WO2011044753A1 - 用于将圆形运动转换为非圆形闭合线运动的装置 - Google Patents

用于将圆形运动转换为非圆形闭合线运动的装置 Download PDF

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WO2011044753A1
WO2011044753A1 PCT/CN2010/001584 CN2010001584W WO2011044753A1 WO 2011044753 A1 WO2011044753 A1 WO 2011044753A1 CN 2010001584 W CN2010001584 W CN 2010001584W WO 2011044753 A1 WO2011044753 A1 WO 2011044753A1
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WO
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gear
input
output
transmission
shaft
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/001584
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English (en)
French (fr)
Inventor
温俊彧
Original Assignee
Wan Chunyuk
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.)
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Publication date
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H37/00Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00
    • F16H37/12Gearings comprising primarily toothed or friction gearing, links or levers, and cams, or members of at least two of these types

Definitions

  • the present invention relates to an apparatus for converting circular motion into a non-circular closed line motion, and a timepiece and tool incorporating such a device. Background technique
  • Existing timepieces such as clocks and the like, generally include a dial and a pointer, and the pointer is pivoted at a pivot point of the center of the dial.
  • the outermost point of the pointer moves on a circular path, so the shape of the dial is also usually circular.
  • non-circular watches such as rectangles or ovals are also popular in the market for their chic shapes.
  • the longest second hand in the hand must be shorter than the minimum radial dimension of the dial so that the second hand can still pivot fully in the dial.
  • the second hand and the minute hand are rotated to the maximum radial size position of the dial, there are insufficient seconds and minute hands to clearly indicate the missing points on the dial.
  • the difference in length between the second hand and the minute hand is also small, making it difficult to quickly distinguish the second hand and the minute hand.
  • the pointer can be appropriately attracted while being rotated around the center of the dial to be elongated or shortened, so that it can be pointed at different positions at different positions on the dial.
  • the scale, the pointer is optimally matched to the outer circumference of the non-circular dial.
  • the present invention is directed to an apparatus that is capable of converting a circular motion into a non-circular closed line motion with a simple and reliable mechanical structure.
  • an apparatus for converting a circular motion into a non-circular closed line motion comprising: a drive mechanism; a transmission mechanism having two inputs for receiving and transmitting The common rotary output produced by the drive mechanism, and having two outputs providing two outputs; the terminal shaft, which can simultaneously receive the two outputs transmitted by the transmission mechanism, so as to be able to move along the axial direction while rotating, so as to achieve Non-circular closed line motion.
  • the apparatus further includes an input mechanism disposed between the drive mechanism and the transmission.
  • the input mechanism is capable of accepting a normal rotational output produced by the drive mechanism and provides a composite output to one input of the transmission mechanism, while the other input of the transmission mechanism receives a common rotational output produced by the drive mechanism.
  • the input mechanism is a dual input gear mechanism known to those skilled in the art.
  • the apparatus further includes a shifting mechanism disposed between the drive mechanism and the dual input gear mechanism.
  • the shifting mechanism is adapted to accept the normal rotational output produced by the drive mechanism, but is capable of producing two different outputs, a first output and a second output, which are provided to the two inputs of the dual input gear mechanism, respectively.
  • the device according to the present invention is capable of achieving complex non-circular closed line motion in the mechanical structure of the cartridge, and the reliability of the movement is high.
  • an hour hand comprising a device as described above, wherein the terminal shaft is a second hand.
  • a timepiece comprising two devices as described above, wherein the terminal axis of one device is a second hand and the terminal axis of the other device is a minute hand.
  • a tool comprising the same as described above Set, where a drawing pen or engraving knife is arranged on the terminal shaft. This makes it possible to draw or engrave non-circular patterns of any shape.
  • Figure 1 shows a device for converting a circular motion into a non-circular closed line motion according to the present invention
  • Figure 2 is an enlarged plan view of the terminal shaft shown in Figure 1;
  • FIGS 3A to 3C show the transmission mechanism and the terminal shaft in the apparatus shown in Figure 1;
  • Figure 4 shows the dual input gear mechanism in accordance with the present invention;
  • Figure 5 shows a first embodiment of the switching mechanism in the device of Figure 1;
  • Figure 6 shows a second embodiment of the conversion mechanism
  • Figure 7 shows a third embodiment of the conversion mechanism
  • Figure 8 shows the use of the device according to the invention in a timepiece
  • Figure 9 shows an application of the device according to the invention in a drawing or engraving tool
  • Figure 10 is an exploded view of Figure 9;
  • Figure 11 shows another embodiment of a drawing or engraving tool.
  • Figure 1 shows a schematic view of a device 10 capable of converting a circular motion into any closed line motion, in particular a non-circular (or irregular) closed line motion, in accordance with the present invention.
  • the apparatus 10 includes a drive mechanism (not shown) for providing the original power, a terminal shaft 20, and a transmission mechanism 15.
  • the apparatus 10 further includes an input mechanism 50, a shifting mechanism 70, and an intermediate transmission mechanism 60 selectively connectable between the input mechanism 50 and the transmission mechanism 15 for varying the transmission ratio. Or drive direction.
  • Figure 2 shows the terminal shaft 20 in the device 10 in detail.
  • the terminal shaft 20 As shown, the terminal shaft 20 As a flat shaft, a toothed portion, that is, a rack portion 25 is provided on one surface thereof.
  • a through slot 28 can also be formed in the terminal shaft 20, the purpose of which will be described below.
  • the transmission mechanism 15 includes at least a first transmission member and a second transmission member, which in this embodiment are the first gear 30 and the second gear 40 (see Fig. 3C).
  • the first gear 30 includes a hollow shaft 32 at the center integrated thereon, and the terminal shaft 20 is slidably mounted on the hollow shaft 32.
  • a guide member such as a pair of guide rails 35, is provided at the free end of the hollow shaft 32, and the terminal shaft 20 is mounted within the pair of guide rails 35 so as to be slidable along the guide rails.
  • the terminal shaft 20 can also rotate with the same speed.
  • other forms of guides such as chutes and the like are also within the scope of the invention. .
  • the second gear 40 also includes a center shaft 42 integrated thereon.
  • a pinion 45 is provided at the free end of the central shaft 42.
  • the first gear 30 and the second gear 40 are nested together such that the central shaft 42 of the second gear 40 passes through the hollow shaft 32 of the first gear 30, resulting in a second gear
  • the pinion 45 on the central shaft 42 of 40 engages with the rack portion 25 of the terminal shaft 20 in the guide rail 35 mounted on the hollow shaft 32 of the first gear 30.
  • the rotation of the first gear 30 is caused by the presence of the guide member, i.e., the guide rail 35.
  • the terminal shaft 20 also rotates; at the same time, since the rack portion 25 and the pinion 45 mesh, the rotation of the second gear 40 causes the terminal shaft 20 to move along the guide rail 35. That is, the terminal shaft 20 is simultaneously rotated and translated, and therefore, the movement trajectory of the free end 21 of the terminal shaft 20 is an irregular closed line motion.
  • the circular motion of the first gear 30 and the second gear 40 is converted into a non-circular closed line motion of the free end of the terminal shaft 20.
  • the apparatus 10 in accordance with the present invention further includes an input mechanism 50 for providing input of rotational power to the first gear 30 and the second gear 40.
  • the input mechanism 50 is directly rotated from a drive mechanism such as an electric motor. The force is then simultaneously transmitted to the first gear 30 and the second gear 40 of the transmission mechanism 15. That is, in this embodiment, the rotational speeds of the first gear 30 and the second gear 40 are equal.
  • the apparatus 10 according to the present invention is capable of converting the rotational motion of the motor into a non-circular closed line motion of the free end of the terminal shaft 20.
  • the rotational speeds of the first gear 30 and the second gear 40 are equal, the free end of the terminal shaft 20 cannot be made to perform a closed-line motion of an arbitrary shape.
  • the input mechanism 50 in accordance with the present invention takes the form of an input gear mechanism.
  • dual input gear mechanisms are well known to those skilled in the art and include two inputs to accept both inputs while providing a composite output.
  • An example of the dual input gear mechanism 50 is shown in FIG.
  • the dual input gear mechanism 50 includes two inputs for receiving the first input and the second input, respectively. Wherein, the first input is transmitted to the first input gear 51 fixed to the shaft 60, and the first input is transmitted to the intermediate gear 54, 54 through the link 56 fixed to the shaft 60, and then passed through the intermediate gear 55, 55' is transmitted to an output drive gear 58 mounted on the shaft 60 through a bearing.
  • the second input is transmitted to the second input gear 52, which is transmitted to the output transmission gear 58 via the intermediate gears 53, 53', 54, 54', 55, 55'.
  • the output of the output drive gear 58 is actually a superposition of the first input and the second input. It will be readily understood that other forms of dual input gear mechanisms are also within the scope of the present invention.
  • Figure 5 shows a first embodiment of a shifting mechanism for providing two inputs to the dual input gear mechanism. That is, the conversion mechanism is capable of outputting two different rotational outputs from one rotational input.
  • the conversion mechanism includes a first shifting gear and an output member.
  • the shifting mechanism 70 includes a first shifting gear 72 and an output member 75.
  • the first shifting gear is a slotted gear 72.
  • the slotted gear 72 is coupled to a drive mechanism, such as an output shaft of the electric motor, while meshing with the second input gear 52 of the dual input gear mechanism 50.
  • the grooved gear 72 can directly transmit the rotational motion output by the motor to the second input gear 52 of the dual input gear mechanism 50, so that the rotational motion output by the motor is the second input of the input gear mechanism 50 again.
  • the grooved gear 72 is provided with a groove 74 on one of its flat side surfaces (referring to the toothless side).
  • the output member 75 is configured as an L-shaped rod having a first end (vertical end in FIG. 5) mounted within the slot 74 for movement along the slot 74, the second end (in FIG.
  • the horizontal end is configured with a rack for engaging the first input gear 51 of the dual input gear mechanism 50.
  • the motor drives the slotted gear 72 to rotate
  • the first end of the output member 75 also moves along the slot 74, which causes the second end thereof to also move or reciprocate accordingly, thereby causing the first input gear 51 to also rotate.
  • This provides a first input to the dual input gear mechanism 50.
  • the shifting mechanism 70 is capable of converting a rotational motion output by the drive mechanism into two different inputs for application to the dual input gear mechanism 50, which serve as the first input and the second input, respectively, of the silent input gear mechanism.
  • slotted gear 72 can also be placed in engagement with the first input gear 51 of the dual input gear mechanism 50, while the second end of the output member 75, i.e., the rack end, can be placed in the same manner as the dual input gear mechanism 50.
  • the two input gears 52 form an engagement. This is a variation that will be readily apparent to those skilled in the art after reading the present invention.
  • Figure 6 shows a second embodiment of the conversion mechanism.
  • the shifting mechanism 80 further includes a second converting unit disposed between the first shifting gear 81 and the output member 88.
  • the first shifting gear 81 similarly receives a rotational output from a drive mechanism, i.e., an electric motor, that meshes with the second input gear 52 of the dual input gear mechanism 50 to provide a second input to the dual input gear mechanism 50. .
  • a drive mechanism i.e., an electric motor
  • the second shifting unit of the shifting mechanism 80 includes an intermediate gear 83, a planetary gear 84 eccentrically mounted on the intermediate gear 83, and a ring gear 85 around which the planetary gear 84 can move.
  • the first shift gear 81 meshes with the intermediate gear 83 to transmit rotational power to the planetary gears 84, causing the planetary gears 84 to move around the ring gear 85.
  • the output member 88 in this embodiment is a rack-like strip member having one end mounted on the planetary gear 84 while being engaged with the first input gear 51 of the dual input gear mechanism 50 via its rack.
  • the output member 88 undergoes a reciprocating translational motion to provide a first input to the dual input gear mechanism 50.
  • Figure 7 shows a third embodiment of the conversion mechanism.
  • a turn The shifting gear 91 similarly accepts a rotational output from the drive mechanism and provides a second input to the silent input gear mechanism 50.
  • the second conversion unit includes an intermediate gear 92, a planetary gear 93 eccentrically mounted on the intermediate gear 92, a ring gear 95 around which the planetary gear 93 can move, a tooth condition 97 eccentrically mounted on the planetary gear 93, and a tooth Condition 97 engages the slotted gear 94.
  • the first shift gear 91 meshes with the intermediate gear 92 to transmit rotational power to the planetary gear 93, causing the planetary gear 93 to move around the ring gear 95.
  • the tooth condition 97 eccentrically mounted on the planetary gear 93 also generates motion, thereby causing the grooved gear 94 to rotate.
  • the slotted gear 94 and the output member 98 provide a first input to the dual input gear mechanism 50 in a manner similar to that of the first embodiment.
  • An advantage of this third embodiment is that complex non-circular motion can be achieved very accurately.
  • one of the first input gear 51 and the second input gear 52 of the dual input gear mechanism 50 meshes with one of the first gear 30 and the second gear 50 of the transmission mechanism 15, and the dual input gear mechanism 50 The output is meshed with the other of the first gear 30 and the second gear 50.
  • the drive mechanism provides only one rotational speed
  • the two different rotational speeds can be transmitted to the first gear 30 and the second gear 50 via the shifting mechanism 70 and the input gear mechanism 50, respectively.
  • the rotation of the first gear 30 and the second gear 50 will eventually cause the free end 21 of the terminal shaft 20 to move while rotating.
  • the trajectory of the free end 21 of the terminal shaft 20 will be formed into an irregular closed line motion of an arbitrary shape.
  • the device 10 according to the invention it is possible to convert the circular motion of the drive mechanism into an irregular closed line motion.
  • the irregular closed line motion of the free end of the terminal shaft 20 depends on the shape of the slots 74, 96 on the slotted gears 72, 94 and/or the transmission ratio of the transmission components in the shifting mechanism. And other parameters.
  • the shape of the slots 74, 96 can be made to perform the desired closed line motion.
  • the particular shape of the slots 74, 96 can be determined using simple mathematical knowledge depending on the shape of the desired closed line motion.
  • the groove 74 is designed to have an elliptical shape such that the free end of the terminal shaft 20 is formed into an elliptical shape when rotated around the center one week. It is easy to understand that by selecting the specific shape of the groove, the gear ratio of the transmission member (such as a gear, a rack, etc.), it is possible to obtain a closed line pattern of an arbitrary shape based on simple mathematical knowledge.
  • the dual input gear mechanism described above can be replaced by a multiple input gear mechanism.
  • two multi-input gear mechanisms may be provided in the multi-input gear mechanism, wherein the output of one dual-input gear mechanism acts as the second input of the other second dual-input gear mechanism, and the other dual-input gear
  • the first inputs of the mechanism together form a composite output.
  • the multi-input gear mechanism may include three or more dual-input gear mechanisms 50 superimposed in this manner as needed by the actual situation.
  • the transmission between the powers is described by taking a gear as an example, but it can be understood that other forms of transmission parts such as a worm gear, a worm, a pulley, a chain, a link mechanism, etc. It can be used in the present invention as an alternative to a gear.
  • Figure 8 shows the use of the device 10 in accordance with the present invention in a timepiece. It is easy to understand that since the hour hand is the shortest pointer, it can be installed in a conventional manner without employing the inventive design of the present invention. This is advantageous from a cost saving point of view.
  • the timepiece uses a device 10 according to the invention, wherein the terminal shaft 20 is the second hand of the timepiece.
  • the timepiece additionally uses another device 10 according to the invention, the terminal shaft 20 of which is a minute hand of a timepiece.
  • the minute hand can be placed on the central shaft by means of a through slot 28 therethrough.
  • FIGS 9 and 10 show a drawing tool 110 that utilizes the device in accordance with the present invention.
  • the drawing tool 110 also includes the conversion mechanism 70 and the dual input shaft gear mechanism 50 as described above, and details are not described herein again.
  • the drawing tool 110 further includes a transmission mechanism having a first transmission member 130 and a second transmission member 140 for receiving one of the input shafts of the dual input shaft gear mechanism 50 and the combined output of the dual input shaft gear mechanism 50, respectively.
  • a transmission mechanism having a first transmission member 130 and a second transmission member 140 for receiving one of the input shafts of the dual input shaft gear mechanism 50 and the combined output of the dual input shaft gear mechanism 50, respectively.
  • the first transmission member 130 is generally cylindrical and includes a gear portion 131 for receiving a first input or a second input of the dual input shaft gear mechanism 50.
  • the second transmission member 140 includes two portions, a gear portion 141 and a worm portion 142.
  • the drawing tool 110 further includes a worm gear 135 disposed on the first transmission member 130 and a terminal member 120 mounted transversely through the first transmission member 130.
  • the terminal member 120 is an elongated rod with a rack, and one end thereof is constructed as an annular portion 121 into which a drawing pen (or a carving knife or the like) can be inserted and fixed. When the first transmission member 130 is rotated, the terminal member 120 is also rotated.
  • the worm portion 142 of the second transmission member 140 meshes with the worm gear 135, which in turn meshes with the rack on the end member 120.
  • the terminal member 120 will translate.
  • the rotational motion is applied to the first transmission member 130 and the second transmission member 140 via the conversion mechanism 70 and the dual input gear mechanism 50, respectively.
  • the rotational motion causes the end piece 120 to translate while rotating. Therefore, the pen set on the terminal member 120 can draw a closed line pattern of any shape.
  • an amplifying mechanism can be provided at the worm gear 135 and the end piece 120 (see Fig. 11).
  • Such amplifying mechanisms are well known to those skilled in the art, for example, by a deformable four-bar linkage. Through the amplification of the amplifier, it is possible to draw various patterns of different sizes.
  • a carving knife can be provided on the terminal member 120 for generation For the drawing pen. This will give you an engraving tool.
  • Figure 11 shows another embodiment 160 of a drawing tool.
  • the drawing tool 160 includes the same conversion mechanism 70 and dual input shaft gear mechanism 50 as described above, and will not be described again.
  • the drawing tool 160 also includes a transmission mechanism having a first transmission member 170 and a second transmission member 180, which are similar to the first transmission member 30 and the second transmission member 40 described above, respectively, for accepting the dual input shaft gear mechanism 50.
  • a transmission mechanism having a first transmission member 170 and a second transmission member 180, which are similar to the first transmission member 30 and the second transmission member 40 described above, respectively, for accepting the dual input shaft gear mechanism 50.
  • One of the inputs and the combined output of the dual input shaft gear mechanism 50 One of the inputs and the combined output of the dual input shaft gear mechanism 50.
  • the hollow shaft 175 integrated in the first transmission member 170 is provided at its free end with a pinion 172 which meshes with a rack portion 195 provided on the free end of the amplifying mechanism 190.
  • the pinion gear 172 also rotates. Due to the meshing action of the pinion 172 and the rack portion 195, the amplifying mechanism 190 can be expanded or contracted.
  • the transmission when the transmission receives two different rotational inputs, it causes the amplifying mechanism 190 to simultaneously rotate and translate (i.e., telescope). Therefore, the drawing pen 199 mounted on the amplifying mechanism 190 can perform a closed line motion of an arbitrary shape to draw or engrave an arbitrary non-circular pattern.
  • an arbitrary magnification ratio can be set to draw or engrave a non-circular pattern of an arbitrary size.
  • the rod 186 itself may be provided to have a fixed length or may be provided with a retractable length.

Description

用于将圓形运动转换为非圆形闭合线运动的装置 技术领域
本发明涉及一种用于将圆形运动转换为非圆形闭合线运动的装 置, 以及包含有这种装置的时计和工具。 背景技术
现有的时计如钟表等一般包括表盘和指针, 指针以表盘中心为枢 轴点转动。 通常来说, 指针的最外点在一个圆形轨迹上运动, 因此表 盘的形状也通常为圆形。
然而, 非圆形的如长方形或椭圆形的钟表因其别致的造型在市场 上也十分受欢迎。 在这种钟表中, 指针中最长的秒针必须短于该表盘 的最小径向尺寸, 以便秒针仍能够在表盘内整圈地枢轴转动。 然而, 在这种情况下, 当秒针和分针转动到表盘的最大径向尺寸位置时, 存 在着秒针和分针的长度不够而无法清楚地指示出表盘上的刻度的缺 点。 同时, 秒针与分针之间的长度差异也很小, 使得不容易快速地分 辨出秒针和分针。
曰本公开特许公报特开平 7-318664公开了一种具有非圆形表盘 的时计, 其中指针采用套叠式的可伸缩结构同时具备磁性, 并且在表 盘的周边上设置了磁石。 这样, 通过适当选择磁石与指针之间的相互 吸引力, 指针就能够在围绕表盘中心转动时被适当地吸引而能够伸长 或缩短, 这样就能在不同的位置处以不同的长度指向表盘上的刻度 , 实现指针最佳地匹配于非圆形表盘的外周。
然而在这种设计中, 如何控制磁石与指针之间的相互吸引力或排 斥力是艮困难的, 经常会出现这种磁相互作用力的大小不适当而导致 指针的长度过长或过短的情况。 同时, 磁石所产生的磁作用力无疑会 对时计内部的机芯的正确运作带来非常不利的影响。 另外, 套叠式的 可伸缩结构实现起来也比较复杂, 在长期的工作中容易出现故障。 发明内容
本发明旨在提供一种能够以简单可靠的机械结构来将圆形运动 转换为非圓形的闭合线运动的装置。
根据本发明的第一方面, 提供了一种用于将圆形运动转换为非圆 形闭合线运动的装置, 包括: 驱动机构; 传动机构, 其具有两个输入 端, 用于接受且传递由驱动机构产生的普通旋转输出, 并且具有两个 输出端提供两种输出; 终端轴, 其能够同时接受由传动机构所传递的 两种输出, 从而能够在转动的同时沿其轴向运动, 以便实现非圆形的 闭合线运动。
在一个实施例中, 该装置还包括设置在所述驱动机构和传动机构 之间的输入机构。 该输入机构能接受由驱动机构产生的普通旋转输 出, 并提供合成输出给传动机构的一个输入端, 而传动机构的另一个 输入端接受由驱动机构产生的普通旋转输出。 在一个优选实施例中, 输入机构为本领域的技术人员所公知的双输入齿轮机构。
在另一个实施例中, 所迷装置还包括设置在驱动机构和双输入齿 轮机构之间的转换机构。 该转换机构用于接受由驱动机构产生的普通 旋转输出, 但能够产生两种不同的输出即第一输出和笫二输出, 它们 分别提供给双输入齿轮机构的两个输入端。
根据本发明的装置能够以筒单的机械结构来实现复杂的非圆形 闭合线运动, 并且运动的可靠性高。
根据本发明的第二方面, 提供了一种时针, 其包括一个如上所述 的装置, 其中终端轴为秒针。
^^椐本发明的第三方面, 提供了一种时计, 其包括两个如上所述 的装置, 其中一个装置的终端轴为秒针而另一个装置的终端轴为分 针。
根据本发明的第四方面, 提供了一种工具, 其包括如上所述的装 置, 其中在终端轴上设有绘图笔或雕刻刀。 这样就能够绘制或雕刻出 任意形状的非圆形图案。 附图说明
图 1显示了才艮据本发明的能够将圆形运动转换为非圆形的闭合线 运动的装置;
图 2是图 1中所示的终端轴的放大视图;
图 3A到 3C显示了图 1所示装置中的传动机构和终端轴; 图 4显示了根据本发明的双输入齿轮机构;
图 5显示了图 1所示装置中的转换机构的第一实施例;
图 6显示了转换机构的第二实施例;
图 7显示了转换机构的第三实施例;
图 8显示了根据本发明的装置在钟表中的应用;
图 9显示了根据本发明的装置在绘图或雕刻工具中的应用; 图 10是图 9的分解视图; 和
图 11显示了绘图或雕刻工具的另一实施例。 具体实施方式
下面将结合附图来对本发明进行详细的介绍。
图 1 显示了根据本发明的能够将圆形运动转换为任意闭合线运 动、 尤其是非圆形 (或称为不规则) 的闭合线运动的装置 10 的示意 图。
如图 1所示,该装置 10包括有用来提供原始动力的驱动机构(未 示出) 、 终端轴 20和传动机构 15。 在该图所示的优选实施例中, 该 装置 10还包括输入机构 50、 转换机构 70, 以及可选择性设置在输入 机构 50和传动机构 15之间的中间传动机构 60,用来改变传动比或传 动方向。
图 2详细示出了装置 10中的终端轴 20。 如图所示, 该终端轴 20 为一根扁平的轴, 在其一个表面上设置了带齿部分, 即齿条部分 25。 在一个优选实施例中, 在该终端轴 20上还可开有贯通的长槽 28 , 其 用途将在下文中介绍。
传动机构 15 至少包括第一传动件和第二传动件 , 在该实施例中 即为第一齿轮 30和笫二齿轮 40 (见图 3C ) 。 如图 3A所示, 第一齿 轮 30包括集成于其上的位于中心处的空心轴 32,终端轴 20可滑动地 安装在该空心轴 32上。 在一个实施例中 , 在该空心轴 32的自由端处 设有引导件、 例如一对导轨 35 , 终端轴 20便安装在该对导轨 35内 , 从而能够沿着导轨滑动。 这样, 当第一齿轮 30旋转时, 终端轴 20也 能够以相同的速度随之旋转。 容易理解, 其它形式的引导件如滑槽等 也属于本发明的范围内。 .
如图 3B所示,笫二齿轮 40也包括集成于其上的中心轴 42。在中 心轴 42的自由端处设置了小齿轮 45。
当安装时, 如图 3C所示, 第一齿轮 30和笫二齿轮 40套叠在一 起,使得第二齿轮 40的中心轴 42从第一齿轮 30的空心轴 32中穿过, 导致第二齿轮 40的中心轴 42上的小齿轮 45与安装在第一齿轮 30的 空心轴 32上的导轨 35中的终端轴 20的齿条部分 25形成啮合。
这样, 在一个实施例中, 当第一齿轮 30和第二齿轮 40接受到驱 动机构所输出的旋转动力而相应地转动时 , 由于引导件即导轨 35 的 存在, 使得第一齿轮 30的转动将导致终端轴 20也随之转动; 与此同 时, 由于齿条部分 25和小齿轮 45相啮合, 因此笫二齿轮 40的转动 将导致终端轴 20沿着导轨 35移动。 也就是说, 终端轴 20同时进行 转动和平移, 因此, 终端轴 20的自由端 21的运动轨迹即为一种不规 则的闭合线运动。 这样, 笫一齿轮 30和第二齿轮 40的圆形运动就转 换成了终端轴 20的自由端的非圆形闭合线运动。
在一个实施例中, 根据本发明的装置 10还包括输入机构 50, 用 来为第一齿轮 30和第二齿轮 40提供旋转动力的输入。 在一种未示出 的实施例中, 该输入机构 50从驱动机构如电动机中直接获得旋转动 力, 然后将该旋转运动同时传递给传动机构 15的第一齿轮 30和第二 齿轮 40。 也就是说, 在该实施例中, 笫一齿轮 30和第二齿轮 40的转 速相等。 在这种情况下, 根据本发明的装置 10 能够将电动机的旋转 运动转换成终端轴 20 的自由端的非圓形闭合线运动。 然而, 由于笫 一齿轮 30和笫二齿轮 40的转速相等, 无法使终端轴 20的自由端实 现任意形状的闭合线运动。
根据图 1所示的优选实施例, 根据本发明的输入机构 50采用了 输入齿轮机构的形式。 这种双输入齿轮机构是本领域的技术人员所 熟知的,其包括两个输入端以接受两种输入, 同时提供一种合成输出。 在图 4中显示了该双输入齿轮机构 50的一个例子。 如图所示, 双输 入齿轮机构 50包括两个输入端, 分别用来接受第一输入和第二输入。 其中, 第一输入传递给固定在轴 60上的第一输入齿轮 51 , 并通过与 轴 60固定在一起的连杆 56而将该第一输入传递给中间齿轮 54, 54,, 之后经中间齿轮 55, 55'传递给通过轴承而安装在轴 60上的输出传动 齿轮 58。第二输入传递给第二输入齿轮 52,其经过中间齿轮 53, 53', 54, 54', 55, 55'而传递给输出传动齿轮 58。这样,输出传动齿轮 58所输出 的转动实际上是笫一输入和第二输入的叠加。 容易理解, 其它形式的 双输入齿轮机构也属于本发明的范围内。
图 5显示了用于为该双输入齿轮机构提供两种输入的转换机构的 第一实施例。 也就是说, 该转换机构能够从一种旋转输入中输出两种 不同的旋转输出。通常来说,该转换机构包括第一转换齿轮和输出件。
在如图 5所示的第一实施例中, 转换机构 70 包括第一转换齿轮 72和输出件 75。 该第一转换齿轮为带槽齿轮 72。
一方面, 带槽齿轮 72连接到驱动机构、 例如电动机的输出轴上, 同时与双输入齿轮机构 50的笫二输入齿轮 52相啮合。 这样, 带槽齿 轮 72就能够将电动机所输出的旋转运动直接传递给双输入齿轮机构 50 的第二输入齿轮 52 , 因此, 电动机所输出的旋转运动即为又输入 齿轮机构 50的第二输入。 另一方面, 带槽齿轮 72在其一个平坦的侧表面 (指无齿的侧面) 上设置有槽 74。 在该实施例中, 输出件 75构造为一个 L形杆, 其第 一端 (图 5中的垂直端)安装在该槽 74内以便能沿着该槽 74运动, 第二端 (图 5中的水平端)构造成带有齿条, 用于与双输入齿轮机构 50的第一输入齿轮 51形成啮合。 这样, 当电动机带动带槽齿轮 72旋 转时, 输出件 75的第一端也沿着槽 74运动, 这导致其第二端也相应 地运动即往复运动, 从而带动第一输入齿轮 51 也旋转, 这就为双输 入齿轮机构 50提供了第一输入。 因此, 转换机构 70就能够将驱动机 构所输出的一种旋转运动转化为两种不同的输入而施加到双输入齿 轮机构 50中, 它们分别作为默输入齿轮机构的第一输入和第二输入。
容易理解, 也可以将带槽齿轮 72设置成与双输入齿轮机构 50的 第一输入齿轮 51形成啮合, 而将输出件 75的笫二端即齿条端设置成 与双输入齿轮机构 50的第二输入齿轮 52形成啮合。 这是本领域的技 术人员在阅读了本发明之后容易想到的一种变型。
图 6显示了转换机构的第二实施例。 在该实施例中, 转换机构 80 还包括一个设置在第一转换齿轮 81 和输出件 88之间的笫二转换单 元。 如图所示, 第一转换齿轮 81 类似地可从驱动机构即电动机中接 受旋转输出, 其与双输入齿轮机构 50的笫二输入齿轮 52相啮合, 从 而为双输入齿轮机构 50提供第二输入。
该转换机构 80的第二转换单元包括中间齿轮 83、 偏心地安装在 中间齿轮 83上的行星齿轮 84,以及行星齿轮 84能够围绕其运动的齿 圈 85。 笫一转换齿轮齿轮 81与中间齿轮 83啮合, 将旋转动力传递给 行星齿轮 84 , 导致行星齿轮 84可围绕齿圈 85运动。
该实施例中的输出件 88 为一带齿条的条形件, 其一端安装在行 星齿轮 84上, 同时通过其齿条与双输入齿轮机构 50的第一输入齿轮 51啮合。 这样, 当行星齿轮 84围绕齿圈 85运动时, 输出件 88进行 往复平移运动, 从而为双输入齿轮机构 50提供第一输入。
图 7显示了转换机构的第三实施例。 在该第三实施例中, 笫一转 换齿轮 91 类似地可从驱动机构中接受旋转输出, 并为默输入齿轮机 构 50提供第二输入。
第二转换单元包括中间齿轮 92、 偏心地安装在中间齿轮 92上的 行星齿轮 93、 行星齿轮 93能够围绕其运动的齿圈 95、 偏心地安装在 行星齿轮 93上的齿条件 97 , 以及与齿条件 97啮合的带槽齿轮 94。
第一转换齿轮齿轮 91与中间齿轮 92啮合, 将旋转动力传递给行 星齿轮 93 , 导致行星齿轮 93能够围绕齿圈 95运动。 在这种情况下, 偏心地安装在行星齿轮 93上的齿条件 97也产生运动, 从而带动带槽 齿轮 94转动。 带槽齿轮 94和输出件 98以与笫一实施例中类似的方 式为双输入齿轮机构 50提供第一输入。
该第三实施例的优点在于, 能够非常精确地实现复杂的非圆形运 动。
容易理解, 本领域的技术人员在阅读了本发明之后, 还能够设计 出多种转换机构, 以便将驱动机构如电动机的旋转输出转换为两种不 同转速的输出。
根据本发明, 双输入齿轮机构 50的第一输入齿轮 51和第二输入 齿轮 52中的一个与传动机构 15的笫一齿轮 30和第二齿轮 50中的一 个相啮合,而双输入齿轮机构 50的输出与第一齿轮 30和第二齿轮 50 中的另一个相啮合。 这样, 虽然驱动机构仅提供一种转速的旋转, 然 而经转换机构 70和欢输入齿轮机构 50能够将两种不同的转速分别传 递给第一齿轮 30和第二齿轮 50。 如上所述, 第一齿轮 30和第二齿轮 50的转动将最终导致终端轴 20的自由端 21—边转动一边移动。 由于 第一齿轮 30和第二齿轮 50的转速不同, 因此终端轴 20的自由端 21 的运动轨迹将形成为一种任意形状的不规则闭合线运动。 这样, 利用 根据本发明的装置 10,就能够将驱动机构的圆形运动转换成不规则的 闭合线运动。
容易理解, 终端轴 20 的自由端的不规则闭合线运动取决于带槽 齿轮 72, 94上的槽 74, 96 )的形状和 /或转换机构中传动部件的传动比 等参数。 一般来说, 通过适当选择槽 74, 96的形状, 就能够使得终端 轴 20的自由端作所需的闭合线运动。 槽 74, 96的具体形状可根据所 需的闭合线运动的形状而利用简单的数学知识来确定。 在图 5所示的 实施例中, 槽 74设计成为椭圓形, 这样, 终端轴 20的自由端在围绕 中心旋转一周时其运动轨迹也形成为一个椭圆形。 容易理解, 通过选 择槽的具体形状、 传动部件 (如齿轮、 齿条等) 的齿数比等参数, 就 能够基于简单的数学知识而得到任意形状的闭合线图形。
在一个改进的实施例中 , 上述双输入齿轮机构可由多输入齿轮机 构来替代。 例如, 在该多输入齿轮机构中可以设置两个叠加在一起的 输入齿轮机构, 其中一个双输入齿轮机构的输出作为另一个第二双 输入齿轮机构的笫二输入, 其与该另一双输入齿轮机构的第一输入一 起形成合成输出。 根据实际情况的需要, 该多输入齿轮机构可以包括 三个或更多个以这种方式叠加起来的双输入齿轮机构 50。
在上文中所披露的输入机构、 传动机构和转换机构中以齿轮为例 子介绍了动力之间的传递, 然而可以理解, 其它形式的传动件如蜗轮 -蜗杆、 皮带轮、 链条、 连杆机构等也可以作为齿轮的替代而用在本发 明中。
图 8显示了根据本发明的装置 10用在时计中的情况。 容易理解, 由于时针是最短的指针, 因此它可以不采用本发明的创新性设计, 而 是以普通的方式安装。 这从节约成本的角度来看是有利的。
在一个实施例中, 时计使用了一个^^据本发明的装置 10, 其中终 端轴 20为钟表的秒针。
在另一个实施例中, 时计还额外地使用了另一个根据本发明的装 置 10, 它的终端轴 20为钟表的分针。 该分针可利用其上的贯通长槽 28而套在中心轴上。
通过利用根据本发明的装置, 时计的秒针和分针均可一边旋转一 边沿径向运动, 从而能够精确地符合任意形状的表盘外周。 这样就能 够提供具有任意别致造型的时计。 图 9和 10显示了利用才艮据本发明的装置的绘图工具 110。 其中, 该绘图工具 110同样包括如上所述的转换机构 70和双输入轴齿轮机 构 50, 在此不再赘述。
该绘图工具 110还包括传动机构, 其具有第一传动件 130和笫二 传动件 140,它们分别用来接受双输入轴齿轮机构 50中的一个输入以 及双输入轴齿轮机构 50 的合成输出。 这一点与上述介绍的第一传动 件 30和第二传动件 40类似。 如图 10所示, 第一传动件 130为大致 筒状, 其包括齿轮部分 131以接受双输入轴齿轮机构 50的第一输入 或第二输入。 第二传动件 140包括两个部分, 即齿轮部分 141和蜗杆 部分 142。
该绘图工具 110还包括设置在笫一传动件 130上的蜗轮 135 , 以 及横向地穿过第一传动件 130而安装的终端件 120。 终端件 120是带 有齿条的细长杆, 其一端构造成环形部分 121 , 绘图笔(或者是雕刻 刀等)可插入到其中并固定住。 当第一传动件 130转动时,终端件 120 也随之转动。
同时, 第二传动件 140的蜗杆部分 142与蜗轮 135啮合, 而蜗轮 135又与终端件 120上的齿条相啮合。 这样, 当笫二传动件 140转动 时, 终端件 120将产生平移。
也就是说, 当驱动机构开始工作并输出一个转速恒定的旋转运动 时, 该旋转运动经转换机构 70和双输入齿轮机构 50就为第一传动件 130和笫二传动件 140分别施加了转速不 的旋转运动, 导致终端件 120一边旋转一边平移。 因此, 设置在终端件 120上的绘图笔就能够 画出任意形状的闭合线图形。
容易理解, 为了绘出任意大小的图形, 可以在蜗轮 135与终端件 120设置一个放大机构 (见图 11 ) 。 这种放大机构是本领域的技术人 员所熟知的, 例如为由可变形的四连杆机构构成。 通过放大器的放大 作用, 就能够绘出各种大小不一的图形。
在一个未示出的实施例中, 可以在终端件 120上设置雕刻刀以代 替绘图笔。 这样就可以得到一种雕刻工具。
图 11显示了绘图工具的另一实施例 160。该绘图工具 160包括同 样如上所述的转换机构 70和双输入轴齿轮机构 50, 在此不再赘述。
绘图工具 160还包括传动机构, 其具有第一传动件 170和笫二传 动件 180, 它们分別与上述介绍的第一传动件 30和第二传动件 40类 似, 用来接受双输入轴齿轮机构 50 中的一个输入以及双输入轴齿轮 机构 50的合成输出。
如图 11所示, 集成在第一传动件 170上的空心轴 175在其自由 端处设有小齿轮 172, 其与设置在放大机构 190的自由端上的齿条部 分 195啮合。 这样, 当第一传动件 170旋转时, 小齿轮 172也产生旋 转。 由于小齿轮 172与齿条部分 195的啮合作用, 导致放大机构 190 能够扩展或收缩。
另一方面, 当第二传动件 180旋转时, 其带动轴 185也旋转, 导 致安装在其上的杆 186也旋转。杆 186的一端固定在放大机构 190上, 使得杆 186的旋转带动放大机构 190整体上也旋转。
这样, 当传动机构接受到两种不同的旋转输入时, 它便可以使得 放大机构 190同时转动和平移 (即伸缩)。 因此,安装在放大机构 190 上的绘图笔 199就可进行任意形状的闭合线运动, 从而绘制或雕刻出 任意的非圆形图案。
容易理解, 通过适当地选择放大机构 190的各连杆的长度, 就可 以设置任意的放大比例, 从而绘制或雕刻出任意大小的非圆形图案。
另外, 杆 186本身可以设置为具有固定的长度, 也可以设置为具 有可伸缩的长度。
同样, 如果用雕刻刀来代替绘图笔 199 , 就可以得到一种相应的 雕刻工具。
虽然已经参考优选实施例对本发明进行了描述, 但在不脱离本发 明的范围的情况下, 可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其 中的部件。 尤其是, 只要不存在结构冲突, 本发明所披露的各个实施 例和示例中的各项特征均可以任意方式相互结合起来使用, 在本说明 书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅和 节约资源的考虑。
另外, 在不脱离本发明原理的情况下, 也可以进行多种改变以使 得特定的环境或材料适于本发明的教导。 因此, 本发明并不局限于文 中公开的特定实施例, 而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方 案。

Claims

权利要求书
1. 一种用于将圆形运动转换为非圆形闭合线运动的装置, 包括: 驱动机构;
传动机构, 其具有两个输入端, 用于接受且传递由驱动机构产生 的普通旋转输出, 并且具有两个输出端提供两种输出;
终端轴, 其能够同时接受由传动机构所传递的两种输出, 从而能 够在转动的同时沿其轴向运动, 以便实现非圆形的闭合线运动。
2. 根据权利要求 1 所述的装置, 其特征在于, 还包括设置在所 述驱动机构和传动机构之间的输入机构 , 所述输入机构接受由驱动机 构产生的普通旋转输出, 并提供合成输出给所述传动机构的一个输入 端, 而所述传动机构的另一个输入端接受由驱动机构产生的普通旋转 输出。
3. 根据权利要求 2 所述的装置, 其特征在于, 所述输入机构是 双输入齿轮机构。
4. 根据权利要求 3 所迷的装置, 其特征在于, 所述装置还包括 设置在所述驱动机构和双输入齿轮机构之间的转换机构, 所述转换机 构用于接受由所述驱动机构产生的普通旋转输出, 但产生两种输出即 第一输出和第二输出分别提供给所述双输入齿轮机构的两个输入端。
5. 根据权利要求 4 所述的装置, 其特征在于, 所述转换机构包 括第一转换齿轮和输出件 , 所述笫一转换齿轮能够将所述驱动机构产 生的普通旋转输出直接传递给所述双输入齿轮机构的一个输入端 , 从 而为所述一个输入端提供第一输入, 所述输出件与所述默输入齿轮机 构的另一输入端接合, 从而为所述另一输入端提供笫二输入。
6. 根据权利要求 5 所述的装置, 其特征在于, 所述第一转换齿 轮是带槽齿轮, 所述带槽齿轮在其一平坦侧面上设置有槽;
所述输出件的第一端设置在所述槽内, 而笫二端与所述默输入齿 轮机构的另一输入端接合。
7. 根据权利要求 6 所述的装置, 其特征在于, 所述输出件为 L 形件, 所述第一端插入到所述槽内以便能够沿着所述槽运动, 所述第 二端上设有齿条, 以便与所述双输入齿轮机构的另一输入端啮合。
8. 根据权利要求 5 所述的装置, 其特征在于, 所述转换机构还 包括笫二转换单元, 所述第二转换单元与所迷第一转换齿轮接合, 用 于将所述第一转换齿轮从所述驱动机构中接受到的普通旋转输出转 换成另一旋转输出, 并经所述输出件提供给所迷另一输入端而作为笫 二输入。
9. 根据权利要求 8 所述的装置, 其特征在于, 所述第二转换单 元包括通过一中间齿轮与所述第一转换齿轮啮合且能够围绕齿圈运 动的行星齿轮, 所迷输出件可枢轴转动地安装在所述行星齿轮上, 从 而将所述驱动机构的普通旋转输出转换成所述输出件的往复平移运 动。
10. 根据权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述第二转换单 元包括通过一中间齿轮与所述笫一转换齿轮啮合且能够围绕齿圈运 动的行星齿轮, 在所述行星齿轮上可枢轴转动地安装了齿条件, 所述 齿条件与一个带槽齿轮相接合, 所述输出件的笫一端设置在位于所述 带槽齿轮的一平坦侧面上的槽内以便能够沿着所述槽运动, 而第二端 与所述双输入齿轮机构的另一输入端接合。 ·
11. 根据权利要求 2到 10中任一项所述的装置, 其特征在于, 构。 A , 、 、 、 日 — 、 一
12. 根据权利要求 2到 11 中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述输入机构包括两个双输入齿轮机构, 其中一个双输入齿轮机构的 合成输出作为另一双输入齿轮机构的一个输入。
13. 根据权利要求 1到 12中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述传动机构包括第一和第二传动件, 其中所述第一传动件通过所述 传动机构的一个输出端与所述终端轴相连而使之转动, 所述第二传动 件通过所述传动机构的另一个输出端与所迷终端轴相连而使之平移 运动。
14. 根据权利要求 13 所迷的装置, 其特征在于, 所述第一和笫 二传动件分别为第一齿轮和第二齿轮, 所述第一齿轮包括集成的空心 轴, 在所迷空心轴的端部处安装有引导件, 所述终端轴安装在该引导 件中。
15. 根据权利要求 14 所述的装置, 其特征在于, 所述第二齿轮 包括集成的中心轴, 在所述中心轴的端部处安装有小齿轮; 以及
所述中心轴穿过所述空心轴, 使得所迷小齿轮能够与所述终端轴 上的齿轮部分啮合。
16. 一种时计, 包括一个如权利要求 1到 15 中任一项所述的装 置, 其中, 所述终端轴为秒针。
17. —种时计, 包括两个如权利要求 1到 15 中任一项所述的装 置, 其中一个装置的终端轴为秒针而另一个装置的终端轴为分针。
18. —种工具, 包括如权利要求 1到 12中任一项所述的装置, 其中在终端轴上设有绘图笔或雕刻刀。
19. 根据权利要求 18 所述的工具, 其特征在于, 所述传动机构 包括笫一传动件和第二传动件, 所述第一传动件用来接受由所述输入 机构传递而来的由所述驱动机构所产生的普通旋转输入, 所述第二传 动件用来接受由所述输入机构所产生的合成输出。
20. 根据权利要求 19 所述的工具, 其特征在于, 所述终端轴以 横向于所述第一传动件的纵轴线而安装在所述笫一传动件中, 从而能 够随所述第一传动件的转动而转动。
21. 根据权利要求 19或 20所述的工具, 其特征在于, 所述第二 传动件插入到所述笫一传动件内,并通过蜗轮-蜗杆传动将所述输入机 构所产生的合成输出传递給设置在所述第一传动件内的齿轮, 之后再 传递给所述终端轴。
22. 一种工具, 包括如权利要求 1到 12中任一项所述的装置, 其中, 所述传动机构与一个连杆机构形式的放大机构相连, 在所述放 大机构的自由端设有绘图笔或雕刻刀。
23. 根据权利要求 11 所述的工具, 其特征在于, 所述传动机构 包括笫一齿轮和第二齿轮, 所述第一齿轮包括集成的空心轴, 在所述 空心轴的端部处安装有小齿轮, 其与所述放大机构的连接端处的齿条 部分啮合, 使得所述第一齿轮的旋转将导致放大机构产生伸缩运动。
24. 根据权利要求 23 所述的工具, 其特征在于, 所述第二齿轮 包括集成的空心轴, 连接件的一端设置在空心轴上而另一端设置在放 大机构上, 使得所述第二齿轮的旋转将导致放大机构也旋转。
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