
(J'y consacre 1 ou 2 heures par semaine, donc ça avance lentement).
Un des problèmes auquel je suis confronté concerne la transmission qui doit être robuste (couple important au niveau des roues).
J'utilise des pneus 94.8 x 44 R Balloon (54120, ceux du 8297).
Le problème, c'est que les axes entrainant les roues encaissent une forte torsion.
J'ai donc décidé de fabriqué une réduction telle qu'on les trouve sur les gros engins de chantier, avec un système de pignons satellites.
Ci-dessous le principe de fonctionnement:
Le pignon central entraîne les pignons satellites qui "s'engrennent" sur une couronne dentée fixe.
La roue reprend le mouvement au niveau des pignons satellites.
Une telle construction est conditionnée par la couronne dentée avec les dents en dedans.
Il y a bien eu cet ancien essai:

Mais les frottements importants entre les deux couronnes de la turntable limitaient la performance.
La taille importante et la configutaion de la turntable ne rendait pas facile l'accouplement avec une roue...
La solution se trouve dans une pièce relativement nouvelle que l'on trouve dans la collection Power Miner:
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Désolé pour les puristes des lego technic
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Avec les pignons dans cette couronne, ça donne cela:

Deuxième blasphème, j'ai été obligé d'usiner (c'est un bien grand mot, vu la précision) les nombreuses ailettes qui cernaient la couronne (Y a-t-il un topic concernant les modifications de pièces?).
On appellera cette couronne "case" (c'est ainsi qu'on la nomme sur les réductions finales de ce type utilisées sur les bulldozer par exemple - final drive en anglais).
Les pignons (6542) vont alors entraîner la jante que voici:

Et là, les experts auront reconnu la jante 81.6 x 34 ZR (ref 2998) de la supercar 8880.

L'association entre le case et la jante est parfaite.
Avantages de cette réduction:
Nous obtenons ainsi une réduction de 1/4. Avec le même couple développé par la roue, on sollicite 4 fois moins l'axe d'entrée (en terme de torsion)
L'axe travaille principalement en traction en reliant le "case" et la jante. Il travaille beaucoup moins en flexion ou cisaillement.
Le poids de l'engin est repris grâce au pignons satellites qui tourne dans le case.
Inconvénients:
La rotation de la jante sur le "case" génère des frottements (qui restent modérés).
L'intégration du case dans un châssis devient compliqué:
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En effet, deux paires de trous opposées (ou l'on voit les pins) se retrouvent écartées non pas de 2 unités, mais d'une longueur bâtarde (Racine carré de 3).
Cela génère ensuite des constructions de ce type:
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Voici où en est la partie avant du tombereau (vue de dessous):
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Dimensions finales de l'engin (à l'échelle 1/19eme déterminée par le diamètre des roues):
17 cm de large
53 cm de long
A plus.