BE628224A - - Google Patents

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BE628224A
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H15/00Gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio, or for reversing rotary motion, by friction between rotary members
    • F16H15/02Gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio, or for reversing rotary motion, by friction between rotary members without members having orbital motion
    • F16H15/04Gearings providing a continuous range of gear ratios
    • F16H15/06Gearings providing a continuous range of gear ratios in which a member A of uniform effective diameter mounted on a shaft may co-operate with different parts of a member B
    • F16H15/32Gearings providing a continuous range of gear ratios in which a member A of uniform effective diameter mounted on a shaft may co-operate with different parts of a member B in which the member B has a curved friction surface formed as a surface of a body of revolution generated by a curve which is neither a circular arc centered on its axis of revolution nor a straight line
    • F16H15/36Gearings providing a continuous range of gear ratios in which a member A of uniform effective diameter mounted on a shaft may co-operate with different parts of a member B in which the member B has a curved friction surface formed as a surface of a body of revolution generated by a curve which is neither a circular arc centered on its axis of revolution nor a straight line with concave friction surface, e.g. a hollow toroid surface
    • F16H15/38Gearings providing a continuous range of gear ratios in which a member A of uniform effective diameter mounted on a shaft may co-operate with different parts of a member B in which the member B has a curved friction surface formed as a surface of a body of revolution generated by a curve which is neither a circular arc centered on its axis of revolution nor a straight line with concave friction surface, e.g. a hollow toroid surface with two members B having hollow toroid surfaces opposite to each other, the member or members A being adjustably mounted between the surfaces

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Friction Gearing (AREA)

Description


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    Transmission   dU type torique.      



   On connaît des transmissions toriques dans lesquelles chaque rouleau est monte de façon à pouvoir basculer   indépendamment   auteur d'un axe parallèle .nais espacé d'une ligne passant par les points de contact du rouleau avec chaque surface torique, de sorte que les forces tangentielles de traction appliquées sur chaque rouleaux aux points de contact exercent un couple de pivotement sur chaque rouleau par rapport audit axe de basculement.

   De plus, chaque rouleau est pourvu d'un ressort qui développe une force s'opposant au couple de pivotement engendre par les forces tangentielles, au- quel cas chaque rouleau parcourt,   automatiquement   et   indépendamment   des autres rouleaux, les surfaces toriques associées jusqu'en une      position, correspondant   à   un rapport de vitesse, dans laquelle les moments de pivotement exercés par les forces tangentielles et les 

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 forces de ressort sont équilibrés. Ce   couvrent   indépendant de basculement de chaque rouleau sert à réduire les différences dans les efforts de contact des rouleaux résultant de causes telles que des Imprécisions et tolérances de fabrication des défauts d'aligne- ment ou l'équivalent. 



     Vis-à-vis   de ces dispositifs la présente invention con- cerne une transmission du type torique caractérisée par des éléments d'entrée et de sortie comportant des surfaces toriques coaxiales en vis-à-vis et plusieurs rouleaux répartis sur une circonférence et disposés entre et en contact avec ces surfaces de façon à   transmet-   tre un couple entre l'élément d'entrée et l'élément de sortie ce qui permet d'obtenir une transmission torique à vitesse variable. 



   Suivant une autre caractéristique le dispositif de sou- tien de chaque rouleau comporte un pivot permettant le déplacement et provoquant la modification du rapport de vitesses, de ce rouleau en travers des surfaces toriques par pivotement autour d'un axe espacé de   l'axe   de surfaces toriques et situé dans un plan placé entre ces surfaces toriques et perpendiculaire à l'axe de celles-ci chaque rouleau étant disposé radialement vers l'intérieur de cet axe de pivotement par rapport à l'axe de la surface torique. 



   Suivant une autre caractéristique chaque dispositif de soutien de rouleau comporte des organes permettant le mouvement du rouleau d'une deuxième manière, de sorte qu'en réponse à un mouvement suivant cette deuxième manière, un déplacement du rouleau provoquant la modification du rapport de vitesses soit   amorcé   autour de son axe de pivotement et qu'une liberté de mouvement du rouleau entre ces surfaces toriques égalise les pressions de contact du rouleau sur ces surfaces toriques. 



   Suivant une autre caractéristique de l'invention des dispositifs de commande des rouleaux sont prévus avec des organes destinés à exercer une pression développée par un fluide sur chaque rouleau, de façon   à   influencer le mouvement du rouleau suivant la deuxième manière afin d'amorcer le déplacement du rouleau provoquant la modification du rapport de vitesses, chaque rouleau étant 

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 capable de se déplacer suivant la deuxième manière indépendamment de mouvements correspondants des autres rouleaux. 



   Suivant une autre caractéristique de l'invention un dispositif comportant un étranglement d'écoulement de fluide est prévu pour chaque rouleau afin que lors d'un mouvement du rouleau suivant la deuxième manière les vibrations de ce rouleau sont amor-   fies,   
L'invention s'étend également aux caractéristiques   ci-   après et à leurs diverses combinaisons possibles. 



   Une transmission conforme à   l'invention   est représentée à titre d'exemple non limitatif sur les dessins ci-joints dans les- quels: 
La figure 1 est une coupe axiale d'une transmission   con- '   forme à l'invention; 
La figure 2 est une coupe suivant la ligne 2-2 de la figu- re   1   montrant en élévation notamment les rouleaux et leur support ; 
La figure 3 est une coupe à échelle agrandie d'un rouleau et de son supporta coupe réalisée également   suivant   la ligne 2-2 de la figure 1 ; 
La figure 3a est une vue montrant une modification per- mettant de tenir compte d'une rotation en sens inverse de l'arbre   d'entrée;   
La figure 4 est une vue en coupe suivant la ligne 4-4 de la figure 3;

   
La figure 5 est une vue en coupe suivant la ligne 5-5 de la figure 1 mais avec le couvercle enlevé; 
La figure 6 est une vue représentant le rouleau de la figure 1 dans une position limite de variation de vitesse ; 
La figure 7 est une coupe de l'une des butées suivant la ligne 7-7 de la figure 6 ;      la figure 8 est une vue similaire à la figure 1 montrant      une construction modifiée; 
La figure 9 est une coupe suivant la. ligne 9-9 de la fi- gure 8 ; 

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La figure 10 est une vue similaire à la figure 1 montrant une autre modification; 
La figure   11   est une coupe suivant la ligne   11-11   de la figure 10; 
La figure 12 est une coupe suivant la ligne 12-12 de la figure 10. 



   La présente invention fait intervenir un dispositif   hy-   draulique exerçant sur chaque rouleau un moment de pivotement qui équilibre le moment de pivotement exercé par les forces   tangentiel-   les de traction des surfaces toriques sur dhaque rouleau autour de l'axe de basculement du rouleau de telle sorte que chaque rouleau se déplace, automatiquement et indépendamment des autres rouleaux, jusqu'en une position, correspondant à un rapport de vitesse, dans laquelle lesdits moments de pivotement soient en équilibre. 



   Un autre but de l'invention consiste à prévoir un dispo- sitif   d'amortissement   des mouvements de basculement des rouleaux. 



  Cette dernière caractéristique est importante dans le cas où la transmission est soumise à des fluctuations de couple résistant, par exemple dans le cas de transmissions d'engins automobiles. 



   Le dispositif amortisseur de rouleau est hydraulique et peut faire partie du dispositif hydraulique d'équilibrage de chaque rouleau. 



   Au lieu que le basculement de chaque galet s'effectue autour   d'un   axe parallèle à une ligne passant par ses points de contact avec les surfaces toriques de manière à engendrer une   pré-   cession ou un déplacement du rouleau le long des surfaces toriques pour obtenir une variation du rapport de vitesses, dans cette trans- mission on prévoit un dispositif provoquant la précession du rouleau en déplaçant indépendamment celui-ci le long d'un parcours linéaire tangent à la ligne médiane des surfaces toriques.

   En conséquence, la présente invention a également pour but de prévoir un support de rouleau dans lequel chaque rouleau est mobile, automatiquement et indépendamment des autres rouleaux, le long d'un parcours linéaire 

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 parallèle à une tangente à la ligne médiane des surfaces toriques en un point adjacent au rouleau, ceci en réponse à   des variation   des forces tangentielles de traction N'exerçant sur les rouleaux leurs points de contact avec les surfaces toriques, de manière à taire déplacer le rouleau pour modifier le rapport de   vi@@@   Avec cette dernière disposition, chaque rouleau est pousse   le   long dudit parcours linéaire par une force hydraulique opposée aux forces tangentielles de traction de sorte que chaque rouleau se déplace,

   automatiquement et indépendamment des autres rouleaux, sur les   surfit*   ces toriques   Jusqu'en   une position, correspondant à un *,apport de vitesses, ou lesdites forces sont en équilibre. Un autre but do   l'invention   consiste en la prévision d'un dispositif   d'amortissement   des   mouvements   linéaires du rouleau, par exemple en réalisant ce dispositif d'amortissement comme une partie du dispositif   hydrauli-   que d'équilibrage de forces* 
Cette invention permet également de créer une disposition nouvelle permettant de réduire les différences entre les pressions      de contact sur les deux points où le rouleau touche les surfaces toriques.

   En l'absence de cette disposition, des forces de contact excessives seraient nécessaires pour empêcher le glissement au point , de contact le plus sollicité du rouleau avec les surfaces toriques. 



  Suivant   l'invention,   chaque rouleau est monté de manière à avoir une liberté de mouvement entre ses surfaces toriques et dans un plan radial passant par l'axe de   transmission,   de sorte que chaque rou- leau peut se déplacer   librement   dans ce plan de manière à réduire les différences entre les pressions de contact avec les surfaces toriques. 



   Du fait que chaque rouleau est libre de basculer ou de se déplacer linéairement pour arriver dans une position, correspondant à un rapport de vitesses, où les formces de baculement ou de déplace- ment linéaire du rouleau sont équilibrées, il est nécessaire de pré- voir des butées pour limiter le déplacement de variation de vitesse de chaque rouleau. Une autre caractéristique de l'invention consiste 

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 en   la   prévision d'une nouvelle disposition de butées pour limiter le déplacement de variation de vitesse de chaque rouleau dans un sens de sorte que centrée en contact du rouleau avec la butée fasse basculer ou déplacer linéairement le rouleau dans un sens tendant à Inverser le déplacementde variation de vitesse du rou- leau.

   Une butée similaire est prévue pour l'autre position de   limi-   tation du rapport de vitesses. 



   Dans cette invention on prévoit également un dispositif provoquant   1* augmentation   rapide de la charge axiale des rouleaux de traction entre les disques toriques en cas d'augmentation de couple   résistant,   mais provoquant sa décroissance relativement lente en cas de réduction du couple résistant. 



   On prévoit aussi un dispositif pour faire varier la gran- deur de la force hydraulique exercée sur chaque rouleau en opposi- tion aux forces tangentielles de traction de manière à provoquer automatiquement une précession des rouleaux assurant une variation de rapport de vitesses. 



   La transmission à vitesse variable réalisée conformément à cette invention comprend des éléments d'entrée et de sortie pré- sentant des surfaces en vis-à-vis de profil torique et coaxiales, plusieurs rouleaux disposes entre et en contact avec lesdites   surfa-   ces de manière à transmettre le couple de l'élément d'entrée à l'élément de sortie, un support pour chaque rouleau comportant un pivot permettant le déplacement de variation de vitesse du rouleau en travers des surfaces toriques par pivotement autour d'un axe espa- cé de   l'axe   des surfaces toriques et situé dans un plan placé entre les surfaces toriques et perpendiculaire à leur axe, chaque rouleau étant disposé   radialeaent   vers l'intérieur de l'axe de pivotement, par rapport à l'axe des surfaces toriques,

   chaque support de rouleau comporte également un dispositif permettant un mouvement du rouleau suivant un second mode de manière qu'en réponse à un mouvement suivait le second mode, un déplacement de   @ariation   de vitesse du rouleau soit amorcé autour de son axe de   pi@totment   et qu'une liberté de mouvement entre les surfaces toriques soit assurée au rouleau de 

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 façon à équilibrer les pressions de contact du rouleau sur   le,-%   surfaces toriques;

   un dispositif de commande de rouleau comportant..' un organe exerçant une pression de fluide sur chaque rouleau de manière à le mouvoir suivant le second mode pour amorcer son dépal   cernent   de variation de vitesse, chaque rouleau pouvant se   mouvoir      suivit le second mode indépendamment des mouvements corresponde s   des autres rouleaux; et un dispositif comportant pour chaque rouleau un système d'étranglement de l'écoulement   d'un   fluide intervenant lors du mouvement du rouleau suivant le second mode de manière   à.   amortir les vibrations dudit rouleau pendant ce mouvement. 



   Cette invention prévoit aussi la réalisation d'une trans- mission à vitesse variable comportant des éléments d'entrée et de      sortie présentant des surfaces en   vis-à-vis,   de profils toriques coaxiaux, plusieurs rouleaux répartis circonférentiellement, dispo- ses entre et en contaot d'entraînement avec lesdites surfaces,, un      dispositif de montage de chaque rouleau permettant un premier   mauve-   ment de pivotement autour d'un axe fixe de manière à assurer un déplacement de variation de vitesse en travers de ces surfaces et comportant un dispositif supportant chaque rouleau en vue d'un se- cond mouvement indépendant provoquant, en réponse à des variations des forces tangentielles s'exerçant sur le rouleau,

   un   déplacement   du rouleau assurant la variation du rapport de vitesses; et un dispositif comportant pour chaque rouleau un système d'étrangle- ment d'écoulement de fluide intervenant lors desdits mouvements in- dépendants du rouleau en assurant ainsi leur   amortissement.   



   On peut également réaliser une transmission à vitesse variable comportant des éléments d'entrée et de sortie présentant des surfaces en   vis-à-vis   de profils toriques coaxiaux; plusieurs rouleaux répartis   circonférentiellement,   disposés entre et en con- tact d'entraînement avec lesdites surfaces, un dispositif de montage de chaque rouleau permettant un premier mouvement de pivotement   au- '   tour d'un axe fixe de façon   à   le faire déplacer en travers de ces surfaces pour modifier le rapport de vitesses et comportant un sup- 

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 port de chaque rouleau lui permettant un second mouvement   indépen-   dant, en réponse à des variateurs des forces tangentielles exercées sur le rouleau aux points de contact avec les surfaces toriques,

   pour modifier le rapport des vitesses; un dispositif de développe- ment de force comportant un poussoir hydraulique exerçant sur les rouleaux une force s'opposant à leur second mouvement et comportant aussi pour chaque rouleau une paire de chambres, une alimentation basse pression fournissant du fluide à une pression relativement basse à l'une des chambres de manière à pousser le rouleau dans le   Même   sens que les forces tangentielles s'exerçant sur lui, une ali- mentation haute pression fournissant du fluide à une pression rela-   tivement   élevée à   l'autre   chambre de manière à pousser le rouleau dans le sens   opposée   et un dispositif   manoeuvrable   de manière à faire varier la valeur desdites pressions;

   un premier et un second système de butées mobiles pour chaque rouleau, le premier système de butées mobiles comportant des premières positions dans lesquelles, pour un sens de rotation donné de l'élément d'entrée, elles agis- sent pour limiter l'amplitude de déplacement des rouleaux pour fai- re varier le rapport de vitesses, et comportant des secondes   posi-   tions dans lesquelles elles n'agissent pas, le second système de butées mobiles comportant des premières positions dans lesquelles, pour le sens de rotation opposé de l'élément d'entrée, elles agis- sent pour limiter l'amplitude de déplacement des rouleaux pour fai- re varier le rapport de   vîtes**,   et comportant des secondes posi- tions dans lesquelles elles sont inefficaces,

   et un dispositif de commando de butées agissant de manière à faire déplacer J'un des systèmes de butées de sa position de repos dans sa position active et l'autre système de butée de sa position active dans sa position de repos et à inverser les connexions de pression hydraulique avec les chambres de chaque rouleau. 



   Suivant les figures 1 à 7 des dessins, la transmission comporte une paire de disques coaxiaux   10   et 12 comportant des sur- faces coaxiales et toriques placées en vis-à-vis, ces surfaces 

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 toriques présentant une ligne médiane circulaire   commune   désignée 
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 par 18. Plusieurs rouleaux 20 repartis oiroonferentielleaent sont Montes entre et disposes en contact roulant avec les surfaces 14 et 16 de manière àassurer un entraînement par friction. 



  Le disque torique 10 est minté sur l'arbre J'entre  71 i.' est relié à cet arbre par l'intermédiaire de galet. ou calée 24 répartis oirol')ntÓrenUelltJIent et disposée entre do# anneaux 26 t 29 qui sont bloqués en 30 et 32 sur le disque 3.0 et l'arbre 22. 



  Les organes de blocage 30 et   32   sont des billes qui viennent se 
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 loger dans des poches sphériques ménagée  dans les élément  adja- ; cents. 



   Le disque torique 12 est mont' sur l'arbre de sortie 34 
 EMI9.3 
 et es,61 claveté en 36 sur l'arbre 34 qui est coaxial avec l'arlra 22. 



   Les surfaces en   vis-à-vis   des cames annulaires 26 et 28 comportent des saillies 26a et 28a entre lesquelles sont   disposés   les cales 24. Ces surfaces sont telles que toute augmentation du couple résistant provoque une rotation relative de faible amplitude des cames annulaires 26 et 28 de manière a augmenter la charge axiale exercée par le disque torique 12 sur le disque 10 et par con-   séquent   augmenter la pression de contact entre les surfaces toriques 
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 14 et 16 et les rouleaux 20. De même# toute diminution du couple résistance provoque une réduction correspondante de la charge   axiale!   
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 des disques 10 et 12 contre les rouleaux 20.

   Ce dispositif de sollie citation axiale comportant les cales 24 et les came. annulaires 26 et   27   est désigné par le   repère   38. 



   La prévision d'un dispositif à calot et   à   cames 38 de ce genre a   déjà   été proposée pour des transmissions du type torique 
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 afin de faire augmenter et diminuer automatiquement la charge exer- ode axialemaent par les disques 10 et 12 contre les rouleaux 20 en fonction d'une augmentation ou d'une diminution du couple résistant.! La prévision d'un tel dispositif semblerait être bénéfique du   côté ,        de la   transmission   soumis à des efforts de torsion brutaux.

   Dans le cas d'une transmission pour véhicule automobile entraîna par un      

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 moteur à explosion, le dispositif de sollicitation axiale 38 est disposé, comme représenté, du   coté   entrée de la transmission du fait des vibrations de torsion   importantes   d'un moteur de ce genre* Avec cette disposition, tout choc de torsion (augmentation brutale de couple)   Imposé   par l'arbre d'entrée 22 augmente la pression de contact sur les rouleaux d'entrainement   20   avant que la force de traction exercée sur ces rouleaux ne soit augmentée par le choc,

     Inaction   de cette force étant   retardée   par inertie et par la rota- tion relative des   cames   annulaires 26 et   28   lorsque la charge axiale est augmentée, 
Dans le   eau   d'une   transmission     d'automobile,     les   chocs de   torsion   imposés à   la   transmission par le côte sortie de celle-ci ne semblent pas nécessiter une seconde série de cames   annulaires   et de cales entre l'arbre de sortie et le disque torique 12 pour modifier la char,. axiale des rouleaux   d'entraînement   placés entre les disques   10   et 12 sous l'effet de ces chocs de torsion.

   Cependant, avec   la   disposition représentée  si l'arbre de sortie   34   venait à soumettre la transmission a des chocs de torsion importants, ces chocs   augmen.     teraient   la force de traction    'exerçant   sur les rouleaux 20 avant que le dispositif de sollicitation axiale 38 produise l'accroissement voulu de la charge axiale exercée par les surfaces 14 et 16 des disques toriques contre les rouleaux 20. Pana   ce   cas, on pourrait aussi prévoir des cales de charge axiale   à   la sortie de la trans- mission et entre   l'arbre   34 et les disques 12. 



   Les disques toriques   10   et 12 de la   transmission   et les rouleaux d'entraînement par traction ou friction 20 qui sont inter- poses entre ceux-ci sont montés à l'intérieur d'un bâti fixe compor- tant des éléments terminaux 40 et   42   portant des paliers 44 et 46 pour les arbres 22 et 34. Le bâti, de transmission comporte égale- ment un élément intermédiaire 48 fixé sur les éléments terminaux 40 et   42   par des vis 50 et ayant un corps en forme d'Y 52 placé entre les rouleaux 20. L'élément intermédiaire 48 du bâti comporte au- dessus de chaque rouleau une ouverture fermée par un couvercle 54. 



   La figure 3 montre en détail la structure de chaque rou- leau et de son support. Chaque rouleau 20 est tourillonné sur 

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 une fusée 56 au moyen de paliers 58 et 60, la fusée comportant une plaque terminale 62. Chaque rouleau 20 est supporté entre les sur- faces toriques 14 et 16 par un bloc support 64. Chaque bloc   64     est   articulé sur un tourillon creux 66 engagé dans des douilles ou coussinets 68 et 69 logés dans un trou ménagé dans le bloc, les extrémités dépassantes de ce tourillon étant soutenues par des   @   sages adjacents prévus sur l'élément intermédiaire du bâti 48. L'exe de chaque tourillon 66 est tangent au cercle médian 18 du tore et est disposé dans un plan perpendiculaire à l'axe de transmission. 



  Les tourillons 66, ainsi que les rouleaux 20, sont également   répartis   autour de l'axe de la transmission. Il y a ainsi un tourillon 66 et un bloc support 64 par rouleau 20. 



   La surface de chaque bloc support 64 faisant face à son rouleau 20 comporte une nervure en forme de V 70 dont la pointe est orientée dans une direction perpendiculaire à l'axe 72 de son rou- leau et à la direction de l'axe du tourillon associé 66, auquel   cas :        ladite pointe est située dans un plan passant par l'axe de trans- mission. La pointe de chaque nervure 70 est engagée dans une gorge en forme de V 74 ménagée dans la plaque terminale 62 de la fusée 56 sur laquelle son rouleau est tourillonné, de sorte que chaque bloc 64 maintient en position son rouleau entre les éléments toriques 12 et 14. 



   L'angle au sommet de la gorge en V 74 de chaque rouleau est supérieur à l'angle au sommet de la gorge associée 70, de sorti que chaque rouleau peut basculer autour de l'arête de la   nervure   jouant le rôle d'un axe. 



   L'arête de chaque nervure 20 est disposée parallèlement à et un peu écartée radialement vers l'extérieur d'une ligne reliant les points de contact du rouleau associé 20 avec les surfaces   tort* !   ques 14 et 16, auquel cas les forces tangentielles de traction ? (dont l'une est représentée sur la fig. 3) exercées par les surfa- ces toriques sur chaque rouleau engendrent un moment de pivotement sur le rouleau qui tend à le faire basculer autour de l'arête de se 

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 nervure associée 70. 



   Le bloc support 64 du rouleau comporte une paire de pistons 76 et 78 disposés de part et d'autre de la nervure 70 du bloc et pouvant être sollicités par la plaque terminale   62   de la fusée de rouleau adjacente 56. Les pistons 76 et 78 peuvent coulis- ser dans des évidements ou cylindres 80 et 82 ménagés dans le bloc 
64 de façon à entrer en contact avec la plaque terminale 62 de la fusée 56 du rouleau. Les pistons 76 et 78 sont constitués d'une matière plastique telle que du   "Nylon".   Il va de soi que ces pistons peuvent être constitués de toute autre matière appropriée. 



   Comme le montre la figure 3, il est prévu des dispositifs d'alimentation en liquide (par exemple de l'huile de lubrification) sous pression de chaque cylindre 80 et 82 de manière à pousser leurs pistons 76 et 78 contre les plaques terminales 62 de leurs rouleaux associés 20. Des joints   84,   de préférence en matière du genre caout- chouc, sont disposés à l'intérieur et autour de la périphérie de chaque cylindre 80 et 82 et sous leurs pistons respectifs afin d'em- pêcher les fuites de liquides autour des pistons. Une pompe 86, de préférence entraînée par le moteur ou l'arbre d'entrée 22, est pré- vue pour alimenter en liquide sous pression les cylindres 80 et 82. 



  La pompe 86 reçoit du liquide d'une canalisation d'alimentation 88 et l'envoie dans une canalisation   à   haute pression 90. Une soupape de by-pass réglable 92 agit lorsqu'elle est ouverte de manière à renvoyer du liquide du côté sertie de la pompe vers son entrée par l'intermédiaire d'une canalisation basse pression   94   et d'une soupape de sûreté 96. La soupape de sûreté 96 est réglée pour une pression relativement basse de l'ordre par exemple de 2,1 kg/cm2. 



  Une seconde soupape de sûreté 98 est réglée pour une pression rela- tivement élevée de   l'ordre   par exemple de 21 kg/cm2. La valeur réel- le de la pression dans la canalisation haute pression 90 dépend de la position de la soupape 92, le réglage de la soupape 98 détermi- nant seulement la valeur maximum de la pression dans la canalisation 90. La pression dans la canalisation   94   est constante et dépend du 

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   réglage   de la soupape de   sûreté   basse pression 96. La canalisation haute pression 90 est reliée par l'intermédiaire d'une soupape de contrôle 100 à un conduit 102 traversant l'une des extrémités de chaque tourillon 66 de rouleau.

   Chaque conduit 102 de tourillon   @   débouche dans des conduits radiaux   104   qui communiquent avec un anneau 106 de la douille adjacente 68, cette douille comportent des trous radiaux 108 reliant l'anneau 106 avec un anneau 110 du bloc associé 64. Un conduit 112 ménagé dans chaque bloc 64 est relief par son anneau 110 avec le groupe cylindre-piston 60,   76.   De façon similaire, la canalisation basse pression   94   est reliée à chaque groupe cylindre-piston 82,   78   par un passage 114 et une soupape llé   à   l'autre extrémité de chaque tourillon   66   et par des conduits de la douille 69 et un conduit 118 ménage dans le corps 64 du support asse cié. Des joints appropries 120 sont prévus aux extrémités des douilles 68 et 69. 



   Chaque cylindre 80 comporte un conduit de décharge étrangle 122 et chaque cylindre 82 un conduit de décharge étranglé 124, ces conduits débouchant au travers des blocs 64 dans le volume compris entre les disques toriques 12 et 14. De   même;,   chacun des      cylindres basse pression 82 est pourvu d'une paire de ressorts de compression 126 poussant le piston   78   contre la plaque terminale as-   sociée   62 du rouleau. De plus l'huile envoyée dans la canalisation      basse pression 94 peut, comme le montre la figure 3,   être   aussi utilisée pour lubrifier la transmission. 



   La force de traction tangentielle exercée sur un rouleau 20 par la surface torique du disque d'entrée 20 en ses points de contact avec le rouleau est indiquée   en ?   sur la figure 3, la flèche désignant le sens de rotation destrorsum de la surface torique 14 et de son arbre d'entrée 22. La surface torique 16 du disque de sor- tie 12 exerce une force, orientée de façon similaire, sur le rouleau; 20, parallèle   à   la force F mais appliquée en un point   diamétra-   lèsent opposé du rouleau.

   Ces deux forces de traction parallèles      appliquées au rouleau engendrent un moment de pivotement tendant à 

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 faire basculer celui-ci autour de   l'arête     de sa   nervure en V   ?Or     ce   moment de pivotement étant orienté dans le cens sinistrorsum suivant la figure 3. 



   Chaque paire de pistons   76 et   78 exerce également un moment de pivotement sur leur rouleau associe 20, ce qui tend à fai- re basculer le rouleau autour de l'arête de sa nervure support 70. 



   Le cylindre 82 de chaque piston 78 est relié à la   canalisation à   basse pression constante 94. Par conséquent, chaque piston78 exerce un moment de basculement sensiblement constant sur son rouleau du fait que la poussée du fluide contre le piston et la force du ressort 126 le sollicitant sort sensiblement constantes. Le cylindre 
80 recevant chaque piston 76 est relié à la canalisation haute pression 90. La pression dans cette canalisation est réglable   et'est   contrôlée par la soupape 92 qui permet de faire varier la for- ce exercée par chaque piston 76 sur son rouleau. Par conséquent un réglage d'ouverture ou de fermeture de la soupape 92 permet de faire décroître ou croître la pression sollicitant les pistons 76. 



   En marche normale, chaque piston 76 exerce sur la plaqua terminale 
62 du rouleau une force supérieure à celle développée par le piston associé 78 de sorte que le moment de basculement exercé par chaque paire de pistons   76   et 78 sur un rouleau 20 autour do l'arête de sa nervure d'appui en forme de V 70 est orientée dans le sens dextrorsum comme le montre la figure 3, et l'oppose et équilibre normalement le moment de pivotement exercé, dans le sens sinistror- sum, par les forces F appliquées .au rouleau et développées par les surfaces toriques 14 et 16. 



   Du fait que les deux disques toriques   10   et 12 tournent dans des sens opposés, tout basculement d'un rouleau 20 autour de   l'arête   et sa nervure d'appui 70 provoque la précession du rouleau autour de son tourillon de manière à changer sa position de réglage de rapport de vitesse.

   Par exemple, si la soupape 92 est réglée à une valeur déterminée, la pression exercée par chaque piston 76 augmentera de façon à faire basculer le rouleau associé dans le sens dextrorsum   (fig.   3) autour de sa nervure d'appui   70.   Ce basculement      

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 provoquera la procession du rouleau autour de son tourillon 66 de manière à augmenter la vitesse du disque   12,   c'est-à-dire que le point de contact de chaque rouleau 20 se déplace radialement vers l'intérieur sur la surface 16 du disque de sortie et radialement vers l'extérieur sur la surface 14 du disque d'entrée.

   Ce mouvement de changement de rapport de vitesses de chaque rouleau dans une di- rection correspondant à l'augmentation de la vitesse de sortie se traduit par une augmentation des forces de traction exercées par les surfaces toriques sur le rouleau, de sorte que ce mouvement de cha- que rouleau continue jusqu'à ce que les moments de pivotement autour de sa nervure d'appui 70 soient à nouveau   équilibrés.   



   De la même manière, un réglage d'ouverture de la soupape 92 provoque une réduction de la pression exercée par chaque piston   76,   de sorte quo chaque rouleau 20 bascule dans le sens sinistrorsum (fig. 3) autour de sa nervure d'appui 70* Ce basculement dans le sens sinistrorsum provoque une précession de chaque rouleau dans un sens correspondant à une diminution de la vitesse du disque de sor- tie 12. C'est maintenant le point de contact de chaque rouleau 20 qui se déplace radialement vers l'extérieur sur la surface du disque de sortie 16 et radialement vers l'intérieur sur la surface du disque d'entrée 14.

   Cette précession de chaque rouleau 20 se traduit par une réduction des forces de traction exercées par les surfaces, de disque torique sur chaque rouleau, de sorte que la précession continue jusqu'à ce que les moments de basculement exercés sur cha- que rouleau -autour de sa nervure d'appui 70 soient à nouveau équili- brés. Chaque rouleau prend alors automatiquement une position de réglage de rapport de vitesses, indépendamment des autres rouleaux, ? et pour laquelle les moments de basculement sont en équilibre. Les ressorts 126 exercent une poussée constante tendant à faire basculer chaque rouleau dans un sens correspondant à une diminution de la vitesse   à   la sortie de la transmission. 



   Ce mouvement de basculement indépendant des rouleaux per- met la précession de chaque rouleau en une position de réglage de 

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 rapport de vitesses où les forces appliquées au rouleau sont   équili-   brées, auquel cas,   Ainsi   qu'on l'a déjà dit, des différences dans les charges transmises par les rouleaux et résultant de causes telles que des imprécisions et des tolérances de fabrication, des défauts d'alignement et l'équivalent sont minimisées. On remarquera. que la prévision des ouvertures de décharge 122 et   124   sert à   Inadaptation   de la poussée hydraulique sur chaque piston 76 et 78 en réponse à un déséquilibre des moments de pivotement exercés sur leur rouleau associé autour de la nervure d'appui 70. 



   Dans toutes les positions de réglage de rapport de vites- ses d'un rouleau 20, sa nervure d'appui 70 est située dans un plan passant par   l'axe   de la transmission et est perpendiculaire à l'axe du rouleau   20   et à l'axe du tourillon 66; cette nervure forme un guide le long duquel le rouleau 20 peut se déplacer librement afin d'équilibrer les efforts de contact sur les deux surfaces toriques   14   et 16, Ceci réduit la charge axiale entre les disques toriques 10 et 12 et assure une valeur correcte à la pression exercée aux deux points de contact du rouleau 20 avec les deux surfaces toriques. 



   Lorsqu'il n'est pas prévu de liberté de déplacement de chaque rouleau 20 entre les disques toriques 10 et 12 dans un plan passant par   l'.axe   de transmission, la pression de contact d'un rou- leau 20 contre un disque peut être supérieure à celle exercée contre l'autre disque du fait de tolérances ou d'erreurs de fabrication, etc. 



   En ce cas, il faudrait exercer une charge axiale   excessi.   vement élevée sur les deux disques pour empêcher le   glissement   du rouleau sur le disque présentant la plus faible pression de contact avec le rouleau. 



   La disposition représentée, dans laquelle chaque rouleau 20 est écarté radialement vers l'intérieur de la ligne médiane 18 du tore, réduit encore la charge axiale exigée pour les rouleaux 20 entre les disques toriques 10 et 12 par comparaison à la précédente disposition où chaque rouleau était disposé sur la ligne médiane 18 

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 du tore.

   Le dispositif à cames et cales 38   sollicite     axialement   les rouleaux entre les disques 10 et 12 proportionnellement au couple   d'entrée.   La force réelle de contact entre la surface du tore d'en- trée 14 et un rouleau 20 est égale au produi t de la force axiale exercée sur le rouleau par   l'inverse   du cosinus de l'angle fait par      l'axe de transmission et la normale à la surface torique au point de contact de celle-ci avec le rouleau. Cet angle varie   évid@@ent     on   fonction de la position de réglage de rapport de vitesses du rouleau et pat conséquent la pression réelle de contactvarie en conséquence.

   Si les rouleaux sont disposés sur la ligne médiane du tore et que le couple d'entrée est constant et si d'autre part la force de contact appliquée au rouleau est suffisante pour empêcher le   gli@@ement   du rouleau lorsque sa position de réglage de rapport de vitesses correspond à un  vitesse de sortie lente la force de contact appliquée au rouleau deviendra excessive lorsque le rouleau      sera déplacé dans une position correspondant à une vitesse élevée. 



   Cependant, si la position de chaque rouleau est, comme cela est représente, écartée   radialeaent   vers l'intérieur de la ligne médiane 18 du tore, une courbe donnant la variation de la force réelle de contact appliquée à un rouleau en fonction de la position de réglage de rapport de vitesses de ce rouleau a un profil approché de celui de la courbe de la force de contact nécessaire pour empêcher le   glissement   dans les différentes positions do régla- ge de rapport de vitesses* Les rouleaux sont avantageusement écartés'; radialement vers l'intérieur de la ligne Médiane du tore et d'une distance approximativement égale à la moitié du rayon des   surfaces        14 et 16 à partir de la ligne 18.

   On évite ainsi une pression de contact excessive pour le rouleau pour des positions de   réglage   de rapports de vitesses   élevés.   



   Il est également prévu des dispositifs d'amortissement des mouvements de basculement de chaque rouleau 20 autour de l'arête de sa nervure d'appui 70. Les conduits étranglés 122 et   124   et les soupapes de contrôle 100 et 116 assurent cet amortissement. Par con-   poquent   tout basculement dans le sens dextrorsum du rouleau 20 

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 (fig. 3) provoque le   refoulement   du liquide hors du cylindre 82 par l'intermédiaire du conduit étrangle 124, la soupape de contrôle 116 empêchant le liquide d'être refoula du cylindre dans la canalisation 94. De façon similaire, le conduit 122 et la soupape de contrôle 100 amortissent un basculement dans le sens sinistrorsum du rouleau 20.

   Il apparaît par conséquent que les étranglements 122 et 124 et   les   soupapes de contrôle 100 et 116 servent à amortir ou à retarder   Ion   mouvement* de basculement des rouleaux 20. 



   La prévision de tels dispositifs d'amortissement des mouvements de basculement des rouleaux 20 est particulièrement impor- tante dans le cas où la transmission est utilisée avec un appareil présentant un couple d'entrée ou de sortie assujetti à des pulsa- tions. Des pulsations de couple engendrent une variation des forces de traction appliquées   à   chaque rouleau en provoquant ainsi un dés- équilibre des moments de pivotement tendant à faire basculer le rouleau autour de   l'arête   de sa nervure d'appui 10.

   Par conséquent, en l'absence de ces dispositifs d'amortissement des mouvements de basculement des rouleaux, ces pulsations de couple provoqueraient des oscillations des rouleaux modifiant le rapport dos vitesses.   Il   est évident que si la fréquence d'une oscillation de rouleaux venait à coïncider avec la fréquence naturelle de vibration d'une partie de la transmission, il y aurait   résonance   et il en résulterait des vibrations destructives. 



   Le problème des oscillations des rouleaux 20 modifiant le rapport de vitesses est aggravé par le fait que, lorsqu'un rou- leau bascule autour de l'arête de sa nervure d'appui la précession du rouleau, modifiant le rapport de vitesse, qui en résulte est dirigée dans le même sens que la force gyroscopique exercée sur le rouleau et tendant à le dévier. Si la vitesse de basculement est élevée, cette force gyroscopique sera grande et le rouleau tendra à dépasser la position dans laquelle ses moments de pivote. ment sont en équilibre et par conséquent le rouleau aura tendance ne pas conserver cette position. Cependant si la vitesse de bascule- ment est amortie, la force gyroscopique pourra alors être réduite 

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 de façon à être négligeable. 



   Comme on l'a déjà dit, le dispositif à cames et à cales 
38 est placé sur le côté de la transmission qui est soumis à des variations du couple* Dans le cas d'une transmission d'automobile, le dispositif 38 est placé dit côte moteur et oblige par conséquent la charge axiale des rouleaux 20 entre les disques toriques à sui- vre les fluctuations du couple   d'entrée.   On peut prévoir un   disposi-   tif pour amortir les fluctuations de la charge axiale des rouleaux. 



   Par exemple, ce dispositif peut être tel que la charge axiale aug- mente brutalement en fonction de l'augmentation du couple, mais diminue plus lentement lorsque le couple décroît. Dans ce but, et comme le montre la fig.   1,   un manchon cylindrique 130 entoure le mécanisme 38, ce manchon étant fixé sur l'arbre d'entrée 22. Ce manchon est orienté vers le disque torique 10 et une bague d'étan- chéité coulissante 132 est montée dans le manchon. Un ressert   134   pousse la bague en contact étanche avec 1'.arrière du disque torique 10. Le volume 136 fermé par le manchon 130 et la bague d'étanchéité est alimenté en liquide, par exemple, en liquide de lubrification.      



  Ce liquide arrive par une canalisation d'alimentation 138 du bâti      48, cette canalisation se terminant par un raccord tubulaire 140 monté dans un trou 142 à l'intérieur de l'arbre 22. Le trou 142 dé- bouche dans un conduit radial 144 qui communique avec le volume 136. Une soupape de contrôle 146 est disposée à l'intérieur du trou 142 et permet au liquide de pénétrer dans le volume 136 en empêchant sa sortie sauf par un étranglement 148. 



   Avec cette dernière conception, le dispositif' cames et cales 38 et le volume 136 qui l'entoure sont remplis de liquide ali- monté par l'intermédiaire de la soupape de contrôle 146 et qui peut      seulement sortir par l'étranglement 148. En cas d'une légère   augmen-   talion du couple d'entrée, la came 28 tourne légèrement par rapport à la came 26 et la pression axiale sur la came 26 augmente en -accroissant légèrement le volume 136. La soupape de contrôle 146 permet une entrée immédiate de liquide dans le volume 136 pour le 

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 maintenir plein.

   Lorsque le couple d'entrée décrotte le volume 136 tend à   décroître    Cependant, le seul trajet de sortie du liquide est l'étranglement 148, de sorte que la charge axiale des disques tori- ques décroît bien plus lentement que le couple, mais, lorsque celui- ci augmente, la charge axiale des disques   toriques   augmente de façon directement proportionnelle à l'augmentation du   couple*   
Si l'on monte un dispositif de sollicitation axiale simi- laire au dispositif 38 sur le côté sortie de La transmission en addition ou à la place du dispositif 38 du côte entrée, ce dispositif de sollicitation axiale pourra aussi être pourvu d'organes retardant la décroissance de la sollicitation axiale lors d'une réduction de couple. 



   Puisque chaque rouleau   20   prend automatiquement une posi- tion de réglage de rapport de vitesses dans laquelle les moments de basculement autour de son   axe   de   basculement   sont équilibres, il est nécessaire de prévoir des organes pour limiter les deux positions extrêmes de réglage de rapport de vitesses prises par le rouleau, Dans ce but, il ont prévu une paire de vis de butée 150 et   152   sur chaque couvercle de bâti, ces via étant destinées à entrer en contact avec des coins biseautés, diamétralement opposas 151 et   153   de la plaque terminale 62 du tourillon de rouleau adjacent 56. A ce sujet, on remarquera que chaque plaque terminale de rouleau a un profil carré. 



   Lorsqu'un rouleau 20 arrive dans sa position limite de vitesse de sortie élevée (fig. 6), la plaque' de rouleau 62 entre en contact avec une vis de butée 150. Si le rouleau a tendance à conti- nuer sa précession dans le sens des vitesses de sortie. élevées, la vis 150 l'obligera à basculer autour de l'arête de sa nervure d'ap- pui 70 dans une direction provoquant la précession du rouleau en sens inverse. De façon similaire chaque butée 152 limite la   préces.   sion de modification de rapport de vitesses du rouleau associé dans le sens des vitesses de sortie peu élevées. Chacune des butées 150 et 152 peut être réglée par vissage, de sorte que les positions 

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 limites de Chaque rouleau peuvent être réglées   individuellement.   



  De môme comte le montre la figure 7, chaque butée 150 et   152   com- porte une broche 154 Montée élastiquement sur ressort, dépassait   @     son extraite et poussée vers l'extérieur par un ressort 155. @   rôle des broches 154 poussées par des   sessorts   est de compenser des différences de réglage des butées pour les rouleaux. Par   @   si un rouleau 20 entre en contact avec sa butée 150 ou 152  voit l'autre rouleau, la pression de contact entre le rouleau et la butée peut devenir excessive mais cet absorbée par la broche élastique 154. 



   Si le sens de rotation de l'arbre d'entrée 22 est inver- sé, de   tagon à   être sinistrorsum au lieu de dextrorsum, la direr- tion des deux forces tangentielles de traction F appliquées sur chaque rouleau 20 sera inversée également. Par conséquent, si l'ar- bre d'entrée était raccordé   à   un moteur ou à une autre source de puissance dont le sens de rotation est réversible, on devrait pré-      voir des organes pour inverser la pression hydraulique et les for- ces élastiques sollicitant les piétons 76 et 78.

     'De   plus, on devrait, prévoir une seconde paire de   butiez   de limitation du déplacement de réglage de rapport de vitesses de chaque rouleau, l'une des paires 150 et   152,   ayant leurs broches 154 pouvant entrer en contact, comme représenté, avec une paire de coins opposés de la plaque 62 du rouleau tandis que, pour le sens de rotation inverse, les broches correspondantes d'une seconde paire de butées entreraient en con- tact avec des coins diamétralement opposés de la plaque* La figure 3A met en   évidence   une Modification de la   transmission   permettant de tenir compte de la réversibilité de l'arbre d'entrée. 



   Comme le montre la figure 3A, les canalisations haute et basse pressions 90 et 94 sont respectivement reliées à des conduits 102 et 114 aboutissant aux cylindres 80 et 82 des rouleaux par   l'intermédiaire   d'un distributeur-inverseur 160, de sorte que lors- que celui-ci est dans la position représentée en traits pleins, les liaisons hydrauliques sont celles de la figure 3. Deux paires de butées sont prévues pour chaque rouleau 20, l'une des paires 

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 150 et 152 étant celle déjà décrite et l'autre paire 150R et 152R étant prévue pour la rotation de l'arbre d'entrée   22   en sens inverse. 



  Sur la figure 3A   chacune   des butées est, au lieu d'être fixe, arti- culée en   162   et un ressort   164   pousse la butée associée en position de travail contre un butoir   166.   Chaque butée comporte également un électro-aimant   16B   destiné à la faire pivoter dans une position de repos lorsque l'électro-aimant est excita* 
Les électro-aimants 168 des buttée   1$OR   et 152R sont re-   liés à   un contact   170   tandis que les électro-aimante   150   et 152 sont reliés à un contact 172,

   ces contacts étant   disposes   de manière à être électriquement   sollicités   par la poignée   174   du distributeur inverseur   160   dans les deux positions limites de cette poignée* Le contact   170   est disposé de manière à être sollicité par la   poignée   174, du distributeur inverseur 160 lorsque celui-ci est dans la   position   en traits pleins. Dans cette position du distributeur   160,   un circuit passant par les électro-aimants 168 des butées 150R et   152R   est fermé de sorte que les butées sont ramenées en position de repos.

   Dans cette position du distributeur, le contact 172 n'est pas sollicité par la poignée   174,   de sorte que les électro -aimants 168 des butées 150 et 152 sont désexcité! et que les ressorts 164 agissent de façon à ramener les butées dans leur position de travail. 



   Une seconde série de ressorts 126R correspondant aux ressorts 126 des pistons 78 sont prévus pour le piston 76 de chaque rouleau 20 et agissent lorsque le sens de rotation de l'arbre   d'en- '   trée est   inverse.   Sur la figure 3A, chaque ressort   126   et 126R est monté de façon à être appliqué contre son piston 78 et 76 respecti- vement par une armature   176   d'électro-aimant 178 lorsque celui-ci est excité. L'enroulement   178   d'électro-aimant de   chaque   ressort 126 est   relie   au contact 170 tandis que l'enroulement 178 de chaque ressort 126R est relié au contact 172.

   Par conséquent, lorsque l'in- verseur 160 est dans la position en traits pleins, les enroulements d'électro-aimant 178 des ressorts   @26   sont excités de façon à main- tenir les armatures   176   des   ressor@@   126 dans leur position relevée de façon à faire   agir   ces ressort: pour exercer une petite poussée 

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 contre leurs pistons 78. En même temps, les enroulements   d'électro- ;   aimant 178 des ressorts 126R sont désexcites de sorte que chaque ressort 126R devient inactif. 



   Il apparaît que, lorsque l'inverseur 160 est   dans @@   position en traits pleins, les forces hydrauliques et élastique sollicitant les pistons 75 et 78 et les butées 150 et 152 inter viennent comme dans la description faite en référence à la figure 3. 



   Lorsque le sens de rotation de l'arbre d'entrée 22 est inversé, la poignée 174 de l'inverseur 160 est déplacée dans sa position en traits mixtes. Dans cette position, les liaisons   hydr@@-     tiques   avec les cylindres 80 et 82 de chaque rouleau sont   inversé@        De plus, le circuit électrique est maintenant coupé au contact   @   et fermé au contact 172. Par conséquent, les électro-aimante 168 des butées 150R et 152R sont alors désexcités de sorte que les res- sorts 164 agissent de façon à ramener les butées 150R et 152R dans leurs positions de service où elles limitent la précession des   rou-   leaux 20.

   De façon similaire, les électro-aimants 168 des butées 150 et 152 sont alors excités et ramènent les butées dans leur posi- tion de repos. De plus, lorsque le circuit est coupé en 170 et fermé en 172, les enroulements des électro-aimants 178 associés aux ressorts 126 sont désexcités de sorte que les ressorts 126   n'inter-   viennent pas ultérieurement et que les ressorts 126R exercent alors une poussée légère contre leur piston 76. Par conséquent, en plus de l'inversion des liaisons hydrauliques, les butées 150R et 152R ainsi que les ressorts 126R entrent en action tandis que les butées 150 et 152 et les ressorts 126 sont efficaces. 



   Comme le montrent les figures 1 à 7, la transmission   rep@@   sentée comporte trois rouleaux 20 répartis uniformément sur une circonférence. Il va de soi cependant que l'on pourra prévoir un nombre quelconque de rouleaux dans cette transmission ainsi que dans celles des figures 8, 9 et 10 à 12. De même, il ne peut y avoir qu' un rouleau 20 monté sur un tourillon 66. Comme cela est décrit dans le brevet U.S. n  2.850.911, plusieurs rouleaux peuvent être asso- clés de façon à être soutenus par un seul pivot de changement 

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 de rapport de vitesses. 



   Au lieu d'une pointe en forme de V telle que celle constituée par la nervure 70 pour permettre au rouleau des mouve- ments de basculement et de   glissement,   on peut prévoir un   pivot*   Une disposition de ce genre est représentée sur les figures   8,   9. 



  La transmission des figures 8, 9 est équivalente à celle des figures 1 à 7 excepté pour des détails du support de chaque rouleau, 
Dans la transmission des figures 8, 9, chaque rouleau 20 est tourillonné sur une fusée 200 qui comporte une partie 202   fai-   sant saillie du rouleau radialement vers l'extérieur. Un pivot 204 est porté par la partie de fusée 202 et son axe est parallèle à, mais légèrement écarté radialement vers l'extérieur, d'une ligne passant par les points de contact du rouleau 20 avec les deux   surfa-   ces toriques. Les extrémités extérieures de chaque pivot 204 sont tourillonnées dans un bloc 206 et un jeu approprié est prévu entre le bloc et la partie de fusée de rouleau 202 pour permettre au rou- leau et à son pivot 204 de glisser le long de l'axe du pivot par rapport au bloc support.

   Le bloc support 206 est   lui-même   monté sur un pivot 66 de manière à permettre au rouleau 20, en pivotant autour de l'axe de ce dernier pivot, de modifier le rapport des vitesses de la transmission. Comme on l'a dit plus haut, l'axe de chaque pi- vot 66 est tangent à la ligne médiane 18 du tore et est disposé dans un plan perpendiculaire à l'axe de   transmission.   



   Chaque bloc support comporte une partie intermédiaire creuse 208 présentant une cavité cylindrique 210 à l'intérieur de laquelle peut coulisser un piston 212 le long du pivot 66 qui tra- verse ce bloc. La partie intermédiaire 208 du bloc comporte une ouverture sur le coté adjacent à son rouleau   20,   ouverture dans   la.   quelle est engagée la partie de fusée 202 et des bras fourchus dis- posés à l'extrémité de cette partie en saillie. Les bras fourchus 214 sont à cheval sur une portion médiane de diamètre réduit 216 du piston 212, de sorte qu'un mouvement du piston le long du pivot 66 est transmis par l'intermédiaire de ces bras pour provoquer le basculement du rouleau 20 autour de   l'axe   du pivot 204. 

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   Un ressort 218 agit sur une race de chaque piston   212   de manière à pousser le rouleau pour qu'il bascule dans le sens sinistrorsum, autour de   l'axe   du pivot 204* Ces ressorts 218 supports de rouleau des figures 8, 9 sont équivalents aux   @   126 des figurée   1   à   7.   Pu liquide à une pression relativement   @   est envoyé dans la chambre 222 d'un côté du piston 212 et en pas- sant par le conduit   114   ménagé dans le pivot   66   et du liquideune pression relativement élevée mais réglable est envoyé dans la cham- bre 220 de l'autre côté du piston 212 et par le conduit   102   ménagé dans le pivot 66.

   Des joints appropriés 224 et des paliers 226 sont prévus entre chaque pivot 66 et son bloc-support associé   206.   



   Comme sur les figures 1 à 7, des ouvertures de   décherse @   étranglement 228 et 230 sont prévues pour les cylindres 220 et 222 
Les forces hydrauliques agissant sur chaque piston 212 en association avec la force du ressort 218 exercent normalement un , moment de pivotement dextrorsum (fig. 9) sur chaque rouleau autour de l'axe de son pivot 204 tandis que les forces de traction appli-   quées   sur le rouleau exercent un moment de pivotement sur celui-ci autour de cet axe, dans le sens dextrorsum (fig. 9) par rapport à la surface torique 14. De même chaque rouleau 20 peut glisser libre- ment le long de   l'Axe   de son pivot   204   entre les disques toriques 10 et   12.   



   Il apparaît que l'opération de changement de rapport   de '   vitesses effectuée par Chaque rouleau 20 des figures 8 et 9 est essentiellement la même que sur les figures 1 à 7. De même la liber- té de déplacement de chaque rouleau 20 le long de l'axe de son pivot de basculement 204 sert à égaliser les pressions de contact de cha- que rouleau sur les deux disques toriques 10 et 12 de la même ma-   nière   que pour les figures 1 à 7 du fait de la   liberté de   déplacement de chaque rouleau 20 le long de sa nervure support 70. 



   Sur les figures 1 à 7 et sur les .figures 8 et   9,   le mou- vement de précession de chaque rouleau 20 est obtenu en obligeant chaque rouleau à basculer autour d'un axe parallèle à mais légèrement 

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 écarté radialement vers l'extérieur d'une ligne reliant les pointe de contact du rouleau avec les deux surfaces toriques. Ce mouvement de procession des rouleaux peut aussi être obtenu en faisant glisser chaque rouleau le long d'une tangente à la ligne médiane du tore (Fig. 10,   12).   



   Sur les figures   10 à   12, chaque rouleau 20 est tourillonne sur une fusée 300 qui comporte une plaque terminale 302 à son   extré-   mité écartée de l'axe de la transmission. La plaque terminale   302   de chaque fusée de rouleau comporte une paire d'oreilles 304 placées en des endroits diamétralement opposés de la plaque, chaque oreille étant reliée par une paire de biellettes   306 au   bloc- support 308 du rouleau. 



   Chaque bloc-support 308 de rouleau est tourillonné sur un pivot 66 de façon à permettre, en vue du changement du rapport de vitesses, le pivotement du rouleau autour de l'axe du pivot. Comme dans les autres variantes, l'axe de chaque pivot 66 est tangent à la ligna médiane 18 du tore et est situé dans un plan perpendiculaire à   l'axe   de transmission. Des broches 310 et 312 assurent le montage pivotant des   toilettes   306 sur la plaque terminale associée 302 et sur le bloc-support 308, ces broches étant parallèles au pivot 66 du bloc-support. 



   Les biellettes 306 assurent une liberté de mouvement chaque rouleau entre les disques toriques 10 et 12 de manière à équi- librer les charges de contact de chaque rouleau 20 sur les surfaces toriques 14 et 16 des disques* Par conséquent, le déplacement du rouleau autorisé par les biellettes 306 est équivalent à la liberté de déplacement de chaque rouleau le long de son guide   70,   suivent les figures 1 à 7, et à la liberté de mouvement de celui-ci le long de l'axe de son pivot de basculement   204   des figures 8 et 9.

   Par conséquent, dans chacune des variantesreprésentées, chaque rouleau   20   a une liberté de mouvement   ent@e   les disques toriques dans une direction perpendiculaire à l'axe du rouleau et à l'axe de son pivot 66 de manière à égaliser les charges de contact de chaque rouleau 

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 sur les deux surfaces toriques 14 et 16. 



   Chaque bloc-support de rouleau 308 peut non seulement pivoter Autour de l'axe de son pivot 66 mais est également mobile axialement le long de   celui-ci*   Des paliers approprias 314 pour rouleau sont prévus entre chaque bloc 308 et le pivot 66 pour   pe@   mettre ledit mouvement de glissement axial le long du pivot 66 un minimum de frottement ainsi que pour permettre le   pivotement   du rouleau autour de l'axe de ce pivot, pivotement modifiant le rapport do vitesses de la transmission. 



   Chaque bloc-support 308 a une structure en plusieurs pièces dont la pièce intermédiaire comporte un trou cylindrique 316 dans lequel coulisse un piston 318. Le piston 318 est fixé sur le pivot 66 qui est lui-même fixe dans la structure 48., le piston divisant le trou en deux chambres 320 et 322. 



   Un ressort 324 est disposé dans la chambre 322 entre le piston 318 et une extrémité du bloc-support et pousse le bloc et son rouleau 20 axialement vers la gauche par rapport au piston repré- sente sur la figure   11.   Lorsque la surface 14 du disque torique d'entrée tourne dans le sens dextrorsum (fige 11), les forces de traction appliquées au rouleau 20 sont dirigées vers la gauche et un mouvement linéaire du rouleau 20 vers la gauche provoque une pré- cession de ce rouleau autour du pivot 66 dans une direction   corres-   pondant   à   une décroissance de la vitesse du disque de sortie 12. 



  Chaque ressort 324 pousse également son rouleau 20 vers la gauche   (fig. 11).   Il apparaît par conséquent que le ressort 324 des figura   10   à 12 a un rôle équivalent aux ressorts 126 et 218 des figures 1 à 7 et 8, 9 respectivement. 



   Du liquide à une pression relativement basse est envoyé dans la chambre 322 par le conduit 114 ménagé dans le pivot 66 et du liquide à une pression relativement élevée mais réglable est envoyé dans la chambre 320 par le conduit 102 ménagé dans le pivot 66. De même les chambres 320 et 322 sont pourvues d'ouvertures de décharge , à étranglement 326 et 328. Des joints 330 sont disposés dans les paliers 314 entre le bloc-support 308 et le pivot 66. 

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   Du fait de la rotation dans le sens dextrorsum (fig. 11) de la surface torique 14, les forces de traction appliquées sur le rouleau 20 de la figure   11   sont dirigées vers la gauche et sont contrebalancées par la combinaison des forces hydrauliques déve- loppées dans les chambres 320 et 322 et la   poussée   du ressort 324 sur le bloc-support 308 du rouleau.

   Toute augmentation de la pres- sion dans la chambre de haute pression 320 provoque un déplacement linéaire vers la droite du bloc-support 308 et de son rouleau 20 le long du pivot   66,,   Ce mouvement du rouleau 20 par rapport aux sur- faces toriques 14 et 16 provoque la procession de ce rouleau autour de l'axe du pivot 66 dans une direction correspondant à une augmen- tation de la vitesse de la surface torique du disque de sortie 16 jusqu'à ce que les forces appliquées sur le rouleau soient à nouveau équilibrées. 



   L'opération de changement du rapport de vitesses effec- tuée par les rouleaux 20 des figures 10 à 12 est aussi sensiblement identique à celle des rouleaux des figures 1 à 7. Le contrôle des pressions hydrauliques dans les deux chambres 320 et 322 des figures 10 à 12 et dans les chambres 220 et 222 des figures 8, 9 sont les mêmes que celui des pressions dans les chambres 80 et 82 de la figure 3* 
Sur les   figures 8.    9 ainsi que sur les figures 1 à 7, la procession du rouleau 20 assurant le changement du rapport de vitesses est provoquée par basculement du rouleau autour   d'un   axe adjacent et parallèle à une ligne passant par les points de contacts du rouleau avec les deux surfaces toriques 14 et 16.

   Par conséquent, des butées similaires aux butées 150 et 152 sont avantageusement prévues pour limiter la précession des rouleaux déterminant le chan- gement du rapport de vitesses de la transmission* 
Sur les figures 10 à 12 cependant, la précession de cha- que rouleau 20 est provoquée par un mouvement linéaire parallèle à l'axe de son pivot 66.

   En conséquence, les butées 150 et 152 des figures 1   à   7 ne pourraient pas être utilises sur les figures 10 et 

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 12. ,AU lieu de cela une paire de butées ou de butoirs 332 et 334 sont prévu* sur des saillies de l'élément de bâti 48 de chaque bloc- support 308 en vis-à-vis des moyeux 336 et 338 existant aux deux extrémités du bloc-support 308*   Les   moyeux 336 et 338 ont des pro- fila 340 et 342 jouant le rôle de   carnet   disposées de façon à entrer en contact respectif avec les butoirs 332 et 334 dans les positions extrêmes du roseau 20.

   Par conséquent lorsqu'un rouleau 20 se   dépla-   ce dans le sens sinistrorsum   ( fig.   10) et atteint sa position limite   correspondant   une vitesse de  ortie minima, toute précession ulté- rieure du rouleau 20 dans cette direction provoque un glissement de la came 342 sur le butoir 334 qui oblige le rouleau 20   à   se dépla- cer vers la droite, et par conséquent dans une direction qui modifie en seng inverse le rapport de vitesses, De façon similaire chaque butoir 332 et la came   associée   340 limitent la   précession   du rouleau dans le sens des vitesses de sortie maxima. 



   Chaque butoir 332 et   334   comporte avantageusement une bro- che sollicitée par ressort qui dépasse de celui-ci de façon   similai-   re à la broche 154 des butées 150 et 152. Chaque broche 154 des butées 150 et 152 ou des butées 332 et 354 est déplacée élastique- ment vers l'intérieur lorsqu'elle est sollicitée par un rouleau atteignant sa position limite. Il est évident que ce mouvement élas- tique d'une broche 154 pourrait être utilisé pour déplacer une sou- pape afin de faire varier la pression exercée sur le rouleau 20 et d'inverser la direction de sa précession au lieu d'obtenir ce   résul-   tat par basculement du rouleau (fig. 1 à 7 et 8, 9) ou par déplace- ment linéaire du rouleau (fig. 10 à 12). 



   Comme sur la figure 3A, une seconde paire de butées de limitation de précession et une soupape d'inversion de liaisons hydrauliques peuvent être prévues dans la variante des figures   10 à   12 ainsi que dans celle des figures 8, 9 au cas   où   l'arbre d'entrée de la transmission est réversible. Dans chacune des variantes   repré-   sentées, des orifices d'étranglement ont été prévus pour permettre l'évacuation de faibles quantités de fluide hors des chambres ména- gées dans les blocs-supports des rouleaux 20. Cependant il va de 

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 soi que les paliere entre chaque bloc-support et son pivot 66 peu- vent être connue de manière à permettre cet échappement de fluide. 



   Comme sur les figures 1 à 7, des soupapes de contrôle (non représentées) sont prévues dans les canalisations d'alimenta- tion en fluide 102 et 114 ménagées dans les pivots 66 des figures 8, 9 et des figures   10 à   12. Ces soupapes de contrôle ainsi que les orifices d'étranglement 228 et 230 des figures 8, 9 et les orifices 326 et 328 des figures 10 à 12 servent à amortir les mouvements de chaque rouleau en travers des surfaces toriques de manière similaire à l'amortissement des mouvements de basculement du rouleau suivant les figures 1 à 7. 



   Les orifices d'étranglement (122 et 124 de la fig. 3, 228 et 230 de la fig. 9 et 326 et 328 de la fig. 11) des deux cy-   lindres   du bloc-support de chaque rouleau assurent l'amortissement des mouvements du rouleau. Il va de soi qu'à la place de tels ori- fices d'étranglement, on pourrait prévoir des étranglements dans chacun des conduits   d'admission   102 et 114 auxdites chambres. On pourrait alors supprimer aussi les soupapes de contrôle 100 et 116. 



  De même, au lieu d'utiliser le circuit hydraulique commandant les mouvements de précession des rouleaux pour l'amortissement des mou- vements des rouleaux, il rentre dans le champ de l'invention d'utili- ser des dispositifs indépendants de ce circuit hydraulique pour amor- tir les mouvements du rouleau. 



   Comme cela a été dit, les pressions de commande des rou- leaux sont exercées par des liquides.   Mais   il va de sol cependant que ces pressions pourraient être exercées par un gaz au lieu d'un liquide. 



   Bien entendu l'invention n'est pas   limitée   aux exemples de réalisation ci-dessus décrits et représentes, on pourra au besoin recourir à d'autres modes et formes de réalisation sans pour cela sortir du cadre de l'invention.

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS. EMI31.1 , ..w..v...rrwr m.wwww..r.rwr..ww."w..rw 1.- Transmission à vitesse variable, caractérisée en ce qu'elle comprend des disques de friction comportant des surfaces toriques coaxiales en vis-à-vis, plusieurs rouleaux répartis @ une circonférence et disposés en contact d'entraînement avec les surfaces toriques, les rouleaux étant montés pour basculer dans un sens, chaque rouleau pouvant également se déplacer d'une façon indé- pendante transversalement au mouvement de basculement, et des dispo sitifs amortisseurs servant à amortir hydrauliquement les oscilla- tions basculantes du rouleau pendant ce déplacement transversal.
    2.- Transmission à vitesse variable, caractérisée en ce qu'elle comprend des disques de friction comportant des surfaces toriques coaxiales en vis-à-vis, plusieurs rouleaux répartis sur une circonférence et disposés en contact d'entraînement avec les surfaces toriques, les rouleaux étant montés pour basculer dans un sens, chaque rouleau pouvant également basculer indépendamment dans un autre sens transversal au premier mouvement de basculement et des dispositifs amortisseurs pour amortir hydrauliquement le mou- vement de basculement transversal.
    3.- Transmission à vitesse variable, caractérisée en ce qu'elle comprend des disques de friction comportant des surfaces toriques coaxiales en vis-à-vis, plusieurs rouleaux répartis sur une circonférence et disposés en contact d'entraînement avec les surfaces toriques, les rouleaux étant montés pour basculer dans un sens, chaque rouleau pouvant également coulisser indépendamment dans un sens transversal au premier mouvement de basculement, et des dispositifs amortisseurs pour amortir hydrauliquement le cou- lissement transversal.
    4.- Transmission à rouleaux basculants suivant la revendi- cation 2, caractérisé en ce que le second mouvement de basculement indépendant de chaque rouleau s'effectue autour d'un axe espacé d'une ligne passant par les points de contact du rouleau avec les <Desc/Clms Page number 32> surfaces toriques mais parallèle à celle-ci, 5.- Transmission à rouleaux basculants suivant la revend! cation 3, caractérisée en ce que le coulissement de chaque rouleau s'effectue suivant un trajet parallèle à l'axe autour duquel le rouleau bascule.
    6.- Transmission suivant l'une quelconque des revendica- tions précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte des organes élastiques pour chaque rouleau qui s'opposent à la force exercée par une pression de fluide sur le rouleau.
    7.- Transmission suivant la revendication 6,caractérisée en ce que la force élastique agissant sur chaque rouleau tend à provoquer un déplacement du rouleau modifiant le rapport de vitesses dans un sens correspondant à une diminution de la vitesse de l'élé- ment de sortie de la transmission.
    8.- Transmission suivant l'une quelconque des revendica- tions précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des organes de contrôle susceptibles d'intervenir pour modifier la force de la pression de fluide d'amortissement.
    9.- Transmission suivant la revendication 8, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens pour modifier la force de la pres- sion de fluide comportant deux chambres pour chaque rouleau, un pre- mier circuit débitant du fluide à une pression relativement basse pour l'une des chambres afin de pousser son rouleau dans le même sens que la traction tangentielle appliquée au rouleau aux surfaces toriques, et un second circuit fournissant une pression de fluide relativement élevée à l'autre chambre pour pousser son rouleau dans le sens inverse, et des moyens susceptibles de modifier la valeur de la haute pression de fluide.
    10.- Transmission suivant la revendication 9, caractérisée en ce qu'elle comporte des dispositifs inverseurs pour inverser des liaisons hydrauliques avec les chambres.
    11.- Transmission suivant la revendication 10, caractéri- sée en ce que les organes élastiques qui poussent chaque rouleau <Desc/Clms Page number 33> travaillent dans le môme sens que la pression hydraulique relati- -fument faible.
    12.- Transmission suivant l'une quelconque des revendies- tions précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend des pous- soirs pour pousser axialement les surfaces toriques l'une vers l'autre avec une force qui augmente et diminue en fonction de l'augmentation et de la diminution du couple appliqué à une des surfaces toriques, et des dispositifs d'amortissement susceptibles de retarder la décroissance de la force axiale par rapport à la décroissance du couple mais à permettre une augmentation rapide de cette force axiale en fonction de l'augmentation du couple.
    13.- Transmission suivant l'une quelconque des revendi- cations précédentes, caractérisée en ce qu'elle comprend un pre- mier et un second systèmes de butées mobiles pour chaque rouler le premier système de butées mobile présentant des premières posi- tions dans lesquelles elles agissent pour un sens de rotation de l'élément d'entrée, de manière à limiter le déplacement des rou- leaux qui provoque la modification du rapport de vitesses, et présentant des secondes positions dans lesquelles elles sont ineffi- caces, le second système de butées mobile présentant des premières positions dans lesquelles elles agissent, pour une rotation en sens opposé de l'élément d'entrée, de façon à limiter le déplacement des rouleaux, provoquant la modification du rapport de vitesses,
    et présentant des secondes positions dans lesquelles elles sont inefficaces, et un dispositif de commande de butées assurant le déplacement d'un des systèmes de butées de leurs positions de repos dans leurs positions de service et de l'autre système de butée de leurs positions de service dans leurs positions de repos et assu- rant l'inversion des liaisons hydrauliques avec les chambres de chaque rouleau.
    14.- Transmission à rouleaux basculants suivant la reven- dication 3, caractérisée en ce qu'un pivot autour duquel chaque rouleau peut basculer, peut également coulisser, un piston action- <Desc/Clms Page number 34> ne par une pression de fluide étant fixé au pivot, des conduites de fluide aboutissant à chaque côté du pistcn et une pression de fluide étant capable d'agir sur le piston pour déplacer chaque rou- leau de façon indépendante afin d'induire un déplacement des rou- leaux modifiant le rapport de vitesses, et la pression de fluide servant également de dispositif d'Amortissement hydraulique pour amortir le coulissement des rouleaux.
    15.- Transmission à vitesse variable, en substance comme décrit avec référence aux dessins annexes.
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