CN106481682B - 摩擦元件支架 - Google Patents

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Abstract

用于多盘式摩擦离合器的摩擦元件支架,包括旋转轴线;具有齿的轴向区段,所述齿具有侧壁,所述侧壁在轴向和径向方向上延伸,用于与摩擦元件形状锁合地啮合;其中,每个齿在轴向区段的径向内侧上构成径向的隆起部,其中,在至少一些齿的径向外部区段中分别引入槽口,以允许流体的径向穿透。在此,不同的齿具有在周向方向上的不同的延展尺寸,通过所述齿的槽口获得流体的不同的体积流。

Description

摩擦元件支架
技术领域
本发明涉及一种摩擦元件支架。本发明尤其涉及一种用于多盘式摩擦离合器的摩擦元件支架、例如在机动车的驱动系中的摩擦元件支架。
背景技术
摩擦离合器包括一个或多个第一摩擦副和一个或多个第二摩擦副,所述第一摩擦副和第二摩擦副以能围绕一个共同的旋转轴线旋转的方式支承。第一摩擦元件与第一支架处于形状锁合的啮合中,并且第二摩擦元件与第二支架处于形状锁合的啮合中。如果摩擦元件在轴向上相互靠近地压紧,则能在所述两个支架之间传递扭矩。
在摩擦元件和所配属的支架之间的力传递通常通过齿部产生,所述齿部允许摩擦元件的轴向运动。如果摩擦离合器逐渐闭合,则两个支架的转速逐渐地相互适应,同时第一摩擦元件在第二摩擦元件上摩擦,由此放出热。为了导出热,能使流体的预定的体积流转到第一和第二摩擦元件的区域中。在此,一方面要注意,在摩擦组具有多个第一和第二摩擦元件的情况下,位于轴向内部的摩擦元件比位于轴向外部的摩擦元件更强地热负荷。因此,对于不同的轴向位置,能设置流体的不同的体积流。此外,重要的是,使单个的体积流尽可能均匀地分布在围绕旋转轴线的周向上,以避免高度热负荷的位置(“Hot Spots,热点”)。
通常,通过在径向内部的支架中的数个槽口使流体的体积流确定在预定的轴向位置上。然而,仅仅能因此粗略地确定单个的体积流,精细协调几乎不可能。
发明内容
因此,本发明基于下述任务:提供用于摩擦离合器的改进的摩擦元件支架,所述摩擦元件支架能更准确地调节设定在不同的轴向位置上的、流体的不同的体积流。本发明借助如下摩擦元件支架解决该任务。。
用于多盘式摩擦离合器的摩擦元件支架包括旋转轴线;具有齿的轴向区段,所述齿具有侧壁,所述侧壁在轴向和径向方向上延伸,用于与摩擦元件形状锁合地啮合;其中,每个齿在轴向区段的径向内侧上构成径向的隆起部,并且其中,在至少一些齿的径向外部区段中分别引入槽口,以允许流体的径向穿透。在此,不同的齿具有在周向方向上的不同的延展尺寸,通过所述齿的槽口获得流体的不同的体积流。
通过对不同的齿在周向方向上不同地定尺寸,能增大或减小分别由隆起部构成的收集区域。在摩擦离合器运行时,流体能分布在摩擦元件支架的径向内侧上,使得隆起部的大小对于能穿过所属的槽口流动的流体的体积流多大是决定性的。由此能实现体积流的准确和灵敏的调节设定。
优选的是,要获得的流体的体积流在轴向区段的轴向外部的第一位置上比在轴向内部的第二位置上更小。如果多个摩擦元件啮合到摩擦元件支架的齿中,则在轴向上位于外部的摩擦元件具有更大的自由表面,所述摩擦元件在所述自由表面上能通过扩散或辐射散发热能。在两个摩擦元件之间通常相应地设有一个另外的摩擦元件,其中,所述另外的摩擦元件在周向方向上保持在另一摩擦元件支架上。在摩擦离合器闭合时,位于轴向内部的、啮合到第一摩擦元件支架的齿中的摩擦元件能在两个轴向的侧上热地加载负荷,同时位于轴向外部的摩擦元件包括仅仅一个热负荷的侧面。
此外,优选的是,多个槽口具有相同的轴向位置,并且这些槽口的数量基于在轴向的位置上要获得的流体的体积流选择。例如,在相当于位于轴向外部的摩擦元件的位置的轴向位置上比在轴向上进一步位于内部的位置上能设置总共更少的槽口。在此,每个齿通常仅仅配有一个槽口。
尤其优选的是,轴向区段设置用于与预定的数量的盘状的摩擦元件形状锁合地啮合,其中,摩擦元件的每个轴向的位置配有一个要获得的体积流。
摩擦离合器通常包括第一摩擦元件和第二摩擦元件,该第一摩擦元件与所说明的摩擦元件支架处于啮合中,该第二摩擦元件与另一摩擦元件支架处于啮合中。第一和第二摩擦元件在轴向方向上交替地安装。在轴向上位于最外部的两个摩擦元件中的一个通常具有固定地限定的轴向位置,同时另一个在轴向上能朝第一摩擦元件的方向挤压,以在轴向上压缩摩擦元件的堆垛。优选在摩擦离合器闭合的情况下,即当摩擦元件在轴向上这样强地相互靠近地压紧,使得所述摩擦元件处于静摩擦下时,定义摩擦元件关于所说明的摩擦元件支架的位置。这种确定在第一实施方式中可以基于未磨损的摩擦元件、在第二实施方式中可以基于最大地磨损的摩擦元件并且在优选的第三实施方式中可以基于被磨损至大约50%的摩擦元件。由于所述磨损,摩擦元件的轴向厚度能减小。
此外,优选的是,所述槽口在周向方向上尽可能均匀地分布。尤其优选的是,相同的轴向位置的尽可能所有的槽口分别尽可能均匀地分布在周向方向上。因此,配属于一个轴向位置的流体的体积流能以改善的方式在周向方向上均匀地分布。
优选地,槽口足够大,以便不限制依赖于转速的流体的体积流。为此,在每个隆起部上的槽口必须具有足够的横截面,以与内支架的转速无关地不限制体积流。由此,能通过选择每个隆起部的尺寸更好地确定每个体积流。在此,能以一个预定的转速范围为前提。
此外,优选的是,径向的隆起部在其轴向的端部上被封闭。这尤其能由此来实现:恒定的厚度的材料在齿的轴向的端部上相应地成形。
优选每个齿具有仅仅一个槽口。由此能确保,在所配属的槽口的轴向位置上输出所有收集在该齿的径向内侧上的流体。槽口优选地是圆形的,用以尽可能准确地确定体积流,并且同时实现小的流动阻力。
此外,摩擦元件支架优选地包括径向区段,所述径向区段在单侧邻接到轴向区段上,其中,所述两个区段一体地相互连接。换言之,摩擦元件支架能包括罐形的元件。在一种实施方式中,在径向区段的径向内部的区域中设置用于与轴扭矩锁合地连接的毂。罐形的元件例如可以由恒定厚度的板材构成,例如借助于拉深、冲压或压印构成,而在一种实施方式中,所述毂能以其他的方式制造并且与所述径向区段连接。因此,摩擦元件支架能够成本有利地、并且简单地制造。
尤其优选的是,摩擦元件支架构造为湿式运行的多盘式摩擦离合器的内离合器片支架。摩擦离合器可以是双离合器的部分。
附图说明
现在参照附图更详细地说明本发明。其中:
图1示出了用于摩擦离合器的内支架;和
图2示出了具有图1的内支架的摩擦离合器。
具体实施方式
图1示出了用于摩擦离合器的内支架100。该内支架100具有旋转轴线105,所述内支架通常以能围绕所述旋转轴线转动的方式支承。轴向区段110以离旋转轴线105预定的径向间距在轴向方向上延伸。优选地,径向区段115一体地衔接在区段110的轴向端部上,所述径向区段在径向上向内延伸并且进一步优选扭矩锁合地固定在毂120上。轴向区段110能由基本上统一的厚度的材料制造,尤其由板材制造,例如通过拉深、压印或者冲压制造。径向区段115能由相同的板材制造。在轴向区段110上构造各个的齿125,所述齿的侧壁130在轴向和径向的方向上延伸。如下面参照图2还更详细地说明的,齿125或者说其侧壁130设置用于对摩擦元件构成形状锁合的、可轴向移动的啮合。
轴向区段110和以优选的方式还有径向区段115能由恒定厚度的材料制造,例如由恒定厚度的板材制造。在每个齿125上,在轴向区段110的径向内侧上构成隆起部135,该隆起部能作为用于流体的收集元件起作用,所述收集元件能设置在轴向区段110的径向内侧上。如果内支架100处于围绕旋转轴线105的转动中,则流体通常几乎均匀地分布在轴向区段110的径向内侧上。
在至少一些齿125上,分别在所述齿125的径向外部的区段上引入槽口140。所述槽口140能例如通过钻孔或冲压实现。聚集在隆起部135中的流体能在离心力作用下穿过槽口140径向向外溢出。
在轴向区段110上设置有不同的轴向位置145,当摩擦离合器闭合时,所述轴向位置通常通过摩擦离合器的摩擦元件的轴向位置来限定。这些位置能与摩擦元件210,215的预定的磨损程度有关。例如所述位置145能相应于与内支架100形状锁合地处于啮合中的摩擦元件的轴向位置。在另一实施方式中,位置145位于这些形状锁合地啮合到内支架100中的摩擦元件的轴向位置之间。
另一个摩擦元件通常位于形状锁合地啮合到内支架100中的两个相邻的摩擦元件之间,所述另一个摩擦元件扭矩锁合并且优选可轴向移动地安装在另外的支架上。所述另外的支架尤其能够是外支架,其中,在另外的摩擦元件和外支架之间的啮合优选地同样通过齿部构成。如果与内支架100或者说所述另外的支架处于啮合中的摩擦元件处于摩擦锁合中,则所述摩擦元件的表面变热。这种热能借助于穿过槽口140在径向上向外溢出的流体导出。在此,在位于轴向外部的两个位置上的所述热形成通常比在内部的位置上的更小。在图1的下方的区域中,画出要获得的体积流155基于轴向的位置145的示例性的变化曲线150。在示例性地示出的七个轴向的位置145上,要获得的体积流155在位置1和7上最小,在轴向上进一步位于内部的位置2和6上已经更高,并且在轴向上最远地位于内部的位置3,4和5上最高。也能设置仅仅两个或多于三个来取代三个不同的体积流155。此外,体积流155在内支架100的轴向延伸范围上的分布仅仅是示例性的,并且在不同的实施方式中也能是不同的。一般由此得出:体积流155主要不通过槽口140的孔径来控制,而通过所属的隆起部135的表面来控制。为此,在每个隆起部135上的槽口140必须具有足够的横截面,用以与内支架100的转速无关地不限制体积流155。
为实现的不同的体积流155,能改变分别配属于一个轴向的位置145的槽口140的数量。通常每个齿125具有不多于一个槽口140。槽口140通常具有相同的孔径并且足够大,用以防止流体阻塞在所属的隆起部135中。在图1的示图中每个位置145配有示例性数量160的槽口140,其中,所述数量160不必然与所示出的在内支架100上的槽口140的数量相同。
为了使体积流155在绕旋转轴线105的周向上在每个轴向位置145上尽可能等同地分布,配属于位置145的槽口140也尽可能均匀地分布在所述周向上。例如当齿125的数量不能没有余数地被槽口140的所设置的数量160除尽时,这可能导致问题。此外,不通过槽口140的数量160细粒式地影响体积流155,因为这样不能够实现例如相应于3.2个槽口140的体积流155。
存在于或者喷洒在轴向区段110的径向内侧上的流体基本上均匀地分布在区段110的内侧的表面上。为了增大在隆起部135中可用的流体的量,并且因此也增大穿过所属的槽口140的体积流155,建议,增大相关的齿125在周向方向上的延伸尺寸。以相应的方式,齿125在周向方向上的延伸尺寸的减小能导致穿过齿125的槽口140流动的流体的体积流155的减小。
图2示出具有图1的内支架100的摩擦离合器200。此外,摩擦离合器200包括外支架205,以及第一摩擦元件210和第二摩擦元件215,所述外支架如内支架100那样围绕旋转轴线105支承,所述第一摩擦元件在周向方向上形状锁合地并且在轴向上可移动地啮合在内支架100中,所述第二摩擦元件在周向方向上形状锁合地并且在轴向上可移动地啮合在外支架205中。当第一和第二摩擦元件210、215在轴向上相互靠近地压紧时,能在外支架205和内支架100之间传递扭矩。
所示出的齿125中的两个具有在周向方向上的不同延展尺寸220。具有较大的延展尺寸220的齿125的隆起部135能够比具有较小的延展尺寸220的齿125获得更多的流体,所述流体存在于内支架100的径向内侧上。如果这两个齿125的槽口140具有不同的轴向位置145,则分别引起的体积流155相应地不同。
尤其与上面所说明的在不同的轴向的位置145上的槽口140的数量160的变型组合地,能通过所属的齿125的延展尺寸220的变型实现所述体积流155的更准确的影响。
参考标记列表
100 内支架
105 旋转轴线
110 轴向区段
115 径向区段
120 毂
125 齿
130 侧壁
135 隆起部
140 槽口
145 轴向的位置
150 变化曲线
155 体积流
160 数量
200 摩擦离合器
205 外支架
210 第一摩擦元件
215 第二摩擦元件
220 延展尺寸

Claims (10)

1.用于多盘式摩擦离合器的摩擦元件支架(100),其中,所述摩擦元件支架包括下述部分: 旋转轴线(105);具有齿(125)的轴向区段(110),所述齿具有侧壁(130),所述侧壁在轴向和径向方向上延伸,用于与摩擦元件(210)形状锁合地啮合;其中,每个齿(125)在所述轴向区段(110)的径向内侧上构成径向的隆起部(135),其中,在至少一些齿(125)的径向外部区段中分别引入槽口(140),以允许流体的径向穿透;其特征在于,不同的齿(125)具有在周向方向上的不同的延展尺寸(220),穿过所述齿的槽口(140)得到所述流体的不同的体积流(155)。
2.根据权利要求1所述的摩擦元件支架(100),其中,要获得的流体的体积流(155)在所述轴向区段(110)的轴向外部的第一位置(145)上比在轴向内部的第二位置(145)上更小。
3.根据权利要求1所述的摩擦元件支架(100),其中,多个槽口(140)具有相同的轴向位置(145),并且这些槽口(140)的数量(160)基于在所述轴向位置(145)上要获得的流体的体积流(155)进行选择。
4.根据上述权利要求1所述的摩擦元件支架(100),其中,所述轴向区段(110)设置用于与预定数量的盘状的摩擦元件(210、215)形状锁合地啮合,并且,摩擦元件(210)的每个轴向位置(145)配有一个要获得的体积流(155)。
5.根据上述权利要求1至4中任一项所述的摩擦元件支架(100),其中,所述槽口(140)在周向方向上尽可能均匀地分布。
6.根据上述权利要求1至4中任一项所述的摩擦元件支架(100),其中,所述槽口(140)足够大,用以不限制与转速相关的流体的体积流(155)。
7.根据上述权利要求1至4中任一项所述的摩擦元件支架(100),其中,所述径向的隆起部(135)在其轴向的端部上被封闭。
8.根据上述权利要求1至4中任一项所述的摩擦元件支架(100),其中,每个齿(125)具有仅仅一个槽口(140)。
9.根据上述权利要求1至4中任一项所述的摩擦元件支架(100),还包括一个径向区段(115),该径向区段在单侧邻接到所述轴向区段(110)上,其中,所述径向区段(115)和所述轴向区段(110)一体地相互连接。
10.根据上述权利要求1至4中任一项所述的摩擦元件支架(100),构造为湿式运行的多盘式摩擦离合器(200)的内离合器片支架(100)。
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