×
25.08.2017
217.015.c6c8

Результат интеллектуальной деятельности: Механизм распределения мощности в трансмиссии автомобиля

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к дифференциальным механизмам распределения мощности. Механизм распределения мощности (МРМ) в трансмиссии автомобиля содержит двухстепенную редукторную часть. Входное звено МРМ опосредованно связано с двигателем, а выходные звенья опосредованно, например через полуоси, - с ведущими колесами автомобиля. В состав МРМ входят три планетарных зубчатых ряда - нулевой, первый и второй. Нулевой ряд, непосредственно связанный с упомянутым входным звеном, является простым дифференциалом. Предусмотрены тормозные элементы Т и Т с возможностью дифференцированного тормозного воздействия на звенья редукторной части и электронная система управления упомянутыми тормозными элементами, связанная с рулевым механизмом с возможностью поворота управляемых колес автомобиля. Редукторная часть выполнена с тремя цилиндрическими трехзвенными планетарными зубчатыми рядами. Входное ее звено соединено со звеньями, по меньшей мере, двух планетарных рядов. Система управления тормозными элементами выполнена с использованием принципа широтно-импульсной модуляции давления во фрикционных контактных парах тормозных элементов. Достигается повышение технико-эксплуатационных или тактико-технических характеристик. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к колесным транспортным средствам, преимущественно автомобилям повышенной и высокой проходимости.

В области транспортного машиностроения (в том числе в системах управления поворотом гусеничных машин с использованием фрикционных тормозных элементов) рассматриваются возможности реализации широтно-импульсного модулирования давления во фрикционных парах трения - ШИМД [К методу оценки частоты импульсного управления поворотом гусеничной машины / Бойков А.В., Григорьев А.П., Русинов Р.В. // Рабочие процессы в компрессорах и установках с ДВС: межвузовский сборник. - Л.: Изд-во ЛПИ им. М.И. Калинина, 1987. - С. 73-78].

Наиболее близким, выбранным за прототип, является механизм распределения мощности в трансмиссии автомобиля, содержащий редукторную часть с двумя степенями свободы («двухстепенной редуктор»), входное звено которого опосредованно связано с двигателем, а выходные звенья опосредованно, например через полуоси, связаны с ведущими колесами автомобиля, с планетарными зубчатыми рядами - нулевым, первым и вторым, причем нулевой, непосредственно связанный с входным звеном, является простым дифференциалом, тормозные элементы с возможностью дифференцированного тормозного воздействия на звенья редукторной части и электронную систему управления упомянутыми тормозными элементами, связанную с рулевым механизмом с возможностью поворота управляемых колес автомобиля [Dr. Claus Granzov. ZV Vector Drive - better driving dynamics and diving Satety through Torque Vectoring // http://www.irs.kit.edu/download/131213_GC_TorqueVectoring_ZF_Handout.pdf. 13.12.2013]. В нем редукторная часть выполнена с простым коническим дифференциалом и двумя, слева и справа от упомянутого конического дифференциала, одинаковыми цилиндрическими трехзвенными планетарными зубчатыми рядами со ступенчатыми сателлитами, при этом входное звено редукторной части (корпус конического дифференциала) соединено с зубчатым солнцем малой ступени указанного сателлита, большая ступень последнего соединена посредством другого зубчатого солнца с одной из полуосей и, далее, с одним из ведущих колес автомобиля, а водило - с дисковыми подвижными элементами тормоза.

Прототип позволяет реализовывать подводимую к ведущим колесам автомобиля мощность в соответствии с условиями движения. Однако «обрастание» МРМ дополнительными механическими, гидравлическими и электронными устройствами приводит к ухудшению массогабаритных показателей и росту себестоимости.

Задача заключается в устранении указанных недостатков прототипа и в улучшении технико-эксплуатационных (в приложении к колесным шасси гражданских транспортных средств) или тактико-технических характеристик (в приложении к колесным шасси военных и специальных транспортных средств).

Решение поставленной задачи достигается тем, что в механизме распределения мощности в трансмиссии автомобиля, содержащем редукторную часть с двумя степенями свободы, входное звено которого опосредованно связано с двигателем, а выходные звенья опосредованно, например через полуоси, связаны с ведущими колесами автомобиля, с планетарными зубчатыми рядами - нулевым, первым и вторым, причем нулевой, непосредственно связанный с упомянутым входным звеном, является простым дифференциалом, тормозные элементы с возможностью дифференцированного тормозного воздействия на звенья редукторной части и электронную систему управления упомянутыми тормозными элементами, связанную с рулевым механизмом с возможностью поворота управляемых колес автомобиля, редукторная часть выполнена с тремя цилиндрическими трехзвенными планетарными зубчатыми рядами, при этом входное ее звено соединено со звеньями, по меньшей мере, двух планетарных рядов, а система управления тормозными элементами выполнена с использованием принципа широтно-импульсной модуляции давления во фрикционных контактных парах тормозных элементов.

Решение поставленной задачи достигается также за счет дополнительных конструктивных признаков (при сформулированной выше основной совокупности признаков):

- все три планетарных ряда могут быть выполнены со сдвоенными зубчатыми сателлитами, входное звено через коническую зубчатую передачу соединено с одной стороны с зубчатым водилом нулевого планетарного ряда и далее с первым сателлитом этого ряда, а с другой стороны - с водилом первого планетарного ряда и далее - с зубчатым солнцем второго планетарного ряда, водило нулевого планетарного ряда соединено с одним из упомянутых ведущих колес автомобиля, второй сателлит нулевого планетарного ряда через зубчатое солнце последнего вместе с зубчатым солнцем первого планетарного ряда и водилом второго планетарного ряда соединены с другим из упомянутых ведущих колес автомобиля, а зубчатые эпициклы первого и второго планетарных рядов связаны с соответствующими упомянутыми тормозными элементами, при этом кинематические параметры k всех планетарных рядов положительны, а величина кинематического параметра k0 нулевого планетарного ряда равна двум (это позволяет, во-первых, достичь максимальной компактности конструкции и, во-вторых, сделать нулевой планетарный ряд функциональным аналогом простого дифференциала - конического дифференциала);

- нулевой и второй планетарные ряды могут быть выполнены со сдвоенными зубчатыми сателлитами, входное звено через коническую зубчатую передачу соединено, односторонне и параллельно, с зубчатыми эпициклами нулевого и первого планетарных рядов, водило нулевого планетарного ряда соединено с одним из упомянутых ведущих колес автомобиля, эпицикл нулевого планетарного ряда посредством сдвоенного сателлита и зубчатого солнца соединен, вместе с общим водилом первого и второго планетарных рядов, с другим из упомянутых ведущих колес автомобиля, зубчатое солнце первого планетарного ряда вместе с первым зубчатым солнцем при первом зубчатом сателлите второго планетарного ряда связаны с одним из тормозных элементов, а второе зубчатое солнце при втором зубчатом сателлите второго планетарного ряда связано с другим из тормозных элементов, при этом кинематические параметры k1 и k2 соответственно первого и второго планетарных рядов отрицательны, а кинематический параметр k0 нулевого планетарного ряда равен двум (это позволяет улучшить компоновку тормозов и упростить конструкцию второго ряда - избежать в нем сдвоенных сателлитов);

- нулевой планетарный ряд может быть выполнен со сдвоенными сателлитами, входное звено через коническую зубчатую передачу соединено, односторонне и параллельно, с зубчатыми солнцами нулевого и первого планетарных рядов, а также с водилом второго планетарного ряда, водило нулевого планетарного ряда соединено с одним из упомянутых ведущих колес автомобиля, второй сателлит нулевого планетарного ряда через зубчатое солнце последнего вместе с водилом первого и зубчатым эпициклом второго планетарных рядов соединены с другим из упомянутых ведущих колес автомобиля, а зубчатые солнца первого и второго планетарных рядов связаны с соответствующими упомянутыми тормозными элементами, при этом кинематические параметры k1 и k2 соответственно первого и второго планетарных рядов отрицательны, а кинематический параметр k0 нулевого планетарного ряда равен двум (это позволяет, за счет применения простых планетарных механизмов, достичь максимальной технологичности конструкции).

Среди известных устройств и способов не обнаружены такие, совокупность существенных признаков которых совпадала бы с заявленной. В то же время, именно за счет последней достигается новый технический результат в соответствии с поставленной задачей.

Заявляемое устройство механизма распределения мощности в трансмиссии автомобиля пояснено (на примере межколесного дифференциала) на чертежах:

на фиг. 1 показана обобщенная блок-схема заявляемого устройства, где R - редукторная часть механизма распределения мощности (МРМ); T1, T2 - тормоза определенных (см. далее варианты) звеньев редукторной части R; СУ - система управления упомянутыми тормозами; 0, X1, X2 - входное и выходные звенья R; M0, M1, M2 - крутящие моменты на звеньях 0, X1, X2 соответственно; ω0, ω1, ω2 - скорости вращения звеньев 0, X1, X2 соответственно; K1, K2 - ведущие колеса автомобиля;

на фиг. 2 - показана кинематическая схема первого (по порядку и по авторскому рейтингу) варианта заявляемого механизма распределения мощности (МРМ-1), где дополнительно введены обозначения: 0* - звено, параллельное звену 0 и имеющее скорость вращения минус ω0; k0, kI, kII - кинематические параметры «k» одноименных (нулевого «0», первого I и второго II) планетарных зубчатых рядов редукторной части R; u - передаточное отношение;

на фиг. 3 - кинематическая схема второго (по порядку и по авторскому рейтингу) варианта заявляемого механизма распределения мощности (МРМ-2), где обозначения аналогичны фиг. 2;

на фиг. 4 - кинематическая схема третьего (по порядку и по авторскому рейтингу) варианта заявляемого механизма распределения мощности (МРМ-3) где обозначения аналогичны фиг. 2, 3.

МРМ по любому из заявляемых частных вариантов конструктивного исполнения содержит (см. фиг. 1) редукторную часть R с двумя степенями свободы (короче - «двухстепенной редуктор»). Входное звено 0 редукторной части R (а значит и МРМ в целом) опосредованно связано с двигателем (не показано), а выходные звенья X1 и X2 опосредованно (будет показано на фиг. 2-4), например через полуоси автомобиля, связаны с ведущими колесами K1, K2 автомобиля. В составе МРМ предусмотрены тормоза T1, T2 (тормозные элементы, преимущественно дисковые) с возможностью дифференцированного тормозного воздействия на определенные (см. далее варианты) звенья редукторной части R, а также система управления СУ упомянутыми тормозами.

СУ реализует принципы электронного управления с использованием широтно-импульсной модуляции величины давления рабочей жидкости в бустерах тормозов (в гидросистеме) и, следовательно, в пятне контакта фрикционных поверхностей тормозных элементов (сдавливания дисков тормозов T1, T2) - ШИМД.

СУ учитывает (получает) при этом сигналы с датчиков частоты вращения ведущих колес K1, K2 автомобиля, информацию о тягово-скоростном режиме работы двигателя и трансмиссии, положении органов управления (прежде всего, рулевого колеса в составе рулевого механизма в обеспечение поворота управляемых колес автомобиля) и др., что позволяет реализовать оптимальное в текущих условиях движения управляющее воздействие на редукторную часть R.

Иначе говоря, объектами управления являются тормоза T1, T2, причем с дифференцированно-изменяемыми усилием и скважностью их срабатывания.

Редукторная часть R представляет собой, в общем случае, зубчатый планетарный редуктор с двумя степенями свободы. Его шестерни выполняются, предпочтительно, косозубыми или шевронными.

Редукторная часть R выполнена с планетарными зубчатыми рядами - нулевым «0», первым I и вторым II, с одноименными кинематическими параметрами k0, kI, kII. Входное звено редукторной части R соединено со звеньями, по меньшей мере, двух планетарных рядов. Нулевой ряд «0», непосредственно связанный с упомянутым входным звеном 0, является аналогом простого дифференциала (аналогично прототипу с коническим дифференциалом).

В заявляемом устройстве по первому (рекомендуемому в первую очередь) конструктивному варианту (см. фиг. 2) все три планетарных ряда выполнены со сдвоенными зубчатыми сателлитами (сдвоенность сателлитов для первого и второго планетарных рядов условно не показана), входное звено редукторной части R соединено со звеньями трех планетарных рядов - непосредственно с зубчатым эпициклом нулевого ряда (звено 0*, вращающегося со скоростью минус ω0 при положительной скорости звена 0), в параллель непосредственно с водилом первого ряда и, опосредованно через него, с зубчатым солнцем второго ряда. Водило нулевого планетарного ряда является первым выходным звеном X1 редукторной части R и соединено с ведущим колесом K1 одного борта автомобиля. Второй (в направлении от нулевого звена МРМ) зубчатый сателлит нулевого планетарного ряда через зубчатое солнце последнего вместе с зубчатым солнцем первого планетарного ряда и водилом второго планетарного ряда образуют второе выходное звено X2 редукторной части R, которое соединено с ведущим колесом K2 другого борта автомобиля. Зубчатый эпицикл первого планетарного ряда связан с подвижной частью (подвижными фрикционными дисками, то есть подвижными тормозными элементами) тормоза T1, а зубчатый эпицикл второго планетарного ряда связан с подвижной частью (подвижными фрикционными дисками, то есть подвижными тормозными элементами) тормоза T2. Кинематические параметры к всех трех планетарных рядов положительны (k0,1,2>0), а величина кинематического параметра k0 нулевого планетарного ряда равна двум (k0=2).

Пример: при минимальном радиусе поворота автомобиля 5 м и колее 1,8 м:

k1=2,18; k2=2,22 (принципиально не исключена унификация этих рядов: k1=k2, хотя и маловероятна).

В заявляемом устройстве по второму конструктивному варианту (см. фиг. 3) нулевой и второй планетарные ряды выполнены со сдвоенными сателлитами. Входное звено 0 редукторной части R через коническую зубчатую передачу соединено, односторонне и параллельно, с зубчатыми эпициклами нулевого и первого планетарных рядов. Водило нулевого планетарного ряда соединено с ведущим колесом K1 одного борта автомобиля. Эпицикл нулевого планетарного ряда посредством сдвоенного зубчатого сателлита и зубчатого солнца соединен, вместе с общим водилом первого и второго планетарных рядов, с ведущим колесом K2 другого борта автомобиля. Зубчатое солнце первого планетарного ряда вместе с первым зубчатым солнцем при первом (в направлении от нулевого звена МРМ) зубчатом сателлите второго планетарного ряда связано с тормозным элементом T2. Второе зубчатое солнце при втором (опять же в направлении от нулевого звена МРМ) зубчатом сателлите второго планетарного ряда связано с тормозным элементом T1. Кинематические параметры k1 и k2 соответственно первого и второго планетарных рядов отрицательны (k0,1,2<0), а кинематический параметр k0 нулевого планетарного ряда равен двум (k0=2).

Пример: при минимальном радиусе поворота автомобиля 5 м и колее 1,8 м:

k1=-4,545; k2=-0,727.

В заявляемом устройстве по третьему конструктивному варианту (см. фиг. 4) нулевой и второй планетарные ряды, как и в предыдущих двух конструктивных вариантах МРМ, выполнены со сдвоенными сателлитами. Входное звено 0 через коническую зубчатую передачу соединено, односторонне и параллельно, с зубчатыми солнцами нулевого и первого планетарных рядов, а также с водилом второго планетарного ряда. Водило нулевого планетарного ряда соединено с ведущим колесом K1 одного борта автомобиля. Второй сателлит нулевого планетарного ряда через зубчатое солнце последнего вместе с водилом первого и зубчатым эпициклом второго планетарных рядов соединены с ведущим колесом K2 другого борта автомобиля. Зубчатые солнца первого и второго планетарных рядов связаны с соответствующими упомянутыми тормозными элементами T1, T2. Кинематические параметры k1 и k2 соответственно первого и второго планетарных рядов отрицательны (k0,1,2<0), а кинематический параметр k0 нулевого планетарного ряда по-прежнему равен двум (k0=2).

Пример: при минимальном радиусе поворота автомобиля 5 м и колее 1,8 м:

k1=-4,545; k2=-5,25.

Возможны другие кинематические схемы и конструкции в рамках заявляемых основной и дополнительных совокупностей существенных признаков.

Устройство работает под электронным управлением. СУ получает сигналы с датчиков частоты вращения ведущих колес K1, K2 автомобиля, информацию о тягово-скоростном режиме работы двигателя и трансмиссии, положении органов управления и др., что позволяет реализовать оптимальное в данных условиях движения управляющее воздействие на редукторную часть R.

Планетарный ряд «0», характеризующийся кинематическим параметром k0=2, как оговаривалось ранее, выполняет функции простого дифференциала.

При полном включении тормоза T1 или T2 реализуется расчетный радиус поворота в соответствующую сторону, согласованный по величине с минимальным радиусом поворота, задаваемым кинематикой рулевой трапеции.

Планетарные ряды I и II предназначены для перераспределения мощности между ведущими колесами K1, K2 (соответственно, M1 ω1 и M2 ω2) по командам СУ.

Если рассогласование частот вращения ω1 и ω2 ведущих колес K1, K2 автомобиля незначительно (конкретное допустимое значение величины рассогласования определяется расчетом или, предпочтительнее, экспериментально в зависимости от технических характеристик шасси транспортного средства), МРМ выполняет функции простого дифференциала, элементы управления отключены.

Если по условиям движения необходима блокировка МРМ, одновременно включаются (включают) тормоза T1 и T2.

Перераспределение мощности осуществляется следующим образом.

Допустим, по условиям движения необходимо подать большую мощность на колесо K2, связанное со звеном X2. Это достигается за счет включения тормоза T2. При полном включении тормоза T2 реализуется максимальное передаточное отношение u1-2 между бортами. При частичном включении - в диапазоне от 1 до максимального. Аналогично МРМ перераспределяет мощность в пользу другого борта путем полного или частичного включения тормоза T1.

Устройство позволяет реализовывать ШИМД и, следовательно, управлять буксованием дисков тормозов и за счет этого получать оптимальное в данных эксплуатационных условиях передаточное отношение u1-2, а значит - нужное распределение сил тяги по колесам K1, K2 оси автомобиля (для межколесного дифференциала) или по осям автомобиля (для межосевого дифференциала).

В заявляемом устройстве нет ступенчатых сателлитов (за исключением второго ряда в третьем частном варианте) и фрикционных муфт (тормоз надежнее и проще муфты), а нагрузка на тормоза меньше. Следовательно, заявляемая конструкция технологичнее, проще, компактнее и разгруженнее прототипа.

Таким образом, заявляемое устройство, независимо от выбора того или иного частного варианта схемы и конструкции (в том числе вариантов 1-3), позволяет устранить отмеченные выше недостатки прототипа и улучшить технико-эксплуатационные (в приложении к колесным шасси гражданских транспортных средств) или тактико-технические характеристики (в приложении к колесным шасси военных и специальных транспортных средств).

Сравнивая три описанных частных варианта схем R как с прототипом, так и между собой, следует отметить следующие их особенности в отношении эффективности (положительные и отрицательные стороны).

Первый вариант отличается максимальной компактностью конструкции, но наличие в нем сдвоенных сателлитов (широкий и узкий в паре с ним), причем во всех трех планетарных рядах является относительно несущественной «платой» за преимущества.

Во втором варианте улучшена компоновка тормозов и проще конструкция второго ряда - без сдвоенных сателлитов. К недостаткам (не порочащим положительный технический результат и целесообразность использования) можно отнести разброс более чем в два раза наибольших диаметров смежных планетарных рядов, а также относительно сложную конструкцию второго планетарного ряда.

Третий вариант отличается максимальной технологичностью конструкции (за счет применения простых планетарных механизмов), но она имеет относительно большой радиальный габарит (что также не является основанием для ее отбраковки).


Механизм распределения мощности в трансмиссии автомобиля
Механизм распределения мощности в трансмиссии автомобиля
Механизм распределения мощности в трансмиссии автомобиля
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 134 items.
15.06.2019
№219.017.8347

24-режимная однопоточная вальная коробка передач "конфигурация-24"

Изобретение относится к коробкам передач с промежуточными параллельными валами и зубчатыми колесами. 24-режимная коробка передач (КП) содержит ведущий 0, промежуточные А, B, C и выходной X валы, расположенные параллельно друг другу. Валы А и B являются смежными с валом 0. На валах установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691506
Дата охранного документа: 14.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cc4

20-режимная однопоточная вальная коробка передач "конфигурация-20"

Изобретение относится к коробкам передач с промежуточными параллельными валами и зубчатыми колесами. 20-режимная коробка передач (КП) содержит ведущий 0, промежуточные А, B, C и выходной X валы, расположенные параллельно друг другу в картере на подшипниках. Валы А и B являются супротивно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691678
Дата охранного документа: 17.06.2019
03.07.2019
№219.017.a474

Способ микропрофилирования поверхности многокомпонентных стёкол

Изобретение относится к способам получения наноструктурированных материалов, в частности к способу нанесения на поверхность стекол заданного рельефа с характерным латеральным разрешением порядка сотен нанометров. Способ микропрофилирования поверхности многокомпонентных стёкол включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693097
Дата охранного документа: 01.07.2019
11.07.2019
№219.017.b266

Генетическая конструкция на основе двух индуцибельных экспрессионных векторов для экспрессии тиазол/оксазол модифицированного пептида в клетках бактерий e. coli; способ получения рекомбинантного штамма бактерий e. coli и способ получения модифицированного пептида на его основе

Изобретение относится к области биотехнологии и молекулярной генетики. Представлена генетическая конструкция для гетерологической экспрессии тиазол-оксазол модифицированного пептида клебсазолицина в клетках бактерий Е. coli на основе двух индуцибельных экспрессионных векторных плазмид - pBAD...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694044
Дата охранного документа: 08.07.2019
14.07.2019
№219.017.b410

Способ извлечения липидов из микроводоросли chlorella sorokiniana

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ извлечения липидов из биомассы микроводоросли Chlorella sorokiniana. Способ включает дезинтеграцию клеток биомассы в смеси гексан:этиловый спирт в соотношении 1-9:9-1 при соотношении сухой биомассы к растворителю 1:20 в СВЧ-поле мощностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694405
Дата охранного документа: 12.07.2019
17.07.2019
№219.017.b4f9

Способ диагностики рака легкого на основе интеллектуального анализа формы, внутренней и внешней структур новообразований

Изобретение относится к медицине и предназначено для интеллектуальной диагностики рака легкого. Предложен способ обнаружения и диагностики рака легкого на основе интеллектуального анализа формы, структур злокачественных новообразований в легких, включающий обработку изображений легких пациента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694476
Дата охранного документа: 15.07.2019
23.07.2019
№219.017.b774

Способ получения пектиновых веществ из ряски lemna minor

Изобретение относится к способу получения пектиновых веществ из высшего водного растения ряски Lemna minor. Предложенный способ получения пектинов из ряски Lemna minor включает выдержку исходного сырья в подкисленной воде при рН 1-2 на водяной бане при температуре 80-100°С в течение 1-3 часов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694969
Дата охранного документа: 18.07.2019
26.07.2019
№219.017.b931

Способ фотограмметрии ледового поля в ледовом бассейне

Изобретение относится к области к цифровой прикладной фотограмметрии близких объектов и может быть использовано, в частности, для автоматизированного картирования поверхности ледового поля при проведении испытаний морских судов и сооружений в ледовых бассейнах. Способ фотограмметрии ледового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695596
Дата охранного документа: 24.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba4c

Способ получения пигментного комплекса из биомассы одноклеточных водорослей рода chlorella

Изобретение относится к микробиологической и пищевой промышленности. Концентрируют клеточную суспензию микроводоросли рода Chlorella в щелочной среде 0,1н NaOH при рН 11-12. Фильтруют полученную суспензию, обезвоживают полученную сырую биомассу путем воздушной сушки при температуре 25-35°С....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695879
Дата охранного документа: 29.07.2019
31.07.2019
№219.017.baa8

Способ изготовления сенсорного модуля, основанного на эффекте гигантского комбинационного рассеяния, для микрофлюидных устройств (варианты)

Изобретение относится к способам изготовления сенсорного модуля для получения спектров гигантского комбинационного рассеяния (ГКР). Способ включает четырехстадийную обработку поверхности плоского стеклянного основания. На первой стадии производят обогащение приповерхностного слоя стеклянного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695916
Дата охранного документа: 29.07.2019
Showing 51-59 of 59 items.
20.06.2019
№219.017.8cc4

20-режимная однопоточная вальная коробка передач "конфигурация-20"

Изобретение относится к коробкам передач с промежуточными параллельными валами и зубчатыми колесами. 20-режимная коробка передач (КП) содержит ведущий 0, промежуточные А, B, C и выходной X валы, расположенные параллельно друг другу в картере на подшипниках. Валы А и B являются супротивно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691678
Дата охранного документа: 17.06.2019
29.06.2019
№219.017.9e68

Транспортное средство, преимущественно для перемещения человека по лестницам

Изобретение относится к наземным транспортным средствам для перемещения человека или груза по лестницам или по ровной поверхности. Транспортное средство, преимущественно для перемещения человека по лестницам, содержит кресло для размещения перемещаемого человека или иное устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368366
Дата охранного документа: 27.09.2009
29.12.2020
№219.017.f445

Гусеничная машина

Изобретение относится к гибридным гусеничным транспортным средствам. Гусеничная машина содержит гусеничный движитель с задними (2, 3) и передними (4, 5) ведущими колесами, тепловой двигатель (8) в составе гибридной силовой установки параллельного типа с механическим приводом (9-11) на задние...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710511
Дата охранного документа: 26.12.2019
17.01.2020
№220.017.f6e0

Гусеничная машина

Изобретение относится к гусеничным транспортным средствам с бортовыми коробками передач. Гусеничная машина содержит гусеничный движитель с задними (2, 3) и передними (4, 5) ведущими колесами, тепловой двигатель (8) в составе гибридной силовой установки параллельного типа, с приводом (9-15) на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711105
Дата охранного документа: 15.01.2020
12.06.2020
№220.018.2643

Преселективная коробка передач "ромашка-3ф" для трансмиссий транспортных средств.

Изобретение относится к преселективным коробкам передач (КП) с несколькими промежуточными параллельными валами с зубчатыми колесами. Преселективная КП содержит входной ведущий (1), промежуточные ведомые (3-6) в количестве m и выходной (2) валы, расположенные параллельно друг другу. Ведущий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723206
Дата охранного документа: 09.06.2020
18.07.2020
№220.018.33d7

Электромеханический двухпоточный привод транспортной машины с бортовым способом поворота

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Электромеханический двухпоточный привод транспортной машины с бортовым способом поворота содержит две электромашины с режимом тяговых электродвигателей и механическую трансмиссию со сложным суммирующим планетарным механизмом с двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726881
Дата охранного документа: 16.07.2020
21.04.2023
№223.018.50c8

Трансмиссия наземного транспортного средства на базе вальной коробки перемены передач

Изобретение относится к трансмиссиям с вальными коробками перемены передач (КПП) и дифференциальными механизмами передач и поворота (МПП) транспортных средств. Трансмиссия содержит однопоточную многорежимную вальную КПП с параллельными валами, включая входной 0, два смежных с ним промежуточных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794081
Дата охранного документа: 11.04.2023
20.05.2023
№223.018.6775

Трансмиссия машины с бортовым способом поворота

Изобретение относится к гусеничным транспортным средствам с бортовым способом поворота. Трансмиссия машины с бортовым способом поворота содержит бортовые коробки передач (4) с передаточным отношением на заднем ходу, отличным от передаточных отношений на переднем ходу как по знаку, так и по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794553
Дата охранного документа: 21.04.2023
27.05.2023
№223.018.715f

Гусеница с резинометаллическим шарниром параллельного типа и цевочным зацеплением с ведущим колесом

Изобретение относится к гусеницам с резинометаллическим шарниром (РМШ) и цевочным зацеплением с ведущим колесом. Гусеница с РМШ содержит траки, гребни, грунтозацепы, резинометаллические шарниры параллельного типа, включающие в себя проушины, упругие кольца, соединительные пальцы, периферийно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761974
Дата охранного документа: 14.12.2021
+ добавить свой РИД