RU2668484C2 - Водило планетарной передачи для эпициклического редуктора - Google Patents
Водило планетарной передачи для эпициклического редуктора Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 27
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims description 10
- 238000005476 soldering Methods 0.000 claims description 4
- 238000003466 welding Methods 0.000 claims description 4
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 2
- 238000004513 sizing Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H57/00—General details of gearing
- F16H57/08—General details of gearing of gearings with members having orbital motion
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H57/00—General details of gearing
- F16H57/08—General details of gearing of gearings with members having orbital motion
- F16H57/082—Planet carriers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H1/00—Toothed gearings for conveying rotary motion
- F16H1/28—Toothed gearings for conveying rotary motion with gears having orbital motion
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H1/00—Toothed gearings for conveying rotary motion
- F16H1/28—Toothed gearings for conveying rotary motion with gears having orbital motion
- F16H1/2809—Toothed gearings for conveying rotary motion with gears having orbital motion with means for equalising the distribution of load on the planet-wheels
- F16H1/2827—Toothed 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
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2260/00—Function
- F05D2260/40—Transmission of power
- F05D2260/403—Transmission of power through the shape of the drive components
- F05D2260/4031—Transmission of power through the shape of the drive components as in toothed gearing
- F05D2260/40311—Transmission 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.
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)
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 |
EP4219983A1 (de) | 2016-08-19 | 2023-08-02 | 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 |
CN112639336B (zh) * | 2018-11-27 | 2024-03-01 | 加特可株式会社 | 动力传递装置以及动力传递装置的制造方法 |
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 |
FR3136533B1 (fr) | 2022-06-10 | 2024-06-14 | Safran Trans Systems | Porte-satellites pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef |
Citations (6)
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)
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 |
-
2013
- 2013-10-10 FR FR1359845A patent/FR3011901B1/fr active Active
-
2014
- 2014-10-09 US US15/027,475 patent/US20160238126A1/en not_active Abandoned
- 2014-10-09 CA CA2926584A patent/CA2926584A1/fr not_active Abandoned
- 2014-10-09 RU RU2016113380A patent/RU2668484C2/ru active
- 2014-10-09 CN CN201480055876.4A patent/CN105637259B/zh active Active
- 2014-10-09 BR BR112016007680A patent/BR112016007680A8/pt active Search and Examination
- 2014-10-09 JP JP2016521611A patent/JP6490676B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2014-10-09 WO PCT/FR2014/052553 patent/WO2015052437A1/fr active Application Filing
- 2014-10-09 EP EP14799189.7A patent/EP3055589B1/fr active Active
Patent Citations (6)
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 |
---|---|
BR112016007680A8 (pt) | 2020-03-10 |
CN105637259A (zh) | 2016-06-01 |
CN105637259B (zh) | 2019-04-05 |
EP3055589B1 (fr) | 2018-02-14 |
CA2926584A1 (fr) | 2015-04-16 |
FR3011901A1 (fr) | 2015-04-17 |
US20160238126A1 (en) | 2016-08-18 |
WO2015052437A1 (fr) | 2015-04-16 |
BR112016007680A2 (pt) | 2017-08-01 |
RU2016113380A (ru) | 2017-11-13 |
JP2016533459A (ja) | 2016-10-27 |
JP6490676B2 (ja) | 2019-03-27 |
FR3011901B1 (fr) | 2017-02-10 |
EP3055589A1 (fr) | 2016-08-17 |
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 | |
US10054109B2 (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 | |
EP2270333A1 (en) | Planetary gear transmisssion unit with planet shaft locking mechanism | |
CN102971553A (zh) | 具有挠性销和螺旋形齿轮的两列行星齿轮系统 | |
US20180372197A1 (en) | Load distribution in a speed reducer with two intermediate transmission lines | |
AU2019201928A1 (en) | Epicyclic gearbox | |
CN111512071B (zh) | 用于周转减速器的行星架 | |
EP2241780B1 (en) | Planetary reduction gear apparatus | |
GB2544869A (en) | Turbojet engine with offset fans with a diffrential system | |
US10161481B2 (en) | Device with two interlocked gear trains | |
US20180038448A1 (en) | Planetary gear device | |
EP2215357B1 (en) | Epicyclic gear stage for a wind turbine gearbox, a wind turbine gearbox and a wind turbine | |
RU2720600C2 (ru) | Редуктор числа оборотов с промежуточной линией передачи | |
US11092232B2 (en) | Planetary gear reduction device | |
US2566601A (en) | Differential transmission gearing | |
US20170356534A1 (en) | Compact planetary gearbox | |
US20130252776A1 (en) | Differential | |
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 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |