WO2008151461A1 - Mécanisme de transmission combinée pression mécanique-pression hydraulique et mécanisme de transmission combinée puissance mécanique-puissance hydraulique - Google Patents

Mécanisme de transmission combinée pression mécanique-pression hydraulique et mécanisme de transmission combinée puissance mécanique-puissance hydraulique Download PDF

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WO2008151461A1
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Hongjian Zhao
Hongzhi Zhao
Guogui Zhao
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Hongjian Zhao
Hongzhi Zhao
Guogui Zhao
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    • F16H2200/2002Transmissions using gears with orbital motion characterised by the number of sets of orbital gears
    • F16H2200/2007Transmissions using gears with orbital motion characterised by the number of sets of orbital gears with two sets of orbital gears
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    • F16H2200/2012Transmissions using gears with orbital motion characterised by the number of sets of orbital gears with four sets of orbital gears

Definitions

  • Chinese patent specification CN2157885 discloses a sweeping vehicle auxiliary engine power transmission device, which is composed of an engine, a gear box and a fan, and is connected by a fluid coupling between the engine and the gear box.
  • the shortcoming of the above patent is that the double-engine configuration of the sweeper is bulky and sturdy, with high fuel consumption and high emissions.
  • the single-engine configuration hydraulic drive scheme has a low total transmission efficiency, and the efficiency of the hydraulic transmission system is 15 to 25% lower than that of the mechanical transmission system.
  • Chinese patent specification CN1 049218A discloses a hydraulic transmission vehicle, relating to a hydraulic drive system, which is driven by a double-acting automatic variable disconnected stator vane pump, and the generated hydraulic fluid is transmitted to the hydraulic wheel through the circulation pipe to the drive wheel. Horse The motor is driven by a hydraulic motor.
  • the shortcoming of the above patent is that the transmission efficiency of the hydraulic transmission is 4 ⁇ and the fuel consumption is high.
  • the present invention provides a mechanical-hydraulic composite transmission mechanism including an engine, a differential, a variable hydraulic pump, a hydraulic line, a hydraulic motor, and a planetary gear box, the engine sequentially coupling the transmission differential , variable hydraulic pump, hydraulic line, hydraulic motor and planetary gear 0 box, the differential is directly coupled to the transmission planetary gearbox; the differential distributes the total power input to the engine to the variable variable hydraulic pump and the planetary gear The box, the planetary gearbox merges the mechanical power flow of the differential distribution drive and the hydraulic power transmission of the hydraulic motor drive and outputs.
  • the other end of the first half shaft is coupled to the transmission variable hydraulic pump, a part of the total power of the engine transmission is coupled to the variable displacement hydraulic pump through the first half shaft; the second half shaft extends into the outer casing
  • a second side gear is mounted at one end, and the other end of the second half shaft is extended to be mounted in the center of the rotating arm in the star gear box and coupled to drive, and another part of the total power of the engine transmission is transmitted through the second half shaft to transmit the planetary gear
  • the arm of the box rotates.
  • the mechanical-hydraulic composite transmission mechanism of the invention is applied to a special vehicle requiring a power-driven on-board operation device, the special vehicle is a single engine power configuration, the discharge is low, and the installation space is small; the engine rotates at a medium speed, and the vehicle is mechanical-hydraulic composite
  • the transmission mode is stepless variable speed drive, which can provide the construction work of the stable power drive on-board installation in the form of mechanical transmission.
  • the operation performance is good and convenient, and the hydraulic power driven by the drive drives 50% of the driving power. Adjusting the engine speed can adjust the power output to the working device steplessly, and the power of the driving device is stable.
  • the invention also proposes a mechanical-hydraulic composite transmission mechanism, the power machine is coupled with the transmission of a symmetric differential, the symmetric differential is simultaneously coupled with the transmission hydraulic component and the planetary gearbox, and the hydraulic component is coupled to the transmission planetary gearbox;
  • the speed governor distributes the total power of the power transmission to the transmission hydraulic component and the planetary gearbox.
  • the planetary gearbox combines the power of the symmetrical differential and the hydraulic component respectively to drive the working machine.
  • the motor selection does not require excessive power capacity
  • the mechanical-hydraulic composite transmission mechanism When the mechanical-hydraulic composite transmission mechanism is installed in a multiple manner, the power configuration of the fluid coupling can be further reduced, the investment of the equipment is further reduced, and the transmission efficiency is further improved.
  • Figure 1 is a schematic view showing the basic structure of the mechanical-hydraulic composite transmission mechanism of the present invention
  • Figure 3 is a schematic view showing the transmission of the structure of the first embodiment of the present invention.
  • Figure 4 is a structural view of a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a transmission of a duplex mounting structure according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic view showing the transmission of the mechanical-hydraulic composite transmission mechanism of the present invention. Description of the reference signs:
  • 49 the first hydraulic gear
  • 50 the second hydraulic gear
  • 51 the hydraulic transmission shaft
  • 38F multiple center axle
  • 39F multiple sun gear
  • 4 OF one compound planetary gear.
  • FIG. 2 is a structural view of a first embodiment of a mechanical-hydraulic composite transmission mechanism of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic view of the transmission of the structure of the first embodiment, as shown in FIG. 2 and FIG.
  • the internal structure of the differential ⁇ and the external coupling transmission relationship are:
  • the differential 7 is a symmetrical differential 7A, and the belt pulley 6 is fixed to the outer casing 22 of the symmetrical differential 7A, and the pulley 16 passes through the triangle.
  • the belt drive belt 6 rotates to drive the symmetrical differential 7A to rotate;
  • the outer casing 22 is connected with the Phillips planetary shaft 31, and the four planetary gears 30 are respectively fitted on the four journals of the Phillips planetary shaft 31 and simultaneously meshed and driven respectively.
  • the extension gear is mounted in the center of the rotating arm 33 and coupled to the transmission, and another portion of the total power of the engine 2 is rotated by the second half shaft 23 to rotate the arm 33 of the transmission planetary gear box 17; 7A is the engine 2 drive over the total transmission power allocation into two variable displacement hydraulic pump 5 and the planetary gear box 17, with variable displacement hydraulic pump 528 through the hydraulic line 18 connected to drive the hydraulic motor.
  • the planetary gear box 17 includes a center wheel 24, two planetary gears 40 meshed with the internal teeth of the center wheel 24, and meshed with the two planetary gears 40.
  • the sun gear 39 of the transmission; the second half shaft 23 of the symmetrical differential 7A is extended.
  • One end of the star gear box 17 is mounted at the center of the rotating arm 33, and the two output shaft journals of the rotating arm 33 are respectively fitted with a planet.
  • the gear 40, the symmetrical differential 7A inputs mechanical power flow to the planetary gearbox 17 through the second half shaft 23; the hydraulic motor 18 is coupled to the transmission hydraulic transmission shaft 35, and the hydraulic transmission shaft 35 is extended to mount the gear on one end of the star gear box 17.
  • the asymmetric differential 7B includes a housing 22' and a belt pulley 6' fixed thereto, which is rotated by the pulley 16 through the V-belt drive belt pulley 6' and drives the asymmetric differential 7B to rotate; the second half shaft 23 A second half-shaft gear ⁇ ' is inserted through the belt pulley 6' into the outer casing 22', and the first half shaft 27 is inserted into the outer casing 22' to mount the first side gear 29 or Three or four planetary gear shafts 31' are evenly mounted on one side of the outer casing 22' and parallel with the second half shaft 23 of the first half shaft 27, and each of the planetary gear shafts 31' is provided with a planetary gear 3 ( ⁇ Each of the planetary gears 30' is simultaneously meshed with the external teeth of the first side gear 29' and the internal teeth of the second side gear 32'; the other end of the first half shaft 27 is coupled to the transmission variable hydraulic pump 5, the engine 1 part of the total power of the transmission is coupled to the transmission variable hydraulic pump 5
  • the planetary gear 40 rotates the hydraulic power flow transmitted by the internal gear meshing of the center wheel 24 and the mechanical power flow of the rotating arm 33 to rotate, and the meshing transmission sun gear 39 rotates, and the sun gear 39 drives the central shaft 38 to rotate and drive the transmission shaft 19B.
  • the installation of the coupling line 28 between the variable hydraulic pump 5 and the hydraulic motor 18 causes the direction of the hydraulic power flow transmission to coincide with the direction of the mechanical power flow transmission with the direction of travel of the vehicle.
  • the technical solution of the asymmetric differential 7A can be replaced by the technical solution of the asymmetric differential 7B, and the engine 2 transmits the asymmetric differential 7B to rotate the second half shaft 23' and the first Half of the shaft 27' outputs power unequally, and the hydraulic power for driving is less than the mechanical power.
  • the hydraulic transmission power of the total power of the vehicle running, the driving device and the transition is only a small part, and the transmission efficiency of the vehicle is further improved. , fuel consumption is further reduced.
  • the truck adopts the asymmetric differential 7B structure it can further improve the comfort of the vehicle on the bumpy road.
  • FIG. 4 is a structural view of a second embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the structure of the second embodiment of the present invention, as shown in FIG. 4 and FIG.
  • the hydraulic motor 18 drives the hydraulic transmission shaft 35, the gear 34 rotates, the gear 34 meshes with the external teeth of the transmission center wheel 24 to rotate the center wheel 24, and the internal gear of the center wheel 24 meshes with the transmission planetary gear 40;
  • the second half shaft 23 drives The arm 33 rotates, the arm 33 rotates the planetary gear 40 in rotation;
  • the symmetrical differential 7A distributes the total power of the engine 2 to the transmission variable hydraulic pump 5 and the planetary gear box 17, and the planetary gear 40 of the planetary gear box 17 turns the arm 33
  • the mechanical power flow and the hydraulic power flow transmitted from the center wheel 24 merge and the transmission sun gear 39 and the central shaft 38 rotate;
  • the central shaft 38 drives the first reduction gear 37 of the reduction gearbox 20 to rotate, and the first reduction gear 37 meshes with the transmission second.
  • the coupling methods of the first embodiment and the second embodiment are different, the principle is the same, the effects are the same, and can be applied to different modified vehicle solutions.
  • the mechanical-hydraulic composite transmission mechanism of the invention can also be applied to engineering machinery, large tractors, military vehicles and the like.
  • the power machine 47 is an engine
  • the hydraulic component 48 is a hydraulic torque converter applied to a transmission system of a construction machine or a truck
  • the vehicle can be loaded with a load, and the hydraulic force is changed.
  • the torque device does not need excessive power configuration.
  • the transmission mechanism can automatically increase the output torque and reduce the output speed. It can avoid the engine stalling, the vehicle can drive infinitely, and the transmission structure is reduced to reduce the driver's labor.

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Description

机械一液压复合传动机构和机戈一液力复合传动机构 技术领域
本发明涉及一种复合传动机构 , 尤其是一种机械一液压复合传动机构和 一种机械一液力复合传动机构。 背景技术
很多工程作业需要用汽车底盘载着作业装置一边行驶、 一边进行各项施 工作业, 如扫路车、 收割机等。 其中一些作业装置的动力传动是由一个发动 机通过一个机械分动箱实现同时驱动车辆行驶和作业装置工作 , 比如收割机 的传动机构。 但由于扫路车等作业装置在行驶时需要不断地变换行驶速度, 变速行驶时改变了发动机转速, 就会导致作业质量下降, 因此扫路车等作业 装置不能使用这种动力传动方法。
目前, 类似扫路车作业装置的动力传动有两种解决方案: 其一是使用双 发动机配置, 一台发动机用于驱动车辆行驶, 另一台发动机用于驱动作业装 置施工作业; 其二是单发动机联接液压传动配置, 由发动机驱动多个串联的 液压泵, 通过控制多个液压泵、 液压马达实现驱动车辆行驶和作业装置施工 作业。 上述两个解决方案都有不足之处: 双发动机配置方案的油耗高、 排放 高, 双发动机安装占用专用车辆的空间大, 且这种配置一般会出现大马拉小 车的现象。 中国专利说明书 CN2157885公开了一种扫路车副发动机动力传动 装置, 由发动机、 齿轮箱、 风机组成, 发动机与齿轮箱之间由液力偶合器联 接。 以上专利不足之处是双发动机配置的扫路车体积大而拙, 油耗高, 排放 高。 单发动机配置液压传动方案的总传动效率低, 液压传动系统的效率比机 械传动系统的效率低 15 ~ 25%。 中国专利说明书 CN1 049218A公开了一种液压 传动汽车, 涉及一种液压驱动系统, 由发动机带动一个双作用自动变量断开 式定子叶片泵运行, 产生的液压流体通过循环管道传递到驱动轮上的液压马 达, 通过液压马达实现汽车的驱动。 以上专利不足之处是液压传动的传动效 率 4氐、 油耗高。
驾驶机械传动的载重汽车在矿区坎坷路段上行驶, 发动机、机械离合器、 变速器、 驱动桥的损伤程度是在平坦道路上行驶的好几倍, 在这种情况下驾 驶液压传动或液力传动无级变速特性的汽车又省力又省费用, 但是当载重汽 车在平坦道路上运输行驶时还是机械传动的机构好, 传动效率高、 速度快。 市场需求一部分汽车在同一辆车上具有适应不同路况的传动特性, 国内外一 些企业在研究、 生产适合于在类似矿区、 沙漠、 沼泽地、 松软田野上具有良 好行驶性能的汽车底盘传动机构。
《液压传动探讨》 (著者吴克晋, 机械工业部液压气动行业主办 "液压 工业" , 总第 26期, 一九八七年五月十五日出版) , 发表了国外某公司一种 载重汽车的液压一机械双功率流传动机构。 该机构的液压功率流由轴向柱塞 式双向变量液压泵传动定量液压马达实现, 机械功率流由一简单的行星传动 系实施。 机械功率分支的任务是: 在该机构上将一个构件输入的功率分为两 路输出, 并将液压传动、 机械传动两部分功率流传来的能量进行汇合, 然后 由输出件将汇合后的能量输出。 该传动的主要操纵件有 3个: 变量泵的变量 杆、 离合器 ^和 该方案传动的过程有三个阶段: 第一阶段为低速前进与 后退, 离合器 L2分离, 切断机械功率分支, 离合器 L接合, 行星排整体回转, 这一阶段通过操纵变量杆实现前进与倒车, 该阶段为液压传动; 第二阶段是 增大车速, 在低速前进档工况下, 泵的排量调至最大位置后将离合器 L分离 而将离合器 L2接合,行星排开始工作,再将变量泵的变量杆由正的最大位置, 逐渐向排量减少的方向调节, 该阶段为液压一机械复合传动; 第三阶段是进 一步增大车速, 调节方法是, 将泵的变量杆由零位向负的排量方向移动, 由 于泵的斜盘倾角改变了方向, 因而液压马达也反向旋转, 逐步调节直至泵的 变量杆达到负的排量最大值位置, 该载重汽车就达到了最大前进速度, 第三 阶段也是液压一机械复合传动。 该液压一机械复合传动方案的不足之处是: 1、 该方案操作的第一阶段为液压传动, 其传动效率低;
2、 对第二阶段操作通过的功率流向分析, 存在循环功率;
3、在第三阶段操作中液压功率流与机械功率流的比例不断变化, 汇合后 的总传动效率不稳定;
4、 该方案的操作方法复杂和难以掌握, 与普通汽车的一般操作要领不通 用, 容易使驾驶员在操作时由于习惯性动作而出现操作失误导致安全事故。
高炉、 矿井都需要用大功率风机鼓风或者通风, 一些大型设备或者输送 机等连续设备需要大功率的电动机驱动, 这些设备在起动时要克服很大的起 动阻力矩, 并且要避免造成对设备的供电网络形成起动电流冲击, 有些设备 在运行过程中需要有良好的调速性能。 《液力偶合器应用与节能技术》 (刘 应诚、 杨乃乔编著, 化学工业出版社出版, 2006年 1月第 1版)发表了调速 型液力偶合器传动方式选择(第六章第 Ί节第 3小节表 6-8 ) , 该表列举的 多种调速传动方式中: 单电动机串接调速型液力偶合器的机构传动效率低, 液力偶合器配置功率大, 多电动机串联或并联调速型液力偶合器机构的结构 复杂, 投资大。
工程机械或载重卡车在某种状况下行驶时其传动机构要有良好的自动增 大输出扭矩并降低输出转速的性能。 《底盘结构与原理》 (周建钊主编, 国 防工业出版社出版, 2006年 5 月第一版第一次印刷) , 发表了一种 TL- 180 推土机的传动简图 (第一章第 4节图 1-7 ) , 该推土机无级变速行驶时的总 功率全部要经过液力变矩器传动, 传动效率低。 发明内容
本发明的第一目的是提供一种机械一液压复合传动机构, 在车辆上安装 应用时, 使车辆既能以机械传动方式驱动快速行驶, 也能以机械-液压复合传 动方式无级变速驱动行驶; 改装为单发动机配置的专用车辆时, 发动机在中 速段转动, 同时有分支传动机构以机械传动方式输出功率传动随车作业装置 稳定工作, 传动效率高, 结构筒单, 操作方便, 有效解决现有技术上述缺陷。
本发明的第二目的是提供一种机械一液力复合传动机构, 以机械传动、 液力传动分流传动总功率, 并能在联接负载的状况下空载起动, 能限矩保护 和无级调速, 而且可以方便地从机械一液力复合传动切换为机械传动; 在工
5 程机械和重型卡车上应用时能自动适应载荷的增加而增大扭矩并降低输出转 速, 比较现有技术降低设备投资, 进一步提高传动效率。
为实现上述第一目的, 本发明提供了一种机械一液压复合传动机构, 包 括发动机、 差速器、 变量液压泵、 液压管路、 液压马达和行星齿轮箱, 所述 发动机顺序联接传动差速器、 变量液压泵、 液压管路、 液压马达和行星齿轮 0 箱, 所述差速器同时直接联接传动行星齿轮箱; 所述差速器将发动机输入的 总功率分配传动变量液压泵和行星齿轮箱, 所述行星齿轮箱汇合差速器分配 传动的机械功率流和液压马达传动的液压功率流后输出。
其中, 还包括安装在车架上的驾驶室, 驾驶室内设有发动机手动油门装 置和油门脚踏板, 还设有与油门脚踏板联动的控制变量液压泵的变量液压泵
5
脚踏板, 变量液压泵脚踏板的零位置对应联接油门脚踏板的中速位置。
其中, 所述差速器可以为对称差速器, 也可以为不对称差速器。 所述对称差速器的外壳上固接皮带盘,所述外壳内联接十字行星齿轮轴, 四只行星齿轮分别套装在十字行星齿轮轴的四个轴颈上并分别同时啮合传动 第一半轴齿轮和第二半轴齿轮; 第一半轴穿过皮带盘伸进外壳内的一端安装
'° 第一半轴齿轮, 第一半轴的另一端联接传动变量液压泵, 发动机传动的总功 率的一部分通过所述第一半轴联接传动变量液压泵; 第二半轴伸进外壳内的 一端安装第二半轴齿轮, 第二半轴的另一端伸进行星齿轮箱内安装在转臂的 中心并联接传动, 发动机传动的总功率的另一部分通过所述第二半轴联接传 动行星齿轮箱的转臂转动。
'5 所述不对称差速器的外壳上固接皮带盘, 第二半轴穿过皮带盘伸进外壳 内的一端安装有内齿的第二半轴齿轮, 第一半轴穿进外壳内的一端安装第一 半轴齿轮; 二根或三根或四根行星齿轮轴均布安装在外壳内的一面上且与所 述第一半轴和第二半轴平行, 每根行星齿轮轴上套装有一只行星齿轮, 每只 行星齿轮均同时与第一半轴齿轮的外齿和第二半轴齿轮的内齿啮合传动; 所 述第一半轴的另一端联接传动变量液压泵, 发动机传动的总功率的一部分通 过所述第一半轴联接传动变量液压泵; 所述第二半轴的另一端伸入行星齿轮 箱内安装在转臂的中心并联接传动, 发动机传动的总功率的另一部分通过所 述第二半轴联接传动行星齿轮箱的转臂转动。
所述行星齿轮箱包括中心轮、与中心轮的内齿啮合传动的两只行星齿轮、 与所述两只行星齿轮啮合传动的太阳轮;所述差速器的第二半轴伸进行星齿 轮箱内的一端安装在转臂的中心, 转臂的两根输出轴轴颈上分别套装一只行 星齿轮, 所述差速器通过第二半轴向行星齿轮箱输入机械功率流; 所述变量 液压泵通过液压管路输出液压油传动液压马达, 所述液压马达联接传动液压 传动轴, 液压传动轴伸进行星齿轮箱内的一端上安装齿轮, 齿轮啮合传动中 心轮的外齿, 中心轮的内齿啮合传动行星齿轮, 液压马达通过液压传动轴向 行星齿轮箱输入液压功率流;所述太阳轮安装在中轴的一端上,行星齿轮在转 臂驱动下和中心轮的内齿啮合传动下啮合传动太阳轮, 中轴的另一端穿过中 心轮伸出行星齿轮箱外输出功率, 行星齿轮箱将差速器分配传动的机械功率 流和液压马达传动的液压功率流汇合起来通过太阳轮和中轴输出总功率。
在上述技术方案基础上, 所述发动机安装在车架上并联接传动变速器, 变速器联接传动前传动轴的一端, 轴承座支架总成安装在车架上, 轴承座支 架总成的轴的一端上安装有皮带轮, 所述前传动轴的另一端联接传动轴承座 支架总成的轴的另一端, 发动机通过变速器和前传动轴、 轴承座支架总成的 轴联接传动皮带轮, 皮带轮通过三角带传动固接在所述差速器外壳上的皮带 盘转动并带动差速器转动, 所述行星齿轮箱的中轴联接传动后传动轴, 后传 动轴联接传动安装在车架上的驱动桥。 进一步地, 所述差速器的第一半轴上 安装有盘式制动器, 盘式制动器的制动盘紧固套装在第一半轴上, 盘式制动 器的制动钳支架固定安装在车架上, 所述驾驶室内设有操纵盘式制动器的制 动手柄。 所述皮带轮还通过三角带以机械传动方式传动随车作业装置工作。
在上述技术方案基础上, 所述发动机安装在车架上并联接传动变速器, 取力器安装在变速器的取力器接口上, 取力器中有与变速器联接传动的离合 装置, 在驾驶室中设有取力器离合装置操作手柄; 轴承座支架总成安装在车 架大梁的一侧, 传动轴的一端联接取力器的传动、 另一端联接传动轴承座支 架总成的轴的一端, 皮带轮安装在轴承座支架总成的轴的另一端, 皮带轮通 过三角带传动固接在差速器的外壳上的皮带盘转动带动差速器转动; 所述变 速器还联接前传动轴的一端并传动前传动轴, 前传动轴的另一端联接传动伸 出减速箱外的输出轴的一端; 所述行星齿轮箱的中轴的一端伸进减速箱内并 紧固套装第一减速齿轮,减速箱的输出轴上套装第二减速齿轮和电磁离合器, 电磁离合器的平面结合面紧固联接第二减速齿轮, 电磁离合器的内孔结合面 紧固联接输出轴, 在驾驶室内设有控制电磁离合器的电磁离合器开关, 第一 减速齿轮啮合传动第二减速齿轮; 输出轴伸出减速箱外的另一端联接传动后
^ 传动轴, 后传动轴联接传动安装在车架上的驱动桥。 进一步地, 所述皮带轮 还通过三角带以机械传动方式传动随车作业装置工作。
在上述方案基础上, 机械一液压复合传动机构为复式安装, 所述发动机 安装在设备底座上联接传动复式差速器, 复式差速器同时联接传动差速器和 复式行星齿轮箱, 所述行星齿轮箱联接传动复式行星齿轮箱, 复式行星齿轮 箱汇合复式差速器和行星齿轮箱的传动后输出功率传动工作机作业; 所述差 速器为对称差速器, 所述对称差速器的外壳内联接十字行星齿轮轴, 四只行 星齿轮分别套装在十字行星齿轮轴的四个轴颈上并分别同时啮合传动第一半 轴齿轮和第二轴齿轮, 第一半轴伸进外壳内的一端安装第一半轴齿轮、 另一 端联接传动变量液压泵, 第二半轴伸进外壳内的一端安装第二半轴齿轮、 另 一端伸进行星齿轮箱内安装在转臂的中心并联接传动; 发动机输出轴端安装 第一动力齿轮, 第二动力齿轮紧固安装在复式差速器的复式外壳上, 第一动 力齿轮啮合传动第二动力齿轮转动带动复式差速器转动; 所述复式差速器的 复式外壳内联接十字复式行星齿轮轴, 四只复式行星齿轮分别套装在十字复 式行星齿轮轴的四个轴颈上并分别同时啮合传动复式第一半轴齿轮和复式第 二半轴齿轮, 复式第一半轴伸进复式外壳内的一端安装复式第一半轴齿轮、 另一端安装第一过渡齿轮, 复式第二半轴伸进复式外壳内的一端安装复式第 二半轴齿轮、 另一端伸进复式行星齿轮箱内安装在复式转臂的中心并联接传 动; 第二过渡齿轮紧固安装在对称差速器的外壳上, 第一过渡齿轮啮合传动 第二过渡齿轮转动带动对称差速器转动; 盘式制动器的制动盘紧固套装在第 一半轴上、 制动钳支架固定安装在设备底座上; 变量液压泵通过液压管路联 接传动液压马达, 液压马达联接传动液压传动轴, 液压传动轴伸进行星齿轮 箱内的一端安装齿轮; 齿轮啮合传动中心轮的外齿, 中心轮的内齿啮合传动 两只行星齿轮, 两只行星齿轮分别套装在转臂的两根输出轴轴颈上并同时啮 合传动太阳轮, 行星齿轮在中心轮的内齿啮合传动和转臂转动联动下啮合传 动太阳轮, 中轴的一端安装太阳轮、 另一端穿过中心轮伸出行星齿轮箱外再 伸进复式行星齿轮箱内安装复式齿轮;复式齿轮啮合传动复式中心轮的外齿, 复式中心轮的内齿啮合传动两只复式行星齿轮, 两只复式行星齿轮分别套装 在复式转臂的两根输出轴轴颈上, 复式行星齿轮在复式中心轮的内齿啮合传 动和复式转臂转动联动下啮合传动复式太阳轮, 复式中轴的一端安装复式太 阳轮、 另一端穿过复式中心轮再穿出复式行星齿轮箱后输出功率。
为实现上述第二目的, 本发明提供了一种机械一液力复合传动机构, 包 括动力机顺序联接传动的第一动力齿轮和第二动力齿轮, 第二动力齿轮紧固 安装在对称差速器的外壳上, 对称差速器同时联接传动液力元件和行星齿轮 箱, 液力元件顺序联接传动第一液力齿轮、 第二液力齿轮、 液力传动轴和行 星齿轮箱;对称差速器分配动力机传动的总功率传动液力元件和行星齿轮箱, 行星齿轮箱汇合对称差速器和液力元件传动的功率后传动工作机作业。
所述液力元件是液力偶合器或液力变矩器。 进一步地, 所述对称差速器的外壳内联接十字行星齿轮轴, 四只行星齿 轮分别套装在十字行星齿轮轴的四个轴颈上并分别同时啮合传动第一半轴齿 轮和第二半轴齿轮, 第一半轴伸进外壳内的一端安装第一半轴齿轮、 另一端 联接传动液力元件, 第二半轴伸进外壳内的一端安装第二半轴齿轮、 另一端 伸进行星齿轮箱内安装在转臂的中心并联接传动。
进一步地, 所述液力传动轴伸进行星齿轮箱内的一端安装齿轮, 齿轮啮 合传动中心轮的外齿, 中心轮的内齿啮合传动行星齿轮, 两只行星齿轮分别 套装在转臂的两根输出轴轴颈上, 行星齿轮在中心轮的内齿啮合传动和转臂 转动联动下转动并啮合传动太阳轮, 中轴的一端安装太阳轮、 另一端穿过中 心轮穿出行星齿轮箱传动工作机作业。
本发明机械一液压复合传动机构提出了一种新型结构的机械-液压复合 传动的技术方案, 发动机联接传动差速器, 差速器、 变量液压泵、 液压马达 和行星齿轮箱之间顺序联接传动, 差速器同时直接联接传动行星齿轮箱, 差 速器将发动机传动的总功率分配传动给变量液压泵和行星齿轮箱, 行星齿轮 箱汇合差速器传动的机械功率流和液压马达传动的液压功率流后输出。 本技 术方案应用在汽车上可以实现车辆在机械 -液压复合传动下无级变速行驶, 同 时也能实现车辆切换为机械传动下的前进行驶和倒车; 并且, 机械功率流和 液压功率流以相同传动方向叠加输入行星齿轮箱传动太阳轮, 本发明复合传 动过程中没有循环功率, 机械传动功率流在车辆传动总功率流中占大部分, 本发明的技术方案具有传动效率高、 油耗低等优点。
本发明机械-液压复合传动机构应用在需要动力驱动随车作业装置的专 用车辆时, 专用车辆为单发动机动力配置, 排放低, 安装占用空间小; 发动 机在中速转动, 车辆以机械 -液压复合传动方式无级变速驱动行驶, 能同时以 机械传动的方式提供稳定动力驱动随车安装的作业装置施工作业; 作业时, 操作性能好且方便, 驱动行驶的液压功率 驱动行驶功率的 50% , 通过调整 发动机转速能够无级调整输出给作业装置的动力,驱动作业装置的动力稳定、 作业质量好; 转场时以机械传动的方式驱动行驶, 行驶速度快, 车辆的总传 动效率高、 油耗低; 本发明还可以通过采用不对称差速器结构, 在车辆总传动 功率中进一步提高 *U戒传动功率的比例, 进一步提高总传动效率和降低油耗。
本发明机械-液压复合传动机构应用在矿区行驶的载重卡车上,载重卡车 可以以无级变速的特性在矿区坎坷路段行驶, 不需要频繁踩动离合器、 变换 档位调速, 操作舒适方便, 车辆稳定性好, 车辆部件损伤小; 当道路平坦时, 车辆可以方便地切换为机械传动驱动快速行驶, 采用不对称差速器时还可以 进一步改善在坎坷路段行驶驾驶的舒适性。
本发明机械一液压复合传动机构应用在矿井、 高炉的风机传动中, 或者应 用在大型设备、 连续设备传动中的优点为:
1、 电动机可以联接作业机负载空载起动 , 电动机起动达到工作转速后 , 再緩慢地增加负载逐渐提高工作机的转速, 减小了对设备供电系统起动电流 的冲击, 电动机的选配不需要选用过大功率的装机容量;
2、 可以从零到最高转速之间无级调速, 调速范围宽;
3、 复合传动过程中液压功率流小于等于机械功率流, 还可以方便地从复 合传动的无级调速转换成机械传动, 传动效率高;
4、 在电动机与作业机负载之间不需要安装离合装置, 结构简单、 操作方便;
5、 将本发明机械一液压复合传动机构复式安装时, 复合传动中机械功率 流对比液压功率流的比例进一步增大, 传动效率进一步提高。
本发明还提出了一种机械一液力复合传动机构, 动力机联接传动对称差 速器, 对称差速器同时联接传动液力元件和行星齿轮箱, 液力元件又联接传 动行星齿轮箱; 对称差速器将动力机传动的总功率分配传动液力元件和行星 齿轮箱, 行星齿轮箱将对称差速器和液力元件分别传动的功率汇合后传动工 作机作业。
当上述传动机构中动力机是电动机、 液力元件是液力偶合器的技术方案 应用在大型设备中时, 具有如下优点: 1、 电动机可以联接作业机负载空载起动, 电动机起动后延时緩慢起动作 业机, 減小了对设备供电网络的起动电流冲击;
2、 电动机选配不需要过大功率装机容量;
3、 可以调速、 限矩过载保护;
4、 具有减緩冲击和隔离扭振动能;
5、 只要用适配于设备总传动功率一半的液力偶合器配置, 减小了液力偶 合器的投资;
6、 提高了传动效率, 降低了能耗。
当机械一液力复合传动机构复式安装时, 能更进一步地减小液力偶合器 的功率配置, 更降低设备的投资, 更进一步地提高传动效率。
当机械一液力复合传动机构中的动力机是发动机、 液力元件是液力变矩 器的技术方案应用于载重卡车和工程机械时, 传动机构能在载荷增大时自动 增大扭矩并降低输出转速, 避免发动机熄火; 简化了变速器结构, 延长了车 辆主要部件的使用寿命, 在矿区、 泥泞、 沼泽地带行驶增加了通行能力, 驾 驶具有舒适性, 无级变速的传动效率高; 能转换为机械传动变速快速行驶, 降低了能耗。 附图说明
图 1为本发明机械-液压复合传动机构基本结构的示意图;
图 2为本发明第一实施例的结构图;
图 3为本发明第一实施例结构的传动示意图; '
图 4为本发明第二实施例的结构图;
图 5为本发明第二实施例结构的传动示意图;
图 6为本发明不对称差速器的结构图;
图 7为本发明第三实施例复式安装结构的传动示意图;
图 8为本发明机械一液力复合传动机构的传动示意图。 附图标记说明:
—驾驶室; 2—发动机; 3—变速器;
一车架; 5—变量液压泵; 6—皮带盘;
—差速器; 7A—对称差速器; 7B- -不对称差速器; —操作手柄; 9一电磁离合器开关; 10- -手动油门装置;
1一油门脚踏板; 12—变量 ';^ 反; 13- -取力器;
4一传动轴; 15—轴承座支架总成; 16- -皮带轮;
17—行星齿轮箱; 18—液压马达; 19A-一前传动轴;
19B—后传动轴; 20—减速箱; 21- -驱动桥;
2—外壳; 23—第二半轴; 24- -中心轮;
25—输出轴; 26—第二减速齿轮; 27- -第一半轴;
8—液压管路; 29—第一半轴齿轮; 30- -行星齿轮;
31—行星齿轮轴; 32—第二半轴齿轮; 33- -转臂;
34—齿轮; 35—液压传动轴; 36- -电磁离合器;
37—第一减速齿轮; 38—中轴; 39- -太阳轮;
40—行星齿轮; 41一盘式制动器; 42- -制动手柄;
43—第一动力齿轮; 44一第二动力齿轮; 45- -第一过渡齿轮;
46—第二过渡齿轮; 47—动力机; 48- -液力元件;
49—第一液力齿轮; 50—第二液力齿轮; 51 - -液力传动轴;
7F—复式差速器; 17F—复式行星齿轮箱; 22F-一复式外壳;
23F—复式第二半轴; 24F—复式中心轮; 27F-一复式第一半轴;
29F—复式第一半轴齿轮; 30F—复式行星齿轮; 31F-一复式行星齿轮轴;
32F—复式第二半轴齿轮; 33F—复式转臂; 34F'一复式齿轮;
38F—复式中轴; 39F—复式太阳轮; 4 OF.一复式行星齿轮。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细的说明。
图 1为本发明机械一液压复合传动机构基本结构的示意图。如图 1所示' 本发明机械一液压复合传动机构包括发动机 2、 差速器 7、 变量液压泵 5、 液 压管路 28、 液压马达 18和行星齿轮箱 17 ; 发动机 2联接传动差速器 7 , 差 速器 7、 变量液压泵 5、 液压管路 28、 液压马达 18和行星齿轮箱 17之间顺 序联接传动, 差速器 7同时直接联接传动行星齿轮箱 17 ; 差速器 7将发动机 2传动的总功率分配传动变量液压泵 5和行星齿轮箱 17 ,行星齿轮箱 17汇合 差速器 7传动的机喊功率流和液压马达 18传动的液压功率流后输出。
第一实施例
图 2为本发明机械一液压复合传动机构第一实施例的结构图, 图 3为第 一实施例结构的传动示意图, 如图 2、 图 3所示:
本实施例为应用于汽车传动系统的技术方案, 发动机 2联接传动变速器 3并一起安装在车架 4上, 变速器 3联接传动前传动轴 19A, 轴承座支架总成 15安装在车架 4的大梁上,轴承座支架总成 15的轴的一端联接前传动轴 19A 的传动、 另一端安装皮带轮 16 , 皮带轮 16通过三角带联接传动固接在差速 器 7外壳 11上的皮带盘 6, 发动机 2通过顺序联接传动传动皮带盘 6转动带 动差速器 7转动; 差速器 7分配发动机 1传动的总功率传动变量液压泵 5和 行星齿轮箱 17, 差速器 7、 变量液压泵 5、 液压管路 28、 液压马达 18和行星 齿轮箱 17顺序联接传动且悬挂式安装在车架 4大梁中部,差速器 7还直接联 接传动行星齿轮箱 17; 行星齿轮箱 17同时联接差速器 7和液压马达 18的传 动, 行星齿轮箱 17汇合差速器 7传动的机械功率流和液压马达 18传动的液 压功率流后传动后传动轴 19B, 后传动轴 19B传动驱动桥 21驱动车辆行驶。
在车架 4上安装有驾驶室 1 , 在驾驶室 1内设有发动机手动油门装置 10 和油门脚踏板 11, 还设有与油门脚踏板 11联动的控制变量液压泵 5的变量 液压泵脚踏板 12 , 变量液压泵脚踏板 12的零位置对应油门脚踏板 11的中速 位置联接。
差速器 Ί的第一半轴 27联接传动变量液压泵 5 , 在第一半轴 27上安装 有盘式制动器 41 , 盘式制动器 41的制动盘紧固套装在第一半轴 27上, 盘式 制动器 41的制动钳支架固定安装在车架 4上,在驾驶室 1内设有操纵盘式制 动器 41的制动手柄 42。
本实施例应用于改装专用汽车时,皮带轮 16通过三角带分两路输出发动 机 2传动过来的动力, 一路以机械传动的方式传动随车作业装置工作 , 另一 路联接传动固接在差速器 7外壳上的皮带盘转动带动差速器 Ί转动。
本实施例中差速器 Ί的内部结构及外部联接传动关系为: 差速器 7为对 称差速器 7A, 皮带盘 6 固接在对称差速器 7A的外壳 22上, 由皮带轮 16通 过三角带传动皮带盘 6转动带动对称差速器 7A转动; 外壳 22内联接十字行 星齿轮轴 31 , 四只行星齿轮 30分别套装在十字行星齿轮轴 31的四个轴颈上 并分别同时啮合传动第一半轴齿轮 29和第二半轴齿轮 32; 第一半轴 27穿过 皮带盘 6伸进外壳 22内的一端安装笫一半轴齿轮 29 , 第一半轴 27的另一端 联接传动变量液压泵 5 , 发动机 2传动的总功率的一部分通过第一半轴 27联 接传动变量液压泵 5; 第二半轴 23伸进外壳 11 内的一端安装第二半轴齿轮 32 ,第二半轴 23的另一端伸进行星齿轮箱 17内安装在转臂 33的中心并联接 传动,发动机 2传动的总功率的另一部分通过第二半轴 23联接传动行星齿轮 箱 17的转臂 33转动;对称差速器 7A将发动机 2传动过来的总功率分配为两 部分传动变量液压泵 5和行星齿轮箱 17, 变量液压泵 5通过液压管路 28联 接传动液压马达 18。
本实施例中行星齿轮箱 17的内部结构及外部联接传动关系为:行星齿轮 箱 17包括中心轮 24、 与中心轮 24的内齿啮合传动的两只行星齿轮 40、 与两 只行星齿轮 40啮合传动的太阳轮 39;对称差速器 7A的第二半轴 23伸进行星 齿轮箱 17内的一端安装在转臂 33的中心,转臂 33的两根输出轴轴颈上分别 套装一只行星齿轮 40, 对称差速器 7A通过第二半轴 23向行星齿轮箱 17输 入机械功率流; 液压马达 18联接传动液压传动轴 35 , 液压传动轴 35伸进行 星齿轮箱 17 内的一端上安装齿轮 34 , 齿轮 34啮合传动中心轮 24的外齿, 中心轮 24的内齿啮合传动行星齿轮 40, 液压马达 18通过液压传动轴 35向 行星齿轮箱 17输入液压功率流;太阳轮 39安装在中轴 38的一端上, 行星齿 轮 40啮合传动太阳轮 39转动带动中轴 38转动, 中轴 38穿过中心轮 24伸出 行星齿轮箱 17外的另一端联接传动后传动轴 19B, 行星齿轮箱 17将对称差 速器 7A传动的机械功率流和液压马达 18传动的液压功率流汇合起来通过中 轴 38传动输出给后传动轴 19B, 后传动轴 19B传动驱动桥 21驱动车辆行駛。
图 6为本发明不对称差速器的结构图。 差速器 7还可以是不对称差速器
7B, 不对称差速器 7B包括外壳 22'及其上固接的皮带盘 6' , 由皮带轮 16通 过三角带传动皮带盘 6'转动并带动不对称差速器 7B转动; 第二半轴 23穿过 皮带盘 6'伸进外壳 22'内的一端安装有内齿的第二半轴齿轮 Ύί' , 第一半轴 27 穿进外壳 22'内的一端安装第一半轴齿轮 29 二根或三根或四根行星齿 轮轴 31'均布安装在外壳 22'内的一面上且与第一半轴 27第二半轴 23平行, 每根行星齿轮轴 31'上套装有一只行星齿轮 3(Τ , 每只行星齿轮 30'均同时与 第一半轴齿轮 29'的外齿和第二半轴齿轮 32'的内齿啮合传动; 第一半轴 27 的另一端联接传动变量液压泵 5 , 发动机 1传动的总功率的一部分通过不对 称差速器 7Β的第一半轴 27联接传动变量液压泵 5 ; 第二半轴 23的另一端伸 入行星齿轮箱 17内安装在转臂 33的中心并联接传动, 发动机 2传动的总功 率的另一部分通过不对称差速器 7Β的第二半轴 23联接传动行星齿轮箱 17的 转臂 33转动。
本实施例机械 -液压复合传动机构应用安装在汽车上时,复合传动的工作 过程为: 发动机 2顺序传动变速器 3、 前传动轴 19Α、 轴承座支架总成 15的 轴、 皮带轮 16转动, 皮带轮 16通过三角带传动皮带盘 6转动, 皮带盘 6带 动对称差速器 7Α的外壳 22转动并带动十字行星齿轮轴 31和行星齿轮 30转 动, 行星齿轮 30转动使第一半轴齿轮 29与第二半轴齿轮 32之间差速转动。 第一半轴齿轮 29转动通过第一半轴 27使变量液压泵 5转动, 变量液压泵 5 通过液压管路 28输出液压油传动液压马达 18转动。液压马达 18通过液压传 动轴 35带动齿轮 34转动,齿轮 34啮合传动中心轮 24的外齿使中心轮 24转 动, 中心轮 24的内齿啮合传动行星齿轮 40转动。 第二半轴齿轮 32通过第二 半轴 23转动带动转臂 33转动, 转臂 33的两根输出轴绕第二半轴 23转动并 联动行星齿轮 40转动,行星齿轮 40既绕转臂 33的输出轴转动还绕第二半轴 23公转。 行星齿轮 40将中心轮 24内齿啮合传动传动过来的液压功率流和转 臂 33转动传动过来的机械功率流汇合后啮合传动太阳轮 39转动, 太阳轮 39 带动中轴 38转动传动后传动轴 19B转动, 后传动轴 19B传动驱动桥 21驱动 车辆行驶。 调整变量液压泵 5与液压马达 18之间的联接管路 28的安装使液 压功率流传动的方向与机械功率流传动的方向与车辆行驶方向一致。
本实施例机械-液压复合传动机构应用于汽车上的操作过程为:起动发动 机 1转动并操纵手动油门装置 10逐步提高转速到中速,发动机 2转动顺序传 动至对称差速器 7A转动, 对称差速器 7A的第一半轴齿轮 29和第一半轴 27 转动,第一半轴 27联接传动变量液压泵 5空转既不输出液压油也不输出功率, 对称差速器 7A的第二半轴齿轮 32和第二半轴 23不转动,车辆处于停止状态; 踩动油门脚踏板 11过中速位置联动变量液 泵脚踏板 12发出控制信号给变 量液压泵 5改变斜盘倾角输出液压油传动液压马达 18转动, 液压马达 18顺 序传动液压传动轴 35、 齿轮 34、 中心轮 24转动, 中心轮 24的内齿啮合传动 行星齿轮 40转动;第一半轴 27通过第一半轴齿轮 29将变量液压泵 5输出液 压功率的阻力矩传递给对称差速器 7A, 使对称差速器 7A的第二半轴齿轮 32 和第二半轴 23转动, 第二半轴 23带动转臂 33、 行星齿轮 40转动; 行星齿 轮 40将中心轮 24和转臂 33分别传动过来的功率汇合后传动太阳轮 39转动, 太阳轮 39带动中轴 38转动传动后传动轴 19B转动, 后传动轴 19B传动驱动 桥 21驱动车辆行驶。继续踩动油门脚踏板 11联动变量液压泵脚踏板 12使车 辆以无级变速的方式行駛。 调整手动油门装置 10, 调整油门脚踏板 11 与变 量液压泵脚踏板 12之间的联接,使踩动油门脚踏板 11过手动油门装置 10确 定的中速位置后增加发动机的供油量, 提高了发动机转速, 满足了变量液压 泵 5加速车辆行驶的动力需要。操纵盘式制动器 41使车辆可以方便地切换为 一般汽车机械传动或机械-液压复合传动, 操纵驾驶室 1内的制动手柄 可 以使盘式制动器 41制动或放松。 操纵制动手柄 42使盘式制动器 41制动, 制 动钳抱死盘式制动器 41的制动盘使第一半轴 27不能转动,第一半轴 27不能 转动则第一半轴齿轮 29和变量液压泵 5都不能转动,变量液压泵 5不转动并 使液压马达 18、 液压传动轴 35、 齿轮 34、 中心轮 24都不能转动, 没有液压 功率传动行星齿轮箱 17; 发动机 2顺序传动至对称差速器 7A的动力经过对 称差速器 7A的作用使第二半轴齿轮 32、 第二半轴 23、 转臂 33转动, 转臂 33转动联动行星齿轮 40转动啮合传动太阳轮 39转动, 太阳轮 39顺序带动 中轴 38转动传动后传动轴 19B、 驱动桥 21转动, 驱动桥 21驱动车辆行驶, 驶; 操纵制动手柄 42制动时联动切断变量液压泵脚踏板 12向变量液压泵 5 发出控制信号的功能, 变量液压泵 5在第一半轴 27受制动的条件下不转动, 踩动油门脚 板 11联动变量液压泵脚踏板 12也没有控制信号发给变量液压 泵 5, 保护了变量液 泵 5。 操纵制动手柄 42使盘式制动器 41放松时, 本实 施例的车辆恢复了机械 -液压复合传动无级变速行驶的特性。
本实施例机械-液压复合传动机构应用于载重卡车时,车辆可以方便地切 换到机械-液压复合传动方式无级变速行驶,车辆在矿区坎坷路段上的行驶性 能良好, 驾驶舒适; 当车辆行驶到平坦道路时又可以方便地切换到换档变速 的机械传动方式驱动行驶, 车辆行驶速度快、 传动效率高。
本实施例机械 -液压复合传动机构应用于扫路车、高压洒水车等专用车辆 时, 车辆可在单发动机配置机械 -液压复合传动无级变速行驶的状态下, 皮带 轮 16同时输出比较稳定的动力驱动随车作业装置工作; 作业结束转场时, 车 辆可以方便地切换为机械传动方式快速行驶。 专用车辆作业时可以方便地用 手动油门装置 10调节发动机 2转速满足随车作业装置变化的动力需求,车辆 加速行驶负载增大时, 踩动变量液压泵脚踏板 12联动油门脚踏板 11增加发 动机 2的供油量增大发动机 1的输出功率。
与现有技术相比,本实施例机械 -液压复合传动机构应用在汽车上能方便 地相互切换为机械-液压复合传动无级变速行驶或机械传动换档变速行驶;应 用本发明改装专用车辆时能单发动机配置输出比较稳定的动力驱动作业装置 工作, 节省车辆空间位置, 操作简便、 舒适, 机械-液压复合传动中没有循环 功率, 传动的液压功率小于等于机械功率, 传动效率高, 油耗低、 排放低, 比 双发动机配置或单发动机联接液压传动改装的专用汽车降低能耗、 经济性好。
为进一步提高传动效率、 降低油耗, 可以采用不对称差速器 7B的技术方 案替换对称差速器 7 A的技术方案, 发动机 2传动不对称差速器 7B转动使第 二半轴 23'与第一半轴 27'不等地输出功率,驱动行驶的液压功率更小于机械 功率, 车辆作业行驶、 驱动作业装置和转场行驶的总功率中液压传动功率只 占小部分, 车辆的传动效率进一步提高, 油耗进一步降低。 当载重卡车采用 不对称差速器 7B结构时, 还能进一步改善车辆在坎坷路段行驶的舒适性。
可以将毂式制动器替换盘式制动器 41应用于本实施例。变量液压泵脚踏 以将差速器 7联接传动行星齿轮箱 17的第二半轴 23从中间断开再用传动轴、 万向节联接上以适应车辆行驶时的振动。 配置液压油箱、 滤油器、 各种液压 阀、 液压油冷却装置和液压管路 28、 变量液压泵 5、 液压马达 18联接成完整 的车用液压系统, 以上结构都在本案保护范围内。
第二实施例
第二实施例是在第一实施例的基础上作部分改动: ( 1 )去除盘式制动器 41和制动手柄 42; ( 2 )发动机 2以又一个方案联接传动对称差速器 7A; ( 3 ) 增加減速箱 20; ( 4 ) 变速器 3和行星齿轮箱 17同时联接减速箱 20并分别 传动减速箱 20, 减速箱 20顺序传动后传动轴 19B、 驱动桥 21。
图 4为本发明第二实施例的结构图, 图 5为本发明第二实施例结构的传 动示意图, 如图 4、 图 5所示:
发动机 2传动变速器 3, 取力器 13安装在变速器 3的取力器接口上, 取 力器 13中有与变速器 3联接传动的离合装置,在驾驶室 1中设有取力器离合 装置操作手柄 8 ; 轴承座支架总成 15'安装在车架 4大梁的一侧, 传动轴 14 的一端联接取力器 13的传动、 另一端联接传动轴承座支架总成 15 的轴的一 端, 皮带轮 16'安装在轴承座支架总成 15'的轴的另一端, 皮带轮 16'通过三 角带传动固接在对称差速器 7A外壳 22上的皮带盘 6转动带动对称差速器 7A 转动; 变速器 3还联接前传动轴 19A的一端并传动前传动轴 19A, 前传动轴 19A的另一端联接传动减速箱 20的输出轴 25伸出减速箱 20外的一端; 对称 差速器 7A联接传动变量液压泵 5 , 变量液压泵 5通过液压管路 28传动液压 马达 18 , 液压马达 18联接传动行星齿轮箱 17 , 对称差速器 7A同时直接联接 传动行星齿轮箱 17 ; 行星齿轮箱 17的中轴 38的一端伸进减速箱 20内并在 上面紧固套装第一减速齿轮 37 , 减速箱 20内输出轴 25上套装第二减速齿轮 26、 紧固套装电磁离合器 36 , 电磁离合器 36 的平面结合面联接第二减速齿 轮 26的传动、 内孔结合面联接传动输出轴 25 , 在驾驶室 1 内设有控制电磁 离合器 36 离或合的电磁离合器开关 9 , 第一减速齿轮 37啮合传动第二减速 齿轮 26 ; 输出轴 25伸出减速箱 20外的另一端联接传动后传动轴 19B, 后传 动轴 19B联接传动驱动桥 21 ; 在驾驶室 1 内设有发动机手动油门装置 1 0和 油门脚踏板 11, 还设有与油门脚踏板 11联动的控制变量液压泵 5的变量液 压泵脚踏板 12 , 变量液压泵脚踏板 12的零位置对应油门脚踏板 11的中速位 置联接。
本实施例中所述变速器 3可以将发动机 2的动力从两条路线分别传动驱 动车辆行驶, 变速器 3可以将发动机 2的动力顺序传动前传动轴 19A、 输出 轴 25、 后传动轴 19B、 驱动桥 21转动驱动车辆行驶。 又一条传动路线是: 操 纵变速器 3挂空挡, 脱开变速器 3与前传动轴 19A的传动联接, 操纵电磁离 合器开关 9使电磁离合器 36结合,操纵取力器离合装置手柄 8使变速器 3与 取力器 13的传动联接; 变速器 3将发动机 1的动力顺序传动取力器 13、 传 动轴 14、 轴承座支架总成 15的轴、 皮带轮 16'、 三角带、 皮带盘 6、 对称差 速器 7A、 变量液压泵 5、 液压管路 28、 液压马达 18、 行星齿轮箱 17 , 对称 差速器 7A同时直接联接传动行星齿轮箱 17 , 行星齿轮箱 17顺序传动减速箱 20、 后传动轴 19B转动, 后传动轴 19B传动驱动桥 21驱动车辆行驶。
第二实施例改装为专用汽车时, 皮带轮 16'通过三角带分两路输出发动 机 2传动过来的动力, 一路以机械传动的方式驱动随车作业装置施工作业, 另一路联接传动固接在对称差速器 7A外壳 22上的皮带盘 6转动带动对称差 速器 7 A转动。
本实施例应用于汽车上的操作过程为:驱动车辆行驶时,操纵取力器操作 手柄 8使取力器 13联接变速器 3的传动,操纵电磁离合器开关 9使电磁离合 器 36联接第二减速齿轮 26与输出轴 25的传动,操纵变速器 3挂在空档位置, 变速器 3就脱开了对前传动轴 19A的传动联接;起动发动机 2 , 操纵手动油门 装置 10使发动机 2在中速转动, 发动机 2顺序传动变速器 3、 取力器 13、 传 动轴 14、 轴承座支架总成 15'的轴、 皮带轮 16'转动, 皮带轮 16'通过三角带 传动固接在对称差速器 7A外壳 11上的皮带盘 6转动带动对称差速器 7A转动, 对称差速器 7A带动十字行星齿轮轴 31转动,十字行星齿轮轴 31联动行星齿 轮 30转动, 行星齿轮 30传动第一半轴齿轮 29、 第一半轴 27与第二半轴齿 轮 32、 第二半轴 23差速转动; 第一半轴 27传动变量液压泵 5转动, 变量液 压泵 5通过液压管路 28输出液压油传动液压马达 18转动,液压马达 18传动 液压传动轴 35、 齿轮 34转动, 齿轮 34啮合传动中心轮 24的外齿使中心轮 24转动, 中心轮 24的内齿啮合传动行星齿轮 40转动; 第二半轴 23带动转 臂 33转动, 转臂 33联动行星齿轮 40转动; 对称差速器 7A将发动机 2传动 的总功率分配传动变量液压泵 5和行星齿轮箱 17 , 行星齿轮箱 17的行星齿 轮 40将转臂 33、 中心轮 24传动过来的机械功率流和液压功率流汇合后传动 太阳轮 39、 中轴 38转动; 中轴 38带动减速箱 20的第一减速齿轮 37转动, 第一减速齿轮 37啮合传动第二减速齿轮 26转动,第二减速齿轮 26通过电磁 离合器 36的联接带动输出轴 25转动, 输出轴 25传动后传动轴 19B、 驱动桥 21转动, 驱动桥 21驱动车辆行驶。 踩动油门脚踏板 11过中速位置联动变量 液压泵脚踏板 12发出控制变量液压泵 5的信号,车辆以机械一液压复合传动 的方式无级变速 4亍马史。
本实施例改装的车辆可以方便地从机械一液压复合传动切换到机械传 动。 操纵手动油门装置 1 0退回零位, 操纵电磁离合器开关 9分离电磁离合器 36使第二减速齿轮 26脱开与输出轴 25的传动联接, 操纵取力器操作手柄 8 使变速器 3脱开与取力器 13的传动联接;起动发动机 2并操纵变速器 3挂挡, 发动机 2顺序传动变速器 3、 前传动轴 19A、 输出轴 25、 后传动轴 19B、 驱动 桥 21转动, 驱动桥 21驱动车辆行駛。
本实施例改装专用汽车时, 车辆在机械一液压复合传动无级变速行驶的 状态下, 皮带轮 16'同时输出比较稳定的动力机械传动随车作业装置施工作业。
本实施例差速器 7采用不对称差速器 7B时,机械一液压复合传动中驱动 行驶的机械功率流对比液压功率流的比例相应地增大,传动效率进一步提高; 在重型卡车上使用不对称差速器 7B时,车辆在矿区坎坷路段无级变速行驶的 稳定性、 舒适性进一步改善。
居车辆空间位置和功率传动方向的需要,减速箱 2 0可以设置为三级或 多级传动。 减速箱 20的电磁离合器 36可以是电子式、 机械式或机械液压式 设计。联接行星齿轮箱 17与减速箱 20的中轴 38可以在中间切断后用传动轴 和万向节联接, 以适应车辆行驶振动。 安装在对称差速器 7A或不对称差速器
7B上的皮带盘可以固接在外壳的另一面; 第一半轴齿轮 29'和第二半轴齿轮 ΎΙ'可以互换安装位置,以适应不同改装车辆对传动效率和行驶稳定性的不同 需要。 以上结构都在本案保护范围内。
第一实施例和第二实施例的联接方法不一样, 原理是相同的, 效果是等 同的, 可以应用于不同的改装车方案。 本发明机械一液压复合传动机构还可 以应用在工程机械、 大型拖拉机、 军车等产品。
第三实施例
本发明机械一液压复合传动机构还可以应用在各种大型设备和输送机等 连续设备的传动系统中, 下面结合图 1和图 3详细说明如下:
发动机 2安装在设备的底座上传动对称差速器 7A ,对称差速器 7A同时联 接变量液压泵 5和行星齿轮箱 17并将发动机 2传动的总功率分配传动变量液 压泵 5和行星齿轮箱 17 ; 变量液压泵 5通过液压管路 28联接传动液压马达 18 , 液压马达 18联接传动行星齿轮箱 17, 行星齿轮箱 17汇合对称差速器 7A 传动的机械功率流和液压马达 18传动的液压功率流后传动作业机工作;对称 差速器 7A联接传动变量液压泵 5的第一半轴 27上紧固套装盘式制动器 41的 制动盘, 盘式制动器 41的制动钳支架固定安装在设备底座上。
本实施例的操作过程说明如下:
发动机 2在通过机械-液压复合传动机构联接作业机负载的状态下直接起 动, 起动时由于对称差速器 7A的作用变量液压泵 5空转、 作业机不工作, 起 动发动机 1到工作转速, 再操作变量液压泵 5的斜盘緩慢改变倾角开始输出 液压油传动液压马达 18向行星齿轮箱 17输出液压功率,对称差速器 7A作用 同时开始向行星齿轮箱 17输入机械功率, 行星齿轮箱 17汇合液压功率流和 机械功率流后开始起动设备的作业机转动并緩慢地提高作业机转速, 设备起 动平稳, 减少了设备起动负载阻力矩的冲击。
本实施例以电动机替换发动机 2时则不需要因为克服起动工作机产生的 阻力矩而选用过大功率容量的电动机配置, 起动过程没有产生很大的起动电 流冲击设备供电网络, 电动机与作业机之间也不需要安装离合器。
应用本实施例机械-液压复合传动机构的设备,可以通过操纵调节变量液 压泵 5的流量达到以无极调速的方式获得从零到最高转速之间的任意转速,调 速范围宽, 无极调速传动的总功率中液压功率流小于等于机械功率流, 传动 效率稳定, 传动效率高。 在设备最高转速运转时, 操纵盘式制动器 41制动, 设备被切换为机械传动, 设备传动效率进一步提高。
本实施例机械一液压复合传动机构还可以复式安装应用在各种大型设备 和连续设备的传动系统中,图 7是本实施例机械一液压复合传动机构复式安装 结构的传动示意图, 下面结合图 7详细说明如下:
安装在设备底座上的发动机 2通过第一动力齿轮 43、 第二动力齿轮 44 联接传动复式差速器 7F, 复式差速器 7F的复式外壳 22带动十字复式行星齿 轮轴 31F转动联动四只复式行星齿轮 30F转动, 四只复式行星齿轮 30F分别 同时啮合传动复式第一半轴齿轮 29F和复式第二半轴齿轮 32F差速转动; 复 式第二半轴齿轮 32F带动复式第二半轴 23F转动联动复式行星齿轮箱 17F的 复式转臂 33F转动, 复式转臂 33F联动套装在两根输出轴上的两只复式行星 齿轮 40F转动; 复式第一半轴齿轮 29F通过复式第一半轴 27F带动第一过渡 齿轮 45转动啮合传动第二过渡齿轮 46转动带动对称差速器 7A转动,对称差 速器 7A的外壳 11带动十字行星齿轮轴 31转动联动四只行星齿轮 30转动, 四只行星齿轮 30分别同时啮合传动第一半轴齿轮 29与第二半轴齿轮 32差速 转动; 第二半轴齿轮 32通过第二半轴 23伸进行星齿轮箱 17 内带动转臂 33 转动联动套装在两根输出轴上的两只行星齿轮 40转动; 第一半轴齿轮 29带 动第一半轴 27转动传动变量液压泵 5, 变量液压泵 5通过液压管路 28传动 液压马达 18 , 液压马达 18传动液压传动轴 35转动带动行星齿轮箱 17的齿 轮 34转动; 齿轮 34啮合传动中心轮 24的外齿使中心轮 24转动, 中心轮 24 的内齿啮合传动行星齿轮 40; 行星齿轮 40汇合对称差速器 7A传动的机械功 率流和液压马达 18传动的液压功率流啮合传动太阳轮 39 , 太阳轮 39带动中 轴 38转动顺序带动复式齿轮 34F转动, 复式齿轮 34F啮合传动复式中心轮 24F的外齿使复式中心轮 24F转动, 复式中心轮 24F的内齿啮合传动复式行 星齿轮 40F; 复式行星齿轮 4 OF汇合复式中心轮 24F的内齿啮合传动和复式 转臂 33F转动传动的功率啮合传动复式太阳轮 39F, 复式太阳轮 39F带动复 式中轴 38F转动输出功率传动作业机作业。盘式制动器 41可以制动或放松第 一半轴 27的转动。
复式安装机械一液压复合传动机构实施例的操作过程如下:
发动机 2在通过复式安装的机械一液压复合传动机构联接作业机负载状 态下直接起动, 发动机 2传动复式差速器 7F、 对称差速器 7A转动, 对称差 速器 7A传动变量液压泵 5 空转, 复式第二半轴齿轮 32F、 第二半轴齿轮 32 不转动不输出功率, 设备实现了发动机 2联接作业机负载空载起动; 将发动 机 1提高至工作转速, 操纵变量液压泵 5緩慢地改变斜盘倾角开始输出液压 油传动液压马达 18转动, 液压马达 18通过液压传动轴 35向行星齿轮箱 17 输入液压功率, 对称差速器 7A作用下同时通过第二半轴齿轮 32、 第二半轴 23向行星齿轮箱 17输入机械功率; 行星齿轮箱 17的行星齿轮 40汇合了第 二半轴 2 3、 液压传动轴 35向行星齿轮箱 17输入的机械功率和液压功率后啮 合传动太阳轮 39转动带动中轴 38转动向复式行星齿轮箱 17F输入功率, 复 式差速器 7F作用下同时通过复式第二半轴齿轮 32F、 复式第二半轴 2 3F向复 式行星齿轮箱 17F输入功率, 复式行星齿轮箱 17F的复式行星齿轮 40F汇合 了复式第二半轴 23F、 中轴 38分别输入的功率后嚙合传动太阳轮 39F转动带 动复式中轴 38转动传动设备的作业机緩慢起动并逐渐提高转速。
本实施例复式安装机械一液压复合传动机构在以电动机替换发动机 2 时, 本实施例设备能够在联接作业机负载的状态下首先空载起动电动机, 然 后緩慢地起动工作机, 減少了起动电流冲击设备供电网络, 设备电动机的配 置不需要过大装机容量; 通过操纵调节变量液压泵 5的流量可以使工作机获 得从零到最高转速之间的任意转速; 在工作机最高转速状态下操纵盘式制动 器 41制动, 可以使设备转换为机械传动; 在复式行星齿轮箱 17F后联接变速 器并操纵变速器变换传动比再操纵盘式制动器 41 制动可以获得多点定速机 械传动高传动效率的输出转速效果。 本实施例复式安装的机械一液压复合传 动机构有多种联接传动方式组合, 传动效率高, 降低了能耗, 降低了复合传 动机构中液压传动设备的投资。
图 8是本发明机械一液力复合传动机构的传动示意图, 如图 8所示: 动力机 47通过第一动力齿轮 43、 第二动力齿轮 44联接传动对称差速器
7A , 对称差速器 7A同时联接传动液力元件 48和行星齿轮箱 17 , 液力元件 48 通过第一液力齿轮 49、 第二液力齿轮 50、 液力传动轴 51联接传动行星齿轮 箱 17; 对称差速器 7A将动力机 47传动的总功率分配传动液力元件 48和行 星齿轮箱 17 , 行星齿轮箱 17将液力元件 48和对称差速器 7A分别传动的功 率汇合后通过中轴 38输出传动工作机作业;对称差速器 7A外壳 22内联接十 字行星齿轮轴 31 , 十字行星齿轮轴 31 的四个轴颈上分别套装四只行星齿轮 30, 四只行星齿轮 30分别同时啮合传动第一半轴齿轮 29、 第二半轴齿轮 32 差速转动; 第一半轴 27的一端安装第一半轴齿轮 29、 另一端伸出外壳 22外 联接传动液力元件 48 , 第二半轴 23的一端安装第二半轴齿轮 32、 另一端伸 出外壳 22外再伸进行星齿轮箱 17内安装在转臂 33的中心并联接传动,转臂 33的两个输出轴轴颈上分别套装一只行星齿轮 40; 液力元件 48顺序联接传 动第一液力齿轮 49、 第二液力齿轮 50和液力传动轴 51, 液力传动轴 51伸进 行星齿轮箱 17内的一端上安装齿轮 34 , 齿轮 34嗤合传动中心轮 24的外齿, 中心轮 24的内齿啮合传动行星齿轮 40; 行星齿轮 40汇合转臂 33转动、 中 心轮 24内齿啮合传动的功率后啮合传动太阳轮 39, 中轴 38的一端安装太阳 轮 39、 另一端穿过中心轮 24伸出行星齿轮箱 17外驱动设备的工作机作业。
本发明机械一液力复合传动机构中的液力元件 48可以是液力偶合器,也 可以是液力变矩器, 动力机 47可以是电动机或者是发动机。
本机械一液力复合传动机构的动力机 47是电动机、 液力元件 48是液力 偶合器时, 设备可以带作业机负载空载起动。 设备起动的第一步起动电动机, 通过对称差速器 7A的作用第一半轴 27带动液力偶合器的泵轮转动, 液力偶 合器的涡轮不转动, 液力偶合器无功率输出,对称差速器 7A的第二半轴齿轮 32、 第二半轴 23不转动, 工作机不转动; 设备起动的第二步起动工作机, 控 制电磁阀使液力偶合器逐渐充液, 随着充液量的增加, 泵轮向涡轮传递的力 矩逐渐加大, 液力偶合器的涡轮在泵轮推动的液体冲击下开始旋转并通过联 接传动的第一液力齿轮 49、 第二液力齿轮 50、 液力传动轴 51传动至行星齿 轮箱 17的行星齿轮 40转动, 在对称差速器 7A的作用下第二半轴齿轮 32、 第二半轴 23同时开始转动并通过转臂 33联动套装在两根输出轴上的两只行 星齿轮 40转动,行星齿轮 40汇合了对称差速器 7A和液力偶合器分别传动的 功率后啮合传动太阳轮 39转动带动中轴 38转动, 中轴 38传动工作机平稳柔 和地起动并逐步加速到额定工况转速; 设备的调速工况: 利用控制阀调节液 力偶合器工作腔的充液量,可以无级调节液力偶合器的转差和工作机的转速; 液力偶合器可以是调速型液力偶合器或者是限矩型液力偶合器。
本机械一液力复合传动机构应用例既体现了液力偶合器应用在大惯量设 备传动系统中的优点, 还体现了只需要原有技术方案一半装机容量的液力偶 合器配置, 减小了设备投资, 而且复合传动中的机械传动分支没有转速差, 传动效率高, 进一步降低了能耗。 应用本实施例机械一液力复合传动技术的 大惯量设备或输送机类连续设备能空载起动, 减少了起动电流对设备供电网 絡的冲击, 不需要配置大容量的电动机, 传动机构有限矩过载保护和调速功 能, 节能效果显著, 具有减緩冲击和隔离扭振功能。 本技术方案还可复式安 装, 也可以用不对称差速器 7B替换对称差速器 7A, 传动效率进一步提高, 液力偶合器的配置进一步减小容量、 减小投资额。 当调速型液力偶合器调速 范围宽时传动效率会明显下降, 在本复合传动机构后串接变速器, 操纵变速 器变换传动比可以获得多段高效率的调速范围; 在液力偶合器内部或外部加 装闭锁装置, 可以在液力偶合器额定转速运转时通过操纵获得机械传动的高 传动效率; 或者在对称差速器 7A的第一半轴 27上套装盘式制动器 41 , 操纵 盘式制动器 41制动可以使设备在运转过程中切换为机械传动,使设备获得起 动时具有液力传动的特性, 运转时具有机械传动高传动效率的特性。
在本机械-液力复合传动机构中, 动力机 47是发动机、 液力元件 48是液 力变矩器应用在工程机械或载重卡车的传动系统中时, 车辆可以带负载空载 起动, 液力变矩器不需要过大功率配置, 当车辆载荷增大时传动机构能自动 增大输出扭矩并降低输出转速, 能避免发动机熄火, 车辆能无级变速行驶, 并筒化变速器结构, 减轻驾驶人员劳动强度, 延长发动机、 变速器、 驱动桥 T N2007/001829
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的使用寿命, 车辆或工程机械起动平稳, 在泥泞、 沼泽地行驶的通过能力强., 驾驶具有舒适性, 机械传动分支的传动效率高, 机械一液力复合传动比液力 传动的传动效率高;在行星齿轮箱 17后串接变速器可以在较宽转速范围内获 得多段高效率的无级调速的传动效果; 在液力变矩器上加装锁紧离合器, 可 以通过操纵锁紧离合器锁紧使机械 -液力复合传动转换为机械传动,提高传动 效率和车辆行驶速度, 或者在对称差速器 7A的第一半轴 27上套装盘式制动 器 41, 通过操纵盘式制动器 41制动或放松可以使车辆在行驶过程中从机械 传动与机械-液力复合传动之间相互切换, 同一车辆同时具有适应不同路况、 不同工况的两种传动特性。
本发明机械一液力复合传动机构中的行星齿轮箱 17 有多种内部结构设 计和多种对外联接传动的方法, 也可以是第二半轴 2 3伸进行星齿轮箱 1 7内 的一端安装太阳轮 39 , 转臂 33联接中轴 38穿出行星齿轮箱 17输出功率; 有多种设计的行星齿轮箱结构能汇合两个传动动力后输出。
根据实际需要, 本发明的电动机、 发动机或蒸气机可以互相替换。
最后应说明的是: 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制, 尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明, 本领域的普通技术人员应当 理解, 可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换, 而不脱离本发明技 术方案的精神和范围, 都在本发明保护范围内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种机械一液压复合传动机构, 包括发动机(2)、 差速器(7)、 变量液 压泵(5)、 液压管路 (28)、 液压马达(18)和行星齿轮箱(17) , 其特征在于: 所 述发动机(2)顺序联接传动差速器( 7 )、 变量液压泵( 5 )、 液压管路( 28 ) 、 液压马达( 18 )和行星齿轮箱 ( 17 ) , 所述差速器( 7 ) 同时直接联接传动行 星齿轮箱 (17 ) ; 所述差速器 (7 )将发动机 (2)输入的总功率分配传动变量 液压泵 (5 )和行星齿轮箱 (17 ) , 所述行星齿轮箱 (17) 汇合差速器 (7 ) 分配传动的机械功率流和液压马达(18)传动的液压功率流后输出。
2. 根据权利要求 1所述的机械一液压复合传动机构, 其特征在于: 还包 括安装在车架(4)上的驾驶室 (1 ) , 驾驶室 (1 ) 内设有发动机手动油门装 置 (10)和油门脚踏板(11 ) , 还设有与油门脚踏板(11 )联动的控制变量 液压泵( 5 )的变量液压泵脚踏板( 12 ) , 变量液压泵脚踏板( 12 )的零位置 对应联接油门脚踏板 (11 ) 的中速位置。
3. 根据权利要求 1或 2所述的机械一液压复合传动机构, 其特征在于: 所述差速器(7 ) 为对称差速器 (7A) , 所述对称差速器 (7A) 的外壳 (22 ) 上固接皮带盘(6) , 所述外壳 (22) 内联接十字行星齿轮轴(31 ) , 四只行 星齿轮(30)分别套装在十字行星齿轮轴(31 ) 的四个轴颈上并分別同时啮 合传动第一半轴齿轮( 29 )和第二半轴齿轮( 32 ) ; 第一半轴 ( 2Ί ) 穿过皮 带盘( 6 )伸进外壳( 22 )内的一端安装第一半轴齿轮( 29 ) , 第一半轴( 27 ) 的另一端联接传动变量液压泵(5) , 发动机(2)传动的总功率的一部分通 过所述第一半轴( 27 )联接传动变量液压泵( 5 ); 第二半轴( 23 )伸进外壳
( 22 ) 内的一端安装第二半轴齿轮(32) , 第二半轴 (23) 的另一端伸进行 星齿轮箱 (17) 内安装在转臂 ( 33)的中心并联接传动, 发动机(2)传动的 总功率的另一部分通过所述第二半轴(23)联接传动行星齿轮箱 (17) 的转 臂(33)转动。
4. 根据权利要求 1或 2所述的机械一液压复合传动机构, 其特征在于: 所述差速器( 7 )为不对称差速器( 7B ) ,所述不对称差速器( 7B )的外壳( 11' ) 上固接皮带盘(6' ) , 第二半轴(23)穿过皮带盘 ( 6' )伸进外壳 (22' ) 内 的一端安装有内齿的第二半轴齿轮 ) , 第一半轴(27 ) 穿进外壳 ) 内的一端安装第一半轴齿轮(29' ) ; 二根或三根或四根行星齿轮轴 (31' ) 均布安装在外壳( 22' )内的一面上且与所述第一半轴( 27 )和第二半轴( 23 ) 平行, 每根行星齿轮轴(31' )上套装有一只行星齿轮(30' ) , 每只行星齿 轮(30' )均同时与第一半轴齿轮(29' )的外齿和第二半轴齿轮(32' )的内 齿啮合传动; 所述第一半轴(27)的另一端联接传动变量液压泵(5 ) , 发动 机( 2 )传动的总功率的一部分通过所述第一半轴( 27 )联接传动变量液压泵
(5); 所述第二半轴 (23)的另一端伸入行星齿轮箱 (17)内安装在转臂 ( 33) 的中心并联接传动, 发动机( 1 )传动的总功率的另一部分通过所述第二半轴
( 23 )联接传动行星齿轮箱 ( 17 ) 的转臂( 33 )转动。
5. 根据权利要求 1或 2所述的机械一液压复合传动机构, 其特征在于: 所述行星齿轮箱 (17) 包括中心轮(24) 、 与所述中心轮 (24) 的内齿啮合 传动的两只行星齿轮(40) 、 与所述两只行星齿轮(40)啮合传动的太阳轮
( 39 ) ;所述差速器(7)的第二半轴 ( 23 )伸进行星齿轮箱 ( 17 ) 内的一端安 装在转臂(33) 的中心, 转臂(33) 的两根输出轴轴颈上分别套装一只行星 齿轮( 40 ) , 所述差速器( 7 )通过第二半轴( 23 )向行星齿轮箱 ( 17 )输入 机械功率流; 所述变量液压泵( 5 )通过液压管路( 28 )输出液压油传动液压 马达( 18 ) , 所述液压马达( 18 )联接传动液压传动轴( 35 ) , 液压传动轴
( 35 )伸进行星齿轮箱 ( 17 ) 内的一端上安装齿轮( 34 ) , 齿轮( 34 )啮合 传动中心轮 (24) 的外齿, 中心轮 U4) 的内齿啮合传动行星齿轮(40) , 液压马达( 18 )通过液压传动轴( 35 )向行星齿轮箱 ( 17 )输入液压功率流; 所述太阳轮( 39 )安装在中轴( 38 )的一端上, 行星齿轮( 40 )在转臂( 33 ) 驱动下和中心轮(24)的内齿啮合传动下啮合传动太阳轮(39 ) , 中轴(38) 的另一端穿过中心轮 U4)伸出行星齿轮箱 (17)外输出功率, 行星齿轮箱 ( 17 )将差速器( Ί )分配传动的机械功率流和液压马达( 18 )传动的液压功 率流汇合起来通过太阳轮(39)和中轴 (38)输出总功率。
6. 根据权利要求 1或 2所述的机械一液压复合传动机构, 其特征在于: 所述发动机( 2 )安装在车架( 4 )上并联接传动变速器 ( 3 ) , 变速器( 3 ) 联接传动前传动轴 (19A) 的一端, 轴承座支架总成(15 )安装在车架(4 ) 上, 轴承座支架总成(15 ) 的轴的一端上安装有皮带轮(16) , 所述前传动 轴(19A)的另一端联接传动轴承座支架总成(15 )的轴的另一端, 所述发动 机( 2 )通过变速器( 3 )和前传动轴( 19A ) 、 轴承座支架总成( 15 )的轴联 接传动皮带轮( 16 ) , 皮带轮( 16 )通过三角带传动固接在所述差速器 ( 7 ) 外壳上的皮带盘转动并带动差速器( 7 )转动;所述行星齿轮箱(U)的中轴(38) 联接传动后传动轴(19B), 后传动轴(19B)联接传动安装在车架( 4 )上的驱动 桥 (21)。
7. 根据权利要求 6所述的机械一液压复合传动机构, 其特征在于: 所述 差速器( 7 )的第一半轴 ( 27 )上安装有盘式制动器( 41 ) , 盘式制动器( " ) 的制动盘紧固套装在第一半轴(27)上, 盘式制动器 (41 ) 的制动钳支架固 定安装在车架(4 )上, 所述驾驶室 (1) 内设有操纵盘式制动器 (41 ) 的制 动手柄 (42) 。
8. 根据权利要求 6所述的机械一液压复合传动机构, 其特征在于: 所述 皮带轮(16)还通过三角带以机械传动方式传动随车作业装置工作。
9. 根据权利要求 1或 2所述的机械一液压复合传动机构, 其特征在于: 所述发动机(2)安装在车架(4)上并联接传动变速器(3) , 取力器 (13) 安装在变速器 (3) 的取力器接口上, 取力器 (13) 中有与变速器 (3)联接 传动的离合装置, 在驾驶室( 1 )中设有取力器( 13 )离合装置操作手柄( 8 ); 轴承座支架总成 (15' )安装在车架(4) 大梁的一侧, 传动轴(14 ) 的一端 联接取力器(13)的传动、 另一端联接传动轴承座支架总成(15' )的轴的一 端,皮带轮( 16' )安装在轴承座支架总成( 15' )的轴的另一端,皮带轮( 16' ) 通过三角带传动固接在差速器 (7) 的外壳上的皮带盘转动带动差速器 (7) 转动;所述变速器( 3 )还联接前传动轴( 19A )的一端并传动前传动轴( 19A ) , 前传动轴(19A)的另一端联接传动伸出减速箱 (20)外的输出轴(25)的一 端; 所述行星齿轮箱 (17) 的中轴 (38) 的一端伸进减速箱 (20) 内并紧固 套装第一减速齿轮(37) , 减速箱 (20) 的输出轴 (25)上套装第二减速齿 轮(26)和电磁离合器 (36) , 电磁离合器 (36) 的平面结合面紧固联接第 二减速齿轮(26) , 电磁离合器(36)的内孔结合面紧固联接输出轴(25) , 在驾驶室 (1) 内设有控制电磁离合器(36) 的电磁离合器开关 (9) , 第一 减速齿轮( 37 )啮合传动第二减速齿轮( 26 ); 输出轴( 25 )伸出减速箱( 20 ) 外的另一端联接传动后传动轴 (19B) , 后传动轴 (19B)联接传动安装在车 架(4)上的驱动桥(21) 。
10. 根据权利要求 9所述的机械一液压复合传动机构, 其特征在于: 所 述皮带轮(16' )还通过三角带以机械传动方式传动随车作业装置工作。
11、 根据权利要求 1所述的机械一液压复合传动机构, 其特征在于: 所 述发动机 (2)安装在设备底座上联接传动复式差速器( 7F ) , 复式差速器( 7F ) 同时联接传动差速器( 7 )和复式行星齿轮箱 ( 17F ) , 所述行星齿轮箱 ( 17 ) 联接传动复式行星齿轮箱 (17F) , 复式行星齿轮箱 (17F) 汇合复式差速器 (7F)和行星齿轮箱 (17) 的传动后输出功率传动工作机作业; 所述差速器 (7)为对称差速器(7A) , 所述对称差速器(7A) 的外壳(22) 内联接十字 行星齿轮轴( 31 ) , 四只行星齿轮( 30)分别套装在十字行星齿轮轴 ( 31 ) 的四个轴颈上并分别同时啮合传动第一半轴齿轮( 29 )和第二轴齿轮 (32) , 第一半轴(27)伸进外壳 (22) 内的一端安装第一半轴齿轮 U9) 、 另一端 联接传动变量液压泵(5) , 第二半轴( 23 )伸进外壳(22) 内的一端安装第 二半轴齿轮(32) 、 另一端伸进行星齿轮箱 (17) 内安装在转臂 (33) 的中 心并联接传动; 发动机(2)输出轴端安装第一动力齿轮(43) , 第二动力齿轮 ( 44 )紧固安装在复式差速器( π )的复式外壳( 22F )上,第一动力齿轮( 43 ) 嗤合传动第二动力齿轮(44)转动带动复式差速器 (7F)转动; 所述复式差 速器 (7F) 的复式外壳 (22F) 内联接十字复式行星齿轮轴 (31F) , 四只复 式行星齿轮(30F)分別套装在十字复式行星齿轮轴 (31F) 的四个轴颈上并 分别同时啮合传动复式第一半轴齿轮(29F)和复式第二半轴齿轮(32F) , 复式第一半轴 (27F)伸进复式外壳 (22F) 内的一端安装复式第一半轴齿轮 (29F) 、 另一端安装第一过渡齿轮(45) , 复式第二半轴 (23F)伸进复式 外壳 (22F) 内的一端安装复式第二半轴齿轮(32F) 、 另一端伸进复式行星 齿轮箱 (17F) 内安装在复式转臂(33F) 的中心并联接传动; 第二过渡齿轮 (46) 紧固安装在对称差速器 (7A) 的外壳 (22)上, 第一过渡齿轮(45) 啮合传动第二过渡齿轮( 46 )转动带动对称差速器 ( 7A )转动; 盘式制动器 (41) 的制动盘紧固套装在第一半轴(27)上、 制动钳支架固定安装在设备 底座上; 变量液压泵( 5 )通过液压管路( 28 )联接传动液压马达( 18 ) , 液 压马达( 18 )联接传动液压传动轴 ( 35 ) , 液压传动轴 ( 35 )伸进行星齿轮 箱 ( 17 ) 内的一端安装齿轮( 34 ) ; 齿轮( 34 )啮合传动中心轮( 24 ) 的外 齿, 中心轮(24)的内齿啮合传动两只行星齿轮(40) , 两只行星齿轮(40) 分别套装在转臂(33) 的两根输出轴轴颈上并同时啮合传动太阳轮(39) , 行星齿轮(40)在中心轮(24) 的内齿啮合传动和转臂(33) 转动联动下啮 合传动太阳轮(39) , 中轴(38) 的一端安装太阳轮(39) 、 另一端穿过中 心轮(24)伸出行星齿轮箱 (17)外再伸进复式行星齿轮箱 (17F) 内安装复 式齿轮( 34F) ; 复式齿轮( 34F)啮合传动复式中心轮( 24F) 的外齿, 复式 中心轮(24F) 的内齿啮合传动两只复式行星齿轮(40F) , 两只复式行星齿 轮(40F)分别套装在复式转臂 (33F) 的两根输出轴轴颈上, 复式行星齿轮 (40F)在复式中心轮(24F)的内齿啮合传动和复式转臂(33F)转动联动下 啮合传动复式太阳轮( 39F ) ,复式中轴( 38F )的一端安装复式太阳轮( 39F )、 另一端穿过复式中心轮(24F)再穿出复式行星齿轮箱 (17F)后输出功率。
12、 一种机械一液力复合传动机构, 其特征在于: 包括动力机(47)顺 序联接传动的第一动力齿轮( 43 )和第二动力齿轮( 44 ) , 第二动力齿轮( 44 ) 紧固安装在对称差速器(7A) 的外壳 (22)上, 对称差速器 (7A) 同时联接 传动液力元件 (48)和行星齿轮箱 (17) , 液力元件 (48) 顺序联接传动第 一液力齿轮(49) 、 第二液力齿轮(50) 、 液力传动轴 (51)和行星齿轮箱 (17); 对称差速器( 7A )分配动力机( 47 )传动的总功率传动液力元件( 48 ) 和行星齿轮箱 (17) , 行星齿轮箱 (17) 汇合对称差速器 (7A)和液力元件 (48)传动的功率后传动工作机作业。
13、 根据权利要求 12所述的机械一液力复合传动机构, 其特征在于: 所 述液力元件 (48)是液力偶合器或液力变矩器。
14、 根据权利要求 12所述的机械一液力复合传动机构, 其特征在于: 所 述对称差速器 (7A) 的外壳 (22) 内联接十字行星齿轮轴 (31) , 四只行星 齿轮(30)分别套装在十字行星齿轮轴 (31) 的四个轴颈上并分别同时啮合 传动第一半轴齿轮( 29 )和第二半轴齿轮( 32 ) , 第一半轴( 27 )伸进外壳 (22) 内的一端安装第一半轴齿轮(29) 、 另一端联接传动液力元件(48) , 第二半轴 (23)伸进外壳 (22) 内的一端安装第二半轴齿轮(32) 、 另一端 伸进行星齿轮箱 (17) 内安装在转臂(33) 的中心并联接传动。
15、 根据权利要求 12所述的机械一液力复合传动机构, 其特征在于: 所 述液力传动轴 (51)伸进行星齿轮箱 (17) 内的一端安装齿轮(34) , 齿轮 (34)啮合传动中心轮(24) 的外齿, 中心轮(24) 的内齿啮合传动行星齿 轮( 40 ) , 两只行星齿轮( 40 )分别套装在转臂( 33 )的两根输出轴轴颈上, 行星齿轮(40)在中心轮(24) 的内齿啮合传动和转臂 3)转动联动下转 动并啮合传动太阳轮(39) , 中轴 (38) 的一端安装太阳轮(39) 、 另一端 穿过中心轮(24) 穿出行星齿轮箱 (Π)传动工作机作业。
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