного варианта выполнения передачи по фиг.1.
Фиг.20 является видом сбоку в разрезе еще одного альтернативного варианта выполнения передачи по фиг.1.
Фиг.21 является видом в перспективе передачи по фиг.20, изображающим натяжную связь.
Фиг.22 является видом в перспективе альтернативного механизма расцепления в передаче по фиг.1.
Фиг.23 является другим видом в перспективе альтернативного механизма расцепления в передаче по фиг.22.
Фиг.24 является видом подузла альтернативного варианта выполнения генераторов осевого усилия в передаче по фиг.20.
Фиг.25 является схематическим видом в поперечном сечении шлицев и канавок генераторов осевого усилия по фиг.24.
Фиг.26 является видом в перспективе альтернативного механизма расцепления в передаче по фиг.1.
Фиг.27 является видом в перспективе альтернативного механизма расцепления в передаче по фиг.26
Подробное описание предпочтительного варианта выполнения
Варианты выполнения изобретения теперь будут описаны со ссылками на приложенные чертежи, на которых одинаковые позиции везде означают одинаковые элементы. Представленная здесь терминология, используемая в описании, не должна рассматриваться каким-либо ограниченным или запрещающим образом просто потому, что она используется совместно с подробным описанием определенных конкретных вариантов выполнения изобретения. Более того варианты выполнения изобретения могут включать в себя несколько новых отличительных признаков, ни один из которых не является полностью ответственным за желаемые свойства, или которые необходимы для функционирования описанных здесь изобретений.
Описанные здесь коробки передач представляют собой тот тип, который использует шары регуляторов скорости с осями, наклоняющимися как описано в заявке на патент США №09/695757, поданной 24 октября 2000. Ведущий (входной) диск и ведомый (выходной) диск находятся в контакте с шарами регуляторов скорости. По мере того как шары наклоняются на своих осях, точка катящегося контакта на одном диске перемещается в направлении полюса или оси шара, где она соприкасается с шаром на круге уменьшающегося диаметра, а точка катящегося контакта на другом диске перемещается в направлении экватора шара, тем самым соприкасаясь с диском на круге увеличивающегося диаметра. Если ось шара наклоняется в противоположном направлении, диски соответственно находятся в противоположной ситуации. В этом случае отношение скорости вращения ведущего диска к скорости вращения ведомого диска или передаточное число может меняться внутри широкого диапазона простым наклоном осей шаров регуляторов скорости.
Что касается продольной оси вариантов выполнения передачи, то ведущий диск и ведомый диск могут быть расположены радиально наружу от шаров регуляторов скорости, с промежуточным обычно цилиндрическим опорным элементом, расположенным радиально внутрь от шаров регуляторов скорости, так что каждый шар соприкасается в трех точках с внутренним опорным элементом и внешними дисками. Ведущий диск, ведомый диск и опорный элемент могут вращаться вокруг одной и той же продольной оси. Ведущий диск и ведомый диск могут иметь форму простых дисков или могу быть вогнутыми, выпуклыми, цилиндрическими или любой другой формы в зависимости от конфигурации желаемого входа и выхода. Поверхности катящегося контакта дисков, где они сцепляются с шарами регуляторов скорости, могут быть плоскими, вогнутыми, выпуклыми или иметь другой профиль в зависимости от крутящего момента и требований эффективности применения.
На фиг.1 и 2 раскрыто выполнение бесступенчатой коробки 100 передач. Коробка 100 передач скрыта в гильзовом кожухе 40, который функционирует как выходной диск и желателен в различных применениях, включая те, в которых транспортное средство (такое как велосипед или мотоцикл) имеет коробку передач, заключенную внутри ведомого колеса. Гильзовый кожух 40 может в определенных вариантах выполнения быть закрыт гильзовым колпачком 67. В середине коробки 100 передач находится множество регуляторов 1 скорости, которые могут быть сферическими по форме и расположены по окружности более или менее симметрично относительно центральной линии или оси вращения коробки 100 передач. В иллюстрируемом варианте выполнения используются восемь регуляторов 1. Однако следует отметить, что может использоваться больше или меньше регуляторов 1 скорости в зависимости от использования коробки 100 передач. Например, передача может включать 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 или более регуляторов скорости. Наличие более 3, 4 или 5 регуляторов скорости может обеспечить определенные преимущества, включая, например, широкое распределение усилий, приложенных к отдельным регуляторам 1 скорости и к точкам их контакта с другими компонентами коробки 100 передач. Некоторые варианты выполнения в применениях с низким крутящим моментом, но высоким передаточным числом могут использовать немного регуляторов 1 скорости, но больших регуляторов 1 скорости, тогда как некоторые варианты выполнения в применениях с высоким крутящим моментом и высоким передаточным числом могут использовать много регуляторов 1 скорости и больших регуляторов 1 скорости. Другие выполнения в применениях с высоким крутящим моментом и низким передаточным числом могут использовать много регуляторов 1 скорости и небольших регуляторов 1 скорости. Наконец, некоторые варианты выполнения в применениях с низким крутящим моментом и низким передаточным числом могут использовать немного регуляторов 1 скорости и малых регуляторов 1 скорости.
Шпиндели 3 вводятся через отверстия, которые проходят через центр каждого из регуляторов 1 скорости, чтобы задать ось вращения для каждого из регуляторов 1 скорости. Шпиндели 3 в общем случае являются вытянутыми валами, вокруг которых вращаются регуляторы 1 скорости, и имеют два конца, которые выступают наружу из любого конца отверстия через регуляторы 1 скорости. Некоторые варианты выполнения будут иметь шпиндели 3 цилиндрической формы, хотя может быть использована любая форма. Регуляторы 1 скорости установлены так, чтобы свободно вращаться вокруг шпинделей 3. На фиг.1 оси вращения регуляторов 1 скорости показаны примерно в горизонтальном направлении (то есть параллельно основной оси коробки 100 передач).
Фиг.1, 4 и 5 могут быть использованы для описания того, как оси регуляторов 1 скорости могут наклоняться при работе, чтобы переключать коробку 100 передач. Фиг.4 показывает коробку 100 передач, переключенную на низкое передаточное число, или на низкую передачу, тогда как фиг.5 показывает коробку 100 передач, переключенную на высокое передаточное число или высокую передачу. На фиг.9 и 10 множество шпиндельных опор 2 прикреплены к шпинделям 3 около каждого из концов шпинделей 3, которые выступают из отверстий, проделанных в регуляторах 1 скорости, и выступают в радиальном направлении внутрь из этих точек прикрепления к оси коробки 100 передач. В одном варианте выполнения каждая из шпиндельных опор 2 имеет сквозное отверстие, которое принимает один конец одного из шпинделей 3. Шпиндели 3 предпочтительно выступают через шпиндельные опоры 2 за их пределы, так что они имеют открытый конец. В иллюстрируемых вариантах выполнения шпиндели 3 одновременно имеют шпиндельные валики 4, расположенные соосно и со скольжением поверх открытых концов шпинделей 3. Шпиндельные валики 4 в общем случае являются цилиндрическими колесиками, закрепленными по оси на шпинделях 3 снаружи и вне шпиндельных опор 2, и свободно вращаются вокруг шпинделей 3. На фиг.11 шпиндельные валики 4 и концы шпинделей 3 находятся в канавках 6, которые врезаны в пару неподвижных опор 5а и 5b.
На фиг.4, 5 и 11 неподвижные опоры 5а и 5b имеют в общем случае форму параллельных дисков, расположенных кольцеобразно вокруг оси коробки передач на каждой стороне регуляторов 1 скорости. Когда оси вращения регуляторов 1 скорости изменяются путем перемещения шпиндельных опор 2 в радиальном направлении от оси коробки 100 передач, чтобы отклонить шпиндели 3, каждый шпиндельный валик 4 входит в канавку 6 и следует по ней в одну из неподвижных опор 5 а и 5b. Любое радиальное усилие, не вращательное, но межосевое усилие, которое регуляторы 1 скорости могут приложить к шпинделям 3, поглощается шпинделями 3, шпиндельными валиками 4 и сторонами 81 канавок 6 в неподвижных опорах 5а и 5b. Неподвижные опоры 5 а и 5b установлены на паре разрезных валов 98, 99, расположенных вдоль оси коробки 100 передач. Разрезные валы 98, 99 в общем являются вытянутыми цилиндрами, которые задают значительную часть осевой длины коробки 100 передач и могут использоваться для соединения коробки 100 передач с объектами, которые ее используют. Каждый из разрезных валов 98, 99 имеет внутренний конец рядом с серединой коробки 100 передач и внешний конец, который выступает из внутренней оболочки коробки 100 передач. Разрезные валы 98, 99 предпочтительно полые, чтобы содержать внутри другие необязательные элементы, которые могут быть воплощены. Каждая из неподвижных опор 5а и 5b имеет отверстие 82, через которое разрезные валы 98, 99 вводятся и жестко закрепляются, чтобы предотвратить любое относительное движение между разрезными валами 98, 99 и неподвижными опорами 5а и 5b. Неподвижные опоры 5а и 5b предпочтительно жестко прикреплены к концам разрезных валов 98, 99 рядом с центром коробки 100 передач. Гайка 90 неподвижной опоры может быть навинчена на разрезной вал 99 и закреплена на неподвижной опоре 5b на соответствующей резьбе неподвижных опор 5а и 5b. Канавки 6 в неподвижных опорах 5а и 5b, упомянутые выше, выступают от внутренней окружности неподвижных опор 5а и 5b в радиальном направлении внутрь разрезных валов 98, 99. В большинстве вариантов выполнения стороны 81 канавок 6 практически параллельны, чтобы позволить шпиндельным валикам 4 кататься по сторонам 81 канавки вверх и вниз, когда коробка 100 передач переключается. Также в некоторых вариантах выполнения глубина канавок 6 практически постоянна на окружности 9 неподвижных опор 5а и 5b, но глубина канавок 6 становится мельче в точках 7 ближе к разрезным валам 98, 99, чтобы соответствовать дуге, описываемой концами шпинделей 3, когда они отклоняются, и для увеличения прочности неподвижных опор 5а и 5b. По мере того, как коробка 100 передач переключается к меньшему или большему передаточному числу путем изменения осей вращения регуляторов 1 скорости, каждая из пар шпиндельных валиков 4, расположенных на противоположных концах единого шпинделя 3, перемещается в противоположных направлениях вдоль своих соответствующих канавок 6.
На фиг.9 и 11 валики 30 неподвижной опоры могут быть прикреплены к шпиндельной опоре 2 шплинтами 31 валиков неподвижной опоры или любым другим способом. Валики 30 неподвижной опоры соосны и установлены со скольжением на шплинтах 31 валиков неподвижной опоры и закреплены стандартными крепежами, такими как, например, кольцевые зажимы. В некоторых вариантах выполнения один валик 30 неподвижной опоры расположен на каждой стороне шпинделя 2 с достаточным зазором, чтобы позволить валикам 30 неподвижной опоры вращаться в радиальном направлении на вогнутых поверхностях 84 неподвижных опор 5а и 5b, когда коробка 100 передач переключается. В некоторых вариантах выполнения вогнутые поверхности 84 являются концентрическими с центром регуляторов 1 скорости.
На фиг.2, 3 и 11 множество удлиненных распорок 8 распределены в радиальном направлении вокруг оси передачи и вытянуты в основном соосно ей. Удлиненные распорки 8 соединяют неподвижные опоры 5а друг с другом, чтобы увеличить прочность и жесткость внутренней структуры коробки 100 передач. Распорки 8 ориентированы в основном параллельно друг другу, и в некоторых вариантах выполнения каждая из них проходит из точки на одной неподвижной опоре 5а около внешней окружности в соответствующую точку на другой неподвижной опоре 5b. Распорки 8 также могут точно фиксировать расстояние между неподвижными опорами 5а и 5b, выравнивать канавки 6 неподвижных опор 5а и 5b, гарантировать параллельность неподвижных опор 5а и 5b и формировать соединение между разрезными валами 98, 99. В одном варианте выполнения распорки 8 впрессовываются через отверстия 46 распорок в неподвижных опорах 5а и 5b. Хотя показано восемь распорок 8, можно использовать как больше, так и меньше распорок 8. В некоторых вариантах выполнения распорки 8 расположены между двумя регуляторами 1 скорости.
На фиг.1, 3 и 13 неподвижная опора 5а в некоторых вариантах выполнения жестко прикрепляется к неподвижной опорной муфте 42, расположенной соосно вокруг разрезного вала 98, или же, наоборот, жестко прикрепляется к разрезному валу 98 или сделана его составной частью. Неподвижная муфта 42 выступает через стенку гильзового кожуха 40 и прикрепляется к ферме 15. В некоторых вариантах выполнения ферма 15 надевается соосно на неподвижную муфту 42 и жестко прикрепляется к неподвижной муфте 42. В некоторых вариантах выполнения ферма 15 использует рычаг 43 крутящего момента для поддержания неподвижного состояния неподвижной муфты 42. Рычаг 43 крутящего момента обеспечивает стабильность коробки 100 передач путем физического соединения неподвижной муфты 42 через ферму 15, а следовательно, и остальных неподвижных частей с закрепленным неподвижным элементом изделия, на которое должна устанавливаться коробка 100 передач. Гайка 44 крутящего момента навинчена на наружную часть неподвижной муфты 42, чтобы удерживать рычаг 43 крутящего момента в положении, в котором тот входит в зацепление с фермой 15. В некоторых вариантах выполнения ферма 15 нецилиндрическая, чтобы входить в зацепление с рычагом 43 крутящего момента положительным образом, тем самым предотвращая вращение неподвижной муфты 42.
Например, ферма 15 может иметь сечение в виде квадрата, равного по толщине рычагу 43 крутящего момента, со сторонами большими, чем неподвижная муфта, и с круглым отверстием в его центре, так что квадрат может надеваться на неподвижную муфту 42, к которой он затем может быть жестко прикреплен. Дополнительно рычаг 43 крутящего момента может иметь плечо толщиной, равной толщине фермы 15, и с первым концом около фермы 15 и вторым концом напротив первого. Рычаг 43 крутящего момента в некоторых вариантах выполнения также имеет отверстие в одном из своих концов, но отверстие имеет квадратную форму, и этот квадрат немного больше, чем ферма 15, так что рычаг 43 крутящего момента может скользить по ферме 15, что выражается во вращательном сцеплении фермы 15 и рычага 43 крутящего момента. Более того плечо рычага 43 крутящего момента ориентировано таким образом, что второй конец вытянут так, чтобы прикрепляться к ферме мотоцикла, автомобиля, трактора или другого приложения, на котором используется коробка 100 передач, тем самым противодействуя любому крутящему моменту, приложенному к коробке 100 передач через ферму 15 и неподвижную муфту 42. Подшипник 48 неподвижной опоры надет соосно вокруг неподвижной муфты 42 и соосно между внешним краем гильзового кожуха 40 и рычагом 43 крутящего момента. Подшипник 48 неподвижной опоры поддерживает гильзовый кожух 40, позволяя гильзовому кожуху 40 вращаться относительно неподвижной опорной муфты 42.
На фиг.1 и 10 в некоторых вариантах выполнения переключение запускается вручную путем вращения стержня 10, расположенного в полом разрезном валу 98. Червячный винт 11, наружная резьба в некоторых вариантах выполнения, прикреплен к концу стержня 10, находящегося в центре коробки 100 передач, тогда как другой конец стержня 10 выступает по оси наружу из коробки 100 передач и имеет наружную резьбу на своей внешней поверхности. В одном варианте выполнения червячный винт 11 ввинчен в соосную муфту 19 с внутренней резьбой, так что при вращении стержня 10 и червячного винта 11 муфта 19 перемещается по оси. Муфта 19 в общем случае имеет форму полого цилиндра, который надет соосно вокруг червячного винта 11 и стержня 10 и имеет два конца, один около неподвижной опоры 5а, а второй около неподвижной опоры 5b. Муфта 19 прикреплена каждым из концов к платформе 13, 14. Каждая из двух платформ 13, 14 в общем случае имеет форму кольца с внутренним диаметром, который достаточно велик, чтобы надеваться и прикрепляться к муфте 19, и сформирована так, чтобы иметь две стороны. Первая сторона в общем случае является прямой поверхностью, которая динамически соприкасается с опорным элементом 18 и поддерживает его в осевом направлении через два набора контактных подшипников 17а и 17b. Вторая сторона каждой платформы 13 имеет форму выпуклой поверхности. Каждая из платформ 13, 14 прикреплена к одному концу внешней поверхности муфты 19, чтобы сформировать кольцевой желоб по окружности муфты 19. Одна платформа 13 прикреплена к стороне, ближайшей к неподвижной опоре 5а, а другая платформа 14 прикреплена к стороне, ближайшей к неподвижной опоре 5b. Выпуклая поверхность платформ 13, 14 действует как кулачки, каждый из которых соприкасается со множеством смещающих колес 21 и толкает их. Для выполнения этой кулачковой функции платформы 13, 14 предпочтительно переходят в выпуклые искривленные поверхности 97 около их периметров (дальше всего от разрезных валов 98, 99), которые могут быть, а могут и не быть радиусами. Эта кривая 97 соприкасается со смещающими колесами 21, так что платформы 13 и 14 перемещаются в осевом направлении, смещающее колесо 21 передвигается по поверхности платформы 13, 14 в основном в радиальном направлении, прикладывая усилие к шпиндельной опоре 2 в радиальном направлении от разрезных валов 98, 99 или в радиальном направлении к ним, тем самым меняя угол шпинделя 3 и ось вращения связанного с ним регулятора 1 скорости. В некоторых вариантах выполнения смещающие колеса 21 попадают в пазы в шпиндельных опорах 2 на конце, ближайшем к центральной линии коробки 100 передач, и удерживаются на месте осями 22 колес.
Возвращаясь к фиг.1 и 10, опорный элемент 18 расположен в желобе, сформированном между платформами 13, 14 и муфтой 19, и таким образом перемещается в унисон с платформами 13, 14 и муфтой 19. В некоторых вариантах выполнения опорный элемент 18 в основном имеет один внешний диаметр и в основном цилиндрическую форму по центру своего внутреннего диаметра с обоймой подшипника на каждом краю своего внутреннего диаметра. В других вариантах выполнения внешний диаметр опорного элемента 18 может быть неодинаковым и может иметь любую форму, например наклонную или изогнутую. Опорный элемент 18 имеет две стороны, одна - около одной из неподвижных опор 5а, а другая - около другой неподвижной опоры 5b. Опорный элемент 18 перемещается на двух контактных подшипниках 17а и 17b, чтобы обеспечить катящийся контакт между опорным элементом 18 и муфтой 19. Контактные подшипники 17а, 17b расположены соосно вокруг муфты 19, где муфта 19 пересекает платформы 13, 14, позволяя опорному элементу 18 свободно вращаться вокруг оси коробки 100 передач. Муфта 19 поддерживается по оси червячным винтом 11 и стержнем 10, а следовательно, с помощью этой конфигурации муфта 19 способна скользить по оси, когда червячный винт перемещает ее. Когда коробка 100 передач переключается, муфта 19 перемещается по оси, и подшипники 17а и 17b, опорный элемент 18 и платформы 13, 14, которые прикреплены к муфте либо динамически либо неподвижно, перемещаются по оси соответствующим образом.
В некоторых вариантах выполнения стержень 10 закреплен на своем конце, противоположном червячному винту 11, к смещающей трубке 50 гайкой 51 стержня и выступом 52 стержня. Смещающая трубка 50 в общем случае имеет форму трубки с одним открытым концом и одним практически закрытым концом. Открытый конец смещающей трубки 50 имеет диаметр, подходящий для надевания на конец разрезного вала 98, который выступает по оси из центра коробки 100 передач. Практически закрытый конец смещающей трубки 50 имеет маленькое отверстие, так что конец стержня 10, противоположный червячному винту 11, может пройти через него, когда смещающая трубка 50 помещается на наружную часть разрезного вала 98. Практически закрытый конец смещающей трубки 50 может быть закреплен в месте на оси с помощью гайки 51 стержня, которая прикреплена снаружи смещающей трубки 50, и выступа 52 стержня, который в свою очередь закреплен внутри, соответственно практически закрытого конца смещающей трубки 50. Смещающая трубка 50 может в некоторых вариантах выполнения вращаться тросом 53, прикрепленным к внешней части смещающей трубки 50. Трос 53 в этих вариантах выполнения прикреплен к смещающей трубке 50 с помощью тросового зажима 54 и тросового винта 56, а затем обернут вокруг смещающей трубки 50, так что когда натяжение прикладывается к тросу 53, вокруг центра оси смещающей трубки 50 вырабатывается момент, заставляя ее вращаться. Вращение смещающей трубки 50 может быть альтернативно вызвано любым другим механизмом, таким как стержень, вращением вручную, сервоприводом или другим способом, предполагаемым для вращения стержня 10. В некоторых вариантах выполнения, когда трос 53 натянут так, что смещающая трубка 50 вращается против часовой стрелки на разрезном валу 98, червячный винт 11 вращается против часовой стрелки, вытягивая муфту 19, опорный элемент 18 и платформу 13, 14 по оси в направлении смещающей трубки 50 и переключая коробку 100 передач в направлении низкого передаточного числа. Червячная пружина 55, как показано на фиг.3, которая может быть конической спиральной пружиной, способной производить сжимающее усилие и натяжение, прикрепленная к концу червячного винта 11, расположена между неподвижной опорой 5b и платформой 14 и сопротивляется переключению коробки 100 передач. Червячная пружина 55 сконструирована, чтобы заставить смещающую трубку 50 вращаться так, чтобы переключать коробку 100 передач в направлении низкого передаточного числа в некоторых вариантах выполнения и в направлении высокого передаточного числа в других выполнениях.
На фиг.1, 10 и 11 осевое движение платформ 13, 14 определяет диапазон переключения коробки 100 передач. Осевое движение ограничено внутренними поверхностями 85 на неподвижных опорах 5а и 5b, которые соприкасаются с платформами 13, 14. При крайне высоком передаточном числе платформа 14 соприкасается с внутренней поверхностью 85 на одной из неподвижных опор 5а и 5b, а при крайне низком передаточном числе платформа 13 соприкасается с внутренней поверхностью 85 на другой из неподвижных опор 5а и 5b. Во многих вариантах выполнения кривизна выпуклых радиусов платформ 13, 14 функционально зависит от расстояния от центра регулятора 1 скорости до центра колеса 21, радиуса колеса 21, расстояния между двумя колесами 21, которые в работе прикреплены к каждому регулятору 1 скорости, и угла наклона оси регулятора 1 скорости.
Хотя описан червячный винт 11 с левой резьбой, могут быть использованы червячный винт 11 с правой резьбой, соответствующая обернутая в правую сторону смещающая трубка 50 и любое другое сочетание элементов, только что описанных, которые могут быть использованы для поддержания поперечного перемещения опорного элемента 18 и платформ 13 и 14. Дополнительно смещающая трубка 50 может иметь внутреннюю резьбу, которая входит в зацепление с внешней резьбой на наружной части разрезного вала 98. Путем добавления этого винтового зацепления смещающая трубка 50 будет перемещаться по оси, когда она вращается вокруг разрезного вала 98, заставляя стержень 10 также перемещаться по оси. Это может быть использовано для усиления осевого движения муфти 19 червячным винтом 11 так, чтобы усилить воздействие вращения червячного винта для ускоренного переключения передаточного числа, или альтернативно для уменьшения воздействия вращения червячного винта так, чтобы замедлить процесс переключения и обеспечить более точные регулировки скорости коробки 100 передач.
На фиг.10 и 18 переключение вручную может выполняться путем использования вращающей рукоятки 132, которая может быть соосно расположена поверх неподвижной трубы, руля 130 или другого структурного элемента. В некоторых вариантах выполнения конец троса 53 прикреплен к тросовому упору 133, который прикреплен к вращающей рукоятке 132. В некоторых вариантах выполнения внутренние усилия коробки 100 передач и конической пружины 55 имеют тенденцию вызывать переключение передачи в направлении более низкого передаточного числа. Когда пользователь вращает вращающую рукоятку 132, трос 53, который может быть обернут по канавке вокруг вращающей рукоятки 132, раскручивается или закручивается в зависимости от направления вращения троса 53, одновременного вращения смещающей трубки 50 и переключения коробки 100 передач в направлении более высокого передаточного числа. Набор храповых зубьев 134 может быть расположен по окружности на одной или двух сторонах вращающей рукоятки 132, чтобы войти в зацепление с сопряженным набором храповых зубьев на первой стороне храповой трубки 135, тем самым предотвращая вращение вращающей рукоятки 132 в противоположном направлении. Трубный зажим 136, который может стучать по регулируемому винту, допуская переменное прижимное усилие, прикрепляет храповую трубку 135 к рукоятке 130. При переключении в противоположном направлении вращающая рукоятка 132 принудительно вращается в противоположном направлении к более низкому передаточному числу, заставляя трубный зажим 136 вращаться в унисон с вращающей рукояткой 132. Рулевая трубка 137, расположенная рядом с храповой трубкой 135 на стороне, противоположной храповым зубьям 134, жестко прижимается к рукоятке 130 трубным зажимом 138, тем самым предотвращая выход храповой трубки 135 из зацепления с храповыми зубьями 134. Невращающая рукоятка 131 прикреплена к рулю 130 и расположена рядом с вращающей рукояткой 132, предотвращая осевое перемещение вращающей рукоятки 132 и предотвращая выход храповых зубьев 134 из зацепления с храповой трубкой 135.
В вариантах выполнения, показанных на фиг.1, 9 и 11, один или более валиков 30 неподвижной опоры могут быть прикреплены к каждой шпиндельной опоре 2 шплинтом 31 валика, который вводится через отверстие в каждой шпиндельной опоре 2. Шплинты 31 валиков имеют должный размер и конструкцию, чтобы позволить валикам 30 неподвижной опоры свободно вращаться на каждом шплинте 31 валика. Валики 30 неподвижной опоры вращаются по вогнутым изогнутым поверхностям 84 на сторонах неподвижных опор 5а и 5b, которые повернуты к регуляторам скорости 1. Валики 30 неподвижной опоры обеспечивают осевую опору, чтобы предотвратить осевое перемещение шпиндельных опор 2, а также гарантировать, чтобы шпиндели 3 легко наклонялись, когда коробка 100 передач переключается.
На фиг.1, 12, 14 и 17 снабженный тремя ступеньками ведущий диск 34, расположенный рядом с неподвижной опорой 5b, частично охватывает, но в основном не соприкасается с неподвижной опорой 5b. Ведущий диск 34 может иметь две или более ступенек либо может быть цельным диском. Ступеньки уменьшают вес и помогают при сборке коробки 100 передач в вариантах выполнения, использующих ее, однако может быть использован и цельный диск. Ведущий диск 34 имеет две стороны: первую сторону, которая соприкасается с регуляторами 1 скорости, и вторую сторону, которая обращена в направлении, противоположном первой стороне. Ведущий диск 34 в общем случае является кольцевым диском, надетым соосно и выступающим в радиальном направлении от внутренней резьбы или гайки 37 на его внутреннем диаметре. Внешний диаметр ведущего диска 34 разработан так, чтобы помещаться в гильзовый кожух 40, если используемый гильзовый кожух 40 выбран такого типа, который охватывает регуляторы 1 скорости и ведущий диск 34 и входит в зацепление с гильзовым колпачком 67. Ведущий диск 34 связан с возможностью вращения с регуляторами 1 скорости по внешней подшипниковой поверхности на кромке первой стороны ведущего диска 34. Как упомянуто выше, некоторые варианты выполнения ведущего диска 34 имеют внутреннюю резьбу 37 или гайку 37 по его центру, и гайка 37 навинчивается на винт 35, тем самым вводя ведущий диск 34 в зацепление с винтом 35. Винт 35 жестко прикреплен к набору центральных скатов 90 винта, которые в общем случае являются набором поднятых поверхностей на кольцевом диске, который расположен соосно на разрезном валу 99. Центральные скаты винта 90 приводятся в действие набором центральных скатов 91 ведущего вала, которые сформированы аналогичным образом на в основном кольцевом диске. Поверхности ската центральных скатов 91 ведущего вала и центральных скатов 90 винта могут быть прямолинейными, но могут быть и любой другой формы и находятся в рабочем контакте друг с другом. Центральные скаты 91 ведущего вала, соосно и жестко прикрепленные к ведущему валу 69, сообщают крутящий момент и осевое усилие центральным скатам 90 винта, которые затем могут быть переданы на ведущий диск 34. Центральный элемент 92 ведущего натяжения, расположенный между центральными скатами 91 ведущего вала и центральными скатами 90 винта, вырабатывает растягивающее и/или сжимающее усилие, гарантируя, что центральные скаты 90, 91 соприкасаются друг с другом.
На фиг.1, 12, 14 и 17 винт 35, который способен перемещаться по оси, может быть принужден перемещаться в осевом направлении от регуляторов 1 скорости посредством кольцевого упорного подшипника 73, который соприкасается с кольцом на стороне винта 35, которая обращена к регуляторам 1 скорости. Кольцевая упорная шайба 72, расположенная соосно на разрезном валу 99, соприкасается с упорным подшипником 73 и может выталкиваться шплинтом 12, который выступает через паз в разрезном валу 99. Сжимающий элемент 95, способный вырабатывать сжимающее усилие, расположен в отверстии в полом разрезном валу 99 в первом конце. Сжимающий элемент 95, которым может быть кольцо, соприкасается со шплинтом 12 на одном конце, а на втором конце соприкасается со стержнем 10. По мере того, как стержень 10 смещается по направлению к более высокому передаточному числу и перемещается в осевом направлении, он соприкасается со сжимающим элементом 95, отталкивая его от шплинта 12. Внутренние усилия в коробке 100 передач будут заставлять опорный элемент 18 перемещаться по направлению к высокому передаточному числу, когда передаточное число выйдет за передаточное число 1:1 в направлении вверх, и ведущий диск 34 вращается медленнее, чем гильзовый кожух 40. Это смещение толкает винт 35 в осевом направлении так, что он либо отсоединяется от гайки 37 и больше не прикладывает осевого усилия или крутящего момента к ведущему диску 34 или сокращает усилие, которое винт 35 прикладывает к гайке 37. В этой ситуации увеличивается процент осевого усилия, приложенного к ведущему диску 34 внешними скатами 61. Следует отметить, что внешние усилия коробки 100 передач также будут сдвигать опорный элемент 18 в направлении вниз, пока опорный элемент 18 не пройдет за положение для передаточного числа 1:1 в направлении вниз, и гильзовый кожух 40 вращается медленнее, чем ведущий диск 34. Это выгодное смещение способствует переключению при падении количества об/мин, и крутящий момент увеличивается при переключении в направлении вниз.
На фиг.1, 12, 14, 17 ведущий вал 69, который является трубчатой муфтой с двумя концами и расположенной соосно с внешней частью разрезного вала 99, имеет на одном конце упомянутые центральные скаты 91 ведущего вала, прикрепленные к нему, тогда как его противоположный конец обращен по направлению от ведущего диска 34. В некоторых вариантах выполнения диск 60 подпятника прикреплен к ведущему валу 69 и приводится им в движение. Диск 60 подпятника может быть прикреплен шлицами к ведущему валу 69, обеспечивая ограниченное осевое передвижение диска 60 подпятника, либо диск 60 подпятника может быть жестко прикреплен к ведущему валу 69. Диск 60 подпятника в общем случае является радиальным диском, установленным соосно на ведущий вал 69, выступающий в радиальном направлении наружу к радиусу, обычно равному радиусу ведущего диска 34. Диск 60 подпятника прикреплен к ведущему валу 69 в положении около ведущего диска 34, но достаточно далеко, чтобы обеспечить пространство для набора внешних скатов 61, связанных с ними скатных подшипников 62 и обоймы 64 подшипника, причем все они расположены между ведущим дисков 34 и диском 67 подпятника. В некоторых вариантах выполнения множество внешних скатов 61 могут быть выпуклыми и жестко прикреплены к диску 60 подпятника на стороне, обращенной к ведущему диску 34. Альтернативно внешние скаты 61 могут быть выпуклыми или прямолинейными в зависимости от использования коробки 100 передач. Альтернативно обойма 64 подпятника может быть заменена вторым набором внешних скатов 97, которые также могут быть прямолинейными, выпуклыми или вогнутыми и которые жестко прикреплены к ведущему диску 34 на стороне, обращенной к диску 60 подпятника. Скатные подшипники 62 в общем случае являются множеством подшипников, совпадающих по количеству с внешними скатами 61. Каждый из множества скатных подшипников 62 помещен между одним скатным подшипником 61 и обоймой 64 подшипников, и удерживается на месте сжимающим усилием, прикладываемым скатами 61, а также сепаратором 63 подшипника. Сепаратор 63 подшипника является кольцом, соосным разрезному валу 99 и расположенным в осевом направлении между вогнутыми скатами 61 и выпуклыми скатами 64. Сепаратор 63 подшипника имеет относительно большой внутренний диаметр, так что радиальная толщина сепаратора 63 подшипника лишь ненамного больше, чем диаметр скатных подшипников 62, чтобы удерживать скатные подшипники 62. Каждый из скатных подшипников 62 вставлен в отверстие, которое образовано в радиальной толщине сепаратора 63 подшипника, и эти отверстия вместе с упомянутым ранее сжимающим усилием удерживают скатные подшипники 62 на месте. Сепаратор 63 подшипника может быть направлен в некоторое положение фланцем на ведущем диске или диске 60 подпятника, который несколько меньше, чем внутренний диаметр сепаратора 63 подшипника.
На фиг.1, 6, 7, 8 и 15 показаны диск 60 подпятника, внешние скаты 61 и скатные подшипники 62 одного варианта выполнения. Конкретнее на фиг.6 схематически показаны скатные подшипники 62, соприкасающиеся с вогнутым внешним скатом 61 и вторым выпуклым внешним скатом 97. Конкретнее на фиг.7 схематически показаны скатные подшипники 62, вогнутый внешний скат 61 и второй выпуклый внешний скат 97 по фиг.6 при другом крутящем моменте или передаточном числе. Положение скатных подшипников 62 на внешних скатах 61, показанное на фиг.7, вырабатывает меньшее осевое усилие, чем положение скатных подшипников 62 на внешних скатах 61, показанных на фиг.6. Конкретнее на фиг.8 показаны скатные подшипники 62, соприкасающиеся с выпуклым внешним скатом 61 и вогнутым вторым внешним скатом 97 практически в центральных положениях на своих соответствующих скатах. Следует отметить, что изменения в кривых на внешних скатах 61, 97 изменяют величину осевого усилия, приложенного к регуляторам 1 энергии при различных передаточных числах, благодаря чему максимизируется эффективность при различных передаточных числах и изменениях крутящего момента. В зависимости от использования коробки 100 передач можно использовать множество сочетаний изогнутых или прямолинейных внешних скатов 61, 97. Для упрощения работы и уменьшения затрат в некоторых применениях один набор внешних скатов может быть удален, такой как второй набор внешних скатов 97, который заменяется обоймой 64 подшипника. Для дальнейшего сокращения стоимости набор внешних скатов 61 может иметь прямолинейный наклон.
На фиг.1 спиральная пружина 65 с двумя концами обернута соосно вокруг ведущего вала 69 и прикреплена одним концом к диску 60 подпятника, а другим концом - к ведущему диску 34. Спиральная пружина 65 обеспечивает усилие для поддержания ведущего диска 34 в контакте с регуляторами 1 скорости и смещает скатные подшипники 62 вверх к внешним скатам 61. Спиральная пружина 65 сконструирована так, чтобы минимизировать осевое расстояние, внутри которого ей необходимо работать, а в некоторых вариантах выполнения поперечное сечение спиральной пружины является прямоугольником с радиальной длиной большей, чем осевая длина.
На фиг.1 диск 60 подпятника предпочтительно соприкасается с внешним подшипником 66 гильзового колпачка на стороне диска 60 подпятника, противоположной вогнутым скатам 61. Внешний подшипник 66 гильзового колпачка может быть кольцевым набором роликовых подшипников, расположенных в радиальном направлении от центральной линии коробки 100 передач, но соосно ей. Внешний подшипник 66 гильзового колпачка расположен радиально в положении, где он может соприкасаться как с гильзовым колпачком 67, так и диском 60 подпятника, чтобы обеспечить их совместное движение друг относительно друга. Гильзовый колпачок 67 в общем случае имеет форму диска с отверстием посередине, чтобы надеваться на ведущий вал 69, и такой внешний диаметр, что он помещается внутри гильзового кожуха 40. Внутренний диаметр гильзового колпачка сцепляется с внутренним подшипником 96 гильзового колпачка, который расположен между гильзовым колпачком 67 и ведущим валом 69, и поддерживает радиальное и осевое выравнивание гильзового колпачка 67 и ведущего вала 69 друг относительно друга. Край гильзового колпачка 67 на его внешнем диаметре может иметь резьбу, так что гильзовый колпачок 67 может быть ввернут в гильзовый кожух 40, чтобы закупорить большую часть коробки 100 передач. Звездочка или шкив 38 или другой ведущий движущий адаптер, такой как зубчатая передача, может быть жестко прикреплен к вращающему ведущему валу 69, чтобы обеспечить входное вращение. Ведущий вал 69 поддерживается в соосном положении с разрезным валом 99 коническим подшипником 70. Конический подшипник 70 является кольцевым подшипником, прикрепленным соосно вокруг разрезного вала 99, и обеспечивает катящийся контакт между ведущим валом 69 и разрезным валом 99. Конический подшипник 70 может быть закреплен в своем осевом положении конической гайкой 71, которая навинчена на разрезной вал 99, либо любым другим крепежным способом.
При работе некоторых вариантов выполнения входное вращение от звездочки или шкива 38 передается на ведущий вал 69, который, в свою очередь, вращает диск 60 подпятника и множество наружных скатов 61, заставляя скатные подшипники 62 скатываться с наружных скатов 61 и прижимать ведущий диск 34 к регуляторам 1 скорости. Скатные подшипники 62 также передают вращательную энергию на ведущий диск 34, когда они заклинены, а следовательно, передают вращательную энергию между наружными скатами 61 и выпуклыми скатами 64. Вращательная энергия передается от ведущего диска 34 на регуляторы 1 скорости, которые, в свою очередь, вращают гильзовый кожух 40, обеспечивая выходное вращение и крутящий момент коробки 100 передач.
На фиг.16 замок 115 жестко прикреплен к стороне ведущего диска 34, которая обращена к диску 60 подпятника, и входит в зацепление с крюком 114, который жестко прикреплен к первому из двух концов рычага 113 крюка. Область зацепления под просветом замка 115 больше, чем ширина крюка 114, и предоставляет дополнительное пространство для движения крюка 114 в радиальном направлении по отношению к оси внутри границ замка 114, когда ведущий диск 34 и диск 60 подпятника перемещаются друг относительно друга. Рычаг 113 крюка в общем случае является продольным опорным элементом для крюка 114, и на своем втором конце рычаг 113 имеет выполненный зацело шарнир 116 крюка, который входит в зацепление со средним шарниром 119 через первую шарнирную ось 111. Средний шарнир 119 выполнен зацело с первым концом рычага 112 ведущего диска, в общем случае вытянутого опорного элемента с двумя концами. На своем втором конце рычаг 112 ведущего диска имеет выполненный зацело шарнир 117 ведущего диска, который входит в зацепление с шарнирной петлей 110 путем использования второй шарнирной оси 118. Шарнирная петля 110 в общем случае является базой для поддержки крюка 114, рычага 113 крюка, шарнира 116 крюка, первой шарнирной оси 111, среднего шарнира 119, рычага 112 ведущего диска, второй шарнирной оси 118 и шарнира 117 ведущего диска, и жестко прикреплена к диску 60 подпятника на стороне, обращенной к ведущему диску 34. Когда замок 73 и крюк 72 входят в зацепление, это предотвращает скатывание скатных подшипников 62 в область на наружных скатах 61, которая не обеспечивает достаточной величины осевого усилия для ведущего диска 34. Это гарантирует, что все вращательные усилия, приложенные к скатным подшипникам 62 наружными скатами 61, передаются ведущему диску 34.
На фиг.1 и 17 механизм расцепления для одного варианта выполнения коробки 100 передач описывается для расцепления ведущего диска 34 от регуляторов 1 скорости для движения накатом. В случаях, когда входное вращение коробки 100 передач прекращается, звездочка или шкив 38 прекращают вращаться, но гильзовый кожух 40 и регуляторы 1 скорости могут продолжать вращаться. Это заставляет ведущий диск 34 вращаться так, чтобы внутренняя резьба 37 в отверстии ведущего диска 34 навинтилась на винт 35 с наружной резьбой, тем самым перемещая диск 34 в осевом направлении от регуляторов 1 скорости до тех пор, пока ведущий диск 34 не перестанет соприкасаться с регуляторами 1 скорости. Зубчатая рейка 126, жестко прикрепленная к ведущему диску 34 на стороне, обращенной к диску 60 подпятника, имеет зубцы, которые входят в зацепление с зубчатым колесом 124 и вращают его, когда ведущий диск 34 навинчивается на винт 35 и выходит из зацепления с регуляторами 1 скорости. Зубчатое колесо 124 имеет отверстие в центре, через которое вводится вкладыш 121 зубчатого колеса, обеспечивая вращение зубчатого колеса 124. Зажимы 125, которые соосно закреплены на вкладыше 121 зубчатого колеса, закрепляют зубчатое колесо 124 в положении, хотя могут быть использованы любые средства закрепления. Устройство 120 предварительной нагрузки, расположенное соосно на центральных скатах 91 ведущего вала и закрепленное на них, вытянуто в радиальном направлении от центра коробки 100 передач. Устройство 120 предварительной нагрузки, выполненное из упругого материала, способного возвращаться в исходную форму после сгибания, имеет первый конец 128 и второй конец 127. Первый конец 128 устройства предварительной нагрузки проходит через вкладыш 121 зубчатого колеса и заканчивается в сепараторе 63 подшипника. Первый конец 128 устройства предварительной нагрузки смещает сепаратор 63 подшипника и скатные подшипники 62 к скатам 61, обеспечивая контакт между скатными подшипниками и скатами 61, а также смещает зубчатое колесо 124 по зубчатой рейке 126. Храповик 123 входит в зацепление с зубчатым колесом 124, и в одном варианте выполнения входит в зацепление с зубчатым колесом 124 на стороне, практически противоположной зубчатой рейке 126. Храповик 123 имеет отверстие, через которое проходит втулка 122 храповика, позволяющая храповику 123 вращаться. Зажимы 125 или другие прикрепляющие средства прикрепляют храповик 123 к вкладышу 121 храповика. Пружина 122 храповика смещает вращение храповика 123 так, чтобы войти в зацепление с зубчатым колесом 124, тем самым предотвращая изменение направления вращения зубчатого колеса 124, когда ведущий диск 34 навинчивается на винт 35. Вкладыш 121 храповика расположен над вторым концом устройства 127 предварительной нагрузки, которое вращается в унисон с ведущим валом 69.
На фиг.1 спиральная пружина 65, расположенная соосно и вокруг ведущего вала 69, расположена по оси между диском 60 подпятника на одном конце и ведущим диском 34 на другом конце, и прикреплена к ним шплинтами или другими крепежами (не показаны). В некоторых вариантах выполнения спиральная пружина 65 заменяет спиральную пружину из уровня техники, чтобы обеспечить большее усилие и занять меньшее осевое пространство для уменьшения общего размера коробки 100 передач. В некоторых вариантах выполнения спиральная пружина 65 изготавливается из пружинной стальной проволоки прямоугольного сечения, которая имеет радиальную длину или высоту больше, чем осевая длина или ширина. При работе коробки 100 передач спиральная пружина 65 обеспечивает контакт между регуляторами 1 скорости и ведущим диском 34. Однако когда ведущий диск 34 выходит из зацепления с регуляторами 1 скорости, предотвращается навивание спиральной пружины 65 на ведущий диск 34, так что она снова соприкасается с регуляторами 1 скорости за счет сцепления с зубчатым колесом 124 и храповиком 123. Когда входная звездочка, передача или шкив 38 продолжает вращение, храповик 123 также вращается, позволяя зубчатому колесу 124 вращаться, а тем самым позволяя вращаться ведущему диску 34 и отвинчиваться с винта 35 из-за крутящего усилия, созданного спиральной пружиной 65. Относительное движение между храповиком 123 и зубчатым колесом 124 обеспечивается за счет того, что первый конец устройства 128 предварительной нагрузки вращается примерно с половинной скоростью по отношению ко второму концу устройства 127 предварительной нагрузки, так как первый конец устройства 128 предварительной нагрузки прикреплен к сепаратору 63 подшипника. Также поскольку скатные подшипники 62 вращаются на наружных скатах 61 диска 60 подпятника, сепаратор 63 подшипника будет вращаться с половинной скоростью по отношению к диску 60 подпятника.
На фиг.19 раскрыт альтернативный вариант выполнения коробки 100 передач по фиг.1. В этом варианте выполнения выходной диск 201 заменяет гильзовый кожух 40 коробки 100 передач, показанной на фиг.1. Аналогично ведущему диску 34 выходной диск 201 соприкасается с регуляторами 1 скорости и вращается ими. Выходной диск 201 поддерживается подшипником 202 выходного диска, который соприкасается как с выходным диском 201, так и колпачком 202 неподвижного корпуса. Колпачок 202 корпуса жестко прикреплен к неподвижному корпусу 203 корпусными болтами 205 или любыми другими крепежами. Неподвижный корпус 203 может быть прикреплен к неподвижному объекту, такому как ферма, или к машине, для которой он используется. Передача, звездочка или шкив 206 закреплены соосно на выходном диске 201 и прикреплены к нему жестко снаружи от колпачка 204 корпуса и неподвижного корпуса 203. Однако может использоваться любой другой тип выходных средств, такой как передача, например. Может быть добавлена торсионная скоба 207, которая жестко соединяет разрезной вал 98 с колпачком 204 корпуса для дополнительной опоры.
На фиг.20 и 21 раскрыт альтернативный вариант выполнения коробки 100 передач по фиг.1. Обойма 302 неподвижной опоры добавляется на стороне неподвижной опоры 5а, обращенной от регуляторов 1 скорости, и входит в зацепление с подшипником 301 неподвижной опоры и вращающейся обоймой 303 гильзового кожуха, чтобы поддержать правильное выравнивание неподвижной опоры 5а по отношению к вращающемуся гильзовому кожуху 40. Крутящая скоба 304 жестко прикреплена к неподвижной опоре 5а и может затем быть жестко прикреплена к неподвижному внешнему элементу, чтобы предотвратить вращение неподвижных опор 5а и 5b во время работы коробки 300 передач. Подшипник 306 ведущего вала расположен на конце ведущего вала 69, будучи обращен к регуляторам 1 скорости, и сцепляется с обоймой 307 ведущего вала, сформированной на том же конце ведущего вала 69, и обоймой 305 разрезного вала, сформированной на приподнятой в радиальном направлении части разрезного вала 99, чтобы обеспечить дополнительную опору ведущему валу 69 и должное положение ведущего вала 69 относительно неподвижных опор 5а и 5b. В вариантах выполнения, использующих конфигурацию, показанную на фиг.20, между внутренним диаметром гильзового колпачка 67 и положением на ведущем валу 69, которое находится рядом с ним, может использоваться динамическое уплотнение, поскольку они оба могут часто вращаться с разными скоростями. Уплотнение может быть использовано для минимизации количества пыли и обломков, которые попадают внутрь вращающейся гильзы 40.
На фиг.22 и 23 раскрывается альтернативный механизм 400 расцепления коробки 100 передач по фиг.1. Зубчатое колесо 402 расположено соосно на вкладыше 408 колеса и закреплено в некотором положении зажимом 413 или другим крепежом так, что оно способно вращаться. Вкладыш 408 колеса расположен соосно на первом конце устройства 405 предварительной нагрузки, имеющего первый и второй концы (на фиг.22 и 23 они оба по отдельности не определены). Устройство 405 предварительной нагрузки упруго прижимается к центральным скатам 91 ведущего вала. Первый конец устройства 405 предварительной нагрузки проходит в сепаратор 63 подшипника, смещая сепаратор 63 подшипника вверх к наружным скатам 61. Также на вкладыше 408 колеса расположен рычаг 401, который вращается вокруг вкладыша 408 колеса, и поддерживает храповик 411 зубчатого колеса и храповик 409 шестерни. Храповик 411 зубчатого колеса входит в зацепление с зубчатым колесом 402 для управления его вращением и расположено на вкладыше 414 зубчатого колеса, который впрессован в отверстие в рычаге 401. Пружина 412 храповика зубчатого колеса смещает храповик 411 зубчатого колеса от зубчатого колеса 402. Храповик 409 зубчатого колеса, расположенный практически напротив храповика 411 шестерни на рычаге 411, соосно расположен на вкладыше 415 шестерни, которая находится в другом отверстии в рычаге 401, и обеспечивает вращательное передвижение храповика 409 зубчатого колеса. Пружина 410 шестерни смещает храповик 409 зубчатого колеса от зубчатого колеса 403.
На фиг.1, 22 и 23 зубчатое колесо 403 имеет отверстие в центре и расположено соосно на первом из двух концов рычага 404 стержня. Рычаг стержня является удлиненным рычагом, который сцепляется с храповиком 409 зубчатого колеса во время наката до тех пор, пока продолжается вращение звездочки, шкива или передачи 38. Штырек 406 диска подпятника, который прикреплен к диску 60 подпятника, соприкасается со вторым концом рычага 404 стержня при вращении диска 60 подпятника, тем самым толкая рычаг 404 стержня к штырьку 407 ведущего диска, который жестко прикреплен к ведущему диску 34. Это действие заставляет первый конец рычага 404 стержня откинуться от зубчатого колеса 402, временно отсоединяя зубчатое колесо 403 от зубчатого колеса 402, позволяя зубчатому колесу 402 вращаться. Крюк 401 рычага прикреплен к рычагу 401 и соприкасается с замком (не показан) на ведущем диске 34, и, следовательно, отталкивается назад, когда спиральная пружина 65 смещает ведущий диск 34 для отвинчивания и соприкосновения с регуляторами 1 скорости. В случаях, когда входное вращение звездочки, шкива или передачи 38 прекращается, а регуляторы 1 скорости продолжают вращаться, ведущий диск 34 навинчивается на винт 35 и расцепляется с регуляторами 1 скорости. Когда ведущий диск 34 вращается, штырек 407 расцепляется с рычагом 404 стержня, который затем приводит зубчатое колесо 403 в контакт с зубчатым колесом 402, предотвращая повторное сцепление ведущего диска 34 с регуляторами 1 скорости.
На фиг.24 и 25 раскрыт подузел альтернативного набора генераторов 500 осевого усилия коробки 300 передач по фиг.20. При вращении входной звездочкой, передачей или шкивом 38 шлицевой ведущий вал 501 вращает диск 60 подпятника, который может иметь канавки 505 в своем отверстии, чтобы принимать и сцепляться со шлицами 506 шлицевого ведущего вала 501. Центральные скаты 508 ведущего вала жестко прикреплены к диску 60 подпятника или шлицевому ведущему валу 501 и вращают центральные скаты 507 винта, оба из которых имеют отверстия, освобождающие шлицы 506 от шлицевого ведущего вала 501. Центральный элемент 92 натяжения (показанный на фиг.1) расположен между центральными скатами 508 ведущего вала и центральными скатами 507 винта. Винт 502 с канавками, имеющий конец с канавками и конец подшипника, вращается центральными скатами 90 винта и имеет канавки 505 на своем конце подшипника, которые шире, чем шлицы 506 на шлицевом ведущем валу 501, чтобы обеспечить промежуток между шлицами 506 и канавками 505. Этот промежуток между шлицами 506 и канавками 505 допускает относительное перемещение между винтом 502 с канавками и/или диском 60 подпятника и шлицевым ведущим валом 501. В случаях, когда винт 502 с канавками не вращается центральными скатами 508 ведущего вала и центральными скатами 507 винта, шлицы 506 шлицевого ведущего вала 501 соприкасаются с канавками 505 и вращают их на винте 502 с канавками, тем самым вращая винт 502 с канавками. Кольцевой подшипник 503 винта соприкасается с обоймой на конце подшипника винта 502 с канавками и расположен так, чтобы поддерживать винт 502 с канавками и шлицевой ведущий вал 501 относительно оси разрезного вала 99. Отверстие винта 502 с канавками немного больше, чем внешний диаметр шлицевого ведущего вала 501, чтобы позволить относительное перемещение винта 502 с канавками в осевом и радиальном направлениях. Коническая обойма 504 винта соприкасается и сцепляется с кольцевым подшипником 503 винта и имеет отверстие, перпендикулярное его оси, чтобы разрешить введение штырька 12. Штырек 12 входит в зацепление со стержнем 10, который может вытолкнуть штырек 12 и переместить винт 502 с канавками в осевом направлении, заставляя его выйти из зацепления с гайкой 37, или уменьшить осевое усилие, которые он прикладывает к ней.
На фиг.26 раскрыто альтернативное средство 600 расцепления средства 400 расцепления по фиг.22 и 23. Рычаг 401 изменен так, чтобы устранить Т-образную форму, используемую для прикрепления храповика 409 шестерни и храповика 411 зубатого колеса, так что новый рычаг 601 имеет только прикрепленный к нему храповик 411 зубатого колеса. Второй рычаг 602 имеет первый конец и второй конец. Храповик 409 шестерни в работе прикреплен к первому концу второго рычага 602. Второй рычаг 602 имеет первое отверстие, через которое вводится первый конец устройства 405 предварительной нагрузки. Второй рычаг 602 прикреплен с возможностью вращения на первый конец устройства 405 предварительной нагрузки. Второй рычаг 602 имеет второе отверстие в своем втором конце, через которое вводится второй конец устройства 603 предварительной нагрузки. Когда вращение звездочки, передачи или шкива 38 прекращается, ведущий диск 34 продолжает вращаться вперед и навинчивается на винт 36, пока он не выйдет из зацепления с регуляторами 1 скорости. Первый конец устройства 405 предварительной нагрузки вращается вперед, заставляя храповик 409 шестерни контактировать с шестерней 403 и вращать ее по часовой стрелке. Это заставляет зубчатое колесо 402 вращаться против часовой стрелки так, что храповик 411 зубчатого колеса проходит один или более зубьев зубчатого колеса 402, останавливая ведущий диск 34 и предотвращая его отвинчивание с винта 36 и соприкосновение с регуляторами 1 скорости. Когда вращение звездочки, передачи или шкива 38 продолжается, второй конец устройства 603 предварительной нагрузки вращается, соприкасаясь со вторым концом второго рычага 602, заставляя храповик 409 шестерни отклоняться и выходить из зацепления с шестерней 403, тем самым позволяя ведущему диску 34 отвинтиться и повторно войти в зацепление с регуляторами 1 скорости.
Имея это описание, теперь будут описаны некоторые конкретные улучшения и преимущества настоящего изобретения. Заметим, что не все эти улучшения необходимы во всех вариантах выполнения изобретения.
На фиг.1 текущее улучшение в некоторых вариантах выполнения включает в себя обеспечение переменного осевого усилия на ведущий диск 34, чтобы ответить на различающиеся нагрузки или способы использования. Это может быть выполнено использованием множества генераторов осевого усилия. Производство осевого усилия может переключаться между винтом 35 и гайкой 37 со связанными с ними центральными скатами 91 ведущего вала и скатами 90 винта на наружные скаты 61, 64. В ином случае винт 35, центральные скаты 90, 91 и наружные скаты 61, 64 могут совместно осуществлять производство осевого усилия. Более того, осевое усилие на наружных скатах 61, 64 может быть переменным. Это может выполняться путем использования скатов различного наклона и отклонения, включая вогнутые и выпуклые скаты. На фиг.1 и фиг.6-8 и согласно предшествующему подробному описанию раскрыт вариант выполнения, где к диску 60 подпятника прикреплен первый набор наружных скатов 61, которые могут быть вогнутыми и с которыми соприкасаются скатные подшипники 62. Напротив первого набора наружных скатов 61 находится второй набор наружных скатов 97, прикрепленных к ведущему диску 34, которые могут быть выпуклыми и которые соприкасаются со скатными подшипниками 62. Использование вогнутых и выпуклых скатов для контакта со скатными подшипниками 62 допускает нелинейное увеличение и уменьшение осевой нагрузки на ведущий диск 3 в ответ на регулировки в положении регуляторов 1 скорости и опорного элемента 18.
Другое улучшение некоторых вариантов выполнения включает в себя положительное зацепление диска 60 подпятника и ведущего диска 34, чтобы обеспечить более высокую вращательную передачу и постоянное осевое противодавление на некоторых уровнях передачи крутящего момента. В варианте выполнения, показанном на фиг.1, как оно описано выше, это может быть выполнено, например, путем использования сочетания крюка 114 и замка 115, где крюк 114 прикреплен к сепаратору 63 подшипника, в котором находятся скатные подшипники 62 между ведущим диском 34 и диском 60 подпятника, а замок 115 прикреплен к ведущему диску 34, который входит в зацепление с крюков 114, когда скатные подшипники 62 достигают своих соответствующих граничных положений на поверхностях скатов. Хотя такая конфигурация предусмотрена для примера, должно быть понятно, что крюк 114 и замок 115 могут быть прикреплены к противоположному элементу, описанному выше, или что множество других механизмов может быть использовано для достижения такого положительного зацепления диска 60 подпятника и ведущего диска 34 в граничных положениях скатных подшипников 62.
Дальнейшим улучшением некоторых вариантов выполнения по сравнению с предыдущими разработками является ведущий диск 34, имеющий радиальные ступеньки (отдельно не обозначенные), снижающие вес узла коробки 100 передач. В определенном варианте выполнения ведущий диск 34 имеет три ступеньки, отстоящие друг от друга на равных расстояниях, что позволяет получить доступ среди других элементов к крюку 114 и замку 115.
Другое улучшение некоторых вариантов выполнения включает в себя использование резьбы 35, такой как трапецеидальная резьба, чтобы перемещать ведущий диск по оси, когда имеется относительное вращательное движение между ведущим диском 34 и диском 60 подпятника. В выполнении, показанном на фиг.1, винт 35 с наружной резьбой может быть ввинчен во внутреннюю резьбу 37 или в гайку 37 в отверстии ведущего диска 34. Это позволяет ведущему диску выйти из зацепления с регуляторами 1 скорости, когда ведущий диск прекращает обеспечивать входной крутящий момент, как при движении накатом или качении на нейтральной передаче, а также способствует обеспечению большего или меньшего осевого усилия на регуляторы 1 скорости. Более того, винт 35 с наружной резьбой также сконструирован, чтобы передавать осевое усилие на ведущий диск 34 через внешнюю резьбу 37.
Еще одно улучшение некоторых вариантов выполнения по сравнению с предшествующими изобретениями состоит из улучшенного способа переключения коробки передачи на более высокое или более низкое передаточное число. Опять-таки в варианте выполнения, показанном на фиг.1, этот способ может быть выполнен путем использования стержня 10 с резьбой, включающего в себя, например, червячный винт 11 с левой резьбой и соответствующую смещающую трубку 50, или муфту, с правой резьбой, которая работает дистанционно с помощью троса 53 или удаленного двигателя или других удаленных средств. Альтернативно левая резьба может быть использована как для червячного винта 11, так и для смещающей трубки, либо может быть использована смещающая трубка 50 без резьбы, либо любое их сочетание, которое также может быть использовано как должное для воздействия на скорость переключения коробки 100 передач по отношению к скорости вращения смещающей трубки 50. Дополнительно может использоваться коническая пружина 55, чтобы помочь оператору поддерживать должное положение смещающей трубки 50. Червячный винт 11 предпочтительно сопряжен с муфтой 19 с резьбой, чтобы выровнять по оси опорный элемент, так что когда червячный винт 11 вращается, опорный элемент 18 будет перемещаться по оси.
Другим улучшением некоторых вариантов выполнения по сравнению с предшествующими изобретениями является механизм расцепления для коробки 100 передач. Механизм расцепления позволяет входной звездочке, шкиву или передаче 38 вращаться в обратную сторону, а также позволяет коробке 100 передач двигаться накатом на нейтральной передаче путем расцепления ведущего диска 34 от регуляторов 1 скорости.
Изложенное выше описание детализирует некоторые варианты выполнения изобретения. Должно быть понятно, однако, что не важно, насколько подробно вышеописанное присутствует в тексте, изобретение может воплощаться множеством путей. И как уже упоминалось ранее, следует отметить, что использование конкретной технологии при описании определенных отличительных признаков или аспектов изобретения не должно подразумевать, что терминология здесь пересмотрена как подлежащая ограничению, чтобы включить любые конкретные характеристики отличительных признаков или аспектов изобретения, с которыми связана терминология. Объем изобретения, следовательно, должен объясняться в соответствии с приложенной формулой изобретения и любыми ее эквивалентами.

Claims (62)

1. Бесступенчатая коробка передач с продольной осью, содержащая множество регуляторов скорости, каждый из которых имеет ось вращения с регулируемым наклоном, и каждый регулятор скорости расположен в радиальном направлении наружу от продольной оси, ведущий диск, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, соприкасающийся с первой точкой на каждом из регуляторов скорости и имеющий первую сторону, обращенную к регуляторам скорости, и вторую сторону, обращенную вовне от регуляторов скорости, ведомый диск, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, соприкасающийся со второй точкой на каждом из регуляторов скорости, в общем цилиндрический опорный элемент, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, соприкасающийся с третьей точкой на каждом из регуляторов скорости, диск подпятника, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси и приспособленный подавать вращающее усилие на ведущий диск, по меньшей мере два генератора осевого усилия, расположенные между ведущим диском и ведомым диском и диском подпятника, причем каждый генератор осевого усилия выполнен с возможностью прикладывать составляющую осевого усилия к ведущему диску, тем самым улучшая контакт ведущего диска и регуляторов скорости, множество центральных скатов, содержащих набор центральных скатов ведущего вала и набор центральных скатов винта, обеспечивающее вращающий момент к по меньшей мере одному из по меньшей мере двух генераторов осевого усилия, и механизм расцеплении, расположенный между диском подпятника и ведущим диском и приспособленный выводить ведущий диск из зацепления с регуляторами скорости.
2. Коробка передач по п.1, в которой составляющая осевого усилия, вырабатываемая каждым из по меньшей мере двух генераторов осевого усилия, меняется, когда переключается коробка передач.
3. Коробка передач по п.1, в которой осевое усилие больше во множестве низких передаточных чисел, чем во множестве высоких передаточных чисел, для соответствующего изменения передаточного числа.
4. Коробка передач по п.1, в которой по меньшей мере два генератора осевого усилия совместно вырабатывают осевое усилие для ведущего диска.
5. Коробка передач по п.1, в которой по меньшей мере два генератора осевого усилия вырабатывают осевое усилие по отдельности и в которой один из по меньшей мере двух генераторов осевого усилия вырабатывает практически все осевое усилие, прикладываемое к ведущему диску при высоком передаточном числе, а второй из по меньшей мере двух генераторов осевого усилия вырабатывает практически все осевое усилие, прикладываемое к ведущему диску при низком передаточном числе.
6. Коробка передач по п.1, в которой один из по меньшей мере двух генераторов осевого усилия содержит гайку, прикрепленную к внутреннему отверстию ведущего диска, и винт, который в общем случае имеет цилиндрическую форму и расположен соосно с продольной осью и вокруг нее, чтобы сцепляться с гайкой.
7. Коробка передач по п.6, в которой винт имеет внешнюю резьбу, приспособленную для зацепления с внутренней резьбой на гайке таким образом, что допускает осевое перемещение винта и гайки по отношению друг к другу без вращения.
8. Коробка передач по п.6, в которой винт имеет сторону, обращенную к регуляторам скорости, и имеет кольцевую обойму подшипника, приспособленную принимать упор от упорного подшипника для смещения винта в направлении от регуляторов скорости.
9. Коробка передач по п.6, в которой винт и гайка вырабатывают практически все осевое усилие для ведущего диска при высоком передаточном числе.
10. Коробка передач по п.7, в которой набор центральных скатов соприкасается с винтом, чтобы позволить винту вырабатывать осевое усилие, которое прикладывается к ведущему диску, при этом все центральные скаты имеют одинаковый угол наклона.
11. Коробка передач по п.10, в которой осевое усилие, выработанное набором центральных скатов, передается на ведущий диск винтом и гайкой.
12. Коробка передач по п.10, содержащая далее элемент натяжения, расположенный между набором центральных скатов ведущего вала и набором центральных скатов винта, приспособленный поддерживать зацепление набора центральных скатов ведущего вала и набора центральных скатов винта.
13. Коробка передач по п.1, в которой одним из по меньшей мере двух генераторов осевого усилия является набор наружных скатов, прикрепленный к диску подпятника и приспособленный вырабатывать осевое усилие, которое передается на ведущий диск.
14. Коробка передач по п.13, содержащая далее набор в общем кольцевых скатных подшипников, соприкасающихся с наружными скатами и расположенных между диском подпятника и ведущим диском, причем набор кольцевых подшипников приспособлен передавать осевое усилие на ведущий диск, при этом наружные скаты вырабатывают практически все осевое усилие для ведущего диска при низком передаточном числе.
15. Коробка передач по п.1, в которой механизм расцепления включает в себя по меньшей мере одно зубчатое колесо и по меньшей мере один храповик, который приспособлен предотвращать вращение ведущего диска на регуляторах скорости до тех пор, пока к передаче не будет приложено входное усилие.
16. Коробка передач по п.15, в которой механизм расцепления включает в себя по меньшей мере два храповика.
17. Коробка передач по п.16, в которой механизм расцепления включает в себя гайку, прикрепленную к внутреннему отверстию ведущего диска, и винт, который имеет в общем цилиндрическую форму и расположен соосно с продольной осью и на ней для сцепления с гайкой, причем ведущий диск вращает гайку для сцепления с винтом, тем самым отсоединяя ведущий диск от регуляторов скорости.
19. Коробка передач по п.1, в которой механизм расцепления включает в себя устройство предварительной нагрузки, имеющее первый и второй концы и расположенное соосно вокруг продольной оси передачи, и при этом первый конец устройства предварительной нагрузки поддерживает по меньшей мере одно зубчатое колесо, входит в зацепление с сепаратором подшипника и приспособлен вращаться вокруг продольной оси со скоростью вращения, отличающейся от скорости вращения второго конца устройства предварительной нагрузки, второй конец которого поддерживает по меньшей мере один храповик, тем самым обеспечивая относительное движение между по меньшей мере одним храповиком и по меньшей мере одним зубчатым колесом, обеспечивая их сцепление, что служит предотвращению вхождения ведущего диска в зацепление с регуляторами скорости до тех пор, пока к передаче не будет приложено входное усилие.
19. Коробка передач по п.18, в которой устройство предварительной нагрузки обеспечивает усилие зажима для элемента, к которому оно жестко прикреплено.
20. Коробка передач по п.19, в которой устройство предварительной нагрузки имеет профиль поперечного сечения на своем внутреннем диаметре, который обеспечивает радиальную стабильность.
21. Коробка передач по п.20, в которой поперечное сечение устройства предварительной нагрузки в общем случае является прямоугольным по форме.
22. Коробка передач по п.18, в которой механизм расцепления включает в себя гайку, прикрепленную ко внутреннему отверстию ведущего диска, и винт, который в общем случае имеет цилиндрическую форму и расположен соосно с продольной осью и на ней для сцепления с гайкой, причем ведущий диск вращает гайку через центральные скаты для сцепления с винтом, тем самым отсоединяя ведущий диск от регуляторов скорости.
23. Коробка передач по п.1, содержащая далее спиральную пружину, приспособленную вводить ведущий диск в зацепление с регуляторами скорости после приложения входного вращения к передаче.
24. Коробка передач по п.22, в которой винт и гайка имеют левую резьбу по отношению к вращению коробки передач по часовой стрелке из относительной перспективы от диска подпятника, обращенного к регуляторам скорости.
25. Коробка передач по п.22, в которой винт и гайка имеют правую резьбу по отношению к вращению коробки передач по часовой стрелке из относительной перспективы от диска подпятника, обращенного к регуляторам скорости.
26. Коробка передач по п.22, в которой винт приспособлен прикладывать осевое усилие к ведущему диску.
27. Коробка передач по п.1, в которой продолжающееся вращение коробки передач заставляет гайку вращаться относительно винта, тем самым вынуждая ведущий диск соприкасаться с регуляторами скорости.
28. Бесступенчатая коробка передач с продольной осью, содержащая множество регуляторов скорости, каждый из которых имеет ось вращения с регулируемым наклоном, и каждый регулятор скорости расположен в радиальном направлении наружу от продольной оси, ведущий диск, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, соприкасающийся с первой точкой на каждом из регуляторов скорости и имеющий первую сторону, обращенную к регуляторам скорости, и вторую сторону, обращенную вовне от регуляторов скорости, ведомый диск, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, соприкасающийся со второй точкой на каждом из регуляторов скорости, диск подпятника, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси и приспособленный передавать вращающее усилие на ведущий диск, опорный элемент, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, соприкасающийся с третьей точкой на регуляторах скорости и приспособленный перемещаться к более медленному вращению ведущего диска и ведомого диска, по меньшей мере два генератора осевого усилия, расположенные между ведущим диском и диском подпятника, причем каждый генератор осевого усилия приспособлен прикладывать составляющую осевого усилия к ведущему диску, тем самым улучшая контакт ведущего диска и регуляторов скорости, множество центральных скатов, содержащих набор центральных скатов ведущего вала и набор центральных скатов винта, обеспечивающее вращающий момент к по меньшей мере одному из по меньшей мере двух генераторов осевого усилия, и подузел рычажной передачи, имеющий крюк и замок, приспособленные для сцепления ведущего диска и диска подпятника.
29. Коробка передач по п.28, в которой ведущий диск имеет множество радиальных ступенек, расположенных между центром ведущего диска и периметром ведущего диска.
30. Коробка передач по п.28, в которой опорный элемент приспособлен перемещаться к достаточно высокому передаточному числу, когда он расположен рядом со стороной регуляторов скорости, которая обращена к ведущему диску.
31. Коробка передач по п.28, в которой опорный элемент приспособлен перемещаться к относительно низкому передаточному числу, когда он ближе к стороне регуляторов скорости, которая обращена к выходному диску.
32. Коробка передач по п.28, в которой опорный элемент приспособлен перемещаться к относительно низкому передаточному числу, когда коробка передач выходит за передаточное число 1:1 в направлении вниз.
33. Коробка передач по п.28, в которой опорный элемент приспособлен перемещаться к относительно высокому передаточному числу, когда коробка передач выходит за передаточное число 1:1 в направлении вверх.
34. Коробка передач по п.28, в которой замок приспособлен для обеспечения ограниченного движения крюка в радиальном направлении по отношению к продольной оси, когда имеется относительное движение между ведущим диском и диском подпятника, при этом крюк прикреплен к диску подпятника, а замок прикреплен к ведущему диску, причем упомянутые крюк и замок сцепляются и ограничивают движение между диском подпятника и ведущим диском.
35. Коробка передач по п.28, в которой рычажная передача, поддерживающая крюк, имеет по меньшей мере один шарнир.
36. Бесступенчатая коробка передач с продольной осью, содержащая множество сферических регуляторов скорости, каждый из которых имеет ось вращения с регулировкой наклона и отверстие через свой центр, и каждый регулятор скорости расположен в радиальном направлении наружу от продольной оси, множество в общем цилиндрических шпинделей с двумя концами, причем один шпиндель расположен в отверстии каждого регулятора скорости, множество шпиндельных опор, имеющих платформенный конец и шпиндельный конец, причем для каждого шпинделя предусмотрены две шпиндельные опоры, и при этом шпиндельный конец каждой шпиндельной опоры в работе сцеплен с одним из двух концов одного из множества шпинделей, множество колес неподвижной опоры, причем по меньшей мере одно колесо неподвижной опоры прикреплено с возможностью вращения к шпиндельному концу каждой шпиндельной опоры, ведущий диск, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, соприкасающийся с первой точкой на каждом из регуляторов скорости и имеющий первую сторону, обращенную к регуляторам скорости, и вторую сторону, обращенную вовне от регуляторов скорости, ведомый диск, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, соприкасающийся со второй точкой на каждом из регуляторов скорости, диск подпятника, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси и приспособленный подавать вращающее усилие на ведущий диск, по меньшей мере два генератора осевого усилия, расположенные между ведущим диском и диском подпятника, причем каждый генератор осевого усилия приспособлен прикладывать составляющую осевого усилия к ведущему диску, тем самым улучшая контакт ведущего диска и регуляторов скорости, множество центральных скатов, содержащих набор центральных скатов ведущего вала и набор центральных скатов винта, обеспечивающее вращающий момент к по меньшей мере одному из по меньшей мере двух генераторов осевого усилия, в основном цилиндрический опорный элемент, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, соприкасающийся с третьей точкой на каждом из регуляторов скорости, кольцевые первую и вторую неподвижные опоры, каждая из которых имеет первую сторону, обращенную к регуляторам скорости, и вторую сторону, обращенную вовне от регуляторов скорости, причем каждая из первой и второй неподвижных опор также имеет вогнутую поверхность на первой стороне, и при этом первая неподвижная опора расположена рядом с ведущим диском, а вторая неподвижная опора расположена рядом с ведомым диском, спиральную пружину, расположенную между диском подпятника и ведущим диском и приспособленную вводить ведущий диск в зацепление с регуляторами скорости после приложения входного вращения к коробке передач, и в общем цилиндрический ведущий вал с поверхностью внешнего диаметра, причем ведущий вал выполнен с возможностью при работе передавать крутящий момент на ведомый диск.
37. Коробка передач по п.36, в которой вогнутые поверхности первой и второй неподвижных опор являются концентрическими с центрами всех регуляторов скорости, а концы шпинделей направляются по вогнутым поверхностям колесами неподвижных опор при переключении коробки передач.
38. Коробка передач по п.36, содержащая далее торец, расположенный в радиальном направлении внутрь от вогнутой поверхности каждой неподвижной опоры, причем торец имеет такую конфигурацию, чтобы ограничивать движение концов шпинделей в радиальном направлении, тем самым ограничивая передаточное число коробки передач.
39. Коробка передач по п.36, в которой обе неподвижные опоры далее содержат множество радиальных канавок, причем радиальные канавки соответствуют радиальным путям концов каждого из шпинделей, при этом конец каждого из шпинделей проходит через неподвижную опору в соответствующую канавку, а каждое колесо неподвижной опоры сцепляется с возможностью вращения с соответствующей вогнутой поверхностью, соседней для соответствующей канавки.
40. Коробка передач по п.36, содержащая далее множество шпиндельных валиков, причем каждый шпиндельный валик расположен соосно на конце одного из шпинделей, который проходит за шпиндельную опору, а шпиндельные валики сцеплены с возможностью вращения с канавками, чтобы направлять шпиндели при переключении коробки передач.
41. Коробка передач по п.40, в которой каждая из канавок далее содержит первую и вторую вертикальные стороны, причем каждый из множества шпиндельных валиков, который имеет конфигурацию, чтобы сцепляться с возможностью вращения с соответствующей канавкой в первой неподвижной опоре, входит в зацепление с первой вертикальной стороной канавок при относительно высоких передаточных числах и входит в зацепление со второй вертикальной стороной канавок при относительно низких передаточных числах.
42. Коробка передач по п.40, в которой каждая из канавок далее содержит первую и вторую вертикальные стороны, причем каждый из множества шпиндельных валиков, который имеет конфигурацию, чтобы сцепляться с возможностью вращения с соответствующей канавкой во второй неподвижной опоре, входит в зацепление со второй вертикальной стороной канавок при относительно высоких передаточных числах и входит в зацепление с первой вертикальной стороной канавок при относительно низких передаточных числах.
43. Коробка передач по п.36, содержащая далее множество распорок, имеющих продольную ось и два конца, причем распорки приспособлены соединять между собой неподвижные опоры, тем самым поддерживая ориентацию первой неподвижной опоры относительно второй неподвижной опоры.
44. Коробка передач по п.43, содержащая далее множество отверстий в каждой из неподвижных опор, причем каждое из отверстий приспособлено принимать введение одного из двух концов одной из распорок.
45. Коробка передач по п.44, в которой отверстия практически искривленные и каждый конец каждой распорки приспособлен входить в соответствующее одно из отверстий.
46. Коробка передач по п.42, в которой каждая из распорок расположена так, что ось каждой распорки находится на равном расстоянии от осей вращения по меньшей мере двух из регуляторов скорости.
47. Коробка передач по п.36, содержащая далее множество колес платформ, прикрепленных с возможностью вращения к платформенному концу шпиндельных опор, первую и вторую платформы, которые являются в общем кольцевыми дисками, соосными с продольной осью, и расположены на каждой стороне опорного элемента, и каждая платформа имеет платформенную сторону, обращенную вовне от опорного элемента, причем каждая из платформ имеет выпуклую поверхность на платформенной стороне, и при этом каждое из колес платформы сконфигурировано так, чтобы сцепляться с возможностью вращения с одной из выпуклых поверхностей для того, чтобы осевое перемещение платформ вызывало переключение коробки передач.
48. Коробка передач по п.47, в которой каждое из колес платформы прикреплено к платформенному концу одной из множества шпиндельных опор в пазу, образованном в платформенном конце шпиндельной опоры, которая приспособлена удерживать колесо платформы.
49. Коробка передач по п.36, в которой каждая шпиндельная опора имеет по меньшей мере три отверстия, образованных сквозь нее, так что каждая шпиндельная опора приспособлена поддерживать один из шпинделей, по меньшей мере одно из колес неподвижной опоры и одно из колес платформы.
50. Коробка передач по п.36, в которой спиральная пружина имеет поперечное сечение, где радиальная длина спиральной пружины больше осевой толщины спиральной пружины.
51. Коробка передач по п.36, в которой спиральная пружина имеет поперечное сечение, которое практически прямоугольно.
52. Коробка передач по п.36, содержащая далее в общем трубчатый разрезной вал, соосный, продольной осью коробки передач и имеющий резьбовой конец, стержень, имеющий первый и второй концы и расположенный соосно внутри разрезного вала, червячный винт, прикрепленный к первому концу стержня и имеющий внешнюю резьбу, муфту для изменения передаточного числа коробки передач, имеющую внутреннюю резьбу, которая надета на внешнюю резьбу червячного винта и сцеплена с ней, и смещающую трубку, которая сцепляется со вторым концом стержня и имеет внутреннюю резьбу, которая надета на резьбовой конец разрезного вала и сцеплена с ним, причем вращение смещающей трубки вызывает осевое перемещение муфты и соответствующее изменение передаточного числа.
53. Коробка передач по п.52, содержащая далее червячную пружину, приспособленную для смещения вращения стержня, при этом червячная пружина содержит коническую пружину с первым концом и вторым концом, причем червячная пружина надета соосно на продольную ось коробки передач и прикреплена первым концом к стержню, а вторым концом к неподвижному объекту.
54. Коробка передач по п.52, содержащая далее дистанционное устройство переключения, содержащее вращающуюся рукоятку, фал с первым концом и вторым концом, причем первый конец сцепляется с рукояткой, а второй конец сцепляется со смещающей трубкой, и при этом рукоятка приспособлена прикладывать натяжение к фалу, а фал приспособлен воздействовать на смещающую трубку при приложении натяжения.
55. Коробка передач по п.36, в которой внешняя поверхность ведущего диска имеет продольные шлицы, прикрепленные к его части.
56. Коробка передач по п.36, содержащая далее в общем трубчатый винт, соосный с продольной осью, который имеет резьбовую внешнюю поверхность и имеет первый конец, обращенный к регуляторам скорости, который имеет обойму подшипника на своем внутреннем диаметре, и кольцевой подшипник, помещенный в рабочий контакт с обоймой на первом конце винта и соосно с ней и расположенный по оси рядом с первым концом винта, при этом подшипник приспособлен для осевого перемещения.
57. Коробка передач по п.56, в которой винт имеет внутренний диаметр больше, чем внешний диаметр ведущего вала, и надет на ведущий вал так, что подшипник обеспечивает поддержку винту и ведущему валу, причем винт способен вращаться относительно ведущего вала.
58. Коробка передач по п.56, содержащая далее продольную внутреннюю поверхность с канавками, и в которой шлицы ведущего вала приспособлены входить в зацепление с канавками и тем самым вращать винт с канавками.
59. Бесступенчатая коробка передач с продольной осью, содержащая множество регуляторов скорости, каждый из которых имеет ось вращения с регулируемым наклоном, и каждый регулятор скорости расположен в радиальном направлении наружу от продольной оси, ведущий диск, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси и соприкасающийся с первой точкой на каждом из регуляторов скорости, ведомый диск, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси и расположенный по оси между регуляторами скорости, диск подпятника, способный вращаться кольцеобразно вокруг продольной оси, набор кольцевых подшипников, расположенных между ведущим диском и диском подпятника, которые передают вращательное и осевое усилие от диска подпятника к ведущему диску и удерживаются в кольцевой и радиальной ориентации сепаратором подшипника, множество центральных скатов, содержащих набор центральных скатов ведущего вала и набор центральных скатов винта, приспособленное подавать вращающий момент к центральной части ведущего диска через центральный винт, механизм расцепления, помещенный между диском подпятника и ведущим диском, приспособленный отсоединять ведущий диск от регуляторов скорости, причем механизм расцепления содержит по меньшей мере одно зубчатое колесо, по меньшей мере один храповик, чтобы сцепляться с по меньшей мере одним зубчатым колесом, по меньшей мере один рычаг, приспособленный сцеплять по меньшей мере один храповик с по меньшей мере одним зубчатым колесом, и устройство предварительной нагрузки с первым и вторым концами, которое является упругой зажимной опорой для по меньшей мере одного зубчатого колеса и по меньшей мере одного храповика, причем устройство предварительной нагрузки расположено соосно вокруг продольной оси передачи, и при этом первый конец устройства предварительной нагрузки поддерживает по меньшей мере одно из по меньшей мере одного зубчатых колес, сцепляется с сепаратором подшипника и приспособлен вращаться вокруг продольной оси со скоростью вращения, отличающейся от скорости вращения второго конца устройства предварительной нагрузки, второй конец поддерживает по меньшей мере один из по меньшей мере одного храповика, тем самым обеспечивая относительное движение между по меньшей мере одним из по меньшей мере одного храповика и по меньшей мере одним из по меньшей мере одного зубчатого колеса, обеспечивая их сцепление, что предотвращает сцепление ведущего диска с регуляторами скорости до тех пор, пока к коробке передач не будет приложено входное усилие.
60. Коробка передач по п.59, содержащая далее по меньшей мере два храповика и по меньшей мере два зубчатых колеса.
61. Коробка передач по п.59, в которой по меньшей мере один рычаг вращается вокруг оси, заданной первым концом устройства предварительной нагрузки.
62. Коробка передач по п.59, содержащая далее второй рычаг, причем второй рычаг вращается вокруг оси, заданной вторым концом устройства предварительной нагрузки.
RU2003129641/11A 2001-04-26 2002-04-25 Бесступенчатая коробка передач RU2289045C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US28680301P 2001-04-26 2001-04-26
US60/286,803 2001-04-26

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003129641A RU2003129641A (ru) 2005-01-27
RU2289045C2 true RU2289045C2 (ru) 2006-12-10

Family

ID=23100215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003129641/11A RU2289045C2 (ru) 2001-04-26 2002-04-25 Бесступенчатая коробка передач

Country Status (13)

Country Link
US (16) US6689012B2 (ru)
EP (2) EP1384015B1 (ru)
JP (1) JP4332699B2 (ru)
KR (6) KR100907861B1 (ru)
CN (3) CN101526133B (ru)
AT (1) ATE493603T1 (ru)
AU (6) AU2002303524B2 (ru)
CA (3) CA2676065C (ru)
DE (1) DE60238755D1 (ru)
HK (1) HK1072093A1 (ru)
MX (1) MXPA03009830A (ru)
RU (1) RU2289045C2 (ru)
WO (1) WO2002088573A2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492097C2 (ru) * 2011-06-22 2013-09-10 Анатолий Исаакович Хмельницкий Бесступенчатая велотрансмиссия
RU2499933C2 (ru) * 2008-10-14 2013-11-27 ФОЛЛБРУК Интеллектуал Проперти Компани ЛЛС Бесступенчатая коробка передач
RU2584635C2 (ru) * 2010-03-03 2016-05-20 Фаллброок Интеллектуал Проперти Компани Ллц Механизм переключения для бесступенчатой коробки передач
RU2618553C2 (ru) * 2012-01-23 2017-05-04 Фоллбрук Интеллекчуал Проперти Компани Ллс Прогрессивные трансмиссии, бесступенчатые трансмиссии, способы, узлы, подузлы и их компоненты
RU2636628C1 (ru) * 2016-09-15 2017-11-24 Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Элемент трансмиссии турбомашины
RU2665986C1 (ru) * 2017-02-07 2018-09-05 Мотив Пауэр Индастри Ко., Лтд. Кольцевой приводной механизм бесступенчатой трансмиссии
WO2023113639A1 (ru) 2021-12-13 2023-06-22 Николай Николаевич ЮРЧЕНКО Устройство для регулировки выжимных подшипников

Families Citing this family (93)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6551210B2 (en) * 2000-10-24 2003-04-22 Motion Technologies, Llc. Continuously variable transmission
US7296815B2 (en) * 1998-03-02 2007-11-20 Anthony S. Ellsworth Bicycle suspension apparatus and related method
KR100907861B1 (ko) * 2001-04-26 2009-07-14 모션 테크놀로지즈 엘엘씨 연속 가변 변속기, 연속 가변 변속기의 트랙션 롤러용 지지프레임 및 그 지지 프레임의 제조 방법
US7011600B2 (en) * 2003-02-28 2006-03-14 Fallbrook Technologies Inc. Continuously variable transmission
US7166052B2 (en) * 2003-08-11 2007-01-23 Fallbrook Technologies Inc. Continuously variable planetary gear set
US7214159B2 (en) 2003-08-11 2007-05-08 Fallbrook Technologies Inc. Continuously variable planetary gear set
EP1774199B1 (en) * 2004-07-21 2013-06-12 Fallbrook Intellectual Property Company LLC Rolling traction planetary drive
AU2005294611B2 (en) * 2004-10-05 2011-10-06 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Continuously variable transmission
US7309081B1 (en) 2005-06-20 2007-12-18 Zuhlsdorf David A Four wheel off-road vehicle
MX2008002475A (es) * 2005-08-22 2008-09-10 Viryd Technologies Inc Convertidor de energia fluida.
ES2439236T3 (es) 2005-08-24 2014-01-22 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Turbina eólica
SE531288C2 (sv) * 2005-09-13 2009-02-17 Kongsberg Automotive As Kabelventil
KR101577354B1 (ko) 2005-10-28 2015-12-16 폴브룩 인텔렉츄얼 프로퍼티 컴퍼니 엘엘씨 전동 드라이브
EP1954959B1 (en) * 2005-11-22 2013-05-15 Fallbrook Intellectual Property Company LLC Continuously variable transmission
CA2976893C (en) * 2005-12-09 2019-03-12 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Continuously variable transmission
EP1811202A1 (en) * 2005-12-30 2007-07-25 Fallbrook Technologies, Inc. A continuously variable gear transmission
US7882762B2 (en) * 2006-01-30 2011-02-08 Fallbrook Technologies Inc. System for manipulating a continuously variable transmission
WO2007106874A2 (en) * 2006-03-14 2007-09-20 Autocraft Industries, Inc. Improved wheelchair
WO2007133681A2 (en) * 2006-05-11 2007-11-22 Fallbrook Technologies Inc. Continuously variable drivetrain
CN102251854B (zh) 2006-06-26 2013-02-13 福博科技术公司 无级变速器
WO2008057507A1 (en) 2006-11-08 2008-05-15 Fallbrook Technologies Inc. Clamping force generator
EP2125469A2 (en) * 2007-02-01 2009-12-02 Fallbrook Technologies Inc. System and methods for control of transmission and/or prime mover
WO2008100792A1 (en) * 2007-02-12 2008-08-21 Fallbrook Technologies Inc. Continuously variable transmissions and methods therefor
EP2700843A3 (en) 2007-02-16 2017-11-08 Fallbrook Intellectual Property Company LLC Infinitely variable transmissions, continuously variable transmissions, methods, assemblies, subassemblies, and components therefor
CN101720397B (zh) 2007-04-24 2013-01-02 福博科技术公司 电力牵引传动装置
US8641577B2 (en) * 2007-06-11 2014-02-04 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Continuously variable transmission
JP5450405B2 (ja) 2007-07-05 2014-03-26 フォールブルック インテレクチュアル プロパティー カンパニー エルエルシー 無段(continuouslyvariable:連続可変)変速機
US7887032B2 (en) * 2007-11-07 2011-02-15 Fallbrook Technologies Inc. Self-centering control rod
CN101861482B (zh) * 2007-11-16 2014-05-07 福博科知识产权有限责任公司 用于变速传动装置的控制器
US8321097B2 (en) 2007-12-21 2012-11-27 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Automatic transmissions and methods therefor
US8313405B2 (en) * 2008-02-29 2012-11-20 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Continuously and/or infinitely variable transmissions and methods therefor
US8317651B2 (en) 2008-05-07 2012-11-27 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Assemblies and methods for clamping force generation
US8535199B2 (en) * 2008-06-06 2013-09-17 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Infinitely variable transmissions, continuously variable transmissions, methods, assemblies, subassemblies, and components therefor
KR101008187B1 (ko) * 2008-06-16 2011-01-14 오토스테크 주식회사 기능성 가스켓을 갖는 용접 마스크
CN102084155B (zh) 2008-06-23 2014-06-11 福博科知识产权有限责任公司 无级变速器
DE102008031438A1 (de) 2008-07-04 2010-02-04 Clean Mobile Ag Fahrzeug mit automatischem Getriebe
CA2732668C (en) 2008-08-05 2017-11-14 Fallbrook Technologies Inc. Methods for control of transmission and prime mover
US8469856B2 (en) 2008-08-26 2013-06-25 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Continuously variable transmission
WO2010032890A1 (en) * 2008-09-20 2010-03-25 Sun Choung Kim Continuously variable transmission
US8167759B2 (en) 2008-10-14 2012-05-01 Fallbrook Technologies Inc. Continuously variable transmission
WO2010056090A2 (ko) * 2008-11-17 2010-05-20 Byun Donghwan 무단 변속기
WO2010085483A2 (en) * 2009-01-22 2010-07-29 Orbital Traction, Ltd. Fluid movement systems including a continuously variable transmission
EP2669550B1 (en) 2009-04-16 2019-01-09 Fallbrook Intellectual Property Company LLC Continuously variable transmission
KR101035207B1 (ko) * 2009-11-12 2011-05-17 최정용 무단 변속장치
WO2011067814A1 (ja) * 2009-12-02 2011-06-09 トヨタ自動車株式会社 無段変速機
JP5131354B2 (ja) * 2009-12-02 2013-01-30 トヨタ自動車株式会社 無段変速機
KR101026005B1 (ko) * 2010-01-29 2011-03-30 최정용 자전거용 무단변속장치
GB2488506A (en) * 2010-04-15 2012-09-05 Orbital Traction Ltd A Texas Ltd Partnership Continuously variable transmission with non-linear end clamping force
US9631563B2 (en) 2010-06-30 2017-04-25 Orbital Traction, Ltd Torque pulse dampener
US8888643B2 (en) 2010-11-10 2014-11-18 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Continuously variable transmission
AU2012240435B2 (en) 2011-04-04 2016-04-28 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Auxiliary power unit having a continuously variable transmission
US8836157B2 (en) * 2011-05-26 2014-09-16 Hoang Luu Vo Power generation device
RU2014114186A (ru) * 2011-10-03 2015-11-10 Фоллбрук Интеллекчуэл Проперти Компани Ллс Система охлаждения с бесступенчатой коробкой передач
US9541179B2 (en) 2012-02-15 2017-01-10 Dana Limited Transmission and driveline having a tilting ball variator continuously variable transmission
US9556941B2 (en) 2012-09-06 2017-01-31 Dana Limited Transmission having a continuously or infinitely variable variator drive
WO2014039713A1 (en) 2012-09-07 2014-03-13 Dana Limited Ivt based on a ball type cvp including powersplit paths
US9599204B2 (en) 2012-09-07 2017-03-21 Dana Limited Ball type CVT with output coupled powerpaths
EP2893220A4 (en) 2012-09-07 2016-12-28 Dana Ltd CONTINUOUS BALL VARIATION TRANSMISSION WITH DIRECT DRIVE MODE
JP6247691B2 (ja) 2012-09-07 2017-12-13 デーナ リミテッド ボール式連続可変トランスミッション/無段可変トランスミッション
US10030748B2 (en) 2012-11-17 2018-07-24 Dana Limited Continuously variable transmission
US9429217B2 (en) 2013-01-28 2016-08-30 Robert Hornblower Meyer Continuously variable drive mechanism
WO2014124063A1 (en) 2013-02-08 2014-08-14 Microsoft Corporation Pervasive service providing device-specific updates
US9322461B2 (en) * 2013-03-14 2016-04-26 Team Industries, Inc. Continuously variable transmission with input/output planetary ratio assembly
US9551404B2 (en) 2013-03-14 2017-01-24 Dana Limited Continuously variable transmission and an infinitely variable transmission variator drive
US9057439B2 (en) 2013-03-14 2015-06-16 Team Industries, Inc. Infinitely variable transmission with IVT traction ring controlling assemblies
JP2016512312A (ja) 2013-03-14 2016-04-25 デーナ リミテッド ボール式連続可変トランスミッション
US8814739B1 (en) 2013-03-14 2014-08-26 Team Industries, Inc. Continuously variable transmission with an axial sun-idler controller
US8827856B1 (en) 2013-03-14 2014-09-09 Team Industries, Inc. Infinitely variable transmission with an IVT stator controlling assembly
US9133918B2 (en) 2013-03-14 2015-09-15 Team Industries, Inc. Continuously variable transmission with differential controlling assemblies
KR102433297B1 (ko) 2013-04-19 2022-08-16 폴브룩 인텔렉츄얼 프로퍼티 컴퍼니 엘엘씨 무단 변속기
CN105339705B (zh) 2013-06-06 2018-03-30 德纳有限公司 三模式前轮驱动和后轮驱动行星齿轮无级变速传动装置
JP2015075185A (ja) * 2013-10-10 2015-04-20 日本精工株式会社 シングルキャビティ式トロイダル型無段変速機
US9115793B2 (en) * 2013-10-15 2015-08-25 Schlumberger Technology Corporation Controllable mechanical transmission for downhole applications
US10088022B2 (en) 2013-11-18 2018-10-02 Dana Limited Torque peak detection and control mechanism for a CVP
WO2015073883A1 (en) 2013-11-18 2015-05-21 Dana Limited Infinite variable transmission with planetary gear set
ITMI20131995A1 (it) 2013-11-29 2015-05-30 Cms Spa Dispositivo a rapporto di trasmissione variabile
ES2554181B1 (es) * 2014-06-12 2016-06-09 José Antonio CARAMÉS JIMÉNEZ Transmisión automática continuamente variable
EP3158230A4 (en) 2014-06-17 2018-03-07 Dana Limited Off-highway continuously variable planetary-based multimore transmission including infinite variable transmission and direct continuously variable tranmission
WO2016168439A1 (en) * 2015-04-17 2016-10-20 Dana Limited Passive centrifugal hydraulic clamping for high-speed continuously variable planetary operation
US10030594B2 (en) 2015-09-18 2018-07-24 Dana Limited Abuse mode torque limiting control method for a ball-type continuously variable transmission
DE102015222062A1 (de) * 2015-11-10 2017-05-11 Robert Bosch Gmbh Reibringgetriebe, Antrieb und Fahrzeug
US10047861B2 (en) 2016-01-15 2018-08-14 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Systems and methods for controlling rollback in continuously variable transmissions
EP3430287B1 (en) 2016-03-18 2020-12-23 Fallbrook Intellectual Property Company LLC Continuously variable transmissions systems and methods
US10023266B2 (en) 2016-05-11 2018-07-17 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Systems and methods for automatic configuration and automatic calibration of continuously variable transmissions and bicycles having continuously variable transmissions
CN105864384B (zh) * 2016-05-16 2018-01-12 浙江工业大学 线控牙嵌式离合传动装置
EP3378760A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-26 Airbus Operations GmbH Wing for an aircraft
US20180306283A1 (en) 2017-04-24 2018-10-25 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Disc with insertable pins and method of manufacture for same
EP3431795B1 (en) * 2017-07-21 2020-09-02 Ge Avio S.r.l. Gear transmission for aeronautical applications
CN108194595A (zh) * 2018-01-25 2018-06-22 倍能科技(广州)有限公司 无级变速传动装置
US11215268B2 (en) 2018-11-06 2022-01-04 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Continuously variable transmissions, synchronous shifting, twin countershafts and methods for control of same
CN109372962B (zh) * 2018-12-17 2024-06-25 刘天军 有档cvt自动变速箱
US11174922B2 (en) 2019-02-26 2021-11-16 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Reversible variable drives and systems and methods for control in forward and reverse directions
CN113883242A (zh) * 2020-07-02 2022-01-04 四川大学 一种自适应变速转轮指数式无自旋牵引式无级变速器

Family Cites Families (284)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US117567A (en) * 1871-08-01 Improvement in boring-machines
US2005A (en) * 1841-03-16 Improvement in the manner of constructing molds for casting butt-hinges
GB592320A (en) 1945-03-13 1947-09-15 Frederick Whigham Mcconnel Improvements in or relating to variable speed-gears
US2004A (en) * 1841-03-12 Improvement in the manner of constructing and propelling steam-vessels
US220925A (en) * 1879-10-28 Improvement in paper-bag machines
US4963A (en) * 1847-02-09 Armstrong James Improvement in water-wheels
US2675713A (en) * 1954-04-20 Protective mechanism for variable
US1121210A (en) 1914-12-15 Fried Krupp Germaniawerft Ag Submarine boat.
US719595A (en) 1901-07-06 1903-02-03 Jacob B Huss Bicycle driving mechanism.
US719210A (en) * 1901-10-24 1903-01-27 Edward M Gilbert Bag-holder for bagging grain.
US971148A (en) 1909-07-20 1910-09-27 Universal Motor Company Differential-speed motor.
US1175677A (en) 1914-10-24 1916-03-14 Roderick Mcclure Power-transmitting device.
US1380006A (en) * 1917-08-04 1921-05-31 Hamilton Beach Mfg Co Variable-speed transmission
US1629092A (en) 1918-09-10 1927-05-17 Whitin Machine Works Waste-removal apparatus
US1610666A (en) 1923-07-27 1926-12-14 Farrell William Multiple motor
US1558222A (en) 1924-01-14 1925-10-20 Beetow Albert Backlash take-up for gears
CH118064A (de) 1924-08-07 1926-12-16 Jakob Arter Reibungswechselgetriebe.
US1629902A (en) * 1924-08-07 1927-05-24 Arter Jakob Power-transmitting device
US1631069A (en) 1925-09-04 1927-05-31 William M Smith Power generator
US1686446A (en) 1926-04-15 1928-10-02 John A Gilman Planetary transmission mechanism
FR620375A (fr) 1926-06-24 1927-04-21 Dispositif de pression automatique pour plateaux de friction
US1774254A (en) 1927-06-28 1930-08-26 John F Daukus Clutch mechanism
US1903228A (en) * 1927-10-21 1933-03-28 Gen Motors Corp Frictional gearing
DE498701C (de) 1927-11-18 1930-05-31 Jakob Arter Reibkugelwechselgetriebe
US1865102A (en) 1929-05-07 1932-06-28 Frank A Hayes Variable speed transmission mechanism
US1978439A (en) 1930-04-01 1934-10-30 John S Sharpe Variable transmission
GB391448A (en) 1930-08-02 1933-04-27 Frank Anderson Hayes Improvements in or relating to friction transmission
US1930228A (en) 1931-05-27 1933-10-10 Perser Corp Apparatus for viewing stereoscopic pictures
US1858696A (en) 1931-07-08 1932-05-17 Carl W Weiss Transmission
US2086491A (en) * 1932-04-11 1937-07-06 Adiel Y Dodge Variable speed transmission
US2060884A (en) 1933-09-19 1936-11-17 Erban Operating Corp Power transmission mechanism
US2112763A (en) * 1933-12-28 1938-03-29 Cloudsley John Leslie Variable speed power transmission mechanism
US2088599A (en) 1934-09-27 1937-08-03 Johnson Alfred Clutch
US2152796A (en) 1935-03-13 1939-04-04 Erban Patents Corp Variable speed transmission
US2153252A (en) * 1936-08-19 1939-04-04 William P Hunsdorf Variable speed electrical apparatus and control therefor
US2191872A (en) * 1937-08-30 1940-02-27 Arch N Goddard Variable speed electric motor
US2230398A (en) * 1937-09-29 1941-02-04 Clifford Yewdall Aeroturbine propeller
US2209254A (en) * 1938-07-29 1940-07-23 Yrjo A Ahnger Friction transmission device
US2325502A (en) 1940-03-08 1943-07-27 Georges Auguste Felix Speed varying device
US2269434A (en) * 1940-11-18 1942-01-13 Cuyler W Brooks Automatic transmission mechanism
US2380646A (en) * 1941-10-04 1945-07-31 Blood Brothers Machine Company Flexible coupling
US2480968A (en) 1944-08-30 1949-09-06 Ronai Ernest Variable transmission means
US2469653A (en) 1945-02-01 1949-05-10 Kopp Jean Stepless variable change-speed gear with roller bodies
US2461258A (en) * 1946-06-06 1949-02-08 Cuyler W Brooks Automatic transmission mechanism
US2596538A (en) * 1946-07-24 1952-05-13 Allen A Dicke Power transmission
NL82920C (ru) 1948-04-17
US2561131A (en) 1949-03-16 1951-07-17 Jose S Oropeza Electrically operated power plant
US2730904A (en) * 1952-07-14 1956-01-17 Rennerfelt Sven Bernhard Continuously variable speed gears
US2748614A (en) 1953-06-23 1956-06-05 Zenas V Weisel Variable speed transmission
US2868038A (en) * 1955-05-26 1959-01-13 Liquid Controls Corp Infinitely variable planetary transmission
US2913932A (en) 1955-10-04 1959-11-24 Mcculloch Motors Corp Variable speed planetary type drive
US2874592A (en) * 1955-11-07 1959-02-24 Mcculloch Motors Corp Self-controlled variable speed planetary type drive
US2885579A (en) 1956-04-18 1959-05-05 Robert J Lemp Motive means and drive therefor
US2959063A (en) * 1956-09-11 1960-11-08 Perbury Engineering Ltd Infinitely variable change speed gears
US2891213A (en) * 1956-10-30 1959-06-16 Electric Control Corp Constant frequency variable input speed alternator apparatuses
US2931235A (en) * 1957-11-12 1960-04-05 George Cohen 600 Group Ltd Variable speed friction drive transmissions
US2931234A (en) 1957-11-12 1960-04-05 George Cohen 600 Group Ltd Variable speed friction drive trans-mission units
US2964959A (en) 1957-12-06 1960-12-20 Gen Motors Corp Accessory drive transmission
BE574149A (fr) * 1958-01-09 1959-04-16 Fabrications Unicum Soc D Dispositif de pression des variateurs de vitesse à friction
DE1171692B (de) 1958-01-09 1964-06-04 Fabrications Unicum Soc D Reibungsgetriebe mit mehreren flachen Reibscheiben
US3048056A (en) 1958-04-10 1962-08-07 Gen Motors Corp Drive system
US2959070A (en) 1959-01-09 1960-11-08 Borg Warner Accessory drive
US2959972A (en) 1959-02-11 1960-11-15 Avco Mfg Corp Single ball joint roller support for toroidal variable ratio transmissions
US3051020A (en) 1959-02-16 1962-08-28 Thornton Axle Inc Locking differential with pressure relief device
US3248960A (en) 1959-11-13 1966-05-03 Roller Gear Ltd Variable speed drive transmission
US2974547A (en) * 1960-03-03 1961-03-14 Egan Joseph Thomas Speed change mechanism
DE1217166B (de) 1960-11-04 1966-05-18 Manabu Kashihara Kugelreibungsgetriebe mit schwenkbaren Kugeln
US3071194A (en) * 1961-02-13 1963-01-01 William C Geske Marine drive assembly
US3216283A (en) 1963-03-04 1965-11-09 Ford Motor Co Variable speed torque transmitting means
US3184983A (en) * 1963-10-30 1965-05-25 Excelermatic Toroidal transmission mechanism with torque loading cam means
FR1376401A (fr) 1963-12-05 1964-10-23 Fabrications Unicum Soc D Perfectionnements au dispositif de réglage des variateurs de vitesse à friction enparticulier
US3273468A (en) 1965-01-26 1966-09-20 Fawick Corp Hydraulic system with regenerative position
JPS422844Y1 (ru) 1965-02-06 1967-02-20
US3464281A (en) 1965-10-27 1969-09-02 Hiroshi Azuma Friction-type automatic variable speed means
GB1132473A (en) 1965-11-15 1968-11-06 James Robert Young Variable ratio friction transmission and control system therefor
US3280646A (en) * 1966-02-02 1966-10-25 Ford Motor Co Control system for an infinitely variable speed friction drive
GB1135141A (en) 1966-07-04 1968-11-27 Self Changing Gears Ltd Improved auxiliary overdrive gear
GB1195205A (en) * 1966-09-12 1970-06-17 Nat Res Dev Improvements in or relating to Toroidal Race Transmission Units.
SE316664B (ru) 1966-11-30 1969-10-27 B Gustavsson
US3488533A (en) * 1968-02-23 1970-01-06 Umc Ind Electroservomechanism
BE732960A (ru) 1969-05-13 1969-10-16
NL7004605A (ru) * 1970-04-01 1971-10-05
US3707888A (en) 1970-07-31 1973-01-02 Roller Gear Ltd Variable speed transmission
US3695120A (en) 1971-01-14 1972-10-03 Georg Titt Infinitely variable friction mechanism
JPS5232351Y2 (ru) 1971-02-05 1977-07-23
CH534826A (de) * 1971-02-18 1973-03-15 Zuercher Andre Reibgetriebe
US3727473A (en) * 1971-04-14 1973-04-17 E Bayer Variable speed drive mechanisms
US3727474A (en) * 1971-10-04 1973-04-17 Fullerton Transiission Co Automotive transmission
DE2210880C3 (de) 1972-03-07 1978-06-15 Hoechst Ag, 6000 Frankfurt Verfahren zum einbadigen Färben unmodifizierter Polyolefinfasern mit wasserunlöslichen Pigmentfarbstoffen
US3768715A (en) 1972-05-01 1973-10-30 Bell & Howell Co Planetary differential and speed servo
US3769849A (en) 1972-08-02 1973-11-06 E Hagen Bicycle with infinitely variable ratio drive
US3802284A (en) * 1972-08-02 1974-04-09 Rotax Ltd Variable-ratio toric drive with hydraulic relief means
US3810398A (en) 1972-11-16 1974-05-14 Tracor Toric transmission with hydraulic controls and roller damping means
US3820416A (en) 1973-01-05 1974-06-28 Excelermatic Variable ratio rotary motion transmitting device
DE2310880A1 (de) 1973-03-05 1974-09-12 Helmut Koerner Laufring-einstellvorrichtung fuer stufenlos einstellbare kugel-umlaufgetriebe
IT1016679B (it) 1973-07-30 1977-06-20 Valdenaire J Dispositivo di trasmissione parti colarmente per autoveicoli
GB1376057A (en) 1973-08-01 1974-12-04 Allspeeds Ltd Steplessly variable friction transmission gears
GB1494895A (en) * 1973-12-15 1977-12-14 Raleigh Industries Ltd Epicyclic change speed gears
GB1469776A (en) 1974-03-05 1977-04-06 Cam Gears Ltd Speed control devices
US3891235A (en) * 1974-07-02 1975-06-24 Cordova James De Bicycle wheel drive
US3984129A (en) 1974-07-15 1976-10-05 Hege Advanced Systems Corporation Reciprocating pedal drive mechanism for a vehicle
US3954282A (en) * 1974-07-15 1976-05-04 Hege Advanced Systems Corporation Variable speed reciprocating lever drive mechanism
US4056746A (en) 1974-12-20 1977-11-01 Burtis Wilson A Counterrotation electric motor
JPS51150380A (en) 1975-06-18 1976-12-23 Babcock Hitachi Kk Response property variable ae sensor
DE2532661C3 (de) 1975-07-22 1978-03-09 Jean Walterscheid Gmbh, 5204 Lohmar Teleskopwelle, insbesondere für Landmaschinen
JPS5348166A (en) * 1976-10-13 1978-05-01 Toyoda Mach Works Ltd Stepless change gear
US4086026A (en) * 1977-02-04 1978-04-25 Tamanini Robert J Windmill with radial vanes
US4177683A (en) * 1977-09-19 1979-12-11 Darmo Corporation Power transmission mechanism
US4159653A (en) 1977-10-05 1979-07-03 General Motors Corporation Torque-equalizing means
US4169609A (en) 1978-01-26 1979-10-02 Zampedro George P Bicycle wheel drive
GB1600646A (en) 1978-03-22 1981-10-21 Olesen H T Power transmission having a continuously variable gear ratio
CA1115218A (en) 1978-09-01 1981-12-29 Yves J. Kemper Hybrid power system and method for operating same
CH632071A5 (de) 1978-11-20 1982-09-15 Beka St Aubin Sa Variator.
US4227712A (en) * 1979-02-14 1980-10-14 Timber Dick Pedal driven vehicle
JPS55135259A (en) 1979-04-05 1980-10-21 Toyota Motor Corp Cup-type stepless speed change gear
US4360839A (en) 1980-04-21 1982-11-23 Rca Corporation Deflection yoke adjustment apparatus
EP0043184B1 (en) 1980-05-31 1985-02-20 Bl Technology Limited Control systems for continuously variable ratio transmissions
GB2080452A (en) 1980-07-17 1982-02-03 Franklin John Warrender Variable speed gear box
US4391156A (en) * 1980-11-10 1983-07-05 William R. Loeffler Electric motor drive with infinitely variable speed transmission
US4382186A (en) 1981-01-12 1983-05-03 Energy Sciences Inc. Process and apparatus for converged fine line electron beam treatment of objects
US4631469A (en) * 1981-04-14 1986-12-23 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Device for driving electrical current generator for use in motorcycle
DE3215221C2 (de) * 1981-06-09 1984-03-22 Georg 3300 Braunschweig Ortner Probenbehälter für Parfüm od. dgl.
US4369667A (en) * 1981-07-10 1983-01-25 Vadetec Corporation Traction surface cooling method and apparatus
US4700581A (en) * 1982-02-05 1987-10-20 William R. Loeffler Single ball traction drive assembly
US4459873A (en) * 1982-02-22 1984-07-17 Twin Disc, Incorporated Marine propulsion system
US4574649A (en) * 1982-03-10 1986-03-11 B. D. Yim Propulsion and speed change mechanism for lever propelled bicycles
US4494524A (en) * 1982-07-19 1985-01-22 Lee Wagner Centrifugal heating unit
GB2150240B (en) 1983-11-17 1987-03-25 Nat Res Dev Continuously-variable ratio transmission
US4781663A (en) 1984-03-27 1988-11-01 Reswick James B Torque responsive automatic bicycle transmission with hold system
US4585429A (en) * 1984-09-19 1986-04-29 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha V-belt type continuously variable transmission
US4735430A (en) 1984-11-13 1988-04-05 Philip Tomkinson Racing bicycle having a continuously variable traction drive
JPS61228155A (ja) * 1985-04-01 1986-10-11 Mitsubishi Electric Corp エンジンの補機駆動装置
JPS61169464U (ru) * 1985-04-03 1986-10-21
US4630839A (en) 1985-07-29 1986-12-23 Alenax Corp. Propulsion mechanism for lever propelled bicycles
GB8522747D0 (en) 1985-09-13 1985-10-16 Fellows T G Transmission systems
US4744261A (en) * 1985-11-27 1988-05-17 Honeywell Inc. Ball coupled compound traction drive
JPS62127556A (ja) 1985-11-27 1987-06-09 スペリ− コ−ポレイシヨン ボ−ル結合複合牽引駆動装置
US4838122A (en) 1986-09-18 1989-06-13 Bridgestone Cycle Co., Ltd. Speed change device for bicycle
DE3706716A1 (de) 1987-03-02 1988-09-15 Planetroll Antriebe Gmbh Getriebe
US4869130A (en) 1987-03-10 1989-09-26 Ryszard Wiecko Winder
ES2008251A6 (es) 1987-10-06 1989-07-16 Aranceta Angoitia Inaki Transmision para bicicletas.
US4909101A (en) 1988-05-18 1990-03-20 Terry Sr Maurice C Continuously variable transmission
US4961477A (en) 1988-06-08 1990-10-09 Sweeney John F Wheel chair transporter
US4857035A (en) 1988-07-21 1989-08-15 Anderson Cyril F Continuous, variable power bicycle transmission device
US5020384A (en) 1988-10-17 1991-06-04 Excelermatic Inc. Infinitely variable traction roller transmission
JPH02157483A (ja) 1988-12-07 1990-06-18 Nippon Seiko Kk 風力発電装置
JPH0826924B2 (ja) 1989-09-06 1996-03-21 日産自動車株式会社 トロイダル型無段変速機
DE3940919A1 (de) 1989-12-12 1991-06-13 Fichtel & Sachs Ag Antriebsnabe mit stufenlos verstellbarem reibradgetriebe
DE3941768C1 (ru) * 1989-12-18 1991-02-07 Qingshan 8000 Muenchen De Liu
US5121654A (en) * 1990-09-04 1992-06-16 Hector G. Fasce Propulsion and transmission mechanism for bicycles, similar vehicles and exercise apparatus
JPH04151053A (ja) 1990-10-12 1992-05-25 Takashi Takahashi トラクション型変速装置
US5089734A (en) * 1990-11-26 1992-02-18 Ramsingh Bickraj Dual rotary ac generator
US5125677A (en) * 1991-01-28 1992-06-30 Ogilvie Frank R Human powered machine and conveyance with reciprocating pedals
US5236211A (en) * 1991-02-08 1993-08-17 Ohannes Meguerditchian Drive system
US5156412A (en) * 1991-02-08 1992-10-20 Ohannes Meguerditchian Rectilinear pedal movement drive system
JP2666608B2 (ja) 1991-05-28 1997-10-22 日産自動車株式会社 摩擦車式無段変速機
US5198585A (en) * 1991-07-05 1993-03-30 Hoechst Celanese Corporation Method for the preparation of arylketoamines
DE4126993A1 (de) * 1991-08-16 1993-02-18 Fichtel & Sachs Ag Antriebsnabe für ein Fahrzeug, insbesondere Fahrrad, mit stufenlos einstellbarem Übersetzungsverhältnis.
DE4127043A1 (de) * 1991-08-16 1993-02-18 Fichtel & Sachs Ag Antriebsnabe mit stufenlos einstellbarem uebersetzungsverhaeltnis
DE4127030A1 (de) * 1991-08-16 1993-02-18 Fichtel & Sachs Ag Antriebsnabe mit stufenlos einstellbarem uebersetzungsverhaeltnis
JP3200901B2 (ja) 1991-12-20 2001-08-20 株式会社日立製作所 電気自動車の駆動装置
JPH05235481A (ja) 1992-02-21 1993-09-10 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 半導体発光装置およびその製造方法
JP2578448Y2 (ja) * 1992-03-13 1998-08-13 日産自動車株式会社 ローディングカム装置
JPH08500413A (ja) * 1992-03-17 1996-01-16 エリックス リミテッド 連続可変伝動装置
JP2588342B2 (ja) * 1992-07-22 1997-03-05 安徳 佐藤 自転車の油圧駆動装置
US5260617A (en) 1992-09-02 1993-11-09 Centergy, Inc. Electric generation system
JPH0698408A (ja) * 1992-09-11 1994-04-08 Fuji Electric Co Ltd 電気自動車の駆動システム
US5330396A (en) 1992-12-16 1994-07-19 The Torax Company, Inc. Loading device for continuously variable transmission
US5451070A (en) 1993-05-26 1995-09-19 Lindsay; Stuart M. W. Treadle drive system with positive engagement clutch
US5375865A (en) 1993-09-16 1994-12-27 Terry, Sr.; Maurice C. Multiple rider bicycle drive line system including multiple continuously variable transmissions
US5383677A (en) 1994-03-14 1995-01-24 Thomas; Timothy N. Bicycle body support apparatus
JP3058005B2 (ja) * 1994-04-28 2000-07-04 日産自動車株式会社 無段変速機の制御装置
US5967933A (en) * 1994-05-04 1999-10-19 Valdenaire; Jean Automatic continuously variable positive mechanical transmission with adjustable centrifugal eccentric weights and method for actuating same
US5746676A (en) * 1994-05-31 1998-05-05 Ntn Corporation Friction type continuously variable transmission
JP3456267B2 (ja) * 1994-08-26 2003-10-14 日本精工株式会社 トロイダル型無段変速機
US5508574A (en) * 1994-11-23 1996-04-16 Vlock; Alexander Vehicle transmission system with variable speed drive
US5799541A (en) 1994-12-02 1998-09-01 Fichtel & Sachs Ag Twist-grip shifter for bicycles and a bicycle having a twist-grip shifter
CN2219256Y (zh) * 1995-01-24 1996-02-07 太雅康培股份有限公司 自行车多段变速器操控装置
DE69623086T2 (de) * 1995-03-13 2003-05-08 Sakae Co. Ltd., Tokio/Tokyo Steuerungseinrichtung für eine fahrradgangschaltung
US6054844A (en) * 1998-04-21 2000-04-25 The Regents Of The University Of California Control method and apparatus for internal combustion engine electric hybrid vehicles
US5661750A (en) * 1995-06-06 1997-08-26 Cellnet Data Systems, Inc. Direct sequence spread spectrum system
JP3414059B2 (ja) 1995-07-19 2003-06-09 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 車輌用駆動装置
US5690346A (en) 1995-07-31 1997-11-25 Keskitalo; Antti M. Human powered drive-mechanism with versatile driving modes
US6066067A (en) * 1995-11-20 2000-05-23 Torotrak Limited Position servo systems
JP3585617B2 (ja) 1995-12-28 2004-11-04 本田技研工業株式会社 無段変速機付きパワーユニット
EP0873482B1 (de) 1996-01-11 2000-08-30 Siemens Aktiengesellschaft Steuerung für eine einrichtung in einem kraftfahrzeug
US5669758A (en) 1996-01-24 1997-09-23 Williamson; Larry D. Wind turbine
JP3911749B2 (ja) 1996-03-29 2007-05-09 マツダ株式会社 自動変速機の制御装置
JP3314614B2 (ja) * 1996-04-26 2002-08-12 日産自動車株式会社 トロイダル型無段変速機のローディングカム
GB9612231D0 (en) 1996-06-12 1996-08-14 Harris Michael A Variable transmission apparatus
JP3355941B2 (ja) 1996-07-16 2002-12-09 日産自動車株式会社 トロイダル型無段変速機
JP3480261B2 (ja) * 1996-09-19 2003-12-15 トヨタ自動車株式会社 電気自動車の駆動装置
CN2294212Y (zh) * 1996-11-05 1998-10-14 陆崇理 摩托车变速器手控装置
US6186922B1 (en) * 1997-03-27 2001-02-13 Synkinetics, Inc. In-line transmission with counter-rotating outputs
US6079726A (en) 1997-05-13 2000-06-27 Gt Bicycles, Inc. Direct drive bicycle
US6119800A (en) 1997-07-29 2000-09-19 The Gates Corporation Direct current electric vehicle drive
JPH1163130A (ja) 1997-08-07 1999-03-05 Nidec Shimpo Corp トラクション伝動装置
JP3618967B2 (ja) * 1997-08-08 2005-02-09 日産自動車株式会社 車両用トロイダル型無段変速機
US6419608B1 (en) 1999-10-22 2002-07-16 Motion Technologies, Llc Continuously variable transmission
US6000707A (en) 1997-09-02 1999-12-14 Linear Bicycles, Inc. Linear driving apparatus
US6551210B2 (en) 2000-10-24 2003-04-22 Motion Technologies, Llc. Continuously variable transmission
US6241636B1 (en) * 1997-09-02 2001-06-05 Motion Technologies, Llc Continuously variable transmission
DE19851995B4 (de) * 1997-11-11 2006-01-12 Nsk Ltd. Stufenlos verstellbares Toroidgetriebe
DE69827589T2 (de) * 1997-12-17 2005-11-03 Elixent Ltd. Konfigurierbare Verarbeitungsanordnung und Verfahren zur Benutzung dieser Anordnung, um eine Zentraleinheit aufzubauen
JP4568425B2 (ja) * 1998-01-12 2010-10-27 オービタル トラクション リミテッド 転がり接触無段変速装置
US5964826A (en) * 1998-01-13 1999-10-12 National Science Council Division circuits based on power-sum circuit for finite field GF(2m)
US6119539A (en) * 1998-02-06 2000-09-19 Galaxy Shipping Enterprises, Inc. Infinitely and continuously variable transmission system
CA2259771C (en) * 1998-02-19 2003-04-01 Hitachi, Ltd. Transmission, and vehicle and bicycle using the same
JPH11257479A (ja) * 1998-03-10 1999-09-21 Honda Motor Co Ltd トロイダル型無段変速機の制御装置
JP3259684B2 (ja) 1998-06-22 2002-02-25 日産自動車株式会社 車両用トロイダル型無段変速機
JP2000153795A (ja) * 1998-06-29 2000-06-06 Yamaha Motor Co Ltd 電動補助車両
JP2000046135A (ja) 1998-07-28 2000-02-18 Nissan Motor Co Ltd トロイダル型無段変速機の変速制御装置
US6076846A (en) 1998-08-06 2000-06-20 Clardy; Carl S. Bicycle chest rest system
SE520313C2 (sv) * 1998-09-30 2003-06-24 Olle Larsson Construktion Ab Vindkraftmotor
JP2000142549A (ja) * 1998-11-11 2000-05-23 Sony Corp 駆動補助機付き自転車
JP3498901B2 (ja) * 1998-12-25 2004-02-23 日産自動車株式会社 ベルト式無段変速機の制御装置
US6095940A (en) 1999-02-12 2000-08-01 The Timken Company Traction drive transmission
US6325386B1 (en) * 1999-03-30 2001-12-04 Shimano, Inc. Rotatable seal assembly for a bicycle hub transmission
JP3547347B2 (ja) 1999-09-20 2004-07-28 株式会社日立製作所 車両用電動発電装置
JP3824821B2 (ja) * 1999-10-08 2006-09-20 本田技研工業株式会社 ハイブリッド車両の回生制御装置
CA2648320C (en) * 1999-11-12 2009-12-29 Motion Technologies, Llc Continuously variable transmission
US6499373B2 (en) 1999-12-17 2002-12-31 Dale E. Van Cor Stack of gears and transmission system utilizing the same
US6375412B1 (en) 1999-12-23 2002-04-23 Daniel Christopher Dial Viscous drag impeller components incorporated into pumps, turbines and transmissions
TW582363U (en) 2000-01-14 2004-04-01 World Ind Co Ltd Apparatus for changing speed of bicycles
JP3804383B2 (ja) 2000-01-19 2006-08-02 トヨタ自動車株式会社 燃料電池を有する車両の制御装置
US6239524B1 (en) 2000-02-14 2001-05-29 Martin N. Leibowitz Power conversion methods and apparatus
JP3630297B2 (ja) 2000-03-23 2005-03-16 日産自動車株式会社 自動車用トロイダル式無段変速機
US7174007B1 (en) * 2000-04-19 2007-02-06 Agere Systems Inc. Method and apparatus providing caller identification telephone service with a real time audio message
US6366067B1 (en) * 2000-06-30 2002-04-02 Intel Corporation Voltage regulator for reducing EMI
US6406399B1 (en) 2000-07-28 2002-06-18 The Timken Company Planetary traction drive transmission
DE10139119A1 (de) 2000-09-08 2002-03-21 Luk Lamellen & Kupplungsbau Drehmomentenfühler
DE10059450A1 (de) * 2000-11-30 2002-06-13 Zf Batavia Llc Akustische Erkennung von Variatorschlupf bei CVT-Getrieben
JP3531607B2 (ja) 2000-12-28 2004-05-31 トヨタ自動車株式会社 トロイダル型無段変速機およびフルトロイダル型無段変速機
US6482094B2 (en) 2001-03-16 2002-11-19 Schenck Rotec Gmbh Self-aligning splined male shaft head and engagement method
KR100907861B1 (ko) * 2001-04-26 2009-07-14 모션 테크놀로지즈 엘엘씨 연속 가변 변속기, 연속 가변 변속기의 트랙션 롤러용 지지프레임 및 그 지지 프레임의 제조 방법
US6707190B2 (en) * 2001-04-30 2004-03-16 Martin Nick Leibowitz Power conversion apparatus and methods
DE10124265B4 (de) 2001-05-18 2015-10-29 Gustav Klauke Gmbh Pumpe
US6532890B2 (en) * 2001-06-14 2003-03-18 Ad-Ii Engineering Inc. Speed indicator for a shifting device of bicycle
US7933642B2 (en) * 2001-07-17 2011-04-26 Rud Istvan Wireless ECG system
JP2003028258A (ja) * 2001-07-19 2003-01-29 Nsk Ltd トロイダル型無段変速機
JP4186438B2 (ja) * 2001-07-26 2008-11-26 トヨタ自動車株式会社 無段変速機を備えた車両の制御装置
JP3714226B2 (ja) 2001-10-19 2005-11-09 日本精工株式会社 トロイダル型無段変速機
DE10155372A1 (de) * 2001-11-10 2003-05-22 Bosch Gmbh Robert System und Verfahren zur Vorgabe eines Motordrehmomentes und einer Getriebeübersetzung bei einem Fahrzeug mit kontinuierlich verstellbarem Getriebe
US7143561B2 (en) * 2001-12-12 2006-12-05 Hollman, Inc. Veneered raised panel element and method of manufacturing thereof
AU2003206639A1 (en) 2002-02-07 2003-09-02 Luk Lamellen Und Kupplungsbau Beteiligungs Kg Methods for regulating the gear ratio of an automatic power-branched transmission, and automatic power-branched transmission
US7011592B2 (en) 2002-03-08 2006-03-14 Shimano, Inc. Sprocket assembly for a bicycle
JP4115166B2 (ja) 2002-05-31 2008-07-09 本田技研工業株式会社 無段変速装置を備える自転車
US6931316B2 (en) 2002-06-05 2005-08-16 Nissan Motor Co., Ltd. Toroidal continuously variable transmission control apparatus
WO2004002500A1 (en) * 2002-06-28 2004-01-08 The Government Of The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Department Of Health And Human Services Method of treating autoimmune diseases with interferon-beta and il-2r antagonist
US6682432B1 (en) * 2002-09-04 2004-01-27 Kinzou Shinozuka Multiple shaft diameter flexible coupling system
DE10241006A1 (de) * 2002-09-05 2004-03-25 Zf Friedrichshafen Ag Elektromagnetische Schalteinrichrung eines zweistufigen Planetengetriebes
CA2401474C (en) 2002-09-05 2011-06-21 Ecole De Technologie Superieure Drive roller control for toric-drive transmission
US7111860B1 (en) 2002-10-25 2006-09-26 Jorge Grimaldos Treadle scooter
JP2004162652A (ja) 2002-11-14 2004-06-10 Nsk Ltd 風力発電装置
JP3951904B2 (ja) 2002-11-29 2007-08-01 株式会社エクォス・リサーチ ハイブリッド車用駆動装置
JP3639829B2 (ja) 2002-12-09 2005-04-20 株式会社日立製作所 自動変速システムおよび自動車
JP4064806B2 (ja) 2002-12-19 2008-03-19 ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社 動力補助用同期電動機の構造
JP2004245326A (ja) 2003-02-14 2004-09-02 Nsk Ltd 無段変速装置
US6991053B2 (en) 2003-02-27 2006-01-31 Ford Global Technologies, Llc Closed-loop power control for hybrid electric vehicles
US7011600B2 (en) 2003-02-28 2006-03-14 Fallbrook Technologies Inc. Continuously variable transmission
US7214159B2 (en) * 2003-08-11 2007-05-08 Fallbrook Technologies Inc. Continuously variable planetary gear set
US7166052B2 (en) * 2003-08-11 2007-01-23 Fallbrook Technologies Inc. Continuously variable planetary gear set
JP4038460B2 (ja) 2003-09-04 2008-01-23 株式会社日立製作所 アクティブシフト変速機,変速機制御装置、および自動車
US6976931B2 (en) * 2003-11-24 2005-12-20 General Motors Corporation Eight speed transmissions with three planetary gear sets
JP4588333B2 (ja) 2004-02-27 2010-12-01 株式会社モートロン・ドライブ 回転カム調圧装置
US7140199B2 (en) * 2004-04-06 2006-11-28 Suberi Brothers Mounting system for cut stones
JP4151607B2 (ja) 2004-05-06 2008-09-17 トヨタ自動車株式会社 ベルト式無段変速機
US7021693B2 (en) * 2004-07-14 2006-04-04 William Bruce Keller Pickup bed cover
EP1774199B1 (en) 2004-07-21 2013-06-12 Fallbrook Intellectual Property Company LLC Rolling traction planetary drive
AU2005294611B2 (en) * 2004-10-05 2011-10-06 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Continuously variable transmission
US7332881B2 (en) * 2004-10-28 2008-02-19 Textron Inc. AC drive system for electrically operated vehicle
TWI302501B (en) 2005-02-15 2008-11-01 Honda Motor Co Ltd Power control unit
MX2008002475A (es) * 2005-08-22 2008-09-10 Viryd Technologies Inc Convertidor de energia fluida.
ES2439236T3 (es) * 2005-08-24 2014-01-22 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Turbina eólica
KR101577354B1 (ko) 2005-10-28 2015-12-16 폴브룩 인텔렉츄얼 프로퍼티 컴퍼니 엘엘씨 전동 드라이브
EP1954959B1 (en) 2005-11-22 2013-05-15 Fallbrook Intellectual Property Company LLC Continuously variable transmission
CA2976893C (en) 2005-12-09 2019-03-12 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Continuously variable transmission
CN101438082B (zh) 2006-03-14 2014-07-30 福博科知识产权有限责任公司 踏板车变速装置
WO2007133681A2 (en) * 2006-05-11 2007-11-22 Fallbrook Technologies Inc. Continuously variable drivetrain
CN102251854B (zh) 2006-06-26 2013-02-13 福博科技术公司 无级变速器
KR101257840B1 (ko) * 2006-07-19 2013-04-29 삼성디스플레이 주식회사 리스트릭터용 압전 액츄에이터를 구비한 잉크젯 헤드
US7679207B2 (en) * 2007-05-16 2010-03-16 V3 Technologies, L.L.C. Augmented wind power generation system using continuously variable transmission and method of operation
US8321097B2 (en) 2007-12-21 2012-11-27 Fallbrook Intellectual Property Company Llc Automatic transmissions and methods therefor
GB2469287B (en) 2009-04-07 2013-08-21 F Secure Oyj Authenticating a node in a communication network

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499933C2 (ru) * 2008-10-14 2013-11-27 ФОЛЛБРУК Интеллектуал Проперти Компани ЛЛС Бесступенчатая коробка передач
RU2584635C2 (ru) * 2010-03-03 2016-05-20 Фаллброок Интеллектуал Проперти Компани Ллц Механизм переключения для бесступенчатой коробки передач
RU2492097C2 (ru) * 2011-06-22 2013-09-10 Анатолий Исаакович Хмельницкий Бесступенчатая велотрансмиссия
RU2618553C2 (ru) * 2012-01-23 2017-05-04 Фоллбрук Интеллекчуал Проперти Компани Ллс Прогрессивные трансмиссии, бесступенчатые трансмиссии, способы, узлы, подузлы и их компоненты
RU2636628C1 (ru) * 2016-09-15 2017-11-24 Публичное акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Элемент трансмиссии турбомашины
RU2665986C1 (ru) * 2017-02-07 2018-09-05 Мотив Пауэр Индастри Ко., Лтд. Кольцевой приводной механизм бесступенчатой трансмиссии
WO2023113639A1 (ru) 2021-12-13 2023-06-22 Николай Николаевич ЮРЧЕНКО Устройство для регулировки выжимных подшипников

Also Published As

Publication number Publication date
US20050085337A1 (en) 2005-04-21
CN101526127B (zh) 2011-08-17
AU2008200713B2 (en) 2009-08-13
CA2676065C (en) 2011-02-01
US7131930B2 (en) 2006-11-07
EP2261537A3 (en) 2012-06-13
US20050085334A1 (en) 2005-04-21
DE60238755D1 (de) 2011-02-10
US7175565B2 (en) 2007-02-13
HK1072093A1 (en) 2005-08-12
EP2261537A2 (en) 2010-12-15
KR20070093009A (ko) 2007-09-14
CA2722124C (en) 2015-01-13
US20050085336A1 (en) 2005-04-21
US7175566B2 (en) 2007-02-13
US20050085335A1 (en) 2005-04-21
KR20070093008A (ko) 2007-09-14
US20050119091A1 (en) 2005-06-02
KR100884970B1 (ko) 2009-02-23
US7147586B2 (en) 2006-12-12
WO2002088573A2 (en) 2002-11-07
AU2008200708A1 (en) 2008-03-06
AU2002303524B2 (en) 2008-03-06
CA2722124A1 (en) 2002-11-07
EP1384015B1 (en) 2010-12-29
US20050119094A1 (en) 2005-06-02
US7462127B2 (en) 2008-12-09
US20090189397A1 (en) 2009-07-30
KR100884973B1 (ko) 2009-02-23
CN101526133A (zh) 2009-09-09
JP2004530847A (ja) 2004-10-07
US20050085338A1 (en) 2005-04-21
ATE493603T1 (de) 2011-01-15
AU2008200712B2 (en) 2009-08-27
AU2008200708B2 (en) 2009-08-06
US7883442B2 (en) 2011-02-08
AU2008200709A1 (en) 2008-03-06
KR20070094985A (ko) 2007-09-27
KR100884971B1 (ko) 2009-02-23
KR100884972B1 (ko) 2009-02-23
CN101526133B (zh) 2015-09-02
CA2676065A1 (en) 2002-11-07
CN100472101C (zh) 2009-03-25
CA2443808C (en) 2009-12-01
US7163486B2 (en) 2007-01-16
AU2008200712A1 (en) 2008-03-06
AU2008200711B2 (en) 2009-08-06
US7510499B2 (en) 2009-03-31
US7172529B2 (en) 2007-02-06
US20070179013A1 (en) 2007-08-02
AU2008200709B2 (en) 2009-08-20
US20080121486A1 (en) 2008-05-29
US20040157699A1 (en) 2004-08-12
US20050119092A1 (en) 2005-06-02
EP1384015A2 (en) 2004-01-28
KR20070094986A (ko) 2007-09-27
KR100854795B1 (ko) 2008-08-27
AU2008200711A1 (en) 2008-03-06
US7192381B2 (en) 2007-03-20
WO2002088573A3 (en) 2003-11-27
US20050197231A1 (en) 2005-09-08
KR20070093010A (ko) 2007-09-14
KR20040005938A (ko) 2004-01-16
US7166057B2 (en) 2007-01-23
KR100907861B1 (ko) 2009-07-14
US20050119093A1 (en) 2005-06-02
US20020173402A1 (en) 2002-11-21
US7112159B2 (en) 2006-09-26
US20050079948A1 (en) 2005-04-14
CA2443808A1 (en) 2002-11-07
US7153233B2 (en) 2006-12-26
US7166058B2 (en) 2007-01-23
AU2008200713A1 (en) 2008-03-06
US6949049B2 (en) 2005-09-27
RU2003129641A (ru) 2005-01-27
US6689012B2 (en) 2004-02-10
MXPA03009830A (es) 2005-03-07
CN101526127A (zh) 2009-09-09
CN1555466A (zh) 2004-12-15
JP4332699B2 (ja) 2009-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2289045C2 (ru) Бесступенчатая коробка передач
AU2002303524A1 (en) Continuously variable transmission

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner