DE102017105101B4 - Schaltaktuator - Google Patents

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Abstract

Schaltaktuator für ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs, umfassend einen Kugelgewindetrieb (2), welcher eine elektromotorisch angetriebene Gewindespindel (3) und eine mehrteilige Spindelmutter (4) umfasst, wobei die Spindelmutter (4) eine Hülse (14) aufweist, in welcher ein mit einer Kugelrille (8) versehener Muttergrundkörper (9) sowie eine aus der Hülse (14) herausragende Schaltgabel (17) angeordnet und ausschließlich mittels der Hülse (14) durch Formschluss in dieser fixiert sind.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen für ein Schaltgetriebe, insbesondere ein automatisiertes Getriebe, beispielsweise ein Doppelkupplungsgetriebe, eines Kraftfahrzeugs geeigneten, elektromechanisch arbeitenden Schaltaktuator.
  • Eine elektromotorische Aktorik für Doppelkupplungsgetriebe ist zum Beispiel aus der DE 10 2006 019 252 A1 bekannt. Diese Aktorik arbeitet mit einem Kugelgewindetrieb und ist sowohl zur Betätigung von nassen als auch von trockenen Doppelkupplungen geeignet.
  • Ein aus der EP 1 114 263 B1 bekannter Schaltaktuator für ein elektromechanisch betätigtes Automatikgetriebe, nämlich Doppelkupplungsgetriebe, umfasst mehrere Schaltervorrichtungen, die jeweils einen Elektromotor aufweisen, der an einem Untersetzungsgetriebemechanismus angebracht ist. An mehreren Schaltschienen des Schaltaktuators ist jeweils ein Schaltflansch sowie eine Schaltgabel angebracht.
  • Auch in Hybrid-Antriebseinheiten sind elektromechanische Aktoren verwendbar. Beispielhaft wird in diesem Zusammenhang auf die EP 2 913 563 A1 hingewiesen, aus welcher ein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor, einem Schaltgetriebe und einem Elektromotor bekannt ist, wobei ein manuell betätigbares Wählelement sowohl mit dem Schaltgetriebe als auch mit dem elektrischen Fahrantrieb zusammenwirkt.
  • Alternativ zu einer elektromotorischen Betätigung eines Schaltaktuators ist in grundsätzlich ebenso bekannter Weise eine hydraulische Betätigung möglich. Ein Beispiel eines hydraulisch betätigten Schaltaktuators ist in der DE 10 2006 026 977 A1 offenbart.
  • Aus DE 10 2009 030 010 A1 ist ein Schaltaktuator mit einem Gewindetrieb bekannt geworden. Eine Schaltgabel ist auf einer Hülse angeordnet, und eine Mutter des Gewindetriebs ist in der Hülse und axial relativ verschieblich zu der Hülse angeordnet.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen gegenüber dem Stand der Technik unter fertigungstechnischen Aspekten weiterentwickelten Schaltaktuator für ein Getriebe, insbesondere Doppelkupplungsgetriebe, anzugeben, welcher sich durch ein besonders günstiges Verhältnis zwischen beanspruchtem Bauraum und übertragbaren Kräften sowie Momenten auszeichnet.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch einen Schaltaktuator mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Der Schaltaktuator umfasst einen Kugelgewindetrieb, welcher aus einer elektromotorisch angetriebenen Gewindespindel, einer mehrteiligen Spindelmutter, sowie zwischen der Gewindespindel und der Spindelmutter abrollenden Wälzkörpern, nämlich Kugeln, aufgebaut ist. Die Spindelmutter ist zusammengesetzt aus einer Hülse, einem Muttergrundkörper, sowie einer Schaltgabel, die zur direkten Zusammenwirkung mit weiteren Komponenten eines Schaltgetriebes vorgesehen ist. Der Muttergrundkörper weist eine Kugelrille auf, in welcher Kugeln abrollen, die auch die Gewindespindel kontaktieren, und befindet sich komplett im Inneren der Hülse. Die Schaltgabel ragt dagegen aus der Hülse heraus, wobei sie relativ zur Hülse sowie zum Muttergrundkörper fixiert ist.
  • Durch die Halterung der Schaltgabel in der Hülse ist die Spindelmutter als kompakte Baueinheit ausgebildet, welche neben ihrer in Zusammenwirkung mit der Gewindespindel gegebenen Grundfunktion, das heißt der Umwandlung einer Rotation in eine Linearbewegung, auch eine Zusatzfunktion erfüllt, nämlich die direkte Betätigung eines Getriebeelementes durch die starr mit den übrigen Komponenten der Spindelmutter verbundene Schaltgabel. Die verschiedenen, starr miteinander verbundenen Komponenten der Spindelmutter, das heißt der Muttergrundkörper, die Schaltgabel, die Hülse sind formschlüssig miteinander verbunden. Eventuelle weitere Teile, beispielsweise Umlenkelemente und/oder Zwischenscheiben, sind bevorzugt formschlüssig und/oder reibschlüssig relativ zueinander fixiert. Zusätzliche Fixierungselemente, etwa in Form von Schrauben, Bolzen oder Nieten, sind nicht erforderlich. Trotz des Fehlens solcher Fixierungselemente sind verschiedenste Kräfte, insbesondere in Längsrichtung des Kugelgewindetriebs wirkende Kräfte sowie Kippkräfte, zwischen der Schaltgabel und den übrigen Komponenten der Spindelmutter übertragbar.
  • In fertigungstechnisch besonders vorteilhafter Weise ist die Schaltgabel ebenso wie der Muttergrundkörper ausschließlich mittels der Hülse in dieser fixiert. Hierbei wirken Schaltgabel und Muttergrundkörper formschlüssig mit der Hülse zusammen, sowohl was die Fixierung in Umfangsrichtung als auch die Fixierung in Axialrichtung betrifft. Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung des Muttergrundkörpers als Zweiflach. In dieser Form ist vorzugsweise ein ebener Fuß der Schaltgabel auf eine der Seitenflächen des Muttergrundkörpers aufgesetzt, während auf der gegenüberliegenden Seite des Muttergrundkörpers durch die Hülse eine längliche Tasche ausgebildet sein kann, welche sich in Längsrichtung des Kugelgewindetriebs erstreckt. Der Rand einer solchen Tasche kann durch eine umlaufende, an die Hülse angeformte Leiste gebildet sein. Die Tasche, welche sich in Radialrichtung der Spindelmutter bis zum Muttergrundkörper erstreckt, ist beispielsweise zum Einsetzen eines Montagefußes oder als Verdrehsicherungskontur nutzbar.
  • In Anwendungen, in denen kurze Hübe der Spindelmutter ausreichend sind, kann der Kugelgewindetrieb des Schaltaktuators als Gewindetrieb ohne Wälzkörperrückführung gestaltet sein. Für größere Hübe ist dagegen die Gestaltung des Kugelgewindetriebs als Gewindetrieb mit Kugelrückführung von Vorteil. Die Spindelmutter umfasst in diesem Fall vorzugsweise zwei ringförmige, an den beiden Stirnseiten des Muttergrundkörpers angeordnete Umlenkelemente, welche auch als Stirnumlenker bezeichnet werden. Trennebenen zwischen dem Muttergrundkörper und den beiden Umlenkbauteilen sind parallel zueinander und normal zur Mittelachse des Kugelgewindetriebs angeordnet. Optional ragen aus diesen Trennebenen Abschnitte der Umlenkbauteile heraus, welche der Ausleitung der Kugeln aus dem Lastabschnitt sowie der Rückleitung der Kugeln in den Lastabschnitt dienen. In bevorzugter Ausgestaltung ragen die auch als Umlenkbauteile bezeichneten Umlenkelemente, welche plan am Muttergrundkörper anliegen, in Axialrichtung nicht in das Muttergewinde des Muttergrundkörpers hinein.
  • Die Überleitung der Kugeln zwischen einem schraubenförmigen Lastkanal, welcher zwischen der Gewindespindel und dem Muttergrundkörper der Gewindespindel gebildet ist, und einem Umlenkelement erfolgt in tangentialer Richtung des Kugelkanals. Mit Hilfe eines Rückführkanals, welcher in die Spindelmutter integriert ist, wird der Kugelkanal, der Abschnitte in beiden Umlenkelementen umfasst, geschlossen.
  • Zur Fixierung des Muttergrundkörpers einerseits und der Umlenkelemente andererseits innerhalb der Hülse sind in bevorzugter Ausgestaltung gesonderte Umformbereiche der Hülse vorgesehen, welche den Muttergrundkörper beziehungsweise die Umlenkelemente in Axialrichtung fixieren. Hierbei sind die Umformbereiche, welche den Muttergrundkörper in der Hülse halten, in bevorzugter Ausgestaltung in Axialrichtung ausgedehnter als diejenigen Umformbereiche, welche eines der Umlenkelemente in der Hülse in derselben Richtung fixieren. Die den Muttergrundkörper in Axialrichtung innerhalb der Hülse fixierenden Umformbereiche sind vorzugsweise als Sicken ausgebildet, welche in radialer Richtung mit dem Muttergrundkörper überlappen.
  • Bei der Hülse, welche die übrigen Teile der Spindelmutter umschließt, handelt es sich vorzugsweise um ein im Vergleich zum Muttergrundkörper dünnwandiges Metallteil. In rationeller Weise ist die Hülse beispielsweise als Stanzbiegeteil oder als Ziehteil herstellbar. Durch flächige Kontakte zwischen der Hülse und dem Muttergrundkörper, kombiniert mit umformtechnisch hergestellten Anschlagkonturen, welche in Axialrichtung der Spindelmutter wirksam sind, ist dennoch ein dauerhaft stabiler Verbund zwischen den genannten Komponenten der Spindelmutter gegeben.
  • Der Kugelgewindetrieb des Schaltaktuators ist in rationeller Weise in folgenden Schritten herstellbar:
    • • Bereitstellung einer Gewindespindel sowie zweier ringförmiger Umlenkbauteile, das heißt Stirnumlenker, welche vorzugsweise aus Kunststoff gefertigt sind,
    • • Bereitstellung einer Schaltgabel, welche beispielsweise aus einem gewalzten Zugprofil abgetrennt oder als Sinterteil gefertigt ist,
    • • Herstellung eines Spindelmutterprofils aus Metall, welches mindestens eine sich parallel zur Längsachse dieses Profils erstreckende Ausnehmung, entweder in Form einer Längsnut in seiner Mantelfläche oder in Form einer Durchgangsbohrung, aufweist,
    • • Erzeugung einer schraubenförmigen Kugelrille im Spindelmutterprofil durch spanlose und/oder spanabhebende Verfahren,
    • • Ablängen des Spindelmutterprofils, das heißt Zerteilen des Spindelmutterprofils in mehrere, vorzugsweise gleich lange Abschnitte,
    • • Herstellung eines Muttergrundkörpers durch Nachbearbeitung eines Abschnitts des Spindelmutterprofils, insbesondere spanende Nachbearbeitung der stirnseitigen Enden der Längsnut beziehungsweise Durchgangsbohrung,
    • • Formung eines Hülsengrundkörpers aus Blech,
    • • Komplettierung des Hülsengrundkörpers mit dem Muttergrundkörper, der Schaltgabel und den Umlenkbauteilen sowie einer Anzahl Wälzkörper, nämlich Kugeln, und der Gewindespindel zu einem Kugelgewindetrieb, wobei Abschnitte des Hülsengrundkörpers derart verformt werden, dass sowohl die Umlenkbauteile als auch der Muttergrundkörper samt daran angesetzter Schaltgabel in der durch die Umformung aus dem Hülsengrundkörper entstehenden Hülse einer Spindelmutter fixiert werden und die Ausnehmung des Muttergrundkörpers einen Rücklaufabschnitt eines geschlossenen Kugelkanals bildet.
  • Die als Längsnut oder Durchgangsbohrung vorliegende Ausnehmung im Muttergrundkörper, welche einen parallel zur Mittelachse des Kugelgewindetriebs verlaufenden Abschnitt des Kugelkanals bildet, ist somit bereits in einem Zwischenprodukt, nämlich dem Spindelmutterprofil, vorhanden, welches noch in mehrere Einzelstücke zu zerteilen ist, aus welchen jeweils eine Spindelmutter entsteht. Eine aufwändige, spanende Erzeugung der Ausnehmung, das heißt des Rücklaufabschnitts, entfällt damit. Fertigungsschritte wie die Erzeugung der schraubenförmigen Kugelrille können entweder vor dem Ablängen des Spindelmutterprofils oder erst am einzelnen Muttergrundkörper erfolgen. Ebenso ist es möglich, eine Grobbearbeitung zunächst am gesamten Spindelmutterprofil durchzuführen und im weiteren Verlauf der Fertigung eine Feinbearbeitung am einzelnen Muttergrundkörper vorzunehmen. Grundsätzlich sind zur Herstellung der Gewindegänge der Spindelmutter sowie der Gewindespindel jegliche an sich bekannte spanende und spanlose Verfahren, beispielsweise Rollieren, geeignet. In allen Fällen ist durch das Vorprofilieren des Muttergrundkörpers, welches in einem vorgelagerten Fertigungsstadium, nämlich der Formgebung des Spindelmutterprofils, erfolgt, ein Rationalisierungseffekt gegeben.
  • Zur Fertigung des Spindelmutterprofils und damit auch des Muttergrundkörpers ist Wälzlagerstahl geeignet. Die Spindelmutter einschließlich der in allen Achsen gegenüber dem Muttergrundkörper fixierten Schaltgabel ist in verdrehgesicherter Weise linear verschiebbar geführt, wobei der Verschiebebereich mittels einer Tasche mit angeformten Leisten definiert ist und ein Anschlag beispielsweise mit Hilfe eines im Schaltgetriebe fixierten Stiftes gegeben ist.
  • Nachfolgend werden zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Hierin zeigen:
    • 1 eine Spindelmutter für einen Kugelgewindetrieb eines Schaltaktuators in Explosionsdarstellung,
    • 2 die Spindelmutter mit zugehöriger Gewindespindel und Wälzkörpern in perspektivischer Ansicht,
    • 3 die Anordnung nach 2 in zu einem Kugelgewindetrieb zusammengebautem Zustand in einer Schnittdarstellung,
    • 4 bis 7 in verschiedenen Ansichten die Spindelmutter des Kugelgewindetriebs nach 3,
    • 8 einen Schaltaktuator mit einem Kugelgewindetrieb in teilweise schematisierter Darstellung,
    • 9 die Spindelmutter des Schaltaktuators nach 8 in einer Darstellung analog 1,
    • 10 bis 14 weitere Ansichten der Spindelmutter nach 9 einschließlich zugehöriger Wälzkörper.
  • Die im Folgenden erläuterten Ausführungsbeispiele betreffen jeweils einen Schaltaktuator 1, welcher zur Verwendung in einem Getriebe, nämlich einem Doppelkupplungsgetriebe eines Kraftfahrzeugs, vorgesehen ist. Die 1 bis 7 zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel, die 8 bis 14 ein zweites Ausführungsbeispiel eines Schaltaktuators 1. Der komplette Aufbau des Schaltaktuators 1 ist in 8 skizziert. Das erste Ausführungsbeispiel weicht von diesem grundsätzlichen Aufbau nicht ab. Einander entsprechende oder prinzipiell gleichwirkende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet. Die folgenden Erläuterungen beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf beide Ausführungsbeispiele.
  • Der in 8 skizzierte Schaltaktuator 1 umfasst einen Kugelgewindetrieb 2, welcher aus einer Gewindespindel 3 und einer Spindelmutter 4 aufgebaut ist. Die Spindelmutter 4 ist in zwei nur andeutungsweise dargestellten Lagerstellen 5, welche beispielsweise Wälzlager, insbesondere Kugellager, aufweisen, rotierbar gelagert. Am Umfang der Gewindespindel 3 ist eine Kugelrille 6 ausgebildet, auf welcher Wälzkörper, nämlich Kugeln 7, wie sie unter anderem in 2 und in 10 erkennbar sind, abrollen. Das durch die Kugelrille 6 beschriebene Gewinde ist in den vorliegenden Fällen als eingängiges Gewinde ausgebildet.
  • Eine weitere Kugelrille 8, auch als Muttergewinde bezeichnet, ist durch einen Muttergrundkörper 9 ausgebildet, welcher der Spindelmutter 4 zuzurechnen ist. Zwischen den Kugelrillen 6, 8 ist ein Lastabschnitt 10 eines geschlossenen, insgesamt mit 11 bezeichneten Kugelkanals gebildet. Beim Kugelgewindetrieb 2 handelt es sich somit um einen Wälzgewindetrieb mit Wälzkörperrückführung.
  • Die Rückführung der Kugeln 7 erfolgt mit Hilfe zweier Umlenkbauteile 12, 13, die stirnseitig an den Muttergrundkörper 9 anschließen. Im Unterschied zum Muttergrundkörper 9, welcher aus Metall gefertigt ist, handelt es sich bei den Umlenkbauteilen 12, 13 um Kunststoffteile.
  • Die Baugruppe aus Muttergrundkörper 9 und Umlenkbauteilen 12, 13 ist in einer Hülse 14 gehalten. Jedem Umlenkbauteil 12,13 ist eine Scheibe 15, 16 als Zwischenscheibe vorgesetzt, welche sich ebenfalls innerhalb der Hülse 14 befindet. Ferner ist durch die Hülse 14 eine Schaltgabel 17 gehalten, wobei sich ein Fuß 18 der Schaltgabel 17 innerhalb der Hülse 14 befindet, während ein Gabelelement 19 der Schaltgabel 17 aus der Hülse 14 herausragt. Die Schaltgabel 17 ist als Sinterteil oder als gewalztes Zugprofil herstellbar. Durch das Gabelelement 19, welches zwei Mitnehmerflanken bereitstellt, ist ein Getriebebauteil 20 geführt, bei welchem es sich beispielsweise um einen Schaltfinger, einen Bolzen oder eine Welle handeln kann.
  • Auf der der Schaltgabel 17 diametral gegenüberliegenden Seite der Hülse 14 ist durch diese eine Tasche 21 ausgebildet, welche sich in Längsrichtung der Spindelmutter 4 sowie der Gewindespindel 3 erstreckt. Eine den Rand der Tasche 21 beschreibende Leiste 22 ist unmittelbar an die Hülse 14 angeformt. In Radialrichtung der Spindelmutter 4 erstreckt sich die Tasche 21 nach innen bis zur Außenwandung des Muttergrundkörpers 9. Die Tasche 21 dient als Verdrehsicherung der Spindelmutter 4 und begrenzt einen axiale Hub mit Hilfe eines in die Tasche 21 eintauchenden Stiftes, der vorzugsweise im Getriebegehäuse des Doppelkupplungsgetriebes fixiert ist.
  • Jedes der im Wesentlichen ringförmigen, auch als Stirnumlenker bezeichneten Umlenkbauteile 12, 13 weist, wie insbesondere aus 1 sowie aus 9 hervorgeht, einen als Umlenkende 23 bezeichneten Fortsatz auf, welcher sich in Axialrichtung der Spindelmutter 4 erstreckt. Bei zusammengebauter Spindelmutter 4, wie sie unter anderem in den 3 und 10 erkennbar ist, greift jedes Umlenkende 23 in eine Aufnahme 24 im Muttergrundkörper 9 ein. Die beiden Aufnahmen 24 sind einer länglichen Ausnehmung 25 zuzurechnen, welche parallel zur Mittelachse des Muttergrundkörpers 9 und damit der gesamten Spindelmutter 4 verläuft.
  • Im Ausführungsbeispiel nach den 1 bis 7 ist die Ausnehmung 25 als Durchgangsbohrung im Muttergrundkörper 9 gestaltet. Dagegen handelt es sich im Ausführungsbeispiel nach den 8 bis 14 bei der Ausnehmung 25 um eine Längsnut in der Mantelfläche des Muttergrundkörpers 9. Die in diesem Fall radial nach außen offene Ausnehmung 25 ist bei komplett montierter Spindelmutter 4 durch die Hülse 14 abgedeckt. In jedem Fall ist somit ein Rücklaufabschnitt 29 mit geschlossenem Querschnitt als Teil des Kugelkanals 11 gebildet.
  • Die Ausnehmung 25 dient dem Kugelrücklauf und schließt zusammen mit in den Umlenkbauteilen 12, 13 befindlichen Kanalabschnitten 26, 27 den Kugelkanal 11. Zusätzlich zur Rücklaufrinne 25 befinden sich in den verschiedenen Muttergrundkörpern 9 weitere Ausnehmungen 28, in welchen in den vorliegenden Fällen jedoch keine Kugeln laufen. In der in 3 erkennbaren Bauform des Muttergrundkörpers 9 sind die Ausnehmungen 28 als Sacklochbohrungen ausgebildet; im Fall von 9 handelt es sich dagegen - prinzipiell vergleichbar mit der Ausnehmung 25 - um eine Längsnut.
  • Der Muttergrundkörper 9 ist in jeder Bauform als im Wesentlichen hohlzylindrisches Element mit zwei abgeflachten, zueinander parallelen Seitenflächen 30, 31 ausgebildet. Während auf der ersten Seitenfläche 30 der Fuß 18 der Schaltgabel 17 aufliegt, ist die zweite Seitenfläche 31 durch die Tasche 21 hindurch sichtbar. In Anpassung an die beidseitig abgeflachte Form des Muttergrundkörpers 9 weist die Hülse 14 ebenfalls eine beidseitig abgeflachte Form auf, so dass ein Formschluss zwischen dem Muttergrundkörper 9 und der Hülse 14 bezüglich Relativverdrehungen gegeben ist.
  • In Axialrichtung ist die Anordnung aus den Scheiben 15, 16, den Umlenkbauteilen 12, 13, sowie dem Muttergrundkörper 9 ebenfalls allein durch die Hülse 14 innerhalb der Spindelmutter 4 fixiert. An den beiden Stirnseiten der Hülse 14 sind jeweils vier am Umfang verteilte Sicken 32, 33 erkennbar. Die Sicken 32, 33 sind durch abschnittsweise Umformung der insgesamt als Blechteil gestalteten Hülse 14 erzeugt, wobei an denjenigen Enden der Sicken 32, 33, welche der Stirnseite der Hülse 14 abgewandt, das heißt dem mittleren Bereich der Spindelmutter 4 zugewandt sind, jeweils ein Absatz gebildet ist, an welchem der Muttergrundkörper 9 in Axialrichtung der Spindelmutter 4 anschlägt. Im Bereich der genannten Absätze ist das Material der Hülse 14 durchtrennt, wobei die Trennungslinie in Umfangsrichtung der Hülse 14 verläuft und eine geringfügige Öffnung 34 zwischen dieser Trennungslinie und der in Axialrichtung der Hülse 14 verlaufenden Sicke 32, 33 freigegeben ist.
  • Die Sicken 32, 33 dienen ausschließlich der Fixierung des Muttergrundkörpers 9 in der Hülse 14, nicht jedoch der Fixierung der Umlenkbauteile 12, 13. Zur Halterung der Umlenkbauteile 12, 13 sind an den Stirnseiten der Spindelmutter 4 jeweils zwei radial nach innen gebogene Halteabschnitte 35, 36 ausgebildet.
  • In der Ausgestaltung nach den 1 bis 7 weisen die Halteabschnitte 35, 36 radial schräg nach innen abgeknickte, offene Endabschnitte 38 auf, an welchen die zugehörige Scheibe 15, 16 anliegt, welche eine Anschlagscheibe für eines der Umlenkbauteile 12, 13 bildet. Zusätzlich sind in dieser Ausgestaltung durch die Hülse 14 an beiden Stirnseiten jeweils zwei in Axialrichtung weisende Fortsätze 39 gebildet, welche in Aussparungen 40 am Umfang der Scheibe 15, 16 eingreifen und damit eine Verdrehsicherung zwischen der Scheibe 15, 16 und der Hülse 14 bilden.
  • Eine Verdrehsicherung zwischen den Scheiben 15, 16, der Hülse 14 und dem Muttergrundkörper 9 ist auch bei der Bauform der Spindelmutter 4 nach den 8 bis 14 gegeben, welche sich von der Bauform nach den 1 bis 7 hauptsächlich durch die Befestigung der Scheiben 15, 16 an den Stirnseiten der Hülse 14 unterscheidet. In der Ausgestaltung nach 8 bis 14 werden die Halteabschnitte 35, 36 auch als Krampen bezeichnet; sie haben in diesem Fall die Grundform von Sicken, welche jedoch deutlich kürzer als die Sicken 32,33 sind.
  • Unabhängig von der Ausgestaltung der Halteabschnitte 35, 36 liegt an diesen jeweils eine Scheibe 15, 16 an, welche wiederum ein Anschlagelement für jeweils ein Umlenkbauteil 12, 13 bildet. Die Scheiben 15, 16 haben, prinzipiell vergleichbar mit dem Muttergrundkörper 9, eine beidseitig abgeflachte Form, so dass sie gegenüber der Hülse 14 verdrehgesichert sind. Ebenso sind die Umlenkbauteile 12, 13 beidseitig abgeflacht und damit in der Hülse 14 verdrehgesichert angeordnet. Ein als integraler Bestandteil jedes Umlenkbauteils 12, 13 ausgebildetes Leitelement 37, welches der Ausleitung von Kugeln 7 aus dem Kugelkanal 11 sowie der Rückleitung von Kugeln 7 in den Kugelkanal 11 dient, befindet sich somit in gegenüber dem Rücklaufabschnitt 29 unveränderbarer Position. Die Leitelemente 37 sorgen für einen tangentialen Kugelabgriff innerhalb des Kugelgewindetriebs 2. In Richtung der Mittelachse des Kugelgewindetriebs 2 betrachtet, werden die Kugeln 7 in jedem Kanalabschnitt 26, 27, welcher sich in jedem Umlenkbauteil 12, 13 vom Leitelement 37 bis zum Umlenkende 23 erstreckt, um weniger als einen Achtelkreis umgelenkt. Der genannte Kreis bezieht sich hierbei auf eine zur Gewindespindel 3 konzentrische Windung, auf welcher die Kugeln 7 abschnittsweise laufen.
  • Bei der Herstellung des Kugelgewindetriebs 2 wird zunächst ein längeres Metallprofil hergestellt, dessen Länge einem Mehrfachen der in Axialrichtung gemessenen Länge des Muttergrundkörpers 9 entspricht. Bereits dieses nicht dargestellte Metallprofil, welches das Ausgangsprodukt zur Herstellung des Muttergrundkörpers 9 darstellt, weist die Rücklaufrinne 25 an seiner Mantelfläche auf. Gleiches gilt für die beiden zueinander parallelen Seitenflächen 30, 31. Optional wird auch die Kugelrille 8 bereits in dem längeren Metallprofil erzeugt. Im nächsten Schritt wird das Metallprofil in Einzelstücke zerteilt, welche jeweils die Länge eines Muttergrundkörpers 9 haben. Eine aufwändige, etwa spanabhebende, Erzeugung der Rücklaufrinnen 25 in den einzelnen Muttergrundkörpern 9 entfällt somit. Erforderlich ist lediglich eine Nachbearbeitung der Muttergrundkörper 9, insbesondere die Formung der Aufnahmen 24 für die Umlenkenden 23 der Umlenkbauteile 12, 13. Anschließend wird der Muttergrundkörper 9 zur Spindelmutter 4 komplettiert, wobei die dauerhafte Fixierung der Umlenkbauteile 12, 13, der Schaltgabel 17, sowie des Muttergrundkörpers 9 innerhalb der Hülse 14 ausschließlich durch die Hülse 14 selbst sichergestellt ist.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Schaltaktuator
    2
    Kugelgewindetrieb
    3
    Gewindespindel
    4
    Spindelmutter
    5
    Lagerstelle
    6
    Kugelrille
    7
    Wälzkörper, Kugel
    8
    Kugelrille,
    9
    Muttergrundkörper
    10
    Lastabschnitt
    11
    Kugelkanal
    12
    Umlenkbauteil
    13
    Umlenkbauteil
    14
    Hülse
    15
    Scheibe
    16
    Scheibe
    17
    Schaltgabel
    18
    Fuß
    19
    Gabelelement
    20
    Getriebebauteil
    21
    Tasche
    22
    Leiste
    23
    Umlenkende
    24
    Aufnahme
    25
    Ausnehmung
    26
    Kanalabschnitt
    27
    Kanalabschnitt
    28
    Ausnehmung
    29
    Rücklaufabschnitt
    30
    Seitenfläche
    31
    Seitenfläche
    32
    Sicke
    33
    Sicke
    34
    Öffnung
    35
    Halteabschnitt
    36
    Halteabschnitt
    37
    Leitelement
    38
    Endabschnitt
    39
    Fortsatz
    40
    Aussparung

Claims (8)

  1. Schaltaktuator für ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs, umfassend einen Kugelgewindetrieb (2), welcher eine elektromotorisch angetriebene Gewindespindel (3) und eine mehrteilige Spindelmutter (4) umfasst, wobei die Spindelmutter (4) eine Hülse (14) aufweist, in welcher ein mit einer Kugelrille (8) versehener Muttergrundkörper (9) sowie eine aus der Hülse (14) herausragende Schaltgabel (17) angeordnet und ausschließlich mittels der Hülse (14) durch Formschluss in dieser fixiert sind.
  2. Schaltaktuator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Muttergrundkörper (9) als Zweiflach ausgebildet ist.
  3. Schaltaktuator nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein ebener Fuß (18) der Schaltgabel (17) auf eine Seitenfläche (30) des Muttergrundkörpers (9) aufgesetzt ist.
  4. Schaltaktuator nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass auf der dem Fuß (18) der Schaltgabel (17) abgewandten Seitenfläche (31) des Muttergrundkörpers (9) durch die Hülse (14) eine längliche, sich in Längsrichtung des Kugelgewindetriebs (2) erstreckende Tasche (21) gebildet ist.
  5. Schaltaktuator nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Kugelgewindetrieb (2) als Gewindetrieb mit Kugelrückführung ausgebildet ist, wobei die Spindelmutter (4) zwei ringförmige, an den Stirnseiten des Muttergrundkörpers (9) angeordnete Umlenkbauteile (12,13) umfasst.
  6. Schaltaktuator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenkbauteile (12,13) und der Muttergrundkörper (9) plan aneinander liegen und die Umlenkbauteile (12,13) in Axialrichtung nicht in das durch die Kugelrille (8) gebildete Muttergewinde des Muttergrundkörpers (9) hineinragen.
  7. Schaltaktuator nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Muttergrundkörper (9) einerseits und die Umlenkbauteile (12,13) andererseits durch gesonderte Umformbereiche (32,33,35,36) der Hülse (14) in dieser in Axialrichtung gehalten sind.
  8. Schaltaktuator nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Umformbereiche (32,33), welche den Muttergrundkörper (9) in der Hülse (14) halten, in Axialrichtung ausgedehnter sind als die Umformbereiche (35,36), welche die Umlenkbauteile (12,13) in der Hülse (14) halten.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102019103488A1 (de) * 2019-02-12 2020-08-13 Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH Schaltelement für ein Fahrzeuggetriebe
CN113915329B (zh) * 2021-09-09 2023-03-03 东风鼎新动力系统科技有限公司 一种双离合变速箱的选换档装置及选换档方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1114263A1 (de) 1998-09-15 2001-07-11 Daimlerchrysler Corporation Schaltaktuator für ein elektromechanisch betätigtes automatikgetriebe
DE102006026977A1 (de) 2005-07-08 2007-01-11 Luk Lamellen Und Kupplungsbau Beteiligungs Kg Hydraulisch betätigter Schaltaktuator
DE102006019252A1 (de) 2006-04-26 2007-10-31 Luk Lamellen Und Kupplungsbau Beteiligungs Kg Elektronische Aktorik für Doppelkupplungsgetriebe
DE102009030010A1 (de) 2009-06-23 2010-12-30 Magna Powertrain Ag & Co Kg Wandlereinrichtung
EP2913563A1 (de) 2014-02-26 2015-09-02 Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG Hybrid-Antriebseinheit

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3185416B2 (ja) * 1992-11-30 2001-07-09 日本精工株式会社 エンドキャップ式ボールねじ
WO2003021133A1 (en) 2001-09-04 2003-03-13 Thk Co., Ltd. Ball screw device
FR2900714B1 (fr) 2006-05-04 2008-08-08 Peugeot Citroen Automobiles Sa Boite de vitesses robotisee comprenant un organe de selectio n ou d'engagement mobile helicoidalement
CN201723695U (zh) 2010-05-31 2011-01-26 南京奥联动力传动科技有限公司 滚珠丝杆式选换档执行机构
US8844390B2 (en) * 2010-10-13 2014-09-30 Hyundai Wia Corporation Dual clutch transmission and dual clutch accuators thereof
JP5431443B2 (ja) * 2011-12-15 2014-03-05 株式会社エクセディ クラッチのアクチュエータ
DE102013202099A1 (de) 2012-11-30 2014-06-05 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Kugelgewindetrieb, insbesondere für eine Feststellbremse eines Kraftfahrzeuges
CN204156660U (zh) 2014-09-18 2015-02-11 杭州开兰重工机械有限公司 微型电机驱动换挡机构
CN104329455B (zh) 2014-11-11 2016-05-18 合肥工业大学 一种电机驱动的行星轮系换挡机构
CN105240520A (zh) 2015-09-23 2016-01-13 杭州安驱汽车零部件有限公司 多速电动车变速器换挡系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1114263A1 (de) 1998-09-15 2001-07-11 Daimlerchrysler Corporation Schaltaktuator für ein elektromechanisch betätigtes automatikgetriebe
DE102006026977A1 (de) 2005-07-08 2007-01-11 Luk Lamellen Und Kupplungsbau Beteiligungs Kg Hydraulisch betätigter Schaltaktuator
DE102006019252A1 (de) 2006-04-26 2007-10-31 Luk Lamellen Und Kupplungsbau Beteiligungs Kg Elektronische Aktorik für Doppelkupplungsgetriebe
DE102009030010A1 (de) 2009-06-23 2010-12-30 Magna Powertrain Ag & Co Kg Wandlereinrichtung
EP2913563A1 (de) 2014-02-26 2015-09-02 Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG Hybrid-Antriebseinheit

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US11248700B2 (en) 2022-02-15
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US20210131558A1 (en) 2021-05-06
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CN109996980A (zh) 2019-07-09

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