WO2008017640A2 - Verstelleinrichtung für kupplungen oder getriebebremsen, insbesondere von kraftfahrzeugen - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to an adjusting device for clutches or transmission brakes, in particular motor vehicles, comprising a motor-driven actuator and a linearly displaceable over this bearing element, which forms a bearing and pivot point for a lever.
- clutches are actuated via a lever having a fixed lever length, which is to be operated during the lever movement with increasing force.
- this Gottausschreiber is driven by an electric motor.
- the disadvantage here is that the electric motor must deliver its maximum torque to close the clutch, for which he must be fully energized. After closing the clutch, the electric motor must be braked immediately and abruptly by an additional brake to prevent damage to the clutch or the central release. Due to the high power consumption of the electric motor during the disengagement process, no active control of the contact force and thus of the torque to be transmitted is possible.
- disk packs For actuating brakes in a motor vehicle transmission, in particular of automatic transmissions, usually a multiplicity of so-called disk packs are hydraulically compressed.
- a lever system for actuating clutches or transmission brakes which comprises two levers, one of which is fixed, ie stationary and serves as an abutment surface, while the other is preferably bent and movable and, for example with a Release bearing is connected to a clutch.
- a linearly displaceable via a motor actuator support member is provided, which can be moved along the lever, depending on the position of the support and pivot point, which provides the support element for the lever changed.
- an energy storage which can support the lever operation when disengaged, wherein the degree of support depends on the position of the support element, and therefore on the position of the support and pivot point of the curved, movable lever , In this way, so the power balance can be varied depending on which process is to be initiated.
- the support element In the rest position of the lever system is the support element, so the support and pivot point substantially in the vicinity of the energy storage, so that it exerts no force on the lever. If now the clutch or brake is to be closed, the support and pivot point is moved by linear displacement of the support element in the direction of, for example, the release bearing coupled lever end, so that changes the effective lever length of the movable lever.
- the invention is thus based on the problem of providing an adjusting device, that is to say a lever release system, which has the lowest possible overall height.
- the support element is designed as a sliding carriage, on which a fixed threaded spindle is arranged, on which a driven via the actuator bearing firm nut runs.
- a threaded spindle is used, but this does not rotate, but is firmly connected to the Verschiebe- shedding.
- the movement coupling of the fixed threaded spindle to the motor-driven actuating element takes place via the nut driven in rotation by the actuating element.
- the threaded spindle is retracted depending on the direction of rotation in the mother or pushed out of her, so therefore attracted to the shift slide either fixed to the actuator or moved away from it.
- the solution according to the invention namely to provide the spindle-nut coupling externally to the sliding carriage, or to arrange the threaded spindle only in a fixed position, enables a considerable reduction of the overall height, since there is no space left for integrating the nut, but rather only one simply conceivable mechanically fixed coupling of the threaded spindle with the sliding carriage or a corresponding housing portion or the like provided, which can be accomplished by a simple snap-locking connection or screw etc., without further notice.
- the mother in axial extension be arranged on a rotor of the actuating element.
- the mother is made as a separate component and arranged with the rotor in its axial extension. It is in this case outside the motor housing.
- the threaded spindle passes through the nut and runs in the rotor designed as a hollow shaft, so that sufficient axial movement length is given.
- connection threaded spindle nut is located directly on or in the rotor.
- the rotor inner wall is profiled accordingly, so has the nut thread train, which is required for the movement coupling with the threaded spindle.
- the nut and the threaded spindle but also form a RoII- body screw in which run in a known manner between the nut and the threaded spindle rolling body, so that it during the movement only to a rolling, but not to a sliding friction as egg - nem immediate interaction between the nut and threaded spindle comes.
- a rolling friction is lower than a sliding friction by a factor of 10 or more, which is advantageous in view of the wear resistance of the movement coupling.
- the mother herself can be a ball nut according to an embodiment of the invention. If several courses are provided on the threaded spindle and the nut, it is sufficient to provide only one ball per thread, a ball return can be dispensed with in this case. Such a mother However, in terms of axial length, it does not have the same capacity as a ball-return ball nut, which can be used as an alternative. In a ball nut with ball return, the threaded spindle and the nut itself usually has only one thread on which run the multiple balls, which are continuously reset via the ball return.
- the nut may also be a threaded roller nut.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a lever system using an adjusting device in conjunction with a clutch in the open state
- FIG. 3 shows an adjusting device according to the invention of a first embodiment
- Fig. 4 shows an inventive adjustment of a second embodiment in a sectional view
- Fig. 1 shows an adjusting device 1 according to the invention in operative connection with a lever system 2 consisting of a first lever 3, which forms a straight abutment surface 4, on which the support element 5 in the form of a sliding carriage 6 runs, and comprising a second lever 7, which is bent (which may also be straight), and which is superimposed on the support element 5 in a support point A, which is also a fulcrum at the same time.
- the lever 7 is coupled at one end with an energy storage 8, here in the form of a prestressed spring, which in turn is counter-supported by an abutment 9, which is part of a support 10 on which the lever 3 and the abutment surface 4 is formed ,
- an energy storage 8 here in the form of a prestressed spring
- the adjusting device 1 further comprises a motorized actuating device 19 comprising an electric motor 20 and a threaded spindle 21 which is fixedly connected to the displacement slide 6 and is preferably coupled to the electric motor 20 via a ball screw drive.
- the threaded spindle 21 moves out of or into the rotor designed as a hollow body, depending on the direction of rotation.
- the displacement slide can be linearly positioned from the position shown in FIG. 1, in which the support point A is positioned substantially in direct extension with the direction of the introduction of force via the energy store, into a position remote therefrom , as shown in Fig. 2, linearly shifted become.
- FIG. 3 shows a first embodiment of an adjusting device 1. Shown is the displacement slide 6, in which a pair of rollers is provided on each side in the example shown, wherein the two outer rollers 22 roll, for example, from the first lever 3, while the two inner rollers 23rd for example, roll on the curved lever 7 according to Figures 1 and 2.
- the displacement slide 6 has a central part 24, in which the central carriage shaft 25 is supported, wherein the rollers 22, 23 are rotatably mounted via corresponding needle bearings.
- the threaded spindle 21 is received in a fixed plug-in, latching, clamping or screw 26, so that it does not rotate in this recording.
- the ball nut 29 has a thread 30, whose pitch corresponds to the thread 31 of the threaded spindle 21. Also provided are a plurality of balls, which are not shown in detail in FIG. Also not shown in detail is a ball return to the balls of this ball screw, formed from the ball nut 29, the balls and the Ge wind spindle 21, to be able to convey all around.
- FIGS. 4 and 5 show a further embodiment of an adjusting device 1 according to the invention.
- a sliding carriage 6 is provided, likewise comprising outer and inner pairs of rollers 22, 23 and a central part 24, on which the threaded spindle 21 is fixedly mounted.
- the electric motor 20 has a stator 27 and a hollow-cylindrical rotor 28, wherein the rotor is also rotatably mounted on the housing 34 of the servomotor via two rolling bearings 32, 33 here.
- Such bearings are also provided in the servomotor 20 of FIG. 3.
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Abstract
Verstelleinrichtung für Kupplungen oder Getriebebremsen, insbesondere von Kraftfahrzeugen, umfassend ein motorisches Stellelement und ein über dieses linear verschiebbares Auflagerelement, das einen Auflage- und Drehpunkt für einen Hebel bildet, wobei das Auflagerelement (5) als Verschiebeschlitten (6) ausgebildet ist, an dem eine feststehende Gewindespindel (21 ) angeordnet ist, auf der eine über das Stellelement (19) angetriebene lagefeste Mutter (29) läuft.
Description
Verstelleinrichtung für Kupplungen oder Getriebebremsen, insbesondere von Kraftfahrzeugen
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft eine Verstelleinrichtung für Kupplungen oder Getriebebremsen, insbesondere von Kraftfahrzeugen, umfassend ein motorisches Stellelement und ein über dieses linear verschiebbares Auflagerelement, das einen Auflage- und Drehpunkt für einen Hebel bildet.
Hintergrund der Erfindung
Üblicherweise werden Kupplungen über einen Hebel, der eine unveränderliche Hebellänge aufweist, betätigt, der während der Hebelbewegung mit zunehmender Kraft zu betätigen ist. Bekannt ist aber auch, die Kupplung über einen Zentralausrücker zu betätigen, wobei dieser Zentralausrücker von einem Elektromotor angetrieben wird. Nachteilig dabei ist, dass der Elektromotor sein maximales Moment abgeben muss, um die Kupplung zu schließen, wozu er voll bestromt werden muss. Nach dem Schließen der Kupplung muss der Elektromotor durch eine zusätzliche Bremse sofort und abrupt wieder abgebremst werden, um eine Beschädigung der Kupplung oder des Zentralausrückers zu vermeiden. Aufgrund des hohen Strombedarfs des Elektromotors während des Ausrückvorgangs ist keine aktive Regelung der Anpresskraft und damit des zu übertragenden Drehmoments möglich.
Zur Betätigung von Bremsen in einem Kraftfahrzeuggetriebe, insbesondere von Automatikgetrieben, werden üblicherweise eine Vielzahl so genannter Lamellenpakete hydraulisch zusammengepresst.
Neben dem Umstand, dass eine Regelung der Anpresskraft bei den bekannten Systemen nicht möglich ist, ist ein weiterer Nachteil darin zu sehen, dass die
hierfür erforderlichen Hebelsysteme relativ viel Platz benötigen bzw. bei hydraulischen Schließsystemen für die Lamellenpakete ein hydraulisches System vorhanden sein muss, das über eine zusätzliche hydraulische Pumpe betätigt werden muss.
Aus der deutschen Patentanmeldung 10 2004 009 832.8 ist ein Hebelsystem zum Betätigen von Kupplungen oder Getriebebremsen bekannt, das zwei Hebel umfasst, von denen der eine feststehend, also unbewegt ist und als Gegenlagerfläche dient, während der andere vorzugsweise gebogen und beweglich ist und beispielsweise mit einem Ausrücklager einer Kupplung verbunden ist. Zwischen beiden Hebeln, also dem beweglichen Hebel und der Gegenlagerfläche, ist ein über ein motorisches Stellelement linear verschiebbares Auflagerelement vorgesehen, das längs der Hebel verschoben werden kann, wobei sich je nach Stellung der Auflage- und Drehpunkt, den das Auflagerelement für den Hebel bietet, verändert. Am der Kopplung zum Ausrücklager gegenüberliegenden Ende des beweglichen Hebels ist ein Energiespeicher vorgesehen, der die Hebelbetätigung beim Ausrücken unterstützen kann, wobei der Grad der Unterstützung von der Position des Auflagerelements, mithin also von der Position des Auflage- und Drehpunkts des gebogenen, beweglichen Hebels abhängt. Auf diese Weise kann also die Kraftbilanz je nachdem, welcher Vorgang eingeleitet werden soll, variiert werden. In der Ruhelage des Hebelsystems befindet sich das Auflagerelement, also der Auflage- und Drehpunkt im Wesentlichen in der Nähe des Energiespeichers, so dass dieser keine Kraft auf den Hebel ausübt. Soll nun die Kupplung oder Bremse geschlossen werden, so wird der Auflage- und Drehpunkt durch lineares Verschieben des Auflagerelements in Richtung des beispielsweise mit dem Ausrücklager gekoppelten Hebelendes bewegt, so dass sich die effektive Hebellänge des beweglichen Hebels verändert. Aufgrund des Hebelgesetzes übt der Energiespeicher mit zunehmender Entfernung des Auflage- und Drehpunkts vom Energiespeicher eine zunehmend stärkere Kraft auf den Hebel aus, die die dem Schließen der Kupplung oder Bremsen dienende „Hauptkraft" unterstützt. In entsprechender Weise wird durch Zurückziehen des Auflagerelements zum Energiespeicher hin die Entlastung der Kupplung unterstützt.
Bei dem aus dieser Patentanmeldung bekannten Ausrücksystem ist das Auflagerelement an dem unbewegten, eine gerade Gegenlagerfläche bildenden E- lement oder Hebel über zwei Rollen, die am Hebel gleitseitengeführt sind, ge- führt. Diese Gleitseitenführung ist insofern problematisch, als hieraus beim Linearverschieben eine erhöhte Reibung und damit verbunden ein erhöhter Verschleiß resultiert, was zu Lasten der Lebensdauer geht. Aufgrund der während der Linearbewegung wechselnden Kraftverhältnisse variiert die Reibung im Übrigen sehr stark.
Demgegenüber ist aus der nachveröffentlichten deutschen Patentanmeldung DE 10 2005 021 633 eine Verstelleinrichtung bekannt, bei der das Auflagerelement als linear beweglicher Verschiebeschlitten ausgebildet ist und eine wälz- körpergeführte Linearführung mit Wälzkörperrückführung aufweist, über die der Schiebeschlitten an der ebenen Gegenlagerfläche geführt ist. Bei der dort beschriebenen Verstelleinrichtung erfolgt die Bewegungskopplung zwischen dem Stellmotor und dem Verschiebeschlitten über eine Gewindespindel, auf der der Verschiebeschlitten über ein Kugelgetriebe oder Rollengetriebe geführt ist. Die Gewindespindel wird über den Stellmotor gedreht. Im Stellelement selbst ist z.B. eine entsprechende Kugelmutter vorgesehen, die eine entsprechende Kugelrückführung für die auf der Gewindespindel laufenden Kugel aufweist. Die Integration dieses Kugelgewindetriebes, der auch als Rollentrieb ausgeführt sein kann, in den Verschiebeschlitten führt zu einer beachtlichen Bauhöhe dieses Hebelausrücksystems. Bei einem solchen Hebelausrücksystems hat jedoch bei drehende Gewindelspindel den Nachteil, dass die zentral angeordnete Spindel mit Mutter die Steifigkeit des Systems sehr stark beeinflusst. Um der Forderung nach einer Verkleinerung der Bauhöhe nachzukommen, und die Querschnitte minimal zu schwächen ist es erforderlich, den Spindeldurchmesser unverhältnismäßig klein zu dimensionieren. Dies erfordert wiederum eine aufwändige Mikrobauweise der Kugelmutter oder Rollenmutter mit entsprechend kleinen Wälzkörpern, womit nur eine geringe Tragfähigkeit und damit Lebensdauer erreicht werden kann.
Zusammenfassung der Erfindung
Der Erfindung liegt damit das Problem zugrunde, eine Verstelleinrichtung, also ein Hebelausrücksystem, anzugeben, das eine möglichst geringe Bauhöhe aufweist.
Zur Lösung dieses Problems ist bei einer Verstelleinrichtung der eingangs genannten Art erfindungsgemäß vorgesehen, dass das Auflagerelement als Verschiebeschlitten ausgebildet ist, an dem eine feststehende Gewindespindel angeordnet ist, auf der eine über das Stellelement angetriebene lagefeste Mutter läuft.
Auch bei der erfindungsgemäßen Verstelleinrichtung kommt eine Gewindespindel zum Einsatz, jedoch dreht diese nicht, sondern ist fest mit dem Verschiebe- schütten verbunden. Anders als im Stand der Technik erfolgt hier die Bewegungskopplung der feststehenden Gewindespindel zum motorischen Stellelement über die vom Stellelement rotierend angetriebene Mutter. Bei einer Rotation der Mutter wird die Gewindespindel je nach Drehrichtung in die Mutter eingezogen oder aus ihr herausgeschoben, mithin also der Verschiebeschlitten entweder zum feststehenden Stellmotor hingezogen oder von diesem wegbewegt.
Die erfindungsgemäße Lösung, nämlich die Spindel-Mutter-Kopplung extern zum Verschiebeschlitten vorzusehen, beziehungsweise an diesem die Gewin- despindel lediglich lagefest anzuordnen, ermöglicht eine beachtliche Verminderung der Bauhöhe, nachdem dort kein Bauraum zur Integration der Mutter mehr vorzusehen ist, vielmehr ist lediglich eine einfach konzipierbare mechanisch feste Kopplung der Gewindespindel mit dem Verschiebeschlitten beziehungsweise einem entsprechenden Gehäuseabschnitt oder dergleichen vorzusehen, was durch eine einfache Schnapp-Rast-Verbindung oder Schraubverbindung etc. ohne weiteres bewerkstelligt werden kann.
Nach einer ersten Erfindungsalternative kann die Mutter in axialer Verlängerung
an einem Rotor des Stellelements angeordnet sein. Bei dieser Erfindungsausgestaltung wird also die Mutter als separates Bauteil hergestellt und mit dem Rotor in dessen axialer Verlängerung angeordnet. Sie befindet sich in diesem Fall also außerhalb des Motorgehäuses. Die Gewindespindel durchsetzt die Mutter und läuft in den als Hohlwelle ausgeführten Rotor, so dass hinreichend axiale Bewegungslänge gegeben ist.
Eine alternative Erfindungsausgestaltung sieht vor, dass die Mutter direkt am Rotor selbst ausgebildet ist. Bei dieser Erfindungsausgestaltung befindet sich also die Verbindung Gewindespindel-Mutter direkt am beziehungsweise im Rotor. Hierzu ist die Rotorinnenwand entsprechend profiliert, weist also den Mutter-Gewindezug auf, der für die Bewegungskopplung mit der Gewindespindel erforderlich ist.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, eine Gleitkopplung zwischen Mutter und Gewindespindel vorzusehen, mithin also die Mutter mit ihrem Gewindezug unmittelbar in den Gewindezug der Gewindespindel eingreifen zu lassen. In diesem Fall ist also die Mutter unmittelbar mit der Gewindestange bewegungsgekoppelt.
Alternativ hierzu kann die Mutter und die Gewindespindel aber auch einen RoII- körpergewindetrieb bilden, bei dem in bekannter Weise zwischen der Mutter und der Gewindespindel Rollkörper laufen, so dass es während der Bewegung lediglich zu einer rollenden, nicht aber zu einer gleitenden Reibung wie bei ei- nem unmittelbaren Zusammenwirken zwischen Mutter und Gewindespindel kommt. Eine rollende Reibung ist aber um einen Faktor 10 oder mehr geringer als eine gleitende Reibung, was im Hinblick auf die Verschleißfestigkeit der Bewegungskopplung von Vorteil ist.
Die Mutter selbst kann nach einer Erfindungsausgestaltung eine Kugelmutter sein. Sofern an der Gewindespindel und der Mutter mehrere Gänge vorgesehen sind, ist es ausreichend, pro Gewindegang nur eine Kugel vorzusehen, auf eine Kugelrückführung kann in diesem Fall verzichtet werden. Eine solche Mutter
baut jedoch axial gesehen länger, die Tragfähigkeit ist nicht so groß wie bei einer Kugelmutter mit Kugelrückführung, die als Alternative verwendet werden kann. Bei einer Kugelmutter mit Kugelrückführung weist die Gewindespindel wie auch die Mutter selbst üblicherweise nur einen Gewindegang auf, auf dem die mehreren Kugeln laufen, die über die Kugelrückführung kontinuierlich wieder zurückgesetzt werden.
Alternativ zur Verwendung einer Kugelmutter kann die Mutter auch eine Gewinderollenmutter sein.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der Zeichnungen. Dabei zeigen:
Fig. 1 eine Prinzipdarstellung eines Hebelsystems unter Verwendung einer Verstelleinrichtung in Verbindung mit einer Kupplung im geöffneten Zustand,
Fig. 2 das Hebelsystem nebst Kupplung aus Fig. 1 mit geschlossener
Kupplung,
Fig. 3 eine erfindungsgemäße Verstelleinrichtung einer ersten Ausfüh- rungsform,
Fig. 4 eine erfindungemäße Verstelleinrichtung einer zweiten Ausführungsform in einer Schnittansicht, und
Fig. 5 die Verstelleinrichtung aus Fig. 4 in einer Seitenansicht.
Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen
Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Verstelleinrichtung 1 in Wirkungsverbindung mit einem Hebelsystem 2 bestehend aus einem ersten Hebel 3, der eine gerade Gegenlagerfläche 4 bildet, auf der das Auflagerelement 5 in Form eines Verschiebeschlittens 6 läuft, sowie umfassend einen zweiten Hebel 7, der gebogen ist (der aber auch gerade sein kann), und der auf dem Auflagerelement 5 in einem Auflagepunkt A, der gleichzeitig auch ein Drehpunkt ist, aufgelagert ist. Der Hebel 7 ist an einem Ende mit einem Energiespeicher 8, hier in Form einer vorgespannten Feder, gekoppelt, die ihrerseits von einem Gegenlager 9, das Teil einer Abstützung 10 ist, an der auch der Hebel 3 beziehungsweise die Gegenlagerfläche 4 ausgebildet ist, gegengelagert ist. Hierbei handelt es sich beispielsweise um einen Gehäuseabschnitt oder dergleichen.
Am anderen Ende ist der gebogene Hebel 7 mit einem Axiallager 1 1 gekoppelt, das um die hier nur strichpunktiert dargestellte Welle 12 herum angeordnet ist, wobei das Axiallager 1 1 auf eine Tellerfeder 13 der Kupplung 14 wirkt. Die Kupplung 14 umfasst eine Gegendruckplatte 15, eine Kupplungsscheibe 16, eine Druckplatte 17, einen Kupplungsdeckel 18 sowie eine Tellerfeder 13. Der Aufbau einer solchen Kupplung ist hinlänglich bekannt und muss nicht näher erläutert werden. Die Verstelleinrichtung 1 umfasst neben dem Auflagerelement 5 in Form des Verschiebeschlittens 6 ferner eine motorische Stelleinrichtung 19 umfassend einen Elektromotor 20 sowie eine Gewindespindel 21 , die fest mit dem Verschiebeschlitten 6 verbunden ist und mit dem Elektromotor 20 bevor- zugt über einen Kugelgewindetrieb gekoppelt ist. Durch Betätigung des Elektromotors 20 und Drehung der mit dem Rotor des Elektromotors gekoppelten Kugelmutter (in den Figuren 1 und 2 nicht gezeigt) fährt die Gewindespindel 21 je nach Drehrichtung aus dem als Hohlkörper ausgeführten Rotor heraus oder in diesen herein. Durch Betätigung des Elektromotors kann also wie durch den Doppelpfeil P gezeigt der Verschiebeschlitten linear aus der in Fig. 1 gezeigten Stellung, in der der Auflagepunkt A im Wesentlichen in unmittelbarer Verlängerung mit der Richtung der Krafteinleitung über den Energiespeicher positioniert ist, in eine davon entfernte Stellung, wie in Fig. 2 gezeigt, linear verschoben
werden. Der Auflagepunkt B gemäß Fig. 2 teilt den Hebel 7 in zwei Hebelabschnitte 7a, 7b, infolge der Verlagerung des Auflage- oder Drehpunkts B kann in Anwendung des Hebelgesetzes folglich der sich entspannende Energiespeicher 8 den Hebel zusätzlich zur bei der Kupplungsbetätigung einwirkenden Kraft K, die auf den Hebel 7 im Bereich des vorderen, mit dem Axiallager 1 1 (auch Ausrücklager genannt) wirkenden Hebelabschnitt eingeleitet wird, einwirken. Ersichtlich kann also je nach Positionierung des Verschiebeschlittens 6 und mithin der Verlagerung des Auflagepunktes der Grad der unterstützenden Krafteinleitung aus dem Energiespeicher 8 variiert und mithin der jeweiligen Betriebsbedingung angepasst werden.
Fig. 3 zeigt eine erste Ausführungsform einer Verstelleinrichtung 1. Gezeigt ist der Verschiebeschlitten 6, an dem im gezeigten Beispiel an jeder Seite ein Rollenpaar vorgesehen ist, wobei die beiden äußeren Rollen 22 beispielsweise aus dem ersten Hebel 3 abrollen, während die beiden inneren Rollen 23 beispielsweise auf dem gebogenen Hebel 7 gemäß den Figuren 1 und 2 abrollen. Der Verschiebeschlitten 6 weist ein Mittelteil 24 auf, in dem die zentrale Schlittenwelle 25 gehaltert ist, wobei die Rollen 22, 23 über entsprechende Nadellager drehgelagert sind.
Am Mittelteil 24 ist in einer entsprechenden Steck-, Rast-, Klemm- oder Schraubaufnahme 26 die Gewindespindel 21 lagefest aufgenommen, das heißt, sie dreht sich in dieser Aufnahme nicht.
Gezeigt ist ferner der Elektromotor 20 mit seinem Stator 27 und dem Rotor 28. Mit dem Rotor 28 verbunden ist bei dieser Ausführungsform eine Kugelmutter 29. Diese ist an der Rotorstirnseite über eine geeignete, hier nicht näher gezeigte Verbindung, also in axialer Verlängerung des als Hohlkörper ausgeführten Rotors 28 angeordnet. Die Kugelmutter 29 weist einen Gewindegang 30 auf, dessen Steigung dem Gewindegang 31 der Gewindespindel 21 entspricht. Vorgesehen sind ferner mehrere Kugeln, die in Fig. 3 nicht näher gezeigt sind. Ebenfalls nicht näher gezeigt ist eine Kugelrückführung, um die Kugeln dieses Kugelgewindetriebs, gebildet aus der Kugelmutter 29, den Kugeln und der Ge-
windespindel 21 , umlaufend fördern zu können.
Wird nun der elektrische Stellmotor 20 betrieben, so dreht zwangsläufig der Rotor 28, die Drehrichtung hängt von der gewünschten Schlittenbewegung ab. Je nach Drehrichtung ist ersichtlich, dass die Gewindespindel 21 entweder aus der Kugelmutter 29 herausbewegt wird, die Kugelmutter 29 dreht also um die Gewindespindel, die abrollenden Kugeln fördern die Gewindespindel 21 nach außen. Bei umgekehrter Drehrichtung des Rotors 28 wird die Gewindespindel 21 eingezogen, ihr hinteres Ende wird also weiter in den Rotor 28, der hier als hohlzylindrisches Bauteil ausgeführt ist, hineinbewegt, mithin also auch der Verschiebeschlitten 6 in Richtung des Elektromotors 20 bewegt. Auf diese Weise kann eine einfache Verstellung zwischen den Punkten A und B gemäß den Figuren 1 und 2 erreicht werden.
Die Figuren 4 und 5 zeigen eine weitere Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Verstelleinrichtung 1. Auch hier ist ein Verschiebeschlitten 6 vorgesehen, ebenfalls umfassend äußere und innere Rollenpaare 22, 23 sowie ein Mittelteil 24, an dem lagefest die Gewindespindel 21 montiert ist. Auch hier weist der Elektromotor 20 einen Stator 27 und einen hohlzylindrischen Rotor 28 auf, wo- bei der Rotor auch hier über zwei Wälzlager 32, 33 am Gehäuse 34 des Stellmotors drehgelagert ist. Solche Wälzlager sind ebenfalls bei dem Stellmotor 20 aus Fig. 3 vorgesehen.
Anders als bei der Ausführungsform nach Fig. 3 ist hier keine separate Kugel- mutter am Rotor 28 in dessen axialer Verlängerung vorgesehen, vielmehr ist hier die Kugelmutter 29 direkt am Rotor 28 ausgebildet. Hierzu ist über einen bestimmten Längenabschnitt die Innenwand des Rotors 28 mit dem Gewindegang 30 profiliert. Gezeigt sind hier ferner die Kugeln 35, die in dem Gewindegang 30 der Kugelmutter 29 und dem Gewindegang 31 der Gewindespindel 21 laufen. Gezeigt ist ferner eine Kugelrückführung 36 beziehungsweise die beiden hierfür vorgesehenen Durchbrechungen im Rotor 28, in die entsprechende Rückführelemente (üblicherweise Kunststoffumlenkungen) einzusetzen sind, und über die einlaufende Kugeln in die benachbarten Gewindezüge zurückge-
setzt werden.
Ersichtlich ergibt sich auch hier eine axiale Bewegung des Verschiebeschlittens 6 bei einer Rotorrotation, die feststehende Gewindestange 21 wird über die rotierende Kugelmutter 29, hier also unmittelbar den rotierenden Rotor 28 axial entweder aus dem Rotor 28 herausbewegt oder in diesen hineingezogen. Ersichtlich ist die Gewindespindel 21 von einem Faltenbalg 37 umgeben, der mit einem Ende am Mittelteil 24 und mit dem anderen Ende am Gehäuse 34 des Stellmotors 20 befestigt ist, was auch bei der Ausführungsform nach Fig. 3 vor- gesehen ist.
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass anstelle eines realisierten Kugelgewindetriebs auch ein Gewinderollentrieb realisiert sein kann, bei dem anstelle einzelner Kugeln entsprechende Gewinderollen verwendet werden können, die in entsprechenden Gewindezügen an der Gewindespindel beziehungsweise der Mutter laufen. Weiterhin ist es denkbar, anstelle der vier nebeneinander angeordneten Rollen 22, 23 an jeder Seite zwei übereinander angeordnete Rollen 22, 23 vorzusehen, so dass mithin der Verschiebeschlitten 6 nicht mehr wie in den Figuren dargestellt zur Seite relativ breit aufbaut, sondern mehr in die Höhe aufbaut.
Bezugszahlenliste
1 Verstelleinrichtung
2 Hebelsystem
3 Hebel
4 Gegenlagerfläche
5 Auflagerelement
6 Verschiebeschlitten
7 Hebel
7a Hebelabschnitt
7b Hebelabschnitt
8 Energiespeicher
9 Gegenlager
10 Abstützung
11 Axiallager
12 Welle
13 Tellerfeder
14 Kupplung
15 Gegendruckplatte
16 Kupplungsscheibe
17 Druckplatte
18 Kupplungsdeckel
19 Stelleinrichtung
20 Elektromotor
21 Gewindespindel
22 äußere Rolle
23 innere Rolle
24 Mittelteil
25 Schlittenwelle
26 Steck-, Rast-, Klemm- oder Schraubaufnahme
27 Stator
28 Rotor
29 Kugelmutter
Gewindegang
Gewindegang
Wälzlager
Wälzlager
Gehäuse
Kugeln
Kugelrückführung
Faltenbalg
Claims
1. Verstelleinrichtung für Kupplungen oder Getriebebremsen, insbesondere von Kraftfahrzeugen, umfassend ein motorisches Stellelement und ein über dieses linear verschiebbares Auflagerelement, das einen Auflage- und Drehpunkt für einen Hebel bildet, dadurch gekennzeichnet, dass das Auflagerelement (5) als Verschiebeschlitten (6) ausgebildet ist, an dem eine feststehende Gewindespindel (21 ) angeordnet ist, auf der eine über das Stellelement (19) angetriebene lagefeste Mutter (29) läuft.
2. Verstelleinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Mutter (29) in axialer Verlängerung an einem Rotor (28) des Stellelements (19) angeordnet ist.
3. Verstelleinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Mutter (29) direkt am Rotor (28) selbst ausgebildet ist.
4. Verstelleinrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mutter (29) und die Gewindespindel (21 ) einen Rollkörpergewindetheb bilden.
5. Verstelleinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mutter eine Kugelmutter (29) ist.
6. Verstelleinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kugelmutter (29) eine Kugelrückführung (36) aufweist.
7. Verstelleinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Gewindespindel (21 ) mehrere Gewindegänge (31 ) und die Mutter (29) jeweils eine einem Gewindegang (31 ) zugeordnete Kugel (35) aufweist.
8. Verstelleinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mutter (29) eine Gewinderollenmutter ist.
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