P3, 9_Allradsysteme etc.

Automobil-Diagnostiker, P3, 9_Allradsysteme, 9.2_Kupplungsgesteuerte 4x4, 9.3_Differentialgesteuerte 4x4

Automobil-Diagnostiker, P3, 9_Allradsysteme, 9.2_Kupplungsgesteuerte 4x4, 9.3_Differentialgesteuerte 4x4


C. S.
Diese Lernkarten behandeln Aufbau, Funktionsweise und Regelung von Allradantrieben sowie deren Komponenten wie Lamellenkupplungen, Differenziale und Kardanwellen. Sie erklären mechanische, viskose und elektronisch geregelte Sperren, deren Einsatz bei verschiedenen Fahrzeugen und Fahrsituationen sowie die Vorteile abkoppelbarer Hinterachsen. Kfz-Mechatroniker und Ingenieure profitieren von diesem Wissen zur Wartung, Diagnose und Optimierung von Antriebssystemen.
Cartes-fiches
51
Utilisateurs
1
Langue
Allemand
Catégorie
Mécatronique
Niveau
Autres
Créé / Mis à jour
07.08.2026 / 16.09.2026

Cartes-fiches

Wie arbeitet die neue Mercedes-Benz 4Matic?

  • Merkmale:
    • Verteilergetriebe im Automatikgetriebe integriert
    • keine mechanische Differentialsperre
    • Grundvorspannung der Lamellenkupplung ca. 50 Nm
    • Längs- und Quersperren erfolgen über Bremseingriffe (4ETS)
  • Grundmomentenverteilung:
    • 45 % Vorderachse
    • 55 % Hinterachse

Wofür steht DCCD bei Subaru?

  • Driver Control Center Differential
  • Es handelt sich um ein Mittendifferential, welches: 
    • automatisch geregelt oder
    • manuell vom Fahrer eingestellt werden kann.
  • Die Momentenverteilung kann zwischen 41 : 59 und 50 : 50 verändert werden. 

Welche Sensoren verwendet das Subaru DCCD?

  • Lenkwinkelsensor
  • Gierwinkelsensor
  • Raddrehzahlen
  • Drosselklappenstellung

Dadurch kann die Momentenverteilung an den aktuellen Fahrzustand angepasst werden. 

Wie ist das Mittendifferential des Subaru DCCD aufgebaut?

  • Es besteht aus:
    • Sonnenrad
    • Planetenrädern
    • Planetenträger
    • Hohlrad
  • Zusätzlich besitzt das System:
    • eine mechanische Sperre
    • eine elektromagnetische Lamellensperre
  • Im offenen Zustand beträgt die Kraftverteilung:
    • 41 % Vorderachse
    • 59 % Hinterachse

Wie arbeitet die mechanische Sperre des Subaru DCCD?

  • Bei einer Drehzahldifferenz:
    • verschiebt sich der Drehmomentnocken,
    • eine Axialkraft entsteht,
    • die Hauptkupplung wird eingerückt,
    • der Planetenradsatz wird mechanisch gesperrt.
  • Diese Sperrung erfolgt ohne elektrische Ansteuerung.

Wie arbeitet die elektrische Sperre des Subaru DCCD?

  • Bei Bestromung:
    • erzeugt die Spule ein Magnetfeld,
    • die Steuerkupplung wird eingerückt,
    • Vorder- und Hinterachse werden kraftschlüssig verbunden.
  • Der Sperrgrad wird über den Spulenstrom geregelt und ist deshalb stufenlos veränderbar.

Wie arbeitet der aktive Antriebsstrang von Land Rover?

  • Ist Allrad nicht erforderlich:
    • fährt das Fahrzeug im Zweiradantrieb,
    • die Komponenten hinter der PTU werden entkoppelt.
  • Bei Bedarf:
    • erfolgt die Zuschaltung innerhalb von ca. 300 ms,
    • die Hinterachse erhält das erforderliche Drehmoment.
  • Die RDU (Heckantriebseinheit) kann das Drehmoment gezielt an das Rad mit der besseren Traktion übertragen.

Wann bleibt der aktive Land-Rover-Allrad zugeschaltet?

  • Das System bleibt beispielsweise zugeschaltet:
    • unter 20 km/h,
    • bis mindestens 35 km/h nach dem Anfahren,
    • bei hoher Querbeschleunigung,
    • bei hoher Drehmomentanforderung,
    • mindestens fünf Sekunden nach einer Zuschaltung.
  • Dadurch werden häufige Schaltvorgänge vermieden.

Welche Aufgabe erfüllt die PTU (Power Transfer Unit)?

  • Die PTU:
    • überträgt die Kraft vom Getriebe zur Hinterachse,
    • besitzt eine hydraulisch betätigte Synchroneinheit,
    • kann die Hinterachse vollständig abkoppeln.
  • Dadurch:
    • sinken Reibungsverluste,
    • verbessert sich der Wirkungsgrad,
    • reduziert sich der Kraftstoffverbrauch.

Welche Aufgabe besitzt das Terrain-Response-System von Land Rover?

  • Das Terrain-Response-System stimmt mehrere Fahrzeugsysteme auf den jeweiligen Untergrund ab.
  • Es beeinflusst:
    • Motorsteuerung
    • Automatikgetriebe
    • Verteilergetriebe
    • Hinterachsdifferential
    • ABS/DSC/ETC/HDC
    • Luftfederung
  • Programme:
    • Gras/Schotter/Schnee
    • Schlamm/Spurrillen
    • Sand
    • Felsenkriechen

Warum werden bei modernen differentialgesteuerten Allradsystemen zunehmend elektronisch geregelte Lamellensperren anstelle rein mechanischer Sperren eingesetzt?

  • Elektronisch geregelte Lamellensperren ermöglichen eine stufenlose Anpassung des Sperrgrades an den aktuellen Fahrzustand.
  • Das Steuergerät berücksichtigt dabei Signale wie Raddrehzahlen, Lenkwinkel oder Gierbewegung und kann den Kraftfluss gezielt zwischen Vorder- und Hinterachse beeinflussen.
  • Dadurch verbessern sich Traktion, Fahrstabilität und Fahrkomfort, während Verspannungen im Antriebsstrang vermieden werden.

Étudier