[发明专利]用于确定在液压式离合器操作系统中的液压液体的温度的方法有效
申请号: | 201880008247.4 | 申请日: | 2018-01-18 |
公开(公告)号: | CN110226052B | 公开(公告)日: | 2021-07-02 |
发明(设计)人: | 克里斯蒂安·弗尔布雷希特 | 申请(专利权)人: | 舍弗勒技术股份两合公司 |
主分类号: | F16D48/06 | 分类号: | F16D48/06 |
代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 | 代理人: | 柳春雷 |
地址: | 德国黑措*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 确定 液压式 离合器 操作系统 中的 液压 液体 温度 方法 | ||
1.一种用于确定在液压式离合器操作系统中的液压液体的温度的方法,其中,借助所述液压液体的温度(T_C)确定用于所述离合器操作系统(1)中的离合器致动器(4)的致动器行程的补偿值,其中,所述液压液体(8)的温度(T_C)通过液体温度模型(16)计算,两个不同的温度(T_A、T_B)作为输入信号被输送给所述液体温度模型,其特征在于,为每个温度(T_A、T_B)配备有效性信息,其中,在存在至少一个无效的输送的温度(T_A、T_B)时,所述液体温度模型(16)由先前有效的输送的温度(T_A、T_B)算出所述液压液体(8)的温度(T_C)。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,使用相应两个输送的温度(T_A、T_B)的相应最后有效的温度作为所述先前有效的输送的温度(T_A、T_B)。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述液体温度模型(16)的非稳态的情况下,所述液压液体(8)的温度(T_C)振荡调节到与所述两个最后有效的输送的温度(T_A、T_B)相关的状态中。
4.一种用于确定在液压式离合器操作系统中的液压液体的温度的方法,其中,借助所述液压液体(8)的温度(T_C)确定用于所述离合器操作系统(1)中的离合器致动器(4)的致动器行程的补偿值,其中,所述液压液体(8)的温度(T_C)通过液体温度模型(16)计算,两个不同的温度(T_A、T_B)作为输入信号被输送给所述液体温度模型,其特征在于,为每个输送的温度(T_A、T_B)配备有效性信息,并且在不存在有效的输送的温度(T_A、T_B)时,中断通过所述液体温度模型(16)计算所述液压液体(8)的温度(T_C),直至出现所述两个输送的温度(T_A、T_B)中的一个的首次有效的输送的温度(T_A),使用所述首次有效的输送的温度代替所述液压液体(8)的计算的温度(T_C)。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在出现所述两个输送的温度(T_A、T_B)中的另一个的首次有效的输送的温度(T_B)后,所述液体温度模型(16)由所述两个输送的温度(T_A、T_B)的两个首次有效的输送的温度(T_A、T_B)计算所述液压液体(8)的温度(T_C)。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在计算所述液压液体(8)的温度(T_C)之前使所述液体温度模型(16)初始化。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在计算所述液压液体的温度时隐藏温度突变,所述温度突变在开始使用所述两个输送的温度的首次有效温度时出现。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,借助所述液体温度模型(16)在所述离合器致动器(4)的两个相继的吸气过程之间计算所述液压液体(8)的温度(T_C)。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,在所述两个相继的吸气过程之间的时间段最大为若干小时。
10.根据权利要求4至9中任一项所述的方法,其特征在于,在未操作时闭合的离合器(12)中,在致动器行程补偿时借助具有液压行程的、静液压操作的离合器致动器(4)执行所述方法。
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