RU2604842C1 - Сцепное устройство для железнодорожного транспорта - Google Patents

Сцепное устройство для железнодорожного транспорта Download PDF

Info

Publication number
RU2604842C1
RU2604842C1 RU2015140270/11A RU2015140270A RU2604842C1 RU 2604842 C1 RU2604842 C1 RU 2604842C1 RU 2015140270/11 A RU2015140270/11 A RU 2015140270/11A RU 2015140270 A RU2015140270 A RU 2015140270A RU 2604842 C1 RU2604842 C1 RU 2604842C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
friction wedge
coupling device
point
rear part
Prior art date
Application number
RU2015140270/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Скотт А. КИНЕР
Original Assignee
Амстед Рэйл Компани, Инк.
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
Priority claimed from US14/738,321 external-priority patent/US9828008B2/en
Application filed by Амстед Рэйл Компани, Инк. filed Critical Амстед Рэйл Компани, Инк.
Application granted granted Critical
Publication of RU2604842C1 publication Critical patent/RU2604842C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
    • B61GCOUPLINGS; DRAUGHT AND BUFFING APPLIANCES
    • B61G3/00Couplings comprising mating parts of similar shape or form which can be coupled without the use of any additional element or elements

Landscapes

  • Gears, Cams (AREA)
  • Vibration Prevention Devices (AREA)
  • Vibration Dampers (AREA)
  • Braking Arrangements (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)
  • Friction Gearing (AREA)
  • Springs (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Connection Of Plates (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к железнодорожному транспорту, в частности к сцепным устройствам. Сцепное устройство содержит корпус прямоугольной конструкции с наружными стенками. Внутренние поверхности стенок образуют внутреннюю полость. Корпус включает переднюю часть, содержащую края, образующие отверстие, и заднюю часть. Корпус дополнительно содержит две цельные боковые опоры, два центральных ребра и фрикционный клин. Опоры проходят от точки, расположенной приблизительно посередине между передней и задней частями на наружной стенке корпуса, до точки пересечения с краем задней части. Каждое центральное ребро проходит также от точки, расположенной приблизительно посередине между передней и задней частями на наружной стенке корпуса, до точки пересечения с задней частью. Фрикционный клин расположен внутри полости корпуса. Фрикционный клин характеризуется наличием конца, выступающего из отверстия в передней части корпуса. Фрикционный клин дополнительно содержит колодку, расположенную на наружной поверхности клина. Рабочий элемент фрикционного клина взаимодействует с внутренними поверхностями корпуса. Достигается повышение надежности сцепного устройства. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Согласно настоящей заявке испрашивается приоритет в соответствии с предварительной заявкой на выдачу патента США №62/056 862, поданной 26 сентября 2014 г., раскрытие которой включено в настоящий документ во всей полноте посредством ссылки.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к сцепному устройству для железнодорожного транспорта, в частности к сцепному устройству для железнодорожного транспорта, характеризующемуся усовершенствованным, усиленным корпусом и усовершенствованным фрикционным механизмом.
Уровень техники
Как правило, сцепное устройство для железнодорожного транспорта содержит корпус, в котором находится фрикционный механизм и пружины. Фрикционный механизм и пружины обеспечивают гашение удара или восприятие сжимающих усилий, возникающих при замедлении или торможении вагона железнодорожного состава. Пружина обеспечивает возврат фрикционного механизма в его исходное, полностью развернутое, положение после прекращения торможения и, обычно, при действии тяговой нагрузки или ускорения. Сцепное устройство обеспечивает гашение при действии тяговых нагрузок, а также после возврата в нейтральное положение.
Корпус сцепного устройства должен выдерживать действие продольных сжимающих усилий и поперечных напряжений на фрикционный механизм.
Раскрытие изобретения
Сцепное устройство согласно настоящему изобретению обеспечивает усовершенствованный корпус сцепного устройства, характеризующийся повышенной усталостной прочностью и выносливостью, обеспечиваемыми за счет максимального уменьшения концентрации напряжений в корпусе. Уменьшение концентрации напряжений в корпусе достигается за счет новой конструкции корпуса, которая характеризуется более жесткими поперечными сечениями, а также за счет более плавных скруглений и плавного сопряжения смежных сопрягаемых поверхностей.
Пружинный элемент, находящийся в корпусе, может представлять собой стальную цилиндрическую пружину. Кроме того, пружинный элемент также может представлять собой узел из упругих прокладок и стальных пластин. Более предпочтительным является вариант с применением упругих прокладок, поскольку в этом случае обеспечивается меньшая масса, и упругие прокладки обеспечивают поглощение энергии при действии сжимающих усилий, при этом можно использовать различные эластомерные материалы, такие как Hytrel®, Arnitel®, резиновые или сополиэфирные материалы. Однако предпочтительным эластомерным материалом для пружины согласно настоящему изобретению является Arnitel, предоставляемый компанией DSM. Преимуществом этого сополиэфирного материала является его способность к холодной обработке, способность обеспечивать хорошее механическое связывание со стальными пластинами, обеспечиваемыми пружинные и гасящие свойства, прочность, устойчивость остаточному сжатию и снятию напряжений, а также широкий диапазон рабочих температур.
Краткое описание фигур чертежей
На фиг. 1 представлен вид в перспективе сцепного устройства в сборе в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 2 представлен вид в перспективе корпуса сцепного устройства в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 3 представлен вид в перспективе эластомерных пружин в сборе внутри корпуса сцепного устройства в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 4 представлен вид в перспективе эластомерного пружинного элемента в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
на фиг. 5 представлен вид сверху корпуса сцепного устройства и эластомерной пружины в сборе в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
На фиг. 1 и 2 показано сцепное устройство, целиком обозначенное позицией 10. Как показано, сцепное устройство 10 содержит корпус 12 сцепного устройства. Корпус 12 сцепного устройства характеризуется удлиненной, в целом прямоугольной конструкцией, центральная часть которой имеет в общем цилиндрическую форму, наружные стенки и поверхности внутренних стенок которой образуют внутреннюю полость. Передняя часть 14 корпуса 12 сцепного устройства предпочтительно отлита и имеет шестигранную форму с отверстием 30, ведущим во внутреннюю полость 15, однако необходимо понимать, что согласно настоящему изобретению также может быть использована четырех- или восьмигранная форма. Толщина стенок корпуса 12 сцепного устройства в передней части 14 составляет приблизительно 1 дюйм (2,54 см), обеспечивая, таким образом, более высокую прочность и уменьшая концентрацию напряжений. Как правило, корпус 12 сцепного устройства выполняют литьем с последующей чистовой обработкой, причем обычно его выполняют из стали.
Корпус 12 сцепного устройства также характеризуется наличием задней части 32. Как правило, задняя часть 32 корпуса сцепного устройства представляет собой закрытую конструкцию из листовой стали, которая образует часть цельной литой конструкции корпуса 12 сцепного устройства. Толщина задней части 32 составляет приблизительно 1,3 дюйма (3,3 см).
Корпус 12 сцепного устройства также содержит боковые опоры 34 и 36, каждая из которых представляет собой цельный элемент по сути треугольной формы, верхняя часть которого проходит от точки, расположенной приблизительно посередине между передней частью 14 и задней частью 32 корпуса 12 сцепного устройства, а нижняя часть проходит до линии пересечения с краем задней части 32 корпуса сцепного устройства. В соответствии с некоторыми вариантами осуществления линия пересечения нижней части каждой боковой опоры проходит вдоль всей длины края задней части. Боковые опоры корпуса сцепного устройства в целом характеризуются треугольной формой толщиной приблизительно 0,63 дюйма (1,6 см).
Корпус 12 сцепного устройства также содержит центральное ребро 38, которое представляет собой выступающее ребро, проходящее от точки, находящейся приблизительно посередине между передней частью 14 и задней частью 32 на корпусе 12 сцепного устройства, до точки, находящейся приблизительно на одной четвертой длины корпуса 12 сцепного устройства от задней части 32.
Согласно предпочтительному варианту осуществления в этой точке центральное ребро 38 разделяется на две находящиеся на расстоянии друг от друга в поперечном направлении опоры 40 и 42 основания центрального ребра, которые позволяют снизить напряжение в корпусе. Каждая из опор 40 и 42 основания центрального ребра проходит от точки пересечения с центральным ребром 38 до точки пересечения с задней частью 32 корпуса сцепного устройства. Необходимо отметить, что опоры 40 и 42 основания центрального ребра имеют подошвы, проходящие к краю 44 задней части 32. В соответствии с альтернативным вариантом осуществления центральное ребро 32 может полностью проходить до точки пересечения с задней частью 32. Аналогичное центральное ребро и опоры основания находятся на стороне корпуса 12 сцепного устройства, не показанной на фиг. 1 и 2.
Диаметр нижней 1/10 части корпуса 12 в целом уменьшается, начиная от места, находящегося на приблизительно 1/10 от основания (задняя часть 32) вверх, и заканчивая на основании, то есть внутри образуется зазор, за счет которого на последнем пружинном элементе 18 можно разместить стальную пластину 22 для улучшенного, по сравнению с уровнем техники, выравнивания и направления пружин, расположенных в пакете. Выступы 47 на стальной пластине 22 находятся на одной линии с углублениями (глухими отверстиями) 48 в основании корпуса 12, за счет чего при размещении обеспечивается указанное направление. В представленном варианте осуществления показана пара, составленная из выступа и отверстия. Необходимо понимать, что для увеличения технологической гибкости можно использовать несколько таких пар. Дополнительно такие пары выступ/отверстие выполнены на противоположной стороне (верхняя часть) пакета пружин с аналогичной целью, так что верхняя прижимная пластина 8 направлена к пакету пружин и обеспечивает их направление. Более того, пары выступ/отверстие как бы «синхронизированы», и для упрощения установки пакета пружин во время производства ставят метку, а именно на стальной пластине 22 делают «паз» (1 из 3), обозначенный отметкой «V» 49, и располагают его на одной линии с соответствующим выступом на корпусе в положении 51 «на 3 часа» относительно корпуса 12.
На фиг. 3 показан корпус 12 сцепного устройства 10 в разрезе, на котором видны фрикционный клин 20 и другие внутренние детали. Фрикционный клин 20 характеризуется в целом цилиндрической формой, конец 46 которой выступает из отверстия 30 в передней части корпуса 12 сцепного устройства. Во время удара, когда железнодорожный состав замедляется, или когда вагон состава подвергается действию сжимающего усилия, передаваемого через систему сцепки, вызванного другим событием, фрикционный клин 20 частично входит в полость, образованную отверстием 30 корпуса сцепного устройства.
Дополнительно на наружной поверхности фрикционного клина 20 сцепного устройства 10 выполнены колодки 22 фрикционного клина. Обычно колодки 22 фрикционного клина выполняют по три, а корпус 12 сцепного устройства в передней части 14 имеет шестигранную конфигурацию. Колодки 22 фрикционного клина характеризуются наличием скошенной наружной поверхности, которая соответствует внутренней поверхности корпуса сцепного устройства возле отверстия 30. Обычно колодки 22 фрикционного клина выполняют из стали. Более того, фрикционный клин имеет рабочие элементы 27, обычно выполненные из латуни, которые представляют собой выступающие линейные поверхности на наружной поверхности колодок 22 фрикционного клина. Вместе с рабочими элементами 27 фрикционного клина колодки 22 фрикционного клина обеспечивают гашение при помощи трения, когда фрикционный клин 20 сцепного устройства входит внутрь корпуса 12 сцепного устройства под действием ударной нагрузки, созданной вагоном состава.
Сцепное устройство 10 дополнительно содержит пакет компрессионных пружин в виде эластомерных прокладок 18. Такой пакет компрессионных пружин находится в корпусе 12 сцепного устройства и размещается на внутренней поверхности задней части 32. Каждая эластомерная прокладка 18 предварительно сжата между двумя круглыми пластинами 22. Обычно круглые пластины 22 выполняют из листовой стали. Предпочтительным материалом для эластомерных прокладок 18 является соответствующий сополимер, в частности предпочтительным материалом является Arnitel®. Предпочтительно в обычном сцепном устройстве для железнодорожного транспорта в соответствии с настоящим изобретением предоставлено восемь компрессионных пружин, что соответствует установке для обычного товарного вагона, но необходимо понимать, что количество компрессионных пружин может меняться в зависимости от применения.

Claims (9)

1. Сцепное устройство, содержащее корпус, характеризующийся удлиненной, в целом прямоугольной конструкцией с наружными стенками, внутренние поверхности которых образуют внутреннюю полость, причем корпус дополнительно характеризуется наличием передней части, содержащей края, образующие отверстие, ведущее во внутреннюю полость, и задней части, образующей закрытую часть внутренней полости, причем корпус дополнительно содержит две цельные боковые опоры, каждая из которых проходит от точки, расположенной приблизительно посередине между передней частью и задней частью на наружной стенке корпуса, до точки пересечения с краем задней части, причем корпус дополнительно содержит два центральных ребра, каждое из которых проходит от точки, расположенной приблизительно посередине между передней частью и задней частью на наружной стенке корпуса, до точки пересечения с задней частью, фрикционный клин, расположенный внутри полости корпуса, причем фрикционный клин характеризуется наличием конца, выступающего из отверстия в передней части корпуса, причем фрикционный клин дополнительно содержит по меньшей мере одну колодку фрикционного клина, расположенную на наружной поверхности фрикционного клина, и рабочий элемент фрикционного клина, выступающий из наружной поверхности каждой колодки фрикционного клина, причем рабочий элемент фрикционного клина взаимодействует с внутренними поверхностями корпуса.
2. Сцепное устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительно содержит две находящиеся на расстоянии друг от друга в поперечном направлении опоры основания центрального выступающего ребра, которые образуют пересечение каждого центрального ребра с задней частью и каждая из которых проходит до точки пересечения с краем задней части.
3. Сцепное устройство по п. 1, отличающееся тем, что передняя часть корпуса характеризуется шестигранной закрытой конструкцией и имеются три колодки фрикционного клина, каждая из которых содержит рабочий элемент фрикционного клина, взаимодействующий с внутренними поверхностями корпуса.
4. Сцепное устройство по п. 3, отличающееся тем, что каждый рабочий элемент фрикционного клина взаимодействует с двумя внутренними поверхностями корпуса.
5. Сцепное устройство, содержащее корпус, характеризующийся удлиненной конструкцией с наружными стенками, внутренние поверхности которых образуют внутреннюю полость, причем корпус дополнительно содержит переднюю часть, края которой образуют отверстие, ведущее во внутреннюю полость, и заднюю часть, образующую закрытую часть внутренней полости, причем корпус дополнительно содержит две цельные боковые опоры, каждая из которых проходит от точки, расположенной приблизительно посередине между передней частью и задней частью на наружной стенке корпуса, до точки пересечения с краем задней части, причем корпус дополнительно содержит два центральных ребра, каждое из которых проходит от точки, расположенной приблизительно посередине между передней частью и задней частью на наружной стенке корпуса, до точки пересечения с задней частью, фрикционный клин, расположенный внутри полости корпуса, причем фрикционный клин дополнительно содержит по меньшей мере одну колодку фрикционного клина, расположенную на наружной поверхности фрикционного клина, и рабочий элемент фрикционного клина, выступающий из наружной поверхности каждой колодки фрикционного клина, причем рабочий элемент фрикционного клина взаимодействует с внутренними поверхностями корпуса.
6. Сцепное устройство по п. 5, отличающееся тем, что дополнительно содержит две находящиеся на расстоянии друг от друга в поперечном направлении основные опоры центрального выступающего ребра, которые образуют пересечение каждого центрального ребра с задней частью и каждая из которых проходит до точки пересечения с краем задней части.
7. Сцепное устройство по п. 5, отличающееся тем, что передняя часть корпуса характеризуется шестигранной закрытой конструкцией и имеются три колодки фрикционного клина, каждая из которых содержит рабочий элемент фрикционного клина, взаимодействующий с внутренними поверхностями корпуса.
8. Сцепное устройство по п. 7, отличающееся тем, что каждый рабочий элемент фрикционного клина взаимодействует с двумя внутренними поверхностями корпуса.
9. Сцепное устройство по п. 5, отличающееся тем, что каждая цельная боковая опора характеризуется в целом треугольной формой, верхняя часть которой проходит от точки, расположенной приблизительно посередине между передней частью и задней частью на наружной стенке корпуса, а нижняя часть которой пересекает края задней части.
RU2015140270/11A 2014-09-29 2015-09-22 Сцепное устройство для железнодорожного транспорта RU2604842C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462056862P 2014-09-29 2014-09-29
US62/056,862 2014-09-29
US14/738,321 US9828008B2 (en) 2015-06-12 2015-06-12 Railroad car draft gear
US14/738,321 2015-06-12

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2604842C1 true RU2604842C1 (ru) 2016-12-10

Family

ID=55590235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015140270/11A RU2604842C1 (ru) 2014-09-29 2015-09-22 Сцепное устройство для железнодорожного транспорта

Country Status (8)

Country Link
CN (1) CN105584499B (ru)
BR (1) BR102015024572B1 (ru)
CA (1) CA2905688C (ru)
CL (1) CL2015002898A1 (ru)
MX (1) MX366690B (ru)
RU (1) RU2604842C1 (ru)
UA (1) UA116900C2 (ru)
ZA (1) ZA201506345B (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736971C1 (ru) * 2019-12-06 2020-11-23 Александр Александрович Андреев Поглощающий аппарат

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6923331B2 (en) * 2003-08-05 2005-08-02 Westinghouse Air Brake Technologies Corporation High capacity draft gear
RU2347704C2 (ru) * 2004-08-27 2009-02-27 Уобтек Холдинг Корпорейшн Поглощающий аппарат с длинным рабочим ходом ударной нагрузки и коротким ходом тяги для использования в гнезде в 24,625 дюйма (62,5 см)
US8985355B2 (en) * 2013-01-22 2015-03-24 Miner Enterprises, Inc. Railcar draft gear assembly and related method for assembling a railcar draft gear

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2463373A (en) * 1946-11-29 1949-03-01 Miner Inc W H Friction shock absorbing mechanism for railway draft riggings
NL134080C (ru) * 1963-07-22
US4591059A (en) * 1984-08-17 1986-05-27 Miner Enterprises, Inc. Railroad car draft gear assembly with friction bore wear liners
CN85101367B (zh) * 1985-04-01 1988-09-14 迈因纳企业公司 缓冲装置
US5351844A (en) * 1993-06-01 1994-10-04 Miner Enterprises, Inc. Elastomeric spring unit
US6478173B2 (en) * 2001-02-13 2002-11-12 Miner Enterprises, Inc. Railroad car draft gear having a long travel
US6488162B1 (en) * 2001-07-19 2002-12-03 Miner Enterprises, Inc. Draft gear for a reduced-slack drawbar assembly
US8672151B2 (en) * 2011-09-15 2014-03-18 Wabtec Corp Elastomeric draft gear for a railcar

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6923331B2 (en) * 2003-08-05 2005-08-02 Westinghouse Air Brake Technologies Corporation High capacity draft gear
RU2347704C2 (ru) * 2004-08-27 2009-02-27 Уобтек Холдинг Корпорейшн Поглощающий аппарат с длинным рабочим ходом ударной нагрузки и коротким ходом тяги для использования в гнезде в 24,625 дюйма (62,5 см)
US8985355B2 (en) * 2013-01-22 2015-03-24 Miner Enterprises, Inc. Railcar draft gear assembly and related method for assembling a railcar draft gear

Also Published As

Publication number Publication date
BR102015024572A2 (pt) 2016-08-02
BR102015024572B1 (pt) 2023-01-10
CN105584499B (zh) 2018-10-12
CA2905688A1 (en) 2016-03-29
CN105584499A (zh) 2016-05-18
MX366690B (es) 2019-07-19
MX2015013524A (es) 2017-06-21
ZA201506345B (en) 2017-03-29
UA116900C2 (ru) 2018-05-25
CL2015002898A1 (es) 2016-10-14
AU2015221456A1 (en) 2016-04-14
CA2905688C (en) 2017-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2010360799B2 (en) Friction/elastomeric draft gear
CA2684384C (en) Elastomeric pad for a compressible elastomeric spring
US8590717B2 (en) Railroad freight car draft gear
US10384696B2 (en) Railroad car coupling system
AU2012254940A1 (en) Railroad freight car draft gear assembly
RU2604842C1 (ru) Сцепное устройство для железнодорожного транспорта
RU184123U1 (ru) Фрикционный амортизатор
CA2977145C (en) Railway freight car draft gear assembly
US7258243B2 (en) Arrangement for preventing energy absorbing material degradation on draft gears
US10513275B2 (en) Selective cushioning apparatus assembly
US9828008B2 (en) Railroad car draft gear
US20180355947A1 (en) Friction shock absorber
JP2014181522A (ja) 構造物用両面スライド支承装置
RU165253U1 (ru) Поглощающий аппарат с увеличенным сроком безотказной работы
RU2016100664A (ru) Фрикционный амортизатор
WO2018232485A1 (ru) Фрикционный амортизатор
EA034475B1 (ru) Фрикционный амортизатор
RU74360U1 (ru) Поглощающий аппарат
EA201900036A2 (ru) Фрикционный амортизатор
EA201800556A1 (ru) Фрикционный амортизатор
EA201600261A1 (ru) Фрикционный амортизатор