RU77375U1 - Передача для привода управления рулевыми поверхностями летательного аппарата - Google Patents

Передача для привода управления рулевыми поверхностями летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU77375U1
RU77375U1 RU2008128292/22U RU2008128292U RU77375U1 RU 77375 U1 RU77375 U1 RU 77375U1 RU 2008128292/22 U RU2008128292/22 U RU 2008128292/22U RU 2008128292 U RU2008128292 U RU 2008128292U RU 77375 U1 RU77375 U1 RU 77375U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nut
channel
thread
ball return
return channel
Prior art date
Application number
RU2008128292/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Антонович Рац
Владимир Григорьевич Богацкий
Олег Николаевич Левищев
Виктор Федорович Пирязев
Юрий Михайлович Гуров
Петр Павлинович Трудоношин
Максим Игоревич Калугин
Иван Васильевич Зябкин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова"
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 Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова" filed Critical Открытое акционерное общество "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" имени И.И. Торопова"
Priority to RU2008128292/22U priority Critical patent/RU77375U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU77375U1 publication Critical patent/RU77375U1/ru

Links

Landscapes

  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к передачам для приводов управления рулевыми поверхностями летательных аппаратов, преимущественно используемым для беспилотных летательных аппаратов. Она позволяет получить надежную и более легкую конструкцию рулевых приводов.
Передача для привода управления рулевыми поверхностями летательного аппарата содержит ходовой винт, шарики и ходовую гайку с внутренней канавкой в виде не менее, чем одного одновиткового замкнутого контура, включающего канал резьбы и канал возврата шариков, при этом ходовая гайка выполнена монолитной, а в каждом вышеуказанном одновитковом замкнутом контуре большая часть его образована каналом резьбы, а меньшая каналом возврата шариков, причем максимальное значение угла между осью канала возврата шариков и винтовой линией резьбы не превышает 45°.
При использовании в ходовой гайке нескольких вышеуказанных одновитковых замкнутых контуров последние развернуты друг относительно друга вокруг продольной оси гайки, преимущественно распределены равномерно по ее окружности.

Description

Полезная модель относится к передачам для приводов управления рулевыми поверхностями летательных аппаратов, преимущественно беспилотных летательных аппаратов. Она также может быть использована в приводах различного рода машин и механизмов, где обычно применяются шарико-винтовые передачи.
Известны шарико-винтовые передачи, включающие ходовой винт, шарики и сопряженную с винтом ходовую гайку с внутренней канавкой в виде многовиткового канала резьбы, и канала возврата шариков, который выполнен в виде отдельного обводного канала, см., например, конструктивную схему винтового шарикового преобразователя вращательного движения в поступательное, в книге «Привод рулевых поверхностей самолетов», под ред. Ф.И.Склянского, М, Машиностроение, 1974 г., стр.79, Рис.2.4., а также пат. РФ №№2049945, 27383, 2211114.
Известны также шарико-винтовые передачи, содержащие ходовой винт, шарики и сопряженную с винтом ходовую гайку с внутренней канавкой в виде одновиткового замкнутого контура, включающего канал резьбы и канал возврата шариков (от конца витка резьбы в его начало). При этом канал резьбы создается путем протачивания резьбы в гайке на токарном станке, а канал возврата шариков формируется специальной канавкой на переднем торце дополнительной детали - вкладыша, который вставляется в окно на боковой поверхности гайки.
Первоначально это окно и вкладыш выполнялись фрезерованием и по форме были близки к овалу, см. А.В.Кудинов, Расчет канала возврата шариков в передачах винт-гайка качения, журнал «Станки и инструмент», №4, 1976, стр.21, 22.
В дальнейшем в целях упрощения технологии изготовления вкладыш стал выполняться цилиндрической формы с тем, чтобы отверстие в боковой поверхности гайки можно было просто высверливать, см. М.Б.Шкапенюк, Расчет профиля канала возврата шариков цилиндрического вкладыша в передачах винт-гайка качения, стр.18, 19, журнал «Станки и инструмент», №3, 1979 г., стр.18, 19. Размер вкладыша принимался равным удвоенной величине шага резьбы гайки, поскольку больший размер вкладыша приводит к недопустимому ослаблению ходовой гайки.
В такой конструкции шарико-винтовой передачи, выбранной в качестве прототипа, на внутренней поверхности гайки размещены канал резьбы, выполненный точением, и канал возврата шариков, образованный специальной канавкой, выфрезерованной на переднем торце вкладыша. Недостатком данного устройства является ослабление гайки окном под вкладыш и значительный рост сопротивления перекатыванию шариков данному замкнутому контуру, поскольку вследствие ограниченных размеров вкладыша вектор скорости шарика, проходящего через центр вкладыша, направлен почти перпендикулярно каналу резьбы. При этом практическое изготовление ходовой гайки обычно требует ручной подгонки вкладыша.
Предлагаемое техническое решение направлено на повышение надежности работы передачи за счет увеличения прочности гайки в шарико-винтовой передаче и на снижение потерь, связанных с сопротивлением перекатыванию шариков в ней.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в шарико-винтовой передаче, включающей ходовой винт, шарики и ходовую гайку с внутренней канавкой в виде не менее, чем одного одновиткового замкнутого
контура, состоящего из канала резьбы и канала возврата шариков, ходовая гайка выполнена монолитной, а в каждом вышеуказанном одновитковом замкнутом контуре большую часть его образует канал резьбы, а меньшую канал возврата шариков, причем максимальное значение угла между осью канала возврата шариков и винтовой линией резьбы не превышает 45°.
При использовании в ходовой гайке нескольких вышеуказанных замкнутых контуров внутренней канавки, сектора гайки, занимаемые каналами возврата шариков, смещены друг относительно друга, преимущественно распределены равномерно по ее окружности.
Практическая реализация предложенной конструкции реализуется методом электроискровой обработки с использованием прошивного электроэрозионного станка с программным управлением, на котором медный электрод со сферической головной частью программно перемещается внутри заготовки гайки, формируя требуемые параметры канавки на внутренней поверхности гайки. Параметры головной части электрода определяются размерами выбранного шарика передачи.
Предложенное решение позволяет достичь существенного повышения прочности гайки и, соответственно, снизить ее массу. При этом канал возврата шариков выполнен более пологим по сравнению с известным вариантом, что снижает потери при перекатывании шариков по канавке внутри гайки.
На Фиг.1 изображен продольный разрез ходовой гайки шарико-винтовой передачи в варианте с двумя замкнутыми контурами для движения шариков, а на Фиг.2 представлена развертка внутренней поверхности данного варианта ходовой гайки с изображением участков резьбового канала и канала возврата шариков. Здесь штрих-пунктирной линией обозначена ось канавки гайки.
В резьбовом канале винта 1 размещены шарики 2, двигающиеся при вращении винта по замкнутому контуру внутренней канавки гайки 3, который включает канал резьбы 4 и канал возврата шариков 5. На краях
развертки внутренней поверхности гайки (см. Фиг.2) видна общая форма канала возврата шариков. Здесь также видно и соотношение длин канала резьбы и канала возврата шариков. Через угол Ψ здесь обозначено максимальное значение угла между осевой линией канала резьбы и канала возврата шариков (для прототипа угол Ψ близок к 90°).
При сборке шарико-винтовой передачи вначале (один из возможных вариантов сборки) на консистентную смазку в канавке ходовой гайки 3 помещаются шарики 2 и винт 1 вкручивается внутрь гайки, фиксируя шарики от выпадания. Далее винт 1 соединяется с приводом выбранного механизма, а гайка 3 с его исполнительным звеном, и, таким образом, передача готова к работе.
К достоинствам предложенной конструкции шарико-винтовой передачи относится и получаемое качество поверхности канавки гайки, связанное с применяемым методом ее изготовления и заключающееся в микроуглублениях, не мешающих движению шариков, но эффективно удерживающих смазку, в отличие от поверхности канавки резьбы, получаемой точением.

Claims (2)

1. Передача для привода управления рулевыми поверхностями летательного аппарата, содержащая ходовой винт, шарики и ходовую гайку с внутренней канавкой в виде не менее чем одного одновиткового замкнутого контура, включающего канал резьбы и канал возврата шариков, отличающаяся тем, что ходовая гайка выполнена монолитной, а в каждом вышеуказанном одновитковом замкнутом контуре большая часть его образована каналом резьбы, а меньшая каналом возврата шариков, причем максимальное значение угла между осью канала возврата шариков и винтовой линией резьбы не превышает 45°.
2. Передача для привода управления рулевыми поверхностями летательного аппарата по п.1, отличающаяся тем, что вышеуказанные одновитковые замкнутые контуры внутренней канавки ходовой гайки развернуты друг относительно друга вокруг продольной оси гайки, преимущественно распределены равномерно по ее окружности.
Figure 00000001
RU2008128292/22U 2008-07-14 2008-07-14 Передача для привода управления рулевыми поверхностями летательного аппарата RU77375U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128292/22U RU77375U1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Передача для привода управления рулевыми поверхностями летательного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128292/22U RU77375U1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Передача для привода управления рулевыми поверхностями летательного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU77375U1 true RU77375U1 (ru) 2008-10-20

Family

ID=40041654

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008128292/22U RU77375U1 (ru) 2008-07-14 2008-07-14 Передача для привода управления рулевыми поверхностями летательного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU77375U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705033C2 (ru) * 2015-04-09 2019-11-01 Гудрич Актюасьён Системз Сас Устройство блокировки обратного хода для привода руля управления полетом
RU194826U1 (ru) * 2019-10-16 2019-12-24 Акционерное общество "Концерн "Калашников" Шарико-винтовая передача
RU2719066C1 (ru) * 2017-03-06 2020-04-17 Сафран Электроникс Энд Дифенс Привод, оснащенный системой no back с зоной блокировки

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705033C2 (ru) * 2015-04-09 2019-11-01 Гудрич Актюасьён Системз Сас Устройство блокировки обратного хода для привода руля управления полетом
RU2719066C1 (ru) * 2017-03-06 2020-04-17 Сафран Электроникс Энд Дифенс Привод, оснащенный системой no back с зоной блокировки
RU194826U1 (ru) * 2019-10-16 2019-12-24 Акционерное общество "Концерн "Калашников" Шарико-винтовая передача

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU77375U1 (ru) Передача для привода управления рулевыми поверхностями летательного аппарата
DE112008001105B4 (de) Kugelumlaufspindel und Verfahren zur Herstellung derselben
EP1708843B1 (de) Vorrichtung und verfahren zum transport eines schweissdrahtes
KR102644898B1 (ko) 양나사체 제조 방법, 양나사체 제조 프로그램
US8240222B2 (en) Electrically driven linear actuator
US7337689B2 (en) Ball screw mechanism, machining method for joint between nut and ball circulation piece, and electric power steering device
DE112019005887T5 (de) Lineares Aktorsystem mit integrierter Führungseinheit
DE19605156A1 (de) Positionierantrieb, insbesondere für den Einsatz in Maschinenwerkzeugen sowie Werkzeugkopf mit einem solchen Positionierantrieb
US4896552A (en) Ballscrew follower and method of making and operating the same
DE102018111035A1 (de) Kugelgewindetrieb mit Rechts-Links-Gewinde
CN107002842A (zh) 滚珠丝杠螺母机构
US8132477B2 (en) Ball screw device
CN106402306A (zh) 角度调整用微调丝杆组件
US4924722A (en) Recirculating ball mechanism
DE102011052451B4 (de) Kontinuierlich-variable-Ventilsteuerzeit-Vorrichtung
US7013747B2 (en) Internal recirculating ball screw and nut assembly
TWI444549B (zh) 諧波齒輪減速機及其波形產生器
CN103791054B (zh) 加工螺杆和螺母系统中螺母螺纹的方法和相应的变形丝锥
DE10337276A1 (de) Vorrichtung zur variablen Ventilbetätigung für einen Verbrennungsmotor
RU2370412C1 (ru) Блок рулевых приводов
CN209062058U (zh) 红冲机自动调节定位抽芯组件
DE202019002891U1 (de) Angetriebener Werkzeugträger
US11400529B1 (en) Single point rifling tool
DE102005037119B4 (de) Verfahren zum Erzeugen eines Gewindes in einem Werkstück
JP2007127023A (ja) 内燃機関の可変動弁装置

Legal Events

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

Effective date: 20150715