DE19720537A1 - Thermal insulation for sound absorbing elements etc. in cars - Google Patents

Thermal insulation for sound absorbing elements etc. in cars

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Abstract

Covering for mounting parts, body parts etc. of motor vehicles, heat-radiating machines and equipment, especially sound-absorbing elements, to protect them from excessive heating from mechanisms, catalyst parts etc., comprising the following layers (starting from the heat source): (a) textile sheet made of inorganic glass, mineral silicate, ceramic and/or carbon fibres, (b) mineral wool insulating layer over part or all of the surface where the thermal stress is particularly high, (c) optionally perforated metal foil over part or all of the surface as for (b), (d) non-woven textile fabric bonded with thermosetting resin and optionally (e) a non-woven fabric sheath to protect from mechanical damage. Also claimed is a process for the production of this covering by pressing and bonding (a) and (d) together by the action of the thermosetting binder.

Description

Die Erfindung betrifft eine Verkleidung von Einbauteilen, Karosserieteilen oder­ dergleichen von Automobilen, insbesondere von schallabsorbierenden Elementen zum Schutz gegen zu hohe Wärmebelastung durch Maschinenteile, Abgasfüh­ rungen Katalysatorteile oder dergleichen, umfassend eine gegebenenfalls perforierte Metallfolie.The invention relates to a lining of built-in parts, body parts or the like of automobiles, especially sound-absorbing elements to protect against excessive heat from machine parts, exhaust gas stungen catalyst parts or the like, comprising an optionally perforated metal foil.

Im Motorraum moderner Fahrzeuge, sowohl bei PKW- als auch NFZ-Bereich werden in zunehmendem Maße Schallisolationsteile in Form von Absorbern zur Reduktion von Motorgeräusch eingesetzt. Diese vorwiegend als Formteile konzi­ pierten Absorber haben Einfluß auf das Außen- und Innengeräusch der Fahr­ zeuge. Im Bereich zum Beispiel von Auspuffkrümmern oder Abgasrückführungen unterliegen diese Teile höherer Wärmebelastung. Die heute vorwiegend einge­ setzten Formteile aus Faservliesstoffen (zum Beispiel aus Baumwolle) oder auch aus PU-Schaum weisen typischerweise Wärmeformbeständigkeiten bis ca. 160°C auf. In the engine compartment of modern vehicles, both for cars and commercial vehicles are increasingly sound insulation parts in the form of absorbers Reduction of engine noise used. These mainly as molded parts The absorbers have an influence on the outside and inside noise of the driver witness. For example in the area of exhaust manifolds or exhaust gas recirculation systems these parts are subject to higher heat loads. Mostly turned on today set molded parts made of nonwoven fabrics (e.g. cotton) or PU foam typically have heat resistance up to approx. 160 ° C.  

Bei höheren Wärmebelastungen werden diese Formteile auf der der Wärmequel­ le zugewandten Oberfläche partiell oder vollständig mit Aluminiumfolien als Hitzereflektor kaschiert, um die dahinterliegenden Faservliesstoffe zu schützen. Bei noch höheren Wärmebelastungen wird zwischen Aluminiumfolie und Fa­ servliesstoff eine weitere Schicht aus Mineralwolle (zum Beispiel Basaltsteinwol­ le) eingelegt, um die Wärmeisolation zusätzlich zu erhöhen.At higher heat loads, these molded parts are on the heat source le facing surface partially or completely with aluminum foils as Heat reflector laminated to protect the fiber nonwovens behind. At even higher thermal loads, a difference is made between aluminum foil and servliesstoff another layer of mineral wool (for example basalt stone wool le) inserted to additionally increase the thermal insulation.

Der Einsatz der Hitzereflektoren in Form von Metallfolien hat akustisch gra­ vierende Nachteile, da sie luftundurchlässig sind und dadurch die Schall-Absorp­ tionsfähigkeit von Faservliesstoffen vernichten.The use of the heat reflectors in the form of metal foils has acoustic gra disadvantages because they are impermeable to air and therefore the sound absorber destruction of nonwoven fabrics.

Es ist bekannt, in besonders wärmebelasteten Bereichen Einbauteile durch Aufkaschieren von Aluminiumfolien zu schützen. Solche Einbauteile sind auf DE-U-87 00 919 bekannt. Allerdings hat dies als Nachteil zur Folge, daß die schallabsorbierende Wirkung des unter der Aluminiumkaschierung befindlichen Einbauteils verloren geht, da der Schall die Aluminiumfolie nicht durchdringen kann.It is known to install components in particularly heat-stressed areas Protect lamination of aluminum foils. Such built-in parts are on DE-U-87 00 919 known. However, this has the disadvantage that the sound-absorbing effect of the one under the aluminum lining Installation part is lost because the sound does not penetrate the aluminum foil can.

Die US-A-2 887 173 bezieht sich auf einen Schallabsorber. Eine Wärmereflexion zwecks Wärmedämmung ist damit nicht möglich, weil der Körper dieses Schall­ absorbers aus Aluminium besteht - Spalte 2, Zeilen 66 bis 68 - und somit eine Wärmebrücke darstellt. Die dort vorgesehenen Bohrungen dienen nicht der Schallabstrahlung, sondern sollen mit den in dem Absorber vorhandenen Mate­ rialien akustische Resonatoren bilden.US-A-2 887 173 relates to a sound absorber. A heat reflection for thermal insulation is not possible because the body this sound absorbers made of aluminum - column 2, lines 66 to 68 - and thus one Represents thermal bridge. The holes provided there are not used Sound radiation, but should with the mate present in the absorber rialien form acoustic resonators.

Die aus DE-U-19 83 950 bekannte Wellung des Schalldämpfers dient seiner Anpassung an Wände mit konvexer und konkaver Ausbildung. Die Verwendung von Kunstharz als Material für die Deckschicht verhindert eine wärmereflektieren­ de Wirkung. The corrugation of the muffler known from DE-U-19 83 950 serves its purpose Adaptation to walls with convex and concave formation. The usage of synthetic resin as the material for the top layer prevents heat reflection de effect.  

Schließlich zeigt die US-A-4 335 797 und US-A-4 122 908 eine geräuschdämp­ fende Maschinenverkleidung, die den Zutrift von Außenluft zu Kühlzwecken erlaubt, mithin ebenfalls nicht der Wärmereflexion dient.Finally, US-A-4 335 797 and US-A-4 122 908 show a noise attenuation fender machine cladding, the access of outside air for cooling purposes allowed, therefore also not used for heat reflection.

EP 0 309 776 B1 beschreibt eine Verkleidung von Einbauteilen, Karosserieteilen oder dergleichen von Automobilen, insbesondere von schallabsorbierenden Elementen zum Schutz gegen zu hohe Wärmebelastung durch Maschinenteile, Abgasführungen, Katalysatorteile oder dergleichen, bestehend aus einer Alumini­ umfolie (2), die dadurch gekennzeichnet ist, daß die Aluminiumfolie (2) perforiert und profiliert ist.EP 0 309 776 B1 describes cladding of built-in parts, body parts or the like of automobiles, especially sound absorbing Elements to protect against excessive heat from machine parts, Exhaust ducts, catalyst parts or the like, consisting of an aluminum Foil (2), which is characterized in that the aluminum foil (2) perforates and is profiled.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Verkleidung der eingangs beschriebenen Art zu schaffen, die zwar einerseits als Reflektor für Wärmestrahlung wirksam bleibt, andererseits aber für Schallwellen mindestens teilweise durchlässig ist, so daß darunter befindliche Schallabsorber in Form von duroplastisch gebundenen Textilfaservliesen akustisch wirksam bleiben.Starting from this prior art, the object of the invention based on an improved paneling of the type described above create, which on the one hand remains effective as a reflector for heat radiation, on the other hand is at least partially permeable to sound waves, so that sound absorbers underneath in the form of thermoset bound Textile fiber nonwovens remain acoustically effective.

Die erfindungsgemäße Lösung der Aufgabe besteht in einer Verkleidung von Einbauteilen, Karosserieteilen oder dergleichen von Automobilen, hitzeabstrah­ lenden Maschinen und Aggregaten, insbesondere von schallabsorbierenden Elementen zum Schutz gegen zu hohe Wärmebelastungen durch Maschinenfüh­ rungen, Katalysatorteile oder dergleichen, umfassend eine gegebenenfalls perforierte Metallfolie mit einem Schichtaufbau der Reihenfolge nach von der Wärmequelle ausgehend:
The solution to the problem according to the invention consists in cladding built-in parts, body parts or the like of automobiles, heat-radiating machines and units, in particular sound-absorbing elements for protection against excessive heat loads by machine guides, catalyst parts or the like, comprising an optionally perforated metal foil with a layer structure in order from the heat source:

  • a) textiles Gebilde aus anorganischer Glasfaser, Mineralsilikatfaser, Keramikfaser und/oder Kohlenstoff-Faser,a) textile structure made of inorganic glass fiber, mineral silicate fiber, Ceramic fiber and / or carbon fiber,
  • b) partielle oder vollflächige Mineralwolledämmschicht im Bereich erhöh­ ter Wärmebelastung,b) Increase the partial or full-surface mineral wool insulation layer in the area thermal load,
  • c) partielle oder vollflächige Metallfolie im Bereich erhöhter Wärmebela­ stung,c) partial or full-surface metal foil in the area of increased heat Belela  stung,
  • d) duroplastisch gebundenes Textilfaservlies und gegebenenfallsd) thermosetting bonded textile fiber fleece and optionally
  • e) Deckvlies zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen.e) cover fleece to protect against mechanical damage.

Der Erfindung liegt somit eine Zusammenstellung von Materialien zugrunde, so daß die im Stand der Technik vorhandenen akustischen Nachteile beseitigt werden. Hier wird auf der der Wärmequelle zugewandten Seite des Formteils, das beispielsweise aus Baumwollfaservlies besteht, zuerst eine hochtemperatur­ beständiges dünnes Deckvlies auch als Oberflächenschutz aus einem anorgani­ schen Fasermaterial aufgebracht. Dahinter befindet sich partiell eine Schicht aus temperaturbeständigen nicht brennbaren Fasern, beispielsweise aus Basalt­ steinwolle, worauf eine Metallfolie aufgebracht wird. Da die Schutzschicht aus hochtemperaturbeständigen Faserstoffen akustisch mehr gut absorbieren kann, werden die akustischen Nachteile der Folienkaschierung beseitigt. Die mittig in dem System angeordnete Metallfolie kann zusätzlich gelocht sein, damit das dahinter befindliche duroplastisch gebundene Textilfaservlies ebenfalls akustisch wirksam sein kann. Mit diesem Materialaufbau erreicht man Warmformbeständig­ keiten bis 400°C auf der Oberfläche des Formteils.The invention is therefore based on a compilation of materials that eliminates the acoustic disadvantages present in the prior art will. Here, on the side of the molded part facing the heat source, For example, it is made of cotton fiber fleece, first a high temperature resistant thin cover fleece also as surface protection from an inorganic applied fiber material. A layer is partially behind it temperature-resistant, non-combustible fibers, for example made of basalt rock wool, on which a metal foil is applied. Because the protective layer can absorb high-temperature-resistant fibers more acoustically, the acoustic disadvantages of foil lamination are eliminated. The middle in the metal foil arranged in the system can also be perforated so that the the thermoplastic plastic fleece behind it is also acoustically can be effective. With this material structure, you can achieve heat distortion resistance temperatures up to 400 ° C on the surface of the molded part.

Als textiles Gebilde zum Schutz der Mineralwolledämmschicht eignen sich ins­ besondere hochtemperaturbeständige Fasergebilde basierend auf anorganischen Fasern. Besonders bevorzugt im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Vliese, Gewebe oder Gewirke der genannten Fasern.Ins are suitable as a textile structure for protecting the mineral wool insulation layer special high temperature resistant fiber structures based on inorganic Fibers. Nonwovens are particularly preferred for the purposes of the present invention, Woven or knitted fabrics of the fibers mentioned.

Unter textilen Glasfasern im Sinne der vorliegenden Erfindung sind Fasern und Seiten aus glasigen Schmelzen von Natrium-, Kalium- und anderen Silikaten zu verstehen, die nach dem Düsensieb- (Seide), Stabsieb- (Seide und Faser) oder nach dem Düsenglasverfahren (Fasern) hergestellt werden. Charakteristisch ist die Unbrennbarkeit der Glasfasern, ihre hohe Wärmebeständigkeit, große Sprö­ digkeit und ein geringes Scheuerwiderstandsvermögen. Sie haben eine sehr hohe Zugfestigkeit, geringe Elastizität und sind verrottungsresistent.In the context of the present invention, textile glass fibers include fibers and Sides from glassy melts of sodium, potassium and other silicates too understand that after the nozzle sieve (silk), rod sieve (silk and fiber) or produced by the jet glass process (fibers). Is characteristic the incombustibility of the glass fibers, their high heat resistance, large brittleness durability and low abrasion resistance. You have a very  high tensile strength, low elasticity and are rot-resistant.

Mineralsilikatfasern sind Mineralfasern, die aus Schmelzen von natürlichen Silikaten oder von Mischungen mit Silikaten, beispielsweise von Calcium-, Aluminium-, Magnesiumsilikaten erhalten werden. Die Mineralsilikatfasern sind sehr fein und glatt und haben einen runden Querschnitt und eine amorphe Struktur. Das Wärmeleitvermögen ist gering, sie sind unbrennbar und gegen alle normalen auftretenden chemischen Einwirkungen in gleicher Weise wie Glas beständig. Da die Faser nicht allein zu verspinnen sind, werden sie bereits im Stand der Technik in Mattenformen oder ähnlichen Formen, hauptsächlich für Isolierzwecke bei hohen Temperaturen eingesetzt.Mineral silicate fibers are mineral fibers that melt from natural ones Silicates or of mixtures with silicates, for example calcium, Aluminum, magnesium silicates can be obtained. The mineral silicate fibers are very fine and smooth and have a round cross section and an amorphous Structure. The thermal conductivity is low, they are non-flammable and against everyone normal chemical effects in the same way as glass resistant. Since the fibers cannot be spun alone, they are already in the State of the art in mat forms or similar forms, mainly for Insulation purposes used at high temperatures.

Keramikfasern im Sinne der vorliegenden Erfindung sind anorganische Chemiefa­ sern und Seiden aus Siliciumdioxid, Rayon, oder mit Anteilen von Oxiden, bei­ spielsweise von Eisen-, Aluminium-, Magnesium- und/oder Calciumoxid.Ceramic fibers in the sense of the present invention are inorganic chemical fibers silicon and rayon, or with some oxides for example of iron, aluminum, magnesium and / or calcium oxide.

Die Keramikfasern werden üblicherweise in Quarzfasern, Keramikfasern vom Typ A, G und V unterteilt.The ceramic fibers are usually made of quartz fibers, ceramic fibers of the type A, G and V divided.

Quarzfasern haben eine glatte Oberfläche, glasartige Strukturen und einen runden Querschnitt. Chemisch sind Quarzfasern beständig gegenüber allen üblichen Chemikalien. Man verwendet sie für Filtermaterial bei hohen Temperatu­ ren und in aggressiven Medien, als Isoliermaterial in Raketen, Düsenflugzeug­ motoren, Atomkraftwerken, Hochöfen und ähnlichem. Keramikfasern vom Typ A weisen Eigenschaften auf, die in etwa denen von Quarzfasern entsprechen. Auch die Eigenschaften von Keramikfasern vom Typ G entsprechen etwa denen von Quarzfasern, sie sind beständig bis 1000°C und haben gute elektrische Isolier­ eigenschaften bei hohen Temperaturen und sind das einzige biegsame Material mit Elektroisoliereigenschaften in textiler Form. Quartz fibers have a smooth surface, glass-like structures and one round cross section. Chemically, quartz fibers are resistant to all usual chemicals. They are used for filter material at high temperatures and in aggressive media, as insulation material in rockets, jet aircraft engines, nuclear power plants, blast furnaces and the like. Type A ceramic fibers have properties that correspond approximately to those of quartz fibers. Also the properties of type G ceramic fibers correspond approximately to those of Quartz fibers, they are resistant up to 1000 ° C and have good electrical insulation properties at high temperatures and are the only flexible material with electrical insulation properties in textile form.  

Bei Keramikfasern vom Typ V lassen sich je nach dem Verbrennungsgrad der viskosen Trägermasse die Eigenschaften sehr stark variieren. Sie werden in Form von Fäden, Geweben, Gewirken, Vliesstoffen zum Isolieren bei hohen Temperaturen, für Hitzeschilde im Weltraum und an Hochöfen, in Düsenflug­ motoren, Raketen und ähnlichem verwendet.With type V ceramic fibers, depending on the degree of combustion, the viscous carrier mass the properties vary greatly. You will be in Form of threads, fabrics, knitted fabrics, nonwovens for insulation at high Temperatures, for heat shields in space and on blast furnaces, in jet flight engines, rockets and the like are used.

Kohlenstoff-Fasern im Sinne der vorliegenden Erfindung sind anorganische Fasern und Seiden, die durch Strukturumwandlung organischer Fasern mittels Pyrolyse erhalten werden. Je nach Anteil an Kohlenstoff und der bei der Pyrolyse angewendeten Temperatur teilt man die Kohlenstoff-Fasern ein in partiell carboni­ sierte Kohlenstoff-Fasern, carbonisierte Kohlenstoff-Fasern und Graphitfasern. Kohlenstoff-Fasern werden häufig in Form von Fasern und Fäden zur Kunststoff­ verstärkung, als Elektroisoliermaterial, zum Armierung von Metallen, Baustoffen, Werkstoffen für Weltraumflug, Raketen usw. eingesetzt.Carbon fibers in the sense of the present invention are inorganic Fibers and silks by means of structural transformation by means of organic fibers Pyrolysis can be obtained. Depending on the proportion of carbon and that in pyrolysis applied temperature one divides the carbon fibers into partially carboni based carbon fibers, carbonized carbon fibers and graphite fibers. Carbon fibers often become plastic in the form of fibers and threads reinforcement, as electrical insulation material, for reinforcing metals, building materials, Materials used for space flight, rockets, etc.

Neben den obengenannten anorganischen Fasern sind prinzipiell auch metalli­ sche Fasern in den Textilen Gebilden einsetzbar. Der Nachteil metallischer Fasern besteht jedoch in dem hohen Wärmeleitvermögen, so daß diese in den textilen Gebilden nur in untergeordneten Mengen eingesetzt werden.In addition to the above-mentioned inorganic fibers, they are in principle also metallic cal fibers can be used in the textile structures. The disadvantage of metallic However, fibers consist in the high thermal conductivity, so that these in the textile structures can only be used in minor quantities.

Besonders bevorzugt im Sinne der vorliegenden Erfindung umfassen die textilen Gebilde der Schicht a) Kohlenstoff-Fasern.For the purposes of the present invention, the textiles particularly preferably comprise Formation of layer a) carbon fibers.

Die Schichtdicke der jeweiligen Schichten kann den Erfordernissen angepaßt in einem großen Rahmen variiert werden. So ist im Sinne der vorliegenden Erfin­ dung besonders bevorzugt, daß die Schichtdicke der textilen Gebilde 0,5 bis 1,5 mm beträgt. Besonders bevorzugt ist es darüber hinaus, wenn das textilen Gebilde ein Flächengewicht von 50 bis 200 g/m2 aufweist. Das textile Gebilde dient insbesondere als mechanischer Schutz der Mineralwolledämmschicht, die bekanntermaßen eine geringe Festigkeit aufweist. Der oleophobe und hydropho­ be Charakter der Fasern schützt die in der Verkleidung vorhandenen weiteren Schichten.The layer thickness of the respective layers can be varied within a wide range, adapted to the requirements. For the purposes of the present invention, it is particularly preferred that the layer thickness of the textile structures is 0.5 to 1.5 mm. It is also particularly preferred if the textile structure has a weight per unit area of 50 to 200 g / m 2 . The textile structure serves in particular as mechanical protection for the mineral wool insulation layer, which is known to have low strength. The oleophobic and hydrophobic character of the fibers protects the other layers in the cladding.

Besonders bevorzugt im Sinne der vorliegenden Erfindung wird die partiell oder vollflächig im Bereich erhöhter Wärmebelastung vorhandene Mineralwolledämm­ schicht auf der Basis von Basaltsteinwolle hergestellt. Die Mineralwolledämm­ schicht wird erfindungsgemäß in dem Bereichen eingebracht, in denen eine besonders gute Wärmedämmung erforderlich ist. So ist davon auszugehen, daß üblicherweise keine vollflächige Belegung des textilen Gebildes mit der Mineral­ wolledämmschicht erforderlich ist. Nur in Bereichen erhöhter Wärmebelastung wird daher partiell das textile Gebilde aus anorganischen Fasern mit der Mi­ neralwolledämmschicht versehen. Die Schichtdicke der Mineralwolldämmschicht macht einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtschichtdicke der erfindungs­ gemäßen Laminate aus. So beträgt die Schichtdicke der Mineralwolledämm­ schicht vorzugsweise 5 bis 20 mm und weist insbesondere ein Flächengewicht von 400 bis 2000 g/m2 auf.In the sense of the present invention, it is particularly preferred that the mineral wool insulation layer, which is partially or completely covered in the area of increased thermal load, is produced on the basis of basalt stone wool. The mineral wool insulation layer is introduced according to the invention in the areas in which particularly good thermal insulation is required. It can be assumed that usually no full coverage of the textile structure with the mineral wool insulation layer is required. The textile structure made of inorganic fibers is therefore partially provided with the mineral wool insulation layer only in areas of increased heat load. The layer thickness of the mineral wool insulation layer makes up an essential part of the total layer thickness of the laminates according to the invention. The layer thickness of the mineral wool insulation layer is preferably 5 to 20 mm and in particular has a basis weight of 400 to 2000 g / m 2 .

Auch die Metallfolie, die sich zwischen der Mineralwolledämmschicht und dem duroplastischen gebundenen Textilfaservlies befindet, wird partiell oder vollflächig in Bereichen erhöhter Wärmebelastung in das System eingebracht. Üblicher­ weise wird daher die Größe und Position der Metallfolie in gleicher Weise ge­ wählt, wie die Mineralwolledämmschicht, jedoch ist es im Sinne der vorliegenden Erfindung auch möglich, daß die Metallfolie eine größere oder kleinere Ober­ fläche als die makroskopische Oberfläche der Mineralwolldämmschicht aufweist. Als besonders bevorzugtes Material für die Metallfolie bietet sich Aluminiumfolie an, die in verschiedensten Stärken im Handel erhältlich ist. Bei im Stand der Technik bekannten Absorbern wird üblicherweise eine Schichtdicke der Alumini­ umfolie von 250 µm oder mehr gewählt. Dementsprechend ist es auch im Sinne der vorliegenden Erfindung möglich, Aluminiumfolie mit Schichtdicken im Bereich von 50 bis 500 µm einzusetzen. Besonders bevorzugt im Sinne der vorliegenden Erfindung werden jedoch Aluminiumfolien mit Schichtdicken im Bereich von 50 bis 100 µm eingesetzt. Diese geringen Schichtdicken sind verwendbar, weil die übrigen Bestandteile des erfindungsgemäßen Laminats auch statische Funktio­ nen übernehmen.Also the metal foil, which is between the mineral wool insulation layer and the thermosetting bonded textile fiber fleece is partially or fully introduced into the system in areas of increased heat load. More common the size and position of the metal foil is therefore in the same way chooses how the mineral wool insulation layer, however it is in the sense of the present Invention also possible that the metal foil has a larger or smaller upper surface than the macroscopic surface of the mineral wool insulation layer. Aluminum foil is a particularly preferred material for the metal foil which is commercially available in various strengths. At in the state of Known absorbers are usually a layer thickness of the aluminum film of 250 µm or more selected. Accordingly, it is also in the sense of the present invention possible aluminum foil with layer thicknesses in the range from 50 to 500 µm. Particularly preferred in the sense of the present  However, aluminum foils with layer thicknesses in the range of 50 are invented used up to 100 µm. These small layer thicknesses can be used because the other components of the laminate according to the invention also static function take over.

Durch die gegebenenfalls vorhandene Perforation der Aluminiumfolie wird einer­ seits die Wirkung der Aluminiumfolie als Wärmereflektor beibehalten, anderer­ seits aber in diesem Bereich eine Durchlässigkeit für Schallwellen erreicht, so daß die auf der der Schallquelle abgewandten Seite der Aluminiumfolie befindli­ chen duroplastisch gebundenen Textilfaservliese akustisch wirksam bleiben.Due to the perforation of the aluminum foil, if present, one becomes maintain the effect of aluminum foil as a heat reflector, others but in this area, permeability to sound waves is achieved, so that is on the side of the aluminum foil facing away from the sound source Chen thermoset bonded textile fiber nonwovens remain acoustically effective.

Textilfaservliese sind im Automobilbereich ein häufig verwendeter Konstruktions­ werkstoff mit breitem Eigenschaftsspektrum. Beispielsweise wird Phenolharz­ gebundenes Textilfaservlies seit langem unter anderem wegen seiner guten Dämpfungseigenschaften als Werkstoff für tragende und verkleidete Teile (rein oder als Verbundwerkstoff) in der Automobilindustrie im PKW- und LKW-Bau eingesetzt.Textile fiber fleeces are a frequently used construction in the automotive sector material with a wide range of properties. For example, phenolic resin Bound textile fiber fleece for a long time, among other things because of its good Damping properties as a material for load-bearing and clad parts (pure or as a composite) in the automotive industry in car and truck construction used.

Phenolharz-gebundenes Textilfaservlies ist in Rohdichten von 50 bis 1000 kg/cm3 bei Dicken von 5 bis 30 mm im Handel erhältlich. Es ist als sogenanntes Poren­ komposit, bestehend aus drei Phasen (Baumwolle, gehärtetes Phenolharz und Luft) zu beschreiben - ein Konstruktionswerkstoff, dessen Eigenschaftsprofil in weiten Grenzen modifiziert werden kann. Baumwolle hat die Faserform, Phenol­ harz liegt punktförmig, auch netzflächig als eine Art Matrix vor.Phenolic resin-bonded textile fiber fleece is commercially available in bulk densities of 50 to 1000 kg / cm 3 and in thicknesses of 5 to 30 mm. It can be described as a so-called pore composite, consisting of three phases (cotton, hardened phenolic resin and air) - a construction material whose property profile can be modified within wide limits. Cotton is in the form of fibers, phenolic resin is in punctiform form, also in the form of a matrix on the surface of the mesh.

Durch besondere Auswahl der Vliesstoffe kann die Akustik und die Festigkeit des Verbundwerkstoffs besonders gesteuert werden. Besonders bevorzugte Materia­ lien zur Herstellung des Vliesstoffes sind Glasfaser-verstärkte oder Glasgitter­ verstärkte Fasermaterialien, insbesondere Bindemittel enthaltende Textilvliese, vorzugsweise solche, die aus einem Baumwollmischgewebe bestehen. Diese Vliese werden durch Pressen bei erhöhter Temperatur auf die gewünschte Festigkeit gebracht.The acoustics and strength of the Composite are particularly controlled. Particularly preferred materia Lines for the production of the nonwoven are glass fiber reinforced or glass grids reinforced fiber materials, in particular textile fleeces containing binders, preferably those that consist of a cotton blend. This  Nonwovens are pressed to the desired temperature at elevated temperatures Brought firmness.

Die besonderen Eigenschaften und die Leistungsfähigkeit dieser letztgenannten Produktgruppe erklären sich aus der chemischen und morphologischen Struktur der Baumwolle, sowie dem Duroplastcharakter der ausgehärteten Phenolharze, die üblicherweise als Bindemittel der Baumwollmischgewebevliese eingesetzt werden. Weitere Einflußgrößen sind die Verformbarkeit, die Bügelfähigkeit der Baumwolle, die statistische Bindepunkthäufigkeit und auch die Laminat- und/oder Mantelwirkung der längs von Fasern haftenden und so auch auskondensierten Bindemittelmoleküle.The special properties and performance of the latter Product group can be explained by the chemical and morphological structure the cotton, as well as the thermoset character of the hardened phenolic resins, which are usually used as binders for cotton blended fabrics will. Other influencing factors are the deformability, the ironability of the Cotton, the statistical bond point frequency and also the laminate and / or Cladding effect of the fibers adhering along and thus also condensed Binder molecules.

Die Baumwolle übersteht den Fertigungsprozeß praktisch ohne Veränderung ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaftsmerkmale. Sie verleiht dem Produkt besondere Qualitätsmerkmale wie Schall-Absorptionsfähigkeit, gute mechanische Festigkeitswerte, Schlagzähigkeit und Splitterfestigkeit in der Kälte.The cotton survives the manufacturing process practically without change their physicochemical characteristics. It gives the product special quality features such as sound absorption capacity, good mechanical Strength values, impact strength and splinter resistance in the cold.

Besonders bevorzugte Bindemittel für die Vliesstoffe sind ausgewählt aus Phenol-Formaldehyd-Harzen, Epoxidharzen, Polyesterharzen, Polyamidharzen, Polypropylen, Polyethylen und/oder Ethyl-Vinylacetat-Copolymeren. Phenolharze haben nach der Härtung die typischen Duroplasteigenschaften, die sich auf das Fertigprodukt übertragen. Das Textilfaservlies wird aus der Reißbaumwolle und dem pulvrigen Phenolharz üblicherweise auf trockenem Wege hergestellt. Die Aushärtung erfolgt entweder im Heizkanal oder über das ungehärtete Halbwerk­ zeug als Zwischenstufe in der Presse. Für die Teile, die im Fahrzeugraum Ver­ wendung finden sollen, wird ausgewähltes Textil eingesetzt.Particularly preferred binders for the nonwovens are selected from Phenol-formaldehyde resins, epoxy resins, polyester resins, polyamide resins, Polypropylene, polyethylene and / or ethyl vinyl acetate copolymers. Phenolic resins have the typical thermosetting properties after hardening, which affect the Finished product transferred. The textile fiber fleece is made from the tear cotton and the powdery phenolic resin is usually produced in a dry way. The Curing takes place either in the heating duct or via the unhardened semi-work as an intermediate stage in the press. For the parts that are in the vehicle compartment Ver selected textile is used.

Textilfaservliese im Sinne der vorliegenden Erfindung enthalten vorzugsweise Naturfasern, insbesondere Baumwolle, Flachs, Jute, Leinen, aber auch Kunst­ fasern wie Polybutylenterephthalate, Polyethylenterephthalate, Nylon 6, Nylon 66, Nylon 12, Viskose oder Rayon als Textilfaser, gegebenenfalls neben üblichen Bindemitteln.Textile fiber fleeces in the sense of the present invention preferably contain Natural fibers, especially cotton, flax, jute, linen, but also art fibers such as polybutylene terephthalate, polyethylene terephthalate, nylon 6, nylon 66,  Nylon 12, viscose or rayon as textile fiber, possibly in addition to the usual ones Binders.

Die Art und Menge der einzusetzenden Bindemittel wird im wesentlichen durch den Anwendungszweck der Textilfaservliese bestimmt. So wird im allgemeinen der Einsatz von 5 bis 50 Gew.-%, insbesondere 20 bis 40 Gew.-% des Binde­ mittels, bezogen auf das Textilfaservlies bevorzugt.The type and amount of the binders to be used is essentially determined by determines the application of the textile fiber fleece. So in general the use of 5 to 50 wt .-%, in particular 20 to 40 wt .-% of the bandage means, based on the textile fiber fleece preferred.

Erfindungsgemäß ist es besonders bevorzugt, Textilfaservliese mit einer Schicht­ dicke im Bereich von 5 bis 40 mm einzusetzen. In gleicher Weise ist es be­ sonders bevorzugt, wenn die Textilfaservliese ein Flächengewicht von 400 bis 2000 g/m2 aufweisen.According to the invention, it is particularly preferred to use textile fiber nonwovens with a layer thickness in the range from 5 to 40 mm. In the same way, it is particularly preferred if the textile fiber nonwovens have a basis weight of 400 to 2000 g / m 2 .

Gegebenenfalls umfaßt der Schichtaufbau die Schicht e), die ein Deckvlies zum Schutz von mechanischen Beschädigungen darstellt. Auch dient dieses Ab­ deckvlies, beispielsweise ein dünnes Nadelvlies oder Spinvlies, zum Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzungen. Die Schichtdicke sollte vorzugsweise 30 bis 80 g/m2 betragen.If necessary, the layer structure comprises layer e), which is a cover fleece to protect mechanical damage. This also serves as a cover fleece, for example a thin needle fleece or spin fleece, to protect the tool from dirt. The layer thickness should preferably be 30 to 80 g / m 2 .

Die Gesamtschichtdicke in dem Bereich, in dem vier übereinanderliegenden Schichten vorhanden sind, sollte vorzugsweise 10 bis 40 mm betragen.The total layer thickness in the area in which four are superimposed Layers are present, should preferably be 10 to 40 mm.

Die erfindungsgemäßen Formteile finden vorzugsweise Verwendung im Bereich der Stirnwand von Motorräumen oder im Bereich des Getriebetunnels von Kraft­ fahrzeugen.The moldings according to the invention are preferably used in the field the front wall of engine compartments or in the area of the transmission tunnel of power vehicles.

Die erfindungsgemäßen Formteile werden wie üblich durch einen Warmumform­ prozeß hergestellt, so daß an sich im Stand der Technik bekannte Werkzeuge und Produktionseinrichtungen bei einer gegebenen Materialumstellung weiterhin verwendet werden können. Besonders bevorzugt im Sinne der vorliegenden Erfindung werden die Verkleidungen dadurch hergestellt, daß man das textile Gebilde mit dem duroplastisch gebundenem Textilfaservlies unter Einwirkung des duroplastischen Binders verpreßt und verklebt. Hierbei tritt eine Bindung nur an den in Kontakt befindlichen Bereichen auf. Die Oberfläche der Metallfolie sollte vorzugsweise keine Klebeschicht aufweisen, bei der die Gefahr der Verstopfung der Perforation zu befürchten ist.The molded parts according to the invention are, as usual, by hot forming Process manufactured so that tools known per se in the prior art and production facilities for a given material changeover can be used. Particularly preferred in the sense of the present  Invention, the panels are made by making the textile Form with the thermosetting bonded textile fiber fleece under the influence of thermosetting binder pressed and glued. A bond only occurs here the areas in contact. The surface of the metal foil should preferably do not have an adhesive layer in which there is a risk of constipation perforation is to be feared.

Claims (14)

1. Verkleidung von Einbauteilen, Karosserieteilen oder dergleichen von Automobilen, hitzeabstrahlenden Maschinen und Aggregaten, insbesondere von schallabsorbierenden Elementen zum Schutz gegen zu hohe Wärmebelastungen durch Maschinenführungen, Katalysatorteile oder dergleichen, umfassend eine gegebenenfalls perforierte Metallfolie mit einem Schichtaufbau der Reihenfolge nach von der Wärmequelle ausgehend:
  • a) textiles Gebilde aus anorganischer Glasfaser, Mineralsilikatfaser, Keramikfaser und/oder Kohlenstoff-Faser,
  • b) partielle oder vollflächige Mineralwolledämmschicht im Bereich erhö­ ter Wärmebelastung,
  • c) partielle oder vollflächige Metallfolie im Bereich erhöhter Wärmebela­ stung,
  • d) duroplastisch gebundenes Textilfaservlies und gegebenenfalls
  • e) Deckvlies zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen.
1. Cladding of built-in parts, body parts or the like of automobiles, heat-radiating machines and units, in particular of sound-absorbing elements for protection against excessive heat loads by machine guides, catalytic converter parts or the like, comprising an optionally perforated metal foil with a layer structure in order from the heat source:
  • a) textile structure made of inorganic glass fiber, mineral silicate fiber, ceramic fiber and / or carbon fiber,
  • b) partial or full-surface mineral wool insulation layer in the area of increased heat load,
  • c) partial or full-area metal foil in the area of increased heat stress,
  • d) thermosetting bonded textile fiber fleece and optionally
  • e) cover fleece to protect against mechanical damage.
2. Verkleidung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das textile Gebilde Vliese, Gewebe oder Gewirke umfaßt.2. Panel according to claim 1, characterized in that the textile structures includes nonwovens, woven or knitted fabrics. 3. Verkleidung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das textile Gebilde Kohlenstoff-Fasern umfaßt.3. Panel according to claim 1 or 2, characterized in that the textile structure comprises carbon fibers. 4. Verkleidung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, da­ durch gekennzeichnet, daß die Schichtdicke des textilen Gebildes 0,5 bis 1,5 mm beträgt und insbesondere ein Flächengewicht von 50 bis 200 g/m2 aufweist.4. Cladding according to one or more of claims 1 to 3, characterized in that the layer thickness of the textile structure is 0.5 to 1.5 mm and in particular has a weight per unit area of 50 to 200 g / m 2 . 5. Verkleidung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Mineralwolledämmschicht Basaltsteinwolle umfaßt. 5. Cladding according to claim 1, characterized in that the Mineral wool insulation layer includes basalt stone wool.   6. Verkleidung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, da­ durch gekennzeichnet, daß die Schichtdicke der Mineralwolledämmschicht 5 bis 20 mm beträgt und insbesondere ein Flächengewicht von 400 g bis 2000 g/m2 aufweist.6. Cladding according to one or more of claims 1 to 5, characterized in that the layer thickness of the mineral wool insulation layer is 5 to 20 mm and in particular has a weight per unit area of 400 g to 2000 g / m 2 . 7. Verkleidung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, da­ durch gekennzeichnet, daß die Metallfolie aus Aluminium besteht.7. Panel according to one or more of claims 1 to 6, there characterized in that the metal foil consists of aluminum. 8. Verkleidung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, da­ durch gekennzeichnet, daß die Schichtdicke der Aluminiumfolie 50 bis 500 µm, insbesondere 50 bis 100 µm beträgt.8. Panel according to one or more of claims 1 to 7, there characterized in that the layer thickness of the aluminum foil is 50 to 500 µm, is in particular 50 to 100 microns. 9. Verkleidung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, da­ durch gekennzeichnet, daß das Textilfaservlies Baumwollfasern umfaßt.9. Panel according to one or more of claims 1 to 8, there characterized in that the textile fiber fleece comprises cotton fibers. 10. Verkleidung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, da­ durch gekennzeichnet, daß das Textilfaservlies Bindemittel aus Phenol- Formaldehyd-Harzen, Epoxidharzen, Polyesterharzen, Polyamidharzen, Poly­ propylen, Polyethylen und/oder Ethyl-Vinylacetat-Copolymeren umfaßt.10. Panel according to one or more of claims 1 to 9, there characterized in that the textile fiber fleece binder made of phenolic Formaldehyde resins, epoxy resins, polyester resins, polyamide resins, poly propylene, polyethylene and / or ethyl-vinyl acetate copolymers. 11. Verkleidung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtdicke des Textilfaservlieses 5 bis 40 mm beträgt und insbesondere ein Flächengewicht von 400 bis 2000 g/m2 aufweist.11. Cladding according to one or more of claims 1 to 10, characterized in that the layer thickness of the textile fiber fleece is 5 to 40 mm and in particular has a weight per unit area of 400 to 2000 g / m 2 . 12. Verkleidung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Deckvlies ein Nadelvlies oder Spinvlies, insbesondere mit einem Flächengewicht von 30 bis 80 g/m2 umfaßt.12. Cladding according to one or more of claims 1 to 11, characterized in that the cover fleece comprises a needle punch or spin fleece, in particular with a basis weight of 30 to 80 g / m 2 . 13. Verkleidung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Gesamtschichtdicke im Bereich der vier über­ einanderliegenden Schichten 10 bis 40 mm beträgt.13. Cladding according to one or more of claims 1 to 12, characterized in that the total layer thickness in the range of four over  lying layers is 10 to 40 mm. 14. Verfahren zur Herstellung von Verkleidungen nach einem oder meh­ reren der Ansprüche 1 bis 13, wobei man das textile Gebilde mit dem duropla­ stisch gebundenem Textilfaservlies unter Einwirkung des duroplastischen Binders verpreßt und verklebt.14. Process for the production of panels according to one or more reren of claims 1 to 13, wherein the textile structure with the duropla tically bonded textile fiber fleece under the influence of the thermosetting binder pressed and glued.
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