WO2020187956A1 - Stirnraddifferentialgetriebe für ein fahrzeug - Google Patents
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- WO2020187956A1 WO2020187956A1 PCT/EP2020/057369 EP2020057369W WO2020187956A1 WO 2020187956 A1 WO2020187956 A1 WO 2020187956A1 EP 2020057369 W EP2020057369 W EP 2020057369W WO 2020187956 A1 WO2020187956 A1 WO 2020187956A1
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16H—GEARING
- F16H48/00—Differential gearings
- F16H48/06—Differential gearings with gears having orbital motion
- F16H48/10—Differential gearings with gears having orbital motion with orbital spur gears
- F16H48/11—Differential gearings with gears having orbital motion with orbital spur gears having intermeshing planet gears
Definitions
- the present invention relates to a spur gear differential with a drive wheel and with at least two output shafts for driving a vehicle.
- spur gear differentials are generally known from vehicle technology.
- a vehicle In the case of the spur gear differential gear, a vehicle is driven by compensating for the different wheel speeds on the output shafts. Due to the large number of transmission components required in the spur gear differential, there is an undesirable drag torque due to the dragging of the transmission components and the drive when no drive power is to be transmitted to the output shafts.
- the present invention is based on the object of proposing a spur gear differential which enables a decoupling between the drive wheel and an output shaft to reduce the power loss or the torque loss.
- a spur gear differential gear with a drive wheel and with at least two output shafts for driving a vehicle is proposed.
- the drive wheel is designed as a plane tenradisme, on which at least a first planetary gear set and at least one second planetary gear set are mounted.
- the first planetary gear set is the first output shaft and the second planetary gear set is assigned to the second output shaft, the first output shaft being non-rotatably connected to a first sun gear and the second output shaft to a second sun gear.
- a first adjustable planetary gear of the first planetary gear set can be brought into engagement with the first sun gear, while a non-adjustable planetary gear of the second planetary gear set is fixedly in engagement with the second sun gear.
- the arrangement position of the planetary gear axis of the adjustable first planetary gear of the first planetary gear set can be changed in such a way that the planetary gear carrier can be decoupled from the first sun gear of the first output shaft via the adjustable first planetary gear of the first planetary gear set to reduce power loss.
- a switchable or adjustable planetary gear is tenrädsatz for switching on or off or for coupling and decoupling a part of the each first Plane Drive train to reduce the power loss with as few components as possible.
- the planetary gear axis of each first adjustable planetary gear of the first planetary gear sets can be adjusted via an adjusting device or the like in such a way that the meshing between each first adjustable planetary gear of each first planetary gear set and the associated first Sun gear of the first output shaft can be solved.
- the adjusting device can adjust the planetary gear axis of each first planetary gear accordingly.
- several first planetary gear sets are preferably provided, so that consequently several planetary gear axles of the first planetary gears of the first planetary gear sets can also be adjusted synchronously via the provided adjusting device.
- the adjustment of the proposed spur gear differential can be designed in various ways.
- a structurally particularly simple and inexpensive embodiment provides that the adjusting device has an adjusting disk or adjusting disk connected to an actuating section.
- the actuating section is used here to implement the required rotary movement for adjusting the adjusting disk by, for example, coupling the actuating section to a corresponding actuator system.
- the adjusting disk is used to ensure, via a corresponding coupling with the planet gear carrier, that a relative movement between the planet wheel carrier and the adjusting disk can be realized in order to ensure the radial adjustment of the at least one planet gear axis of the first adjustable planet gear of the first planetary gear sets.
- the actuating section and the adjusting disk are firmly connected to each other so that the transmission of rotation is guaranteed.
- the actuator section is rotatably mounted on the output shafts or the like.
- the adjusting disc and the actuating section can be made in one piece but also in several pieces.
- each first planet gear is moved radially out of the sun gear of the associated output shaft, which is in the torque flux. Consequently there is no longer any frictional connection between the first planetary gear and the first sun wheel, so that the decoupled state is realized in the case of the spur gear differential.
- the first mobile or movable planetary gear of each first planetary gear set is mounted on the Pla netenradisme, which in turn is mounted on the housing side.
- the adjusting disc has at least one guide groove or the like for realizing trajectories or curves with a first end area as the first adjustment position and with a second end area as the second adjustment position includes, in which the planetary gear axis of each first planetary gear of the first planetary gear sets is guided, so that a relative movement between tween the planetary gear carrier and the adjustment device along the cam track formed by the guide groove between the adjustment positions for the radial adjustment of the arrangement position of the planetary gear axis of the first planetary gear of the first planetary gear set is realized.
- the planet gear axle is designed as an axle shaft slide or the like.
- the Achswellenschlit th can have an Achsendabêt, on which each first planet gear of each first planetary gear set is received for rotatable mounting, so that this is rotatably mounted in each case independently of the planetary gear carrier.
- the axle end section can be arranged in the middle of a guide section, which can be guided in an associated guide recess extending radially on the disc-shaped plane carrier, the guide section with a Guide element is guided as a guide nose or the like in the guide groove of the adjusting disc.
- the guide element of the axle shaft slide or the planetary gear axle of the first planetary gear is, as it were, an axle end section of the axle shaft slide which is then in the guide groove of the adjusting disk is led. This enables an axle shaft slide with a particularly structurally simple structure without a separate guide element.
- the actuating section with the adjusting disk is rotatably mounted relative to the plane wheel carrier.
- the adjustment movement is implemented via the actuation section in that at least one actuator system or the like is assigned to it or is coupled to the actuation section.
- the actuator system can include at least one adjusting motor which is coupled to the actuating section directly or also via a gear or via gear stages or the like.
- the adjustment motor can implement the corresponding rotation of the adjusting disk into its first or into its second adjustment position and thus between its adjustment positions.
- the setting disk connection itself can also form the motor that is built around the output shaft. As a result, no gearing would be necessary.
- the actuators are provided without an adjusting motor, so that the required energy is taken from the system in a power-split manner.
- the rotary movement of the planetary gear carrier can be used to assume the first adjustment position.
- the rotary movement of the planet carrier can be used to pre-tension the spring element in order to then take the second adjustment position if necessary, the braking device holding the adjustment positions or enabling the pre-tensioning force to be applied.
- a tension spring for example, which is fastened between the adjusting disk and the planetary gear carrier, can be provided as the spring element.
- the decoupling is carried out via the brake that is fixed to the housing and the tension spring is pretensioned when the adjusting disc is turned. This spring energy can then be used again for decoupling.
- the brake is released, it releases the energy and rotates the adjusting disc back into its starting position.
- a further development of the invention can provide that an axial adjustment mechanism with a first brake on the output shaft side and with a second brake on the housing side is provided as the actuator in order to rotate the adjusting disk into its adjustment positions relative to the planetary gear carrier.
- the actuator in order to rotate the adjusting disk into its adjustment positions relative to the planetary gear carrier.
- the energy of the drive is then used for adjustment.
- the adjusting disk is decelerated and the planet carrier continues to rotate. The separation can take place at standstill as well as at speed.
- the brake can absorb the necessary adjustment energy through the rotating output shaft to turn the adjusting disk back into its starting position.
- a linear motor, a worm gear, a hydraulic cylinder or the like can be assigned to the adjusting mechanism in order to reach the actuating position, in which case only a short travel of only 0.5 mm or the like is advantageously required.
- the actuators can be adapted to the installation conditions. If, for example, adjustment is only required when the vehicle is at a standstill, only one brake fixed to the housing would be required.
- the insertion and removal or coupling and decoupling is controlled via the direction of rotation of the drive.
- the adjusting disk is arranged radially inside the planetary gear carrier axially between the at least first planetary gear set and the at least second planetary gear set. As a result, the adjusting disk is placed under space-saving radially within the planetary gear carrier.
- the structural design of the planetary gear sets or planetary gear sets mounted on the planetary gear carrier can be implemented in various ways.
- the structure of the first planetary gear set and the second planetary gear set is different due to the way the spur gear works.
- Each first planetary gear set has a first adjustable planetary gear, which is constantly in engagement with a second planetary gear as a reversal of the direction of rotation planetary gear or through-drive planetary gear.
- the first planet gear is, as it were, the mobile or radially adjustable planet gear in order to release the engagement with the assigned sun gear.
- the second planetary gear or through-drive planetary gear also serves to reverse the direction of rotation in order to ensure the correct direction of rotation at the assigned output to realize drive shaft.
- the through drive planetary gear also serves to pass the torque through the planet carrier to the corresponding through drive planetary gear of the second planetary gear set.
- This through-drive planetary gear as the only planetary gear of the second planetary gear set is constantly in mesh with the second sun gear.
- no adjustable mobile planetary gear is provided for the second planetary gear set.
- the through-drive planetary gear of the first planetary gear set and the through-drive planetary gear of the second planetary gear set are non-rotatably arranged on a common through-drive shaft or the like, the through-drive shaft being rotatable in the planet wheel carrier is mounted. In this way, the through-drive planetary gears can be rotated synchronously with the through-drive shaft.
- a preferred embodiment of the present invention provides that three first planetary gear sets are assigned to the first sun gear of the first output shaft and that, for example, three second planetary gear sets are assigned to the second sun gear of the second output shaft. Accordingly, three first planetary gear sets each with a first adjustable planetary gear and a second planetary gear as a through drive planetary gear on a first side of the planetary gear carrier are assigned to the first sun gear, while three second planetary gear sets each with a planetary gear as a through drive planetary gear on the second side of the planetary gear carrier to the second Sun gear are assigned. Other design options are also conceivable.
- Fig. 1 is a three-dimensional view of a first side of the invention Stirnraddif ferentialgetriebes with first planetary gear sets in the coupled state with an associated first sun gear;
- Fig. 2 is a three-dimensional view of a second side of the spur gear differential gear according to the invention with several second planetary gear sets in the coupled to stood with an associated second sun gear;
- 3 shows a three-dimensional view of the first side of the spur gear differential gear in the decoupled or uncoupled state
- 4 shows a three-dimensional view of the second side of the spur gear differential gear in the decoupled or uncoupled state
- Fig. 5 is a three-dimensional sectional view of the spur gear differential
- FIG. 10 is a detailed view of an adjusting disk of the spur gear differential
- Brake and actuator system having a spring element for actuating the adjusting device
- Fig. 16 is a sectional view of the spur gear differential with an axial adjustment mechanism as an actuator for actuating the adjustment device.
- a drive gear designed as a planetary gear carrier 1 and a first output shaft 2 and a second output shaft 3 are provided for driving a vehicle, with external teeth 35 being seen on the planetary gear carrier 1 for driving purposes.
- the spur gear differential comprises three first planetary gear sets 4 and three second planetary gear sets 5 on both sides of the disc-shaped planetary gear carrier 1, the first planetary gear sets 4 and the second planetary gear sets 5 being mounted on the planetary gear carrier 1.
- the planets or wheels of the planetary gear sets 4 or planetary gear sets 5 are each designed as spur gears.
- the first planetary gear sets 4 are assigned to the first output shaft 2 and the second planetary gear sets 5 are assigned to the second output shaft 3.
- the first output shaft 2 is connected to a first sun gear 6 and the second output shaft 3 is non-rotatably connected to a second sun gear 7.
- the first adjustable planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4 can be brought into engagement with the assigned first sun gear 6, so that the planetary gear carrier 1 can be decoupled from the first output shaft 2 and can be connected to it in the coupled state.
- the planet gears 9 of the second planetary gear sets 5 are fixedly in engagement with the associated second sun gear 7 of the second output shaft 3 and are thus designed to be non-adjustable.
- the planetary gear axles 10 of the first planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4 can be changed with respect to their arrangement position, in particular radially displaceable, in such a way that the planetary gear carrier 1 can be decoupled from the first planetary gear sets 4 to reduce power losses from the first sun gear 6 of the first output shaft 2.
- an adjusting device is provided so that the meshing between the first planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4 and the associated first sun gear 6 can be released.
- the adjusting device comprises an adjusting disk 12 connected to an actuating section 11. The adjusting disk is fastened to the actuating section 11 via connecting elements 27.
- FIG. 1 a three-dimensional view of a first side of the spur gear differential gear is shown bes, from which the three first planetary gear sets 4 can be seen, which on the first th side of the planetary gear carrier 1 are arranged or stored.
- the first sun gear 6, which is connected to the first output shaft 2 in a rotationally test manner meshes with the first adjustable planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4, since the coupled state of the spur gear differential is shown is.
- the first planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4 are each in engagement with a second planetary gear as a through drive planetary gear 14 of the first planetary gear sets 4.
- the fürtriebsplanetenrä the 14 also serve as a reversing planetary gear to ensure the correct direction of rotation.
- Figure 2 shows a three-dimensional view of the second side of the Spurraddifferentialgetrie bes, from which the three second planetary gear sets 5 can be seen, which are also arranged on the Pla netenradisme 1 and stored.
- the three second planetary gear sets 5 each include only one planetary gear 9, which is firmly engaged with the second sun gear 7.
- the second sun gear 7 is connected non-rotatably to the second output shaft 3.
- FIG 3 a three-dimensional view of the first side of the spur gear is shown in the decoupled state, in which the first adjustable planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4 have been moved radially out of the toothing of the associated first sun gear 6 by the adjusting device.
- Figure 4 is a three-dimensional view of the second side of the Spurraddifferentialgetrie bes is shown in the decoupled state.
- the Verstellbewe movement of the first adjustable planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4 is indicated by corresponding arrows.
- the planet gears 9 of the second planetary gear sets 5, which are designed as through-drive planet gears, are, however, still in engagement with the second sun wheel 7.
- the adjusting disk 12 comprises three guide grooves 21 distributed over the circumference of the planetary gear carrier 1, each with a first end area as the first adjustment position and a second end area as the second adjustment position, in each of which the planetary gear axis 10 of the first adjustable planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4 ent long the guide tracks formed by the guide grooves 21 are guided, so that a radial adjustment of the arrangement by a relative movement between the planetary gear carrier 1 and the adjusting disc 12 along the guide grooves 21 between the adjustment positions tion position of the planetary gear axle 10 of the first adjustable planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4 is realized.
- FIG. 1 An exemplary detailed view of a drive shaft 17 is shown in FIG.
- the through-drive planetary gears 14 of the first planetary gear sets 4 and the planetary gears 9 as through-drive planetary gears of the second planetary gear sets 5 are each non-rotatably arranged on the associated common through-drive shaft 17, the through-drive shaft 17 being rotatably mounted in the planetary gear carrier 1.
- square end sections 18, 19 are arranged on the drive shafts 17.
- the square end sections 18, 19 are separated from one another by a bearing section 20 for the rotatable mounting of the drive shaft 17 in the planet gear carrier 1.
- the planetary gear axles 10 of the first adjustable planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4 are designed as a quasi axle slide.
- the axle slide is shown in detail as an individual view.
- Each axle shaft slide has an axle end section 22 for rotatably supporting the first adjustable planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4, the axle end section 22 being arranged centrally on a guide section 24, each guide section 24 being designed as a sliding block.
- the guide section 24 can be guided in each case in an assigned guide recess 25 running radially on the disk-shaped planetary gear carrier 1, the guide section 24 being guided with a guide element 26 as a protruding nose in the assigned guide groove 21 of the adjusting disk 12. Since three first adjustable planetary gears 8 of the first planetary gear sets 4 are provided, three guide recesses 25 running radially on the planetary gear carrier 1 are also provided for receiving the three guide sections 24, as shown in the detail view according to FIG.
- the adjusting movement of the adjusting disk 12 relative to the planetary gear carrier 1 is implemented by at least one spring element 28 and a braking device 29.
- the Fe- The element 28 is fastened on the one hand to the adjusting disk 12 and on the other hand to the planetary gear carrier 1, so that a pretensioning force is applied during a relative rotation.
- the braking device 29 is provided on the housing side and can fix the actuating section 11 and thus also the adjusting disk 12. In this way, the two adjustment positions of the adjusting disc 12 can be achieved.
- an adjusting motor 30 is provided as the actuator of the spur gear differential gear, which is assigned to the actuating section 11 of the adjusting device.
- the adjusting disk 12 can be brought into its two adjustment positions with the aid of the adjustment motor 30.
- FIG. 15 shows a further actuator system on the spur gear differential gear, in which the adjustment motor 30 is coupled to the actuating section 11 via a gear stage 31 so that the adjusting disk 12 can be brought into its adjustment position.
- FIG. 16 shows a further possibility of actuation of the spur gear differential gear.
- the actuator system comprises a first brake 32 on the output shaft side, which rotates the actuation section 11 with z. B. can connect the second output shaft 3, and a second housing-side brake 33, which can set the actuating portion 11 fixed to the housing.
- An actuator z. B. as a linear motor, worm gear, hydraulic cylinder or the like actuates an axial adjustment mechanism 34 in such a way that the actuation section 11 is rotated by the rotation of the second output shaft 3 when the first brake is closed 32 or when the second brake is closed 33 is fixed to the housing.
- both Verstellposi functions of the adjusting disc 12 can also be achieved with the help of the adjusting mechanism 34.
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Abstract
Es wird ein Stirnraddifferentialgetriebe mit einem Antriebsrad und mit zumindest zwei Abtriebswellen (2, 3) zum Antrieb eines Fahrzeuges vorgeschlagen, wobei das Antriebsrad als Planetenradträger (1) ausgeführt ist, an dem zumindest ein erster Planetenrädersatz (4) und ein zumindest zweiter Planetenradsatz (5) gelagert sind, wobei der erste Planetenrädersatz (4) der ersten Abtriebswelle (2) und der zweite Planetenradsatz (5) der zweiten Abtriebswelle (3) zugeordnet sind, wobei die erste Abtriebswelle (2) mit einem ersten Sonnenrad (6) und die zweite Abtriebswelle (3) mit einem zweiten Sonnenrad (7) drehfest verbunden sind, wobei ein erstes Planetenrad (8) des ersten Planetenrädersatzes (4) mit dem ersten Sonnenrad (6) in Eingriff bringbar ist und ein Planetenrad (9) des zweiten Planetenradsatzes (5) mit dem zweiten Sonnenrad (7) fest in Eingriff steht, wobei die Anordnungsposition der Planetenradachse (10) des ersten Planetenrades (8) des ersten Planetenrädersatzes (4) derart veränderbar ist, dass der Planetenradträger (1) über das verstellbare erste Planetenrad (8) des ersten Planetenrädersatzes (4) zum Reduzieren von Verlustleistungen von dem ersten Sonnenrad (6) der ersten Abtriebswelle (2) entkoppelbar ist.
Description
Stirnraddifferentialqetriebe für ein Fahrzeug
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Stirnraddifferentialgetriebe mit einem Antriebsrad und mit zumindest zwei Abtriebswellen zum Antrieb eines Fahrzeuges.
Derartige Stirnraddifferentialgetriebe sind aus der Fahrzeugtechnik allgemein bekannt. Bei dem Stirnraddifferentialgetriebe wird ein Antrieb eines Fahrzeuges unter Ausgleich der un terschiedlichen Raddrehzahlen an den Abtriebswellen realisiert. Aufgrund der Vielzahl von erforderlichen Getriebebauteilen in dem Stirnraddifferentialgetriebe ergibt sich ein uner wünschtes Schleppmoment durch das Mitschleppen der Getriebebauteile und des Antriebes, wenn keine Antriebsleistung auf die Abtriebswellen übertragen werden soll.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Stirnraddifferentialgetriebe vor zuschlagen, welches eine Entkopplung zwischen Antriebsrad und einer Abtriebswelle zum Reduzieren der Verlustleistung bzw. des Verlustmomentes ermöglicht.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruches 1 gelöst, wobei sich vorteilhafte und beanspruchte Weiterbildungen aus den Unteransprüchen und der Beschreibung sowie den Zeichnungen ergeben.
Demnach wird ein Stirnraddifferentialgetriebe mit einem Antriebsrad und mit zumindest zwei Abtriebswellen zum Antrieb eines Fahrzeuges vorgeschlagen. Das Antriebsrad ist als Plane tenradträger ausgeführt, an dem zumindest ein erster Planetenrädersatz und zumindest ein zweiter Planetenradsatz gelagert sind. Der erste Planetenrädersatz ist der ersten Ab triebswelle und der zweite Planetenradsatz ist der zweiten Abtriebswelle zugeordnet, wobei die erste Abtriebswelle mit einem ersten Sonnenrad und die zweite Abtriebswelle mit einem zweiten Sonnenrad drehfest verbunden sind. Ein erstes verstellbares Planetenrad des ersten Planetenrädersatzes ist mit dem ersten Sonnenrad in Eingriff bringbar, während ein nicht verstellbares Planetenrad des zweiten Planetenradsatzes mit dem zweiten Sonnenrad fest in Eingriff steht. Die Anordnungsposition der Planetenradachse des verstellbaren ersten Plane tenrades des jeweils ersten Planetenrädersatzes ist derart veränderbar, dass der Planeten radträger über das verstellbare erste Planetenrad des jeweils ersten Planetenrädersatzes zum Reduzieren von Verlustleistungen von dem ersten Sonnenrad der ersten Abtriebswelle entkoppelbar ist.
Auf diese Weise wird ein schaltbares bzw. verstellbares Planetenrad bei jedem ersten Plane tenrädersatz zum Ein- bzw. Ausschalten bzw. zum Koppeln und Entkoppeln eines Teiles des
Antriebsstranges zum Reduzieren der Verlustleistung mit möglichst wenigen Bauteilen er möglicht. Durch die Veränderung der Anordnungsposition der Planetenradachse bei jedem ersten mobilen Planetenrad der ersten Planetenrädersätze wird der jeweilige Zahneingriff zwischen dem ersten Planetenrad jedes ersten Planetenrädersatzes und dem zugeordneten ersten Sonnenrad der ersten Abtriebswelle zum Entkoppeln des Stirnraddifferentialgetriebes und zum Reduzieren von Schleppmomenten gelöst, sodass der Antriebsstrang aufgetrennt ist.
Zum Entkoppeln des vorgeschlagenen Stirnraddifferentialgetriebes kann im Rahmen einer Weiterbildung der Erfindung vorgesehen sein, dass die Planetenradachse jedes ersten ver stellbaren Planetenrades der ersten Planetenrädersätze über eine Verstelleinrichtung oder dergleichen derart verstellbar ist, dass der Zahneingriff zwischen jedem ersten verstellbaren Planetenrad jedes ersten Planetenrädersatzes und dem zugeordneten ersten Sonnenrad der ersten Abtriebswelle gelöst werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, dass die Verstel leinrichtung die Planetenradachse jedes ersten Planetenrades entsprechend verstellen kann. Je nach Anwendungsfall sind vorzugsweise mehrere erste Planetenrädersätze vorgesehen, sodass demzufolge auch mehrere Planetenradachsen der ersten Planetenräder der ersten Planetenrädersätze gemeinsam über die vorgesehene Verstelleinrichtung synchron verstell bar sind.
Die Verstelleinrichtung des vorgeschlagenen Stirnraddifferentialgetriebes kann auf verschie dene Arten konstruktiv gestaltet werden. Eine konstruktiv besonders einfache und kosten günstige Ausführung sieht vor, dass die Verstelleinrichtung eine mit einem Betätigungsab schnitt verbundene Stellscheibe bzw. Verstellscheibe aufweist. Der Betätigungsabschnitt dient hierbei dazu die erforderliche Drehbewegung zum Verstellen der Stellscheibe zu reali sieren, indem beispielsweise der Betätigungsabschnitt mit einer entsprechenden Aktuatorik gekoppelt ist. Die Stellscheibe dient dazu, über eine entsprechende Kopplung mit dem Pla netenradträger zu gewährleisten, dass eine Relativbewegung zwischen dem Planetenradträ ger und der Stellscheibe realisierbar ist, um die radiale Verstellung der zumindest einen Pla netenradachse des ersten verstellbaren Planetenrades der ersten Planetenrädersätze zu gewährleisten. Der Betätigungsabschnitt und die Stellscheibe sind fest miteinander verbun den, damit die Drehübertragung gewährleistet ist. Beispielsweise ist der Betätigungsab schnitt drehbar auf den Abtriebswellen oder dergleichen gelagert. Beispielsweise können die Stellscheibe und der Betätigungsabschnitt einteilig aber auch mehrteilig ausgeführt sein.
Durch das Verdrehen der Stellscheibe wird jedes erste Planetenrad radial aus dem im Mo- mentenfluss befindlichen Sonnenrad der zugeordneten Abtriebswelle herausgefahren. Somit
gibt es keinen Kraftschluss mehr zwischen dem ersten Planetenrad und dem ersten Sonnen rad, sodass der entkoppelte Zustand bei dem Stirnraddifferentialgetriebe realisiert wird. Das erste mobile bzw. bewegliche Planetenrad jedes ersten Planetenrädersatzes ist an dem Pla netenradträger gelagert, welcher wiederum gehäuseseitig gelagert ist. Durch ein Zurückdre hen der Relativdrehung der Stellscheibe bezogen auf den Planetenradträger wird das be wegliche bzw. verstellbare erste Planetenrad wieder mit dem ersten Sonnenrad in Eingriff gebracht und somit wird der Kraftschluss wieder hergestellt und der gekoppelte Zustand des Stirnraddifferentialgetriebes realisiert.
Eine Weiterbildung der Erfindung kann vorsehen, dass zum Gewährleisten der Relativbewe gung zwischen dem Planetenradträger und der Verstelleinrichtung die Stellscheibe zumin dest eine Führungsnut oder dergleichen zum Realisieren von Bewegungsbahnen bzw. Kur venbahnen mit einem ersten Endbereich als erste Verstellposition und mit einem zweiten Endbereich als zweite Verstellposition umfasst, in der die Planetenradachse jedes ersten Planetenrades der ersten Planetenrädersätze geführt ist, sodass eine Relativbewegung zwi schen dem Planetenradträger und der Verstelleinrichtung entlang der durch die Führungsnut gebildeten Kurvenbahn zwischen den Verstellpositionen zum radialen Verstellen der Anord nungsposition der Planetenradachse des ersten Planetenrades des ersten Planetenräder satzes realisiert wird.
Um eine ausreichende Führung und Lagerung der Planetenradachse jedes ersten Planeten rädersatzes in dem Planetenradträger zu gewährleisten, kann im Rahmen einer konstruktiv besonders einfach gestalteten Ausführung der Erfindung vorgesehen sein, dass die Plane tenradachse als Achswellenschlitten oder dergleichen ausgeführt ist. Der Achswellenschlit ten kann einen Achsendabschnitt aufweisen, an dem jedes erste Planetenrad jedes ersten Planetenrädersatzes zur drehbaren Lagerung aufgenommen ist, sodass dieses jeweils un abhängig von dem Planetenradträger drehbar gelagert ist. Um bei der Verstellbewegung eine entsprechende radiale geführte Verschiebung der Planetenradachse bzw. des Achswel lenschlittens zu gewährleisten, kann der Achsendabschnitt mittig an einem Führungsab schnitt angeordnet sein, der in einer zugeordneten radial an dem scheibenförmigen Plane tenradträger verlaufenden Führungsausnehmung führbar ist, wobei der Führungsabschnitt mit einem Führungselement als Führungsnase oder dergleichen in der Führungsnut der Stellscheibe geführt ist.
Es ist auch im Rahmen einer vereinfachten Ausführung möglich, dass das Führungselement des Achswellenschlittens bzw. der Planetenradachse des ersten Planetenrades quasi ein Achsendabschnitt des Achswellenschlittens ist, der dann in der Führungsnut der Stellscheibe
geführt ist. Hierdurch wird ein besonders konstruktiv einfach aufgebauter Achswellenschlitten ohne separates Führungselement ermöglicht.
Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist zum Realisieren der Verstellbewegung der Stell scheibe vorgesehen, dass der Betätigungsabschnitt mit der Stellscheibe relativ zum Plane tenradträger drehbar gelagert ist. Die Verstellbewegung wird über den Betätigungsabschnitt realisiert, indem diesem zumindest eine Aktuatorik oder dergleichen zugeordnet ist bzw. mit dem Betätigungsabschnitt gekoppelt ist. Denkbar sind verschiedene Möglichkeiten zum Rea lisieren der Aktuatorik. Beispielsweise kann die Aktuatorik zumindest ein Verstellmotor um fassen, der direkt oder auch über ein Getriebe bzw. über Getriebestufen oder dergleichen mit dem Betätigungsabschnitt gekoppelt ist. Auf diese Weise wird die Relativbewegung aktiv mit zusätzlichem Energieaufwand durch den Stellmotor realisiert. Der Verstellmotor kann die entsprechende Verdrehung der Stellscheibe in ihre erste oder in ihre zweite Verstellposition und somit zwischen ihren Verstellpositionen realisieren. Anstelle eines separaten Stellmotors kann alternativ auch die Stellscheibenanbindung selber gleichzeitig den Motor bilden, der um die Abtriebswelle gebaut ist. Dadurch würde keine Verzahnung erforderlich sein.
Es ist jedoch auch möglich, als Aktuatorik zumindest ein Federelement zum Verspannen des Betätigungsabschnittes und eine Bremseinrichtung zum gehäuseseitigen Festsetzen des Betätigungsabschnittes zu verwenden. Demzufolge ist die Aktuatorik ohne Verstellmotor vorgesehen, sodass die erforderliche Energie leistungsverzweigt aus dem System entnom men wird. Bei dieser Art der Aktuierung kann die Drehbewegung des Planetenradträgers ausgenutzt werden, um die erste Verstellposition einzunehmen. Zum Erreichen der zweiten Verstellposition kann beispielsweise die Drehbewegung des Planetenradträgers zum Vor spannen des Federelements genutzt werden, um dann bei Bedarf die zweite Verstellposition einzunehmen, wobei die Bremseinrichtung jeweils die Verstellpositionen hält bzw. das Auf bringen der Vorspannkraft ermöglicht. Als Federelement kann beispielsweise eine Zugfeder vorgesehen sein, die zwischen der Stellscheibe und dem Planetenradträger befestigt ist. Das Entkoppeln wird über die gehäusefeste Bremse realisiert und beim Verdrehen der Stell scheibe wird die Zugfeder vorgespannt. Diese Federenergie kann dann wieder zum Entkop peln genutzt werden. Beim Lösen der Bremse setzt diese dann die Energie frei und verdreht die Stellscheibe in ihre Ausgangsposition zurück.
Eine nächste Weiterbildung der Erfindung kann vorsehen, dass als Aktuatorik ein axialer Verstellmechanismus mit einer ersten abtriebswellenseitigen Bremse und mit einer zweiten gehäuseseitigen Bremse vorgesehen ist, um die Stellscheibe relativ zum Planetenradträger in ihre Verstellpositionen zu verdrehen. Beispielsweise kann mit der abtriebswellenseitigen
Bremse in einer ersten Betätigungsposition der Betätigungsabschnitt mit der Abtriebswelle verbunden werden, um die Stellscheibe relativ zum Planetenradträger in ihre erste Verstell position zu verdrehen, während mit der gehäuseseitigen Bremse in einer zweiten Betäti gungsposition der Betätigungsabschnitt gehäusefestgesetzt wird, um die Stellscheibe relativ zum Planetenradträger in ihre zweite Verstellposition zu verdrehen. Dadurch wird die Stell scheibe gegen das Gehäuse abgebremst und von dem Gesamtsystem, also dem Stirnraddif ferentialgetriebe, entkoppelt. Es wird dann die Energie des Antriebes zum Verstellen genutzt. Die Stellscheibe wird verzögert und der Planetenradträger rotiert weiter. Die Trennung kann im Stillstand als auch unter Drehzahl erfolgen. Um das System wieder zu entkoppeln, kann die Bremse durch die rotierende Abtriebswelle die nötige Stellenergie aufnehmen, um die Stellscheibe zurück in die Ausgangslage zu drehen.
Dem Verstellmechanismus kann ein Linearmotor, ein Schneckengetriebe, ein Hydraulikzylin der oder dergleichen zugeordnet sein, um die Betätigungsposition zu erreichen, wobei hier bei in vorteilhafterweise nur ein geringer Stellweg von nur 0,5 mm oder dergleichen benötigt wird.
Grundsätzlich kann die Aktuatorik an die Einbauverhältnisse angepasst werden. Wenn bei spielsweise eine Verstellung nur im Stillstand des Fahrzeuges erforderlich ist, wäre nur eine gehäusefeste Bremse erforderlich. Das Ein- und Auslegen bzw. Koppeln und Entkoppeln wird über die Drehrichtung des Antriebes geregelt.
Im Rahmen einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass die Stellscheibe radial innerhalb des Planetenradträgers axial zwischen dem zumindest ersten Planetenrädersatz und dem zumindest zweiten Planetenradsatz angeordnet ist. Demzufolge wird die Stellscheibe bauraumsparend radial innerhalb des Planetenradträgers unterge bracht.
Der konstruktive Aufbau der an dem Planetenradträger gelagerten Planetenrädersätze bzw. Planetenradsatz sind auf verschiedene Arten realisierbar. Der Aufbau des ersten Planeten rädersatzes und des zweiten Planetenradsatz ist aufgrund der Funktionsweise des Stirnrad differentialgetriebes unterschiedlich. Jeder erste Planetenrädersatz weist ein erstes verstell bares Planetenrad auf, welches mit einem zweiten Planetenrad als Drehrichtungsumkehr planetenrad bzw. Durchtriebsplanetenrad ständig in Eingriff steht. Das erste Planetenrad ist quasi das mobile bzw. radial verstellbare Planetenrad, um den Eingriff mit dem zugeordneten Sonnenrad zu lösen. Das zweite Planetenrad bzw. Durchtriebsplanetenrad dient gleichzeitig auch zur Drehrichtungsumkehr, um die korrekte Drehrichtung an der zugeordneten Ab-
triebswelle zu realisieren. Das Durchtriebsplanetenrad dient ferner dazu, das Drehmoment durch den Planetenradträger auf das korrespondierende Durchtriebsplanetenrad des zweiten Planetenradsatzes durchzuleiten. Dieses Durchtriebsplanetenrad als einziges Planetenrad des zweiten Planetenradsatzes steht mit dem zweiten Sonnenrad ständig in Eingriff. Demzu folge ist bei dem zweiten Planetenradsatz kein verstellbares mobiles Planetenrad vorgese hen. Um die Drehmomentübertragung zwischen den beiden Durchtriebsplanetenrädern des ersten Planetenrädersatzes und des zweiten Planetenradsatzes zu realisieren, ist vorgese hen, dass das Durchtriebsplanetenrad des ersten Planetenrädersatzes und das Durchtriebs planetenrad des zweiten Planetenradsatzes drehfest an einer gemeinsamen Durchtriebswel le oder dergleichen angeordnet sind, wobei die Durchtriebswelle drehbar in dem Planeten radträger gelagert ist. Auf diese Weise können die drehfest mit der Durchtriebswelle verbun denen Durchtriebsplanetenräder synchron gedreht werden.
Eine bevorzugte Ausführungsvariante der vorliegenden Erfindung sieht vor, dass jeweils drei erste Planetenrädersätze dem ersten Sonnenrad der ersten Abtriebswelle zugeordnet sind und dass beispielsweise drei zweite Planetenradsätze dem zweiten Sonnenrad der zweiten Abtriebswelle zugeordnet sind. Demzufolge sind drei erste Planetenrädersätze jeweils mit einem ersten verstellbaren Planetenrad und mit einem zweiten Planetenrad als Durchtriebs planetenrad an einer ersten Seite des Planetenradträgers dem ersten Sonnenrad zugeord net, während drei zweite Planetenradsätze jeweils mit einem Planetenrad als Durchtriebs planetenrad auf der zweiten Seite des Planetenradträgers dem zweiten Sonnenrad zugeord net sind. Es sind auch andere Ausführungsmöglichkeiten denkbar.
Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung anhand der Zeichnungen weiter erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine dreidimensionale Ansicht einer ersten Seite des erfindungsgemäßen Stirnraddif ferentialgetriebes mit ersten Planetenradsätzen im gekoppelten Zustand mit einem zugeordneten ersten Sonnenrad;
Fig. 2 eine dreidimensionale Ansicht einer zweiten Seite des erfindungsgemäßen Stirnrad differentialgetriebes mit mehreren zweiten Planetenradsätzen im gekoppelten Zu stand mit einem zugeordneten zweiten Sonnenrad;
Fig. 3 eine dreidimensionale Ansicht der ersten Seite des Stirnraddifferentialgetriebes im entkoppelten bzw. nicht gekoppelten Zustand;
Fig. 4 eine dreidimensionale Ansicht der zweiten Seite des Stirnraddifferentialgetriebes im entkoppelten bzw. nicht gekoppelten Zustand;
Fig. 5 eine dreidimensionale geschnittene Ansicht des Stirnraddifferentialgetriebes;
Fig. 6 eine dreidimensionale geschnittene Ansicht des Stirnraddifferentialgetriebes aus ei ner weiteren Perspektive;
Fig. 7 eine Draufsicht auf die erste Seite des Stirnraddifferentialgetriebes mit nur einem ers ten Planetenrädersatz im gekoppelten Zustand;
Fig. 8 eine Draufsicht auf die zweite Seite des Stirnraddifferentialgetriebes mit nur einem zweiten Planetenradsatz im gekoppelten Zustand;
Fig.9 eine Einzelteilansicht eines Planetenradträgers als Antriebsrad des Stirnraddifferenti algetriebes;
Fig.10 eine Einzelteilansicht einer Stellscheibe des Stirnraddifferentialgetriebes;
Fig. 11 eine Einzelteilansicht einer Durchtriebswelle des Stirnraddifferentialgetriebes;
Fig. 12 eine Einzelteilansicht eines Achswellenschlittens bzw. einer verlagerbaren Planeten radachse des Stirnraddifferentialgetriebes;
Fig. 13 eine Schnittansicht des Stirnraddifferentialgetriebes mit einer eine gehäusefeste
Bremse und ein Federelement aufweisender Aktuatorik zum Betätigen der Verstel leinrichtung;
Fig. 14 eine Schnittansicht des Stirnraddifferentialgetriebes mit einem Verstellmotor als Di rektantrieb als Aktuatorik zum Betätigen der Verstelleinrichtung;
Fig. 15 eine Schnittansicht des Stirnraddifferentialgetriebes mit einer über ein Getriebe mit einem Verstellmotor ausgeführten Aktuatorik; und
Fig. 16 eine Schnittansicht des Stirnraddifferentialgetriebes mit einem axialen Verstellme chanismus als Aktuatorik zum Betätigen der Verstelleinrichtung.
In den Figuren 1 bis 16 sind verschiedene Ansichten eines erfindungsgemäßen Stirn raddiffe- rentialgetriebes beispielhaft dargestellt. Unabhängig von den möglichen Ausführungen des Stirnraddifferentialgetriebes ist ein als Planetenradträger 1 ausgeführtes Antriebsrad und eine erste Abtriebswelle 2 sowie eine zweite Abtriebswelle 3 zum Antrieb eines Fahrzeuges vorgesehen, wobei an dem Planetenradträger 1 eine Außenverzahnung 35 zum Antrieb vor gesehen ist.
Abgesehen von den Darstellungen gemäß Figuren 7 und 8 umfasst das Stirnraddifferential getriebe jeweils drei erste Planetenrädersätze 4 und drei zweite Planetenradsätze 5 an den beiden Seiten des scheibenförmigen Planetenradträgers 1 , wobei die ersten Planetenrä dersätze 4 und die zweiten Planetenradsätze 5 an dem Planetenradträger 1 gelagert sind. Die Planeten bzw. Räder der Planetenrädersätze 4 bzw. Planetenradsätze 5 sind jeweils als Stirnräder ausgeführt.
Die ersten Planetenrädersätze 4 sind der ersten Abtriebswelle 2 und die zweiten Planeten radsätze 5 sind der zweiten Abtriebswelle 3 zugeordnet. Die erste Abtriebswelle 2 ist mit ei nem ersten Sonnenrad 6 und die zweite Abtriebswelle 3 ist mit einem zweiten Sonnenrad 7 drehfest verbunden. Die ersten verstellbaren Planetenräder 8 der ersten Planetenrädersätze 4 sind mit dem zugeordneten ersten Sonnenrad 6 in Eingriff bringbar, sodass der Planeten radträger 1 von der ersten Abtriebswelle 2 entkoppelbar ist und mit dieser im gekoppelten Zustand verbindbar ist. Die Planetenräder 9 der zweiten Planetenradsätze 5 stehen fest mit dem zugeordneten zweiten Sonnenrad 7 der zweiten Abtriebswelle 3 in Eingriff und sind so mit nicht verstellbar ausgeführt.
Die Planetenradachsen 10 der ersten Planetenräder 8 der ersten Planetenrädersätze 4 sind bezüglich ihrer Anordnungsposition derart veränderbar, insbesondere radial verlagerbar, dass der Planetenradträger 1 von den ersten Planetenrädersätzen 4 zum Reduzieren von Verlustleistungen von dem ersten Sonnenrad 6 der ersten Abtriebswelle 2 entkoppelbar ist. Zum Verstellen der Planetenradachse 10 der ersten Planetenräder 8 der ersten Planeten rä- dersätze 4 ist eine Verstelleinrichtung vorgesehen, sodass der Zahneingriff zwischen den ersten Planetenrädern 8 der ersten Planetenrädersätze 4 und dem zugeordneten ersten Sonnenrad 6 lösbar ist. Die Verstelleinrichtung umfasst eine mit einem Betätigungsabschnitt 1 1 verbundene Stellscheibe 12. Die stellscheibe ist über Verbindungselemente 27 an dem Betätigungsabschnitt 1 1 befestigt.
In Figur 1 ist eine dreidimensionale Ansicht einer ersten Seite des Stirnraddifferentialgetrie bes dargestellt, aus der die drei ersten Planetenrädersätze 4 ersichtlich sind, die an der ers-
ten Seite des Planetenradträgers 1 angeordnet bzw. gelagert sind. Insbesondere im Zu sammenhang mit den Schnittdarstellungen gemäß Figuren 13 bis 16 wird deutlich, dass das mit der ersten Abtriebswelle 2 drehtest verbundene erste Sonnenrad 6 mit jeweils den ersten verstellbaren Planetenrädern 8 der ersten Planetenrädersätze 4 in Eingriff steht, da der ge koppelte Zustand des Stirnraddifferentialgetriebes dargestellt ist. Die ersten Planetenräder 8 der ersten Planetenrädersätze 4 stehen jeweils mit einem zweiten Planetenrad als Durch triebsplanetenrad 14 der ersten Planetenrädersätze 4 in Eingriff. Die Durchtriebsplanetenrä der 14 dienen zusätzlich als Drehrichtungsumkehrplanetenrad, um die korrekte Drehrichtung zu gewährleisten.
Figur 2 zeigt eine dreidimensionale Ansicht der zweiten Seite des Stirnraddifferentialgetrie bes, aus der die drei zweiten Planetenradsätze 5 ersichtlich sind, die ebenfalls an dem Pla netenradträger 1 angeordnet und gelagert sind. Die drei zweiten Planetenradsätze 5 umfas sen jeweils nur ein Planetenrad 9, welches mit dem zweiten Sonnenrad 7 fest in Eingriff steht. Das zweite Sonnenrad 7 ist drehfest mit der zweiten Abtriebswelle 3 verbunden.
In Figur 3 ist eine dreidimensionale Ansicht der ersten Seite des Stirnraddifferentialgetriebes im entkoppelten Zustand dargestellt, in dem die ersten verstellbaren Planetenräder 8 der ersten Planetenrädersätze 4 durch die Verstelleinrichtung aus der Verzahnung des zugeord neten ersten Sonnenrades 6 radial herausbewegt worden sind.
In Figur 4 ist eine dreidimensionale Ansicht der zweiten Seite des Stirnraddifferentialgetrie bes im entkoppelten Zustand dargestellt. Durch entsprechende Pfeile ist die Verstellbewe gung der ersten verstellbaren Planetenräder 8 der ersten Planetenrädersätze 4 angedeutet. Die Planetenräder 9 der zweiten Planetenradsätze 5, welche als Durchtriebsplanetenräder ausgeführt sind, stehen jedoch nach wie vor in Eingriff mit dem zweiten Sonnen rad 7.
Die beiden dreidimensionalen geschnittenen Ansichten gemäß Figur 5 und 6 in Verbindung mit den Draufsichten gemäß Figur 7 und 8 zeigen den Aufbau der Verstelleinrichtung. Dem nach umfasst die Stellscheibe 12 drei über den Umfang des Planetenradträgers 1 verteilt angeordnete Führungsnuten 21 mit jeweils einem ersten Endbereich als erste Verstellpositi on und einem zweiten Endbereich als zweite Verstellposition, in denen jeweils die Planeten radachse 10 der ersten verstellbaren Planetenräder 8 der ersten Planetenrädersätze 4 ent lang der durch die Führungsnuten 21 gebildeten Führungsbahnen geführt sind, sodass durch eine Relativbewegung zwischen dem Planetenradträger 1 und der Stellscheibe 12 entlang der Führungsnuten 21 zwischen den Verstellpositionen eine radiale Verstellung der Anord-
nungsposition der Planetenradachse 10 der ersten verstellbaren Planetenräder 8 der ersten Planetenrädersätze 4 realisiert wird.
Da das Stirnraddifferentialgetriebe jeweils drei erste Planetenrädersätze 4 aufweist, sind in der Stellscheibe 12 drei Führungsnuten 21 vorgesehen, wie dies auch aus der Einzelteilan sicht gemäß Figur 10 verdeutlicht wird.
Eine beispielhafte Einzelteilansicht einer Durchtriebwelle 17 ist in Figur 1 1 dargestellt. Die Durchtriebsplanetenräder 14 der ersten Planetenrädersätze 4 und die Planetenräder 9 als Durchtriebplanetenräder der zweiten Planetenradsätze 5 sind jeweils drehfest an der zuge ordneten gemeinsamen Durchtriebswelle 17 angeordnet, wobei die Durchtriebswelle 17 drehbar in dem Planetenradträger 1 gelagert ist. Zur drehfesten Lagerung der Durchtriebs planetenräder 14 der ersten Planetenrädersätze 4 und der Planetenräder bzw. Durchtriebs planetenräder der zweiten Planetenradsätze 5 sind jeweils Vierkantendabschnitte 18, 19 an den Durchtriebswellen 17 angeordnet. Die Vierkantendabschnitte 18, 19 sind durch einen Lagerabschnitt 20 zur drehbaren Lagerung der Durchtriebswelle 17 in dem Planetenradträ ger 1 voneinander getrennt.
Die Planetenradachsen 10 der ersten verstellbaren Planetenräder 8 der ersten Planetenrä dersätze 4 sind quasi als Achswellenschlitten ausgeführt. In Figur 12 ist der Achswellen schlitten als Einzelteilansicht im Detail dargestellt. Jeder Achswellenschlitten weist einen Achsendabschnitt 22 zum drehbaren Lagern der ersten verstellbaren Planetenräder 8 der ersten Planetenrädersätze 4 auf, wobei der Achsendabschnitt 22 mittig an einen Führungs abschnitt 24 angeordnet ist, wobei jeder Führungsabschnitt 24 als Nutstein ausgeführt ist. Der Führungsabschnitt 24 ist jeweils in einer zugeordneten radial an dem scheibenförmigen Planetenradträger 1 verlaufenden Führungsausnehmung 25 führbar, wobei der Führungsab schnitt 24 mit einem Führungselement 26 quasi als vorstehende Nase in der zugeordneten Führungsnut 21 der Stellscheibe 12 geführt ist. Da drei erste verstellbare Planetenräder 8 der ersten Planetenrädersätze 4 vorgesehen sind, sind auch drei radial an dem Planetenrad träger 1 verlaufende Führungsausnehmungen 25 zum Aufnehmen der drei Führungsab schnitte 24 vorgesehen, wie in der Einzelteilansicht gemäß Figur 9 dargestellt ist.
In den Figuren 13 bis 16 sind verschiedene Aktuatoriken des Stirnraddifferentialgetriebes beispielhaft dargestellt.
In Figur 13 wird die Verstellbewegung der Stellscheibe 12 relativ zum Planetenradträger 1 durch zumindest ein Federelement 28 und eine Bremseinrichtung 29 realisiert. Das Fe-
derelement 28 ist einerseits an der Stellscheibe 12 und andererseits an dem Planetenradträ ger 1 befestigt, sodass bei einer Relativdrehung eine Vorspannkraft aufgebracht wird. Die Bremseinrichtung 29 ist gehäuseseitig vorgesehen und kann den Betätigungsabschnitt 1 1 und damit auch die Stellscheibe 12 festsetzen. Auf diese Weise können die beiden Verstell positionen der Stellscheibe 12 erreicht werden.
In Figur 14 ist als Aktuatorik des Stirnraddifferentialgetriebes ein Verstellmotor 30 vorgese hen, der dem Betätigungsabschnitt 11 der Verstelleinrichtung zugeordnet ist. Auf diese Wei se kann die Stellscheibe 12 in ihre beiden Verstellpositionen mit Hilfe des Verstellmotors 30 gebracht werden.
Figur 15 zeigt eine weitere Aktuatorik an dem Stirnraddifferentialgetriebe, bei der der Ver stellmotor 30 über eine Getriebestufe 31 mit dem Betätigungsabschnitt 1 1 gekoppelt ist, so dass die Stellscheibe 12 in ihre Verstellposition bringbar ist.
Schließlich zeigt Figur 16 eine weitere Aktuierungsmöglichkeit des Stirnraddifferentialgetrie bes. Die Aktuatorik umfasst eine erste abtriebswellenseitige Bremse 32, die den Betäti gungsabschnitt 11 drehfest mit z. B. der zweiten Abtriebswelle 3 verbinden kann, und eine zweite gehäuseseitige Bremse 33, die den Betätigungsabschnitt 11 gehäusefest setzen kann. Eine Aktuatorik z. B. als Linearmotor, Schneckengetriebe, Hydraulikzylinder oder der gleichen betätigt einen axialen Verstellmechanismus 34 in der Weise, dass der Betätigungs abschnitt 11 durch die Drehung der zweiten Abtriebswelle 3 bei geschlossener ersten Brem se 32 verdreht wird oder bei geschlossener zweiten Bremse 33 gehäusefest gesetzt wird. Auf diese Weise können mit Hilfe des Verstellmechanismus 34 ebenfalls beide Verstellposi tionen der Stellscheibe 12 erreicht werden.
Bezuqszeichen Planetenradträger
erste Abtriebswelle
zweite Abtriebswelle
erster Planetenrädersatz
zweiter Planetenradsatz
erstes Sonnenrad
zweites Sonnenrad
erstes verstellbares Planetenrad des ersten Planetenrädersatz
Planetenrad des zweiten Planetenradsatz
Planetenradachse (verlagerbar)
Betätigungsabschnitt
Stellscheibe
Durchtriebsplanetenrad bzw. zweites Planetenrad des ersten Planetenrädersatz Durchtriebswelle
Vierkantendabschnitt auf der Seite des ersten Planetenrädersatzes
Vierkantendabschnitt auf der Seite des zweiten Planetenrädersatzes
Lagerabschnitt
Führungsnut
Achsendabschnitt
Führungsabschnitt
Führungsausnehmung
Führungselement
Verbindungselement
Federelement
Bremseinrichtung
Verstellmotor
Getriebestufe
erste abtriebswellenseitige Bremse
zweite gehäuseseitige Bremse
Verstellmechanismus
Außenverzahnung
Claims
1. Stirnraddifferentialgetriebe mit einem Antriebsrad und mit zumindest zwei Abtriebswel len (2, 3) zum Antrieb eines Fahrzeuges, wobei das Antriebsrad als Planetenradträger (1 ) ausgeführt ist, an dem zumindest ein erster Planetenrädersatz (4) und ein zumindest zweiter Planetenradsatz (5) gelagert sind, wobei der erste Planetenrädersatz (4) der ers ten Abtriebswelle (2) und der zweite Planetenradsatz (5) der zweiten Abtriebswelle (3) zu geordnet sind, wobei die erste Abtriebswelle (2) mit einem ersten Sonnenrad (6) und die zweite Abtriebswelle (3) mit einem zweiten Sonnenrad (7) drehfest verbunden sind, wobei ein erstes Planetenrad (8) des ersten Planetenrädersatzes (4) mit dem ersten Sonnenrad (6) in Eingriff bringbar ist und ein Planetenrad (9) des zweiten Planetenradsatzes (5) mit dem zweiten Sonnenrad (7) fest in Eingriff steht, wobei die Anordnungsposition der Plane tenradachse (10) des ersten Planetenrades (8) des ersten Planetenrädersatzes (4) derart veränderbar ist, dass der Planetenradträger (1 ) über das verstellbare erste Planetenrad (8) des ersten Planetenrädersatzes (4) zum Reduzieren von Verlustleistungen von dem ersten Sonnenrad (6) der ersten Abtriebswelle (2) entkoppelbar ist.
2. Stirnraddifferentialgetriebe nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Plane tenradachse (10) des ersten verstellbaren Planetenrades (8) des ersten Planetenräder satzes (4) über eine Verstelleinrichtung derart verstellbar ist, dass der Zahneingriff zwi schen dem ersten verstellbaren Planetenrad (8) des ersten Planetenrädersatzes (4) und dem zugeordneten ersten Sonnenrad (6) der ersten Abtriebswelle (2) lösbar ist.
3. Stirnraddifferentialgetriebe nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver stelleinrichtung eine mit einem Betätigungsabschnitt (1 1 ) verbundene Stellscheibe (12) aufweist.
4. Stirnraddifferentialgetriebe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Stell scheibe (12) zumindest eine Führungsnut (21 ) mit einem ersten Endbereich als erste Ver stellposition und einem zweiten Endbereich als zweite Verstellposition umfasst, in der die Planetenradachse (10) des ersten verstellbaren Planetenrades (8) des ersten Planetenrä dersatzes (4) geführt ist, sodass durch eine Relativbewegung zwischen dem Planetenrad träger (1 ) und der Verstelleinrichtung entlang der Führungsnut (21 ) zwischen den Ver stellpositionen eine radiale Verstellung der Anordnungsposition der Planetenradachse (10) des ersten verstellbaren Planetenrades (8) des ersten Planetenrädersatzes (4) reali sierbar ist.
5. Stirnraddifferentialgetriebe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Plane tenradachse (10) des ersten verstellbaren Planetenrades (8) des ersten Planetenräder satzes (4) als Achswellenschlitten ausgeführt ist, wobei der Achswellenschlitten einen Achsendabschnitt (22) zum drehbaren Lagern des ersten verstellbaren Planetenrades (8) des ersten Planetenrädersatzes (4) aufweist, wobei der Achsendabschnitt (22) mittig an einem Führungsabschnitt (24) angeordnet ist, der in einer zugeordneten radial an dem scheibenförmigen Planetenradträger (1 ) verlaufenden Führungsausnehmung (25) führbar ist und wobei der Führungsabschnitt (24) mit einem Führungselement (26) in einer zuge ordneten Führungsnut (21 ) der Stellscheibe (12) geführt ist.
6. Stirnraddifferentialgetriebe nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeich net, dass der Betätigungsabschnitt (1 1 ) mit der Stellscheibe (12) relativ zum Planetenrad träger (1 ) drehbar gelagert ist, wobei der Betätigungsabschnitt (1 1 ) mit zumindest einer Aktuatorik zum Ausführen der Verstellbewegung der Stellscheibe (12) gekoppelt ist.
7. Stirnraddifferentialgetriebe nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass als Aktua torik zumindest ein Verstellmotor (30) direkt oder über eine Getriebestufe (31 ) mit dem Betätigungsabschnitt (1 1 ) gekoppelt ist.
8. Stirnraddifferentialgetriebe nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass als Aktua torik zumindest ein Federelement (28) zum Verspannen des Betätigungsabschnittes (1 1 ) und eine Bremseinrichtung (29) zum gehäuseseitigen Festsetzen des Betätigungsab schnittes (11 ) vorgesehen sind.
9. Stirnraddifferentialgetriebe nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass als Aktua torik ein betätigbarer axialer Verstellmechanismus (34) mit einer ersten abtriebswellensei tigen Bremse (32) und mit einer zweiten gehäuseseitigen Bremse (33) vorgesehen ist, um die Stellscheibe (12) relativ zum Planetenradträger (1 ) in ihre Verstellpositionen zu ver drehen.
10. Stirnraddifferentialgetriebe nach einem der Ansprüche 3 bis 9, dadurch gekennzeich net, dass die Stellscheibe (12) radial innerhalb des Planetenradträgers (1 ) axial zwischen dem zumindest ersten Planetenrädersatz (4) und dem zumindest zweiten Planetenradsatz (5) angeordnet ist.
1 1. Stirnraddifferentialgetriebe nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge kennzeichnet, dass das erste verstellbare Planetenrad (8) jedes ersten Planetenrädersat zes (4) mit einem Durchtriebsplanetenrad (14) als zweites Planetenrad des ersten Plane tenrädersatzes (4) in Eingriff steht.
12. Stirnraddifferentialgetriebe nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Durchtriebsplanetenrad (14) zusätzlich als Drehrichtungsumkehrplanetenrad ausgeführt ist.
13. Stirnraddifferentialgetriebe nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge kennzeichnet, dass das Planetenrad (9) jedes zweiten Planetenradsatzes (5) als Durch triebsplanetenrad ausgeführt ist.
14. Stirnraddifferentialgetriebe nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Durchtriebsplanetenrad (14) des ersten Planetenrädersatzes (4) drehfest mit dem als Durchtriebsplanetenrad ausgeführten Planetenrad (9) des zweiten Planetenradsatzes (5) an einer gemeinsamen Durchtriebswelle (17) angeordnet sind, wobei die Durchtriebswelle (17) drehbar an dem Planetenradträger (1 ) gelagert ist.
15. Stirnraddifferentialgetriebe nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge kennzeichnet, dass drei erste Planetenrädersätze (4) dem ersten Sonnenrad (6) der ers ten Abtriebswelle (2) zugeordnet sind und dass drei zweite Planetenradsätze (5) dem zweiten Sonnenrad (7) der zweiten Abtriebswelle (3) zugeordnet sind.
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