JP2006052853A - 自動車用の出力分岐型トランスミッション及びこの出力分岐型トランスミッションを駆動するための方法 - Google Patents

自動車用の出力分岐型トランスミッション及びこの出力分岐型トランスミッションを駆動するための方法 Download PDF

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Abstract

【課題】内燃機関を備えた自動車用の出力分岐型トランスミッションであって、該出力分岐型トランスミッションが複数の分岐部及び被駆動軸を有していて、これらの分岐部及び被駆動軸が、複数のギヤを備えた少なくとも1つの負荷感応型トランスミッションを有している形式のものを改良して、多様な使用可能性が得られ、簡単な構造のトランスミッションを有することを特徴とする、自動車用の高価値の負荷感応型トランスミッションを提供する。
【解決手段】少なくとも1つの分岐部(ZI,ZII又はZIII)に制御装置4が設けられていて、該制御装置4によって、自動車の始動過程時に被駆動軸6の回転方向が変えられるようになっており、入力軸2に接続された負荷感応型トランスミッション3のギヤが入れられた時及び始動過程時に、制御装置4を介して被駆動軸6の回転数が無段階に制御されるようになっている。
【選択図】図1

Description

本発明は、内燃機関を備えた自動車用の出力分岐型トランスミッションであって、該出力分岐型トランスミッションが複数の分岐部及び被駆動軸を有していて、これらの分岐部及び被駆動軸が、複数のギヤを備えた少なくとも1つの負荷感応型トランスミッションを有している形式のもの、並びにこのような出力分岐型トランスミッションを駆動する方法に関する。
アメリカ合衆国特許第3979972号明細書によれば、出力分岐型トランスミッションとして構成されていて、内燃機関に接続された入力軸と出力軸とを有している形式のハイドロメカニカル(油圧機械)式のトランスミッションが公知である。この場合、入力軸と出力軸との間の第1の分岐部内にクラッチ及び遊星歯車伝動装置が設けられており、これに対して、第2の分岐部内でハイドロスタティック(流体静力学的)な駆動装置が作業するようになっていて、この駆動装置は平歯車伝動装置と作用接続し、相前後して配置された2つのポンプモータを有している。
ドイツ連邦共和国特許公開第19954894号明細書によれば、トラクタ、ホイール及びチェーン駆動式の作業機械及び実用車両に適した出力分岐型トランスミッションについて記載されている。この出力分岐型トランスミッションは、機械式の分岐部と、流体静力学式の分岐部と、単数又は複数の遊星歯車伝動装置とを有しており、これらの分岐部及び遊星歯車伝動装置介して、機械式の出力部及び流体静力学式の出力部とが接続されている。
ドイツ連邦共和国特許公開第10128853号明細書には、駆動ユニットを備えたドライブトレインと、トランスミッションと、駆動ユニットとトランスミッションとの間でモーメントを伝達するためのクラッチ装置とを有する自動車について記載されている。このクラッチ装置は、第1のトランスミッション入力軸に配属された第1のクラッチ装置と、第2のクラッチ入力軸に配属された第2のクラッチ装置とを備えた複数クラッチ装置特にツインクラッチトランスミッションとして構成されている。
このドイツ連邦共和国特許公開第10128853号明細書によれば、自動車に内燃機関を備えたドライブトレインが組み込まれていて、この内燃機関がツインクラッチトランスミッション又は負荷感応型トランスミッションと協働する。内燃機関と、前記トランスミッションとの間にツインクラッチが設けられていて、このツインクラッチから入力軸が前記トランスミッションに延びている。トランスミッションの中間軸に出力軸が設けられていて、この出力軸は後車軸の車輪を駆動する。
アメリカ合衆国特許第3979972号明細書 ドイツ連邦共和国特許公開第19954894号明細書 ドイツ連邦共和国特許公開第10128853号明細書
本発明の課題は、多様な使用可能性が得られ、簡単なトランスミッション構造を有することを特徴とする、自動車用の非常に効果的な出力分岐型トランスミッションを提供することである。
この課題を解決した本発明の出力分岐型トランスミッションによれば、少なくとも1つの分岐部に制御装置が設けられていて、該制御装置によって、自動車の始動過程時に被駆動軸の回転方向が変えられるようになっており、入力軸に接続された負荷感応型トランスミッションのギヤが入れられた時(シフトされた時)及び始動過程時に、制御装置を介して被駆動軸の回転数が無段階に制御されるようになっている。
またこのような形式の出力分岐型トランスミッションを駆動するための、本発明方法によれば、少なくとも1つの分岐部によって出力分岐型トランスミッションを制御して、自動車の始動過程時に被駆動軸の回転方向が変えられるようにし、この場合、入力軸に接続された負荷感応型トランスミッションのギヤが入れられた時(シフトされた時)、及び始動過程時に、被駆動軸の回転数を無段階に制御可能となるようにした。
本発明の主要な利点は、容易に製造可能な、無段階に作業する出力分岐型トランスミッションが提供されたという点にある。この出力分岐型トランスミッションは、引張力を中断することなしに、トランスミッション変速比を、後退走行時の最大速度から前進走行時の最大速度まで変えるように作業し、この場合、停止状態から始動させることが可能である。またこの場合、自動車の正確な位置決め及び操作は、制御駆動装置有利には静油圧装置によって確実に行うことができる。静油圧装置の大きさは、まず第1に、静油圧装置の許容される差圧及び必要な引張力によって規定される。加算遊星歯車伝動装置内の変速比に基づいて、静油圧装置の定速モータ内の押し退け容積を比較的小さく維持する可能性が提供される。さらにまた、特により高いギヤ段及びより高い速度における、より小さい流体静力学的な出力部分によって、優先的なトランスミッションの効率が得られる。任意の数の機械的な変速ギヤ段を有する必要なトランスミッションの広がりが可能である。静油圧装置との接続部内にリターダ機能を設けることも可能である。さらにまた、作業機械(トラクタ、建設機械)、運搬車両(遠隔操作車両、積載車両)、及びストップアンドゴー運転で駆動される車両(市街バス、配達車両又はローカル車両)に適している。前記トランスミッションは、特に走行快適性及び操作快適性に関連した特別な要求が課されている、乗用車及び実用車に使用される。
本発明の複数の実施例が図面に記載されていて、以下に詳しく説明されている。
詳しく図示していな自動車、例えば作業機械(トラクタ、建設機械)、運搬車両(遠隔操作車両、積載車両)、又はストップアンドゴー運転で駆動される車両(市街バス、配達車両又はローカル車両)は、内燃機関によって駆動される入力軸2を備えた出力分岐型トランスミッション(Leistungsverzweigungsgetriebe)1を有している。この出力分岐型トランスミッション1は、複数の分岐部ZI,ZII及びZIIIを備えており、これらの分岐部のうちの第1の分岐部Iは、4つのギヤG1,G2,G3,G4を備えた負荷感応型トランスミッション(Lastschaltgetriebe)3を有している(図1)。第2の分岐部IIは、制御装置4として構成されていて、この制御装置4は、第3の分岐部IIIを形成する加算遊星歯車伝動装置5として構成されたトランスミッションユニットを介在して被駆動軸6と協働する。
制御装置4は、自動車の始動過程時に一方では、被駆動軸6の回転方向を、前進走行又は後退走行のために変えることができるように、構成されている。他方では、始動過程時及びギヤG1,G2,G3,G4が接続された状態で、被駆動軸6を無段階に調節することができる。制御装置4は静油圧装置7によって形成されており、この場合、制御装置4のために電動モータを使用することも考えられる。
静油圧装置7は、調節装置Seを有する調節ポンプ8と、定速モータ9(必要であれば、定速モータは調節モータであってもよい)とを備えていて、この定速モータ9は、簡単に組み付けられるコンパクトな構成ユニット10にまとめられる。調節モータ(サーボモータ)8は、2つの歯車11及び12を有する平歯車伝動装置13によって駆動され、この平歯車伝動装置13は入力軸2と協働する。この場合、歯車11は入力軸2に接続されていて、歯車12は調節ポンプ8の第1の軸14に接続されている。
静油圧装置7の定速モータ9は、第2の軸15を介して、3つの軸を有する加算遊星歯車伝動装置5の太陽歯車16を駆動する。加算遊星歯車伝動装置5のリング歯車17は、ケーシング19に固定された負荷感応式のリング歯車クラッチ18と協働する。リング歯車17は、ツインクラッチトランスミッション21として構成された負荷感応型トランスミッション3の中間軸20に接続されており、この中間軸20は、ギヤG1,G2,G3,G4のための歯車22,23,24,25を有している。中間軸20は中空軸26として構成されていて、この中空軸26を貫通して、加算遊星歯車伝動装置5の太陽歯車16と定速モータ9とを接続する第2の軸15が延在している。
出力分岐型トランスミッション1の入力軸2は、ツインクラッチトランスミッション21の第1のクラッチ27及び第2のクラッチ28と協働する。第1の負荷感応式のクラッチ27は第1のトランスミッションシャフト29と連結していて、第2の負荷感応式のクラッチ28は第2のトランスミッションシャフト30と連結している。構造的に簡単にするために、第1のトランスミッションシャフト29は中空軸31として構成されていて、この中空軸31は第2のトランスミッションシャフト30を少なくとも部分的に包囲する。第1のトランスミッションシャフト29及び第2のトランスミッションシャフト30には、フローティングギヤ32,33,34,35が支承されており、この場合、第1のトランスミッションシャフト29にはギヤG2及びG4のためのフローティングギヤ32,33が支承されていて、第2のトランスミッションシャフト30にはギヤG2及びG4のためのフローティングギヤ34,35が支承されている。フローティングギヤ32と33との間、若しくはフローティングギヤ34と35との間には等速装置36及び37が設けられており、これらの等速装置36及び37は、ギヤG1,G2,G3,G4が入れられた時に作動する。等速装置36及び37の代わりに、相応に構成されたクラッチを設けてもよい。
出力分岐型トランスミッション1に作用し、一定の回転数で作動する内燃機関の始動過程時に、ツインクラッチトランスミッション21の第1のクラッチ27及び第2のクラッチ28、並びにリング歯車クラッチ18は開放(遮断)されている。平歯車伝動装置13を介して、静油圧装置17の調節ポンプ8は、内燃機関の回転数に応じて駆動せしめられる。調節ポンプ8の調節装置Seは、記号N(=0)で示された旋回角度に調節される。液圧媒体は定速モータ9に供給されない。定速モータ9の第2の軸15はまだ停止しているか、若しくは回転数0を有している。リング歯車クラッチ18が閉鎖(接続)されることによって、加算遊星歯車伝動装置5のリング歯車17はケーシング19に接続され、内燃機関と自動車の車輪との間で力の流れが接続される。この場合、被駆動軸6の回転数及び回転方向は、加算遊星歯車伝動装置5の太陽歯車16の回転数及び回転方向だけによって規定される。調節装置Seの旋回角度を調節することによって調節ポンプ8の供給されたオイル体積を変化させながら、定速モータ9に液圧媒体が供給され、この定速モータ9が太陽歯車16を駆動する。自動車の停止状態(始動過程の初期値)から、自動車は純粋に静油圧式(流体静力学式)に駆動される。静油圧装置7に基づいて自動車は、両走行方向(前進走行及び後退走行)で、加算遊星歯車伝動装置5の選択された変速比及び静油圧装置7の回転数設定に関連して駆動される。
始動後に静油圧装置7を介して、第1のギヤG1への切換過程が行われ、この場合、等速装置36を介してフローティングギヤ32が第1のトランスミッションシャフト29に相対回動不能に(つまり一緒に回転するように)接続される。この運転状態で、リング歯車クラッチ18が開放せしめられ、それとオーバーラップさせて第1のクラッチ27が閉鎖(接続)される。これによって加算遊星歯車伝動装置5のリング歯車17が第1のトランスミッションシャフト29に接続されて、所定の回転数が得られる。この切換過程中に、調節ポンプ8の調節装置Seの旋回角度を相応に調節することによって、定速モータ9の回転数及び回転方向が、リング歯車17の回転数変化に永久的に適合される。つまり切換過程の終了後に、静油圧装置7を介して行われる駆動と比較可能なトランスミッションのすべての変速比が提供される。この運転状態において、太陽歯車16はリング歯車17に対して逆方向で回転する。この場合、リング歯車17の回転方向とは逆の回転方向で、かつリング歯車16の回転方向と同じ方向で、太陽歯車16の回転数を変えることによって、つまりそれぞれ最大回転数まで、負荷感応型トランスミッションシャフト1の変速比を無段階に調節することができるようにすることが望まれている。
第1のギヤG1内で最大の速度が得られると、リング歯車17は、ツインクラッチトランスミッション21内で選択された変速ギヤ段に応じて回転し、太陽歯車16は、リング歯車17と同じ方向で相応に高い回転数で回転し、次に高いギヤへの切換(シフト)過程が次の連続で行われる。
・負荷のない第1又は第2のトランスミッションシャフト29又は30のうちの一方における等速装置36及び37を操作することによって、次のギヤG2,G3,G4の等速駆を開始する。
・クラッチ27又は28をオーバーラップさせて開放(しゃ断)及び閉鎖(接続)させることによって、一方のトランスミッションシャフト29から他方のトランスミッションシャフト27又は28に切換ると同時に定速モータ9の回転数を適合させ、ひいては切換過程の最後に再び、切換過程前の変速比とほぼ同じ変速比が得られるようにする。
・切換過程が実施された後で、定速モータ9の回転数を変えることによって、トランスミッション変速比の変化が行われる。
場合によっては行われる、より高いギヤへの切換(シフト)若しくはより低いギヤへの切換(シフト)は、同様に行われる。
図2には、出力分岐型トランスミッション1の速度グラフが示されており、この場合、横座標軸38には速度km/hが示されていて、縦座標軸39には切り換えられたギヤG1,G2,G3及びG4における静油圧装置7の機能が示されている。このグラフによれば、自動車の始動過程時における前進走行及び後退走行のために、静油圧装置7が0km/h〜それぞれ約8km/hの範囲内で無段階に作動することが示されている(水平なバーBI)さらにまた、静油圧装置7は、ギヤG1,G2,G3及びG4において、水平なバーBII,BIII,BIV及びBVで示した速度範囲、つまり2〜16km/hのG1,12〜26km/hのG2、22〜36km/hのG3、34〜48km/hのG4で作動する。
図3によれば、出力分岐型トランスミッション40は原理的に、図1に示した出力分岐型トランスミッション11と同様に構成されている。勿論、出力分岐型トランスミッション40は、3つのギヤG1,G2,G3と1つの機械式のリバースギヤRgとを備えており、このリバースギヤRgは、ツインクラッチトランスミッション43の第2のトランスミッションシャフト41と中間軸42との間に配置されている。静油圧装置は符号44で示されていて、被駆動軸は符号45で示されている。図2のグラフと同様の、図4に示したグラフによれば、リバースギヤRgに入れられた状態で静油圧装置44によって、8〜20km/hの速度が得られる(バーBI)。バーBIIで示された、静油圧装置45の純粋な運転時に、前進走行及び後退走行の始動過程時において0〜8km/hの速度が得られる。ギヤG1,G2及びG3のための速度は、バーBIII,BIV,及びBVによって示されている。
図5に示した出力分岐型トランスミッション46は駆動軸47を有しており、この駆動軸47は、平歯車伝動装置48を介して、ツインクラッチトランスミッション51の第1のトランスミッションシャフト49及び第2のトランスミッションシャフト50と作用接続している。ツインクラッチトランスミッション51は、第1のクラッチ52と第2のクラッチ53とを有しており、これらのクラッチ52,53は、第1のトランスミッションシャフト49若しくは第2のトランスミッションシャフト50と協働する。
出力分岐型トランスミッションの第1実施例の概略的な縦断面図である。 図1に示した出力分岐型トランスミッションのための速度グラフである。 出力分岐型トランスミッションの第2実施例の、図1に対応する縦断面図である。 図3に示した出力分岐型トランスミッションのための速度グラフである。 出力分岐型トランスミッションの第3実施例の、図1に対応する縦断面図である。
符号の説明
1 出力分岐型トランスミッション、 2 入力軸、 3 負荷感応型トランスミッション、 4 制御装置、 5 加算遊星歯車伝動装置、 6 被駆動軸、 7 静油圧装置、 8 調節ポンプ、 9 定速モータ、 10 構成ユニット、 11,12 歯車、 13 平歯車伝動装置、 14 第1の軸、 15 第2の軸、 16 太陽歯車、 17 リング歯車、 18 リング歯車クラッチ、 19 ケーシング、 20 中間軸、 21 ツインクラッチトランスミッション、 22,23,24,25 歯車、 26 中空軸、 27 第1のクラッチ、 28 第2のクラッチ、 29 第1のトランスミッションシャフト、 30 第2のトランスミッションシャフト、 31 中空軸、 32,33,34,35 フローティングギヤ、 36,37 等速装置、 38 横座標軸、 39 縦座標軸、 40 出力分岐型トランスミッション、 41 第2のトランスミッション軸、 42 中間軸、 43 ツインクラッチトランスミッション、 44 静油圧装置、 45 被駆動軸、 46 出力分岐型トランスミッション、 47 駆動軸、 48 平歯車伝動装置、 49 第1トランスミッション、 50 第2のトランスミッション、 51 ツインクラッチトランスミッション、 52 クラッチ、 53 第2のクラッチ

Claims (20)

  1. 内燃機関を備えた自動車用の出力分岐型トランスミッションであって、該出力分岐型トランスミッションが複数の分岐部及び被駆動軸を有していて、これらの分岐部及び被駆動軸が、複数のギヤを備えた少なくとも1つの負荷感応型トランスミッションを有している形式のものにおいて、
    少なくとも1つの分岐部(ZI,ZII又はZIII)に制御装置(4)が設けられていて、該制御装置(4)によって、自動車の始動過程時に被駆動軸(6)の回転方向が変えられるようになっており、入力軸(2)に接続された負荷感応型トランスミッション(3)のギヤが入れられた時及び始動過程時に、制御装置(4)を介して被駆動軸(6)の回転数が無段階に制御されるようになっていることを特徴とする、自動車用の出力分岐型トランスミッション。
  2. 負荷感応型トランスミッション(3)が第1の分岐部(ZI)を形成していて、制御装置(4)が第2の分岐部(ZII)を形成しており、該制御装置(4)が、加算遊星歯車伝動装置(5)を有する第3の分岐部(ZIII)と協働する、請求項1記載の出力分岐型トランスミッション。
  3. 制御装置(4)が静油圧装置(7;44)によって形成されている、請求項1記載の出力分岐型トランスミッション。
  4. 制御装置(4)が電動駆動装置によって形成されている、請求項2記載の出力分岐型トランスミッション。
  5. 静油圧装置(7;44)が、調節ポンプ(8)と定速モータ(9)とを有している、請求項3記載の出力分岐型トランスミッション。
  6. 静油圧装置(7;44)の定速モータ(9)と調節ポンプ(8)とが1つの構成ユニット(10)にまとめられている、請求項5記載の出力分岐型トランスミッション。
  7. 静油圧装置(7)の調節ポンプ(8)が平歯車伝動装置(13)を介して入力軸(2)と協働する、請求項6記載の出力分岐型トランスミッション。
  8. 静油圧装置(7)の定速モータ(9)が第2の軸(15)を介して加算遊星歯車伝動装置(5)の太陽歯車(16)を駆動する、請求項2又は6記載の出力分岐型トランスミッション。
  9. 加算遊星歯車伝動装置(5)が3つの軸を有している、請求項2又は8記載の出力分岐型トランスミッション。
  10. 加算遊星歯車伝動装置(5)のリング歯車(17)が、シフト可能なリング歯車クラッチ(18)と協働する、請求項2又は8記載の出力分岐型トランスミッション。
  11. 加算遊星歯車伝動装置(5)のリング歯車(17)が、負荷感応型トランスミッション(3)の、歯車(22,23,25及び25)を支持する中間軸(20)に接続されている、請求項10記載の出力分岐型トランスミッション。
  12. 負荷感応型トランスミッション(3)がツインクラッチトランスミッション(21)として構成されている、請求項1,2又は11記載の出力分岐型トランスミッション。
  13. 負荷感応型トランスミッション(3)の中間軸(20)が中空軸(26)によって形成されており、この中空軸(26)を貫通して、定速モータ(9)と太陽歯車(16)とを接続する第2の軸(15)が延在している、請求項8又は11記載の出力分岐型トランスミッション。
  14. 入力軸(2)が、第1のクラッチ(27)及び第2のクラッチ(27)に接続されており、これらのクラッチのうちの第1のクラッチ(27)が第1のトランスミッションシャフト(29)に連結されていて、第2のクラッチ(28)が第2のトランスミッションシャフト(30)に連結されており、これらの第1及び第2のトランスミッションシャフト(29,30)にフローティングギヤ(32,33,33及び34)が支承されている、請求項1又は12記載の出力分岐型トランスミッション。
  15. 第1のトランスミッションシャフト(29)が、第2のトランスミッションシャフト(30)を包囲する中空軸(31)として構成されている、請求項14記載の出力分岐型トランスミッション。
  16. 第1及び第2のトランスミッションシャフト(29,30)が、中空軸(31)のための等速装置(36,37)を備えている、請求項14記載の出力分岐型トランスミッション。
  17. 第1及び第2のトランスミッションシャフト(29及び30)が、フローティングギヤ(32、33,34,35)のための負荷感応式のクラッチを備えている、請求項14記載の出力分岐型トランスミッション。
  18. 少なくとも第2のトランスミッションシャフト(41)と中間軸(42)との間にリバースギヤ(Rg)が設けられており、このリバースギヤ(Rg)によって、中間軸(42)の回転方向が逆転可能である、請求項1,2又は12記載の出力分岐型トランスミッション。
  19. ツインクラッチトランスミッション(43)が太陽歯車伝動装置を介在して駆動軸(47)と協働する、請求項1又は12記載の出力分岐型トランスミッション。
  20. 複数の分岐部及び被駆動軸を有していて、これらの分岐部及び被駆動軸が、複数のギヤを備えた少なくとも1つの負荷感応型トランスミッションを有している形式の、内燃機関を備えた自動車用の出力分岐型トランスミッションを駆動するための方法において、
    複数の分岐部(ZI,ZII又はZIII)のうちの少なくとも1つによって、出力分岐型トランスミッション(1)を制御して、自動車の始動過程時に被駆動軸(6)の回転方向が変えられるようにし、この場合、入力軸(2)に接続された負荷感応型トランスミッション(3)のギヤ(G1,G2,G3及びG4)が入れられた時及び始動過程時に、被駆動軸(6)の回転数を無段階に制御可能とすることを特徴とする、自動車用の出力分岐型トランスミッションを駆動するための方法。
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