EP1472026A2 - Verfahren zur herstellung von metallformteilen - Google Patents

Verfahren zur herstellung von metallformteilen

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EP1472026A2
EP1472026A2 EP02742936A EP02742936A EP1472026A2 EP 1472026 A2 EP1472026 A2 EP 1472026A2 EP 02742936 A EP02742936 A EP 02742936A EP 02742936 A EP02742936 A EP 02742936A EP 1472026 A2 EP1472026 A2 EP 1472026A2
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EP
European Patent Office
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metal
mold
casting
metal body
core
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EP02742936A
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Wilfried Dr. Knott
Benno Niedermann
Manfred Recksik
Andreas Dr. c/o Degussa MBT Asia Pacific WEIER
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Buehler Druckguss AG
Evonik Goldschmidt GmbH
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Buehler Druckguss AG
TH Goldschmidt AG
Goldschmidt GmbH
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Publication date
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    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D17/00Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
    • B22D17/007Semi-solid pressure die casting
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D17/00Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
    • B22D17/14Machines with evacuated die cavity
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D17/00Pressure die casting or injection die casting, i.e. casting in which the metal is forced into a mould under high pressure
    • B22D17/20Accessories: Details
    • B22D17/22Dies; Die plates; Die supports; Cooling equipment for dies; Accessories for loosening and ejecting castings from dies
    • B22D17/24Accessories for locating and holding cores or inserts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D19/00Casting in, on, or around objects which form part of the product

Definitions

  • the invention relates to a method for producing molded metal parts, in particular lightweight parts made of light metal, and to the molded parts produced by this method and their use in light metal structures.
  • foamed metallic materials are materials that secure an ever wider distribution area.
  • foamed metallic materials are characterized by light construction, rigidity, compressive strength, improved mechanical and acoustic damping and. a. out.
  • the production of components from foamed metallic materials is also known.
  • GB 892934 relates to the production of complex structures with a foamed metal core and a closed, non-porous surface.
  • DE 198 32 794 Cl describes a method for producing a hollow profile which is filled with metal foam. This method comprises the steps of pressing the hollow profile made of a shell material with an extrusion press, which has an extrusion tool with a die and a mandrel, feeding the metal foam made of a foam material through a feed channel to the hollow profile which is formed in the mandrel.
  • DE 297 23 749 UI discloses a wheel for a motor vehicle which comprises at least one metallic foam core which is arranged exposed to the inside of the wheel and has a cast wall towards the outside of the wheel. The foam core made of aluminum foam is placed in a mold for casting the wheel and positioned so that the outer cast skin is created between the mold and the foam core during casting.
  • DE 195 02 307 AI describes a deformation element in the housing of which a filling made of an aluminum foam is provided as an energy absorber.
  • the housing can be made of metal or plastic.
  • the packing is a mere insert without a material connection to the housing.
  • a core made of aluminum foam is introduced into a die, which remains after the aluminum has been pressed into the mold in the component made of die-cast aluminum (principle of the lost core).
  • the aluminum foam used arises from a mixture of aluminum powder with a blowing agent and is produced in a manner known per se in a multi-stage process (such a process is described, for example, in the article “Economical production techniques for the production of aluminum foams, aluminum , 76er year 2000, page 491 ff).
  • the aluminum foam bodies produced in this way are then inserted into a casting mold with closed porosity, the core made of foamed aluminum at the little-stressed points is supported or fastened to the inner wall of the casting tool so that with a uniform distance in the desired wall thickness remains between the core and the tool. Only by maintaining this distance between the core piece and the tool is the formation of a closed and sufficiently stable wall in the resulting molded part guaranteed.
  • the process used for attaching core supports to support cores in mold cavities has long been common practice in foundry processes (see Foundry Encyclopedia, 17th edition 1997, Stephan Hasse, page 658 and page 640 below).
  • the requirements for the cores to be used are not only that they must either be sufficiently pressure-stable for use in die casting processes or, when used in casting filling processes at low speed, must be correspondingly temperature-resistant to liquid or semi-liquid metal in order not to be in their position to change the shape or to release a part of the volume they used during the filling process, but also to meet the requirement for precise support within the mold cavity and is sometimes very complex. That is e.g. B. recognizable from the wide range of commercially manufactured core supports (see e.g. delivery range from Phoebus Kern span GmbH & Co. KG, Dortmund) and also from the use of core support gluing devices as aids for fixing the core bodies in a casting mold.
  • the invention accordingly relates to a method for producing molded metal parts, which is characterized in that metal bodies with a surface that is closed on all sides and a hollow structure on the inside are placed in a mold and the remaining mold cavity is then filled with a metal or a metal alloy.
  • the surface area of the metal body preferably has an average density higher by a factor of 1.5 to 20, preferably 3 to 15, particularly preferably 5 to 10, than the interior of the metal body.
  • the metal structure enveloping the metal body (core) has a higher density than the average density of the metal body used, the molded part produced therefrom is correspondingly reduced in weight. If it has essentially the same density, there is of course no reduction in weight, but a possibly more expensive material can be produced more cheaply by embedding a cheaper shaped body.
  • a metal foam core is particularly suitable as the metal body, which advantageously has an integral foam structure.
  • the metal body is usually cast with a molten metal, which can be done, for example, in a die casting machine.
  • Light metals in particular aluminum or aluminum alloys, are particularly suitable for the process according to the invention, it being possible for the metals or alloys used to produce the moldings to be different from those of the moldings.
  • a metal integral molded foam is preferably used as the metal body which, in contrast to the foam bodies usually described in the literature, does not have a uniform foam morphology along its cross section. (The production of such a metal body is described in DE 101 04 339.2.) Instead, it is a molded foam body that can be produced in the outer zones true to the contour and whose outer shell is close to the density of the metal or metal alloy used. This metallic integral foam thus represents a real gradient material. In the interior of the molded body, however, the density is reduced by the occurrence of gas bubbles, so that the average density of the entire molded body is below the theoretical density of the metal or metal alloy used (FIG.).
  • the average density per cubic millimeter of the outer millimeter layer of the molded body is higher by a factor of 1.5 to 20, preferably 3 to 15, particularly preferably 5 to 10 than the average density in the interior of the molded body.
  • Shaped bodies of this type can be produced, for example, by die casting directly from the melt with the addition of a blowing agent.
  • the thickness of the outer skin of the shaped body and thus the temperature and pressure stability can be adapted according to the respective use by suitable variation of the process parameters, while at the same time the contour accuracy of the resulting shaped body enables exact positioning during further processing. So z. B. the metal bodies to be used according to the invention can be used to reduce the weight of a complicated metal casting by using it as cores remaining in the end product.
  • such cores due to their industrial manufacturing process to reduce the cost of the end bodies, because they can be manufactured inexpensively firstly and secondly they can be made from a cheaper material than the metal sheath surrounding them later. Due to their special pressure and temperature stability, such cores are not only for very fast processes such as the die casting process, but of course also for slow ones and thus The temperature load on the core body can be used in very demanding processes. This results in a wide range of application areas, such as. B. squeeze casting, and even the use in casting processes that work with incompletely liquid metals or metal alloys, such as. B. Thixo-Casting (Semi Solid Metal Casting).
  • the practically closed outer skin of the integral molded foam body to be used according to the invention also enables it to be used in vacuum casting processes, since the quality of the surface that is created enables the casting mold to be evacuated in the process of final body production according to the invention, without continuous gas leaks from the interior of the core body and to a disruptive extent to observe a concomitant reduction in the vacuum.
  • the integral mold foam core can be introduced into the mold used either manually or according to other customary industrial processes, eg. B. by robots.
  • the subsequent casting and thus the formation of the weight-reduced target workpiece can also be carried out with metals or metal alloys with a higher melting point or at a higher processing temperature than the melting point of the core material due to the temperature and pressure stability of the outer core skin.
  • Such a procedure that uses higher melting enamelling materials even has the advantage that the outer surface of the core body is partially melted and thus an intimate metallic bond is formed between the core material and the enveloping shell material of the end workpiece in the subsequent solidification process of the end body.
  • the excellent pressure stability of the core body used means that post-treatment of the final workpiece is generally not necessary.
  • the invention is described in more detail below in an exemplary embodiment.
  • the single figure shows a section of an integral molded foam suitable as a core.
  • a vehicle part should be made from an aluminum material as an integrally foamed metal body.
  • a casting chamber of a die casting machine was filled with a corresponding amount of molten metal in a first step.
  • Magnesium hydride in powder form was added to the liquid metal as a foaming propellant in the closed casting chamber.
  • the mixture of blowing agent and molten metal began to be quickly inserted into the mold cavity.
  • the mold cavity was underfilled in a defined volume. The resulting turbulence ensures thorough mixing in the mold cavity and foaming of the cavity.
  • the “shot” took place before the foam was formed, the foaming process took place “in situ” in the mold cavity. It was quickly foamed into the cold form.
  • the component had a mass of only approx. 40% compared to conventional die-cast parts made of the same material.
  • the metal body produced according to the example was then used as the core in a larger mold is inserted and the mold is closed. Then a metal melt was pressed out of the casting chamber of the die casting machine into the mold cavity in accordance with the usual die casting process. In this filling process, the mold cavity was completely filled, and excess metal was removed from the connecting channel and the end of the casting chamber after the molded body had cooled.
  • the result of this process was a weight-reduced molded part, which had cavities in the area of the inserted core body, but corresponded to a full casting in the area of the structures not filled by the core.
  • the molded body produced according to the example had a lower density and better vibration absorption behavior than the corresponding solid material comparison body.

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  • Forging (AREA)

Description

Verfahren zur Herstellung von Metallformteilen
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Metallformteilen, insbesondere von gewichtsreduzierten Formteilen aus Leichtmetall, sowie die nach diesem Verfahren hergestellten Formteile und deren Verwendung in Leichtmetallkonstruktionen.
Im Zuge gestiegener ökologischer Anforderungen, aber auch für den Einsatz in Hochtechnologieanwendungen wie Flugzeugbau, Automobilbau oder in statisch anspruchsvollen Teilen ist eine Gewichtsreduzierung bei Metallformteilen von eminenter Bedeutung. In diesem Kontext sind besonders Leichtmetalle Werkstoffe, die ein immer weiteres Verbreitungsgebiet sichern. Eine weitere Möglichkeit zur Gewichtsreduktion ist der Einsatz von geschäumten metallischen Werkstoffen. Die dabei verwendeten Schäume zeichnen sich durch leichte Bauweise, Steifigkeit, Druckfestig- keit, verbesserte mechanische und akustische Dämpfung u. a. aus. Auch die Herstellung von Bauteilen aus geschäumten metallischen Werkstoffen ist bekannt.
GB 892934 betrifft die Herstellung von komplexen Strukturen mit geschäumtem Metallkern und geschlossener nicht poröser Oberfläche.
DE 198 32 794 Cl beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines Hohlprofils, das mit Metallschaum gefüllt ist. Dieses Verfahren umfasst die Schritte des Pressens des Hohlprofils aus einem Hüllwerkstoff mit einer Strangpresse, die ein Strangpresswerkzeug mit einer Matrize und einem Dorn aufweist, des Zuführens des Metallschaums aus einem Schaümwerkstoff durch einen Zufuhrkanal zu dem Hohlprofil, der in dem Dorn ausgebildet ist. DE 297 23 749 UI offenbart ein Rad für ein Kraftfahrzeug, welches mindestens einen metallischen Schaumkern umfasst, der zur Innenseite des Rades hin freiliegend angeordnet ist und zur Außenseite des Rades hin eine Gusswandung besitzt. Der Schaumkern aus Aluminiumschaum wird zum Gießen des Rades in eine Kokille eingelegt und so positioniert, dass zwischen der Kokille und dem Schaumkern beim Giessen die äußere Gusshaut entsteht.
DE 195 02 307 AI beschreibt ein Deformationselement, in dessen Gehäuse eine Füllung aus einem Aluminiumschaum als Energieabsorber vorgesehen ist. Das Gehäuse kann aus Metall oder Kunststoff bestehen. Der Füllkörper ist ein bloßes Einlegeteil ohne Stoffschluss zum Gehäuse.
Von besonderem Interesse ist jedoch die Verwendung von Gießkernen aus Metallschaum zur Herstellung von innen geschäumten metallischen Formteilen.
So wird z . B. in der DE 195 01 508 Cl ein Bauteil für das Fahr- werk eines Kraftfahrzeuges und ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Bauteiles beansprucht . Dazu wird in eine Druckgießform ein Kern aus Aluminiumschaum eingebracht, der nach dem Einpressen des Aluminiums in das Formwerkzeug in dem Bauteil aus Aluminiumdruckguss verbleibt (Prinzip des verlorenen Kerns) . Der verwendete Aluminiumschaum entsteht aus einer Mischung von Aluminiumpulver mit einem Treibmittel und wird in an sich bekannter Weise in einem mehrstufigen Verfahren hergestellt (ein derartiges Verfahren ist z-. B. beschrieben in dem Artikel „Wirtschaftliche Fertigungstechniken für die Herstel- lung von Aluminiumschäumen, Aluminium, 76er Jahrgang 2000, Seite 491 ff) . Entsprechend DE 195 01 508 Cl werden die auf diesem Wege hergestellten Aluminiumschaumkörper mit einer Dichte von 0,6 bis 0,7 g pro cm3 mit geschlossener Porosität dann in eine Gießform eingelegt, wobei der Kern aus aufge- schäumtem Aluminium an den wenig belasteten Stellen an der Innenwand des Gusswerkzeuges abgestützt bzw. befestigt wird, da- mit zwischen dem Kern und dem Werkzeug ein gleichmäßiger Abstand in gewünschter Wanddicke verbleibt . Nur durch die Beibehaltung dieses Abstandes zwischen Kernstück und Werkzeug ist die Ausbildung einer geschlossenen und genügend stabilen Wand im entstehenden Formteil gewährleistet. Das dafür angewendete Verfahren des Anbringens von Kernstützen als Abstützung von Kernen in Formhohlräumen ist schon seit langem gängige Praxis bei Gießereiverfahren (siehe Gießereilexikon, 17. Auflage 1997, Stephan Hasse, Seite 658 und Seite 640 folgende) . Insgesamt er- gibt sich als Anforderung an die zu verwendenden Kerne nicht nur, dass sie entweder für die Verwendung in Druckgussverfahren ausreichend druckstabil sein müssen oder bei Einsatz in Gießfüllprozessen mit geringer Geschwindigkeit gegenüber flüssigen oder halbflüssigen Metall entsprechend temperaturbeständig sein müssen, um nicht ihre Lage in der Form zu verändern oder einen Teil des von ihnen beanspruchten Volumens während des Füllprozesses wieder freizugeben, sondern auch die Anforderung an die passgenaue Abstützung innerhalb des Formhohlraumes ist zu erfüllen und gestaltet sich zum Teil sehr aufwendig. Das ist z. B. erkennbar an der breiten Palette kommerziell hergestellter Kernstützen (siehe z. B. Lieferpalette der Phoebus Kernstützen GmbH & Co. KG, Dortmund) und auch an der Verwendung von Kernstützenklebegeräten als Hilfsmittel zur Fixierung der Kernkörper in einer Gießform. Gerade der Einsatz von Kernstüt- zen zur exakten Positionierung eines Kernes in einer Gießform führt aber zu punktuell sehr hohen Drücken an der Außenhaut der entsprechenden Kernkδrper beim Formfüllprozess . Dieses ist besonders bei gewichtsreduzierten Schaumkörpern dann ein Problem, wenn derartige Schaumkörper nicht exakt passgenau hergestellt werden können und nicht gleichzeitig eine Außenhaut entsprechender Stabilität gebildet wird, die den beschriebenen Temperatur- und Druckbelastungen beim Füllprozess, egal ob mit oder ohne Verwendung von Kernstützen, standhalten kann. Es ist daher Aufgabe der Erfindung, das Problem des sicheren Umgießens eines gewichtsreduzierten Schaumkörpers zu lösen und ein Verfahren zur Verarbeitung derartiger Metallkörper zu gewichtsreduzierten Metallformteilen durch Weiterverarbeitung in einem Gießverfahren zu ermöglichen.
Gegenstand der Erfindung ist demnach ein Verfahren zur Herstellung von Metallformteilen, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass man Metallkörper mit allseitig geschlossener Oberfläche und einer Hohlstruktur im Innern in eine Form einlegt und der verbleibende Formhohlraum anschließend mit einem Metall oder einer Metalllegierung gefüllt wird.
Dabei hat der Oberflächenbereich des Metallkorpers vorzugsweise eine um den Faktor 1,5 bis 20, bevorzugt 3 bis 15, besonders bevorzugt 5 bis 10 höhere durchschnittliche Dichte als das Innere des Metallkörpers.
Im Falle dass die den Metallkörper (Kern) umhüllende Metall- Struktur eine höhere Dichte hat als die mittlere Dichte des verwendeten Metallkorpers, wird das daraus hergestellte Formteil entsprechend gewichtsreduziert. Falls es eine im wesent- liehen gleiche Dichte hat, ist damit natürlich keine Gewichtsreduzierung verbunden, jedoch lässt sich ein gegebenenfalls teureres Material durch Einbettung eines billigeren Formkörpers preisgünstiger herstellen.
Als Metallkörper ist insbesondere ein Metallschaumkern geeignet, der vorteilhaft eine Integralschäumstruktur aufweist. Gewöhnlich wird der Metallkδrper mit einer flüssigen Metallschmelze umgössen, was beispielsweise in einer Druckgießmaschine erfolgen kann.
Es ist auch möglich, den Metallkörper mit Metall in teilerstarrtem Zustand entsprechend dem Semi Solid Casting-Process zu umgießen.
Je nach Geometrie und gewünschter oder angestrebter mechanischer Eigenschaft der Metallformteile ist es natürlich auch möglich, mehrere gleichartige oder unterschiedliche Metallkörper zu umgießen.
Besonders geeignet für das erfindungsgemäße Verfahren sind Leichtmetalle, insbesondere Aluminium oder Aluminiumlegierungen, wobei die zur Herstellung der Formteile verwendeten Metalle oder Legierungen andere sein können als die der Formkörper.
Wie oben angeführt, wird bevorzugt als Metallkörper ein Metall- integralformschaum eingesetzt, der im Gegensatz zu den in der Literatur üblicherweise beschriebenen Schaumkörpern entlang seines Querschnittes keine gleichmäßige Schaummorphologie aufweist. (Die Herstellung eines solchen Metallkörpers wird in DE 101 04 339.2 beschrieben.) Stattdessen handelt es sich um einen Formschaumkörper, der in den Außenzonen konturtreu hergestellt werden kann und dessen Außenhülle nahe der Dichte des eingesetzten Metalls oder der eingesetzten Metalllegierung liegt. Dieser metallische Integralschäum repräsentiert somit einen echten Gradientenwerkstoff. Im Inneren des Formkörpers allerdings wird die Dichte durch das Auftreten von Gasblasen reduziert, so dass die mittlere Dichte des gesamten Formkörpers unterhalb der theoretischen Dichte des verwendeten Metalls bzw. der verwendeten Metalllegierung liegt ( Fig.). Dabei liegt die durchschnittliche Dichte pro Kübikmillimeter der äußeren Millimeterschicht des Formkörpers um den Faktor 1,5 bis 20, bevorzugt 3 bis 15, besonders bevorzugt 5 bis 10 höher als die mittlere Dichte im Innern des Formkδrpers . Derartige Formkörper sind z.B. durch ein Druckguss erfahren direkt aus der Schmelze unter Zugabe eines Treibmittels herstellbar. Durch geeignete Variation der Verfahrensparameter kann die Dicke der Außenhaut des Formkörpers und damit die Temperatur- und Druckstabilität entsprechend der jeweiligen Verwendung angepasst werden, wobei gleichzeitig die Konturentreue des entstehenden Formkörpers eine exakte Positionierung beim Weiterverarbeiten ermöglicht. So können z. B. die erfindungsgemäß zu verwendenden Metallkör- per dazu genutzt werden, ein kompliziertes Metallgussteil dadurch im Gewicht zu reduzieren, dass sie als im Endprodukt verbleibende Kerne eingesetzt werden. Weiterhin ist aber auch möglich, derartige Kerne aufgrund ihres industriellen Herstel- lungsprozesses zu einer Kostenreduktion der Endkörper einzusetzen, da sie erstens günstig herstellbar und zweitens durchaus aus einem billigeren Material gefertigt sein können als die sie dann später umgebende Metallhülle. Aufgrund ihrer besonderen Druck- und Temperaturstabilität sind derartige Kerne nicht nur für sehr schnelle Verfahren wie den Druckgussprozess, sondern natürlich auch für langsame und damit bzgl . der Temperaturbelastung auf den Kernkörper sehr anspruchsvolle Verfahren einsetzbar. Damit ergibt sich eine breite Palette von Anwendungsfeldern, wie z. B. Squeeze-Casting, und selbst die Verwendung in Gießverfahren, die mit nicht vollständig flüssigen Metallen oder Metalllegierungen arbeiten, wie z. B. das Thixo-Casting (Semi Solid Metal Casting) .
Die praktisch geschlossene Außenhaut der erfindungsgemäß zu verwendenden Integralformschaumkörper ermöglicht auch ihre Anwendung in Vakuumgießprozessen, da bei der Qualität der entstehenden Oberfläche ein Evakuieren der Gießform bei dem erfindungsgemäßen Verfahren der Endkδrperherstellung möglich ist, ohne kontinuierlich in störendem Maße Gasleckagen aus dem In- neren des Kernkörpers und eine damit einhergehende Verminderung des Vakuums zu beobachten.
Das Einbringen des Integralformschaumkernes in die verwendete Gießform kann entweder manuell oder nach sonst üblichen In- dustrieverfahren, z. B. durch Roboter, erfolgen. Das nachfolgende Umgießen und damit die Ausbildung des gewichtsreduzierten Zielwerkstückes kann aufgrund der Temperatur- und Druckstabilität der Kernkörperaußenhaut durchaus auch mit Metallen bzw. Metalllegierungen eines höheren Schmelzpunktes bzw. bei einer hö- heren Verarbeitungstemperatur als dem Schmelzpunkt des Kernma- teriales erfolgen. Ein solches Verfahren, das den Einsatz höher schmelzender Umhüllungsmaterialien vorsieht, hat sogar den Vorteil, dass die Außenfläche des Kernkörpers partiell angeschmolzen wird und somit sich beim nachfolgenden Erstarrungs- prozess des Endkörpers ein inniger metallischer Verbund zwi- sehen dem Kernmaterial und dem umhüllenden Schalenmaterial des Endwerkstückes bildet. Wie bei den industriellen Gießverfahren üblich, ist unter anderem durch die ausgezeichnete Druckstabilität der verwendeten Kernkörper eine Nachbehandlung des endgültigen Werkstückes in der Regel nicht nötig. Die Erfindung wird nachfolgend in einem Ausführungsbeispiel näher beschrieben. Die einzige Figur zeigt einen Ausschnitt eines als Kern geeigneten Integralformschaums.
In einer handelsüblichen Druckgießmaschine sollte ein Fahrzeug- teil aus einem Aluminiumwerkstoff als integral geschäumter Metallkörper hergestellt werden. Hierzu wurde in einem ersten Schritt eine Gießkammer einer Druckgießmaschine mit einer entsprechenden Menge an Metallschmelze gefüllt. In die geschlossene Gießkammer wurde als schaumerzeugendes Treibmittel Magne- siumhydrid in Pulverform dem flüssigen Metall zugegeben. Nahezu gleichzeitig begann ein schnelles Einschieben des Gemisches aus Treibmittel und Metallschmelze in den Formhohlraum. Der Formhohlraum wurde volumendefiniert unterfüllt. Durch die entstehenden Turbulenzen erfolgt eine gute Durchmischung in dem Form- hohlraum und das Ausschäumen des Hohlraumes. Durch die Sprühfüllung erstarrte das Metall an den Formwänden und bildete eine dichte und homogene Wandung des Metallkörpers aus, wobei sowohl die Wandstärken als auch die Porosität und deren Gradient durch Variation von Verfahrensparametern einstellbar waren.
Der „Schuss,, erfolgte vor der Schaumbildung, der Schäu- mungsprozess lief „in situ,, in dem Formhohlraum ab. Es wurde schnell in die kalte Form geschäumt. Das Bauteil wies eine Masse von nur ca. 40 % gegenüber konventionellen Druckgießteilen aus gleichem Material auf. Der gemäß dem Beispiel hergestellte Metallkörper wurde dann als Kern in eine größere Gießform eingelegt und die Gießform geschlossen. Dann wurde entsprechend dem üblichen Druckgussverfahren eine Metallschmelze aus der Gießkammer der Druckgussmaschine in den Formhohlraum gepresst. Bei diesem Füllgang wurde der Formhohlraum vollständig gefüllt, überschüssiges Metall wurde nach dem Erkalten des Formkörpers aus dem Anschusskanal und dem Ende der Gießkammer entfernt . Das Ergebnis dieses Prozesses war ein gewichtsreduziertes Formteil, das im Bereich des eingelegten Kernkörpers Hohlräume aufwies, im Bereich der nicht vom Kern gefüllten Strukturen aber einem Vollgussteil entsprach.
Am Schnitt des beispielhaften Metallkörpers (Fig.) ist die Konturentreue entsprechend der verwendeten Form deutlich erkenn- bar, ebenso die unterschiedliche' Morphologie am Rande und im Innern des Formkörpers sowie die Druckstabilität des Kernes an Hand der flachen Eindruckspur des Auswerfers.
Der gemäß dem Beispiel hergestellte Formkörper wies eine gerin- gere Dichte und ein besseres Schwingungsabsorbtionsverhalten als der entsprechende Vollmaterial-Vergleichskörper auf.

Claims

Patentansprüche :
1. Verfahren zur Herstellung von Metallformteilen, dadurch gekennzeichnet, dass man Metallkörper mit allseitig ge- schlossener Oberfläche und einer Hohlstruktur im Innern in eine Form einlegt und der verbleibende Formhohlraum anschließend mit einem Metall oder einer Metalllegierung gefüllt wird.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Oberflächenbereich des Metallkörpers eine um den Faktor 1,5 bis 20, bevorzugt 3 bis 15, besonders bevorzugt 5 bis 10 höhere durchschnittliche Dichte als das Innere des Metallkorpers hat .
3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und 2 , dadurch gekennzeichnet, dass die den Metallkörper (Kern) umhüllende Metall- Struktur eine höhere Dichte hat als die mittlere Dichte des verwendeten Metallkörpers.
4. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Metallkörper in Form eines Metallschaumkernes mit einer flüssigen Metallschmelze umgössen wird.
5. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Umgießen des Metallkörpers in einer Druckgießmaschine erfolgt .
6. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 3 und 5, dadurch ge- kennzeichnet, dass das Umgießen des Metallkörpers durch Metall in teilerstarrtem Zustand entsprechend dem Semi Solid Metal Casting-Prozess erfolgt.
7. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeich- net, dass nach dem Einlegen des Metallkörpers in die Gießform und vor Eintreffen des Metalls in die Gießform ein Va- kuum an der Form angelegt wird und erst danach die Formfüllung erfolgt.
8. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeich- net, dass mehrere gleichartige oder unterschiedliche Metallkörper in eine Form eingelegt werden und anschließend umgössen werden.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , dadurch gekenn- zeichnet, dass zum Ausfüllen der Form eine Metallschmelze aus Leichtmetall eingesetzt wird, insbesondere aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung.
10. Metallformteil, hergestellt nach einem Verfahren gemäß ei- nem der Ansprüche 1 bis 9.
11. Metallformteil nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Material des Metallkörpers eine andere Zusammensetzung hat als das den Metallkörper umhüllende Metall.
12. Verwendung der Metallformteile nach den Ansprüchen 10 und 11 zum Aufbau von Leichtmetallkonstruktionen.
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