4MOTION mit Allradkupplung Generation IV

Ähnliche Dokumente
Die Allradkupplung Generation IV im Tiguan Modelljahr 2008

4MOTION mit Haldex-Kupplung Modelljahr 2004

Antrieb Allradantrieb. Grundlagen. Bildquelle: Audi SSP 363. Allradantrieb. Grundlagen. AGVS Ausbildungszentrum Berner Oberland 1/10

Impreza WRX STI. DCCD-System. Impreza WRX STI ab Modelljahr Allgemeines

Evolution der Bremsanlagen

Bremsventil. Versuchsaufbau. Funktion im Kraftfahrzeug

Pressepräsentation BMW 2 xdrive Active Tourer: Keine Angst vor groben Pisten

Fahrwerk. Das Bremssystem im e-up! Das Bremssystem des e-up! besteht aus:

Hydraulik. Systemdarstellung

Drosselklappen- Steuereinheit

Evolution der Bremsanlagen

Betätigung der Kupplung Die Kupplung wird durch den Fuß betätigt. Die Fußkraft soll aufgrund des Bedienungskomforts 150 N nicht übersteigen.

1.1.1 Aufgabe des Triebstrangs

00 - Technische Daten...3 Kennzeichnung des Getriebes...3 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Ausrüstung...4. Füllmengen...

00 - Technische Daten...3 Kennzeichnung des Getriebes...3 Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Ausrüstung...4. Füllmengen...

01 - Inspektions Service, Eigendiagnose...3 Eigendiagnose...3. Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte...4. Eigendiagnose durchführen...

Antrieb Achsantrieb. Grundlagen. Bildquelle: Achsantrieb. Grundlagen. AGVS Ausbildungszentrum Berner Oberland 1/13

Sicherheitsventil. Versuchsaufbau

Hydraulik. Systemdarstellung

VECTRA/ CALIBRA 4x4. Fehlercodes

Pumpe-Düse-Einspritzsystem

Antrieb Technik-Workshop Cayenne

00 - Technische Daten...3 Kennzeichnung...3. Sicherheitshinweise...3. Reparaturhinweise...4. Technische Daten...7

ECO. MY 2009 / MY2012 Fälle CET. Jens Kemme - Customer Satisfaction & Quality - Light C.V.

Mit Allrad auf dem Kamm schen Kreis überleben

Elektrische Unterdruckpumpe für Bremskraftverstärker

Elektronik. Systemübersicht. Schalter für elektronisches Getriebe E262. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe J514

STARTBEREIT CITROËN BERLINGO VU

Fehlertabelle: SAE P1 und P3-Codes Fehlertabelle: SAE P1 und P3-Codes

Service. Reparaturleitfaden

00 - Technische Daten...3 Kennzeichnung...3. Sicherheitshinweise...3. Reparaturhinweise...4. Technische Daten...7

Technische Daten 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) 2,0 TDI/135 kw (A) Motor

Pressepräsentation Skoda Octavia Scout: Ab ins Gelände

1,4 TSI/92 kw. 1,4 TSI/110 kw ACT ACT (A)

Konstruktion - Methoden und Getriebe -

Der Kraftstofftemperaturfühler. Das Druckbegrenzungsventil

OTTOMOTOREN. Ottomotor, Turbolader, in Reihe, flüssigkeitsgekühlt, Direkteinspritzung, 2 OHC, vorn quer eingebaut

Sensoren. Diagnose. Sensoren Diagnose. Elektrik / Elektronik Komfort- und Sicherheitselektronik. AGVS Ausbildungszentrum Berner Oberland 1/26

EMPFEHLUNGEN VORSICHTSMASSNAHMEN AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE TYP MCP

Funktionsweise Untersetzungsgetriebe und zuschaltbarer Allrad

Parameter Antriebsstrang

der neue fiat SCUDO technik / motoren 01/ Jahre Werksgarantie, 1 Jahr Anschlussgarantie Total Garantiedauer 3 Jahre oder km

proxima AUSFÜHRUNGEN LEISTUNG Zetor steht für Traktoren seit 1946

ŠKODA KODIAQ Ottomotoren

Inhaltverzeichnis. - Einführung in die Dieseltechnologie. - Warum verwendet bzw. entwickelt man neue Dieseleinspritztechniken?

Die Technikseite für Boxermotorräder. Aktuelle Seite: Home Bremsen 4V Integral-ABS (ABS III; I-ABS) 4V Integral-ABS (ABS III; I-ABS) Details

Raildruckregelung. Funktion. FUB-FUB-FB A07 Raildruckregelung. Fgst-Nr.: XXXXXXX Fahrzeug: 1'/E87/5-TUER/120d/N47/MECH/EUR/LL/2009/08

Kraftübertragung leichte Motorfahrzeuge

Getriebe-Baugruppen. Überschneidungsschaltung / Steuerung

Hybridantrieb. Geo-SOL Gymnasium Immensee. Denis Kohli & Fabrizio Gügler. [Geben Sie Text ein] 1

ŠKODA KAROQ Dieselmotoren

Synchro Drive Kupplung

Intarder3 THD (DACH) Market: Technical Service

00 - Technische Daten...3 Getriebe, Achsantrieb vorn, Verteilergetriebe...3. Achsantrieb hinten...6 Füllmengen...7

Technische Daten R-Klasse

1

Pumpenaggregat für Schneckenantrieb

Ottomotoren. Technische Daten 1,2 TSI/77 kw 1,2 TSI/77 kw (A) 1,4 TSI/90 kw Green tec 1,4 TSI/90 kw (A) Motor

Unimog mit AutomaticShift. Das A und M des Bedienkomforts.

WIC System Version:V1.0 Datum: Produktbeschreibung

Technische Plattform. Antriebsaggregate. Fahrwerk. Bremsanlage. Elektrik. Heizung/ Klimaanlage

Pneumatic Infos. Schon seit Jahrtausenden verwendet der Mensch Luft als Hilfsmittel, beispielsweise zum Feuer machen mit einem Blasebalg.

Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I. Übung

Motor. Wasserkühlung, Thermo-Management mit Regelthermostat und getopfter Wasserpumpe. Ventilsteuerung

Service. Innenraumüberwachung. Konstruktion und Funktion. Selbststudienprogramm. Kundendienst

Johann Seidl - Betriebswirt (HWK) - Elektromeister - SPS - Fachkraft

Bild 1: Antriebsstrang. 6-Gang- Handschaltgetriebe. Verteilergetrie be mit Gelände- und Straßengang. Hinterachsgetriebe Vorderachsgetriebe

Fahrwerkskonzept-Gegenüberstellung

Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik I. Übung

CANTER 6C18 4X4 LINKSLENKER

PEUGEOT 307 Benzin Automatik

ARBEITSPROGRAMM. Automobil Fachfrau / Fachmann (Pkw)

Wie funktioniert eigentlich ein Auto?

Wie kommt die Kraft des Motors auf die Straße? Nicola Stein

Forterra HSX. Traktor ist Zetor Seit 1946.

Vortrag: Carsten Hansen Tobias Krull

Immer in Bewegung. Langlebige Qualitätsantriebe für Fördertechnik.

Service 14. Servolenkung. Konstruktion und Funktion. Selbststudienprogramm. Dieses Dokument wurde erstellt mit FrameMaker

Motoraggregate-Steuergerät (MAS) A. Allgemeines

Aktivierung des EK-Nebenantriebs. Funktion

32 Drehmomentwandler...13 Montageübersicht - Drehmomentwandler...13

Verstellbarer Turbolader

6 Gang-Schaltgetriebe 02M

Wegfahrsicherung mit Transponder

Panamera Turbo S E-Hybrid. V8-Biturbo-Ottomotor Zylinderzahl 8 Ventile/Zylinder 4 Hubraum cm 3 Bohrung

Die technischen Daten der R-Klasse.

Technische Daten. Octavia Scout Combi ,8 l TSI 4x4 DSG. Leistung 132 kw (180 PS) Basispreis ,00. Antrieb

Volvo FE Hybrid Für Verteilerverkehr und Abfallentsorgung

Übung zur Vorlesung Grundlagen der Fahrzeugtechnik. Übung

zum Rückstellen der elektrohydraulische Bremse (Sensoric Brake Control - SBC) bei Mercedes Benz Fahrzeugen.

Bauteile zur Steuerung und Regelung der Klimaanlage (im Motorraum) Bauteile zur Steuerung und Regelung der Klimaanlage (im Motorraum)

elektronisch gesteuerte, kombinierte (direkte und indirekte) Kraftstoffeinspritzung

Gliederung: 1. Der PRIUS 2. Hybridkonzepte 3. Motor und seine Betriebspunkte 4. Einsatz des Motors im Antriebsstrang

Stufenloser Fahrantrieb für selbstfahrende Rübenroder. Der Ropa CVR Antrieb. Michael Gruber. Bereichsleiter Technik Zuckerrübe

Immer in Bewegung. Langlebige Qualitätsantriebe für Fördertechnik.

Mess- und Regelungstechnik

Volvo Trucks. Driving Progress. Quick guide OFFROAD-FUNKTIONEN & FAHRWEISE. Auszug aus dem Fahrerhandbuch

Raddrehzahl-Sensoren

Bedienungsanleitung. Führerstand der BR 218.

Technische Daten. Octavia Scout Combi ,0 l TDI 4x4. Leistung 110 kw (150 PS) Basispreis ,00. Antrieb

Transkript:

Service Training Selbststudienprogramm 414 4MOTION mit Allradkupplung Generation IV Konstruktion und Funktion

Bereits seit 1998 wird eine Haldex-Kupplung bei Volkswagen für die Realisierung des 4MOTION- Allradantriebs eingesetzt. Erstmalig kommt diese neue Generation der Allradkupplung im Tiguan zum Einsatz. Die neue Allradkupplung wird ausschließlich elektronisch geregelt, so dass schlupfunabhängig jederzeit jedes beliebige Drehmoment aufgebaut werden kann. Die Verteilung der Antriebskräfte auf die Achsen erfolgt dabei variabel und ist von der Fahrsituation abhängig. So kann die neue Allradkupplung im 4MOTION ideal und blitzschnell auf alle Fahrsituationen reagieren. S414_002 Informationen zu den Haldex-Kupplungen der vorangehenden Generationen entnehmen Sie bitte den Selbststudienprogrammen: SSP206 Allradantrieb mit Haldex-Kupplung SSP333 4MOTION mit Haldex-Kupplung Modelljahr 2004 NEU Achtung Hinweis Das Selbststudienprogramm stellt die Konstruktion und Funktion von Neuentwicklungen dar! Die Inhalte werden nicht aktualisiert. Aktuelle Prüf-, Einstell- und Reparaturanweisungen entnehmen Sie bitte der dafür vorgesehenen KD-Literatur. 2

Auf einen Blick Kurz und bündig...............................................4 Zur Erinnerung.................................................. 4 Die neue Allradkupplung Generation IV............................ 5 Der Antriebsstrang 4MOTION................................... 6 Der Aufbau im Überblick......................................... 6 Das Winkelgetriebe.............................................. 7 Die Kardanwelle................................................. 8 Das Hinterachsgetriebe........................................... 9 Die Allradkupplung............................................. 10 Die Allradkupplung im Detail.................................... 11 Übersicht...................................................... 11 Die mechanische Baugruppe..................................... 12 Die elektro-/hydraulische Baugruppe.............................. 14 Das Steuergerät für Allradantrieb J492............................. 17 Regelungen.................................................. 18 Der Ölkreislauf..................................................18 Fahrsituationen................................................. 20 Systemübersicht...............................................22 Funktionsplan................................................ 23 Service..................................................... 24 Diagnose...................................................... 24 Prüfen Sie Ihr Wissen.......................................... 26 3

Kurz und bündig Zur Erinnerung Im Jahr 1998 löste der 4MOTION-Antrieb den Synchro-Allradantrieb bei Volkswagen ab. Während dieser mit Hilfe einer Visco-Kupplung umgestetzt wurde, kam im 4MOTION-Antrieb erstmalig eine Allradkupplung der Firma Haldex zum Einsatz. Mit dieser elektrohydraulischen Lamellenkupplung war der Allradantrieb elektronisch regelbar. Durch das Steuergerät konnten neben Schlupf auch fahrdynamische Zustände wie Kurvenfahrt, Geschwindigkeit und Schub- oder Zugbetrieb berücksichtigt werden. Die Haldex-Kupplung der ersten Generation Die Haldex-Kupplung ab Modelljahr 2004, Generation II S414_003 S414_004 Die Haldex-Kupplung der dritten Generation ist bei Volkswagen nicht zum Einsatz gekommen. Funktion der Haldex-Kupplung Eine Drehzahldifferenz zwischen der Vorder- und der Hinterachse wird bei den Haldex-Kupplungen der ersten beiden Generationen dazu genutzt, um über eine Hubscheibe, Betätigungsrollen und zwei parallel arbeitende Hubkolben eine Pumpwirkung zu erzeugen, durch die dann der Arbeitsöldruck aufgebaut wird. Durch diesen Öldruck wird das Lamellenpaket über einen Arbeitskolben zusammengepresst. Die Höhe des anliegenden Drucks bestimmt das übertragene Antriebsmoment. Saug- und Druckventile, ein elektronisch gesteuertes Ventil und ein Steuergerät regeln den Druck auf die Lamellenscheiben der Kupplung. 4

Die Allradkupplung Generation IV Die Kraftübertragung durch das Lamellenpaket der Allradkupplung Generation IV gleicht prinzipiell der der Haldex-Vorgängermodelle. Neu ist, dass der Druckaufbau mit einer elektrischen Pumpe erfolgt. Das zu übertragende Drehmoment wird durch das Steuergerät für Allradantrieb J492 durch die Ansteuerung des Ventils für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 bestimmt. Drehzahlunterschiede zwischen Vorder- und Hinterachse sind nicht mehr Voraussetzung für die Aktivierung der Allradkupplung. Technische Merkmale elektro-hydraulisch gesteuerte Lamellenkupplung in den Hinterachsantrieb integriert vereinfachter Hydraulikkreislauf optimierte, bedarfsabhängige Pumpenansteuerung S414_005 Die Vorteile fahrsituationsunabhängige Kupplungsansteuerung schneller Momentenaufbau durch Vorsteuerung permanente Hinterachsantriebskapazität uneingeschränkt kompatibel zu den Schlupfregelsystemen (z. B. ESP, ABS) 5

Der Antriebsstrang 4MOTION Der Aufbau im Überblick Die Vorderräder werden konventionell über das Differenzial der Vorderachse angetrieben. Gleichzeitig wird von diesem Differenzial das Drehmoment über ein angeflanschtes Winkelgetriebe auf die Kardanwelle übertragen. Diese ist mit der Allradkupplung verbunden. Je nach Öffnungsgrad der Allradkupplung wird ein fahrsituationsgerechtes Drehmoment an den Hinterachsantrieb weitergeleitet. Motor Winkelgetriebe Kardanwelle Hinterachsantrieb Allradkupplung Getriebe Differenzial der Vorderachse Differenzial der Hinterachse S414_007 6

Das Winkelgetriebe Das Winkelgetriebe setzt die Drehzahl mit einem Faktor von 1,6 auf die Kardanwelle herauf. So kann die Welle mit einem geringeren Durchmesser auskommen, da sie weniger Drehmoment übertragen muss. Im Hinterachsantrieb wird die Drehzahl dann wieder um den gleichen Faktor herabgesetzt. Abtrieb an rechtes Rad Antrieb vom Getriebe und Abtrieb an linkes Rad Abtrieb an Kardanwelle S414_008 Der Kraftverlauf Die Kraft wird vom Stirnrad über den Ausgleichskorb des Differenzials, an die Hohlwelle mit Tellerrad und den Triebling auf die Kardanwelle übertragen. vom Getriebe Ausgleichskorb Hohlwelle Abtrieb an linkes Rad Abtrieb an rechtes Rad Stirnrad Triebling Tellerrad Abtrieb an Kardanwelle S414_009 7

Der Antriebsstrang 4MOTION Die Kardanwelle Die Kardanwelle ist zweigeteilt. Die Verbindung erfolgt über ein Mittengelenk. Für die Anbindung an das Verteilergetriebe und die Allradkupplung sind Gelenkscheiben verbaut. An der hinteren Gelenkscheibe ist außen ein Drehschwingungstilger aufgesetzt (nicht trennbar). Dieser verringert die Weiterleitung von Motorschwingungen über das Hinterachsgetriebe an die Karosserie. Gelenkscheibe Mittengelenk Gelenkscheibe mit Drehschwingungstiger Fahrtrichtung S414_010 Die hintere Gelenkscheibe Das Hinterachsgetriebe und die Kardanwelle werden gewuchtet produziert. Aus diesem Grund kann auf eine Wuchtung des Triebstranges im Fahrzeug verzichtet werden. Das Mittengelenk Das Mittengelenk ist verpresst und deshalb nicht trennbar. Die Konstruktion konnte kompakter und leichter gestaltet werden. Der Rollbalg ist besser geschützt. Drehschwingungstilger Rollbalg S414_011 keine Wuchtung notwendig S414_012 8

Der Hinterachsantrieb Die Allradkupplung ist in den Hinterachsantrieb integriert. Triebling des Hinterachsgetriebes Tellerrad Lamellenpaket der Allradkupplung Differenzial der Hinterachse Öl-Vorratsbehälter Allradkupplung Antriebswelle Steuergerät für Allradantrieb J492 S414_013 9

Der Antriebsstrang 4MOTION Die Allradkupplung Aufgabe Über die Allradkupplung zwischen Vorder- und Hinterachsantrieb wird das Antriebsmoment zur Hinterachse gesteuert. Sie leitet je nach Öffnungsgrad das erforderliche Antriebsmoment an die Hinterachse. Aufbau Die Allradkupplung besteht aus den folgenden Bauteilen: Lamellenpaket Akkumulator Ölfilter Pumpe für Haldex- Kupplung V181 Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 S414_014 Steuergerät für Allradantrieb J492 Die Bauteile im Ölkreislauf: Lamellenkupplung Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 Akkumulator Steuergerät für Allradantrieb J492 Pumpe für Haldex-Kupplung V181 S414_064 10

Die Allradkupplung im Detail Übersicht Zur Verdeutlichung der Funktion werden die einzelnen Bauteilgruppen vorgestellt: die mechanische Baugruppe S414_015 Tellerfeder Nadellager Anlaufscheiben Arbeitskolben Nadellager Antriebsnabe Lamellenpaket Kupplungskorb die elektro-/hydraulische Baugruppe und das Steuergerät für Allradkupplung J492 Steuergerät für Allradantrieb J492 Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 S414_040 Akkumulator Pumpe für Haldex-Kupplung V181 Ölfilter 11

Die Allradkupplung im Detail Die mechanische Baugruppe Zur mechanischen Baugruppe werden folgende Untergruppen gezählt: die Lamellenkupplung, der Arbeitskolben und die Tellerfeder. Diese gesamte Baugruppe stellt den Kraftschluss zwischen Vorder- und Hinterachse her. Wird der Arbeitskolben mit Druck beaufschlagt, wird das Lamellenpaket zusammengedrückt. So kann je nach Anpressdruck ein unterschiedliches Drehmoment (bis 2400Nm) übertragen werden. Die Lamellenkupplung Die Lamellenkupplung besteht aus der Antriebsnabe, dem Lamellenpaket und dem Kupplungskorb. Die Antriebsnabe S414_041 Die Antriebsnabe wird über den Flansch von der Kardanwelle angetrieben. von der Kardanwelle Antriebsnabe Das Lamellenpaket S414_051 Das Lamellenpaket besteht aus Reiblamellen und Stahllamellen und je einer Anlaufscheibe vorne und hinten. Reiblamelle Stahllamelle Die Reiblamellen sind innenverzahnt und auf die Antriebsnabe aufgesteckt. Die Stahllamellen sind über ihre äußere Verzahnung mit dem Kupplungskorb verbunden. Die Anzahl der Lamellen ist abhängig vom Fahrzeugtyp. S414_042 Anlaufscheibe Lamellenpaket S414_052 12

Der Kupplungskorb Triebling der Hinterachse S414_043 Der Kupplungskorb wird mit dem Triebling der Hinterachse über eine Steckverzahnung verbunden und überträgt das Antriebsmoment an die Hinterachse. S414_053 Kupplungskorb Steckverzahnung Der Arbeitskolben Aufbau Nadellager Der Arbeitskolben ist ein Ringkolben. Aufgabe S414_054 Arbeitskolben Bei Betätigung der Kupplung wird der Druck des Arbeitskolbens über ein Nadellager an das Lamellenpaket weitergegeben. Der Arbeitskolben dreht nicht. Das Lamellenpaket dagegen rotiert mit der Antriebsdrehzahl. S414_044 Öldruckseite Tellerfeder Die Tellerfeder Die Tellerfeder befindet sich auf der Öldruckseite des Arbeitskolbens. Aufgabe S414_055 Sie erzeugt eine Vorspannung, die den Arbeitskolben andrückt. Damit wird das Spiel aus dem Lamellenpaket und den Nadellagern genommen. S414_045 13

Die Allradkupplung im Detail Die elektro-/hydraulische Baugruppe Die elektro-/hydraulische Baugruppe besteht aus der Pumpe für Haldex-Kupplung V181, dem Ölfilter, dem Akkumulator und dem Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373. Die Pumpe für Haldex-Kupplung V181 Die Pumpe für Haldex-Kupplung V181 ist eine Hubkolbenpumpe und im unteren Bereich der Allradkupplung verbaut. Sie erzeugt den Öldruck. Der Akkumulator im Ölkreislauf wird regelmäßig befüllt. Sie wird vom Steuergerät für Allradantrieb J492 bedarfsabhängig angesteuert. S414_046 Funktion In den Bohrungen des Zylindergehäuses befinden sich je ein Kolben mit einem Führungsstift und einer Rückstellfeder. Durch ein schräg gestelltes Kugellager werden Kolben und Führungsstift beim Drehen des Zylindergehäuses in Hubbewegungen versetzt, so dass unten das Öl angesaugt und nach einer 180 Drehung oben komprimiert abgegeben wird. Öl wird angesaugt S414_022 Zylindergehäuse Kugellager Öl wird komprimiert abgegeben zum Akkumulator Auswirkung bei Ausfall Bei einem Ausfall der Pumpe für Haldex-Kupplung V181 kann kein Öldruckaufbau mehr stattfinden. Es wird kein Drehmoment mehr an die Hinterachse übertragen. Kolben Führungsstift Rückstellfeder vom Öl-Vorratsbehälter Der Ölfilter Der Ölfilter ist ein wartungsfreier Vliesfilter. In das Ölfiltergehäuse ist ein Rückschlagventil integriert, welches verhindert, dass der Öldruck zur Pumpe für Haldex-Kupplung V181 abgebaut werden kann. 14

Der Akkumulator Der Akkumulator ist sehr kompakt mit drei parallel wirkenden Federn aufgebaut und oben auf der Kupplung angeordnet. Er stellt den Öldruck über Federkraft ein und hält ihn auf einem Niveau von 30bar. S414_016 System drucklos: Die Federn des Akkumulators sind entspannt. Rücklauf zum Öl- Vorratsbehälter von der Pumpe und zum Ventil Druckkolben System mit Arbeitsdruck: Der Druckraum wird durch die Pumpe befüllt, dadurch wird der Druckkolben zurückgedrückt und die Feder gespannt. S414_017 Rücklaufkanäle Druckraum S414_018 Bei einem zu hohem Öldruck über 30bar werden die Rücklaufkanäle freigegeben und der Druck in Richtung Öl-Vorratsbehälter abgebaut. zum Öl-Vorratsbehälter 15

Die Allradkupplung im Detail Das Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 Aufgabe Das Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 steuert den Arbeitsdruck, der an den Arbeitskolben weitergegeben wird. Dabei steigt dieser proportional mit der Stromstärke. Zu jedem Ventilstrom gehört ein genau definierter Druck. Feder Nadel zum Arbeitskolben vom Akkumulator zum Öl- Vorratsbehälter Bohrung Regelkammer Steuerkolben Magnetspule Funktion Magnetkern Durch die Pumpe für Haldex-Kupplung V181 und den Akkumulator ist ein Öldruck von 30bar aufgebaut worden. (1) S414_019 Stecker Durch die Bestromung der Magnetspule entsteht eine Magnetkraft, deren Größe abhängig ist von der anliegenden Stromstärke. Sie bewegt den Steuerkolben nach oben, öffnet den Durchfluss und der Arbeitsdruck wird aufgebaut. (2) S414_020 Ist der gewünschte Arbeitsdruck erreicht, stellt sich das unten beschriebene Kräftegleichgewicht ein, so dass der Durchfluss geschlossen ist und der Arbeitsdruck gehalten wird. (3) 1 Öldruck von 30bar 2 Arbeitsdruck wird aufgebaut 3 Durchfluss geschlossen, Arbeitsdruck wird gehalten Der Arbeitsdruck steht am Arbeitskolben und in der Regelkammer des Steuerkolbens an. Der Druck in der Regelkammer wirkt in die gleiche Richtung wie die Rückstellkraft der Feder und unterstützt diese als Gegenkraft zur Magnetkraft. Es stellt sich ein Kräftegleichgewicht ein. Bei Vollbestromung bleibt der Zufluss unten geöffnet und der gesamte Öldruck wird als Arbeitsdruck verwendet. Federkraft + Druckkraft = Magnetkraft S414_021 Regelkammer 16

Abbau des Arbeitsdrucks zum Öl-Vorratsbehälter Soll die Kupplung geöffnet werden, wird die Magnetspule nicht mehr bestromt, der Steuerkolben geht wieder in die Ausgangsstellung und der Druck baut sich in Richtung Öl-Vorratsbehälter ab. Auswirkung bei Ausfall S414_023 Bei einem Ausfall des Ventils für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 ist die Allradfunktion nicht mehr gegeben. Das Steuergerät für Allradantrieb J492 Aufgabe Das Steuergerät regelt die Pumpenlaufzeiten und das Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373. Die Höhe des Drucks wird ausschließlich durch die Stellung des Ventils bestimmt. Ein Temperatursensor befindet sich auf der Platine des Steuergerätes, dessen Messwerte auf die Öltemperatur schließen lassen. Das Steuergerät für Allradkupplung J492 ist in den CAN-Datenbus Antrieb eingebunden. Dadurch kann es mit nur einem Sensor das System exakt regeln. Das Steuergerät ermittelt anhand der Daten zur Fahrsituation den aktuell gewünschten Druck, damit der Öffnunggrad und die Übertragung der Allradkupplung optimal auf die Situation abgestimmt ist. Wenn ein ESP- oder ABS-Eingriff erfolgt, bestimmt das Steuergerät für ABS J104 über das Steuergerät für Allradantrieb J492 den Öffnungsgrad der Allradkupplung. Auswirkung bei Ausfall Dadurch, dass das Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 nicht mehr angesteuert werden kann, findet auch kein Arbeitsdruckaufbau statt. Die Kupplung wird geöffnet und somit die Hinterachse nicht mehr angetrieben. S414_024 17

Regelungen Der Ölkreislauf Die elektro-/hydraulischen Bauteile bauen den Öldruck auf und steuern damit den Anpressdruck an der Lamellenkupplung. Arbeitskolben Tellerfeder Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 Akkumulator Rücklauf Lamellenkupplung Ölfilter Steuergerät für Allradantrieb J492 Öl-Vorratsbehälter Sieb Pumpe für Haldexkupplung V181 System drucklos Die Abbildung zeigt das System in drucklosem Zustand. Solange der Motor aus ist und nur die Zündung eingeschaltet ist, wird das Steuergerät für Allradantrieb J492 angesteuert, aber es findet kein Druckaufbau statt. Das Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 ist stromlos geöffnet. S414_027 Bei folgenden Situationen wird ein druckloses System benötigt: Beispiele Abschleppen Rollenprüfstand S414_030 S414_031 Da durch die Tellerfeder bereits ein geringes Grundmoment anliegt, darf beim Abschleppen bei einer angehobenen Achse eine Geschwindigkeit von 50km/h und eine Wegstrecke von 50km nicht überschritten werden. 18

Druckaufbau beim Motorstart Wird der Motor gestartet, wird die Pumpe für Haldex-Kupplung V181 aktiviert. Sobald eine Motordrehzahl von 400 1/min erreicht ist, wird die Pumpe angesteuert. Sie fördert Öl über den Filter zum Akkumulator bis im Ölkreis ein Druck von 30bar erreicht ist. Das Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 wird vom Steuergerät für Allradantrieb J492 geschlossen, so dass der Arbeitsdruck an den Arbeitskolben weitergegeben wird und das Lamellenpaket zusammengedrückt wird. Arbeitskolben Tellerfeder 0 30bar Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 Öldruck 30 bar Akkumulator Rücklauf Lamellenkupplung Ölfilter Steuergerät für Allradantrieb J492 Öl-Vorratsbehälter Sieb Pumpe für Haldexkupplung V181 S414_028 Anfahren Beim Anfahren und Beschleunigen steht sogleich das gesamte Hinterachsantriebsmoment zur Verfügung. Gesteuerter Arbeitsdruck System beim Fahren In jeder Fahrsituation wird der Druck zwischen Pumpe und Ventil durch den Akkumulator auf einem konstanten Druck von 30bar gehalten. Die Steuerung des Arbeitsdruckes findet ausschließlich über das Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 statt, das den Anpressdruck auf den Arbeitskolben bedarfsgerecht einstellen kann. Dieser Arbeitsdruck kann zwischen 0% z. B. beim Bremsen und 100% z. B. beim Beschleunigen liegen. S414_029 19

Regelungen Fahrsituationen Anfahren oder Beschleunigen An der Hinterachse wird ein hohes Antriebsmoment benötigt. Das Ventil schließt vollständig und der Anpressdruck kann bis zum Maximum gehen. Antriebsmoment Hinterachse 100% S414_056 S414_032 Regelbereich Schnelle Fahrt Es wird nur ein niedriges Drehmoment an der Hinterachse benötigt. Der Anpressdruck wird bedarfsgerecht geregelt (Regelbereich). 0% 100% Anfahren/Beschleunigen Regelbereich S414_057 0% Schnelle Fahrt S414_033 Bremsen Beim Bremsen soll kein Drehmoment an die Hinterachse übertragen werden. Darum wird das Ventil geöffnet und der Druck am Arbeitskolben abgebaut. Die Kupplung wird geöffnet. 100% S414_058 0% Bremsen S414_049 Anhalten Solange das Fahrzeug gebremst wird, ist die Kupplung geöffnet. Wenn das Fahrzeug steht, nutzt die Vorsteuerung das Signal der Gaspedalstellung. Beim Anfahren wird der Druck wieder aufgebaut und es steht wieder die volle Kapazität zur Verfügung. 100% 0% Anhalten S414_059 S414_034 Einparken Beim Einparken wird nur ein niedriges Drehmoment übertragen. Der Antriebsstrang verspannt nicht. Die Kupplung wird je nach Bedarf geregelt (Regelbereich). 100% Regelbereich S414_057 0% Einparken S414_035 20

Kritische Fahrsituationen Fahrt auf rutschigem Weg S414_036 Antriebsmoment Hinterachse 100% S414_060 Regelbereich Der Arbeitsdruck wird bedarfsgerecht geregelt. Signale kommen vom Steuergerät für ABS J104, das durch die Drehzahlsensoren Schlupf erkennt und die erforderliche Traktion errechnet, dazu. ESP- oder ABS-Eingriff 0% Fahrt auf rutschigem Weg oder ESP- oder ABS-Eingriff Bei Aktivierung von einem Radschlupfregelsystem wird der Öffnungsgrad der Kupplung durch das Steuergerät für ABS J104 indirekt geregelt. Dabei kann zum Beispiel für einen ABS-Eingriff die Kupplung ganz geöffnet werden, während sie für einen ESP-Eingriff geschlossen werden kann. Anfahren mit Schlupf (auf Eis oder Schnee) Die Allradkupplung wird geschlossen, wenn beide Räder der Vorderachse durchdrehen. Die Hinterachse übernimmt den Antrieb. S414_038 S414_065 S414_062 Dreht nur ein Rad der Vorderachse durch, greift die Elektronische Differenzialsperre (EDS) ein, indem das durchdrehende Rad abgebremst wird und so die Antriebskraft des anderen Rades erhöht wird. Gleichzeitig wird die Allradkupplung geschlossen und ein großer Teil der Antriebskraft auf die Hinterachse übertragen. 21

Systemübersicht Sensoren Aktoren G28 Motordrehzahlgeber G79 Geber für Gaspedalstellung J623 Motorsteuergerät N373 Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung G44-G47 Drehzahlfühler J104 Steuergerät für ABS J492 Steuergerät für Allradantrieb F Bremslichtschalter J540 Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse * CAN-Datenbus Antrieb V181 Pumpe für Haldex- Kupplung J533 Diagnose-Interface für Datenbus G85 Lenkwinkelgeber S414_026 * Im Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse ist ein Sensor-Cluster integriert. Es enthält den Geber für Querbeschleunigung, den Geber für Längsbeschleunigung und den Geber für Gierrate. 22

Funktionsplan Kl. 30 J540 J104 J623 S G85 N373 V181 J492 Kl. 31 S414_047 G85 J104 J492 J540 J623 Lenkwinkelgeber Steuergerät für ABS Steuergerät für Allradantrieb Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse Motorsteuergerät Farbcodierung Plus Masse CAN-Datenbusleitung N373 Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung S Sicherung V181 Pumpe für Haldex-Kupplung 23

Service Diagnose Diagnosefunktionen VAS 5051B Mit den VAS-Diagnosetestern sind folgende Diagnosefunktionen möglich: - Identifikation der Steuergeräte - Fehlerspeicher abfragen - Fehlerspeicher löschen - Messwertblöcke lesen - Stellgliedtest - Grundeinstellung - Anpassung - Codierung Die einzelnen Diagnosefunktionen sind über Geführte Fehlersuche oder die Geführten Funktionen erreichbar. S414_066 VAS 5052 VAS 5053 S414_068 S414_067 24

Prüfen einzelner Bauteile Über die Funktions- und Bauteilauswahl in der Geführten Fehlersuche können einzelne Bauteilprüfungen aufgerufen werden. Geführte Fehlersuche Funktions-/Bauteilauswahl Funktion bzw. Bauteil auswählen VOLKSWAGEN + Fahrwerk + Allradantrieb mit Haldex-Kupplung (4. Generation) + 01 - Eigendiagnosefähiges Systeme + Elektrische Bauteile G79 - Gaspedalstellungsgeber J492 - Steuergerät für Allradantrieb N373- Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung V181 - Pumpe für Haldex-Kupplung Betriebsart Sprung Drucken S414_069 Das Steuergerät für Allradantrieb J492 Das Steuergerät für Allradantrieb J492 besitzt für die Eigendiagnose das Adresswort 22. - Die Allradkupplung ist einzeln austauschbar. Aufwändige Einstellarbeiten nach dem Tausch entfallen, da der Triebling zum Hinterachsgetriebe gehört und nicht ersetzt wird. - Das Hochleistungsöl wurde speziell für die Anforderungen der Allradkupplung der Generation IV entwickelt. 25

Prüfen Sie Ihr Wissen 1. Welches ist der Unterschied zwischen der Allradkupplung der IV. Generation und den Vorgängermodellen? a) Die neue Allradkupplung wird elektro-hydraulisch gesteuert. Drehzahlunterschiede zwischen Vorder- und Hinterachse sind nicht mehr Voraussetzung für die Aktivierung der Allradkupplung. b) Bei der neuen Allradkupplung werden elektronisch geregelte Ventile eingesetzt, um den Arbeitsdruck auf die Lamellenkupplung zu steuern. c) Die Allradkupplung der Generation IV kann im Gegensatz zu den Vorgängermodellen auch fahrdynamische Zustände wie Kurvenfahrt, Geschwindigkeit und Schub- und Zugbetrieb berücksichtigen. 2. Welche Aufgabe übernimmt der Akkumulator im Ölkreislauf der Allradkupplung? a) Der Akkumulator reguliert den Anpressdruck des Arbeitskolbens an der Lamellenkupplung. b) Durch den Akkumulator wird ein Vordruck von 3bar aufgebaut. c) Der Akkumulator wird durch die Pumpe für Haldex-Kupplung V181 befüllt und sorgt für einen konstanten Öldruck von 30bar vor dem Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373. 3. Wie funktioniert das Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373? a) Durch eine Bestromung der Magnetspule des Ventils für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 wird der Steuerkolben in Bewegung versetzt und Arbeitsdruck zum Arbeitskolben aufgebaut. Sobald der gewünschte Druck erreicht ist, wird der Durchfluss geschlossen ist und der Arbeitsdruck gehalten. b) Wird das Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 bestromt, wird die Leitung zum Arbeitskolben ganz geöffnet und der Arbeitsdruck von 30bar auf den Arbeitskolben aufgebaut. c) Ist die Magnetspule des Ventils für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 nicht bestromt, befindet sich der Steuerkolben in Ruhestellung und die Leitung zum Öl-Vorratsbehälter ist geöffnet, so dass der Arbeitsdruck abgebaut wird. d) Der Arbeitsdruck auf den Arbeitskolben steigt proportional mit der Stromstärke, die an der Magnetspule des Ventils für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 anliegt. 26

4. Welches Antriebsmoment überträgt die Allradkupplung, wenn ein Auto vor einer Ampel halten muss? a) Muss ein Fahrzeug vor einer Ampel halten, wird die Kupplung sofort ganz geöffnet. b) Bremst der Fahrer vor der Ampel, wird die Lamellenkupplung ganz geöffnet. Die Vorsteuerung nutzt das Signal der Gaspedalstellung, um beim Anfahren den Arbeitsdruck über das Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung N373 wieder aufzubauen. c) Steht ein Fahrzeug vor einer Ampel, wird das Antriebsmoment an der Hinterachse je nach Motordrehzahl bedarfsgerecht geregelt. Lösungen: 1. a) 2. c) 3. a), c), d) 4. b) 27

414 VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg Alle Rechte sowie technische Änderungen vorbehalten. 000.2812.09.00 Technischer Stand 10.2007 Volkswagen AG Service Training VSQ-1 Brieffach 1995 38436 Wolfsburg Dieses Papier wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.