EP2436913A1 - Starter für eine Brennkraftmaschine - Google Patents

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EP2436913A1
EP2436913A1 EP11177615A EP11177615A EP2436913A1 EP 2436913 A1 EP2436913 A1 EP 2436913A1 EP 11177615 A EP11177615 A EP 11177615A EP 11177615 A EP11177615 A EP 11177615A EP 2436913 A1 EP2436913 A1 EP 2436913A1
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EP
European Patent Office
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spring
starter
pinion
axially
starter pinion
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Granted
Application number
EP11177615A
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English (en)
French (fr)
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EP2436913B1 (de
Inventor
Rainer Stoeckl
Stephan Kaske
Sven Hartmann
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.)
SEG Automotive Germany GmbH
Original Assignee
Robert Bosch GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Robert Bosch GmbH filed Critical Robert Bosch GmbH
Publication of EP2436913A1 publication Critical patent/EP2436913A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2436913B1 publication Critical patent/EP2436913B1/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02NSTARTING OF COMBUSTION ENGINES; STARTING AIDS FOR SUCH ENGINES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F02N15/00Other power-operated starting apparatus; Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from groups F02N5/00 - F02N13/00
    • F02N15/02Gearing between starting-engines and started engines; Engagement or disengagement thereof
    • F02N15/04Gearing between starting-engines and started engines; Engagement or disengagement thereof the gearing including disengaging toothed gears
    • F02N15/06Gearing between starting-engines and started engines; Engagement or disengagement thereof the gearing including disengaging toothed gears the toothed gears being moved by axial displacement
    • F02N15/062Starter drives
    • F02N15/063Starter drives with resilient shock absorbers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02NSTARTING OF COMBUSTION ENGINES; STARTING AIDS FOR SUCH ENGINES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F02N11/00Starting of engines by means of electric motors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F02N11/00Starting of engines by means of electric motors
    • F02N11/08Circuits or control means specially adapted for starting of engines
    • F02N11/0851Circuits or control means specially adapted for starting of engines characterised by means for controlling the engagement or disengagement between engine and starter, e.g. meshing of pinion and engine gear
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02NSTARTING OF COMBUSTION ENGINES; STARTING AIDS FOR SUCH ENGINES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • F02N15/04Gearing between starting-engines and started engines; Engagement or disengagement thereof the gearing including disengaging toothed gears
    • F02N15/06Gearing between starting-engines and started engines; Engagement or disengagement thereof the gearing including disengaging toothed gears the toothed gears being moved by axial displacement
    • F02N15/062Starter drives
    • F02N15/065Starter drives with blocking means

Definitions

  • the invention relates to a starter for an internal combustion engine according to the preamble of claim 1.
  • An electrically actuated starter for an internal combustion engine which has an axially displaceable on a drive shaft starter pinion, which is in the advanced state with a ring gear of an internal combustion engine engaged.
  • the starter pinion is adjusted by means of an engagement lever between its axially retracted disengaged position and the advanced drive position in which engagement with the sprocket is established.
  • the starter pinion engages positively in a driver, which is rotatably connected to the drive shaft, wherein the starter pinion is axially displaceable relative to the driver and supported by a spring element.
  • the spring element alleviates the shock on advancing in the event of a tooth-on-tooth impact of the starter pinion on the sprocket. After the engagement position between the teeth of the starter pinion and the ring gear is reached, the starter pinion is moved by the force of the compressed spring element in its final axial position.
  • a comparable starter will also be in the DE 10 2007 026 078 A1 described. Also in the case of the starter known from this publication is located between the starter pinion and the driver an effective spring in the axial direction.
  • the DE 10 2008 054 965 A1 discloses a starter for an internal combustion engine having a starter pinion axially displaceable and rotatable on a pinion shaft is held, wherein a freewheel body is formed integrally with the pinion shaft.
  • a starter relay is activated, via which the pinion is advanced to the ring gear of an internal combustion engine.
  • the pinion including pinion shaft is mounted on a drive shaft of an electric starter motor and axially biased by an engagement spring.
  • the engagement spring has the function to engage in a tooth-on-tooth position between the pinion and the ring gear, the teeth of the pinion in the next tooth gap of the ring gear as soon as the drive shaft is slightly rotated by the operation of the starter motor.
  • the starter is provided with a torsion spring, which is located between the freewheel body and the starter pinion and has the task to bias the starter pinion in the direction of rotation. This is intended to shorten the period of time after the internal combustion engine has been switched off and on restarting, in that the starter pinion is meshed in a torsionally elastic manner with the starter motor still in the still rotating toothed ring before the internal combustion engine stops.
  • the invention has for its object to ensure with simple constructive measures a secure meshing of the starter pinion in a starter in the ring gear of an internal combustion engine at reduced forces.
  • the starter according to the invention is preferably driven by an electric starter motor and is used to start an internal combustion engine. It is, for example, a free-launching starter.
  • the starter pinion of the starter is to be adjusted axially between an inoperative position and an advanced drive position, in which the starter pinion is in engagement with a ring gear of an internal combustion engine.
  • the starter pinion is axially displaceable relative to a driving member, which is, for example, the pinion shaft, which carrier of the starter pinion is and which in turn is driven directly or indirectly by a drive shaft which is actuated by the starter motor.
  • the starter pinion is axially supported by a spring arrangement, whereby the pulse during advancement and an impact tooth-on-tooth on the ring gear of the internal combustion engine is significantly mitigated.
  • the spring arrangement exerts an axial spring force on the starter pinion. When tooth-on-tooth impact the spring assembly is compressed, which is stored in the spring assembly energy. With the meshing in the ring gear causes the stored spring energy, the axial advancement of the starter pinion in the final starting position.
  • the spring assembly has a non-linear spring characteristic. This has the advantage that during the advance of the starter pinion at different times in comparison to a linear spring behavior different spring forces are effective, which can be adapted to the current situation in a better way. For example, it is possible to provide the spring assembly with a progressive spring characteristic, so that the spring forces increase disproportionately with increasing axial compression of the spring assembly.
  • the advantage of the progressive spring characteristic is that relatively high axially acting spring forces are transferable even with relatively small-sized spring assemblies. For a linear spring behavior, however, a relatively large spring travel must be kept in order to avoid striking the spring element to block and thus a sudden impulse.
  • the non-linear spring behavior is, according to an advantageous embodiment, achieved by a series arrangement of at least two spring elements, which are advantageously different from each other in at least one spring characteristic.
  • both spring elements with a linear spring behavior, wherein expediently the maximum available spring travel in the spring elements differs.
  • the spring constant with a linear spring behavior can either be the same for both spring elements or differ from each other.
  • it is possible, in the case of different spring constants to assign a shorter maximum spring travel to that spring element having a smaller spring constant, whereas the further spring element has a larger spring constant also has a larger maximum permissible travel.
  • embodiments of serially connected spring elements come into consideration, in which a spring element has a linear and another spring element has a non-linear, in particular progressive spring behavior.
  • the spring elements of the series connection are expediently arranged directly next to one another. As a result, a particularly space-saving design is achieved.
  • One of the spring elements or even all spring elements may be covered by a cover plate, which is in particular part of the spring assembly.
  • the cover plate provides protection against contamination.
  • the cover plate forms one of the spring elements.
  • At least one spring element is expediently designed as a spring ring, for example as a plate spring or as an annular wave spring, which require only a small space in the axial direction.
  • a single spring element with a non-linear spring characteristic, in particular a progressive spring characteristic in the spring arrangement.
  • the nonlinear spring characteristic is achieved, for example, in helical springs with a cylindrical envelope in that the pitch between the turns changes and / or the wire thickness of the spring is varied.
  • a conical or double cone shape of the coil spring optionally in combination with varying pitch between the turns and / or changing wire thickness.
  • the starter pinion is secured axially on the driving component via a securing ring.
  • the circlip is located on the spring assembly axially opposite side of the starter pinion and prevents the starter pinion axially away too far from the spring assembly.
  • the locking ring thus represents a stop for the starter pinion, via which the starter pinion is held axially in position.
  • a starter 10 is shown in longitudinal section.
  • the starting device 10 has, for example, a starter motor 13 and an engagement relay 16.
  • the starter motor 13 and the engagement relay 16 are attached to a common drive bearing plate 19.
  • the starter motor 13 is functionally to drive a cranking or starter pinion 22 when it is meshed in the ring gear 25 of the internal combustion engine, not shown here.
  • the starter motor 13 has a pole tube as a housing 28, which carries on its inner circumference pole pieces 31, which are each wrapped by a field winding 34.
  • the pole shoes 31 in turn surround an armature 37, which has an armature packet 43 constructed from fins 40 and an armature winding 49 arranged in grooves 46.
  • the armature package 43 is pressed onto a drive shaft 44.
  • a commutator 52 which is constructed among other things from individual commutator fins 55, is attached to the end of the drive shaft 44 facing away from the starting pinion 22.
  • the commutator bars 55 are so electrically connected in a known manner with the armature winding 49, that upon energization of the commutator fins 55 by carbon brushes 58, a rotational movement of the armature 37 in the pole tube 28 results.
  • a arranged between the Einspurrelais 16 and the starter motor 13 power supply 61 supplies in the ON state, both the carbon brushes 58 and the field winding 34 with power.
  • the drive shaft 44 is commutator side supported with a shaft journal 64 in a sliding bearing 67, which in turn is held stationary in a commutator bearing cover 70.
  • the commutator 70 is in turn secured by means of tie rods 73 which are arranged distributed over the circumference of the pole tube 28 (screws, for example, 2, 3 or 4 pieces) in the drive bearing plate 19. It supports the pole tube 28 on the drive bearing plate 19, and the commutator bearing cover 70 on the pole tube 28.
  • a so-called sun gear 80 connects to the armature 37, which is part of a planetary gear 83.
  • the sun gear 80 is surrounded by a plurality of planet wheels 86, usually three planet wheels 86, which are supported by means of roller bearings 89 on journals 92.
  • the planet gears 86 roll in a ring gear 95, which is mounted outside in the pole tube 28.
  • the planet wheels 86 are followed by a planet carrier 98, in FIG where the stub axles 92 are received.
  • the planet carrier 98 is in turn stored in an intermediate storage 101 and a slide bearing 104 arranged therein.
  • the intermediate bearing 101 is designed cup-shaped, that in this both the planet carrier 98, and the planet wheels 86 are added.
  • the ring gear 95 is arranged, which is ultimately closed by a cover 107 relative to the armature 37.
  • the intermediate bearing 101 is supported with its outer circumference on the inside of the pole tube 28.
  • the armature 37 has on the end facing away from the commutator 52 end of the drive shaft 44 has a further shaft journal 110, which is also received in a sliding bearing 113, from.
  • the sliding bearing 113 in turn is received in a central bore of the planet carrier 98.
  • the planetary carrier 98 is integrally connected to the output shaft 116.
  • This output shaft 116 is supported with its end 119 facing away from the intermediate bearing 101 in a further bearing 122 which is fixed in the drive bearing plate 19.
  • the output shaft 116 is divided into various sections.
  • the section which is arranged in the sliding bearing 104 of the intermediate bearing 101 a portion with a so-called spur toothing 125 (internal teeth), which is part of a so-called shaft-hub connection.
  • This shaft-hub connection 128 in this case allows the axially rectilinear sliding of a driver 131.
  • This driver 131 is a sleeve-like extension which is integral with a cup-shaped outer ring 132 of the freewheel 137.
  • This freewheel 137 (Richtgesperre) further consists of the inner ring 140 which is disposed radially within the outer ring 132. Between the inner ring 140 and the outer ring 132 clamping body 138 are arranged.
  • the inner ring 140 forms the pinion shaft designed as a separate component, on which the cranking or starter pinion 22, which has the helical gearing 143 (outer helical gearing), is mounted in a rotationally fixed manner, but with an axial adjustment.
  • the starter pinion 22 may alternatively be designed as a spur gear.
  • electromagnetically excited pole pieces 31 with excitation winding 34 permanent magnetically excited poles can also be used.
  • the engagement relay 16 has a bolt 150, which is an electrical contact and which is connected to the positive terminal of an electric starter battery, which is not shown here.
  • This bolt 150 is passed through a relay cover 153.
  • This relay cover 153 terminates a relay housing 156, which is fastened by means of a plurality of fastening elements 159 (screws) on the drive end plate 19.
  • a pull-in winding 162 and a so-called holding winding 165 is further arranged.
  • the pull-in winding 162 and the holding winding 165 each cause an electromagnetic field in the switched-on state, which flows through both the relay housing 156 (made of electromagnetically conductive material), a linearly movable armature 168 and an armature return 171.
  • the armature 168 carries a push rod 174, which is moved in the direction of linear retraction of the armature 168 in the direction of a switching pin 177. With this movement of the push rod 174 to the switching pin 177 this is moved from its rest position in the direction of two contacts 180 and 181, so that attached to the contacts 180 and 181 end of the switching pin 177 contact bridge 184 connects both contacts 180 and 181 electrically. As a result, electrical power is conducted from the bolt 150 across the contact bridge 184 to the power supply 61 and thus to the carbon brushes 58.
  • the starter motor 13 is energized.
  • the engagement relay 16 and the armature 168 also has the task to move a traction element 187 a drive bearing plate 19 rotatably arranged lever.
  • This lever 190 usually designed as a fork lever, engages with two tines, not shown here, on its outer circumference two discs 193 and 194 to move a trapped between these driver ring 197 to the freewheel 137 back against the resistance of the spring 200 and thereby the starter pinion 22 in the toothed rim 25 concursspuren.
  • Fig. 2 the starter pinion 22 is shown alone.
  • the starter pinion 22 with the toothing 143 is seated on the pinion shaft 140 made as a separate component, which has a smaller diameter portion and a larger diameter portion, wherein the starter pinion 22 is located on the smaller diameter portion.
  • the pinion shaft 140 has a shoulder or an annular shoulder 301.
  • a spring arrangement 302 is accommodated, which transmits spring forces between the pinion shaft 140 and the starter pinion 22 in the axial direction.
  • the pulse during axial advancement of the starter pinion 22 and an impact tooth-on-tooth is to be reduced to the ring gear of the internal combustion engine.
  • the spring assembly 302 is to support the meshing of the starter pinion 22 in the sprocket.
  • the spring arrangement 302 comprises two spring elements 303 and 304, which are arranged axially in series one behind the other. Between the two spring elements 303, 304 is a cross-sectionally L-shaped cover plate 305, which covers the spring element 304. The radial leg of the cover plate 305 encloses the pinion shaft 140 and also serves as a support for the spring elements 303 and 304 located on both sides.
  • the axially extending leg of the cover plate 305 extends in the direction of the pinion shaft 22 and engages over the second spring element 304 Extension of the radial leg of the cover plate 305 is selected so that the facing end face of the starter pinion 22 can be overlapped collision free from the horizontal leg of the cover, so that even with an axial approach of the starter pinion 22 to the shoulder 301 on the pinion shaft 140 no risk of collision with the Cover plate 305 is made.
  • the two spring elements 303 and 304 are each designed as annular disc springs, which require only a minimal space in the axial direction.
  • the first spring element 303 is received on an intermediate step on the shoulder 301 of the pinion shaft 140 and supported against the radial leg of the cover plate 305.
  • the second spring element 304 is supported on the opposite side wall of the radial leg of the cover plate 305 and on the axial end side of the starter pinion 22nd
  • the two spring elements 303 and 304 each have a linear spring behavior with a constant spring rate, which, however, differs from each other. Also, the maximum available travel of both spring elements 303, 304 is different from each other.
  • the first spring element 303 has a smaller maximum spring travel than the second spring element 304. Also, the spring rate of the first spring element 303 is smaller than the spring rate of Second spring element 304. Exemplary values are a spring travel of 0.5 mm and a spring rate of 15 N / mm for the first spring element 303 and a spring travel of 1 mm and a spring rate of 40 N / mm for the second spring element 304.
  • both spring elements 303 and 304 are not yet compressed so far that they lie on block and thus can develop their spring force, due to the series connection of the two spring elements, the total spring rate of the spring assembly is also constant, but smaller than each single spring rate. This results in a relatively soft spring behavior, which is effective when advancing the starter pinion at the beginning of the impact of the starter pinion on the ring gear.
  • the first spring element 303 reaches a Aufblock too due to the shorter spring travel, whereby the spring element 303 does not take part in the spring behavior of the spring assembly.
  • the spring rate is significantly higher than the total spring rate of the spring assembly.
  • both spring elements 303, 304 set in terms of their spring behavior overridden, there is a rigid support of the starter pinion 22 in the axial direction at the shoulder 301 of the pinion shaft 140. Also, the transition between the resilient behavior of the spring assembly, in which only the second spring element 304 is effective , and the rigid support takes place abruptly.
  • the securing ring 306 is received in a circumferential groove in the lateral surface of the pinion shaft 140.
  • the circlip 306 is axially positioned so that the starter pinion 22 has an axial movement margin on the pinion shaft 140.
  • the embodiment according to Fig. 3 essentially corresponds to the one after Fig. 2 , so that reference is made to the above description with regard to matching components and functions. Differences exist in the spring assembly 302, which in the embodiment according to Fig. 3 comprises only two components, namely designed as an annular disc spring spring element 304 and the cover plate 305, which assumes an additional spring function and thus the task of a second spring element. Due to the axially successive arrangement, the spring element 304 and the cover plate 305 are connected in series, so that the constant total spring rate of the spring arrangement 302 is smaller than the constant individual spring rate of the spring element 304 and cover plate 305.
  • the cover plate 305 is located on the paragraph 301 the pinion shaft 140 side facing and engages over the plate-shaped spring element 304 with its axial leg.

Abstract

Ein Starter für eine Brennkraftmaschine weist ein axial zwischen einer Außerfunktionsposition und einer vorgerückten Antriebsposition verstellbares Starterritzel auf, das gegenüber einem antreibenden Bauteil axial verschieblich angeordnet und über eine Federanordnung axial abgestützt ist. Die Federanordnung weist eine nicht-lineare Federkennlinie auf.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf einen Starter für eine Brennkraftmaschine nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
  • Stand der Technik
  • In der DE-PS 317609 wird ein elektrisch betätigbarer Starter für eine Brennkraftmaschine beschrieben, der ein auf einer Antriebswelle axial verschiebbares Starterritzel aufweist, welches im vorgeschobenen Zustand mit einem Zahnkranz einer Brennkraftmaschine in Eingriff steht. Das Starterritzel wird mithilfe eines Einrückhebels zwischen seiner axial zurückgezogenen Außerfunktionsposition und der vorgerückten Antriebsposition verstellt, in der der Eingriff mit dem Zahnkranz hergestellt ist. Für den Drehantrieb greift das Starterritzel formschlüssig in einen Mitnehmer ein, der drehfest mit der Antriebswelle verbunden ist, wobei das Starterritzel gegenüber dem Mitnehmer axial verschieblich gelagert und über ein Federelement abgestützt ist. Das Federelement mildert den Stoß beim Vorrücken im Falle eines Zahn-auf-Zahn-Auftreffens des Starterritzels auf den Zahnkranz ab. Nachdem die Eingriffsposition zwischen den Zähnen des Starterritzels und des Zahnkranzes erreicht ist, wird das Starterritzel durch die Kraft des zusammengepressten Federelementes in seine endgültige axiale Position verschoben.
  • Ein vergleichbarer Starter wird auch in der DE 10 2007 026 078 A1 beschrieben. Auch bei dem aus dieser Druckschrift bekannten Starter befindet sich zwischen dem Starterritzel und dem Mitnehmer ein in Achsrichtung wirksames Federelement.
  • Die DE 10 2008 054 965 A1 offenbart einen Starter für eine Brennkraftmaschine mit einem Starterritzel, das auf einer Ritzelwelle axial verschiebbar und verdrehbar gehalten ist, wobei ein Freilaufgrundkörper einteilig mit der Ritzelwelle ausgebildet ist. Beim Starten der Brennkraftmaschine wird ein Starterrelais aktiviert, über das das Ritzel bis zum Zahnkranz einer Brennkraftmaschine vorgeschoben wird. Das Ritzel einschließlich Ritzelwelle ist auf einer Antriebswelle eines elektrischen Startermotors gelagert und über eine Einrückfeder axial vorgespannt. Die Einrückfeder hat die Funktion, bei einer Zahn-auf-Zahn-Stellung zwischen dem Ritzel und dem Zahnkranz die Zähne des Ritzels in die nächste Zahnlücke des Zahnkranzes einzurücken, sobald über die Betätigung des Startermotors die Antriebswelle geringfügig verdreht wird.
  • Des Weiteren ist der Starter mit einer Drehfeder versehen, die sich zwischen dem Freilaufgrundkörper und dem Starterritzel befindet und die Aufgabe hat, das Starterritzel in Drehrichtung vorzuspannen. Dadurch soll die Zeitdauer nach dem Abschalten der Brennkraftmaschine und bei einem erneuten Start verkürzt werden, indem das Starterritzel noch vor dem Stillstand der Brennkraftmaschine bei ruhendem Startermotor in den sich noch drehenden Zahnkranz drehelastisch eingespurt wird.
  • Offenbarung der Erfindung
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit einfachen konstruktiven Maßnahmen ein sicheres Einspuren des Starterritzels in einem Starter in den Zahnkranz einer Brennkraftmaschine bei reduzierten Kräften zu gewährleisten.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Die Unteransprüche geben zweckmäßige Weiterbildungen an.
  • Der erfindungsgemäße Starter ist vorzugsweise über einen elektrischen Startermotor angetrieben und wird zum Starten einer Brennkraftmaschine eingesetzt. Es handelt sich beispielsweise um einen frei ausstoßenden Starter.
  • Das Starterritzel des Starters ist axial zwischen einer Außerfunktionsposition und einer vorgerückten Antriebsposition zu verstellen, in der das Starterritzel in Eingriff mit einem Zahnkranz einer Brennkraftmaschine steht. Das Starterritzel ist gegenüber einem antreibenden Bauteil axial verschieblich angeordnet, bei dem es sich beispielsweise um die Ritzelwelle handelt, welche Träger des Starterritzels ist und die ihrerseits direkt oder indirekt von einer Antriebswelle angetrieben wird, die vom Startermotor betätigt wird. Gegenüber dem antreibenden Bauteil ist das Starterritzel über eine Federanordnung axial abgestützt, wodurch der Impuls beim Vorrücken und einem Auftreffen Zahn-auf-Zahn auf den Zahnkranz der Brennkraftmaschine erheblich abgemildert wird. Die Federanordnung übt eine axiale Federkraft auf das Starterritzel aus. Beim Zahn-auf-Zahn-Auftreffen wird die Federanordnung zusammengedrückt, wodurch in der Federanordnung Energie gespeichert wird. Mit dem Einspuren in den Zahnkranz bewirkt die gespeicherte Federenergie das axiale Vorrücken des Starterritzels in die endgültige Startposition.
  • Beim erfindungsgemäßen Starter besitzt die Federanordnung eine nicht-lineare Federkennlinie. Dies hat den Vorteil, dass während des Vorrückens des Starterritzels zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Vergleich zu einem linearen Federverhalten unterschiedliche Federkräfte wirksam sind, die in besserer Weise auf die aktuelle Situation angepasst werden können. So ist es beispielsweise möglich, die Federanordnung mit einer progressiven Federkennlinie zu versehen, so dass die Federkräfte mit zunehmendem axialen Zusammenpressen der Federanordnung überproportional ansteigen. Der Vorteil der progressiven Federkennlinie liegt darin, dass auch bei verhältnismäßig klein dimensionierten Federanordnungen verhältnismäßig hohe axial wirkende Federkräfte übertragbar sind. Bei einem linearen Federverhalten muss dagegen ein verhältnismäßig großer Federweg vorgehalten werden, um ein Anschlagen des Federelementes auf Block und damit einen plötzlich auftretenden Impuls zu vermeiden.
  • Das nicht-lineare Federverhalten wird, gemäß einer vorteilhaften Ausführung, durch eine Reihenanordnung von zumindest zwei Federelementen erreicht, die sich zweckmäßigerweise in mindestens einem Federkennwert voneinander unterscheiden. So ist es beispielsweise möglich, beide Federelemente mit einem linearen Federverhalten zu versehen, wobei sich zweckmäßigerweise der maximal zur Verfügung stehende Federweg in den Federelementen unterscheidet. Die Federkonstante bei einem linearen Federverhalten kann entweder für beide Federelemente gleich sein oder sich voneinander unterscheiden. Es ist insbesondere möglich, im Falle unterschiedlicher Federkonstanten demjenigen Federelement mit kleinerer Federkonstante auch einen kürzeren maximalen Federweg zuzuordnen, wohingegen das weitere Federelement mit größerer Federkonstante auch einen größeren maximal zulässigen Federweg aufweist. Darüber hinaus kommen auch Ausführungen von in Reihe geschalteten Federelementen in Betracht, bei denen ein Federelement ein lineares und ein weiteres Federelement ein nicht-lineares, insbesondere progressives Federverhalten aufweist.
  • Bei unterschiedlichen Federwegen gelangt dasjenige Federelement mit kürzerem maximalen Federweg bei zunehmender Anpresskraft in eine Auf-Block-Stellung, wodurch sich das Federverhalten dieses Federelementes schlagartig ändert. Dieses Federelement kann nicht länger federnd zusammengedrückt werden, so dass nur noch die Federkraft des weiteren oder der weiteren Federelemente wirksam ist und im Falle von insgesamt zwei in Reihe geschalteten Federelementen eine Reduzierung auf nur noch ein wirksames Federelement erfolgt. Hiermit ist eine plötzliche Änderung der Federcharakteristik verbunden. Da bei einer Reihenschaltung von linearen Federelementen die Gesamt-Federkonstante geringer ist als die Federkonstante der Einzelfedern, wird eine plötzliche Verhärtung der Federanordnung erreicht, sobald ein Federelement den maximal zur Verfügung stehenden Federweg ausgeschöpft hat. Der plötzliche Anstieg in der Federkennlinie stellt ein progressives Federverhalten dar.
  • Die Federelemente der Reihenschaltung sind zweckmäßigerweise unmittelbar nebeneinander liegend angeordnet. Hierdurch wird eine besonders Platz sparende Ausführung erreicht.
  • Eines der Federelemente oder auch sämtliche Federelemente können von einem Abdeckblech überdeckt sein, welches insbesondere Bestandteil der Federanordnung ist. Über das Abdeckblech wird ein Schutz vor Verschmutzung erreicht. Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführung ist vorgesehen, dass das Abdeckblech eines der Federelemente bildet. Grundsätzlich möglich ist es aber auch, das Abdeckblech zusätzlich zu den in Reihe geschalteten Federelementen vorzusehen.
  • Mindestens ein Federelement ist zweckmäßigerweise als ein Federring ausgeführt, beispielsweise als eine Tellerfeder oder als eine ringförmige Wellenfeder, die in Achsrichtung nur einen geringen Bauraum beanspruchen.
  • Alternativ zu einer Reihenschaltung von mehreren Federelementen ist es auch möglich, ein einzelnes Federelement mit einer nichtlinearen Federkennlinie, insbesondere einer progressiven Federkennlinie in der Federanordnung vorzusehen. Die nichtlineare Federkennlinie wird beispielsweise bei Schraubenfedern mit zylindrischer Einhüllender dadurch erreicht, dass sich die Steigung zwischen den Windungen ändert und/oder die Drahtstärke der Feder variiert wird. Möglich ist auch eine Kegelform oder Doppelkegelform der Schraubenfeder, gegebenenfalls in Kombination mit variierender Steigung zwischen den Windungen und/oder sich ändernder Drahtstärke.
  • Des Weiteren kommt auch eine Parallelschaltung beispielsweise eines linearen oder eines nicht-linearen Federelementes oder von zwei bzw. mehreren nicht-linearen Federelementen in Betracht.
  • Vorteilhafterweise ist das Starterritzel über einen Sicherungsring axial auf dem antreibenden Bauteil gesichert. Der Sicherungsring befindet sich an der der Federanordnung axial gegenüberliegenden Seite des Starterritzels und verhindert, dass das Starterritzel sich axial zu weit von der Federanordnung entfernt. Der Sicherungsring stellt somit einen Anschlag für das Starterritzel dar, über das das Starterritzel axial in Position gehalten wird.
  • Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausführungen sind den weiteren Ansprüchen, der Figurenbeschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen. Es zeigen:
  • Fig. 1
    einen Starter für eine Brennkraftmaschine in einem Längsschnitt,
    Fig. 2
    einen Längsschnitt durch ein Starterritzel und eine Ritzelwelle, gegen-über der das Starterritzel axial verschieblich gelagert und über eine Federanordnung abgestützt ist, wobei die Federanordnung zwei in Reihe geschaltete Federelemente aufweist,
    Fig. 3
    eine Ausführungsvariante eines Starterritzels und einer Ritzelwelle, bei der die Federanordnung ebenfalls zwei in Reihe geschaltete Federelemente aufweist, von denen ein Federelement zugleich ein Abdeckblech bildet.
  • In den Figuren sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen.
  • In Fig. 1 ist eine Startvorrichtung 10 im Längsschnitt dargestellt. Die Startvorrichtung 10 weist beispielsweise einen Startermotor 13 und ein Einrückrelais 16 auf. Der Startermotor 13 und das Einrückrelais 16 sind an einem gemeinsamen Antriebslagerschild 19 befestigt. Der Startermotor 13 dient funktionell dazu, ein Andreh- bzw. Starterritzel 22 anzutreiben, wenn es im Zahnkranz 25 der hier nicht dargestellten Brennkraftmaschine eingespurt ist.
  • Der Startermotor 13 weist als Gehäuse ein Polrohr 28 auf, das an seinem Innenumfang Polschuhe 31 trägt, die jeweils von einer Erregerwicklung 34 umwickelt sind. Die Polschuhe 31 umgeben wiederum einen Anker 37, der ein aus Lamellen 40 aufgebautes Ankerpaket 43 und eine in Nuten 46 angeordnete Ankerwicklung 49 aufweist. Das Ankerpaket 43 ist auf eine Antriebswelle 44 aufgepresst. An dem Andrehritzel 22 abgewandten Ende der Antriebswelle 44 ist des weiteren ein Kommutator 52 angebracht, der unter anderem aus einzelnen Kommutatorlamellen 55 aufgebaut ist. Die Kommutatorlamellen 55 sind in bekannter Weise mit der Ankerwicklung 49 derartig elektrisch verbunden, dass sich bei Bestromung der Kommutatorlamellen 55 durch Kohlebürsten 58 eine Drehbewegung des Ankers 37 im Polrohr 28 ergibt. Eine zwischen dem Einspurrelais 16 und dem Startermotor 13 angeordnete Stromzuführung 61 versorgt im Einschaltzustand sowohl die Kohlebürsten 58 als auch die Erregerwicklung 34 mit Strom. Die Antriebswelle 44 ist kommutatorseitig mit einem Wellenzapfen 64 in einem Gleitlager 67 abgestützt, welches wiederum in einem Kommutatorlagerdeckel 70 ortsfest gehalten ist. Der Kommutatordeckel 70 wiederum wird mittels Zuganker 73, die über den Umfang des Polrohrs 28 verteilt angeordnet sind (Schrauben, beispielsweise 2, 3 oder 4 Stück) im Antriebslagerschild 19 befestigt. Es stützt sich dabei das Polrohr 28 am Antriebslagerschild 19 ab, und der Kommutatorlagerdeckel 70 am Polrohr 28.
  • In Antriebsrichtung schließt sich an den Anker 37 ein sogenanntes Sonnenrad 80 an, das Teil eines Planetengetriebes 83 ist. Das Sonnenrad 80 ist von mehreren Planetenrädern 86 umgeben, üblicherweise drei Planetenräder 86, die mittels Wälzlager 89 auf Achszapfen 92 abgestützt sind. Die Planetenräder 86 wälzen in einem Hohlrad 95 ab, das im Polrohr 28 außenseitig gelagert ist. In Richtung zur Abtriebsseite schließt sich an die Planetenräder 86 ein Planetenträger 98 an, in dem die Achszapfen 92 aufgenommen sind. Der Planetenträger 98 wird wiederum in einem Zwischenlager 101 und einem darin angeordneten Gleitlager 104 gelagert. Das Zwischenlager 101 ist derartig topfförmig gestaltet, dass in diesem sowohl der Planetenträger 98, als auch die Planetenräder 86 aufgenommen sind. Desweiteren ist im topfförmigen Zwischenlager 101 das Hohlrad 95 angeordnet, das letztlich durch einen Deckel 107 gegenüber dem Anker 37 geschlossen ist. Auch das Zwischenlager 101 stützt sich mit seinem Außenumfang an der Innenseite des Polrohrs 28 ab. Der Anker 37 weist auf dem vom Kommutator 52 abgewandten Ende der Antriebswelle 44 einen weiteren Wellenzapfen 110 auf, der ebenfalls in einem Gleitlager 113 aufgenommen ist, ab. Das Gleitlager 113 wiederum ist in einer zentralen Bohrung des Planetenträgers 98 aufgenommen. Der Planetenträger 98 ist einstückig mit der Abtriebswelle 116 verbunden. Diese Abtriebswelle 116 ist mit ihrem vom Zwischenlager 101 abgewandten Ende 119 in einem weiteren Lager 122, welches im Antriebslagerschild 19 befestigt ist, abgestützt. Die Abtriebswelle 116 ist in verschiedene Abschnitte aufgeteilt: So folgt dem Abschnitt, der im Gleitlager 104 des Zwischenlagers 101 angeordnet ist, ein Abschnitt mit einer sogenannten Geradverzahnung 125 (Innenverzahnung), die Teil einer sogenannten Wellen-Nabe-Verbindung ist. Diese Welle-Nabe-Verbindung 128 ermöglicht in diesem Fall das axial geradlinige Gleiten eines Mitnehmers 131. Dieser Mitnehmer 131 ist ein hülsenartiger Fortsatz, der einstückig mit einem topfförmigen Außenring 132 des Freilaufs 137 ist. Dieser Freilauf 137 (Richtgesperre) besteht des Weiteren aus dem Innenring 140, der radial innerhalb des Außenrings 132 angeordnet ist. Zwischen dem Innenring 140 und dem Außenring 132 sind Klemmkörper 138 angeordnet. Diese Klemmkörper 138 verhindern in Zusammenwirkung mit dem Innen- und dem Außenring eine Relativdrehung zwischen dem Außenring und dem Innenring in einer zweiten Richtung. Mit anderen Worten: Der Freilauf 137 ermöglicht eine Relativbewegung zwischen Innenring 140 und Außenring 132 nur in eine Richtung. Im Ausführungsbeispiel bildet der Innenring 140 die als separates Bauteil ausgeführte Ritzelwelle, auf der das Andreh- bzw. Starterritzel 22, das die Schrägverzahnung 143 (Außenschrägverzahnung) aufweist, drehfest, jedoch mit axialer Stellmöglichkeit aufsitzt. Zwischen dem Andreh- bzw. Starterritzel 22 und der Ritzelwelle 140 befindet sich eine in Fig. 2 und Fig. 3 erläuterte Federanordnung 302. Das Andrehritzel 22 kann alternativ auch als geradverzahntes Ritzel ausgeführt sein. Statt elektromagnetisch erregter Polschuhe 31 mit Erregerwicklung 34 können auch permanentmagnetisch erregte Pole verwendet werden.
  • Nachfolgend wird auf den Einspurmechanismus eingegangen. Das Einrückrelais 16 weist einen Bolzen 150 auf, der ein elektrischer Kontakt ist und der an den Pluspol einer elektrischen Starterbatterie, die hier nicht dargestellt ist, angeschlossen ist. Dieser Bolzen 150 ist durch einen Relaisdeckel 153 hindurchgeführt. Dieser Relaisdeckel 153 schließt ein Relaisgehäuse 156 ab, das mittels mehrerer Befestigungselemente 159 (Schrauben) am Antriebslagerschild 19 befestigt ist. Im Einrückrelais 16 ist weiterhin eine Einzugswicklung 162 und eine sogenannte Haltewicklung 165 angeordnet. Die Einzugswicklung 162 und die Haltewicklung 165 bewirken beide jeweils im eingeschalteten Zustand ein elektromagnetisches Feld, welches sowohl das Relaisgehäuse 156 (aus elektromagnetisch leitfähigem Material), einen linear beweglichen Anker 168 und einen Ankerrückschluss 171 durchströmt. Der Anker 168 trägt eine Schubstange 174, die beim linearen Einzug des Ankers 168 in Richtung zu einem Schaltbolzen 177 bewegt wird. Mit dieser Bewegung der Schubstange 174 zum Schaltbolzen 177 wird dieser aus seiner Ruhelage in Richtung zu zwei Kontakten 180 und 181 bewegt, so dass eine am zu den Kontakten 180 und 181 Ende des Schaltbolzens 177 angebrachte Kontaktbrücke 184 beide Kontakte 180 und 181 elektrisch miteinander verbindet. Dadurch wird vom Bolzen 150 elektrische Leistung über die Kontaktbrücke 184 hinweg zur Stromzuführung 61 und damit zu den Kohlebürsten 58 geführt. Der Startermotor 13 wird dabei bestromt.
  • Das Einrückrelais 16 bzw. der Anker 168 hat darüber hinaus die Aufgabe, mit einem Zugelement 187 einen dem Antriebslagerschild 19 drehbeweglich angeordneten Hebel zu bewegen. Dieser Hebel 190, üblicherweise als Gabelhebel ausgeführt, umgreift mit zwei hier nicht dargestellten Zinken an ihrem Außenumfang zwei Scheiben 193 und 194, um einen zwischen diesen eingeklemmten Mitnehmerring 197 zum Freilauf 137 hin gegen den Widerstand der Feder 200 zu bewegen und dadurch das Andrehritzel 22 in den Zahnkranz 25 einzuspuren.
  • In Fig. 2 ist das Andreh- bzw. Starterritzel 22 in Alleindarstellung gezeigt. Das Starterritzel 22 mit der Verzahnung 143 sitzt auf der als separates Bauteil ausgeführten Ritzelwelle 140 auf, die einen Abschnitt kleineren Durchmessers und einen Abschnitt größeren Durchmessers aufweist, wobei sich das Starterritzel 22 auf dem Abschnitt kleineren Durchmessers befindet. Im Übergang zum Abschnitt größeren Durchmessers besitzt die Ritzelwelle 140 einen Absatz bzw. eine Ringschulter 301. Zwischen der zugewandten Stirnseite des Starterritzels 22 und dem Absatz 301 ist eine Federanordnung 302 aufgenommen, welche in Achsrichtung Federkräfte zwischen der Ritzelwelle 140 und dem Starterritzel 22 überträgt. Über die Federanordnung 302 soll der Impuls beim axialen Vorrücken des Starterritzels 22 und einem Auftreffen Zahn-auf-Zahn auf den Zahnkranz der Brennkraftmaschine reduziert werden. Zugleich soll die Federanordnung 302 das Einspuren des Starterritzels 22 in den Zahnkranz unterstützen.
  • Die Federanordnung 302 umfasst zwei Federelemente 303 und 304, die axial in Reihe hintereinander liegend angeordnet sind. Zwischen den beiden Federelementen 303, 304 befindet sich ein im Querschnitt L-förmiges Abdeckblech 305, das das Federelement 304 überdeckt. Der radiale Schenkel des Abdeckblechs 305 umschließt die Ritzelwelle 140 und dient zugleich als Abstützung für die an beiden Seiten befindlichen Federelemente 303 und 304. Der sich in Achsrichtung erstreckende Schenkel des Abdeckblechs 305 verläuft in Richtung der Ritzelwelle 22 und übergreift das zweite Federelement 304. Die radiale Erstreckung des radialen Schenkels des Abdeckblechs 305 ist so gewählt, dass die zugewandte Stirnseite des Starterritzels 22 vom horizontalen Schenkel des Abdeckblechs kollisionsfrei übergriffen werden kann, so dass auch bei einer axialen Annäherung des Starterritzels 22 an den Absatz 301 an der Ritzelwelle 140 keine Kollisionsgefahr mit dem Abdeckblech 305 besteht.
  • Die beiden Federelemente 303 und 304 sind jeweils als ringförmige Tellerfedern ausgeführt, welche in Achsrichtung nur einen minimalen Bauraum beanspruchen. Das erste Federelement 303 ist auf einer Zwischenstufe am Absatz 301 der Ritzelwelle 140 aufgenommen und gegen den radialen Schenkel des Abdeckbleches 305 abgestützt. Das zweite Federelement 304 stützt sich an der gegenüberliegenden Seitenwand des radialen Schenkels des Abdeckblechs 305 ab sowie an der axialen Stirnseite des Starterritzels 22.
  • Die beiden Federelemente 303 und 304 besitzen jeweils ein lineares Federverhalten mit einer konstanten Federrate, die sich jedoch voneinander unterscheidet. Auch der maximal zur Verfügung stehende Federweg beider Federelemente 303, 304 unterscheidet sich voneinander. Das erste Federelement 303 weist einen kleineren maximalen Federweg als das zweite Federelement 304 auf. Auch ist die Federrate des ersten Federelementes 303 kleiner als die Federrate des zweiten Federelementes 304. Beispielhafte Werte sind ein Federweg von 0.5 mm und eine Federrate von 15 N/mm für das erste Federelement 303 und ein Federweg von 1 mm und eine Federrate von 40 N/mm für das zweite Federelement 304.
  • Sofern beide Federelemente 303 und 304 noch nicht so weit zusammengedrückt sind, dass sie auf Block liegen und somit ihre Federkraft entfalten können, ist aufgrund der Reihenschaltung der beiden Federelemente die Gesamtfederrate der Federanordnung ebenfalls konstant, jedoch kleiner als jede Einzelfederrate. Es ergibt sich somit ein verhältnismäßig weiches Federverhalten, das beim Vorrücken des Starterritzels zu Beginn des Auftreffens des Starterritzels auf den Zahnkranz wirksam ist.
  • Mit zunehmendem Zusammenpressen der Federanordnung gelangt das erste Federelement 303 aufgrund des kürzeren Federwegs in eine Aufblockstellung, wodurch das Federelement 303 nicht weiter an dem Federverhalten der Federanordnung teilnimmt. Somit bleibt allein das zweite Federelement 304 wirksam, dessen Federrate signifikant höher ist als die Gesamtfederrate der Federanordnung. Der Übergang zwischen der Gesamtfederrate der Anordnung, welche kleiner ist als die kleinere Federrate der beiden Einzelfedern, zur allein wirksamen Federrate des zweiten Federelementes 304 erfolgt sprungartig. Somit besteht ein nicht-linearer, progressiver Anstieg in der Federkennlinie der Federanordnung 302.
  • Wird die Federanordnung durch eine axiale Anpresskraft so weit zusammengedrückt, dass auch der Federweg des zweiten Federelementes 304 aufgebraucht wird, gelangt auch dieses Federelement 304 in eine Auf-Block-Stellung, in der dieses Federelement kein Federverhalten aufweist. Somit sind beide Federelemente 303, 304 hinsichtlich ihres Federverhaltens außer Kraft gesetzt, es besteht eine starre Abstützung des Starterritzels 22 in Achsrichtung am Absatz 301 der Ritzelwelle 140. Auch der Übergang zwischen dem federnden Verhalten der Federanordnung, bei dem nur das zweite Federelement 304 wirksam ist, und der starren Abstützung erfolgt sprungartig.
  • Auf der der Federanordnung 302 axial gegenüberliegenden Seite ist das Starterritzel 22 über einen Sicherungsring 306 gegen ein axiales Lösen von der Ritzelwelle 140 gesichert. Der Sicherungsring 306 ist in eine umlaufende Nut in der Mantelfläche der Ritzelwelle 140 aufgenommen. Der Sicherungsring 306 ist axial so platziert, dass das Starterritzel 22 einen axialen Bewegungsspielraum auf der Ritzelwelle 140 besitzt.
  • Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 entspricht im Wesentlichen demjenigen nach Fig. 2, so dass im Hinblick auf übereinstimmende Bauteile und Funktionsweisen auf die obige Beschreibung verwiesen wird. Unterschiede bestehen bei der Federanordnung 302, die im Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 lediglich zwei Bauteile umfasst, nämlich das als ringförmige Tellerfeder ausgebildete Federelement 304 sowie das Abdeckblech 305, das eine zusätzliche Federfunktion und somit die Aufgabe eines zweiten Federelementes übernimmt. Aufgrund der axial hintereinander liegenden Anordnung sind das Federelement 304 und das Abdeckblech 305 in Reihe geschaltet, so dass die konstante Gesamtfederrate der Federanordnung 302 kleiner ist als die konstanten Einzelfederraten von Federelement 304 und Abdeckblech 305. Das Abdeckblech 305 befindet sich auf der dem Absatz 301 an der Ritzelwelle 140 zugewandten Seite und übergreift mit seinem axialen Schenkel das tellerförmige Federelement 304.

Claims (12)

  1. Starter für eine Brennkraftmaschine, mit einem Starterritzel (22), das axial zwischen einer Außerfunktionsposition und einer vorgerückten Antriebsposition verstellbar ist, wobei das Starterritzel (22) gegenüber einem antreibenden Bauteil axial verschieblich angeordnet und über eine Federanordnung (302) axial abgestützt ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Federanordnung (302), die eine axiale Federkraft auf das Starterritzel (22) ausübt, eine nichtlineare Federkennlinie und mindestens zwei in Reihe geschaltete Federelemente (303, 304) aufweist.
  2. Starter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Federanordnung (302) eine progressive Federkennlinie aufweist.
  3. Starter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Federelemente (303, 302) jeweils ein lineares Federverhalten aufweisen.
  4. Starter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Federelemente (303, 304) eine sich voneinander unterscheidende Federkonstante aufweisen.
  5. Starter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Federelemente (303, 304) einen sich voneinander unterscheidenden maximalen Federweg aufweisen.
  6. Starter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Federelemente (303, 304) axial unmittelbar nebeneinander liegend angeordnet sind.
  7. Starter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Federelement (303, 304) der Federanordnung (302) von einem Abdeckblech (305) überdeckt ist.
  8. Starter nach einem der Ansprüche Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Abdeckblech (305) ein Federelement bildet.
  9. Starter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das antreibende Bauteil die Ritzelwelle (140) ist, auf der das Starterritzel (22) drehfest gehalten und axial verschieblich gelagert ist.
  10. Starter nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das antreibende Bauteil ein Mitnehmer ist, der mit dem Starterritzel (22) drehfest verbunden und gegenüber dem das Starterritzel (22) axial verschieblich gelagert ist.
  11. Starter nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Starterritzel (22) über einen Sicherungsring (306) axial auf dem antreibenden Bauteil gesichert ist.
  12. Starter nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Federelement (303, 304) der Federanordnung (302) als ein Federring ausgebildet ist.
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