CN102401120A - 自动变速器及液压控制装置 - Google Patents

自动变速器及液压控制装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102401120A
CN102401120A CN2011102386864A CN201110238686A CN102401120A CN 102401120 A CN102401120 A CN 102401120A CN 2011102386864 A CN2011102386864 A CN 2011102386864A CN 201110238686 A CN201110238686 A CN 201110238686A CN 102401120 A CN102401120 A CN 102401120A
Authority
CN
China
Prior art keywords
force source
oil pump
actuating force
speed
gear
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN2011102386864A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102401120B (zh
Inventor
山田直弘
立胁敬一
渡边真一郎
青山训卓
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nissan Motor Co Ltd
Original Assignee
JATCO Ltd
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 JATCO Ltd filed Critical JATCO Ltd
Publication of CN102401120A publication Critical patent/CN102401120A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102401120B publication Critical patent/CN102401120B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • F16HGEARING
    • F16H61/00Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
    • F16H61/66Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing specially adapted for continuously variable gearings
    • F16H61/662Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing specially adapted for continuously variable gearings with endless flexible members
    • F16H61/66272Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing specially adapted for continuously variable gearings with endless flexible members characterised by means for controlling the torque transmitting capability of the gearing
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H61/00Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
    • F16H61/02Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing characterised by the signals used
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H59/00Control inputs to control units of change-speed-, or reversing-gearings for conveying rotary motion
    • F16H59/36Inputs being a function of speed
    • F16H59/38Inputs being a function of speed of gearing elements
    • F16H59/42Input shaft speed
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H59/00Control inputs to control units of change-speed-, or reversing-gearings for conveying rotary motion
    • F16H59/36Inputs being a function of speed
    • F16H59/46Inputs being a function of speed dependent on a comparison between speeds
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H61/00Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
    • F16H61/0021Generation or control of line pressure
    • F16H61/0025Supply of control fluid; Pumps therefore
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H37/00Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00
    • F16H37/02Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings
    • F16H37/021Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings toothed gearing combined with continuous variable friction gearing
    • F16H2037/023CVT's provided with at least two forward and one reverse ratio in a serial arranged sub-transmission
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H2312/00Driving activities
    • F16H2312/14Going to, or coming from standby operation, e.g. for engine start-stop operation at traffic lights
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H37/00Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00
    • F16H37/02Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings
    • F16H37/021Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings toothed gearing combined with continuous variable friction gearing
    • F16H37/022Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings toothed gearing combined with continuous variable friction gearing the toothed gearing having orbital motion
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H61/00Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
    • F16H61/70Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing specially adapted for change-speed gearing in group arrangement, i.e. with separate change-speed gear trains arranged in series, e.g. range or overdrive-type gearing arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Control Of Transmission Device (AREA)

Abstract

本发明提供一种自动变速器及液压控制装置,在行驶中可以停止驱动力源的车辆中,抑制液压的降低。本发明的自动变速器具备:油泵(10m),其通过驱动力源(1)的动力而旋转并产生液压;驱动力源停止装置,其在规定条件成立时停止驱动力源(1)的旋转,其中,具备切断装置,在随着驱动力源停止装置使驱动力源(1)的旋转停止而引起驱动力源(1)逆转的情况下,所述切断装置切断自驱动力源向油泵(10m)的动力传递。

Description

自动变速器及液压控制装置
技术领域
本发明提供一种自动变速器,在行驶中可以停止驱动力源的车辆中,抑制变速器的液压降低。
背景技术
公知有在车辆停车中停止驱动力源即发动机的怠速停止控制。另外,公知有在车辆行驶中由于规定条件的成立也进行停止发动机的控制(例如参照专利文献1)。通过这样的控制,可以提高发动机的燃料消耗率。
专利文献1:(日本)特开2010-164143号公报
变速器以由发动机驱动的油泵所产生的液压(管路压)为初始压来控制变速。例如,在有级变速机构中,通过利用液压控制摩擦联接元件的联接、释放,由此传递旋转。另外,在无级变速机构中,变速利用液压夹持卷挂在带轮上的带而传递旋转。
在这种变速器中,当车辆行驶中发动机停止时,由发动机驱动的油泵停止,故而向摩擦联接元件及带轮的液压供给停止。但是,从油泵向摩擦联接元件及带轮供给液压的油路的液压不会立即降低,从发动机停止开始起的规定时间可以确保摩擦联接元件的联接力及带的夹持力。因此,可以自车速成为零的时刻到规定时间之前停止发动机。
然而,在停止发动机后,由于工作缸的压缩反作用力,发动机会暂时地逆转。由此,由于油泵逆转,油路内的液压被吸入油泵,油路内的液压急剧地下降。
由于油路内的液压的急剧下降,变速器的摩擦联接元件的联接力及带的夹持力急剧地下降,所以从发动机停止开始,确保摩擦联接元件的联接力及带的夹持力的规定时间变得非常短。因此存在可以使发动机停止的时间变短,不能提高燃料消耗率的问题。
发明内容
本发明是鉴于这样的问题点而提出的,其目的在于提供一种自动变速器,在行驶中可以停止驱动力源即发动机的车辆中,防止用于维持发动机停止时的变速器的变速状态的液压下降。
本发明的一方面,提供一种自动变速器,其具备:油泵,其通过车辆的发动机(驱动力源)的动力而旋转,并且产生液压;驱动力源停止装置,其在规定条件成立时,使所述驱动力源的旋转停止,其特征在于,所述自动变速器具有切断装置,在随着驱动力源停止装置使驱动力源的旋转停止而引起驱动力源逆转的情况下,切断装置切断自驱动力源向油泵的动力的传递。
根据本发明,当车辆在行驶中驱动力源的旋转停止时驱动力源的旋转进行逆转时,也能够不将该逆转向油泵传递,抑制由于油泵逆转而导致的液压下降,因此可以抑制能够停止发动机的时间变短的情况,可以提高燃料消耗率。
附图说明
图1是搭载有本发明第一实施方式的无级变速器的车辆的概略构成图;
图2是表示本发明第一实施方式的变速器控制器的构成之一例的说明图;
图3是表示本发明第一实施方式的变速映像之一例的说明图;
图4是表示以本发明第一实施方式的变速器4的机械油泵为中心的构成的说明图;
图5是表示在本发明第一实施方式中,停止滑行时的变速器的动作的比较例的说明图;
图6是本发明第一实施方式的机械油泵的剖面图;
图7是表示本发明第一实施方式的停止滑行时的变速器的动作的说明图;
图8是表示以本发明第二实施方式的机械油泵为中心的构成的说明图;
图9是本发明第二实施方式的机械油泵的剖面图。
标记说明
1:发动机
4:无级变速器
10m:机械油泵
10e:电动油泵
11:液压控制回路
12:控制器
16:链轮
17:链轮
17r:旋转轴
18:链条
20:变速机构(无级变速机构)
21:初级带轮
22:次级带轮
23:V形带
25:变矩器壳体
25r:旋转轴
30:副变速机构
60:单向超越离合器
61:(防倒转的)卡块
62:内齿轮
63:外齿轮
64:箱体
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的实施方式进行说明。另外,在以下的说明中,某一变速机构的“变速比”为该变速机构的输入转速除以该变速机构的输出转速得到的值。另外,“最低变速比”是指该变速机构的最大变速比的意思,“最高变速比”是指该变速机构的最小变速比的意思。
<第一实施方式>
图1是搭载有本发明第一实施方式的无级变速器的车辆的概略结构图。该车辆具有发动机1作为驱动源,发动机1的输出旋转经由带锁止离合器的液力变矩器2、第一齿轮组3、无级变速器(以下,简称“变速器4”)、第二齿轮组5、最终减速装置6向驱动轮7传递。在第二齿轮组5设有停车时锁止变速器4的输出轴使其不能机械旋转的停车机构8。
另外,在车辆中设有输入发动机1的旋转并利用发动机1的部分动力驱动的机械油泵10m、自蓄电池13接受电力供给而被驱动的电动油泵10e。另外,在变速器4中设有调节从机械油泵10m及电动油泵10e的至少一方供给的液压(以下称为“管路压”)并向变速器4的各部供给的液压控制回路11、控制液压控制回路11的控制器12。
变速器4具有无级变速机构(以下,称为“变速机构20”)和相对于变速机构20串联设置的副变速机构30。“串联设置”的意思是在同一动力传递路径中,变速机构20和副变速机构30串联设置。副变速机构30可以如该例这样直接与变速机构20的输出轴连接,也可以经由其它变速或动力传递机构(例如,齿轮组)连接。
变速机构20是具有初级带轮21、次级带轮22、和卷挂于带轮21、22之间的V形带23的带式无级变速机构。带轮21、22分别具有固定圆锥板、以使滑轮面与该固定圆锥板相对的状态配置且在与固定圆锥板之间形成V形槽的可动圆锥板、设于该可动圆锥板的背面并使可动圆锥板在轴向上位移的液压缸23a、23b。调节向液压缸23a、23b供给的液压时,V形槽的宽度发生变化,从而V形带23和各带轮21、22的接触半径发生变化,变速机构20的变速比vRatio无级地变化。
副变速机构30是前进2级,后退1级的变速机构。副变速机构30具有连接两个行星齿轮的行星齿轮架的拉维略型行星齿轮机构31、和与构成拉维略型行星齿轮机构31的多个旋转元件连接并改变它们的连系状态的多个摩擦联接元件(低速制动器32、高速离合器33、后退(rev)制动器34)。当调节对各摩擦联接元件32~34的供给液压,改变各摩擦联接元件32~34的联接、释放状态时,使副变速机构30的变速级改变。
例如,如果联接低速制动器32,释放高速离合器33和后退制动器34,则副变速机构30的变速级变为1速。如果联接高速离合器33,释放低速制动器32和后退制动器34,则副变速机构30的变速级变为变速比比1速小的2速。另外,如果联接后退制动器34,释放低速制动器32和高速离合器33,则副变速机构30的变速级变为后退。在以下的说明中,副变速机构30的变速级为1速时,表现为“变速器4为低速模式”,为2时,表现为“变速器4为高速模式”。
变速器控制器12为综合控制发动机1及变速器4的控制装置,如图2所示,包括CPU121、由RAM、ROM构成的存储装置122、输入接口123、输出接口124、将这些相互连接的总线125。
向输入接口123输入检测油门踏板的开度(以下称为“油门开度APO”)的油门开度传感器41的输出信号、检测变速器4的输入转速(=初级带轮21的转速、以下称为“初级转速Npri”)的初级转速传感器42的输出信号、检测车辆的行驶速度(以下称为“车速VSP”)的车速传感器43的输出信号、检测变速器4的油温的油温传感器44的输出信号、检测变速杆45的位置的断路开关46的输出信号、检测制动踏板被踩踏的情况的制动开关47的输出信号。
存储装置122中存储有发动机1的控制程序、变速器4的变速控制程序、在该变速控制程序中使用的变速映像(图3、图4)。CPU121读取存储在存储装置122中的变速控制程序并执行,对经由输入接口123输入的各种信号进行各种运算处理,生成燃料喷射信号、点火时刻信号、节气门开度信号、变速控制信号,将生成的变速控制信号经由输出接口124输出到液压控制回路11。CPU121在运算处理中使用的各种值、其运算结果被适当地存储在存储装置122。
液压控制回路11由多个流路、多个液压控制阀构成。液压控制回路11根据来自变速器控制器12的变速控制信号,控制多个液压控制阀,切换液压的供给路径,并且,从由油泵10产生的液压调节成需要的液压并将其供给到变速器4的各部位。由此,变速机构20的变速比vRatio、副变速机构30的变速级被改变,进行变速器4的变速。
图3表示存储在本实施方式的变速器控制器12的存储装置122中的变速映像之一例。
在该变速映像上,变速器4的工作点根据车速VSP和初级转速Npri决定。连接变速器4的动作点和变速映像左下方的零点的线的倾斜度表示变速器4的变速比(变速机构20的变速比vRatio乘以副变速机构30的变速比subRatio得到的整体的变速比,以下称为“总变速比Ratio”)。在该变速映像中,与现有的带式无级变速机的变速映像同样地,对每一个油门开度APO设定有变速线,变速器4的变速按照根据油门开度APO所选择的变速线进行。另外,图3为了便于理解仅表示了全负荷线(油门开度APO=8/8时的变速线)、部分线(油门开度APO=4/8时的变速线)、滑行线(油门开度APO=0时的变速线)。
在变速器4为低速模式时,变速器4可以在使变速机构20的变速比vRatio最大而得到的低速模式最低线与使变速机构20的变速比vRatio最小而得到的低速模式最高线之间变速。这时,变速器4的动作点在A区域和B区域内移动。另一方面,在变速器4为最高模式时,变速器4可以在使变速机构20的变速比vRatio最大而得到的高速模式最低线与使变速机构20的变速比vRatio最小而得到的高速模式最高线之间变速。此时,变速器4的动作点在B区域和C区域内移动。
副变速机构30的各变速级的变速比按照对应低速模式最高线的变速比(低速模式最高变速比)比对应高速模式最低线的变速比(高速模式最低变速比)小的方式设定。由此,在低速模式下得到的变速器4的总变速比Ratio的范围即低速模式比率范围和在高速模式下得到的变速器4的总变速比Ratio的范围即高速模式比率范围部分地重复,变速器4的工作点处于由高速模式最低线和低速模式最高线夹着的B区域时,变速器4可以选择低速模式、高速模式中的任一模式。
参照该变速映像,控制器12将与车速VSP及油门开度APO(车辆的运转状态)对应的总变速比Ratio设定为到达总变速比DRatio。该到达总变速比DRatio是在该运转状态下,总变速比Ratio应该最终地到达的目标值。而且,控制器12设定为用于使总变速比Ratio以所期望的响应特性追随到达总变速比DRatio的过渡目标值即目标总变速比tRatio,控制变速机构20及副变速机构30,以使总变速比Ratio与目标总变速比tRatio一致。
另外,在变速映像上,设定为进行副变速机构30的变速的模式切换变速线(副变速机构30的1-2变速线)在低速模式最高线上重合。与模式切换变速线对应的总变速比(以下称为“模式切换变速比mRatio”)等于低速模式最高变速比。
而且,在变速器4的动作点横切模式切换变速线时,即在变速器4的总变速比Ratio跨过模式切换变速比mRatio而变化时,控制器12进行模式切换变速控制。在该模式切换变速控制中,控制器12进行副变速机构30的变速,同时,进行使变速机构20的变速比vRatio在与副变速机构30的变速比subRatio变化的方向相反的方向上变化的协调变速。
在协调变速中,当变速器4的总变速比Ratio从比模式切换变速比mRatio大的状态变成比其小的状态时,控制器12使副变速机构30的变速级从1速变更到2速(1-2变速),同时使变速机构20的变速比vRatio向变速比大的一侧变化。相反,当变速器4的总变速比Ratio从比模式切换变速比mRatio小的状态变成比其大的状态时,控制器12使副变速机构30的变速级从2速变更到1速(2-1变速),同时使变速机构20的变速比vRatio向变速比小的一侧变化。
在模式切换变速时,进行协调变速是为了抑制因变速器4的总变速比Ratio的级差产生的输入旋转的变化而带来的驾驶者的不适感。另外,在变速机构20的变速比vRatio为最高变速比时进行模式切换变速是因为,在此状态下,输入到副变速机构30的转矩在此时输入到变速机构20的转矩下变得最小,在该状态下,若对副变速机构30进行变速,则可以缓和副变速机构30的变速冲击。
另外,如果遵照该变速映像,车辆停车时,变速机构20的变速比vRatio成为最低变速比,另外,副变速机构30的变速级成为1速。
为了抑制燃料消耗量,本实施方式的控制器12除了在车辆停止期间停止旋转的怠速停止控制之外,还进行在车辆行驶中也使旋转停止的停止滑行控制。
停止滑行控制是车速在低车速区域行驶期间,使发动机1自动停止而抑制燃料消耗量的控制。另外,滑行停止控制与油门踏板断开时所执行的燃料切断控制在停止向发动机1供给燃料这一点上共通,在释放液力变矩器2的锁止离合器,截断发动机1与驱动轮7之间的动力传递,使发动机1的旋转完全停止这一点上不同。
在执行停止滑行控制时,控制器12首先判断如下所示的条件(a)~(d)。
(a):脚从油门踏板离开(油门开度APO=0)
(b):踩下制动踏板(制动开关47接通)
(c):车速为规定的低车速(例如,15km/h)以下
(d):释放锁止离合器
另外,换句话说,这些条件是判断驾驶员有停车意图的条件。
在停止滑行条件成立时,控制器12停止向发动机1供给燃料,使发动机1的旋转停止。
图4是表示以本实施方式的变速器4的机械油泵10m为中心的构成的说明图。
从发动机1输出的旋转使液力变矩器2的变矩器壳体25旋转。通过该旋转使安装于变矩器壳体25内的泵轮26搅拌工作油,经由定子27使涡轮28旋转。涡轮28连接第一齿轮组3,由此,涡轮28的旋转被输入变速器4。
机械油泵10m靠近液力变矩器2设置,通过液力变矩器2的旋转而旋转,产生液压。
在变矩器壳体25和机械油泵10m上分别连接有链轮16和链轮17,这些链轮16和链轮17通过链条18连接。变矩器壳体25的旋转经由链轮16、链条18传递到链轮17。
变矩器壳体25直接与发动机1的旋转轴连接,因此,发动机1旋转期间,机械油泵10m总是旋转。由此,机械油泵10m产生变速器4工作所需的液压。因为即使在车辆停止的状态下也需要基于液压的控制,因此,变速器4在发动机1旋转的状态下总是产生液压。
本实施方式中,构成为可以实现发动机1怠速停止及停止滑行。在这种情况下,机械油泵10m不能产生液压。因此,为了在这些怠速停止及停止滑行状态下产生液压,在液压回路中设置有电动油泵10e。
在发动机1的旋转停止等机械油泵10m不工作时需要向变速器4供给液压的情况下,通过控制器12的控制,通过来自蓄电池13的电力供给而驱动电动油泵10e。
另外,电动油泵10e在怠速停止或者停止滑行等负荷比较低时工作,因而,优选具有可以满足这种运转状况中的所需液压的容量且为不会使车辆的重量增加及成本上升的程度的容量。
因此,如上所述,发动机1进行停止滑行时,有时由于发动机1的工作缸的压缩反作用力的作用,发动机1的旋转暂时地逆转。
此时,由于油泵10m与发动机1的驱动轴直接连接,因此当发动机1逆转时,机械油泵10m也逆转。在机械油泵10逆转的情况下,机械油泵10m产生的液压为负。
图5是表示停止滑行时的变速器4的动作的比较例的说明图。
如上所述,车辆的行驶状态为滑行状态且低于规定车速时,移至释放转矩变速器2的锁止离合器并且停止发动机1的旋转的停止滑行。
由此,发动机1的转速逐渐降低,之后,转速变为零。由此,与发动机1的旋转轴直接连接的机械油泵10m的旋转也逐渐降低,机械油泵10m产生的液压也逐渐降低。另外,该情况下,从机械油泵10m供给到油路39的液压不立即降低,因此,暂且能够确保变速器4的摩擦联接元件的联接及变速机构20的V形带23的夹持需要的管路压。
这时,控制器12判断为发动机1因停止滑行而被停止时,为了确保管路压而使电动油泵10e工作。由此,液压控制回路11的管路压由电动油泵10e代替机械油泵10m来产生。变速器4中,副变速机构30的摩擦联接元件的联接压及变速机构20的V带23的联接压将电动油泵10e产生的管路压作为初始压而被控制。
通过停止滑行,发动机1的转速逐渐降低之后停止,但在停止之前,由工作缸的压缩反作用力而向逆方向旋转。由此,与发动机1的旋转轴直接连接而旋转的机械油泵10m向逆方向旋转。
机械油泵10m通过该逆转从排除侧向吸入侧排出油,在排出侧产生负的液压。
此时,机械油泵10m产生的负的液压大于机械油泵10e产生的液压时,管路压会急剧地降低。
管路压急剧降低时,将管路压被控制为初始压的副变速机构30的摩擦联接元件的联接压及变速机构20的V形带23的联接压降低,不能确保需要的联接压。
例如,副变速机构30的摩擦联接元件的联接压不能满足需要的联接压时,该摩擦联接元件产生滑动,可能给摩擦联接元件带来磨耗及破损等损伤。
另外,变速机构20的V形带23产生滑动时,不仅次级转速背离初级转速,而且,由于V形带23的滑动,可能给V形带23或者带轮21、22带来磨耗及破损等损伤。
针对这样的问题,在本实施方式中,如以下所说明的那样,构成为可防止以停止滑行为起因而使发动机1逆转时的液压降低。
图6是本实施方式的液力变矩器2及机械油泵10m的旋转轴的剖面图,是图4中的A-A剖面图。
如上所述,机械油泵10m以通过与液力变矩器2的变矩器壳体25结合的链轮16和链条18而旋转的方式构成。链轮16结合到与发动机1的旋转轴一体地旋转的变矩器壳体25的旋转轴25r上。链轮17结合到机械油泵10m的旋转轴17r上。
在本实施方式中,在与变矩器壳体25的旋转轴25r结合的链轮16上配设有单向超越离合器60。
在单向超越离合器60具有用于允许旋转轴25r仅向一方向旋转的卡块61,其介于旋转轴25r与链轮16之间,在周向设有多个。根据这种构造,单向超越离合器60按照仅在旋转轴25r的旋转方向为正方向(机械油泵10m使液压回路39产生液压的方向)时向链轮16传递旋转,在旋转轴的旋转为反方向(机械油泵10m逆转而使液压回路39产生负的液压的方向)时,不向链轮16传递旋转的方式构成。
根据这种构成,发动机1逆转时,不向机械油泵10m传递该逆转,所以可以防止自机械油泵10m供给的液压为负、管路压下降。
图7表示在本实施方式中,停止滑行时的变速器4的动作的说明图。
如上所述,车辆的运转状态在滑行状态下,在低于规定的车速时,移至释放液力变矩器2的锁止离合器并且停止发动机1的旋转的停止滑行。
虽然由于停止滑行,发动机1的转速在逐渐降低之后停止,但是在停止之前,由于工作缸的压缩反作用力的作用会向反方向旋转。
这时,通过设于链轮16上的单向超越离合器60,即便在发动机1逆转时,也不向机械油泵10m传递发动机的逆转。
因此,机械油泵10m由于惯性而停止旋转,不产生液压。这时,由于利用电动油泵10e产生的液压来确保管路压,所以管路压不会下降,保持副变速机构30的摩擦联接元件的联接压及变速机构20的V形带23的联接压。
通过这种构造,防止以停止滑行为起因,在发动机1逆转时的管路压的下降。
如上述所述,在本发明的第一实施方式中,在具备通过行驶中停止发动机1的旋转可以提高油耗性能的行驶中驱动源停止装置的车辆中,为了防止由于发动机1逆转导致机械油泵10m逆转,自机械油泵10m供给的液压为负压,管路压下降的情况,设有作为切换装置的单向超越离合器60,其以仅在发动机1的旋转为正旋转时向机械油泵10m传递旋转、在发动机1的旋转为逆转时不向机械油泵10m传递旋转的方式进行切换。
因此,在发动机1逆转时,由于不向机械油泵10m传递该逆转,所以可以防止管路压的下降。因此,不仅防止由于变速器4的摩擦联接元件的联接压及变速机构20的V形带23的联接压下降引起滑移、发动机的转速上升等给驾驶员带来不适感,而且可以防止摩擦联接元件及变速机构20的磨耗及损坏。这些效果与权利要求1~4及6相对应。
<第二实施方式>
其次,说明本发明的第二实施方式。在第二实施方式中,机械油泵10m的构成有所不同。另外,第二实施方式的基本构成(图1~图3)与第一实施方式同样,省略其说明。
图8是表示以本发明的第二实施方式的机械油泵10m为中心的构成的说明图,图9是机械油泵10m的剖面图,是图8中的A-A剖面图。
从发动机1输出的旋转使液力变矩器2的变矩器壳体25旋转。经由该旋转,使内设于变矩器壳体25中的泵轮26搅拌工作油,经由定子27使涡轮28旋转。涡轮28与第一齿轮组3连接,由此,将涡轮28的旋转输入到变速器4。
机械油泵10m设置在与液力变矩器2的变矩器壳体25结合的旋转轴25r的外周,根据液力变矩器2的旋转而旋转,产生液压。
如图9所示,机械油泵10m由与旋转轴25r结合的内齿轮62、通过与内齿轮62啮合而旋转的外齿轮63输送工作油来产生液压的内接式齿轮泵构成。
而且进一步地,单向超越离合器60介于旋转轴25r与内齿轮62之间。单向超越离合器60与上述第一实施方式同样,在圆向上设有多个卡块61,仅允许一个方向的旋转。
单向超越离合器60以仅在旋转轴25r的旋转方向为正方向(机械油泵10m使液压回路39产生液压的方向)的情况下向链轮传递旋转;在旋转轴的旋转为逆方向(机械油泵10m逆转而使液压回路39产生负的液压的方向)的情况下不向链轮16传递旋转的方式构成。
根据这种构成,由于当发动机1逆转时,不向机械油泵10m传递该逆转,所以可以防止从机械油泵10m供给的液压为负、管路压降低的情况。
如上所述,在本发明的第二实施方式中,在具备通过行驶中停止发动机1的旋转可以提高油耗性能的行驶中驱动源停止装置的车辆中,对于在机械油泵10m设于发动机1的驱动轴的外周的构成方面,可以起到与第一实施的方式同样的效果。
即,当发动机1逆转时,由于不向机械油泵10m传递该逆转,所以可以防止管路压的下降。因此,不仅防止由于变速器4的摩擦联接元件的联接压及变速机构20的V形带23的联接压下降引起滑移、发动机的转速上升等给驾驶员带来不适感,而且可以防止摩擦联接元件及变速机构20的磨耗及损坏。该效果与权利要求6相对应。
以上,对本发明的实施方式进行了说明,但上述实施方式仅表示本发明的适用例之一,并不是将本发明的技术范围限定于上述实施方式的意思。
另外,上述实施方式为具备电动油泵10e,可确保停止滑行时的管路压而构成,但也可以为不一定是具备电动油泵10e的结构。即使不具备电动油泵10e,即使由于停止滑行,机械油泵10m的动作停止,对摩擦联接元件及带轮的液压供给停止,因为从机械油泵10m供给的液压不立即降低,从发动机1的停止开始的规定时间也可确保用于摩擦联接元件的联接力及带的夹持力的管路压。因此,从车速变为零的时刻起,在规定时间前就能使发动机停止,可以提高燃料消耗率。
另外,在具备电动油泵10e的结构中,如上所述,在机械油泵10m停止后也产生液压,可确保用于摩擦联接元件的联接力及带的夹持力的管路压,因此,能够进一步延长由停止滑行而使发动机停止的时间,与不具备电动油泵10e的结构相比,更能提高燃料消耗率。
另外,在第一实施方式中,在变矩器壳体25的旋转轴25r与链轮16之间设有单向超越离合器60,但是也可以在机械油泵10m的旋转轴17r与链轮17之间设有单向超越离合器60。
另外,在上述实施方式中,举出利用机械油泵10m产生的液压来控制变速比的变速器4的例子进行了说明,但在能够通过驱动力源驱动机械油泵10m且具有驱动力源停止、再次进行逆转的可能性的液压控制装置中,以防止机械油泵10m产生的液压降低为目的,可适用本发明。
另外,在上述实施方式中,作为变速机构20具备带式无级变速机构,但变速机构20也可以为代替V形带23而将链条卷挂于带轮21、22之间的无级变速机构。或者,变速机构20也可以为在输入盘与输出盘之间配置可倾斜旋转的动力辊的环式无级变速机构。
另外,在上述实施方式中,副变速器30为作为前进用变速级具有1速和2速两级的变速机构,但副变速机构30也可以为作为前进用变速级具有三级以上的变速级的变速机构。另外,在上述实施例中,举例说明了具备副变速机构30和变速机构20的变速器,但也可以为仅具备有级变速机构或仅具备变速机构的变速器。
另外,虽然是使用拉维略式行星齿轮机构构成副变速机构30,但不限于这样的结构。例如,副变速机构30也可组合通常的行星齿轮机构和摩擦联接元件而构成,或者,也可以通过由传动比不同的多个齿轮组构成的多个动力传递路径和切换这些动力传递路径的摩擦联接元件构成。
另外,作为使带轮21、22的可动圆锥板在轴向上位移的促动器具备液压缸23a、23b,但促动器不限于由液压驱动,也可以由电力驱动。

Claims (6)

1.一种自动变速器,具备:
油泵,其通过车辆的驱动力源的动力而旋转,并且产生液压;
驱动力源停止装置,其在规定条件成立时,使所述驱动力源的旋转停止,其特征在于,
所述自动变速器具有切断装置,在随着所述驱动力源停止装置使所述驱动力源的旋转停止而引起所述驱动力源逆转的情况下,所述切断装置切断自所述驱动力源向所述油泵的动力的传递。
2.如权利要求1所述的自动变速器,其特征在于,所述切断装置为使所述油泵仅向一方向驱动的单向超越离合器。
3.如权利要求2所述的自动变速器,其特征在于,所述单向超越离合器配置在所述驱动力源的旋转轴与链轮之间,所述链轮与所述驱动力源的旋转轴结合,并且经由链条向所述油泵传递旋转。
4.如权利要求2所述的自动变速器,其特征在于,所述单向超越离合器配置在所述油泵的泵旋转轴与链轮之间,所述链轮与所述泵旋转轴结合,并且经由链条传递所述驱动力源的旋转。
5.如权利要求2所述的自动变速器,其特征在于,所述油泵通过泵旋转轴驱动,所述泵旋转轴与所述驱动力源的旋转轴结合,并且与所述旋转轴同轴配置,
所述单向超越离合器配置在所述驱动力源的旋转轴与所述泵旋转轴之间。
6.一种液压控制装置,具备:
油泵,其通过驱动力源的动力而旋转,并且产生液压;
驱动力源停止装置,其在规定条件成立时,使所述驱动力源的旋转停止,其特征在于,
所述液压控制装置具有切断装置,在随着所述驱动力源停止装置使所述驱动力源的旋转停止而引起所述驱动力源逆转的情况下,所述切断装置切断自所述驱动力源向所述油泵的动力的传递。
CN201110238686.4A 2010-09-10 2011-08-18 自动变速器及液压控制装置 Expired - Fee Related CN102401120B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010-203468 2010-09-10
JP2010203468A JP5380403B2 (ja) 2010-09-10 2010-09-10 自動変速機及び油圧制御装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102401120A true CN102401120A (zh) 2012-04-04
CN102401120B CN102401120B (zh) 2016-02-03

Family

ID=44645442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110238686.4A Expired - Fee Related CN102401120B (zh) 2010-09-10 2011-08-18 自动变速器及液压控制装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10024428B2 (zh)
EP (1) EP2428703A3 (zh)
JP (1) JP5380403B2 (zh)
KR (1) KR101363904B1 (zh)
CN (1) CN102401120B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104508331A (zh) * 2012-07-27 2015-04-08 加特可株式会社 自动变速器的控制装置及控制方法
CN104662336A (zh) * 2012-09-27 2015-05-27 加特可株式会社 无级变速器及其控制方法
CN106795962A (zh) * 2014-08-29 2017-05-31 丰田自动车株式会社 车辆控制装置及控制方法
CN107923521A (zh) * 2015-08-25 2018-04-17 加特可株式会社 车辆用驱动控制装置及车辆用驱动控制装置的控制方法
CN110418912A (zh) * 2017-03-23 2019-11-05 日立汽车系统株式会社 车辆的液压控制装置及液压控制方法
CN111033091A (zh) * 2017-08-28 2020-04-17 加特可株式会社 车辆的控制装置及车辆的控制方法

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5948234B2 (ja) * 2012-12-20 2016-07-06 ジヤトコ株式会社 無段変速機の制御装置及び制御方法
US9290092B2 (en) * 2013-06-11 2016-03-22 GM Global Technology Operations LLC Chain drive power take off for hydraulic pump
WO2015053073A1 (ja) 2013-10-08 2015-04-16 ジヤトコ株式会社 副変速機付き無段変速機の制御装置
KR101828724B1 (ko) * 2013-10-08 2018-02-12 쟈트코 가부시키가이샤 부변속기를 구비한 무단 변속기의 제어 장치
JP2017509931A (ja) 2013-12-30 2017-04-06 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー コリメート反射偏光子を有する光学フィルム
US9777723B2 (en) 2015-01-02 2017-10-03 General Electric Company System and method for health management of pumping system
EP3330144B1 (en) * 2016-12-02 2021-07-14 Ratier-Figeac SAS Screw pump
JP7172762B2 (ja) 2019-03-13 2022-11-16 トヨタ自動車株式会社 車両用油供給装置の制御装置
JP2022169809A (ja) * 2019-07-18 2022-11-10 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 車両アシスト装置
CN112727586A (zh) * 2021-01-15 2021-04-30 苏州奥沃汽车配件有限公司 一种正反转两用型硅油风扇离合器
JP2022158059A (ja) * 2021-04-01 2022-10-14 株式会社エクセディ 駆動ユニット

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4355959A (en) * 1979-10-26 1982-10-26 Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho Rotation sensor of a swash-plate type compressor
JP2001280458A (ja) * 2000-03-31 2001-10-10 Mitsubishi Motors Corp 車両用油圧供給装置
JP2001289315A (ja) * 2000-04-05 2001-10-19 Fuji Heavy Ind Ltd 自動車用自動変速装置
JP2002357266A (ja) * 2001-06-04 2002-12-13 Nissan Motor Co Ltd 車両の駆動装置
US7225616B2 (en) * 2004-02-20 2007-06-05 Jatco Ltd. Stopping apparatus and method for oil pump
JP2008185022A (ja) * 2007-01-31 2008-08-14 Mazda Motor Corp 車両の制御装置
US20080308355A1 (en) * 2007-04-20 2008-12-18 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Oil supply system for vehicle

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01135956A (ja) * 1987-11-19 1989-05-29 Yuken Kogyo Kk ベルト式無段変速機用油圧制御装置
JP2566527B2 (ja) * 1993-12-14 1996-12-25 本田技研工業株式会社 オイルポンプ駆動装置
JP2002227978A (ja) * 2001-02-01 2002-08-14 Fuji Heavy Ind Ltd 自動車用自動変速装置
DE10251041A1 (de) * 2002-11-02 2004-05-19 Daimlerchrysler Ag Kraftfahrzeug-Antriebsvorrichtung
JP4661202B2 (ja) * 2004-12-14 2011-03-30 マツダ株式会社 車両のエンジン始動装置
JP4894475B2 (ja) * 2006-11-21 2012-03-14 トヨタ自動車株式会社 エンジン始動装置
JP5163939B2 (ja) * 2007-10-23 2013-03-13 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 車両用制御装置
JP4831172B2 (ja) 2009-01-16 2011-12-07 株式会社デンソー 内燃機関の自動停止始動制御装置
JP2010203468A (ja) 2009-02-27 2010-09-16 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 湿式多板クラッチ装置
WO2012025080A1 (de) * 2010-08-23 2012-03-01 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Antriebsstrang

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4355959A (en) * 1979-10-26 1982-10-26 Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho Rotation sensor of a swash-plate type compressor
JP2001280458A (ja) * 2000-03-31 2001-10-10 Mitsubishi Motors Corp 車両用油圧供給装置
JP2001289315A (ja) * 2000-04-05 2001-10-19 Fuji Heavy Ind Ltd 自動車用自動変速装置
JP2002357266A (ja) * 2001-06-04 2002-12-13 Nissan Motor Co Ltd 車両の駆動装置
US7225616B2 (en) * 2004-02-20 2007-06-05 Jatco Ltd. Stopping apparatus and method for oil pump
JP2008185022A (ja) * 2007-01-31 2008-08-14 Mazda Motor Corp 車両の制御装置
US20080308355A1 (en) * 2007-04-20 2008-12-18 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Oil supply system for vehicle

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104508331A (zh) * 2012-07-27 2015-04-08 加特可株式会社 自动变速器的控制装置及控制方法
CN104508331B (zh) * 2012-07-27 2016-07-06 加特可株式会社 自动变速器的控制装置及控制方法
CN104662336A (zh) * 2012-09-27 2015-05-27 加特可株式会社 无级变速器及其控制方法
CN104662336B (zh) * 2012-09-27 2016-09-07 加特可株式会社 无级变速器及其控制方法
CN106795962A (zh) * 2014-08-29 2017-05-31 丰田自动车株式会社 车辆控制装置及控制方法
CN106795962B (zh) * 2014-08-29 2018-09-04 丰田自动车株式会社 车辆控制装置及控制方法
CN107923521A (zh) * 2015-08-25 2018-04-17 加特可株式会社 车辆用驱动控制装置及车辆用驱动控制装置的控制方法
CN107923521B (zh) * 2015-08-25 2019-08-23 加特可株式会社 车辆用驱动控制装置及车辆用驱动控制装置的控制方法
CN110418912A (zh) * 2017-03-23 2019-11-05 日立汽车系统株式会社 车辆的液压控制装置及液压控制方法
CN111033091A (zh) * 2017-08-28 2020-04-17 加特可株式会社 车辆的控制装置及车辆的控制方法
CN111033091B (zh) * 2017-08-28 2021-06-08 加特可株式会社 车辆的控制装置及车辆的控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
US20120060485A1 (en) 2012-03-15
JP5380403B2 (ja) 2014-01-08
KR101363904B1 (ko) 2014-02-18
EP2428703A2 (en) 2012-03-14
CN102401120B (zh) 2016-02-03
KR20120026961A (ko) 2012-03-20
EP2428703A3 (en) 2012-10-03
US10024428B2 (en) 2018-07-17
JP2012057759A (ja) 2012-03-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102401120A (zh) 自动变速器及液压控制装置
CN102401125B (zh) 自动变速器及液压控制装置
CN103498895B (zh) 无级变速器及其变速控制方法
CN102381306B (zh) 滑行停止车辆及滑行停止方法
CN102556041B (zh) 空转停止车辆及空转停止方法
CN101210618B (zh) 无级变速器的控制装置
CN102686916B (zh) 自动变速器及其液压控制方法
CN102563040B (zh) 滑行停止车辆
CN101956817B (zh) 无级变速器及其控制方法
CN102371996B (zh) 怠速停止车辆
CN101846182B (zh) 无级变速器及其控制方法
CN103158712B (zh) 滑行停止车辆及滑行停止车辆的控制方法
CN102656391B (zh) 车辆用无级变速器的控制装置
CN103161590B (zh) 车辆控制装置及车辆的控制方法
CN101846177B (zh) 无级变速器及其控制方法
CN103363102A (zh) 无级变速器的控制装置
CN102476633A (zh) 车辆的控制装置及控制方法
CN102476632B (zh) 车辆的控制装置及控制方法
CN103363105A (zh) 带式无级变速器的控制装置
CN108027049B (zh) 车辆的控制装置
CN102529944B (zh) 空转停止车辆
CN103764977A (zh) 滑行停止车辆
CN103765055A (zh) 车辆控制装置
CN108138927A (zh) 自动变速器
CN109723784A (zh) 车辆用动力传递装置的控制装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
ASS Succession or assignment of patent right

Owner name: NISSAN MOTOR CO., LTD.

Effective date: 20140113

C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20140113

Address after: Shizuoka

Applicant after: JATCO Ltd.

Applicant after: NISSAN MOTOR Co.,Ltd.

Address before: Shizuoka

Applicant before: JATCO Ltd.

C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20160203

Termination date: 20190818

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee