RU2760758C2 - Центробежная ударная передача - Google Patents

Центробежная ударная передача Download PDF

Info

Publication number
RU2760758C2
RU2760758C2 RU2020111706A RU2020111706A RU2760758C2 RU 2760758 C2 RU2760758 C2 RU 2760758C2 RU 2020111706 A RU2020111706 A RU 2020111706A RU 2020111706 A RU2020111706 A RU 2020111706A RU 2760758 C2 RU2760758 C2 RU 2760758C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
transmission according
branches
lever
drive shaft
Prior art date
Application number
RU2020111706A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020111706A (ru
RU2020111706A3 (ru
Inventor
Давид МАТА РЕЙ
Original Assignee
Давид МАТА РЕЙ
БАНЗАНТ, Хоаким
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=65438433&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2760758(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Давид МАТА РЕЙ, БАНЗАНТ, Хоаким filed Critical Давид МАТА РЕЙ
Publication of RU2020111706A publication Critical patent/RU2020111706A/ru
Publication of RU2020111706A3 publication Critical patent/RU2020111706A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2760758C2 publication Critical patent/RU2760758C2/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
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D43/00Automatic clutches
    • F16D43/02Automatic clutches actuated entirely mechanically
    • F16D43/22Automatic clutches actuated entirely mechanically controlled by both speed and torque
    • 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
    • F16H21/00Gearings comprising primarily only links or levers, with or without slides
    • F16H21/10Gearings comprising primarily only links or levers, with or without slides all movement being in, or parallel to, a single plane
    • F16H21/12Gearings comprising primarily only links or levers, with or without slides all movement being in, or parallel to, a single plane for conveying rotary motion
    • F16H21/14Gearings comprising primarily only links or levers, with or without slides all movement being in, or parallel to, a single plane for conveying rotary motion by means of cranks, eccentrics, or like members fixed to one rotary member and guided along tracks on the other
    • 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
    • F16H25/00Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms
    • 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
    • F16H29/00Gearings for conveying rotary motion with intermittently-driving members, e.g. with freewheel action
    • F16H29/02Gearings for conveying rotary motion with intermittently-driving members, e.g. with freewheel action between one of the shafts and an oscillating or reciprocating intermediate member, not rotating with either of the shafts
    • 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
    • F16H29/00Gearings for conveying rotary motion with intermittently-driving members, e.g. with freewheel action
    • F16H29/12Gearings for conveying rotary motion with intermittently-driving members, e.g. with freewheel action between rotary driving and driven members
    • 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
    • F16H33/00Gearings based on repeated accumulation and delivery of energy
    • F16H33/02Rotary transmissions with mechanical accumulators, e.g. weights, springs, intermittently-connected flywheels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • One-Way And Automatic Clutches, And Combinations Of Different Clutches (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)
  • Devices For Conveying Motion By Means Of Endless Flexible Members (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к центробежной ударной передаче. Центробежная ударная передача распложена между приводным валом (5) с одним или более роторами (1) и одним или более ведомыми валами (6). Вал (6) параллелен приводному валу (5). Ротор (1) содержит одно или более ответвлений (2), соединенных с ротором (1) с помощью сочленения (4) и содержащих массивный элемент (3) на своем свободном конце. Каждый ведомый вал (6) содержит по меньшей мере один рычаг (7), соединенный с приводным валом (6) с помощью одностороннего устройства сцепления и выровненный с ротором (1). Рычаг (7) имеет механизм (8) возврата. Каждое ответвление (2) имеет по меньшей мере один выровненный с ним рычаг (7). Вращение каждого ротора (1) приводит к последовательному соударению его ответвлений (2) с каждым рычагом (7), выровненным с ротором (1). Достигается расширение арсенала технических средств. 11 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к системе центробежной передачи, размещенной между двумя параллельными вращающимися валами, которая работает по принципу соударения элементов обоих валов. Она используется в механике и при передаче механической энергии.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В уровне техники известна передача энергии с помощью зубцов, при которой приводной вал выполнен с возможностью действия на второй вал с помощью двух или более зубчатых колес. Пример такого типа можно найти в документе GB 240259.
Этот тип передачи используется очень часто, поскольку обеспечивает возможность передавать энергию с регулируемым передаточным отношением (в коробках передач), со сменой направления (в конических зубчатых передачах) или даже с преобразованием вращательного движения в линейное движение (с использованием зубчатой рейки).
В других известных типах передачи, которые, впрочем, можно рассматривать как менее современную предпосылку настоящего изобретения, используются ремни, цепи или другие гибкие элементы.
Заявителю неизвестны какие-либо механизмы передачи, похожие на предлагаемый в настоящем изобретении.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Сущность настоящего изобретения заключается в том, что предлагается центробежная ударная передача согласно формуле изобретения.
В частности, передача этого типа содержит приводной вал с одним или более роторами, которые передают его энергию на один или более ведомых валов. Чтобы обеспечить такую возможность, каждый ротор содержит одно или более ответвлений, соединенных с ротором сочленением. На свободном конце каждого ответвления располагается массивный элемент, который может свободно вращаться на валу параллельно приводному валу или материалу с низким трением с достаточным сопротивлением.
Дополнительно ведомые валы содержат рычаги, выровненные с роторами таким образом, что каждый ведомый вал содержит по меньшей мере один рычаг, выровненный с ротором, и каждое ответвление имеет по меньшей мере один рычаг, выровненный с ним при его вращении. Рычаги соединены с ведомым валом с помощью одностороннего устройства сцепления, чтобы движение передавалось только в одном направлении. Рычаги содержат соответствующие механизмы возврата, например, пружины.
Благодаря этому в результате вращения каждого ротора происходят следующие друг за другом соударения его ответвлений с каждым рычагом, выровненным с ротором.
При рассмотрении описания нужно учитывать, что упомянутые роторы могут содержать ответвления на одном уровне или на нескольких уровнях. Поэтому равнозначно рассматривать два ротора, у каждого из которых ответвления находятся на одном уровне, и один ротор с ответвлениями на двух уровнях. Чтобы избежать путаницы, во всем описании упоминаются «роторы» для каждого уровня с ответвлениями, однако в действительности это может соответствовать одной вращающейся основной части с несколькими уровнями или нескольким независимым основным частям.
Единственное различие между двумя альтернативными вариантами состоит в возможности отсоединения независимых роторов с помощью необязательных отсоединяющих устройств сцепления, тогда как в одной вращающейся основной части отдельные уровни отсоединить невозможно. Необязательные отсоединяющие устройства сцепления обеспечивают возможность изменения передаточного отношения на выходе или подсоединения разных ведомых валов по мере необходимости. Например, если ведомый вал соединен только с одним ротором, отсоединение указанного ротора обеспечивает возможность изоляции упомянутого ведомого вала.
В первом варианте применения приводной вал содержит два или более роторов, либо ротор с двумя или более уровнями, с одинаковым количеством равномерно распределенных ответвлений. Это значит, что сдвиг между двумя последовательными соударениями постоянный.
Если требуется, ступенчатая передача может содержать один ротор с одним ответвлением для каждого ведомого вала.
Для облегчения ориентации соударения предпочтительна изогнутая форма ответвлений, обеспечивающая максимальную перпендикулярность двух поверхностей в момент соударения и их максимально возможное радиальное положение.
Если используются пружины, то для того, чтобы у рычага было время для возврата, без использования чрезмерно мощных пружин, предпочтительно использовать отвод назад рычагов при углах от 10° до 30°.
ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Для лучшего понимания изобретения прилагаются следующие графические материалы.
Фиг. 1: вид в перспективе иллюстративного варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг. 2: вид сверху иллюстративного варианта осуществления по фиг. 1.
Фиг. 3: вид в перспективе второго иллюстративного варианта осуществления.
ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ниже представлено исключительно в качестве примера и без ограничений краткое описание варианта осуществления изобретения.
Представленный на графических материалах вариант осуществления содержит ротор (1) с двумя рычагами, с множеством ответвлений (2), оканчивающихся массивным элементом (3). Ответвления (2) соединены с центром ротора (1) соответствующими сочленениями (4), которые могут свободно на нем вращаться. Если нужно, ход ответвлений (2) можно ограничить в требуемых пределах соответствующими ограничителями (на графических материалах не показаны). Оба ротора (1) показаны размещенными на одном и том же приводном валу (5) и соединены с ним. Однако оба ротора (1) могут содержать устройства сцепления, которые независимо разрешают или запрещают вращение каждого ротора (1).
Представленная на графических материалах передача также содержит ведомый вал (6), расположенный параллельно приводному валу (5), с несколькими рычагами (7). Рычаги (7) соединены с ведомым валом (6) с помощью одностороннего устройства сцепления (не видно). Это значит, что вращение рычага (7) передается ведомому валу (6) только в одном направлении. В противоположность этому рычаг (7) вращается в противоположном направлении независимо от ведомого вала (6). Примером такого типа устройств сцепления, известных в данной области техники, является храповой механизм или однонаправленный подшипник.
Каждый рычаг (7) содержат механизм (8) возврата, представленный на фиг. 1 и 2 в форме цилиндрической винтовой пружины. Однако это также могут быть торсионные пружины, плоские пружины или любая другая пружина, известная в данной области техники. Тип пружины и позиция, в которой крепится другой конец пружины, могут иметь значение. Например, торсионная пружина, крепящаяся к ведомому валу (6), более предпочтительна по сравнению с представленной пружиной.
Дополнительно на фиг. 3 показана новая форма механизма возврата, которую можно использовать, когда количество рычагов (7) на ведомом валу (7) больше двух, поскольку нужно соединять два рычага (7) парами. С любым непарным рычагом (7) можно использовать пружину такого же типа.
Механизм (8) возврата по фиг. 3 содержит качающуюся перемычку (81), присоединенную с помощью соответствующих переходников (82) к рычагам (7). Качающаяся перемычка (81) в центре шарнирно сочленена, поэтому соударение с одним рычагом (7) передает движение на качающуюся перемычку (81), которая толкает вперед другой рычаг (7) пары. При этом подразумевается, что соударение рычагов не может происходить одновременно и вместо этого требуется определенный минимальный сдвиг.
Вращение каждого ротора (1) приводит к появлению центробежной силы, отделяющей массивные элементы (3) от приводного вала (5) путем вращения его ответвления (2) на сочленении (4). В одной точке своего перемещения массивный элемент (2) соударяется с рычагом (7), который поглощает энергию, перемещаясь назад, и вызывает вращение ведомого вала (6). Движение рычага (7) можно регулировать, но предпочтительно оно не должно быть чрезмерно большим, чтобы предоставить ему достаточно времени для возврата. Рекомендованное значение составляет 20°. Возвращение рычага (7) в его положение покоя не передается ведомому валу (6) односторонним устройством сцепления.
Когда рычаг (7) возвращается в свое положение покоя, его может ударить следующее ответвление (2), когда предыдущее ответвление (2) перегруппируется под действием центробежной силы.
На фиг. 2 показано положение двух рычагов (7) по фиг. 1, один из которых находится в состоянии покоя, а второй - в положении после соударения.
Настоящее изобретение также можно применить к нескольким ведомым валам (6) и рычагам (7), в любой их комбинации:
ведомый вал (6) с количеством рычагов (7), равным количеству роторов (1), причем вал выровнен с указанными роторами;
два или более ведомых валов (6), в каждом из которых столько рычагов (7), сколько роторов (1), причем валы выровнены с указанными роторами;
два или более ведомых валов (6), каждый из которых содержит рычаг (7), выровненный с другим ротором (1);
несколько ведомых валов (6), каждый из которых содержит некоторое количество рычагов (7), выровненных со всеми роторами (1) или с некоторыми из них.
Каждая из этих комбинаций ведомых валов (6) и рычагов (7) обеспечивает разные выходы на каждом ведомом валу (6). Например, в случае одного рычага (7) на каждый ведомый вал (6), выровненный с ротором (1) с единственным ответвлением (2), результатом является одно движение ведомого вала (6) на каждый оборот ротора (1), поэтому выход можно рассматривать как «пошаговый».
Также может быть непрерывный выход, если имеется достаточное количество рычагов (7) и ответвлений (2) для суммы возвращений, равной 360°. Например, если передача содержит шесть ответвлений (2) на каждом роторе (1) или уровне, и размещены три ротора (1) или три уровня ответвлений (2), ведомый вал (6) получает по 18 соударений на каждый оборот. Если рычаг (7) возвращается на 20°, это равноценно одному повороту ведомого вала (6) на каждый поворот приводного вала (5). Увеличение количества роторов (1) и рычагов (7) обеспечивает возможность увеличения выходной скорости.
Другой способ изменения выхода ведомого вала (6) предусматривает изменение длины ответвлений (2) или рычагов (7), веса массивных элементов (3) и возвратного движения рычага (7). В любом случае рекомендуется, чтобы количество ответвлений (2) на один ротор не превышало шести ответвлений, чтобы рычагу (7) оставалось время для возврата.
В случае несбалансированного количества или расположения ответвлений (2) также может потребоваться добавление противовеса (не показан), чтобы обеспечить центрирование оси инерции на приводном валу (5).
Массивный элемент (3) может содержать подшипник, чтобы соударение с рычагом (7) происходило без трения. Помимо этого, можно изготовить его из материала с малым трением, но с высокой стойкостью к ударам и износу. Форма ответвления (2), которое на фигурах показано изогнутым, также может меняться, чтобы контролировать угол соударения. Аналогичным образом может оказаться полезным введение в конструкцию направляющей (не показана), которая бы задавала направление перегруппировки ответвлений (2) после соударения. Эта направляющая может, например, удерживать ответвление (2) сложенным до момента, предшествующего соударению, например, при 90° вращении ротора (1), достигая максимальной центробежной силы за счет накопленной им потенциальной энергии.
На представленных фигурах ответвления (2) разных роторов (1) сдвинуты, поэтому соударения отлично распределены. Однако сдвиг между разными ответвлениями (2) можно менять:
- если все ответвления (2) ударят рычаги (7) одного и того же ведомого вала (6) одновременно, вращение будет уменьшено, но пара поднимется;
- если соударения распределены равномерно, то есть если они распределены так, что время между двумя последовательными соударениями является одинаковым, приводной вал (5) замедляется меньше.
В любом случае рекомендуется на каждом ведомом валу (6) устанавливать маховики, как минимум один, чтобы стабилизировать выход и сохранять кинетическую энергию.
Источник энергии приводного вала (5) и способ использования ведомого вала (6) считаются не относящимися к настоящему изобретению, поскольку это изобретение исключительно универсально.
Валы (5, 6) преимущественно располагаются вертикально, но возможны другие варианты конструкции. Например, если они располагаются горизонтально, предпочтительно, чтобы соударение с рычагами (7) происходило во время нисходящего движения ответвления (2).

Claims (16)

1. Центробежная ударная передача между приводным валом (5) с одним или более роторами (1) и одним или более ведомыми валами (6), параллельными приводному валу (5), отличающаяся тем, что:
каждый ротор (1) содержит одно или более ответвлений (2), соединенных с ротором (1) с помощью сочленения (4) и содержащих массивный элемент (3) на своем свободном конце;
каждый ведомый вал (6) содержит по меньшей мере один рычаг (7), соединенный с ведомым валом (6) с помощью одностороннего устройства сцепления, причем рычаг (7) выровнен с ротором (1) и содержит механизм (8) возврата;
вследствие чего каждое ответвление (2) имеет по меньшей мере один выровненный с ним рычаг (7); и
вращение каждого ротора (1) приводит к последовательному соударению его ответвлений (2) с каждым рычагом (7), выровненным с ротором (1).
2. Передача по п. 1, отличающаяся тем, что по меньшей мере один ротор (1) содержит устройство сцепления для отсоединения приводного вала (5).
3. Передача по п. 1, отличающаяся тем, что содержит два или более роторов (1) с одинаковым количеством равномерно распределенных ответвлений (2).
4. Передача по п. 1, отличающаяся тем, что содержит один ротор (1) с одним ответвлением (2) для каждого ведомого вала (6).
5. Передача по п. 1, отличающаяся тем, что содержит два или более ведомых валов (6).
6. Передача по п. 1, отличающаяся тем, что содержит массивные элементы (3), которые могут свободно вращаться на валу параллельно приводному валу (5).
7. Передача по п. 1, отличающаяся тем, что содержит изогнутые ответвления (2).
8. Передача по п. 1, отличающаяся тем, что содержит рычаги (7), выполняющие возвратное движение в диапазоне от 10° до 30°.
9. Передача по п. 1, отличающаяся тем, что ответвления (2) по меньшей мере одного ротора (1) распределены по двум или более уровням.
10. Передача по п. 1, отличающаяся тем, что содержит направляющую для перемещения, осуществляемого массивными элементами (3).
11. Передача по п. 10, отличающаяся тем, что направляющая удерживает ответвление (2) в сложенном состоянии до момента, близкого к моменту соударения.
12. Передача по п. 1, отличающаяся тем, что содержит маховик на по меньшей мере одном ведомом валу (6).
RU2020111706A 2017-08-21 2017-11-30 Центробежная ударная передача RU2760758C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES2017070583 2017-08-21
ESPCT/ES2017/070583 2017-08-21
PCT/ES2017/070790 WO2019038458A1 (es) 2017-08-21 2017-11-30 Transmisión centrífuga de impactos

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2020111706A RU2020111706A (ru) 2021-09-23
RU2020111706A3 RU2020111706A3 (ru) 2021-09-28
RU2760758C2 true RU2760758C2 (ru) 2021-11-30

Family

ID=65438433

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020111706A RU2760758C2 (ru) 2017-08-21 2017-11-30 Центробежная ударная передача

Country Status (15)

Country Link
US (1) US11448296B2 (ru)
EP (1) EP3748198A4 (ru)
JP (1) JP2020531773A (ru)
KR (1) KR20200074095A (ru)
CN (1) CN111542709A (ru)
AR (1) AR112861A1 (ru)
AU (1) AU2017428687A1 (ru)
BR (1) BR112020003768A2 (ru)
CA (1) CA3078431A1 (ru)
CL (1) CL2020000441A1 (ru)
CO (1) CO2020003292A2 (ru)
EC (1) ECSP20019892A (ru)
MX (1) MX2020002047A (ru)
RU (1) RU2760758C2 (ru)
WO (1) WO2019038458A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112303203A (zh) * 2020-10-23 2021-02-02 何海龙 三重物内外螺旋轨道组合式动力蓄能驱动器

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2225698A (en) * 1939-02-08 1940-12-24 Kollsman Paul Power transmission device
DE19633118A1 (de) * 1996-08-16 1998-02-19 Amazonen Werke Dreyer H Stufenloses Getriebe, insbesondere für landwirtschaftliche Verteilmaschinen
WO2009058040A1 (en) * 2007-11-02 2009-05-07 Pais De Faria Jeronimo De Albuquerque Force multiplying system and method
RU133892U1 (ru) * 2013-05-07 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Соосный преобразователь движения
RU165866U1 (ru) * 2015-09-18 2016-11-10 Василий Евгеньевич Медведицын Кривошипно-кулисный механизм

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1163789A (en) * 1911-09-12 1915-12-14 Ella L Barton Intermittently-revolving mechanism.
GB240259A (en) 1924-02-14 1925-10-01 Det Tekniske Forsogsktieselska Improvements in yielding shaft-couplings
FR601943A (fr) * 1925-08-10 1926-03-10 Appareil destiné à multiplier une force
US2211464A (en) * 1939-02-08 1940-08-13 Kollsman Paul Power transmission device
FR1128620A (fr) * 1955-06-29 1957-01-08 Renault Convertisseur de couple à inertie
US3552220A (en) * 1969-03-19 1971-01-05 Teradyne Components Precision incremental stepping device
USRE28122E (en) * 1972-11-21 1974-08-20 Speed reducing mechanism
GB1456892A (en) * 1974-02-20 1976-12-01 Tosi A Device for transmitting rotation
US3951005A (en) * 1974-09-16 1976-04-20 Dahltron Corporation Multiple arm speed reducer
US3930416A (en) * 1974-09-16 1976-01-06 Dahltron Corporation Laminated drive arms for speed reducer
US4091684A (en) * 1974-11-15 1978-05-30 Mathias Bauerle Gmbh Variable speed control apparatus
US4003457A (en) * 1975-02-10 1977-01-18 Dahltron Corporation Clutch having oversized rollers
SU1070358A1 (ru) * 1981-07-02 1984-01-30 Челябинский Политехнический Институт Им.Ленинского Комсомола Инерционный трансформатор вращающего момента
FR2767174B1 (fr) * 1997-08-05 1999-09-10 Alexandre Martenne Dispositif de transformation de deux mouvements alternatifs en mouvement de rotation
CN2355791Y (zh) * 1999-02-03 1999-12-29 吴实 一种新型离心冲击破碎机
US7011322B2 (en) * 2002-06-27 2006-03-14 Beale William T Automatic transmission with stepless, continuously variable speed and torque ratio
WO2005001310A1 (de) * 2003-06-30 2005-01-06 Planetenergy Limited Verfahren und vorrichtung zur mechanischen kraftübertragung
CN101836013B (zh) * 2007-08-29 2013-03-27 动力4国家私人有限公司 动能积蓄器和包括动能积蓄器的能量传输系统
RU2012127153A (ru) * 2009-12-04 2014-01-20 Линак А/С Линейный привод
JP6230056B2 (ja) * 2013-11-20 2017-11-15 宮本 忠 発電システム
JP5945584B2 (ja) * 2014-12-01 2016-07-05 賢一 小谷 動力伝達装置
CN107366775B (zh) * 2016-05-13 2020-09-25 博格华纳公司 用于联动系统的偏置装置及其制造和使用方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2225698A (en) * 1939-02-08 1940-12-24 Kollsman Paul Power transmission device
DE19633118A1 (de) * 1996-08-16 1998-02-19 Amazonen Werke Dreyer H Stufenloses Getriebe, insbesondere für landwirtschaftliche Verteilmaschinen
WO2009058040A1 (en) * 2007-11-02 2009-05-07 Pais De Faria Jeronimo De Albuquerque Force multiplying system and method
RU133892U1 (ru) * 2013-05-07 2013-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" Соосный преобразователь движения
RU165866U1 (ru) * 2015-09-18 2016-11-10 Василий Евгеньевич Медведицын Кривошипно-кулисный механизм

Also Published As

Publication number Publication date
AR112861A1 (es) 2019-12-26
CA3078431A1 (en) 2019-02-28
CN111542709A (zh) 2020-08-14
ECSP20019892A (es) 2020-06-30
MX2020002047A (es) 2020-03-24
WO2019038458A1 (es) 2019-02-28
CL2020000441A1 (es) 2020-11-13
CO2020003292A2 (es) 2020-06-19
EP3748198A1 (en) 2020-12-09
BR112020003768A2 (pt) 2020-09-01
JP2020531773A (ja) 2020-11-05
RU2020111706A (ru) 2021-09-23
EP3748198A4 (en) 2021-12-01
KR20200074095A (ko) 2020-06-24
US20200217402A1 (en) 2020-07-09
US11448296B2 (en) 2022-09-20
RU2020111706A3 (ru) 2021-09-28
AU2017428687A1 (en) 2020-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6956708B2 (ja) 遠心振り子を備えるクラッチディスク
CN101512190A (zh) 传动装置
RU2760758C2 (ru) Центробежная ударная передача
US1767311A (en) Variable transmission or torque converter
US3363483A (en) Automatic infinitely variable mechanical power transmission mechanism
GB2434847A (en) Self-regulating continuously variable transmission
RU2034170C1 (ru) Инерционный центробежный двигатель
RU2641563C2 (ru) Зубчато-цевочный шаговый привод с механическим побуждением и нулевым обратным усилием
US2142421A (en) Variable speed transmission device
SU1555564A1 (ru) Инерционна муфта Б.Кочеткова
DE202009002963U1 (de) Unterwasser-Dynamo
RU2531856C2 (ru) Автоматический инерционный трансформатор
RU2047025C1 (ru) Автоматический инерционный трансформатор вращающего момента
SU1739126A1 (ru) Инерционна муфта Б.Ф.Кочеткова
SU51052A1 (ru) Механизм переменной передачи
RU2611673C2 (ru) Сцепление с универсальной самоцентрирующейся системой
RU2672504C2 (ru) Устройство для увеличения крутящего момента
US2325835A (en) Stabilizer
RU2212575C1 (ru) Инерционный автоматический импульсивный вариатор
US2270797A (en) Variable-speed ratchet gearing
SU619713A1 (ru) Шарнирна муфта
US804828A (en) Mechanical movement.
SU853246A1 (ru) Инерционный трансформатор вращающегоМОМЕНТА
RU1770631C (ru) Упругоцентробежна муфта
SU1762046A1 (ru) Волнова передача