RU2714990C1 - Планетарный редуктор - Google Patents

Планетарный редуктор Download PDF

Info

Publication number
RU2714990C1
RU2714990C1 RU2019110709A RU2019110709A RU2714990C1 RU 2714990 C1 RU2714990 C1 RU 2714990C1 RU 2019110709 A RU2019110709 A RU 2019110709A RU 2019110709 A RU2019110709 A RU 2019110709A RU 2714990 C1 RU2714990 C1 RU 2714990C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
satellite
gears
input shaft
gear
output shaft
Prior art date
Application number
RU2019110709A
Other languages
English (en)
Inventor
Ярослав Владимирович Рассказов
Иван Евгеньевич Чернышев
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 RU2019110709A priority Critical patent/RU2714990C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2714990C1 publication Critical patent/RU2714990C1/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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Retarders (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению. Планетарный редуктор содержит входной вал, первый сателлит с первой и второй шестернями, первый неподвижный корпус, выходной вал, второй неподвижный корпус, цевки, размещенные в корпусах и выходном валу, второй сателлит с первой и второй шестернями, на входном валу размещены два эксцентрика, причем один из них развернут относительно другого на половину оборота. Второй корпус и второй сателлит размещены центрально симметрично, соответственно, первому корпусу и первому сателлиту относительно точки, расположенной между двумя эксцентриками и на оси вращения входного вала, на боковой поверхности каждого эксцентрика расположена опора, с которой взаимодействует один из сателлитов, зубья шестерен сателлитов выполнены в виде циклоид, первая шестерня первого сателлита входит в зацепление с цевками в первом неподвижном корпусе, первая шестерня второго сателлита входит в зацепление с цевками во втором корпусе, вторая шестерня каждого сателлита входит в зацепление с цевками в выходном валу, первые шестерни каждого сателлита выполнены с равным число зубьев, вторые шестерни каждого сателлита выполнены с равным числом зубьев, корпуса имеют одинаковое число цевок, два подшипника входного вала и два подшипника выходного вала размещены по обе стороны плоскости, перпендикулярной оси вращения входного вала и лежащей между эксцентриками. Обеспечивается увеличение нагрузочной способности редуктора. 2 з.п. ф-лы, 2 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 первым 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 через число зубьев от одного до трех для каждой шестерни в зацеплении, 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, размещенный на подшипниках, первый сателлит, в котором имеются первая и вторая шестерни, неподвижные относительно друг друга и имеющие разное число зубьев, первый неподвижный корпус, выходной вал, размещенный на подшипниках в отличие от известного, введен второй неподвижный корпус, цевки, размещенные в неподвижных корпусах и выходном валу, также введен второй сателлит с первой и второй шестернями, неподвижными относительно друг друга, на входном валу размещены два эксцентрика, причем один из них развернут относительно другого на половину оборота относительно оси вращения входного вала, второй неподвижный корпус и второй сателлит размещены центрально симметрично, соответственно, первому неподвижному корпусу и первому сателлиту относительно точки, расположенной между двумя эксцентриками и на оси вращения входного вала, на боковой поверхности каждого эксцентрика расположена опора, с которой взаимодействует один из сателлитов, зубья шестерен сателлитов выполнены в виде циклоид, первая шестерня первого сателлита входит в зацепление с цевками в первом неподвижном корпусе, первая шестерня второго сателлита входит в зацепление с цевками во втором неподвижном корпусе, вторая шестерня каждого сателлита входит в зацепление с цевками в выходном валу, первые шестерни каждого сателлита выполнены с равным число зубьев, вторые шестерни каждого сателлита выполнены с равным числом зубьев, неподвижные корпуса имеют одинаковое число цевок, два подшипника входного вала и два подшипника выходного вала размещены по обе стороны плоскости, перпендикулярной оси вращения входного вала и лежащей между эксцентриками.
Технический результат также достигается тем, что в планетарном редукторе опора может быть выполнена в виде подшипника скольжения.
Технический результат также достигается тем, что в планетарном редукторе опора может быть выполнена в виде подшипника качения.
Заявляемое техническое решение поясняется изображениями:
фиг. 1 - кинематическая схема планетарного редуктора;
фиг. 2 - вид циклоидного цевочного зацепления на примере второй шестерни первого сателлита и выходного вала.
Планетарный редуктор содержит входной вал 1, размещенный на подшипниках 2, первый сателлит, в котором имеются первая и вторая шестерни 3 и 4, первый неподвижный корпус 5, выходной вал 6, размещенный на подшипниках 7, второй неподвижный корпус 8. В неподвижных корпусах 5 и 8 и в выходном валу 6 размещены цевки 9. Цевки во втором неподвижном корпусе 8 повернуты относительно цевок в первом неподвижном корпусе на половину оборота вокруг оси вращения входного вала 1. Планетарный редуктор также содержит второй сателлит с первой и второй шестернями, соответственно 10 и 11, неподвижными относительно друг друга. На входном валу размещены два эксцентрика 13 и 14. Второй неподвижный корпус 8 и второй сателлит размещены центрально симметрично, соответственно, первому неподвижному корпусу 5 и первому сателлиту относительно точки, расположенной посередине между двумя эксцентриками 13 и 14 и на оси вращения входного вала 1 и перпендикулярной ей. Эксцентрик 14 развернут относительно эксцентрика 13 на половину оборота вокруг оси вращения входного вала 1. На боковой поверхности каждого эксцентрика расположена опора, с которой взаимодействует один из сателлитов. Опора может быть выполнена в виде подшипника скольжения или качения. Зубья всех шестерен сателлитов выполнены в виде циклоид (см. рис. 2), первая шестерня 3 первого сателлита входит в зацепление с цевками первого неподвижного корпуса 5, первая шестерня 10 второго сателлита входит в зацепление с цевками второго неподвижного корпуса 8. вторые шестерни сателлитов 4 и 11 входят в зацепление с цевками выходного вала 6. Первые шестерни 3 и 10 сателлитов имеют одинаковое число зубьев, вторые шестерни 4 и 11 сателлитов имеют одинаковое число зубьев. Неподвижные корпуса 5 и 8 имеют одинаковое число цевок. Два подшипника входного вала 2 и два подшипника выходного вала 7 размещены по обе стороны плоскости 12, расположенной посередине между эксцентриками и перпендикулярной оси вращения входного вала 1. Это позволяет исключить консольное расположение элементов редуктора.
Планетарный редуктор работает следующим образом.
Входной вал 1 с эксцентриками 13 и 14 приводом вращается вокруг своей оси. Сателлиты приходят в движение из-за того, что выступами циклоид шестерен 3 и 10 взаимодействуют с неподвижными цевками корпусов 4 и 9.
Движение сателлитов имеет следующий характер:
их центр движется по окружности, радиус которой равен эксцентриситету входного вала 1;
относительно своего центра он имеет угловое вращение - на один оборот входного вала 1 он поворачивается на 1/n оборотов, где n - число цевок неподвижного корпуса.
Движение сателлита приводит к взаимодействию выполненных на шестернях 4 и 11 циклоид с цевками выходного вала 6, размещенного на подшипниках 7. Характер движения сателлита и его взаимодействия с цевками выходного вала 6 приводит к тому, что оно, имеющее возможность только осевого вращения, начинает вращаться. Передаточное отношение при этом определяется по формуле:
Figure 00000001
где zК - число цевок неподвижного корпусов 5 и 8,
Figure 00000002
- число цевок выходного вала 6. Положительное значение передаточного отношения i означает, что выходной вал 6 будет вращаться сонаправлено направлению вращения 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 00000003
где R- радиус окружности, на которой размещаются центры цевок, входящие в зацепление с шестерней, для которой производится расчет формы, zi - число цевок,
Figure 00000004
- 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. При этом необходимо обжать множество элементов стыка: 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 (3)

1. Планетарный редуктор, содержащий входной вал, размещенный на подшипниках, первый сателлит с первой и второй шестернями, неподвижными относительно друг друга и имеющими разное число зубьев, первый неподвижный корпус, выходной вал, размещенный на подшипниках, отличающийся тем, что в него введен второй неподвижный корпус, цевки, размещенные в неподвижных корпусах и выходном валу, также введен второй сателлит с первой и второй шестернями, неподвижными относительно друг друга, на входном валу размещены два эксцентрика, причем один из них развернут относительно другого на половину оборота относительно оси вращения входного вала, второй неподвижный корпус и второй сателлит размещены центрально симметрично, соответственно, первому неподвижному корпусу и первому сателлиту относительно точки, расположенной между двумя эксцентриками и на оси вращения входного вала, на боковой поверхности каждого эксцентрика расположена опора, с которой взаимодействует один из сателлитов, зубья шестерен сателлитов выполнены в виде циклоид, первая шестерня первого сателлита входит в зацепление с цевками в первом неподвижном корпусе, первая шестерня второго сателлита входит в зацепление с цевками во втором неподвижном корпусе, вторая шестерня каждого сателлита входит в зацепление с цевками в выходном валу, первые шестерни каждого сателлита выполнены с равным числом зубьев, вторые шестерни каждого сателлита выполнены с равным числом зубьев, неподвижные корпуса имеют одинаковое число цевок, два подшипника входного вала и два подшипника выходного вала размещены по обе стороны плоскости, перпендикулярной оси вращения входного вала и лежащей между эксцентриками.
2. Планетарный редуктор по п. 1, отличающийся тем, что опора выполнена в виде подшипника скольжения.
3. Планетарный редуктор по п. 1, отличающийся тем, что опора выполнена в виде подшипника качения.
RU2019110709A 2019-04-10 2019-04-10 Планетарный редуктор RU2714990C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110709A RU2714990C1 (ru) 2019-04-10 2019-04-10 Планетарный редуктор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110709A RU2714990C1 (ru) 2019-04-10 2019-04-10 Планетарный редуктор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2714990C1 true RU2714990C1 (ru) 2020-02-21

Family

ID=69631071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019110709A RU2714990C1 (ru) 2019-04-10 2019-04-10 Планетарный редуктор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2714990C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH046242A (ja) * 1990-04-23 1992-01-10 Kubota Corp 耐熱鋳鋼
RU2123627C1 (ru) * 1995-09-12 1998-12-20 Государственная ассоциация "Российский дом международного научно-технического сотрудничества" Редуктор с циклоидальным зацеплением
RU2260152C2 (ru) * 2003-08-11 2005-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "АВВИ" Планетарно-цевочный редуктор
JP4046242B2 (ja) * 2006-12-25 2008-02-13 ネット株式会社 メダル投入部
RU2506477C1 (ru) * 2012-07-24 2014-02-10 Виктор Владимирович Становской Планетарный циклоидальный редуктор с предварительной ступенью

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH046242A (ja) * 1990-04-23 1992-01-10 Kubota Corp 耐熱鋳鋼
RU2123627C1 (ru) * 1995-09-12 1998-12-20 Государственная ассоциация "Российский дом международного научно-технического сотрудничества" Редуктор с циклоидальным зацеплением
RU2260152C2 (ru) * 2003-08-11 2005-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "АВВИ" Планетарно-цевочный редуктор
JP4046242B2 (ja) * 2006-12-25 2008-02-13 ネット株式会社 メダル投入部
RU2506477C1 (ru) * 2012-07-24 2014-02-10 Виктор Владимирович Становской Планетарный циклоидальный редуктор с предварительной ступенью

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10948048B2 (en) Thickness-variable transmission structure for robot joint
EP0037287A2 (en) Motion-transmitting devices and toothed wheels for use therein
RU2506477C1 (ru) Планетарный циклоидальный редуктор с предварительной ступенью
RU2714990C1 (ru) Планетарный редуктор
RU2694003C1 (ru) Планетарный редуктор
EA201001210A1 (ru) Двухступенчатый планетарно-цевочный редуктор
RU2693752C1 (ru) Планетарный редуктор
RU133578U1 (ru) Передача торцевая коническая планетарная
RU2733447C1 (ru) Двухступенчатый циклоидальный редуктор
RU2677952C1 (ru) Планетарный механизм и планетарная передача на его основе
JPS62101943A (ja) 減速装置
RU2535370C1 (ru) Двухступенчатый планетарно-цевочный редуктор
TWM547618U (zh) 一種微型差動諧波減速機
CN108044645B (zh) 一种变厚机器人关节传动结构
RU2338103C1 (ru) Эксцентриковый циклоидальный редуктор с предварительной ступенью
RU2535369C1 (ru) Двухступенчатый планетарно-цевочный редуктор
RU23477U1 (ru) Планетарно-цевочный редуктор
RU2714568C1 (ru) Планетарно-цевочный электропривод
RU2726245C1 (ru) Планетарный редуктор
RU2260152C2 (ru) Планетарно-цевочный редуктор
RU2784105C1 (ru) Планетарный механизм
RU36472U1 (ru) Планетарно-цевочный редуктор
RU186074U1 (ru) Циклоидальный редуктор
RU2812085C1 (ru) Многопоточная бесподшипниковая планетарная зубчатая передача
RU2539438C1 (ru) Планетарный механизм