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La présente invention a pour objet un transmetteur hy- draulique do couple*
Suivant la présente invention, un transmetteur de couple comprend un support, au moine une roue satellite Monter dans le support pour tourner sur non propre axeun tambour autour du supports coaxial avec ce dernier et un second axe, le support et le tambour étant montés pour tourner aux le second axes un organe de bâti soutenant le support et le tambour d'une manière rotative, des moyens de jonction d'entraînement reliée au sup- port, afin de réunir oe dernier à une source de puissance de rotation, une roue planétaire ooaxiale au deuxième axes des moyens de jonction reliée à la roue planétaire, pour réunir cette dernière à une charge, afin d'absorber la puissance de rotation,
dea moyans intermédiaires d'entraînement reliant positivement la roue satellite à la roue planétaire, plusieurs moyens d'emprisonnement de liquide fixée à la roue satellite et définissant des creux espaces cirochférentiellement de et autour de l'axe de la roue satellite, un chenal annulaire ouvert vers l'intérieur, fixé au supports ooaxial à ce dernier et au tambour et comportant une ouverture pour la roue natal. lite, cette ouverture étant dirigée latéralement vers les oreux, de marne qu'une canalisation à l'intérieur du tambour,
supportée par l'organe de bâti et comportant une ouverture d'admission de fluide sur ou près de la périphérie du tambour, ainsi qu'une ouverture de sortie de fluide sur le chenal an- nulaire, de telle aorte que, lorsqu'une quantité de liquide est placée dans le tambour et lorsque ce dernier tourne, le liquide est projeté en une couche annulaire contre la surface périphérique intérieure du tambour noue l'effet de la lorec centrifuge au coure de la rotation du tambour sur son axe, qu'au cours do la rotation de la roue satollite pur rapport au tambour, dans un sens oppes@ à celui du support, les
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moyens d'emprisonnement de liquide passent à travers la couche de liquide projeté,
pour y recevoir du liquide, que le liquide préalablement reçu dans les creux dans la zone de l'axe du support soit libéré extérieurement de l'axe du support vers la couche annulaire et que le liquide venant de la couche annulaire a'écoule dans l'ouverture d'admission de la oanali- cation et hors da l'ouverture de sortie de cette dernière, pour arriver dans le chenal annulaire et de là sortir par les ouvertures de ce chenal dirigea latéralement, pour venir dans lesdits creux, qui suivent le aune de rotation du support.
Le moyen intermédiaire d'entraînement peut comporter des roues satellites et une roue planétaire dentées s'engre- nant directement}de même, il peut être prévu de façon à transmettre le couple développé sur l'axe de la roue satellite, de manière à avoir le même dons de rotation sur l'axe du sup- port. Les roues satellites et la roue planétaire peuvent être des roues dentées et le train intermédiaire d'entraînement peut comporter des pignons tous dont6a a'engrenant dans les soues satellites et la roue planétaire; il peut être monté do manière à tourner par rapport au support sur des axes paral- lèles à l'axe de ce dernier.
A titre de variante, les roues satellites et la roue planétaire peuvent comporter des pignons à chaîne et le moyen intermédiaire d'entraînement peut oompor- ter une chaîne d'entraînement n'engrenant dans les pignons,
La canalisation peut être montée d'une manière pivotante dans l'organe de bâti et elle peut comporter des moyens de ré- glage permettant de régler la profondeur d'immersion de l'ou- verture d'admission de la canalisation dans une couche annu- laire de liquide, tout en contrôlant la vitesse de dérivation du liquide de la couche annulaire dans le tambour au chenal annulaire.
Le tambour peut être fixé au support ou en être solidaire
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et il peut comporter des moyens de jonction d'entraînement,
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afin de le relier à une source de puissance de rotwèion., De même, le tambour peut être monté de manière à tourner libre- cent eux l'axe du tambour-support et le support peut comporter des moyens de jonction d'entraînement, pour le relier à une source de puissance de rotation.
Le moyen d'emprisonnement de liquide peut être constitué
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d'une roue à auge te fixée A la roue satellite et comprenant un di"ao, plusieurs augets espacés oiroonférentlellement autour de l'axe de la roue satellite et N'étendant axialement à par. tir du disque en définissant les creux, tandis que l'ouverture du chenal annulaire pour la roue satellite peut être définie
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par des parois c'étendant vers le disque et vers l'intérieur au-delà des extrémités des augets ainsi qu'à un plus petit rayon que ces derniers, à partir de l'axe de la roue à augets.
Suivant une autre caractéristique de la présente inven- tion, on prévoit des trous ou des perforations dans les réci-
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p1nta, de façon que le fluide s'écoule de con derniers noue la force centrifuge à une vitesse pouvant être inférieure, égale ou supérieure à la capacité de la canalisation. Les trous ou perforations peuvent être pratiqués de telle aorte
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que le fluide s'écoule d'un récipient dans le suivant, otent. a-dire en série. A titre de variante, les troua peuvent 6*tre pratiqués sur les odtèe des récipients, de façon que le fluide aorte directement aux la couche annulaire.
Le rapport entre les diamètres primitifs des roues sa..
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tol11tes et de la roue planétaire est avantageusement de 1/2 minium, le degré d'excentricité des récipients par rapport
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aux axes des roues satellites ne dépassant pas la 411tano8 comprise entre l'axe de ces dernières et l'axe du support- tambour. le rapport est, de préférence, de l'ordre de l'unité.
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La présente invention sera décrite oi après en se r6t6- rant aux dessins schématiques en annexe, dans lesquels :
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la fin. 1 est une élévation latérale en coupe aux la ligne 1-1 de la tige 21 la flg, 2 est une élévation on bout et en coupe sur la ligne 11*11 de la fiS. 1) la fîg. 3 représente un détail d'un récipient compor- tant des perforations ou des trous latéraux;
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la fig. 4 représente, en coupe, un détail de* r6cipient$ comportant des pax'oxatJ.ona ou des troue dans le fond, sur la ligne IV.IV de a ig . 1 et la tige 5 est une élévation latérale en coupe d'une autre forme de réalisation de la présente invention*
Suivant lea figurée 1 à 4, la chiffre de référence 10 désigne, d'une manière générale, un transmetteur de couple
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comprenant un arbre d'entrée IZ fixé n un tambour 14, formant également un support et comportant des pivots 16 apportant
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des pignons òu dentée lu l'engrenant dans des roues satelo liton 20 supportées par des pivota 22, fixée au tambour-support 14, Ooaxiallment par rapport au tambour-support 14 et A l'ar- bre d'entrée 12,
on prévoit une roue planétaire 24 t'engrenant dans les pignons fous 18 et comportant une fusée ooaxiale 26, supportée dans une douille prévue dans le tambour-support 14.
Sur la roue planétaire 24, est également fixé un arbre de sortie ooaxial 28, Cet arbre 28 est supporté d'une manière rotative dans des paliers prévus dans l'organe de bâti 30.
La roue satellite et la roue planétaire ont un nombre égal de dents,
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Sur la roue satellite 20, sont fixées des roues A augets 32 comportant chacune plusieurs augets 34 espacés cil. aontérent101lement en équilibre dynamique sur l'axe de la roue satellite. Un auget ou récipient 34 a une section en 0 et est situé entre deux disques, dont un est annulaire, à savoir le disque 36, tandis que l'autre, à savoir le disque 37, est
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fixé A la roue satellite 20. Les augets forment la moyen d'emprisonnement de liquide et définis cent les creux.
Au tambour - apport 14, est fixée une cloison intérieure
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38 comportant don ouvertures 40 sur l'extérieur. A cette elooi- sont est fixée une bague annulaire 42 de section angulaire, pour former un chenal annulaire 43 ouvert vers l'intérieur et
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coaxial au tambour,, La oloison 38 comporte des ouvertures 44 (voir fîgt, 2) en dehors du chenal et dirigée de façon à per- mettre au fluide sortant de pénétrer dans les augots suivant le mou venant du support, L'écoulement du liquide s'effectue par l'ouverture de sortie 50 de la canalisation 46, dans le Sans de la flèche 70, puis dune le sono des flèches 72
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(fig. 1) et 74 (fig. 2), pour pénétrer dans leu augets 54.
D'après la fig. 2e il est A noter que taon augets suivant 1. sono de rotation du tambour-support ,4 la canalisation 46 comporte une ouverture d'admis a Ion de fluide 48 et une ouverture de sortie de fluide 50, la ou - lisation étant fixée au pivot 52, monté de manière à pivoter dans l'organe de bâti 30. Au pivot 52, est fixée une poignée 56 permettant de régler la profondeur à laquelle l'ouverture d'admission 48 peut être plongée dans la oouohe annulaire 58 de fluide dans le tambour-support 14.
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Bn 30 référant à la fig. 3, la chiffre 60 d6signe le$ ouvertures ou trous latéraux permettant au fluide de '6ohap- par du récipient sous la force centrifuge.
Suivant la fige 4, le chiffre de référence 62 désigne
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les ouvertures prat1quo" dans le fond des réoipients 34. Les flèches 64 indiquent le sono de la force centrifuge exercée sur le fluide 66 des récipients et dirigée a. l'écart de la zone de l'axe du support. Il est & noter que le fluide s'é- coule d'un récipient dans le suivant et ainsi de duite.
Four le fonctionnement, on place du fluide hydraulique
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à l'intérieur du tambour et l'arbre d'entrée est relie à une source d'énergie, tandis que l'arbre de sortie est relié à une charge.
Dès que la puissance de rotation est appliquée' l'ar- bre d'entrée, le fluide hydraulique est projeté en une couche annulaire 58 et en tournant, cette oouohe exerce un effort d'entraînement sur Ion rouesà augets 32, transmettant ainsi un couple à l'arbre de sortie. Par suite de la rotation du tambour,alors que l'arbre de sortie est fixe ou tourne' une vitesse inférieure à la vitesse d'entrée, les roues sa- tellites 20 Dont entraînéeen rotation sur leur axe, faisant ainsi passer Ion augota 34 à travers la couche 58, où il reçoivent du fluide.
La force centrifuge dirigée à l'écart de la zona de l'axe du tambour, tout en agissant sur ce li- quide, exerce un moment sur chaque roue à augets sur leur axe. Ce moment est transmis à la roue planétaire 24 par l'intermédiaire des pignons fous 18 et il pout être employé comme couple d'entraînement sur l'arbre de sortie.
A pleine vitesse, d'est-à-dire en prise directe, les roues satellites ne tournent plus sur leur axe propre, main elles tournent ensemble avec le tambour et l'arbre de sortie sur l'axe du tambour.
Si l'on trouve un équilibre entre le couple formé par le liquide dans les roues à augets et le couple dû à la charge sur l'arbre de sortie, les arbres d'entrée et de mor- tie tourneront à la même vitesse, Si ce couple n'est pas le couple maximum pour lequel l'acouplement est prévu, en ajou- tant du fluide par la canalisation 46, A travers l'ouverture 44, dans les récipients des roues satellites, on obtiendra un couple supplémentaire et il pourra en résulter une plus grande vitesse de l'arbre de sortie et, par conséquent, une vitesse surmultipliée
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Si l'on pratique des troue dans les augots, comme re- présenté dans les fige 5 et 4,
on pourra obtenir, entre les arbres d'entrée et de sortis, un rapport de vitesse inférieur, égal ou supérieur à l'unité en réglant d'une manière appro- . priée la profondeur d'immersion de l'ouverture 48 dans la couche 58, pour smener du fluide dans les augets à une vîtes se inférieure, égale ou supérieure à la vitesse de perte de fluide.
Une machine, où. destrous sont pratiquée dans le fond des augets, peut avoir une caractéristique de vitesse constante indépendante du couple, tandis qu'une machine, où des trous sont pratiquée sur les côtés des augets, peut avoir une carac- téristique de vitesse tributaire du couple.
En examinant la fig. 1, on constate que l'on peut pré- voir un support fixé à l'arbre d'entrée, de même qu'un tambour ooaxial aux arbres d'entrée et de sortie et monté pour tourner librement sur son axe, autour du support. L'invention couvre également ce type de construction de transmetteur de couple.
Si le support est actionné pour tourner dans le sens de la flèche 80, le tambour tournera également dans oe nana, qu'il soit monté d'une manière fixe ou libre sur le support, Ion roues à augets 32 tourneront alors sur leur axe et passeront par la couche 58 dans le sono indiqué par la flèche 82, lors. que l'arbre de sortie tourne à une vitesss inférieure à celle de l'arbre d'entrée.
Suivant la fige 5 des dessine, on représente, en élé- vation latérale en coupe, une autre forme de réalisation de la présente invention. Dans cette forme de réalisation (con- traitement à celle des figures 1 et 2; où le support et le tambour sont solidaires), le tambour 14a est monté de façon à pouvoir tourner librement sur non axe ooaxial avec les arbres la et 28 et par rapport au support 14. Pour le rente,
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la construction peut être la marne que celle représenté à la fige 1, où l'on prévoit des pignons tous dentée.
La cloison 38a est fixée au support, Pour les deux formes de réalisation
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A tunibour fixe ato tambour ubbo, nu lieu des p1f(nono fout, on peut prévoir des moyens intermédiaires d* entraînement sous forme de pignons et do chaînes 18a, ces dernières s'on- grenant dune les roues satellites 20a et dune la roue plané- taire @die.
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RSVKNDIOATIONS 1.- xxunemetteur de couple, oaraot'18é en ce qu'il
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
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The present invention relates to a hydraulic torque transmitter *
According to the present invention, a torque transmitter comprises a support, at the monk a satellite wheel Mount in the support to rotate on a non-proper axis a drum around the supports coaxial with the latter and a second axis, the support and the drum being mounted to rotate to the second axes a frame member supporting the support and the drum in a rotating manner, drive junction means connected to the support, in order to join the latter to a source of rotational power, an ooaxial planetary wheel to the second axis of the junction means connected to the planetary wheel, to join the latter to a load, in order to absorb the rotational power,
dea intermediate drive hubs positively connecting the planet wheel to the planet wheel, several liquid entrapment means fixed to the planet wheel and defining hollow spaces cirochferentially of and around the axis of the planet wheel, an open annular channel inwards, fixed to the ooaxial supports to the latter and to the drum and having an opening for the birth wheel. lite, this opening being directed laterally towards the oreux, of marl that a pipe inside the drum,
supported by the frame member and having a fluid inlet opening on or near the periphery of the drum, as well as a fluid outlet opening on the annular channel, such that when a quantity of liquid is placed in the drum and when the latter rotates the liquid is projected in an annular layer against the inner peripheral surface of the drum knots the effect of centrifugal lorec during the rotation of the drum on its axis, that during the rotation of the pure satollite wheel relative to the drum, in a direction opposite to that of the support, the
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liquid trapping means pass through the layer of projected liquid,
in order to receive liquid therein, that the liquid previously received in the hollows in the region of the axis of the support is released externally from the axis of the support towards the annular layer and that the liquid coming from the annular layer has flowed into the The inlet opening of the channel and out of the outlet opening of the latter, to arrive in the annular channel and from there exit through the openings of this channel directed laterally, to come into said hollows, which follow the support rotation yardstick.
The intermediate drive means can comprise planet wheels and a toothed planetary wheel directly engaging} likewise, it can be provided so as to transmit the torque developed on the axis of the planet wheel, so as to have the same gifts of rotation on the axis of the support. The planetary wheels and the planetary wheel can be toothed wheels and the intermediate drive train can include pinions all including 6a a 'meshing with the planet wheels and the planetary wheel; it can be mounted so as to rotate relative to the support on axes parallel to the axis of the latter.
As a variant, the planetary wheels and the planetary wheel may include chain sprockets and the intermediate drive means may include a drive chain which does not mesh with the pinions,
The pipe may be mounted in a pivotal manner in the frame member and it may include adjustment means making it possible to adjust the immersion depth of the inlet opening of the pipe in an annealed layer. - area of liquid, while controlling the rate of diversion of the liquid from the annular layer in the drum to the annular channel.
The drum can be fixed to the support or be integral with it
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and it may include drive junction means,
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in order to connect it to a source of rotwèion power., Similarly, the drum can be mounted so as to freely rotate the axis of the support drum and the support can include drive junction means, for connect it to a rotating power source.
The means of imprisonment of liquid can be constituted
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of a trough wheel fixed to the satellite wheel and comprising a di "ao, several buckets spaced ororferentially spaced around the axis of the satellite wheel and extending axially out of the disc defining the hollows, while the opening of the annular channel for the satellite wheel can be defined
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by walls c extending towards the disc and inwardly beyond the ends of the buckets as well as at a smaller radius than the latter, from the axis of the bucket wheel.
According to another feature of the present invention, holes or perforations are provided in the containers.
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p1nta, so that the fluid flows together with the centrifugal force at a speed which may be less than, equal to or greater than the capacity of the pipe. Holes or perforations can be made from such aorta
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that the fluid flows from one container to the next, otent. ie in series. Alternatively, the holes can be made in the sides of the containers, so that the fluid flows directly to the annular layer.
The ratio between the pitch diameters of the wheels sa ..
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tolerances and planetary wheel is advantageously 1/2 minimum, the degree of eccentricity of the receptacles with respect to
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the axes of the planetary wheels not exceeding the 411tano8 between the axis of the latter and the axis of the drum support. the ratio is preferably of the order of unity.
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The present invention will be described below with reference to the attached schematic drawings, in which:
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the end. 1 is a sectional side elevation at line 1-1 of shank 21 flg, 2 is a butt and sectional elevation on line 11 * 11 of shank. 1) fig. 3 shows a detail of a container having perforations or side holes;
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fig. 4 shows, in section, a detail of * receptacle $ comprising pax'oxatJ.ona or holes in the bottom, on line IV.IV of a ig. 1 and rod 5 is a sectional side elevation of another embodiment of the present invention *
According to figures 1 to 4, the reference numeral 10 designates, in general, a torque transmitter
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comprising an input shaft IZ fixed to a drum 14, also forming a support and comprising pivots 16 providing
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toothed pinions read meshing it with satelo liton wheels 20 supported by pivots 22, fixed to the support drum 14, axially with respect to the support drum 14 and to the input shaft 12,
a planetary wheel 24 is provided which meshes with the idler gears 18 and comprises an ooaxial rocket 26, supported in a sleeve provided in the support drum 14.
On the planetary wheel 24 is also fixed an ooaxial output shaft 28. This shaft 28 is rotatably supported in bearings provided in the frame member 30.
The planet wheel and the planetary wheel have an equal number of teeth,
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On the satellite wheel 20, are fixed bucket wheels 32 each comprising several buckets 34 spaced apart. aontérent101lement in dynamic equilibrium on the axis of the satellite wheel. A bucket or container 34 has a 0-section and is located between two discs, one of which is annular, namely the disc 36, while the other, namely the disc 37, is
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fixed to the satellite wheel 20. The buckets form the means of confining the liquid and define the hollows.
To the drum - intake 14, an interior partition is attached
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38 with 40 openings on the outside. To this elooi- are fixed an annular ring 42 of angular section, to form an annular channel 43 open inward and
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coaxial with the drum ,, The oloison 38 has openings 44 (see fig. 2) outside the channel and directed so as to allow the fluid leaving to enter the troughs following the slack coming from the support, The flow of liquid is carried out by the outlet opening 50 of the pipe 46, in the Without of the arrow 70, then through the sound system of the arrows 72
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(fig. 1) and 74 (fig. 2), to penetrate their buckets 54.
According to fig. 2nd it should be noted that the following bucket gadfly 1. sound system for rotating the support drum, 4 the pipe 46 has an opening for admitting a fluid ion 48 and a fluid outlet opening 50, the outlet being fixed to the pivot 52, mounted so as to pivot in the frame member 30. To the pivot 52, is attached a handle 56 for adjusting the depth to which the inlet opening 48 can be immersed in the annular hole 58 of fluid in. the support drum 14.
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Bn 30 referring to FIG. 3, the numeral 60 denotes the side openings or holes allowing fluid to phase out of the container under centrifugal force.
According to figure 4, the reference numeral 62 designates
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the openings practically "in the bottom of the containers 34. The arrows 64 indicate the sound of the centrifugal force exerted on the fluid 66 of the containers and directed away from the area of the axis of the support. It should be noted that the fluid flows from one container to the next and so on.
For operation, hydraulic fluid is placed
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inside the drum and the input shaft is connected to a power source, while the output shaft is connected to a load.
As soon as rotational power is applied to the input shaft, hydraulic fluid is sprayed into an annular layer 58 and on rotating this exerts a driving force on the bucket wheels 32, thereby transmitting torque. to the output shaft. As a result of the rotation of the drum, while the output shaft is stationary or rotates at a speed lower than the input speed, the satellite wheels 20 of which are rotated on their axis, thus causing the augota 34 to pass through. through layer 58, where they receive fluid.
The centrifugal force directed away from the zone of the axis of the drum, while acting on this liquid, exerts a moment on each bucket wheel on their axis. This moment is transmitted to the planetary wheel 24 via the idler gears 18 and it can be used as a driving torque on the output shaft.
At full speed, that is to say in direct drive, the planetary wheels no longer turn on their own axis, but they turn together with the drum and the output shaft on the drum axis.
If a balance is found between the torque formed by the liquid in the bucket wheels and the torque due to the load on the output shaft, the input and output shafts will rotate at the same speed, if this torque is not the maximum torque for which the coupling is provided, by adding fluid through the pipe 46, Through the opening 44, in the receptacles of the planet wheels, an additional torque will be obtained and it can be obtained. result in higher output shaft speed and, therefore, overdrive
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If we make holes in the augots, as shown in figs 5 and 4,
it is possible to obtain, between the input and output shafts, a speed ratio less than, equal to or greater than unity by adjusting in a manner appro-. required the depth of immersion of the opening 48 in the layer 58, to smener fluid in the buckets at a rate less than, equal to or greater than the rate of loss of fluid.
A machine, where. The holes are made in the bottom of the buckets, can have a constant speed characteristic independent of the torque, while a machine, where holes are made in the sides of the buckets, can have a speed characteristic dependent on the torque.
By examining fig. 1, it can be seen that one can provide a support fixed to the input shaft, as well as a drum ooaxial to the input and output shafts and mounted to rotate freely on its axis, around the support. . The invention also covers this type of torque transmitter construction.
If the support is operated to rotate in the direction of arrow 80, the drum will also rotate in oe nana, whether it is fixedly or freely mounted on the support, the bucket wheels 32 will then rotate on their axis and will go through layer 58 in the sound system indicated by arrow 82, then. that the output shaft rotates at a lower speed than that of the input shaft.
Another embodiment of the present invention is shown in side elevation in section as shown in figure 5 of the drawings. In this embodiment (similar to that of Figures 1 and 2; where the support and the drum are integral), the drum 14a is mounted so as to be able to rotate freely on an ooaxial axis with the shafts 1a and 28 and by in relation to support 14. For annuity,
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the construction can be marl as that shown in fig 1, where all toothed gears are provided.
The partition 38a is fixed to the support, For both embodiments
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A fixed tunibour ato drum ubbo, instead of the p1f (nono fout, one can provide intermediate drive means in the form of pinions and chains 18a, the latter being connected to one the planet wheels 20a and to the planed wheel. - shut up @die.
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RSVKNDIOATIONS 1.- xxa torque transmitter, oaraot'18é in that it
** ATTENTION ** end of DESC field can contain start of CLMS **.