RU2629583C2 - Блокируемый дифференциал с электронным управлением, содержащий неповоротный статор и якорь - Google Patents

Блокируемый дифференциал с электронным управлением, содержащий неповоротный статор и якорь Download PDF

Info

Publication number
RU2629583C2
RU2629583C2 RU2014152113A RU2014152113A RU2629583C2 RU 2629583 C2 RU2629583 C2 RU 2629583C2 RU 2014152113 A RU2014152113 A RU 2014152113A RU 2014152113 A RU2014152113 A RU 2014152113A RU 2629583 C2 RU2629583 C2 RU 2629583C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
differential
stator
semi
relative
armature
Prior art date
Application number
RU2014152113A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014152113A (ru
Inventor
Мэтью Джордж ФОКС
Original Assignee
Итон Корпорейшн
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 Итон Корпорейшн filed Critical Итон Корпорейшн
Publication of RU2014152113A publication Critical patent/RU2014152113A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629583C2 publication Critical patent/RU2629583C2/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
    • F16H48/00Differential gearings
    • F16H48/06Differential gearings with gears having orbital motion
    • F16H48/08Differential gearings with gears having orbital motion comprising bevel gears
    • 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
    • F16H48/00Differential gearings
    • F16H48/20Arrangements for suppressing or influencing the differential action, e.g. locking devices
    • F16H48/22Arrangements for suppressing or influencing the differential action, e.g. locking devices using friction clutches or brakes
    • 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
    • F16H48/00Differential gearings
    • F16H48/20Arrangements for suppressing or influencing the differential action, e.g. locking devices
    • F16H48/24Arrangements for suppressing or influencing the differential action, e.g. locking devices using positive clutches or brakes
    • 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
    • F16H48/00Differential gearings
    • F16H48/20Arrangements for suppressing or influencing the differential action, e.g. locking devices
    • F16H48/30Arrangements for suppressing or influencing the differential action, e.g. locking devices using externally-actuatable means
    • F16H48/34Arrangements for suppressing or influencing the differential action, e.g. locking devices using externally-actuatable means using electromagnetic or electric actuators
    • 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
    • F16H48/00Differential gearings
    • F16H48/20Arrangements for suppressing or influencing the differential action, e.g. locking devices
    • F16H48/30Arrangements for suppressing or influencing the differential action, e.g. locking devices using externally-actuatable means
    • F16H48/34Arrangements for suppressing or influencing the differential action, e.g. locking devices using externally-actuatable means using electromagnetic or electric actuators
    • F16H2048/346Arrangements for suppressing or influencing the differential action, e.g. locking devices using externally-actuatable means using electromagnetic or electric actuators using a linear motor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Retarders (AREA)
  • Reciprocating, Oscillating Or Vibrating Motors (AREA)
  • Arrangement And Mounting Of Devices That Control Transmission Of Motive Force (AREA)

Abstract

Изобретение относится к трансмиссиям транспортных средств. Блокируемый дифференциал с электронным управлением содержит корпус, пару полуосевых шестерен, вращающихся вместе с соответствующей парой полуосей, и стопорную пластину, связанную с одной из полуосевых шестерен. Стопорная пластина перемещается вдоль оси относительно одной из полуосевых шестерен. Возвратная пружина расположена в корпусе дифференциала и взаимодействует со стопорной пластиной для ее смещения вдоль оси от одной из полуосевых шестерен. Электронный привод, взаимодействующий со стопорной пластиной, содержит статор, катушку индуктивности и якорь. Якорь представляет собой круглую пластину с внутренним и внешним фланцами, проходящими вдоль оси. Внутренний фланец имеет несколько вырезов, распределенных по окружности. Статор и якорь являются неповоротными относительно друг друга и относительно корпуса дифференциала. Указанные вырезы фланца фокусируют магнитную энергию и максимизируют потенциал силового поля. Улучшается распознавание заблокированного состояния и повышается срок службы. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в целом, к блокируемым дифференциалам с электронным управлением, в частности к блокируемому дифференциалу с электронным управлением, у которого имеется неповоротный статор и якорь для функционирования дифференциала.
Уровень техники
В автомобилях известный блокируемый дифференциал с электронным управлением может включаться электронно и сконструирован для транспортных средств с передним приводом (FWD), с задним приводом (RWD), с полным приводом (AWD) и с приводом на четыре колеса (4WD), чтобы можно было по желанию заблокировать или разблокировать дифференциал. Водитель может заблокировать передние и/или задние колеса, задействуя вручную переключатель или кнопку, установленную на панели или консоли транспортного средства. В устройствах управления крутящим моментом такого типа якорь может вращаться или поворачиваться дифференциалом, и при этом якорь не присоединен механически к стопорной пластине, расположенной в дифференциале.
Хотя блокируемые дифференциалы этого типа, в общем, выполняют то, для чего они предназначены, остаются некоторые недостатки. Более конкретно, эти устройства ограничивают способность электронно распознавать заблокированное состояние дифференциала. Кроме того, добавление датчика к вращающемуся якорю должно привести к увеличению стоимости, потому что датчик является бесконтактным. Также, если к поворотному якорю добавить датчик, то возникает проблема, связанная с износом и сроком службы.
Таким образом, в области техники остается потребность в блокируемом дифференциале с электронным управлением, который может блокировать правую и левую оси независимо от вращения привода на колеса и позволяет им оставаться заблокированными независимо от направления транспортного средства. В частности, в этой области техники существует потребность в блокируемом дифференциале, включающем в себя эти признаки.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение включает в себя блокируемый дифференциал с электронным управлением для автомобиля, включающий в себя корпус дифференциала, пару полуосевых шестерен, расположенных в корпусе дифференциала и функционально приспособленных для того, чтобы поворачиваться вместе с соответствующей парой полуосевых шестерен, и стопорную пластину, расположенную в корпусе дифференциала и функционально связанную с одной из полуосевых шестерен, способную при этом перемещаться вдоль оси относительно одной из полуосевых шестерен. Блокируемый дифференциал с электронным управлением также включает в себя возвратную пружину, расположенную в корпусе дифференциала и взаимодействующую со стопорной пластиной, чтобы смещать стопорную пластину вдоль оси от одной из полуосевых шестерен, и электронный привод, взаимодействующий со стопорной пластиной, причем у электронного привода имеется неповоротный статор, расположенный вокруг части корпуса дифференциала, катушка индуктивности, связанная со статором, и неповоротный якорь, соединенный со стопорной пластиной и способный перемещаться вдоль оси относительно статора. Когда на катушку индуктивности подают постоянный ток (DC), в статоре вырабатывается магнитная энергия, создавая силу притяжения между якорем и статором, передавая усилие на стопорную пластину, заставляя ее сжимать возвратную пружину и сцепляться с полуосевой шестерней, блокируя ее относительно корпуса дифференциала и, таким образом, блокируя пару полуосей.
В одном аспекте настоящего изобретения новый неповоротный электронный привод позволяет легко определить блокировку путем перемещения контактного кольца от катушки индуктивности, позволяя статору и якорю оставаться неподвижными относительно вращения дифференциала. Если не допускать вращение якоря, то можно устранить паразитные потери при заблокированном дифференциале, потому что устранено сопротивление трения между якорем и статором. Электронный привод согласно настоящему изобретению также вырабатывает меньше теплоты в дифференциале из-за меньшего трения. Так как якорь механически соединен со стопорной пластиной, электронный привод согласно настоящему изобретению может определить или обнаружить, когда дифференциал заблокирован или разблокирован, исходя из осевого положения якоря. Так как якорь не вращается, то электронному приводу согласно настоящему изобретению не присущи проблемы, связанные с биением или изменением зазора при вращении при использовании контактных датчиков, и не возникает проблем с механическим или электронным устройством контактного кольца при использовании контактных датчиков.
Краткое описание чертежей
Другие аспекты настоящего изобретения будут совершенно понятны, так как эти аспекты легче понять после прочтения последующего описания в сочетании с сопровождающими чертежами.
На фиг. 1 показан частичный местный вид в перспективе блокируемого дифференциала с электронным управлением согласно настоящему изобретению; и
на фиг. 2 - вид с пространственным разделением деталей блокируемого дифференциала с электронным управлением согласно настоящему изобретению.
Осуществление изобретения
Один пример блокируемого дифференциала с электронным управлением рассматриваемого в настоящем изобретении типа, в целом, обозначен ссылочной позицией 10 на фиг. 1 и 2. Как показано на фиг. 1 и 2, дифференциал 10 включает в себя корпус дифференциала, обозначенный позицией 12, и торцевую крышку (не показана), которая может быть прикреплена к корпусу 12 дифференциала с помощью любого подходящего крепежа, например с помощью нескольких болтов (не показаны). Корпус 12 дифференциала и торцевая крышка взаимодействуют друг с другом, ограничивая камеру для шестерней, в целом, обозначенную позицией 14. Крутящий момент обычно подают на дифференциал 10 посредством первичной венцовой шестерни (не показана), которая может быть присоединена к фланцу 16. Комплект шестерен удерживают в камере 14, причем в нем имеется, по меньшей мере, пара сателлитов 18. Сателлиты 18 устанавливают с возможностью вращения вокруг оси 20 стеллитов, которая закреплена относительно корпуса 12 дифференциала посредством любого подходящего механизма. Сателлиты 18 являются первичными шестернями комплекта шестерен и находятся в зацеплении с соответствующей парой, состоящей из левой и правой полуосевых шестерней, в целом, обозначенных позициями 22, 24. Полуосевые шестерни 22, 24 определяют соответствующие наборы внутренних прямых шлицов 26 (показан только один для шестерни 22), которые приспособлены для того, чтобы находиться в шлицевом соединении с соответствующими внешними шлицами на соответствующей паре полуосей - левой и правой (не показаны). Корпус 12 дифференциала ограничивает кольцеобразные участки 28, 30 ступиц, на которые может быть установлена соответствующая пара подшипников (не показаны), используемых для того, чтобы обеспечить вращательную опору для вращающегося дифференциала 10 относительно внешнего корпуса или чашки (не показан).
Механизм предотвращения вращения, в целом, обозначенный позицией 32, содержит в целом кольцеобразный элемент или стопорную пластину 34 и расположен полностью внутри корпуса 12 дифференциала и функционально связан с полуосевой шестерней 22 (первой вторичной шестерней). Стопорная пластина 34 расположена на расстоянии от полуосевой шестерни 22 и может скользить вдоль внешней поверхности полуосевой шестерни 22. Электронный привод, в целом, обозначенный позицией 36, преимущественно расположен снаружи корпуса 12 дифференциала. Более конкретно, электронный привод 36 расположен на конце и вокруг корпуса 12 дифференциала, рядом с полуосевой шестерней 22 (первой вторичной шестерней). У электронного привода 36 имеется статор 38, преимущественно расположенный снаружи корпуса 12 дифференциала. Более конкретно, статор 38 расположен на конце и вокруг корпуса 12 дифференциала, рядом с фланцем 16. Статор 38 неподвижен и не поворачивается относительно корпуса 12 дифференциала. Электронный привод 36 также содержит катушку индуктивности, в целом, обозначенную позицией 40, которая расположена в полости 42 статора 38. Питание к катушке 40 индуктивности подают через пару электрических проводов 44, причем подают постоянный ток (DC) от источника (не показан). Электронный привод 36 также содержит якорь, в целом, обозначенный позицией 46, расположенный на расстоянии от катушки 40 индуктивности так, чтобы между ними получился зазор 48. Якорь 46 представляет собой в целом круглую пластину и содержит внешний фланец 50, выступающий вдоль оси, и внутренний фланец 52, проходящий вдоль оси и радиально отделенный от внешнего фланца 50. Якорь 46 механически соединен со стопорной пластиной 34 посредством контактного кольца 54. Во внутреннем фланце 52 имеется несколько вырезов 56, расположенных по его периметру на расстоянии друг от друга. Вырезы 56, выполненные радиально в якоре 46, фокусируют магнитную энергию и максимизируют потенциал силового поля в этих областях. У якоря 46 также имеется радиально выступающий целевой фланец 58, проходящий наружу от внешнего фланца 50. Якорь 46 является неповоротным, но может перемещаться вдоль оси относительно статора 38. Привод 36 включает в себя датчик 60, присоединенный к фланцу 16 корпуса 12 дифференциала и расположенный напротив целевого фланца 58 якоря 46, чтобы определять, когда дифференциал 10 заблокирован или разблокирован, исходя из осевого положения якоря 46. Датчик 60 представляет собой контактный датчик. Стопорную пластину 34 смещают в отключенное, "разблокированное", положение посредством возвратной пружины 62, например волнистой пружины. Следует отметить, что можно применять датчики других типов, как, например, бесконтактные датчики, например датчики на эффекте Холла или датчики близости.
Вырезы 56, выполненные радиально в якоре 46, фокусируют магнитную энергию и максимизируют потенциал силового поля в этих областях привода 36, тогда как там, где имеется выступ, часть магнитной энергии пропадает и не преобразуется в полезную силу. Эти вырезы 56 выполнены одинаковыми, чтобы оптимизировать потенциал силового поля настоящего изобретения. На фиг. 2 показан вид в разборе блокируемого дифференциала, показанного на фиг. 1.
Во время нормального движения вперед транспортного средства, в котором используют дифференциал 10, между левой и правой полуосями или полуосевыми шестернями 22, 24 не возникает дифференциации. Поэтому сателлиты 18 не вращаются относительно оси 20 сателлитов. В результате, корпус 12 дифференциала, сателлиты 18 и полуосевые шестерни 22, 24 вращаются вокруг оси вращения, как если бы корпус 12 дифференциала, сателлиты 18 и полуосевые шестерни 22, 24 представляли бы собой единый узел.
Когда на катушку 40 индуктивности подают постоянный ток (DC), в статоре 38 вырабатывается магнитная энергия, благодаря чему между якорем 46 и статором 38 возникает сила притяжения от 40 фунт-сил (177,9 Н) до 250 фунт-сил (1,112 кН), что приводит к тому, что якорь 46 перемещается к статору 38. Эта сила передается через контактное кольцо 54 к стопорной пластине 34, сжимая возвратную пружину 62 до тех пор, пока стопорная пластина 34 не создаст требуемый тормозящий момент на полуосевой шестерне 22, блокируя ее относительно корпуса 12 дифференциала и таким образом блокируя левую и правую полуоси независимо от вращения привода. В свете описания следует отметить, что дифференциал 10 позволяет левой и правой полуосям оставаться заблокированными независимо от направления движения транспортного средства. Также в свете описания следует отметить, что дифференциал 10 предпочтителен для приложений, где обычными являются частые циклы работы кулисного механизма или смены направления движения, как например, во время снегоуборочных работ. Также в свете описания следует отметить, что дифференциал 10 также позволяет легко определить блокировку посредством перемещения контактного кольца 54 от катушки 40 индуктивности, позволяя статору 38 и якорю 46 оставаться неподвижными относительно вращения дифференциала 10.
Управление дифференциалом 10 может осуществляться вручную, когда водитель транспортного средства вручную выбирает режим "блокировки" (вместо режима "разблокировки"), чтобы задействовать дифференциал 10. Например, когда, скажем, транспортное средство находится в покое, водитель просто активирует переключатель или кнопку (не показана), например, простой тумблер "вкл/выкл" или кулисный переключатель или нажимную кнопку, установленную на панели или консоли (не показана) транспортного средства. Таким образом, электрическую цепь (не показана) замыкают, тем самым включая ток в цепи, и лампа (не показана), расположенная на переключателе или кнопке или возле него, показывает водителю, что дифференциал включен. Ток протекает в цепи и, в итоге, в катушке 48 индуктивности дифференциала 10. Затем, дифференциал 10 работает в режиме "блокировки" (т.е. когда в транспортном средстве включена первая передача или задний ход). Таким образом, первая вторичная шестерня 22 заблокирована относительно корпуса 12 дифференциала, предотвращая какую-либо дополнительную дифференциацию между первой вторичной шестерней 22 и корпусом 12 дифференциала.
Если не допускать вращение якоря 46, то можно устранить паразитные потери при заблокированном дифференциале 10, потому что устранено сопротивление трения между якорем 46 и статором 38. Электронный привод 36 настоящего изобретения вырабатывает меньше теплоты в дифференциале 10 из-за меньшего трения. Так как якорь 46 механически соединен со стопорной пластиной 34, то определить или обнаружить заблокирован дифференциал 10 или разблокирован можно, исходя из осевого положения якоря 46.
Выше было подробно описано изобретение, и полагаем, что по прочтении и уяснении этого описания различные изменения и модификации многих аспектов настоящего изобретения станут очевидными для специалистов в области техники. Предполагается, что все такие изменения и модификации включены в описание в той мере, в какой они попадают под объем прилагаемой формулы изобретения.
Список ссылочных позиций, используемых в описании:
10 дифференциал;
12 корпус дифференциала;
14 камера для шестерен;
16 фланец;
18 сателлиты;
20 ось сателлитов;
22, 24 полуосевые шестерни;
26 шлицы;
28, 30 участки ступиц;
32 механизм предотвращения вращения;
34 стопорная пластина;
36 электронный привод;
38 статор;
40 катушка индуктивности;
42 полость;
44 электрические провода;
46 якорь;
48 зазор;
50 внешний фланец;
52 внутренний фланец;
54 контактное кольцо;
56 вырезы;
58 целевой фланец;
60 датчик и
62 возвратная пружина.

Claims (26)

1. Блокируемый дифференциал с электронным управлением, содержащий:
корпус дифференциала;
пару полуосевых шестерен, расположенных в корпусе дифференциала и при работе выполненных с возможностью вращения вместе с соответствующей парой полуосей;
стопорную пластину, расположенную в корпусе дифференциала и функционально связанную с одной из полуосевых шестерен, при этом стопорная пластина имеет возможность перемещения вдоль оси относительно одной из полуосевых шестерен;
возвратную пружину, расположенную в корпусе дифференциала и взаимодействующую со стопорной пластиной для смещения стопорной пластины вдоль оси от одной из полуосевых шестерен; и
электронный привод, взаимодействующий со стопорной пластиной и содержащий статор, расположенный вокруг части корпуса дифференциала, катушку индуктивности, связанную со статором, и якорь, соединенный со стопорной пластиной и имеющий возможность перемещения вдоль оси относительно статора, при этом якорь, в целом, представляет собой круглую пластину и содержит внешний фланец, проходящий вдоль оси, и внутренний фланец, проходящий вдоль оси, причем внутренний фланец имеет несколько вырезов, распределенных по окружности, при этом статор и якорь являются неповоротными относительно друг друга и относительно корпуса дифференциала;
при этом имеется возможность подачи на катушку индуктивности постоянного тока (DC) и выработки в статоре магнитной энергии, создавая силу притяжения между якорем и статором для создания усилия, передаваемого на стопорную пластину, чтобы заставить ее сжимать возвратную пружину и сцепляться с полуосевой шестерней, блокируя ее относительно корпуса дифференциала и, таким образом, блокируя пару полуосей, при этом указанные несколько вырезов выполнены с возможностью фокусировки магнитной энергии и при этом максимизации потенциала силового поля.
2. Блокируемый дифференциал с электронным управлением по п. 1, в котором привод имеет целевой фланец, выступающий радиально.
3. Блокируемый дифференциал с электронным управлением по п. 2, который включает в себя датчик, присоединенный к статору напротив целевого фланца и предназначенный для определения заблокированного или разблокированного состояния на основе осевого положения целевого фланца относительно датчика.
4. Блокируемый дифференциал с электронным управлением по п. 3, в котором датчик представляет собой контактный датчик.
5. Блокируемый дифференциал с электронным управлением по п. 3, в котором датчик представляет собой бесконтактный датчик.
6. Блокируемый дифференциал с электронным управлением по п. 1, который включает в себя контактное кольцо, механически соединенное с якорем и стопорной пластиной.
7. Блокируемый дифференциал с электронным управлением по п. 1, в котором статор имеет полость, при этом катушка индуктивности помещена в полость статора.
8. Блокируемый дифференциал с электронным управлением, содержащий:
корпус дифференциала;
пару полуосевых шестерен, расположенных в корпусе дифференциала и при работе выполненных с возможностью вращения вместе с соответствующей парой полуосей;
стопорную пластину, расположенную в корпусе дифференциала и функционально связанную с одной из полуосевых шестерен, при этом стопорная пластина имеет возможность перемещения вдоль оси относительно одной из полуосевых шестерен;
возвратную пружину, расположенную в корпусе дифференциала и взаимодействующую со стопорной пластиной для смещения стопорной пластины вдоль оси от одной из полуосевых шестерен;
электронный привод, взаимодействующий со стопорной пластиной и содержащий статор, расположенный вокруг части корпуса дифференциала, катушку индуктивности, связанную со статором, и якорь, соединенный со стопорной пластиной и имеющий возможность перемещения вдоль оси относительно статора; при этом якорь, в целом, представляет собой круглую пластину и содержит внешний фланец, проходящий вдоль оси, и внутренний фланец, проходящий вдоль оси, причем внутренний фланец имеет несколько вырезов, распределенных по окружности, при этом статор и якорь являются неповоротными относительно друг друга и относительно корпуса дифференциала;
при этом имеется возможность подачи на катушку индуктивности постоянного тока (DC) и выработки в статоре магнитной энергии, создавая силу притяжения между якорем и статором для создания усилия, передаваемого на стопорную пластину, чтобы заставить ее сжимать возвратную пружину и сцепляться с полуосевой шестерней, блокируя ее относительно корпуса дифференциала и, таким образом, блокируя пару полуосей, при этом указанные несколько вырезов выполнены с возможностью фокусировки магнитной энергии и при этом максимизации потенциала силового поля; и
целевой фланец, выступающий радиально от якоря, и датчик, присоединенный к статору напротив целевого фланца и предназначенный для определения заблокированного состояния или разблокированного состояния на основе осевого положения целевого фланца относительно датчика.
9. Блокируемый дифференциал с электронным управлением по п. 8, в котором датчик представляет собой контактный датчик.
10. Блокируемый дифференциал с электронным управлением по п. 8, в котором датчик представляет собой бесконтактный датчик.
11. Блокируемый дифференциал с электронным управлением по п. 8, в котором целевой фланец выступает от внешнего фланца.
12. Блокируемый дифференциал с электронным управлением по п. 8, который включает в себя контактное кольцо, механически соединенное с якорем и стопорной пластиной.
13. Блокируемый дифференциал с электронным управлением по п. 8, в котором статор имеет полость, при этом катушка индуктивности помещена в полость статора.
RU2014152113A 2012-05-23 2013-05-03 Блокируемый дифференциал с электронным управлением, содержащий неповоротный статор и якорь RU2629583C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261650620P 2012-05-23 2012-05-23
US61/650,620 2012-05-23
US201361813231P 2013-04-18 2013-04-18
US61/813,231 2013-04-18
PCT/US2013/039426 WO2013176866A1 (en) 2012-05-23 2013-05-03 Electronically actuated locking differential having non-rotating stator and armature

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014152113A RU2014152113A (ru) 2016-07-20
RU2629583C2 true RU2629583C2 (ru) 2017-08-30

Family

ID=48446660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014152113A RU2629583C2 (ru) 2012-05-23 2013-05-03 Блокируемый дифференциал с электронным управлением, содержащий неповоротный статор и якорь

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9556945B2 (ru)
EP (1) EP2852780B1 (ru)
JP (1) JP6218813B2 (ru)
KR (1) KR102064868B1 (ru)
CN (2) CN203384321U (ru)
BR (1) BR112014028840B1 (ru)
IN (1) IN2014DN07157A (ru)
RU (1) RU2629583C2 (ru)
WO (1) WO2013176866A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195869U1 (ru) * 2019-09-03 2020-02-07 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ") Дифференциал с устройством блокировки
RU205082U1 (ru) * 2020-06-15 2021-06-28 Закрытое акционерное общество "Ульяновский авторемонтный завод" Принудительно блокирующийся дифференциал с улучшенными теплоотводящими свойствами

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112014028840B1 (pt) * 2012-05-23 2022-08-16 Eaton Intelligent Power Limited Diferencial de travamento acionado eletronicamente
EP3332223B1 (en) 2015-08-07 2019-07-10 Dana Automotive Systems Group, LLC Wireless system for determining displacement of spinning components
US10816072B2 (en) * 2016-09-20 2020-10-27 Eaton Intelligent Power Limited Locking differential assembly
US10352729B2 (en) * 2017-02-01 2019-07-16 GM Global Technology Operations LLC System and method for using actuator coil inductance to diagnose stuck differential
WO2018161059A1 (en) * 2017-03-03 2018-09-07 Eaton Corporation Electronically actuated locking differential having lock detection mechanism
US11499617B2 (en) 2017-03-03 2022-11-15 Eaton Intelligent Power Limited Electronically actuated locking differential having lock detection mechanism
US11142067B2 (en) 2017-05-09 2021-10-12 Dana Automotive Systems Group, Llc Differential sensor apparatus and method of use
US11396935B2 (en) * 2017-06-16 2022-07-26 Eaton Intelligent Power Limited Differential having armature position detection
WO2019238272A1 (en) * 2018-06-14 2019-12-19 Eaton Intelligent Power Limited Differential having armature position detection
CN111033088B (zh) 2017-06-16 2024-05-31 伊顿智能动力有限公司 差速器锁定/解锁位置检测
US11118665B2 (en) 2017-12-22 2021-09-14 Dana Automotive Systems Group, Llc Electrical differential locker with eddy current sensor
WO2019141512A1 (en) * 2018-01-20 2019-07-25 Eaton Intelligent Power Limited Locking differential assembly
WO2020088801A1 (en) 2018-11-03 2020-05-07 Eaton Intelligent Power Limited Anti-rotation features for direct acting electronic locking differential
EP3877671A1 (en) * 2018-11-05 2021-09-15 Eaton Intelligent Power Limited Direct acting electronic locking differential
KR20210113642A (ko) 2019-01-10 2021-09-16 이턴 인텔리전트 파워 리미티드 직동식 전자 로킹 차동장치
CN110145584B (zh) * 2019-05-29 2022-02-25 精诚工科汽车系统有限公司 差速器组件及车辆
EP4022199A1 (en) * 2019-08-30 2022-07-06 Eaton Intelligent Power Limited Electronically actuated ramp style locking differential having lock detection
WO2022017647A1 (en) * 2020-07-23 2022-01-27 Eaton Intelligent Power Limited Stator-armature assemblies with edges disposed at angles
WO2022171361A1 (en) * 2021-02-09 2022-08-18 Eaton Intelligent Power Limited Electronic locking differential assembly with wire guide and cover
WO2022184328A1 (en) * 2021-03-05 2022-09-09 Eaton Intelligent Power Limited Electronic locking differential with position sensor
KR102662194B1 (ko) * 2022-09-15 2024-04-29 현대위아 주식회사 차동 잠금 장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02286944A (ja) * 1989-04-28 1990-11-27 Tochigi Fuji Ind Co Ltd デファレンシャル装置
US20050187063A1 (en) * 2004-02-25 2005-08-25 Nissan Motor Co., Ltd. Limited slip differential device
JP2006046594A (ja) * 2004-08-06 2006-02-16 Gkn ドライブライン トルクテクノロジー株式会社 クラッチの断続位置検出構造
US20060270512A1 (en) * 2005-05-26 2006-11-30 American Axle & Manufacturing, Inc. Method and apparatus for transmitting axle sensor data

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3861591D1 (de) * 1987-03-21 1991-02-21 Zahnradfabrik Friedrichshafen Anordnung einer elektromagnet-zahnkupplung.
US6551209B2 (en) * 2000-01-18 2003-04-22 Eaton Corporation Electronically actuated locking differential
US7022040B2 (en) 2003-09-29 2006-04-04 American Axle & Manufacturing, Inc. Locking differential with electromagnetic actuator
US7507176B2 (en) * 2005-05-26 2009-03-24 American Axle & Manufacturing, Inc. Two wire dual sensor differential locking state detection system
JP2007002959A (ja) 2005-06-27 2007-01-11 Gkn ドライブライン トルクテクノロジー株式会社 電磁アクチュエータ並びにこれを用いた電磁クラッチ及びデファレンシャル装置
JP4538419B2 (ja) 2006-02-20 2010-09-08 Gknドライブラインジャパン株式会社 デファレンシャル装置
US7602271B2 (en) 2006-08-21 2009-10-13 American Axle & Manufacturing, Inc. Electronically actuated apparatus using solenoid actuator with integrated sensor
US7572202B2 (en) * 2007-01-31 2009-08-11 American Axle & Manufacturing, Inc. Electronic locking differential with direct locking state detection system
US7775926B2 (en) * 2007-04-12 2010-08-17 Gkn Driveline Torque Technology Kk Differential device for vehicle
US7695392B2 (en) * 2007-07-10 2010-04-13 Ford Global Technologies, Llc Differential mechanism assembly
JP5104563B2 (ja) * 2008-06-05 2012-12-19 株式会社ジェイテクト 車両用差動装置
JP5130191B2 (ja) * 2008-08-27 2013-01-30 Gknドライブラインジャパン株式会社 デファレンシャル装置
JP2010084930A (ja) * 2008-10-02 2010-04-15 Gkn Driveline Japan Ltd デファレンシャル装置
DE102009056088B4 (de) 2009-11-30 2011-10-06 Gkn Driveline International Gmbh Differentialanordnung und Antriebsanordnung mit einer Differentialanordnung
US8454471B2 (en) * 2010-07-21 2013-06-04 Ford Global Technologies, Llc Electronic locking differential
BR112014028840B1 (pt) * 2012-05-23 2022-08-16 Eaton Intelligent Power Limited Diferencial de travamento acionado eletronicamente

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02286944A (ja) * 1989-04-28 1990-11-27 Tochigi Fuji Ind Co Ltd デファレンシャル装置
US20050187063A1 (en) * 2004-02-25 2005-08-25 Nissan Motor Co., Ltd. Limited slip differential device
JP2006046594A (ja) * 2004-08-06 2006-02-16 Gkn ドライブライン トルクテクノロジー株式会社 クラッチの断続位置検出構造
US20060270512A1 (en) * 2005-05-26 2006-11-30 American Axle & Manufacturing, Inc. Method and apparatus for transmitting axle sensor data

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195869U1 (ru) * 2019-09-03 2020-02-07 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр" (ООО "ОИЦ") Дифференциал с устройством блокировки
RU205082U1 (ru) * 2020-06-15 2021-06-28 Закрытое акционерное общество "Ульяновский авторемонтный завод" Принудительно блокирующийся дифференциал с улучшенными теплоотводящими свойствами

Also Published As

Publication number Publication date
IN2014DN07157A (ru) 2015-04-24
US20150133254A1 (en) 2015-05-14
KR20150016338A (ko) 2015-02-11
JP2015520833A (ja) 2015-07-23
JP6218813B2 (ja) 2017-10-25
CN103423412B (zh) 2017-06-09
RU2014152113A (ru) 2016-07-20
US9556945B2 (en) 2017-01-31
BR112014028840B1 (pt) 2022-08-16
EP2852780B1 (en) 2020-03-11
WO2013176866A1 (en) 2013-11-28
CN203384321U (zh) 2014-01-08
CN103423412A (zh) 2013-12-04
EP2852780A1 (en) 2015-04-01
KR102064868B1 (ko) 2020-01-10
BR112014028840A2 (pt) 2017-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2629583C2 (ru) Блокируемый дифференциал с электронным управлением, содержащий неповоротный статор и якорь
AU2014244607B2 (en) Bi-directional overrunning clutch with improved indexing mechanism
RU2731585C1 (ru) Блокируемый дифференциал в сборе
US9360059B2 (en) Twin ratio differential with bi-directional overrunning clutch
US5971123A (en) Bi-directional overrunning clutch
JP5737544B2 (ja) 高いロック連結長を有する少ないストローク長のディファレンシャルロック
US10118486B2 (en) Driveline disconnect device
US11378168B2 (en) Direct acting electronic locking differential
JP2006057839A (ja) ロック表示装置を備えた電子ロッククラッチ
US11065957B2 (en) Drive power connecting/disconnecting device
WO2020088801A1 (en) Anti-rotation features for direct acting electronic locking differential
US10302153B2 (en) Wedge clutch with integrated armature
EP3807599A1 (en) Differential having armature position detection
US11396935B2 (en) Differential having armature position detection
US20230184314A1 (en) Differential lock/unlock position detection