CS204968B2 - Pinion toothed transmission - Google Patents
Pinion toothed transmission Download PDFInfo
- Publication number
- CS204968B2 CS204968B2 CS714759A CS475971A CS204968B2 CS 204968 B2 CS204968 B2 CS 204968B2 CS 714759 A CS714759 A CS 714759A CS 475971 A CS475971 A CS 475971A CS 204968 B2 CS204968 B2 CS 204968B2
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- pinion
- shaft
- bearings
- flange
- sleeve
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C19/00—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
- F16C19/02—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows
- F16C19/14—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load
- F16C19/18—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls
- F16C19/181—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact
- F16C19/183—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact with two rows at opposite angles
- F16C19/184—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact with two rows at opposite angles in O-arrangement
- F16C19/187—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows for both radial and axial load with two or more rows of balls with angular contact with two rows at opposite angles in O-arrangement with all four raceways integrated on parts other than race rings, e.g. fourth generation hubs
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B60—VEHICLES IN GENERAL
- B60K—ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
- B60K17/00—Arrangement or mounting of transmissions in vehicles
- B60K17/04—Arrangement or mounting of transmissions in vehicles characterised by arrangement, location, or kind of gearing
- B60K17/16—Arrangement or mounting of transmissions in vehicles characterised by arrangement, location, or kind of gearing of differential gearing
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C19/00—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
- F16C19/50—Other types of ball or roller bearings
- F16C19/505—Other types of ball or roller bearings with the diameter of the rolling elements of one row differing from the diameter of those of another row
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C19/00—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
- F16C19/54—Systems consisting of a plurality of bearings with rolling friction
- F16C19/546—Systems with spaced apart rolling bearings including at least one angular contact bearing
- F16C19/547—Systems with spaced apart rolling bearings including at least one angular contact bearing with two angular contact rolling bearings
- F16C19/548—Systems with spaced apart rolling bearings including at least one angular contact bearing with two angular contact rolling bearings in O-arrangement
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C25/00—Bearings for exclusively rotary movement adjustable for wear or play
- F16C25/06—Ball or roller bearings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C33/00—Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
- F16C33/30—Parts of ball or roller bearings
- F16C33/58—Raceways; Race rings
- F16C33/581—Raceways; Race rings integral with other parts, e.g. with housings or machine elements such as shafts or gear wheels
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C35/00—Rigid support of bearing units; Housings, e.g. caps, covers
- F16C35/04—Rigid support of bearing units; Housings, e.g. caps, covers in the case of ball or roller bearings
- F16C35/06—Mounting or dismounting of ball or roller bearings; Fixing them onto shaft or in housing
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H1/00—Toothed gearings for conveying rotary motion
- F16H1/02—Toothed gearings for conveying rotary motion without gears having orbital motion
- F16H1/04—Toothed gearings for conveying rotary motion without gears having orbital motion involving only two intermeshing members
- F16H1/12—Toothed gearings for conveying rotary motion without gears having orbital motion involving only two intermeshing members with non-parallel axes
- F16H1/14—Toothed gearings for conveying rotary motion without gears having orbital motion involving only two intermeshing members with non-parallel axes comprising conical gears only
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H48/00—Differential gearings
- F16H48/06—Differential gearings with gears having orbital motion
- F16H48/08—Differential gearings with gears having orbital motion comprising bevel gears
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H57/00—General details of gearing
- F16H57/02—Gearboxes; Mounting gearing therein
- F16H57/021—Shaft support structures, e.g. partition walls, bearing eyes, casing walls or covers with bearings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2240/00—Specified values or numerical ranges of parameters; Relations between them
- F16C2240/40—Linear dimensions, e.g. length, radius, thickness, gap
- F16C2240/70—Diameters; Radii
- F16C2240/80—Pitch circle diameters [PCD]
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C2361/00—Apparatus or articles in engineering in general
- F16C2361/61—Toothed gear systems, e.g. support of pinion shafts
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H48/00—Differential gearings
- F16H48/38—Constructional details
- F16H48/42—Constructional details characterised by features of the input shafts, e.g. mounting of drive gears thereon
- F16H2048/423—Constructional details characterised by features of the input shafts, e.g. mounting of drive gears thereon characterised by bearing arrangement
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H48/00—Differential gearings
- F16H48/38—Constructional details
- F16H48/42—Constructional details characterised by features of the input shafts, e.g. mounting of drive gears thereon
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Transportation (AREA)
- Retarders (AREA)
- Motor Power Transmission Devices (AREA)
- General Details Of Gearings (AREA)
- Gear Transmission (AREA)
- Gears, Cams (AREA)
Abstract
Description
Vynález se týká pastorkového ozubeného převodu, který má pastorek, hřídel pastorku, opatřený na svém konci spojovací přírubou, upravenou pro připojení k hnacímu hřídelí, skříň a valivá ložiska, pomocí nichž je hřídel pastorku uložen ve skříni.The invention relates to a pinion gear having a pinion, a pinion shaft provided with a connecting flange at its end adapted to be coupled to a drive shaft, a housing and rolling bearings by means of which the pinion shaft is mounted in the housing.
Pastorkový ozubený převod tohoto typu je znám z amerických patentu č. 1 956 237 aA pinion gear of this type is known from U.S. Patent No. 1,956,237 and U.S. Pat
385 133. Tyto pastorkové převody se používají například v automobilech pro přenášení hnacího momentu z podélně orientovaného hřídele na příčně orientované hřídele pro pohánění kol, přičemž ozubený pastorek zabírá do ozubeného talířového kola v převodové skříni.These pinion gears are used, for example, in automobiles to transmit the driving torque from a longitudinally oriented shaft to transversely oriented shafts for driving the wheels, the toothed pinion engaging a gearwheel in the gearbox.
Převody tohoto typu musí odolávat kroutícím zatížením a zatížením působícím v axiálním směru o značně proměnlivých velikostech. To vede k potřebě předběžně zatěžovat ložiska hřídele pastorku a přesně seřizovat pastorek vzhledem k ozubenému talířovému kolu. V provedení podle amerického patentu č. 3 385 133 se předběžné zatížení provádí pomocí šroubové matice, kterou procházejí objímky, přičemž objímka tvořící část spojovacího prostředku uvádí ložiskový prvek do axiálního stlačení. Seřízení pastorku vzhledem k talířovému ozubenému kolu se dosahuje pomocí kroužků, vkláda2 ných mezi osazení ložiskového prstence a skříň.Gears of this type shall be able to withstand torsional loads and axial loads of considerably variable sizes. This leads to the need to pre-load the pinion shaft bearings and precisely adjust the pinion relative to the toothed ring gear. In the embodiment of U.S. Pat. No. 3,385,133, the preload is performed by means of a screw nut through which the sleeves pass, the sleeve forming part of the coupling means bringing the bearing element into axial compression. Adjustment of the pinion with respect to the ring gear is achieved by means of rings inserted between the shoulder of the bearing ring and the housing.
U tohoto známého uspořádání je seřizování ovlivňováno' velikostí předběžného zatížení, takže tento úkon je obtížný, vyžaduje vysokou zručnost, klade nároky na čas a je mimořádně nesnadný v případě oprav. Při konstrukčním řešení podle amerického patentu č. 1 956 237 se předběžného zatížení ložiska dosahuje volbou rozměrů prvků a ohříváním jednotlivých částí během montáže. Ložiskové prvky jsou však uváděny do axiálního zatížení šroubovou maticí, připojující spojovací prostředek k hřídeli pastorku, takže seřizování pastorku vzhledem k talířovému ozubenému kolu, dosahované také v tomto případě vkládáním kroužkových vložek, je předběžným zatížením rovněž ovlivííováno.In this known arrangement, the adjustment is influenced by the amount of preload, so that this operation is difficult, requires high skill, demands time and is extremely difficult to repair. In the design of U.S. Pat. No. 1,956,237, the preload of the bearing is achieved by selecting the dimensions of the elements and heating the individual parts during assembly. However, the bearing elements are subjected to an axial load by a screw nut connecting the coupling means to the pinion shaft, so that the adjustment of the pinion with respect to the ring gear, also achieved in this case by inserting the ring inserts, is also influenced by the preload.
Při předběžném zatěžování a seřizování polohy je též nutno brát ohled na tuhost konstrukčních prvků, zejména s ohledem na radiální ohyb a axiální elastickou deformaci, deformaci z povrchového vzájemného dotyku jednotlivých částí, tepelnou roztažnost za chodu převodového· ústrojí a na výrobní tolerance mezi jednotlivými částmi tvořícími konstrukci, jako hřídelem pastorku, skříní, sedly a osazeními pro ložiska a ložisky samotnými.When preloading and positioning, account must also be taken of the rigidity of the components, in particular with regard to radial bending and axial elastic deformation, deformation due to surface contact of individual parts, thermal expansion during operation of the transmission and manufacturing tolerances between the individual parts forming construction, such as pinion shaft, housings, seats and bearings for the bearings and bearings themselves.
204988204988
Vynález si klade za úkol vytvořit pastorkový ozubený převod, ve kterém předběžné zatížení neovlivňuje seřizování převodu. Totoho cíle je dosaženo pastorkovým ozubeným převodem, který má pastorek, hřídel pastorku opatřený na svém konci spojovací přírubou, upravenou pro připojení к hnacímu hřídeli, skříň a valivá ložiska, pomocí nichž je hřídel pastorku uložen ve skříni, u kterého podle vynálezu hřídel pastorku, pastorek, spojovací příruba a vnitřní drážky valivých ložisek tvoří celistvý prvek. Předběžného zatížení ložiska se tak dosáhne při výrobě tohoto celistvého prvku, takže pouhým úkonem, který zbývá provést, je seřízení převodu.SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the invention to provide a pinion gear transmission in which the preload does not affect the adjustment of the transmission. This object is achieved by a pinion gear having a pinion, a pinion shaft provided at its end with a connecting flange adapted to be coupled to a drive shaft, a housing and rolling bearings by means of which the pinion shaft is supported in a housing in which the pinion shaft, pinion , the connecting flange and the internal grooves of the roller bearings form an integral element. Preload of the bearing is thus achieved in the manufacture of this integral element, so that only the action to be performed is to adjust the transmission.
Podle vynálezu může být celistvý prvek vytvořen z jednoho kusu materiálu, takže příslušná sestava je vytvořena z tohoto jednoho kusu materiálu, z ložiskových kuliček a z vnějších ložiskových drážek.According to the invention, the integral element may be formed of one piece of material, so that the respective assembly is formed of the one piece of material, the bearing balls and the outer bearing grooves.
Je rovněž možné, aby celistvý prvek byl vytvořen z více než jednoho kusu materiálu, spojených navzájem svary. V tomto případě má celistvý prvek dvě hlavní části, mezi nimiž jsou v axiálním směru pevně uchyceny prvky ložiska včetně kroužků vnějších ložiskových drážek.It is also possible for the unitary element to be formed of more than one piece of material connected to each other by welding. In this case, the integral element has two main parts between which the bearing elements, including the rings of the outer bearing grooves, are fixedly fixed in the axial direction.
Použije-li se jednoho kusu materiálu, je výhodné, aby celistvý prvek byl vytvořen jako duté těleso uzavřené na konci, na kterém je umístěn pastorek. Tímto způsobem je možno docíliit tuhé sestavy s malým axiálním rozměrem.If a single piece of material is used, it is preferable that the integral element is formed as a hollow body closed at the end on which the pinion is located. In this way, rigid assemblies with a small axial dimension can be obtained.
I když v některých provedeních pastorkové sestavy podle vynálezu je možné použít samostatných kroužků ložiskových drážek, je výhodné zhotovit tyto drážky obrobením přímo v odpovídajících površích části nebo částí samotného polotovarového kusu materiálu, čímž se značně zmenší počet výrobních tolerancí, které je třeba brát v úvahu.Although in some embodiments of the pinion assembly according to the invention it is possible to use separate bearing race rings, it is preferable to make these grooves by machining directly in corresponding surfaces of a portion or portions of the blank itself, thereby greatly reducing the number of manufacturing tolerances to be considered.
Celá konstrukce může být taková, že průměr roztečné kružnice ložiska, umístěného mezi pastorkem a spojovacím prostředkem, je větší, než je vnější průměr kružnice opsané zubům pastorku. To zvětšuje únosnost ložiska a v některých případech zjednodušuje montáž.The whole construction may be such that the diameter of the pitch circle of the bearing located between the pinion and the coupling means is greater than the outside diameter of the circle described by the pinion teeth. This increases bearing capacity and in some cases simplifies assembly.
Uvedeným uspořádáním se umožní velmi malá axiální délka sestavy, přičemž ložisko je co nejblíže к zubům převodu. Je rovněž výhodné dimenzovat jednotlivé prvky tak, že vnitřní průměr ložiskové klece je větší než vnější průměr kružnice opsané zubům pastorku, čímž se rovněž zjednodušuje montáž ložiska.This arrangement allows a very small axial length of the assembly, the bearing being as close as possible to the gear teeth. It is also advantageous to dimension the individual elements such that the inner diameter of the bearing cage is larger than the outer diameter of the circle described by the pinion teeth, thereby also facilitating the mounting of the bearing.
Ve všech provedeních vynálezu je axiální délka pastorkového ozubeného převodu ve srovnání se známými provedeními značně zmenšena, přičemž míra zmenšení této délky závisí na konkrétním tvarovém řešení, jakož i na tom, jsou-li ložiskové drážky řešeny pomocí samostatných prvků, nebo nikoliv.In all embodiments of the invention, the axial length of the pinion gear is considerably reduced compared to the known embodiments, the degree of reduction of this length depending on the particular design as well as whether or not the bearing grooves are designed with separate elements.
U všech provedení vynálezu se předběžné zatěžování provádí v průběhu výroby. V případě opravy se levná pastorková sestava na4 hradí jinou, čímž se vyloučí potřeba kvalifikované práce. Počet míst, kde může dojít к dotykové povrchové deformaci je zmenšen, stejně jako počet míst, kde tolerance vyplývající z opracovávání mají podstatnější význam. Je možné dosíci velkých průměrů, přičemž menší axiální délka snižuje radiální ohyb při zatížení vyskytujícím se mezi ozubenými koly převodu a přispívá tak ke zvýšení tuhosti. Zkrácení délky též snižuje velikosti tepelné roztažnosti.In all embodiments of the invention, pre-loading is performed during manufacture. In the case of repair, the cheap pinion assembly na4 is paid for by another one, eliminating the need for qualified work. The number of places where contact surface deformation can occur is reduced, as is the number of places where machining tolerances are of greater importance. Large diameters are possible, and the smaller axial length reduces the radial bending under the load occurring between the gears of the transmission and thus contributes to an increase in stiffness. Shortening the length also reduces thermal expansion.
Konstrukce pastorkové sestavy podle vynálezu umožňuje použít všech druhů levnějších výrobních postupů. Ve všech případech může kardanův kloub tvořit celek se spojovací přírubou, a to proto, že na konci hřídele pastorku již není přítomna šroubová matice.The design of the pinion assembly according to the invention makes it possible to use all kinds of cheaper production processes. In all cases, the cardan joint can be integral with the coupling flange because the screw nut is no longer present at the end of the pinion shaft.
Je možno používat velkých průměrů ložiskových kuliček i roztečné kružnice a při malé axiální délce sestavy je možno volit takový pracovní úheí, že pracovní čára sil prochází oblastí, ve které pracovní úhel protíná osu hřídele, takže nedochází к žádnému nebo dochází jen к velmi malému přesahu, zmenšujícímu ohybové síly.Large diameters of bearing balls and pitch circles can be used, and with a small axial length of the assembly, the working angle can be selected such that the working line of forces passes through the area where the working angle intersects the shaft axis. reducing bending forces.
Funkce převodu již není porušena slabou stránkou konstrukčních částí, vyplývajících z vlivu tolerancí a z elastické deformace, takže lze snadno dosáhnout vyšší přesnosti.The transmission function is no longer impaired by the weakness of the components due to the influence of tolerances and elastic deformation, so that higher accuracy can easily be achieved.
Vynález je blíže vysvětlen v následujícím popise na příkladech provedení s odvoláním na připojené výkresy, ve kterých obr. 1 až 5 znázorňují osové řezy různými provedeními vynálezu.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The invention is explained in more detail below with reference to the accompanying drawings, in which: FIGS. 1 to 5 show axial sections of various embodiments of the invention.
Provedení na obr. 1 se ze všech znázorněných provedení vynálezu liší od známých konstrukcí nejméně. Jak je z obrázku patrno, pastorkový převod má skříň 1, ve které je pomocí ložisek 2 uloženo talířové ozubené kolo 3, připojené к diferenciálu 4. Pastorek 6 je pomocí ložisek uložen ve vystupující části 5 skříně 1.The embodiment of FIG. 1 differs from the known designs at least in all the embodiments shown. As can be seen from the figure, the pinion gear has a housing 1, in which a ring gear 3, connected to a differential 4, is mounted by means of bearings 2. The pinion 6 is supported by bearings in a projecting part 5 of the housing 1.
Podle známého řešení jsou hřídel a skříň opatřeny osazeními a ložiska mají vnější a vnitřní kroužky ložiskových drážek, přičemž spojovací prostředek к připojení na hnací hřídel je upevněn к drážkovanému konci pastorkového hřídele maticí, našroubovanou na závitovém konci hřídele. Tato matice hraje důležitou roli při dosahování předběžného zatížení ložisek.According to the known solution, the shaft and the housing are provided with bearings and the bearings have outer and inner rings of the bearing grooves, the coupling means for connection to the drive shaft being fixed to the grooved end of the pinion shaft by a nut screwed on the threaded end of the shaft. This nut plays an important role in achieving pre-load of the bearings.
V konstrukčním uspořádání podle obr. 1 je pastorek 6 nesen hřídelem 7 a spojovací prostředek je vytvářen pouzdrem 8, opatřeným spojovací přírubou 9. Skříň í je ve své části 5 opatřena válcovým průchodem 10, v jehož stěně jsou uloženy kroužky 11 a 12 s vnějšími ložiskovými drážkami 66, 67 dvou ložisek pro uložení hřídele 7, umístěných se vzájemným axiálním odstupem. Kroužky 11, 12 jsou přitom udržovány v odstupu od sebe válcovou odbjímkou 13, přičemž kroužek 11 se opírá o osazení 14, vytvořené v tělese skříně 1. Na hřídeli 7 pastorku 6 jsou nalisováním pevně připojeny odpovídající kroužky s vnitřními ložiskový204988 mi drážkami, a to kroužek 15 s vnitrní ložiskovou drážkou 68, který se opírá ό osazení 16 na pastorku 6, a kroužek 17, nesoucí druhou vnitrní ložiskovou drážku 69, který se opírá o pouzdro 8 spojovací příruby 9.In the construction according to FIG. 1, the pinion 6 is supported by a shaft 7 and the connecting means is formed by a sleeve 8 provided with a connecting flange 9. The housing 1 is in its part 5 provided with a cylindrical passage 10. by grooves 66, 67 of two bearings for receiving the shaft 7, spaced axially apart. The rings 11, 12 are kept apart from each other by a cylindrical shaft 13, the ring 11 being supported by a shoulder 14 formed in the housing body 1. The corresponding rings with internal bearing 204988 grooves, namely the ring, are firmly connected to the pinion shaft 7. 15 with an inner bearing groove 68 supported by the shoulder 16 on the pinion 6, and a ring 17 carrying a second inner bearing groove 69 that rests on the sleeve 8 of the connecting flange 9.
Po sestavení výše uvedených částí, jehož závěrečným pochodem je nasunutí pouzdra 8 na válcový konec hřídele 7, se ložisko vystaví předběžnému zatížení tím, že se spojovací příruba 9 a pastorek tlačí proti sobě. Když se dosáhne požadované míry předběžného zatížení, spojovací příruba 9 se neoddělitelně připevní k hřídeli 7 přivařením pouzdra 8 pomocí svaru 69. Takto získaná sestava se zajistí ve skříni 1 pomocí dvou polovičních zajišťovacích prstenců 18.After assembling the above-mentioned parts, the final process of which is to slide the sleeve 8 onto the cylindrical end of the shaft 7, the bearing is subjected to a preload by pushing the coupling flange 9 and the pinion against each other. When the desired pre-load rate is reached, the connecting flange 9 is inseparably attached to the shaft 7 by welding the sleeve 8 by means of a weld 69. The assembly thus obtained is secured in the housing 1 by means of two half securing rings 18.
Axiální délka tohoto provedení při srovnání se známými pastorkovými sestavami je zmenšena, a to vzhledem k tomu, že odpadá drážkovaný konec hřídele zakončený perem a závitový konec hřídele pro našroubování matice. Konstrukce hřídele samotného je jednoduchá, neboť má pouze válcovou vnější plochu.The axial length of this embodiment is reduced as compared to known pinion assemblies, since the splined shaft end with the tongue and the threaded end of the shaft for screwing the nut are eliminated. The design of the shaft itself is simple because it has only a cylindrical outer surface.
V příkladu na obr. 1 jsou znázorněny jako· valivé prvky ložiska kuličky, avšak je zřejmé, že může být použito i jiných valivých prvků.In the example of Fig. 1 they are shown as ball bearing rolling elements, but it will be appreciated that other rolling elements may also be used.
Obr. 2 znázorňuje provedení vynálezu, které má v axiálním směru podstatně menší délku. V tomto· provedení tvoří pastorek 19 a hřídel 29 celistvý prvek a spojovací prostředek se opět skládá z pouzdra 21 a příruby 22, které jsou neoddělitelně připojeny ke hřídeli 20 svarem 61.Giant. 2 shows an embodiment of the invention having a substantially smaller length in the axial direction. In this embodiment, the pinion 19 and the shaft 29 form an integral element and the connection means again consists of a housing 21 and a flange 22 which are inseparably connected to the shaft 20 by a weld 61.
V tomto provedení jsou vnitřní drážky 23 a 24 obou kuličkových ložisek obrobeny v samotném materiálu hřídele 20 pastorku a objímky 21. Vnější část sestavy je tvořena pouzdrem 25 s přírubou 26, která umožňuje přichycení této sestavy ke skříni 27. Zařazení ozubených prvků převodu vůči sobě navzájem může být provedeno vkládáním prstencových vložek mezi přírubu 2g a okraj skříně 27. Také vnější drážky 28, 29 jsou vytvořeny přímým obrobením, a to materiálu samotného pouzdra 25. Ložisko· je dále opatřeno těsněním 30. V tomto provedení vynálezu pouzdro 21 a hřídel 20 na sebe v axiálním směru · dosedají a jsou obrobeny natolik přesně, že požadovaného předběžného zatížení se dosáhne, když se obě části nevzájem spolu, •svaří.In this embodiment, the inner grooves 23 and 24 of both ball bearings are machined in the pinion shaft and sleeve 21 material itself. The outer part of the assembly is formed by a housing 25 with a flange 26 that allows the assembly to be attached to the housing 27. The outer grooves 28, 29 can also be formed by direct machining of the material of the sleeve 25. The bearing is further provided with a gasket 30. In this embodiment of the invention, the sleeve 21 and the shaft 20 on each other in the axial direction • abut and are machined so precisely that the required pre-load is achieved when the two parts are not mutually engaged, • weld.
Toto provedení je v axiálním směru podstatně kratší než předchozí. Jediné plošky, jejichž tolerance hrají nějakou roli, jsou plošky, na něž dosedají kuličky.This embodiment is substantially shorter in the axial direction than the previous one. The only facets whose tolerances play a role are those faced with balls.
Obr. 3 ukazuje provedení, ve kterém pas- torek 62, hřídel 42 a spojovací příruba 63 tvoří jeden celistvý prvek, vytvořený lisováním nebo kováním oceli do tvaru dutého· tělesa. Dutina přitom probíhá téměř po celé délce tohoto celistvého prvku. Vnitřní drážky 41 pro kuličky ložiska jsou vytvořeny obrobením v samotném tělese hřídele 42 a totéž platí pro· vnější drážky v pouzdře 43 opatřeném přírubou, které slouží pro připojení sestavy ke skříni 44.Giant. 3 shows an embodiment in which the pinion 62, the shaft 42 and the connecting flange 63 form a single integral element formed by pressing or forging steel into a hollow body shape. The cavity extends along almost the entire length of the integral element. The inner grooves 41 for the bearing balls are formed by machining in the shaft body itself and the same applies to the outer grooves in the flange housing 43 that serves to connect the assembly to the housing 44.
Axiální délka tohoto provedení je relativně malá a průměr relativně velký. Jak je z obr. 3 patrno, čára 45 zatížení převodových ozubených kol a pracovní čáry 4б jednoho z valivých ložisek se protínají na ose 47 v jediném bodě, což značí, že v hřídeli 42 vznikají velice malá ohybová namáhání a je tedy možné použít kuličkového· ložiska s vysokou únosností a velkým průměrem.The axial length of this embodiment is relatively small and the diameter relatively large. As can be seen from FIG. 3, the gear gear load line 45 and the working line 4a of one of the rolling bearings intersect on the axis 47 at a single point, indicating that very little bending stresses occur in the shaft 42 and thus ball bearings can be used. bearings with high load capacity and large diameter.
Obr. 4 ukazuje další rozvinutí konstrukčního principu o-br. 3, spočívající v tom, že se použije duté vykované těleso, v němž je· obrobením vypracováno ozubení pastorku mezi vnitřními drážkami 48 a 49 obou kuličkových ložisek. Vnější pouzdro 50 s přírubou 51 má nyní samozřejmě větší axiální délku a je opatřeno· otvorem 52, jímž prochází talířové kolo a zabírá do Ozubení 53 pastorku 64. Hřídel · 70 se v tomto· případě redukuje na dva krátké axiální úseky 70a, 70b v oblasti odpovídajících vnitřních drážek 48 a 49.Giant. 4 shows a further development of the design principle o-br. 3, characterized in that a hollow forged body is used in which the pinion gear is machined between the inner grooves 48 and 49 of the two ball bearings. The outer sleeve 50 with the flange 51 is of course of greater axial length and is provided with an opening 52 through which the ring wheel passes and engages the pinion 53 of the pinion 64. In this case, the shaft 70 is reduced to two short axial sections 70a, 70b in corresponding internal grooves 48 and 49.
Předběžného zatížení se v obou provedeních podle obr. 3 a 4 dosahuje vložením kuliček.The preload is achieved in both embodiments according to FIGS. 3 and 4 by inserting balls.
Jak ukazuje obr. 3, roztečný průměr největšího ložiska je větší, než je průměr kružnice opsané ozubení pastorku. Je zřejmé, že tento roztečný průměr může být ještě větší, než je znázorněno na obr. 3. Vnitřní průměr klece kuličkového ložiska je takový, aby bylo· možno klec snadno přetáhnout přes ozubení pastorku.As shown in FIG. 3, the pitch diameter of the largest bearing is greater than the diameter of the circumscribed pinion gear. It will be appreciated that this pitch diameter may be even greater than that shown in FIG. 3. The inner diameter of the ball bearing cage is such that the cage can easily be pulled over the pinion gear.
Obr. 5 ukazuje provedení podle téhož principu jako· na obr. 3 a 4, ale s tím rozdílem, že z příruby 55 vylisovaného· nebo vykovaného tělesa vybíhají příchytné prvky ve tvaru ok, aby k nim mohly být připojeny výkyvné části 56 kardanova kloubu.Giant. Fig. 5 shows an embodiment according to the same principle as in Figs. 3 and 4, but with the exception that the eye-shaped attachment elements extend from the flange 55 of the molded or forged body so that the pivoting parts 56 of the cardan joint can be attached thereto.
Jinak zahrnuje · vylisované nebo vykované těleso jako v předchozích provedeních část tvořící hřídel 54 a část tvořící pastorek 65.Otherwise, as in previous embodiments, the molded or forged body includes a shaft forming portion 54 and a pinion forming portion 65.
Ložisková · sestava je opatřena těsněními a 58, umožňujícími vytvořit celistvou jednotku, z níž nemůže vytéci mazivo a v níž je ložisko chráněno proti odletkům z opotřebení ozubených kol.The bearing assembly is provided with seals 58 to provide a unitary unit from which lubricant cannot flow and in which the bearing is protected from gears from gearing wear.
Claims (4)
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
NL7009662A NL7009662A (en) | 1970-06-30 | 1970-06-30 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CS204968B2 true CS204968B2 (en) | 1981-04-30 |
Family
ID=19810466
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS714759A CS204968B2 (en) | 1970-06-30 | 1971-06-28 | Pinion toothed transmission |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS5220726B1 (en) |
CA (1) | CA951541A (en) |
CS (1) | CS204968B2 (en) |
DE (1) | DE2132891A1 (en) |
FR (1) | FR2149620A6 (en) |
GB (1) | GB1350995A (en) |
NL (1) | NL7009662A (en) |
SE (1) | SE369545B (en) |
SU (1) | SU563902A3 (en) |
Families Citing this family (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS57121933A (en) * | 1981-01-20 | 1982-07-29 | Nissan Motor Co Ltd | Final drive-gear |
DE4406855A1 (en) † | 1994-03-02 | 1995-09-07 | Kaltenbach & Voigt | Straight motor handpiece, especially for medical purposes, preferably for a medical or dental laboratory |
DE4406854A1 (en) † | 1994-03-02 | 1995-09-07 | Kaltenbach & Voigt | Motor handpiece, in particular for medical purposes, preferably for a medical or dental laboratory |
US5492419A (en) * | 1994-07-19 | 1996-02-20 | Ntn Corporation | Cartridge axle pinion bearing assembly |
AU5348298A (en) * | 1997-12-17 | 1999-07-05 | Skf Engineering & Research Centre B.V. | Angular contact bearing unit with one piece inner bearing element |
DE19839481C2 (en) * | 1998-08-29 | 2003-06-05 | Ina Schaeffler Kg | Transfer case for a motor vehicle |
US6824489B2 (en) | 1998-08-29 | 2004-11-30 | Ina-Schaeffler Kg | Differential for a motor vehicle |
FR2825765B1 (en) | 2001-06-06 | 2003-09-26 | Eurocopter France | BALL BEARING WITH TWO DISSYMMETRIC ROWS OF BALLS WITH ANGULAR CONTACT, AND MOUNTING OF OVERHEAD SPROCKETS ON SUCH A BEARING |
US20020198075A1 (en) * | 2001-06-21 | 2002-12-26 | Prucher Bryan Paul | Two piece axle shaft |
US20030033899A1 (en) * | 2001-08-15 | 2003-02-20 | Prucher Bryan P. | Input pinion shaft and method of manufacturing an input pinion shaft |
US7155824B2 (en) | 2001-08-15 | 2007-01-02 | American Axle & Manufacturing, Inc. | Method of manufacturing an automotive differential having an input pinion |
US7086983B2 (en) * | 2001-10-25 | 2006-08-08 | Dana Corporation | Differential with pinion bearings supported on input yoke |
US6675676B2 (en) | 2001-12-14 | 2004-01-13 | Americam Axle & Manufacturing, Inc. | Differential cover for a vehicle that provides uniform sealing |
DE10239741A1 (en) * | 2002-08-29 | 2004-03-11 | Ina-Schaeffler Kg | Transfer case for a motor vehicle |
WO2005057029A1 (en) * | 2003-12-11 | 2005-06-23 | Koyo Seiko Co., Ltd. | Bearing device for supporting pinion shaft and pinion shaft supporting device |
DE102004020851B4 (en) * | 2004-04-28 | 2013-12-24 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | Storage of a shaft |
US7115059B2 (en) * | 2004-10-28 | 2006-10-03 | American Axle & Manufacturing, Inc. | Pinion housing with contaminant deflector |
DE102006060678A1 (en) * | 2006-12-21 | 2008-06-26 | Schaeffler Kg | Storage arrangement of a shaft |
ITTO20111181A1 (en) * | 2011-12-21 | 2013-06-22 | Gate Srl | ASSEMBLY PROCEDURE OF A TREE IN A CARRIER ELEMENT |
DE102012222788A1 (en) | 2012-12-11 | 2014-06-12 | Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg | Bearing device for use as pinion shaft bearing, has bearing points provided in row in circumferential direction about rotation axis of pinion shaft and comprise inner bearing ring and outer bearing ring with raceway for rolling element |
CN104832628A (en) * | 2015-05-12 | 2015-08-12 | 连云港金核铸造厂 | Farm-oriented mechanical gear box casing |
WO2017139310A1 (en) | 2016-02-10 | 2017-08-17 | Magna Powertrain Of America, Inc. | Power transfer assembly with hypoid gearset having integrated pinion and cv joint coupling unit |
DE102016219647A1 (en) | 2016-10-10 | 2018-04-12 | Aktiebolaget Skf | Angular contact ball bearings and gear arrangement |
FR3064306B1 (en) * | 2017-03-27 | 2019-03-22 | Safran Transmission Systems | RELAY ACCESSORIES FOR GAS TURBINE ENGINE |
DE102020107630A1 (en) * | 2020-03-19 | 2021-09-23 | Gkn Automotive Limited | GEAR BEARING UNIT AND GEAR ARRANGEMENT WITH SUCH A GEAR BEARING UNIT |
RU2744102C1 (en) * | 2020-09-28 | 2021-03-02 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | Vehicle main gear |
-
1970
- 1970-06-30 NL NL7009662A patent/NL7009662A/xx unknown
-
1971
- 1971-06-28 CS CS714759A patent/CS204968B2/en unknown
- 1971-06-29 GB GB3044771A patent/GB1350995A/en not_active Expired
- 1971-06-29 CA CA116,919,A patent/CA951541A/en not_active Expired
- 1971-06-30 JP JP46048446A patent/JPS5220726B1/ja active Pending
- 1971-06-30 SE SE08422/71A patent/SE369545B/xx unknown
- 1971-06-30 SU SU7101673701A patent/SU563902A3/en active
- 1971-07-02 DE DE19712132891 patent/DE2132891A1/en active Pending
- 1971-08-17 FR FR7129916A patent/FR2149620A6/fr not_active Expired
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NL7009662A (en) | 1972-01-03 |
GB1350995A (en) | 1974-04-24 |
CA951541A (en) | 1974-07-23 |
SU563902A3 (en) | 1977-06-30 |
FR2149620A6 (en) | 1973-03-30 |
SE369545B (en) | 1974-09-02 |
DE2132891A1 (en) | 1973-01-18 |
JPS5220726B1 (en) | 1977-06-06 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CS204968B2 (en) | Pinion toothed transmission | |
US3792625A (en) | Pinion gear transmission | |
EP2042755B1 (en) | Wheel supporting device | |
US8221278B2 (en) | Spur gear differential | |
US8132968B2 (en) | Bearing unit for wheel | |
EP1179440B1 (en) | Bearing device for drive wheel of a vehicle | |
JP5227417B2 (en) | Pinion bearing unit | |
US6981800B2 (en) | Wheel drive unit | |
KR20030026319A (en) | Method for assembling a double row angular contact rolling element bearing unit, and bearing unit manufactured according to said method | |
US11466767B2 (en) | Worm reducer | |
US7267490B2 (en) | Bearing apparatus for a driving wheel of vehicle | |
JPS6141039A (en) | Differential gear device for automobile | |
DE3004316A1 (en) | BEARING OF THE SHAFT OF A MACHINE ELEMENT | |
JP4583033B2 (en) | Cross pin holding device for differential device | |
CN108351012B (en) | Connecting assembly and method for producing a connecting assembly | |
CN111457072A (en) | Drive unit pinion and mounting method | |
US8689657B2 (en) | Axially compact support for a gear within a gearbox | |
US20060117906A1 (en) | Pinion unit in axle assembly | |
WO2008101719A1 (en) | Differential gear unit | |
WO2008104198A1 (en) | Differential gear unit | |
US7478822B1 (en) | Steering gear pinion bearing assembly for use in a rack and pinion steering apparatus | |
WO2004009392A1 (en) | Inter-axle differential having improved bearing arrangement | |
US3270583A (en) | Axle housing assembly | |
CN113187877A (en) | Axial force conical surface thrust structure for high-speed heavy-load helical gear transmission system | |
WO2011132706A1 (en) | Bearing device for wheel |