WO2021111802A1 - 変速機及び潤滑油圧制御弁の制御方法 - Google Patents

変速機及び潤滑油圧制御弁の制御方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to lubrication of a transmission.
  • JP2009-216155A discloses a transmission provided with an oil cooler that cools the oil supplied to the lubricating portion of the transmission.
  • the oil is cooled by the oil cooler in an environment where the outside air temperature is low, the viscosity of the oil increases, and the pressure loss of the oil increases. As a result, the oil does not reach the end of the lubricated portion sufficiently, and there is a possibility that the lubrication portion may lack lubrication.
  • the present invention has been made in view of such technical problems, and in a transmission provided with a cooler for cooling the oil supplied to the lubricating portion of the transmission mechanism, the lubricating portion is provided even if the outside temperature changes.
  • the purpose is to enable proper lubrication.
  • a speed change mechanism that shifts rotational power input from a power source, an oil pump that discharges oil supplied to the speed change mechanism, and oil discharged from the oil pump are regulated.
  • the lubricating hydraulic control valve includes a lubricating hydraulic control valve that supplies the lubricating portion of the transmission mechanism and a cooler that cools the oil supplied to the lubricating portion of the transmission mechanism by the outside air.
  • a transmission that regulates the pressure of the oil supplied to the lubricating portion so that the oil pressure supplied to the portion becomes high.
  • the lubricating hydraulic control valve operates so that the hydraulic pressure of the oil supplied to the lubricating portion increases as the outside air temperature decreases. That is, the oil pressure is adjusted based on the increase in the viscosity of the oil due to the decrease in the outside air temperature, and the oil is supplied to the lubricating portion of the transmission mechanism. Therefore, even if the oil is cooled by the decrease in the outside air temperature, it is possible to appropriately lubricate the portion of the transmission mechanism that requires lubrication.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a hydraulic circuit of a transmission according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a map for setting the lubricating oil pressure.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the processing contents of the lubrication-hydraulic control by the controller.
  • FIG. 4 is a diagram showing changes in the lubricating oil pressure set at a specific turbine rotation speed, a specific turbine torque, and a specific oil pan oil temperature according to the outside air temperature.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a hydraulic circuit of the transmission 100 according to the embodiment of the present invention.
  • the transmission 100 includes an oil pan 1, an oil pump 2, a control valve unit 3 having a lubrication hydraulic control valve 3a, a transmission mechanism 4, a cooler 5, a lubrication unit 6, and a controller 7.
  • the oil pan 1 stores a predetermined amount of oil to be supplied to the transmission mechanism 4, the lubrication unit 6, and the like. Further, the oil supplied to the transmission 100 is discharged from the transmission mechanism 4 and the lubrication unit 6 which will be described later, and is collected in the oil pan 1.
  • the oil pan 1 is provided with an oil pan oil temperature sensor 11 that detects the temperature of the oil stored in the oil pan 1 (oil pan oil temperature To).
  • the oil pump 2 sucks up the oil stored in the oil pan 1, generates oil pressure, discharges the oil, and supplies the oil to the control valve unit 3.
  • the oil pump 2 may be a mechanical oil pump driven by power input from a power source, or an electric oil pump driven by power supply.
  • the control valve unit 3 adjusts the pressure of the oil supplied from the oil pump 2 by a control valve (not shown) and supplies the oil to the transmission mechanism 4. Further, the control valve unit 3 adjusts the pressure of the oil supplied from the oil pump 2 by the lubricating hydraulic control valve 3a and supplies it to the lubricating unit 6 described later.
  • the lubrication hydraulic control valve 3a is composed of a lubrication valve and a solenoid that controls the lubrication valve.
  • the transmission mechanism 4 has a torque converter and a transmission stage mechanism (not shown).
  • the speed change mechanism changes the fastening state of the friction fastening element according to the oil pressure of the oil supplied from the control valve unit 3 to realize a predetermined gear stage.
  • the torque converter When rotational power is input from an engine (not shown) as a power source, the torque converter amplifies torque according to the difference in rotational speed between the input side and the output side, and transmits the rotational power to the transmission stage mechanism.
  • the gear shifting mechanism shifts the transmitted rotational power at a gear ratio corresponding to the gear gear.
  • the turbine of the torque converter is provided with a turbine rotation speed sensor 41 that detects the turbine rotation speed Nt.
  • the cooler 5 is provided between the lubricating hydraulic control valve 3a and the lubricating portion 6 in the hydraulic circuit.
  • the cooler 5 cools the oil regulated by the lubrication hydraulic control valve 3a and supplies it to the lubrication unit 6.
  • the cooler 5 is an air-cooled heat exchanger.
  • the oil supplied to the cooler 5 is cooled by the outside air that comes into contact with the outer wall of the thin tubes as it passes through the plurality of thin tubes constituting the heat exchanger.
  • the lubrication unit 6 is a general representation of parts of the transmission mechanism 4 that are lubricated by oil, such as a rotating unit, a sliding unit, and a bearing unit. In FIG. 1, the lubrication unit 6 is drawn outside the transmission mechanism 4 for convenience, but the lubrication unit 6 is a part of the transmission mechanism 4. The lubrication unit 6 is lubricated by the oil supplied from the cooler 5. The oil that lubricates the lubricating portion 6 is then discharged to the oil pan 1.
  • the controller 7 is a control device that controls the transmission 100, and is composed of one or a plurality of microcomputers including a central arithmetic unit (CPU), a storage device (RAM and ROM), and an input / output interface (I / O interface). Will be done.
  • a detection signal is input to the controller 7 from a vehicle speed sensor or an accelerator pedal opening sensor provided in the vehicle on which the transmission 100 is mounted.
  • the controller 7 determines the gear stage to be taken by the transmission stage mechanism based on these signals. Then, the controller 7 controls the control valve unit 3 to adjust the pressure of the oil supplied to the transmission mechanism 4 in order to realize the gear stage.
  • detection signals of the oil pan oil temperature To and the turbine rotation speed Nt are input to the controller 7 from each of the oil pan oil temperature sensor 11 and the turbine rotation speed sensor 41.
  • the controller 7 is the oil pressure required to supply oil to the end of the lubrication unit 6 based on the oil pan oil temperature To, the turbine rotation speed Nt, and the turbine torque Tt calculated from the engine torque and the torque ratio of the torque converter, in other words.
  • the oil pressure of the oil supplied from the lubrication hydraulic control valve 3a to the lubrication unit 6 (hereinafter, referred to as “required lubrication oil pressure”) is ensured so that the lubrication unit 6 does not cause poor lubrication. , Called "lubricating oil pressure").
  • the controller 7 controls the lubricating oil pressure in consideration of the outside air temperature in addition to the oil pan oil temperature To, the turbine rotation speed Nt, and the turbine torque Tt.
  • the storage device of the controller 7 stores a plurality of maps for calculating the command value of the lubricating oil based on the outside temperature, the oil pan oil temperature To, the turbine rotation speed Nt, and the turbine torque Tt.
  • Maps X1 to Xn hereinafter collectively referred to as "map X").
  • the outside air temperature and oil pan temperature are set for each predetermined outside air temperature range (less than -20 ° C, -20 ° C or more and less than -10 ° C, -10 ° C or more and less than 15 ° C, 15 ° C or more).
  • Map X is prepared for each predetermined oil pan temperature range (less than ⁇ 10 ° C., ⁇ 10 ° C. or higher and lower than 0 ° C., 0 ° C. or higher and lower than 10 ° C., 10 ° C. or higher and lower than 20 ° C., 20 ° C. or higher).
  • the controller 7 selects and refers to a map corresponding to the outside temperature, the oil pan oil temperature To, the turbine rotation speed Nt, and the turbine torque Tt, and calculates the command value of the lubricating oil pressure.
  • each map X has the lowest value of the corresponding outside air temperature range (the lowest expected outside air temperature in the range without the lower limit value) and the lowest value of the corresponding oil pan temperature range (there is no lower limit value).
  • the required lubricating oil pressure corresponding to the assumed minimum oil pan temperature is stored as the command value of the lubricating oil pressure.
  • the assumed minimum outside air temperature of -40 ° C and the oil pan temperature correspond to 20 ° C.
  • the required lubricating oil is stored as the command value of the lubricating oil.
  • the controller 7 sets the command value of the lubricating oil pressure in consideration of the outside temperature in addition to the turbine rotation speed Nt, the turbine torque Tt, and the oil pan oil temperature To. That is, the controller 7 sets the command value of the lubricating oil pressure in consideration of the change in the oil temperature and the viscosity in the cooler 5 due to the change in the outside air temperature.
  • step S1 the controller 7 obtains the engine intake air temperature Te obtained from the detection signal of the engine intake air temperature sensor from the engine controller, and estimates the outside air temperature based on the engine intake air temperature Te. Since there is a correlation that the lower the intake air temperature Te of the engine, the lower the outside air temperature, the controller 7 estimates that the lower the intake air temperature Te of the engine, the lower the outside air temperature. When the controller 7 estimates the outside air temperature, the controller 7 advances the process to step S2.
  • step S2 the controller 7 selects a map corresponding to the outside air temperature estimated in step S1 and the oil pan oil temperature To calculated from the signal input from the oil pan oil temperature sensor 11 from the plurality of maps X. Then, the process proceeds to step S3.
  • step S3 the controller 7 uses the map X selected in step S2, the turbine rotation speed Nt calculated from the signal input from the turbine rotation speed sensor 41, and the turbine torque calculated from the engine torque and the torque converter torque ratio.
  • the command value of the lubricating oil is calculated from Tt. After calculating the command value of the lubricating oil pressure, the controller 7 proceeds to the process in step S4.
  • step S4 the controller 7 controls the lubrication oil pressure control valve 3a so that the lubrication oil pressure becomes the command value based on the command value of the lubrication oil pressure calculated in step S3.
  • the lubricating oil pressure is controlled to be higher than the required lubricating oil pressure.
  • FIG. 4 is a diagram showing how the lubricating oil pressure set at a specific turbine rotation speed Nt, a specific turbine torque Tt, and a specific oil pan oil temperature To changes according to the outside air temperature. ..
  • the solid line shows the command value of the lubricating oil oil pressure, and the actual lubricating oil pressure controlled based on the command value is substantially equal to this.
  • the broken line indicates the required lubricating oil pressure.
  • the lubricating oil pressure tends to increase as the outside air temperature decreases. Since the map X is prepared for each predetermined outside temperature range, the lubricating oil pressure changes stepwise according to the outside temperature, but in each outside temperature range, the lowest value of the corresponding outside temperature range (in the range where there is no lower limit). Since the required lubricating oil pressure corresponding to the assumed minimum outside temperature) is set as the command value of the lubricating oil pressure, the lubricating oil pressure is always set higher than the required lubricating oil pressure.
  • the oil can be supplied to the end of the lubricating portion 6 and the lubricating portion 6 can be appropriately lubricated.
  • the lubricating oil pressure changes step by step according to the outside air temperature due to the influence of the number of prepared maps X, but it is not necessary to change it step by step, and the number of map X is increased or a function is used. It may be used to set a command value of the lubricating oil pressure, and the lubricating oil pressure may be smoothly changed according to the outside air temperature.
  • the transmission 100 is discharged from the transmission mechanism 4 that shifts the rotational power input from the engine, the oil pump 2 that discharges the oil supplied to the transmission mechanism 4, and the oil pump 2. It includes a lubricating hydraulic control valve 3a that regulates oil pressure and supplies it to the lubricating portion 6 of the speed change mechanism 4, and a cooler 5 that cools the oil supplied to the lubricating part 6 of the speed change mechanism 4 by the outside air. Further, the lubricating hydraulic control valve 3a regulates the oil supplied to the lubricating portion 6 so that the lubricating hydraulic pressure supplied to the lubricating portion 6 increases as the outside air temperature decreases.
  • the lubrication-hydraulic control valve 3a regulates the oil pressure based on the increase in the viscosity of the oil due to the oil being cooled by the cooler 5 due to the decrease in the outside air temperature. Therefore, even if the oil temperature drops in the cooler 5 due to the drop in the outside air temperature, the oil is supplied to the lubrication section 6 with the oil pressure suitable for the oil temperature, so that the lubrication section 6 can be appropriately lubricated. ..
  • the outside air temperature is calculated based on the intake air temperature Te of the engine.
  • the lubrication oil pressure can be controlled based on the influence of the outside air temperature without newly providing a sensor for detecting the outside air temperature in the transmission 100 itself.
  • the outside air temperature is calculated based on the intake air temperature Te of the engine, but the method of acquiring the outside air temperature is not limited to this, and for example, the outside air temperature that is attached to the front bumper, door mirror, etc. is detected.
  • the outside air temperature may be detected by the air temperature sensor.
  • the lubrication oil pressure is controlled based on the measured outside air temperature
  • oil is supplied to the lubrication unit 6 with a more appropriate oil pressure than the lubrication oil pressure is controlled based on the estimated outside air temperature to lubricate the lubrication unit 6.
  • the part 6 can be appropriately lubricated.
  • the outside air temperature may be obtained from the weather information acquired via wireless communication (mobile phone line, radio, etc.).
  • the lubrication oil pressure can be controlled according to the outside air temperature, and the lubrication unit 6 can be appropriately lubricated.

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Abstract

変速機は、エンジンから入力される回転動力を変速する変速機構と、変速機構に供給する油を吐出するオイルポンプと、オイルポンプから吐出される油を調圧して変速機構の潤滑部に供給する潤滑油圧制御弁と、変速機構の潤滑部に供給する油を外気によって冷却するクーラと、を備える。また、潤滑油圧制御弁は、外気温が低くなるほど潤滑部に供給する潤滑油圧が高くなるように潤滑部に供給する油を調圧する。

Description

変速機及び潤滑油圧制御弁の制御方法
 本発明は、変速機の潤滑に関する。
 JP2009-216155Aには、変速機の潤滑部に供給される油を冷却するオイルクーラを備えた変速機が開示されている。
 しかしながら、このような変速機は、外気温が低温な環境下ではオイルクーラにて油が冷却されて油の粘度が上昇し、油の圧力損失が増加する。その結果、潤滑部の末端まで油が十分に行き届かず、潤滑部にて潤滑が不足するおそれがある。
 本発明は、このような技術的課題に鑑みてなされたものであり、変速機構の潤滑部に供給される油を冷却するクーラを備えた変速機において、外気温が変化しても、潤滑部を適切に潤滑可能とすることを目的とする。
 本発明のある態様によれば、動力源から入力される回転動力を変速する変速機構と、前記変速機構に供給する油を吐出するオイルポンプと、前記オイルポンプから吐出される油を調圧して前記変速機構の潤滑部に供給する潤滑油圧制御弁と、前記変速機構の潤滑部に供給する油を外気によって冷却するクーラと、を備え、前記潤滑油圧制御弁は、外気温が低くなるほど前記潤滑部に供給する油の油圧が高くなるように前記潤滑部に供給する油を調圧する、変速機が提供される。
 上記態様によれば、潤滑油圧制御弁は、外気温の低下に応じて潤滑部に供給する油の油圧が高くなるように作動する。つまり、外気温の低下による油の粘度の上昇を踏まえて油圧を調圧し、油を変速機構の潤滑部に供給する。そのため、外気温の低下によって油が冷却されても、変速機構における潤滑が必要な箇所を適切に潤滑することができる。
図1は、本発明の実施形態に係る変速機の油圧回路の構成概要図である。 図2は、潤滑油圧を設定するためのマップである。 図3は、コントローラによる潤滑油圧制御の処理内容を示すフローチャートである。 図4は、特定のタービン回転速度、特定のタービントルク、及び特定のオイルパン油温において設定される潤滑油圧の外気温に応じた変化を示した図である。
 以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態について説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係る変速機100の油圧回路の構成を示した図である。変速機100は、オイルパン1と、オイルポンプ2と、潤滑油圧制御弁3aを有するコントロールバルブユニット3と、変速機構4と、クーラ5と、潤滑部6と、コントローラ7と、を備える。
 オイルパン1は、変速機構4や潤滑部6などに供給するための油を所定量貯留する。また、変速機100に供給された油は、後述する変速機構4や潤滑部6などから排出されて、オイルパン1に回収される。オイルパン1には、オイルパン1に貯留された油の温度(オイルパン油温To)を検出するオイルパン油温センサ11が設けられる。
 オイルポンプ2は、オイルパン1に貯留される油を吸い上げ、油圧を発生させて油を吐出し、コントロールバルブユニット3へ油を供給する。オイルポンプ2は、動力源から入力される動力によって駆動するメカオイルポンプであってもよいし、電力の供給によって駆動する電動オイルポンプであってもよい。
 コントロールバルブユニット3は、オイルポンプ2から供給された油を図示しない制御弁によって調圧して、変速機構4へ供給する。また、コントロールバルブユニット3は、オイルポンプ2から供給された油を潤滑油圧制御弁3aによって調圧して、後述する潤滑部6へ供給する。なお、潤滑油圧制御弁3aは、潤滑弁と潤滑弁を制御するソレノイドより構成される。
 変速機構4は、トルクコンバータと変速段機構とを有する(図示省略)。変速段機構は、コントロールバルブユニット3から供給される油の油圧に応じて摩擦締結要素の締結状態を変更し、所定のギア段を実現する。トルクコンバータは、動力源としてのエンジン(図示省略)から回転動力が入力されると、入力側と出力側の回転速度差に応じてトルクを増幅し、変速段機構へ回転動力を伝達する。変速段機構は、伝達された回転動力をギア段に対応する変速比で変速する。トルクコンバータのタービンには、タービン回転速度Ntを検出するタービン回転速度センサ41が設けられる。
 クーラ5は、油圧回路において潤滑油圧制御弁3aと潤滑部6の間に設けられる。クーラ5は、潤滑油圧制御弁3aによって調圧された油を冷却して、潤滑部6へ供給する。本実施形態では、クーラ5は空冷式の熱交換器である。クーラ5に供給された油は、熱交換器を構成する複数の細管内を通過するときに、細管外壁に接触する外気によって冷却される。
 潤滑部6は、変速機構4のうち、回転部、摺動部、軸受部などといった油によって潤滑される部位を総括的に示したものである。図1では便宜上潤滑部6が変速機構4の外に描かれているが、潤滑部6は変速機構4の一部である。潤滑部6は、クーラ5から供給された油によって潤滑される。なお、潤滑部6を潤滑した油は、その後、オイルパン1へと排出される。
 コントローラ7は、変速機100を制御する制御装置であり、中央演算装置(CPU)、記憶装置(RAM及びROM)および入出力インタフェース(I/Oインタフェース)を備えた1又は複数のマイクロコンピュータで構成される。コントローラ7には、変速機100が搭載される車両に設けられている車速センサやアクセルペダル開度センサから検出信号が入力される。コントローラ7は、これらの信号に基づいて変速段機構がとるべきギア段を決定する。そして、コントローラ7は、当該ギア段を実現するために、コントロールバルブユニット3を制御して変速機構4に供給する油を調圧する。
 また、コントローラ7には、オイルパン油温センサ11、タービン回転速度センサ41のそれぞれから、オイルパン油温To、タービン回転速度Ntの検出信号が入力される。コントローラ7は、オイルパン油温To、タービン回転速度Ntおよびエンジントルクとトルクコンバータのトルク比より演算されたタービントルクTtに基づいて潤滑部6の末端まで油を供給するために必要な油圧、言い換えれば、潤滑部6が潤滑不良を起こさない油圧の下限値(以下、「必要潤滑油圧」と称する)が確保されるよう、潤滑油圧制御弁3aから潤滑部6に供給される油の油圧(以下、「潤滑油圧」と称する)を制御する。
 ところで、変速機100は、外気温が低温な環境下におかれると、クーラ5にて油が冷却されて油の粘度が上昇し、油を潤滑部6に供給する際の圧力損失が増加する。その結果、潤滑部6の末端まで油が十分に行き届かず、潤滑部6にて潤滑が不足するおそれがある。
 そこで、本実施形態では、コントローラ7は、オイルパン油温To、タービン回転速度Nt、タービントルクTtに加え、外気温も考慮にいれて、潤滑油圧を制御する。
 図2から図4を参照して、コントローラ7が実行する潤滑油圧の制御について説明する。
 図2に示すように、コントローラ7の記憶装置には、外気温、オイルパン油温To、タービン回転速度Nt及びタービントルクTtに基づき潤滑油圧の指令値を算出するためのマップが複数記憶されている(マップX1~Xn、以下、これらを「マップX」と総称する)。
 データ量を抑えるために、外気温及びオイルパン温度については、所定の外気温範囲毎(-20℃未満、-20℃以上-10℃未満、-10℃以上15℃未満、15℃以上)及び所定のオイルパン温度範囲毎(-10℃未満、-10℃以上0℃未満、0℃以上10℃未満、10℃以上20℃未満、20℃以上)にマップXが用意されている。コントローラ7は、外気温、オイルパン油温To、タービン回転速度Nt及びタービントルクTtに対応するマップを選択・参照し、潤滑油圧の指令値を算出する。
 必要潤滑油圧は、外気温が低くなるほど、また、オイルパン油温Toが低くなるほど高くなる傾向を有する。このため、各マップXには、対応する外気温範囲の最も低い値(下限値がない範囲では想定される最低外気温)、及び、対応するオイルパン温度範囲の最も低い値(下限値がない範囲では想定される最低オイルパン温度)に対応する必要潤滑油圧が潤滑油圧の指令値として格納される。これにより、指令値に基づき実現される潤滑油圧が、必要潤滑油圧を下回らないようにしている。
 例えば、外気温が-20℃未満、かつ、油温Toが20℃以上に対応するマップX1においては、想定される最低外気温である-40℃、及び、オイルパン温度が20℃に対応する必要潤滑油圧が潤滑油圧の指令値として格納される。
 また、必要潤滑油圧は、タービン回転速度Ntが高くなるほど、また、タービントルクTtが高くなるほど高くなる傾向を有するので、各マップXに格納される潤滑油圧の指令値も同じ傾向となる。
 このように、コントローラ7は、潤滑油圧の指令値を、タービン回転速度Nt、タービントルクTt、オイルパン油温Toに加えて、外気温を考慮して設定する。すなわち、コントローラ7は、外気温の変化に起因するクーラ5での油の温度および粘度の変化を踏まえて、潤滑油圧の指令値を設定する。
 次に、図3を参照して、コントローラ7による潤滑油圧制御の具体的な処理内容について説明する。
 まず、ステップS1では、コントローラ7は、エンジンの吸気温センサの検出信号から得られるエンジンの吸気温Teをエンジンコントローラから入手し、エンジンの吸気温Teに基づいて、外気温を推定する。エンジンの吸気温Teが低いほど外気温が低いという相関関係があるので、コントローラ7は、エンジンの吸気温Teが低いほど外気温を低く推定する。コントローラ7は、外気温を推定すると、コントローラ7は、処理をステップS2に進める。
 ステップS2では、コントローラ7は、ステップS1で推定した外気温と、オイルパン油温センサ11から入力された信号によって算出したオイルパン油温Toとに対応するマップを複数のマップXの中から選択し、処理をステップS3に進める。
 ステップS3では、コントローラ7は、ステップS2で選択したマップXと、タービン回転速度センサ41から入力される信号から算出したタービン回転速度Ntと、エンジントルクとトルクコンバータのトルク比から算出されたタービントルクTtと、から潤滑油圧の指令値を算出する。潤滑油圧の指令値を算出したら、コントローラ7は、処理をステップS4に進める。
 ステップS4では、コントローラ7は、ステップS3で算出した潤滑油圧の指令値に基づいて、潤滑油圧が指令値になるよう潤滑油圧制御弁3aを制御する。これにより、潤滑油圧は、必要潤滑油圧以上に制御される。
 図4は、特定のタービン回転速度Nt、特定のタービントルクTt、及び特定のオイルパン油温Toにおいて設定される潤滑油圧が、外気温に応じてどのように変化するかを示した図である。実線は、滑油油圧の指令値を示しており、指令値に基づき制御される実際の潤滑油圧もこれに略等しくなる。破線は、必要潤滑油圧を示している。
 図4に示されるように、潤滑油圧は外気温が低くなるほど高くなる傾向を有する。所定の外気温範囲毎にマップXを用意したため潤滑油圧が外気温に応じてステップ的に変化するが、各外気温範囲においては、対応する外気温範囲の最も低い値(下限値がない範囲では想定される最低外気温)に対応する必要潤滑油圧が潤滑油圧の指令値として設定されるので、潤滑油圧は必ず必要潤滑油圧よりも高く設定される。
 これにより、外気温が低く油の粘度が高い状況であっても潤滑部6の末端まで油を供給し、潤滑部6を適切に潤滑することができる。
 なお、ここでは用意したマップXの数に影響で潤滑油圧が外気温に応じてステップ的に変化しているが、ステップ的に変化させる必要はなく、マップXの数を増やす、あるいは、関数を用いて潤滑油圧の指令値を設定するようにし、潤滑油圧を外気温に応じてなめらかに変化させるようにしてもよい。
 続いて、これまで説明した実施形態の作用効果について説明する。
(1)本実施形態では、変速機100は、エンジンから入力される回転動力を変速する変速機構4と、変速機構4に供給する油を吐出するオイルポンプ2と、オイルポンプ2から吐出される油を調圧して変速機構4の潤滑部6に供給する潤滑油圧制御弁3aと、変速機構4の潤滑部6に供給する油を外気によって冷却するクーラ5と、を備える。また、潤滑油圧制御弁3aは、外気温が低くなるほど潤滑部6に供給する潤滑油圧が高くなるように潤滑部6に供給する油を調圧する。
 この構成によれば、潤滑油圧制御弁3aは、外気温の低下によってクーラ5で油が冷却されることによる油の粘度の上昇を踏まえて油圧を調圧する。そのため、外気温の低下によってクーラ5にて油温が低下しても、当該油温に適した油圧にて油が潤滑部6に供給されるので、潤滑部6を適切に潤滑することができる。
(2)また、外気温は、エンジンの吸気温Teに基づいて算出される。
 この構成によれば、変速機100自体に外気温を検出するセンサを新たに設けなくとも、外気温の影響を踏まえて潤滑油圧を制御することができる。
(3)上記構成では外気温をエンジンの吸気温Teに基づいて算出しているが、外気温の取得方法はこれに限定されず、例えば、フロントバンパー、ドアミラー等に取り付けられる外気温を検知する外気温センサによって外気温を検出するようにしてもよい。
 この構成によれば、実測した外気温に基づいて潤滑油圧を制御するため、推定した外気温に基づいて潤滑油圧を制御するよりも、より適切な油圧で潤滑部6に油を供給し、潤滑部6を適切に潤滑することができる。
(4)外気温は、無線通信(携帯電話回線、ラジオ等)を介して取得した気象情報から入手するようにしてもよい。
 この構成によっても外気温に応じて潤滑油圧を制御し、潤滑部6を適切に潤滑することができる。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は本発明の適用例の一つを示したものに過ぎず、本発明の技術的範囲を上記実施形態の具体的構成に限定する趣旨ではない。
 本願は、2019年12月6日付けで日本国特許庁に出願した特願2019-221648号に基づく優先権を主張し、その出願の全ての内容は、参照により本明細書に組み込まれる。

Claims (5)

  1.  動力源から入力される回転動力を変速する変速機構と、
     前記変速機構に供給する油を吐出するオイルポンプと、
     前記オイルポンプから吐出される油を調圧して前記変速機構の潤滑部に供給する潤滑油圧制御弁と、
     前記変速機構の前記潤滑部に供給する油を外気によって冷却するクーラと、
    を備え、
     前記潤滑油圧制御弁は、外気温が低くなるほど前記潤滑部に供給する油の油圧が高くなるように前記潤滑部に供給する油を調圧する、
    変速機。
  2.  請求項1に記載の変速機であって、
     前記外気温は、前記動力源の吸気温に基づいて算出される、
    変速機。
  3.  請求項1に記載の変速機であって、
     前記外気温は、外気温を検知する外気温センサによって検出される、
    変速機。
  4.  請求項1に記載の変速機であって、
     前記外気温は、外部から取得した気象情報から入手される、
    変速機。
  5.  動力源から入力される回転動力を変速する変速機構と、
     前記変速機構に供給する油を吐出するオイルポンプと、
     前記オイルポンプから吐出される油を調圧して前記変速機構の潤滑部に供給する潤滑油圧制御弁と、
     前記変速機構の潤滑部に供給する油を外気によって冷却するクーラと、を備えた変速機における潤滑油圧制御弁の制御方法であって、
     外気温が低くなるほど前記潤滑部に供給する油の油圧が高くなるように前記潤滑部に供給する油を調圧するように前記潤滑油圧制御弁を制御する、
    潤滑油圧制御弁の制御方法。
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