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1. (WO2018127737) MECHANISM
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Pub. No.: WO/2018/127737 International Application No.: PCT/IB2017/050076
Publication Date: 12.07.2018 International Filing Date: 09.01.2017
IPC:
F16H 1/28 (2006.01) ,F16H 1/46 (2006.01)
F MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
16
ENGINEERING ELEMENTS OR UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
H
GEARING
1
Toothed gearings for conveying rotary motion
28
with gears having orbital motion
F MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
16
ENGINEERING ELEMENTS OR UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
H
GEARING
1
Toothed gearings for conveying rotary motion
28
with gears having orbital motion
46
Systems consisting of a plurality of gear trains, each with orbital gears
Applicants:
MUKHAMEDJANOV, Shukhrat [UZ/UZ]; UZ
Inventors:
MUKHAMEDJANOV, Shukhrat; UZ
Priority Data:
Title (EN) MECHANISM
(FR) MÉCANISME
Abstract:
(EN) The mechanism and method for merging rotations of different shafts to increase RPM wherein torque is preserved. The inventive device has input and output shafts that join through their male and female fittings at joining ends with bearings inside. The input shaft has a large input pulley or gear fixed to it to connect to motor or external power source. Both input and output shafts are housed in bearings to a frame. One perpendicular shaft is mounted on bearings to both ends to the fork shaped arms of the input shaft and goes through the hole with greater diameter in the input shaft to allow the perpendicular shaft to rotate freely around its own axis. A large bevel gear is fixed on one side of the perpendicular shaft and engages with same sized large bevel gear mounted at 90 degrees to it but fixed to a frame. A twice smaller bevel gear is fixed on the other side of the perpendicular shaft and meshes at 90 degrees with same sized small bevel gear fixed to the output shaft. When external force or motor drives the input gear, the perpendicular shaft moves at exact same speed and force as the large input gear. Simultaneously, the large bevel gear on the perpendicular shaft meshes with stationary large bevel gear at 90 degrees and rotates the perpendicular shaft around its own axis. While the perpendicular shaft rotates perpendicular to the input shaft axis at a rotational speed of the large input gear, it also rotates around its own axis at the same speed. These two different rotations merge through small bevel gear on the perpendicular shaft that inherits rotational speed of the input shaft and that of perpendicular shaft around its own axis and transmit double speed to the same diameter small gear on the output shaft. The output shaft and output gear fixed to it rotate twice as fast as the input shaft with preserved torque as large input and output gears are of the same diameter.
(FR) L'invention concerne un mécanisme et un procédé destinés à fusionner des rotations de différents arbres afin d'augmenter la vitesse de rotation, le couple étant préservé. Le dispositif selon l'invention comprend des arbres d'entrée et de sortie qui se rejoignent par leurs raccords mâle et femelle à des extrémités de jonction contenant des paliers. L'arbre d'entrée a une grande poulie ou roue d'entrée fixée à celui-ci pour se connecter à un moteur ou à une source d'énergie externe. Les deux arbres d'entrée et de sortie sont logés dans des paliers sur un cadre. Un arbre perpendiculaire est monté sur des paliers aux deux extrémités des bras en forme de fourche de l'arbre d'entrée et passe à travers le trou au diamètre plus grand dans l'arbre d'entrée pour permettre à l'arbre perpendiculaire de tourner librement autour de son propre axe. Une grande roue conique est fixée sur un côté de l'arbre perpendiculaire et vient en prise avec la grande roue conique de taille identique montée à 90 degrés par rapport à celui-ci mais fixée à un cadre. Une roue conique deux fois plus petite est fixée de l'autre côté de l'arbre perpendiculaire et s'engrène à 90 degrés avec la même roue conique de petite taille fixée à l'arbre de sortie. Lorsqu'une force externe ou un moteur entraîne la roue d'entrée, l'arbre perpendiculaire se déplace à la même vitesse et à la même force exactement que la grande roue d'entrée. Simultanément, la grande roue conique sur l'arbre perpendiculaire s'engrène avec une grande roue conique stationnaire à 90 degrés et fait tourner l'arbre perpendiculaire autour de son propre axe. Tandis que l'arbre perpendiculaire tourne perpendiculairement à l'axe d'arbre d'entrée à une vitesse de rotation de la grande roue d'entrée, il tourne également autour de son propre axe à la même vitesse. Ces deux rotations différentes fusionnent par l'intermédiaire d'une petite roue conique sur l'arbre perpendiculaire qui hérite de la vitesse de rotation de l'arbre d'entrée et de celle d'un arbre perpendiculaire autour de son propre axe et transmettent une double vitesse à la petite roue de même diamètre sur l'arbre de sortie. L'arbre de sortie et la roue de sortie fixée à celui-ci tournent deux fois plus rapidement que l'arbre d'entrée avec un couple préservé lorsque de grandes roues d'entrée et de sortie sont de même diamètre.
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Publication Language: English (EN)
Filing Language: English (EN)