RU2404383C2 - Фрикционная планетарная передача - Google Patents

Фрикционная планетарная передача Download PDF

Info

Publication number
RU2404383C2
RU2404383C2 RU2008139160/11A RU2008139160A RU2404383C2 RU 2404383 C2 RU2404383 C2 RU 2404383C2 RU 2008139160/11 A RU2008139160/11 A RU 2008139160/11A RU 2008139160 A RU2008139160 A RU 2008139160A RU 2404383 C2 RU2404383 C2 RU 2404383C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
satellites
additional
main
friction
working surface
Prior art date
Application number
RU2008139160/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008139160A (ru
Inventor
Виктор Евгеньевич Старжинский (BY)
Виктор Евгеньевич Старжинский
Владимир Леонидович Басинюк (BY)
Владимир Леонидович Басинюк
Елена Ивановна Мардосевич (BY)
Елена Ивановна Мардосевич
Original Assignee
Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси"
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 Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси" filed Critical Государственное научное учреждение "Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук Беларуси"
Publication of RU2008139160A publication Critical patent/RU2008139160A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2404383C2 publication Critical patent/RU2404383C2/ru

Links

Landscapes

  • Friction Gearing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в приводных сервисных устройствах мобильной и бытовой техники, станков и технологического оборудования. Фрикционная планетарная передача содержит основные и дополнительные сателлиты, взаимодействующие с внутренними поверхностями соответственно основного (6) и дополнительного (10) солнечных колес. Сателлиты расположены в одной плоскости с осями, размещенными на расстоянии R от оси входного вала (1). Дополнительный сателлит жестко связан с основным сателлитом и имеет отличный от него диаметр наружной поверхности, который выбран из заданного соотношения. Основной и дополнительные сателлиты выполнены в виде двух коаксиально расположенных колец, между которыми размещен упругоэластичный кольцевой элемент (5). Изобретение позволяет уменьшить осевые размеры при существенном повышении ресурса работоспособности и нагрузочной способности фрикционной планетарной передачи. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в приводных сервисных устройствах мобильной и бытовой техники, станков и технологического оборудования.
Известна фрикционная планетарная передача [Бакаев Н.А., Волошина О.Н. Основы проектирования фрикционных передач. - С.8, 9, рис.1.1], содержащая корпус, входной вал, центральное колесо, жестко связанное с входным валом и имеющее фрикционную наружную рабочую поверхность, гибкое солнечное колесо, жестко связанное с корпусом и имеющее фрикционную внутреннюю поверхность, установленные между упомянутыми колесами с возможностью взаимодействия с последними диаметрально противоположными участками наружной поверхности сателлиты, выходной вал, водило, связанное с осями сателлитов и выходным валом.
Прижатие сателлитов наружными рабочими поверхностями к наружной рабочей поверхности центрального колеса и внутренней рабочей поверхности солнечного колеса осуществляется при изготовлении за счет деформации солнечного колеса и сборки всех упомянутых колес с натягом.
Недостатком такой передачи является то, что для обеспечения требуемого натяга необходима повышенная точность изготовления всех элементов передачи, высокая стабильность жесткостных параметров подшипниковых узлов и повышенная износостойкость рабочих поверхностей. В случае, когда требуется получить большие передаточные отношения, к недостаткам также можно отнести значительные габаритные размеры, за счет наличия центрального колеса, а также необходимость использования в осевом направлении гибкого элемента, жестко связывающего солнечное колесо с корпусом.
Из известных наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности относится выбранная в качестве прототипа фрикционная планетарная передача [Патент РБ 9499 «Фрикционная передача»], содержащая корпус, входной вал с эксцентрично расположенными относительно его оси цилиндрическими элементами, жестко связанными с входным валом, сателлиты, число которых равно числу эксцентрично расположенных на входном валу цилиндрических элементов, каждый из которых имеет фрикционную наружную рабочую поверхность и установлен на соответствующем цилиндрическом элементе с возможностью вращения относительно его оси, солнечное колесо, жестко связанное с корпусом и имеющее внутреннюю фрикционную поверхность, установленную с возможностью взаимодействия с фрикционными наружными рабочими поверхностями сателлитов, кольцевой элемент из упругоэластичного материала, размещенный между солнечным колесом и корпусом, выходной вал и водило, связанное с выходным валом.
Существенными недостатками конструкции является то, что она имеет относительно большие осевые размеры и ограниченный ресурс работоспособности вследствие циклического изгиба солнечного колеса. Кроме того, кольцевой элемент из упругоэластичного материала, размещенный между солнечным колесом и корпусом, работает на срез, что обусловливает существенное снижение нагрузочной способности передачи.
Задачей изобретения являются уменьшение осевых размеров и повышение ресурса работоспособности и нагрузочной способности фрикционной передачи.
Решение поставленной задачи достигается тем, что фрикционная планетарная передача, содержащая корпус, входной вал с эксцентрично расположенными относительно его оси цилиндрическими элементами, жестко связанными с входным валом, сателлиты, число которых равно числу эксцентрично расположенных на входном валу цилиндрических элементов, каждый из которых имеет фрикционную наружную рабочую поверхность и установлен на соответствующем цилиндрическом элементе с возможностью вращения относительно его оси, солнечное колесо, жестко связанное с корпусом и имеющее внутреннюю фрикционную поверхность, установленную с возможностью взаимодействия с фрикционными наружными рабочими поверхностями сателлитов, кольцевой элемент из упругоэластичного материала, выходной вал и водило, связанное с выходным валом, согласно изобретению снабжена дополнительным солнечным колесом, неразъемно связанным с водилом и имеющим внутреннюю фрикционную рабочую поверхность, основные сателлиты расположены в одной плоскости с осями, размещенными на расстоянии R от оси входного вала, и каждый основной сателлит снабжен дополнительным сателлитом, имеющим фрикционную наружную рабочую поверхность, установленную с возможностью взаимодействия с фрикционной внутренней рабочей поверхностью дополнительного солнечного колеса, при этом основной и дополнительные сателлиты выполнены в виде двух коаксиально расположенных колец и упругоэластичный кольцевой элемент размещен между ними, при этом диаметры рабочих поверхностей дополнительных сателлитов d1 и дополнительного солнечного колеса D1 выбирают из соотношений
Figure 00000001
Figure 00000002
где d - диаметр цилиндрической фрикционной рабочей поверхности основного сателлита;
D - диаметр цилиндрической фрикционной рабочей поверхности основного солнечного колеса;
u - передаточное число передачи.
Расстояние R от оси входного вала до осей основных сателлитов выбирают из соотношения
Figure 00000003
где Т - максимальный момент на выходном валу фрикционной передачи;
n - число сателлитов;
С - радиальная жесткость кольцевого упругоэластичного элемента, размещенного между наружным и внутренним кольцами сателлита.
Выбор диаметров d1 и D1 из приведенных выше зависимостей позволяет обеспечить заданное передаточное число u передачи.
Выбор величины R определяется исходя из следующего.
При R<1,33·[Т/(D1nC)]+0,5·(D1-d1) существенно снижается стабильность значений усилий прижатия рабочих поверхностей сателлитов и значительно возрастают требования к точностным параметрам рабочих поверхностей центрального и солнечных колес, а также сателлитов.
При R>1,5·[T/(D1nC)]+0,5·(D1-d1) резко возрастает нагруженность упругоэластичных элементов, что приводит к значительному снижению их долговечности.
Уменьшение осевых размеров в предлагаемой фрикционной передаче достигается за счет того, что все сателлиты (3 и более) размещаются в одной плоскости, перпендикулярной оси входного вала. При этом осевые габаритные размеры передачи уменьшаются в 1,5 и более раз.
Повышение ресурса работоспособности и нагрузочной способности фрикционной передачи достигается вследствие следующего:
- солнечные колеса и наружные кольца сателлитов выполняются жесткими в радиальном направлении, вследствие чего при работе в них возникают относительно небольшие изгибные напряжения, что способствует увеличению ресурса работоспособности как самих элементов, так и покрытий из фрикционной оксидокерамики;
- упругоэластичный материал в предлагаемом техническом решении работает только на сжатие и в нем отсутствуют напряжения, связанные с работой на «срез».
Дополнительным эффектом повышения жесткости солнечных колес и наружных колец сателлитов является существенное повышение КПД фрикционной передачи за счет снижения коэффициентов трения качения.
На чертеже приведена схема фрикционной передачи.
Фрикционная передача состоит из входного вала 1, эксцентрика 2 в виде фланца с консольно установленными цилиндрическими пальцами (не показаны), оси которых размещены на одинаковом расстоянии R от оси входного вала 1, определяемом из соотношения (3), основных сателлитов, размещенных на пальцах эксцентрика 2, каждый из которых состоит из коаксиально установленных наружного кольца 3 с цилиндрической внешней рабочей поверхностью с диаметром d, имеющей покрытие из фрикционной оксидокерамики, внутреннего кольца 4 из антифрикционного материала, например бронзы, установленного на соответствующий палец эксцентрика 2 с возможностью вращения относительно его оси, и упругоэластичного кольцевого элемента 5, неразъемно соединенного с соответствующими внутренним 4 и внешним 5 кольцами основных сателлитов, основного солнечного колеса 6 имеющего диаметр D внутренней фрикционной рабочей поверхности, корпуса 7, жестко связанного с основным солнечным колесом 6, дополнительных сателлитов, наружное 8, имеющее внешнюю цилиндрическую рабочую поверхность с диаметром d1 с покрытием из фрикционной оксидокерамики, и внутреннее 9, размещенное на пальце основного сателлита, кольца, которые неразъемно связаны с соответствующими наружным 3 и внутренним 4 кольцами основных сателлитов, и между кольцами 8 и 9 размещен упругоэластичный кольцевой элемент 5 соответствующего основного сателлита, дополнительного солнечного колеса 10 с диаметром внутренней рабочей поверхности D1, имеющей покрытие из антифрикционной оксидокерамики, и установленное с возможностью взаимодействия с внешними рабочими поверхностями наружных колец 8 дополнительных сателлитов, выходного вала 11, жестко связанного водилом 12, выполненным в виде фланца, с дополнительным солнечным колесом 10.
Основной и дополнительный сателлиты внутренними кольцами 4 и 9 взаимодействует с соответствующими пальцами эксцентрика 2 в радиальном направлении. Дополнительное центральное колесо 10 установлено с возможностью вращения вокруг своей оси. Каждый упругоэластичный кольцевой элемент 5 при сборке деформирован в направлении оси входного вала на одинаковую величину, определяемую значением радиуса R. Это обеспечивает требуемый (для создания заданного крутящего момента на выходном валу 11 фрикционной передачи) уровень прижатия наружных рабочих поверхностей наружных колец 3 и 8 основного и дополнительного сателлитов к соответствующим внутренним рабочим поверхностям солнечных колес 6 и 10. Величина R определяется из соотношения (3), позволяющего комплексно обеспечить необходимый уровень нагрузочной способности при заданном ресурсе работоспособности упругоэластичного кольцевого элемента 5.
При работе передачи вращение с угловой скоростью ωВХ входного вала 1 передается на эксцентрик 2, который поворачивает оси основных и жестко связанных с ними дополнительных сателлитов в окружном направлении. При этом наружные кольца 3 и 8 этих сателлитов взаимодействуют без скольжения с внутренними рабочими поверхностями соответственно основного 6 и дополнительного 10 солнечных колес (катятся по ним), вращаясь вокруг своей оси. Вследствие разности диаметров наружных колец 3 и 8 основного и дополнительного сателлитов и разности диаметров ответных им поверхностей основного и дополнительного солнечных колес 6 и 10 дополнительное солнечное колесо 10 и жестко связанный с ним выходной вал 11 начинают вращаться с угловой ωВЫХ, определяемой из соотношения
Figure 00000004
реализуя передаточное число
Figure 00000005
Направление вращения выходного вала 11 определяется следующим:
- при диаметре рабочей поверхности дополнительного солнечного колеса 10, большем диаметра рабочей поверхности основного солнечного колеса 6, выходной вал вращается в противоположном вращению входного вала направлению;
- при диаметре рабочей поверхности дополнительного солнечного колеса 10, меньшем диаметра рабочей поверхности основного солнечного колеса 6, выходной вал вращается в направлении вращения входного вала передачи.

Claims (2)

1. Фрикционная планетарная передача, содержащая корпус, входной вал с эксцентрично расположенными относительно его оси цилиндрическими элементами, жестко связанными с входным валом, сателлиты, число которых равно числу эксцентрично расположенных на входном валу цилиндрических элементов, каждый из которых имеет фрикционную наружную рабочую поверхность и установлен на соответствующем цилиндрическом элементе с возможностью вращения относительно его оси, солнечное колесо, жестко связанное с корпусом и имеющее внутреннюю фрикционную поверхность, установленную с возможностью взаимодействия с фрикционными наружными рабочими поверхностями сателлитов, кольцевой элемент из упругоэластичного материала, выходной вал и водило, связанное с выходным валом, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительным солнечным колесом, неразъемно связанным с водилом и имеющим внутреннюю фрикционную рабочую поверхность, основные сателлиты расположены в одной плоскости с осями, размещенными на расстоянии R от оси входного вала, и каждый основной сателлит снабжен дополнительным сателлитом, имеющим фрикционную наружную рабочую поверхность, установленную с возможностью взаимодействия с фрикционной внутренней рабочей поверхностью дополнительного солнечного колеса, при этом основной и дополнительные сателлиты выполнены в виде двух коаксиально расположенных колец, и упругоэластичный кольцевой элемент размещен между ними, при этом диаметры рабочих поверхностей дополнительных сателлитов d1 и дополнительного солнечного колеса d1 выбирают из соотношений
d1=d·{1+1/[u·(1-D/d)]-D/d}
D1=D+d1-d,
где d - диаметр цилиндрической фрикционной рабочей поверхности основного сателлита;
D - диаметр цилиндрической фрикционной рабочей поверхности основного солнечного колеса;
u - передаточное число передачи.
2. Фрикционная планетарная передача по п.1, отличающаяся тем, что расстояние R от оси входного вала до осей основных сателлитов выбирают из соотношения
Figure 00000006

где Т - максимальный момент на выходном валу фрикционной передачи;
n - число сателлитов;
С - радиальная жесткость кольцевого упругоэластичного элемента, размещенного между наружным и внутренним кольцами сателлита.
RU2008139160/11A 2008-05-16 2008-10-01 Фрикционная планетарная передача RU2404383C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BY?20080628 2008-05-16
BY20080628 2008-05-16

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008139160A RU2008139160A (ru) 2010-04-10
RU2404383C2 true RU2404383C2 (ru) 2010-11-20

Family

ID=42670894

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008139160/11A RU2404383C2 (ru) 2008-05-16 2008-10-01 Фрикционная планетарная передача

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2404383C2 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102678182B (zh) * 2011-03-17 2013-12-18 北京星旋世纪科技有限公司 带有双太阳轮的星旋式转动装置、发动机及流体机械
CN104061295B (zh) * 2014-05-29 2018-10-16 温岭市天工工量刃具科技服务中心有限公司 摩擦行星减速器

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008139160A (ru) 2010-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102379849B1 (ko) 내부 시일을 갖는 스트레인 웨이브 기어 기구
US9360098B2 (en) Strain wave drive with improved performance
CN107076282B (zh) 复合行星摩擦驱动装置
KR20150008078A (ko) 파동 기어 장치의 파동 발생기
US20140148302A1 (en) Reduction gearing with a high reduction ratio
CN104343894A (zh) 减速传动轴承
CN104832622A (zh) 一种结构改良的谐波减速器
KR101724659B1 (ko) 역 사이클로이드 감속기
US9011122B2 (en) Stator seal structure in uniaxial screw pump
EP2669540A1 (en) Rolling bearing cage consisting of a plurality of parts and rolling bearing with such a cage
JPS6211223B2 (ru)
RU2404383C2 (ru) Фрикционная планетарная передача
JP2015529314A (ja) ガスシールを具備する装置
RU167896U1 (ru) Опорно-нажимной узел торцового уплотнения вала
CN111288077A (zh) 减速传动轴承
JP2013210052A (ja) 偏心揺動型の減速機
JP2011236988A (ja) 減速装置
JP2017096343A (ja) 撓み噛合い式歯車装置
US20180245626A1 (en) Reduction bearing and electric motor
JP5143718B2 (ja) 回転装置
CN208634291U (zh) 带一组并列球轴承的谐波减速器
RU2627758C1 (ru) Опорно-нажимной узел торцового уплотнения вала
WO2013108717A1 (ja) 歯車伝動装置
KR101852678B1 (ko) 하모닉 기어
EP3064771B1 (en) Joint structure and wind power generation device

Legal Events

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

Effective date: 20111002