AT515433B1 - Welle mit verstellbarer Steifigkeit - Google Patents

Welle mit verstellbarer Steifigkeit Download PDF

Info

Publication number
AT515433B1
AT515433B1 ATA50205/2014A AT502052014A AT515433B1 AT 515433 B1 AT515433 B1 AT 515433B1 AT 502052014 A AT502052014 A AT 502052014A AT 515433 B1 AT515433 B1 AT 515433B1
Authority
AT
Austria
Prior art keywords
flange
shaft
connection
torsion bar
cladding tube
Prior art date
Application number
ATA50205/2014A
Other languages
English (en)
Other versions
AT515433A4 (de
Inventor
Martin Wetzel
Joachim Schmidt
Original Assignee
Avl List Gmbh
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 Avl List Gmbh filed Critical Avl List Gmbh
Priority to ATA50205/2014A priority Critical patent/AT515433B1/de
Priority to EP15708536.6A priority patent/EP3120037A1/de
Priority to PCT/EP2015/054905 priority patent/WO2015139999A1/de
Priority to JP2016558365A priority patent/JP2017516955A/ja
Priority to US15/121,253 priority patent/US20160377145A1/en
Application granted granted Critical
Publication of AT515433B1 publication Critical patent/AT515433B1/de
Publication of AT515433A4 publication Critical patent/AT515433A4/de

Links

Classifications

    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C3/00Shafts; Axles; Cranks; Eccentrics
    • F16C3/02Shafts; Axles
    • F16C3/023Shafts; Axles made of several parts, e.g. by welding
    • 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
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/10Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system
    • F16F15/12Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon
    • F16F15/121Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon using springs as elastic members, e.g. metallic springs
    • F16F15/124Elastomeric springs
    • F16F15/126Elastomeric springs consisting of at least one annular element surrounding the axis of rotation
    • 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
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D3/00Yielding couplings, i.e. with means permitting movement between the connected parts during the drive
    • F16D3/50Yielding couplings, i.e. with means permitting movement between the connected parts during the drive with the coupling parts connected by one or more intermediate members
    • F16D3/72Yielding couplings, i.e. with means permitting movement between the connected parts during the drive with the coupling parts connected by one or more intermediate members with axially-spaced attachments to the coupling parts
    • 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
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F1/00Springs
    • F16F1/02Springs made of steel or other material having low internal friction; Wound, torsion, leaf, cup, ring or the like springs, the material of the spring not being relevant
    • F16F1/14Torsion springs consisting of bars or tubes
    • F16F1/145Torsion springs consisting of bars or tubes with means for modifying the spring characteristics
    • 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
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/10Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system
    • F16F15/12Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon
    • F16F15/121Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using elastic members or friction-damping members, e.g. between a rotating shaft and a gyratory mass mounted thereon using springs as elastic members, e.g. metallic springs
    • F16F15/1216Torsional springs, e.g. torsion bar or torsionally-loaded coil springs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G17/00Resilient suspensions having means for adjusting the spring or vibration-damper characteristics, for regulating the distance between a supporting surface and a sprung part of vehicle or for locking suspension during use to meet varying vehicular or surface conditions, e.g. due to speed or load
    • B60G17/02Spring characteristics, e.g. mechanical springs and mechanical adjusting means
    • B60G17/025Spring characteristics, e.g. mechanical springs and mechanical adjusting means the mechanical spring being a torsion spring
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60GVEHICLE SUSPENSION ARRANGEMENTS
    • B60G21/00Interconnection systems for two or more resiliently-suspended wheels, e.g. for stabilising a vehicle body with respect to acceleration, deceleration or centrifugal forces
    • B60G21/02Interconnection systems for two or more resiliently-suspended wheels, e.g. for stabilising a vehicle body with respect to acceleration, deceleration or centrifugal forces permanently interconnected
    • B60G21/04Interconnection systems for two or more resiliently-suspended wheels, e.g. for stabilising a vehicle body with respect to acceleration, deceleration or centrifugal forces permanently interconnected mechanically
    • B60G21/05Interconnection systems for two or more resiliently-suspended wheels, e.g. for stabilising a vehicle body with respect to acceleration, deceleration or centrifugal forces permanently interconnected mechanically between wheels on the same axle but on different sides of the vehicle, i.e. the left and right wheel suspensions being interconnected
    • B60G21/055Stabiliser bars
    • B60G21/0551Mounting means therefor
    • B60G21/0553Mounting means therefor adjustable
    • B60G21/0558Mounting means therefor adjustable including means varying the stiffness of the stabiliser

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Springs (AREA)
  • Vehicle Body Suspensions (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Welle (1) mit verstellbarer Steifigkeit, wobei zwischen einer ersten Wellenanbindung (8) und einer zweiten Wellenanbindung (15) zumindest ein Torsionsstab (2) angeordnet ist, welcher von einem Hüllrohr (3) umgeben ist, wobei zumindest eine Wellenanbindung (8) an einem ersten Ende (2a) des Torsionsstabes (2) angeordnet ist, und wobei vorzugsweise zwischen dem Hüllrohr (3) und dem Torsionsstab (2) zumindest ein erstes Dämpfungselement (4a, 4b, 4c) angeordnet ist, wobei das Hüllrohr (3) an zumindest einem Ende (11, 16) mit dem Torsionsstab (2) über zumindest ein Verbindungselement (10, 20, 30) lösbar drehfest verbindbar ist. Um auf möglichst einfache Weise eine dauerhafte, aber bei Bedarf veränderbare Einstellbarkeit der Torsionssteifigkeit zur Anpassung des Drehschwingungsverhaltens zu ermöglichen, ist vorgesehen, dass die erste Wellenanbindung (8) durch einen ersten Anschlussflansch (7) gebildet ist, welcher mit einem korrespondierenden ersten Gegenflansch (9) im Bereich des ersten Endes (11) des Hüllrohres (3) über zumindest ein, vorzugsweise durch zumindest eine Schraubverbindung gebildetes erstes Verbindungselement (10) lösbar drehfest verbindbar ist.

Description

Beschreibung [0001] Die Erfindung betrifft eine Welle mit verstellbarer Steifigkeit, wobei zwischen einer ersten Wellenanbindung und einer zweiten Wellenanbindung zumindest ein Torsionsstab angeordnet ist, welcher von einem Hüllrohr umgeben ist, wobei zumindest eine Wellenanbindung an einem ersten Ende des Torsionsstabes angeordnet ist, und wobei vorzugsweise zwischen dem Hüllrohr und dem Torsionsstab zumindest ein erstes Dämpfungselement angeordnet ist, wobei das Hüllrohr an zumindest einem Ende mit dem Torsionsstab über zumindest ein Verbindungselement lösbar drehtest verbindbar ist.
[0002] Aus der CH 397 344 A ist eine drehelastische, längenveränderliche Gelenkwelle bekannt, welche aus mindestens zwei axial zueinander verschiebbar geführten Teilen besteht. Die beiden Wellenteile sind über parallel zur Längsachse der Welle verlaufende Drehfederstäbe miteinander längenveränderlich verbunden, wobei die Drehfederstäbe mit einem Ende axial verschiebbar in den benachbarten Wellenteilen gelagert sind.
[0003] Die DE 10 002 259 A1 beschreibt eine Drehmomentübertragungseinrichtung für einen Antriebsstrang eines Kraftfahrzeuges mit einem axialelastischen Bauteil. In einen vorgegebenen radialen Bereich des scheibenförmigen oder ringscheibenförmigen elastischen Bauteils ist eine an einer einzustellenden axialen Steifigkeit entsprechende Anzahl über den Umfang verteilte axiale Durchtrennungen eingebracht. Derartige Durchtrennungen begrenzen durch die vermindernde effektive Fläche des scheibenförmigen Bauteils in radialer Richtung die Biegesteifigkeit in axialer Richtung, so dass die Anzahl dieser Durchtrennungen eine Variation der axialwirksamen Steifigkeit von einem nahezu unveränderten Verhalten bei sehr wenigen Durchtrennungen bis zu einer sehr geringen axialen Steifigkeit bei nahezu vollständig durchtrenntem Umfang mit nur wenigen verbleibenden, die Biegesteifigkeiten in radialer Richtung übernehmenden Stegen erreicht werden kann. Nachteilig ist, dass durch die Durchtrennungen eine im Wesentlichen unumkehrbare fixe Einstellung der Drehsteifigkeit erfolgt.
[0004] Die DE 10 2008 035 488 A1 beschreibt eine Antriebswelle mit einem Zentralelement und einem Hüllrohr, wobei das Zentralelement und das Hüllrohr in einem ersten Bereich verdrehtest miteinander verbunden sind und in einem von dem ersten Bereich in Längsrichtung der Antriebswelle beabstandeten zweiten Bereich über ein Dämpfungselement miteinander verbunden sind. Die Verbindung im ersten Bereich ist starr und unveränderlich ausgebildet, so dass die Drehsteifigkeit fest vorgegeben ist.
[0005] Aus der AT 506 732 A1 ist eine Welle mit verstellbarer Steifigkeit bekannt, wobei zwischen einem ersten Wellenabschnitt und einem zweiten Wellenabschnitt zumindest ein Torsionsstab angeordnet ist. Die Welle weist im Bereich des Torsionsstabes einen kleineren Durchmesser auf, als im Bereich der beiden ersten und zweiten Wellenabschnitte. Weiters weist die Welle zumindest eine axial verschiebbare rohrförmige Schaltmuffe auf, wobei der erste und der zweite Wellenabschnitt der Welle durch die Schaltmuffe in einer ersten Stellung miteinander verbindbar und in einer zweiten Stellung trennbar sind. Auf diese Weise kann die Steifigkeit zur Anpassung des Drehschwingungsverhaltens wiederholt verändert werden, wobei allerdings ein unbeabsichtigtes Verschieben der Schaltmuffen und somit ein ungewolltes Verstellen der Torsionssteifigkeit während des Betriebes nicht ausgeschlossen werden kann.
[0006] Die DE 10205932 A1 beschreibt einen Querstabilisator für ein Kraftfahrzeug, der aus dem Torsionsstab und einem Hüllrohr besteht. Über eine Klauenkupplung kann die Drehsteifigkeit des Querstabilisators eingestellt werden. Die Klauen zwischen den Flanschen führen im eingekuppelten Zustand zu hoher Torsionssteifigkeit, im ausgekuppeltem Zustand zu niedriger Torsionssteifigkeit.
[0007] Die US 1,965,742 A offenbart eine Welle bestehend aus Torsionsstab und Hüllrohr, die über eine Scheibenkupplung schleifend verbunden sind.
[0008] Aus der JP 2006/017 194 A ist ein Stabilisator für Kraftfahrzeuge mit veränderlicher Torsionssteifigkeit bekannt. Der Stabilisator weist einen Torsionsstab und ein Hüllrohr auf, zwischen denen Dämpfungselemente angeordnet sind. Durch Druckbeaufschlagung einer Kammer und durch Verschiebung eines keilförmigen Bauteils können der Torsionsstab und das Hüllrohr gegeneinander vorgespannt werden, wodurch sich die Torsionssteifigkeit erhöht.
[0009] Die DE 10 2007 058 764 A1 zeigt einen Stabilisator für Kraftfahrzeuge mit einem Torsionsstab und einem Hüllrohr, die durch Kupplungen an beiden Enden des Hüllrohres miteinander drehfest verbunden werden können, wodurch verschiedene Torsionssteifigkeiten realisiert werden können.
[0010] Aus der US 5,413,318 A ist eine Dämpfungseinrichtung mit einem Torsionsstab und einem Hüllrohr bekannt, wobei zwischen dem Torsionsstab und dem Hüllrohr Federelemente angeordnet sind. Durch Druckbeaufschlagung können die Federelemente vorgespannt werden, wodurch der Dämpfungskörper mit dem Zentralrohr verspannt wird und somit die Eigenfrequenz des Systems verändert.
[0011] Die AT 507 923 B1 beschreibt eine Wellenverbindung mit zumindest zwei Torsionselementen, von denen eines als Drehstab ausgebildet ist, welcher an einem Ende mit einer ersten Wellenanbindung und an einem zweiten Ende mit einer zweiten Wellenanbindung drehverbunden ist. Die Drehsteifigkeit des Drehstabes ist über ein Stellglied veränderbar.
[0012] Die US 2013/0300043 A1 offenbart eine Torsionsfeder bestehend aus einem Drehstab und einem Hüllrohr, die über eine Scheibe miteinander gekoppelt sind.
[0013] Die Scheibe ist mit dem Drehstab fix verschraubt und mit dem Hüllrohr über Stift und Schlitz ab einem bestimmten Relativwinkel zwischen Drehstab und Hüllrohr gekoppelt.
[0014] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Wellenverbindung zu schaffen, bei der verschiedene Torsionssteifigkeiten dauerhaft, aber dennoch variabel eingestellt werden können.
[0015] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, dass die erste Wellenanbindung durch einen ersten Anschlussflansch gebildet ist, welcher mit einem korrespondierenden ersten Gegenflansch im Bereich des ersten Endes des Hüllrohres über zumindest ein, vorzugsweise durch zumindest eine Schraubverbindung gebildetes erstes Verbindungselement lösbar drehtest verbindbar ist. Vorzugsweise sind die Flanschflächen des ersten Flansches und des ersten Gegenflansches normal zur Längsachse der Welle angeordnet.
[0016] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die zweite Wellenanbindung durch einen zweiten Anschlussflansch gebildet ist, welcher mit einem korrespondierenden zweiten Gegenflansch im Bereich des zweiten Endes des Hüllrohres und/oder mit einem Flansch am zweiten Ende des Torsionsstabes über zumindest ein vorzugsweise durch zumindest eine Schraubverbindung gebildetes zweites und/oder drittes Verbindungselement drehverbindbar ist. Dabei können zumindest zwei einander zugewandte Flanschflächen des zweiten Anschlussflansches und des Gegenflansches normal zur Längsachse der Welle angeordnet sein.
[0017] Dabei können möglichst viele Variationen an unterschiedlichen Torsionssteifigkeiten realisiert werden, wenn der zweite Anschlussflansch separat zum Hüllrohr und zum Torsionsstab ausgebildet und vorzugsweise am Torsionsstab drehbar gelagert ist.
[0018] Zur zusätzlichen Dämpfung von Torsionsschwingungen kann zwischen dem zweiten Gegenflansch und dem zweiten Anschlussflansch ein Dämpfungselement angeordnet sein.
[0019] Zur Drehmomentübertragung zwischen den beiden Wellenanbindungen der Welle ist zumindest ein Verbindungselement erforderlich, welches etwa den zweiten Anschlussflansch mit dem Flansch des Torsionsstabes an dessen zweitem Ende drehverbindet. Eine Erhöhung der Steifigkeit kann durch ein weiteres Verbindungselement zwischen dem ersten Anschlussflansch und dem ersten Gegenflansch und/oder dem zweiten Anschlussflansch und dem zweiten Gegenflansch erzielt werden, wobei auch ein einziges Verbindungselement den zweiten Gegenflansch, den zweiten Anschlussflansch und den Flansch am zweiten Ende des Torsionsstabes drehverbinden kann. Eine weitere Schaltmöglichkeit ergibt sich, indem der erste Anschlussflansch über ein erstes Verbindungselement mit dem ersten Gegenflansch und der zweite Anschlussflansch mit dem zweiten Gegenflansch über jeweils ein Verbindungselement fest drehverbunden wird.
[0020] Dadurch, dass die Verbindungselemente durch Schraubverbindungen gebildet sind, wird ein unbeabsichtigtes Verstellen der Drehsteifigkeit verhindert.
[0021] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren näher erläutert.
[0022] Es zeigen [0023] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Welle in einem Längsschnitt, und [0024] Fig. 2 bis Fig. 8 den Kraftfluss durch die Welle bei verschieden eingestellten Drehsteifig keiten.
[0025] Die Figuren zeigen jeweils eine Welle 1, beispielsweise eine Verbindungswelle zwischen einem Motor und einem prüfstandsseitigen Belastungsaggregat, mit variabler Steifigkeit. Die Welle 1 weist einen Torsionsstab 2 auf, welcher von einem Hüllrohr 3 umgeben ist, wobei zwischen dem Hüllrohr 3 und dem Torsionsstab 2 erste Dämpfungselemente 4a, 4b, 4c angeordnet sind. Zwischen dem Torsionsstab 2 und dem Hüllrohr 3 sind gegebenenfalls Lager 5, 6 vorgesehen.
[0026] Der Torsionsstab 2 weist an einem ersten Ende 2a einen ersten Anschlussflansch 7 auf, welcher eine erste Wellenanbindung 8 für eine nicht weiter dargestellte Verbindungswelle bildet. Der erste Anschlussflansch 7 ist über zumindest ein erstes Verbindungselement 10 mit einem ersten Gegenflansch 9 im Bereich eines ersten Endes 11 des Hüllrohres 3 verbindbar, wobei die Verbindungselemente 10 beispielsweise durch eine Schraubverbindung gebildet sein kann.
[0027] Der Torsionsstab 2 weist am dem ersten Anschlussflansch 7 abgewandten zweiten Ende 2b einen Flansch 12 auf, welcher an einen zweiten Anschlussflansch 13 grenzt, der über ein Lager 14 drehbar am Torsionsstab 12 gelagert ist. Der zweite Anschlussflansch 13 bildet eine zweite Wellenanbindung 15 für eine nicht weiter dargestellte Anschlusswelle aus.
[0028] An einem dem ersten Ende 11 entgegengesetzten zweiten Ende 16 weist das Hüllrohr 3 einen zweiten Gegenflansch 17 auf, wobei zwischen dem zweiten Gegenflansch 17 und dem zweiten Anschlussflansch 13 zumindest ein zweites Dämpfungselement 18 angeordnet ist. Das als Scheibe ausgeführte Dämpfungselement 18 kann permanent mit dem Anschlussflansch 13 verschraubt sein (nicht in der Fig. ersichtlich).
[0029] Der Flansch 12 des Torsionsstabes 2 ist über zumindest ein zweites Verbindungselement 20 mit dem zweiten Anschlussflansch 13 drehverbindbar.
[0030] Der zweite Gegenflansch 17 kann über zumindest ein mit Bezugszeichen 30 angedeutetes, beispielsweise durch eine Verbindungsschraube 21 gebildetes drittes Verbindungselement mit dem zweiten Dämpfungselement 18, und eventuell auch mit dem zweiten Anschlussflansch 13 drehverbunden werden.
[0031] Durch unterschiedliche Anwendung und Kombination der beispielsweise durch Schraubverbindungen gebildeten ersten, zweiten und dritten Verbindungselemente 10, 20, 30 lassen sich verschiedene Drehsteifigkeiten bei der Welle 1 realisieren. In den Fig. 2 bis Fig. 8 ist für die folgenden Varianten I) bis VII) jeweils der Kraftfluss F durch die Welle angedeutet. Im Folgenden ist der Weg des Kraftflusses für diese Varianten beschrieben: [0032] I) Kraftfluss F:
verschraubte Verbindungselemente: 20 offene Verbindungselemente: 10,30 das zweite Verbindungselement 20 dient zur Verbindung des zweiten Anschlussflansches 13 mit dem Flansch 12; [0033] II) Kraftfluss F:
verschraubte Verbindungselemente: 10, 30 offene Verbindungselemente: 20 das erste Verbindungselement 10 dient zur Verbindung des ersten Anschlussflansches 7 mit dem ersten Gegenflansch 9, das drittes Verbindungselement 30 dient zur Verbindung des zweiten Gegenflansches 17 mit dem zweiten Dämpfungselement 18; [0034] III) Kraftfluss F:
verschraubte Verbindungselemente: 30 offene Verbindungselemente: 10, 20 das dritte Verbindungselement 30 dient zur Verbindung des zweiten
Gegenflansches 17 mit dem zweiten Dämpfungselement 18; [0035] IV) Kraftfluss F:
verschraubte Verbindungselemente: 30 lang auf 13 offene Verbindungselemente: 10,20 das "lang" ausgeführte dritte Verbindungselement 30 dient zur Verbindung des zweiten Gegenflansches 17 mit dem zweiten Dämpfungselement 18 und auch mit dem zweiten Anschlussflansch 13; [0036] V) Kraftfluss F:
verschraubte Verbindungselemente: 10, 30 lang auf 13 offene Verbindungselemente: 20 das erste Verbindungselement 10 dient zur Verbindung des ersten Anschlussflansches 7 mit dem ersten Gegenflansch 9, das "lang" ausgeführte drittes Verbindungselement 30 dient zur Verbindung des zweiten Gegenflansches 17 mit dem zweiten Dämpfungselement 18 und auch mit dem zweiten Anschlussflansch 13; [0037] VI) Kraftfluss F:
verschraubte Verbindungselemente: 10, 20, 30 offene Verbindungselemente: - das erste Verbindungselement 10 dient zur Verbindung des ersten Anschlussflansches 7 mit dem ersten Gegenflansch 9, das zweites Verbindungselement 20 dient zur Verbindung des zweiten Anschlussflansches 13 mit dem Flansch 12, das drittes Verbindungselement 30 dient zur Verbindung des zweiten Gegenflansches 17 mit dem zweiten Dämpfungselement 18; [0038] VII) Kraftfluss F:
verschraubte Verbindungselemente: 20, 30 offene Verbindungselemente: 10 das zweite Verbindungselement 20 dient zur Verbindung des zweiten Anschlussflansches 13 mit dem Flansch 12, das dritte Verbindungselement 30 dient zur Verbindung des zweiten Gegenflansches 17 mit dem zweiten Dämpfungselement 18;
[0039] Bei Variante I lässt sich voraussichtlich die geringste Torsionssteifigkeit, bei Variante V mit starrer Verbindung des Anschlussflansches 13 und des zweiten Gegenflansches 17 sowie weiter auf den ersten Anschlussflansch 7, die höchste Torsionssteifigkeit erzielen.
[0040] Alle drei Verbindungselemente 10, 20, 30 lassen sich durch Schraubverbindungen realisieren, wodurch eine dauerhafte, aber dennoch bei Bedarf veränderbare Torsionssteifigkeit eingestellt werden kann.

Claims (8)

  1. Patentansprüche 1. Welle (1) mit verstellbarer Steifigkeit, wobei zwischen einer ersten Wellenanbindung (8) und einer zweiten Wellenanbindung (15) zumindest ein Torsionsstab (2) angeordnet ist, welcher von einem Hüllrohr (3) umgeben ist, wobei zumindest eine Wellenanbindung (8) an einem ersten Ende (2a) des Torsionsstabes (2) angeordnet ist, und wobei vorzugsweise zwischen dem Hüllrohr (3) und dem Torsionsstab (2) zumindest ein erstes Dämpfungselement (4a, 4b, 4c) angeordnet ist, wobei das Hüllrohr (3) an zumindest einem Ende (11, 16) mit dem Torsionsstab (2) über zumindest ein Verbindungselement (10, 20, 30) lösbar drehtest verbindbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Wellenanbindung (8) durch einen ersten Anschlussflansch (7) gebildet ist, welcher mit einem korrespondierenden ersten Gegenflansch (9) im Bereich des ersten Endes (11) des Hüllrohres (3) über zumindest ein, vorzugsweise durch zumindest eine Schraubverbindung gebildetes erstes Verbindungselement (10) lösbar drehfest verbindbar ist.
  2. 2. Welle (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Flanschflächen des ersten Anschlussflansches (7) und des ersten Gegenflansches (9) normal zur Längsachse (T) der Welle (1) angeordnet sind.
  3. 3. Welle (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Wellenanbindung (15) durch einen zweiten Anschlussflansch (13) gebildet ist, welcher mit einem korrespondierenden zweiten Gegenflansch (17) im Bereich des zweiten Endes (16) des Hüllrohres (3) und/oder mit einem Flansch (12) am zweiten Ende (2b) des Torsionsstabes (2) über zumindest ein, vorzugsweise durch zumindest eine Schraubverbindung gebildetes zweites und/oder drittes Verbindungselement (20, 30) lösbar drehfest verbindbar ist.
  4. 4. Welle (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei einander zugewandte Flanschflächen des zweiten Anschlussflansches (13) und des Gegenflansches (17) , normal zur Längsachse (T) der Welle (1) angeordnet sind.
  5. 5. Welle (1) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem zweiten Gegenflansch (17) und dem zweiten Anschlussflansch (13) ein zweites Dämpfungselement (18) angeordnet ist, wobei vorzugsweise das zweite Dämpfungselement (18) mit dem Anschlussflansch (13) drehfest verbunden ist.
  6. 6. Welle (1) nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Anschlussflansch (13) separat zum Hüllrohr (3) und zum Torsionsstab (2) ausgebildet und vorzugsweise am Torsionsstab (2) drehbar gelagert ist.
  7. 7. Verfahren zur Einstellung unterschiedlicher Torsionssteifigkeiten bei einer Welle (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei zwischen einer ersten Wellenanbindung (8) und einer zweiten Wellenanbindung (15) zumindest ein Torsionsstab (2) angeordnet ist, welcher von einem Hüllrohr (3) umgeben ist, wobei zumindest eine Wellenanbindung (8) an einem ersten Ende (2a) des Torsionsstabes (2) angeordnet ist, und wobei vorzugsweise zwischen dem Hüllrohr (3) und dem Torsionsstab (2) zumindest ein erstes Dämpfungselement (4a, 4b, 4c) angeordnet ist, und wobei das Hühlrohr (3) an zumindest einem Ende (11, 16) mit dem Torsionsstab (2) über zumindest ein Verbindungselement (10, 20, 30) lösbar drehfest verbunden, vorzugsweise verschraubt, wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein die erste Wellenanbindung (8) ausbildender erster Anschlussflansch (7) mit einem korrespondierenden ersten Gegenflansch (9) im Bereich des ersten Endes (11) des Hüllrohres (3) über zumindest ein, vorzugsweise durch zumindest eine Schraubverbindung gebildetes erstes Verbindungselement (10) lösbar drehfest verbunden wird.
  8. 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein die zweite Wellenanbindung (15) ausbildender zweiter Anschlussflansch (13) mit einem korrespondierenden zweiten Gegenflansch (17) im Bereich des zweiten Endes (16) des Hüllrohres (3) und/oder mit einem Flansch (12) am zweiten Ende des Torsionsstabes (2) über zumindest ein, vorzugsweise durch zumindest eine Schraubverbindung gebildetes zweites und/oder drittes Verbindungselement (20, 30) lösbar drehfest verbunden, vorzugsweise verschraubt, wird. Hierzu 5 Blatt Zeichnungen
ATA50205/2014A 2014-03-21 2014-03-21 Welle mit verstellbarer Steifigkeit AT515433B1 (de)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA50205/2014A AT515433B1 (de) 2014-03-21 2014-03-21 Welle mit verstellbarer Steifigkeit
EP15708536.6A EP3120037A1 (de) 2014-03-21 2015-03-10 Welle mit verstellbarer steifigkeit
PCT/EP2015/054905 WO2015139999A1 (de) 2014-03-21 2015-03-10 Welle mit verstellbarer steifigkeit
JP2016558365A JP2017516955A (ja) 2014-03-21 2015-03-10 調節可能な剛性を有する軸
US15/121,253 US20160377145A1 (en) 2014-03-21 2015-03-10 Shaft with adjustable rigidity

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA50205/2014A AT515433B1 (de) 2014-03-21 2014-03-21 Welle mit verstellbarer Steifigkeit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
AT515433B1 true AT515433B1 (de) 2015-09-15
AT515433A4 AT515433A4 (de) 2015-09-15

Family

ID=52630387

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
ATA50205/2014A AT515433B1 (de) 2014-03-21 2014-03-21 Welle mit verstellbarer Steifigkeit

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20160377145A1 (de)
EP (1) EP3120037A1 (de)
JP (1) JP2017516955A (de)
AT (1) AT515433B1 (de)
WO (1) WO2015139999A1 (de)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108909399B (zh) * 2018-07-13 2020-05-19 北京汽车股份有限公司 汽车横向稳定装置及汽车
CN114590093B (zh) * 2022-03-28 2023-12-12 智己汽车科技有限公司 一种用于车辆调校的横向稳定杆及其可调连接杆
CN116001509B (zh) * 2022-11-08 2023-09-19 江苏克瑞迪机车有限公司 一种便于调节的全地形车辆用的悬架及使用方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1965742A (en) * 1931-01-21 1934-07-10 Junkers Hugo Driving mechanism for aircraft
US5413318A (en) * 1991-02-21 1995-05-09 Teeness As Means for damping vibrations, for example self-generated oscillations in boring bars and similar
DE10205932A1 (de) * 2002-02-12 2003-08-21 Zf Lemfoerder Metallwaren Ag Querstabilisator für ein Kraftfahrzeug
JP2006017194A (ja) * 2004-06-30 2006-01-19 Hitachi Ltd 捩りばね及び車両用スタビライザ
DE102007058764A1 (de) * 2007-12-06 2009-06-10 Daimler Ag Stabilisator für ein Fahrwerk eines Kraftwagens und ein Kraftwagen
AT507923B1 (de) * 2009-03-13 2010-11-15 Tectos Oeg Wellenverbindung
US20130300043A1 (en) * 2010-11-29 2013-11-14 Todd Michael Whitaker Tubular torsion bar

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB929323A (en) * 1961-05-17 1963-06-19 Ass Elect Ind Improved flexible coupling particularly for turbine-generator equipment
US4127080A (en) * 1977-03-08 1978-11-28 Lakiza Rostislav I Tubular shaft of a marine line shafting
JPS5570639U (de) * 1978-11-08 1980-05-15
CH634133A5 (de) * 1979-02-16 1983-01-14 Maag Zahnraeder & Maschinen Ag Doppelgelenkkupplung.
WO2006055610A2 (en) * 2004-11-16 2006-05-26 Seicon, Limited Variable stiffness flexible joint
JP2007320327A (ja) * 2006-05-30 2007-12-13 Honda Motor Co Ltd 可変剛性スタビライザー装置
DE102008035488A1 (de) * 2008-07-30 2010-02-04 Daimler Ag Antriebswelle
US9416815B2 (en) * 2014-10-01 2016-08-16 GM Global Technology Operations LLC Driveshaft with two-stage stiffness

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1965742A (en) * 1931-01-21 1934-07-10 Junkers Hugo Driving mechanism for aircraft
US5413318A (en) * 1991-02-21 1995-05-09 Teeness As Means for damping vibrations, for example self-generated oscillations in boring bars and similar
DE10205932A1 (de) * 2002-02-12 2003-08-21 Zf Lemfoerder Metallwaren Ag Querstabilisator für ein Kraftfahrzeug
JP2006017194A (ja) * 2004-06-30 2006-01-19 Hitachi Ltd 捩りばね及び車両用スタビライザ
DE102007058764A1 (de) * 2007-12-06 2009-06-10 Daimler Ag Stabilisator für ein Fahrwerk eines Kraftwagens und ein Kraftwagen
AT507923B1 (de) * 2009-03-13 2010-11-15 Tectos Oeg Wellenverbindung
US20130300043A1 (en) * 2010-11-29 2013-11-14 Todd Michael Whitaker Tubular torsion bar

Also Published As

Publication number Publication date
AT515433A4 (de) 2015-09-15
US20160377145A1 (en) 2016-12-29
JP2017516955A (ja) 2017-06-22
WO2015139999A1 (de) 2015-09-24
EP3120037A1 (de) 2017-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015185036A1 (de) Planetengetriebe
DE102015202236A1 (de) Zahnradanordnung
AT515433B1 (de) Welle mit verstellbarer Steifigkeit
DE2749177C3 (de) Wellenkupplung
DE102005053362B4 (de) Zentrieranordnung an einem Doppelkreuzgelenk
AT506732B1 (de) Welle mit verstellbarer steifigkeit
AT507923B1 (de) Wellenverbindung
DE10162162A1 (de) Drehschwingungsdämpfer, insbesondere Zweimassenschwungrad
DE102011053896B4 (de) Antriebswellenanordnung, Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer solchen
DE102014226578A1 (de) Kopplungsvorrichtung zum Koppeln/Entkoppeln einer Drehbewegung einer ersten Welle und einer zweiten Welle eines Kraftfahrzeugs
DE102010009278B4 (de) Scheiben-Getrieberadmechanismus
DE102011109895A1 (de) Balgkupplung
EP3006760B1 (de) Reibschlüssige verbindung und verfahren zur erhöhung des über eine reibschlüssige verbindung übertragbaren drehmoments und/oder querkraft
DE886978C (de) Nachgiebige Verbindung, insbesondere Kupplung
DE102014118700A1 (de) Vorrichtung zur Übertragung eines Drehmomentes von einem Verbrennungsmotor zu einem Nebenaggregat
EP4051919B1 (de) Ausgleichskupplung
DE102020134494B4 (de) Biegeelastische Wellenkupplung
DE102022101120B3 (de) Radlagereinheit mit zur Vermeidung einer Zahn-auf-Zahn-Stellung zwischen zwei Stirnverzahnungen ausgebildeten Ausrichteinrichtung
EP2395255A2 (de) Lösbare axiale Fixierung zweier Bauteile
DE102008050280A1 (de) Verbindungsanordnung einer Bremsscheibe mit einer Radnabe eines Kraftwagens
DE202016101665U1 (de) Ausgangswellenadapter
DE102008018157A1 (de) Wellenverbindung mit elastischem Kupplungselement
AT507600A1 (de) Drehmomentübertragungseinrichtung
DE102014015113A1 (de) Welle-Nabe-Verbindung für einen Antriebsstrang eines Kraftwagens, insbesondere eines Personenkraftwagens
DE239855C (de)

Legal Events

Date Code Title Description
MM01 Lapse because of not paying annual fees

Effective date: 20190321