RU2733447C1 - Двухступенчатый циклоидальный редуктор - Google Patents
Двухступенчатый циклоидальный редуктор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2733447C1 RU2733447C1 RU2020114178A RU2020114178A RU2733447C1 RU 2733447 C1 RU2733447 C1 RU 2733447C1 RU 2020114178 A RU2020114178 A RU 2020114178A RU 2020114178 A RU2020114178 A RU 2020114178A RU 2733447 C1 RU2733447 C1 RU 2733447C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bearing
- stage
- satellite
- speed
- housing
- Prior art date
Links
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
- F16H1/00—Toothed gearings for conveying rotary motion
- F16H1/28—Toothed gearings for conveying rotary motion with gears having orbital motion
- F16H1/32—Toothed 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
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Retarders (AREA)
Abstract
Изобретение относится к зубчатым планетарным передачам вращения. Двухступенчатый циклоидальный редуктор состоит из корпуса 2, закрытой неподвижной крышки 3 и подвижной крышки 4. Крышки снабжены подшипниками, на которых установлен быстроходный вал 1, содержащий подшипник 11, на котором установлен сателлит первой ступени 6, с возможностью вращения по цевочному неподвижному колесу 5, установленному в корпусе 2 посредством подшипника 15 и к которому закреплена подвижная крышка 4, при этом сателлит быстроходной ступени 6 выполнен с возможностью передачи вращения на силовой диск 8, установленный в подшипнике 16, который закреплен на быстроходном валу 1 или в корпусе 2, через палец 9, установленный в подшипнике 12 силового диска 8, на котором через подшипник 13 установлен палец 10, выполненный с возможностью передачи вращательного момента на сателлит тихоходной ступени 7, а эксцентриситет быстроходного вала 1 выполнен с возможностью воздействия на сателлит тихоходной ступени 7 посредством подшипника 14 и приведения во вращение цевочного колеса 5 через палец 10. Обеспечивается расширение арсенала технических средств. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к зубчатым планетарным передачам вращения, а именно, к планетарным передачам с циклоидально-цевочным зацеплением, более конкретно к двухступенчатому циклоидальному редуктору с одним валом, скомпонованным в одном корпусе. Редукторы такого типа нашли широкое применение в машиностроении, где требуются большие передаточные отношения, высокие ударные нагрузки, надежность, компактность.
Уровень техники
Передачи такого типа в России известны как планетарно-цевочные редукторы. Из патента RU 2273777 известен редуктор с циклоидальным зацеплением Изобретение относится к машиностроению, а именно к редукторам с циклоидальным зацеплением, и может быть использовано для передачи больших крутящих моментов в газотурбинных энергетических установках и в узлах машин горнодобывающей отрасли. Редуктор содержит корпус, ведущий вал, на эксцентриковой шейке которого размещен двухвенцовый сателлит, неподвижно закрепленное первое солнечное колесо, ведомый вал со вторым солнечным колесом. Внутренний зубчатый профиль солнечного колеса образован направляющей, взаимосопряженной с эталонной эпициклической линией. По внутренней поверхности солнечного колеса обкатывается зубчатый венец сателлита, профиль которого образован замкнутой эпициклической линией, укороченной по отношению к эталонной эпициклической линии. Таким образом в зацеплении между рабочими поверхностями формируются зазоры, которые заполняют упругим слоем рабочей жидкости, подводимой под давлением. Рабочие поверхности этого зубчатого зацепления уплотнены с боковых сторон с образованием замкнутых объемно изменяющихся камер. Камеры вместе с зазором образуют гидростатическую опору в зацеплении. Через второй зубчатый венец сателлита вращение передается второму солнечному колесу. Технический результат - способность передавать большие крутящие моменты с минимальными потерями энергии.
При проектировании и изготовлении циклоидных редукторов, а также при использовании выше приведенной схемы не всегда получается скомпоновать в заданных пределах редуктор.
Этому препятствуют недостатки, связанные с удлинением по габариту, согласно решению, представленному в патенте RU 2273777. Применение данной схемы с противовесом увеличивает металлоемкость редуктора, также имеются определенные сложности с балансировкой редуктора. В этой схеме нельзя использовать эксцентрики различной величины, что ограничивает возможности конструирования редуктора.
Также к известному техническому решению в данной области техники можно отнести изобретение RU 2497030 под названием «Циклоидная передача с телами качения», которое относится к машиностроению и может быть использовано в редукторах совместно с сервомоторами для привода роботов, станков с ЧПУ, радаров и т.д., где требуются большие передаточные отношения, высока точность движения исполнительного механизма и повторяемость запрограммированных перемещений. Согласно изобретению, циклоидная передача содержит корпус, составное водило, в центре одной части которого закреплен выходной вал, а в центре другой части выполнено отверстие, через которое проходит входной кривошипный вал. Обе части составного водила в сборе имеют соосные отверстия, равномерно расположенные по окружности. Тела качения одновременно обкатываются по поверхностям отверстий и находятся в контакте с элементом силового замыкания, закрепленным с помощью опорного подшипника на кривошипном валу, и опорными элементами, расположенными на осях корпуса с возможностью вращения. Элемент силового замыкания размещен между частями составного водила. Изобретение позволяет расширить технологические возможности за счет большого числа передаточных отношений.
Недостатком указанного патента является то, что при построении циклоидного редуктора имеется сложность в передаче крутящего момента с первой ступени на вторую, возникают конструктивные ограничения, сложность изготовления, большое количество деталей, требующих точного изготовления.
В уровне техники известно изобретение RU 2506477 под названием «Планетарный циклоидальный редуктор с предварительной ступенью», которое относится к зубчатым планетарным передачам с центральной осью передачи, лежащей внутри основной окружности планетарного колеса. Планетарный циклоидальный редуктор содержит 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. Изобретение направлено на повышение передаточного отношения при сохранении габаритных размеров редуктора и на снижение консольных нагрузок редуктора.
Недостатком решения, защищенного патентом RU2506477 является то, что в данной схеме автоматически снижается долговечность редуктора: Среднее время работы циклоидного редуктора составляет 50000 часов, среднее время редуктора, построенного на эвольвентном зацеплении, составляет 20000 часов. Разница в эксплуатации составляет почти 30000 часов, что снижает ресурс редуктора вдвое. Также требуется высокая точность изготовления.
Приведенные схемы циклоидных редукторов широко используются как отечественными, так и зарубежными производителями.
Раскрытие сущности изобретения
Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является предложение простой конструкции двухступенчатого циклоидального редуктора, который возможно компоновать на одном валу, который имеет универсальную компоновку и увеличенный срок службы в сравнении с известными решениями того же назначения.
Техническим результатом заявленного изобретения является расширение арсенала технических средств путем создания нового, простого и универсального, в части компоновки, устройства - двухступенчатого циклоидального редуктора, с увеличенным сроком эксплуатации, в сравнении с изделиями, известными из уровня техники такого же назначения.
Достижение заявленного технического результата осуществляется благодаря конструкции двухступенчатого циклоидального редуктора, которая состоит из корпуса, закрытой неподвижной крышки и подвижной крышки, снабженными подшипниками, на которых установлен быстроходный вал. Вал содержит подшипник, на котором установлен сателлит первой ступени, с возможностью вращения по цевочному неподвижному колесу, установленному в корпусе посредством подшипника и к которому закреплена подвижная крышка. При этом сателлит быстроходной ступени выполнен с возможностью передачи вращения на силовой диск, установленный в подшипнике, который закреплен на быстроходном валу или в корпусе, через палец, установленный в подшипнике силового диска, на котором через подшипник установлен палец, выполненный с возможностью передачи вращательного момента на сателлит тихоходной ступени, а эксцентриситет быстроходного вала выполнен с возможностью воздействия на сателлит тихоходной ступени посредством подшипника и приведения во вращение цевочного колеса через палец.
Упомянутые подшипники, установленные в редукторе, являются шариковыми радиально-упорными подшипниками.
В сравнении с описанным выше уровнем техники заявленное изобретение имеет следующие преимущества:
1) Упрощение конструкции, в сравнение с аналогами, описанными выше.
Благодаря применению промежуточного силового диска, который находится в нулевом положении относительно вала, каждый сателлит относительно диска смещается на двойную величину эксцентриситета, что в сравнение со схемами, защищенными в патентах RU 2497030 и RU 2506477, позволяет применять палец большего диаметра, который увеличивается на двойную величину эксцентриситета при прочих равных габаритах. Благодаря применению промежуточного диска, силовые пальцы, передающие крутящий момент, получаются в разы короче, в сравнение со схемами, указанными RU 2497030 и RU 2506477. Следовательно, они могут нести большую нагрузку, что позволяет уменьшить их количество в конструкции. Применение стандартных подшипников в силовом диске для крепления пальцев, позволяет максимально использовать диаметр отверстий в циклоидах и уменьшить трение при передаче момента.
2) Заявляемая схема с промежуточным силовым диском дает возможность применять эксцентриситеты разной величины для первой и второй ступени в сравнении со схемами, приведенными в патентах RU 2273777, RU 2497030 и RU 2506477, что расширяет конструкторские и технические возможности. Применение эксцентриситетов разной величины на первой и второй ступенях позволяет уравновешивать инерционные массы сателлитов.
3) Заявляемая схема компоновки позволяет размещать привод быстроходного вала с любой стороны редуктора. Возможно производить подключение исполнительного механизма со стороны привода быстроходного вала, с его противоположной стороны и внешней стороны корпуса.
4) Двухступенчатая схема позволяет использовать циклоидные сателлиты с меньшим количеством зубьев, что значительно снижает требования к точности изготовления циклоид.
5) Благодаря использованию в первой и второй ступенях циклоидного зацепления повышается долговечность работы редуктора.
Краткое описание чертежей
На Фиг. 1 представлен общий вид двухступенчатого циклоидального редуктора, где:
1 - быстроходный вал;
2 - корпус;
3 - неподвижная крышка;
4 - крышка подвижная (тихоходный вал);
5 - цевочное колесо тихоходной ступени;
6 - циклоидальный сателлит первой (быстроходной) ступени;
7 - циклоидальный сателлит второй (тихоходной) ступени;
8 - диск передачи крутящего момента (силовой) диск;
9 - палец передачи крутящего момента первой ступени;
10 - пальцы передачи крутящего момента второй ступени;
11 - шариковый радиально-упорный подшипник;
12 - шариковый радиально-упорный подшипник;
13 - шариковый радиально-упорный подшипник;
14 - шариковый радиально-упорный подшипник;
15 - шариковый радиально-упорный подшипник;
16 - шариковый радиально-упорный подшипник.
На Фиг. 2 представлен вариант осуществления изобретения, согласно которому силовой диск крепится через подшипник на корпусе редуктора.
Осуществление изобретения
Главным отличительным элементом конструкции является силовой диск, расположенный между первой и второй ступенью, передающий вращающий момент с помощью пальцев. За счет наличия в конструкции силового диска, нет необходимости в боковых подвижных дисках.
На Фиг. 1 представлен общий вид кинематической схемы двухступенчатого циклоидального редуктора. Редуктор состоит из корпуса 2, с закрытой неподвижной крышкой 3 и подвижной крышкой 4 (тихоходный вал). Быстроходный вал 1, установленный на подшипниках крышек 3 и 4, приводится во вращение электродвигателем с левой или правой стороны, в зависимости от компоновки. За счет вращения сателлита первой ступени 6, установленного на подшипнике 11 быстроходного вала 1 происходит его вращение по цевочному неподвижному колесу 5. В результате сателлит быстроходной ступени 6 передает вращение на силовой диск 8 через палец 9, установленный в подшипнике 12 силового диска 8, служащего для устранения трения между пальцем 9 и отверстием сателлита быстроходной ступени 6 за счет вращения пальца 9. В результате чего происходит вращение силового диска 8, установленного на подшипник 16. Подшипник 16 можно устанавливать на быстроходном валу 1 или в корпусе 2 редуктора (см. Фиг. 2), в зависимости от требований конструкции. На силовом диске 8 через подшипник 13 установлен палец 10, передающий вращательный момент на сателлит тихоходной ступени 7. Через подшипник 14 эксцентриситет быстроходного вала 1 воздействует на сателлит тихоходной ступени 7 и взаимодействуя через палец 10 приводит во вращение цевочное колесо 5 тихоходной ступени. Цевочное колесо 5 закреплено в корпусе 2 редуктора с помощью подшипника 15. К цевочному колесу 5 закреплена подвижная крышка 4, с которого снимается крутящий момент на механизмы.
Подшипники 11-16 представляют собой шариковые радиально-упорные подшипники.
Указанный силовой диск 8 в варианте осуществления изобретения можно закрепить через подшипник 16 на корпусе 2 редуктора, в зависимости от схемы компоновки и поставленных задач (см. Фиг. 2). В этом случае подшипник 16 установлен в корпусе 2 редуктора.
Заявляемая конструкция позволяет скомпоновать на одном валу двухступенчатый редуктор.
Формула расчета передаточного отношения имеет вид:
z1 - количество зубьев сателлита первой ступени; z3 - количество зубьев сателлита второй ступени.
Claims (2)
1. Двухступенчатый циклоидальный редуктор, состоящий из корпуса 2, закрытой неподвижной крышкой 3 и подвижной крышкой 4, снабженными подшипниками, на которых установлен быстроходный вал 1, содержащий подшипник 11, на котором установлен сателлит первой ступени 6, с возможностью вращения по цевочному неподвижному колесу 5, установленному в корпусе 2 посредством подшипника 15 и к которому закреплена подвижная крышка 4, при этом сателлит быстроходной ступени 6 выполнен с возможностью передачи вращения на силовой диск 8, установленный в подшипнике 16, который закреплен на быстроходном валу 1 или в корпусе 2, через палец 9, установленный в подшипнике 12 силового диска 8, на котором через подшипник 13 установлен палец 10, выполненный с возможностью передачи вращательного момента на сателлит тихоходной ступени 7, а эксцентриситет быстроходного вала 1 выполнен с возможностью воздействия на сателлит тихоходной ступени 7 посредством подшипника 14 и приведения во вращение цевочного колеса 5 через палец 10.
2. Двухступенчатый циклоидальный редуктор по п.1, в котором упомянутые подшипники 11-16 являются шариковыми радиально-упорными.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020114178A RU2733447C1 (ru) | 2020-04-20 | 2020-04-20 | Двухступенчатый циклоидальный редуктор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020114178A RU2733447C1 (ru) | 2020-04-20 | 2020-04-20 | Двухступенчатый циклоидальный редуктор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2733447C1 true RU2733447C1 (ru) | 2020-10-01 |
Family
ID=72926879
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020114178A RU2733447C1 (ru) | 2020-04-20 | 2020-04-20 | Двухступенчатый циклоидальный редуктор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2733447C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
IT202200006671A1 (it) | 2022-04-05 | 2023-10-05 | Libera Univ Di Bolzano | Riduttore di velocita' cicloidale |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2202059C2 (ru) * | 2001-06-28 | 2003-04-10 | Коньшин Анатолий Сергеевич | Мультипликатор с циклоидальным зацеплением |
CN101907149A (zh) * | 2010-08-18 | 2010-12-08 | 吴声震 | 工业机器人双摆线单级减速器 |
EA016184B1 (ru) * | 2010-06-04 | 2012-03-30 | Общество С Дополнительной Ответственностью "Дискомс" | Двухступенчатый планетарно-цевочный редуктор |
RU2506477C1 (ru) * | 2012-07-24 | 2014-02-10 | Виктор Владимирович Становской | Планетарный циклоидальный редуктор с предварительной ступенью |
-
2020
- 2020-04-20 RU RU2020114178A patent/RU2733447C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2202059C2 (ru) * | 2001-06-28 | 2003-04-10 | Коньшин Анатолий Сергеевич | Мультипликатор с циклоидальным зацеплением |
EA016184B1 (ru) * | 2010-06-04 | 2012-03-30 | Общество С Дополнительной Ответственностью "Дискомс" | Двухступенчатый планетарно-цевочный редуктор |
CN101907149A (zh) * | 2010-08-18 | 2010-12-08 | 吴声震 | 工业机器人双摆线单级减速器 |
RU2506477C1 (ru) * | 2012-07-24 | 2014-02-10 | Виктор Владимирович Становской | Планетарный циклоидальный редуктор с предварительной ступенью |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
IT202200006671A1 (it) | 2022-04-05 | 2023-10-05 | Libera Univ Di Bolzano | Riduttore di velocita' cicloidale |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR920000037B1 (ko) | 감속 전동 기구 | |
KR880000816B1 (ko) | 구름이 자유로운 구름요소를 구비한 유성 감속장치 | |
US4271726A (en) | Planetary transmission | |
US20120100949A1 (en) | Planetary gear mechanism | |
US4760759A (en) | Geared ratio coupling | |
WO2019114033A1 (zh) | 一种变厚机器人关节传动结构 | |
CN102252062A (zh) | 复式精密摆线减速器 | |
RU2506477C1 (ru) | Планетарный циклоидальный редуктор с предварительной ступенью | |
RU2733447C1 (ru) | Двухступенчатый циклоидальный редуктор | |
CN112211960B (zh) | 工业机器人齿轮内置式中空型精密减速器 | |
CN112228516B (zh) | 工业机器人精密减速器 | |
CN109268453B (zh) | 双环减速器 | |
EA016184B1 (ru) | Двухступенчатый планетарно-цевочный редуктор | |
CN108044645B (zh) | 一种变厚机器人关节传动结构 | |
CN211501500U (zh) | 差动摆线针轮变速装置 | |
CN114001125A (zh) | 一种超低速比高刚性高精度摆线针轮行星传动减速器 | |
TWM579232U (zh) | 複差動減速器 | |
RU2244181C2 (ru) | Планетарный редуктор с внутренним зацеплением | |
RU2338103C1 (ru) | Эксцентриковый циклоидальный редуктор с предварительной ступенью | |
RU2820079C1 (ru) | Циклоидальный редуктор | |
RU2313016C2 (ru) | Эксцентриковая планетарная передача внутреннего зацепления | |
RU2812085C1 (ru) | Многопоточная бесподшипниковая планетарная зубчатая передача | |
RU23477U1 (ru) | Планетарно-цевочный редуктор | |
RU2310111C1 (ru) | Планетарно-цевочный редуктор | |
CN220101945U (zh) | 一种三环少齿差行星齿轮减速器 |