RU2693752C1 - Планетарный редуктор - Google Patents

Планетарный редуктор Download PDF

Info

Publication number
RU2693752C1
RU2693752C1 RU2018129006A RU2018129006A RU2693752C1 RU 2693752 C1 RU2693752 C1 RU 2693752C1 RU 2018129006 A RU2018129006 A RU 2018129006A RU 2018129006 A RU2018129006 A RU 2018129006A RU 2693752 C1 RU2693752 C1 RU 2693752C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
satellite
gear
output shaft
bearings
teeth
Prior art date
Application number
RU2018129006A
Other languages
English (en)
Inventor
Ярослав Владимирович Рассказов
Иван Евгеньевич Чернышев
Геннадий Александрович Земцов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"
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 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" filed Critical Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва"
Priority to RU2018129006A priority Critical patent/RU2693752C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2693752C1 publication Critical patent/RU2693752C1/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
    • F16H1/00Toothed gearings for conveying rotary motion
    • F16H1/28Toothed gearings for conveying rotary motion with gears having orbital motion
    • F16H1/32Toothed gearings for conveying rotary motion with gears having orbital motion in which the central axis of the gearing lies inside the periphery of an orbital gear
    • 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
    • F16H1/46Systems consisting of a plurality of gear trains each with orbital gears, i.e. systems having three or more central gears

Abstract

Изобретение относится к машиностроению. Планетарный редуктор содержит входной вал, опирающийся на подшипники, сателлит, в котором две неподвижные относительно друг друга шестерни имеют разное число зубьев, выходной вал, размещенный на подшипниках. На входном валу размещен эксцентрик, на котором расположен сателлит, зубья шестерен выполнены в виде циклоид, в неподвижном корпусе и выходном валу размещены цевки, первая шестерня сателлита входит в зацепление с цевками неподвижного корпуса, вторая шестерня сателлита входит в зацепление с цевками выходного вала. Обеспечивается увеличение нагрузочной способности редуктора. 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, преимущественно к космической технике. Изобретение может применяться в составе тросового устройства стягивания в стыковочном механизме космического аппарата.
Известен планетарный циклоидальный редуктор с предварительной ступенью (аналог), представленный в патенте РФ №2506477, содержащий быстроходный вал, колесо внутреннего зацепления, венец которого образован роликами, циклоидальную ступень с циклоидальным диском, имеющим на внешней поверхности циклоидальные зубья для зацепления с роликами. Вращение диска вокруг собственной оси передается к быстроходному валу редуктора с помощью пальцев с роликами, обкатывающими отверстия в циклоидальном диске. На внутренней поверхности циклоидального диска выполнено колесо внутреннего зацепления. Предварительная планетарная ступень расположена в плоскости циклоидального диска и внутри него. Предварительная ступень содержит входную шестерню, связанную с быстроходным валом, и посаженные на свободное водило три сателлита. Один сателлит находится в одновременном зацеплении с входной шестерней и колесом внутреннего зацепления и выполнен размером, обеспечивающим эксцентричную посадку этого диска относительно оси редуктора. Другие сателлиты имеют меньшие размеры и находятся в зацеплении только с колесом внутреннего зацепления.
Недостатком конструкции является наличие пальцев с роликами, которые имеют малую нагрузочную способность из-за консольного их закрепления. Кроме того, наличие предварительной планетарной ступени, имеющей диаметр, ограниченный технологическими возможностями, а также требованиям к нагружению эвольвентных зубов, при помощи которых она взаимодействует с циклоидальным диском, увеличивает внешний диаметр циклоидального диска, избыточно повышая запас прочности цевочного зацепления.
Известен планетарный редуктор завода Пекрун (прототип), представленный в книге Руденко Н.Ф. Планетарные передачи. Теория, применение, расчет, проектирование - М.: Государственное научно-техническое издательство Машиностроительной литературы - 1947 г., в котором на входном валу, опирающемся на два подшипника, размещено водило, на котором расположен сателлит с двумя неподвижными относительно друг друга шестернями с разным числом зубьев, имеющих возможность вращения относительно водила, причем первая шестерня находится в эвольвентном зацеплении с неподвижным корпусом, а вторая входит во внутреннее эвольвентное зацепление с зубьями, размещенными на выходном валу, размещенном на двух подшипниках.
Недостатком конструкции является низкая нагрузочная способность ввиду того, что входной и выходной валы редуктора размещены на подшипниках консольно, а также ввиду того, что каждый сателлит находится в эвольвентном зацеплении, нагрузка передается только через один зуб, что не является рациональным и требует увеличения габарита корпуса и выходного вала.
Техническим результатом изобретения является увеличение нагрузочной способности редуктора.
Технический результат достигается тем, что в планетарном редукторе, содержащем входной вал, опирающийся на подшипники, сателлит, в котором две неподвижные относительно друг друга шестерни имеют разное число зубьев, выходной вал, размещенный на подшипниках, корпус в отличие от известного, на входном валу размещен эксцентрик, на котором расположен сателлит, зубья шестерен выполнены в виде циклоид, в корпусе и выходном валу размещены цевки, первая шестерня сателлита входит в зацепление с цевками корпуса, вторая шестерня сателлита входит в зацепление с цевками выходного вала.
Заявляемое техническое решение поясняется изображением на фиг. 1 - кинематическая схема планетарного циклоидного редуктора с цевочным зацеплением.
Планетарный редуктор содержит входной вал 1 с эксцентриком, размещенный на подшипниках 2, на эксцентрике размещен сателлит с шестерней 3, находящейся в зацеплении зубьями с цевками неподвижного корпуса 4, и шестерней 5, неподвижной относительно шестерни 3 и находящейся в зацеплении с цевками выходного звена 6, размещенного на подшипниках 7, причем шестерни 3 и 5 имеют разное число зубьев, которые выполнены в форме циклоиды.
Планетарный редуктор работает следующим образом.
Входной вал 1 с эксцентриком, размещенный на подшипниках 2, приводом вращается вокруг своей оси. Сателлит, имеющий две шестерни с зубьями в форме циклоиды и развязанный с валом приходит в движение из-за того, что выступами циклоиды шестерни 3 взаимодействует с неподвижными цевками корпуса 4.
Движение сателлита имеет следующий характер:
его центр движется по окружности, радиус которой равен эксцентриситету вала 1;
относительно своего центра он имеет угловое вращение - на один оборот вала он поворачивается на 1/n оборотов, где n - число цевок.
Движение сателлита приводит к взаимодействию выполненной на шестерне 5 циклоиды с цевками выходного вала 6. Характер движения сателлита и его взаимодействия с цевками выходного вала 6 приводит к тому, что оно, имеющее возможность только осевого вращения ввиду размещения на подшипниках 7, приходит в движение. Передаточное отношение при этом определяется по формуле
Figure 00000001
где zк - число цевок неподвижного корпуса 4, zв - число цевок выходного вала 6. Положительное значение передаточного отношения i означает, что выходной вал 6 будет вращаться сонаправленно направлению движения входного вала 1. Отрицательное значение передаточного отношения i означает, что выходной вал 6 будет вращаться в противоположном вращению входного вала 1 направлении.
Форма циклоиды каждой из шестерен определяется следующим образом:
вычисляется предварительная форма циклоиды - эпитрохоида:
Figure 00000002
где R - радиус окружности, на которой размещаются центры цевок, входящие в зацепление с шестерней, для которой производится расчет формы, zi - число цевок, е - эксцентриситет вала 1, параметр t=0…360° переменная;
затем выполняется построение эквидистанты (отступ по нормали к траектории) в направлении оси шестерни на расстояние Rц - радиус цевок.
Актуальность создания изобретения обуславливается возможностью его использования в составе периферийного стыковочного механизма космического аппарата. Стыковочный механизм состоит из стыковочного кольца, защелок, шести устройств поглощения энергии (штанг стыковочного механизма) и тросового устройства стягивания.
Тросовое устройство стягивания используется после образования первичной механической связи между двумя космическими аппаратами. С его помощью выполняется совмещение стыковочных плоскостей до обеспечения возможности закрытия стыка с помощью крюков механизма герметизации стыка. При этом необходимо обжать множество элементов стыка таких как электроразъемы, гидроразъемы, резиновые уплотнения, толкатели.
Ввиду жестких требований к массе, в приводе тросового устройства стягивания используются маломощные высокооборотистые двигатели, которые должны создавать значительную силу, преодолевающую сопротивление элементов стыка, поэтому особо важным является использование малогабаритных и высоконагруженных редукторов, например планетарного редуктора.

Claims (1)

  1. Планетарный редуктор, содержащий входной вал, опирающийся на подшипники, сателлит, в котором две неподвижные относительно друг друга шестерни имеют разное число зубьев, выходной вал, размещенный на подшипниках, корпус, отличающийся тем, что на входном валу размещен эксцентрик, на котором расположен сателлит, зубья шестерен выполнены в виде циклоид, в корпусе и выходном валу размещены цевки, первая шестерня сателлита входит в зацепление с цевками неподвижного корпуса, вторая шестерня сателлита входит в зацепление с цевками выходного вала.
RU2018129006A 2018-08-07 2018-08-07 Планетарный редуктор RU2693752C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129006A RU2693752C1 (ru) 2018-08-07 2018-08-07 Планетарный редуктор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018129006A RU2693752C1 (ru) 2018-08-07 2018-08-07 Планетарный редуктор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2693752C1 true RU2693752C1 (ru) 2019-07-04

Family

ID=67252032

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018129006A RU2693752C1 (ru) 2018-08-07 2018-08-07 Планетарный редуктор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2693752C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4896567A (en) * 1987-07-18 1990-01-30 Hunan Research Inst. Of Machinery Planetary transmission mechanism and device of involute gears with complex minor tooth difference
RU2036354C1 (ru) * 1990-09-17 1995-05-27 Руслан Михайлович Игнатищев Синусоэксцентриковая передача
RU2491454C1 (ru) * 2012-04-09 2013-08-27 Николай Валерьевич Крылов Планетарно-цевочный редуктор
RU2580598C2 (ru) * 2014-05-27 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Безлюфтовый планетарно-цевочный редуктор

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4896567A (en) * 1987-07-18 1990-01-30 Hunan Research Inst. Of Machinery Planetary transmission mechanism and device of involute gears with complex minor tooth difference
RU2036354C1 (ru) * 1990-09-17 1995-05-27 Руслан Михайлович Игнатищев Синусоэксцентриковая передача
RU2491454C1 (ru) * 2012-04-09 2013-08-27 Николай Валерьевич Крылов Планетарно-цевочный редуктор
RU2580598C2 (ru) * 2014-05-27 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Безлюфтовый планетарно-цевочный редуктор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9005065B2 (en) Two-stage differential cycloidal speed reducer with a high reduction ratio
TWI572788B (zh) 減速傳動軸承
WO2019114033A1 (zh) 一种变厚机器人关节传动结构
WO2021189675A1 (zh) 用于超动态仿生机器人的并联驱动关节和机器人
CN104482130A (zh) 一种含有等高齿弧齿锥齿轮的rv减速器
CN108036034B (zh) 一种双向输出型谐波减速装置
RU2693752C1 (ru) Планетарный редуктор
US4096763A (en) Hypocycloidal reduction gearing
RU2694003C1 (ru) Планетарный редуктор
RU2714990C1 (ru) Планетарный редуктор
RU2423634C1 (ru) Безводильная планетарная передача
RU2677952C1 (ru) Планетарный механизм и планетарная передача на его основе
RU2528236C1 (ru) Планетарно-дифференциальный редуктор
EP4217623A1 (en) Toroidal gearbox for slewing mechanisms
RU2535370C1 (ru) Двухступенчатый планетарно-цевочный редуктор
RU118381U1 (ru) Планетарный редуктор
RU108525U1 (ru) Безводильная планетарная передача
WO2019200899A1 (zh) 新型行星减速器
RU2535369C1 (ru) Двухступенчатый планетарно-цевочный редуктор
JPS62101943A (ja) 減速装置
US2804785A (en) Planetary gearing
RU23477U1 (ru) Планетарно-цевочный редуктор
RU2733447C1 (ru) Двухступенчатый циклоидальный редуктор
RU2714568C1 (ru) Планетарно-цевочный электропривод
RU78544U1 (ru) Редуктор для бурового оборудования