RU2498129C2 - Способ торможения при высоких частотах вращения с помощью автоматической коробки передач с гидродинамическим трансформатором - Google Patents

Способ торможения при высоких частотах вращения с помощью автоматической коробки передач с гидродинамическим трансформатором Download PDF

Info

Publication number
RU2498129C2
RU2498129C2 RU2009109264/11A RU2009109264A RU2498129C2 RU 2498129 C2 RU2498129 C2 RU 2498129C2 RU 2009109264/11 A RU2009109264/11 A RU 2009109264/11A RU 2009109264 A RU2009109264 A RU 2009109264A RU 2498129 C2 RU2498129 C2 RU 2498129C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
braking
turbine
output shaft
transformer
gear
Prior art date
Application number
RU2009109264/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009109264A (ru
Inventor
Вилдфрид МАЙЕР
Ханс ФОГЕЛЬ
Йорг БУШ
Original Assignee
Фойт Патент Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Фойт Патент Гмбх filed Critical Фойт Патент Гмбх
Publication of RU2009109264A publication Critical patent/RU2009109264A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2498129C2 publication Critical patent/RU2498129C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H47/00Combinations of mechanical gearing with fluid clutches or fluid gearing
    • F16H47/06Combinations of mechanical gearing with fluid clutches or fluid gearing the fluid gearing being of the hydrokinetic type
    • F16H47/08Combinations of mechanical gearing with fluid clutches or fluid gearing the fluid gearing being of the hydrokinetic type the mechanical gearing being of the type with members having orbital motion
    • F16H47/085Combinations of mechanical gearing with fluid clutches or fluid gearing the fluid gearing being of the hydrokinetic type the mechanical gearing being of the type with members having orbital motion with at least two mechanical connections between the hydraulic device and the mechanical transmissions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60TVEHICLE BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF; BRAKE CONTROL SYSTEMS OR PARTS THEREOF, IN GENERAL; ARRANGEMENT OF BRAKING ELEMENTS ON VEHICLES IN GENERAL; PORTABLE DEVICES FOR PREVENTING UNWANTED MOVEMENT OF VEHICLES; VEHICLE MODIFICATIONS TO FACILITATE COOLING OF BRAKES
    • B60T10/00Control or regulation for continuous braking making use of fluid or powdered medium, e.g. for use when descending a long slope
    • B60T10/02Control or regulation for continuous braking making use of fluid or powdered medium, e.g. for use when descending a long slope with hydrodynamic brake
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H61/00Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
    • F16H61/0059Braking of gear output shaft using simultaneous engagement of friction devices applied for different gear ratios
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H61/00Control functions within control units of change-speed- or reversing-gearings for conveying rotary motion ; Control of exclusively fluid gearing, friction gearing, gearings with endless flexible members or other particular types of gearing
    • F16H61/38Control of exclusively fluid gearing
    • F16H61/48Control of exclusively fluid gearing hydrodynamic
    • F16H61/50Control of exclusively fluid gearing hydrodynamic controlled by changing the flow, force, or reaction of the liquid in the working circuit, while maintaining a completely filled working circuit
    • F16H61/58Control of exclusively fluid gearing hydrodynamic controlled by changing the flow, force, or reaction of the liquid in the working circuit, while maintaining a completely filled working circuit by change of the mechanical connection of, or between, the runners
    • F16H61/62Control of exclusively fluid gearing hydrodynamic controlled by changing the flow, force, or reaction of the liquid in the working circuit, while maintaining a completely filled working circuit by change of the mechanical connection of, or between, the runners involving use of a speed-changing gearing or of a clutch in the connection between runners
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H37/00Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00
    • F16H37/02Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings
    • F16H37/06Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings with a plurality of driving or driven shafts; with arrangements for dividing torque between two or more intermediate shafts
    • F16H37/08Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings with a plurality of driving or driven shafts; with arrangements for dividing torque between two or more intermediate shafts with differential gearing
    • F16H37/0833Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings with a plurality of driving or driven shafts; with arrangements for dividing torque between two or more intermediate shafts with differential gearing with arrangements for dividing torque between two or more intermediate shafts, i.e. with two or more internal power paths
    • F16H37/084Combinations of mechanical gearings, not provided for in groups F16H1/00 - F16H35/00 comprising essentially only toothed or friction gearings with a plurality of driving or driven shafts; with arrangements for dividing torque between two or more intermediate shafts with differential gearing with arrangements for dividing torque between two or more intermediate shafts, i.e. with two or more internal power paths at least one power path being a continuously variable transmission, i.e. CVT
    • F16H2037/0866Power split variators with distributing differentials, with the output of the CVT connected or connectable to the output shaft
    • F16H2037/0873Power split variators with distributing differentials, with the output of the CVT connected or connectable to the output shaft with switching, e.g. to change ranges

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Structure Of Transmissions (AREA)
  • Braking Arrangements (AREA)
  • General Details Of Gearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу торможения с помощью автоматической коробки передач с гидродинамическим трансформатором при высоких частотах вращения выходного вала. Для торможения выходной вал автоматической коробки передач соединяется с валом турбины гидродинамического трансформатора. При этом внешний венец (16) турбинной передачи при разомкнутом многодисковом тормозе (11) передачи (10) заднего хода притормаживают или полностью останавливают. Достигается повышение надежности устройства. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способу торможения с помощью автоматической коробки передач с гидродинамическим трансформатором при высоких частотах вращения выходного вала, причем для торможения выходного вала автоматической коробки передач соединяется с валом турбины гидродинамического трансформатора.
Подобные автоматические коробки передач общеизвестны. В качестве примера здесь необходимо сослаться на DE 20 21 543 A1, где описана комбинированная гидродинамически- механическая коробка передач для транспортных средств с разделением тяговой мощности посредством дифференциальной передачи на силовой путь с гидродинамическим трансформатором и параллельный ему механический силовой путь и со сведением тяговой мощности в общий силовой путь. При этом коробка передач содержит механические, по выбору включаемые и отключаемые передаточные ступени (передачи) в гидравлическом и/или механическом и/или общем силовом пути.
Кроме того, гидродинамический трансформатор в таких коробках передач может быть использован в качестве тормоза-замедлителя или, соответственно, неизнашиваемого замедлителя, когда за счет соответствующего сцепления передаточных отношений или планетарной передачи в автоматической коробке передач обеспечивается ввод усилия с выходного вала коробки передач в гидродинамический трансформатор. При обычном в настоящее время применении подобного торможения автоматическая коробка передач вводится в схему сцепления передачи заднего хода для того, чтобы мощность от выходного вала была введена в гидродинамический трансформатор. В качестве примера этого здесь необходимо сослаться на DE 36 27 370 A1. Таким образом, на основании высоких передаточных отношений между выходным валом и турбиной можно затормозить почти во всем диапазоне скоростей при помощи трансформатора. При этом торможение производится посредством самого трансформатора, обычно гидродинамического трансформатора обратного хода, а не посредством режима принудительного холостого хода, т.е. посредством буксировки двигателя внутреннего сгорания.
При этом, конечно, значительным недостатком является то, что при высоких скоростях, т.е. при высоких частотах вращения выходного вала, которые возникают, например, на третьей или четвертой передаче, получаются экстремально высокие частоты вращения в области турбины и внешнего венца турбинной коробки передач. При этом, при включении тормоза трансформатора эти экстремально высокие частоты вращения должны быть достигнуты в течение очень короткого промежутка времени - в целом менее чем за одну секунду. Из-за возникающих при этом экстремально высоких ускорений получаются очень высокие нагрузки на конструктивные элементы и особенно на подшипники.
Кроме того, при соответствующих высоких частотах вращения выходного вала может оставаться не полностью использованной теоретически возможная очень высокая тормозная мощность, поскольку в этом случае это привело бы к очень высокой тепловой нагрузке на тормоз трансформатора. Поэтому теоретически возможная тормозная мощность двигателя гидродинамического трансформатора для данного рабочего режима, очевидно, должна уменьшаться.
Таким образом, задачей изобретения является устранение указанных выше недостатков и предоставление способа торможения при высоких частотах вращения выходного вала.
В соответствии с изобретением данная задача решается посредством торможения внешнего венца турбинной передачи при разомкнутом многодисковом тормозе передачи заднего хода. Посредством данного приведения в действие гидродинамического трансформатора или, соответственно, тормоза гидротрансформатора посредством торможения внешнего венца турбинной передачи обеспечивается ввод усилий в турбину через соединение с выходным валом. В отличие от торможения в соответствии с уровнем техники, в данном случае не происходит никаких изменений направления вращения, так что турбина вращается в том же самом направлении, как при движении на первой передаче. Моменты торможения в турбине вследствие этого противоположного направления вращения турбины и связанного с этим противоположного направления вращения потока в трансформаторе существенно меньше, чем при торможении в соответствии с изложенным выше уровнем техники. Однако, вследствие высоких частот вращения на выходном валу автоматической коробки передач, несмотря на менее значительные тормозные моменты, может быть обеспечена достаточно высокая тормозная мощность, которая согласно проведенным измерениям при высоких частотах вращения, например, на третьей и четвертой передаче, создает на выходном валу автоматической коробки передач тормозной момент, который все еще превышает необходимые значения.
Кроме того, посредством данного типа сцепления между выходным валом и тормозом трансформатора передаточное отношение между выходным валом и турбиной является существенно меньшим. Тем самым, также частоты вращения турбины, несмотря на одинаково высокие частоты вращения выходного вала, являются гораздо меньшими.
Особые преимущества в данном случае заключаются в том, что посредством устранения данных высоких частот вращения может быть существенно уменьшена нагрузка на подшипники и конструктивные элементы, в частности ускорение при включении. Это обеспечивает их более легкую конструкцию и/или существенно более длительный срок службы.
Другое преимущество заключается в том, что при низких частотах вращения значительно уменьшается эмиссия шумов, а также практически исключаются вибрации при торможении. Кроме того, в результате данного устранения вибрации при торможении обеспечивается преимущество, заключающееся в том, что турбина может быть существенно более свободно оптимизирована. Данная возможность более свободной оптимизации турбины обеспечивает ее усовершенствование в отношении преобразования и коэффициента полезного действия, с одной стороны, и в отношении повышения прочности, с другой стороны.
Кроме того, благодаря тому, что после этого при соответствующих высоких частотах вращения выходного вала также возможно торможение, соответствующая изобретению оптимизация тормоза трансформатора обеспечивает увеличение распора дифференциальной гидромеханической коробки передач и таким образом обеспечивает в целом более высокие частоты вращения выходного вала.
При этом особенно предпочтительно используемый в автоматической коробке передач трансформатор выполнен в виде трансформатора обратного хода.
В одном особенно предпочтительном варианте осуществления изобретения предусмотрено, что соответствующий изобретению способ используется при высоких частотах вращения выходного вала и что ниже определенного предельного числа оборотов многодисковый тормоз передачи заднего хода замыкается (блокируется) при одновременном разблокировании многодискового тормоза внешнего венца турбины.
Это означает, что ниже определенного предельного числа оборотов происходит переключение на торможение согласно уровню техники, турбина вращается в другом направлении, чем при торможении при высоких частотах вращения или, соответственно, при разгоне. Посредством данного комбинирования обоих способов торможения может быть обеспечено очень эффективное торможение во всем диапазоне частот вращения. В диапазоне более низких частот вращения выходного вала, например, на первой или второй передаче, посредством традиционного торможения могут быть обеспечены высокие тормозные моменты. На основании, в общем, более низких частот вращения выходного вала нагрузка конструктивных элементов гидродинамического трансформатора при этом будет сохраняться в определенных пределах. Тем не менее, высокие тормозные моменты и тем самым достаточно высокая мощность торможения могут быть обеспечены, несмотря на более низкие частоты вращения.
При торможении выше предварительно заданной частоты вращения выходного вала применяется новый соответствующий изобретению способ таким образом, что в дальнейшем может быть обеспечена достаточная мощность торможения, однако без необходимости учета экстремально высокой нагрузки гидродинамического трансформатора и других деталей для передачи мощности.
Другие предпочтительные варианты осуществления способа в соответствии с данным изобретением следуют из остальных зависимых пунктов формулы изобретения и изложены ниже посредством примерного варианта осуществления.
При этом показано:
фиг.1 - дифференциальная гидромеханическая коробка передач с силовым потоком при торможении в соответствии с уровнем техники; и
фиг.2 - дифференциальная гидромеханическая коробка передач с силовым потоком в случае заявленного способа для торможения при высоких частотах вращения выходного вала.
На фиг.1 представлена традиционная дифференциальная гидромеханическая коробка 1 передач в качестве типичного примера автоматической коробки передач. Однако, принципиально возможность для торможения при высоких частотах вращения выходного вала не ограничивается этой примерной выбранной конструкцией дифференциальной гидромеханической коробки 1 передач, а, разумеется, может быть реализована при других конструкциях с изменяющимися количествами планетарных передач на входном участке 2 и/или выходном участке 3 коробки передач.
Представленная здесь примерная дифференциальная гидромеханическая коробка 1 передач содержит входной участок 2 и выходной участок 3. Между входным участком 2 и выходным участком 3 располагается гидродинамический трансформатор 4, в идеальном случае гидротрансформатор обратного хода. При этом, в представленном здесь примере осуществления входной участок 2 содержит два планетарных ряда 5, 6, а также три многодисковых сцепления 7 и один насосный тормоз 8. Представленный здесь силовой поток через входной участок 2 коробки 1 передач соответствует силовому потоку четвертой передачи, и тем самым высокой частоте вращения выходного вала. На выходном участке 3 примерная дифференциальная гидромеханическая коробка 1 передач содержит два других планетарных ряда 9, 10. При этом речь идет о так называемой турбинной передаче 9 и передаче 10 заднего хода. В представленном здесь силовом потоке многодисковый тормоз 11 передачи 10 обратного хода замкнут таким образом, что данный многодисковый тормоз фиксирует внешний венец или коронное колесо 12 передачи 10 заднего хода. Выходной вал 13 коробки 1 передач посредством водила 14 соединен с солнцем 15 передачи 10 заднего хода. В свою очередь, солнце 15 соединено с внешним венцом или коронным колесом 16 турбинной передачи 9, которое вращается без торможения и в случае соединенного с выходным валом водила 17 через его солнце 18 соединено с валом 19 турбины, и тем самым турбиной 20 трансформатора 4. В данной конфигурации это приводит к введению момента выходного вала в трансформатор 4, так что трансформатор 4 используется в качестве неизнашиваемого тормоза-замедлителя в соответствии с описанным вначале способом. При таком торможении в соответствии с уровнем техники в представленной здесь конфигурации со сцеплением входного участка 2 для четвертой передачи это приводит к вышеупомянутым недостаткам на основании экстремально высоких частот вращения и ускорений в трансформаторе 4.
На фиг.2 представлена та же самая примерная коробка 1 передач, причем здесь изображен силовой поток для оптимизированного торможения при высоких частотах вращения выходного вала, здесь на четвертой передаче, в соответствии с изобретением. Основная конструкция коробки передач является той же самой, так что для обозначения одинаковых элементов используются одинаковые ссылочные позиции. Здесь также имеется входной участок 2 коробки 1 передач в схеме сцепления четвертой передачи, так что на выходном валу 13 имеются соответствующие высокие частоты вращения. В отличие от торможения в соответствии с уровнем техники внешний венец 12 передачи заднего хода не тормозится многодисковым тормозом 11. Вследствие этого передача 10 заднего хода не сцеплена в потоке мощности. Наоборот, солнечное колесо 15 передачи 10 заднего хода совместно с коронным колесом 16 турбинной передачи 9 тормозится посредством многодискового тормоза 21. Таким образом, от выходного вала 13 усилие направляется (вводится) через водило 17 и солнце 18 турбинной передачи 9 на вал 19 турбины и тем самым в турбину 20 трансформатора 4. В отличие от вышеописанного уровня техники ввод усилия осуществляется в противоположном направлении, т.е. в том же самом направлении вращения турбины, что и при движении с трансформатором 4 на первой передаче. Поэтому турбина в трансформаторе 4 может создавать лишь менее значительные тормозные моменты, чем при вращении, противоположном направлению вращения, используемому также для привода движения посредством турбины трансформатора 4.
Посредством разомкнутого многодискового тормоза передачи заднего хода коронное колесо 12 передачи 11 заднего хода может при этом свободно вращаться. Кроме того, на основании ввода усилия через водило 17 и солнце 18 планетарной передачи 9 в турбину трансформатора 4 существенно меньше между выходным валом 13 и турбиной 20 по сравнению с уровнем техники (фиг.1). При этом также будет иметь место существенно меньшая частота вращения турбины в трансформаторе 4. Тем не менее, наряду с высокими частотами вращения на выходном валу 13 создаваемые ранее малые тормозные моменты также являются достаточными, чтобы обеспечить требуемую тормозную мощность. Кроме того, вследствие менее значительных частот вращения получаются меньшие силы и ускорения, в частности, при включении, так что может быть обеспечен более длительный срок службы конструктивных элементов и подшипников. Дополнительно уменьшаются или могут быть полностью устранены шумы и тормозные вибрации при высоких частотах вращения. Также это предпочтительно сказывается на дифференциальной гидромеханической коробке 1 передач, в частности, посредством исключения тормозных вибраций может быть обеспечено существенно более свободное определение размеров конструктивных элементов коробки передач и увеличение растягивания передаточных отношений дифференциальной гидродинамической коробки 1 передач.
Особенно предпочтительно, если способ торможения в соответствии с уровнем техники комбинируется со способом торможения в соответствии с изобретением. Таким образом, это могло бы осуществляться, например, так, что ниже определенной предельной частоты вращения, соответственно, обеспечивается торможение в соответствии с уровнем техники. В качестве примера здесь можно назвать торможения на первой или второй передаче. Схемы сцепления входного участка 2 дифференциальной гидродинамической коробки передач 1 могут отличаться от представленных здесь, однако они общеизвестны и поэтому не описываются. В случае этих торможений в соответствии с уровнем техники могли бы достигаться известные тормозные мощности при низких частотах вращения, например, первой и второй передачи. Тогда, выше определенной предельной частоты вращения, например, на третьей и четвертой передаче, причем представлена только схема сцепления входного участка 2 для четвертой передачи, может использоваться новый соответствующий изобретению способ торможения.
При торможении на высоких скоростях этот процесс может начинаться со способа торможения в соответствии с изобретением; затем во время замедления при меньшей скорости можно переключаться на торможение в соответствии с уровнем техники.
При этом в пределах всего рабочего диапазона и при всех частотах вращения выходного вала могли бы быть обеспечены достаточно высокие тормозные мощности, не опасаясь недостатков при торможении при высоких скоростях вращения выходного вала, которые были упомянуты вначале.

Claims (5)

1. Способ торможения с помощью автоматической коробки передач с гидродинамическим трансформатором, при этом гидродинамический трансформатор используют в качестве гидродинамического тормоза, причем для торможения при высоких частотах вращения выходного вала выходной вал автоматической коробки передач соединяют с валом турбины гидродинамического трансформатора, отличающийся тем, что внешний венец (16) турбинной передачи при разомкнутом многодисковом тормозе (11) передачи (10) заднего хода притормаживают или полностью останавливают.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве гидродинамического трансформатора используется гидротрансформатор обратного хода.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для торможения внешний венец (16) турбины турбинной передачи (9) удерживают в случае одновременно соединенного с выходным валом (13) водила (17).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что ниже определенной предельной частоты вращения многодисковый тормоз (11) для внешнего венца (12) передачи заднего хода замыкают при одновременном размыкании многодискового тормоза (21) для внешнего венца (16) турбинной передачи.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что при переключении ниже определенной предельной частоты вращения направление вращения турбины (20) изменяется на обратное.
RU2009109264/11A 2008-03-15 2009-03-13 Способ торможения при высоких частотах вращения с помощью автоматической коробки передач с гидродинамическим трансформатором RU2498129C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008014563.7 2008-03-15
DE102008014563A DE102008014563A1 (de) 2008-03-15 2008-03-15 Verfahren zum Bremsen bei hohen Drehzahlen mit einem Automatgetriebe mit hydrodynamischem Wandler

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009109264A RU2009109264A (ru) 2010-09-20
RU2498129C2 true RU2498129C2 (ru) 2013-11-10

Family

ID=40637155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009109264/11A RU2498129C2 (ru) 2008-03-15 2009-03-13 Способ торможения при высоких частотах вращения с помощью автоматической коробки передач с гидродинамическим трансформатором

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP2101084B1 (ru)
AT (1) ATE509218T1 (ru)
DE (1) DE102008014563A1 (ru)
RU (1) RU2498129C2 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011018236A1 (de) * 2011-04-19 2012-10-25 Voith Patent Gmbh Vorrichtung zur Kraftübertragung
DE102011120615A1 (de) * 2011-12-09 2013-06-13 Voith Patent Gmbh Antriebsstrang mit einem hydrodynamischen Retarder und Verfahren zum Steuern der Betätigung eines hydrodynamischen Retarders in einem solchen Antriebsstrang
US10941835B2 (en) 2016-01-22 2021-03-09 Ip & It Pty Ltd Attachment device, retainer and associated method of use

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1325887A (fr) * 1962-04-12 1963-05-03 Voith Getriebe Kg Transmission pour véhicule automobile
SU1009824A1 (ru) * 1981-06-10 1983-04-07 Институт проблем надежности и долговечности машин АН БССР Коробка передач транспортного средства
SU1569645A1 (ru) * 1987-12-30 1990-06-07 Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Способ определени эффективной мощности двигател транспортного средства с гидротрансформатором непрозрачного типа
US5213551A (en) * 1990-02-28 1993-05-25 Mat Holdings B.V. Variable-ratio transmission device, especially for motor vehicles

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1029689B (de) * 1955-01-27 1958-05-08 Daimler Benz Ag Wechselgetriebe fuer Kraftfahrzeuge mit vorgeschaltetem Stroemungswandler
US3110198A (en) * 1960-09-20 1963-11-12 Gen Motors Corp Transmission control system
DE1775652B1 (de) * 1968-09-05 1971-12-23 Takuzo Tsuruya Leistungsverzweigendes getriebe
DE2060714A1 (de) * 1970-12-10 1972-06-29 Werner Merkewitz Hydrodynamisch-mechanisches Getriebe
GB1466800A (en) * 1974-04-22 1977-03-09 Variable Kinetic Drives Ltd Torque converters
DE2518186C2 (de) * 1975-04-24 1977-06-08 Voith Getriebe Kg Hydrodynamisch-mechanischer fahrzeugantrieb
DE3627370A1 (de) * 1986-08-12 1988-02-25 Voith Gmbh J M Hydrodynamischer drehmomentwandler
DE4102493A1 (de) * 1991-01-29 1992-07-30 Voith Gmbh J M Leistungsverzweigendes, mit einer bremsschaltung versehenes hydrodynamisch-mechanisches getriebe
JPH06323381A (ja) * 1993-02-27 1994-11-25 Volkswagen Ag <Vw> 3つの遊星歯車ユニットを備えた自動切換可能な多段変速機
KR100204956B1 (ko) * 1994-08-18 1999-06-15 정몽규 차량용 자동 변속기의 파워 트레인
DE19621380A1 (de) * 1996-05-28 1997-12-04 Voith Turbo Kg Wandlergetriebe, insbesondere Differentialwandlergetriebe

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1325887A (fr) * 1962-04-12 1963-05-03 Voith Getriebe Kg Transmission pour véhicule automobile
SU1009824A1 (ru) * 1981-06-10 1983-04-07 Институт проблем надежности и долговечности машин АН БССР Коробка передач транспортного средства
SU1569645A1 (ru) * 1987-12-30 1990-06-07 Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Способ определени эффективной мощности двигател транспортного средства с гидротрансформатором непрозрачного типа
US5213551A (en) * 1990-02-28 1993-05-25 Mat Holdings B.V. Variable-ratio transmission device, especially for motor vehicles

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009109264A (ru) 2010-09-20
DE102008014563A1 (de) 2009-09-17
EP2101084A3 (de) 2009-09-30
ATE509218T1 (de) 2011-05-15
EP2101084A2 (de) 2009-09-16
EP2101084B1 (de) 2011-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2497031C2 (ru) Автоматическая коробка передач с ведущей зоной, гидродинамическим трансформатором и ведомой зоной, а также способ торможения при высоких скоростях вращения
US7582040B2 (en) Multi-speed gearbox
US9435407B2 (en) Transmission
US7621840B2 (en) Multi-speed transmission
US7527576B2 (en) Multi-step transmission
KR0162818B1 (ko) 차량용 4속 자동 변속기의 기어 트레인
KR100788102B1 (ko) 분류식 무단 변속기
CN101865246B (zh) 一种适用于怠速发动机止动的行星齿轮运动机构
KR20100097706A (ko) 10단 자동 변속기
CN104797447A (zh) 用于混合动力车辆的驱动单元及其运行方法
CN111033084B (zh) 用于机动车的自动变速器和用于切换自动变速器的方法
JPH10184821A (ja) 車両用6速自動変速機のギヤトレーン
RU2498129C2 (ru) Способ торможения при высоких частотах вращения с помощью автоматической коробки передач с гидродинамическим трансформатором
CN109844368B (zh) 六挡位行星齿轮传动装置
JP5658246B2 (ja) 車両用駆動ユニット
US20080051246A1 (en) Multi-speed transmission
EP2516893B1 (en) Automatic transmission with torque converter, a dnr gear group, and a cvt unit and method of operating the same
KR0162815B1 (ko) 차량용 4속 자동 변속기의 기어 트레인
KR0162802B1 (ko) 차량용 6속 자동 변속기의 기어 트레인
KR0162804B1 (ko) 차량용 6속 자동 변속기의 기어 트레인
KR960010322A (ko) 차량용 자동 변속기의 기어 트레인
KR0162803B1 (ko) 차량용 6속 자동 변속기의 기어 트레인
KR19980017004A (ko) 차량용 6속 자동 변속기의 기어 트레인
KR0162819B1 (ko) 차량용 4속 자동 변속기의 기어 트레인
KR0162805B1 (ko) 차량용 6속 자동 변속기의 기어 트레인

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150314