RU2511192C1 - Движитель гусеничный - Google Patents

Движитель гусеничный Download PDF

Info

Publication number
RU2511192C1
RU2511192C1 RU2012140530/11A RU2012140530A RU2511192C1 RU 2511192 C1 RU2511192 C1 RU 2511192C1 RU 2012140530/11 A RU2012140530/11 A RU 2012140530/11A RU 2012140530 A RU2012140530 A RU 2012140530A RU 2511192 C1 RU2511192 C1 RU 2511192C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
angle
endless
rubber
track
lugs
Prior art date
Application number
RU2012140530/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Васильевич Канделя
Николай Михайлович Канделя
Пётр Алексеевич Шилько
Александр Михайлович Емельянов
Виктор Николаевич Рябченко
Сергей Васильевич Щитов
Александр Васильевич Липкань
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Дальневосточный Государственный Аграрный Университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Дальневосточный Государственный Аграрный Университет filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования Дальневосточный Государственный Аграрный Университет
Priority to RU2012140530/11A priority Critical patent/RU2511192C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2511192C1 publication Critical patent/RU2511192C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Tires In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к транспортному машиностроению. Движитель содержит направляющее колесо, ведущее колесо с гребневым зацеплением, поддерживающие ролики, установленные на раме, каретки с закрепленными на них опорными цилиндрическими катками и бесконечную бесшарнирную резинотросовую гусеницу с шевронным расположением грунтозацепов и стальным кордом в виде тросов, размещенных под углом друг к другу и вдоль, завулканизированных в резине в единую бесконечную ленту. На внутренней стороне посередине расположены гребни, по краям которых находятся беговые дорожки. Оси опорных цилиндрических катков с обеих сторон каретки наклонены вниз в поперечно-вертикальной плоскости на угол α, равный углу β наклона наружной поверхности грунтозацепов в сторону беговых поверхностей бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы. Проекции торцов внутренних концов грунтозацепов на горизонтальную плоскость не пересекают продольную симметричную ось гусеницы и находятся от нее на одинаковом расстоянии, равном половине ширины гребня, а оптимальный угол α наклона осей опорных цилиндрических катков и угол β наклона наружной поверхности грунтозацепов равны 10°. Достигается снижение степени разрушения почвенного покрова и интенсивности выдавливания почвы на края гусеницы движителя, уменьшение высоты продольных валиков и глубины колеи. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к движителям гусеничным с бесконечными бесшарнирными резинотросовыми гусеницами и может быть использовано на гусеничных транспортных средствах, тракторах и уборочных машинах, работающих на слабонесущих почвах.
Известна бесшарнирная гусеница транспортного средства по авторскому свидетельству №650876, кл. В62D 55/24, бюллетень №9, 05.03.79, представляющая собой монолитную эластичную армированную ленту, содержащую тяговую металлотросовую основу, состоящую из двух участков, расположенных между крепежными деталями, предназначенными для крепления к металлотросам внутренней поперечной накладки с элементами зацепления и наружной поперечной накладки, тканевые прокладки с двух сторон металлотросов на участках между поперечными накладками, опорную часть гусеницы в виде бесконечной полосы высокопрочной микропористой резины трапецеидального сечения с порами, привулканизированной к обкладочной резине.
По мнению авторов, «наличие воздуха в порах опорной поверхности гусеницы обеспечивает равномерное распределение удельного давления на грунт, улучшает сцепление с грунтом». Все это так для идеальных условий.
К сожалению, работа транспортного средства, трактора или уборочной машины, происходит в сложных условиях с наличием пыли и грязи, которые «забивают» поры высокопрочной микропористой резины, и она становится твердой и жесткой с вытекающими отсюда последствиями: из-под гусеницы выдавливаются грязь, вода, воздух, образуя глубокую колею и продольные валики с каждой стороны гусеницы, разрушая почвенный покров.
Известна также бесшарнирная резиноармированная гусеница уборочной машины по патенту №2403165, МПК В62D 55/253, бюллетень №31, 10.11.2010, содержащая металлические армирующие элементы, выполненные заодно с направляющими опорных катков, стальной корд в виде троса, охватывающий армирующие элементы снаружи, завулканизированные заодно в резине в единую бесконечную ленту, имеющую беговые дорожки и опорную поверхность, выполненную вогнутой в сторону армирующего элемента по эллипсной кривой и образующую в продольном направлении гусеничной ленты симметрично ее оси эллипсоидную полость по всей длине гусеницы.
Скос крайних грунтозацепов к боковым сторонам гусеницы имеет величину угла α°, котангенс которого равен: c t g = B C H
Figure 00000001
где В - ширина гусеницы;
С - ширина поперечного сечения опорной поверхности гусеницы между продольными выступами;
Н - высота беговой дорожки гусеницы от опорной поверхности.
Одним из недостатков этой гусеницы является то, что с увеличением массы транспортного средства, трактора или уборочной машины, работающих на слабонесущих почвах, когда увеличивают ширину «В» гусеницы, при этом величина «С» ширина поперечного сечения опорной поверхности гусеницы между продольными выступами остается неизменной, увеличивается площадь опорной поверхности гусеницы, из-под которой выдавливаются грязь, вода, воздух, образуя продольные валики с каждой стороны гусеницы, разрушая почвенный покров.
Цель изобретения - снизить степень разрушения почвенного покрова и интенсивность выдавливания почвы на края гусеницы движителя, уменьшающие высоту продольных валиков и глубину колеи.
Эта цель достигается тем, что оси опорных цилиндрических катков с обеих сторон каретки наклонены вниз в поперечно-вертикальной плоскости на угол α°, равный углу β° наклона наружной поверхности грунтозацепов в сторону боковых поверхностей бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы, при этом проекции торцов внутренних концов грунтозацепов на горизонтальную плоскость не пересекают продольную ось бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы и находятся от нее на одинаковом расстоянии, равном половине ширины гребня, а оптимальный угол α° наклона осей опорных цилиндрических катков и угол β° наклона наружной поверхности грунтозацепов в поперечно-вертикальной плоскости равны 10°.
Таким образом, заявляемый движитель гусеничный соответствует критерию «Новизна».
Признаки, отличающие заявляемое техническое решение от прототипа, в других технических решениях данной области техники не выявлены, что позволяет сделать вывод, что заявляемый движитель гусеничный соответствует критерию «существенные отличия».
На фиг.1 изображен предлагаемый движитель гусеничный, вид слева; на фиг.2 - сечение А-А фиг.1; на фиг.3 - вид Е фиг.2; на фиг.4 - вид Ж фиг.2.
Движитель гусеничный (фиг.1) содержит направляющее колесо 1, ведущее колесо 2 с гребневым зацеплением, поддерживающие ролики 3, установленные на раме 4, каретки 5, с закрепленными на ней по обе стороны, с возможностью вращаться, опорными цилиндрическими катками 6 и охватывающую их бесконечную бесшарнирную резинотросовую гусеницу 7 с шевронным расположением грунтозацепов 8 (фиг.2, фиг.3) на наружной стороне и стальным кордом в виде тросов 9 (фиг.4), размещенных под углом друг к другу и вдоль, завулканизированных в резине 10 (фиг.2) в единую бесконечную ленту, имеющую не внутренней стороне посередине гребни 11, размещенные на определенном расстоянии друг от друга по всей длине, по краям которых находятся беговые дорожки 12 (фиг.4).
Оси 13 опорных цилиндрических катков 6 (фиг.2) с обеих сторон каретки 5 наклонены вниз в поперечно-вертикальной плоскости на угол α°, равный углу β° наклона наружной 14 поверхности грунтозацепа 8 в сторону боковых 15 поверхностей бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы 7, при этом проекции торцов внутренних концов 16 грунтозацепов 8 (фиг.3) на горизонтальную плоскость не пересекают продольную ось 17 бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы 7 и находятся от нее на одинаковом расстоянии С, равном половине ширины Д гребня 11 (фиг.4), а оптимальный угол α° (фиг.2) наклона осей 13 опорных цилиндрических катков 6 и угол β° наклона наружной 14 поверхности грунтозацепов 8 в поперечно вертикальной плоскости равны 10°.
При движении транспортного средства, трактора или уборочной машины, оснащенной предлагаемым движителем гусеничным (фиг.1), бесконечная бесшарнирная резинотросовая гусеница 7 с шевронным расположением грунтозацепов 8 (фиг.2, фиг.3) на наружной стороне и стальным кордом в виде тросов 9 (фиг.4), размещенных под углом друг к другу и вдоль, завулканизированных в резине 10 (фиг.2) в единую бесконечную ленту, имеющую на внутренней стороне посредине гребни 11, размещенные на определенном расстоянии друг от друга по всей длине, по краям которых находятся беговые дорожки 12 (фиг.4), приводимая ведущим колесом 2 с гребневым зацеплением, охватывает направляющее колесо 1, поддерживающие ролики 3, установленные на раме 4, опорные цилиндрические катки 6, закрепленные, с возможностью вращаться, по обе стороны каретки 5, будут перекатываться по беговым дорожкам 12 бесконечной бесшарнирой резинотросовой гусеницы 7, прижимая ее к почве вместе с грунтозацепами 8 наружной поверхностью 14.
В связи с тем что оси 13 опорных цилиндрических катков 6 с обеих сторон каретки 5 наклонены вниз в поперечно-вертикальной плоскости на угол α°, равный углу β° наклона наружной поверхности 14 грунтозацепов 8 в сторону боковых поверхностей 15 бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы 7, последняя, на участке В - расстоянии между осями крайних опорных цилиндрических катков 6, прогнется своей серединой вверх вместе с гребнями 11 (фиг.2), образуя замкнутое пространство, создающее гидростатический затвор, обеспечивающий статическое равновесие на почву в поперечной плоскости, снижающий интенсивность выдавливания почвы на края гусеницы, уменьшающий высоту продольных валиков и глубину колеи.
Прогибу бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы 7 способствует и то, что проекции торцов внутренних 16 концов грунтозацепов на горизонтальную плоскость не пересекают продольную симметричную ось 17 (фиг.3) и находятся от нее на одинаковом расстоянии «С», равном половине ширины «Д» гребня 11 (фиг.4), а оптимальный угол α° (фиг.2) наклона осей 13 опорных цилиндрических катков 6 и угол β° наклона наружной 14 поверхности грунтозацепов 8 в поперечно-вертикальной плоскости равны 10°.
При прохождении бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы 7 участка «В» - расстояния между осями крайних опорных цилиндрических катков 6 (фиг.1), она снова примет первоначальное положение.
Наклон осей опорных цилиндрических катков вниз в поперечно-вертикальной плоскости на угол α°, равный углу β° наклона наружной поверхности грунтозацепов в сторону беговых поверхностей бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы, позволяет на опорном участке движителя гусеничного образовать под гусеницей замкнутое пространство, создающее гидростатический затвор, обеспечивающий статическое равновесие на почву в поперечной плоскости, снижающий интенсивность выдавливания почвы на края гусеницы, уменьшающий высоту продольных валков и глубину колеи.
В связи с тем что проекции торцов внутренних концов грунтозацепов на горизонтальную плоскость не пересекают продольную симметричную ось бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы и находятся от нее на одинаковом расстоянии, равном половине ширины гребня, гусеничная лента может прогибаться под действием опорных цилиндрических катков и грунтозацепов, опирающихся своей наружной поверхностью на почву и вынуждающих гусеничную ленту прижаться к поверхности опорных цилиндрических катков.
С целью уменьшения деформации гусеничной ленты во время прохождения ее между осями последних крайних опорных цилиндрических катков угол α° принят равным 10°.

Claims (2)

1. Движитель гусеничный, содержащий направляющее колесо, ведущее колесо с гребневым зацеплением, поддерживающие ролики, установленные на раме, каретки с закрепленными на них по обе стороны с возможностью вращения опорными цилиндрическими катками и охватывающую их бесконечную бесшарнирную резинотросовую гусеницу с шевронным расположением грунтозацепов на наружной ее стороне и стальным кордом в виде тросов, размещенных под углом друг к другу и вдоль, завулканизированных в резине в единую бесконечную ленту, имеющую на внутренней стороне посередине гребни, размещенные на определенном расстоянии друг от друга по всей длине, по краям которых находятся беговые дорожки, отличающийся тем, что оси опорных цилиндрических катков с обеих сторон каретки наклонены вниз в поперечно-вертикальной плоскости на угол α, равный углу β наклона наружной поверхности грунтозацепов в сторону боковых поверхностей бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы, при этом проекции торцов внутренних концов грунтозацепов на горизонтальную плоскость не пересекают продольную симметричную ось бесконечной бесшарнирной резинотросовой гусеницы и находятся от нее на одинаковом расстоянии, равном половине ширины гребня.
2. Движитель гусеничный по п.1, отличающийся тем, что оптимальный угол α наклона осей опорных цилиндрических катков и угол β наклона наружной поверхности грунтозацепов равны 10°.
RU2012140530/11A 2012-09-21 2012-09-21 Движитель гусеничный RU2511192C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140530/11A RU2511192C1 (ru) 2012-09-21 2012-09-21 Движитель гусеничный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140530/11A RU2511192C1 (ru) 2012-09-21 2012-09-21 Движитель гусеничный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2511192C1 true RU2511192C1 (ru) 2014-04-10

Family

ID=50437846

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012140530/11A RU2511192C1 (ru) 2012-09-21 2012-09-21 Движитель гусеничный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2511192C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203451U1 (ru) * 2020-11-09 2021-04-06 Александр Николаевич Шульга Гусеничная лента транспортного средства

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4474414A (en) * 1980-06-30 1984-10-02 The Yokohama Rubber Co., Ltd. Track belt for snowmobiles and method of producing the same
SU1118577A1 (ru) * 1982-12-31 1984-10-15 Prpryan Leonid G Гусеничный движитель
RU2340507C1 (ru) * 2007-06-09 2008-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технический университет "МАМИ" Эластичная бесконечная гусеница
RU2403165C1 (ru) * 2009-05-25 2010-11-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный аграрный университет Гусеница бесшарнирная резиноармированная уборочной машины
CN202071913U (zh) * 2011-05-27 2011-12-14 中国人民解放军总后勤部建筑工程研究所 橡胶履带

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4474414A (en) * 1980-06-30 1984-10-02 The Yokohama Rubber Co., Ltd. Track belt for snowmobiles and method of producing the same
SU1118577A1 (ru) * 1982-12-31 1984-10-15 Prpryan Leonid G Гусеничный движитель
RU2340507C1 (ru) * 2007-06-09 2008-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный технический университет "МАМИ" Эластичная бесконечная гусеница
RU2403165C1 (ru) * 2009-05-25 2010-11-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный аграрный университет Гусеница бесшарнирная резиноармированная уборочной машины
CN202071913U (zh) * 2011-05-27 2011-12-14 中国人民解放军总后勤部建筑工程研究所 橡胶履带

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU203451U1 (ru) * 2020-11-09 2021-04-06 Александр Николаевич Шульга Гусеничная лента транспортного средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2512299C (en) Powder snow track for snowmobile
US7347512B2 (en) Powder snow track for snowmobile
US3165364A (en) Smooth-riding self-cleaning endless track
US6974196B2 (en) Endless track for industrial or agricultural vehicles
AU650738B2 (en) A drive wheel for a belted track crawler
CA1107324A (en) Drive belt assembly for snowmobiles
EP0500614A1 (en) WORK VEHICLE WITH ELASTOMED TRACKS AND DIRECT DRIVE.
US7618102B2 (en) Multi-edge traction lug track
JPH0811550B2 (ja) 軌道付車両用無限軌道
US20130147262A1 (en) Cross-Links for a Track of a Tracked Vehicle
RU2511192C1 (ru) Движитель гусеничный
US3439959A (en) Endless steel track construction
RU2403165C1 (ru) Гусеница бесшарнирная резиноармированная уборочной машины
US3857616A (en) Slide for preventing excessive vibration in an endless track unit
KR101592947B1 (ko) 캐터필러를 이용한 바퀴구조
US3934944A (en) Ground engaging drive track apparatus for snowmobiles and the like
RU136764U1 (ru) Гусеница для колеса задней тележки автомобиля
RU155786U1 (ru) Съемный гусеничный движитель
RU2428347C1 (ru) Гусеница транспортного средства
RU2510349C1 (ru) Система ходовая с резиноармированной гусеницей фрикционного зацепления
RU2191130C2 (ru) Бесшарнирная гусеница
JP3354684B2 (ja) クローラ用弾性履帯
RU2389631C2 (ru) Трак гусеничной цепи ходовой системы уборочной машины
RU99436U1 (ru) Гусеница транспортного средства
RU2673168C2 (ru) Бесконечная эластичная гусеница транспортного средства

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140922