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低转速等力加速传动装置制造方法及图纸

技术编号:17649715 阅读:77 留言:0更新日期:2018-04-08 05:04
本发明专利技术涉及一种低转速等力加速传动装置,主要由惯性飞轮,从动力齿轮,半圆活动锯齿条轮,曲轴,连杆,动力杠杆,弹簧,外齿棘轮超越式离合器,齿环式外齿棘轮超越式离合器,带轮,皮带,链轮,凸轮,从动摩擦轮,主动弧形摩擦条,液压机组,链齿外环单向楔块超越式离合器,主动渐开线半圆凸轮,离合装置等有多种方案实现:提供一种加速器,将低转速加速4至6倍而输出,最高直接加速800至2000转。结构精巧简单,制造方便易实现,成本低等优点。可用于发电,风电,水电,潮夕能发电,人力,畜力,玩具,汽车动力,轮船动力,工业动力等,一切需要柔性加速传动动力的地方,可以在高温和低温环境下工作。

Low speed and equal force acceleration transmission device

The present invention relates to a low speed force accelerating drive device, mainly composed of the inertia flywheel, from power gear, a serrated semicircle movable wheel, crankshaft, connecting rod, power lever, spring, external ratchet clutch, gear ring type external ratchet clutch, a belt wheel, a belt, chain wheel, cam. Driven friction wheel, active arc friction, hydraulic unit, outer ring gear chain unidirectional wedge overrunning clutch, involute cam clutch semi active, etc. there are many methods to achieve: to provide a low speed accelerator, will accelerate the 4 to 6 times and the highest output acceleration 800 to 2000 rpm. It has the advantages of compact and simple structure, easy to manufacture and easy to realize, and low cost. Can be used for power generation, wind power, hydropower, tidal power, human, animal, toys, automotive power, ship power, industrial power, all need to accelerate the transmission power of the flexible, can work under high temperature and low temperature environment.

【技术实现步骤摘要】
低转速等力加速传动装置
本专利技术涉及一种低转速等力加速传动装置。
技术介绍
现有只有减速机,没有低转速等力加速传动装置,或者是用一组或多组齿轮作为加速机。用齿轮直接加速,就会等倍减力。2008年和2009年我提交的200810183375.0和200910062815.1可以肯定的是200810183375.0采用闭式循环是不能实现的。还有采用重力势能是错误的,因为重力势能速度低加速度慢。而200910062815.1中的方案是很低效率的,第一个方案是半圆齿轮这在实际运转中由于转速差而产生碰齿现像,很严重导致无法正常运转。第二个方案拨条和半圆齿轮,有碰齿现象而拨条的效率要低一半。第四个方案的牙嵌离合器采用钢性接合也会产生碰撞现象,会导致无法运转。第五个方案至第九个方案中的技术都是会产生碰撞无法运转,或效率很低。基本上所有的技术方案效率都很低,也没有什么实用性。因为主动齿轮与从动齿轮的比例是一个定式,为1∶2,1∶1与2∶1,3∶1只能小于这几个比例,大于就会大大的减低动能,转速也大为降低。所以低转速等力加速传动装置还没有在应用的
技术介绍
。转速是受驱动力的限制,而不是由弹力的驱动速度本文档来自技高网...
低转速等力加速传动装置

【技术保护点】
原理是:利用低速动能对弹性势能做功,做完功快速分离,让弹性势能对惯性飞轮做功,由惯性飞轮保持动能,又快速与弹性势能分离,惯性飞轮对外做功。离合装置有多种方案实现:一种是由杠杆、齿条和齿轮、离合器组成;一种是由杠杆、连杆、曲轴和齿轮、离合器组成;还有一种是弹簧和离合器直接组成等方案。离合机构将能量传递于飞轮,飞轮的动力输出轴输出动能。离合机构包括多种机构:半圆活动锯齿条轮与锯齿轮机构、各种自动柔性牙嵌离合器机构、各种棘轮机构、各种凸轮机构、各种摩擦传动机构、各种离合器机构等。所有的多曲拐曲轴的曲拐都只能是同向直列式,其它对置和‘V’形列置等都是错误的。曲轴与惯性飞轮轴之间的传动比只能是的1∶1至...

【技术特征摘要】
1.原理是:利用低速动能对弹性势能做功,做完功快速分离,让弹性势能对惯性飞轮做功,由惯性飞轮保持动能,又快速与弹性势能分离,惯性飞轮对外做功。离合装置有多种方案实现:一种是由杠杆、齿条和齿轮、离合器组成;一种是由杠杆、连杆、曲轴和齿轮、离合器组成;还有一种是弹簧和离合器直接组成等方案。离合机构将能量传递于飞轮,飞轮的动力输出轴输出动能。离合机构包括多种机构:半圆活动锯齿条轮与锯齿轮机构、各种自动柔性牙嵌离合器机构、各种棘轮机构、各种凸轮机构、各种摩擦传动机构、各种离合器机构等。所有的多曲拐曲轴的曲拐都只能是同向直列式,其它对置和‘V’形列置等都是错误的。曲轴与惯性飞轮轴之间的传动比只能是的1∶1至1∶2之间,大于这个比列动力就会减弱。用作减力加速时比例也只能是不是2∶1至3∶1之间,大于这个比列动力就会减弱很多。总之三大核心组件:所有弹性势能组件、所有离合器组件及离合方式方法和惯性飞轮。2.本发明的第一个基础技术方案、第二个基础技术方案、第四个基础技术方案、第五个基础技术方案为低转速等力加速传动装置。第三个基础技术方案和第六个基础技术方案为低转速等力加速传动装置的低转速减力高加速传动装置可以达到2000转左右。3.本发明是这样实现的:本发明的每一方案里的动力输入和输出都采用齿轮传动,可以用链轮传动,或带轮传动,摩擦轮,锥齿轮,行星齿轮,蜗轮,销齿轮,活齿轮,液压传动,气压传动等。4.图1所示的第一个实施技术方案中:为了更好的描述实施方案就把动力输入齿轮(1)定于低转速等力加速传动装置的最左端,把动力输出齿轮(23)定于低转速等力加速传动装置的最右端。动力输入齿轮(1)固结在输入力主动轴的左端,中间轴承(2)套接在输入力主动轴上,输入力主动轴的右端固结着外齿棘轮超越式离合器的棘轮(3),外齿棘轮超越式离合器的棘轮(3)与外齿棘轮超越式离合器的棘爪(4)嵌合传动,外齿棘轮超越式离合器的棘爪(4)活装在外齿棘轮超越式离合器的外环(5)上,外齿棘轮超越式离合器的外环(5)固结在曲轴(7)的左端与外齿棘轮超越式离合器的棘轮(3)同心,外齿棘轮超越式离合器的外环(5)与曲轴(7)的曲拐中间套接轴承(6),曲拐与连杆(8)的大端活动连接,连杆(8)的小端与动力加速杠杆(9)长力臂端活动连接,动力加速杠杆(9)的短力臂端与动力压簧活接头(10)活动连接,动力压簧活接头活10的另一端与动力压簧(11)的上端联接,动力压簧(11)的下端压在动力压簧稳固座(12)上。动力加速杠杆(9)上的支点轴与动力压簧活接头活10很接近其长臂与短臂的比列为2∶1至越大越好,支点轴的两端分别装配接在支点轴承支座I(13)和支点轴承支座II(14)的轴承孔里。曲轴(7)的右端固结主动小齿轮(16),主动小齿轮(16)与曲拐的中间套接轴承(15),主动小齿轮(16)与从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的外齿环(17)啮合传动其传动比为1∶2,从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的外齿环(17)活接于输出动力轴上,从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的外齿环(17)的内圆活接有多个从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的棘爪(18),从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的棘爪(18)与从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的棘轮(19)嵌合传动,从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的棘轮(19)固结于动力输出轴的左端,从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的两侧面分别安装有轴承(20)和惯性飞轮(21),动力输出轴的右端固结动力输出齿轮(23),动力输出齿轮(23)与惯性飞轮(21)的中间动力输出轴上套接有轴承(22)。第一个技术方案是这样实现的,当动力输入齿轮(1)受到外源低速动力的传递而转动并带动同轴的外齿棘轮超越式离合器的棘轮(3)转动,外齿棘轮超越式离合器的棘轮(3)将此动力推动外齿棘轮超越式离合器的棘爪(4)同轴心同向转动,外齿棘轮超越式离合器的棘爪(4)与外齿棘轮超越式离合器的外环(5)一起同向转动,外齿棘轮超越式离合器的外环(5)带动曲轴(7)和主动小齿轮(16)一起转动,曲轴(7)的曲拐带动连杆(8)向上运动,连杆(8)举动动力加速杠杆(9)的长力臂端绕支点向上运动,动力加速杠杆(9)的短力臂端绕支点向下运动带动动力压簧活接头(10)向下压动动力压簧(11)被压缩。当曲拐转过上止点后,动力压簧(11)受到的反做功用力消除,动力压簧(11)向上弹起释放能,动力压簧(11)推动动力加速杠杆(9)运动,动力加速杠杆(9)将动力压簧(11)的能量加快速度和能量减小力后推动连杆(8)运动,动力压簧(11)的能量加快速度和能量减小力将其上下止点的力之间的差距尽可能的减小以达到最高的效率。连杆(8)快速推动曲拐向下止点运动,曲拐带动固结在曲轴(7)上的主动小齿轮(16)和外齿棘轮超越式离合器的外环(5)加速转动,外齿棘轮超越式离合器的棘爪(4)比外齿棘轮超越式离合器的棘轮(3)转速快而处于分离状态互不带动其转动,主动小齿轮(16)与从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的外齿环(17)啮合传动,从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的外齿环(17)带动其内部的从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的棘爪(18)转动,从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的棘爪(18)推动同轴的从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的棘轮(19)转动,从动齿环式外齿棘轮超越式离合器的棘轮(19)带动同轴的惯性飞轮(21)和动力输出齿轮(23)一起转动,动力输出齿轮(23)以4倍于动力输入齿轮(1)的空载转速对外做功;图2所示的第二个实施技术方案中:为了更好的描述实施方案就把动力输入齿轮(24)定于低转速等力加速传动装置的最左端,把动力输出齿轮(61)定于低转速等力加速传动装置的最右端。动力输入齿轮(24)固结在输入力主动轴的左端,中间轴承(25)套接在输入力主动轴上,输入力主动轴的右端固结着牙嵌离合器主动牙嵌盘I(26),牙嵌离合器主动牙嵌盘I(26)与牙嵌离合器从动牙嵌盘I(27)离合传动,牙嵌离合器从动牙嵌盘I(27)径向滑动联接在曲拐曲轴(34)的左端与牙嵌离合器主动牙嵌盘I(26)同心,牙嵌离合器从动牙嵌盘I(27)的光面端滑动接触是径向滑动偏块顶片I(28)活接在双曲拐曲轴(34)上,径向滑动偏块顶片I(28)的下部径向向下突出一滑块活接于偏块顶片导滑座I(29)的滑槽内,径向滑动偏块顶片I(28)与滑动凸轮I(32)接触,滑动凸轮I(32)内装有复位弹簧I(31),复位弹簧I(31)的一端接于固定销I(30)的一个面上,固定销I(30)固结在双曲拐曲轴(34)的输入动力端且必须是曲拐的下止点方向,滑动凸轮I(32)与双曲拐曲轴(34)的第一个曲拐中间套接着轴承(33),双曲拐曲轴(34)的两个曲拐中间套接着轴承(42),双曲拐曲轴(34)的两个曲拐颈分别与连杆I(35)和连杆II(43)的大端活动链接,连杆I(35)和连杆II(43)的小端分别与动力加速杠杆I(36)和动力加速杠杆II(44)的长力臂端活动连接,动力加速杠杆I(36)和动力加速杠杆II(44)的短力臂端分别与动力千斤顶式气压弹簧活接头I(37)和动力千斤顶式气压弹簧活接头II(45)活动连接,动力千斤顶式气压弹簧活接头I(37)和动力千斤顶式气压弹簧活接头II(45)的另一端分别与动力千斤顶式气压弹簧推力柱I(38)和动力千斤顶式气压弹簧推力柱II(46)的上端联接,动力千斤顶式气压弹簧推力柱I(38)和动力千斤顶式气压弹簧推力柱II(46)的大部分分别套在动力千斤顶式气压弹簧气缸体I(39)和动力千斤顶式气压弹簧气缸体II(47)内,动力加速杠杆I(36)和动力加速杠杆II(44)的支点轴分别与动力千斤顶式气压弹簧活接头I(37)和动力千斤顶式气压弹簧活接头II(45)很接近其长臂与短臂的比列为2∶1至越大越好,两根支点轴的两端分别装配接在支点轴承支座I(13)和支点轴承支座II(14)、支点轴承支座III(48)和支点轴承支座IV(49)的轴承孔里。双曲拐曲轴(34)的另一端靠近第二个曲拐处套接着轴承(50),轴承(50)的另一侧面距轴承(50)有半个至一个轴承宽度的部位固结着固定销II(51)必须,固定销II(51)的向曲拐反方向面上连接复位弹簧II(52)的一端,复位弹簧II(52)并装在滑动凸轮II(53)内,滑动凸轮II(53)与径向滑动偏块顶片II(54)接触,径向滑动偏块顶片II(54)活接在双曲拐曲轴(34)上,径向滑动偏块顶片II(54)的下部径向向下突出一滑块活接于偏块顶片导滑座II(55)的滑槽内,径向滑动偏块顶片II(54)的平面端与牙嵌离合器主动牙嵌盘II(56)的平面端滑动接触,牙嵌离合器主动牙嵌盘II(56)径向滑动联接在双曲拐曲轴(34)的右端,牙嵌离合器主动牙嵌盘II(56)与牙嵌离合器从动牙嵌盘II(57)离合传动,牙嵌离合器从动牙嵌盘II(57)固结在动力输出轴的左端且与牙嵌离合器主动牙嵌盘II(56)同轴心,靠近牙嵌离合器从动牙嵌盘II(57)的平面侧轴承(58)套接于动力输出轴上,轴承(58)的右侧是惯性飞轮(59)固结于动力输出轴上,惯性飞轮(59)的右侧是轴承(60)套接在动力输出轴上,动力输出轴的右端固结动力输出齿轮(61);第二个技术方案是这样实现的,此方案在静止状态时双曲拐曲轴(34)处于下止点,滑动凸轮I(32)正好转到径向滑动偏块顶片I(28)的突块顶端,将牙嵌离合器从动牙嵌盘I(27)推动与牙嵌离合器主动牙嵌盘I(26)嵌合,滑动凸轮II(53)与径向滑动偏块顶片II(54)不接触处于顶空状态,牙嵌离合器主动牙嵌盘II(56)与牙嵌离合器从动牙嵌盘II(57)处于分离状态。当动力输入齿轮(24)受到外源低速动力的传递而转动并带动同轴的牙嵌离合器主动牙嵌盘I(26)转动,牙嵌离合器主动牙嵌盘I(26)将此动力带动与之嵌合的牙嵌离合器从动牙嵌盘I(27)同轴心同向转动,牙嵌离合器从动牙嵌盘I(27)带动双曲拐曲轴(34)和牙嵌离合器主动牙嵌盘II(56)、滑动凸轮II(53)一起转动,双曲拐曲轴(34)的两个曲拐分别带动连杆I(35)和连杆II(43)向上运动,连杆I(35)和连杆II(43)分别举动动力加速杠杆I(36)和动力加速杠杆II(44)的长力臂端绕支点轴向上运动,动力加速杠杆I(36)和动力加速杠杆II(44)的短力臂端绕支点向下运动分别带动动力千斤顶式气压弹簧活接头I(37)和动力千斤顶式气压弹簧活接头II(45)分别向下压动动力千斤顶式气压弹簧推力柱I(38)和动力千斤顶式气压弹簧推力柱II(46)被压缩,动力千斤顶式气压弹簧推力柱I(38)和动力千斤顶式气压弹簧推力柱II(46)分别被压入动力千斤顶式气压弹簧气缸体I(39)和动力千斤顶式气压弹簧气缸体II(47)之中。当两个曲拐都转过上止点后,。动力千斤顶式气压弹簧推力柱I(38)和动力千斤顶式气压弹簧推力柱II(46)分别受到的反做功用力消除,动力千斤顶式气压弹簧推力柱I(38)和动力千斤顶式气压弹簧推力柱II(46)分别向上弹起释放能,动力千斤顶式气压弹簧推力柱I(38)和动力千斤顶式气压弹簧推力柱II(46)分别推动动力加速杠杆I(36)和动力加速杠杆II(44)运动,动力加速杠杆I(36)和动力加速杠杆II(44)分别将动力千斤顶式气压弹簧推力柱I(38)和动力千斤顶式气压弹簧推力柱II(46)的能量加快速度和能量减小力后分别推动连杆I(35)和连杆II(43)运动,动力千斤顶式气压弹簧推力柱I(38)和动力千斤顶式气压弹簧推力柱II(46)的能量加快速度和能量减小力将其上下止点的力之间的差距尽可能的减小以达到最高的效率。连杆I(35)和连杆II(43)分别快速推动曲拐向下止点运动,曲拐带动固结在双曲拐曲轴(34)上的牙嵌离合器主动牙嵌盘II(56)和牙嵌离合器从动牙嵌盘I(27)还有活接在双曲拐曲轴(34)上的滑动凸轮II(53)加速转动和滑动凸轮I(32)加速转动,滑动凸轮I(32)与径向滑动偏块顶片I(28)分离,牙嵌离合器从动牙嵌盘I(27)比牙嵌离合器主动牙嵌盘I(26)转速快而产生经向推力处于分离状态互不带动其转动,滑动凸轮II(53)与径向滑动偏块顶片II(54)极速接触推动牙嵌离合器主动牙嵌盘II(56)滑动与牙嵌离合器从动牙嵌盘II(57)嵌合传动,牙嵌离合器从动牙嵌盘II(57)带动同轴的惯性飞轮(59)和动力输出齿轮(61)一起转动,动力输出齿轮(61)以4倍于动力输入齿轮(24)的空载转速对外做功。图3所示的第三个实施技术方案中:为了更好的描述实施方案就把动力输入齿轮(62)定于低转速等力加速传动装置的最左端,把动力输出齿轮(86)定于低转速等力加速传动装置的最右端。动力输入齿轮(62)固结在输入力主动轴的左端,中间轴承(63)套接在输入力主动轴上,输入力主动轴的右端固结着液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器主动盘(64),液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器主动盘(64)与液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器滑动从动活塞(65)摩擦传动,液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器滑动从动活塞(65)径向滑动联接在液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器滑动从动活塞座(66)上,液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器滑动从动活塞座(66)固接在曲轴(75)的左端与液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器主动盘(64)同心对齐,液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器滑动从动活塞座(66)上接着液体输压管(67)其另一端接在液压双分阀(68)上,在对称面上分别接有高液压管(70)和低液压管(71),其另一端分别接在液压机组(72)上,液压双分阀(68)的曲轴(75)径向面上安装着U型顶杆开关(69),液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器滑动从动活塞(65)的右侧是凸轮(73)固结于曲轴(75)上,凸轮(73)与U型顶杆开关(69)两个触头接触,凸轮(73)的右侧是轴承(74)套接在曲拐的左侧,曲轴(75)的曲拐与连杆(76)的大端活动连接,连杆(76)的小端孔与动力拉簧(77)的一端钩接,动力拉簧(77)的另一端钩接在吊环(78)上,吊环(78)扭接在机箱体上。曲轴(75)的另一端固结主动锯形半圆齿条轮叉头(80),主动锯形半圆齿条轮叉头(80)与曲拐的中间套接轴承(79),主动锯形半圆齿条轮叉头(80)上活动连接着主动锯形半圆齿条轮齿条(82),其两构件的内圆弧中间安装有复位弹簧(81),主动锯形半圆齿条轮齿条(82)与锯形小齿轮(83)啮合传动其传动比为2∶1,锯形小齿轮(83)固结于动力输出轴的左端,锯形小齿轮(83)的两侧面分别安装有轴承(84)和惯性飞轮(85),动力输出轴的右端固结动力输出齿轮(87),动力输出齿轮(87)与惯性飞轮(85)的中间动力输出轴上套接有轴承(86)。第三个技术方案是这样实现的,此方案在静止状态时曲轴(75)处于下止点,凸轮(73)正好转到与U型顶杆开关(69)的长触杆接触,触动U型顶杆开关(69)打开高液压管(70),由液压机组(72)输出的高压液体通过液体输压管(67)进入液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器滑动从动活塞座(66),推动液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器滑动从动活塞(65)与液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器主动盘(64)结合,主动锯形半圆齿条轮齿条(82)与锯形小齿轮(83)处于分离状态。当动力输入齿轮(62)受到外源低速动力的传递而转动并带动同轴的液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器主动盘(64)转动,液压操纵活塞缸旋转式摩擦离合器主动...

【专利技术属性】
技术研发人员:王鑫弘
申请(专利权)人:王鑫弘
类型:发明
国别省市:四川,51

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