RU2668484C2 - Водило планетарной передачи для эпициклического редуктора - Google Patents

Водило планетарной передачи для эпициклического редуктора Download PDF

Info

Publication number
RU2668484C2
RU2668484C2 RU2016113380A RU2016113380A RU2668484C2 RU 2668484 C2 RU2668484 C2 RU 2668484C2 RU 2016113380 A RU2016113380 A RU 2016113380A RU 2016113380 A RU2016113380 A RU 2016113380A RU 2668484 C2 RU2668484 C2 RU 2668484C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sides
carrier
jumpers
seats
torque transmission
Prior art date
Application number
RU2016113380A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016113380A (ru
Inventor
Гийом БЕК
Борис МОРЕЛЛИ
Жордан ПЕЛЬТЬЕ
Original Assignee
Испано-Сюиза
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 Испано-Сюиза filed Critical Испано-Сюиза
Publication of RU2016113380A publication Critical patent/RU2016113380A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2668484C2 publication Critical patent/RU2668484C2/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
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/08General details of gearing of gearings with members having orbital motion
    • F16H57/082Planet carriers
    • 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
    • F16H1/00Toothed gearings for conveying rotary motion
    • F16H1/28Toothed gearings for conveying rotary motion with gears having orbital motion
    • 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
    • F16H1/00Toothed gearings for conveying rotary motion
    • F16H1/28Toothed gearings for conveying rotary motion with gears having orbital motion
    • F16H1/2809Toothed gearings for conveying rotary motion with gears having orbital motion with means for equalising the distribution of load on the planet-wheels
    • F16H1/2827Toothed gearings for conveying rotary motion with gears having orbital motion with means for equalising the distribution of load on the planet-wheels by allowing limited movement of the planet carrier, e.g. relative to its shaft
    • 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
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/08General details of gearing of gearings with members having orbital motion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/40Transmission of power
    • F05D2260/403Transmission of power through the shape of the drive components
    • F05D2260/4031Transmission of power through the shape of the drive components as in toothed gearing
    • F05D2260/40311Transmission of power through the shape of the drive components as in toothed gearing of the epicyclical, planetary or differential type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Retarders (AREA)
  • General Details Of Gearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится планетарным передачам. Водило (5) планетарной передачи для эпициклического редуктора содержит кольцевую коробку (7), имеющую две стороны (9, 10), проходящие в радиальном направлении и соединенные перемычками (16), и посадочные места (6), проходящие в осевом направлении между сторонами (9, 10) и предназначенные для поддержки планетарных шестерен, установленных с возможностью вращения вокруг посадочных мест (6). Одна (9) из сторон (9, 10) коробки (7) неподвижно прикреплена к элементу (8) передачи крутящего момента с формированием единого конструктивного узла. Обеспечивается равномерное распределение нагрузок и уменьшен износ водила планетарной передачи. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к эпициклическому редуктору, предназначенному для оснащения, в частности, турбовинтового двигателя или газотурбинного двигателя самолета.
Редуктор в целом состоит из внутренней планетарной шестерни (называемой также солнечной шестерней), приводимой в действие входным валом, например, валом турбины, наружной планетарной шестерни (также называемой коронной (эпициклической) шестерней), соосной с внутренней шестерней, сателлитов, находящихся в зацеплении как с внутренней, так и с наружной планетарными шестернями, и водила планетарной передачи, на котором сателлиты установлены с возможностью вращения.
Изменение передаточного отношения такого редуктора получают путем изменения количества зубьев внутренней планетарной шестерни, сателлитов и наружной планетарной шестерни, и архитектурой редуктора. На самом деле существуют два типа редукторов:
- планетарный редуктор, в котором водило планетарной передачи находится в неподвижном состоянии, а наружная шестерня, или коронная шестерня, может свободно вращаться. Оптимизированный рабочий диапазон редуктора такого типа соответствует передаточному отношению в диапазоне от 1 до 3,
- эпициклический редуктор, в котором коронная шестерня находится в неподвижном состоянии, а солнечная шестерня может свободно вращаться. Оптимизированный рабочий диапазон редуктора такого типа соответствует передаточному отношению выше 3.
Более конкретно, изобретение относится к эпициклическим редукторам.
В данном конкретном случае важно, что водило планетарной передачи позволяет сохранять правильное расположение сателлитов, несмотря на деформации, испытываемые водилом планетарной передачи при работе.
В самом деле, когда передаваемый крутящий момент значителен, может произойти скручивание водила планетарной передачи, что, следовательно, приведет к перекосу осей сателлитов. К тому же, сателлиты могут быть подвержены воздействию высоких центробежных сил, которые могут снова привести к перекосу сателлитов.
Такие перекосы могут, в частности, вызывать преждевременный износ таких шестерен и редуктора.
Чтобы частично решить эту проблему, в патенте США №5391125 предложен эпициклический редуктор, в котором водило планетарной передачи содержит кольцевую коробку, содержащую две проходящие в радиальном направлении стороны, соединенные перемычками, с посадочными местами, проходящими в осевом направлении между сторонами и предназначенными для поддержки установленных сателлитов с возможностью вращения вокруг посадочных мест. Водило планетарной передачи дополнительно содержит элемент передачи крутящего момента, один конец которого имеет осевые плечи, прикрепленные к различным перемычкам коробки с помощью штифтов.
В заявке на патент Франции №2853382 на имя заявителя настоящей заявки раскрыт редуктор, который имеет аналогичную архитектуру и в котором плечи элемента передачи крутящего момента связаны с перемычками посредством пальчиковых сферических шарниров так, чтобы локально обеспечивать возможность свободного вращения коробки относительно пальца, вокруг шарового шарнира, и дополнительно уменьшать деформацию водила планетарной передачи при его работе.
Редуктор этого типа имеет следующие недостатки.
Во-первых, подбор размеров водил планетарной передачи является сложной задачей для редукторов, предназначенных для передачи очень больших крутящих моментов, так как имеются области с высокой концентрацией напряжений.
Кроме того, тот факт, что водило планетарной передачи состоит из двух элементов (коробки и элемента передачи крутящего момента), собранных вместе с помощью соединительных элементов, таких как штифты, придает ему большую массу, что влечет за собой определенные проблемы с установкой, а также проблемы, связанные с гиперупругостью системы.
И, наконец, наличие дополнительных соединительных элементов между рамой и элементом передачи крутящего момента влияет на надежность системы.
Такие недостатки также присутствуют в водиле планетарной передачи, упомянутом в заявке на патент США №2003/0114267, которое состоит из многих частей, собранных вместе с помощью прокладок, установленных под прессом.
Известно также оборудование водила планетарной передачи в редукторе так называемыми качающимися подшипниками, такими как, например сферические роликоподшипники, с тем, чтобы в некоторой степени компенсировать любую деформацию водила планетарной передачи.
Такие подшипники, однако, не могут быть сильно нагружены.
В самом деле, такие подшипники имеют более низкую несущую способность, чем обычно используемые технические решения (поддерживаемая нагрузка по отношению к объему ролика). Таким образом, их использование требует общего увеличения объема всего эпициклического редуктора, что является невыгодным с точки зрения размера и массы.
В каждом из документов: заявке на патент США №2013/0017924, в заявке на европейский патент №0271416 и в заявке на патент Германии №10239084 раскрыто водило планетарной передачи, имеющее кольцевую коробку, содержащую первую сторону и вторую сторону, проходящие в радиальном направлении и соединенные перемычками, и посадочные места для поддержки сателлитов, проходящие в осевом направлении между сторонами. В этих документах, когда передаваемый крутящий момент формируется на внутренней периферии первой стороны, первая траектория действия нагрузок проходит через первую сторону, от первого конца посадочных мест до внутренней периферии первой стороны. Вторая траектория действия нагрузок проходит через часть второй стороны (от вторых концов посадочных мест до соединительных областей между второй стороной и перемычками), перемычки, а затем через первую сторону (от соединительных областей между перемычками и первой стороной к радиально внутренней периферии первой стороны). Таким образом, можно отметить, что первая траектория действия нагрузок имеет жесткость, которая зависит от жесткости первой стороны, тогда как вторая траектория действия нагрузок имеет жесткость, которая зависит от жесткости первой стороны, второй стороны и перемычек. Поскольку жесткости двух траекторий действия нагрузок существенно различаются, происходит перекос посадочных мест, что влияет на управление положением сателлитов и, следовательно, на износ соответствующих передач.
Более конкретно, изобретение направлено на создание простого, эффективного и экономически эффективного решения этих проблем.
С этой целью предложено водило планетарной передачи для эпициклического редуктора, имеющее кольцевую коробку, содержащую две стороны, проходящие в радиальном направлении и соединенные перемычками, и посадочные места, проходящие в осевом направлении между сторонами и предназначенные для поддержки установленных сателлитов, вращающихся вокруг посадочных мест, отличающееся тем, что одна из сторон коробки неразъемно соединена с элементом передачи крутящего момента, с формированием единого конструктивного узла.
Неразъемное соединение между коробкой и элементом передачи крутящего момента предотвращает любую проблему с установкой.
В соответствии с одним вариантом выполнения настоящего изобретения, элемент передачи крутящего момента и состыкованная с ним сторона коробки выполнены в виде единой целой части.
В соответствии с другим вариантом выполнения настоящего изобретения, элемент передачи крутящего момента и указанная сторона состоят из по меньшей мере двух отдельных частей, собранных вместе с помощью сварки или пайки.
Конечно, могут быть использованы и другие способы сборки. В любом случае предотвращено наличие дополнительных элементов и поэтому предотвращены ограничения по установке и весу и пространственные ограничения, которые связаны с такими дополнительными элементами.
Предпочтительно, перемычки проходят в осевом направлении от радиально наружных периферий стороны.
В этом случае элемент передачи крутящего момента соединен с соответствующей стороной вдоль кольцевой области, расположенной только на радиально наружной периферии указанной стороны.
Первая траектория действия нагрузок, таким образом, проходит через первую сторону (т.е. сторону, непосредственно соединенную с элементом передачи крутящего момента), от соответствующих концов посадочных мест сателлитов до соединительных областей между первой стороной и элементом передачи крутящего момента, а затем и через элемент передачи. Вторая траектория действия нагрузок проходит через вторую сторону коробки (от соответствующих концов посадочных мест сателлитов до соединительных областей между второй стороной и перемычками), перемычки, а затем через элемент передачи крутящего момента. Жесткость каждой из двух траекторий действия нагрузок, таким образом, можно регулировать, чтобы управлять деформациями, обусловленными передачей высокого крутящего момента и перекосом посадочных мест. Это обеспечивает возможность лучшего управления положениями планетарного редуктора и, таким образом износом шестерен редуктора. В этом случае траектории действия нагрузок также разделены.
Соединительная область является кольцевой, предпочтительно непрерывной, позволяет избежать влияния концентрации напряжений и имеет целью обеспечить равномерное распределение деформаций, если таковые имеются, образующихся при работе в результате передачи высокого крутящего момента. Это также помогает увеличить жесткость соединения между рамой и элементом передачи крутящего момента.
Элемент передачи крутящего момента может содержать проходящую в осевом направлении трубчатую часть, один конец которой удлинен с помощью кольцевой соединительной части, которая проходит в радиальном направлении и соединена с соответствующей стороной рамы.
Указанная кольцевая соединительная часть предпочтительно расположена радиально снаружи посадочного места, в частности, напротив перемычек.
В этом случае соединительная часть может содержать проходящий в осевом направлении кольцевой обод, свободный конец которого соединен с соответствующей стороной.
Предпочтительно, перемычки и стороны представляют собой одну цельную часть.
Кроме того, обе стороны могут иметь по существу одну и ту же радиальную жесткость.
Под действием центробежных сил указанные две стороны, таким образом, деформируются одинаковым образом, что позволяет поддерживать надлежащее совмещение сателлитов на посадочных местах, и, следовательно, их правильное позиционирование.
Кроме того, изобретение относится к эпициклическому редуктору, в частности, для газотурбинного двигателя самолета, содержащему водило планетарной передачи указанного выше типа.
Изобретение будет лучше понято, а другие детали, характеристики и преимущества настоящего изобретения станут очевидны при прочтении последующего описания, приведенного в качестве не ограничивающего примера, со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг. 1 схематически изображает вид спереди эпициклического редуктора,
Фиг. 2 изображает кинематическую схему эпициклического редуктора,
Фиг. 3 схематически изображает водило планетарной передачи, выполненное в соответствии с изобретением,
Фиг. 4 изображает вид в аксонометрии элемента передачи крутящего момента и водила планетарной передачи, показанного на Фиг. 3,
Фиг. 5 изображает вид в аксонометрии коробки с водилом планетарной передачи, показанным на Фиг. 3,
Фиг. 6 изображает продольный разрез водила, показанного на Фиг. 3.
Фиг. 1 и 2 иллюстрируют общую конструкцию эпициклического редуктора 1. Такой редуктор обычно состоит из внутренней планетарной шестерни 2 (называемой также солнечной шестерней) с приводом от входного вала, например, вала турбины, наружной планетарной шестерней 3 (также называемой коронной (эпициклической) шестерней), соосной с внутренней шестерней, и сателлитов 4, находящихся в зацепление как с внутренней 2, так и с наружной 3 планетарными шестернями, и водила 5 планетарной передачи, содержащего посадочные места 6, вокруг которых сателлиты 4 установлены с возможностью вращения.
Как показано на Фиг. 2, в эпициклическом редукторе 1 коронная шестерня 3 находится в неподвижном состоянии, а водило 5 планетарной передачи может свободно вращаться. Оптимизированный рабочий диапазон редуктора такого типа соответствует передаточному отношению выше 3. Водило 5, например, соединено при вращении с рабочим колесом (в турбовинтовом двигателе) или со шкивом вентилятора (в турбинном двигателе).
В данном конкретном случае для водила 5 важно обеспечить возможность поддерживать правильное размещение сателлитов, несмотря на деформации, испытываемые водилом планетарной передачи при работе.
В самом деле, когда крутящий момент, передаваемый через редуктор 1, значителен, это может привести к скручиванию водила и, следовательно, к перекосу осей сателлитов. К тому же, сами сателлиты также могут быть источником деформации водила 5, которое может затем вновь создавать перекос сателлитов 4.
Такие перекосы могут, в частности, приводить к преждевременному износу шестерен и редуктора 1.
Для решения этой проблемы изобретение предусматривает водило 5 для эпициклического редуктора.
Как показано на Фиг. 3-6, водило 5, согласно изобретению, содержит кольцевую коробку 7 и элемент 8 передачи крутящего момента. Кольцевая коробка 7 имеет две проходящие в радиальном направлении стороны 9, 10, соответственно, переднюю сторону 9 и заднюю сторону 10. Каждая сторона 9, 10 имеет круглую наружную периферийную кромку и внутреннюю периферийную кромку. Передняя сторона 9 имеет отверстия, каждое из которых используется для установки одного конца 12 полого вала, образующего посадочное место 6, вокруг которого устанавливается планетарная шестерня 4 с возможностью вращения. Задняя сторона 10 имеет отверстия 13, каждое из которых обеспечивает введение соответствующего вала, проходящего от задней стороны к передней стороне. Крышка 14 закрывает каждое отверстие, причем второй конец 15 соответствующего вала 6 установлен в одном отверстии указанной крышки 14.
Каждый вал 6, таким образом, прочно удерживается между двумя сторонами 9, 10 коробки 7. В варианте выполнения, показанном на Фиг. 3-6, водило 5 содержит пять полых валов 6, прикрепленных к сторонам 9, 10 и к крышкам 14.
Радиально наружные периферии сторон 9, 10 соединены проходящими в осевом направлении перемычками 16, установленными по окружности между полыми валами 6 и равномерно распределенными по окружности.
Стороны 9, 10 и перемычки 16 выполнены из одной части, то есть из цельной части.
На радиально наружной периферии передней стороны 9 выполнен кольцевой обод 17 (Фиг. 5), проходящий непрерывно по всей периферии передней стороны 9 и проходящий в осевом направлении от задней стороны.
Элемент 8 передачи крутящего момента прикреплен к коробке 7. Более конкретно, элемент 8 имеет полую часть 18 в целом цилиндрической формы или формы усеченного конуса, которая проходит в осевом направлении и один конец которой удлинен с помощью кольцевой соединительной части 19, которая радиально выступает наружу.
Радиально наружная часть соединительной части 19 имеет кольцевой обод 20 (Фиг. 4), проходящий непрерывно по всей периферии части 19 и проходящий в осевом направлении к передней стороне 9.
В соответствии с одним вариантом выполнения настоящего изобретения, свободный конец обода 20 соединительной части 19 прикреплен с помощью сварки или пайки к свободному концу обода 17 передней стороны 9. Могут быть использованы и другие способы сборки.
В соответствии с другим вариантом выполнения (Фиг. 6), коробка 7 и элемент 8 передачи крутящего момента выполнены из одной цельной части.
Как указано выше, при работе первая траектория действия нагрузок проходит через переднюю сторону 9 (от соответствующих концов 12 посадочных мест 6 планетарных шестерен 4 до обода 17), а затем и до элемента 8. Вторая траектория действия нагрузок проходит через заднюю сторону 10 (от соответствующих концов 15 посадочных мест 6 планетарных шестерен 4 до соединительных областей, расположенных между задней стороной 10 и перемычками 16), перемычки 16 и, наконец, через элемент 8.
Предпочтительно, две стороны 9, 10 имеют по существу одинаковую радиальную жесткость. Таким образом, при работе эти две стороны 9, 10 претерпевают одинаковые деформации под действием центробежных сил.
Перемычки 16 также выполнены с возможностью придания сторонам значительной жесткости на скручивание. Таким образом, деформации, которым подвержены элементы, затронутые, соответственно, первой и второй траекториями действия нагрузок, по существу идентичны.
На практике, вторая траектория действия нагрузок имеет немного меньшую жесткость на скручивание, чем первая траектория действия нагрузок (жесткость перемычек 16 не бесконечна), причем такая разница в жесткости легко компенсируется правильной коррекцией зубцов сателлитов 4 и/или внутренних и наружных планетарных шестерен 2, 3.
Это гарантирует, что под действием центробежных сил, а также в результате подлежащего передаче высокого крутящего момента, при работе передняя и задняя стороны 9, 10 в целом деформируются одинаковым образом. Это обеспечивает правильное совмещение концов 12, 15 валов 6, т.е. правильное совмещение сателлитов 4 относительно внутренней шестерни 2 и наружной шестерни 3 редуктора 1. В этом случае износ шестерен в таком редукторе 1 существенно снижается.
Тот факт, что соединительная область между элементом 8 передачи и передней стороной 9 имеет кольцевую форму, предпочтительно непрерывную, позволяет, за счет передачи высокого крутящего момента, предотвращать эффект концентрации напряжений, и имеет цель, при работе, обеспечить равномерное распределение любых деформаций. Такое соединение также имеет высокую жесткость.
В результате водило 5 образует единый конструктивный узел, который устраняет проблемы, связанные с установкой нескольких частей с помощью дополнительных соединительных элементов, а именно, надежность и подбор размеров соединительных элементов, дисбаланс, порожденный допусками сборки, проблемы с установкой из-за статической неопределимости частей, или дополнительную массу из-за большого количества частей.

Claims (11)

1. Водило (5) планетарной передачи для эпициклического редуктора скорости, содержащее кольцевую коробку (7), имеющую две стороны (9, 10), проходящие в радиальном направлении и соединенные перемычками (16), посадочные места (6), проходящие в осевом направлении между сторонами (9, 10) и предназначенные для поддержки планетарных шестерен (4), установленных с возможностью вращения вокруг посадочных мест (6),
отличающееся тем, что одна (9) из сторон (9, 10) в коробке (7) неразъемно прикреплена к элементу (8) передачи крутящего момента таким образом, чтобы сформировать единый конструктивный узел, а также тем, что элемент (8) передачи крутящего момента содержит проходящую в осевом направлении трубчатую часть (18), один конец которой удлинен с помощью кольцевой соединительной части (19), проходящей радиально и соединенной с соответствующей стороной (9) коробки (7), например, с помощью сварки или пайки,
и тем, что элемент (8) передачи крутящего момента соединен с соответствующей стороной (9) вдоль кольцевой области (17, 20), расположенной на радиально наружной периферии только указанной стороны (9).
2. Водило (5) по п. 1, отличающееся тем, что указанная кольцевая соединительная часть (19) расположена в радиальном направлении снаружи посадочных мест, предпочтительно напротив перемычек (16).
3. Водило (5) по п. 1, отличающееся тем, что кольцевая соединительная часть (19) элемента (8) передачи крутящего момента и сторона (9) собраны вместе с помощью сварки или пайки.
4. Водило (5) по п. 1, отличающееся тем, что перемычки (16) проходят в осевом направлении от радиально наружных периферий сторон (9, 10).
5. Водило (5) по п. 1, отличающееся тем, что соединительная часть (19) имеет проходящий в осевом направлении кольцевой обод (20), свободный конец которого соединен с соответствующей стороной (9).
6. Водило (5) по п. 1, отличающееся тем, что перемычки (16) и стороны (9, 10) выполнены как цельная часть.
7. Водило (5) по одному из пп. 1-6, отличающееся тем, что обе стороны (9,10) имеют по существу одинаковую радиальную жесткость.
8. Водило (5) по одному из пп. 1-6, отличающееся тем, что жесткости сторон (9, 10) коробки (7) на скручивание по существу одинаковы.
9. Эпициклический редуктор (1) скорости, в частности для газотурбинного двигателя самолета, содержащий водило (5) планетарной передачи, выполненное в соответствии с одним из пп. 1-8.
RU2016113380A 2013-10-10 2014-10-09 Водило планетарной передачи для эпициклического редуктора RU2668484C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1359845 2013-10-10
FR1359845A FR3011901B1 (fr) 2013-10-10 2013-10-10 Porte-satellites pour un reducteur de vitesse a train epicycloidal
PCT/FR2014/052553 WO2015052437A1 (fr) 2013-10-10 2014-10-09 Porte-satellites pour un réducteur de vitesse à train épicycloïdal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016113380A RU2016113380A (ru) 2017-11-13
RU2668484C2 true RU2668484C2 (ru) 2018-10-01

Family

ID=50933197

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016113380A RU2668484C2 (ru) 2013-10-10 2014-10-09 Водило планетарной передачи для эпициклического редуктора

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20160238126A1 (ru)
EP (1) EP3055589B1 (ru)
JP (1) JP6490676B2 (ru)
CN (1) CN105637259B (ru)
BR (1) BR112016007680A8 (ru)
CA (1) CA2926584A1 (ru)
FR (1) FR3011901B1 (ru)
RU (1) RU2668484C2 (ru)
WO (1) WO2015052437A1 (ru)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6867123B2 (ja) * 2016-08-12 2021-04-28 川崎重工業株式会社 遊星歯車減速装置
EP3284976B1 (de) * 2016-08-19 2020-05-06 Flender GmbH Planetenträger
EP3284973A1 (de) * 2016-08-19 2018-02-21 Flender GmbH Getriebe
FR3058493B1 (fr) * 2016-11-07 2018-11-16 Safran Transmission Systems Porte-satellites pour un reducteur de vitesse a train epicycloidal
CN107339247A (zh) * 2017-08-15 2017-11-10 温岭市明华齿轮有限公司 行星传动结构的工业风扇
FR3074871B1 (fr) * 2017-12-07 2019-12-13 Safran Transmission Systems Train planetaire
FR3076336B1 (fr) 2017-12-29 2020-09-04 Safran Trans Systems Porte-satellites pour un reducteur de vitesse a train epicycloidal
US10927944B2 (en) 2018-01-26 2021-02-23 Pratt & Whitney Canada Corp. Compact, twist controlled planet carrier and epicyclic gear train having same
US10760677B2 (en) 2018-01-31 2020-09-01 Pratt & Whitney Canada Corp. Epicyclic gear train with balanced carrier stiffness
FR3081959B1 (fr) * 2018-06-05 2020-07-17 Safran Transmission Systems Procede d'assemblage d'un reducteur et installation de mise en oeuvre du procede
WO2020110554A1 (ja) * 2018-11-27 2020-06-04 ジヤトコ株式会社 動力伝達装置及び動力伝達装置の製造方法
US11267061B2 (en) * 2019-04-16 2022-03-08 GM Global Technology Operations LLC Method of manufacturing components made of dissimilar metals
US11353089B2 (en) 2019-10-03 2022-06-07 Rolls-Royce Corporation Epicyclical gear system housing assembly
US11391217B2 (en) * 2019-10-03 2022-07-19 Rolls-Royce Corporation Stiffening member for epicyclical gear system housing assembly
FR3106384B1 (fr) 2020-01-21 2023-03-10 Safran Trans Systems Porte-satellites pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3109194B1 (fr) 2020-04-10 2022-03-18 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3113934B1 (fr) 2020-09-04 2022-10-28 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3115087B1 (fr) 2020-10-08 2024-04-12 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
JP7145194B2 (ja) * 2020-12-14 2022-09-30 川崎重工業株式会社 遊星歯車減速装置
FR3136533A1 (fr) 2022-06-10 2023-12-15 Safran Transmission Systems Porte-satellites pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0271416A1 (fr) * 1986-11-18 1988-06-15 Ateliers De Mecanique Generale (Societe Anonyme) Porte-satellites
DE10239084A1 (de) * 2001-09-11 2003-05-15 Bosch Automotive Systems Corp Planetenradvorrichtung
US20030114267A1 (en) * 2001-12-14 2003-06-19 Martin Poulin Zero twist carrier
DE102007010092A1 (de) * 2007-03-02 2007-11-29 Daimlerchrysler Ag Planetenträger
US20100197445A1 (en) * 2009-02-05 2010-08-05 Friede & Goldman, Ltd. Gear assembly with asymmetric flex pin cross-reference to related applications
US20130017324A1 (en) * 2011-07-11 2013-01-17 Sung Yong Chang Manufacturing method of artificial nail with 3-dimension ornament

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4159657A (en) * 1978-03-06 1979-07-03 Clark Equipment Company Planetary outer end
IT1250861B (it) 1991-11-12 1995-04-21 Fiat Avio Spa Riduttore di velocita' epicicloidale atto ad essere inserito nella trasmissione tra una turbina a gas ed il compressore d'aria di un motore aeronautico.
JP2002364740A (ja) * 2001-06-08 2002-12-18 Hino Motors Ltd プラネタリキャリヤ及びその製造方法
FR2853382B1 (fr) 2003-04-04 2006-04-28 Hispano Suiza Sa Systeme de liaison souple entre un porte-satellites et le support fixe dans un reducteur de vitesse
JP4665516B2 (ja) * 2004-12-28 2011-04-06 トヨタ自動車株式会社 遊星歯車機構およびその製造方法
JP2013019490A (ja) * 2011-07-12 2013-01-31 Ricoh Co Ltd 駆動装置、及び画像形成装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0271416A1 (fr) * 1986-11-18 1988-06-15 Ateliers De Mecanique Generale (Societe Anonyme) Porte-satellites
DE10239084A1 (de) * 2001-09-11 2003-05-15 Bosch Automotive Systems Corp Planetenradvorrichtung
US20030114267A1 (en) * 2001-12-14 2003-06-19 Martin Poulin Zero twist carrier
DE102007010092A1 (de) * 2007-03-02 2007-11-29 Daimlerchrysler Ag Planetenträger
US20100197445A1 (en) * 2009-02-05 2010-08-05 Friede & Goldman, Ltd. Gear assembly with asymmetric flex pin cross-reference to related applications
US20130017324A1 (en) * 2011-07-11 2013-01-17 Sung Yong Chang Manufacturing method of artificial nail with 3-dimension ornament

Also Published As

Publication number Publication date
CN105637259A (zh) 2016-06-01
FR3011901A1 (fr) 2015-04-17
RU2016113380A (ru) 2017-11-13
CA2926584A1 (fr) 2015-04-16
BR112016007680A8 (pt) 2020-03-10
EP3055589A1 (fr) 2016-08-17
JP6490676B2 (ja) 2019-03-27
EP3055589B1 (fr) 2018-02-14
JP2016533459A (ja) 2016-10-27
US20160238126A1 (en) 2016-08-18
BR112016007680A2 (pt) 2017-08-01
CN105637259B (zh) 2019-04-05
FR3011901B1 (fr) 2017-02-10
WO2015052437A1 (fr) 2015-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2668484C2 (ru) Водило планетарной передачи для эпициклического редуктора
JP6635502B2 (ja) 遊星歯車装置のための遊星キャリア、及び、当該遊星キャリアを具備する遊星歯車装置
US7104918B2 (en) Compact epicyclic gear carrier
US10119548B2 (en) Aircraft engine with a compressor device
EP2859230B1 (en) Main bearing arrangement for a wind turbine
US9709136B2 (en) Aircraft and planetary gear systems
US10816088B2 (en) Planet carrier for a speed-reducing unit with an epicyclic gear train
US8137234B2 (en) Gearbox for a wind turbine, a method of converting wind energy and use of a gearbox
CN102971553A (zh) 具有挠性销和螺旋形齿轮的两列行星齿轮系统
EP2270333A1 (en) Planetary gear transmisssion unit with planet shaft locking mechanism
CN111512071B (zh) 用于周转减速器的行星架
US20180372197A1 (en) Load distribution in a speed reducer with two intermediate transmission lines
AU2019201928A1 (en) Epicyclic gearbox
EP2215357B1 (en) Epicyclic gear stage for a wind turbine gearbox, a wind turbine gearbox and a wind turbine
GB2544869A (en) Turbojet engine with offset fans with a diffrential system
EP2241780B1 (en) Planetary reduction gear apparatus
US11092232B2 (en) Planetary gear reduction device
US2566601A (en) Differential transmission gearing
RU2720600C2 (ru) Редуктор числа оборотов с промежуточной линией передачи
EP3279507A1 (en) Planetary gear device
US20170356534A1 (en) Compact planetary gearbox
US11913538B2 (en) Integrated design of a sun shaft
CN108626378B (zh) 用于行星齿轮装置的行星支架和行星齿轮装置
US20130252776A1 (en) Differential

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner