EP0043340A1 - Schienengebundenes elektrisches Triebfahrzeug - Google Patents
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- B61F—RAIL VEHICLE SUSPENSIONS, e.g. UNDERFRAMES, BOGIES OR ARRANGEMENTS OF WHEEL AXLES; RAIL VEHICLES FOR USE ON TRACKS OF DIFFERENT WIDTH; PREVENTING DERAILING OF RAIL VEHICLES; WHEEL GUARDS, OBSTRUCTION REMOVERS OR THE LIKE FOR RAIL VEHICLES
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- B61C9/00—Locomotives or motor railcars characterised by the type of transmission system used; Transmission systems specially adapted for locomotives or motor railcars
- B61C9/38—Transmission systems in or for locomotives or motor railcars with electric motor propulsion
- B61C9/44—Transmission systems in or for locomotives or motor railcars with electric motor propulsion with hollow transmission shaft concentric with wheel axis
Definitions
- the invention relates to a rail-bound electric traction vehicle in which the electric traction motor drives a drive wheel via gears, both drive wheels being fastened on separate shaft sections which, guided against one another, form a drive axle.
- Such a locomotive is known from EP-OS 0 005 777.
- Each drive wheel is attached to a hollow shaft and the two hollow shafts are each mounted on a common, rigid axle.
- the full speed of the drive wheels is always present on the mounting of the hollow shafts on the rigid axle, which necessitates the use of grease or oil-lubricated bearings, in particular roller bearings.
- the outer diameter of the hollow shafts must be selected to be relatively large. Furthermore, there is no suspension of the hollow shafts with the large wheel and also the traction motor, as a result of which the running properties deteriorate.
- the present invention has for its object to make the mechanical decoupling of the drive wheels in a rail-bound electric traction vehicle so that their space requirements and maintenance are low.
- one of the separate shaft sections runs out to form a shaft journal, while the other has a hollow shaft stub and is the shaft journal. supported by plain bearings within the hollow shaft stump.
- the two separate shaft sections which are inserted into each other, form the driving axis themselves.
- the load on the plain bearings is very low and they can be designed accordingly for little space and maintenance.
- Such a mechanically decoupled driving axle of a traction vehicle can be used both with single-axle drives and with two-axle drives.
- Each drive axle requires two independent electric traction motors to drive it, but these can also be designed as double-rotor motors.
- each of the two longitudinal electric traction motors is also designed as a double-rotor motor, the double-rotor motors of which are mounted one inside the other.
- FIG. 1 shows schematically a vertical section through the drive axis of a single-axis drive.
- 2 shows the part of a longitudinal section through a two-axis drive and
- FIG. 3 shows, without the associated traction motors, partly in section, the construction of a drive axle suitable for a drive fastened in the bogie.
- the electric traction motor 1 is designed as a double-rotor motor, i. h, the two rotors, which are mounted independently of one another in a manner not shown and each drive a pinion 2 or 3, lie within a common stator and are therefore subject to a common excitation.
- Each pinion 2 or 3 drives a shaft section 6 or 7 of the drive shaft 8 via the large wheel 4 or 5.
- the traction motor 1 is mounted on both shaft sections 6, 7 with the aid of paw bearings 9 and 10.
- a drive wheel 11 or 12 is attached to each shaft section 6 or 7 of the drive shaft 8.
- the shaft section 6 terminates in a shaft journal 13 which projects into the interior of the hollow shaft stub 14 which the shaft section 7 has.
- the two dry-lubricated slide bearings 15 serve to center the shaft journal 13 in the hollow shaft stub 14. Only the slip speed resulting from cornering or different wear of the drive wheels 11 and 12 is present, so that the slide bearings 15 are loaded only to a very small extent .
- This special design of the drive axle 8 achieves mechanical decoupling of the two drive wheels 11 and 12, as a result of which the noise which occurs during operation of the locomotive is reduced and the maintenance interval for equalizing the drive wheel diameters can be increased.
- Fig. 2 shows the use of such a mechanically decoupled drive axle 8 in a two-axis longitudinal drive.
- a pair of double-rotor motors consisting of two double-rotor motors located in a common stator 16 with a common end plate 17, serves as the electric traction motor for driving the two mechanically decoupled adjacent drive axles 8. This saves weight and can produce the laminated cores in a single cut.
- the two rotors 18 and 19 or 20 and 21 of each double-rotor motor are mounted one inside the other via a shaft journal 22 or 23. This also provides mechanical decoupling for the adjacent shaft sections 6 and 7 of the adjacent drive axles driven by each double-rotor motor.
- each double-rotor motor drives a large wheel 26 arranged on a shaft section 6 or 7 via a pinion 25 designed as a bevel gear.
- the common for each drive shaft 8 gear housing 27 is mounted on roller bearings 28 on the bgid shaft sections 6 and 7 respectively.
- the rotors 18 and 20 of the double-rotor motors lying next to one another are given an opposite direction of rotation.
- a large wheel 26 would have to be mounted rotated by 180 °, which would also result completely identical gears.
- the mechanically decoupled drive axles 8 can be used with all longitudinal drive principles with a double rotor motor, even if they have a different construction than the construction shown in the construction other than the construction shown.
- the drive masses of the electric traction vehicle can only be cushioned to a limited extent by providing appropriate rubber elements in the drive wheels themselves.
- An embodiment in which the electric traction motor is fastened in the bogie or, in the case of two-axis longitudinal drives, can be arranged in a floating manner to cushion the drive masses, can be carried out with the drive axle 8 shown in FIG Reference numerals are retained.
- the large wheels 26 are not mounted on the shaft sections 6 or 7 of the drive shaft 8 themselves, but rather on a hollow shaft 29 or 30, which surrounds the drive shaft 8 with play.
- the hollow shaft 29 carries a shoulder 31 of smaller diameter, which projects into the interior of the hollow shaft 30 and is supported there with bearings 32.
- These bearings 32 are designed as dry-lubricated, maintenance-free plain bearings, since the relative speed between the two hollow shafts 29 and 30 is also very low.
- each hollow shaft 29 or 30 is connected to the associated shaft section 6 or 7 via a centering and elastic coupling 33.
- the clutch 33 is shown as a rubber ring spring clutch, but there are also other flexible couplings, such as. B. handlebar couplings, suitable. Due to the presence of these couplings 33, the mass of the hollow shafts 29, 30 cushioned with the drive parts, not shown, in relation to the drive axle 8 with the drive wheels 11 and 12.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein schienengebundenes elektrisches Triebfahrzeug, bei dem der elektrische Fahrmotor über Getriebe jeweils ein Treibrad antreibt, wobei beide Treibräder auf getrennten Wellenabschnitten befestigt sind, die, gegeneinander geführt, eine Treibachse bilden.
- Ein derartiges Triebfahrzeug ist aus der EP-OS 0 005 777 bekannt. ln dieser ist beschrieben, daß die einer Treib--achse zugehörigen beiden Treibräder eines elektrischen Triebfahrzeuges jeweils separat von einem elektrischen Fahrmotor angetrieben werden. Jedes Treibrad ist auf einer Hohlwelle befestigt und die beiden Hohlwellen sind jeweils auf einer gemeinsamen stehenden Starrachse gelagert. Dadurch erreicht man eine mechanische Entkopplung der beiden Treibräder und der sonst bei Kurvenfahrten auftretende Schlupf eines der Räder wird vermieden. Bei der bekannten Anordnung steht aber an der Lagerung der Hohlwellen auf der Starrachse stets die volle Drehzahl der Treibräder an, was die Verwendung von fett- oder ölgeschmierten Lagern, insbesondere Wälzlagern, erforderlich macht. Dadurch muß der Außendurchmesser der Hohlwellen verhältnismäßig groß gewählt werden. Weiterhin ist keine Federung der Hohlwellen mit dem Großrad und auch des Fahrmotors gegeben, wodurch sich die Laufeigenschaften verschlechtern.
- Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem schienengebundenen elektrischen Triebfahrzeug die mechanische Entkopplung der Treibräder so vorzunehmen, daß ihr Raumbedarf und der Wartungsaufwand gering sind.
- Zur Lösung dieser Aufgabe läuft bei einem schienengebundenen elektrischen Triebfahrzeug der eingangs beschriebenen Art gemäß der Erfindung einer der getrennten Wellenabschnitte zu einem Wellenzapfen aus, während der andere einen Hohlwellenstumpf aufweist und der Wellenzapfen ist . über Gleitlager innerhalb des Hohlwellenstumpfes gelagert. Die beiden getrennten Wellenabschnitte, die ineinander gesteckt werden, bilden selbst die Treibachse. An dem Gleitlager zwischen beiden Wellenabschnitten, d. h. zwischen dem Wellenzapfen und dem Hohlwellenstumpf, treten jeweils nur geringe Drehzahldifferenzen auf; nämlich nur die, die dem bei Kurvenfahrten oder durch unterschiedliche Abnutzung entstehenden Schlupf entsprechen würden. Dadurch ist die Belastung der Gleitlager sehr gering und sie können entsprechend für geringen Raumbedarf und Wartungsaufwand ausgelegt werden.
- Es ist besonders vorteilhaft, das Gleitlager zwischen Wellenzapfen und Hohlwennstumpf trocken geschmiert auszubilden, weil dann keinerlei lagerbedingte Wartung notwendig ist.
- Eine derartig mechanisch entkoppelte Treibachse eines Triebfahrzeuges kann sowohl bei Einzelachsantrieben als auch bei Zweiachsantrieben eingesetzt werden. Jede Treibachse erfordert zum Antrieb jeweils zwei unabhängige elektrische Fahrmotoren, die allerdings auch als Doppelläufermotor ausgebildet sein können. Um bei einem Triebfahrzeug mit einem Zweiachslängsantrieb eine mechanische Kopplung ebenfalls zwischen den beiden parallel liegenden, jeweils mechanisch entkoppelten Treibachsen zu erzielen, empfiehlt es sich, jeden der beiden längsliegenden elektrischen Fahrmotoren ebenfalls als Doppelläufermotor auszubilden, dessen Doppelläufer ineinander gelagert sind.
- Im folgenden sei.die Erfindung noch anhand der in den Fig. 1 bis 3 dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert.
- Fig. 1 zeigt schematisch dargestellt einen senkrechten Schnitt durch die Treibachse eines Einzelachsantriebes. In Fig. 2 ist der Teil eines Längsschnittes durch einen Zweiachsantrieb dargestellt und Fig. 3 zeigt, ohne die dazugehörigen Fahrmotoren, teilweise im Schnitt, den Aufbau einer für einen im Drehgestell befestigten Antrieb geeigneten Treibachse.
- Bei dem in Fig. 1 dargestellten einachsigen Querantrieb eines schienengebundenen elektrischen Triebfahrzeuges ist der elektrische Fahrmotor 1 als Doppelläufermotor ausgebildet, d. h, die beiden in nicht dargestellter Weise unabhängig voneinander gelagerten und jeweils ein Ritzel 2 bzw. 3 antreibenden Läufer liegen innerhalb eines gemeinsamen Ständers und unterliegen somit einer gemeinsamen Erregung. Jedes Ritzel 2 bzw. 3 treibt über das Großrad 4 bzw. 5 einen Wellenabschnitt 6 bzw. 7 der Treibachse 8 an. Der Fahrmotor 1 ist mit Hilfe von Tatzlagern 9 und 10 auf beiden Wellenabschnitten 6, 7 gelagert.
- Auf jeden Wellenabschnitt 6 bzw. 7 der Treibachse 8 ist ein Treibrad 11 bzw. 12 befestigt. Der Wellenabschnitt 6 läuft an seinem dem Wellenabschnitt 7 zugewandten Ende zu einem Wellenzapfen 13 aus, der in das Innere des Hohlwellenstumpfes 14 hineinragt, den der Wellenabschnitt 7 aufweist. Zur zentrierenden Lagerung des Wellenzapfens 13 in dem Hohlwellenstumpf 14 dienen die beiden trocken geschmierten Gleitlager 15. An diesen steht jeweils nur die infolge Kurvenfahrt oder unterschiedliche Abnutzung der Treibräder 11 und 12 entstehende Schlupfdrehzahl an, so daß die Gleitlager 15 nur in ganz geringem Maß belastet werden.
- Durch diesen besonderen Aufbau der Treibachse 8 ist eine mechanische Entkopplung der beiden Treibräder 11 und 12 erreicht, wodurch die beim Betrieb des Triebfahrzeuges auftretende Geräuschentwicklung verringert ist und der Wartungsabstand für das Egalisieren der Treibraddurchmesser vergrößert werden kann.
- Fig. 2 zeigt die Verwendung einer derartigen mechanisch entkoppelten Treibachse 8 bei einem Zweiachslängsantrieb. Für gleiche Teile wurden die gleichen Bezugszeichen beibehalten. Als elektrischer Fahrmotor für den Antrieb der beiden mechanisch entkoppelten benachbarten Treibachsen 8 dient ein Doppelläufermotorpaar, bestehend aus zwei in einem gemeinsamen Ständer 16 mit gemeinsamen Lagerschild 17 liegenden Doppelläufermotoren. Dadurch erzielt man eine Gewichtsersparnis und kann die Blechpakete in einem gemeinsamen Schnitt herstellen. Die beiden Läufer 18 und 19 bzw. 20 und 21 jedes Doppelläufermotors sind über einen Wellenzapfen 22 bzw. 23 ineinander gelagert. Dadurch ist auch für die durch jeden Doppelläufermotor angetriebenen benachbarten Wellenabschnitte 6 bzw. 7 der benachbarten Treibachsen eine mechanische Entkopplung gegeben.
- Die Läuferwelle 24 jedes Doppelläufermotors treibt jeweils über ein als Kegelrad ausgebildetes Ritzel 25 ein auf einem Wellenabschnitt 6 bzw. 7 angeordnetes Großrad 26 an. Das für jede Treibachse 8 gemeinsame Getriebegehäuse 27 ist über Wälzlager 28 auf den bgiden Wellenabschnitten 6 bzw. 7 gelagert.
- Bei der in Fig. 2 dargestellten Anordnung der Kegelräder 25 und 26 ist den Läufern 18 bzw. 20 der nebeneinander liegenden Doppelläufermotoren eine gegenläufige Drehrichtung vorgegeben. Im Fall gleichsinniger Drehrichtung der nebeneinander liegenden Doppelläufermotoren müßte ein Großrad 26 um 180° gedreht montiert werden, dann ergäben sich auch völlig identische Getriebe. Die mechanisch entkoppelten Treibachsen 8 lassen sich bei allen Längsantriebsprinzipien mit Doppelläufermotor anwenden, auch wenn diese einen anderen konstruktiven Aufbau als im Ausführungsbeispiel daranderen konstruktiven Aufbau als im Ausführungsbeispiel dargestellt aufweisen.
- Bei den in den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispielen sind die Antriebsmassen des elektrischen Triebfahrzeuges nur beschränkt abfederbar, indem entsprechende Gummielemente in den Treibrädern selbst vorzusehen sind. Ein Ausführungsbeispiel, bei dem der elektrische Fahrmotor im Drehgestell befestigt oder, bei Zweiachslängsantrieben, schwebend angeordnet sein kann, um die Antriebsmassen abzufedern, ist mit der in Fig. 3 dargstellten Treibachse 8 ausführbar, bei dem ebenfalls für mit den bisherigen Ausführungsbeispielen übereinstimmende Teile die bisherigen Bezugszeichen beibehalten werden.
- Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Großräder 26 nicht auf den Wellenabschnitten 6 bzw. 7 der Treibachse 8 selbst gelagert, sondern jeweils auf einer Hohlwelle 29 bzw. 30, welche die Treibachse 8 mit Spiel umgibt. Die Hohlwelle 29 trägt einen Ansatz 31 geringeren Durchmessers, der in das Innere der Hohlwelle 30 hineinragt und dort mit Lagern 32 gelagert ist. Diese Lager 32 sind als trockengeschmierte wartungsfreie Gleitlager ausgebildet, da auch die Relativdrehzahl zwischen beiden Hohlwellen 29 bzw. 30 sehr gering ist. Außerdem ist jede Hohlwelle 29 bzw. 30 über eine zentrierende und elastische Kupplung 33 mit dem zugehörigen Wellenabschnitt 6 bzw. 7 verbunden. Die Kupplung 33 ist als Gummiringfederkupplung dargestellt, es sind aber auch andere elastische Kupplungen, wie z. B. Lenkerkupplungen, geeignet. Infolge des Vorhandenseins dieser Kupplungen 33 ist die Masse der Hohlwellen 29, 30 mit dem nicht dargestellten Antriebsteilen gegenüber der Treibachse 8 mit den Treibrädern 11 und 12 prlmär abgefedert.
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