RU50620U1 - Планетарный редуктор "лисс" - Google Patents

Планетарный редуктор "лисс" Download PDF

Info

Publication number
RU50620U1
RU50620U1 RU2005123906/22U RU2005123906U RU50620U1 RU 50620 U1 RU50620 U1 RU 50620U1 RU 2005123906/22 U RU2005123906/22 U RU 2005123906/22U RU 2005123906 U RU2005123906 U RU 2005123906U RU 50620 U1 RU50620 U1 RU 50620U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
teeth
satellite
gear
speed shaft
external
Prior art date
Application number
RU2005123906/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Макарович Лиховид
Владимир Викторович Скамбричий
Леонид Михайлович Сорока
Original Assignee
Юрий Макарович Лиховид
Владимир Викторович Скамбричий
Леонид Михайлович Сорока
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 Юрий Макарович Лиховид, Владимир Викторович Скамбричий, Леонид Михайлович Сорока filed Critical Юрий Макарович Лиховид
Application granted granted Critical
Publication of RU50620U1 publication Critical patent/RU50620U1/ru

Links

Landscapes

  • Retarders (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области машиностроения, а именно, к конструкции Р. с внешним колесом, с внутренними зубьями и несколькими сателлитами, в котором каждый сателлит входит в зацепление с внешним колесом в трех и более точках. Р. может быть использована в приводах машин, агрегатов и механизмов для передачи силовой нагрузки с повышенным крутящим моментом и пониженным уровнем шумов. P содержит корпус, в котором установлен быстроходный вал, тихоходный вал, внешнее зубчатое колесо с внутренними зубьями, имеющими соответствующий контактный профиль, водило, соединенное с тихоходным валом, несколько установленных эксцентрично в водиле сателлитов с внешними зубьями и центральную шестерню, соединенную с быстроходным валом, причем каждый сателлит контактирует с внешним зубчатым колесом в трех и более точках, образующих криволинейный контактный путь. Число зубьев центральной шестерни меньше разницы числа зубьев внешнего зубчатого колеса и удвоенного числа зубьев сателлита. В основу предлагаемой полезной модели поставлена задача создания такого Р., который имел бы повышенный коэффициент перекрытия зубьев и увеличенную нагрузочную способность планетарной передачи за счет обеспечения многопарного зацепления каждого сателлита с внешним колесом при наличии большой разности числа зубьев внутреннего и внешнего зубчатых колес, а также увеличения коэффициента редукции одноступенчатой схемы редуктора.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, а именно, к конструкции планетарного редуктора с внешним колесом, с внутренними зубьями и несколькими сателлитами, в котором каждый сателлит входит в зацепление с внешним колесом в трех и более точках. Планетарный редуктор может быть использован в приводах машин, агрегатов и механизмов для передачи силовой нагрузки с повышенным крутящим моментом и пониженным уровнем шумов.
Известен планетарный редуктор, содержащий центральные колеса с внутренними зубьями и взаимодействующие с ними сателлиты с внешними зубьями. Центральные колеса и сателлиты имеют малую разницу числа зубьев, а их зацепление происходит в серпообразной области перекрытия зубьев по кривой, расположенной по одну сторону от прямой, проходящей через центры колеса и соответствующего сателлита (патент США №5505668. МПК 5 F 16 Н 1/32 от 09.04.1996). Такая конструкция позволяет изготавливать зубчатые передачи многопарного зацепления с произвольным модулем и эвольвентным профилем зубьев.
Характерной особенностью редуктора многопарного зацепления является малая разница числа зубьев внутреннего колеса (сателлита) и центрального (внешнего) колеса. Коэффициент перекрытия такой передачи зависит в большой степени от разницы числа зубьев. Так, в описании патента США указано, что при разнице числа зубьев, составляющей 2, коэффициент перекрытия достигает 6.7, но уже при разнице числа зубьев, составляющей 6, коэффициент перекрытия падает до величины 1.98, что соответственно уменьшает нагрузочную способность такого редуктора.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому техническому решению является планетарный редуктор, содержащий корпус, быстроходный вал, тихоходный вал, внешнее зубчатое колесо с внутренними зубьями, водило, несколько установленных эксцентрично в водиле сателлитов с внешними зубьями и центральную шестерню, соединенную с быстроходным валом /патент Украины №43159 на изобретение, МПК 6 F 16 H 1/32 от 15.11.2001 г.). При создании такого редуктора внешнее колесо и сателлиты изготавливают с положительным корректированием 0<ξ≤0.5 профиля зубьев, при этом сателлиты выполняют составными из ступицы и
зубчатого венца, имеющего упругие свойства. Благодаря этому упругому свойству увеличивается пятно контакта зубцов, уменьшается шум во время эксплуатации.
Первым недостатком такого планетарного редуктора является недостаточная нагрузочная способность, обусловленная малым коэффициентом перекрытия, не превышающим 1,5. Вторым недостатком является сложность изготовления сателлитов.
В таком редукторе передаточное число одной ступени не превышает 7, поэтому для обеспечения повышенного коэффициента редукции необходимо использовать двух- или трехступенчатую схему.
В основу предлагаемого технического решения поставлена задача создания такого планетарного редуктора, который имел бы повышенный коэффициент перекрытия зубьев и увеличенную нагрузочную способность планетарной передачи за счет обеспечения многопарного зацепления каждого сателлита с внешним колесом при наличии большой разности числа зубьев внутреннего и внешнего зубчатых колес, а также увеличения коэффициента редукции одноступенчатой схемы редуктора.
Поставленная задача решается в предлагаемом планетарном редукторе, который, как и известный, планетарный редуктор, содержит корпус, в котором установлены быстроходный вал, тихоходный вал, внешнее зубчатое колесо с внутренними зубьями, имеющими первые контактные профили, водило, соединенное с тихоходным валом, несколько установленных эксцентрично в водиле сателлитов с внешними зубьями, имеющими вторые контактные профили, и центральную шестерню, соединенную с быстроходным валом, а, согласно изобретению, сателлиты установлены с возможностью контактирования первых контактных профилей зубьев колеса со вторыми контактными профилями зубьев сателлита по меньшей мере в трех точках, расположенных на кривой линии контакта.
Кроме того, число зубьев Zi центральной шестерни меньше разности числа зубьев внешнего зубчатого колеса Zo и удвоенного числа зубьев сателлита Zs, a именно: Zi<Zo-2Zs.
Сущность изобретения объясняется с помощью схематических чертежей предлагаемого устройства.
На Фиг.1 показана схема планетарного редуктора,
на Фиг.2 - вид А-А редуктора на Фиг.1.
На Фиг.3 показан профиль зубьев в процессе зацепления зубьев колеса и сателлита.
На Фиг.4 показана кинематическая схема движения зубьев сателлита.
На Фиг.5 показаны в увеличенном масштабе профили зацепления зубьев редуктора при числе точек контакта больше трех.
Предложенный планетарный редуктор (Фиг.1) содержит корпус 1, быстроходный вал 2, тихоходный вал 3, внешнее зубчатое колесо 4 с внутренними зубьями 5, составное водило 6, 7, несколько установленных эксцентрично в водиле сателлитов 8 с внешними зубьями 9, и центральную шестерню 10, выполненную монолитно вместе с быстроходным валом 2. Каждый сателлит 8 контактирует с внешним зубчатым колесом 4 в трех и более точках 11 (Фиг.2), образующих криволинейный контактный путь 12. Водило редуктора состоит из опорной стенки 6 и силовой части 7, выполненной монолитно вместе с тихоходньм валом 3 (см. далее Фиг.1). Опорная стенка 6 и силовая часть 7 водила соединены между собою резьбовыми элементами 13. Каждый сателлит 8 установлен на подшипниках 14, 15, в свою очередь установленных на валу 16. Количество валов 16 (три) отвечает количеству сателлитов 8, причем каждый вал 16 неподвижно закреплен в стенке 6 и силовой части 7 водила. Опорная стенка 6 водила вращается в подшипнике 17. Тихоходный вал 3 вращается вместе с силовой частью 7 водила в радиально-упорном подшипнике 18, установленном в корпусе 1 и закрытом крышкой 19. В крышке 19 установлено маслозапорное кольцо 20. Крышка 19 крепится к корпусу 2 редуктора соответствующим количеством винтов 21 (показаны только 2 из них). С противоположной стороны редуктор содержит стенку 22, которая крепится к корпусу 1 винтами 23 (показаны только 2 из них).
В центре стенки 22 установлен подшипник 17, в котором вращается водило 6, 7. Подшипник 17 закрыт крышкой 24. В центре крышки 24 выполнено отверстие с маслозапорным кольцом 25, через которое проходит наружу быстроходный вал 2. Быстроходный вал 2 вместе с центральной шестерней 10 вращается в шарикоподшипниках 26 и 27, установленных, соответственно, в опорной стенке 6 водила и в его силовой части 7. В торцовой внешней части быстроходного вала 2 выполнены отверстия 28 для обеспечения фланцевого соединения вала 2 с валом силовой установки.
В предложенном на Фиг.2 варианте исполнения редуктора количество Zo внутренних зубьев 5 колеса 4 равно 72. Количество зубьев Zs сателлитов 8 равно 30.
В соответствии с известным решением расчет одноступенчатой планетарной передачи проводится из условия, что диаметр начальной окружности внешнего колеса 4 определяется через модуль m и коэффициент корректирования ξ как m*(Zo+2ξ); диаметр начальной окружности сателлита 8 определяется как m*(Zs+2ξ).
Поскольку начальная окружность центральной шестерни 10 и начальная окружность сателлита 8 расположены внутри начальной окружности зубчатого колеса 4, то в данном случае справедливо следующее соотношение:
0.5m*(Zo+2ξ=m*(Zs+2ξ)+0.5m*(Zi-2ξ)
После деления соотношения (2) на 0.5m, переноса коэффициента корректирования ξ с левой части выражения (2) в правую, и его упрощения, получим соотношение между числом зубьев планетарной передачи согласно известному решению:
Zo=2Zs+Zi или Zi=Zo-2Zs,
то есть Zi=72-2*30=12, а коэффициент редуцирования i в таком случае равен i=Zo/Zi=72/12=6.
В предложенном планетарном редукторе количество зубьев Zi центральной шестерне 10 равняется 9, а передаточное число i планетарной одноступенчатой передачи определяется как: N=Zo/Zi=72/9=8, что на 30% больше, чем в предыдущем случае.
Фрагмент 29 на Фиг.2 в увеличенном в 4-е раза масштабе представлен на Фиг.3, что позволяет продемонстрировать взаимодействие зубьев в зоне их зацепления, где они специально показаны в более тонких линиях. В точках 11 (с), 11 (d), 11(e) контактные поверхности 30 и 31 соответственно зубьев 5 и 9 касаются одна другой в плоскости, перпендикулярной к прямой 32, которые являются касательными к кривой линии контакта 12, в точках 11 (с), 11 (d), 11(е), что полностью соответствует требованиям теории зацепления зубьев, в результате чего коэффициент перекрытия зубьев редуктора не меньше, чем 2,5.
На Фигурах 2 и 3 контактный профиль зубьев 5 внешнего зубчатого колеса 4 очерчен кривой 30, что определяется условиями движения зубьев 9 сателлита 8 относительно центра колеса 4. В точках 33 на Фиг.3 зубы сателлита 8 и колеса 4 не контактируют, а только разделены тонкой пленкой масла толщиной несколько десятых миллиметра.
Работа планетарного редуктора на Фиг.1 происходит в соответствия с кинематической схемой на Фиг.4 следующим образом.
При вращении быстроходного вала 2 против часовой стрелки вместе с ним вращается центральная шестерня 10, взаимодействующая своими зубьями с зубьями 9 сателлитов 8. Сателлиты 8 вращаются в противоположном направлении, взаимодействуя своими зубьями 9 с внутренними зубьями 5 неподвижного внешнего колеса 4, в результате чего водило 6, 7 вращается против часовой стрелки вместе с тихоходным валом 3.
Взаимодействие колеса 4 и сателлита 8 происходит в серпообразной области 34 перекрытия зубьев, которая заштрихована на Фиг.4, и ограничивается изнутри границами окружности 35 выступов внешнего колеса 4 и снаружи - границами окружности 36, образованной точками вершин зубьев 9 сателлита 8.
При вращении сателлита 8 вокруг центра О2 по часовой стрелке его центр перемещается против часовой стрелки. Зубья сателлита 8 на Фиг.3 имеют вершины, одна из которых показана на Фиг.4 в виде точки б. Во время работы планетарного редуктора центр О2 сателлита 8 описывает окружность диаметром 2*А, а при повороте сателлита 8 на угол β его центр О2 поворачивается вокруг оси О1 на угол α и перемещается в положение O'2. Положения сателлита 8' при повороте на угол β показано на Фиг.4 пунктиром. При этом точка а сателлита 8, соответствующая точке а на Фиг.3, перемещается в положение а', а вершина б сателлита 8 перемещается в положение б'. При обороте сателлита 8 на угол α<=90° точка б вершины зуба 9 описывает траекторию 37 на Фиг.4, что определяет профиль 30 зубьев 5 -гипотрохоиду. Параметры эвольвентного профиля 31 зубьев 9 сателлита 8 выбраны в соответствии с профилем участка б-б' кривой 37 по известным методам расчета геометрии зубчатого зацепления.
При уменьшении модуля зацепления, например, в два раза, в секторе зацепления будет находиться приблизительно в два раза больше пар зубьев 5 и 9, контактирующих между собою, как это показано на Фиг.3.
Таким образом, предложенное техническое решение позволяет увеличить коэффициент перекрытия, как минимум, до величины 2.5, что на 40% больше, чем в известных планетарных редукторах. Это позволяет уменьшить ширину зубьев внешнего колеса 4 почти в 2 раза, в результате чего уменьшается масса редуктора и уровень шумов.
По отношению к классической схеме расчета передаточное число N одноступенчатой планетарной передачи может быть увеличено на 30%-80%.
Зубья 5 профиля 30 можно изготовить на обычных зубодолбильных станках. Опытно-конструкторский образец предложенного планетарного редуктора изготовлен и исследован в составе подъемного механизма.

Claims (2)

1. Планетарный редуктор, содержащий корпус (1), в котором установлены быстроходный вал (2), тихоходный вал (3), внешнее зубчатое колесо (4) с внутренними зубьями (5), имеющими первые контактные профили (30), водило (6, 7), соединенное с тихоходным валом (3), несколько установленных эксцентрично в водиле сателлитов (8) с внешними зубьями (9), имеющими вторые контактные профили (31), и центральную шестерню (10), соединенную с быстроходным валом (2), отличающийся тем, что каждый сателлит (8) установлен с возможностью контактирования первых контактных профилей (30) зубьев (5) колеса (4) со вторыми контактными профилями (31) зубьев (9) сателлита (8), по меньшей мере, в трех точках /11(с), 11(d), 11(е)/, которые расположены на кривой линии контакта (12).
2. Планетарный редуктор по п.1,отличающийся тем, что количество зубьев Zi центральной шестерни (10) меньше разницы числа Zo зубьев (5) внешнего зубчатого колеса (4) и удвоенного числа Zs зубьев (9) сателлита (8), а именно: Zi<Zo-2Zs.
Figure 00000001
RU2005123906/22U 2005-03-02 2005-07-27 Планетарный редуктор "лисс" RU50620U1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA200501935 2005-03-02
UAU200501935 2005-03-02

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU50620U1 true RU50620U1 (ru) 2006-01-20

Family

ID=35874132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005123906/22U RU50620U1 (ru) 2005-03-02 2005-07-27 Планетарный редуктор "лисс"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU50620U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR0157217B1 (ko) 유성기어증감속기
US8986158B2 (en) Reduction gearing with a high reduction ratio
US10948048B2 (en) Thickness-variable transmission structure for robot joint
JPH06129499A (ja) 往復回動用歯車減速機
JPH08240254A (ja) 電気自動車用動力伝達装置
CN104019190A (zh) 齿轮变速结构与偏心摆动滚针变速结构相结合的减速装置
CN107387725A (zh) 柔性齿轮及其组件、采用该组件的减速器及减速比算法
CN203703037U (zh) 齿轮变速结构与偏心摆动滚针变速结构相结合的减速装置
JPH01312250A (ja) 内接噛合形遊星歯車減速機を使用した差動歯車装置
TW201940808A (zh) 齒輪單元
RU50620U1 (ru) Планетарный редуктор &#34;лисс&#34;
KR101690151B1 (ko) 나선각을 갖는 공액 이중 싸이클로이드 치형 감속기
JP2018035897A (ja) ハイポサイクロイド歯車減速装置
WO2006093477A1 (en) Planetary gear reducer liss
KR101164644B1 (ko) 중공형 싸이클로이드 감속기
JPH082518Y2 (ja) 内接噛合式遊星歯車機構の低速軸又は内歯歯車の支持構造
JP3975141B2 (ja) バルブ駆動用の減速装置
CN109780141B (zh) 共轭凸轮内摆线减速器
WO2019200899A1 (zh) 新型行星减速器
CN207064607U (zh) 柔性齿轮及其组件、采用该组件的减速器
KR200409497Y1 (ko) 중공형 유성기어 감속기
WO2014046050A1 (ja) 変速装置
KR200409054Y1 (ko) 내접식 유성기어 감속기
JP2808306B2 (ja) 遊星歯車増減速機
CN220816434U (zh) 摆线齿轮传动组件、减速机和工业机器人

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110728