WO2015185272A1 - Kopplungsanordnung - Google Patents

Kopplungsanordnung Download PDF

Info

Publication number
WO2015185272A1
WO2015185272A1 PCT/EP2015/059010 EP2015059010W WO2015185272A1 WO 2015185272 A1 WO2015185272 A1 WO 2015185272A1 EP 2015059010 W EP2015059010 W EP 2015059010W WO 2015185272 A1 WO2015185272 A1 WO 2015185272A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
coupling
absorber system
coupling device
connection
units
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2015/059010
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Horst Zinssmeister
Uwe Becker
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZF Friedrichshafen AG
Original Assignee
ZF Friedrichshafen AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZF Friedrichshafen AG filed Critical ZF Friedrichshafen AG
Publication of WO2015185272A1 publication Critical patent/WO2015185272A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16FSPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
    • F16F15/00Suppression of vibrations in systems; Means or arrangements for avoiding or reducing out-of-balance forces, e.g. due to motion
    • F16F15/10Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system
    • F16F15/14Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using masses freely rotating with the system, i.e. uninvolved in transmitting driveline torque, e.g. rotative dynamic dampers
    • F16F15/1407Suppression of vibrations in rotating systems by making use of members moving with the system using masses freely rotating with the system, i.e. uninvolved in transmitting driveline torque, e.g. rotative dynamic dampers the rotation being limited with respect to the driving means
    • F16F15/145Masses mounted with play with respect to driving means thus enabling free movement over a limited range
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D21/00Systems comprising a plurality of actuated clutches
    • F16D21/02Systems comprising a plurality of actuated clutches for interconnecting three or more shafts or other transmission members in different ways
    • F16D21/06Systems comprising a plurality of actuated clutches for interconnecting three or more shafts or other transmission members in different ways at least two driving shafts or two driven shafts being concentric
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D3/00Yielding couplings, i.e. with means permitting movement between the connected parts during the drive
    • F16D3/02Yielding couplings, i.e. with means permitting movement between the connected parts during the drive adapted to specific functions
    • F16D3/12Yielding couplings, i.e. with means permitting movement between the connected parts during the drive adapted to specific functions specially adapted for accumulation of energy to absorb shocks or vibration
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D2300/00Special features for couplings or clutches
    • F16D2300/22Vibration damping

Definitions

  • the present invention relates to a coupling arrangement with relatively movable coupling devices for transmitting a torque and with at least one absorber system in which by means of a coupling device, a connection with at least one of the coupling devices can be produced or canceled.
  • Such a coupling arrangement is known from DE 10 2012 219 012 A1.
  • This known coupling arrangement is designed as a torsional vibration damper, in which a first coupling device is connected to a drive, such as an internal combustion engine, and is effective as an input of an energy storage unit.
  • a second coupling device is provided between this energy storage unit and a further energy storage unit, while a third coupling device serves as an output of the further energy storage unit, and can be connected by means of a friction clutch, not shown, with an output.
  • the third coupling device receives a Tilgersystem relatively rotatable about a bearing device, and also has a coupling device, by which a compound of the absorber system with this coupling device can be made or canceled depending on the operating condition. While the production of the connection of the absorber system with the coupling device is to take place at low and medium speeds in order to profit from the absorber effect of the absorber system in this speed range, the connection of the absorber system with the coupling device should be canceled at higher speeds to protect the absorber system. With regard to the vibration behavior, the decoupling of the absorber system at high speeds is disadvantageous, but also provides no advantage with regard to the vibration behavior.
  • This object is achieved by a coupling arrangement with relatively movable coupling devices for transmitting a torque and with at least one absorber system in which by means of a coupling device a connection with at least one coupling device can be produced or canceled, and wherein at least two coupling devices by means of an elasticity to a relative movement to each other are capable.
  • the coupling device has in association with these coupling devices via in relation to each other switchable coupling units which are intended to establish or cancel the connection of the absorber system with the respective coupling unit associated coupling device.
  • the term absorber system should be understood as meaning both a simple mass arrangement and an excess mass arrangement with mass elements which can be displaced relative to one another.
  • the elasticity which enables the at least two coupling devices of the coupling arrangement to move relative to one another can be formed by at least one energy storage unit of a torsional vibration damper, but can also be provided in another way, such as by using components with high intrinsic elasticity.
  • Such components include in particular shafts, which allow considerable rotatability about their center axis with a corresponding structural design, thereby providing elasticity.
  • the elasticity between coupling devices is formed by at least two energy storage units of a torsional vibration damper, one of the coupling devices is provided on the output side of the two energy storage units operatively between the two energy storage units and another of the coupling devices.
  • one of the clutch units which can be shifted in relation to one another is intended to establish or release the connection of the absorber system with the coupling device between the two energy storage units, while another of the clutch units which can be switched in relation to each other is intended to prevent the connection of the absorber system. Tems with the coupling device on the output side of the two energy storage units to establish or cancel.
  • the at least two mutually switchable coupling units are preferably connected such that in a first phase of operation by one of the coupling units between the absorber system and the coupling unit associated coupling device is made a connection, while in the same phase of operation by the other of the coupling units between the absorber system and the other coupling unit associated coupling device the connection is canceled.
  • the change between the two operating phases takes place as a function of at least one operating parameter.
  • Such an operating parameter is mainly formed by the speed, so that at very low speed, for example, within a speed range of a maximum of 1500 revolutions / minute, a first phase of operation is present at higher speeds, ie of more than 1500 revolutions / minute, however, a second phase of operation.
  • other parameters can be selected, such as the amount of torque transmitted or the selected gear ratio within a multi-speed transmission, which alone or in a predetermined context with at least one other operating parameters together can form a criterion for the change to a specific operating phase.
  • the coupling units can be designed to be automatically switching, which thus requires no external actuator.
  • the coupling unit is preferably designed such that it produces the connection between its associated coupling device and the absorber system at a certain speed, while the other coupling unit is preferably designed such that they at this particular speed, the connection between its associated coupling device and the absorber system cancels.
  • the coupling units can also be switchable as a function of an external actuating device. This can be useful, for example, when selecting a specific ratio within a multi-speed transmission.
  • an external actuating device By selecting this translation, that coupling unit which has hitherto established a connection between the absorber system and the coupling device associated with this coupling unit is actuated by the external actuation to cancel this connection, whereas that coupling unit which has hitherto associated a connection between the absorber system and the coupling unit Coupling device has prevented, is operated to make this connection.
  • a drive such as the crankshaft of an internal combustion engine
  • an output as arranged at least one transmission input shaft
  • the coupling arrangement with particular preference as a transfer device, which either has a fluid-filled at least partially housing, or has a plurality of flywheels, which are either partially filled with viscous medium or even dry running.
  • the coupling arrangement has in particular a hydrodynamic circuit.
  • the absorber system is designed as a speed-adaptive absorber.
  • Figure 1 is a view of a coupling arrangement with two energy storage units conditional plurality of coupling devices and with a coupling device which has two coupling units.
  • FIG. 2 as shown in Figure 1, but with structurally different design of the coupling units.
  • Fig. 3 is a diagrammatic representation of the course of the residual rotational irregularity of vibration-induced excitations under full load
  • Fig. 5 shows an arrangement of the coupling device on both sides of an output.
  • a coupling arrangement 1 shows a coupling arrangement 1, which has a torsional vibration damper 2 with a drive-side energy storage unit 3 and with an energy storage unit 4 on the output side.
  • a first coupling device 6 of the coupling arrangement 1 is non-rotatably connected to a drive 7, such as the crankshaft of an internal combustion engine, and serves to act on the drive-side energy storage unit 3.
  • the drive-side energy storage unit 3 is connected to the output side by means of a second coupling device 8 of the coupling arrangement 1 Energy storage unit 4 in operative connection, wherein the output-side energy storage unit 4 serves to act on a third coupling device 10 of the coupling arrangement 1.
  • the third coupling device 10 is attached via a hub disc 12 to a hub 13, which rotatably acts on an output 14, such as a transmission input shaft of a multi-speed transmission.
  • the drive-side energy storage unit 3 thus acts between the coupling devices 6 and 8 as well as elasticity 25 as the output side energy storage unit 4 between the coupling devices 8 and 10th
  • the second coupling device 8 cooperates with a first coupling unit 15 of a coupling device 1 6, the third coupling device 10, however, with a second coupling unit 17 of the coupling device 16.
  • the first coupling unit 15 is connected to a Tilgermassenarme 20 a Tilgersystems 22nd
  • the absorber mass carrier 20 is used in a manner not shown for relatively movable recording of absorber masses.
  • the second coupling unit 17 is fastened via a spring element 24.
  • the Tilgermassenarme 20 and thus the absorber system 22 is relatively rotatably centered by means of a bearing device 26 relative to a mass support 28 for a mass 30, said mass support 28 is fixed to the hub disc 12.
  • the coupling device 1 6 shown in Fig. 1 is effective in response to the respective operating phase, in the present embodiment thus of the respective speed.
  • Fig. 1 shows the coupling units 1 5 and 17 at a first operating phase at low speed.
  • the second coupling unit 17 is biased under the action of the spring element 24 in the direction of the third coupling device 10, so that a friction surface 32 of the second coupling unit 17 is pressed against a corresponding contact surface 33 of the third coupling device 10.
  • the second coupling unit 17 thus establishes a connection between the absorber system 22 and the third coupling device 10.
  • the connection between the absorber system 22 and the second coupling device 8 is canceled because a friction surface 34 of the first coupling unit 15 is lifted off a corresponding contact surface 35 of the second coupling device 8.
  • the centrifugal force acting on the coupling units 15 and 17 increases, and on the one hand ensures that the second coupling unit 17 is deflected radially outward against the action of the spring element 24 that a lifting off of the friction surface 32 of this coupling unit 17 from the contact surface 33 of the third coupling device 10 takes place.
  • the first coupling unit 15 by means of a pivoting movement to the second coupling device 8 introduced so that the friction surface 34 of the first coupling unit 15 comes into contact with the contact surface 35 of the second coupling device 8.
  • the connection between the absorber system 22 and the third coupling device 10 is canceled, while the connection between the absorber system 22 and the second coupling device 8 is made.
  • coupling units 15, 17 are conceivable, which are dependent on an acting on the function of the coupling units 15 and 17 actuator 40, as shown in FIG. 4 shows schematically.
  • Such an actuator 40 is used to control the coupling units 15 and 17, which can be acted upon electromagnetically, hydraulically or pneumatically in this case, wherein in the case of a coupling unit by applying a closing and in the case of the other coupling unit triggered by the opening can.
  • a provision of the respective coupling unit in its position before the application can be carried out with preference using a respective return arrangement 41, 42.
  • FIG. 2 shows a solution in which the coupling units 15, 17 are designed to be positive-locking and work.
  • a positive locking device 44 for example with a displaceable engagement element 45, in particular a radially displaceable sliding element 45 is provided, which is immersed in its in Fig. 2 shown radially outer deflection position in a fixedly connected to the second coupling device 8 formed as a receiving sleeve 46 engagement member to to establish a connection of the absorber system 22 with the second coupling device 8.
  • the displacement element 45 Moves into its radially inner deflection position, however, the displacement element 45 is in a fixedly connected to the third coupling device 10 and another engagement element forming receiving sleeve 47 immersed to then establish a connection of the absorber system 22 with the third coupling device 10.
  • the absorber mass carrier 20 has a further engagement element designed as a guide sleeve 48.
  • the form-locking device 44 has, with the engagement element 45, a common element for both coupling units 15, 17.
  • the switching states of the coupling units 15, 17 are functionally linked.
  • both coupling units 15, 17 may also be designed as mutually independent form-fitting devices.
  • the form-locking device 44 or the form-fitting devices can be designed for automatic activation, as is the case in the example being treated.
  • On an external or external energy powered actuator can be dispensed with.
  • the coupling units 15 and 17 centrifugal force and thus speed-dependent formed, with increasing speed of the first closed clutch unit 17 at a definable speed limit switching with closing of the clutch unit 15 takes place.
  • the engagement element 45 against a defined restoring force e.g. be displaced by a spring force. It may also be useful to support the respective switching operation by an effective between the two Kopplel Anlagenen 8 and 10 synchronizer 50.
  • the switching operations of the coupling units 15 and 17 can alternatively be carried out using an actuating device 40 (see Fig. 4) which influences the function of the coupling units 15 and 17.
  • an actuating device 40 see Fig. 4 which influences the function of the coupling units 15 and 17.
  • the advantageous effect of the coupling arrangement 1 treated in FIGS. 1 and 2 is explained below with reference to FIG.
  • the residual rotational irregularity R at the output 14 under full load as a function of a rotational speed n or frequency f, in particular of the first coupling device, ie the drive 7, is shown graphically.
  • the size R can represent, for example, the angular acceleration at the output 14.
  • the dashed representation (curve a) shows the course of the residual rotational irregularity R when a connection between the absorber system 22 and the third coupling device 10 is made, the absorber system 22 thus acts on the output side of the torsional vibration damper 2.
  • point S which is at a low speed n, for example within a speed range remaining below 1500 rpm, the residual rotational irregularity R is much lower than if a connection between the absorber system 22 and the second coupling device 8 were made, which results from the representation of the residual rotational irregularity R, which is shown by the solid line (curve b).
  • FIGS. 1 and 2 respectively show elasticities 25 of the coupling arrangement 1 on the basis of energy storage units 3, 4 of a torsional vibration damper 2.
  • the coupling units 15 and 17 of the coupling device 1 6 in conjunction with components which have their own elasticity 25. Such an embodiment is shown in Fig.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Mechanical Operated Clutches (AREA)

Abstract

Eine Kopplungsanordnung (1) ist mit relativ zueinander bewegbaren Koppeleinrichtungen (6, 8, 10) zur Übertragung eines Drehmoments und mit zumindest einem Tilgersystem (22), bei welchem mittels einer Kupplungseinrichtung (16) eine Verbindung mit wenigstens einer Koppeleinrichtung (6, 8, 10) herstellbar oder aufhebbar ist, versehen. Wenigstens zwei Koppeleinrichtungen (8, 10) sind mittels einer Elastizität (25) zu einer Relativbewegung zueinander befähigt, während die Kupplungseinrichtung (16) in Zuordnung zu diesen Koppeleinrichtungen (8, 10) über in Relation zueinander schaltbare Kupplungseinheiten (15, 17) verfügt, die dazu bestimmt sind, die Verbindung des Tilgersystems(22) mit der der jeweiligen Kupplungseinheit (15, 17) zugeordneten Koppeleinrichtung (8, 10) herzustellen oder aufzuheben.

Description

Kopplunqsanordnunq
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kopplungsanordnung mit relativ zueinander bewegbaren Koppeleinrichtungen zur Übertragung eines Drehmoments und mit zumindest einem Tilgersystem, bei welchem mittels einer Kupplungseinrichtung eine Verbindung mit wenigstens einer der Koppeleinrichtungen herstellbar oder aufhebbar ist.
Eine derartige Kopplungsanordnung ist aus der DE 10 2012 219 012 A1 bekannt. Diese bekannte Kopplungsanordnung ist als Torsionsschwingungsdämpfer ausgebildet, bei welchem eine erste Koppeleinrichtung mit einem Antrieb, wie einer Brennkraftmaschine verbunden ist, und als Eingang einer Energiespeichereinheit wirksam ist. Eine zweite Koppeleinrichtung ist zwischen dieser Energiespeichereinheit und einer weiteren Energiespeichereinheit vorgesehen, während eine dritte Koppeleinrichtung als Ausgang der weiteren Energiespeichereinheit dient, und mittels einer nicht gezeigten Reibungskupplung mit einem Abtrieb verbunden werden kann.
Die dritte Koppeleinrichtung nimmt über eine Lagereinrichtung ein Tilgersystem relativ drehbar auf, und verfügt darüber hinaus über eine Kupplungseinrichtung, durch welche eine Verbindung des Tilgersystems mit dieser Koppeleinrichtung in Abhängigkeit vom Betriebszustand hergestellt oder aufgehoben werden kann. Während die Herstellung der Verbindung des Tilgersystems mit der Koppeleinrichtung bei geringen und mittleren Drehzahlen erfolgen soll, um von der Tilgerwirkung des Tilgersystems in diesem Drehzahlbereich zu profitieren, soll die Verbindung des Tilgersystems mit der Koppeleinrichtung bei höheren Drehzahlen zum Schutz des Tilgersystems aufgehoben werden. Im Hinblick auf das Schwingungsverhalten ist die Abkoppelung des Tilgersystems bei hohen Drehzahlen nachteilsfrei, erbringt im Hinblick auf das Schwingungsverhalten aber auch keinen Vorteil.
Es liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kopplungsanordnung derart auszubilden, dass sich aus der Herstellung oder Aufhebung einer Verbindung zwischen einer Koppeleinrichtung und einem Tilgersystem Vorteile bezüglich der Tilgerwirkung ergeben. Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Kopplungsanordnung mit relativ zueinander bewegbaren Koppeleinrichtungen zur Übertragung eines Drehmoments und mit zumindest einem Tilgersystem, bei welchem mittels einer Kupplungseinrichtung eine Verbindung mit wenigstens einer Koppeleinrichtung herstellbar oder aufhebbar ist, und wobei wenigstens zwei Koppeleinrichtungen mittels einer Elastizität zu einer Relativbewegung zueinander befähigt sind.
Dabei ist weiter vorgesehen, dass die Kupplungseinrichtung in Zuordnung zu diesen Koppeleinrichtungen über in Relation zueinander schaltbare Kupplungseinheiten verfügt, die dazu bestimmt sind, die Verbindung des Tilgersystems mit der der jeweiligen Kupplungseinheit zugeordneten Koppeleinrichtung herzustellen oder aufzuheben.
Vorliegend soll unter dem Begriff Tilgersystem sowohl eine einfache Masseanordnung als auch eine Mehrmassenanordnung mit relativ zueinander verlagerbaren Masseelementen verstanden werden. Die Elastizität, welche die wenigstens zwei Koppeleinrichtungen der Kopplungsanordnung zu einer Relativbewegung zueinander befähigt, kann durch zumindest eine Energiespeichereinheit eines Torsionsschwin- gungsdämpfers gebildet sein, kann aber ebenso auch auf andere Weise bereitgestellt sein, wie durch Verwendung von Bauteilen mit hoher Eigenelastizität. Zu derartigen Bauteilen zählen insbesondere Wellen, die bei entsprechender konstruktiver Auslegung eine beträchtliche Verdrehbarkeit um ihre Mittenachse ermöglichen, um dadurch eine Elastizität zur Verfügung zu stellen.
Mit besonderem Vorteil ist die Elastizität zwischen Koppeleinrichtungen durch zumindest zwei Energiespeichereinheiten eines Torsionsschwingungsdämpfers gebildet, wobei eine der Koppeleinrichtungen wirkungsmäßig zwischen den beiden Energiespeichereinheiten und eine andere der Koppeleinrichtungen abtriebsseitig der beiden Energiespeichereinheiten vorgesehen ist. Für diesen Fall ist eine der in Relation zueinander schaltbaren Kupplungseinheiten dazu bestimmt, die Verbindung des Tilgersystems mit der Koppeleinrichtung zwischen den beiden Energiespeichereinheiten herzustellen oder aufzuheben, während eine andere der in Relation zueinander schaltbaren Kupplungseinheiten dazu bestimmt ist, die Verbindung des Tilgersys- tems mit der Koppeleinrichtung abtriebsseitig der beiden Energiespeichereinheiten herzustellen oder aufzuheben.
Die wenigstens zwei in Relation zueinander schaltbaren Kupplungseinheiten sind vorzugsweise derart geschaltet, dass in einer ersten Betriebsphase durch eine der Kupplungseinheiten zwischen dem Tilgersystem und der dieser Kupplungseinheit zugeordneten Koppeleinrichtung eine Verbindung hergestellt ist, während bei der gleichen Betriebsphase durch die andere der Kupplungseinheiten zwischen dem Tilgersystem und der der anderen Kupplungseinheit zugeordneten Koppeleinrichtung die Verbindung aufgehoben ist. Beim Wechsel in eine zweite Betriebsphase kann es sinnvoll sein, jede der beiden Kupplungseinheiten umzuschalten, so dass das Tilgersystem nun von derjenigen Koppeleinrichtung, mit welcher bislang eine Verbindung bestanden hat, mittels der entsprechenden Kupplungseinheit getrennt wird, während das Tilgersystem mit derjenigen Kupplungseinrichtung, von welcher es bislang getrennt war, mittels der entsprechenden Kupplungseinheit verbunden wird.
Der Wechsel zwischen den beiden Betriebsphasen erfolgt in Abhängigkeit zumindest eines Betriebsparameters. Ein solcher Betriebsparameter wird hauptsächlich durch die Drehzahl gebildet, so dass bei sehr niedriger Drehzahl, beispielsweise innerhalb eines Drehzahlbereichs von maximal 1500 Umdrehungen/Minute, eine erste Betriebsphase vorliegt, bei höheren Drehzahlen, also von mehr als 1500 Umdrehungen/Minute dagegen eine zweite Betriebsphase. Selbstverständlich können auch andere Parameter ausgewählt werden, wie beispielsweise die Höhe des übertragenen Drehmomentes oder die gewählte Übersetzung innerhalb eines Mehrstufengetriebes, welche allein oder in einem vorbestimmten Zusammenhang mit zumindest einem weiteren Betriebsparameter gemeinsam ein Kriterium für den Wechsel in eine bestimmte Betriebsphase bilden können.
Sofern die Drehzahl als Betriebsparameter gewählt wird, kann es sinnvoll sein, die Kupplungseinheiten drehzahlabhängig schaltbar zu gestalten, so dass der Schaltzustand der jeweiligen Kupplungseinheit allein von der Drehzahl abhängig ist. Mit Vorteil können die Kupplungseinheiten dazu selbsttätig schaltend ausgebildet sein, wodurch es somit keiner externen Betätigungseinrichtung bedarf. Eine entsprechen- de fliehkraft- und damit drehzahlabhängige Ausführung der Kupplungseinheiten vorausgesetzt, ist die eine Kupplungseinheit mit Vorzug derart ausgebildet, dass sie bei einer bestimmten Drehzahl die Verbindung zwischen der ihr zugeordneten Koppeleinrichtung und dem Tilgersystem herstellt, während die andere Kupplungseinheit mit Vorzug derart ausgebildet ist, dass sie bei dieser bestimmten Drehzahl die Verbindung zwischen der ihr zugeordneten Koppeleinrichtung und dem Tilgersystem aufhebt.
Alternativ können die Kupplungseinheiten aber auch in Abhängigkeit von einer externen Betätigungseinrichtung schaltbar sein. Dies kann beispielsweise bei Auswahl einer bestimmten Übersetzung innerhalb eines Mehrstufengetriebes sinnvoll sein. Bei Auswahl dieser Übersetzung wird durch die externe Betätigung diejenige Kupplungseinheit, die bislang eine Verbindung zwischen dem Tilgersystem und der dieser Kupplungseinheit zugeordneten Koppeleinrichtung hergestellt hat, zur Aufhebung dieser Verbindung betätigt, während diejenige Kupplungseinheit, die bislang eine Verbindung zwischen dem Tilgersystem und der dieser Kupplungseinheit zugeordneten Koppeleinrichtung unterbunden hat, zur Herstellung dieser Verbindung betätigt wird.
Mit Vorzug ist die Kopplungsanordnung zwischen einem Antrieb, wie der Kurbelwelle einer Brennkraftmaschine, und einem Abtrieb, wie zumindest einer Getriebeeingangswelle angeordnet, sie kann aber auch an anderer Stelle eines Antriebsstranges vorgesehen sein, beispielsweise beidseits des Abtriebs. Ausgebildet ist die Kopplungsanordnung mit besonderem Vorzug als Übertragungseinrichtung, die entweder über ein mit Fluid zumindest teilweise befülltes Gehäuse verfügt, oder aber über eine Mehrzahl von Schwungmassen verfügt, die entweder mit viskosem Medium teilbefüllt oder gar trockenlaufend sind. Im erstgenannten Fall verfügt die Kopplungsanordnung insbesondere über einen hydrodynamischen Kreis. Mit besonderem Vorzug ist das Tilgersystem als drehzahladaptiver Tilger ausgebildet. Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf die beiliegenden Figuren beschrieben. Es zeigt:
Fig. 1 eine Ansicht einer Kopplungsanordnung mit durch zwei Energiespeichereinheiten bedingter Mehrzahl an Koppeleinrichtungen und mit einer Kupplungseinrichtung, die über zwei Kupplungseinheiten verfügt;
Fig. 2 wie Fig. 1 , aber mit konstruktiv anderer Ausbildung der Kupplungseinheiten;
Fig. 3 eine zeichnerische Darstellung des Verlaufs der Rest-Drehunförmigkeit schwingungsbedingter Anregungen unter Vollast;
Fig. 4 eine Betätigungseinrichtung für die Kupplungseinrichtung;
Fig. 5 eine Anordnung der Kupplungseinrichtung beidseits eines Abtriebs.
Gleiche Gegenstände, Funktionseinheiten oder vergleichbare Komponenten sind figurenübergreifend mit den gleichen Bezugszeichen bezeichnet. Komponenten oder Objekte, die mit gleichen Bezugszeichen beschrieben werden, können hinsichtlich einzelner, mehrerer oder aller Merkmale, beispielsweise ihrer Dimensionierungen, gleich, jedoch gegebenenfalls auch unterschiedlich ausgeführt sein, sofern sich aus der Beschreibung nicht etwas anderes explizit oder implizit ergibt.
Fig. 1 zeigt eine Kopplungsanordnung 1 , die über einen Torsionsschwingungsdämp- fer 2 mit einer antriebsseitigen Energiespeichereinheit 3 und mit einer abtriebsseiti- gen Energiespeichereinheit 4 verfügt. Eine erste Koppeleinrichtung 6 der Kopplungsanordnung 1 ist drehfest mit einem Antrieb 7, wie beispielsweise der Kurbelwelle einer Brennkraftmaschine, verbunden, und dient zur Beaufschlagung der antriebsseitigen Energiespeichereinheit 3. Die antriebsseitige Energiespeichereinheit 3 steht mittels einer zweiten Koppeleinrichtung 8 der Kopplungsanordnung 1 mit der abtriebs- seitigen Energiespeichereinheit 4 in Wirkverbindung, wobei die abtriebsseitige Energiespeichereinheit 4 zur Beaufschlagung einer dritten Koppeleinrichtung 10 der Kopplungsanordnung 1 dient. Die dritte Koppeleinrichtung 10 ist über eine Nabenscheibe 12 an einer Nabe 13 befestigt, die drehfest an einem Abtrieb 14, wie einer Getriebeeingangswelle eines Mehrstufengetriebes angreift. Die antriebsseitige Energiespeichereinheit 3 wirkt damit zwischen den Koppeleinrichtungen 6 und 8 ebenso als Elastizität 25 wie die abtriebsseitige Energiespeichereinheit 4 zwischen den Koppeleinrichtungen 8 und 10.
Die zweite Koppeleinrichtung 8 wirkt mit einer ersten Kupplungseinheit 15 einer Kupplungseinrichtung 1 6 zusammen, die dritte Koppeleinrichtung 10 dagegen mit einer zweiten Kupplungseinheit 17 der Kupplungseinrichtung 16. Die erste Kupplungseinheit 15 ist an einem Tilgermassenträger 20 eines Tilgersystems 22
schwenkbar aufgenommen, wobei der Tilgermassenträger 20 in nicht gezeigter Weise zur relativ bewegbaren Aufnahme von Tilgermassen dient. An dem Tilgermassenträger 20 ist über ein Federelement 24 die zweite Kupplungseinheit 17 befestigt. Der Tilgermassenträger 20 und damit das Tilgersystem 22 ist mittels einer Lagereinrichtung 26 gegenüber einem Massenträger 28 für eine Masse 30 relativ drehbar zentriert, wobei dieser Massenträger 28 an der Nabenscheibe 12 befestigt ist.
Die in Fig. 1 dargestellte Kupplungseinrichtung 1 6 ist in Abhängigkeit von der jeweiligen Betriebsphase wirksam, bei der vorliegenden Ausführung somit von der jeweiligen Drehzahl. Fig. 1 zeigt die Kupplungseinheiten 1 5 und 17 bei einer ersten Betriebsphase mit geringer Drehzahl. Hierbei ist die zweite Kupplungseinheit 17 unter der Wirkung des Federelementes 24 in Richtung zur dritten Koppeleinrichtung 10 vorgespannt, so dass eine Reibfläche 32 der zweiten Kupplungseinheit 17 gegen eine entsprechende Anlagefläche 33 der dritten Koppeleinrichtung 10 gepresst wird. Die zweite Kupplungseinheit 17 stellt damit eine Verbindung zwischen dem Tilgersystem 22 und der dritten Koppeleinrichtung 10 her. Gleichzeitig ist die Verbindung zwischen dem Tilgersystem 22 und der zweiten Koppeleinrichtung 8 aufgehoben, weil eine Reibfläche 34 der ersten Kupplungseinheit 15 von einer entsprechenden Anlagefläche 35 der zweiten Koppeleinrichtung 8 abgehoben ist.
Beim Übergang in eine zweite Betriebsphase mit höherer Drehzahl als bei der ersten Betriebsphase nimmt die auf die Kupplungseinheiten 15 und 17 wirkende Fliehkraft zu, und sorgt zum einen dafür, dass die zweite Kupplungseinheit 17 gegen die Wirkung des Federelementes 24 nach radial außen ausgelenkt wird, so dass ein Abhub der Reibfläche 32 dieser Kupplungseinheit 17 von der Anlagefläche 33 der dritten Koppeleinrichtung 10 erfolgt. Die erste Kupplungseinheit 15 wird dagegen mittels einer Schwenkbewegung an die zweite Koppeleinrichtung 8 herangeführt, so dass die Reibfläche 34 der ersten Kupplungseinheit 15 in Anlage an der Anlagefläche 35 der zweiten Koppeleinrichtung 8 gelangt. In der zweiten Betriebsphase ist demnach die Verbindung zwischen dem Tilgersystem 22 und der dritten Koppeleinrichtung 10 aufgehoben, während die Verbindung zwischen dem Tilgersystem 22 und der zweiten Koppeleinrichtung 8 hergestellt ist.
Da die Kupplungseinheiten 15 und 17 gemäß Fig. 1 fliehkraft- und damit drehzahlabhängig wirksam sind, kann auf eine auf die Funktion der Kupplungseinheiten 15 und 17 Einfluss nehmende Betätigungseinrichtung verzichtet werden.
Alternativ sind allerdings auch Kupplungseinheiten 15, 17 denkbar, welche auf eine auf die Funktion der Kupplungseinheiten 15 und 17 Einfluss nehmende Betätigungseinrichtung 40 angewiesen sind, wie Fig. 4 schematisch zeigt. Eine derartige Betätigungseinrichtung 40 dient zur Ansteuerung der Kupplungseinheiten 15 und 17, die in diesem Fall elektromagnetisch, hydraulisch oder pneumatisch beaufschlagt werden können, wobei im Fall der einen Kupplungseinheit durch die Beaufschlagung ein Schließen und im Fall der anderen Kupplungseinheit durch die Beaufschlagung ein Öffnen ausgelöst werden kann. Eine Rückstellung der jeweiligen Kupplungseinheit in ihre Position vor der Beaufschlagung kann mit Vorzug unter Verwendung einer jeweiligen Rückstellanordnung 41 , 42 erfolgen.
Während die Kupplungseinheiten 15, 17 in Fig. 1 gegenüber der jeweiligen Koppeleinrichtung 8, 10 reibschlüssig wirksam sind, zeigt Fig. 2 eine Lösung, bei welcher die Kupplungseinheiten 15, 17 formschlüssig ausgebildet sind und arbeiten. Hierzu ist eine Formschlusseinrichtung 44 beispielsweise mit einem verlagerbaren Eingriffselement 45, hier insbesondere einem radial verlagerbaren Verschiebeelement 45 vorgesehen, welches in seiner in Fig. 2 gezeigten radial äußeren Auslenkposition in eine mit der zweiten Koppeleinrichtung 8 fest verbundene als Aufnahmehülse 46 ausgebildeten Eingriffselement eingetaucht ist, um eine Verbindung des Tilgersystems 22 mit der zweiten Koppeleinrichtung 8 herzustellen. In seine radial innere Auslenkposition bewegt, ist das Verschiebeelement 45 dagegen in eine mit der dritten Koppeleinrichtung 10 fest verbundene und ein weiteres Eingriffselement bildende Aufnahmehülse 47 eingetaucht, um dann eine Verbindung des Tilgersystems 22 mit der dritten Koppeleinrichtung 10 herzustellen. Zur Führung des Eingriffselementes 45 und zur Herstellung der Drehmitnahme mit dem Tilgersystem weist der Tilgermassenträger 20 ein weiteres als Führungshülse 48 ausgeführtes Eingriffselement auf.
Die Formschlusseinrichtung 44 weist im hier beschriebenen Ausführungsbeispiel mit dem Eingriffselement 45 ein für beide Kupplungseinheiten 15, 17 gemeinsames Element auf. Damit sind vorliegend auch die Schaltzustände der Kupplungseinheiten 15, 17 funktional verknüpft. Wenn die Kupplungseinheit 15 geschlossen ist und sich das Tilgersystem 22 mit der zweiten Koppeleinrichtung 8 in Verbindung befindet, so ist gleichzeitig sichergestellt, dass die Kupplungseinheit 17 geöffnet ist und sich das Tilgersystem 22 mit der dritten Koppeleinrichtung 10 außer Eingriff befindet. Alternativ können beide Kupplungseinheiten 15, 17 auch als voneinander unabhängige Formschlusseinrichtungen ausgeführt sein.
Hinsichtlich deren Betätigung kann die Formschlusseinrichtung 44 bzw. können die Formschlusseinrichtungen zur selbsttätigen Aktivierung ausgebildet sein, wie das im behandelten Beispiel der Fall ist. Auf eine externe bzw. fremdenergiegespeiste Betätigungseinrichtung kann verzichtet werden. Vorliegend sind die Kupplungseinheiten 15 und 17 fliehkraft- und damit drehzahlabhängig ausgebildet, wobei bei ansteigender Drehzahl von der zunächst geschlossenen Kupplungseinheit 17 an einer definierbaren Drehzahlgrenze ein Umschalten mit Schließen der Kupplungseinheit 15 erfolgt. Zur Abstimmung des Schaltpunktes kann das Eingriffselement 45 entgegen einer definierten Rückstellkraft z.B. einer Federkraft verlagerbar sein. Es kann weiter auch sinnvoll sein, den jeweiligen Schaltvorgang durch eine zwischen den beiden Koppleleinrichtungen 8 und 10 wirksame Synchronisiereinrichtung 50 zu unterstützen.
Auch bei dieser Ausführung können die Schaltvorgänge der Kupplungseinheiten 15 und 17 alternativ unter Verwendung einer Betätigungseinrichtung 40 (vgl. Fig. 4) vorgenommen werden, die Einfluss auf die Funktion der Kupplungseinheiten 15 und 17 Einfluss nimmt. Die vorteilhafte Wirkung der in den Fig. 1 und 2 behandelten Kopplungsanordnung 1 ist nachfolgend anhand der Fig. 3 erläutert. Bei dieser Figur ist die Rest- Drehungleichförmigkeit R am Abtrieb 14 unter Vollast in Abhängigkeit von einer Drehzahl n oder Frequenz f, insbesondere der ersten Koppeleinrichtung, also dem Antrieb 7 graphisch dargestellt. Die Größe R kann beispielsweise die Winkelbeschleunigung am Abtrieb 14 darstellen. Die strichlinierte Darstellung (Kurve a) zeigt den Verlauf der Rest-Drehungleichförmigkeit R , wenn eine Verbindung zwischen dem Tilgersystem 22 und der dritten Koppeleinrichtung 10 hergestellt ist, das Tilgersystem 22 somit abtriebsseitig des Torsionsschwingungsdämpfers 2 angreift. Bis zum Punkt S, der bei einer geringen Drehzahl n, beispielsweise innerhalb eines unter 1500 Umdrehungen/Minute verbleibenden Drehzahlbereichs liegt, ist die Rest- Drehungleichförmigkeit R sehr viel geringer, als wenn eine Verbindung zwischen dem Tilgersystem 22 und der zweiten Koppeleinrichtung 8 hergestellt wäre, was sich aus der mit durchgezogener Linie (Kurve b) abgebildeten Darstellung der Rest- Drehungleichförmigkeit R ergibt.
Oberhalb des Punktes S würde, wenn die Verbindung zwischen dem Tilgersystem 22 und der dritten Koppeleinrichtung 10 weiter bestehen bliebe, eine erhebliche Dre- hungleichförmigkeit R entstehen, was sich in Brummfrequenzen äußern könnte. Wird an dem Punkt S die Kupplungseinrichtung 1 6 umgeschaltet, so dass jetzt eine Verbindung zwischen dem Tilgersystem 22 und der zweiten Koppeleinrichtung 8 hergestellt ist, so folgt die Rest-Drehungleichförmigkeit R der mit durchgezogener Linie abgebildeten Darstellung. Das Tilgersystem 22 greift dann zwischen den beiden Energiespeichereinheiten 3 und 4 des Torsionsschwingungsdämpfers 2 an.
Durch die Umschaltbarkeit der Kupplungseinrichtung 1 6 am Punkt S und damit die Umkoppelung des Tilgersystems 22 von einer Koppeleinrichtung 10 auf eine andere Koppeleinrichtung 8 wird erreicht, dass über den gesamten Drehzahlbereich stets eine nur geringe Rest-Drehungleichförmigkeit R anliegt, und somit unerwünschte Brummgeräusche nicht entstehen können. Die Fig. 1 und 2 zeigen jeweils Elastizitäten 25 der Kopplungsanordnung 1 anhand von Energiespeichereinheiten 3, 4 eines Torsionsschwingungsdämpfers 2 realisiert. Ebenso ist aber auch denkbar, die Kupplungseinheiten 15 und 17 der Kupplungseinrichtung 1 6 in Verbindung mit Bauteilen zu verwenden, die über eine eigene Elastizität 25 verfügen. Eine solche Ausführung ist in Fig. 5 dargestellt, wobei beispielhaft die Getriebeeingangswelle des Abtriebs 14 als Bauteil angegeben ist, indem diese aufgrund ihrer Torsionsfähigkeit um ihre Mittenachse 49 über eine Elastizität 25 verfügt. Diese Elastizität 25 ist zwischen einer Koppeleinrichtung 10, die antriebsseitig des Abtriebs 14 vorliegt, und einer Koppeleinrichtung 37, die abtriebsseitig des Abtriebs 14 vorgesehen ist, wirksam. Bei dieser Ausführung übergreifen die Kupplungseinheiten 15 und 17 der Kupplungseinrichtung 1 6 also den Abtrieb 14, so dass die Kupplungseinheit 15 mit der Koppeleinrichtung 10 und die Kupplungseinheit 17 mit der Koppeleinrichtung 37 zusammen wirkt. Das Tilgersystem 22 wäre demnach mit jeweils einer dieser beiden Koppeleinrichtungen 10, 37 verbunden.
Bezuqszeichen Kopplungsanordnung
Torsionsschwingungsdämpfer antriebsseitige Energiespeichereinheit abtriebsseitige Energiespeichereinheit erste Koppeleinrichtung
Antrieb
zweite Koppeleinrichtung
dritte Koppeleinrichtung
Nabenscheibe
Nabe
Abtrieb
erste Kupplungseinheit
Kupplungseinrichtung
zweite Kupplungseinheit
Tilgermassenträger
Tilgersystem
Federelement
Elastizität
Lagereinrichtung
Massenträger
Masse
Reibfläche
Anlagefläche
Reibfläche
Anlagefläche
vierte Koppeleinrichtung
Betätigungseinrichtung
Rückstellanordnung
Rückstellanordnung
Formschlusseinrichtung
Verschiebeelement Aufnahmehülse
Aufnahmehülse
Führungshülse
Mittenachse
Synchronisiereinrichtung

Claims

Patentansprüche
1 . Kopplungsanordnung (1 ) mit relativ zueinander bewegbaren Koppeleinrichtungen (6, 8, 10) zur Übertragung eines Drehmoments und mit zumindest einem Tilgersystem (22), bei welchem mittels einer Kupplungseinrichtung (1 6) eine Verbindung mit wenigstens einer der Koppeleinrichtungen (6, 8, 10) herstellbar oder auf hebbar ist, und wobei wenigstens zwei Koppeleinrichtungen (8, 10; 10, 37) mittels einer Elastizität (25) zu einer Relativbewegung zueinander befähigt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplungseinrichtung (1 6) in Zuordnung zu diesen Koppeleinrichtungen (8, 10; 10, 37) über in Relation zueinander schaltbare Kupplungseinheiten (15, 17) verfügt, die dazu bestimmt sind, die Verbindung des Tilgersystems (22) mit der der jeweiligen Kupplungseinheit (15, 17) zugeordneten Koppeleinrichtung (8, 10; 10, 37) herzustellen oder aufzuheben.
2. Kopplungsanordnung nach Anspruch 1 mit einer in Abhängigkeit von der Betriebsphase wirksamen Kupplungseinrichtung (16), dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von der Betriebsphase eine Verbindung zwischen dem Tilgersystem (22) und zumindest einer der aufgrund einer Elastizität (25) zu einer Relativbewegung zueinander befähigten Koppeleinrichtungen (8, 10; 10, 37) mittels der dieser Koppeleinrichtung (10; 37) zugeordneten Kupplungseinheit (17) hergestellt ist, während bei der gleichen Betriebsphase die Verbindung zwischen dem Tilgersystem (22) und wenigstens einer anderen der aufgrund einer Elastizität (25) zu einer Relativbewegung zueinander befähigten Koppeleinrichtungen (8, 10; 10, 37) mittels der dieser Koppeleinrichtung (8; 10) zugeordneten Kupplungseinheit (15) aufgehoben ist.
3. Kopplungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Herstellung oder die Aufhebung der Verbindung zwischen dem Tilgersystem (22) und jeweils einer der Koppeleinrichtungen (8, 10; 10, 37) mittels der dieser Koppeleinrichtung (8, 10; 10, 37) zugeordneten Kupplungseinheit (15, 17) in Abhängigkeit zumindest eines Betriebsparameters erfolgt.
4. Kopplungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 -3, dadurch gekennzeichnet, dass die Herstellung oder die Aufhebung der Verbindung zwischen dem Tilgersystem (22) und jeweils einer der Koppeleinrichtungen (8, 10; 10, 37) mittels der dieser Koppeleinrichtung (8, 10; 10, 37) zugeordneten Kupplungseinheit (15, 17) unter Verwendung einer auf die Funktion der Kupplungseinheit (15, 17) Einfluss nehmenden Betätigungseinrichtung (40) erfolgt.
5. Kopplungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 -3, dadurch gekennzeichnet, dass die Herstellung oder die Aufhebung der Verbindung zwischen dem Tilgersystem (22) und jeweils einer der Koppeleinrichtungen (8, 10; 10, 37) mittels der dieser Koppeleinrichtung (8, 10; 10, 37) zugeordneten Kupplungseinheit (15, 17) unter Verzicht auf eine auf die Funktion der Kupplungseinheit (15, 17) Einfluss nehmenden Betätigungseinrichtung erfolgt.
6. Kopplungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 -5, bei welcher eine die Koppeleinrichtungen (8, 10; 10, 37) zu einer Relativbewegung zueinander befähigende Elastizität (25) durch zumindest eine zwischen Koppeleinrichtungen (8, 10) wirksame Energiespeichereinheit (4) eines Torsionsschwingungsdämpfers (2) gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine der in Relation zueinander schaltbaren Kupplungseinheiten (15, 17) dazu bestimmt ist, die Verbindung des Tilgersystems (22) mit der Koppeleinrichtung (8, 10) antriebsseitig der Energiespeichereinheit (4) herzustellen oder aufzuheben, während eine andere der in Relation zueinander schaltbaren Kupplungseinheiten (15, 17) dazu bestimmt ist, die Verbindung des Tilgersystems (22) mit der Koppeleinrichtung 8, 10) abtriebsseitig der Energiespeichereinheit (4) herzustellen oder aufzuheben.
7. Kopplungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 -6, bei welcher eine die Koppeleinrichtungen (6, 8, 10) zu einer Relativbewegung zueinander befähigende Elastizität (25) durch zumindest zwei zwischen Koppeleinrichtungen (6, 10) wirksame Energiespeichereinheiten (3, 4) eines Torsionsschwingungsdämpfers (2) gebildet ist, wobei eine der Koppeleinrichtungen (6, 8, 10) wirkungsmäßig zwischen den beiden Energiespeichereinheiten (3, 4) und eine andere der Koppeleinrichtungen (6, 8, 10) abtriebsseitig der beiden Energiespeichereinheiten (3, 4) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine der in Relation zueinander schaltbaren Kupplungseinheiten (15, 17) dazu bestimmt ist, die Verbindung des Tilgersystems (22) mit der Koppeleinrichtung (8) zwischen den beiden Energiespeichereinheiten (3, 4) herzustellen oder aufzuheben, während eine andere der in Relation zueinander schaltbaren Kupplungseinheiten (15, 17) dazu bestimmt ist, die Verbindung des Tilgersystems (22) mit der Koppeleinrichtung (10) abtriebsseitig der beiden Energiespeichereinheiten (3, 4) herzustellen oder aufzuheben.
PCT/EP2015/059010 2014-06-05 2015-04-27 Kopplungsanordnung Ceased WO2015185272A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014210682.6A DE102014210682A1 (de) 2014-06-05 2014-06-05 Kopplungsanordnung
DE102014210682.6 2014-06-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015185272A1 true WO2015185272A1 (de) 2015-12-10

Family

ID=52997456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2015/059010 Ceased WO2015185272A1 (de) 2014-06-05 2015-04-27 Kopplungsanordnung

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE102014210682A1 (de)
WO (1) WO2015185272A1 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017204558A1 (de) * 2017-03-20 2018-09-20 Zf Friedrichshafen Ag Torsionsschwingungsdämpfer

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6278046B2 (ja) 2016-01-06 2018-02-14 マツダ株式会社 遠心振子ダンパ付きパワートレインの制御装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009042837A1 (de) * 2008-10-16 2010-04-22 Luk Lamellen Und Kupplungsbau Beteiligungs Kg Hydrodynamischer Drehmomentwandler
EP2600030A2 (de) * 2011-12-01 2013-06-05 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Drehmomentwandler
DE102013205045A1 (de) * 2012-04-12 2013-10-17 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Drehmomentübertragungseinrichtung

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3668592B2 (ja) * 1997-07-11 2005-07-06 株式会社エクセディ ダイナミックダンパー及びフライホイール組立体
DE19831158A1 (de) * 1998-07-11 2000-01-13 Freudenberg Carl Fa Schwungrad
WO2012049762A1 (ja) * 2010-10-15 2012-04-19 トヨタ自動車株式会社 振動減衰装置
DE102012219012B4 (de) 2011-10-21 2018-06-21 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Schwingungstilger

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009042837A1 (de) * 2008-10-16 2010-04-22 Luk Lamellen Und Kupplungsbau Beteiligungs Kg Hydrodynamischer Drehmomentwandler
EP2600030A2 (de) * 2011-12-01 2013-06-05 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Drehmomentwandler
DE102013205045A1 (de) * 2012-04-12 2013-10-17 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Drehmomentübertragungseinrichtung

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017204558A1 (de) * 2017-03-20 2018-09-20 Zf Friedrichshafen Ag Torsionsschwingungsdämpfer

Also Published As

Publication number Publication date
DE102014210682A1 (de) 2015-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102014209618B4 (de) Mehrfachkupplungseinrichtung
DE19734322B4 (de) Torsionsschwingungsdämpfer mit Wälzkörpern als Koppelelemente
DE102008057648A1 (de) Kraftübertragungsvorrichtung, insbesondere zur Leistungsübertragung zwischen einer Antriebsmaschine und einem Abtrieb
DE3448610B4 (de) Einrichtung zum Kompensieren von Drehstößen
DE19737069A1 (de) Torsionsschwingungsdämpfer mit Wälzkörpern als Koppelelemente
DE19726461C1 (de) Torsionsschwingungsdämpfer mit bewegbaren Massen
DE112015000319T5 (de) Dämpfervorrichtung
EP2805080A1 (de) Nasse reibkupplung mit integriertem dämpfersystem
EP3377784A1 (de) Dämpfungsanordnung für wenigstens eine tilgermasse
DE19903115C2 (de) Getriebe für ein Kraftfahrzeug
DE102015211942B4 (de) Kupplungseinrichtung mit einem Reibübertragungselement
DE112006002965T5 (de) Mehrfachkupplungsanordnung, insbesondere für Kraftfahrzeuge, und zugehöriges Steuerungsverfahren
EP2951463B1 (de) Baueinheit für einen antriebsstrang eines kraftfahrzeugs
DE112018005564T5 (de) Schnittstellenmodul für einen antriebsstrang
DE4303303C1 (de) Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs
EP3286446B1 (de) Kupplungseinrichtung
EP2743542A2 (de) Kupplungseinrichtungen
WO2015185272A1 (de) Kopplungsanordnung
DE19913649A1 (de) Dämpfermechanismus
DE102016010484A1 (de) Torsionsschwingungsdämpfer und Anordnung für den Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs mit einem solchen Torsionsschwingungsdämpfer
DE102010017276A1 (de) Anordnung zum Stabilisieren eines Planetenradträgers eines Automatikgetriebes
DE102004022511B4 (de) Kupplungsvorrichtung, insbesondere für ein Kraftfahrzeug
DE19726477A1 (de) Torsionsschwingungsdämpfer mit bewegbaren Massen
DE102013224992A1 (de) Getriebeanordnung sowie Verfahren zum Betreiben einer Getriebeanordnung
DE102020110889B4 (de) Torsionsschwingungsdämpfer mit koppelbarem Tilgersystem, sowie Antriebsstrang mit Torsionsschwingungsdämpfer

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15717914

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15717914

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1