WO2016162146A1 - Steuereinheit - Google Patents

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WO2016162146A1
WO2016162146A1 PCT/EP2016/054559 EP2016054559W WO2016162146A1 WO 2016162146 A1 WO2016162146 A1 WO 2016162146A1 EP 2016054559 W EP2016054559 W EP 2016054559W WO 2016162146 A1 WO2016162146 A1 WO 2016162146A1
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control unit
intermediate plate
passage
gap
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PCT/EP2016/054559
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Timo Walz
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ElringKlinger AG
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ElringKlinger AG
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Definitions

  • the invention relates to a control unit, in particular a pressure medium-operated, preferably hydraulic, control unit, comprising a first housing part and a second housing part having facing channel sides with fluid channels separated by wall webs, wherein the
  • Wall webs lie with end faces in a flat surface and respectively facing opposite sides of a passage having intermediate plate and abut sealingly at least in sections on the intermediate plate.
  • control units are known from the prior art, wherein the intermediate plate in particular has two functions, namely on the one hand to seal the housing parts relative to each other and on the other hand by means of the intended passages an overflow of the pressure medium of a
  • Housing parts and the intermediate plate still have particles, in particular dirt particles, which are then taken away by the pressure medium.
  • Such particles especially so-called initial dirt leads, if it is carried by the pressure medium, at individual functional units in the housing parts, such as.
  • the particles can be filtered out, for example, by filter elements, such filter elements being expensive to produce and integrate.
  • the invention is therefore an object of the invention to improve a control unit of the generic type such that it works as reliable as possible and is easy to produce.
  • control unit is provided with a particle retention unit, which has a provided in the intermediate plate and an end face portion of the wall webs facing recess which, together with the end face portion of a
  • Flow medium flows through the flow gap, which is dimensioned so that it retains particles having a minimum extent, which is greater than a maximum gap height of the gap.
  • the recess has a recessed bottom and at this at least partially adjacent side walls that limit the recess.
  • the recessed bottom is arranged at a distance from the front side portion, so that the front side portion and the recessed bottom together define the transverse to a pressure medium flow gap.
  • an advantageous solution provides that at least a portion of the recess is formed by a cutout in a position of the intermediate plate.
  • Another advantageous solution provides that at least a portion of the recess is formed by a material removal in the intermediate plate.
  • the material removal could take place in the region of a layer of the intermediate plate.
  • a particularly simple solution provides that the removal of material takes place in the region of a carrier plate of the intermediate plate, so that the formation of at least one subregion of the depression is possible in a simple manner.
  • Another advantageous solution for the formation of the recess provides that at least a portion of the recess a material displacement is formed in the intermediate plate.
  • Such material displacement in the intermediate plate can be realized in various ways.
  • Depressure in the intermediate plate displaced material of the support plate is arranged.
  • the accumulations of material could be, for example, over a flat side of the support plate projecting material ejections of the support plate, if this support plate is provided, for example, on this page with a further layer having corresponding cutouts in the region of material accumulations.
  • a solution in which such accumulations of material which protrude beyond a flat side of the carrier plate can be avoided, provides that the material accumulations are arranged in a previously prepared recess of the carrier plate.
  • Such a previously prepared recess could also be provided, for example, by any type of material removal.
  • Another advantageous solution provides that in a simple manner the location of one of the passages can be combined with a particle retention unit.
  • the passage on the side facing the recess of the end face portion is arranged opposite and that the end face portion engages over the passage in directions transverse to its central axis.
  • the passage from the end face portion is completely overlapped, so that the portions of the recessed bottom adjacent to the passage together with the end face portion form the gap of the particle retention unit.
  • Figure 1 is an exploded perspective view of a control unit comprising two housing parts and an intermediate plate arranged between the housing parts.
  • Fig. 2 is a plan view of a portion of the intermediate plate with a
  • Fig. 3 is a section longitudinal lines 3-3 in Fig. 2 through the first
  • Fig. 5 is an illustration of a carrier plate with a breakthrough to
  • FIG. 6 shows a representation similar to FIG. 5 with a recess made by material displacement and closure of the opening due to accumulation of material, produced when impressing the recess;
  • FIG. 7 is a section similar to FIG. 3 by a second embodiment of the solution according to the invention and Fig. 8 is a section similar to Fig. 3 by a third embodiment of the solution according to the invention.
  • a schematically shown in Fig. 1 and designated as a whole with 10 control unit for fluid-powered consumers, for example, for fluid-operated gear units, in particular gear units for motor vehicles, comprises a first housing part 12, in particular of metal, and a second housing part 14, in particular of metal, of which
  • the two housing parts 12, 14 have mutually facing channel sides 22 and 24, each of which by wall webs 26 separate from each other and the pressure medium-carrying fluid channels 28 include, which are also designed so that the pressure medium from the one housing part 12, 14 in the respective other housing part 14, 16 can pass.
  • the wall webs 26 of each of the channel sides 22, 24 are all formed so that their end faces 29 lie in a common plane E.
  • intermediate plate is arranged, which is formed on the end faces 29 of the wall webs 26 of the channel side 22 of the first housing part 12 sealing surfaces 32 with a first sealing system 36 and on of the end faces 29 of the wall webs 26 of the channel side 26 of the second housing part 14 sealing surfaces 34 abuts with a second sealing system 38 and each with the sealing surfaces 32, 34 of the channel sides 24, 26 tightly seals, wherein in the intermediate plate 30 passages 48, for example, the passages 42, 44 , 46 and possibly even further passages are provided, through which a crossing of the pressure medium from a housing part 12, 14 takes place in the other housing part 14, 16. In this case, allow some of the passages, such as the passages 42, 44 and 46, an unhindered crossing of the pressure medium of the one
  • Housing part 12, 14 in the other housing part 14, 12 serve some of the passages, for example, the passage 48, to, as a throttle for the one housing part 12, 14 in the other housing part 14, 12 pressure medium passing through a
  • Such passage 48 a targeted, customizable throttle effect for the pressure medium to control processes, especially temporal processes in switching operations, can be achieved.
  • the central plate 50 forming support plate 52 carries on its flat sides 56 and 58, the sealing systems 36 and 38, which are formed for example by elastomer layers 62, 64 which rest on the flat sides 56 and 58 over the entire surface or optionally as partial surfaces.
  • the intermediate plate 30, as shown in Fig. 1 provided with a recess 70, which, for example, as shown in Fig.
  • the flat side 56 hineinerstreckt into the material of the support plate 52, and a recessed bottom 72, which preferably parallel or approximately parallel to the corresponding flat side, in this case the flat side 56, extends and opposite to the respective flat side by several tenths of a millimeter, for example, 0.1 mm to 0.4 mm, offset into the support plate 52 into it, wherein the Eintiefungsboden 72 Eintiefungscharge 74, which extend, for example, around the recessed bottom 72 and extend from the respective recessed bottom 72 to the respective flat side, in this case the flat side 56.
  • the recess 70 is in each case arranged such that, as shown in FIGS. 3 and 4, it extends below an end section 82 of one of the end faces 29 of one of the wall webs 26 and, as shown in FIG. 3, on both sides of the end face section 82 in a direction perpendicular to Sowand- surfaces 84 and 86 of the end face portion 82 having
  • Wall web 26 extending transverse direction 88 extends beyond this wall web 26 and thus forms a lying on one side of the wall web 26, for example in front of the side wall surface 84, Einström Colour 92 and on the opposite side of the wall web 26, for example in front of the side wall surface 86, a discharge region 94 for the Pressure medium forms, so that, for example, starting from a side adjacent to the side wall surface 84 fluid channel 28i a pressure medium stream 96 via the fluid channel 28i facing inlet region 92, which extends for example in front of the side wall surface 84, can enter the recess 70.
  • the pressure medium flow 96 has the opportunity to flow through a gap 100 between the recessed bottom 72 and the end side portion 82, wherein the gap 100 in this area has a gap height H, which corresponds to the distance of the recessed bottom 72 of the end portion 82.
  • the gap height H corresponds approximately to the depth by which the
  • Recessed bottom 72 is reset relative to the flat side 56 of the support plate 52, if the thickness of the outside of the recess 70 arranged elastomer layers 62, 64 of the sealing systems 36, 38 is negligible.
  • the gap height H results from the depth of the recess bottom 72 relative to the flat side 56 plus the thickness of the corresponding elastomer layer lying outside the recess 70, in this case the elastomer layer 62.
  • the pressure medium stream 96 After flowing through the gap 100 between the recessed bottom 72 and the end face portion 82, the pressure medium stream 96 enters the outlet region 94 of the recess 70 and can enter therefrom into the fluid channel 28 2 facing the outlet region 94, which faces the side wall surface 84 of the wall web 26 adjacent.
  • Transverse to the transverse direction 88 extends, as shown in Fig. 4, the
  • Gap 100 parallel to a longitudinal direction 102 of the wall web 26 with the gap length L, so that the gap 100 has a total of a cross-sectional area, which results from the product of the gap length L and the gap height H.
  • a particle retention unit 110 is provided to retain particles 104, the minimum extent of which is greater than the gap height H, and thus filter out, wherein the particles collect in the inlet region of the recess 70 in front of the gap 100.
  • control units according to the invention 10 usually particles 104 from initial dirt, that is, in the production still remaining dirt exist, the seizure of such particles is low, so that can be ensured by sufficient gap length L that the
  • Gap 100 is not clogged by accumulating dirt particles 104 and Thus, during the operating time of the control unit 10 is always a sufficiently large cross-sectional area for, the gap 100 flowing through the pressure medium stream 96 is available.
  • the recess 70 provided according to the invention in the intermediate plate 30 can be produced in a very wide variety of ways.
  • the recess 70 by material removal, for example by machining or by another process.
  • a particularly cost-effective solution in terms of production provides that first in the support plate 52, an opening 112, is generated and then, as shown in Fig. 6, to the respective flat side, for example Flat side 56, adjacent material for forming the recess 70 is pushed by an embossing process in the opening 112 and closes the opening 112 through in this forming material accumulations 114 and 116.
  • An optional capillary ridge 118 remaining between the accumulations of material 114 and 116 can be closed by applying the elastomer layer 64, which is applied to a side of the carrier plate 52 opposite the recess 70 to form the sealing system 38.
  • the recess 70 can thus be cost-effectively introduced into the intermediate plate 30 during the production thereof.
  • the depression 70 ' is assigned to one of the passages, for example the passage 44, and is arranged relative to the passage 44 such that it extends in the radial direction to a central axis 122 of the passage 44 beyond it.
  • the passage 44 is arranged relative to the channel side 22, for example, so that the end side portion 82 engages over the passage 44 in the radial direction to the central axis 122 and thus the side wall surfaces 84 and 86 at a distance from the central axis 122 of the passage 44 which is greater than the radius of the passage 44.
  • the wall web 26 in the longitudinal direction 102 has an extension which is so great that the wall web 26 on both sides to the central axis 122 of the passage 44 extends far beyond this.
  • the recess 70 ' has two respectively different fluid channels 28i and 28 2 facing inlet regions 92 ⁇ or 92' 2 and an outlet region 94 'adjoining the passage 44, from which the respective pressure medium stream 96 ⁇ or 96' 2 enters the passage 44, wherein the particle retention unit 110 'acts on the two pressure medium flows 96i and 96 2 from the fluid passages 28i and 82 2
  • the recess 70 ' can also be produced such that first an opening 112 is produced with a larger diameter than the passage 44 to be produced and that the opening 112 is then narrowed to the passage 44 that the material for forming the recess 70 'is displaced in the direction of the opening 112 and thus forms the passage 44 for the pressure medium which is narrowed in cross-section relative to the opening 112.
  • the recess 70 is not formed by a recess of the support plate 52, but by one of the extension of the
  • the additional layer 132 may be one of the sealing system 36
  • the additional layer 132 as part of the sealing system 36, the additional layer 32 then carrying the elastomer layer 62.
  • the additional layer 132 as a functional position, for example as a sheet metal layer with beads as sealing elements, which is provided at the sealed points between the support plate 52 and the end faces 29 with beads as sealing elements, wherein the beads optionally also with an elastomer layer 62 may be provided to micro-seal.
  • the additional layer 132 formed as a functional layer can be simultaneously used to form the recess 70 by forming the cutout 134.

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Abstract

Um eine Steuereinheit (10) umfassend ein erstes Gehäuseteil (12) und ein zweites Gehäuseteil (14), die einander zugewandte Kanalseiten (24, 26) mit durch Wandstege (26) getrennten Fluidkanälen (28) aufweisen, wobei die Wandstege (26) mit Stirnseiten (29) in einer ebenen Fläche (E) liegen und jeweils einander gegenüberliegenden Seiten einer Durchlässe (42, 44, 46, 48) aufweisenden Zwischenplatte (30) zugewandt sind und zumindest abschnittsweise an der Zwischenplatte (30) abdichtend anliegen, derart zu verbessern, dass diese möglichst funktionssicher arbeitet und einfach herstellbar ist, wird vorgeschlagen, dass die Steuereinheit (10) mit einer Partikelrückhalteeinheit (110) versehen ist, welche eine in der Zwischenplatte (30) vorgesehene und einem Stirnseitenabschnitt (82) einer der Stirnseiten (29) eines der Wandstege (26) zugewandte Eintiefung (70) aufweist, die zusammen mit dem Stirnseitenabschnitt (82) einen von einem Druckmittelstrom (96) durchströmten Spalt (100) bildet, der so dimensioniert ist, dass dieser Partikel (104) zurückhält, die eine Mindestausdehnung aufweisen, die größer ist als eine maximale Spalthöhe (H) des Spalts (100).

Description

STEUEREINHEIT
Die Erfindung betrifft eine Steuereinheit, insbesondere eine druckmittelbetriebene, vorzugsweise hydraulische, Steuereinheit, umfassend ein erstes Gehäuseteil und ein zweites Gehäuseteil, die einander zugewandte Kanalseiten mit durch Wandstege getrennten Fluidkanälen aufweisen, wobei die
Wandstege mit Stirnseiten in einer ebenen Fläche liegen und jeweils einander gegenüberliegenden Seiten einer Durchlässe aufweisenden Zwischenplatte zugewandt sind und zumindest abschnittsweise an der Zwischenplatte abdichtend anliegen.
Derartige Steuereinheiten sind aus dem Stand der Technik bekannt, wobei die Zwischenplatte insbesondere zwei Funktionen hat, nämlich einerseits die Gehäuseteile relativ zueinander abzudichten und andererseits mittels der vorgesehenen Durchlässe ein Überströmen des Druckmittels von einem
Gehäuseteil zum anderen Gehäuseteil zuzulassen.
Bei derartigen Steuereinheiten besteht das Problem, dass diese - obwohl diese mit größter Sorgfalt hergestellt werden - nach dem Zusammenbau der
Gehäuseteile und der Zwischenplatte noch Partikel, insbesondere Schmutzpartikel, aufweisen, die dann von dem Druckmittel mitgenommen werden.
Derartige Partikel, insbesondere so genannter Initialschmutz, führt, wenn er vom Druckmittel mitgeführt wird, bei einzelnen Funktionseinheiten in den Gehäuseteilen, wie z. B. Ventilen oder Schiebern, oder auch an Drosselstellen zu Funktionsbeeinträchtigungen, wenn die Partikel zu groß sind.
Die Partikel können beispielsweise durch Filterelemente ausgefiltert werden, wobei derartige Filterelemente aufwändig herzustellen und zu integrieren sind . Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Steuereinheit der gattungsgemäßen Art derart zu verbessern, dass diese möglichst funktionssicher arbeitet und einfach herstellbar ist.
Diese Aufgabe wird bei einer Steuereinheit der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die Steuereinheit mit einer Partikelrückhalteeinheit versehen ist, welche eine in der Zwischenplatte vorgesehene und einem Stirnseitenabschnitt eines der Wandstege zugewandte Eintiefung aufweist, die zusammen mit dem Stirnseitenabschnitt einen von einem
Druckmittelstrom durchströmten Spalt bildet, der so dimensioniert ist, dass dieser Partikel zurückhält, die eine Mindestausdehnung aufweisen, die größer ist als eine maximale Spalthöhe des Spalts.
Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung ist somit darin zu sehen, dass es lediglich der Ausbildung der Eintiefung an einer geeigneten, einem Stirnseitenabschnitt gegenüberliegenden Stelle bedarf, um eine Partikelrückhalteeinheit auszubilden, die Partikel ab einer die Spalthöhe überschreitenden Mindestausdehnung zurückhält und somit die Funktionssicherheit der Steuereinheit erheblich verbessert.
Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn die Eintiefung einen Eintiefungsboden und an diesen zumindest bereichsweise angrenzende Seitenwände aufweist, die die Eintiefung begrenzen.
Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, dass der Eintiefungsboden im Abstand von dem Stirnseitenabschnitt angeordnet ist, so dass der Stirnseitenabschnitt und der Eintiefungsboden gemeinsam den quer zu einem Druckmittelstrom verlaufenden Spalt begrenzen.
Hinsichtlich der Ausbildung der Eintiefung wurden im Zusammenhang mit der bisherigen Erläuterung der einzelnen Ausführungsbeispiele keine näheren Angaben gemacht. So sieht eine vorteilhafte Lösung vor, dass zumindest ein Teilbereich der Eintiefung durch einen Ausschnitt in einer Lage der Zwischenplatte gebildet ist.
Dies stellt die einfachste Möglichkeit zur Ausbildung einer Eintiefung vor, da lediglich in einer Lage der Zwischenplatte ein der Ausdehnung der Eintiefung entsprechender Ausschnitt ausgebildet werden muss.
Eine andere vorteilhafte Lösung sieht vor, dass zumindest ein Teilbereich der Eintiefung durch einen Materialabtrag in die Zwischenplatte eingeformt ist.
Dabei könnte der Materialabtrag im Bereich einer Lage der Zwischenplatte erfolgt.
Eine besonders einfache Lösung sieht jedoch vor, dass der Materialabtrag im Bereich einer Trägerplatte der Zwischenplatte erfolgt, so dass dadurch in einfacher Weise die Ausbildung zumindest eines Teilbereichs der Eintiefung möglich ist.
Eine andere vorteilhafte Lösung zur Ausbildung der Eintiefung sieht vor, dass zumindest ein Teilbereich der Eintiefung eine Materialverdrängung in der Zwischenplatte gebildet ist.
Eine derartige Materialverdrängung in der Zwischenplatte lässt sich in unterschiedlichster Weise realisieren.
Beispielsweise ist es denkbar, zumindest einen Teilbereich der Eintiefung durch Materialverdrängung in einer Trägerplatte der Zwischenplatte zu realisieren, da üblicherweise die Trägerplatte der Zwischenplatte die größte Dicke aufweist, während eventuell weitere Lagen der Zwischenplatte in der Regel dünner als die Trägerplatte ausgeführt sind. Insbesondere ist es in diesem Fall denkbar, dass die Trägerplatte der
Zwischenplatte auf einer der Eintiefung gegenüberliegenden Seite mit
Materialanhäufungen versehen ist, in welchen bei der Ausbildung der
Eintiefung in der Zwischenplatte verdrängtes Material der Trägerplatte angeordnet ist.
Die Materialanhäufungen könnten beispielsweise über eine Flachseite der Trägerplatte überstehende Materialaufwerfungen der Trägerplatte sein, sofern diese Trägerplatte beispielsweise auf dieser Seite mit einer weiteren Lage versehen ist, die im Bereich der Materialanhäufungen entsprechende Ausschnitte aufweist.
Eine Lösung, bei welcher derartige Materialanhäufungen die über eine Flachseite der Trägerplatte überstehen, vermieden werden können, sieht vor, dass die Materialanhäufungen in einer zuvor hergestellten Ausnehmung der Trägerplatte angeordnet sind.
Eine derartige zuvor hergestellte Ausnehmung könnte ebenfalls beispielsweise durch jede Art von Materialabtrag vorgesehen werden.
Eine andere vorteilhafte Lösung sieht vor, dass die Ausnehmung ein zuvor hergestellter, die Trägerplatte durchsetzender Durchbruch ist.
Im Rahmen der bislang beschriebenen Lösungen wurde jeweils das
Zusammenwirken der Eintiefung mit dem Stirnseitenabschnitt zur Ausbildung des Spalts beschrieben.
Eine vorteilhafte Lösung sieht vor, dass die Eintiefung mit einem die
Zwischenplatte durchsetzenden Durchlass für das Druckmittel überlappend angeordnet ist. In diesem Fall besteht durch die überlappende Anordnung der Eintiefung mit dem Durchlass einerseits die Möglichkeit, den Durchlass ebenfalls im Zuge einer Materialverdrängung zur Ausbildung der Eintiefung herzustellen, beispielsweise dadurch, dass in einen Durchbruch hinein Material zur Formung des Durchlasses verdrängt wird, wobei die Verdrängung dieses Materials zur Ausbildung der Eintiefung dient.
Eine andere vorteilhafte Lösung sieht vor, dass dadurch in einfacher Weise der Ort eines der Durchlässe mit einer Partikelrückhalteeinheit kombiniert werden kann.
In diesem Fall ist vorzugsweise vorgesehen, dass dem Durchlass auf der der Eintiefung zugewandten Seite der Stirnseitenabschnitt gegenüberliegend angeordnet ist und dass der Stirnseitenabschnitt den Durchlass in Richtungen quer zu seiner Mittelachse übergreift.
Das heißt, dass der Durchlass von dem Stirnseitenabschnitt vollständig übergriffen wird, so dass die an den Durchlass angrenzenden Bereiche des Eintiefungsbodens zusammen mit dem Stirnseitenabschnitt den Spalt der Partikelrückhalteeinheit bilden.
Hinsichtlich der relativen Anordnung des Durchlasses und der Eintiefung wurden im Zusammenhang mit den bisherigen Ausführungsbeispielen keine näheren Angaben gemacht.
Eine vorteilhafte Lösung sieht vor, dass die Eintiefung zumindest seitlich an den Durchlass angrenzend angeordnet ist.
Ferner sieht eine weiter vorteilhafte Lösung vor, dass die Eintiefung den Durchlass umschließt. Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung sind Gegenstand der folgenden Beschreibung sowie der zeichnerischen Darstellung einiger Ausführungsbeispiele in der Zeichnung zeigen :
Fig. 1 eine perspektivische Explosionsdarstellung einer Steuereinheit umfassend zwei Gehäuseteile und eine zwischen den Gehäuseteilen angeordnete Zwischenplatte;
Fig. 2 eine Draufsicht auf einen Teilbereich der Zwischenplatte mit einer
Eintiefung und einem im Schnitt dargestellten, die Eintiefung übergreifenden Wandsteg eines Gehäuseteils bei einem ersten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Lösung;
Fig. 3 einen Schnitt Längslinien 3-3 in Fig . 2 durch das erste
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Lösung;
Fig. 4 einen Schnitt Längslinie 4-4 in Fig . 3 durch das erste
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Lösung;
Fig. 5 eine Darstellung einer Trägerplatte mit einem Durchbruch zur
Herstellung einer Eintiefung in der Trägerplatte gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung der Eintiefung;
Fig. 6 eine Darstellung ähnlich Fig. 5 mit durch Materialverdrängung hergestellter Eintiefung und Verschluss des Durchbruchs durch Materialanhäufungen, hergestellt beim Einprägen der Eintiefung;
Fig. 7 ein Schnitt ähnlich Fig . 3 durch ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Lösung und Fig. 8 ein Schnitt ähnlich Fig. 3 durch ein drittes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Lösung.
Eine in Fig. 1 schematisch dargestellte und als Ganzes mit 10 bezeichnete Steuereinheit für druckmittelbetriebene Verbraucher, beispielsweise für druckmittelbetriebene Getriebeeinheiten, insbesondere Getriebeeinheiten für Kraftfahrzeuge, umfasst ein erstes Gehäuseteil 12, insbesondere aus Metall, und ein zweites Gehäuseteil 14, insbesondere aus Metall, von denen beispielsweise das erste Gehäuseteil Ventile 16, 18 und das zweite Gehäuseteil 14 beispielsweise einen Schieber 20 aufweist, wobei diese jeweils einen Fluss von Druckmittel in dem jeweiligen Gehäuseteil 12, 14 steuern oder regeln.
Die beiden Gehäuseteile 12, 14 weisen einander zugewandte Kanalseiten 22 und 24 auf, von denen jede durch Wandstege 26 voneinander getrennte und das Druckmittel führende Fluidkanäle 28 umfassen, welche außerdem so ausgebildet sind, dass das Druckmittel von dem einen Gehäuseteil 12, 14 in das jeweils andere Gehäuseteil 14, 16 übertreten kann.
Die Wandstege 26 jeder der Kanalseiten 22, 24 sind alle so ausgebildet, dass deren Stirnseiten 29 in einer gemeinsamen Ebene E liegen.
Zwischen diesen Kanalseiten 22 und 24 der Gehäuseteile 12, 14 ist eine als Ganzes mit 30 bezeichnete Zwischenplatte angeordnet, die an von den Stirnseiten 29 der Wandstege 26 der Kanalseite 22 des ersten Gehäuseteils 12 gebildeten Dichtflächen 32 mit einem ersten Dichtungssystem 36 und an von den Stirnseiten 29 der Wandstege 26 der Kanalseite 26 des zweiten Gehäuseteils 14 gebildeten Dichtflächen 34 mit einem zweiten Dichtungssystem 38 anliegt und jeweils mit den Dichtflächen 32, 34 der Kanalseiten 24, 26 dicht abschließt, wobei in der Zwischenplatte 30 Durchlässe 48, beispielsweise die Durchlässe 42, 44, 46 und eventuell noch weitere Durchlässe, vorgesehen sind, durch welche ein Übertreten des Druckmittels von einem Gehäuseteil 12, 14 in das andere Gehäuseteil 14, 16 erfolgt. Dabei ermöglichen einige der Durchlässe, beispielsweise die Durchlässe 42, 44 und 46, ein ungehindertes Übertreten des Druckmittels von dem einen
Gehäuseteil 12, 14 in das jeweils andere Gehäuseteil 14, 12, ergänzend dazu dienen einige der Durchlässe, beispielsweise der Durchlass 48, dazu, als Drossel für das vom einen Gehäuseteil 12, 14 in das andere Gehäuseteil 14, 12 übertretende Druckmittel, wobei durch einen derartigen Durchlass 48 eine gezielte, anpassbare Drosselwirkung für das Druckmittel zu Steuerung von Abläufen, insbesondere zeitlichen Abläufen bei Schaltvorgängen, erreicht werden kann.
Bei dem in Fig . 1 und 2 dargestellten ersten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Zwischenplatte 30 sind die Durchlässe 42, 44, 46, 48 in einer ein Zentralelement 50 bildenden, metallischen Trägerplatte 52 der Zwischenplatte 30 eingeformt, die sich ausgehend von einer der Kanalseite 22 zugewandten ersten Flachseite 56 der Trägerplatte 52 durch die Trägerplatte 54 hindurch erstreckt bis zu einer ersten der Flachseite 56 gegenüberliegenden, der Kanalseite 24 zugewandten zweiten Flachseite 58.
Die das Zentralelement 50 bildende Trägerplatte 52 trägt auf ihren Flachseiten 56 und 58 die Dichtungssysteme 36 und 38, welche beispielsweise durch Elastomerlagen 62, 64 gebildet sind, die auf den Flachseiten 56 und 58 vollflächig oder gegebenenfalls als Teilflächen aufliegen.
Um in dem Druckmittel mitgeführte Partikel, insbesondere Partikel von Initialschmutz, an einer günstigen Stelle zurückzuhalten, die an den Ventilen 16, 18 oder an dem Schieber 20 oder an der Drossel 48 Funktionsstörungen verursachen können, ist die Zwischenplatte 30, wie in Fig. 1 dargestellt, mit einer Eintiefung 70 versehen, welche sich beispielsweise, wie in Fig. 3 dargestellt, ausgehend von einer der Flachseiten, beispielsweise der Flachseite 56, in das Material der Trägerplatte 52 hineinerstreckt, und einen Eintiefungsboden 72 aufweist, welcher vorzugsweise parallel oder näherungsweise parallel zur entsprechenden Flachseite, in diesem Fall der Flachseite 56, verläuft und dabei gegenüber der jeweiligen Flachseite um mehrere Zehntelmillimeter, beispielsweise 0,1 mm bis 0,4 mm, in die Trägerplatte 52 hinein versetzt verläuft, wobei sich an den Eintiefungsboden 72 Eintiefungswände 74 anschließen, die beispielsweise um den Eintiefungsboden 72 herum verlaufen und sich von dem jeweiligen Eintiefungsboden 72 bis zur jeweiligen Flachseite, in diesem Fall zur Flachseite 56, erstrecken.
Die Eintiefung 70 ist dabei jeweils so angeordnet, dass sie, wie in Fig. 3 und 4 dargestellt, sich unter einem Stirnseitenabschnitt 82 einer der Stirnseiten 29 von einem der Wandstege 26 erstreckt und, wie in Fig . 3 dargestellt, sich beiderseits des Stirnseitenabschnitts 82 in einer senkrecht zu Seitenwand- flächen 84 und 86 des den Stirnseitenabschnitt 82 aufweisenden
Wandstegs 26 verlaufenden Querrichtung 88 über diesen Wandsteg 26 hinauserstreckt und somit einen auf einer Seite des Wandstegs 26, beispielsweise vor der Seitenwandfläche 84, liegenden Einströmbereich 92 bildet und auf der gegenüberliegenden Seite des Wandstegs 26, beispielsweise vor der Seitenwandfläche 86, einen Auslaufbereich 94 für das Druckmittel bildet, so dass beispielsweise ausgehend von einem an die Seitenwandfläche 84 angrenzenden Fluidkanal 28i ein Druckmittelstrom 96 über den dem Fluid- kanal 28i zugewandten Einlaufbereich 92, der sich beispielsweise vor der Seitenwandfläche 84 erstreckt, in die Eintiefung 70 eintreten kann.
In der Eintiefung 70 hat der Druckmittelstrom 96 die Möglichkeit, einen Spalt 100 zwischen dem Eintiefungsboden 72 und dem Stirnseitenabschnitt 82 zu durchströmen, wobei der Spalt 100 in diesem Bereich eine Spalthöhe H aufweist, die dem Abstand des Eintiefungsbodens 72 von dem Stirnseitenabschnitt 82 entspricht. Die Spalthöhe H entspricht dabei ungefähr der Tiefe, um welche der
Eintiefungsboden 72 gegenüber der Flachseite 56 der Trägerplatte 52 zurückgesetzt ist, wenn die Dicke der außerhalb der Eintiefung 70 angeordneten Elastomerlagen 62, 64 der Dichtungssysteme 36, 38 vernachlässigbar ist.
Ist die Dicke der Elastomerlagen 62, 64 nicht vernachlässigbar, so ergibt sich die Spalthöhe H aus der Tiefe des Eintiefungsbodens 72 relativ zur Flachseite 56 zuzüglich der Dicke der entsprechenden außerhalb der Eintiefung 70 liegenden Elastomerlage, in diesem Fall der Elastomerlage 62.
Nach Durchströmen des Spalts 100 zwischen dem Eintiefungsboden 72 und dem Stirnseitenabschnitt 82 tritt der Druckmittelstrom 96 in den Auslaufbereich 94 der Eintiefung 70 ein und kann aus diesem heraus in den dem Auslaufbereich 94 zugewandten Fluidkanal 282 eintreten, der an die Seiten- wandfläche 84 des Wandstegs 26 angrenzt.
Quer zur Querrichtung 88 erstreckt sich, wie in Fig. 4 dargestellt, der
Spalt 100 parallel zu einer Längsrichtung 102 des Wandstegs 26 mit der Spaltlänge L, so dass der Spalt 100 insgesamt eine Querschnittsfläche aufweist, die sich aus dem Produkt der Spaltlänge L und der Spalthöhe H ergibt.
Durch den Spalt 100 ist eine Partikelrückhalteeinheit 110 geschaffen, um Partikel 104, deren Mindestausdehnung größer ist als die Spalthöhe H zurückzuhalten und somit auszufiltern, wobei die Partikel sich in dem Einlaufbereich der Eintiefung 70 vor dem Spalt 100 sammeln.
Da bei den erfindungsgemäßen Steuereinheiten 10 üblicherweise Partikel 104 aus Initialschmutz, das heißt bei der Herstellung noch zurückgebliebenem Schmutz, bestehen, ist der Anfall von derartigen Partikeln gering, so dass durch ausreichende Spaltlänge L sichergestellt werden kann, dass der
Spalt 100 durch sich sammelnde Schmutzpartikel 104 nicht verstopft wird und somit während der Betriebszeit der Steuereinheit 10 stets eine ausreichend große Querschnittsfläche für den, den Spalt 100 durchströmenden Druckmittelstrom 96 zur Verfügung steht.
Die erfindungsgemäß vorgesehene Eintiefung 70 in der Zwischenplatte 30 kann dabei auf unterschiedlichste Art und Weise hergestellt werden.
Beispielsweise ist es denkbar, die Eintiefung 70 durch Materialabtrag, beispielsweise spanabhebend oder durch einen anderen Prozess, herzustellen.
Eine hinsichtlich der Herstellung besonders kostengünstige Lösung, wie in Fig. 5 und 6 dargestellt, sieht vor, dass zunächst in der Trägerplatte 52 ein Durchbruch 112, erzeugt wird und dann, wie in Fig. 6 dargestellt, das an die jeweilige Flachseite, beispielsweise die Flachseite 56, angrenzende Material zur Bildung der Eintiefung 70 durch einen Prägevorgang in den Durchbruch 112 hineinverschoben wird und den Durchbruch 112 durch sich in diesem bildende Materialanhäufungen 114 und 116 verschließt. Ein gegebenenfalls sich zwischen den Materialanhäufungen 114 und 116 noch verbleibender Kapillar- riss 118 lässt sich dabei durch Aufbringen der Elastomerlage 64 verschließen, welche auf einer der Eintiefung 70 gegenüberliegenden Seite der Trägerplatte 52 zur Ausbildung des Dichtungssystems 38 aufgetragen wird.
Mit diesem Verfahren gemäß Fig. 5 und 6 lässt sich somit die Eintiefung 70 kostengünstig in die Zwischenplatte 30 während der Herstellung derselben einbringen.
Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Lösung ist die Eintiefung 70' einem der Durchlässe, beispielsweise dem Durchlass 44, zugeordnet und dabei relativ zum Durchlass 44 so angeordnet, dass diese sich in radialer Richtung zu einer Mittelachse 122 des Durchlasses 44 über diesen hinaus erstreckt. Ferner ist der Durchiass 44 relativ zu der Kanalseite 22 beispielsweise so angeordnet, dass der Stirnseitenabschnitt 82 den Durchiass 44 in radialer Richtung zu dessen Mittelachse 122 jeweils übergreift und somit die Seiten- wandflächen 84 und 86 in einem Abstand von der Mittelachse 122 des Durchlasses 44 verlaufen, der größer ist als der Radius des Durchlasses 44.
In gleicher Weise weist auch der Wandsteg 26 in der Längsrichtung 102 eine Erstreckung auf, die so groß ist, dass der Wandsteg 26 sich beiderseits zur Mittelachse 122 des Durchlasses 44 weit über diesen hinauserstreckt.
Somit kann von dem an die Seitewandfläche 84 angrenzenden Fluidkanal 28i und dem an die Seitenwandfläche 86 angrenzenden Fluidkanal 282 jeweils ein Druckmittelstrom 96Ί bzw. 96'2 jeweils in einen Einlaufbereich 92Ί bzw. 92'2 der Eintiefung 70' eintreten und jeweils einen sich im Anschluss an den Einlaufbereich 92Ί bzw. 92'2 bildenden Spalt 100Ί bzw. 100'2 durchströmen, der sich jeweils zwischen dem den Durchiass 44 umgebenden Eintiefungs- boden 72' und dem diesem gegenüberliegenden Teil des Stirnseitenabschnitts 82 bildet, so dass die Druckmittelströme 96Ί und 96'2 nach Durchströmen der Spalte 100Ί bzw. 100'2 in dem Auslaufbereich 94' sammeln, den Durchiass 44 eintreten, die Zwischenplatte 30 durchströmen und dann in das Gehäuseteil 14 übertreten.
In diesem Fall weist somit die Eintiefung 70' zwei jeweils unterschiedlichen Fluidkanälen 28i bzw. 282 zugewandte Einlaufbereiche 92Ί bzw. 92'2 sowie einen an den Durchiass 44 angrenzenden Auslaufbereich 94' auf, von welchem ausgehend der jeweilige Druckmittelstrom 96Ί bzw. 96'2 in den Durchiass 44 eintritt, wobei die Partikelrückhalteeinheit 110' auf die beiden Druckmittelströme 96i und 962 aus den Fluidkanälen 28i und 822 wirkt Auch bei dem zweiten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Lösung lässt sich beispielsweise die Eintiefung 70' ebenfalls derart herstellen, dass zunächst ein Durchbruch 112 mit einem größeren Durchmesser als der herzustellende Durchlass 44 hergestellt wird und dass der Durchbruch 112 dann auf den Durchlass 44 dadurch verengt wird, dass das Material zur Bildung der Eintiefung 70' in Richtung des Durchbruchs 112 verdrängt wird und somit den relativ zum Durchbruch 112 querschnittsverengten Durchlass 44 für das Druckmittel bildet.
Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Lösung, dargestellt in Fig . 8, ist die Eintiefung 70 nicht durch eine Vertiefung der Trägerplatte 52 gebildet, sondern durch einen der Ausdehnung der
Eintiefung 70 entsprechenden Ausschnitt 134 in einer Zusatzlage 132, wobei die Zusatzlage 132 auf der Flachseite 56 der Trägerplatte 52 angeordnet ist und zwischen der Trägerplatte 52 und beispielsweise der Elastomerlage 62 liegt.
Die Zusatzlage 132 kann dabei eine von dem Dichtungssystem 36
unabhängige Lage sein.
Es ist aber auch denkbar, die Zusatzlage 132 als Teil des Dichtungssystems 36 auszubilden, wobei die Zusatzlage 32 dann die Elastomerlage 62 trägt.
Es ist beispielsweise auch denkbar, die Zusatzlage 132 als Funktionslage auszubilden, beispielsweise als Blechlage mit Sicken als Abdichtungselemente, die an den abzudichtenden Stellen zwischen der Trägerplatte 52 und den Stirnseiten 29 mit Sicken als Abdichtungselemente versehen ist, wobei die Sicken gegebenenfalls ebenfalls noch mit einer Elastomerlage 62 zu Mikro- abdichtung versehen sein können. Auch in diesem Fall kann die als Funktionslage ausgebildete Zusatzlage 132 durch Ausbildung des Ausschnitts 134 gleichzeitig auch zur Ausbildung der Eintiefung 70 herangezogen werden.

Claims

P A T E N T A N S P R Ü C H E
1. Steuereinheit (10) umfassend ein erstes Gehäuseteil (12) und ein zweites Gehäuseteil (14), die einander zugewandte Kanalseiten (24, 26) mit durch Wandstege (26) getrennten Fluidkanälen (28) aufweisen, wobei die Wandstege (26) mit Stirnseiten (29) in einer ebenen Fläche (E) liegen und jeweils einander gegenüberliegenden Seiten einer Durchlässe (42, 44, 46, 48) aufweisenden Zwischenplatte (30) zugewandt sind und zumindest abschnittsweise an der Zwischenplatte (30) abdichtend anliegen,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Steuereinheit (10) mit einer Partikelrückhalteeinheit (110) versehen ist, welche eine in der Zwischenplatte (30) vorgesehene und einem Stirnseitenabschnitt (82) einer der Stirnseiten (29) eines der Wandstege (26) zugewandte
Eintiefung (70) aufweist, die zusammen mit dem Stirnseitenabschnitt (82) einen von einem Druckmittelstrom (96) durchströmten Spalt (100) bildet, der so dimensioniert ist, dass dieser Partikel (104) zurückhält, die eine Mindestausdehnung aufweisen, die größer ist als eine maximale Spalthöhe (H) des Spalts (100).
2. Steuereinheit (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Eintiefung (70) einen Eintiefungsboden (72), und an diesen zumindest bereichsweise angrenzende Seitenwände (74) aufweist.
3. Steuereinheit (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Eintiefungsboden (72) im Abstand von dem Stirnseitenabschnitt (82) angeordnet ist, so dass der Stirnseitenabschnitt (82) und der Eintiefungsboden (72) gemeinsam den quer zu dem Druckmittelstrom (96) verlaufenden Spalt (100) begrenzen.
4. Steuereinheit (10) nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teilbereich der Eintiefung (70) durch einen Ausschnitt (134) in einer Lage (132) der Zwischenplatte (30) gebildet ist.
5. Steuereinheit (10) nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teilbereich der Eintiefung (70) durch einen Materialabtrag in die Zwischenplatte (30) eingeformt ist.
6. Steuereinheit (10) nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teilbereich der Eintiefung (70) durch eine Materialverdrängung in der Zwischenplatte (30) gebildet ist.
7. Steuereinheit (10) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Teilbereich der Eintiefung (70) durch Materialverdrängung in einer Trägerplatte (52) der Zwischenplatte (30) ausgebildet ist.
8. Steuereinheit (10) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Trägerplatte (52) der Zwischenplatte (30) auf einer der Eintiefung (70) gegenüberliegenden Seite mit Materialanhäufungen (114, 116) versehen ist, in welchen bei der Ausbildung der Eintiefung (70) in der Trägerplatte (52) verdrängtes Material der Trägerplatte (52) angeordnet ist.
9. Steuereinheit (10) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Materialanhäufungen (114, 116) in einer zuvor hergestellten
Ausnehmung (112) der Trägerplatte (52) angeordnet sind.
10. Steuereinheit (10) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung ein zuvor hergestellter, die Trägerplatte (52) durchsetzender Durchbruch (112) ist.
11. Steuereinheit (10) nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Eintiefung (70) mit einem die Zwischenplatte (30) durchsetzenden Durchlass (44) für das Druckmittel überlappend angeordnet ist.
12. Steuereinheit (10) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass dem Durchlass (44) auf der der Eintiefung (70) zugewandten Seite der Stirnseitenabschnitt (82) gegenüberliegend angeordnet ist und dass der Stirnseitenabschnitt (82) den Durchlass (44) in Richtungen quer zu seiner Mittelachse (122) übergreift.
13. Steuereinheit (10) nach einem der Ansprüche 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Eintiefung (70) zumindest seitlich an den Durchlass (44) angrenzend angeordnet ist.
Steuereinheit (10) nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Eintiefung (70) den Durchlass (44) umschließt.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016223178B4 (de) * 2016-11-23 2019-05-16 Zf Friedrichshafen Ag Verfahren zum Betreiben einer Ventileinrichtung mit einem Ventilgehäuse und einem darin längsbeweglich angeordneten Ventilschieber
DE102020212528A1 (de) 2020-10-05 2022-04-07 Zf Friedrichshafen Ag Hydrauliksteuerung mit einer Zwischenplatte, aufweisend eine Aussparung zur Verbindung von Hydraulikkanälen in der Hydrauliksteuerung

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61177246U (de) * 1985-04-25 1986-11-05
JPH02146262U (de) * 1989-05-17 1990-12-12
DE102012213138A1 (de) * 2011-08-19 2013-02-21 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hydrauliksteuerung für einen Kraftfahrzeugantrieb
DE102013219295A1 (de) * 2013-09-25 2015-03-26 Elringklinger Ag Zwischenplatte

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007019946A1 (de) * 2007-04-27 2008-10-30 Elringklinger Ag Flachdichtung und Verfahren zur Herstellung einer Flachdichtung
DE202013010604U1 (de) * 2013-11-23 2014-11-24 Reinz-Dichtungs-Gmbh Steuerungssystem

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61177246U (de) * 1985-04-25 1986-11-05
JPH02146262U (de) * 1989-05-17 1990-12-12
DE102012213138A1 (de) * 2011-08-19 2013-02-21 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Hydrauliksteuerung für einen Kraftfahrzeugantrieb
DE102013219295A1 (de) * 2013-09-25 2015-03-26 Elringklinger Ag Zwischenplatte

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