Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

JP2013036485A - Clutch control unit for vehicle - Google Patents

Clutch control unit for vehicle Download PDF

Info

Publication number
JP2013036485A
JP2013036485A JP2011170649A JP2011170649A JP2013036485A JP 2013036485 A JP2013036485 A JP 2013036485A JP 2011170649 A JP2011170649 A JP 2011170649A JP 2011170649 A JP2011170649 A JP 2011170649A JP 2013036485 A JP2013036485 A JP 2013036485A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
clutch
driver
actuator
engine
vehicle
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2011170649A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Eiji Hanai
英二 花井
Yuji Kurimoto
雄仁 栗本
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Honda Motor Co Ltd
Original Assignee
Honda Motor Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Honda Motor Co Ltd filed Critical Honda Motor Co Ltd
Priority to JP2011170649A priority Critical patent/JP2013036485A/en
Publication of JP2013036485A publication Critical patent/JP2013036485A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Hydraulic Clutches, Magnetic Clutches, Fluid Clutches, And Fluid Joints (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a clutch control unit for a vehicle which is designed to avoid reduction of driving force and prevent an unexpected feeling of strangeness provided to a driver when a clutch temperature excessively rises.SOLUTION: Whether or not at least one of a mechanical friction clutch for transmitting an output of an engine to a transmission and an actuator for driving the clutch in an open/close direction or in a tightening direction requires temperature rise suppression control to suppress a temperature rise is determined, and when the temperature rise suppression control is determined to be necessary, whether or not target clutch capacity is at a predetermined value or higher is determined (S102). When it is determined to be at the predetermined value or higher, operation of the actuator is controlled to follow clutch pedal operation of the driver within a predetermined time period, whereas when it is determined not to be at the predetermined value or higher, the target clutch capacity is corrected to follow the clutch pedal operation of the driver within a time longer than the predetermined time period (S104).

Description

この発明は車両用クラッチ制御装置に関し、より具体的には運転者によるクラッチペダル操作に応じてアクチュエータの動作を制御してクラッチを断接するようにしたCBW(Clutch by Wire)型のクラッチの制御装置に関する。   BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a vehicle clutch control device, and more specifically, a CBW (Clutch by Wire) type clutch control device that controls the operation of an actuator in accordance with a clutch pedal operation by a driver to connect and disconnect the clutch. About.

近時、上記したCBW型、あるいはAMT(Automated Manual Transmission)と呼ばれるクラッチペダルを除去した型の変速機が提案されているが、その種の変速機においてはショックの緩和やクラッチ操作を容易にするためのクラッチスリップ制御によってクラッチが過度に昇温した場合、クラッチの締結を解除させるように構成している。その例としては下記の特許文献1記載の技術を挙げることができる。   Recently, a CBW type or AMT (Automated Manual Transmission) type transmission that has been removed from the clutch pedal has been proposed. However, in this type of transmission, shock relaxation and clutch operation are facilitated. For this reason, when the temperature of the clutch is excessively increased by the clutch slip control, the engagement of the clutch is released. As an example, the technique described in Patent Document 1 below can be cited.

また、特許文献2記載の技術にあっては、クラッチの差回転を検出すると共に、他のセンサによる検出値から軸トルクを算出し、それら差回転と軸トルクとの積からクラッチの発熱量を推定し、推定された発熱量が高温となったときは軸トルクを低下させるように構成している。   Further, in the technique described in Patent Document 2, the differential rotation of the clutch is detected, the shaft torque is calculated from the detection value by another sensor, and the heat generation amount of the clutch is calculated from the product of the differential rotation and the shaft torque. The shaft torque is reduced when the estimated heat generation amount becomes high.

特開2006−132776号JP 2006-132767 A 特開2008−057670号JP 2008-057670 A

特許文献1,2記載の技術は上記のようにクラッチなどが過度に昇温した場合、駆動力を低減するように制御しているが、その場合でも駆動力が低下されることは望ましくない。他方、クラッチ制御を直ちに中止すると、運転者に予期しない違和感を与えることがある。   The techniques described in Patent Documents 1 and 2 control the driving force to be reduced when the temperature of the clutch or the like is excessively increased as described above, but even in that case, it is not desirable that the driving force is reduced. On the other hand, if the clutch control is immediately stopped, the driver may feel unexpected discomfort.

この発明の目的は上記した課題を解決し、クラッチなどが過度に昇温した場合、駆動力の低下を回避すると共に、運転者に予期しない違和感を与えることがないようにした車両用クラッチ制御装置を提供することにある。   SUMMARY OF THE INVENTION The object of the present invention is to solve the above-mentioned problem, and to avoid a decrease in driving force and prevent a driver from feeling uncomfortable when a clutch or the like is excessively heated. Is to provide.

上記した課題を解決するために、請求項1にあっては、車両に搭載されるエンジンの出力を入力して変速して車輪に伝達する変速機と、前記エンジンの駆動軸と変速機の間に介挿され、スプリングによって前記エンジンの駆動軸に押圧されることで締結して前記エンジンの出力を前記変速機に伝達する機械式摩擦クラッチと、前記車両の運転席に設けられたクラッチペダルと、運転者による前記クラッチペダルの操作量を示す出力を生じるクラッチペダルストロークセンサと、前記クラッチに接続され、前記クラッチを開放方向または締結方向に駆動するアクチュエータと、少なくとも前記クラッチペダルストロークセンサの出力に基づいて予め設定された特性に従って目標クラッチ容量を算出し、前記算出された目標クラッチ容量に基づいて前記アクチュエータの動作を制御するアクチュエータ制御手段とを備えた車両用クラッチ制御装置において、前記クラッチとアクチュエータの少なくともいずれかが温度上昇を抑制すべき温度上昇抑制制御を必要とするか否か判断する温度上昇抑制制御要否判断手段と、前記温度上昇抑制制御が必要と判断されるとき、前記目標クラッチ容量が所定値以上か否か判定する目標クラッチ容量判定手段とを備えると共に、前記アクチュエータ制御手段は、前記目標クラッチ容量が前記所定値以上と判定されるときは運転者のクラッチペダル操作に所定時間内に追従するように前記アクチュエータの動作を制御する一方、前記目標クラッチ容量が前記所定値以上ではないと判定されるときは前記運転者のクラッチペダル操作に前記所定時間より長い時間内に追従するように前記目標クラッチ容量を補正する如く構成した。   In order to solve the above-described problem, according to claim 1, a transmission for inputting an output of an engine mounted on a vehicle to change the speed and transmitting it to a wheel, and between the drive shaft of the engine and the transmission. A mechanical friction clutch that is fastened to a drive shaft of the engine by a spring and is fastened to transmit the output of the engine to the transmission; and a clutch pedal provided in a driver seat of the vehicle; A clutch pedal stroke sensor that generates an output indicating an amount of operation of the clutch pedal by a driver, an actuator that is connected to the clutch and drives the clutch in an opening direction or an engagement direction, and at least an output of the clutch pedal stroke sensor A target clutch capacity is calculated according to a preset characteristic based on the calculated target clutch capacity. In the vehicle clutch control device including an actuator control means for controlling the operation of the actuator, a temperature for determining whether or not at least one of the clutch and the actuator needs a temperature rise suppression control for suppressing a temperature rise. A rise suppression control necessity determination means; and a target clutch capacity determination means for determining whether or not the target clutch capacity is equal to or greater than a predetermined value when it is determined that the temperature rise suppression control is necessary. When the target clutch capacity is determined to be greater than or equal to the predetermined value, the operation of the actuator is controlled to follow the driver's clutch pedal operation within a predetermined time, while the target clutch capacity is greater than or equal to the predetermined value. If it is determined that the driver does not operate the clutch pedal, it takes longer than the predetermined time. And as configured to correct the target clutch capacity so as to follow in time.

請求項2に係る車両用クラッチ制御装置にあっては、前記所定値は前記クラッチが前記エンジンの駆動軸に締結あるいはほぼ締結されることに相当する値である如く構成した。   In the vehicle clutch control apparatus according to claim 2, the predetermined value is configured to be a value corresponding to the clutch being fastened or substantially fastened to the drive shaft of the engine.

請求項3に係る車両用クラッチ制御装置にあっては、前記温度上昇抑制制御要否判断手段は、前記クラッチとアクチュエータの少なくともいずれかの温度または温度変化をしきい値と比較して前記温度上昇抑制制御を必要とするか否か判断する如く構成した。   In the vehicle clutch control device according to claim 3, the temperature increase suppression control necessity determination means compares the temperature or temperature change of at least one of the clutch and the actuator with a threshold value, and increases the temperature. It is configured to determine whether or not suppression control is required.

請求項4に係る車両用クラッチ制御装置にあっては、前記しきい値にヒステリシスを持たせる如く構成した。   According to a fourth aspect of the present invention, the vehicle clutch control device is configured to provide hysteresis to the threshold value.

請求項1に係る車両用クラッチ制御装置にあっては、エンジンの出力を変速機に伝達する機械式摩擦クラッチとクラッチを開放方向または締結方向に駆動するアクチュエータの少なくともいずれかが温度上昇を抑制すべき温度上昇抑制制御を必要とするか否か判断し、温度上昇抑制制御が必要と判断されるとき、目標クラッチ容量が所定値以上か否か判定し、所定値以上と判定されるときは運転者のクラッチペダル操作に所定時間内に追従するようにアクチュエータの動作を制御する一方、所定値以上ではないと判定されるときは運転者のクラッチペダル操作に所定時間より長い時間内に追従するように目標クラッチ容量を補正する如く構成したので、クラッチなどが過度に昇温した場合でも、予め設定された特性に従ったクラッチ制御を中止することでそれ以上の昇温を防止できると共に、駆動力を低下することがないために走行を継続することができる。   In the vehicle clutch control device according to claim 1, at least one of a mechanical friction clutch that transmits the output of the engine to the transmission and an actuator that drives the clutch in the release direction or the engagement direction suppresses temperature rise. It is determined whether or not the temperature rise suppression control is necessary, and when it is determined that the temperature rise suppression control is necessary, it is determined whether or not the target clutch capacity is equal to or greater than a predetermined value. The operation of the actuator is controlled so as to follow the driver's clutch pedal operation within a predetermined time, and when it is determined that it is not greater than the predetermined value, the driver's clutch pedal operation is followed within a longer time than the predetermined time. Since the target clutch capacity is corrected, the clutch control is performed according to the preset characteristics even when the clutch temperature rises excessively. It can be prevented more Atsushi Nobori by the traveling to not decrease the driving force can be continued.

また、目標クラッチ容量が所定値以上か否かを判定し、所定値以上ではないと判定されるときは運転者のクラッチペダル操作に所定時間より長い時間内に追従するように目標クラッチ容量を補正、即ち、クラッチ制御を直ちには中止しないように構成したので、所定値を適宜設定することで運転者に予期しない違和感を与えるのを回避することができる。   In addition, it is determined whether or not the target clutch capacity is equal to or greater than a predetermined value. If it is determined that the target clutch capacity is not equal to or greater than the predetermined value, the target clutch capacity is corrected so that the driver operates the clutch pedal within a longer time than the predetermined time. In other words, since the clutch control is configured not to be stopped immediately, it is possible to avoid giving the driver an unexpected sense of incongruity by appropriately setting the predetermined value.

請求項2に係る車両用クラッチ制御装置にあっては、所定値はクラッチがエンジンの駆動軸に締結あるいはほぼ締結されることに相当する値である如く構成したので、目標クラッチ容量がクラッチ締結(あるいはほぼ締結)相当値にあって運転者はエンジンの出力が変速機にそのまま伝達される変速を期待している場合には例えば微小な値に設定される所定時間内に運転者のクラッチペダル操作にそのまま追従させて運転者の期待に応える一方、然らざる場合、その所定時間より長い時間をかけて運転者のクラッチペダル操作に追従させることで運転者に違和感を与えるのを回避することができる。   In the vehicle clutch control device according to the second aspect, the predetermined value is configured to be a value corresponding to that the clutch is fastened or substantially fastened to the drive shaft of the engine. If the driver expects a shift in which the output of the engine is transmitted to the transmission as it is, the driver operates the clutch pedal within a predetermined time set to a minute value. To respond to the driver's expectation, if not, it is possible to avoid giving the driver an uncomfortable feeling by following the driver's clutch pedal operation over a longer time than the predetermined time. it can.

請求項3に係る車両用クラッチ制御装置にあっては、クラッチとアクチュエータの少なくともいずれかの温度または温度変化をしきい値と比較して温度上昇抑制制御を必要とするか否か判断する如く構成したので、上記した効果に加え、温度上昇抑制制御の要否を精度良く判断することができる。   The vehicle clutch control device according to claim 3 is configured to determine whether or not temperature rise suppression control is required by comparing the temperature or temperature change of at least one of the clutch and the actuator with a threshold value. Therefore, in addition to the effects described above, it is possible to accurately determine whether or not the temperature rise suppression control is necessary.

請求項4に係る車両用クラッチ制御装置にあっては、しきい値にヒステリシスを持たせる如く構成したので、上記した効果に加え、制御ハンチングを生じることがない。   In the vehicle clutch control device according to the fourth aspect, since the threshold value is provided with hysteresis, in addition to the above effects, control hunting does not occur.

この発明の実施例に係る車両用クラッチ制御装置を全体的に示す概略図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a schematic view showing an overall vehicle clutch control apparatus according to an embodiment of the present invention. 図1に示すCCUなどの詳細を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the details, such as CCU shown in FIG. 図1に示すアクチュエータのストロークに対するクラッチ容量の特性を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the characteristic of the clutch capacity with respect to the stroke of the actuator shown in FIG. 図1に示す装置の動作を示すフロー・チャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the apparatus shown in FIG. 図4のクラッチ温度推定処理を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the clutch temperature estimation process of FIG. 図4のPCB温度判定処理を説明するタイム・チャートである。It is a time chart explaining the PCB temperature determination process of FIG. 図4の温度保護制御を示すサブ・ルーチン・フロー・チャートである。5 is a sub-routine flow chart showing temperature protection control of FIG. 4. 図4の目標クラッチ容量移行処理を説明するタイム・チャートである。5 is a time chart for explaining a target clutch capacity shift process of FIG. 4.

以下、添付図面を参照してこの発明に係る車両用クラッチ制御装置を実施するための形態について説明する。   EMBODIMENT OF THE INVENTION Hereinafter, the form for implementing the clutch control apparatus for vehicles which concerns on this invention with reference to an accompanying drawing is demonstrated.

図1はこの発明の実施例に係る車両用クラッチ制御装置を全体的に示す概略図である。   FIG. 1 is a schematic view generally showing a vehicle clutch control apparatus according to an embodiment of the present invention.

以下説明すると、符号10は車両(図示せず)に搭載されるエンジン(ENG)12の出力を入力して変速して車輪14に伝達する変速機を示す。エンジン10は例えばガソリンを燃料とする火花点火式の内燃機関からなり、変速機10は前進5速、後進(RVS)1速の変速段を有する手動変速機からなる。   In the following description, reference numeral 10 denotes a transmission that receives the output of an engine (ENG) 12 mounted on a vehicle (not shown), changes the speed, and transmits it to the wheels 14. For example, the engine 10 is a spark ignition type internal combustion engine using gasoline as fuel, and the transmission 10 is a manual transmission having five forward speeds and one reverse speed (RVS).

エンジン12の駆動軸(クランク軸)と変速機10の間にはクラッチ16が介挿される。クラッチ16は機械式摩擦クラッチからなる。   A clutch 16 is interposed between the drive shaft (crankshaft) of the engine 12 and the transmission 10. The clutch 16 is a mechanical friction clutch.

クラッチ16はエンジン12の駆動軸12a、より正確には駆動軸12aに固定されたフライホイール12bに接触可能なドーナツ状のクラッチディスク(摩擦材)16aが円周上に貼り付けられたクラッチプレート16bと、その背後に配置されるクラッチディスク16aと同一形状のプレッシャプレート(摩擦材)16cと、その背後に配置されるダイヤフラム状のスプリング16dを備える。   The clutch 16 is a clutch plate 16b in which a donut-shaped clutch disk (friction material) 16a that can contact a drive shaft 12a of the engine 12, more precisely, a flywheel 12b fixed to the drive shaft 12a is affixed on the circumference. And a pressure plate (friction material) 16c having the same shape as the clutch disk 16a disposed behind the diaphragm disk 16a, and a diaphragm spring 16d disposed behind the pressure plate 16c.

クラッチディスク16aとプレッシャプレート16cからなる摩擦材はスプリング16dによってエンジン12のフライホイール12bに押圧されることで締結してエンジンの出力を変速機10に伝達する。   The friction material composed of the clutch disk 16a and the pressure plate 16c is pressed against the flywheel 12b of the engine 12 by the spring 16d to be fastened and transmit the engine output to the transmission 10.

車両運転席の床面に運転者の操作(踏み込み)自在に設けられるクラッチペダル20とクラッチ16との機械的な連結は断たれ、クラッチ16はアクチュエータ22を介して操作される。   The clutch pedal 20 and the clutch 16 that are provided on the floor surface of the vehicle driver's seat so that the driver can freely operate (depress) are disconnected, and the clutch 16 is operated via the actuator 22.

このように、変速機10は、運転者によるクラッチペダル操作に応じてアクチュエータ22の動作を制御してクラッチ16を断接するようにしたCBW(Clutch by Wire)型の変速機からなる。   As described above, the transmission 10 is a CBW (Clutch by Wire) type transmission that controls the operation of the actuator 22 in accordance with the clutch pedal operation by the driver so as to connect and disconnect the clutch 16.

変速機10は、エンジン12の駆動軸12aに接続されてエンジン12の出力を入力する入力軸(メインシャフト)10aと、前記入力軸10aと平行に設けられると共に、車輪14に接続される出力軸(カウンタシャフト)10bを備える。入力軸10aと出力軸10bはベアリング10cを介して変速機ケース10dに回転自在に支承される。   The transmission 10 is connected to a drive shaft 12a of the engine 12 and inputs an input shaft (main shaft) 10a for inputting the output of the engine 12, and an output shaft connected in parallel to the input shaft 10a and connected to the wheels 14. (Counter shaft) 10b is provided. The input shaft 10a and the output shaft 10b are rotatably supported by the transmission case 10d via bearings 10c.

入力軸10aには1速ドライブギヤ10eと2速ドライブギヤ10fとRVS(後進)ドライブギヤ10gとが回転不能に配置されると共に、出力軸10bには3速ドライブギヤ10hと4速ドライブギヤ10iと5速ドライブギヤ10jとが回転不能に配置される。   A first speed drive gear 10e, a second speed drive gear 10f, and an RVS (reverse drive) drive gear 10g are non-rotatably disposed on the input shaft 10a, and a third speed drive gear 10h and a fourth speed drive gear 10i are disposed on the output shaft 10b. And the fifth speed drive gear 10j are disposed so as not to rotate.

また、出力軸10bには1速ドライブギヤ10eと噛合する1速ドリブンギヤ10kと2速ドライブギヤ10fと噛合する2速ドリブンギヤ10lとが回転可能に配置されると共に、入力軸10aには3速ドライブギヤ10hと噛合する3速ドリブンギヤ10mと4速ドライブギヤ10iと噛合する4速ドリブンギヤ10nと5速ドライブギヤ10jと噛合する5速ドリブンギヤ10oとが回転可能に配置される。   Further, a first speed driven gear 10k meshing with the first speed drive gear 10e and a second speed driven gear 10l meshing with the second speed drive gear 10f are rotatably arranged on the output shaft 10b, and the input shaft 10a is driven by the third speed drive. A third speed driven gear 10m meshed with the gear 10h, a fourth speed driven gear 10n meshed with the fourth speed drive gear 10i, and a fifth speed driven gear 10o meshed with the fifth speed drive gear 10j are rotatably arranged.

さらに、RVS軸10pにはRVSドライブギヤ10gと噛合可能なRVSギヤ10qがRVS軸10pに対して回転不能に配置されると共に、出力軸10bにはギヤ10rが出力軸10bに対して回転不能に配置される。   Further, an RVS gear 10q that can mesh with the RVS drive gear 10g is disposed on the RVS shaft 10p so as not to rotate with respect to the RVS shaft 10p, and a gear 10r cannot be rotated with respect to the output shaft 10b on the output shaft 10b. Be placed.

ギヤ10rはギヤ10sを介してディファレンシャル機構10tに接続される。ディファレンシャル機構10tはドライブ軸10uを介して車輪14に接続される。   The gear 10r is connected to the differential mechanism 10t via a gear 10s. The differential mechanism 10t is connected to the wheel 14 via the drive shaft 10u.

入力軸10aと出力軸10bの付近には1−2速スリーブ10vと3−4速スリーブ10wと5速スリーブ10xとが配置される。これらスリーブ10v,10w,10xは車両運転席に運転者の操作自在に配置されるシフトレバー24にロッドやシフトフォーク(共に図示せず)などを介して機械的に接続される。   A 1-2 speed sleeve 10v, a 3-4 speed sleeve 10w, and a 5 speed sleeve 10x are arranged in the vicinity of the input shaft 10a and the output shaft 10b. The sleeves 10v, 10w, and 10x are mechanically connected to a shift lever 24 that is disposed in a vehicle driver's seat so as to be operated by the driver via a rod, a shift fork (both not shown), and the like.

シフトレバー24は、1−5速段(ギヤ段)とR(RVS後進)とN(ニュートラル)からなるシフトパターンを有するスロット内を運転者の操作に応じて移動自在に構成される。   The shift lever 24 is configured to be movable in a slot having a shift pattern consisting of 1-5 speed (gear), R (reverse to RVS), and N (neutral) according to the operation of the driver.

クラッチ16が図示の接続位置にある場合、運転者によってシフトレバー24が1速位置に操作されると、それに応じて1−2速スリーブ10vは図1で左動して1速ドリブンギヤ10kを出力軸10bに固定する。   When the clutch 16 is in the illustrated connecting position, when the shift lever 24 is operated to the first speed position by the driver, the 1-2 speed sleeve 10v moves correspondingly to the left in FIG. 1 and outputs the first speed driven gear 10k. It fixes to the axis | shaft 10b.

その結果、1速段が確立され、エンジン12の出力はクラッチ16を介して入力軸10aに伝達され、1速ドライブギヤ10e、1速ドリブンギヤ10k、出力軸10b、ギヤ10r、ギヤ10s、ディファレンシャル機構10t、ドライブ軸10u、車輪14へと伝達され、車両を前進方向に走行させる。   As a result, the first speed is established, and the output of the engine 12 is transmitted to the input shaft 10a via the clutch 16, and the first speed drive gear 10e, the first speed driven gear 10k, the output shaft 10b, the gear 10r, the gear 10s, and the differential mechanism. 10t, the drive shaft 10u, and the wheels 14 are transmitted to drive the vehicle in the forward direction.

シフトレバー24が2速位置に操作されると、1−2速スリーブ10vは図1で右動して2速ドリブンギヤ10lを出力軸10bに固定する結果、2速段が確立され、エンジン12の出力はクラッチ16、入力軸10a、2速ドライブギヤ10f、2速ドリブンギヤ10l、出力軸10b、ギヤ10rへと伝達される。   When the shift lever 24 is operated to the second speed position, the first and second speed sleeves 10v move right in FIG. 1 to fix the second speed driven gear 10l to the output shaft 10b. As a result, the second speed stage is established. The output is transmitted to the clutch 16, the input shaft 10a, the second speed drive gear 10f, the second speed driven gear 10l, the output shaft 10b, and the gear 10r.

シフトレバー24が3速位置に操作されると、3−4速スリーブ10wは図1で左動して3速ドリブンギヤ10mを入力軸10aに固定する結果、3速段が確立され、エンジン12の出力はクラッチ16、入力軸10a、3速ドリブンギヤ10m、出力軸10b、3速ドライブギヤ10h、ギヤ10rへと伝達される。   When the shift lever 24 is operated to the third speed position, the 3-4 speed sleeve 10w moves to the left in FIG. 1 to fix the third speed driven gear 10m to the input shaft 10a. As a result, the third speed stage is established. The output is transmitted to the clutch 16, the input shaft 10a, the third speed driven gear 10m, the output shaft 10b, the third speed drive gear 10h, and the gear 10r.

シフトレバー24が4速位置に操作されると、3−4速スリーブ10wは図1で右動して4速ドリブンギヤ10nを入力軸10aに固定する結果、4速段が確立され、エンジン12の出力はクラッチ16、入力軸10a、4速ドリブンギヤ10n、4速ドライブギヤ10i、出力軸10b、ギヤ10rへと伝達される。   When the shift lever 24 is operated to the fourth speed position, the 3-4 speed sleeve 10w moves to the right in FIG. 1 to fix the fourth speed driven gear 10n to the input shaft 10a. As a result, the fourth speed stage is established. The output is transmitted to the clutch 16, the input shaft 10a, the fourth speed driven gear 10n, the fourth speed drive gear 10i, the output shaft 10b, and the gear 10r.

シフトレバー24が5速位置に操作されると、5速スリーブ10xは図1で左動して5速ドリブンギヤ10oを入力軸10aに固定する結果、5速段が確立され、エンジン12の出力はクラッチ16、入力軸10a、5速ドリブンギヤ10o、5速ドライブギヤ10j、出力軸10b、ギヤ10rへと伝達される。   When the shift lever 24 is operated to the fifth speed position, the fifth speed sleeve 10x moves to the left in FIG. 1 to fix the fifth speed driven gear 10o to the input shaft 10a. As a result, the fifth speed stage is established and the output of the engine 12 is It is transmitted to the clutch 16, the input shaft 10a, the fifth speed driven gear 10o, the fifth speed drive gear 10j, the output shaft 10b, and the gear 10r.

シフトレバー24がR(RVS)位置に操作されると、RVSギヤ10qは図1で左動してRVSドライブギヤ10gと噛合する結果、後進1速段が確立され、エンジン12の出力はクラッチ16、入力軸10a、RVSドライブギヤ10g、RVSギヤ10q、1−2速スリーブ10v、出力軸10b、ギヤ10r、ギヤ10s、ディファレンシャル機構10t、ドライブ軸10u、車輪14へと伝達され、車両を後進方向に走行させる。   When the shift lever 24 is operated to the R (RVS) position, the RVS gear 10q moves to the left in FIG. 1 and meshes with the RVS drive gear 10g. As a result, the first reverse speed is established, and the output of the engine 12 is the clutch 16 , Input shaft 10a, RVS drive gear 10g, RVS gear 10q, 1-2 speed sleeve 10v, output shaft 10b, gear 10r, gear 10s, differential mechanism 10t, drive shaft 10u, wheels 14 are transmitted to the vehicle in the reverse direction To run.

上記したアクチュエータ22について説明すると、アクチュエータ22は電動モータ22aとマスタシリンダ(油圧シリンダ)22bとスレーブシリンダ22c(油圧シリンダ)と、レリーズフォーク22dと、レリーズピボット22eからなる。   The actuator 22 will be described. The actuator 22 includes an electric motor 22a, a master cylinder (hydraulic cylinder) 22b, a slave cylinder 22c (hydraulic cylinder), a release fork 22d, and a release pivot 22e.

電動モータ22aは例えばDCモータからなり、車両搭載バッテリ(図2に「BATT」と示す)から通電されて回転する。電動モータ22aの回転はボールスクリュー(図示せず)を介してマスタシリンダ22bのピストンロッド22b1に連結される。   The electric motor 22a is composed of, for example, a DC motor, and rotates when energized from a vehicle-mounted battery (shown as “BATT” in FIG. 2). The rotation of the electric motor 22a is coupled to the piston rod 22b1 of the master cylinder 22b via a ball screw (not shown).

マスタシリンダ22bの内部にはピストンロッド22b1の他端に取り付けられたピストン22b2が摺動自在に収容される。ピストン22b2はボールスクリューを介して直線運動に変換された電動モータ22aの回転に応じてマスタシリンダ22bの内部を移動する。   A piston 22b2 attached to the other end of the piston rod 22b1 is slidably accommodated in the master cylinder 22b. The piston 22b2 moves inside the master cylinder 22b according to the rotation of the electric motor 22a converted into a linear motion via a ball screw.

マスタシリンダ22bにおいてピストン22b2で形成される油室にはリザーバ22b3から作動油(ブレーキオイル)が供給される。マスタシリンダ22bは配管22b4を介してスレーブシリンダ22cに接続される。   In the master cylinder 22b, hydraulic oil (brake oil) is supplied from the reservoir 22b3 to the oil chamber formed by the piston 22b2. The master cylinder 22b is connected to the slave cylinder 22c via the pipe 22b4.

スレーブシリンダ22cの内部にはピストン22c1が摺動自在に収容される。スレーブシリンダ22cにおいてピストン22c1で形成される油室には配管22b4を介してマスタシリンダ22bから作動油が供給される。   A piston 22c1 is slidably accommodated in the slave cylinder 22c. In the slave cylinder 22c, hydraulic oil is supplied from the master cylinder 22b to the oil chamber formed by the piston 22c1 via the pipe 22b4.

ピストン22c1はピストンロッド22c2に一端に取り付けられると共に、ピストンロッド22c2の他端はレリーズフォーク22dに連結される。レリーズフォーク22dは変速機ケース10dに固定されるレリーズピボット22eを介してクラッチ16のスプリング16dに連結される。   The piston 22c1 is attached to one end of the piston rod 22c2, and the other end of the piston rod 22c2 is connected to the release fork 22d. The release fork 22d is connected to the spring 16d of the clutch 16 via a release pivot 22e fixed to the transmission case 10d.

アクチュエータ22にあっては、電動モータ22aが通電されて通電量に応じた量だけ回転すると、その回転はボールスクリューを介してマスタシリンダ22bからスレーブシリンダ22cに油圧として伝えられ、回転量に相当する距離だけスレーブシリンダ22cのピストンロッド22c2はストローク(前進あるいは後退)してレリーズフォーク22dを前後方向に駆動する。   In the actuator 22, when the electric motor 22a is energized and rotated by an amount corresponding to the energization amount, the rotation is transmitted as a hydraulic pressure from the master cylinder 22b to the slave cylinder 22c via the ball screw, which corresponds to the rotation amount. The piston rod 22c2 of the slave cylinder 22c is stroked (forward or backward) by the distance to drive the release fork 22d in the front-rear direction.

図示の如く、レリーズピボット22eはレリーズフォーク22dの中央位置よりもクラッチ16に接近して配置されるので、そこを支点とするレリーズフォーク22dの移動は増力されてクラッチ16のスプリング16dに伝達される。   As shown in the figure, the release pivot 22e is disposed closer to the clutch 16 than the central position of the release fork 22d. Therefore, the movement of the release fork 22d with the release pivot 22d as a fulcrum is increased and transmitted to the spring 16d of the clutch 16. .

よって電動モータ22aが例えば正転方向に回転させられると、スレーブシリンダ22cのピストンロッド22c2は回転量に相当する分だけ前方にストローク(前進)し、レリーズフォーク22dを駆動してスプリング16dを押圧してクラッチ16(のクラッチプレート16b)をエンジン12の駆動軸12aから離間する方向に駆動する。   Therefore, when the electric motor 22a is rotated in the forward direction, for example, the piston rod 22c2 of the slave cylinder 22c strokes (forwards) forward by an amount corresponding to the rotation amount, and drives the release fork 22d to press the spring 16d. Then, the clutch 16 (the clutch plate 16b) is driven in a direction away from the drive shaft 12a of the engine 12.

他方、電動モータ22aが逆転方向に回転させられると、スレーブシリンダ22cのピストンロッド22c2は回転量に相当する分だけ後方にストローク(後退)する。その結果、クラッチ16(のクラッチプレート16b)はスプリング16dの付勢力によってエンジン12の駆動軸12aに押圧される締結位置に向けて移動する。   On the other hand, when the electric motor 22a is rotated in the reverse direction, the piston rod 22c2 of the slave cylinder 22c strokes backward (retreats) by an amount corresponding to the rotation amount. As a result, the clutch 16 (the clutch plate 16b) moves toward the fastening position pressed against the drive shaft 12a of the engine 12 by the urging force of the spring 16d.

さらに電動モータ22aが逆転方向に回転させられると、スレーブシリンダ22cのピストンロッド22c2とレリーズフォーク22dはさらに後方に移動してスプリング16dを押圧する力が零となると、クラッチ16は図示の接続位置に復帰する。   When the electric motor 22a is further rotated in the reverse rotation direction, the piston rod 22c2 and the release fork 22d of the slave cylinder 22c move further rearward, and when the force pressing the spring 16d becomes zero, the clutch 16 is moved to the illustrated connection position. Return.

マスタシリンダ22bの付近にはピストンストロークセンサ30が配置され、マスタシリンダ22b内のピストン22b2の移動を通じてアクチュエータ22のストローク量(レリーズフォーク22dの移動量)に応じた出力を生じる。   A piston stroke sensor 30 is disposed in the vicinity of the master cylinder 22b, and an output corresponding to the stroke amount of the actuator 22 (movement amount of the release fork 22d) is generated through the movement of the piston 22b2 in the master cylinder 22b.

マスタシリンダ22bとスレーブシリンダ22cを接続する配管22b4の適宜位置には油圧センサ32が配置され、その部位の油圧(作動油の圧力)に応じた出力を生じる。   A hydraulic pressure sensor 32 is disposed at an appropriate position of the pipe 22b4 connecting the master cylinder 22b and the slave cylinder 22c, and generates an output corresponding to the hydraulic pressure (pressure of hydraulic oil) at that portion.

車両運転席床面に配置されるクラッチペダル20の付近にはクラッチペダルストロークセンサ20aが配置され、運転者によるクラッチペダル20の操作量を示す出力(電圧)を生じる。   A clutch pedal stroke sensor 20a is disposed in the vicinity of the clutch pedal 20 disposed on the vehicle driver's seat floor, and generates an output (voltage) indicating the amount of operation of the clutch pedal 20 by the driver.

車両運転席床面にクラッチペダル20と並んで配設されるブレーキペダル34の付近にはブレーキスイッチ34aが配置されて運転者によるブレーキペダル34の踏み込み(ブレーキ操作)がなされる度に信号を出力すると共に、アクセルペダル36の付近にはアクセル開度センサ36aが配置されて運転者によるアクセルペダル36の踏み込み量に応じた出力を生じる。   A brake switch 34a is disposed in the vicinity of the brake pedal 34 disposed alongside the clutch pedal 20 on the vehicle driver's floor, and outputs a signal each time the driver depresses the brake pedal 34 (brake operation). In addition, an accelerator opening sensor 36a is disposed in the vicinity of the accelerator pedal 36 to generate an output corresponding to the amount of depression of the accelerator pedal 36 by the driver.

変速機10の入力軸10aの付近には第1の回転数センサ40が配置されて入力軸10aの回転数NMを示す出力を生じると共に、ドライブ軸10uの付近には第2の回転数センサ42が配置されてドライブ軸10uの回転数、即ち、車速を示す出力を生じる。   A first rotational speed sensor 40 is disposed in the vicinity of the input shaft 10a of the transmission 10 to generate an output indicating the rotational speed NM of the input shaft 10a, and a second rotational speed sensor 42 in the vicinity of the drive shaft 10u. Is arranged to generate an output indicating the rotational speed of the drive shaft 10u, that is, the vehicle speed.

上記した、ピストンストロークセンサ30を除く、大部分のセンサの出力はFI−ECU(Electronic Control Unit。電子制御ユニット)46に入力される。FI―ECU46はマイクロコンピュータを備え、車両運転席付近の適宜位置に配置されるケース(図示せず)内に収容される。   Except for the piston stroke sensor 30, the output of most sensors is input to an FI-ECU (Electronic Control Unit) 46. The FI-ECU 46 includes a microcomputer and is accommodated in a case (not shown) arranged at an appropriate position near the vehicle driver's seat.

アクチュエータ22のマスタシリンダ22bのケース(図示せず)にはPCB(Print Circuit Board。電子回路基板)50が配置され、その上にCCU(Clutch Control Unit)52が搭載される。CCU52もマイクロコンピュータを備えるECUからなる。   A PCB (Print Circuit Board) 50 is disposed in a case (not shown) of the master cylinder 22b of the actuator 22, and a CCU (Clutch Control Unit) 52 is mounted thereon. The CCU 52 also includes an ECU equipped with a microcomputer.

図2はFI−ECU44とCCU52などの詳細を示すブロック図である。   FIG. 2 is a block diagram showing details of the FI-ECU 44, the CCU 52, and the like.

図示の如く、上記したセンサのうち、ピストンストロークセンサ30とクラッチペダルストロークセンサ20aと油圧センサ32の出力はCCU52に入力される。   As shown in the figure, among the sensors described above, the outputs of the piston stroke sensor 30, the clutch pedal stroke sensor 20a, and the hydraulic pressure sensor 32 are input to the CCU 52.

CCU52はクラッチペダルストロークセンサ20aの出力(電圧値)を適宜な特性に従って変換して運転者によるクラッチペダル20の踏み込み(ストローク)量を検出すると共に、(所定の時間当たりの)踏み込み変化量を算出する。   The CCU 52 detects the amount of depression (stroke) of the clutch pedal 20 by the driver by converting the output (voltage value) of the clutch pedal stroke sensor 20a according to appropriate characteristics, and calculates the amount of change in depression (per predetermined time). To do.

即ち、クラッチペダルストロークセンサ20aが生じる、「運転者によるクラッチペダル20の操作量を示す出力」は、クラッチペダル20の踏み込み量と踏み込み変化量の双方を含む出力を意味する。   That is, the “output indicating the amount of operation of the clutch pedal 20 by the driver” generated by the clutch pedal stroke sensor 20a means an output including both the depression amount and the depression change amount of the clutch pedal 20.

CCU52はFI−ECU44とCAN(Controller Area Network)を介して通信自在に接続され、検出されたクラッチペダル20の操作踏み込み量と、算出されたクラッチペダル20の踏み込み変化量と、検出されたアクチュエータ22の油圧とをFI−ECU46に出力する。   The CCU 52 is communicably connected to the FI-ECU 44 via a CAN (Controller Area Network), and the detected operation depression amount of the clutch pedal 20, the calculated depression change amount of the clutch pedal 20, and the detected actuator 22 are detected. Is output to the FI-ECU 46.

図示は省略するが、FI−ECU46はクランク角センサ、絶対圧センサなどの出力も入力され、それらからエンジン回転数NE、吸気管内絶対圧PBA(エンジン負荷)を検出し、エンジン12のFI(Fuel Injection。燃料噴射)、点火時期などの動作を制御する。   Although not shown, the FI-ECU 46 also receives outputs from a crank angle sensor, an absolute pressure sensor, and the like, and detects the engine speed NE and the intake pipe absolute pressure PBA (engine load) from them, and the FI (Fuel) of the engine 12 is detected. Controls operations such as fuel injection and ignition timing.

FI−ECU46はまた、第2の回転数センサ42の出力と減速比から出力軸10bの回転数NCを算出し、その回転数NCと第1の回転数センサ40の出力(入力軸10aの回転数NM)との比から変速比を算出する。   The FI-ECU 46 also calculates the rotational speed NC of the output shaft 10b from the output of the second rotational speed sensor 42 and the reduction ratio, and outputs the rotational speed NC and the output of the first rotational speed sensor 40 (the rotation of the input shaft 10a). The gear ratio is calculated from the ratio with NM).

FI−ECU46はさらに、CCU52から送られるクラッチペダル20の踏み込み量などに基づいて目標クラッチ容量(クラッチ伝達トルク)を決定し、CCU52に出力する。CCU52は決定されたクラッチ容量となるようにアクチュエータ22の電動モータ22aの通電量を決定して通電回路52aから電動モータ52に通電する。   The FI-ECU 46 further determines a target clutch capacity (clutch transmission torque) based on the depression amount of the clutch pedal 20 sent from the CCU 52 and outputs the target clutch capacity to the CCU 52. The CCU 52 determines the energization amount of the electric motor 22a of the actuator 22 so that the determined clutch capacity is obtained, and energizes the electric motor 52 from the energization circuit 52a.

このように、FI−ECU46はCCU52の通電回路52aを介してアクチュエータ22の電動モータ22aに通電してアクチュエータ22の(スレーブシリンダ22cのピストンロッド22c2の)ストロークを制御することでクラッチ16の容量を締結(クラッチ接)と開放(クラッチ断または切り)とその間の半クラッチ状態の間で制御する。   Thus, the FI-ECU 46 energizes the electric motor 22a of the actuator 22 through the energization circuit 52a of the CCU 52 to control the stroke of the actuator 22 (the piston rod 22c2 of the slave cylinder 22c), thereby increasing the capacity of the clutch 16. Control is performed between engagement (clutch engagement) and release (clutch disengagement or disengagement) and a half-clutch state therebetween.

図3はアクチュエータ22のストローク(Actストローク)に対するクラッチ容量の特性を示す説明図である。この明細書で「クラッチ容量」はクラッチ16が伝達可能なトルク、即ち、クラッチ伝達トルクを意味する。   FIG. 3 is an explanatory diagram showing the characteristics of the clutch capacity with respect to the stroke of the actuator 22 (Act stroke). In this specification, “clutch capacity” means torque that can be transmitted by the clutch 16, that is, clutch transmission torque.

図示の如く、クラッチ容量は、Actストロークが零でクラッチ16が締結(クラッチ接)されるとき最大となり、Actストロークが切り(クラッチ断。切れ点位置)に向けて増加するにつれて減少し、切り(開放)のとき零となる。図3に示す特性が実験を通じて理論クラッチ容量として予め設定され、CCU52のマイクロコンピュータのメモリに格納される。   As shown in the figure, the clutch capacity becomes maximum when the Act stroke is zero and the clutch 16 is engaged (clutch engagement), and decreases as the Act stroke increases toward the disconnection (clutch disconnection, disengagement position). It becomes zero when it is open). The characteristics shown in FIG. 3 are preset as the theoretical clutch capacity through experiments and stored in the microcomputer memory of the CCU 52.

図2の説明に戻ると、PCB50上において通電回路52aの付近には温度センサ54が配置され、PCB50の温度、より具体的には通電回路52aのパワートランジスタなどの構成部品の温度を示す出力を生じる。   Returning to the description of FIG. 2, a temperature sensor 54 is disposed on the PCB 50 in the vicinity of the energization circuit 52a, and outputs an output indicating the temperature of the PCB 50, more specifically, the temperature of a component such as a power transistor of the energization circuit 52a. Arise.

温度センサ54の出力もCCU52に送られる。CCU52は温度センサ54の出力からアクチュエータ22の電動モータ22aの通電による発熱(異常)、即ち、電動モータ22aの異常の発生の有無を監視する。   The output of the temperature sensor 54 is also sent to the CCU 52. The CCU 52 monitors the output of the temperature sensor 54 for heat generation (abnormality) due to energization of the electric motor 22a of the actuator 22, that is, whether or not an abnormality has occurred in the electric motor 22a.

図4はFI−ECU46の動作、具体的にはクラッチ制御、より具体的にはアクチュエータ22のストローク(Actストローク)の決定を示すフロー・チャートである。図示のプログラムはFI−ECU46によって所定時間、例えば10msecごとに実行される。   FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the FI-ECU 46, specifically clutch control, and more specifically, the determination of the stroke of the actuator 22 (Act stroke). The illustrated program is executed by the FI-ECU 46 at predetermined time intervals, for example, every 10 msec.

以下説明すると、S10においてクラッチペダル20の基準補正を行う。クラッチペダル20のストローク(踏み込み量)はクラッチペダルストロークセンサ20aの出力(電圧)から検出されるが、ペダルストッパなどの製造バラツキによる半クラッチ位置のバラツキをなくすため、S10においてはクラッチペダル20が踏み込まれたときのセンサ出力をスケーリングして基準補正を行う。   As will be described below, reference correction of the clutch pedal 20 is performed in S10. Although the stroke (depression amount) of the clutch pedal 20 is detected from the output (voltage) of the clutch pedal stroke sensor 20a, the clutch pedal 20 is depressed in S10 in order to eliminate variations in the half-clutch position due to manufacturing variations such as pedal stoppers. The sensor output is scaled to correct the reference.

次いでS12に進み、通常クラッチ制御を実行する。これは運転者のクラッチペダル20の操作(踏み込み)に応じてアクチュエータ22を動作させてクラッチ16を締結、開放あるいは半クラッチ状態に制御する通常の制御である。   Next, in S12, normal clutch control is executed. This is a normal control for controlling the clutch 16 to be engaged, disengaged, or half-clutched by operating the actuator 22 in accordance with the operation (depression) of the clutch pedal 20 by the driver.

次いでS14に進み、クラッチ16の温度を推定する。   Next, in S14, the temperature of the clutch 16 is estimated.

図5はその温度推定処理を示す説明図である。図示の如く、クラッチ16の推定温度は、PP推定温度、即ち、クラッチ16のプレッシャプレート16cの推定温度を求め、それに係数A,Bを用いて算出される。   FIG. 5 is an explanatory diagram showing the temperature estimation process. As shown in the figure, the estimated temperature of the clutch 16 is calculated using the PP estimated temperature, that is, the estimated temperature of the pressure plate 16c of the clutch 16, and using the coefficients A and B.

PP推定温度は図示の式に従って算出される。式中のQはクラッチ吸収エネルギであり、以下の式に従って算出される。
Q=TRQENG×(NE−NM)/60×2π×0.01
上記でTRQENG:エンジントルク(エンジン回転数NEと吸気管内絶対圧PBAなどの負荷からマップ検索して得られるエンジン12の出力トルク)、NM:入力軸10aの回転数である。Cppはプレッシャプレート16bの熱容量、係数A,Bは実測から求められる値である。
The PP estimated temperature is calculated according to the equation shown in the figure. Q in the equation is clutch absorbed energy, and is calculated according to the following equation.
Q = TRQENG × (NE-NM) /60×2π×0.01
In the above, TRQENG: engine torque (the engine 12 output torque obtained by searching the map from loads such as the engine speed NE and the intake pipe absolute pressure PBA), NM: the speed of the input shaft 10a. Cpp is the heat capacity of the pressure plate 16b, and the coefficients A and B are values obtained from actual measurements.

図4フロー・チャートの説明に戻ると、次いでS16に進み、PCB温度判定を行う。   Returning to the description of the flow chart of FIG. 4, the process then proceeds to S16 to perform PCB temperature determination.

図6はその処理を説明するタイム・チャートである。   FIG. 6 is a time chart for explaining the processing.

S16の処理は、PCB50上に配置された温度センサ54から検出される温度の変化量が所定値(図示せず)を超える場合(図6(a))、あるいは温度センサ54から検出される温度がしきい値を超える場合(図6(b))にあるか否か判断することで行う。   The process of S16 is performed when the amount of change in temperature detected from the temperature sensor 54 disposed on the PCB 50 exceeds a predetermined value (not shown) (FIG. 6A), or the temperature detected from the temperature sensor 54. This is done by determining whether or not the threshold value exceeds the threshold value (FIG. 6B).

図6(a)に示す所定値を超える場合は具体的には、所定時間、例えば同図において時刻t1からt2の間の検出温度の変動幅が所定値(図示せず)より大きくなると共に、収束しない場合である。   Specifically, when the predetermined value shown in FIG. 6A is exceeded, specifically, the fluctuation range of the detected temperature during a predetermined time, for example, from time t1 to t2 in the same figure becomes larger than a predetermined value (not shown), This is the case where it does not converge.

図6(b)に示す如く、しきい値はヒステリシスを設けて制御ハンチングが生じないこととする。図示は省略するが、図6(a)の場合も所定値にヒステリシスを設けることとする。   As shown in FIG. 6B, the threshold is provided with hysteresis so that control hunting does not occur. Although illustration is omitted, hysteresis is provided to a predetermined value also in the case of FIG.

図4フロー・チャートにおいては次いでS18に進み、温度保護を実施すべきか否か判断する。具体的には、クラッチ16とアクチュエータ22の少なくともいずれかが温度上昇を抑制すべき温度上昇抑制制御を必要とするか否かの要否を判断する。   In the flowchart of FIG. 4, the process then proceeds to S18 to determine whether or not temperature protection should be performed. Specifically, it is determined whether or not at least one of the clutch 16 and the actuator 22 needs temperature increase suppression control that should suppress the temperature increase.

より具体的には、S14で推定されたクラッチ温度が所定値を超えるか否か判断し、所定値を超えると判断されるとき、S18の判断は肯定されてS20に進み、温度保護制御(温度上昇抑制制御)を実施する。   More specifically, it is determined whether or not the clutch temperature estimated in S14 exceeds a predetermined value. When it is determined that the clutch temperature exceeds the predetermined value, the determination in S18 is affirmed and the process proceeds to S20. (Increase suppression control).

あるいはS16の判定においてPCB温度の変化量が所定値を超えると判定されたか、PCB温度自体がしきい値を超えると判定されたとき、S18の判断は肯定されてS20に進み、温度保護制御(温度上昇抑制制御)を実施する。 尚、S20に進むときは当然ながらS22以降の処理が実施されることはない。   Alternatively, when it is determined in S16 that the amount of change in the PCB temperature exceeds a predetermined value, or when it is determined that the PCB temperature itself exceeds the threshold value, the determination in S18 is affirmed and the process proceeds to S20, and the temperature protection control ( (Temperature rise suppression control) is performed. Of course, when the process proceeds to S20, the processes after S22 are not performed.

図7はその処理を示すサブ・ルーチン・フロー・チャートである。   FIG. 7 is a sub-routine flowchart showing the processing.

以下説明すると、S100においてクラッチ自動制御中か否か判断する。ここで「クラッチ自動制御」は、クラッチ16のアクチュエータ22による制御を、図3に示す特性に従って運転者によるクラッチペダル操作とは独立に行う制御を意味する。   In the following, it is determined in S100 whether or not clutch automatic control is being performed. Here, “clutch automatic control” means control in which the control by the actuator 22 of the clutch 16 is performed independently of the clutch pedal operation by the driver according to the characteristics shown in FIG.

S100で否定されるときは以降の処理をスキップする。即ち、運転者のクラッチペダル操作に所定時間内に追従させる。   When the result in S100 is negative, the subsequent processing is skipped. That is, the driver is caused to follow the clutch pedal operation within a predetermined time.

その結果、図4フロー・チャートの後述するS32の処理において目標クラッチ容量に基づいてアクチュエータ22のストロークが決定され、それに従ってアクチュエータ22がクラッチ16を締結方向、開放方向(あるいは半クラッチ状態)に駆動される。   As a result, the stroke of the actuator 22 is determined based on the target clutch capacity in the processing of S32 described later in the flowchart of FIG. 4, and the actuator 22 drives the clutch 16 in the engagement direction and the release direction (or half-clutch state) accordingly. Is done.

他方、S100で肯定されるときはS102に進み、目標クラッチ容量が所定値以上か否か判断する。所定値はクラッチ16がエンジン12の駆動軸12aに締結あるいはほぼ締結、より正確にはクラッチ16が駆動軸12aに完全に締結あるいはほぼ完全に締結されることに相当する値を意味する。   On the other hand, when the result in S100 is affirmative, the program proceeds to S102, in which it is determined whether the target clutch capacity is equal to or greater than a predetermined value. The predetermined value means a value corresponding to that the clutch 16 is fastened or substantially fastened to the drive shaft 12a of the engine 12, more precisely, the clutch 16 is completely fastened or almost completely fastened to the drive shaft 12a.

S102で肯定されるときは以降の処理をスキップする(運転者のクラッチペダル操作に所定時間内に追従させる)一方、否定されるときはS104に進み、目標クラッチ容量を徐々に、換言すれば所定時間より長い時間内にクラッチペダル操作量に移行(置換)する。   When the result in S102 is affirmative, the subsequent processing is skipped (following the driver's clutch pedal operation within a predetermined time), while when the result is negative, the process proceeds to S104 and the target clutch capacity is gradually, in other words, predetermined. Transition (replacement) to the clutch pedal operation amount within a longer time.

図8はS104の処理を説明するタイム・チャートである。   FIG. 8 is a time chart for explaining the processing of S104.

図示の如く、S102で肯定されて目標クラッチ容量が所定値以上と判断される(あるいはS100で否定されてクラッチ自動制御中にないと判断される)ときは、同図に符号aで示す如く、所定時間(10msec)内、即ち、次のプログラムループ時に運転者のクラッチペダル操作に追従するように目標クラッチ容量を補正する。   As shown in the figure, when affirmative determination is made in S102 and the target clutch capacity is determined to be greater than or equal to a predetermined value (or negative determination is made in S100 that clutch automatic control is not being performed), as indicated by reference symbol a in FIG. The target clutch capacity is corrected so as to follow the driver's clutch pedal operation within a predetermined time (10 msec), that is, during the next program loop.

他方、S102で否定されて目標クラッチ容量が所定値以上ではないと判断されるときはS104に進み、同図に符号bで示す如く、目標クラッチ容量をステップ状に、具体的には図4フロー・チャートがプログラムループ(所定時間)度に1ステップずつ増減するように長い時間をかけてクラッチペダル操作量に移行(置換)する。   On the other hand, when the result in S102 is negative and it is determined that the target clutch capacity is not equal to or larger than the predetermined value, the process proceeds to S104, and the target clutch capacity is stepped as shown by the symbol b in FIG. -Transition (replacement) to the clutch pedal operation amount over a long time so that the chart increases or decreases by one step every program loop (predetermined time).

このように目標クラッチ容量を階段状に増減することにより、エンジントルクTRQENGの急変を回避でき、制御切替時の急激なクラッチ締結や開放を抑制することができ、運転者に予期しない違和感を与えるのを回避することができる。   By increasing / decreasing the target clutch capacity stepwise in this way, it is possible to avoid sudden changes in the engine torque TRQENG, to suppress sudden clutch engagement and disengagement during control switching, and to give the driver an unexpected sense of incongruity. Can be avoided.

図4フロー・チャートの説明に戻ると、一方、S18で否定されるときはS22に進み、クラッチ特性補正1を実行する。これはクラッチ16の磨耗、劣化によって図3に示すクラッチ容量特性を補正する補正値を算出する処理である。   Returning to the description of the flow chart of FIG. 4, on the other hand, when the result in S18 is negative, the program proceeds to S22, and clutch characteristic correction 1 is executed. This is a process of calculating a correction value for correcting the clutch capacity characteristic shown in FIG.

次いでS24に進み、クラッチ特性補正2を実行する。これは、スリップ時に理論クラッチ容量と実クラッチ容量の差を求めて補正値を算出する処理である。   Next, in S24, clutch characteristic correction 2 is executed. This is a process of calculating a correction value by obtaining a difference between the theoretical clutch capacity and the actual clutch capacity at the time of slip.

次いでS26に進み、ショック低減制御を実行する。これは、例えば高アクセル開度かつ低速ギヤ段で走行しているとき、アクセルペダル36が大きく踏み込まれてエンジン回転数NEが急増した場合などに、入力軸回転数NMを低く抑制してショックを低減する制御である。   Next, in S26, shock reduction control is executed. This is because, for example, when the vehicle is traveling at a high accelerator opening degree and a low gear, when the accelerator pedal 36 is greatly depressed and the engine speed NE increases rapidly, the input shaft speed NM is suppressed to a low level and a shock is applied. This is a reduction control.

次いでS28に進み、歯打ち音低減制御を実行する。これは、所定の走行状況においてクラッチ16を滑らせて変速機10のギヤのバックラッシュによる騒音を低減する制御である。   Next, the process proceeds to S28, and the rattling noise reduction control is executed. This is control for reducing noise caused by backlash of the gear of the transmission 10 by sliding the clutch 16 in a predetermined traveling state.

次いでS30に進み、S22,S24で得られた補正値によって図3に示す理論クラッチ容量の特性を補正する。   Next, in S30, the theoretical clutch capacity characteristics shown in FIG. 3 are corrected by the correction values obtained in S22 and S24.

次いでS32に進み、算出された目標クラッチ容量から図3に示す理論クラッチ容量の特性に従ってActストロークを決定して終わる。このとき、特性が補正されていれば補正された特性に従ってActストロークが決定されるのはいうまでもない。   Next, the process proceeds to S32, in which the Act stroke is determined from the calculated target clutch capacity according to the characteristic of the theoretical clutch capacity shown in FIG. At this time, needless to say, if the characteristic is corrected, the Act stroke is determined according to the corrected characteristic.

上記した如く、この実施例にあっては、車両に搭載されるエンジン(内燃機関)12の出力を入力して変速して車輪14に伝達する変速機10と、前記エンジン12の駆動軸12aと変速機10の間に介挿され、スプリング16dによって前記エンジンの駆動軸に押圧されることで締結して前記エンジンの出力を前記変速機に伝達する機械式摩擦クラッチ16と、前記車両の運転席に設けられたクラッチペダル20と、運転者による前記クラッチペダルの操作量を示す出力を生じるクラッチペダルストロークセンサ20aと、前記クラッチ16に接続され、前記クラッチを開放方向または締結方向に駆動するアクチュエータ22と、少なくとも前記クラッチペダルストロークセンサ20aの出力に基づいて予め設定された特性(クラッチ容量特性)に従って目標クラッチ容量を算出し、前記算出された目標クラッチ容量に基づいて前記アクチュエータの動作を制御するアクチュエータ制御手段(FI−ECU46)とを備えた車両用クラッチ制御装置において、前記クラッチ16とアクチュエータ22の少なくともいずれかが温度上昇を抑制すべき温度上昇抑制制御を必要とするか否か判断する温度上昇抑制制御要否判断手段(S14からS16)と、前記温度上昇抑制制御が必要と判断されるとき、前記目標クラッチ容量が所定値以上か否か判定する目標クラッチ容量判定手段(S20,S102)とを備えると共に、前記アクチュエータ制御手段は、前記目標クラッチ容量が前記所定値以上と判定されるときは運転者のクラッチペダル操作に所定時間内に追従するように前記アクチュエータの動作を制御する一方、前記目標クラッチ容量が前記所定値以上ではないと判定されるときは前記運転者のクラッチペダル操作に前記所定時間より長い時間内に追従するように前記目標クラッチ容量を補正する(S104)如く構成したので、クラッチ16などが過度に昇温した場合でも、予め設定された特性に従ったクラッチ制御を中止することでそれ以上の昇温を防止できると共に、エンジン12の駆動力を低下することがないために走行を継続することができる。   As described above, in this embodiment, the transmission 10 for inputting the output of the engine (internal combustion engine) 12 mounted on the vehicle and shifting it to the wheels 14, the drive shaft 12 a of the engine 12, A mechanical friction clutch 16 inserted between the transmissions 10 and fastened by being pressed against the drive shaft of the engine by a spring 16d to transmit the output of the engine to the transmission; and a driver's seat of the vehicle A clutch pedal 20 provided to the clutch, a clutch pedal stroke sensor 20a that generates an output indicating the amount of operation of the clutch pedal by the driver, and an actuator 22 that is connected to the clutch 16 and drives the clutch in an opening direction or an engagement direction. And at least a preset characteristic (clutch capacity) based on the output of the clutch pedal stroke sensor 20a The vehicle clutch control device includes an actuator control means (FI-ECU 46) that calculates a target clutch capacity according to the calculated target clutch capacity and controls the operation of the actuator based on the calculated target clutch capacity. Temperature rise suppression control necessity judgment means (S14 to S16) for judging whether or not at least one of the actuators 22 needs temperature rise suppression control that should suppress the temperature rise, and judgment that the temperature rise suppression control is necessary. And a target clutch capacity determining means (S20, S102) for determining whether or not the target clutch capacity is equal to or greater than a predetermined value, and the actuator control means determines that the target clutch capacity is equal to or greater than the predetermined value. When the vehicle is operated, the above-mentioned alarm is performed so as to follow the driver's clutch pedal operation within a predetermined time. While controlling the operation of the tutor, when it is determined that the target clutch capacity is not equal to or greater than the predetermined value, the target clutch capacity is set so as to follow the driver's clutch pedal operation within a time longer than the predetermined time. Since the correction is made (S104), even when the temperature of the clutch 16 or the like rises excessively, further temperature rise can be prevented by stopping the clutch control according to the preset characteristics, and the engine 12 The driving can be continued because the driving force is not reduced.

また、目標クラッチ容量が所定値以上か否かを判定し、所定値以上ではないと判定されるときは運転者のクラッチペダル操作に所定時間より長い時間内に追従するように目標クラッチ容量を補正、即ち、クラッチ制御を直ちには中止しないように構成したので、所定値を(例えば10msecなどと)適宜設定することで運転者に予期しない違和感を与えるのを回避することができる。   In addition, it is determined whether or not the target clutch capacity is equal to or greater than a predetermined value. If it is determined that the target clutch capacity is not equal to or greater than the predetermined value, the target clutch capacity is corrected so that the driver operates the clutch pedal within a longer time than the predetermined time. That is, since the clutch control is configured not to be stopped immediately, it is possible to avoid giving the driver an unexpected sense of discomfort by appropriately setting a predetermined value (for example, 10 msec or the like).

また、前記所定値は前記クラッチが前記エンジンの駆動軸に締結あるいはほぼ締結されることに相当する値である如く構成したので、目標クラッチ容量がクラッチ締結(あるいはほぼ締結)相当値にあって運転者はエンジン12の出力が変速機にそのまま伝達される変速を期待している場合には例えば微小な値に設定される所定時間内に運転者のクラッチペダル操作にそのまま追従させて運転者の期待に応える一方、然らざる場合、その所定時間より長い時間をかけて運転者のクラッチペダル操作に追従させることで運転者に違和感を与えるのを回避することができる。   Further, since the predetermined value is configured to be a value corresponding to that the clutch is fastened or substantially fastened to the drive shaft of the engine, the target clutch capacity is a value equivalent to the clutch fastness (or substantially fastened). When the driver expects a shift in which the output of the engine 12 is transmitted to the transmission as it is, for example, the driver expects the driver to keep following the driver's clutch pedal operation within a predetermined time set to a minute value. On the other hand, if not, it can be avoided that the driver feels uncomfortable by making the driver follow the clutch pedal operation over a longer time than the predetermined time.

また、前記温度上昇抑制制御要否判断手段は、前記クラッチとアクチュエータの少なくともいずれかの温度または温度変化をしきい値と比較して前記温度上昇抑制制御を必要とするか否か判断する(S14,S16)如く構成したので、上記した効果に加え、温度上昇抑制制御の要否を精度良く判断することができる。   The temperature rise suppression control necessity determination means determines whether the temperature increase suppression control is required by comparing the temperature or temperature change of at least one of the clutch and the actuator with a threshold value (S14). , S16), it is possible to accurately determine whether or not the temperature rise suppression control is necessary in addition to the effects described above.

また、前記しきい値にヒステリシスを持たせる如く構成したので、上記した効果に加え、制御ハンチングを生じることがない。   Further, since the threshold value is configured to have hysteresis, in addition to the above-described effect, control hunting does not occur.

尚、上記において、変速機の構造はクラッチで締結あるいは開放される限り、例示した構成に止まらず、どのような構成であっても良い。   In the above description, the structure of the transmission is not limited to the illustrated configuration as long as it is fastened or released by a clutch, and may be any configuration.

10 変速機、12 エンジン(内燃機関)、12a 駆動軸、14 車輪、16 クラッチ、16d スプリング、20 クラッチペダル、20a クラッチペダルストロークセンサ、22 アクチュエータ、22a 電動モータ、22b マスタシリンダ、22c スレーブシリンダ、22d レリーズフォーク、24 シフトレバー、30 ストロークセンサ、32 油圧センサ、34 ブレーキペダル、34a ブレーキスイッチ、36 アクセルペダル、36a アクセル開度センサ、40,42 回転数センサ、46 FI−ECU(アクチュエータ制御手段)、50 PCB、52 CCU、54 温度センサ   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Transmission, 12 Engine (internal combustion engine), 12a Drive shaft, 14 Wheel, 16 Clutch, 16d Spring, 20 Clutch pedal, 20a Clutch pedal stroke sensor, 22 Actuator, 22a Electric motor, 22b Master cylinder, 22c Slave cylinder, 22d Release fork, 24 shift lever, 30 stroke sensor, 32 hydraulic pressure sensor, 34 brake pedal, 34a brake switch, 36 accelerator pedal, 36a accelerator opening sensor, 40, 42 rotational speed sensor, 46 FI-ECU (actuator control means), 50 PCB, 52 CCU, 54 Temperature sensor

Claims (4)

車両に搭載されるエンジンの出力を入力して変速して車輪に伝達する変速機と、前記エンジンの駆動軸と変速機の間に介挿され、スプリングによって前記エンジンの駆動軸に押圧されることで締結して前記エンジンの出力を前記変速機に伝達する機械式摩擦クラッチと、前記車両の運転席に設けられたクラッチペダルと、運転者による前記クラッチペダルの操作量を示す出力を生じるクラッチペダルストロークセンサと、前記クラッチに接続され、前記クラッチを開放方向または締結方向に駆動するアクチュエータと、少なくとも前記クラッチペダルストロークセンサの出力に基づいて予め設定された特性に従って目標クラッチ容量を算出し、前記算出された目標クラッチ容量に基づいて前記アクチュエータの動作を制御するアクチュエータ制御手段とを備えた車両用クラッチ制御装置において、前記クラッチとアクチュエータの少なくともいずれかが温度上昇を抑制すべき温度上昇抑制制御を必要とするか否か判断する温度上昇抑制制御要否判断手段と、前記温度上昇抑制制御が必要と判断されるとき、前記目標クラッチ容量が所定値以上か否か判定する目標クラッチ容量判定手段とを備えると共に、前記アクチュエータ制御手段は、前記目標クラッチ容量が前記所定値以上と判定されるときは運転者のクラッチペダル操作に所定時間内に追従するように前記アクチュエータの動作を制御する一方、前記目標クラッチ容量が前記所定値以上ではないと判定されるときは前記運転者のクラッチペダル操作に前記所定時間より長い時間内に追従するように前記目標クラッチ容量を補正することを特徴とする車両用クラッチ制御装置。   A transmission for inputting an output of an engine mounted on a vehicle to change the speed and transmitting it to a wheel, and being inserted between a drive shaft of the engine and the transmission and pressed against the drive shaft of the engine by a spring. And a clutch pedal for transmitting the output of the engine to the transmission, a clutch pedal provided at a driver's seat of the vehicle, and a clutch pedal for generating an output indicating an operation amount of the clutch pedal by a driver A target clutch capacity is calculated according to a characteristic set in advance based on a stroke sensor, an actuator connected to the clutch and driving the clutch in an opening direction or an engagement direction, and at least an output of the clutch pedal stroke sensor, and the calculation Actuator for controlling operation of said actuator based on specified target clutch capacity A temperature rise suppression control necessity judgment means for judging whether or not at least one of the clutch and the actuator needs a temperature rise suppression control for suppressing a temperature rise; And a target clutch capacity determining means for determining whether or not the target clutch capacity is greater than or equal to a predetermined value when it is determined that the temperature rise suppression control is necessary. When it is determined that the value exceeds the predetermined value, the operation of the actuator is controlled to follow the clutch pedal operation of the driver within a predetermined time, while when the target clutch capacity is determined not to be equal to or greater than the predetermined value, The target clutch capacity is corrected to follow the driver's clutch pedal operation within a time longer than the predetermined time. The vehicle clutch control device according to claim Rukoto. 前記所定値は前記クラッチが前記エンジンの駆動軸に締結あるいはほぼ締結されることに相当する値であることを特徴とする請求項1記載の車両用クラッチ制御装置。   2. The vehicle clutch control device according to claim 1, wherein the predetermined value is a value corresponding to the clutch being fastened or substantially fastened to a drive shaft of the engine. 前記温度上昇抑制制御要否判断手段は、前記クラッチとアクチュエータの少なくともいずれかの温度または温度変化をしきい値と比較して前記温度上昇抑制制御を必要とするか否か判断することを特徴とする請求項1または2記載の車両用クラッチ制御装置。   The temperature rise suppression control necessity determining means compares the temperature or temperature change of at least one of the clutch and the actuator with a threshold value to determine whether the temperature rise suppression control is required. The vehicle clutch control device according to claim 1 or 2. 前記しきい値にヒステリシスを持たせることを特徴とする請求項3記載の車両用クラッチ制御装置。   4. The vehicle clutch control device according to claim 3, wherein the threshold value is provided with hysteresis.
JP2011170649A 2011-08-04 2011-08-04 Clutch control unit for vehicle Withdrawn JP2013036485A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011170649A JP2013036485A (en) 2011-08-04 2011-08-04 Clutch control unit for vehicle

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011170649A JP2013036485A (en) 2011-08-04 2011-08-04 Clutch control unit for vehicle

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2013036485A true JP2013036485A (en) 2013-02-21

Family

ID=47886294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011170649A Withdrawn JP2013036485A (en) 2011-08-04 2011-08-04 Clutch control unit for vehicle

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2013036485A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101854836B1 (en) * 2013-03-26 2018-05-04 원광이엔텍 주식회사 Clutch control device using can
WO2020039757A1 (en) * 2018-08-24 2020-02-27 本田技研工業株式会社 Clutch control apparatus and hydraulic equipment control device

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101854836B1 (en) * 2013-03-26 2018-05-04 원광이엔텍 주식회사 Clutch control device using can
WO2020039757A1 (en) * 2018-08-24 2020-02-27 本田技研工業株式会社 Clutch control apparatus and hydraulic equipment control device
JPWO2020039757A1 (en) * 2018-08-24 2021-08-10 本田技研工業株式会社 Clutch control device and hydraulic equipment control device
US11536326B2 (en) 2018-08-24 2022-12-27 Honda Motor Co., Ltd. Clutch control device and hydraulic equipment control device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5653316B2 (en) Vehicle clutch control device
JP6074236B2 (en) Shift control device for drive device for hybrid vehicle
JP5573747B2 (en) Shift control device for hybrid vehicle
JP2007285448A (en) Automatic shift control device and vehicle
WO2012090569A1 (en) Start control system and vehicle
JP4179368B2 (en) Clutch control device for vehicle power transmission device
WO2014065060A1 (en) Vehicular drive apparatus
JP2013036485A (en) Clutch control unit for vehicle
WO2014065062A1 (en) Vehicular drive apparatus
JP5409526B2 (en) Vehicle power transmission control device
JP2013036486A (en) Clutch control unit for vehicle
JP6098530B2 (en) Clutch control device
EP3916269B1 (en) Vehicle driving device and hybrid vehicle
CN108953417B (en) Connecting and disconnecting device for clutch
JP5736885B2 (en) Vehicle shift control device
JP4778338B2 (en) Creep control device
JP2014035063A (en) Automatic transmission apparatus and straddle type vehicle equipped with the same
US10309467B2 (en) Vehicle, controller for vehicle, and control method for vehicle
WO2022209634A1 (en) Clutch control device
WO2022209678A1 (en) Clutch control device
JP5217532B2 (en) Vehicle control apparatus and control method
JP2018053947A (en) Clutch control device
JP2018076950A (en) Drive unit for vehicle
JP2016217439A (en) Clutch transmission torque learning control device
JP2023050302A (en) Clutch control device

Legal Events

Date Code Title Description
A300 Withdrawal of application because of no request for examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 20141007