JP5190212B2 - デュアルクラッチトランスミッション用のデュアルクラッチ構造体 - Google Patents
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Description
今日、流体作動式(湿式)摩擦クラッチ、例えば湿式作動型多板クラッチが、一般に、デュアルクラッチ構造体に用いられている。
この結果、全体として、軸受についてかなり好ましい支承パターンが得られる。
回転部材を一体品として少なくとも一方の入力部材に連結することができ又は別個の部品として具体化できる。
かかる構成では、軸方向力も又ラジアル軸受構造体に吸収することが可能であり、したがって、少なくとも一方の入力部材又は回転部材を好ましい仕方で軸方向に固定できるようになる。
この構成では、設計の観点で特に好ましい仕方で、冷却用流体をラジアル軸受構造体を介して摩擦クラッチに供給することが可能である。
一般に、生じる力を好ましい仕方で案内し又は吸収することができる実質的に対称の配置構成を得ることが可能である。
同様な理由で、第1及び前記第2のピストン/シリンダ装置が互いに逆方向に作用すれば、これ又有利である。
一般に有利には、ピストン/シリンダ装置は、ハウジングに固定されたハブの外周部に直接取り付けられる。
したがって、この場合、ラジアル軸受は、連結軸受として機能する。というのは、摩擦クラッチを連結する(入れる)対応の力がラジアル軸受を介して加えられるからである。
この場合、ばね構造体のうち少なくとも一方が、回転部材で支持され、回転部材が、ラジアル軸受構造体によって、ハウジングに固定されたハブに回転自在に取り付けられると特に有利である。
これにより、構成要素の複雑さが一段と減少する。というのは、支持体を一般にどのような場合であっても設けられる構造要素によって提供できるからである。
この場合、有利には、第1の摩擦クラッチの入力部材は、半径方向外方に配置された板状キャリヤを有する。
これにより、半径方向にコンパクトな設計が可能になる。
これにより、ラジアル軸受構造体への好ましい連結が可能になる。
これにより、構成要素の複雑さを一段と減少させることができる。
構成要素の複雑さが低下する。
製造費が安い。
結果的に、ドラグトルクが低い。
遠心力補償空間が不要である。というのは、回転ピストンが設けられていないからである。
回転リードスルーが不要であり、したがって、はっきりと分からないほどの漏れも無くなるようなっている。
デュアルクラッチ構造体のアクチュエータ構成は、モジュール化設計のものであってよい。
同じアクチュエータ構成を互いに異なるデュアルクラッチ構造体、特に、湿式作動摩擦クラッチを備えたデュアルクラッチ構造体だけでなく、乾式作動摩擦クラッチ用のデュアルクラッチ構造体についても使用できる。
図1では、自動車用のドライブトレインが、全体を符号10で示されている。
ドライブトレイン10は、エンジン、例えば内燃機関12、デュアルクラッチトランスミッション14を有している。デュアルクラッチトランスミッション14の入力は、内燃機関12のクランクシャフト16に連結されている。デュアルクラッチトランスミッション14は、出力シャフト18を有し、この出力シャフトは、それ自体公知の仕方で、自動車の駆動輪に連結されている。
12 内燃機関
14 デュアルクラッチトランスミッション
16 クランクシャフト
18 出力シャフト
20 デュアルクラッチ構造体
22 ハウジング
24 第1の摩擦クラッチ
26 第2の摩擦クラッチ
32,42 出力シャフト
46 ハブ
60 ラジアル軸受構造体
80,82 ピストン/シリンダ装置
88,98 アキシアル軸受
Claims (15)
- デュアルクラッチトランスミッション(14)用のデュアルクラッチ構造体(20)であって、
入力シャフト(16)と、第1の摩擦クラッチ(24)と、第2の摩擦クラッチ(26)と、2つの出力シャフト(32,42)と、ハウジングに固定されたハブ(46)と、ハウジングに固定された第1のピストン/シリンダ装置(80)と、ハウジングに固定された第2のピストン/シリンダ装置(82)と、第1のアキシアル軸受と(88)と第2のアキシアル軸受(98)とを有し、
前記摩擦クラッチ(24,26)の入力部材(28,38)が、前記入力シャフト(16)に連結され、前記摩擦クラッチ(24,26)の出力部材(30,40)が、前記2つの出力シャフト(32,42)にそれぞれ連結され、前記摩擦クラッチ(24,26)を前記ピストン/シリンダ装置(80,82)の一方と、前記アキシアル軸受(88,98)の一方とによってそれぞれ作動させることができるようになっているデュアルクラッチ構造体において、
前記入力部材(28,38)の少なくとも一方が、ラジアル軸受構造体(60)によって、前記ハウジングに固定された前記ハブ(46)に回転自在に取り付けられ、
前記第1および第2のピストン/シリンダ装置(80,82)が前記ラジアル軸受構造体(60)の両側に配置されている、
ことを特徴とするデュアルクラッチ構造体。 - 前記入力部材(28,38)のうちの少なくとも一方(38)が、回転部材(66)に連結され、該回転部材が、前記ラジアル軸受構造体(60)によって、前記ハウジング(46)に固定された前記ハブ(46)に回転自在に取り付けられている、
請求項1に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記ラジアル軸受構造体(60)は、互いに軸方向に間隔をおいて設けられた2つのラジアル軸受(62,64)を有する、
請求項1又は2に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記ラジアル軸受(62,64)が密封されており、
前記ラジアル軸受相互間の空間は、冷却用流体を案内する機能を有する、
請求項3に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記第1及び前記第2のピストン/シリンダ装置(80,82)は、互いに逆方向(93,103)に作用する、
請求項1ないし4のいずれか1項に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記ピストン/シリンダ装置(80,82)は、前記ハウジングに固定された前記ハブ(46)の外周部に直接取り付けられている、
請求項1ないし5のいずれか1項に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記摩擦クラッチ(24,26)はそれぞれ、ばね構造体(92,102)によって解除方向に予荷重されている、
請求項1ないし6のいずれか1項に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記ばね構造体(92,102)のうち少なくとも一方は、回転部材(66)で支持され、前記回転部材は、前記ラジアル軸受構造体(60)によって、前記ハウジングに固定された前記ハブ(46)に回転自在に取り付けられている、
請求項7に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記第2の摩擦クラッチ(26)は、前記第1の摩擦クラッチ(24)内に半径方向に配置されている、
請求項1ないし8のいずれか1項に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記第1の摩擦クラッチ(24)の前記入力部材(28)は、半径方向外方に配置された板状キャリヤ(28)を有する、
請求項9に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記第2の摩擦クラッチ(26)の前記入力部材(38)は、半径方向内方に配置された板状キャリヤ(38)を有する、
請求項9又は10に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記第2の摩擦クラッチ(26′)は、前記第1の摩擦クラッチ(24′)に軸方向に隣接して配置されている、
請求項1ないし8のいずれか1項に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記第1の摩擦クラッチ(24′)の前記入力部材(28′,38′)は、半径方向内方に配置された板状キャリヤ(38′)を有する、
請求項12に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記第2の摩擦クラッチ(26′)の前記入力部材(28′,38′)は、半径方向内方に配置された板状キャリヤ(38′)を有する、
請求項12又は13に記載のデュアルクラッチ構造体。 - 前記ラジアル軸受構造体(60)によって前記ハブ(46)に取り付けられた回転部材(66)が、前記第1及び前記第2の摩擦クラッチ(24′,26′)の共通の入力部材(38′)に連結されている、
請求項12ないし14のいずれか1項に記載のデュアルクラッチ構造体。
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