RU2740941C1 - Гидромеханическая передача - Google Patents

Гидромеханическая передача Download PDF

Info

Publication number
RU2740941C1
RU2740941C1 RU2020126772A RU2020126772A RU2740941C1 RU 2740941 C1 RU2740941 C1 RU 2740941C1 RU 2020126772 A RU2020126772 A RU 2020126772A RU 2020126772 A RU2020126772 A RU 2020126772A RU 2740941 C1 RU2740941 C1 RU 2740941C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmission
turbine
mechanical
output shaft
type
Prior art date
Application number
RU2020126772A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Николаевич Трушин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
Priority to RU2020126772A priority Critical patent/RU2740941C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2740941C1 publication Critical patent/RU2740941C1/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
    • F16H41/00Rotary fluid gearing of the hydrokinetic type
    • 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
    • F16H47/00Combinations of mechanical gearing with fluid clutches or fluid gearing
    • F16H47/06Combinations of mechanical gearing with fluid clutches or fluid gearing the fluid gearing being of the hydrokinetic type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Control Of Fluid Gearings (AREA)
  • Control Of Transmission Device (AREA)

Abstract

Изобретение относится к транспортному машиностроению. Гидромеханическая передача содержит установленные в корпусе входной и выходной валы, двухтурбинный гидротрансформатор, имеющий последовательно расположенные в круге циркуляции рабочей жидкости насосное колесо центробежного типа, соединенное с входным валом, первое турбинное колесо осевого типа, второе турбинное колесо центростремительного типа, реактор, две механические передачи с передаточными отношениями одного знака, соединенные с турбинными колесами, две управляемые сцепные муфты, соединяющие механические передачи с выходным валом. Передача дополнительно снабжена третьей механической передачей и третьей управляемой сцепной муфтой, причем третья механическая передача выполнена с передаточным отношением противоположного знака и соединена с выходным валом посредством третьей управляемой сцепной муфты. Обеспечивается расширение эксплуатационных возможностей гидромеханической передачи. 1 ил.

Description

Техническое решение относится к транспортному машиностроению и может быть использовано в трансмиссиях самоходных машин различного назначения.
Известны гидромеханические передачи для трансмиссий самоходных машин, в которых применяются двухтурбинные гидротрансформаторы. Двухтурбинные гидротрансформаторы обладают более высокими преобразующими свойствами по сравнению с одноступенчатыми (однотурбинными) гидротрансформаторами, и поэтому они нашли применение в трансмиссиях тяжелых самоходных машин (Нарбут А.Н. Гидромеханические передачи автомобилей: учебное пособие. М.: ООО "Гринлайт+", 2010, с. 105-110).
Известные конструкции двухтурбинных гидротрансформаторов кроме насосного колеса центробежного типа и реактора содержат два турбинных колеса осевого и центростремительного типов, которые вращаются с различными угловыми скоростями и соединяются с выходным валом с помощью суммирующих механических зубчатых передач. Первое турбинное колесо осевого типа более эффективно работает в диапазоне передаточных отношений гидротрансформатора от 0 до 0,5. Второе турбинное колесо центростремительного типа эффективно работает при передаточных отношениях свыше 0,5 и на режиме гидромуфты. При этом могут быть использованы различные конструкции суммирующих зубчатых передач планетарного или непланетарного (вального) типов (Мазалов Н.Д., Трусов С.М. Гидромеханические коробки передач автомобилей. М.: Машиностроение, 1971, с. 63-64, рис. 24; а.с. СССР №650848; а.с. СССР №887850; патент ЧССР №218782; патент РФ №1818259).
Недостаток двухтурбинного гидротрансформатора с указанным расположением рабочих колес состоит в том, что при последовательном расположении в круге циркуляции первого турбинного колеса осевого типа и второго турбинного колеса центростремительного типа в процессе увеличения передаточного отношения гидротрансформатора от 0 до величины порядка 0,4-0,6 на втором турбинном колесе центростремительного типа возникает отрицательный вращающий момент. При этом угловые скорости и вращающие моменты на насосном колесе центробежного типа и первом турбинном колесе осевого типа являются положительными. При дальнейшем увеличении передаточного отношения двухтурбинного гидротрансформатора вращающий момент на втором турбинном колесе центростремительного типа становится положительным, и оно вращается в направлении вращения насосного колеса центробежного типа и первого турбинного колеса осевого типа. Данный эффект рассмотрен, в частности, в описаниях к патенту США №3256751 и патенту ЧССР №218782. Чтобы преодолеть указанный негативный эффект, который уменьшает потенциальную величину вращающего момента на выходном валу гидромеханической передачи, в диапазоне малых передаточных отношений двухтурбинного гидротрансформатора второе турбинное колесо центростремительного типа отключается от выходного вала гидромеханической передачи при помощи какой-либо муфты. Это может быть, например, муфта свободного хода, как это сделано в гидромеханической передаче по а.с. СССР №887850 и двухтурбинном гидротрансформаторе по патенту ЧССР №218782. В результате вращающий момент на ведомый вал гидромеханической передачи в диапазоне малых передаточных отношений двухтурбинного гидротрансформатора передается только от первого турбинного колеса осевого типа через соответствующую ему механическую передачу.
В качестве прототипа выбрана гидромеханическая передача трансмиссии колесного ковшового погрузчика по патенту КНР №103557253, которая содержит установленные в корпусе входной и выходной валы и двухтурбинный гидротрансформатор, имеющий последовательно расположенные в круге циркуляции рабочей жидкости насосное колесо центробежного типа, соединенное с входным валом, первое турбинное колесо осевого типа, второе турбинное колесо центростремительного типа, реактор, две механические передачи с передаточными отношениями одного знака, соединенные с турбинными колесами, две управляемые сцепные муфты, соединяющие механические передачи с выходным валом.
Задачей данного изобретения является расширение эксплуатационных возможностей гидромеханической передачи с двухтурбинным гидротрансформатором путем увеличения максимального значения коэффициента трансформации и расширения диапазона регулирования вращающего момента приводного двигателя.
Поставленная задача достигается тем, что в гидромеханической передаче, содержащей установленные в корпусе входной и выходной валы, двухтурбинный гидротрансформатор, имеющий последовательно расположенные в круге циркуляции рабочей жидкости насосное колесо центробежного типа, соединенное с входным валом, первое турбинное колесо осевого типа, второе турбинное колесо центростремительного типа, реактор, две механические передачи с передаточными отношениями одного знака, соединенные с турбинными колесами, две управляемые сцепные муфты, соединяющие механические передачи с выходным валом, причем она дополнительно снабжена третьей механической передачей и третьей управляемой сцепной муфтой, причем третья механическая передача выполнена с передаточным отношением противоположного знака и соединена с выходным валом посредством третьей управляемой сцепной муфты.
На фиг. 1 представлен вариант принципиальной кинематической схемы гидромеханической передачи с двухтурбинным гидротрансформатором комплексного типа, механическими зубчатыми передачами внешнего зацепления непланетарного (вального) типа и фрикционными сцепными муфтами в качестве элементов управления.
Элементы гидромеханической передачи смонтированы в корпусе 1. Гидромеханическая передача содержит двухтурбинный гидротрансформатор 2, у которого насосное колесо 3 центробежного типа соединено с входным валом 4, первое турбинное колесо 5 осевого типа соединено с промежуточным валом 6, второе турбинное колесо 7 центростремительного типа соединено с промежуточным валом 8. Промежуточный вал 6 через управляемую сцепную муфту 9 соединен с выходным валом 10 посредством механической передачи, образованной зубчатыми колесами 11 и 12. Промежуточный вал 8 посредством управляемой сцепной муфты 13 соединен с выходным валом 10 через механическую передачу, образованную зубчатыми колесами 14, 15 и 16. Также промежуточный вал 8 посредством управляемой сцепной муфты 17 соединен с выходным валом 10 через механическую передачу, образованную зубчатыми колесами 18 и 19. Условно будем считать, что механическая передача с зубчатыми колесами 11 и 12 и механическая передача с зубчатыми колесами 18 и 19 имеют положительные передаточные отношения, а механическая передача с зубчатыми колесами 14, 15 и 16 имеет отрицательное передаточное отношение.
Двухтурбинный гидротрансформатор 2 содержит также реактор 20, который с целью реализации режима гидромуфты установлен на муфте свободного хода 21, которая соединена с корпусом 1.
Работает гидромеханическая передача следующим образом.
Приводной двигатель (на схеме не показан) через входной вал 4 приводит во вращение насосное колесо 3 центробежного типа гидротрансформатора 2, которое создает поток и напор рабочей жидкости. Рабочая жидкость последовательно поступает сначала в первое турбинное колесо 5 осевого типа, а затем во второе турбинное колесо 7 центростремительного типа. Вращающий момент от первого турбинного колеса 5 осевого типа через промежуточный вал 6 передают на выходной вал 10 через включенную управляемую сцепную муфту 9 и механическую передачу, содержащую зубчатые колеса 11 и 12. Вращающий момент от второго турбинного колеса 7 центростремительного типа через промежуточный вал 8 передают на выходной вал 10 двумя путями. В первом случае, когда на втором турбинном колесе 7 центростремительного типа возникает отрицательный вращающий момент, управляемая сцепная муфта 17 выключена, а управляемая сцепная муфта 13 включена, и вращение на выходной вал 10 передают через механическую передачу, содержащую зубчатые колеса 14, 15 и 16. Во втором случае, когда по мере увеличения передаточного отношения гидротрансформатора 2 вращающий момент на втором турбинном колесе 7 центростремительного типа становится положительным, управляемая сцепная муфта 13 выключается, а управляемая сцепная муфта 17 включается, и вращение на выходной вал 10 передают через механическую передачу, содержащую зубчатые колеса 18 и 19. Абсолютные значения передаточных отношений (передаточных чисел) механической передачи, содержащей зубчатые колеса 14, 15 и 16, механической передачи, содержащей зубчатые колеса 11 и 12, и механической передачи, содержащей зубчатые колеса 18 и 19, подбирают таким образом, чтобы обеспечить оптимальные свойства гидромеханической передачи во всем диапазоне передаточных отношений гидротрансформатора 2.
В диапазоне больших передаточных отношений гидротрансформатора 2 и на режиме гидромуфты управляемая сцепная муфта 9 может выключаться, отсоединяя от выходного вала 10 первое турбинное колесо 5 осевого типа. Вращающий момент от насосного колеса 3 центробежного типа передается на выходной вал 10 только от второго турбинного колеса 7 центростремительного типа, механическую передачу, содержащую зубчатые колеса 18 и 19, и включенную управляемую сцепную муфту 17. Управляемая сцепная муфта 13 при этом выключена.
На режиме трансформации вращающего момента муфта свободного хода 21 заклинена и останавливает реакторное колесо 20, а при переходе двухтурбинного гидротрансформатора 2 на режимы гидромуфты муфта свободного хода 21 расклинена, и реакторное колесо 20 вращается свободно в потоке рабочей жидкости.
Согласованное включение и выключение управляемых сцепных муфт 9, 13, 17 в процессе работы гидромеханической передачи обеспечивают при помощи системы управления. Одновременное включение сцепных муфт 13 и 17 предотвращается посредством соответствующего алгоритма работы системы управления гидромеханической передачей.
Предлагаемая гидромеханическая передача с двухтурбинным гидротрансформатором по сравнению с прототипом при прочих равных условиях обладает более высоким максимальным значением коэффициента трансформации вращающего момента. В результате свойства данной гидромеханической передачи лучше согласуются с работой приводного двигателя и различными условиями движения самоходной машины.

Claims (1)

  1. Гидромеханическая передача, содержащая установленные в корпусе входной и выходной валы, двухтурбинный гидротрансформатор, имеющий последовательно расположенные в круге циркуляции рабочей жидкости насосное колесо центробежного типа, соединенное с входным валом, первое турбинное колесо осевого типа, второе турбинное колесо центростремительного типа, реактор, две механические передачи с передаточными отношениями одного знака, соединенные с турбинными колесами, две управляемые сцепные муфты, соединяющие механические передачи с выходным валом, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена третьей механической передачей и третьей управляемой сцепной муфтой, причем третья механическая передача выполнена с передаточным отношением противоположного знака и соединена с выходным валом посредством третьей управляемой сцепной муфты.
RU2020126772A 2020-08-10 2020-08-10 Гидромеханическая передача RU2740941C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126772A RU2740941C1 (ru) 2020-08-10 2020-08-10 Гидромеханическая передача

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020126772A RU2740941C1 (ru) 2020-08-10 2020-08-10 Гидромеханическая передача

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2740941C1 true RU2740941C1 (ru) 2021-01-21

Family

ID=74213281

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020126772A RU2740941C1 (ru) 2020-08-10 2020-08-10 Гидромеханическая передача

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2740941C1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103557253B (zh) * 2013-10-09 2016-04-20 山东临工工程机械有限公司 双涡轮变矩器行星式变速箱用二轴摩擦片式制动离合器
RU2719741C1 (ru) * 2019-11-06 2020-04-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Гидромеханическая передача

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103557253B (zh) * 2013-10-09 2016-04-20 山东临工工程机械有限公司 双涡轮变矩器行星式变速箱用二轴摩擦片式制动离合器
RU2719741C1 (ru) * 2019-11-06 2020-04-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Гидромеханическая передача

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10744862B2 (en) Electric vehicle
US6176803B1 (en) Transmission assembly with four planetary gear sets providing nine forward and one reverse gear ratio
CN205298454U (zh) 装载机用液压机械无级变速传动装置
RU2532312C2 (ru) Гидропередача с разветвлением мощности
CN101408244B (zh) 机械液力无级变速器和方法、及车辆机械液力无级变速器
US5853343A (en) Dual mode continually variable transmission
US6106428A (en) Compact dual mode continually variable transmission
US8133147B2 (en) Clutch
US5201691A (en) Variable speed transmission assembly
WO2007040077A1 (ja) 変速伝動装置
JP2019049285A (ja) 自動変速機
CN103492763A (zh) 用于力传递的设备
US3789697A (en) Torque converters
US4976665A (en) Vehicle drive device with a hydrostatic-mechanical power splitting transmission
US10443719B2 (en) Electrically actuated CVT sheaves
RU2740941C1 (ru) Гидромеханическая передача
RU2719741C1 (ru) Гидромеханическая передача
RU2716378C1 (ru) Гидромеханическая передача транспортного средства
US8388479B2 (en) Automatic transmission having torque converter bypass
RU2682694C1 (ru) Гидротрансформатор
US3292455A (en) Transmission
CN210003770U (zh) 集成静压驱动及机械驱动的传动系统及整车机构
RU2234626C2 (ru) Способ автоматического и непрерывного изменения крутящего момента и скорости вращения выходного вала в зависимости от сопротивления движению и устройство для его осуществления
RU2761683C1 (ru) Гидротрансформатор
RU2737473C1 (ru) Гидромеханическая передача