DE102006024329A1 - Flanschbauteil in Verbundbauweise sowie Verfahren zur Herstellung eines Flanschbauteiles - Google Patents
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Abstract
Flanschbauteil in Verbundbauweise mit einem im Wesentlichen zylindrischen ersten Bereich und einem im Wesentlichen flanschförmigen zweiten Bereich, insbesondere Radflansch für ein Kraftfahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Komponente des Flanschbauteils ihrerseits ein Verbundwerkstoff ist und Verfahren zur Herstellung eines Flanschbauteils.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Flanschbauteil in Verbundbauweise mit einem im Wesentlichen zylindrischen ersten Bereich und einem im Wesentlichen flanschförmigen zweiten Bereich, insbesondere Radflansch für ein Kraftfahrzeug sowie ein Verfahren zur Herstellung eines Flanschbauteils.
- Flanschbauteile sind in verschiedenen Ausführungen bekannt und werden üblicherweise aus Metall durch Gesenkschmieden oder spanend hergestellt. Ein derartiges Flanschbauteil mit Nabe und Radflansch aus Stahl, duktilem Guss oder Leichtmetall ist beispielsweise aus der
DE 196 47 391 A1 bekannt. Zwar sind metallische Flanschbauteile wirtschaftlich herstellbar, sie besitzen jedoch ein hohes Leistungsgewicht. - Für andere Einsatzbereiche, wie in der Bohrleitungstechnik oder als Gleitlagerbuchsen, sind Flanschkonstruktionen in Faserverbundbauweise bekannt. Dabei handelt es sich sowohl um kurzfaserverstärkte Bauteile, die im Press- oder Spritzgussverfahren hergestellt werden, als auch um langfaserverstärkte Bauteile.
- Ein Beispiel für ein derartiges Bauteil geht aus der
DE 38 88 265 T2 hervor, die ein geflochtenes Lager und ein Verfahren zu dessen Herstellung betrifft. Dieses Lager weist einen Hohlzylinderkörper und einen damit einstückig verbundenen Flansch auf. Sowohl der hohlzylindrische Bereich als auch der Flanschbereich sind aus einer geflochtenen Faserschicht gebildet, die nach dem Flechtvorgang mit einem Harz imprägniert wird. - Das Lager gemäß der
DE 38 88 265 T2 besteht ausschließlich aus einem Faserverbundwerkstoff. Der hohlzylindrische Lagerteil weist dabei ein geringes Gewicht auf und ist selbstschmierend, während der Flansch zur Absorption von axialen Lasten oder Schubkräften dient. Zur Übertragung besondere Kräfte zwischen zylindrischem Bereich und Flanschbereich, wie sie insbesondere bei einem Radflansch eines Kraftfahrzeugs als Umlaufbiegung auftreten, ist das bekannte Lager nicht ausgelegt und völlig ungeeignet. - Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein eingangs genanntes Flanschbauteil in Verbundbauweise bereit zu stellen, das einerseits ein geringes Gewicht aufweist und andererseits hoch belastbar ist, so dass größere Kräfte, insbesondere Kräfte aufgrund Umlaufbiegung, zwischen zylindrischem ersten Bereich und flanschförmigem zweiten Bereich übertragbar sind.
- Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt mit einem Flanschbauteil in Verbundbauweise mit den Merkmalen des Anspruchs 1, wobei erfindungsgemäß eine Komponente des Flanschbauteils ihrerseits ein Verbundwerkstoff ist. Die Kombination verschiedener Werkstoffe in einer hybriden Radflanschkonstruktion ermöglicht die Ausnutzung der spezifischen Vorteile der eingesetzten Materialien. Eine optimale Werkstoffausnutzung kann so nicht nur durch Auswahl jeweils besonders geeigneter Werkstoffe für unterschiedliche Bereiche, sondern auch innerhalb einer Komponente durch gezielte belastungsabhängige Anpassung des Verbundwerkstoffs erreicht werden.
- Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Flanschbauteils sind Gegenstand der Unteransprüche.
- Vorzugsweise ist der Verbundwerkstoff ein Faserverbundwerkstoff mit in einer Kunststoffmatrix eingebetteten geflochtenen Fasern, wobei die Fasern zweckmäßigerweise unter Schlaufenbildung im zweiten Bereich des Flanschbauteils angeordnet sind. Die gezielte Schlaufenbildung wird zur Bildung eines Randsaumes im Bereich des Bauteilflansches genutzt.
- Besonders bevorzugt ist es, wenn wenigstens eine weitere Komponente aus einem Verstärkungswerkstoff, insbesondere aus einem metallischen Werkstoff besteht. Der Verstärkungswerkstoff, beispielsweise die metallische Komponente, erfüllt einerseits in bestimmten Bereichen des Flanschbauteils besondere Festigkeitsanforderungen und dient andererseits bei der Herstellung des Verbundwerkstoffs als Träger. Zweckmäßigerweise weist das Flanschbauteil einen radial innen liegenden Metallkörper und einen mit diesem radial außenseitig verbundenen Faserverbundkörper auf. Gegebenenfalls kann es auch zweckmäßig sein, wenn der radial innen liegende Körper aus einem entsprechend festen Kunststoff besteht.
- Als sehr vorteilhaft wird es angesehen ein Metallkörper mit im ersten Bereich des Flanschbauteils im Wesentlichen zylindrischer Gestalt und im zweiten Bereich des Flanschbauteils bei radialem Übergang umlaufend schneidenartig spitz zulaufender Form angesehen, wobei die ideale Ausgestaltung von der Belastung abhängt.
- Als besonders günstig hat es sich herausgestellt, wenn der zweite Bereich des Flanschbauteils im Wesentlichen durch den Faserverbundkörper gebildet ist. Der Metallkörper ist zur Verbindung mit dem Faserverbundkörper zweckmäßigerweise außenseitig konturiert. Von Vorteil ist es ferner, wenn im Verbundwerkstoff wenigstens ein Krafteinleitungselement angeordnet ist. Dabei können zur Aufnahme von Krafteinleitungselementen Faserschlaufen des Faserverbundwerkstoffs genutzt werden.
- Ein besonders vorteilhaftes Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Flanschbauteils zeichnet sich dadurch aus, dass zur Herstellung der wenigstens einen Komponente des Flanschbauteils aus einem Verbundwerkstoff die wenigstens eine weitere Komponente mit Fasern in Form eines geflochtenen Schlauchs überzogen wird und die Fasern nachfolgend in eine Kunststoffmatrix eingebettet werden. Es ist nicht erforderlich, das Fasergeflecht im Rahmen der Herstellung des Flanschbauteils zu erzeugen, vielmehr können vorgefertigte, insbesondere günstige standardisierte Flechtschläuche verwendet werden. Der Winkel der Fasern wird dabei durch Wahl entsprechender Schlauchdurchmesser und folglich entsprechender Dehnung bestimmt.
- Bevorzugterweise wird der Faserflechtschlauch zur Bildung des zweiten Bereich des Flanschbauteils um ein Vielfaches seines Ursprungsdurchmessers gedehnt, wobei eine Faserausrichtung zumindest annähernd rechtwinklig zur Bauteilachse erreicht wird. Zur Bildung weiterer Faserschichten bietet es sich an, den Faserflechtschlauch umzulegen, wobei im zweiten Bereich des Flanschbauteils Faserschlaufen gebildet werden. Der weist gemäß einer bevorzugten Ausführung eine solche Eigenspannung auf, dass er eigenspannungsbedingt an der wenigstens einen weiteren Komponente des Flanschbauteils anliegt. Gesonderte Maßnahmen, um die Faserschicht an eine tragende Schicht anzulegen, sind daher nicht erforderlich, wenngleich sie unterstützend getroffen werden können.
- Gemäß einer besonders vorteilhaften Weiterbildung des Verfahrens wird der Faserflechtschlauch im zweiten Bereich des Flanschbauteils entsprechend einer Flanschform vorgeformt. Zur Herstellung der wenigstens einen Komponente des Flanschbauteils wird nachfolgend die mit dem Faserflechtschlauch überzogene wenigstens eine weitere Komponente des Flanschbauteils in ein Formwerkzeug eingelegt und in eine Kunststoffmatrix eingebettet. Zweckmäßigerweise wird vor Einbringung des Kunststoffwerkstoffs im Formwerkzeug wenigstens ein Krafteinleitungselement oder lokales Verstärkungselement angeordnet.
- Nachfolgend werden besonders zu bevorzugende Ausführungsbeispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf Figuren näher erläutert, dabei zeigen schematisch und beispielhaft
-
1 ein Flanschbauteil in Verbundbauweise im Schnitt, -
2 ein weiteres Flanschbauteil in Verbundbauweise im Schnitt, -
3a ein Fasergeflecht eines Flanschbauteils in Verbundbauweise in seitlicher Ansicht und -
3b ein Fasergeflecht eines Flanschbauteils in Verbundbauweise in isometrischer Ansicht. -
1 zeigt ein Flanschbauteil100 in Verbundbauweise, ein weiteres erfindungsgemäßes Flanschbauteil200 in Verbundbauweise ist in2 dargestellt.3a zeigt ein Fasergeflecht300 eines Flanschbauteils in Verbundbauweise in seitlicher Ansicht, eine isometrische Ansicht des Fasergeflechts300 ist in3b gezeigt. Sich entsprechende Komponenten sind in den Figuren mit gleichen Bezugszeichen versehen. - Das in
1 dargestellte Flanschbauteil100 ist ein Radflansch für ein Kraftfahrzeug. Ein zylindrischer Bereich102 des Flanschbauteils100 ist mit einer Fahrzeugachse verbunden, ein flanschförmiger Bereich104 des Flanschbauteils100 trägt ein Fahrzeugrad. Bei Fahrt des Kraftfahrzeugs müssen Kräfte zwischen zylindrischem Bereich102 und flanschförmigem Bereich104 übertragen werden, dabei handelt es sich um eine umlaufende Biegebelastung. - Das Flanschbauteil
100 umfasst einen Kern106 , welcher vorliegend aus Metall, insbesondere aus Leichtmetall, wie Aluminium, besteht. Der Kern106 weist einerseits eine belastungsgerechte Geometrie auf und ist andererseits besonders zur Verbindung mit einer Komponente108 aus einem Verbundwerkstoff geeignet. Im zylindrischen Bereich102 ist der Kern106 ebenfalls zylindrisch ausgestaltet und weist endseitig einen Absatz122 auf, welcher einen Hinterschnittbereich zur formschlüssigen Verbindung mit der Verbundwerkstoffkomponente108 bietet und gleichzeitig einen besonders angepassten Befestigungsgrund für ein Gewindeinsert110 bietet. Im Bereich des Flansches104 ist der Kern106 bei radialem Übergang124 umlaufend spitz zulaufend ausgestaltet, so dass ein Bereich118 mit erhöhter Materialstärke gebildet wird. Der äußere Endbereich ist der Belastung entsprechend mit einer wesentlich geringeren Wandstärke ausgeführt. Übergänge am Kern106 sind Stufen- bzw. Kerbfrei ausgestaltet, so dass bei Belastung Spannungsspitzen vermieden werden. Um eine gute Verbindung mit der Verbundwerkstoffkomponente108 zu gewährleisten kann der Kern106 außenseitig mit einer rauen Oberfläche, beispielsweise einem Riefenmuster, versehen sein. - Die Komponente
108 ist ein Faserverbundwerkstoff. Der Faserverbundwerkstoff besteht aus einem Matrixwerkstoff, wie beispielsweise Kunststoff oder Epoxidharz, und darin eingebetteten Fasern. Um die Stoffeigenschaften der Fasern nutzen zu können sind diese in die Matrix eingebettet. Aufgaben des Matrixwerkstoffes sind dabei die Übertragung und Verteilung der auftretenden Kräfte, die Fixierung der Fasern und deren Abschirmung gegen eventuell aggressive Umgebungsmedien. Es werden vor allem die Eigenschaften der Fasern in Längsrichtung genutzt. Als Fasern werden moderne Industriefasern, wie beispielsweise Kohlenstofffasern, Glasfasern oder Aramidfasern verwendet, die sehr gute mechanische Eigenschaften (Festigkeit, Steifigkeit) besitzen. Es können jedoch auch Naturfasern zum Einsatz kommen. - Der Faserverbundwerkstoff ist als Laminat schichtweise (beispielsweise aus mehreren Fasermatten übereinander) aufgebaut. Vorteile dieser Art des Werkstoffs sind die hohe Festigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht und die einfache Verarbeitung. Die Fasern werden belastungsgerecht im Bauteil ausgerichtet. Somit ist es möglich einen Werkstoff zu konstruieren, der genau auf den Anwendungsfall, auf einen Radflansch für ein Kraftfahrzeug, ausgerichtet ist. Die Fasern sind dabei ähnlich wie bei Pflanzen angeordnet. An höher belasteten Stellen werden mehr Fasern genau in Kraftrichtung angeordnet.
- Der Einsatz von geflochtenen endlosen Fasern zur Erzeugung der textilen Flanschpreform, wie sie in den
3a ,3b gezeigt und dort mit300 bezeichnet ist, bietet besondere Vorteile, da die Herstellung derartiger Faserflechtschläuche einfach und prozesstechnisch hoch produktiv möglich ist. - Durch die speziellen Eigenschaften des Faserflechtschlauchs lassen sich Querschnittsänderungen leicht realisieren. Die Besonderheit des schlauchförmigen Geflechts liegt in seiner extremen Drapierfähigkeit. Durch Überziehen und drapieren über einen flanschartigen Formkern
106 kann der Faserflechtschlauch so aufgeweitet werden, dass sich der rohrförmige Querschnitt302 in die Flanschebene304 aufweitet. Mit dem Faserflechtschlauch kann eine typische Durchmesseränderung von 500–1000%, insbesondere von ca. 700%, realisiert werden, ohne dass seine strukturelle Integrität verloren geht. Hieraus ergibt sich das erreichbare Verhältnis zwischen Rohr- und Scheibendimension des Radflansches. Hinsichtlich der Querschnittsgeometrie des Rohr- bzw. Scheibenabschnitts302 ,304 sowie der absoluten Bauteilabmessungen sind keine Beschränkungen vorhanden. - Das gezielte Ausnutzen der Zusammenhänge zwischen Flechtwinkel und Flechtschlauchdurchmesser ermöglicht eine optimale kraftflussgerechte Anordnung der Fasern. Mit dem Flechtschlauch kann zudem ein steiler Einlauf der Fasern vom Rohrbereich in den Scheibenbereich realisiert werden.
- Durch Umkehr und Rücklauf der Flechtrichtung der Fasern werden Faserschlaufen
306 erzeugt. Dies kann beispielsweise durch Umkehr der Flechtrichtung bei der Flechtschlauchherstellung geschehen. Bei Verwendung von herkömmlichen Faserflechtschläuchen ist dieser Effekt auch durch umstülpen des Schlauches erzielbar. Die so erzeugten Schlaufen können unter anderem Krafteinleitungszonen bilden oder als Randsaum genutzt werden. Ein weiterer Vorteil der Schlaufenbildung ist die Möglichkeit einer endlosen Faserablage über mehrere Faserschichten hinweg. Der sich lokal ändernde Faserwinkel im Schlaufenbereich kann variiert werden, indem die Schlaufe306 gestreckt oder gestaucht wird. Eine Integration von Nebenformelementen in die geflochtene Faserstruktur ist möglich. Insbesondere ist das Einbringen von weiteren lokalen Faserpreformen sowie anderer Einlegeteile in die Flechtstruktur denkbar. - Einlegeteile können als Krafteinleitungselemente, beispielsweise metallische Gewindeeinsätze, oder als Formelemente, wie Kerne, Zentrierringe oder Lagerschalen ausgebildet sein.
- Zur Abbildung der textilen Preform können verschiedene organische, anorganische sowie synthetische Fasertypen (z.B. Kohlenstoff-, Glass-, Metall-, Kunststoff- und Keramikfasern) verwendet werden. Über gängige Verbundherstellungsverfahren wird das entstandene textile Faserhalbzeug und entsprechende Einlegeteile zu einem Radflansch konsolidiert. Für die Konsolidierung zum Verbundwerkstoff können unterschiedliche Matrixsysteme wie etwa Kunststoffe, Keramiken und Metalle gewählt werden.
- Durch den optimalen, bauteilangepassten Werkstoffeinsatz können Radflanschstrukturen ökonomisch gefertigt werden. Die angestrebte Masseeinsparung wird durch Kombination des Faserverbunds mit seinen hohen spezifischen Eigenschaften und den lokal eingesetzten Verstärkungs- und Anbindungselementen erreicht.
- Wie aus
1 ersichtlich, sind mit der Komponente108 aus Verbundwerkstoff ein Zentrierung116 zur Zentrierung einer Felge, Gewinde-Inserts114 mit Innengewinde, ein Abstützring112 und ein Gewinde-Insert110 mit Außengewinde und Mutter verbunden. Bei der Ausführung gemäß2 sind mehrere Verstärkungs- und Anbindungselementen in einem Integral-Insert230 zusammengefasst, das Innengewinde234 und ein Außengewinde zur Aufnahme einer Mutter232 umfasst. Der Flansch120 wird im Wesentlichen durch die Komponente108 aus Verbundwerkstoff gebildet, der Kern106 bietet lediglich eine Unterstützung. - Die Herstellung der Komponente
108 aus Verbundwerkstoff erfolgt beispielsweise in einem Harzinjektionsverfahren, auch RTM-Verfahren (Resin Transfer Moulding), indem der mit einem drapierten Faserflechtschlauch überzogene Kern106 gegebenenfalls zusammen mit Einlegeteilen in einen schließbaren Formraum eingelegt wird. Ein Harz wird mit einem Härter vermischt und anschließend unter Druck in den Formraum eingebracht, wobei die Faserpreform mit Harz getränkt wird. Unter Wärmezufuhr erstarrt das Harz im Formraum.
Claims (17)
- Flanschbauteil (
100 ,200 ) in Verbundbauweise mit einem im Wesentlichen zylindrischen ersten Bereich (102 ) und einem im Wesentlichen flanschförmigen zweiten Bereich (104 ), insbesondere Radflansch für ein Kraftfahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Komponente (108 ) des Flanschbauteils ihrerseits ein Verbundwerkstoff ist. - Flanschbauteil (
100 ,200 ) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbundwerkstoff (108 ) ein Faserverbundwerkstoff mit in einer Kunststoffmatrix eingebetteten geflochtenen Fasern (300 ) ist. - Flanschbauteil (
100 ,200 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fasern (300 ) unter Schlaufenbildung (306 ) angeordnet sind, wobei der zweite Bereich (104 ) des Flanschbauteils (100 ,200 ) die Faserschlaufen umfasst. - Flanschbauteil (
100 ,200 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine weitere Komponente (106 ) aus einem Verstärkungswerkstoff besteht. - Flanschbauteil (
100 ,200 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine weitere Komponente (106 ) aus einem metallischen Werkstoff besteht. - Flanschbauteil (
100 ,200 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen radial innen liegenden Metallkörper (106 ) und einen mit diesem radial außenseitig verbundenen Faserverbundkörper (108 ). - Flanschbauteil (
100 ,200 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Metallkörper (106 ) im ersten Bereich (102 ) des Flanschbauteils (100 ,200 ) im Wesentlichen zylindrisch und im zweiten Bereich (104 ) des Flanschbauteils (100 ,200 ) bei radialem Übergang (124 ) umlaufend schneidenartig spitz zulaufend (118 ) ausgebildet ist. - Flanschbauteil (
100 ,200 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Bereich (104 ) des Flanschbauteils (100 ,200 ) im Wesentlichen durch den Faserverbundkörper gebildet ist. - Flanschbauteil (
100 ,200 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Metallkörper (106 ) zur Verbindung mit dem Faserverbundkörper (108 ) außenseitig konturiert ist. - Flanschbauteil (
100 ,200 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Verbundwerkstoff (108 ) wenigstens ein Krafteinleitungselement oder lokales Verstärkungselement (110 ,112 ,114 ,116 ) angeordnet ist. - Verfahren zur Herstellung eines Flanschbauteils (
100 ,200 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Herstellung der wenigstens einen Komponente (108 ) des Flanschbauteils (100 ,200 ) aus einem Verbundwerkstoff die wenigstens eine weitere Komponente (106 ) mit Fasern in Form eines geflochtenen Schlauchs (300 ) überzogen wird und die Fasern nachfolgend in eine Kunststoffmatrix eingebettet werden. - Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Faserflechtschlauch (
300 ) zur Bildung des zweiten Bereichs (104 ) des Flanschbauteils (100 ,200 ) um ein Vielfaches seines Ursprungsdurchmessers gedehnt wird, wobei eine Faserausrichtung zumindest annähernd rechtwinklig zur Bauteilachse (a) erreicht wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 11–12, dadurch gekennzeichnet, dass der Faserflechtschlauch (
300 ) zur Bildung einer weiteren Faserschicht umgelegt wird, wobei im zweiten Bereich (104 ) des Flanschbauteils (100 ,200 ) Faserschlaufen (306 ) gebildet werden. - Verfahren nach einem der Ansprüche 11–13, dadurch gekennzeichnet, dass der Faserflechtschlauch (
300 ) eigenspannungsbedingt an der wenigstens einen weiteren Komponente (106 ) des Flanschbauteils (100 ,200 ) anliegt. - Verfahren nach einem der Ansprüche 11–14, dadurch gekennzeichnet, dass der Faserflechtschlauch (
300 ) im zweiten Bereich (104 ) des Flanschbauteils (100 ,200 ) entsprechend einer Flanschform vorgeformt wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 11–15, dadurch gekennzeichnet, dass zur Herstellung der wenigstens einen Komponente (
108 ) des Flanschbauteils (100 ,200 ) die mit dem Faserflechtschlauch (300 ) überzogene wenigstens eine weitere Komponente (106 ) des Flanschbauteils (100 ,200 ) in ein Formwerkzeug eingelegt und in eine Kunststoffmatrix eingebettet wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 11–16, dadurch gekennzeichnet, dass vor Einbringung des Kunststoffwerkstoffs im Formwerkzeug wenigstens ein Krafteinleitungselement oder lokales Verstärkungselement (
110 ,112 ,114 ,116 ) angeordnet wird.
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