WO2015086243A2 - Getriebewelle sowie verfahren und vorrichtung zu deren herstellung - Google Patents

Getriebewelle sowie verfahren und vorrichtung zu deren herstellung Download PDF

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Definitions

  • the invention relates to a transmission shaft of a running in Vorgelegebauweise gearbox which forms one of at least two largely identical countershafts and is composed of a plurality of butt welded together hollow shaft sections, of which at least two hollow shaft sections are each provided with at least one helical gear of a fixed spur gear.
  • the invention also relates to a method and an apparatus for producing such a transmission shaft from a plurality of press-welded hollow shaft sections.
  • Transmission shafts of gearboxes designed in countershaft design are usually designed as solid solid shafts.
  • fixed gears of spur gears such as input constants, shiftable gear ratios or output constants are often made as separate components which are pressed against correspondingly formed bearing seats on the transmission shaft and preferably additionally positively secured, for example by pinning, against axial movement.
  • the gears of fixed wheels can be incorporated by suitable machining methods, such as rollers, rollers or milling, in corresponding annular webs of the gear shaft. In this case, the fixed wheels are integrally connected to the respective transmission shaft.
  • a disadvantage of such massive transmission shafts is their large mass, by which the weight of the relevant gearbox is increased, and the associated high moment of inertia, against the resistance of the relevant gear shaft, if it is an input shaft or a countershaft, in a circuit-related Synchronization of the target gear must be delayed or accelerated. Furthermore, the higher material usage is associated with higher costs.
  • gear shafts have been proposed, which are designed without loss of strength as hollow shafts. These are so-called built transmission shafts, which are composed of several non-positively, positively and / or cohesively interconnected hollow shaft sections.
  • a corresponding transmission shaft which is composed of three hollow shaft sections.
  • the hollow shaft sections which are preferably produced by massive deformation are connected to each other on blunt abutting annular surfaces by laser welding or by rotary friction welding.
  • the axially outer hollow shaft sections have been closed at their free ends by swaging.
  • the arranged on the transmission shaft fixed wheels are made as separate components and pressed onto associated bearing seats of the respective hollow shaft sections.
  • the DE 10 2006 01 6 099 B4 discloses a method for producing a gear hollow shaft and a gear hollow shaft produced by this method.
  • the hollow gear shaft is constructed from a plurality of axially successive hollow shaft sections, wherein at least two hollow shaft sections are each provided with a toothing of a arranged on the gear hollow shaft fixed wheel.
  • the hollow shaft sections have been connected to each other at two butt abutting annular surfaces by rotary friction welding.
  • the teeth of the respective hollow shaft sections have been finished before joining.
  • the hollow shaft sections should be joined together with high accuracy. How this is to be achieved, however, the DE 10 2006 01 6 099 B4 is not apparent.
  • a transmission shaft embodied as a hollow shaft, which is likewise composed of a plurality of hollow shaft sections, and a method for the production thereof.
  • the hollow shaft sections have for their mutual centering at the ends facing each other coaxially intermeshing plug contours with several stepped stepped, Tapered inclined Reibumbleflachen on their connection by rotary friction welding on.
  • the hollow shaft sections for their axial adjustment at the edge of the plug contours each annular radial abutment surfaces. Due to the shape of the plug contours, the hollow shaft sections can indeed be connected to each other with high radial and axial accuracy. To produce the plug contours with the friction and stop surfaces, however, a complex mechanical processing of the hollow shaft sections is required.
  • the arrangement of the plug contours requires an unfavorably large wall thickness of the hollow shaft sections.
  • a running in countershaft design manual transmission has at least two largely identical countershafts, each of a plurality of press-welded together and partially provided with at least one helical gear of a spur gear Hohlwellenabitesen, there is the problem of precise alignment of the peripheral Target angular position of the hollow shaft sections provided with a helical toothing.
  • Two countershafts in a running in countershaft design gearbox serve to distribute a torque to be transmitted to two parallel power transmission branches and thereby to achieve a relatively compact and lightweight design and high transmission efficiency of the relevant gearbox.
  • a precise alignment of the circumferential angular position of the gears of the fixed wheels is required for a uniform distribution of the torque to be transmitted, since these teeth in pairs with a single counter gear of another transmission shaft, such as a rotatably mounted on an input shaft fixed wheel of an input constant or on a Intermediate or output shaft rotatably mounted idler gear of a shiftable gear ratio, are in meshing engagement.
  • the hollow shaft sections In the known pressure welding processes, such as rotational friction welding and electric arc welding with magnetically moved arc, the hollow shaft sections to be connected to each other after plasticizing tion of the mutually facing contact surfaces with high contact force axially joined together, which is inevitably associated with a certain axial tolerance.
  • the axial joining of the hollow shaft sections can thus result in a deviation of the gears arranged thereon from their axial desired position, which in the conventional design has the effect of helical gears such as a rotation of the respective fixed wheels or hollow shaft sections. As a result, then no optimal meshing engagement with the associated counter gear is given more.
  • the invention is therefore based on the object to propose a gear shaft of the aforementioned type, which is composed of a plurality of butt welded together hollow shaft sections, and provided with at least one helical gearing of a fixed gear of a spur gear hollow shaft sections in the assembled state with respect to their circumferential target angular position are exactly aligned.
  • a method and an apparatus for producing such a transmission shaft from a plurality of press-welded hollow shaft sections are described.
  • the invention therefore initially relates to a transmission shaft of a gearbox designed in Vorgelegebauweise, which forms one of at least two largely identical countershafts and is composed of a plurality of butt welded together hollow shaft sections, of which at least two hollow shaft sections are each provided with at least one helical gear of a fixed spur gear.
  • the helical shaft portions provided with a helical gear respectively proportional to a deviation .DELTA. ⁇ of its axial nominal position by a correction angle .DELTA.
  • the invention is based on a gear shaft of a gearbox designed in a countershaft design, which forms one of at least two largely identical countershafts and is constructed from a plurality of butt welded hollow shaft sections. At least two of the hollow shaft sections are each provided with at least one helical toothing of a fixed gear of a spur gear.
  • the counter gear can be, for example, the fixed wheel of an input constant arranged rotatably on the input shaft of the transmission, or the gear wheel rotatably mounted on the output or main shaft of the transmission and an associated gear coupling with this rotatably connected idler gear of a switchable gear ratio. Due to the optimal meshing engagement of the teeth of the at least two countershafts with the respective counter gear, the power flow takes place in equal parts on the at least two each of the countershafts comprehensive power transmission branches.
  • the hollow shaft sections of the transmission shaft are preferably connected to each other by rotational friction welding.
  • the heating of the material is restricted to a narrow region near the mutually facing contact surfaces of the hollow shaft sections and is identical over the circumference, ie rotationally symmetrical with respect to the central axis of the hollow shaft sections.
  • One thermally induced distortion of the hollow shaft sections and an associated deflection of the transmission shaft are therefore largely excluded.
  • hollow shaft sections may also be interconnected by electric arc welding with a magnetically moved arc.
  • the helical toothings of the hollow shaft sections are preferably designed with an axial excess width in relation to their counter toothed wheels to compensate for the axial tolerances. This ensures that the meshing engagement between the teeth of the hollow shaft sections and the associated counter gears is always independent of the existing axial tolerances over the full tooth width of the counter gears.
  • the transmission shaft has, as is conventional, a bearing with a fixed bearing and a movable bearing, wherein preferably the fixed bearing is arranged on the first hollow shaft portion to which the second hollow shaft portion is fixed, and that the floating bearing is arranged on the last hollow shaft portion which is attached to the penultimate hollow shaft section. Due to the arrangement of the fixed bearing on the first hollow shaft portion of this is fixed in the transmission housing of the gearbox in its axial nominal position. Füge facultye axial displacements of the remaining hollow shaft sections are then made possible by the mounted on the last hollow shaft section floating bearing and compensated storage technology.
  • the fixed bearing is arranged on the last hollow shaft portion which is fixed to the penultimate hollow shaft portion, and the floating bearing is arranged on the first hollow shaft portion to which secures the second hollow shaft portion is.
  • the last hollow shaft section via the fixed bearing in the transmission housing of the gearbox in its axial Sollpo- determined.
  • the remaining hollow shaft sections are then rotated back accordingly by the correction made during the axial joining of the circumferential rotation angle positions, so that even with this arrangement of the fixed bearing and the movable bearing, an optimal meshing engagement with the counter-gears is provided.
  • the fixed bearing are designed as a deep groove ball bearing and the movable bearing as a cylindrical roller bearing.
  • a gear shaft of a running in countershaft design gearbox which forms one of at least two largely identical countershafts and is composed of a plurality of butt welded together hollow shaft sections. At least two of the hollow shaft sections are each provided with at least one helical toothing of a fixed gear of a spur gear.
  • a helical gear hollow shaft sections according to the method after the plasticization of the material at the facing contact surfaces during the axial assembly with the adjacent hollow shaft portion in each case in proportion to a deviation .DELTA. ⁇ rotated from its axial nominal position by a correction angle .DELTA. around its central axis.
  • the rotation of the hollow shaft sections can be effected by means of a rotary drive, which is in drive connection with a pressure shaft which receives the respective hollow shaft section at the end. It may be a separate rotary motor, which is mechanically independent of the axial feed during the joining of the hollow shaft sections controllable. It may, however, also be a passive rotary drive coupled to the axial feed by a machine-internal linkage stage. Such coupling gear stages, via which a rotary drive is coupled with an axial feed, are known, for example, from lathes.
  • the rotation of the hollow shaft sections takes place by means of a form-fitting rotary guide, which receives between a cylindrical portion of the respective hollow shaft section end
  • Plunger and a housing fixed bore is arranged, and which has the slope s of the helical gearing.
  • the hollow shaft sections are preferably connected to one another by rotary friction welding, wherein the plasticization of the mutually facing contact surfaces takes place in each case by rotating an axially non-displaceable hollow shaft section and by simultaneous axial pressing of the nonrotatable hollow shaft section against the rotatable hollow shaft section with moderate contact pressure via the pressure piston, and wherein the assembly of the Hollow shaft sections after the plasticization of the contact surfaces by an axial pressing of the nonrotatable hollow shaft section against the rotatable hollow shaft section with high contact pressure by means of the plunger.
  • the hollow shaft sections can also be connected to each other by electric arc welding with magnetically moved arc, wherein the plastication of the facing contact surfaces is in each case by a magnetically controlled between the housing fixed poles and the area of the contact surfaces circular arc running, and wherein the joining of the hollow shaft sections after the Plasticizing the contact surfaces by an axial pressing of a hollow shaft portion against the other hollow shaft portion with high contact pressure by means of the plunger takes place.
  • a plunger is provided with a first receptacle for a hollow shaft section, which is rotatable about its central axis as required proportional to its axial feed.
  • Said device is used to produce a gear shaft of a gearbox designed in Vorgelegebauweise, which forms one of at least two largely identical countershafts and is composed of a plurality of butt welded together hollow shaft sections. At least two of the hollow shaft sections are each provided with at least one helical toothing of a fixed gear of a spur gear.
  • the device In order to enable the axial joining of a hollow shaft section provided with at least one helical gearing of a fixed wheel to an adjacent hollow shaft section corresponding to an axial offset occurring due to a fitting, the device is provided with a plunger with a first receptacle for the hollow shaft section to be attached, the plunger being required is rotatable about its central axis proportional to its axial feed.
  • the plunger can be actively rotated by means of a controllable, that is switched on and off and adjustable in its rotational speed rotary motor.
  • a controllable that is switched on and off and adjustable in its rotational speed rotary motor.
  • this requires a separate rotary motor with a corresponding control device.
  • the plunger may also be passively rotatable in proportion to the axial feed rate by means of an input and disengageable machine-internal linkage stage having a ratio corresponding to the pitch of the helical gear.
  • Such coupling gear stages by means of which a rotary drive is coupled with an axial feed, are known for example from lathes.
  • the plunger is passively rotatable by means of an engageable and disengageable positive rotation guide, which is arranged between a cylindrical portion of the plunger and a housing-fixed bore, and which has the slope s of the helical toothing.
  • an engageable and disengageable positive rotation guide which is arranged between a cylindrical portion of the plunger and a housing-fixed bore, and which has the slope s of the helical toothing.
  • the rotary guide is formed for example from at least one arranged on the cylindrical portion of the plunger, radially projecting guide web and at least one arranged in the fixed housing bore guide groove, wherein the guide web and the guide groove each have the pitch of the helical teeth, and the guide web with the rotation guide in the guide groove engages.
  • the device according to the invention can be designed for connecting the hollow shaft sections by means of rotational friction welding and have a further rotatable receptacle for an adjacent hollow shaft section, which is in drive connection for plasticizing the mutually facing contact surfaces of the two adjacent hollow shaft sections with a controllable rotary drive and a controllable brake.
  • a typical device for rotary friction welding tubular workpieces without a rotary drive of the workpiece to be joined is known for example from DE 195 23 240 C1.
  • the device according to the invention can also be designed for connecting the hollow shaft sections by electric arc welding with magnetically controlled arc and have a further receptacle for an adjacent hollow shaft section and an annular pole and coil arrangement for plasticizing the facing contact surfaces of the two adjacent hollow shaft sections.
  • a typical device for electric arc welding with magnetically controlled arc without a rotational drive of the workpiece to be joined is described for example in DE 30 18 199 C2.
  • FIG. 1 shows a transmission shaft according to the invention in a perspective sectional view
  • 2 shows the transmission shaft according to FIG. 1 with bearings in a perspective full view
  • FIG. 1 shows a transmission shaft according to the invention in a perspective sectional view
  • 2 shows the transmission shaft according to FIG. 1 with bearings in a perspective full view
  • FIG. 1 shows a transmission shaft according to the invention in a perspective sectional view
  • 2 shows the transmission shaft according to FIG. 1 with bearings in a perspective full view
  • Fig. 3 shows an apparatus for producing a gear shaft according to Figures 1 and 2 in a schematic, perspective view
  • Fig. 4 shows a known transmission for use of the transmission shaft according to FIG. 1 and FIG. 2 in a longitudinal center section.
  • a transmission shaft 1 which is cut open in the longitudinal direction as an exemplary embodiment in FIG. 1, forms one of at least two largely identical countershafts of a gearbox designed in the countershaft design.
  • the transmission shaft 1 according to the invention is designed as a hollow shaft and constructed of four butt-welded hollow shaft sections 2, 3, 4, 5. These four hollow shaft sections 2, 3, 4, 5 are each integrally provided with at least one helical toothing 6, 7, 8, 9, 10 and each have annular, facing each other contact surfaces 1 1, 12, 13, 14, 15, 1 6.
  • the helical gears 6, 7, 8, 9, 10 have, as usual, a graphically not further marked identical pitch s, which cancel out the axial forces occurring during the power transmission within the gear shaft 1 and thus need not be taken over a bearing.
  • a arranged on the first hollow shaft section 2 first helical gear 6 forms the arranged on the gear shaft 1 fixed gear of a first spur gear of the gearbox.
  • a arranged on the first hollow shaft section 2 wider second helical gear 7 forms the arranged on the transmission shaft 1 common fixed wheel of two further spur gears of the gearbox.
  • a arranged on the second hollow shaft portion 3 third helical gear 8 forms the arranged on the transmission shaft 1 fixed gear of a fourth spur gear of the gearbox.
  • a arranged on the third hollow shaft section 4 fourth helical gear 9 forms the arranged on the transmission shaft 1 fixed a fifth spur gear of the gearbox.
  • a arranged on the fourth hollow shaft section 5 fourth helical gear 10 forms the arranged on the transmission shaft 1 fixed gear of a fifth spur gear of the gearbox.
  • the second hollow shaft section 3 has been joined after the plasticization of the material to the facing contact surfaces 1 1, 12 by an axial pressing with high contact force with the first hollow shaft section 2.
  • the third hollow shaft section 4 has been joined to the second hollow shaft section 3 after the plasticization of the material at the mutually facing contact surfaces 13, 14 by an axial pressing with high contact pressure.
  • the third hollow shaft section 4 has also been rotated about the central axis 19 in accordance with the pitch s of the helical gear 9 in proportion to a deviation ⁇ from its axial nominal position by a correction angle ⁇ .
  • the fourth hollow shaft section 5 has been joined after the plasticization of the material to the facing contact surfaces 15, 1 6 by an axial pressing with high contact force with the third hollow shaft section 4.
  • the axial assembly with the third hollow shaft section 4 and the fourth hollow shaft section 5 has been rotated in accordance with the slope s of the helical gear 10 proportional to a deviation ⁇ of its axial nominal position by a correction angle ⁇ about the central axis 19.
  • the transmission shaft 1 is rotatably supported in a conventional manner via a fixed bearing 20 and a movable bearing 22 in a transmission housing, not shown.
  • a fixed bearing 20 As is apparent from the perspective views of Fig. 1 and Fig. 2, which is designed as a deep groove ball bearing 21 fixed bearing 20 is disposed on an inner bearing seat 17 of the fourth hollow shaft section 5.
  • the designed as a cylindrical roller bearing 23 floating bearing 22 is correspondingly arranged at the axially opposite end of the transmission shaft 1 to an outer bearing seat 1 8 of the first hollow shaft section 2.
  • FIG. 3 schematically shows a preferred embodiment of a device 24 for producing a gear shaft according to FIGS. 1 and 2.
  • the device 24 serves to connect the hollow shaft sections 2, 3, 4, 5 by rotational friction welding.
  • the device 24 has a first receptacle 25 for a hollow shaft section 2, 3, 4, which for plasticizing the mutually facing contact surfaces 1 1, 12; 13, 14; 15, 1 6 of the respective adjacent hollow shaft sections 2, 3; 3, 4; 4, 5 with a controllable rotary drive 26 and in FIG. 3, not shown, controllable brake is in drive connection.
  • the first receptacle 25 is presently designed as a chuck.
  • the device 24 also has a Plunger 27 with a second receptacle 28 for a hollow shaft section to be applied 3, 4, 5, which is as needed rotatable about its central axis proportional to its axial feed.
  • the plunger 27 By means of the plunger 27 is to be attached hollow shaft section 3, 4, 5 for plasticizing the material in the region of the contact surfaces 1 1, 12; 13, 14; 15, 1 6 first with moderate contact pressure and after the plasticization with high contact pressure against the adjacent hollow shaft section 2, 3, 4 pressed.
  • the second receptacle 28 is presently designed as a housing-fixed radial guide.
  • a positive rotation guide 29 is provided which is disposed between a cylindrical portion 30 of the plunger 27 and a housing-fixed bore, not shown in FIG. 3, and which the slope s of the helical gears 6, 7, 8, 9, 10th having.
  • the rotary guide 29 comprises a plurality of radially projecting guide webs 31 which are arranged on the cylindrical portion 30 of the plunger 27, and corresponding guide grooves which are arranged in the housing-fixed bore and in which the guide webs 31 engage.
  • the guide webs 31 and the guide grooves each have the pitch s of the helical gears 6, 7, 8, 9, 10.
  • the first hollow shaft section 2 is fastened in the receptacle 25 of the rotary drive 26.
  • the second hollow shaft section 3 is already attached to the first hollow shaft section 2, as well as the third hollow shaft section 4 is already attached to the second hollow shaft section 3.
  • the fourth hollow shaft section 5 is fixed in the receptacle 28 of the plunger 27.
  • the third hollow shaft section 4 is rotated by means of the rotary drive 26 and the fourth hollow shaft section 5 pressed by the plunger 27 with moderate contact force against the third hollow shaft section 4.
  • the third hollow shaft section 4 is braked and fixed in the correct position relative to its peripheral angular position.
  • the fourth hollow shaft cut 5 pressed by the plunger 27 with high contact force against the third hollow shaft section 4, whereby these two hollow shaft sections 4, 5 are interconnected.
  • the main gear 33 has two largely identical countershafts 35, 36 with a plurality of helical gears of fixed gears associated with spur gears on.
  • the two countershafts 35, 36 of this gearbox 32 are therefore particularly suitable to be constructed according to the transmission shaft 1 according to the invention and manufactured according to the described method.

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Abstract

Getriebewelle sowie Verfahren und Vorrichtung zu deren Herstellung Die Erfindung betrifft eine Getriebewelle (1) eines in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetriebes, die eine von mindestens zwei weitgehend identischen Vorgelegewellen bildet und aus mehreren stumpf miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten (2; 3; 4; 5) aufgebaut ist, von denen mindestens zwei Hohlwellenabschnitte (2; 3; 4; 5) jeweils mit mindestens einer Schrägverzahnung (6; 7; 8; 9; 10) eines Festrades einer Stirnradstufe versehen sind. Zur Erzielung eines optimalen Verzahnungseingriffs der Schrägverzahnungen (6; 7; 8; 9; 10) mit den zugeordneten Gegenzahnrädern ist gemäß der Erfindung vorgesehen, dass die mit einer Schrägverzahnung (8; 9; 10) versehenen Hohlwellenabschnitte (3; 4; 5) jeweils proportional zu einer Abweichung (Δx) von ihrer axialen Sollposition um einen Korrekturwinkel (Δα) um ihre Mittelachse (19) gedreht mit dem jeweils benachbarten Hohlwellenabschnitt (2; 3; 4) verbunden sind, wobei das Verhältnis zwischen dem Korrekturwinkel (Δα) und der axialen Abweichung (Δx) der Steigung (s) der Schrägverzahnung (8; 9; 10) entspricht (Δα/Δx = s).

Description

Getriebewelle sowie Verfahren und Vorrichtung zu deren Herstellung
Die Erfindung betrifft eine Getriebewelle eines in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetriebes, die eine von mindestens zwei weitgehend identischen Vorgelegewellen bildet und aus mehreren stumpf miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten aufgebaut ist, von denen mindestens zwei Hohlwellenabschnitte jeweils mit mindestens einer Schrägverzahnung eines Festrades einer Stirnradstufe versehen sind. Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Herstellung einer derartigen Getriebewelle aus mehreren miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten.
Getriebewellen von in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetrieben, wie Eingangswellen, Vorgelegewellen, Hauptwellen oder Ausgangswellen, sind meistens als massive Vollwellen ausgebildet. Die auf diesen Getriebewellen angeordneten Festräder von Stirnradstufen, wie Eingangskonstanten, schaltbaren Übersetzungsstufen oder Ausgangskonstanten, sind häufig als separate Bauteile hergestellt, die an entsprechend ausgebildeten Lagersitzen auf die Getriebewelle aufgepresst und vorzugsweise zusätzlich formschlüssig, beispielsweise durch Verstiften, gegen ein axiales Bewegen gesichert sind. Es ist jedoch auch bekannt, dass die Verzahnungen von Festrädern durch geeignete Bearbeitungsverfahren, wie Walzen, Rollen oder Fräsen, in entsprechende Ringstege der Getriebewelle eingearbeitet sein können. In diesem Fall sind die Festräder einstückig mit der betreffenden Getriebewelle verbunden. Nachteilig an derartigen massiven Getriebewellen ist jedoch deren große Masse, durch welche das Gewicht des betreffenden Schaltgetriebes erhöht wird, sowie das damit verbundene hohe Massenträgheitsmoment, gegen dessen Widerstand die betreffende Getriebewelle, sofern es sich um eine Eingangswelle oder um eine Vorgelegewelle handelt, bei einer schaltungsbedingten Synchronisierung des Zielgangs verzögert oder beschleunigt werden muss. Weiterhin ist der höhere Materialeinsatz mit höheren Kosten verbunden. Zur Vermeidung dieser Nachteile sind Getriebewellen vorgeschlagen worden, die ohne Festigkeitseinbußen als Hohlwellen ausgebildet sind. Hierbei handelt es sich um sogenannte gebaute Getriebewellen, die aus mehreren kraft-, form- und/oder stoffschlüssig miteinander verbundenen Hohlwellenabschnitten aufgebaut sind.
In der DE 10 2005 036 681 A1 ist eine entsprechende Getriebewelle beschrieben, die aus drei Hohlwellenabschnitten zusammengesetzt ist. Die bevorzugt durch Massivumformung hergestellten Hohlwellenabschnitte sind jeweils an stumpf aneinander stoßenden Ringflächen durch Laserschweißen oder durch Rotationsreibschweißen miteinander verbunden. Die axial äußeren Hohlwellenabschnitte sind an ihren freien Enden durch Rundhämmern verschlossen worden. Die auf der Getriebewelle angeordneten Festräder sind als separate Bauteile hergestellt und auf zugeordnete Lagersitze der betreffenden Hohlwellenabschnitte aufgepresst.
Aus der DE 10 2006 01 6 099 B4 sind ein Verfahren zur Herstellung einer Getriebehohlwelle und eine nach diesem Verfahren hergestellte Getriebehohlwelle bekannt. Die Getriebehohlwelle ist aus mehreren axial aufeinander folgenden Hohlwellenabschnitten aufgebaut, wobei mindestens zwei Hohlwellenabschnitte jeweils mit einer Verzahnung eines auf der Getriebehohlwelle angeordneten Festrades versehen sind. Die Hohlwellenabschnitte sind jeweils an zwei stumpf aneinander stoßenden Ringflächen durch Rotationsreibschweißen miteinander verbunden worden. Die Verzahnungen der betreffenden Hohlwellenabschnitte sind vor dem Zusammenfügen fertig bearbeitet worden. Bezüglich ihrer umfangsseitigen Sollwinkellage und ihres radialen und axialen Versatzes sollen die Hohlwellenabschnitte mit hoher Genauigkeit zusammengefügt werden. Wie dies konkret erreicht werden soll, ist der DE 10 2006 01 6 099 B4 jedoch nicht zu entnehmen.
In der DE 10 2008 064 267 A1 sind eine als Hohlwelle ausgebildete Getriebewelle, die ebenfalls aus mehreren Hohlwellenabschnitten zusammengesetzt ist, sowie ein Verfahren zu deren Herstellung beschrieben. Die Hohlwellenabschnitte weisen zu ihrer gegenseitigen Zentrierung an den einander zugewandten Enden jeweils koaxial ineinander greifende Steckkonturen mit mehreren stufenförmig abgesetzten, kegelförmig geneigten Reibkontaktflachen zu ihrer Verbindung durch Rotationsreibschweißen auf. Zudem weisen die Hohlwellenabschnitte zu ihrer axialen Justierung am Rand der Steckkonturen jeweils ringförmige radiale Anschlagflächen auf. Durch die Formgebung der Steckkonturen können die Hohlwellenabschnitte zwar mit hoher radialer und axialer Genauigkeit miteinander verbunden werden. Zur Herstellung der Steckkonturen mit den Reib- und Anschlagflächen ist jedoch eine aufwändige mechanische Bearbeitung der Hohlwellenabschnitte erforderlich. Zudem setzt die Anordnung der Steckkonturen eine ungünstig große Wandstärke der Hohlwellenabschnitte voraus.
Besonders wenn ein in Vorgelegebauweise ausgeführtes Schaltgetriebe, wie es vorliegend vorgesehen ist, mindestens zwei weitgehend identische Vorgelegewellen aufweist, die jeweils aus mehreren miteinander pressverschweißten und teilweise mit mindestens einer Schrägverzahnung eines Festrades einer Stirnradstufe versehenen Hohlwellenabschnitten aufgebaut sind, besteht das Problem einer genauen Ausrichtung der umfangsseitigen Sollwinkellage der mit einer Schrägverzahnung versehenen Hohlwellenabschnitte. Zwei Vorgelegewellen in einem in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetriebe dienen der Verteilung eines zu übertragenden Drehmomentes auf zwei parallele Kraftübertragungszweige und dadurch zur Erzielung einer relativ kompakten und leichten Bauweise sowie eines hohen Übertragungswirkungsgrades des betreffenden Schaltgetriebes. Eine genaue Ausrichtung der umfangsseitigen Winkellage der Verzahnungen der Festräder ist für eine gleichmäßige Verteilung des zu übertragenden Drehmomentes erforderlich, da diese Verzahnungen jeweils paarweise mit einem einzigen Gegenzahnrad einer anderen Getriebewelle, wie zum Beispiel einem auf einer Eingangswelle drehfest angeordneten Festrad einer Eingangskonstante oder einem auf einer Zwischen- oder Ausgangswelle drehbar gelagerten Losrad einer schaltbaren Übersetzungsstufe, in Verzahnungseingriff sind.
Bei den bekannten Pressschweißverfahren, wie dem Rotationsreibschweißen und dem elektrischen Lichtbogenschweißen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen, werden die miteinander zu verbindenden Hohlwellenabschnitte nach der Plastifizie- rung der einander zugewandten Kontaktflächen mit hoher Anpresskraft axial zusammengefügt, was zwangsläufig mit einer gewissen Axialtoleranz verbunden ist. Durch das axiale Zusammenfügen der Hohlwellenabschnitte kann sich somit eine Abweichung der auf diesen angeordneten Verzahnungen von ihrer axialen Sollposition ergeben, die sich bei der üblichen Ausführung als Schrägverzahnungen wie eine Verdrehung der jeweiligen Festräder beziehungsweise Hohlwellenabschnitte auswirkt. Hierdurch ist dann kein optimaler Verzahnungseingriff mit dem zugeordneten Gegenzahnrad mehr gegeben.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Getriebewelle der eingangs genannten Art vorzuschlagen, die aus mehreren stumpf miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten aufgebaut ist, und deren mit mindestens einer Schrägverzahnung eines Festrades einer Stirnradstufe versehenen Hohlwellenabschnitte im zusammengefügten Zustand bezüglich ihrer umfangsseitigen Sollwinkellage exakt ausgerichtet sind. Außerdem sollen ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Herstellung einer derartigen Getriebewelle aus mehreren miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten beschrieben werden.
Die Erfindung betrifft daher zunächst eine Getriebewelle eines in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetriebes, die eine von mindestens zwei weitgehend identischen Vorgelegewellen bildet und aus mehreren stumpf miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten aufgebaut ist, von denen mindestens zwei Hohlwellenabschnitte jeweils mit mindestens einer Schrägverzahnung eines Festrades einer Stirnradstufe versehen sind. Zur Lösung der die Getriebewelle betreffenden Aufgabe ist außerdem vorgesehen, dass die mit einer Schrägverzahnung versehenen Hohlwellenabschnitte jeweils proportional zu einer Abweichung Δχ von ihrer axialen Sollposition um einen Korrekturwinkel Δ um ihre Mittelachse gedreht mit dem jeweils benachbarten Hohlwellenabschnitt verbunden sind, wobei das Verhältnis zwischen dem Korrekturwinkel Δ und der axialen Abweichung Δχ der Steigung s der Schrägverzahnung entspricht (Δα/Δχ = s). Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen einer solchen erfindungsgemäßen Getriebewelle sind in den zugeordneten Unteransprüchen 2 bis 7 angegeben.
Die Erfindung geht demnach aus von einer Getriebewelle eines in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetriebes, die eine von mindestens zwei weitgehend identischen Vorgelegewellen bildet und aus mehreren stumpf miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten aufgebaut ist. Mindestens zwei der Hohlwellenabschnitte sind jeweils mit mindestens einer Schrägverzahnung eines Festrades einer Stirnradstufe versehen.
Dadurch, dass die mit einer Schrägverzahnung versehenen Hohlwellenabschnitte jeweils entsprechend der Steigung s ihrer Schrägverzahnung proportional zu einer Abweichung Δχ von ihrer axialen Sollposition um einen Korrekturwinkel Δ um ihre Mittelachse gedreht mit dem jeweils benachbarten Hohlwellenabschnitt verbunden sind, greifen die Verzahnungen der mindestens zwei Vorgelegewellen identisch in das jeweilige gemeinsame Gegenzahnrad ein. Bei dem Gegenzahnrad kann es sich zum Beispiel um das drehfest auf der Eingangswelle des Getriebes angeordnete Festrad einer Eingangskonstante, oder um das drehbar auf der Ausgangs- oder Hauptwelle des Getriebes gelagerte und über eine zugeordnete Gangkupplung mit dieser drehfest verbindbare Losrad einer schaltbaren Übersetzungsstufe handeln. Durch den optimalen Verzahnungseingriff der Verzahnungen der mindestens zwei Vorgelegewellen mit dem jeweiligen Gegenzahnrad erfolgt der Kraftfluss zu gleichen Teilen über die mindestens zwei jeweils eine der Vorgelegewellen umfassenden Kraftübertragungszweige.
Die Hohlwellenabschnitte der Getriebewelle sind bevorzugt durch Rotationsreibschweißen miteinander verbunden. Bei diesem Presschweißverfahren ist die Erhitzung des Materials auf einen engen Bereich nahe der einander zugewandten Kontaktflächen der Hohlwellenabschnitte beschränkt und über den Umfang identisch, also bezüglich der Mittelachse der Hohlwellenabschnitte rotationssymmetrisch. Ein thermisch bedingter Verzug der Hohlwellenabschnitte und eine damit verbundene Durchbiegung der Getriebewelle sind daher weitgehend ausgeschlossen.
Aus denselben Gründen können die Hohlwellenabschnitte auch durch elektrisches Lichtbogenschweißen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen miteinander verbunden sein.
Da die vorgenannten Pressschweißverfahren mit einer gewissen Axialtoleranz beim Zusammenfügen der Hohlwellenabschnitte ablaufen, sind die Schrägverzahnungen der Hohlwellenabschnitte gegenüber ihren Gegenzahnrädern zum Ausgleich der Axialtoleranzen vorzugsweise mit einer axialen Überbreite ausgeführt. Dadurch ist sichergestellt, dass der Verzahnungseingriff zwischen den Verzahnungen der Hohlwellenabschnitte und der zugeordneten Gegenzahnräder unabhängig von den vorliegenden Axialtoleranzen immer über die volle Zahnbreite der Gegenzahnräder erfolgt.
Die Getriebewelle weist, wie an sich üblich, eine Lagerung mit einem Festlager und einem Loslager auf, wobei bevorzugt das Festlager an dem ersten Hohlwellenabschnitt angeordnet ist, an dem der zweite Hohlwellenabschnitt befestigt ist, und dass das Loslager an dem letzten Hohlwellenabschnitt angeordnet ist, der an dem vorletzten Hohlwellenabschnitt befestigt ist. Durch die Anordnung des Festlagers an dem ersten Hohlwellenabschnitt wird dieser in dem Getriebegehäuse des Schaltgetriebes in seiner axialen Sollposition fixiert. Fügebedingte Axialverschiebungen der übrigen Hohlwellenabschnitte werden dann durch das an dem letzten Hohlwellenabschnitt montierte Loslager ermöglicht und lagerungstechnisch ausgeglichen.
Zur Lagerung der Getriebewelle mit einem Festlager und einem Loslager kann jedoch auch vorgesehen sein, dass das Festlager an dem letzten Hohlwellenabschnitt angeordnet ist, der an dem vorletzten Hohlwellenabschnitt befestigt ist, und das Loslager an dem ersten Hohlwellenabschnitt angeordnet ist, an dem der zweite Hohlwellenabschnitt befestigt ist. Hierdurch wird der letzte Hohlwellenabschnitt über das Festlager in dem Getriebegehäuse des Schaltgetriebes in seiner axialen Sollpo- sition festgelegt. Die übrigen Hohlwellenabschnitte sind dann durch die beim axialen Zusammenfügen erfolgten Korrektur der umfangsseitigen Drehwinkelpositionen entsprechend zurückgedreht, so dass auch bei dieser Anordnung des Festlagers und des Loslagers ein optimaler Verzahnungseingriff mit den Gegenzahnrädern gegeben ist.
Bezüglich der Ausführung der genannten Lager ist bevorzugt vorgesehen, dass das Festlager als Rillenkugellager und das Loslager als Zylinderrollenlager ausgebildet sind.
Die das Verfahren zur Herstellung einer Getriebewelle betreffende Aufgabe ist in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 8 dadurch gelöst, dass die mit einer Schrägverzahnung versehenen Hohlwellenabschnitte nach der Plastifizierung des Materials an den einander zugewandten Kontaktflächen während des axialen Zusammenfügens mit dem benachbarten Hohlwellenabschnitt jeweils proportional zu einer Abweichung Δχ von ihrer axialen Sollposition um einen Korrekturwinkel Δ um ihre Mittelachse gedreht werden, wobei das Verhältnis zwischen dem Korrekturwinkel Δ und der axialen Abweichung Δχ der Steigung s der Schrägverzahnung entspricht (Δ /Δχ = s).
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen dieses Verfahrens sind Gegenstand der Ansprüche 9 bis 12.
Bei diesem Verfahren geht es demnach um die Herstellung einer Getriebewelle eines in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetriebes, die eine von mindestens zwei weitgehend identischen Vorgelegewellen bildet und aus mehreren stumpf miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten aufgebaut ist. Mindestens zwei der Hohlwellenabschnitte sind jeweils mit mindestens einer Schrägverzahnung eines Festrades einer Stirnradstufe versehen. Um einen optimalen Verzahnungseingriff der Schrägverzahnungen der mindestens zwei Vorgelegewellen mit den zugeordneten Gegenzahnrädern und damit eine Gleichverteilung des übertragenen Drehmomentes auf die jeweils eine Vorgelegewelle umfassenden beiden Kraftübertragungszweige zu erreichen, werden die mit einer Schrägverzahnung versehenen Hohlwellenabschnitte verfahrensgemäß nach der Plastifizierung des Materials an den einander zugewandten Kontaktflächen während des axialen Zusammenfügens mit dem benachbarten Hohlwellenabschnitt jeweils proportional zu einer Abweichung Δχ von ihrer axialen Sollposition um einen Korrekturwinkel Δ um ihre Mittelachse gedreht. Dabei entspricht das Verhältnis zwischen dem Korrekturwinkel Δ und der axialen Abweichung Δχ jeweils der Steigung s der Schrägverzahnung (Δ /Δχ = s), wodurch die Auswirkung fügebedingter Axialverschiebungen der Hohlwellenabschnitte auf den Verzahnungseingriff mit den Gegenzahnrädern kompensiert wird.
Die Drehung der Hohlwellenabschnitte kann mittels eines Rotationsantriebs erfolgen, der mit einem den jeweiligen Hohlwellenabschnitt endseitig aufnehmenden Druckstempel in Antriebsverbindung steht. Es kann sich dabei um einen separaten Rotationsmotor handeln, der mechanisch unabhängig von dem axialen Vorschub beim Fügen der Hohlwellenabschnitte steuerbar ist. Es kann sich jedoch auch um einen durch eine maschineninterne Koppelgetriebestufe mit dem axialen Vorschub gekoppelten passiven Rotationsantrieb handeln. Derartige Koppelgetriebestufen, über die ein Drehantrieb mit einem axialen Vorschub gekoppelt ist, sind beispielsweise von Drehbänken bekannt.
Bevorzugt ist jedoch vorgesehen, dass die Drehung der Hohlwellenabschnitte mittels einer formschlüssigen Drehführung erfolgt, die zwischen einem zylindrischen Abschnitt des den jeweiligen Hohlwellenabschnitt endseitig aufnehmenden
Druckstempels und einer gehäusefesten Bohrung angeordnet ist, und welche die Steigung s der Schrägverzahnung aufweist. Mit einer derartigen Drehführung des Druckstempels kann der apparative Aufwand für einen separaten Rotationsantrieb des Druckstempels wie auch für eine maschineninterne Koppelgetriebestufe vermieden werden.
Die Hohlwellenabschnitte werden bevorzugt durch Rotationsreibschweißen miteinander verbunden, wobei die Plastifizierung der einander zugewandten Kontaktflächen jeweils durch ein Rotieren eines axial unverschiebbaren Hohlwellenabschnitts und durch ein gleichzeitiges axiales Anpressen des nichtrotierbaren Hohlwellenabschnitts gegen den rotierbaren Hohlwellenabschnitt mit moderater Anpresskraft über den Druckstempel erfolgt, und wobei das Zusammenfügen der Hohlwellenabschnitte nach der Plastifizierung der Kontaktflächen durch ein axiales Anpressen des nichtrotierbaren Hohlwellenabschnitts gegen den rotierbaren Hohlwellenabschnitt mit hoher Anpresskraft mittels des Druckstempels erfolgt.
Alternativ dazu können die Hohlwellenabschnitte auch durch elektrisches Lichtbogenschweißen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen miteinander verbunden werden, wobei die Plastifizierung der einander zugewandten Kontaktflächen jeweils durch einen magnetisch gesteuert zwischen gehäusefesten Polen und dem Bereich der Kontaktflächen kreisförmig umlaufenden Lichtbogen erfolgt, und wobei das Zusammenfügen der Hohlwellenabschnitte nach der Plastifizierung der Kontaktflächen durch ein axiales Anpressen des einen Hohlwellenabschnitts gegen den anderen Hohlwellenabschnitt mit hoher Anpresskraft mittels des Druckstempels erfolgt.
Die die Vorrichtung zur Herstellung einer Getriebewelle betreffende Aufgabe ist in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 13 dadurch gelöst, dass ein Druckstempel mit einer ersten Aufnahme für einen Hohlwellenabschnitt vorgesehen ist, der bedarfsweise proportional zu seinem axialen Vorschub um seine Mittelachse drehbar ist.
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen dieser Vorrichtung sind in den Unteransprüchen 14 bis 19 definiert. Die genannte Vorrichtung dient zur Herstellung einer Getriebewelle eines in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetriebes, die eine von mindestens zwei weitgehend identischen Vorgelegewellen bildet und aus mehreren stumpf miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten aufgebaut ist. Mindestens zwei der Hohlwellenabschnitte sind jeweils mit mindestens einer Schrägverzahnung eines Festrades einer Stirnradstufe versehen. Um beim axialen Fügen eines mit mindestens einer Schrägverzahnung eines Festrades versehenen Hohlwellenabschnitts an einen benachbarten Hohlwellenabschnitt eine Drehung des Hohlwellenabschnitts entsprechend einem fügungsbedingt auftretenden axialen Versatz zu ermöglichen, ist die Vorrichtung mit einem Druckstempel mit einer ersten Aufnahme für den anzufügenden Hohlwellenabschnitt versehen, wobei der Druckstempel bedarfsweise proportional zu seinem axialen Vorschub um seine Mittelachse drehbar ist.
Der Druckstempel kann mittels eines steuerbaren, also ein- und ausschaltbaren sowie in seiner Drehgeschwindigkeit regelbaren Rotationsmotor aktiv drehbar sein. Dies erfordert jedoch einen separaten Rotationsmotor mit einer entsprechenden Steuerungseinrichtung.
Alternativ dazu kann der Druckstempel auch mittels einer ein- und ausrückbaren maschineninternen Koppelgetriebestufe, die eine der Steigung der Schrägverzahnung entsprechende Übersetzung aufweist, proportional zu dem axialen Vorschub passiv drehbar sein. Derartige Koppelgetriebestufen, mittels der ein Drehantrieb mit einem axialen Vorschub gekoppelt ist, sind zum Beispiel von Drehbänken bekannt.
Bevorzugt ist der Druckstempel jedoch mittels einer ein- und ausrückbaren formschlüssigen Drehführung passiv drehbar, die zwischen einem zylindrischen Abschnitt des Druckstempels und einer gehäusefesten Bohrung angeordnet ist, und welche die Steigung s der Schrägverzahnung aufweist. Eine derartige Drehführung des Druckstempels ist relativ einfach aufgebaut, kostengünstig herstellbar sowie gegenüber den vorgenannten Ausführungen mit einem besonders geringen apparativen und steuerungstechnischen Aufwand verbunden. Die Drehführung ist beispielsweise aus mindestens einem an dem zylindrischen Abschnitt des Druckstempels angeordneten, radial hervorstehenden Führungssteg und aus mindestens einer in der gehäusefesten Bohrung angeordneten Führungsnut gebildet, wobei der Führungssteg und die Führungsnut jeweils die Steigung der Schrägverzahnung aufweisen, und der Führungssteg bei eingerückter Drehführung in die Führungsnut eingreift.
Die Vorrichtung gemäß der Erfindung kann zur Verbindung der Hohlwellenabschnitte mittels Rotationsreibschweißen ausgebildet sein und eine weitere drehbare Aufnahme für einen benachbarten Hohlwellenabschnitt aufweisen, die zur Plastifizierung der einander zugewandten Kontaktflächen der zwei benachbarten Hohlwellenabschnitte mit einem steuerbaren Rotationsantrieb und einer steuerbaren Bremse in Triebverbindung steht. Eine typische Vorrichtung zum Rotationsreibschweißen rohr- förmiger Werkstücke ohne einen Rotationsantrieb des anzufügenden Werkstücks ist zum Beispiel aus der DE 195 23 240 C1 bekannt.
Alternativ dazu kann die Vorrichtung gemäß der Erfindung auch zur Verbindung der Hohlwellenabschnitte durch elektrisches Lichtbogenschweißen mit magnetisch gesteuertem Lichtbogen ausgebildet sein und eine weitere Aufnahme für einen benachbarten Hohlwellenabschnitt sowie eine ringförmige Pol- und Spulenanordnung zur Plastifizierung der einander zugewandten Kontaktflächen der zwei benachbarten Hohlwellenabschnitte aufweisen. Eine typische Vorrichtung zum elektrischen Lichtbogenschweißen mit magnetisch gesteuertem Lichtbogen ohne einen Rotationsantrieb des anzufügenden Werkstücks ist beispielsweise in der DE 30 18 199 C2 beschrieben.
Zur weiteren Verdeutlichung der Erfindung ist der Beschreibung eine Zeichnung mit Ausführungsbeispielen beigefügt. In dieser zeigt
Fig. 1 eine Getriebewelle gemäß der Erfindung in einer perspektivischen Schnittansicht, Fig. 2 die Getriebewelle gemäß Fig. 1 mit Lagern in einer perspektivischen Vollansicht,
Fig. 3 eine Vorrichtung zur Herstellung einer Getriebewelle gemäß den Figuren 1 und 2 in einer schematischen, perspektivischen Ansicht, und
Fig. 4 ein bekanntes Schaltgetriebe zur Nutzung der Getriebewelle gemäß Fig. 1 und Fig. 2 in einem Längsmittelschnitt.
Eine als Ausführungsbeispiel in Fig. 1 in Längsrichtung aufgeschnitten dargestellte Getriebewelle 1 bildet eine von mindestens zwei weitgehend identischen Vorgelegewellen eines in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetriebes. Die erfindungsgemäße Getriebewelle 1 ist als eine Hohlwelle ausgebildet und aus vier stumpf miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten 2, 3, 4, 5 aufgebaut. Diese vier Hohlwellenabschnitte 2, 3, 4, 5 sind jeweils einstückig mit mindestens einer Schrägverzahnung 6, 7, 8, 9, 10 versehen und weisen jeweils ringförmige, einander zugewandte Kontaktflächen 1 1 , 12, 13, 14, 15, 1 6 auf. Die Schrägverzahnungen 6, 7, 8, 9, 10 weisen wie üblich eine zeichnerisch nicht weiter markierte identische Steigung s auf, wodurch sich die bei der Kraftübertragung auftretenden Axialkräfte innerhalb der Getriebewelle 1 aufheben und somit nicht über ein Lager aufgenommen werden müssen.
Eine auf dem ersten Hohlwellenabschnitt 2 angeordnete erste Schrägverzahnung 6 bildet das auf der Getriebewelle 1 angeordnete Festrad einer ersten Stirnradstufe des Schaltgetriebes. Eine auf dem ersten Hohlwellenabschnitt 2 angeordnete breitere zweite Schrägverzahnung 7 bildet das auf der Getriebewelle 1 angeordnete gemeinsame Festrad von zwei weiteren Stirnradstufen des Schaltgetriebes. Eine auf dem zweiten Hohlwellenabschnitt 3 angeordnete dritte Schrägverzahnung 8 bildet das auf der Getriebewelle 1 angeordnete Festrad einer vierten Stirnradstufe des Schaltgetriebes. Eine auf dem dritten Hohlwellenabschnitt 4 angeordnete vierte Schrägverzahnung 9 bildet das auf der Getriebewelle 1 angeordnete Festrad einer fünften Stirnradstufe des Schaltgetriebes. Eine auf dem vierten Hohlwellenabschnitt 5 angeordnete vierte Schrägverzahnung 10 bildet das auf der Getriebewelle 1 angeordnete Festrad einer fünften Stirnradstufe des Schaltgetriebes.
Der zweite Hohlwellenabschnitt 3 ist nach der Plastifizierung des Materials an den einander zugewandten Kontaktflächen 1 1 , 12 durch ein axiales Anpressen mit hoher Anpresskraft mit dem ersten Hohlwellenabschnitt 2 zusammengefügt worden. Während des axialen Zusammenfügens mit dem ersten Hohlwellenabschnitt 2 ist der zweite Hohlwellenabschnitt 3 proportional zu einer individuellen Abweichung Δχ von seiner axialen Sollposition um einen Korrekturwinkel Δ um die Mittelachse 19 gedreht worden, wobei das Verhältnis zwischen dem Korrekturwinkel Δ und der axialen Abweichung Δχ der Steigung s der Schrägverzahnung 8 entspricht (Δ /Δχ = s).
Der dritte Hohlwellenabschnitt 4 ist nach der Plastifizierung des Materials an den einander zugewandten Kontaktflächen 13, 14 durch ein axiales Anpressen mit hoher Anpresskraft mit dem zweiten Hohlwellenabschnitt 3 zusammengefügt worden. Während des axialen Zusammenfügens mit dem zweiten Hohlwellenabschnitt 3 ist der dritte Hohlwellenabschnitt 4 ebenfalls entsprechend der Steigung s der Schrägverzahnung 9 proportional zu einer Abweichung Δχ von seiner axialen Sollposition um einen Korrekturwinkel Δ um die Mittelachse 19 gedreht worden.
Der vierte Hohlwellenabschnitt 5 ist nach der Plastifizierung des Materials an den einander zugewandten Kontaktflächen 15, 1 6 durch ein axiales Anpressen mit hoher Anpresskraft mit dem dritten Hohlwellenabschnitt 4 zusammengefügt worden. Während des axialen Zusammenfügens mit dem dritten Hohlwellenabschnitt 4 ist auch der vierte Hohlwellenabschnitt 5 entsprechend der Steigung s der Schrägverzahnung 10 proportional zu einer Abweichung Δχ von seiner axialen Sollposition um einen Korrekturwinkel Δ um die Mittelachse 19 gedreht worden.
Durch die jeweilige Drehung der anzufügenden Hohlwellenabschnitte 3, 4, 5 während des axialen Fügevorgangs wird die jeweilige Abweichung Δχ der Hohlwel- lenabschnitte 3, 4, 5 von ihrer axialen Sollposition bezüglich der umfangsseitigen Winkellage der Schrägverzahnungen 8, 9, 10 kompensiert, so dass ein optimaler Verzahnungseingriff dieser Schrägverzahnungen 8, 9, 10 mit den zugeordneten Gegenzahnrädern des Schaltgetriebes gegeben ist.
Die Getriebewelle 1 ist in an sich bekannter Weise über ein Festlager 20 und ein Loslager 22 drehbar in einem nicht dargestellten Getriebegehäuse gelagert. Wie aus den perspektivischen Ansichten von Fig. 1 und Fig. 2 hervorgeht, ist das als ein Rillenkugellager 21 ausgebildete Festlager 20 an einem innenliegenden Lagersitz 17 des vierten Hohlwellenabschnitts 5 angeordnet. Das als ein Zylinderrollenlager 23 ausgebildete Loslager 22 ist entsprechend am axial gegenüberliegenden Ende der Getriebewelle 1 an einem außenliegenden Lagersitz 1 8 des ersten Hohlwellenabschnitts 2 angeordnet. Da bei dieser Anordnung der Lager 20, 22 der vierte Hohlwellenabschnitt 5 und dessen Schrägverzahnung 10 axial lagerichtig in dem Getriebegehäuse montiert sind, wirkt sich die während des axialen Fügevorgangs der Hohlwellenabschnitte 3, 4, 5 vorgenommene Korrektur der umfangsseitigen Winkellage nun in einer entsprechenden Rückdrehung der Schrägverzahnungen 6, 7, 8, 9 der ersten drei Hohlwellenabschnitte 2, 3, 4 aus, wodurch ebenfalls ein optimaler Verzahnungseingriff dieser Schrägverzahnungen 6, 7, 8, 9 mit den zugeordneten Gegenzahnrädern des Schaltgetriebes erzielt ist.
In Fig. 3 ist eine bevorzugte Ausführungsform einer Vorrichtung 24 zur Herstellung einer Getriebewelle gemäß Fig. 1 und Fig. 2 schematisch dargestellt. Die Vorrichtung 24 dient zur Verbindung der Hohlwellenabschnitte 2, 3, 4, 5 durch Rotationsreibschweißen.
Die Vorrichtung 24 weist eine erste Aufnahme 25 für einen Hohlwellenabschnitt 2, 3, 4 auf, die zur Plastifizierung der einander zugewandten Kontaktflächen 1 1 , 12; 13, 14; 15, 1 6 der jeweils benachbarten Hohlwellenabschnitte 2, 3; 3, 4; 4, 5 mit einem steuerbaren Rotationsantrieb 26 und einer in Fig. 3 nicht dargestellten, steuerbaren Bremse in Antriebsverbindung steht. Die erste Aufnahme 25 ist vorliegend als ein Spannfutter ausgebildet. Die Vorrichtung 24 weist außerdem einen Druckstempel 27 mit einer zweiten Aufnahme 28 für einen anzufügenden Hohlwellenabschnitt 3, 4, 5 auf, der bedarfsweise proportional zu seinem axialen Vorschub um seine Mittelachse drehbar ist. Mittels des Druckstempels 27 wird der anzufügende Hohlwellenabschnitt 3, 4, 5 zur Plastifizierung des Materials im Bereich der Kontaktflächen 1 1 , 12; 13, 14; 15, 1 6 zunächst mit mäßiger Anpresskraft und nach der Plastifizierung mit hoher Anpresskraft gegen den benachbarten Hohlwellenabschnitt 2, 3, 4 gedrückt. Die zweite Aufnahme 28 ist vorliegend als eine gehäusefeste Radialführung ausgebildet.
Zur Drehung des Druckstempels 27 ist eine formschlüssige Drehführung 29 vorgesehen, die zwischen einem zylindrischen Abschnitt 30 des Druckstempels 27 und einer in Fig. 3 nicht dargestellten gehäusefesten Bohrung angeordnet ist, und welche die Steigung s der Schrägverzahnungen 6, 7, 8, 9, 10 aufweist. Die Drehführung 29 umfasst mehrere radial hervorstehende Führungsstege 31 , die auf dem zylindrischen Abschnitt 30 des Druckstempels 27 angeordnet sind, und entsprechende Führungsnuten, die in der gehäusefesten Bohrung angeordnet sind und in welche die Führungsstege 31 eingreifen. Die Führungsstege 31 und die Führungsnuten weisen jeweils die Steigung s der Schrägverzahnungen 6, 7, 8, 9, 10 auf.
In der Abbildung der Fig. 3 ist der erste Hohlwellenabschnitt 2 in der Aufnahme 25 des Rotationsantriebs 26 befestigt. Der zweite Hohlwellenabschnitt 3 ist bereits an dem ersten Hohlwellenabschnitt 2 befestigt, wie auch der dritte Hohlwellenabschnitt 4 schon an dem zweiten Hohlwellenabschnitt 3 angefügt ist. Der vierte Hohlwellenabschnitt 5 ist in der Aufnahme 28 des Druckstempels 27 fixiert.
Nach dem axialen Zusammenfahren der zunächst noch nicht verbundenen Hohlwellenabschnitte 4, 5 wird der dritte Hohlwellenabschnitt 4 mittels des Rotationsantriebs 26 gedreht und der vierte Hohlwellenabschnitt 5 durch den Druckstempel 27 mit mäßiger Anpresskraft gegen den dritten Hohlwellenabschnitt 4 gedrückt. Nach der Plastifizierung des Materials im Bereich der einander zugewandten Kontaktflächen 15, 1 6 wird der dritte Hohlwellenabschnitt 4 abgebremst und bezüglich seiner umfangsseitigen Winkellage lagerichtig fixiert. Danach wird der vierte Hohlwellenab- schnitt 5 durch den Druckstempel 27 mit hoher Anpresskraft gegen den dritten Hohlwellenabschnitt 4 gedrückt, wodurch diese beiden Hohlwellenabschnitte 4, 5 miteinander verbunden werden.
Eine während des axialen Fügevorgangs auftretende Abweichung des vierten Hohlwellenabschnitts 5 von seiner axialen Sollposition bewirkt aufgrund der Drehführung 29 eine proportionale Drehung des vierten Hohlwellenabschnitts 5 um die Mittelachse 19. Da das Verhältnis zwischen dem Korrekturwinkel Δ der Drehung und der Abweichung Δχ von der axialen Sollposition des vierten Hohlwellenabschnitts 5 der Steigung s der Schrägverzahnung 10 entspricht (Δ /Δχ = s), ist der vierte Hohlwellenabschnitt 5 somit für einen optimalen Verzahnungseingriff der Schrägverzahnung 10 mit dem zugeordneten Gegenzahnrad bestens ausgerichtet. Dasselbe gilt natürlich auch für den zuvor an den ersten Hohlwellenabschnitt 2 angefügten zweiten Hohlwellenabschnitt 3 und für den zuvor an den zweiten Hohlwellenabschnitt 3 angefügten dritten Hohlwellenabschnitt 4.
Als Anwendungsbeispiel für die Getriebewelle 1 gemäß der Erfindung ist in Fig. 4 ein bekanntes, in Gruppenbauweise ausgeführtes Schaltgetriebe 32 der AS-Tronic Baureihe der Anmelderin in einem Längsmittelschnitt dargestellt. Das Schaltgetriebe 32 hat ein in Vorgelegebauweise ausgebildetes Hauptgetriebe 33 und eine diesem antriebstechnisch nachgeordnete sowie in Planetenbauweise ausgeführte Bereichsgruppe 34. Das Hauptgetriebe 33 weist zwei weitgehend identische Vorgelegewellen 35, 36 mit mehren Schrägverzahnungen von Festrädern zugeordneter Stirnradstufen auf. Die beiden Vorgelegewellen 35, 36 dieses Schaltgetriebes 32 sind daher besonders geeignet, entsprechend der gemäß der erfindungsgemäßen Getriebewelle 1 aufgebaut und gemäß dem beschriebenen Verfahren hergestellt zu werden. Bezuaszeichen
Getriebewelle
Erster Hohlwellenabschnitt
Zweiter Hohlwellenabschnitt
Dritter Hohlwellenabschnitt
Vierter Hohlwellenabschnitt
Erste Schrägverzahnung
Zweite Schrägverzahnung
Dritte Schrägverzahnung
Vierte Schrägverzahnung
Fünfte Schrägverzahnung
Kontaktfläche von Hohlwellenabschnitt 2
Kontaktfläche von Hohlwellenabschnitt 3
Kontaktfläche von Hohlwellenabschnitt 3
Kontaktfläche von Hohlwellenabschnitt 4
Kontaktfläche von Hohlwellenabschnitt 4
Kontaktfläche von Hohlwellenabschnitt 5
Lagersitz
Lagersitz
Mittelachse
Festlager
Rillenkugellager
Loslager
Zylinderrollenlager
Vorrichtung
Erste Aufnahme für einen Hohlwellenabschnitt, Spannfutter
Rotationsantrieb
Druckstempel
Zweite Aufnahme für einen Hohlwellenabschnitt, Radialführung
Drehführung
Zylindrischer Abschnitt 31 Führungssteg
32 Schaltgetriebe
33 Hauptgetriebe
34 Bereichsgruppe
35 Erste Vorgelegewelle
36 Zweite Vorgelegewelle s Steigung von Schrägverzahnung
Δ Korrekturwinkel
Δχ Axiale Abweichung

Claims

Patentansprüche
1 . Getriebewelle (1 ) eines in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetriebes, die eine von mindestens zwei weitgehend identischen Vorgelegewellen bildet und aus mehreren stumpf miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten (2; 3; 4; 5) aufgebaut ist, von denen mindestens zwei Hohlwellenabschnitte (2; 3; 4; 5) jeweils mit mindestens einer Schrägverzahnung (6, 7, 8, 9, 10) eines Festrades einer Stirnradstufe versehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die mit einer Schrägverzahnung (8; 9; 10) versehenen Hohlwellenabschnitte (3; 4; 5) jeweils proportional zu einer Abweichung (Δχ) von ihrer axialen Sollposition um einen Korrekturwinkel (Δα) um ihre Mittelachse (19) gedreht mit dem jeweils benachbarten Hohlwellenabschnitt (2; 3; 4) verbunden sind, wobei das Verhältnis zwischen dem Korrekturwinkel (Δα) und der axialen Abweichung (Δχ) der Steigung (s) der Schrägverzahnung (8; 9; 10) entspricht (Δ /Δχ = s).
2. Getriebewelle nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlwellenabschnitte (2; 3; 4; 5) durch Rotationsreibschweißen miteinander verbunden sind.
3. Getriebewelle nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlwellenabschnitte (2; 3; 4; 5) durch elektrisches Lichtbogenschweißen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen miteinander verbunden sind.
4. Getriebewelle nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schrägverzahnungen (8; 9; 10) der Hohlwellenabschnitte (3; 4; 5) gegenüber ihren Gegenzahnrädern zum Ausgleich von Axialtoleranzen mit einer axialen Überbreite ausgeführt sind.
5. Getriebewelle nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch eine Lagerung mit einem Festlager (20) und einem Loslager (22), wobei das Festlager (20) an dem ersten Hohlwellenabschnitt (2) angeordnet ist, an dem der zweite Hohl- wellenabschnitt (3) befestigt ist, und das Loslager (22) an dem letzten Hohlwellenabschnitt (5) angeordnet ist, der an dem vorletzten Hohlwellenabschnitt (4) befestigt ist.
6. Getriebewelle nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch eine Lagerung mit einem Festlager (20) und einem Loslager (22), wobei das Festlager (20) an dem letzten Hohlwellenabschnitt (5) angeordnet ist, der an dem vorletzten Hohlwellenabschnitt (4) befestigt ist, und das Loslager (22) an dem ersten Hohlwellenabschnitt (2) angeordnet ist, an dem der zweite Hohlwellenabschnitt (3) befestigt ist.
7. Getriebewelle nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Festlager (20) als Rillenkugellager (21 ) und das Loslager (22) als Zylinderrollenlager (23) ausgebildet sind.
8. Verfahren zur Herstellung einer Getriebewelle (1 ) eines in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetriebes, die eine von mindestens zwei weitgehend identischen Vorgelegewellen bildet und aus mehreren stumpf miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten (2; 3; 4; 5) aufgebaut ist, von denen mindestens zwei Hohlwellenabschnitte (2; 3; 4; 5) jeweils mit mindestens einer Schrägverzahnung (6, 7, 8, 9, 10) eines Festrades einer Stirnradstufe versehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die mit einer Schrägverzahnung (8; 9; 10) versehenen Hohlwellenabschnitte (3; 4; 5) nach der Plastifizierung des Materials an den einander zugewandten Kontaktflächen (1 1 , 12; 13, 14; 15, 1 6) während des axialen Zusammenfügens mit dem benachbarten Hohlwellenabschnitt (2; 3; 4) jeweils proportional zu einer Abweichung (Δχ) von ihrer axialen Sollposition um einen Korrekturwinkel (Δα) um ihre Mittelachse (19) gedreht werden, wobei das Verhältnis zwischen dem Korrekturwinkel (Δα) und der axialen Abweichung (Δχ) der Steigung (s) der Schrägverzahnung (8; 9; 10) entspricht (Δ /Δχ = s).
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehung der Hohlwellenabschnitte (3; 4; 5) jeweils mittels eines Rotationsantriebs erfolgt, der mit einem den jeweiligen Hohlwellenabschnitt (3; 4; 5) endseitig aufnehmenden Druckstempel (27) in Antriebsverbindung steht.
10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehung der Hohlwellenabschnitte (3; 4; 5) jeweils mittels einer formschlüssigen Drehführung (29) erfolgt, die zwischen einem zylindrischen Abschnitt (30) des den jeweiligen Hohlwellenabschnitt (3; 4; 5) endseitig aufnehmenden Druckstempels (27) und einer gehäusefesten Bohrung angeordnet ist, und welche die Steigung (s) der Schrägverzahnung (8; 9; 10) aufweist.
1 1 . Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlwellenabschnitte (2; 3; 4; 5) durch Rotationsreibschweißen miteinander verbunden werden, wobei die Plastifizierung der einander zugewandten Kontaktflächen (1 1 , 12; 13, 14; 15, 1 6) jeweils durch ein Rotieren eines axial unverschiebbaren Hohlwellenabschnitts (2; 3; 4) und durch ein gleichzeitiges axiales Anpressen des nichtrotierbaren Hohlwellenabschnitts (3; 4; 5) gegen den rotierbaren Hohlwellenabschnitt (2; 3; 4) mit moderater Anpresskraft über den Druckstempel (27) erfolgt, und wobei das Zusammenfügen der Hohlwellenabschnitte (2; 3; 4; 5) nach der Plastifizierung der Kontaktflächen (1 1 , 12; 13, 14; 15, 1 6) durch ein axiales Anpressen des nichtrotierbaren Hohlwellenabschnitts (3; 4; 5) gegen den rotierbaren Hohlwellenabschnitt (2; 3; 4) mit hoher Anpresskraft mittels des Druckstempels (27) erfolgt.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlwellenabschnitte (2; 3; 4; 5) durch elektrisches Lichtbogenschweißen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen miteinander verbunden werden, wobei die Plastifizierung der einander zugewandten Kontaktflächen (1 1 , 12; 13, 14; 15, 1 6) jeweils durch einen magnetisch gesteuert zwischen gehäusefesten Polen und dem Bereich der Kontaktflächen (1 1 , 12; 13, 14; 15, 1 6) kreisförmig umlaufenden Lichtbogen erfolgt, und wobei das Zusammenfügen der Hohlwellenabschnitte (2, 3, 4, 5) nach der Plastifizierung der Kontaktflächen (1 1 , 12; 13, 14; 15, 1 6) durch ein axiales Anpressen des einen Hohlwellenabschnitts (3; 4; 5) gegen den anderen Hohlwellenabschnitt (2; 3; 4) mit hoher Anpresskraft mittels des Druckstempels (27) erfolgt.
13. Vorrichtung zur Herstellung einer Getriebewelle eines in Vorgelegebauweise ausgeführten Schaltgetriebes, die eine von mindestens zwei weitgehend identischen Vorgelegewellen bildet und aus mehreren stumpf miteinander pressverschweißten Hohlwellenabschnitten (2; 3; 4; 5) aufgebaut ist, von denen mindestens zwei Hohlwellenabschnitte (2; 3; 4; 5) jeweils mit mindestens einer Schrägverzahnung (6, 7, 8, 9, 10) eines Festrades einer Stirnradstufe versehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass ein Druckstempel (27) mit einer zweiten Aufnahme (28) für einen Hohlwellenabschnitt (3; 4; 5) vorgesehen ist, und dass der Druckstempel (27) bedarfsweise proportional zu seinem axialen Vorschub um seine Mittelachse (19) drehbar ist.
14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckstempel (27) mittels eines steuerbaren Rotationsmotors aktiv drehbar ist.
15. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckstempel (27) mittels einer ein- und ausrückbaren maschineninternen Koppelgetriebestufe, die eine der Steigung (s) der Schrägverzahnung (8, 9, 10) entsprechende Übersetzung aufweist, proportional zu dem axialen Vorschub passiv drehbar ist.
1 6. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckstempel (27) mittels einer ein- und ausrückbaren formschlüssigen Drehführung (29) passiv drehbar ist, die zwischen einem zylindrischen Abschnitt (30) des Druckstempels (27) und einer gehäusefesten Bohrung angeordnet ist, und welche die Steigung (s) der Schrägverzahnung (8, 9, 10) aufweist.
17. Vorrichtung nach Anspruch 1 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehführung (29) aus mindestens einem an dem zylindrischen Abschnitt (30) des
Druckstempels (27) angeordneten, radial hervorstehenden Führungssteg (31 ) und aus mindestens einer in der gehäusefesten Bohrung angeordneten, radial hineinragenden Führungsnut gebildet ist, wobei der Führungssteg (31 ) und die Führungsnut jeweils die Steigung (s) der Schrägverzahnung (8; 9; 10) aufweisen, und der Führungssteg (31 ) bei eingerückter Drehführung (29) in die Führungsnut eingreift.
18. Vorrichtung zum Rotationsreibschweißen nach einem der Ansprüche 13 bis 17, gekennzeichnet durch eine ersten drehbare Aufnahme (25) für einen benachbarten Hohlwellenabschnitt (2; 3; 4), die zur Plastifizierung der einander zugewandten Kontaktflächen (1 1 , 12; 13, 14; 15, 1 6) der zwei benachbarten Hohlwellenabschnitte (2, 3; 3, 4; 4, 5) mit einem steuerbaren Rotationsantrieb (26) und einer steuerbaren Bremse in Triebverbindung steht.
19. Vorrichtung zum elektrischen Lichtbogenschweißen mit magnetisch gesteuertem Lichtbogen nach einem der Ansprüche 13 bis 17, gekennzeichnet durch eine zweite Aufnahme (25) für einen benachbarten Hohlwellenabschnitt (2; 3; 4) sowie eine ringförmige Pol- und Spulenanordnung zur Plastifizierung der einander zugewandten Kontaktflächen (1 1 , 12; 13, 14; 15, 1 6) der zwei benachbarten Hohlwellenabschnitte (2, 3; 3, 4; 4, 5).
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