WO2018108490A1 - Getriebe für ein fahrrad - Google Patents

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WO2018108490A1
WO2018108490A1 PCT/EP2017/080397 EP2017080397W WO2018108490A1 WO 2018108490 A1 WO2018108490 A1 WO 2018108490A1 EP 2017080397 W EP2017080397 W EP 2017080397W WO 2018108490 A1 WO2018108490 A1 WO 2018108490A1
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WO
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planetary gear
gear
transmission
planetary
rotatably connected
Prior art date
Application number
PCT/EP2017/080397
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English (en)
French (fr)
Inventor
Johannes Kaltenbach
Uwe Griesmeier
Valerie Engel
Matthias Nitsch
Original Assignee
Zf Friedrichshafen Ag
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Publication date
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Priority to US16/469,957 priority patent/US11046391B2/en
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62MRIDER PROPULSION OF WHEELED VEHICLES OR SLEDGES; POWERED PROPULSION OF SLEDGES OR SINGLE-TRACK CYCLES; TRANSMISSIONS SPECIALLY ADAPTED FOR SUCH VEHICLES
    • B62M11/00Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels
    • B62M11/04Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels of changeable ratio
    • B62M11/14Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels of changeable ratio with planetary gears
    • B62M11/18Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels of changeable ratio with planetary gears with a plurality of planetary gear units
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62MRIDER PROPULSION OF WHEELED VEHICLES OR SLEDGES; POWERED PROPULSION OF SLEDGES OR SINGLE-TRACK CYCLES; TRANSMISSIONS SPECIALLY ADAPTED FOR SUCH VEHICLES
    • B62M11/00Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels
    • B62M11/04Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels of changeable ratio
    • B62M11/14Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels of changeable ratio with planetary gears
    • B62M11/145Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels of changeable ratio with planetary gears built in, or adjacent to, the bottom bracket
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62MRIDER PROPULSION OF WHEELED VEHICLES OR SLEDGES; POWERED PROPULSION OF SLEDGES OR SINGLE-TRACK CYCLES; TRANSMISSIONS SPECIALLY ADAPTED FOR SUCH VEHICLES
    • B62M6/00Rider propulsion of wheeled vehicles with additional source of power, e.g. combustion engine or electric motor
    • B62M6/40Rider propelled cycles with auxiliary electric motor
    • B62M6/55Rider propelled cycles with auxiliary electric motor power-driven at crank shafts parts

Definitions

  • the invention relates to a transmission for a bicycle, with an input shaft which is rotatably connected to a pedal crankshaft, and an output shaft which is rotatably connected to a driven wheel.
  • the invention relates to a bottom bracket with such a transmission and a bicycle with the transmission or bottom bracket.
  • the object of the invention is therefore to provide a transmission which has a low construction cost and at the same time provides a high number of gears.
  • a transmission of the aforementioned type which is characterized in that the transmission has at least three, in particular exactly three, planetary gear, which are operatively connected to the input shaft and the output shaft, wherein a single planetary gear a stepped planetary with a first Has toothing region with a first diameter and a second toothed region with a second diameter.
  • the transmission according to the invention has the advantage that it provides a high number of gears and by the provision of a single planetary gear, which has at least one stepped planet, is built, whereby the construction cost and the cost of the transmission are low.
  • the transmission in which the transmission has exactly three planetary gear, can by the Gear at least eight gears are provided for a driving operation.
  • stepped planetary has the advantage that a high level ratio of the planetary gear having the stepped planetary gear can be achieved without the components of the planetary gear having a large diameter.
  • the planetary gear would have a large diameter, because the sun at least partially surrounds the pedal crankshaft and thus has a minimum diameter. Since the diameter of the ring gear depends on the diameter of the sun gear, a large diameter of the sun gear leads to a high diameter of the ring gear.
  • stepped planetary a compact construction of the transmission can be realized, so that reduces the space required for the transmission space.
  • a shaft is not exclusively understood, for example, a cylindrical, rotatably mounted machine element for transmitting rotary elements. Rather, this is also to be understood as meaning general connecting elements which connect individual components to one another, in particular connecting elements which connect a plurality of components to one another in a rotationally fixed manner.
  • planetary gear As planetary gear is understood a gear unit having the components ring gear, land and sun gear.
  • the bridge serves to support the planets of the planetary gear.
  • a stepped planet In contrast to planets, which have only a single toothed area, a stepped planet has at least two, in particular exactly two, toothing areas. The different toothing areas have different diameters.
  • the output gear may be a sprocket or pulley.
  • the first gear portion may be engaged with a sun gear of the planetary gear.
  • the second gear portion which may have a smaller diameter than the first gear portion may be engaged with a ring gear of the planetary gear.
  • the sun wheel and Ring gear are components of the planetary gear, which has the stepped planet.
  • the transmission can be designed such that the first toothed area is engaged exclusively with the sun gear of the planetary gear and the second toothed area exclusively with the ring gear of the planetary gear.
  • the stand translation corresponds with planetary gears, which have no relievenplaneten, the negative teeth ratio of ring gear and sun.
  • planetary gears which have a stepped planet, the ratio of the teeth ratio of the two toothed areas is taken into account in the stand translation, in particular, the number of teeth ratio is multiplied by the negative gear ratio of ring gear and sun.
  • a planetary gear at least two, in particular exactly two, gears can be realized. It is particularly advantageous if at least two, in particular exactly two, gears can be realized with each of the planetary gears.
  • a first gear can be a direct gear.
  • a direct gear is present when the gear ratio has the value 1.
  • second gear a translation can be done quickly.
  • a translation into fast happens when the ratio of the planetary gear has a value less than 1.
  • a planetary gear having a switching element by means of which two components of the planetary gear can be rotatably connected to each other. It is particularly advantageous if each of the planetary gear has in each case such a switching element.
  • the switching element can be a blocking of the planetary gear, so blocking the rotational speed superposition realized.
  • Verblockungsstepn There are three Verblockungssectionn that can cause the desired Sperr bin.
  • the switching element rotatably connect the sun gear and ring gear or connect the sun gear and the web rotation or connect the ring gear and the web rotation.
  • the support moments on the switching element and the differential speeds are different in the above-mentioned Verblockungsphasen respectively.
  • the switching element between the sun gear and the ring gear is arranged, since then the lowest support moments occur.
  • a particularly simple design can also be realized when the switching element is designed as a freewheel.
  • the freewheel is acting only in one direction of rotation coupling and can be designed such that it locks only after an operation or automatically, ie without external actuation.
  • the switching element is arranged in the planetary gear having the stepped planet, such that a plane exists in which the toothed portion is arranged with the smaller diameter and the switching element.
  • Such an arrangement of the switching element has the advantage that the planetary gear can be built short in the axial direction.
  • the switching element can be arranged closer in the radial direction to the pedal crankshaft not belonging to the transmission than the toothed region of the stepped planet. This makes it possible to realize a compact in the radial and axial direction gear.
  • the switching element may be arranged such that it is arranged in the radial direction farther away from the pedal crankshaft than the gear region with the smaller diameter of the stepped planet. This makes it possible to realize a compact in the axial direction of the transmission.
  • the planetary gear can have another switching element, in particular another switchable switching element, by means of which a component of the respective planetary gear can be rotatably connected to a bottom bracket.
  • each of the planetary gear can have a different switching element.
  • the component may be the sun gear or the ring gear of the respective planetary gear.
  • the other switching element is designed as a brake.
  • the brake can be executed positively or frictionally, with an advantage in a frictionally engaged design is that due to the frictional engagement of the brakes also in group circuits, especially in Circuits several planetary gear simultaneously, such as when changing from a fifth to the fourth gear, are brought into trouble and the brakes have a small diameter, so that a smaller space in the radial direction for the brakes is needed.
  • the brake can be designed as a switchable freewheel brake, which can be braked in only one direction.
  • a transmission in which a first planetary gear has a first shift element and a first other shift element, a second planetary gear has a second shift element and a second other shift element, and a third planetary gear has a third shift element and a third shift element.
  • a trained gear can be realized in a simple way eight gears.
  • the eight gears can be realized in the transmission according to the invention with a maximum of four Planetenradebenen and a maximum of three brakes.
  • the drive via a web and the output via a ring gear of the first planetary gear can be done.
  • the bridge of the first planetary gear can carry the stepped planet (s).
  • a sun gear of the first planet carrier can be rotatably connected by means of the first other switching element with the bottom bracket.
  • the sun gear can be rotatably connected by means of the first switching element with the web.
  • a sun gear of the second planetary gear can be rotatably connected by means of the second other switching element with the bottom bracket.
  • the sun gear of the second planetary gear can be rotatably connected by means of the second switching element with the ring gear.
  • a ring gear of the third planetary gear can by means of the third other switching element with the treadle gergephaseuse be connected rotatably.
  • the ring gear can be rotatably connected by means of the third switching element with the sun gear.
  • the arrangement and interconnection of the three planetary gear between the pedal crankshaft and the output gear can be done in various ways.
  • the following arrangement of the three planetary gears is possible:
  • the second and third planetary gear can have the same level translation.
  • the provision of at least two planetary gears with the same level translation offers the advantage that a plurality of identically formed parts can be used, thereby reducing the cost of the transmission.
  • the state ratio of the second and third planetary gear may be smaller than the ratio of the first transmission. This offers the advantage that the diameters of the second and third planetary gear are small.
  • the transmission can be designed as a group transmission with three planetary gears with two gears each.
  • the directly operatively connected to the input shaft and / or seen in the direction of the power flow, starting from the pedal crankshaft to the output gear seen front planetary gear provide a simple jump in gear and serve as a split group.
  • the mean planetary gear seen in the power flow between the bottom bracket crankshaft and the output gear can provide a double gear jump and serve as a main group.
  • the last with the output shaft directly operatively connected and / or seen in the direction of power flow, starting from the pedal crankshaft to the output gear last planetary gear can provide a fourfold gear jump and serve as a range group.
  • each of the planetary gear having a switching element in the form of a freewheel and another switching element in the form of a brake.
  • the transmission may include an electric machine operatively connected to one of the planetary gears.
  • the electric machine consists of at least one stator and a rotatably mounted rotor and is arranged in a motor operation to convert electrical energy into mechanical energy in the form of speed and torque, as well as in a generator operation mechanical energy into electrical energy in the form of electricity and to transform tension.
  • the rotor of the electric machine can be rotatably connected via a rotationally fixed connection or via a transmission gear with a rotor shaft.
  • connection of the electric machine with the planetary gear can be done via a belt drive, such as a toothed belt or a spur gear.
  • the spur gear has the advantage that space can be saved in the axial direction of the transmission.
  • the electric machine may be operatively connected to a gear of the transmission, which may be operatively connected to a ring gear of one of the planetary gear.
  • the gear may be engaged with the ring gear of the planetary gear.
  • an intermediate wheel is present, which is in engagement with the gear and the ring gear of the planetary gear
  • the gear can be rotatably connected to the rotor shaft of the electric machine.
  • the electric machine and / or the gear can be arranged farther away in the radial direction from the pedal crankshaft than the ring gear of the planetary gear.
  • the gear and the ring gear of the planetary gear can be arranged in the same other plane.
  • the electric machine can be operatively connected to the last in the power flow direction between the pedal crankshaft and the driven gear planetary gear, in particular via the gear. Since the output in the transmission takes place via the ring gear in the first and second planetary gear, the gear may be in engagement with the ring gear of the first or second planetary gear, as in these two planetary gears of the output via the ring gear.
  • the following arrangement variants of the planetary gear are possible when using the electric machine:
  • a freewheel in particular in the power flow, between the electric machine and the planetary gear operatively connected to the electric machine can be arranged.
  • the transmission has a torque sensor.
  • the torque sensor may be operatively connected to the input shaft.
  • the torque sensor may be disc-shaped or may have a sleeve enclosing the stepped planet.
  • the torque is measured via the torsion of the sleeve, which is possible because the Sleeve is always in the power flow.
  • the sleeve for the necessary electronics is easily accessible, so that a torque measurement is easy to carry out.
  • a bottom bracket which has the pedal crankshaft and the bottom bracket shell, wherein the transmission is arranged in a cavity of the bottom bracket.
  • the input shaft is rotatably connected to the pedal crankshaft.
  • a bicycle with the bottom bracket or the transmission according to the invention is of particular advantage.
  • FIG. 1 is a schematic representation of a first embodiment of the transmission according to the invention
  • FIG. 2 is a schematic representation of a second embodiment of the transmission according to the invention.
  • FIG. 3 is a schematic representation of a third embodiment of the transmission according to the invention.
  • Fig. 5 is a switching matrix for the transmission shown in Figures 1 -3.
  • Fig. 1 shows a first embodiment of the transmission according to the invention for a bicycle.
  • the transmission is rotationally symmetrical to the axis of a pedal crankshaft 2, wherein in Fig. 1, only the upper half of the transmission is shown.
  • a bottom bracket 7 is shown in dashed lines.
  • the transmission has an input shaft 1, which is non-rotatably connected to the pedal crankshaft 2 not belonging to the transmission, and an output shaft 3 which is non-rotatably connected to a driven wheel not shown in the figures and not belonging to the transmission.
  • the pedal crankshaft 2 has a respective pedal 12 at its end.
  • the transmission has three planetary gears operatively connected to each other, namely a first planetary gear PG1, a second planetary gear PG2 and a third planetary gear PG3.
  • the planetary gear are operatively connected to the input shaft 1 and the output shaft 3 each directly or indirectly.
  • a single of the three planetary gear namely only the first planetary gear PG1, a stepped planetary 4.
  • the stepped planet 4 has a first toothed region 5 with a first diameter and a second toothed region 6 with a second diameter, wherein the second diameter is smaller than the first diameter.
  • the first gear portion 5 is engaged with a sun gear of the first planetary gear PG1.
  • the second gear portion 6 is engaged with a ring gear of the first planetary gear PG1.
  • the first planetary gear PG1 has a first switching element in the form of a first freewheel F1, by means of which the sun gear with the web rotatably connected.
  • the sun gear is rotatably connected by means of a first other switching element in the form of a first brake B1 with the bottom bracket 7.
  • the ring gear of the first planetary gear PG1 is rotatably connected by means of a first shaft 13 with the web of the second planetary gear PG2. Accordingly, the drive of the second planetary gear PG2 via the web.
  • a sun gear of the second planetary gear PG2 is rotatably connected by means of a second other switching element in the form of a second brake B2 with the bottom bracket 7.
  • the second planetary gear PG2 has a second other switching element in the form of a second freewheel F2, by means of which the sun gear with the ring gear of the second planetary gear PG2 is rotatably connected.
  • the ring gear of the second planetary gear PG2 is rotatably connected by means of a second shaft 14 with a web of the third planetary gear PG3.
  • a ring gear of the third planetary gear PG3 is rotatably connected by means of a third other switching element in the form of a third brake B3 with the bottom bracket 7.
  • a sun gear of the third planetary gear PG3 is rotatably connected to the output shaft 3.
  • the sun gear by means of a third switching element in the form of a third freewheel F3 with the ring gear of the third planetary gear PG 3 rotatably connected.
  • the three planetary gears are arranged in the following order in the power flow direction between the pedal crankshaft 2 and the driven wheel: first planetary gear PG1, second planetary gear PG2 and third planetary gear PG3.
  • the three planetary gears are arranged coaxially with each other.
  • the three planetary gear are arranged coaxially with the pedal crankshaft 2.
  • Fig. 2 shows a second embodiment of the transmission according to the invention.
  • the second embodiment differs from the first embodiment shown in Fig. 1 in the arrangement of the three planetary gear PG1, PG2, PG3.
  • the three planetary gear in the direction of power flow, starting from the pedal crankshaft 2 to the output gear seen arranged in the following order: first planetary gear PG1, third planetary gear PG3, second planetary gear PG2.
  • gear 9 may be in engagement with the ring gear of the second planetary gear PG2 or may be in engagement with another idler, not shown, which is engaged with the ring gear of the second planetary gear PG2.
  • disc-shaped torque sensor 10 is provided in the second embodiment shown in FIG.
  • the disc-shaped torque sensor 10 is operatively connected to the input shaft 1 and serves to measure the torque applied to the input shaft 1.
  • the transmission with the transmission components, such as planetary gear, electric machine, torque sensors, etc., are arranged within a cavity of the bottom bracket 7.
  • the transmission can be designed in a modular manner, so that it is introduced as a whole in the bottom bracket shell.
  • Fig. 3 shows a third embodiment of the transmission according to the invention.
  • the third embodiment differs from the second embodiment shown in Fig. 2 in the formation of the first planetary gear PG1.
  • the stepped planet 4 shown in FIG. 3 is mirrored in comparison to the stepped planet shown in FIG.
  • Another difference is that by means of the first freewheel F1 a rotationally fixed connection between the sun gear and the ring gear of the first planetary gear PG1 can be realized.
  • Fig. 4 shows the values for the state translation for the three planetary gear PG1, PG2, PG3.
  • the second planetary gear PG2 and the third planetary gear PG3 have the same level translation.
  • the state ratio of the first planetary gear PG1 is higher than the state ratio of the second and third planetary gear PG2, PG3.
  • FIG. 5 shows the switching matrix for the gearboxes shown in FIGS.
  • the switching matrix contains some exemplary values for the gear ratios "i" and the associated gear jumps "phi”.
  • An "X" on a freewheel means that it locks in. This can take place automatically, ie without external actuation, or as a result of an external actuation, for example by means of an actuating element
  • An "X" in the case of a brake means that the respective brake is closed. A closing of the brake can be realized by a suitable actuator.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Getriebe für ein Fahrrad, mit einer Eingangswelle (1), die mit einer Tretkurbelwelle (2) drehfest verbindbar ist, und einer Ausgangswelle (3), die mit einem Abtriebsrad drehfest verbindbar ist. Das Getriebe ist dadurch gekennzeichnet, dass es wenigstens drei, insbesondere genau drei, Planetengetriebe aufweist, die mit der Eingangswelle und der Ausgangswelle wirkverbunden sind, wobei ein einziges der Planetengetriebe einen Stufenplaneten (4) mit einem ersten Verzahnungsbereich (5) mit einem ersten Durchmesser und einem zweiten Verzahnungsbereich (6) mit einem zweiten Durchmesser aufweist.

Description

Getriebe für ein Fahrrad
Die Erfindung betrifft ein Getriebe für ein Fahrrad, mit einer Eingangswelle, die mit einer Tretkurbelwelle drehfest verbindbar ist, und einer Ausgangswelle, die mit einem Abtriebsrad drehfest verbindbar ist.
Außerdem betrifft die Erfindung ein Tretlager mit einem solchen Getriebe und ein Fahrrad mit dem Getriebe oder Tretlager.
Aus dem Stand der Technik ist eine Vielzahl von Getrieben bekannt, die bei Fahrrädern zum Einsatz kommen und die mehrere Planetengetriebe aufweisen. Insbesondere ist es bekannt, die Getriebe in einem Tretlager des Fahrrads anzuordnen. Die Getriebe weisen den Vorteil auf, dass eine Vielzahl von Schaltgängen zur Verfügung gestellt werden können.
Nachteilig an dem bekannten Getriebe ist jedoch, dass der Bauaufwand und damit die Kosten des Getriebes hoch sind.
Die Aufgabe der Erfindung besteht somit darin, ein Getriebe anzugeben, das einen geringen Bauaufwand aufweist und gleichzeitig eine hohe Anzahl von Gängen zur Verfügung stellt.
Die Aufgabe wird durch ein Getriebe der eingangs genannten Art gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, dass das Getriebe wenigstens drei, insbesondere genau drei, Planetengetriebe aufweist, die mit der Eingangswelle und der Ausgangswelle wirkverbunden sind, wobei ein einziges der Planetengetriebe einen Stufenplaneten mit einem ersten Verzahnungsbereich mit einem ersten Durchmesser und einem zweiten Verzahnungsbereich mit einem zweiten Durchmesser aufweist.
Das erfindungsgemäße Getriebe weist den Vorteil auf, dass es eine hohe Anzahl von Gängen zur Verfügung stellt und durch das Vorsehen eines einzigen Planetengetriebes, das wenigstens einen Stufenplaneten aufweist, aufgebaut ist, wodurch der Bauaufwand und die Kosten des Getriebes gering sind. Bei der Ausführung des Getriebes, bei der das Getriebe genau drei Planetengetriebe aufweist, können durch das Getriebe wenigstens acht Gänge für einen Fahrbetrieb zur Verfügung gestellt werden.
Darüber hinaus bietet das Vorsehen des Stufenplanetens den Vorteil, dass eine hohe Standübersetzung des den Stufenplaneten aufweisenden Planetengetriebes erreicht werden kann, ohne dass die Bauteile des Planetengetriebes einen großen Durchmesser aufweisen. Ohne das Vorsehen des Stufenplaneten würde das Planetengetriebe einen großen Durchmesser aufweisen, weil das Sonnenrad die Tretkurbelwelle zumindest teilweise umschließt und somit einen Mindestdurchmesser aufweist. Da der Durchmesser des Hohlrads vom Durchmesser des Sonnenrads abhängt, führt ein großer Durchmesser des Sonnenrads zu einem hohen Durchmesser des Hohlrads. Im Ergebnis kann durch das Vorsehen des Stufenplanetens ein kompakter Aufbau des Getriebes realisiert werden, so dass sich der für das Getriebe benötigte Bauraum verringert.
Unter einer Welle wird nicht ausschließlich ein beispielsweise zylindrisches, drehbar gelagertes Maschinenelement zur Übertragung von Drehelementen verstanden. Vielmehr sind hierunter auch allgemeine Verbindungselemente zu verstehen, die einzelne Bauteile miteinander verbinden, insbesondere Verbindungselemente, die mehrere Bauteile drehfest miteinander verbinden.
Als Planetengetriebe wird eine Getriebeeinheit verstanden, die die Bauteile Hohlrad, Steg und Sonnenrad aufweist. Der Steg dient zum Tragen der Planeten des Planetengetriebes. Im Gegensatz zu Planeten, die lediglich einen einzigen Verzahnungsbereich aufweisen, weist ein Stufenplanet wenigstens zwei, insbesondere genau zwei, Verzahnungsbereiche auf. Die unterschiedlichen Verzahnungsbereiche haben unterschiedliche Durchmesser.
Das Abtriebsrad kann ein Kettenrad oder Riemenrad sein.
Bei einer besonderen Ausführung, kann der erste Verzahnungsbereich mit einem Sonnenrad des Planetengetriebes in Eingriff sein. Der zweite Verzahnungsbereich, der einen kleineren Durchmesser als der erste Verzahnungsbereich aufweisen kann, kann mit einem Hohlrad des Planetengetriebes in Eingriff sein. Das Sonnenrad und Hohlrad sind Bauteile des Planetengetriebes, das den Stufenplaneten aufweist. Das Getriebe kann derart ausgebildet sein, dass der erste Verzahnungsbereich ausschließlich mit dem Sonnenrad des Planetengetriebes und der zweite Verzahnungsbereich ausschließlich mit dem Hohlrad des Planetengetriebes in Eingriff ist. Durch einen derart ausgebildeten Stufenplaneten wird auf ganz besonders einfache Weise ein Planetengetriebe bereitgestellt, das eine hohe Standübersetzung aufweist. Der erste und zweite Verzahnungsbereich liegen vorzugsweise entlang einer Mittelachse des Planeten benachbart zueinander.
Die Standübersetzung entspricht bei Planetengetrieben, die keinen Stufenplaneten haben, dem negativen Zähnezahlverhältnis von Hohlrad und Sonne. Bei Planetengetrieben, die einen Stufenplaneten aufweisen wird das Zähnezahlverhältnis der beiden Verzahnungsbereiche untereinander bei der Standübersetzung berücksichtigt, insbesondere wird das Zähnezahlverhältnis mit dem negativen Zähnezahlverhältnis von Hohlrad und Sonne multipliziert.
Mit einem Planetengetriebe können wenigstens zwei, insbesondere genau zwei, Gänge realisiert werden. Ganz besonders vorteilhaft ist, wenn mit jedem der Planetengetriebe jeweils wenigstens zwei, insbesondere genau zwei, Gänge realisiert werden können. Dabei kann ein erster Gang ein Direktgang sein. Ein Direktgang liegt vor, wenn die Übersetzung des Getriebes den Wert 1 hat. Im zweiten Gang kann eine Übersetzung ins Schnelle erfolgen. Eine Übersetzung ins Schnelle erfolgt dann, wenn die Übersetzung des Planetengetriebes einen Wert kleiner 1 aufweist.
Bei einer ganz besonderen Ausführung kann ein Planetengetriebe ein Schaltelement aufweisen, mittels dem zwei Bauteile des Planetengetriebes drehfest miteinander verbunden werden können. Ganz besonders vorteilhaft ist, wenn jedes der Planetengetriebe jeweils ein solches Schaltelement aufweist. Durch das Schaltelement kann ein Verblocken des Planetengetriebes, also eine Sperrung der Drehzahlüberlagerung, realisiert werden. Dabei bestehen drei Verblockungsvarianten, die den gewünschten Sperreffekt bewirken können. So kann das Schaltelement das Sonnenrad und Hohlrad drehfest verbinden oder das Sonnenrad und den Steg drehfest verbinden oder das Hohlrad und den Steg drehfest verbinden. Die Stützmomente am Schaltelement und die Differenzdrehzahlen sind in den oben genannten Verblockungsvarianten jeweils unterschiedlich. Ganz besonders vorteilhaft ist eine Ausführung, bei der das Schaltelement zwischen dem Sonnenrad und dem Hohlrad angeordnet ist, da dann die geringsten Stützmomente auftreten. Eine besonders einfach aufgebaute Ausführung lässt sich zudem realisieren, wenn das Schaltelement als Freilauf ausgeführt ist. Dabei ist der Freilauf eine nur in einer Drehrichtung wirkende Kupplung und kann derart ausgebildet sein, dass dieser erst nach einer Betätigung oder selbsttätig, also ohne äußere Betätigung, sperrt.
Ganz besonders vorteilhaft ist, wenn das Schaltelement bei dem Planetengetriebe, das den Stufenplaneten aufweist, derart angeordnet ist, dass eine Ebene existiert, in der der Verzahnungsbereich mit dem kleineren Durchmesser und das Schaltelement angeordnet ist. Eine derartige Anordnung des Schaltelements bietet den Vorteil, dass das Planetengetriebe in axialer Richtung kurz gebaut werden kann.
Das Schaltelement kann in radialer Richtung zur nicht zum Getriebe gehörenden Tretkurbelwelle näher angeordnet sein als der Verzahnungsbereich des Stufenplane- tens. Dadurch lässt sich ein in radialer und axialer Richtung kompaktes Getriebe realisieren. Alternativ kann das Schaltelement derart angeordnet sein, dass es in radialer Richtung weiter entfernt von der Tretkurbelwelle angeordnet ist als der Verzahnungsbereich mit dem kleineren Durchmesser des Stufenplanetens. Dadurch lässt sich ein in axialer Richtung kompaktes Getriebe realisieren.
Bei einer besonderen Ausführung kann das Planetengetriebe ein anderes Schaltelement, insbesondere ein anderes schaltbares Schaltelement, aufweisen, mittels dem ein Bauteil des jeweiligen Planetengetriebes mit einem Tretlagergehäuse drehfest verbunden werden kann. Insbesondere kann jedes der Planetengetriebe ein anderes Schaltelement aufweisen. Bei dem Bauteil kann es sich um das Sonnenrad oder das Hohlrad des jeweiligen Planetengetriebes handeln.
Ganz besonders vorteilhaft ist, wenn das andere Schaltelement als eine Bremse ausgeführt ist. Die Bremse kann formschlüssig oder reibschlüssig ausgeführt sein, wobei ein Vorteil bei einer reibschlüssigen Ausführung darin besteht, dass aufgrund des Reibschlusses die Bremsen auch bei Gruppenschaltungen, insbesondere bei Schaltungen mehrere Planetengetriebe gleichzeitig, wie beispielsweise bei einem Wechsel von einem fünften in den vierten Gang, ohne Probleme in Eingriff zu bringen sind und die Bremsen einen geringen Durchmesser aufweisen, so dass ein geringerer Bauraum in radialer Richtung für die Bremsen benötigt wird. Darüber hinaus kann die Bremse als eine schaltbare Freilaufbremse ausgeführt sein, bei der nur in einer Drehrichtung gebremst werden kann.
Im Ergebnis wird ein Getriebe bereitgestellt, bei dem ein erstes Planetengetriebe ein erstes Schaltelement und ein erstes anderes Schaltelement, ein zweites Planetengetriebe ein zweites Schaltelement und ein zweites anderes Schaltelement und ein drittes Planetengetriebe ein drittes Schaltelement und ein drittes anderes Schaltelement aufweist. Mittels eines derart ausgebildeten Getriebes lassen sich auf einfache Weise acht Gänge realisieren. Insbesondere lassen sich die acht Gänge in dem erfindungsgemäßen Getriebe mit maximal vier Planetenradebenen und maximal drei Bremsen realisieren.
Bei dem ersten Planetengetriebe können der Antrieb über einen Steg und der Abtrieb über ein Hohlrad des ersten Planetengetriebes erfolgen. Der Steg des ersten Planetengetriebes kann den oder die Stufenplaneten tragen. Ein Sonnenrad des ersten Planetenträgers kann mittels des ersten anderen Schaltelements mit dem Tretlagergehäuse drehfest verbindbar sein. Darüber hinaus kann das Sonnenrad mittels des ersten Schaltelements mit dem Steg drehfest verbindbar sein.
Bei dem zweiten Planetengetriebe können der Antrieb über einen Steg und der Abtrieb über ein Hohlrad des zweiten Planetengetriebes erfolgen. Ein Sonnenrad des zweiten Planetengetriebes kann mittels des zweiten anderen Schaltelements mit dem Tretlagergehäuse drehfest verbindbar sein. Darüber hinaus kann das Sonnenrad des zweiten Planetengetriebes mittels des zweiten Schaltelements mit dem Hohlrad drehfest verbindbar sein.
Bei dem dritten Planetengetriebe können der Antrieb über einen Steg und der Abtrieb über ein Sonnenrad des dritten Planetengetriebes erfolgen. Ein Hohlrad des dritten Planetengetriebes kann mittels des dritten anderen Schaltelements mit dem Tretla- gergehäuse drehfest verbindbar sein. Darüber hinaus kann das Hohlrad mittels des dritten Schaltelements mit dem Sonnenrad drehfest verbindbar sein.
Die Anordnung und Verschaltung der drei Planetengetriebe zwischen der Tretkurbelwelle und dem Abtriebsrad kann auf verschiedenste Weise erfolgen. So ist in Richtung des Kraftflusses ausgehend von der Tretkurbelwelle zum Abtriebsrad gesehen folgende Anordnung der drei Planetengetriebe möglich:
a) erstes, zweites, drittes Planetengetriebe oder
b) erstes, drittes, zweites Planetengetriebe oder
c) zweites, erstes, drittes Planetengetriebe oder
d) drittes, erstes, zweites Planetengetriebe oder
e) zweites, drittes, erstes Planetengetriebe oder
f) drittes, zweites, erstes Planetengetriebe.
Bei allen sechs Anordnungsvarianten ergibt sich die gleiche Übersetzungsreihe, das heißt die Funktion des Getriebes ist bei allen Varianten gleich. Die einzelnen Varianten unterscheiden sich in den auftretenden Drehzahl- und Drehmomentverhältnissen an den einzelnen Planetengetrieben. Da jedoch alle Planetengetriebe als ersten Gang den Direktgang aufweisen, ist die Drehmomentbelastung bei allen Varianten ähnlich. Unterschiede ergeben sich bei den Drehzahlen, da die im Kraftfluss weiter hinten gelegenen Planetengetrieben in einigen Gängen mit bereits höherer Eingangsdrehzahl betrieben werden. Im Ergebnis kann in dem erfindungsgemäßen Getriebe die Anordnung der Planetengetriebe flexibel auf die vorliegenden Gegebenheiten angepasst werden.
Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn wenigstens zwei, insbesondere genau zwei, Planetengetriebe derart ausgebildet und angeordnet sind, dass sie die gleiche Standübersetzung aufweisen. So können das zweite und dritte Planetengetriebe die gleiche Standübersetzung aufweisen. Das Vorsehen von wenigstens zwei Planetengetrieben mit gleicher Standübersetzung bietet den Vorteil, dass mehrere gleich ausgebildete Teile verwendet werden können, wodurch sich die Kosten des Getriebes reduzieren. Die Standübersetzung des zweiten und dritten Planetengetriebes kann kleiner sein als die Übersetzung des ersten Getriebes. Dies bietet den Vorteil, dass die Durchmesser des zweiten und dritten Planetengetriebes klein sind. Im Ergebnis kann das Getriebe als Gruppengetriebe mit drei Planetengetrieben mit je zwei Gängen ausgeführt sein. Dabei kann das mit der Eingangswelle unmittelbar wirkverbundene und/oder in Richtung des Kraftflusses ausgehend von der Tretkurbelwelle zum Abtriebsrad gesehene vordere Planetengetriebe einen einfachen Gangsprung bereitstellen und als Splitgruppe dienen. Das in dem Kraftfluss zwischen der Tretlagerkurbelwelle und dem Abtriebsrad gesehene mittlere Planetengetriebe kann einen doppelten Gangsprung bereitstellen und als Hauptgruppe dienen. Das mit der Ausgangswelle unmittelbar wirkverbundene und/oder in Richtung des Kraftflusses ausgehend von der Tretkurbelwelle zum Abtriebsrad gesehene letzte Planetengetriebe kann einen vierfachen Gangsprung bereitstellen und als Bereichsgruppe dienen. Zudem kann jedes der Planetengetriebe ein Schaltelement in Form eines Freilaufs und ein anderes Schaltelement in Form einer Bremse aufweisen.
Bei einer besonderen Ausführung kann das Getriebe eine elektrische Maschine aufweisen, die mit einem der Planetengetriebe wirkverbunden ist. Die elektrische Maschine besteht zumindest aus einem Stator und einem drehbar gelagerten Rotor und ist in einem motorischen Betrieb dazu eingerichtet, elektrische Energie in mechanische Energie in Form von Drehzahl und Drehmoment zu wandeln, sowie in einem generatorischen Betrieb mechanische Energie in elektrische Energie in Form von Strom und Spannung zu wandeln. Der Rotor der elektrischen Maschine kann über eine drehfeste Verbindung oder über ein Übersetzungsgetriebe mit einer Rotorwelle drehfest verbunden sein.
Die Anbindung der elektrischen Maschine mit dem Planetengetriebe kann über einen Riementrieb, wie beispielsweise einen Zahnriemen oder eine Stirnradverzahnung erfolgen. Die Stirnradverzahnung bietet den Vorteil, dass in axialer Richtung des Getriebes Bauraum gespart werden kann.
Die elektrische Maschine kann mit einem Zahnrad des Getriebes wirkverbunden sein, das mit einem Hohlrad eines der Planetengetriebe wirkverbunden sein kann. Das Zahnrad kann mit dem Hohlrad des Planetengetriebes in Eingriff sein. Alternativ ist möglich, dass ein Zwischenrad vorhanden ist, das in Eingriff mit dem Zahnrad und dem Hohlrad des Planetengetriebes ist Dabei kann das Zahnrad mit der Rotorwelle der elektrischen Maschine drehfest verbunden sein. Die elektrische Maschine und/oder das Zahnrad können in radialer Richtung von der Tretkurbelwelle weiter entfernt angeordnet sein, als das Hohlrad des Planetengetriebes. Insbesondere können das Zahnrad und das Hohlrad des Planetengetriebes in derselben anderen Ebene angeordnet sein. Im Ergebnis erlässt sich durch die elektrische Maschine auf ganz besonders einfache Weise eine elektromotorische Unterstützung des Fahrbetriebs realisieren, wobei eine in axialer Richtung des Getriebes kompakte Bauweise realisiert werden kann.
Dabei kann die elektrische Maschine mit dem in Kraftflussrichtung zwischen der Tretkurbelwelle und dem Abtriebsrad gesehen letzten Planetengetriebe, insbesondere über das Zahnrad, wirkverbunden sein. Da der Abtrieb im Getriebe über das Hohlrad bei dem ersten und zweiten Planetengetriebe erfolgt, kann das Zahnrad mit dem Hohlrad des ersten oder zweiten Planetengetriebes in Eingriff sein, da bei diesen beiden Planetengetrieben der Abtrieb über das Hohlrad erfolgt. Somit sind bei Verwendung der elektrischen Maschine folgende Anordnungsvarianten der Planetengetriebe möglich:
a) erster, dritter, zweiter Planetenradsatz,
b) dritter, erster, zweiter Planetenradsatz,
c) zweiter, dritter, erster Planetenradsatz,
d) dritter, zweiter, erster Planetenradsatz.
Darüber hinaus kann ein Freilauf, insbesondere im Kraftfluss, zwischen der elektrischen Maschine und dem mit der elektrischen Maschine wirkverbundenen Planetengetriebe angeordnet sein. Durch das Vorsehen des Freilaufs werden keine Verluste durch die mitdrehende elektrische Maschine für den Fall verursacht, dass die elektrische Maschine nicht betrieben wird.
Bei einer besonderen Ausführung des Getriebes weist das Getriebe einen Drehmomentsensor auf. Der Drehmomentsensor kann mit der Eingangswelle wirkverbunden sein. Der Drehmomentsensor kann scheibenförmig ausgebildet sein oder kann eine Hülse aufweisen, die den Stufenplaneten umschließt. Bei der letzteren Variante wird das Drehmoment über die Torsion der Hülse gemessen, was möglich ist, weil die Hülse immer im Kraftfluss liegt. Dabei ist die Hülse für die nötige Elektronik gut zugänglich, so dass eine Drehmomentmessung einfach durchführbar ist.
Von besonderem Vorteil ist ein Tretlager, das die Tretkurbelwelle und das Tretlagergehäuse aufweist, wobei das Getriebe in einem Hohlraum des Tretlagergehäuses angeordnet ist. Zudem ist die Eingangswelle mit der Tretkurbelwelle drehfest verbunden. Darüber hinaus ist ein Fahrrad mit dem Tretlager oder dem erfindungsgemäßen Getriebe von besonderem Vorteil.
In den Figuren ist der Erfindungsgegenstand schematisch dargestellt und wird anhand der Figuren nachfolgend beschrieben, wobei gleiche oder gleichwirkende Elemente zumeist mit denselben Bezugszeichen versehen sind. Dabei zeigen:
Fig.1 eine schematische Darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Getriebes,
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines zweiten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Getriebes,
Fig. 3 eine schematische Darstellung eines dritten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Getriebes,
Fig. 4 eine Tabelle mit den Standübersetzungen der drei Planetengetriebe,
Fig. 5 eine Schaltmatrix für die in den Figuren 1 -3 dargestellten Getriebe.
Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Getriebes für ein Fahrrad. Das Getriebe ist rotationssymetrisch zur Achse einer Tretkurbelwelle 2, wobei in Fig. 1 nur die obere Hälfte des Getriebes dargestellt ist. Darüber hinaus ist ein Tretlagergehäuse 7 gestrichelt dargestellt. Das Getriebe weist eine Eingangswelle 1 , die mit der nicht zum Getriebe gehörenden Tretkurbelwelle 2 drehfest verbunden ist, und eine Ausgangswelle 3 auf, die mit einem in den Figuren nicht gezeigten und nicht zum Getriebe gehörenden Abtriebsrad drehfest verbunden ist. Die Tretkurbelwelle 2 weist an ihren Ende jeweils ein Pedal 12 auf. Darüber hinaus weist das Getriebe drei miteinander wirkverbundene Planetengetriebe auf, nämlich ein erstes Planetengetriebe PG1 , ein zweites Planetengetriebe PG2 und ein drittes Planetengetriebe PG3. Die Planetengetriebe sind mit der Eingangswelle 1 und der Ausgangswelle 3 jeweils unmittelbar oder mittelbar wirkverbunden. Dabei weist ein einziges der drei Planetengetriebe, nämlich nur das erste Planetengetriebe PG1 , einen Stufenplaneten 4 auf. Der Stufenplanet 4 weist einen ersten Verzahnungsbereich 5 mit einem ersten Durchmesser und einem zweiten Verzahnungsbereich 6 mit einem zweiten Durchmesser auf, wobei der zweite Durchmesser kleiner ist als der erste Durchmesser.
Der erste Verzahnungsbereich 5 ist in Eingriff mit einem Sonnenrad des ersten Planetengetriebes PG1 . Der zweite Verzahnungsbereich 6 ist in Eingriff mit einem Hohlrad des ersten Planetengetriebes PG1 . Dabei erfolgt in dem ersten Planetengetriebe der Antrieb über den Steg und der Abtrieb erfolgt im ersten Planetengetriebe PG1 über das Hohlrad. Dabei trägt der Steg des ersten Planetengetriebes PG1 den Sufenplaneten 4. Darüber hinaus weist das erste Planetengetriebe PG1 ein erstes Schaltelement in Form eines ersten Freilaufs F1 auf, mittels dem das Sonnenrad mit dem Steg drehfest verbindbar ist. Das Sonnenrad ist mittels eines ersten anderen Schaltelements in Form einer ersten Bremse B1 mit dem Tretlagergehäuse 7 drehfest verbindbar.
Das Hohlrad des ersten Planetengetriebes PG1 ist mittels einer ersten Welle 13 mit dem Steg des zweiten Planetengetriebes PG2 drehfest verbunden. Dementsprechend erfolgt der Antrieb des zweiten Planetengetriebes PG2 über den Steg. Ein Sonnenrad des zweiten Planetengetriebes PG2 ist mittels eines zweiten anderen Schaltelements in Form einer zweiten Bremse B2 mit dem Tretlagergehäuse 7 drehfest verbindbar. Darüber hinaus weist das zweite Planetengetriebe PG2 ein zweites anderes Schaltelement in Form eines zweiten Freilaufs F2 auf, mittels dem das Sonnenrad mit dem Hohlrad des zweiten Planetengetriebes PG2 drehfest verbindbar ist. Der Abtrieb des zweiten Planetengetriebes PG2 erfolgt über das Hohlrad. Insbesondere ist das Hohlrad des zweiten Planetengetriebes PG2 mittels einer zweiten Welle 14 mit einem Steg des dritten Planetengetriebes PG3 drehfest verbunden. Ein Hohlrad des dritten Planetenradgetriebes PG3 ist mittels eines dritten anderen Schaltelements in Form einer dritten Bremse B3 mit dem Tretlagergehäuse 7 drehfest verbindbar. Ein Sonnenrad des dritten Planetengetriebes PG3 ist mit der Ausgangswelle 3 drehfest verbunden. Zudem ist das Sonnenrad mittels eines dritten Schaltelements in Form eines dritten Freilaufs F3 mit dem Hohlrad des dritten Planetengetriebes PG 3 drehfest verbindbar.
Die drei Planetengetriebe sind in folgender Reihenfolge in Kraftflussrichtung zwischen der Tretkurbelwelle 2 und dem Abtriebsrad gesehen angeordnet: erstes Planetengetriebe PG1 , zweites Planetengetriebe PG2 und drittes Planetengetriebe PG3. Die drei Planetengetriebe sind koaxial zueinander angeordnet. Zudem sind die drei Planetengetriebe koaxial zur Tretkurbelwelle 2 angeordnet.
Fig. 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Getriebes. Das zweite Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem in Fig. 1 gezeigten ersten Ausführungsbeispiel in der Anordnung der drei Planetengetriebe PG1 , PG2, PG3. So sind die drei Planetengetriebe in Kraftflussrichtung ausgehend von der Tretkurbelwelle 2 zum Abtriebsrad gesehen in folgender Reihenfolge angeordnet: erstes Planetengetriebe PG1 , drittes Planetengetriebe PG3, zweites Planetengetriebe PG2.
Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass in dem Getriebe eine elektrische Maschine 8 vorhanden ist, die in Wirkverbindung mit dem zweiten Planetengetriebe PG2 steht. So ist eine Rotorwelle 15 der elektrischen Maschine mit einem Zahnrad 9 des Getriebes drehfest verbunden, wobei das Zahnrad 9 mit einem Hohlrad des zweiten Planetengetriebes in Wirkverbindung ist, wie durch die gestrichelte Linie dargestellt ist. Dabei kann das Zahnrad 9 in Eingriff mit dem Hohlrad des zweiten Planetengetriebes PG2 sein oder kann mit einem anderen, nicht dargestellten Zwischenrad in Eingriff sein, das mit dem Hohlrad des zweiten Planetengetriebes PG2 in Eingriff ist.
Darüber hinaus besteht ein Unterschied darin, dass in dem in Fig. 2 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel scheibenförmiger Drehmomentsensor 10 vorhanden ist. Der scheibenförmige Drehmomentsensor 10 ist mit der Eingangswelle 1 wirkverbunden und dient zur Messung des an der Eingangswelle 1 anliegenden Drehmoments. Das Getriebe mit den Getriebebestandteilen, wie beispielsweise Planetengetriebe, elektrische Maschine, Drehmomentsensoren, etc., sind innerhalb eines Hohlraums des Tretlagergehäuses 7 angeordnet. Dabei kann das Getriebe modulartig ausgeführt sein, so dass es als Ganzes in das Tretlagergehäuse eingeführt wird.
Fig. 3 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Getriebes. Das dritte Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem in Fig. 2 dargestellten zweiten Ausführungsbeispiel in der Ausbildung des ersten Planetengetriebes PG1 . So ist der in Fig. 3 dargestellte Stufenplanet 4 im Vergleich zu der in Fig. 1 dargestellte Stufenplanet gespiegelt. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass mittels des ersten Freilaufs F1 eine drehfeste Verbindung zwischen dem Sonnenrad und dem Hohlrad des ersten Planetengetriebes PG1 realisierbar ist.
Auch besteht ein Unterschied in der Ausbildung des Drehmomentsensors 10. Dieser ist in der in Fig. 3 dargestellten Ausführung als Hülse 1 1 ausgeführt, der mit der Eingangswelle 1 und dem Steg des ersten Planetengetriebes PG1 wirkverbunden ist.
Fig. 4 zeigt die Werte für die Standübersetzung für die drei Planetengetriebe PG1 , PG2, PG3. Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, weisen das zweite Planetengetriebe PG2 und das dritte Planetengetriebe PG3 die gleiche Standübersetzung auf. Die Standübersetzung des ersten Planetengetriebes PG1 ist höher als die Standübersetzung des zweiten und dritten Planetengetriebes PG2, PG3.
Fig. 5 zeigt die Schaltmatrix für die in den Figuren 1 -3 dargestellten Getriebe. Darüber hinaus enthält die Schaltmatrix einige beispielhaften Werte für die Getriebeübersetzungen„i" sowie die zugehörigen Gangsprünge„phi". Ein„X" bei einem Freilauf bedeutet, dass dieser sperrt. Dies kann selbsttätig, also ohne äußere Betätigung, oder infolge einer äußeren Betätigung beispielsweise durch ein Betätigungselement, erfolgen. Ein„X" bei einer Bremse bedeutet, dass die jeweilige Bremse geschlossen ist. Ein Schließen der Bremse kann durch eine geeignete Aktuatorik realisiert werden. Bezugszeichen Eingangswelle
Tretkurbelwelle
Ausgangswelle
Stufenplanet
erster Verzahnungsbereich
zweiter Verzahnungsbereich
Tretlagergehäuse
elektrische Maschine
Zahnrad
10 Drehmomentsensor
1 1 Hülse
12 Pedal
13 erste Welle
14 zweite Welle
15 Rotorwelle
B1 erste Bremse
B2 zweite Bremse
B3 dritte Bremse
F1 erster Freilauf
F2 zweiter Freilauf
F3 dritter Freilauf
PG1 erstes Planetengetriebe
PG2 zweites Planetengetriebe
PG3 drittes Planetengetriebe

Claims

Patentansprüche
1 . Getriebe für ein Fahrrad, mit einer Eingangswelle (1 ), die mit einer Tretkurbelwelle (2) drehfest verbindbar ist, und einer Ausgangswelle (3), die mit einem Abtriebsrad drehfest verbindbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Getriebe wenigstens drei, insbesondere genau drei, Planetengetriebe aufweist, die mit der Eingangswelle und der Ausgangswelle wirkverbunden sind, wobei ein einziges der Planetengetriebe einen Stufenplaneten (4) mit einem ersten Verzahnungsbereich (5) mit einem ersten Durchmesser und einem zweiten Verzahnungsbereich (6) mit einem zweiten Durchmesser aufweist.
2. Getriebe nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass
a. der erste Verzahnungsbereich (5) mit einem Sonnenrad des Planetengetriebes in Eingriff ist und/oder dass
b. der zweite Verzahnungsbereich (6) mit einem Hohlrad des Planetengetriebes in Eingriff ist.
3. Getriebe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass mit einem Planetengetriebe, insbesondere mit jedem der Planetengetriebe jeweils, wenigstens zwei, insbesondere genau zwei, Gänge realisierbar sind.
4. Getriebe nach Anspruch 3, dass bei einem Planetengetriebe, insbesondere bei jedem Planetengetriebe jeweils, ein erster Gang ein Direktgang ist und in einem zweiten Gang eine Übersetzung ins Schnelle erfolgt.
5. Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Planetengetriebe, insbesondere jedes der Planetengetriebe jeweils, ein Schaltelement aufweist, mittels dem zwei Bauteile des Planetengetriebes drehfest miteinander verbindbar sind.
6. Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Planetengetriebe, insbesondere jedes der Planetengetriebe jeweils, ein anderes Schaltelement aufweist, mittels dem ein Bauteil des Planetengetriebes mit einem Tretlagergehäuse (7) drehfest verbindbar ist.
7. Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem ersten Planetengetriebe (PG1 ) der Antrieb über einen Steg und der Abtrieb über ein Hohlrad des ersten Planetengetriebes erfolgt, und dass bei einem zweiten Planetengetriebe (PG2) der Antrieb über einen Steg und der Abtrieb über ein Hohlrad des zweiten Planetengetriebes (PG2) erfolgt und dass bei einem dritten Planetengetriebe (PG3) der Antrieb über einen Steg und der Abtrieb über ein Sonnenrad des dritten Planetengetriebes (PG3) erfolgt.
8. Getriebe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Sonnenrad des ersten Planetengetriebes (PG1 ) mittels eines ersten Schaltelements mit dem Steg des ersten Planetengetriebes (PG1 ) drehfest verbindbar ist und das Sonnenrad des ersten Planeten radsatzes (PG1 ) mittels eines ersten anderen Schaltelements mit einem Tretlagergehäuse (7) drehfest verbindbar ist und dass ein Sonnenrad des zweiten Planetenradsatzes (PG2) mittels eines zweiten Schaltelements mit dem Hohlrad des zweiten Planetenradsatzes (PG2) und das Sonnenrad des zweiten Planetenradsatzes (PG2) mittels eines zweiten anderen Schaltelements mit dem Tretlagergehäuse (7) drehfest verbindbar ist und dass
ein Hohlrad des dritten Planetenradsatzes (PG3) mittels eines dritten Schaltelements mit dem Sonnenrad des dritten Planetenradsatzes (PG3) drehfest verbindbar ist und das Hohlrad des dritten Planetenradsatzes (PG3) mittels eines dritten anderen Schaltelements mit dem Tretlagergehäuse (7) drehfest verbindbar ist.
9. Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei, insbesondere genau zwei, Planetengetriebe derart ausgebildet und angeordnet sind, dass sie eine gleiche Standübersetzung aufweisen.
10. Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 9, gekennzeichnet, durch eine elektrische Maschine (8), die mit einem Planetengetriebe wirkverbunden ist.
1 1 . Getriebe nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
a. die elektrische Maschine (8) mit einem Zahnrad (9) des Getriebes wirkverbunden ist, das mit einem Hohlrad eines der Planetengetriebe wirkverbunden ist und/oder dass b. die elektrische Maschine (8) mit dem in Kraftflussrichtung zwischen der Tretkurbelwelle (2) und dem Abtriebsrad gesehen letzten Planetengetriebe wirkverbunden ist und/oder dass
c. ein Freilauf zwischen der elektrischen Maschine (8) und dem mit der elektrischen Maschine (8) wirkverbundenen Planetengetriebe angeordnet ist.
12. Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 1 1 , gekennzeichnet durch einen Drehmomentsensor (10), insbesondere einen Drehmomentsensor (10), der mit der Eingangswelle (1 ) drehfest verbunden ist.
13. Getriebe nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass
a. der Drehmomentsensor (10) eine Hülse (1 1 ) aufweist ist, die den Stufenplaneten (4) umschließt oder dass
b. der Drehmomentsensor (10) scheibenförmig ausgebildet ist.
14. Tretlager für ein Fahrrad mit der Tretkurbelwelle (2) und einem Tretlagergehäuse (7), dadurch gekennzeichnet, dass das Getriebe in einem Hohlraum des Tretlagergehäuses (7) angeordnet ist und die Eingangswelle (1 ) mit der Tretkurbelwelle (2) drehfest verbunden ist.
15. Fahrrad mit einem Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 13 oder mit dem Tretlager nach Anspruch 14.
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