説明

最適化された摩擦リングを有する円錐リング変速機

【課題】出来る限り損耗を無くした円錐リング変速機を提供する。
【解決手段】対向する2つの円錐摩擦車2,3と、円錐摩擦車2,3の一方を取り囲む摩擦リング8とを備え、摩擦リング8が内部接触表面12を介して取り囲まれた円錐摩擦車2に噛み合い且つ外部接触表面13を介して他方の円錐摩擦車3に噛み合う円錐リング変速機1であって、接触表面12,13の少なくとも1つが、上記摩擦リング8の回転方向に対して垂直な断面において、以下の関係P(x)=A・ln(F(x))に基づくプロファイルPを有し、P(x)はプロファイル関数であり、xは接触表面12,13の中央22,23までの距離であり、F(x)は対数関数Inの引数としての関数であり、Aは因子である円錐リング変速機に関するものである。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、対向する2つの円錐摩擦車とこれら円錐摩擦車に噛み合い且つそのうちの1つを取り囲む摩擦リングとを備えた円錐リング変速機に関する。
【背景技術】
【0002】
下記特許文献1に、対向する円錐摩擦車がそれぞれ同じ開口角αで平行シャフトに取り付けられた円錐リング変速機が記載されている。この円錐リング変速機の変速比は、シャフト軸方向への摩擦リングの移動によって、無段階で調節される。
【0003】
上記摩擦リングは、周囲を取り囲み放射状に外側へ向かう外部接触表面と、周囲を取り囲み放射状に内側へ向かう内部接触表面とを備えている。この場合、内部接触表面は、摩擦リングによって取り囲まれた円錐摩擦車の接触表面と共に、第1接触ゾーンを形成している。この場合、円錐摩擦車の接触表面は、円錐摩擦車の円錐状の側面である。第2接触ゾーンは、摩擦リングの外部接触表面と摩擦リングによって取り囲まれていない円錐摩擦車の接触表面との間に設けられている。摩擦リングは、対向する双方の円錐摩擦車の間に装着されるので、回転モーメントは、この摩擦リングを介して、双方の円錐摩擦車間の双方の接触ゾーンへ伝送される。
【0004】
回転モーメントを回転体(円錐摩擦車と摩擦リングと)の間において伝送するために、通常、適切なトラクション流体が使用されており、1つの接触ゾーンにおいて互いに重なり合う接触表面が、このトラクション流体によって分離されているほうがよい。トラクション流体によるこのような分離が行われている場合、使用される回転体間にはスリットが設けられており、このスリット中のトラクション流体の剪断応力によって、回転モーメントが伝送される。トラクション流体の剪断のみによって回転モーメントが伝送される場合、通常は金属製の接触表面の摩損を、理想的に完全に回避することができる。
【0005】
通常、摩擦リングの内部接触表面および外部接触表面の双方は、摩擦リングの回転方向に対して垂直な断面または平面において直線である。その結果、摩擦リングと円錐摩擦車との間に線接触部がそれぞれ形成される。この場合、線接触部は、摩擦リングの第1の軸端面から第2の軸端面へ延びている。この場合、線接触部は、摩擦リングの第1および第2の周縁端部によって制限されている。なお、上記第1および第2の周縁端部は、それぞれ、周囲を取り囲む接触表面を各軸端面によって分離するものである。
【特許文献1】独国特許出願公開第10303891号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、線接触部は、いわゆる端部軸受となり、この場合、軸方向において線接触部を制限する摩擦リングの端部により大きな圧力がかかり、そのせいで、摩擦リングの材料における不都合なピーク応力となり、摩擦リングと円錐摩擦車との間のスリットにおけるトラクション流体の有利な剪断力分布が保証されなくなる。むしろ、摩擦リングの端部においてトラクション流体膜が裂けてトラクション流体のみを介した材料保護回転モーメント伝送が行われなくなるという危険性が生じる。
【0007】
例えば、特許文献1に、摩擦リングの接触表面を、摩擦リングの回転方向に対して垂直な断面において、凸形またはボール形に形成することが記載されている。したがって、接触表面の均一な湾曲により、摩擦リングの回転方向に対して垂直な断面において、線接触部ではなく点接触部となる。このような点接触部により、上記の不利な端部軸受は最大限に回避される。しかし、摩擦リングの幅に関して検討すれば点接触部は圧力を放射線状に分散することとなり、ここでは特に摩擦リングの(双方の周縁端部間の)中央に不都合に高い応力が生じてしまう。この不都合に高い応力を回避する必要がある。それゆえ、一般には、圧力を低減するが、その結果、最大限伝送可能な回転モーメントは減少する。簡単に言えば、点接触部は、線接触部よりも少ない回転モーメントを伝送する。なぜなら、接触部のどの場所でも摩擦リング材料および/またはトラクション流体の負荷限度を超えてはならないからである。
【0008】
したがって、本発明の目的は、出来る限り損耗を無くして、高い回転モーメントを効率的に伝送することのできる円錐リング変速機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明の目的は、請求項1の特徴によって達成される。本発明の好ましい実施例は、従属請求項2〜9に記載されている。請求項10は、請求項1〜9に記載の円錐リング変速機のための摩擦リングを対象とするものである。
【0010】
本発明の円錐リング変速機は、摩擦リングの接触表面の少なくとも1つが、摩擦リングの回転方向に対して垂直な断面において、対数推移を有するプロファイルPを有していることを特徴とする。この場合、プロファイルPは対数関数Inに比例する関数である。対数関数Inの引数は変数xに依存しており、変数xは接触表面の中央までの距離である。接触表面の中央は、この場合、(接触表面の断面にみられる)点であり、この点は、摩擦リングの端部の中間にある。なお、端部は、接触表面を摩擦リングの軸方向において制限している。
【0011】
したがって、対数関数Inの引数は、xに依存した関数F、すなわち、関数F(x)と解釈することができる。対数関数In(F(x))とプロファイルまたはプロファイル関数P(x)との関連付けは、(比例)因子Aによって行われる。この因子Aは変数xに依存していないことが好ましい。
【0012】
関数F(x)は、単調に上昇する関数であることが好ましい。対数関数Inも単調に上昇する関数なので、中央からの距離xが増大するにつれてプロファイル関数P(x)は上昇する。この場合、プロファイル関数P(x)は、摩擦リングの直線または未加工の接触表面に対するプロファイルされた接触表面の距離と解釈することができる。この場合、この直線の距離は、接触表面の中央において最も狭く、値xが上昇するにつれて、接触表面の軸方向の端すなわち摩擦リングの端部に対して対数的に上昇する。驚くべきことに、対数的な推移を有するこのようなプロファイル関数P(x)は、特に有利な圧力分布となり、したがって、トラクション流体における有利な剪断力分布となる、ということが分かった。
【0013】
特に好ましい実施例では、関数F(x)は以下のおとりである。
F(x)=1/(1−((2・x)/B
なお、xは、プロファイルまたは接触表面の中央からの距離であり、Bは、摩擦リングの接触表面の幅である。
【0014】
このような関数F(x)は、ちょうど接触面の中央において値0となる。なぜなら、1のInは0に等しいからである(この場合、関数F(x)の分母は1に等しい)。接触表面の軸方向の端すなわち端部において、関数F(x)は無限に大きくなる。なぜなら、軸方向の端すなわち端部では、接触面の中央までの距離xの2倍が幅Bに相当し、それゆえ、関数F(x)の分母は0に等しくなるからである。このことにより、リングの端部における関数P(x)の値は無限大になるであろう。しかしながら、実際には、摩擦リングの端部における関数P(x)の値は通常の値よりも著しく大きくなる。
【0015】
因子Aは、それぞれ円錐摩擦車から摩擦リングへ伝送される接触圧力Qに比例していてもよい。この場合、接触圧力Qは、便宜的には、円錐リング変速機の設計の際に決定される名目値(最大値)である。接触圧力Qが高いほど、関数P(x)は接触表面をいっそうボール形の推移とする。
【0016】
好ましい実施例では、因子Aは、摩擦リングまたは円錐摩擦車の材料の弾性率Eに反比例している。弾性率Eが非常に大きい場合は、この依存性により、プロファイル関数P(x)が非常に平坦な推移となる。大きな弾性率Eは、任意の接触圧力Qにおいて摩擦リングの材料がほんの少ししか変形しない、ということを意味している。したがって、特に摩擦リングの中央の領域における接触表面はほんの少ししか加圧されない。その結果、変形を考慮した理想的状態において、圧力は接触表面の幅に亘ってほぼ均等且つ一定となる。
【0017】
好ましい実施例では、因子Aが接触表面の幅Bに反比例している。さらに、因子Aは、項Tに対して比例していてもよい。なお、項Tは、以下のように、摩擦リングの材料のポアソン比μに依存している。
T=1−μ
なお、μは、摩擦リングまたは円錐摩擦車の材料のポアソン比である。
【0018】
因子Aは以下の関係から求められる。
A=(a・Q・(1−μ))/(E・B
なお、aは、0.4と0.8との間の定数である。
【0019】
特に好ましい実施例では、定数aが2/πに等しい、すなわち、約0.64である。しかしながら、内部接触表面に対する定数aが外部接触表面に対する定数aとは異なっていても有利である。後者の場合、定数aは定数aよりも大きくてもよい。その場合、摩擦リングの内部接触表面は、摩擦リングの外部接触表面よりも強く対数的に推移する。
【0020】
このことにより、摩擦リングの内部接触表面に圧力分布が集中する傾向となる。この集中した圧力分布を、摩擦リングの回転方向におけるより平坦な圧力分布によって平均化することができる。内部接触表面では回転方向において圧力分布が本質的により平坦なのは、回転方向に見て放射状に内側へ向かう摩擦リングの内部接触表面と周囲を取り囲まれた円錐摩擦車の接触表面とは、摩擦リングの外部接触表面と周囲を取り囲まれていない円錐摩擦車との間の接触部と比較して、より平坦な接触部を形成するからだとされる。
【0021】
幾何学的形態および負荷に基づいて、摩擦リングの内部接触表面の幅BRIを外部接触表面の幅BRAと同じ幅に、幅BRAよりも広く、または、好ましくは幅BRAよりも狭く形成する、ということは意味がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【0022】
図に示す実施形態を参照して本発明を詳細に説明する。
【0023】
図1に、円錐リング変速機を示す。円錐リング変速機全体を1で示す。円錐リング変速機1は、第1円錐摩擦車2と第2円錐摩擦車3とを備えている。円錐摩擦車2,3は、対向して配置されており、これらの回転軸は平行に延びており、互いに間隔が開いている。円錐摩擦車2,3の回転軸を、破線4,5によって示す。各円錐摩擦車2,3は、開口角αを有している。
【0024】
円錐リング変速機1の他に、図1に、自動車のクラッチ6を示す。自動車の全体はここには図示されていない。クラッチ6は、シャフト7を介して、第1円錐摩擦車2に、回転しないように接続されている。クラッチ6は、閉じた状態において、回転モーメントを、シャフト7を介して、第1円錐摩擦車2へ伝送する。この回転モーメントを、第1円錐摩擦車2から第2円錐摩擦車3へ伝送するために、摩擦リング8が備えられている。この摩擦リング8は、双方の円錐摩擦車2,3に噛み合い、第1円錐摩擦車2を取り囲んでいる。摩擦リング8は、調整メカニズム(ここには図示せず)を介して、摩擦リング8と円錐摩擦車2,3とにより生成される接触線の方向において軸方向にシフトされる。摩擦リング8を軸方向にシフトすることにより、円錐リング変速機1の変速比が変更される。摩擦リング8の軸方向の位置を無段階で調節できるので、円錐リング変速機1は、無段階で変更可能な変速比を有している。
【0025】
第2円錐摩擦車3へ伝送された回転モーメントは、歯車9と歯車9に噛み合う環状歯車10とからなる歯車対を介して、動力取出ユニット11へ導かれる。動力取出ユニット11は、ディファレンシャル11aと2つの軸11b,11cとを備えている。ディファレンシャル11aは、歯車10に伝わった回転モーメントを軸11b,11cへ分配する。回転モーメントの流れに対応して、図1に示す円錐リング変速機1では、第1円錐摩擦車2が入力車と称され、第2円錐摩擦車3が出力車と称される。
【0026】
回転軸4,5に沿って、円錐摩擦車2,3は互いに相対的にシフトされる。この相対的なシフト可能性により、軸方向の力Fは、ここにはさらには記載されていないアクチュエータによって調節される。アクチュエータは、円錐摩擦車2,3を、回転軸4,5の軸方向において、摩擦リング8に対して押さえつけるものである。
【0027】
摩擦リング8は、リング内面すなわち内部接触表面12と、リング外面すなわち外部接触表面13とを備えている。内部接触表面12は(摩擦リング8の回転軸26に関して)円錐状に形成されており、対応するフラップ角は、円錐摩擦車2または円錐摩擦車3の開口角αに相当している。摩擦リング8の外部接触表面13も、円錐状に形成されており、同じく、開口角αによって特徴付けられている。摩擦リング8の回転軸26は、回転軸4,5に対して平行に配置されている。摩擦リング8の内部接触表面12には、平均径14が割り当てられていてもよい。同じく、摩擦リング8の外部接触表面13は、平均径15を有している。
【0028】
図1から分かるように、内部接触表面12は、第1接触ゾーン17において、円錐摩擦車2の側面16に接している。円錐リング変速機1の動作時に、接触ゾーン17に、トラクション流体の細い膜が形成される。その結果、円錐摩擦車2の接触表面16と、摩擦リング8の内部接触表面12とは、トラクション流体によって相互に分離されており、直接相互に押し付けあうことはない。接触ゾーン17における高い圧力と高い粘性とによって、トラクション流体は、トラクション流体が受け止めることのできる剪断応力により、円錐摩擦車2の回転モーメントを摩擦リング8へ伝送する。
【0029】
第1接触ゾーン17と同じく、第2接触ゾーン18は、円錐摩擦車3の円錐状の側面である接触表面19と、摩擦リング8の外部接触表面13との間に設けられている。第2接触ゾーン18においても、円錐リング変速機1の動作時に、トラクション流体の膜が、接触表面13と接触表面19との間に形成される。その結果、ここでも、対向する双方の表面は互いに分離されている。ここでも、回転モーメントは、理想的には、トラクション流体のみによって伝送される。
【0030】
図1では、円錐リング変速機1の回転体(円錐摩擦車2,3および摩擦リング8)の第1および第2の接触ゾーン17,18における旋転または回転方向は、その紙面に対して垂直に延びている。摩擦リング8の軸方向の位置に応じて、且つ、円錐摩擦車2の先細りによって、有効径dは変化する。同様のことが、円錐摩擦車3の有効径dにも該当する。有効径d,dの変化に対応して円錐リング変速機1の変速比が変化する。
【0031】
図2は、第1円錐摩擦車2の接触表面16と第2円錐摩擦車3の接触表面19との間の摩擦リング8の断面を拡大して示す。図2において、円錐摩擦車2,3は、一部だけ示されている。
【0032】
さらに、図1に対して図2の記載では、円錐摩擦車2,3および摩擦リング8が角度αだけ傾斜している。それゆえ、摩擦リング8に噛み合っている接触表面16,19は水平である。
【0033】
図2は、単なる概略的な図である。したがって、ここに示した長さ、幅、その他の大きさは、実際には互いに比率が著しく異なっている可能性がある。
【0034】
円錐摩擦車2,3とこれらの間に位置する摩擦リング8とを互いに押し付ける軸方向の力Fによって、接触圧力Qが生じる。この接触圧力Qを用いて、第1円錐摩擦車2を摩擦リング8に押し付け、または、第2円錐摩擦車3を摩擦リング8に押し付ける。この接触圧力Qは、ここでは、点力として示す。この接触圧力Qは、摩擦リング8の内部接触表面12の幅BRIに亘る圧力分布から生じる合力に相当している。
【0035】
図2から明らかなように、摩擦リング8の内部接触表面12は、ボール形をしている。この場合、接触表面12は、摩擦リング8の第1の端部20から第2の端部21へ延びている。内部接触表面12は、接触表面16の延長方向においてそれぞれ端部20,21までの距離が等しい中央22に対して対称に形成されている。接触表面12の推移は、関数P(x)によって表される。この場合、変数xは、摩擦リング8の内部接触表面12の中央22からの距離である。
【0036】
既述の通り、プロファイル関数P(x)は、対数関数である。内部接触表面12の中央22においてP(x)が0に等しく、この点22において接触表面16が図2に示すように接触するとすれば、関数P(x)は、直線の接触表面16からのプロファイル表面の距離である。ただし、本発明の関数P(x)に基づく推移は、負荷されていない摩擦リング8の接触表面12,13に当てはまるものである。摩擦リング8に接触圧力Qのかかる円錐リング変速機1の動作時には、円錐摩擦車2,3と金属製であることが好ましい摩擦リング8との弾性によって接触表面12,13が変形し、端部軸受ではなく接触表面12の幅BRIに亘って均等な圧力分布がなされるという本発明によって引き出される結果となる。
【0037】
自家用車およびそれに必要とされる伝送可能な回転モーメントにおける円錐摩擦リング変速機1に関して、端部20,21の直近における関数P(x)は、例えば5〜150μmの値と推定できる。このことは、内部接触表面12が中央22から端部20,21まで5〜150μmだけ減少しており、推移は関数P(x)に従っていることを意味している。内部接触表面12の推移に関する上記の数値例は、図2が関数P(x)を、分かりやすいように誇張して示していることを明らかにしている。
【0038】
内部接触表面12について説明された関係は、同様に、外部接触表面13にも当てはまる。この接触表面も、中央23に対して対称に形成されており、本発明の対数関数P(x)に従っており、端部24,25によって制限されている。
【0039】
接触圧力Qは、内部接触表面12の中央22と、外部接触表面13の中央23とを通る作用線29に沿って作用する。したがって、不都合な破壊トルクが接触圧力Qによってリングへ導入されることはない。
【0040】
調整メカニズム(ここには図示せず)により、端部20,21,24,25は、接触圧力Qの作用線29に対して平行に配置されていない。このことにより、摩擦リング8の接触表面12は先鋭化する。不都合な破壊トルク(前の段落を参照)を回避するため、中央22と端部20との間の接触表面12の回転モーメントを伝送する部分の幅は中央22と遷移部28との間の部分の長さに等しい。この長さはそれぞれ(1/2)BRIである。遷移部28と端部21との間に、減衰部27が設けられている。減衰部27と円錐摩擦車2との間の距離は、関数P(x)の最大関数値よりも著しく大きい。したがって、不都合な力の伝送は、減衰部27の領域において回避される。遷移部28は、真っ直ぐに、階段状に、および/または、鋸歯形を伴って生じてもよい。この実施形態は、内部接触表面12の領域のリング幅BRIが外部接触表面13の領域におけるリング幅BRAよりも狭くてもよいことを示している。
【図面の簡単な説明】
【0041】
【図1】円錐リング変速機の概略的構造を示す図である。
【図2】摩擦リングをその回転方向に対して垂直に切断した拡大図である。
【符号の説明】
【0042】
1 円錐リング変速機
2 第1円錐摩擦車
3 第2円錐摩擦車
4 回転軸
5 回転軸
6 クラッチ
7 シャフト
8 摩擦リング
9 歯車
10 環状歯車
11 動力取出ユニット
12 内部接触表面
13 外部接触表面
14 内径
15 外径
16 接触表面
17 第1接触ゾーン
18 第2接触ゾーン
19 接触表面
20 端部
21 端部
22 中央
23 中央
24 端部
25 端部
26 回転軸
27 減衰部
28 遷移部
29 作用線

【特許請求の範囲】
【請求項1】
対向する2つの円錐摩擦車(2,3)と、該円錐摩擦車(2,3)の一方を取り囲む摩擦リング(8)とを備え、摩擦リング(8)が内部接触表面(12)を介して取り囲まれた円錐摩擦車(2)に噛み合い且つ外部接触表面(13)を介して他方の円錐摩擦車(3)に噛み合う円錐リング変速機であって、
上記接触表面(12,13)の少なくとも1つが、上記摩擦リング(8)の回転方向に対して垂直な断面において、P(x)=A・ln(F(x))に基づくプロファイルPを有し、
P(x)はプロファイル関数であり、
xは接触表面(12,13)の中央(22,23)までの距離であり、
F(x)は対数関数Inの引数としての関数であり、
Aは因子であることを特徴とする円錐リング変速機。
【請求項2】
上記関数F(x)が、F(x)=1/(1−((2・x)/B)であり、
=BRIまたはB=BRAは接触表面(12,13)の幅であることを特徴とする請求項1に記載の円錐リング変速機。
【請求項3】
上記因子Aが、上記摩擦リング(8)を円錐摩擦車(2,3)に押し付ける接触圧力Qに比例していることを特徴とする請求項1または2に記載の円錐リング変速機。
【請求項4】
上記因子Aが、上記摩擦リング(8)および/または上記円錐摩擦車(2,3)の材料の弾性率Eに反比例していることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の円錐リング変速機。
【請求項5】
上記因子Aが、上記接触表面(12,13)の幅Bに反比例していることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の円錐リング変速機。
【請求項6】
上記因子Aが、項Tに比例しており、
T=1−μであり、
μは上記摩擦リング(8)および/または上記円錐摩擦車(2,3)の上記材料のポアソン比であることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の円錐リング変速機。
【請求項7】
上記因子Aが、A=(a・Q・(1−μ))/(E・B)であり、
aは0.4と0.8との間の定数であり、好ましくは2/πに等しいことを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の円錐リング変速機。
【請求項8】
上記内部接触表面(12)に対する定数aが、上記外部接触表面(13)に対する定数aとは異なっていることを特徴とする請求項7に記載の円錐リング変速機。
【請求項9】
上記定数aが上記定数aよりも大きいことを特徴とする請求項8に記載の円錐リング変速機。
【請求項10】
請求項1〜9のいずれか1項に記載の円錐リング変速機(1)のための摩擦リング(8)。

【図1】
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【図2】
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【公開番号】特開2007−303678(P2007−303678A)
【公開日】平成19年11月22日(2007.11.22)
【国際特許分類】
【出願番号】特願2007−126848(P2007−126848)
【出願日】平成19年5月11日(2007.5.11)
【出願人】(506132120)ゲトラーク フォード トランスミシオーンス ゲーエムベーハー (18)
【Fターム(参考)】