EP3631226A1 - Koppelvorrichtung zur übertragung eines drehmoments von einer schwungmasse auf eine antriebseinrichtung und entsprechendes verfahren - Google Patents

Koppelvorrichtung zur übertragung eines drehmoments von einer schwungmasse auf eine antriebseinrichtung und entsprechendes verfahren

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EP3631226A1
EP3631226A1 EP18725432.1A EP18725432A EP3631226A1 EP 3631226 A1 EP3631226 A1 EP 3631226A1 EP 18725432 A EP18725432 A EP 18725432A EP 3631226 A1 EP3631226 A1 EP 3631226A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
coupling device
süe
damping device
ratchet wheel
coupling
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP18725432.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Wolfgang Kundermann
Wolfgang Grosspietsch
Axel Rohm
Steffen Matschas
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.)
ZF Friedrichshafen AG
Original Assignee
ZF Friedrichshafen AG
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Filing date
Publication date
Application filed by ZF Friedrichshafen AG filed Critical ZF Friedrichshafen AG
Publication of EP3631226A1 publication Critical patent/EP3631226A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • F16D11/14Clutches in which the members have interengaging parts with clutching members movable only axially
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F16D13/22Friction clutches with axially-movable clutching members
    • F16D13/24Friction clutches with axially-movable clutching members with conical friction surfaces cone clutches
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    • F02N15/02Gearing between starting-engines and started engines; Engagement or disengagement thereof

Definitions

  • Coupling device for transmitting a torque from a flywheel to a drive device and corresponding method
  • the invention relates to a coupling device for transmitting a torque from a flywheel to a drive device.
  • the invention further relates to a damping device, comprising a housing, a coupling device, a first damping device, a drive transmission element and an output transmission element.
  • the invention further relates to a method for transmitting a torque from a flywheel to a drive device by means of a coupling device.
  • the present invention is generally applicable to any vehicles and drive devices, the present invention will be described with respect to hybrid vehicles having a drive device in the form of an internal combustion engine and an electric motor.
  • hybrid vehicles In order to reduce the fossil fuel consumption and to improve the efficiency, hybrid vehicles are used, which are driven by at least one electric motor and another energy converter, for example in the form of an internal combustion engine.
  • the electric motor is first used in hybrid vehicles when starting the hybrid vehicle and only starting from a certain speed, such as a speed between 7 and 20 km / h of the engine or switched.
  • a starter is required to start the engine. It has become known that the starting process of the internal combustion engine by means of starter with respect to starting time and consumption is disadvantageous. To solve this problem, it has been proposed to start the internal combustion engine by means of a fly-starting device, so that the starter can be omitted and the starting of the internal combustion engine can be carried out more efficiently. From DE 37 37 229 A1 discloses a flywheel starting arrangement has become known, in which a rotor is designed as a flywheel and can start the engine when closing a clutch.
  • a positive and frictional clutch for starting the internal combustion engine is further known, which is arranged between the engine and electric motor on a shaft. If the hybrid vehicle is driven by means of the electric motor and if the internal combustion engine is to be switched on, this is started by torque transmission through a friction force closing element of the coupling device.
  • the disadvantage here is that the interlocking element can only be brought into positive engagement for the transmission of torques when friction frictional connection is already present by means of Reibkraft- circuit element. The frictional engagement element is thus exclusively friction-controlled.
  • Another disadvantage is caused by the parallel connection of form-fitting element and Reibkraft gleichelement large space.
  • An object of the present invention is therefore to provide a coupling device for transmitting a torque from a flywheel to a drive device, which provides a compound of a rotating flywheel with an internal combustion engine for starting the engine, wherein the engine start in a should be made defined period and the integration of the coupling device in an existing drive system should be possible space-neutral.
  • the invention solves the problem in a coupling device for transmitting torque from a flywheel to a drive device, characterized in that a ratchet wheel and a transmission element of the flywheel 'SÜE', which is identical to the flywheel or with this, are axially displaceable, such in that pawls of the ratchet wheel can be introduced into recesses of the SÜE, and a friction device, in particular in the form of a friction cone, can at least partially be frictionally connected to the SÜE on the one hand, and on the other hand is connected in a form-locking manner to the ratchet wheel.
  • the invention also achieves the object with a damping device, comprising a housing, a coupling device according to one of claims 1-15, a first damping device, in particular in the form of a torsion damper, a drive transmission element, in particular in the form of a crankshaft hub, and an output transmission element, in particular in shape a hub disc, wherein the SOE is formed as a primary element, in particular as a primary plate of the damping device.
  • the invention also achieves the object in a method for transmitting a torque from a flywheel from a drive device by means of a coupling device, characterized in that a ratchet wheel and a transmission element of the flywheel, SÜE ', which is identical to or connected to the flywheel, axially to each other be shifted so that pawls of the SÜE are mutually engaged for torque transmission and in that prior to engagement of the pawls by means of a friction torque from the SÜE to the ratchet wheel by means of at least partially frictional connection between SÜE and friction on the one hand and by means of a positive connection between SÜE and the ratchet wheel on the other hand is transmitted.
  • the coupling device transmits a torque before, for example, an internal combustion engine is fired or started.
  • Another advantage is that no frictional force-controlled blocking element, but a positive locking element is provided for transmitting the torque. This improves the accuracy and reliability in the transmission of torques.
  • Another advantage is that the pawls of Sperrklinkenrads can engage / thread into the recesses of the SÜE, as long as a differential speed between the flywheel on the one hand and the drive device on the other hand is present.
  • Another advantage is the compact space.
  • the invention provides a coupling device, wherein the friction device ansynchronome and the ratchet mechanism occurs at defined for example by the geometry and driving force differential speed.
  • the ratchet engages before the internal combustion engine is fired; The engine start is thus made possible in a defined period of time.
  • an actuator for reducing the axial distance between ratchet wheel and SÜE comprising a piston and a spring device for the piston.
  • This allows a simple and reliable operation of the coupling device, for example.
  • the spring means allows further tuning of a threshold for the actuation of the piston and also provides a holding function for the piston in its respective position.
  • the piston can be actuated by means of hydraulic pressure, in particular with a piston nozzle being arranged for the piston, and the piston being arranged for force transmission against the friction device, in particular the friction cone.
  • hydraulic pressure in particular with a piston nozzle being arranged for the piston, and the piston being arranged for force transmission against the friction device, in particular the friction cone.
  • the ratchet wheel and / or the friction device itself are designed for actuation by means of hydraulic pressure.
  • the reliability is increased because it can be dispensed with separate parts such as pistons, etc.
  • spring elements are arranged, these having first regions which are arranged between the ratchet wheel and recesses of the SÜE and wherein the shape of the spring elements is designed to receive the pawls.
  • the spring elements on the second region which are arranged between the friction device and SÜE.
  • the spring elements for example in the form of spring plates, thus form a counter friction surface in the friction device.
  • the SOE can then be made from a "soft", thermoformable material.
  • the spring elements are arranged on the SÜE side.
  • the advantage here is that they are reliable attachable.
  • the spring elements extend at least partially at a shallow angle relative to at least one of the side surfaces of the pawls and / or the side surfaces of the recess.
  • the advantage here is that it provides a sliding bearing effect, which prevents too early threading of the pawls into the recesses, but at least reduced.
  • the spring elements are asymmetrically formed, in particular wherein the spring elements have the profile at a flat angle on the side facing away from a direction of rotation.
  • the spring element has a flat contact in the recess on the tension side and a system with a flat spring angle on the thrust side with respect to a direction of motor rotation.
  • the surface area of the SOE surrounding a recess is chamfered. This allows an improved slide bearing effect.
  • the surface area surrounding the recess is rounded at the transition between the surface area and the recess, in particular on the side facing away from a direction of rotation. This allows a particularly soft coupling.
  • the rounded area may have the shape of a drag curve, as would occur, for example, by wear on "soft parts".
  • recesses and ratchet wheel are corresponding to each other, but each formed asymmetrically.
  • the recess in the SÜE and the pawls on the ratchet wheel is asymmetrical, for example, flat on the train side and formed with slope on the thrust side.
  • One of the advantages achieved is that a backlash-free or at least low-backlash gearing is made possible.
  • Another advantage is that axial return forces from the slope are made possible only from lower thrust moment.
  • the SOE is mounted by means of at least one sliding bearing, in particular two plain bearings. This allows a particularly reliable storage of the SOE, for example on a shaft.
  • the at least one sliding bearing provides a pressure-throttling effect and / or the at least one sliding bearing is provided in the form of a roller bearing / plain bearing combination and a rectangular seal. This can be provided in a simple and reliable manner, a throttle effect for the operating pressure of the coupling device.
  • a spring element is arranged between the ratchet wheel of the coupling device and drive transmission.
  • the spring element is designed in the form of a radial well spring plate.
  • the advantage here is that in a simple and cost-effective manner, a spring element for axial clearance compensation can be provided.
  • the primary element has a rotary seal, in particular in the form of a radial shaft sealing ring for sealing against the drive transmission element.
  • various sealed pressure chambers can be provided in a simple manner and excessive leakage of hydraulic fluid, in particular oil, is avoided.
  • the housing is partially formed by a standing wall of a drive device, wherein the wall has a rotary seal for sealing. This allows a compact arrangement of the damping device, since it can be dispensed with a completely separate housing.
  • the housing is partially formed by a bell housing, which is connected to the stationary wall of the drive device, wherein partially between the upstanding wall of the drive device and gear bell, a seal is arranged.
  • the housing is formed on the secondary side of the damping device by a bearing plate, wherein the SÜE of the coupling device is mounted relative to the bearing plate.
  • the advantage here is the reliable storage of the SÜE.
  • the housing in particular the bearing plate, at least one channel for pressure supply to the hydraulic actuation of the coupling device.
  • the advantage here is that a particularly compact and reliable pressure supply of a hydraulic fluid for actuating the coupling device is provided.
  • the bearing plate has an opening for receiving a hydraulic connection and a compensating element for compensating for movements of the drive, in particular wherein the compensating element is designed in the form of a rubberized intermediate layer or the like.
  • the compensating element is designed in the form of a rubberized intermediate layer or the like.
  • the housing expediently has return channels for a hydraulic fluid, in particular oil.
  • a hydraulic fluid in particular oil.
  • the SOE is connected to a speed-adaptive tiger and / or a second torsional damper and / or a coupling element such as an inner disk carrier or the like.
  • a speed-adaptive tiger and / or a second torsional damper and / or a coupling element such as an inner disk carrier or the like.
  • the two areas on both sides of the coupling device in particular on both sides of the ratchet wheel, be acted upon with different pressure of a hydraulic fluid, wherein both areas are constantly subjected to a minimum pressure of a hydraulic fluid.
  • One of the advantages achieved thereby is that an actuation of the coupling device is made possible by means of pressure differences. If the minimum pressure is not zero, a layer of hydraulic fluid is also formed, in particular between ratchet wheel and SÜE, which provides a type of sliding bearing effect which in particular prevents too early engagement between actuation of the coupling device.
  • Fig. 1 shows a damping device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 shows a damping device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows a damping device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 shows a damping device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 shows a damping device according to a further embodiment of the present invention.
  • Figures 13a, 13b show a coupling device according to another embodiment of the present invention in various states.
  • 14a, 14b show various states and configurations of a coupling device according to another embodiment in the present invention.
  • Fig. 16 shows parts of a damping device according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 1 shows a damping device according to an embodiment of the present invention.
  • a damping device 1 in a drive train of a hybrid vehicle is shown in FIG.
  • the damping device 1 is connected to a drive element 20 in the form of a crankshaft hub, which has an external toothing 21.
  • the external toothing 21 of the crankshaft hub 20 engages in a corresponding internal toothing of a ratchet wheel 15 for transmitting a torque.
  • the SOE is here directly as a flywheel in the form of a märblechs 2a, 2b arranged or formed, which is mounted on the crankshaft hub 20 via a sliding bearing 19.
  • the motor-side region of the primary sheet is designated by reference numeral 2a, the gearbox-side region by reference numeral 2b.
  • the primary sheet 2a has recesses 27, which correspond to pawls 15a of the ratchet wheel 15.
  • pawls 15a of the ratchet wheel can engage in recesses 27 of the primary plate 2a, 2b and transmit torque.
  • the ratchet wheel 15 has on its radial outer side an external toothing, which is in engagement with an internal toothing of a friction cone 14.
  • the friction cone 14 in turn is at least partially frictionally engaged with the primary sheet 2a.
  • the primary plate 2a, 2b also forms the primary side of a torsion damper 4.
  • the torsion damper 1 has a spring set 4 and corresponding cover plates 5 in the usual way. In this case, the spring set of the torsion damper 4 via a hub disc 6 and a spline 7 with a Torsionsdämpfernabe 12 is connected in a known manner.
  • a cover 3b is arranged, which, together with a cover 3a, the motor side covers the recesses 27 and a portion of the primary sheet 2a, provides a pressure chamber for the coupling device.
  • the primary sheet 2 a, 2 b here formed in a U-shaped manner, surrounds the latter and the hub disk 6 laterally and radially above the spring set 4.
  • the primary sheet 2 a, 2 b has a corresponding cover both on the drive side and on the transmission side.
  • the region of the primary sheet 2 b arranged on the transmission side is fixed in the region of the torsion damper hub 12 with a closure lid 8 and with an O-ring 9 and a snap ring 10 thereon.
  • a radial shaft sealing ring 1 1 is arranged between the cover 8 and extending in the radial direction bearing plate 33.
  • the end shield 33 in turn has on its radial outer side a further seal 16 for sealing against further transmission parts, for example a rotationally adaptive absorber or the like.
  • further cover 3c are arranged, on the one hand fulfill a storage function, on the other hand serve to connect a hydraulic fluid pressure line or the like.
  • Torsion damper hub 12 and Crankshaft hub 20 are in this case mounted on an input shaft 24 which, downstream of the damping device, has connections 25, 26 for connecting a rotationally adaptive tiger and / or an inner disk carrier or the like.
  • a radial well spring plate 37 is arranged to compensate for axial tolerances between the external teeth 21 of the crankshaft hub 20 and ratchet wheel 15.
  • Figure 2a, b show a damping device according to Figure 1 with an open (Figure 2a) and closed ( Figure 2b) coupling device.
  • FIGS. 2 a and 2 b essentially show a damping device according to FIG. 1.
  • Figure 2a the open position SO of the coupling device is shown, in which the ratchet wheel 15 is not in engagement with the primary plate 2a, 2b, whereas in Figure 2b shows the closed position SG of the coupling device, in the ratchet wheel 15 in engagement with the primary plate 2a is, more precisely, the pawls 15a engage in the recesses 27 of the primary sheet 2a.
  • the area designated by the reference symbol HD is pressurized with oil under high pressure.
  • These are essentially the areas between the transmission-side primary plate 2b, spring set 4 of the torsion damper and the primary plate 2a with recesses 27.
  • the low-pressure region ND is essentially formed by leakage oil recirculation 28 in the region of the crankshaft hub 20 and the regions of friction cone 14 and ratchet wheel 15 the opposite side of the recesses 27 of the primary sheet 2a. Due to the higher oil pressure in the recesses 27 prevents the ratchet wheel 15 engages in the recesses 27.
  • FIG. 3 shows a damping device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 essentially shows a damping device 1 according to FIG.
  • the rotary seal 11 in the form of the radial shaft ring on the primary plate 2a can be dispensed with.
  • a corresponding rotary seal 30 is arranged toward the primary sheet 2a, in order to achieve a corresponding seal.
  • leakage oil recirculations 28 are shown via the crankshaft hub 20, a toothing of an input shaft 24 and possibly further additional holes in the wet room shown as a dashed line.
  • FIG. 4 shows a damping device according to a further embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 essentially shows a damping device 1 according to FIG.
  • the rotary seal 30 is arranged through a seal 32 between the motor rear wall 31 and a gear bell 31 '. This defines a first wet space NR1 of torsion damper 4 and coupling element between the engine rear wall 31 and transmission, wherein the return takes place via a bearing plate 33 into the transmission.
  • the bearing plate 33 thus separates the first wet space NR1 from the wet space of the gear NR2.
  • FIG. 5 shows a damping device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 essentially shows a damping device 1 according to FIG.
  • the damping device Device 1 according to FIG. 5 of the closure lid 8 which is fixed to the transmission-side section of the primary plate 2 b via an O-ring 9 and snap ring 10, in addition to the bearing on the crankshaft hub 20 on the transmission side with a bearing point 35 to the transmission-side end plate 33 in the region of Hydraulic connection 47,49 stored.
  • the bearing 35 is preferably designed as a plain bearing, which provides a pressure-throttling effect.
  • the bearing 35 may also be designed as a combination of a roller bearing and a rectangular ring seal.
  • FIG. 6 shows a damping device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 essentially shows a damping device 1 according to FIG.
  • a spring plate 54 is arranged in the recesses 27 between the ratchet wheel 15 and recesses 27 of the primary plate 2a for backlash-free power transmission, tolerance compensation and / or damping of the latching pawls 15a.
  • the spring plate 54 can also be arranged in the region 54 'of the friction cone 14, such that it forms a counter friction surface in the friction cone 14.
  • the primary sheet 2a, 2b can be made of thermoformable material.
  • FIG. 7 shows a damping device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 essentially a damping device 1 according to FIG. 5 is shown.
  • channels 38 for connecting a hydraulic pressure supply line 39 for example from the transmission housing with external supply line, for example in the form of a hose and / or pipe, are arranged in the damping device 1 according to FIG.
  • FIG. 8a, b show a damping device according to a further embodiment of the present invention (FIG. 8a) and a detail of the damping device. tion according to Figure 8a ( Figure 8b).
  • damping device 1 according to FIG. 1 In contrast to damping device 1 according to FIG. 1, damping device 1 according to FIG. 8 has a housing 41 arranged thereon for screwing onto motor rear wall 31. In this case, housing 41 has channels 41 'for internal leakage oil return. Furthermore, the housing 41 is mounted on the motor side in the region of the primary sheet storage on the crankshaft hub 20 by means of a bearing 44. Furthermore, as can be seen in FIG.
  • vanes 40 are arranged on the radial outer side of the primary sheet 2a-that is, essentially on the radial outer side of the housing for the torsion damper with spring set 4 and hub typewriter 6, for the oil flow F corresponding to a motor rotation direction MDR for the coupling device to control.
  • FIG. 9 shows a damping device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 essentially shows a damping device 1 according to FIG.
  • a corresponding piston 42 for actuating ratchet wheel 15 and friction cone 14 is now arranged in the damping device 1 according to FIG. 9 instead of the formation of friction cone 14 and ratchet wheel 15 itself as a piston.
  • the piston 42 presses on the Reibkonus 14 in the region of the primary plate 2a.
  • a plate spring 17 pushes the ratchet wheel 15 in the closed position.
  • Oil for actuating the piston 42 can flow via a piston nozzle 43 into the oil pressure chamber of the spring set 4 and hub disc 6.
  • the oil is reversed accordingly and the piston 42 goes back to its output point, wherein the plate spring 17 is pushed back by the ratchet wheel 15.
  • FIG. 10 shows a damping device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 essentially shows a damping device 1 according to FIG.
  • a spring plate 22 arranged with Tangentialfederarmen which is fixed by means of a screw 23 to the crankshaft hub 20.
  • the ratchet wheel 15 is fixed via a rivet 18 at this.
  • a lid 3d for forming the torsion damper wet chamber NR1 is designed as a bearing plate 33.
  • a receiving bore 49 is arranged, for receiving a port 47.
  • the port 47 may be formed for receiving a hydraulic hose and / or a pipe for a hydraulic fluid, for example from a separate valve block in the bell housing or the like.
  • a rubberized intermediate layer 48 is arranged as a compensation element for movements of the crankshaft.
  • Figure 1 1 a, 1 1 b, and 1 1 c show different states and configurations of the coupling device according to further embodiments of the invention.
  • the pawl 15a of the ratchet wheel 15 does not engage in the recesses 27 of the primary sheet 2a.
  • the area around the recesses 27, ie the edge area of the recesses 27 in the direction of the ratchet wheel 15, is provided with a bevel 50.
  • the pawl 15a is also provided with a bevel 51 which extends substantially at the same angle as the slope 50 of the pawl 15a.
  • FIG. 11c then shows the state of the coupling device in the recesses 27 engaging pawls 15a.
  • FIGS. 12a and 12b show coupling devices according to further embodiments of the present invention.
  • FIG. 12a the arrangement of primary sheet 2a and pawl wheel 15 according to FIG. 11a is shown substantially.
  • the ratchet wheel 15 according to FIG. 12a now rounds the edge 52 behind the bevelled region 50, in particular in the form of a drag cam 53, which would result from wear on soft parts.
  • FIG. 12b again shows a primary sheet 2a according to FIG. 11a.
  • the primary sheet 2a of FIG. 12b now has a rounded region, for example in the form of a curve.
  • the threading edge 52 has no bevel, but only a rounded portion 53.
  • FIGS. 13 a, 13 b and 13 c show coupling devices according to further embodiments of the present invention in various states.
  • FIG. 13a essentially the coupling device 1 according to FIG. 11a is shown.
  • a spring element in the form of a spring plate 54 is now arranged on the primary plate 2a and in the recesses 27.
  • the spring element 54 has in this case in the recesses 27 of the primary sheet 2a a flat tapered angle 55 for a backlash-free power transmission.
  • FIG. 13c shows, in contrast to the embodiments of FIGS. 13a and 13b, an unbalanced spring element 54 with a level contact on the tension side 54a and a flat spring angle 55 on the thrust side 54b based on the direction of motor rotation MDR.
  • Figures 14a and 14b show a coupling device in the open and closed states according to another embodiment of the present invention.
  • the recesses 27 in the primary sheet 2a and the pawls 15a of the ratchet wheel 15 are now formed asymmetrically.
  • the tension side 54a is flat with respect to the direction of motor rotation MDR and beveled on the thrust side 54b, wherein the slope is formed so that the recess 27 increases in diameter in the direction of the ratchet wheel 15.
  • Shown dashed is another alternative embodiment in which a spring plate 54 may be arranged on the ratchet wheel 15 and / or a spring plate on the primary plate 2a.
  • Advantage of these embodiments is a backlash-free or at least low-backlash teeth.
  • Figure 15 shows in three-dimensional representation parts of a damping device in the open position of the coupling device according to another embodiment of the present invention
  • Figure 16 shows a three-dimensional representation of parts of a damping device in the closed position according to another embodiment of the present invention.
  • FIGS. 15 and 16 essentially a part of a damping device 1 according to FIG. 1 is shown in three-dimensional form. Radial from the inside to the outside Shen first, the crankshaft hub 20 is shown with its external toothing, which engages in an internal toothing of the ratchet wheel 15. Between internal teeth of the ratchet wheel 15 and external teeth of the crankshaft hub 20, a corrugated spring 37 is arranged. Pawls 15a of the ratchet wheel 15 are arranged as shown in Figure 1 with respect to recesses 27 of the primary sheet 2a. The primary plate 2a is mounted on the crankshaft hub 20 via a slide bearing 19.
  • the invention or in particular its embodiments provides a simple, compact and cost-effective coupling device for a quick start of an internal combustion engine by transmitting a torque from a rotating flywheel to a crankshaft.
  • the speed difference between SÜE and ratchet wheel can be set very accurately, which allows a particularly reliable and defined coupling.
  • Another advantage is that, especially when pawl wheel and friction cone are themselves designed as a piston for pressure actuation, few components are needed.
  • embodiments of the invention enable backlash-free or low-backlash gearing and power transmission, ease of manufacture, tolerance compensation, and a damped snap-fit of the ratchet wheel in the SAE, which improves service life.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Koppelvorrichtung zur Übertragung eines Drehmoments von einer Schwungmasse auf eine Antriebseinrichtung, wobei ein Sperrklinkenrad (15) und ein Übertragungselement der Schwungmasse,SÜE' (2a), das mit der Schwungmasse (2a, 2b) identisch oder mit dieser verbunden ist, axial verschiebbar zueinander sind, wobei Sperrklinken (15a) des Sperrklinkenrads (15) in Aussparungen (27) des SÜE (2a), einbringbar sind, und eine Reibeinrichtung, insbesondere in Form eines Reibkonus (14) zumindest teilweise reibschlüssig mit dem SÜE (15) einerseits verbindbar ist, und andererseits formschlüssig dem Sperrklinkenrad (15) verbunden ist.

Description

Koppelvorrichtunq zur Übertragung eines Drehmoments von einer Schwungmasse auf eine Antriebseinrichtung und entsprechendes Verfahren
Die Erfindung betrifft eine Koppelvorrichtung zur Übertragung eines Drehmoments von einer Schwungmasse auf eine Antriebseinrichtung.
Die Erfindung betrifft weiter eine Dämpfungsvorrichtung, umfassend ein Gehäuse, eine Koppelvorrichtung, eine erste Dämpfungseinrichtung, ein Antriebsübertragungselement und ein Ausgangsübertragungselement.
Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur Übertragung eines Drehmoments von einer Schwungmasse auf eine Antriebseinrichtung mittels einer Koppelvorrichtung.
Obwohl die vorliegende Erfindung allgemein auf beliebige Fahrzeuge und Antriebsvorrichtungen anwendbar ist, wird die vorliegende Erfindung in Bezug auf Hybridfahrzeuge mit einer Antriebsvorrichtung in Form eines Verbrennungsmotors und eines Elektromotors beschrieben.
Um den fossilen Kraftstoffverbrauch zu senken und um die Effizienz zu verbessern, werden Hybridfahrzeuge eingesetzt, die von mindestens einem Elektromotor und einem weiteren Energiewandler angetrieben werden, beispielsweise in Form eines Verbrennungsmotors. In bekannter Weise wird bei Hybridfahrzeugen beim Anfahren des Hybridfahrzeugs zunächst der Elektromotor genutzt und erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit, beispielsweise einer Geschwindigkeit zwischen 7 und 20 km/h der Verbrennungsmotor gestartet bzw. zugeschaltet. Üblicherweise wird zum Start des Verbrennungsmotors ein Anlasser benötigt. Dabei ist bekannt geworden, dass der Startvorgang des Verbrennungsmotors mittels Anlasser in Bezug auf Startzeit und Verbrauch nachteilig ist. Zur Lösung dieses Problems ist vorgeschlagen worden, den Verbrennungsmotor mittels einer Schwungstarteinrichtung zu starten, sodass der Anlasser entfallen kann und das Starten des Verbrennungsmotors effizienter durchgeführt werden kann. Aus der DE 37 37 229 A1 ist eine Schwungstartanordnung bekannt geworden, bei welcher ein Rotor als Schwungmasse ausgeführt ist und beim Schließen einer Trennkupplung den Verbrennungsmotor starten kann.
Aus der EP 09 66 627 B1 ist eine weitere Schwungstartanordnung bekannt geworden, bei welcher eine Schwungmasse für den Verbrennungsmotorstart zuständig ist. Die Schwungmasse ist über je eine Kupplung einerseits zu dem Verbrennungsmotor und andererseits zu dem Getriebe abkoppelbar. Soll der Verbrennungsmotor gestartet werden, werden beide Kupplungen geöffnet und die Schwungmasse wird über einen Elektromotor in Schwung gebracht. Bei Erreichen der notwendigen Drehzahl wird die Kupplung zwischen der Schwungmasse und dem Verbrennungsmotor geschlossen und der Motor wird gestartet. Nachteilig hierbei ist insbesondere die hohe Zeitdauer für das Starten des Verbrennungsmotors.
Aus der DE 10 2015 201 931 A1 ist weiter eine form- und reibschlüssige Kupplung zum Starten des Verbrennungsmotors bekannt geworden, welche zwischen Verbrennungsmotor und Elektromotor auf einer Welle angeordnet ist. Wird das Hybridfahrzeug mittels des Elektromotors angetrieben und soll der Verbrennungsmotor soll zugeschaltet werden wird dieser durch Drehmomentübertragung durch ein Reibkraft- schlusselement der Kupplungsvorrichtung zugestartet. Nachteil hierbei ist, dass das Formschlusselement erst in formschlüssigen Eingriff zur Übertragung von Drehmomenten gebracht werden kann, wenn bereits Reibkraftschluss mittels des Reibkraft- schlusselements vorliegt. Das Reibkraftschlusselement ist somit ausschließlich reib- kraftgesteuert. Ein weiterer Nachteil ist der durch die Parallelschaltung von Formschlusselement und Reibkraftschlusselement bedingte große Bauraum.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine Koppelvorrichtung zur Übertragung eines Drehmoments von einer Schwungmasse auf eine Antriebseinrichtung zur Verfügung zu stellen, welche eine Verbindung einer rotierenden Schwungmasse mit einem Verbrennungsmotor zum Starten des Motors zur Verfügung stellt, wobei der Verbrennungsmotor-Start in einem definierten Zeitraum erfolgen soll und die Einbindung der Koppelvorrichtung in ein bestehendes Antriebssystem möglichst bauraumneutral erfolgen soll. Die Erfindung löst die Aufgabe bei einer Koppelvorrichtung zur Übertragung eines Drehmoments von einer Schwungmasse auf eine Antriebseinrichtung, dadurch, dass ein Sperrklinkenrad und ein Übertragungselement der Schwungmasse ,SÜE', das mit der Schwungmasse identisch oder mit dieser verbunden ist, axial verschiebbar zueinander sind, derart, dass Sperrklinken des Sperrklinkenrads in Aussparungen des SÜE, einbringbar sind, und eine Reibeinrichtung, insbesondere in Form eines Reibkonus, zumindest teilweise reibschlüssig mit dem SÜE einerseits verbindbar ist, und andererseits formschlüssig dem Sperrklinkenrad verbunden ist.
Die Erfindung löst die Aufgabe ebenfalls mit einer Dämpfungsvorrichtung, umfassend ein Gehäuse, eine Koppelvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 -15, eine erste Dämpfungseinrichtung, insbesondere in Form eines Torsionsdämpfers, ein Antriebsübertragungselement, insbesondere in Form einer Kurbelwellennabe, und ein Ausgangsübertragungselement, insbesondere in Form einer Nabenscheibe, wobei das SÜE als Primärelement, insbesondere als Primärblech der Dämpfungseinrichtung ausgebildet ist.
Die Erfindung löst die Aufgabe ebenfalls bei einem Verfahren zur Übertragung eines Drehmoments von einer Schwungmasse aus eine Antriebseinrichtung mittels einer Koppelvorrichtung, dadurch, dass ein Sperrklinkenrad und ein Übertragungselement der Schwungmasse ,SÜE', das mit der Schwungmasse identisch oder mit dieser verbunden ist, axial zueinander verschoben werden, derart, dass Sperrklinken des SÜE zueinander zur Drehmomentübertragung in Eingriff gebracht werden und dass vor einem Eingriff der Sperrklinken mittels einer Reibeinrichtung Drehmoment vom SÜE auf das Sperrklinkenrad mittels zumindest teilweiser reibschlüssiger Verbindung zwischen SÜE und Reibeinrichtung einerseits und mittels einer formschlüssigen Verbindung zwischen SÜE und dem Sperrklinkenrad andererseits übertragen wird.
Einer der damit erzielten Vorteile ist, dass die Koppelvorrichtung ein Drehmoment überträgt, bevor beispielsweise ein Verbrennungsmotor befeuert bzw. gestartet wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass kein reibkraftgesteuertes Sperrelement, sondern ein formschlüssiges Sperrelement zur Übertragung des Drehmoments bereitgestellt wird. Damit werden die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit bei der Übertragung von Drehmomenten verbessert. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Sperrklinken des Sperrklinkenrads in die Aussparungen des SÜE eingreifen/einfädeln können, solange eine Differenzdrehzahl zwischen Schwungmasse einerseits und Antriebseinrichtung andererseits vorhanden ist. Ein weiterer Vorteil ist der kompakte Bauraum.
Mit anderen Worten stellt die Erfindung eine Koppelvorrichtung bereit, wobei die Reibeinrichtung ansynchronisiert und das Klinkengesperre bei beispielsweise durch die Geometrie und Ansteuerkraft definierter Differenzdrehzahl einfällt. Dabei rastet das Klinkengesperre ein, bevor der Verbrennungsmotor befeuert wird; der Motorstart wird somit in einem definierten Zeitraum ermöglicht.
Weitere Merkmale, Vorteile und weitere Ausführungsform der Erfindung sind im Folgenden beschrieben oder werden dadurch offenbar:
Vorteilhafterweise ist eine Betätigungseinrichtung zur Verkleinerung der axialen Entfernung zwischen Sperrklinkenrad und SÜE angeordnet, umfassend einen Kolben und eine Federeinrichtung für den Kolben. Dies ermöglicht eine einfache und zuverlässige Betätigung der Koppelvorrichtung bspw. mittels einer Druckbeaufschlagung des Kolbens. Die Federeinrichtung ermöglicht eine weitere Abstimmung einer Schwelle für die Betätigung des Kolbens und stellt auch eine Haltefunktion für den Kolben in seiner jeweiligen Position bereit.
Zweckmäßigerweise ist der Kolben mittels hydraulischem Druck betätigbar, insbesondere wobei eine Kolbendüse für den Kolben angeordnet ist, und der Kolben zur Kraftübertragung an der Reibeinrichtung, insbesondere dem Reibkonus anliegend angeordnet ist. Einer der damit erzielten Vorteile ist, dass kompakte Anordnung der Steuerung des Kolbens mittels Hydraulikdruck ermöglicht wird. Über die Kolbendüse kann dann die Hydraulikflüssigkeit zurückfließen.
Vorteilhafterweise sind das Sperrklinkenrad und/oder die Reibeinrichtung selbst zur Betätigung mittels hydraulischen Drucks ausgebildet. Damit wird die Zuverlässigkeit erhöht, da auf separate Teile wie Kolben, etc. verzichtet werden kann. Zweckmäßigerweise sind Federelemente angeordnet, wobei diese ersten Bereiche aufweisen, die zwischen den Sperrklinkenrad und Aussparungen des SÜE angeordnet sind und wobei die Form der Federelemente zur Aufnahme der Sperrklinken ausgebildet ist. Ein Vorteil hiervon ist, dass zwischen SÜE und Sperrklinkenrad eine spielfreie Kraftübertragung ermöglicht wird sowie ein Toleranzausgleich und eine Dämpfung des Stoßes beim Einrasten der Sperrklinken des Sperrklinkenrads in das SÜE.
Vorteilhafterweise weisen die Federelemente zweite Bereich auf, die zwischen Reibeinrichtung und SÜE angeordnet sind. Einer der erzielten Vorteile ist, dass die Federelemente, bspw. in Form von Federblechen damit eine Gegenreibfläche in der Reibeinrichtung bilden. Das SÜE kann dann aus einem „weichen", tiefziehfähigen Material hergestellt werden.
Zweckmäßigerweise sind die Federelemente SÜE-seitig angeordnet. Vorteil hierbei ist, dass diese zuverlässig anbringbar sind.
Vorteilhafterweise verlaufen die Federelemente zumindest teilweise unter einem flachen Winkel gegenüber zumindest einer der Seitenflächen der Sperrklinken und/oder der Seitenflächen der Aussparung. Vorteil hierbei ist, dass damit ein Gleitlagereffekt zur Verfügung gestellt wird, was ein zu frühes Einfädeln der Sperrklinken in die Aussparungen verhindert, zumindest jedoch reduziert.
Zweckmäßigerweise sind die Federelemente unsymmetrisch ausgebildet, insbesondere wobei die Federelemente den Verlauf mit flachen Winkel auf der einer Drehrichtung abgewandten Seite aufweisen. Dies ermöglicht eine besonders spielfreie Kraftübertragung zwischen Sperrklinkenrad und SÜE. Insbesondere weist dabei das Federelement eine ebene Anlage in der Aussparung auf Zugseite und eine Anlage mit flachem Federwinkel auf der Schubseite in Bezug auf eine Motordrehrichtung auf.
Vorteilhafterweise ist der eine Aussparung umgebende Oberflächenbereich des SÜE angeschrägt. Damit wird ein verbesserter Gleitlagereffekt ermöglicht. Zweckmäßigerweise ist der die Aussparung umgebende Oberflächenbereich am Übergang zwischen Oberflächenbereich und Aussparung abgerundet, insbesondere auf der zu einer Drehrichtung abgewandten Seite. Damit wird eine besonders weiche Einkopplung ermöglicht. Der abgerundete Bereich kann dabei die Form einer Schleppkurve aufweisen, wie sie beispielsweise durch Verschleiß an„weichen Teilen" entstehen würde.
Vorteilhafterweise sind Aussparungen und Sperrklinkenrad korrespondierend zueinander, jedoch jeweils unsymmetrisch ausgebildet. Mit anderen Worten ist die Aussparung im SÜE und die Sperrklinken am Sperrklinkenrad unsymmetrisch, beispielsweise eben ausgebildet auf Zugseite und mit Schräge ausgebildet auf Schubseite. Einer der damit erzielten Vorteile ist, dass eine spielfreie bzw. zumindest spielarme Verzahnung ermöglicht wird. Ein weiterer Vorteil ist, dass axiale Rückstellkräfte aus der Schräge nur aus geringerem Schubmoment ermöglicht werden.
Zweckmäßigerweise ist das SÜE mittels zumindest eines Gleitlagers, insbesondere zweier Gleitlager, gelagert. Dies ermöglicht eine besonders zuverlässige Lagerung des SÜE, beispielsweise auf einer Welle.
Vorteilhafterweise stellt das zumindest eine Gleitlager eine Druck-Drosselwirkung bereit und/oder das zumindest eine Gleitlager wird in Form einer Wälzlager- Gleitlager-Kombination und einer rechteckigen Dichtung bereitgestellt. Damit kann auf einfache und gleichzeitig zuverlässige Weise eine Drosselwirkung für den Betätigungsdruck der Koppelvorrichtung bereitgestellt werden.
Zweckmäßigerweise ist zwischen Sperrklinkenrad der Koppelvorrichtung und Antriebsübertragung ein Federelement angeordnet. Einer der damit erzielten Vorteile ist, dass damit ein axialer Spielausgleich zur Verfügung gestellt wird.
Vorteilhafterweise ist das Federelement in Form eines Radial-Well-Federblechs ausgebildet. Vorteil hierbei ist, dass damit auf einfache und kostengünstige Weise ein Federelement zum axialen Spielausgleich bereitgestellt werden kann. Zweckmäßigerweise weist das Primärelement eine Drehdichtung, insbesondere in Form eines Radialwellen-Dichtrings zur Abdichtung gegenüber dem Antriebsübertragungselement auf. Damit können auf einfache Weise verschiedene abgedichtete Druckräume zur Verfügung gestellt werden und eine übermäßige Leckage von Hydraulikflüssigkeit, insbesondere Öl, wird vermieden.
Vorteilhafterweise wird das Gehäuse teilweise durch eine stehende Wand einer Antriebsvorrichtung gebildet, wobei die Wand eine Drehdichtung zur Abdichtung aufweist. Dies ermöglicht eine kompakte Anordnung der Dämpfungsvorrichtung, da auf ein vollständig separates Gehäuse verzichtet werden kann.
Zweckmäßigerweise wird das Gehäuse teilweise durch eine Getriebeglocke gebildet, die mit der stehenden Wand der Antriebsvorrichtung verbunden ist, wobei teilweise zwischen stehender Wand der Antriebsvorrichtung und Getriebeglocke eine Dichtung angeordnet ist. Vorteil hierbei ist, dass damit neben dem teilweisen Verzicht auf ein eigenes Gehäuse eine besonders einfache Integration in ein Getriebe ermöglicht wird.
Vorteilhafterweise ist das Gehäuse auf der Sekundärseite der Dämpfungsvorrichtung durch ein Lagerschild gebildet, wobei das SÜE der Koppelvorrichtung gegenüber dem Lagerschild gelagert ist. Vorteil hierbei ist die zuverlässige Lagerung des SÜE.
Zweckmäßigerweise weist das Gehäuse, insbesondere das Lagerschild, zumindest einen Kanal zur Druckzuleitung zur hydraulischen Betätigung der Koppelvorrichtung auf. Vorteil hierbei ist, dass eine besonders kompakte und zuverlässige Druckzuleitung einer Hydraulikflüssigkeit zur Betätigung der Koppelvorrichtung bereitgestellt wird.
Vorteilhafterweise weist das Lagerschild eine Öffnung zur Aufnahme eines Hydraulikanschlusses und ein Ausgleichselement zum Ausgleichen von Bewegungen des Antriebs auf, insbesondere wobei das Ausgleichselement in Form einer gummierten Zwischenlage oder dergleichen ausgeführt ist. Dies ermöglicht ein einfaches und kostengünstiges Ausgleichselement für Bewegungen, beispielsweise der Kurbelwelle. Des Weiteren wird eine flexible Aufnahme eines Hydraulikanschluss bereitgestellt.
Zweckmäßigerweise weist das Gehäuse Rückführkanäle für eine Hydraulikflüssigkeit, insbesondere Öl, auf. Vorteil hierbei ist, dass keine externen Schläuche, etc. verwendet werden müssen und so eine besonders kompakte und zuverlässige Rückführung ermöglicht wird.
Vorteilhafterweise ist das SÜE mit einem drehzahladaptiven Tiger und/oder einem zweiten Torsionsdämpfer und/oder einem Kupplungselement wie einem Innenlamel- lenträger oder dergleichen verbunden. Dies ermöglicht einer besonders hohe Schwungmasse, was ein Starten eines Verbrennungsmotors erleichert.
Zweckmäßigerweise sind die beiden Bereiche beidseitig der Koppelvorrichtung, insbesondere beidseits des Sperrklinkenrades, mit unterschiedlichem Druck einer Hydraulikflüssigkeit beaufschlagbar, wobei beide Bereiche ständig mit einem Minimaldruck einer Hydraulikflüssigkeit beaufschlagt sind. Einer der damit erzielten Vorteile ist, dass eine Betätigung der Koppelvorrichtung mittels Druckdifferenzen ermöglicht wird. Sofern der Minimaldruck nicht Null ist, wird auch eine Schicht aus Hydraulikflüssigkeit insbesondere zwischen Sperrklinkenrad und SÜE gebildet, welche eine Art Gleitlagereffekt bereitstellt, der insbesondere ein zu frühes Einrasten zw. Betätigen der Koppelvorrichtung verhindert.
Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den Zeichnungen, und aus dazugehöriger Figurenbeschreibung anhand der Zeichnungen.
Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen. Bevorzugte Ausführungen und Ausführungsformen der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche oder funktional gleiche Bauteile oder Elemente beziehen.
Dabei zeigen in schematischer Form und im Querschnitt
Fig. 1 eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Fig. 2a, 2b eine Dämpfungsvorrichtung gemäß Figur 1 mit offener (Figur 2a) und geschlossener (Figur 2b) Koppelvorrichtung;
Fig. 3 eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Fig. 4 eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Fig. 5 eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Fig. 6 eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Fig. 7 eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Fig. 8a, 8b eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Fig. 9 eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung; Fig. 10 eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;
Fig. 1 1 a,1 1 b, verschiedene Zustände und Ausbildungen der Koppelvorrichtung 1 1 c gemäß weiteren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung;
Fig. 12a, 12b eine Koppelvorrichtung gemäß weiteren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung;
Fig. 13a, 13b, eine Koppelvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der 13c vorliegenden Erfindung in verschiedenen Zuständen; und
Fig. 14a, 14b verschiedene Zustände und Ausbildungen einer Koppelvorrichtung gemäß weiteren Ausführungsform in der vorliegenden Erfindung.
Weiterhin zeigen in schematischer Form und dreidimensionaler Darstellung
Fig. 15 Teile einer Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung; und
Fig. 16 Teile einer Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
Figur 1 zeigt eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
Im Detail ist in Figur 1 eine Dämpfungsvorrichtung 1 in einem Antriebsstrang eines Hybridfahrzeugs gezeigt. Die Dämpfungsvorrichtung 1 ist dabei mit einem Antriebselement 20 in Form einer Kurbelwellennabe, die eine Außenverzahnung 21 aufweist, verbunden. Die Außenverzahnung 21 der Kurbelwellennabe 20 greift in eine entsprechende Innenverzahnung eines Sperrklinkenrades 15 zur Übertragung eines Drehmoments ein. Das SÜE ist hier direkt als Schwungmasse in Form eines Pri- märblechs 2a, 2b angeordnet bzw. ausgebildet, welches über ein Gleitlager 19 auf der Kurbelwellennabe 20 gelagert ist. Der motorseitige Bereich des Primärblechs ist dabei mit Bezugszeichen 2a, der getriebseitige Bereich mit Bezugszeichen 2b bezeichnet. Zwischen Kurbelwellennabe 20 und Primärblech 2a, 2b ist weiter ein Radi- alwellendichtring 1 1 angeordnet. Das Primärblech 2a weist dabei Aussparungen 27 auf, die zu Sperrklinken 15a des Sperrklinkenrades 15 korrespondieren. Mit anderen Worten können Sperrklinken 15a des Sperrklinkenrades in Aussparungen 27 des Primärblechs 2a, 2b eingreifen und Drehmoment übertragen.
Das Sperrklinkenrad 15 weist auf seiner radialen Außenseite eine Außenverzahnung auf, die mit einer Innenverzahnung eines Reibkonus 14 in Eingriff steht. Der Reibkonus 14 wiederum steht zumindest teilweise in reibschlüssiger Verbindung mit dem Primärblech 2a. Das Primärblech 2a, 2b bildet weiterhin die Primärseite eines Torsionsdämpfers 4. Der Torsionsdämpfer 1 weist in üblicher Weise einen Federsatz 4 und entsprechende Abdeckbleche 5 auf. Dabei ist der Federsatz des Torsionsdämpfers 4 über eine Nabenscheibe 6 und eine Steckverzahnung 7 mit einer Torsionsdämpfernabe 12 in bekannter Weise verbunden. Zwischen Nabenscheibe 6 und Sperrklinkenrad 15 bzw. Reibkonus 14 ist ein Deckel 3b angeordnet, der, zusammen mit einem Deckel 3a, der motorseitig die Aussparungen 27 und einen Teil des Primärblechs 2a abdeckt, einen Druckraum für die Koppelvorrichtung bereitstellt. Das Primärblech 2a, 2b, hier U-förmig ausgebildet umgibt dabei seitlich und radial oberhalb des Federsatzes 4 im Wesentlichen diesen und die Nabenscheibe 6. Hierzu weist das Primärblech 2a, 2b sowohl antriebs- als auch getriebeseitig eine entsprechende Abdeckung auf. Der getriebeseitig angeordnete Bereich des Primärblechs 2b ist dabei im Bereich der Torsionsdämpfernabe 12 mit einem Verschlussdeckel 8 und mit einem O-Ring 9 sowie einem Sprengring 10 an dieser festgelegt. Zwischen Verschlussdeckel 8 und einem sich in radialer Richtung erstreckenden Lagerschild 33 ist ein Radialwellen-Dichtring 1 1 angeordnet. Das Lagerschild 33 weist wiederum an seiner radialen Aussenseite eine weitere Dichtung 16 zur Abdichtung gegenüber weiteren Getriebeteilen, beispielsweise einem drehadaptiven Tilger oder dergleichen, auf. Im Bereich der Torsionsdämpfernabe 12 sind weitere Deckel 3c angeordnet, die einerseits eine Lagerungsfunktion erfüllen, andererseits zum Anschluss einer Hydraulikflüssigkeitsdruckleitung oder dergleichen dienen. Torsionsdämpfernabe 12 und Kurbelwellennabe 20 sind dabei auf einer Eingangswelle 24 gelagert, die drehmo- mentabwärts der Dämpfungsvorrichtung Anschlüsse 25, 26 zum Anschluss eines drehadaptiven Tigers und/oder eines Innenlamellenträgers oder dergleichen aufweist. Zum Ausgleichen von Axialtoleranzen ist zwischen Außenverzahnung 21 der Kurbelwellennabe 20 und Sperrklinkenrad 15 ein Radial-Well-Federblech 37 angeordnet.
Figur 2a, b zeigen eine Dämpfungsvorrichtung gemäß Figur 1 mit offener (Figur 2a) und geschlossener (Figur 2b) Koppelvorrichtung.
Die Figuren 2a und 2b zeigen im Wesentlichen eine Dämpfungsvorrichtung gemäß Figur 1 . In Figur 2a ist die offene Stellung SO der Koppelvorrichtung gezeigt, bei dem das Sperrklinkenrad 15 nicht in Eingriff mit dem Primärblech 2a, 2b steht, wohingegen in Figur 2b die geschlossene Stellung SG der Koppelvorrichtung zeigt, bei der Sperrklinkenrad 15 im Eingriff mit dem Primärblech 2a steht, genauer die Sperrklinken 15a greifen in die Aussparungen 27 des Primärblechs 2a ein.
In der offenen Stellung SO wird der mit Bezugszeichen HD bezeichnete Bereich mit Öl unter Hochdruck beaufschlagt. Im Wesentlichen sind dies die Bereiche zwischen getriebeseitigen Primärblech 2b, Federsatz 4 des Torsionsdämpfers sowie das Primärblech 2a samt Aussparungen 27. Der Niederdruckbereich ND wird im Wesentlichen gebildet durch Leckage-Ölrückführungen 28 im Bereich der Kurbelwellennabe 20 und die Bereiche von Reibkonus 14 und Sperrklinkenrad 15 auf der abgewandten Seite der Aussparungen 27 des Primärblechs 2a. Durch den höheren Öldruck in den Aussparungen 27 wird verhindert, dass das Sperrklinkenrad 15 in die Aussparungen 27 eingreift.
In der geschlossenen Stellung SG gemäß Figur 2b wechseln im Wesentlichen die Bereiche von Hochdruck HD und Niederdruck ND. Wird der Bereich von Reibkonus 14 und Sperrklinkenrad 15, der den Aussparungen 27 des Primärblech 2a abgewandt ist, mit höherem Öldruck beaufschlagt als der Bereich der Aussparungen 27, wird durch die Druckdifferenz das Sperrklinkenrad 15 in Richtung des Primärblechs 2a gedrückt und der Reibkonus 14 wird in axiale Anlage mit dem Primärblech 2a ge- bracht. Damit kann dann entsprechend Drehmoment vom Primärblech 2a letztlich auf die Kurbelwellennabe 20 übertragen werden.
Figur 3 zeigt eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
In Figur 3 ist im Wesentlichen eine Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 1 gezeigt. Im Unterschied zur Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 1 kann bei der Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 3 auf die Drehdichtung 1 1 in Form des Radialwellen- rings am Primärblech 2a verzichtet werden. Stattdessen wird zwischen einer stehenden Motorrückwand 31 eine entsprechende Drehdichtung 30 zum Primärblech 2a hin angeordnet, um eine entsprechende Abdichtung zu erreichen. Des Weiteren sind Leckage-Ölrückführungen 28 über die Kurbelwellennabe 20, eine Verzahnung einer Eingangswelle 24 und gegebenenfalls weiteren Zusatzbohrungen im Nassraum als gestrichelte Linie dargestellt gezeigt.
Figur 4 zeigt eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
In Figur 4 ist im Wesentlichen eine Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 3 gezeigt. Im Unterschied zur Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 3 ist bei der Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 4 die Drehdichtung 30 durch eine Dichtung 32 zwischen Motorrückwand 31 und einer Getriebeglocke 31 ' angeordnet. Dies definiert einen ersten Nassraum NR1 von Torsionsdämpfer 4 und Koppelelement zwischen Motorrückwand 31 und Getriebe, wobei die Rückführung über ein Lagerschild 33 ins Getriebe erfolgt. Das Lagerschild 33 trennt somit den ersten Nassraum NR1 vom Nassraum des Getriebes NR2.
Figur 5 zeigt eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
In Figur 5 ist im Wesentlichen eine Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 1 gezeigt. Im Unterschied zur Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 1 ist bei der Dämpfungs- Vorrichtung 1 gemäß Figur 5 der Verschlussdeckel 8, der mit dem getriebeseitigen Abschnitt des Primärblechs 2b über einen O-Ring 9 und Sprengring 10 an diesem festgelegt ist, zusätzlich zur Lagerung an der Kurbelwellennabe 20 getriebeseitig mit einer Lagerstelle 35 zum getriebeseitigen Lagerschild 33 im Bereich eines Hydraulikanschlusses 47,49 gelagert. Die Lagerung 35 ist vorzugsweise als Gleitlager ausgeführt, wobei diese eine Druck-Drosselwirkung bereitstellt. Die Lagerung 35 kann auch als eine Kombination von einem Wälzlager und einer Rechteckring-Dichtung ausgeführt sein.
Figur 6 zeigt eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
In Figur 6 ist im Wesentlichen eine Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 5 gezeigt. Im Unterschied zur Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 5 ist bei der Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 6 ein Federblech 54 zwischen Sperrklinkenrad 15 und Aussparungen 27 des Primärblechs 2a für spielfreie Kraftübertragung, Toleranzausgleich und/oder für eine Dämpfung eines Einraststoßes der Sperrklinken 15a in die Aussparungen 27 angeordnet. Das Federblech 54 kann dabei auch im Bereich 54' des Reibkonus 14 angeordnet sein, derart, dass dieses eine Gegenreibfläche im Reibkonus 14 bildet. Einer der damit erzielten Vorteile ist, dass das Primärblech 2a, 2b aus tiefziehfähigem Material hergestellt sein kann.
Figur 7 zeigt eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
In Figur 7 ist im Wesentlichen eine Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 5 gezeigt. Im Unterschied zur Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 5 sind bei der Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 7 im Lagerschild 33 Kanäle 38 zum Anschluss einer Hydraulikdruckzuleitung 39, beispielsweise aus dem Getriebegehäuse mit externer Zuleitung, beispielsweise in Form einer Schlauch-und/oder Rohrleitung angeordnet.
Figur 8a, b zeigen eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung (Figur 8a) sowie ein Detail der Dämpfungsvorrich- tung gemäß Figur 8a (Figur 8b).
In Figur 8a ist im Wesentlichen eine Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 1 gezeigt. Im Unterschied zu Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 1 ist bei Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 8 ein Gehäuse 41 für diese angeordnet, zum Anschrauben an die Motorrückwand 31. Das Gehäuse 41 weist dabei Kanäle 41 ' zur internen Lecka- geöl-Rückführung auf. Weiterhin ist das Gehäuse 41 motorseitig im bereich der Primärblechlagerung an der Kurbelwellennabe 20 mittels einer Lagerung 44 gelagert. Des Weiteren sind wie in Figur 8b zu sehen auf der radialen Außenseite des Primärblechs 2a - also im Wesentlichen an der radialen Außenseite des Gehäuses für den Torsionsdämpfer mit Federsatz 4 und Nabenschreibe 6 Schaufeln 40 angeordnet, um den Ölfluss F entsprechend einer Motordrehrichtung MDR für die Koppelvorrichtung zu steuern.
Figur 9 zeigt eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
In Figur 9 ist im Wesentlichen eine Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 5 gezeigt. Im Unterschied zur Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 5 ist bei der Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 9 anstelle der Ausbildung von Reibkonus 14 und Sperrklinkenrad 15 selbst als Kolben nun ein entsprechender Kolben 42 zur Betätigung von Sperrklinkenrad 15 und Reibkonus 14 angeordnet. Dabei drückt der Kolben 42 auf den Reibkonus 14 im Bereich des Primärblechs 2a. Eine Tellerfeder 17 schiebt dabei das Sperrklinkenrad 15 in die geschlossene Stellung. Öl zur Betätigung des Kolbens 42 kann über eine Kolbendüse 43 in den Öl-Druckraum des Federsatzes 4 und Nabenscheibe 6 fließen. Um die Kopplung von Sperrklinkenrad 15, Reibkonus 14 und Primärblech 2a wieder aufzuheben, wird das Öl entsprechend umgesteuert und der Kolben 42 geht in seine Ausgangsstelle zurück, wobei die Tellerfeder 17 vom Sperrklinkenrad 15 zurückgedrückt wird.
Figur 10 zeigt eine Dämpfungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. In Figur 10 ist im Wesentlichen eine Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 1 gezeigt. Im Unterschied zur Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 1 bei der Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 10 nun anstelle der Verzahnung zwischen Sperrklinkenrad 15 und Kurbelwellennabe 20 an der Kurbelwellennabe 20 ein Federblech 22 mit Tangentialfederarmen angeordnet, welches mittels einer Anschraubplatte 23 an der Kurbelwellennabe 20 festgelegt ist. Bei denen sich im Wesentlichen in radialer Richtung erstreckenden Federarmen des Federblechs 22 ist das Sperrklinkenrad 15 über eine Nietverbindung 18 an diesem festgelegt. Des Weiteren ist ein Deckel 3d zur Bildung des Torsionsdämpfer-Nassraums NR1 als Lagerschild 33 ausgeführt. Im Lagerschild 33 ist eine Aufnahmebohrung 49 angeordnet, zur Aufnahme eines Anschlusses 47. Der Anschluss 47 kann dabei zur Aufnahme eines Hydraulikschlauches und/oder einer Rohrleitung für eine Hydraulikflüssigkeit, beispielsweise aus einem separaten Ventilblock in der Getriebeglocke oder dergleichen ausgebildet sein. Weiterhin ist eine gummierte Zwischenlage 48 angeordnet als Ausgleichselement für Bewegungen der Kurbelwelle.
Figur 1 1 a, 1 1 b, und 1 1 c zeigen verschiedene Zustände und Ausbildungen der Koppelvorrichtung gemäß weiteren Ausführungsformen der Erfindung.
In Figur 1 1 a ist die Koppelvorrichtung in offener Stellung, in Figur 1 1 b bei Anlaufen an eine Schräge und in Figur 1 1 c in geschlossener Stellung gezeigt.
In Figur 1 1 a greift die Sperrklinke 15a des Sperrklinkenrades 15 nicht in die Aussparungen 27 des Primärblech 2a ein. Der Bereich um die Aussparungen 27 herum, also der Randbereich der Aussparungen 27 in Richtung auf das Sperrklinkenrad 15, ist mit einer Schräge 50 versehen. Darüber hinaus ist die Sperrklinke 15a ebenfalls mit einer Schräge 51 versehen, die im Wesentlichen unter dem gleichen Winkel verläuft wie die Schräge 50 der Sperrklinke 15a.
In Figur 1 1 b läuft nun das Sperrklinkenrad 15 mit seiner Sperrklinke 15a an der Schräge 50 des Primärblechs 2a an, rastet jedoch nicht in die Aussparungen 27 ein.
Figur 1 1 c zeigt dann den Zustand der Koppelvorrichtung mit in die Aussparungen 27 eingreifenden Sperrklinken 15a.
Figur 12a und 12b zeigen Koppelvorrichtungen gemäß weiteren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung.
In Figur 12a ist im Wesentlichen die Anordnung aus Primärblech 2a und Sperrklinkenrad 15 gemäß Figur 11 a gezeigt. Im Unterschied zum Primärblech 2a gemäß Figur 11a ist beim Sperrklinkenrad 15 gemäß Figur 12a nun die Kante 52 hinter dem abgeschrägten Bereich 50 verrundet, insbesondere in Form einer Schleppkurve 53, die durch Verschleiß an weichen Teilen entstehen würde.
In Figur 12b ist nun wiederum ein Primärblech 2a gemäß Figur 11a gezeigt. Im Unterschied zur Schräge 50 des Primärblechs 2a der Figur 11a weist das Primärblech 2a der Figur 12b nun einen abgerundeten Bereich, beispielsweise in Form einer Kurve auf. Mit anderen Worten weist die Einfädelkante 52 keine Schräge, sondern lediglich einen abgerundeten Bereich 53 auf.
Figur 13a, 13b und 13c zeigen Koppelvorrichtungen gemäß weiteren Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung in verschiedenen Zuständen.
In Figur 13a ist im Wesentlichen die Koppelvorrichtung 1 gemäß Figur 11a gezeigt. Im Unterschied zur Koppelvorrichtung 1 gemäß Figur 11a ist bei der Koppelvorrichtung gemäß Figur 13a (Koppelvorrichtung offen) bzw. Figur 13b (Koppelvorrichtung geschlossen) nun ein Federelement in Form eines Federblechs 54 auf dem Primärblech 2a und in der Aussparungen 27 angeordnet. Das Federelement 54 weist dabei in den Aussparungen 27 des Primärblechs 2a einen flach zulaufenden Winkel 55 auf für eine spielfreie Kraftübertragung. Figur 13c zeigt im Gegensatz zu den Ausführungsformen der Figur 13a und 13b nun ein unsymmetrisch ausgebildetes Federelement 54 mit ebener Anlage auf der Zugseite 54a und flachem Federwinkel 55 auf der Schubseite 54b basierend auf der Motordrehrichtung MDR.
Figur 14 a und 14b zeigen eine Koppelvorrichtung in offenen und geschlossenen Zustand gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. In Figur 14a und 14b sind nun die Aussparungen 27 im Primärblech 2a und die Sperrklinken 15a des Sperrklinkenrades 15 unsymmetrisch ausgebildet. Hierbei ist die Zugseite 54a bezogen auf die Motordrehrichtung MDR eben ausgebildet und auf der Schubseite 54b angeschrägt, wobei die Schräge so ausgebildet ist, sodass die Aussparung 27 sich in Richtung auf das Sperrklinkenrad 15 im Durchmesser vergrößert. Gestrichelt dargestellt ist eine weitere alternative Ausführungsform, bei der ein Federblech 54 am Sperrklinkenrad 15 und/oder ein Federblech am Primärblech 2a angeordnet sein kann. Vorteil dieser Ausführungsformen ist eine spielfreie bzw. zumindest spielarme Verzahnung. Darüber hinaus ergeben sich axiale Rückstellkräfte aus der Schräge nur aus geringerem Schubmoment.
Figur 15 zeigt in dreidimensionaler Darstellung Teile einer Dämpfungsvorrichtung bei offener Stellung der Kopplungsvorrichtung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung und Figur 16 in dreidimensionaler Darstellung Teile einer Dämpfungsvorrichtung in geschlossener Stellung gemäß einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
In den Figuren 15 und 16 ist hierbei im Wesentlichen ein Teil einer Dämpfungsvorrichtung 1 gemäß Figur 1 in dreidimensionaler Form gezeigt. Radial von innen nach au ßen ist zunächst die Kurbelwellennabe 20 mit ihrer Außenverzahnung gezeigt, die in eine Innenverzahnung des Sperrklinkenrades 15 eingreift. Zwischen Innenverzahnung des Sperrklinkenrades 15 und Außenverzahnung der Kurbelwellennabe 20 ist eine Wellfeder 37 angeordnet. Sperrklinken 15a des Sperrklinkenrades 15 sind wie in Figur 1 gegenüber Aussparungen 27 des Primärblechs 2a angeordnet. Das Primärblech 2a ist über ein Gleitlager 19 an der Kurbelwellennabe 20 gelagert. Auf der radialen Außenseite des Sperrklinkenrades 15 ist eine Außenverzahnung angeordnet, die in eine Innenverzahnung eines Reibkonus 14 eingreift. Der Reibkonus 14 wird bei Betätigung der Koppelvorrichtung dabei zumindest teilweise reibschlüssig mit einer radialen Innenseite 13a des Primärblechs 2a verbunden, nicht jedoch mit einer axialen Innenseite 13b. In Figur 16 ist dabei der motorseitige Deckel 3a sowie das Primärblech 2a ausgeblendet. Zusammenfassend stellt die Erfindung bzw. insbesondere ihre Ausführungsformen eine einfache, kompakte und kostengünstige Koppelvorrichtung für einen schnellen Start eines Verbrennungsmotors durch Übertragen eines Drehmoments aus einer rotierenden Schwungmasse auf eine Kurbelwelle bereit. Darüber hinaus kann die Drehzahldifferenz zwischen SÜE und Sperrklinkenrad sehr genau eingestellt werden, was eine besonders zuverlässige und definierte Einkopplung ermöglicht. Ein weiterer Vorteil ist, dass insbesondere wenn Sperrklinkenrad und Reibkonus selbst als Kolben zur Druckbetätigung ausgebildet sind, wenig Bauteile benötigt werden.
Darüber hinaus ermöglichen Ausführungsformen der Erfindung eine spielfreie bzw. spielarme Verzahnung und Kraftübertragung, eine einfache Herstellung, einen Toleranzausgleich und einen gedämpften Einraststoß des Sperrklinkenrades im SÜE, was die Lebensdauer verbessert.
Obwohl die vorliegende Erfindung anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, ist sie nicht darauf beschränkt, sondern auf vielfältige Weise modifizierbar.
Bezuqszeichen
I Torsionsdämpfer
2a Primärblech motorseitig
2b Primärblech getriebeseitig
3a Deckel motorseitig
3b Deckel Druckraum
3c Deckel mit Lagerungsfunktion und Drucköl-Anschlußteil
3d Deckel
4 Federsatz Torsionsdämpfer
5 Abdeckbleche
6 Nabenscheibe
7 Steckverzahnung
8 Verschlussdeckel
9 O-Ring
10 Sprengring
I I Radialwellendichtring
12 Nabe Torsionsdämpfer
13a, 13b radiale bzw. axiale Innenseite Primärblech
14 Reibkonus
15, 15a Sperrklinkenrad, Klinke
16 Abdichtstelle Nassraum
17 Tellerfeder
18 Vernietung
19 Gleitlager
20 Nabe Kurbelwelle
21 Außenverzahnung Nabe
22 Federblech mit integrierten Tangentialfederarmen
23 Anschraubplatte
24 Eingangswelle
25 Anschluss DAT zur Kupplung K0
26 Anschluss Innenlamellenträger zur Kupplung K0
27 Aussparung im Primärblech 8 Leckage Öl-Rückführung 0 Drehdichtung in Motorrückwand 1 Motorrückwand
1 ' Getriebeglocke
2 Dichtung
3 Lagerschild
5 Lagerstelle
7 Radial-Wellfeder
8 Kanäle Lagerschild
9 Druckzuleitung
0 Schaufeln
1 Gehäuse
1 ' Ölrückführkanal
2 Kolben
3 Kolbendüse
4 Lager
7 Schlauch
8 Einlage
9 Aufnahmebohrung
50, 51 Schräge
52 Kante
53 Schleppkurve
54 Federblech
54a, b Schubseite / Zugseite
54' Bereich Federblech Reibkonus
55 Federwinkel
SO Stellung offen
SG Stellung geschlossen
HD Hochdruckbereich Öl
ND Niederdruckbereich Öl
NR1 Nassraum Torsionsdämpfer
NR2 Nassraum Getriebe
MDR Motordrehrichtung F ÖlflUSS

Claims

Patentansprüche
1 . Koppelvorrichtung zur Übertragung eines Drehmoments von einer Schwungmasse auf eine Antriebseinrichtung,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Sperrklinkenrad (15) und ein Übertragungselement der Schwungmasse ,SÜE' (2a), das mit der Schwungmasse (2a, 2b) identisch oder mit dieser verbunden ist, axial verschiebbar zueinander sind, derart, dass Sperrklinken (15a) des Sperrklinkenrads (15) in Aussparungen (27) des SÜE (2a), einbringbar sind, und wobei eine Reibeinrichtung, insbesondere in Form eines Reibkonus (14), zumindest teilweise reibschlüssig mit dem SÜE (2a) einerseits verbindbar ist, und andererseits formschlüssig dem Sperrklinkenrad (15) verbunden ist.
2. Koppelvorrichtung gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass eine Betätigungseinrichtung (42, 43, 17) zur Verkleinerung der axialen Entfernung zwischen Sperrklinkenrad (15) und SÜE (2a) angeordnet ist, umfassend einen Kolben (42) und eine Federeinrichtung (17) für den Kolben (42).
3. Koppelvorrichtung gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kolben (42) mittels hydraulischen Drucks betätigbar ist, insbesondere wobei eine Kolbendüse (43) für den Kolben (42) angeordnet ist, und der Kolben (42) zur Kraftübertragung an dem Reibkonus (14) anliegend angeordnet ist.
4. Koppelvorrichtung gemäß Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass Sperrklinkenrad (15) und/oder Reibeinrichtung (14) selbst zur Betätigung mittels hydraulischem Druck ausgebildet sind.
5. Koppelvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 -4, dadurch gekennzeichnet, dass Federelemente (54) angeordnet sind, wobei diese erste Bereiche aufweisen, die zwischen den Sperrklinken (15a) und Aussparungen (27) des SÜE (2a) angeordnet sind und dass die Form der Federelemente (54) zur Aufnahme der Sperrklinken (15a) ausgebildet ist.
6. Koppelvorrichtung gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Federelemente (54) zweite Bereiche aufweisen, die zwischen Reibeinrichtung (14) und SÜE (2a) angeordnet sind.
7. Koppelvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 5-6, dadurch gekennzeichnet, dass die Federelemente (54) SÜE-seitig angeordnet sind.
8. Koppelvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 5-7 dadurch gekennzeichnet, dass die Federelemente (54) zumindest teilweise unter einem flachen Winkel (55) gegenüber zumindest einer der Seitenflächen der Sperrklinken (15a) und/oder der Seitenflächen der Aussparung (27) verlaufen.
9. Koppelvorrichtung gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Federelemente (54) unsymmetrisch ausgebildet sind, insbesondere wobei die Federelemente (54) den Verlauf mit flachem Winkel (55) auf der einer Drehrichtung (MDR) abgewandten Seite (54b) aufweisen.
10. Koppelvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 -9, dadurch gekennzeichnet, dass der eine Aussparung (27) umgebene Oberflächenbereich des SÜE (2a) angeschrägt ist.
11. Koppelvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 6-10, dadurch gekennzeichnet, dass der die Aussparung (27) umgebene Oberflächenbereich am Übergang zwischen Oberflächenbereich und Aussparung (27) abgerundet ist, insbesondere auf der zu einer Drehrichtung (MDR) abgewandten Seite (54b).
12. Koppelvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 -11 , dadurch gekennzeichnet, dass Aussparungen (27) und Sperrklinken (15a) korrespondierend zueinander, jedoch jeweils unsymmetrisch ausgebildet sind.
13. Koppelvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 -12, dadurch gekennzeichnet, dass das SÜE (2a) mittels zumindest eines Gleitlagers (19, 35), insbesondere zweier Gleitlager (19, 35), gelagert ist.
14. Koppelvorrichtung gemäß Anspruch 13, wobei das zumindest eine Gleitlager (35) eine Druck-Drosselwirkung bereitstellt und/oder das zumindest eine Gleitlager (35) in Form einer Kombination aus Wälzlager und einer Rechteckringdichtung bereitgestellt wird.
15. Koppelvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 -14, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Bereiche beidseitig der Koppelvorrichtung, insbesondere des Sperrklinkenrades (15), mit unterschiedlichem Druck einer Hydraulikflüssigkeit beaufschlagbar ist, wobei beide Bereiche (HD, ND) ständig mit einem Minimaldruck (ND) einer Hydraulikflüssigkeit beaufschlagt sind.
16. Dämpfungsvorrichtung, umfassend
ein Gehäuse (41 ),
eine Koppelvorrichtung (14, 15) gemäß einem der Ansprüche 1 -15,
eine erste Dämpfungseinrichtung (1 , 1 '), insbesondere in Form eines Torsionsdämpfers,
ein Antriebsübertragungselement (20), insbesondere in Form einer Kurbelwellennabe, und
ein Ausgangsübertragungselement (20'), insbesondere in Form einer Nabenscheibe, wobei das SÜE (2a) als Primärelement, insbesondere als Primärblech der Dämpfungseinrichtung ausgebildet ist.
17. Dämpfungsvorrichtung gemäß Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Sperrklinkenrad (15) der Koppelvorrichtung und Antriebsübertragungselement (20) ein Federelement (56) angeordnet ist.
18. Dämpfungsvorrichtung gemäß Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement (56) in Form eines Radial-Well-Federblechs ausgebildet ist.
19. Dämpfungsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 16-18, dadurch gekennzeichnet, dass das Primärelement (2a) eine Drehdichtung (1 1 ), insbesondere in Form eines Radialwellendichtrings, zur Abdichtung gegenüber dem Antriebsübertragungselement (20) aufweist.
20. Dämpfungsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 16-19, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (41 ) teilweise durch eine stehende Wand (31 ) einer Antriebsvorrichtung gebildet wird, wobei die Wand (31 ) eine Drehdichtung (30) zur Abdichtung aufweist.
21 . Dämpfungsvorrichtung gemäß Anspruch 16-20, wobei das Gehäuse (41 ) teilweise durch eine Getriebeglocke (31 ') gebildet wird, die mit der stehenden Wand (31 ) der Antriebsvorrichtung verbunden ist, wobei teilweise zwischen stehender Wand (31 ) der Antriebsvorrichtung und Getriebeglocke (31 ') eine Dichtung (32) angeordnet ist.
22. Dämpfungsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 16-21 , dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (41 ) auf der Sekundärseite der Dämpfungsvorrichtung durch ein Lagerschild (33) gebildet ist, wobei das SÜE (2a) der Koppelvorrichtung gemäß Anspruch 14 gegenüber dem Lagerschild (33) gelagert ist.
23. Dämpfungsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 16-22, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (41 ), insbesondere das Lagerschild (33), zumindest einen Kanal (38) zur Druckzuleitung (39) zur hydraulischen Betätigung der Koppelvorrichtung aufweist.
24. Dämpfungsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 16-23, dadurch gekennzeichnet, dass das Lagerschild (33) eine Öffnung (49) zur Aufnahme eines Hydraulikanschlusses (47) und ein Ausgleichselement (48) zum Ausgleichen von Bewegungen des Antriebs aufweist, insbesondere wobei das Ausgleichselement (48) in Form einer gummierten Zwischenlage oder dergleichen ausgeführt ist.
25. Dämpfungsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 16-24, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (41 ) Rückführkanäle (41 ') zur Ölrückführung aufweist.
26. Dämpfungsvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 16-25, dadurch gekennzeichnet, dass das SÜE (2a) mit einem drehzahladaptiven Tilger (45) und/oder einem zweiten Torsionsdämpfer (2') und/oder einem Kupplungselement (46) wie einem In- nenlamellenträger oder dergleichen, verbunden ist.
27. Verfahren zur Übertragung eines Drehmoments von einer Schwungmasse zu einer Antriebseinrichtung mittels einer Koppelvorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 -15, dadurch gekennzeichnet, dass ein Sperrklinkenrad (15) und ein Übertragungselement der Schwungmasse ,SÜE' (2a), das mit der Schwungmasse (2a, 2b) identisch oder mit dieser verbunden ist, axial zueinander verschoben werden, derart, dass Sperrklinken (15a) des SÜE (2a) zueinander zur Drehmomentübertragung in Eingriff gebracht werden und dass vor einem Eingriff der Sperrklinken mittels einer Reibeinrichtung (14) Drehmoment vom SÜE (2a) auf das Sperrklinkenrad (15) mittels zumindest teilweiser reibschlüssiger Verbindung zwischen SÜE (2a) und Reibeinrichtung einerseits und mittels einer formschlüssigen Verbindung zwischen SÜE und dem Sperrklinkenrad (15) andererseits übertragen wird.
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