113110. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és szerkezet nyomaték átvitelére

Ha azonban, a centrifugális erőt a kö­riilíorgás alatt változtatják, akár a tömeg súlypontjának forgástengelyétől való tá­volságának, akár szögsebességének, akár 6 mindkettőnek változtatásával és ekkor rajzoljuk fel a centrifugális erőnek a diagrammját, az 1. ábra teljes vonallal rajzolt görbéjét kapjuk, melynek a (10) tengelyponton átmenő (x—y) irányában 10 az egy körülforgás alatti centrifugális erők vetülete a (10—R) nagyságú eredőt adja. E rendszert a 2. ábrán a (2) tárcsán képzelve úgy, hogy az (x—y) irány a (10) tengelypontban érintő legyen a (10) ten-15 gely (11) tengely körüli körpályájához, a tömegnek (10) tengely körüli egy körül­forgása alatt az (y) irányba mutató centrifugális eredő erő a tárcsát a (11) tengely körül a óramutató irányában 20 nagyságával arányos nyomatékkal hajtja. A következőkben, a leírásban és az igénypontokban e rendszert, mely centri­fugális erejének változásával nyomatékot képes a (11) tengelyre kifejteni, röviden 25 bolygó rendszernek, a (4) tömeget, mely­nek súlypontja a (10) tengely körül fo­rogva a centrifugális erőt kifejti, excent­rikus tömegnek, a (4) tömeg 360°-nyi kö­rülforgásakor fellépő centrifugális erők 30 összességét centrifugális erőtérnek nevez­zük. A hajtott részre ható, fordulatszámától függő, nyomatéknak a változását, a. nyo­mtatókat kifejtő bolygórendszer kivéteié-35 vei a 2. ábra magyarázza. A (11) tengely körül forog a hajtott rész, melyeit a (2) tárcsa jelképez. Ezen levő (10) tengely kö­rül forog a (4) excentrikus tömegű bolygó­rendszer, melyet a (3) fogaskerékbe ka-40 paszkodó, a hajtó résszel összekötött (1) fogaskerék hajt. Az állandó fordulatszámú (1) fogaskerék forgatja a bolygórendszert. Ha a hajtott résznek nincs ellenállása, a (2) tárcsa az (1) fogaskerék fordulatszá-45 mát veszi fel. Ekkor, mert a (3) fogas­keréknek az (1) fogaskerékhez való vi­szonylagos helyzete változatlan, a bolygó­rendszer saját tengelye körül nem forog, tehát nem fejthet ki hajtó nyomlatékot. 50 Ha a (2) tárcsára a hajtott oldalon fellépő ellenállási nyomaték hat, forgása laissul, elmarad az (1) fogaskerék fordulatszámá-Jtól és így a (3) fogalskerék az (1) fogas­kerék körül legördülve, a bolygó rendszert S5 a (30) tengely körül forgatja, miáltal a (4) tömegnek (10) tengelyre ható centri­fugális ereje kifejti az ellenállás legyőzé­séhez szükséges nyomatékot. Minél lassab­ban forog a (2) hajtott rész, annál na­gyobb lesz a bolygó rendszernek a (10) 60 tengely körüli fordulatszáma és ezáltal nő a nyomatékot adó centrifugális erő is. A. 3. és 4. ábrák a bolygó rendszernek olyan példaképem kiviteli alakját tünte­tik fel, ahol a centrifugális erő változását 65 a bolygó rendszer excentrikus tömegének saját forgástengelyétől való távolságának szakaszos változása okozza. A 3. ábra a szerkezet oldalnézete, a 4. ábra pedig a szerkezetnek (x—y) síkban való metszete. 70 A rajzon fel nem tüntetett módon csap­ágyazott és hajtott (1) fogaskerék hajtja a (2) tárcsára szerelt (5) tartóban ágya­zott (10) tengelyre ékelt (3) fogaskereket. A (10) tengelyre van még ékelve a (7) 75 villa, mely a (4) tömeget a (8) kivágásba nyúló (9) pecekkel forgatja a (2) tárcsá­ban levő (6) üregben. A fellépő centrifu­gális erő a (4) tömeget a (6) üreg falának nyomja és, mivel a (4) tömeg (10) forgás- 80 tengelyétől az (y) irányban van legmesz­szebb, ebben az irányban van a legna­gyobb centrifugális erő, ós eibben az irány­ban hat az 1. ábrán magyarázattak értel­mében a centrifugális erő egy körülfor- 85 gás alatti eredője; ami a (2) hajtott részre ható nyomatékot eredményezi. A bolygó rendszer (10) forgástengelyé­nek nem kell okvetlenül a berendezés (11) tengelyével párhuzamosnak lennie. Az 5. 90 ábra olyan példaképem kiviteli alakot ábrázol, ahol a bolygórendszer (10) ten­gelye a (11) tengelyre merőleges síkban van; és ahol a centrifugális erők szaka­szos változását az excentrikus tömegnek 95 változó szögsebességgel való forgatása okozza. Az excentrikus tömeg változó szögsebes­ségét a 6. ábráin ábrázolt elliptikus fogas­kerékpár létesíti. 10C A (12) elliptikus fogaskereket egyenle­tesen hajtjuk meg (18) tengelye körül, mely az ellipszis egyik gyúpontján megy át. A vele kapcsolódó (13) elliptikus fo­gaskerék egyik gyúpontjában levő (11) 10S tengelye körül forog változó szögsebesség­gel. A 6. ábrán rajzolt (12) elliptikus fo­gaskerék <p szöggel való elfordulása a (13) elliptikus fogaskeréknek a szöggel való elfordulását eredményezi. Eme elliptikus 11( fogaskerekek a jobb kapcsolódás érdeké­ben ferde, vagy nyilas fogazással is ké­szülhetnek:. Az 5. ábrán a hajtó oldal a (16) tengelykötő tárcsán át hajtja a (18) tengelyt és a vele ékelt (12) elliptikus fo- 11E gaskereket, ez a (13) elliptikus fogaske­rékkel kapcsolódik, annak (11) tengely körüli szakaszosan változó szögsebességét

Next

/
Thumbnails
Contents