EP2398606A1 - Verfahren zur herstellung eines pressgehärteten metallbauteils - Google Patents

Verfahren zur herstellung eines pressgehärteten metallbauteils

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EP2398606A1
EP2398606A1 EP10701860A EP10701860A EP2398606A1 EP 2398606 A1 EP2398606 A1 EP 2398606A1 EP 10701860 A EP10701860 A EP 10701860A EP 10701860 A EP10701860 A EP 10701860A EP 2398606 A1 EP2398606 A1 EP 2398606A1
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EP
European Patent Office
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press
hardened
metal component
wall thickness
reduced wall
Prior art date
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Application number
EP10701860A
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English (en)
French (fr)
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EP2398606B1 (de
Inventor
Franz-Josef Lenze
Sascha Sikora
Andreas Ulrichs
Lothar Patberg
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ThyssenKrupp Steel Europe AG
Original Assignee
ThyssenKrupp Steel Europe AG
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Filing date
Publication date
Application filed by ThyssenKrupp Steel Europe AG filed Critical ThyssenKrupp Steel Europe AG
Priority to PL10701860T priority Critical patent/PL2398606T3/pl
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Application granted granted Critical
Publication of EP2398606B1 publication Critical patent/EP2398606B1/de
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Anticipated expiration legal-status Critical

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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • C21D1/62Quenching devices
    • C21D1/673Quenching devices for die quenching
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21DWORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21D22/00Shaping without cutting, by stamping, spinning, or deep-drawing
    • B21D22/02Stamping using rigid devices or tools
    • B21D22/022Stamping using rigid devices or tools by heating the blank or stamping associated with heat treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D2221/00Treating localised areas of an article
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/12All metal or with adjacent metals
    • Y10T428/12389All metal or with adjacent metals having variation in thickness

Definitions

  • the invention relates to a method for producing a press-hardened metal component made of steel or a steel alloy, in which a printed circuit board or a semifinished product is press-hardened in a forming tool.
  • the invention also relates to a press-hardened metal component made of steel or a steel alloy, in particular for a motor vehicle, which is not press-hardened in at least one partial area.
  • components of high hardness are usually required.
  • a very high strength and a very high hardness can be achieved by the process of press hardening.
  • a board or a semi-finished product is hot-worked in a tool at temperatures above the austenitizing temperature and then cooled abruptly in the same tool.
  • the austenitic structure of the component during hot forming is converted into a martensitic structure of high strength and hardness by the rapid cooling process.
  • WO 2006/038868 A1 For the production of such components, a method is known from WO 2006/038868 A1, in which the die used for press hardening has recesses on the surface in the regions in which the component to be produced is to have a lower hardness. This ensures that the board does not bear against the die during press hardening in the region of the recesses, but an air gap between the die and the board is formed. In this way, the board is cooled more slowly in this area, so that the hardness and thus the strength after the press-hardening of the component in this area is lower.
  • the method described has the disadvantage that the provided with the recesses dies are expensive to manufacture. Furthermore, it is for the production in principle of similar components, which should have only other areas with reduced hardness, it is necessary to have a separate die for each component. As a result, the cost of producing such components are greatly increased.
  • the recesses in the tool can also lead to deformations in the component, so that an accurate shaping of the component with this method is difficult and sometimes even impossible.
  • the present invention seeks to provide a generic method for producing a press-hardened metal component and a press-hardened metal component made of steel or a To provide steel alloy in which the disadvantages of the prior art are avoided.
  • This object is achieved in a generic method in that the board or the semi-finished parts have reduced wall thickness and the partial areas are not press-hardened with reduced wall thickness.
  • Heat transfer from the board or the semi-finished product to the tool is reduced through the air gaps, so that slower cooling rates occur.
  • the component is thus not press-hardened in these areas. This has in particular the consequence that only a small or even no martensitic microstructure can form in these subregions and the hardness in these areas is thus lower and the elongation at break value greater.
  • the advantage of this method lies in the fact that it is possible in this way with a regular press-hardening tool to produce a component having portions with a lower hardness or a higher elongation at break value. It is therefore not necessary in particular to design the tool in the non-press-hardened sub-areas. In this way, the cost of production is significantly reduced.
  • the sub-regions are provided with reduced wall thickness by embossing of the blank or semifinished product prior to press-hardening. By embossing can be the
  • an embossing punch or an embossing roll which is particularly advantageous in the embossing of large areas, can be used.
  • a particularly flexible reduction of the wall thickness is possible according to a further preferred embodiment of the method in that a board is press-hardened, which has patches for increasing the wall thickness.
  • the wall thickness of the board can be changed very flexibly.
  • the patches are preferably bonded to the circuit board.
  • a further preferred embodiment of the method is provided in that a composite sheet is press-hardened, wherein the composite sheet has at least two sinkers and one of the sinkers has cut-outs for providing partial regions of reduced wall thickness.
  • a composite sheet has compared to a regular board the
  • a "tailored blank", a “tailored strip” or a “tailored rolled blank” is press-hardened.
  • “Tailored blanks” are individual blanks that are welded together using a joining technique to form a single board. As a result, for example, blanks with the same materials, but different sheet thicknesses or different materials with the same or different sheet thickness can be welded to form a board.
  • Tailored Blanks made of strip-shaped blanks.
  • tailored blanks or tailored strips in the process is advantageous because in this way components with complex shapes and variable material properties can be produced. Furthermore, the reductions in the wall thicknesses in the subregions can be achieved in a very simple and flexible manner.
  • the tailored blank preferably has at least one board without embossing and at least one board with embossing.
  • the tailored blank has at least two embossed boards of different thickness.
  • a material is transferred over the length via a flexible rolling process rolled differently thick. This allows a reduction in thickness in the workpieces with a continuous material transition, so that hardness edges are avoided in the transition to the non-press-hardened portions of the component.
  • a tailored rolled blank is press-hardened from previously embossed starting material.
  • the object underlying the invention is further according to the invention by a generic press-hardened metal component made of steel or a
  • the metal component is preferably produced by a method according to the invention.
  • metal components can be used advantageously, for example, for motor vehicle bodies or housing, since they meet the variable material properties required there and are also inexpensive to manufacture.
  • a flexible adaptation of the metal components to the load requirements is achieved according to a further embodiment in that the non-press-hardened portions of the metal component are arranged load. Since in this case only the subregions with a reduced wall thickness must be arranged accordingly, without any adaptation of the Manufacturing required tool is required, the production of such a component can be done easily and inexpensively.
  • the non-press-hardened portions of the metal component are preferably arranged in areas in which the metal component should have an increased elongation at break.
  • a particularly high hardness or strength of the metal component is achieved in a further embodiment in that the metal component consists of a manganese-boron steel, preferably of a steel type 22MnB5.
  • the partial regions with reduced wall thickness are formed by embossing. In this way, the portions of reduced wall thickness are particularly easy to manufacture and flexible to arrange.
  • the press-hardened metal component is given by the fact that the embossments are formed strip-shaped. This is particularly advantageous, for example, if the metal component is to have edges of lesser hardness, for example predetermined bending edges.
  • stampings are formed point or rectangular. Under a punctiform embossment is understood, for example, a circular embossing, but also generally a stamp with a small aspect ratio.
  • stampings are of a similar design and / or uniformly distributed in the non-press-hardened partial areas. In this way, areas with a uniform average hardness can be achieved.
  • the formation of similar or uniformly distributed stampings is also easier and less expensive.
  • the embossing of the semifinished product for the production of the metal component can take place before the press hardening, for example with the aid of an embossing roller.
  • stampings By not identically designed or not uniformly distributed stampings, however, can be achieved very flexible average hardness properties of the metal component. In this way, for example, a medium hardness gradient can be formed.
  • a press-hardened metal component with a total average hardness between a press-hardened and a non-press-hardened component can be achieved in a further preferred embodiment by virtue of the metal component having embossings substantially over its entire surface.
  • a particularly flexible arrangement of the partial regions with the reduced wall thickness is possible in a further embodiment in that the press-hardened partial regions of the metal component are provided by the wall thickness-increasing patches.
  • the wall thickness-increasing patches By applying patches before press-hardening, the wall thickness is increased in some areas, so that the wall thickness of the remaining areas is relatively high is reduced to it. Due to the direct contact with the tool used in the press-hardening, the metal component is then press-hardened substantially in the areas of the patches.
  • a further embodiment of the press-hardened component is provided in that the metal component is produced from a composite sheet which has at least two sinkers and one of the sinkers has recesses and / or stampings for providing partial regions of reduced wall thickness. This is advantageous because the board with the recesses and / or stampings can be produced separately. Furthermore, a large influence on the material properties of the metal component is possible by the choice of different materials for the boards.
  • a particularly flexible and cost-effective production is possible, especially in complex press-hardened metal components, in that the metal component is made of a tailored blank, a tailored strip or a tailored rolled blank.
  • the metal component is made of a tailored blank, a tailored strip or a tailored rolled blank.
  • a tailored blank or a tailored strip blanks of different steels in particular can be used.
  • the metal component was produced from a tailored blank made from at least two embossed blanks of different sheet thickness or that the metal component was produced from a tailored blank or a tailored strip made from joined blanks of different sheet thickness. Furthermore, it is preferred that the metal component has been produced from a tailored rolled blank of previously embossed starting material.
  • Fig. 2a-d four embodiments of a semifinished product with
  • FIG. 4a-b two further embodiments of a metal component according to the invention.
  • 5a-b show a further embodiment of a metal component according to the invention.
  • Fig. Ia shows a circuit board 2, which has a reduced wall thickness in partial areas 4.
  • the reduction in wall thickness was at the board 2 by stampings 6 on the upper side 8 of the board 2 achieved.
  • the board 2 on its upper side 8 elevations 10.
  • the board 2 consists of a steel or a steel alloy, preferably of a manganese-boron steel, in particular of a steel 22MnB5 type.
  • the stampings 6 may have been introduced into the board 2, for example by means of an embossing roll.
  • 1b shows a tool 12 for press hardening with an upper tool 14 and a lower tool 16.
  • Lower tool 16 are adapted to the contour of the component to be produced. To produce the component 22, the upper tool 14 and the lower tool 16 are moved apart. The board 2 is then positioned between the upper tool 14 and the lower tool 16, and the
  • the cooling of the board 2 in this area is very fast, so that there is a martensite of the material.
  • the cooling due to the air gap 24 is slower, so that in these areas, little or no martensite occurs.
  • the upper tool 14 and the lower tool 16 are moved apart again and removed from the board 2 and press-hardened component 22 removed.
  • the finished component 22 is shown in Fig. Ic. It has a high hardness in the area of the elevations 10, while the hardness in the partial areas 4 is lower. Instead, the sections 4 have an increased elongation at break value. If partial regions 4 with reduced wall thickness, as shown in component 22 in FIG. 1c, are distributed uniformly over component 22, this results in a component having an average hardness which lies between the hardness of a completely press-hardened component and a non-press-hardened component.
  • FIGS. 2a to 2d show exemplary embodiments of semi-finished products with partial regions of reduced wall thickness.
  • the semifinished product 30 shown in Fig. 2a consists of a board 32, have been applied to the patches 34.
  • the patches 34 are connected to the board 32 preferably cohesively.
  • the wall thickness of the semifinished product 30 is locally increased by the patches 34, so that partial areas 36 with a smaller wall thickness relative to the areas with the patches 34 result between the patches.
  • the patches 34 are applied directly to the tool, while an air gap is formed in the partial regions 36.
  • the advantage of using patches 34 is that the change in wall thickness of the semifinished product 30 can be achieved in a very simple and flexible manner. In Fig.
  • a semi-finished product 40 is shown, which is formed as a composite sheet. It has a first circuit board 42 and a second circuit board 44, which is arranged above it and is connected to the first circuit board 42, preferably in a materially bonded manner.
  • the second board 44 has embossments 46, so that the wall thickness of the semifinished product 40 is reduced in these areas.
  • the stampings 46 may be inserted into the second board 44, for example, before the second board 44 is connected to the first board. In this way, it is possible, for example, to produce the second circuit board 44 in advance and emboss and apply it as needed on first boards 42, which should not have press-hardened portions. Furthermore, by using different materials for the first board 42 and the second board 44, it is possible to flexibly influence the material properties of the resulting semi-finished product 40.
  • the semifinished product 50 shown in FIG. 2 c is likewise produced as a composite sheet comprising a first circuit board 52 and a second circuit board 54.
  • the second circuit board 54 of the semifinished product 50 has no embossings but continuous recesses 56.
  • the recesses 56 may be in the form of bores, for example.
  • the recesses 56 may be provided by punching the second board 54.
  • a conventional perforated plate made of steel or a steel alloy can be used as the second circuit board 54, since this is particularly cost-effective and thus the wall thickness-reduced areas of the semifinished product 50 can be provided in a simple and favorable manner.
  • the semi-finished products or blanks are not limited to provide the portions of reduced wall thickness by one-sided provision of recesses or stampings.
  • the semifinished product 60 shown in FIG. 2d has a printed circuit board 62 in which stampings 64 have been introduced from both sides.
  • the hot-formed semi-finished product 60 has an air gap to the upper or lower tool on both sides in the thickness-reduced subregions. This is particularly advantageous when both the upper and the lower tool are actively cooled during press hardening. As a result, a particularly slow cooling process is possible in these subareas, so that the material has essentially no martensite in this area.
  • FIGS. 3a and 3b show two exemplary embodiments of the press-hardened metal component.
  • the metal component 70 shown in Fig. 3a was made from a locally stamped board.
  • the metal component 70 thus has a first region 72 and a second region 74. Rectangular depressions 76 were introduced into the first region 72 before the press-hardening.
  • the second region 74 has no such depressions.
  • the metal component 70 was first hot-formed from a blank, for example from the blank 2 shown in FIG. 1a, into the shape shown in FIG. 3a and then quenched in the tool.
  • the metal component 70 in the second region 74 was in direct contact with the tool surfaces over the entire surface, the first region 72 had air gaps on the rectangular stampings 76, so that the component 70 was not press-hardened at these locations.
  • the second region 74 of the component 70 is thus completely press-hardened and accordingly has a high hardness, while the first region 72 of the component 70 has a lower hardness due to the non-press-hardened partial regions in the depressions 76 on average.
  • Such areas with lower average hardness are preferably arranged according to load.
  • the arrangement is particularly advantageous in those places where high elongation at break values are required.
  • the metal component 80 shown in FIG. 3 b differs from the metal component 70 from FIG. 3 a in that the
  • Metal component 80 is designed as a composite sheet.
  • the first region 82 and the second region 84 of the metal component 80 were each press-hardened separately and then joined together at the seam 86 by a joining process.
  • stampings 76, 88 of the components 70, 80 are not limited to a rectangular shape, but may also be configured in any other forms, for example circular, as a polygon or strip-shaped.
  • FIG. 4a shows a further exemplary embodiment of a press-hardened metal component 90, which was produced from a locally stamped board.
  • the component 90 has a first region 92 with embossings 94 and a second region 96 without embossings.
  • the component 90 is not press-hardened in the region of the embossings 94, which are strip-shaped in this case, so that the first region 92 has a lower average hardness than the second region 96.
  • FIG. 4b shows a further exemplary embodiment of a press-hardened metal component 90, which was produced from a locally stamped board.
  • the component 90 has a first region 92 with embossings 94 and a second region 96 without embossings.
  • the component 90 is not press-hardened in the region of the embossings 94, which are strip-shaped in this case, so that the first region 92 has a lower average hardness than the second region 96.
  • Metal component 100 differs from metal component 90 from FIG. 4 a in that it consists of tailored blanks or Tailored strips with different thicknesses has been produced.
  • a tailored blank 102 and two tailored strips 104, 106 of the same thickness and two tailored strips 108, 110 of a smaller thickness were added to a semifinished product and then press-hardened.
  • press hardening an air gap was arranged between the semifinished product and the tool in the area of the tailored strips 108, 110 with a smaller wall thickness.
  • the metal component 100 is not press-hardened in the area of the tailored strips 108, 110 with a smaller thickness.
  • FIGS. 5a and 5b show a further embodiment of a press-hardened metal component.
  • the metal component 111 shown in FIG. 5b consists of a lower metal component 112 and an upper metal component 114.
  • the lower metal component 112 and the upper metal component 114 are of identical construction and are produced independently of one another in a press-hardening process.
  • the two metal components 112, 114 each have honeycomb-shaped recesses on one side, in the region of which there was no direct contact with the tool during the press-hardening.
  • the metal components 112, 114 are therefore not press-hardened in these areas.
  • the metal components 112, 114 with sides having depressions are joined together, preferably welded.
  • the resulting composite sheet 111 has by the stampings of the metal components 112, 114 on average a lower hardness than a fully press-hardened Verbundbiech.
  • the composite metal sheet 111 advantageously has smooth outer surfaces 118, 120.
  • the metal components 112, 114 are first joined together with the recesses having sides, and then press-hardened, optionally also a corresponding shape can be provided.
  • the force gap between the sheets causes an average reduced hardness as a fully press-hardened composite sheet.
  • the properties of the press-hardened metal components can generally be improved by coating the circuit boards, semi-finished products or finished metal components with one or more typical metallic or non-metallic coating concepts.
  • the properties of the press-hardened metal components can generally be improved by coating the circuit boards, semi-finished products or finished metal components with one or more typical metallic or non-metallic coating concepts.
  • tailored blanks and tailored strips it is basically possible and may be advantageous to use different steel materials.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines pressgehärteten Metallbauteils, bei dem eine Platine (2) oder ein Halbzeug (30, 40, 50, 60) in einem Umformwerkzeug (12) pressgehärtet wird, wobei die Platine (2) oder das Halbzeug (30, 40, 50, 60) Teilbereiche (4, 36) mit reduzierter Wanddicke aufweist und die Teilbereiche (4, 36) mit reduzierter Wanddicke nicht pressgehärtet werden. Die Erfindung betrifft weiterhin ein pressgehärtetes Metallbauteil aus Stahl oder einer Stahllegierung, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, vorzugsweise hergestellt mit einem erfindungsgemäßen Verfahren, welches in mindestens einem Teilbereich (4, 36) nicht pressgehärtet ist, wobei mindestens ein nicht pressgehärteter Teilbereich (4, 36) gegenüber den pressgehärteten Teilbereichen eine reduzierte Wanddicke aufweist.

Description

Verfahren zur Herstellung eines pressgehärteten
Metallbauteils
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines pressgehärteten Metallbauteils aus Stahl oder einer Stahllegierung, bei welchem eine Platine oder ein Halbzeug in einem Umformwerkzeug pressgehärtet wird. Die Erfindung betrifft auch ein pressgehärtetes Metallbauteil aus Stahl oder einer Stahllegierung, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, welches in mindestens einem Teilbereich nicht pressgehärtet ist.
Zur Herstellung von Kraftfahrzeugkarosserien oder Gehäusen sind in der Regel Bauteile hoher Härte erforderlich. Bei Bauteilen aus Stahl oder einer Stahllegierung lassen sich eine sehr hohe Festigkeit und eine sehr hohe Härte durch das Verfahren des Presshärtens erreichen. Bei diesem Verfahren wird eine Platine oder ein Halbzeug in einem Werkzeug bei Temperaturen oberhalb der Austenitisierungstemperatur warmumgeformt und danach in demselben Werkzeug schlagartig abgekühlt. Das während des Warmumformens vorliegende austenitische Gefüge des Bauteils wird durch den schnellen Abkühlvorgang in ein martensitisches Gefüge hoher Festigkeit und Härte umgewandelt. Abhängig von der zu erwartenden Belastung in einer Fahrzeugkarosserie oder in einem Gehäuse ist es bei einigen Bauteilen erforderlich, dass diese keine durchgehende Härte, sondern Bereiche mit einer geringeren Härte oder mit einer erhöhten Bruchdehnung aufweisen. Dies lässt sich insbesondere dadurch erreichen, dass die Bauteile in den Bereichen, in denen sie eine geringere Härte aufweisen sollen, nicht pressgehärtet werden.
Zur Herstellung derartiger Bauteile ist aus der WO 2006/038868 Al ein Verfahren bekannt, bei dem das für das Presshärten verwendete Gesenk in den Bereichen, in denen das herzustellende Bauteil eine geringere Härte aufweisen soll, Ausnehmungen an der Oberfläche aufweist. Dadurch wird erreicht, dass die Platine beim Presshärten im Bereich der Ausnehmungen nicht am Gesenk anliegt, sondern ein Luftspalt zwischen dem Gesenk und der Platine ausgebildet ist. Auf diese Weise wird die Platine in diesem Bereich langsamer abgekühlt, so dass die Härte und damit die Festigkeit nach dem Presshärten des Bauteils in diesem Bereich geringer ist.
Das beschriebene Verfahren hat jedoch den Nachteil, dass die mit den Ausnehmungen versehenen Gesenke aufwendig herzustellen sind. Weiterhin ist es zur Herstellung im Prinzip gleichartiger Bauteile, die lediglich andere Bereiche mit verringerter Härte aufweisen sollen, erforderlich, für jedes Bauteil ein eigenes Gesenk zur Verfügung zu haben. Dadurch werden die Kosten zur Herstellung derartiger Bauteile stark erhöht. Durch die Ausnehmungen im Werkzeug kann es zudem zu Deformationen im Bauteil kommen, so dass eine genaue Formgebung des Bauteils mit diesem Verfahren schwierig und teilweise sogar unmöglich ist.
Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemäßes Verfahren zur Herstellung eines pressgehärteten Metallbauteils sowie ein pressgehärtetes Metallbauteil aus Stahl oder einer Stahllegierung zur Verfügung zu stellen, bei denen die Nachteile aus dem Stand der Technik vermieden werden.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß in einem gattungsgemäßen Verfahren dadurch gelöst, dass die Platine oder das Halbzeug Teilbereiche mit reduzierter Wanddicke aufweisen und die Teilbereiche mit reduzierter Wanddicke nicht pressgehärtet werden .
Durch die reduzierte Wanddicke liegt die Platine oder das
Halbzeug in den entsprechenden Teilbereichen nicht direkt an der Wand des zur Umformung verwendeten Werkzeugs an, so dass sich zwischen diesem Teilbereich der Platine bzw. des Halbzeugs und der Wand des Werkzeugs Luftspalte ausbilden. Beim Abkühlen des Bauteils im Presshärtverfahren ist der
Wärmetransport von der Platine bzw. dem Halbzeug zum Werkzeug durch die Luftspalte reduziert, so dass langsamere Abkühlgeschwindigkeiten auftreten. Das Bauteil wird somit in diesen Bereichen nicht pressgehärtet. Dies hat insbesondere zur Folge, dass sich in diesen Teilbereichen nur eine geringe oder sogar gar keine martensitische Gefügestruktur ausbilden kann und die Härte in diesen Bereichen somit geringer und der Bruchdehnungswert größer ist.
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin begründet, dass es auf diese Weise mit einem regulären Presshärtwerkzeug möglich ist, ein Bauteil herzustellen, das Teilbereiche mit einer geringeren Härte bzw. einem höheren Bruchdehnungswert aufweist. Es ist damit insbesondere nicht erforderlich, das Werkzeug in den nicht presszuhärtenden Teilbereichen besonders auszugestalten. Auf diese Weise werden die Kosten bei der Herstellung erheblich reduziert. In einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens werden die Teilbereiche mit reduzierter Wanddicke durch Verprägen der Platine oder des Halbzeugs vor dem Presshärten bereitgestellt. Durch das Verprägen lassen sich die
Vertiefungen auf besonders einfache Weise erzeugen. So kann hierzu insbesondere ein Prägestempel oder eine Prägewalze, die besonders bei der Verprägung großer Bereiche vorteilhaft ist, verwendet werden.
Eine besonders flexible Reduzierung der Wanddicke ist nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens dadurch möglich, dass eine Platine pressgehärtet wird, welche Patches zur Wanddickenvergrößerung aufweist. Durch das Aufbringen von Patches auf die Platine vor dem Presshärten kann die Wanddicke der Platine sehr flexibel geändert werden. Die Patches werden dabei vorzugsweise stoffschlüssig mit der Platine verbunden.
Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens ist dadurch gegeben, dass ein Verbundblech pressgehärtet wird, wobei das Verbundblech mindestens zwei Platinen aufweist und eine der Platinen zur Bereitstellung von Teilbereichen verringerter Wanddicke Ausnehmungen aufweist. Ein Verbundblech hat gegenüber einer regulären Platine den
Vorteil, dass beispielsweise durch die Wahl verschiedener Materialien der einzelnen Platinen eine flexible Gestaltung der mechanischen Eigenschaften des Verbundblechs möglich ist. In Verbindung mit dem Verfahren ist es zudem vorteilhaft, die Ausnehmungen in eine der Platinen des Verbundblechs einzubringen, da dies separat von den übrigen Platinen des Verbundblechs erfolgen kann. So kann beispielsweise auch bei verschiedenen Verbundblechen jeweils ein Teil derselben Platine mit den Ausnehmungen verwendet werden, so dass diese Platine für zahlreiche Verwendungen auf Vorrat produziert werden kann.
In einer weiteren Ausführungsform des Verfahrens wird ein "Tailored Blank", ein "Tailored Strip" oder ein "Tailored Rolled Blank" pressgehärtet.
"Tailored Blanks" sind einzelne Platinen, die mittels einer Fügetechnik zu einer einzigen Platine zusammengeschweißt werden. Hierdurch können beispielsweise Platinen mit gleichen Werkstoffen, aber unterschiedlichen Blechdicken bzw. verschiedenen Werkstoffen mit gleicher oder unterschiedlicher Blechdicke zu einer Platine verschweißt werden. Bei den
"Tailored Strips" handelt es sich um "Tailored Blanks" aus streifenförmigen Platinen.
Der Einsatz von Tailored Blanks bzw. Tailored Strips in dem Verfahren ist vorteilhaft, da auf diese Weise Bauteile mit komplexen Formen und variablen Materialeigenschaften hergestellt werden können. Weiterhin lassen sich die Verringerungen der Wanddicken in den Teilbereichen auf sehr einfache und flexible Weise erreichen.
Das Tailored Blank weist bevorzugt mindestens eine Platine ohne Verprägung und mindestens eine Platine mit Verprägung auf. Alternativ weist das Tailored Blank mindestens zwei verprägte Platinen unterschiedlicher Dicke auf.
Bei den sogenannten "Tailored Rolled Blanks" wird über ein flexibles Walzverfahren ein Werkstoff über die Länge unterschiedlich dick gewalzt. Dies erlaubt eine Dickenreduzierung in den Werkstücken mit einem kontinuierlichen Materialübergang, so dass Härtekanten beim Übergang zu den nicht pressgehärteten Teilbereichen des Bauteils vermieden werden. Bevorzugt wird dabei ein Tailored Rolled Blank aus zuvor verprägtem Vormaterial pressgehärtet.
Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird erfindungsgemäß weiterhin durch ein gattungsgemäßes pressgehärtetes Metallbauteil aus Stahl oder einer
Stahllegierung, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, dadurch gelöst, dass mindestens ein nicht pressgehärteter Teilbereich gegenüber den pressgehärteten Teilbereichen eine reduzierte Wanddicke aufweist. Das Metallbauteil wird vorzugsweise mit einem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellt.
Durch die reduzierte Wanddicke wird auf einfache Weise erreicht, dass die entsprechenden Teilbereiche nach dem Presshärten des Metallbauteils nicht pressgehärtet sind. Derartige Metallbauteile können vorteilhaft beispielsweise für Kraftfahrzeugkarosserien oder Gehäuse eingesetzt werden, da sie den dort erforderlichen variablen Materialeigenschaften genügen und zudem kostengünstig herzustellen sind.
Eine flexible Anpassung der Metallbauteile an die Belastungserfordernisse wird gemäß einer weiteren Ausführungsform dadurch erreicht, dass die nicht pressgehärteten Teilbereiche des Metallbauteils belastungsgerecht angeordnet sind. Da hierbei lediglich die Teilbereiche mit einer reduzierten Wanddicke entsprechend angeordnet werden müssen, ohne dass eine Anpassung des zur Herstellung benötigten Werkzeugs erforderlich ist, kann die Herstellung eines derartigen Bauteils einfach und kostengünstig erfolgen. Die nicht pressgehärteten Teilbereiche des Metallbauteils werden dabei bevorzugt in Bereichen angeordnet, in denen das Metallbauteil eine erhöhte Bruchdehnung aufweisen soll.
Eine besonders hohe Härte bzw. Festigkeit des Metallbauteils wird in einer weiteren Ausführungsform dadurch erreicht, dass das Metallbauteil aus einem Mangan-Bor-Stahl, vorzugsweise aus einem Stahl vom Typ 22MnB5 besteht.
In einer weiteren Ausführungsform des pressgehärteten Metallbauteils werden die Teilbereiche mit reduzierter Wanddicke durch Verprägung gebildet. Auf diese Weise sind die Teilbereiche reduzierter Wanddicke besonders einfach herzustellen und flexibel anzuordnen.
Eine weitere bevorzugte Ausführungsform des pressgehärteten Metallbauteils ist dadurch gegeben, dass die Verprägungen streifenförmig ausgebildet sind. Dies ist zum Beispiel insbesondere dann vorteilhaft, wenn das Metallbauteil Kanten mit geringerer Härte, beispielsweise Sollbiegekanten, aufweisen soll.
Eine gleichmäßigere Härteverteilung lässt sich in einer weiteren Ausführungsform dadurch erreichen, dass die Verprägungen punkt- oder rechteckförmig ausgebildet sind. Unter einer punktförmigen Verprägung wird dabei beispielsweise eine kreisförmige Verprägung, aber auch allgemein eine Verprägung mit kleinem Seitenverhältnis verstanden . In einer weiteren Ausführungsform des pressgehärteten Metallbauteils sind die Verprägungen gleichartig ausgebildet und/oder gleichmäßig in den nicht pressgehärteten Teilbereichen verteilt. Auf diese Weise lassen sich Bereiche mit einer gleichmäßigen mittleren Härte erreichen. Die Ausbildung gleichartiger bzw. gleichmäßig verteilter Verprägungen ist zudem einfacher und kostengünstiger. So kann die Verprägung des Halbzeugs zur Herstellung des Metallbauteils vor dem Presshärten beispielsweise mit Hilfe einer Prägewalze erfolgen.
Durch nicht gleichartig ausgebildete bzw. nicht gleichmäßig verteilte Verprägungen lassen sich hingegen sehr flexible mittlere Härteeigenschaften des Metallbauteils erreichen. Auf diese Weise kann beispielsweise ein mittlerer Härtegradient ausgebildet werden.
Ein pressgehärtetes Metallbauteil mit einer gesamten mittleren Härte zwischen einem pressgehärteten und einem nicht pressgehärteten Bauteil lässt sich in einer weiteren bevorzugten Ausführungsform dadurch erreichen, dass das Metallbauteil im Wesentlichen über seine gesamte Oberfläche Verprägungen aufweist.
Eine besonders flexible Anordnung der Teilbereiche mit der reduzierten Wanddicke ist in einer weiteren Ausführungsform dadurch möglich, dass die pressgehärteten Teilbereiche des Metallbauteils durch die Wanddicke erhöhende Patches bereitgestellt werden. Durch das Aufbringen von Patches vor dem Presshärten wird die Wanddicke in einigen Bereichen erhöht, so dass die Wanddicke der übrigen Bereiche relativ dazu reduziert ist. Durch den direkten Kontakt mit dem bei der Presshärtung verwendeten Werkzeug wird das Metallbauteil dann im Wesentlichen in den Bereichen der Patches pressgehärtet .
Eine weitere Ausführungsform des pressgehärteten Bauteils ist dadurch gegeben, dass das Metallbauteil aus einem Verbundblech hergestellt ist, welches mindestens zwei Platinen aufweist und eine der Platinen zur Bereitstellung von Teilbereichen verringerter Wanddicke Ausnehmungen und/oder Verprägungen aufweist. Dies ist vorteilhaft, da die Platine mit den Ausnehmungen und/oder Verprägungen separat herstellbar ist. Ferner ist durch die Wahl verschiedener Materialien für die Platinen ein großer Einfluss auf die Materialeigenschaften des Metallbauteils möglich.
Eine besonders flexible und kostengünstige Herstellung ist vor allem bei komplexen pressgehärteten Metallbauteilen dadurch möglich, dass das Metallbauteil aus einem Tailored Blank, einem Tailored Strip oder einem Tailored Rolled Blank hergestellt ist. Bei einem Tailored Blank bzw. einem Tailored Strip können dabei insbesondere Platinen aus verschiedenen Stählen verwendet werden.
Weiterhin ist bevorzugt, dass das Metallbauteil aus einem Tailored Blank aus mindestens zwei verprägten Platinen unterschiedlicher Blechdicke hergestellt wurde bzw. dass das Metallbauteil aus einem Tailored Blank oder einem Tailored Strip aus gefügten Platinen unterschiedlicher Blechdicke hergestellt wurde. Weiterhin ist bevorzugt, dass das Metallbauteil aus einem Tailored Rolled Blank aus zuvor verprägtem Vormaterial hergestellt wurde.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung können der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen entnommen werden. Dabei wird Bezug auf die beigefügte Zeichnung genommen.
In der Zeichnung zeigen
Fig. la-c ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verfahrens,
Fig. 2a-d vier Ausführungsbeispiele eines Halbzeugs mit
Teilbereichen reduzierter Wanddicke zur Herstellung von Ausführungsbeispielen erfindungsgemäßer Metallbauteile,
Fig. 3a-b zwei Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Metallbauteils,
Fig. 4a-b zwei weitere Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Metallbauteils und
Fig. 5a-b ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Metallbauteils .
In den Figuren Ia bis Ic ist ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Verfahrens dargestellt. Fig. Ia zeigt eine Platine 2, welche in Teilbereichen 4 eine reduzierte Wanddicke aufweist. Die Reduzierung der Wanddicke wurde bei der Platine 2 durch Verprägungen 6 auf der Oberseite 8 der Platine 2 erreicht. Dadurch weist die Platine 2 an ihrer Oberseite 8 Erhebungen 10 auf. Die Platine 2 besteht aus einem Stahl oder einer Stahllegierung, vorzugsweise aus einem Mangan-Bor-Stahl, insbesondere aus einem Stahl vom Typ 22MnB5. Die Verprägungen 6 können in die Platine 2 beispielsweise mittels einer Prägewalze eingebracht worden sein. Fig. Ib zeigt ein Werkzeug 12 zum Presshärten mit einem Oberwerkzeug 14 und einem Unterwerkzeug 16. Die Innenfläche 18 des Oberwerkzeugs 14 sowie die Innenfläche 20 des
Unterwerkzeugs 16 sind an die Kontur des herzustellenden Bauteils angepasst. Zur Herstellung des Bauteils 22 werden das Oberwerkzeug 14 und das Unterwerkzeug 16 auseinander gefahren. Die Platine 2 wird dann zwischen dem Oberwerkzeug 14 und dem Unterwerkzeug 16 positioniert, und das
Oberwerkzeug 14 und das Unterwerkzeug 16 fahren daraufhin wieder zusammen. Bei dem Zusammenfahren wird die Platine 2 bei Temperaturen, die vorzugsweise oberhalb der Austenitisierungstemperatur liegen, warmumgeformt. Bei Ende des Warmumformprozesses liegen die Erhebungen 10 direkt an der Innenfläche 18 des Oberwerkzeugs 14 an, während die Platine 2 in den Teilbereichen 4 mit reduzierter Wanddicke durch die Verprägungen 6 von der Innenfläche 18 des Oberwerkzeugs 14 beabstandet sind. Dadurch ist zwischen der Platine 2 und der Innenfläche 18 des Oberwerkzeugs 14 im Bereich der Verprägungen 6 jeweils ein Luftspalt 24 ausgebildet. Zur Härtung der umgeformten Platine 2 wird diese im Werkzeug 12 abgeschreckt. Aufgrund des direkten Kontaktes der Erhebung 10 mit der Innenfläche 18 des Oberwerkzeugs 14 erfolgt die Abkühlung der Platine 2 in diesem Bereich sehr schnell, so dass es dort zu einer Martenitisierung des Materials kommt. In den Teilbereichen 4 mit reduzierter Wanddicke erfolgt die Abkühlung aufgrund des Luftspalts 24 langsamer, so dass in diesen Bereichen nur eine geringe oder gar keine Martenitisierung auftritt. Nach Abschluss des Abkühlvorgangs werden das Oberwerkzeug 14 und das Unterwerkzeug 16 wieder auseinander gefahren und das aus der Platine 2 umgeformte und pressgehärtete Bauteil 22 entnommen. Das fertige Bauteil 22 ist in Fig. Ic abgebildet. Es weist im Bereich der Erhebungen 10 eine hohe Härte auf, während die Härte in den Teilbereichen 4 geringer ist. Stattdessen weisen die Teilbereiche 4 einen erhöhten Bruchdehnungswert auf. Sind Teilbereiche 4 mit verringerter Wanddicke wie im Bauteil 22 in Fig. Ic gezeigt, gleichmäßig über das Bauteil 22 verteilt, so ergibt sich ein Bauteil mit einer mittleren Härte, die zwischen der Härte eines vollständig pressgehärteten Bauteils und eines nicht pressgehärteten Bauteils liegt.
In den Figuren 2a bis 2d sind Ausführungsbeispiele für Halbzeuge mit Teilbereichen reduzierter Wanddicke dargestellt. Das in Fig. 2a gezeigte Halbzeug 30 besteht aus einer Platine 32, auf die Patches 34 aufgebracht worden sind. Die Patches 34 sind mit der Platine 32 vorzugsweise stoffschlüssig verbunden. Durch die Patches 34 wird die Wanddicke des Halbzeugs 30 lokal erhöht, so dass sich zwischen den Patches Teilbereiche 36 mit einer geringeren Wanddicke relativ zu den Bereichen mit den Patches 34 ergeben. Beim Presshärten des Fahrzeugs 30 liegen die Patches 34 direkt am Werkzeug an, während sich in den Teilbereichen 36 ein Luftspalt ausbildet. Der Vorteil bei der Verwendung von Patches 34 ist darin begründet, dass die Veränderung der Wanddicke des Halbzeugs 30 auf eine sehr einfache und flexible Art erreicht werden kann. In Fig. 2b ist ein Halbzeug 40 gezeigt, welches als Verbundblech ausgebildet ist. Es weist eine erste Platine 42 sowie eine darüber angeordnete, vorzugsweise stoffschlüssig mit der ersten Platine 42 verbundene zweite Platine 44 auf. Die zweite Platine 44 weist Verprägungen 46 auf, so dass die Wanddicke des Halbzeugs 40 in diesen Bereichen reduziert ist. Die Verprägungen 46 können in die zweite Platine 44 beispielsweise eingebracht werden, bevor die zweite Platine 44 mit der ersten Platine verbunden wird. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, die zweite Platine 44 auf Vorrat herzustellen und zu verprägen und diese bei Bedarf auf ersten Platinen 42 aufzubringen, welche nicht pressgehärtete Teilbereiche aufweisen sollen. Weiterhin ist es durch die Verwendung verschiedener Materialien für die erste Platine 42 und die zweite Platine 44 möglich, die Materialeigenschaften des sich ergebenden Halbzeugs 40 flexibel zu beeinflussen.
Das in Fig. 2c gezeigte Halbzeug 50 ist ebenfalls als Verbundblech aus einer ersten Platine 52 und einer zweiten Platine 54 hergestellt. Im Gegensatz zu dem in Fig. 2b gezeigten Halbzeug 40 weist die zweite Platine 54 des Halbzeugs 50 keine Verprägungen, sondern durchgängige Ausnehmungen 56 auf. Die Ausnehmungen 56 können beispielsweise in Form von Bohrungen vorliegen. Alternativ können die Ausnehmungen 56 durch Ausstanzungen der zweiten Platine 54 bereitgestellt werden. Bevorzugt kann als zweite Platine 54 ein gewöhnliches Lochblech aus Stahl oder einer Stahllegierung verwendet werden, da dies besonders kostengünstig ist und somit die wanddickenreduzierten Bereiche des Halbzeugs 50 auf einfache und günstige Weise bereitgestellt werden können. Die Halbzeuge bzw. Platinen sind nicht darauf beschränkt, die Teilbereiche reduzierter Wanddicke durch einseitiges Vorsehen von Ausnehmungen oder Verprägungen bereitzustellen. So weist das in Fig. 2d gezeigte Halbzeug 60 eine Platine 62 auf, in die von beiden Seiten Verprägungen 64 eingebracht worden sind. Auf diese Weise weist das warmumgeformte Halbzeug 60 in den dickenreduzierten Teilbereichen beidseitig einen Luftspalt zum Ober- bzw. Unterwerkzeug auf. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn beim Presshärten sowohl das Ober- als auch das Unterwerkzeug aktiv gekühlt werden. Dadurch ist in diesen Teilbereichen ein besonders langsamer Abkühlvorgang möglich, so dass das Material in diesem Bereich im Wesentlichen kein Martensit aufweist.
In den Figuren 3a und 3b sind zwei Ausführungsbeispiele des pressgehärteten Metallbauteils dargestellt. Das in Fig. 3a gezeigte Metallbauteil 70 wurde aus einer lokal verprägten Platine hergestellt. Das Metallbauteil 70 weist somit einen ersten Bereich 72 und einen zweiten Bereich 74 auf. In den ersten Bereich 72 wurden vor dem Presshärten rechteckförmige Vertiefungen 76 eingebracht. Der zweite Bereich 74 weist keine derartigen Vertiefungen auf. Während des Presshärtvorgangs wurde das Metallbauteil 70 aus einer Platine, beispielsweise aus der in Fig. Ia gezeigten Platine 2, zunächst in die in Fig. 3a gezeigte Form warmumgeformt und dann im Werkzeug abgeschreckt. Während sich das Metallbauteil 70 im zweiten Bereich 74 ganzflächig in direkter Anlage mit den Werkzeugflächen befand, wies der erste Bereich 72 an den rechteckigen Verprägungen 76 Luftspalte auf, so dass das Bauteil 70 an diesen Stellen nicht pressgehärtet wurde. Der zweite Bereich 74 des Bauteils 70 ist also vollständig pressgehärtet und weist entsprechend eine hohe Härte auf, während der erste Bereich 72 des Bauteils 70 durch die nicht pressgehärteten Teilbereiche bei den Vertiefungen 76 im Mittel eine geringere Härte aufweist. Derartige Bereiche mit geringerer mittlerer Härte werden bevorzugt belastungsgerecht angeordnet. So ist die Anordnung besonders an den Stellen vorteilhaft, an denen hohe Bruchdehnungswerte erforderlich sind.
Das in Fig. 3b gezeigte Metallbauteil 80 unterscheidet sich von dem Metallbauteil 70 aus Fig. 3a dadurch, dass das
Metallbauteil 80 als Verbundblech ausgestaltet ist. Der erste Bereich 82 und der zweite Bereich 84 des Metallbauteils 80 wurden jeweils getrennt voneinander pressgehärtet und dann an der Naht 86 durch ein Fügeverfahren miteinander verbunden.
Die Verprägungen 76, 88 der Bauteile 70, 80 sind nicht auf eine rechteckige Form beschränkt, sondern können auch in beliebigen anderen Formen, beispielsweise kreisförmig, als Vieleck oder streifenförmig ausgestaltet sein.
So zeigt Fig. 4a ein weiteres Ausführungsbeispiel eines pressgehärteten Metallbauteils 90, welches aus einer lokal verprägten Platine hergestellt wurde. Analog zum in Fig. 3a gezeigten Bauteil 70 weist das Bauteil 90 einen ersten Bereich 92 mit Verprägungen 94 sowie einen zweiten Bereich 96 ohne Verprägungen auf. Entsprechend ist das Bauteil 90 im Bereich der Verprägungen 94, die in diesem Fall streifenförmig ausgebildet sind, nicht pressgehärtet, so dass der erste Bereich 92 eine geringere mittlere Härte aufweist als der zweite Bereich 96. Das in Fig. 4b gezeigte
Metallbauteil 100 unterscheidet sich von dem Metallbauteil 90 aus Fig. 4a dadurch, dass es aus Tailored Blanks bzw. Tailored Strips mit unterschiedlichen Blechdicken hergestellt worden ist. Zur Hersteilung des Metallbauteils 100 wurden ein Tailored Blank 102 und zwei Tailored Strips 104, 106 mit gleicher Dicke sowie zwei Tailored Strips 108, 110 mit geringerer Dicke zu einem Halbzeug gefügt und dann pressgehärtet. Während des Presshärtens war im Bereich der Tailored Strips 108, 110 mit geringerer Wanddicke jeweils ein Luftspalt zwischen dem Halbzeug und dem Werkzeug angeordnet. Dadurch ist das Metallbauteil 100 im Bereich der Tailored Strips 108, 110 mit geringerer Dicke nicht pressgehärtet.
Fig. 5a und Fig. 5b zeigen ein weiteres Ausführungsbeispiel eines pressgehärteten Metallbauteils. Das in Fig. 5b gezeigte Metallbauteil 111 besteht dabei aus einem unteren Metallbauteil 112 und einem oberen Metallbauteil 114. Das untere Metallbauteil 112 und das obere Metallbauteil 114 sind baugleich und unabhängig voneinander in einem Presshärtverfahren hergestellt. Die beiden Metallbauteile 112, 114 weisen dabei auf einer Seite jeweils wabenförmige Vertiefungen auf, in deren Bereich während des Presshärtens kein direkter Kontakt mit dem Werkzeug bestand. Die Metallbauteile 112, 114 sind folglich in diesen Bereichen nicht pressgehärtet. Nach dem Presshärten werden die Metallbauteile 112, 114 mit den Vertiefungen aufweisenden Seiten zueinander miteinander gefügt, vorzugsweise geschweißt. Das sich daraus ergebende Verbundblech 111 weist durch die Verprägungen der Metallbauteile 112, 114 im Mittel eine geringere Härte auf als ein vollständig pressgehärtetes Verbundbiech. Dadurch, dass die Metallbauteile 112, 114 an den die Verprägung aufweisenden Seiten miteinander verbunden werden, erhält das Verbundblech 111 vorteilhafter Weise glatte Außenflächen 118, 120. Denkbar wäre auch eine nicht dargestellte Anwendung, bei welcher die Metallbauteile 112, 114 zunächst mit den Vertiefungen aufweisenden Seiten zueinander, miteinander gefügt und anschließend pressgehärtet werden, wobei optional auch eine entsprechenden Formgebung vorgesehen sein kann. Auch in diesem Beispiel bewirkt der Kraftspalt zwischen den Blechen eine im Mittel verringerte Härte als ein vollständig pressgehärtetes Verbundblech.
Es ergibt sich für den Fachmann, dass die Erfindung nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt ist, sondern dass insbesondere auch alle Kombinationen der Ausführungsbeispiele möglich sind. Die Eigenschaften der pressgehärteten Metallbauteile lassen sich allgemein dadurch verbessern, dass die Platinen, Halbzeuge oder fertigen Metallbauteile durch ein oder mehrere typische metallische oder nichtmetallische Beschichtungskonzepte beschichtet werden. Bei allen Verbundblechen, Tailored Blanks und Tailored Strips ist es grundsätzlich möglich und unter Umständen vorteilhaft, verschiedene Stahlwerkstoffe zu verwenden .

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Verfahren zur Herstellung eines pressgehärteten Metallbauteils aus Stahl oder einer Stahllegierung, bei welchem eine Platine (2) oder ein Halbzeug (30, 40, 50, 60) in einem Umformwerkzeug (12) pressgehärtet wird, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Platine (2) oder das Halbzeug (30, 40, 50, 60) Teilbereiche (4, 36) mit reduzierter Wanddicke aufweist und
- die Teilbereiche (4, 36) mit reduzierter Wanddicke nicht pressgehärtet werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Teilbereiche (4, 36) mit reduzierter Wanddicke durch Verprägen der Platine (2) oder des Halbzeugs (30, 40, 50, 60) vor dem Presshärten bereitgestellt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s eine Platine (2) , welche Patches (34) zur Wanddickenvergrößerung aufweist, pressgehärtet wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s eine Platine (2) , welche eine Mehrzahl an Platinen mit unterschiedlicher Wanddicke aufweist, pressgehärtet wird.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s ein Verbundblech (40, 50) pressgehärtet wird, wobei das Verbundblech (40, 50) mindestens zwei Platinen (42, 44, 52, 54) aufweist und eine der Platinen (44, 54) zur
Bereitstellung von Teilbereichen verringerter Wanddicke Ausnehmungen (46, 56) aufweist.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s ein "Tailored Blank", ein "Tailored Strip" oder ein "Tailored Rolled Blank" pressgehärtet wird.
7. Pressgehärtetes Metallbauteil aus Stahl oder einer Stahllegierung, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, vorzugsweise hergestellt mit einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, welches in mindestens einem Teilbereich (4, 36) nicht pressgehärtet ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s mindestens ein nicht pressgehärteter Teilbereich (4, 36) gegenüber den pressgehärteten Teilbereichen eine reduzierte Wanddicke aufweist.
8. Pressgehärtetes Metallbauteil nach Anspruch 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die nicht-pressgehärteten Teilbereiche (4, 36) des Metallbauteils (22, 70, 80, 90, 100, 111) belastungsgerecht angeordnet sind.
9. Pressgehärtetes Metallbauteil nach Anspruch 7 oder 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s das Metallbauteil (22, 70, 80, 90, 100, 111) aus einem Mangan-Bor-Stahl, vorzugsweise aus einem Stahl vom Typ 22MnB5 besteht.
10. Pressgehärtetes Metallbauteil nach einem der Ansprüche 7 bis 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Teilbereiche (4, 36) mit reduzierter Wanddicke durch Verprägungen (46, 64, 76, 94) gebildet werden.
11. Pressgehärtetes Metallbauteil nach einem der Ansprüche 7 bis 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Verprägungen (94) streifenförmig ausgebildet sind.
12. Pressgehärtetes Metallbauteil nach einem der Ansprüche 7 bis 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Verprägungen (46, 64, 76) punkt- oder rechteckförmig ausgebildet sind.
13. Pressgehärtetes Metallbauteil nach einem der Ansprüche 7 bis 12, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die Verprägungen (46, 64, 76, 94) gleichartig ausgebildet sind und/oder gleichmäßig in den nicht-pressgehärteten Teilbereichen verteilt sind.
14. Pressgehärtetes Metallbauteil nach einem der Ansprüche 7 bis 13, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s das Metallbauteil (22, 70, 80, 90, 100, 111) im Wesentlichen über seine gesamte Oberfläche Verprägungen (46, 64, 76, 94) aufweist.
15. Pressgehärtetes Metallbauteil nach einem der Ansprüche 7 bis 14, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s die pressgehärteten Teilbereiche des Metallbauteils (22, 70, 80, 90, 100, 111) durch die Wanddicke erhöhende Patches (34) bereitgestellt werden.
16. Pressgehärtetes Metallbauteil nach einem der Ansprüche 7 bis 15, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s das Metallbauteil (22, 70, 80, 90, 100, 111) aus einem Verbundblech (40, 50) hergestellt ist, welches mindestens zwei Platinen (42, 44, 52, 54) aufweist und eine der
Platinen (44, 54) zur Bereitstellung von Teilbereichen verringerter Wanddicke Ausnehmungen (56) und/oder Verprägungen (46) aufweist.
17. Pressgehärtetes Metallbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 16, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, d a s s das Metallbauteil (22, 70, 80, 90, 100, 111) aus einem "Tailored Blank", einem "Tailored Strip" oder einem "Tailored Rolled Blank" hergestellt ist.
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