EP3349926A1 - Stempelwerkzeug einer sinterpresse und verfahren hierzu - Google Patents

Stempelwerkzeug einer sinterpresse und verfahren hierzu

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EP3349926A1
EP3349926A1 EP16766550.4A EP16766550A EP3349926A1 EP 3349926 A1 EP3349926 A1 EP 3349926A1 EP 16766550 A EP16766550 A EP 16766550A EP 3349926 A1 EP3349926 A1 EP 3349926A1
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EP
European Patent Office
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punch
head piece
sintering press
press
axial axis
Prior art date
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EP16766550.4A
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EP3349926B1 (de
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Rainer Schmitt
Robert Maassen
Eberhard Ernst
Hasim Tekines
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GKN Powder Metallurgy Engineering GmbH
Original Assignee
GKN Sinter Metals Engineering GmbH
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Publication date
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Publication of EP3349926A1 publication Critical patent/EP3349926A1/de
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Publication of EP3349926B1 publication Critical patent/EP3349926B1/de
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    • B22F3/03Press-moulding apparatus therefor
    • B22F2003/033Press-moulding apparatus therefor with multiple punches working in the same direction

Definitions

  • the present invention relates to a stamping tool of a sintering press having at least one upper punch and a lower punch, a punch of the punching tool for such a sintering press and a manufacturing method of a green compact using the proposed sintering press with punching tool.
  • Green compacts can be produced from a powder material by means of sintering presses, with the green compacts being sintered later.
  • powder material ceramic powder and / or metal powder can be used.
  • Green compacts are produced in order to produce a wide variety of components. This can be symmetrical, in particular rotationally symmetrical components, but also asymmetric components. The latter is associated with greater effort.
  • Object of the present invention is to provide a stamping tool of a sintering press with punches, with which even more complicated geometries, in particular asymmetric geometries can be produced with very high pressing forces.
  • a stamping tool of a sintering press having at least one lower punch and one upper punch, wherein a first punch of upper punch and / or lower punch has a head piece which is asymmetrical to an axial axis of the punch press, wherein the first punch from the head piece to a Foot has widening geometry, which is also asymmetric to the axial axis of the punch press.
  • the asymmetrical geometry between the head piece and foot piece is a stiffening of the first punch, which is adapted to the asymmetry of the head piece for absorbing a tilting moment on the first punch.
  • the first punch between the head piece and foot has a widening hollow structure which has a different material thickness at the same height along a vertical cross section to the axial axis of the punch press.
  • the first punch is a composite punch with head piece, middle part, lower part and foot.
  • An embodiment provides that a rotational movement of the first punch is possible, preferably for a clearance compensation in the tool. It is preferred if the first punch and a second punch are movable into one another, wherein the first and the second punch each have a head piece which is asymmetrical to the axial axis of the sintering press, wherein the first and the second punch each one of the head piece have widening geometry to the foot, which are also asymmetric to the axial axis of the sintering press.
  • a stamp of an above stamping tool is proposed, wherein the stamp is for use in a sintering press, characterized in that the stamp from the head piece to the foot piece has an asymmetrical to an axial axis of the punch extension.
  • a method for pressing at least one powdery material in a sintering press into a green compact, with retracting of upper punches and lower punches into a die, with a filling of the die with the powdery material and with a pressing of the powdery material, wherein a later sintering green compact is formed, which receives a symmetrical to an axial axis of the sintering press geometry by means of a punch tool as described above or also below, in which an asymmetrical Extension from the head piece to the foot of a punch is used to compensate for a lateral offset of this stamp to an axial axis of the sintering press during pressing.
  • a coordinated relaxation of the punch of the punch tool when moving out of the die is coordinated with each other without a compensation control or compensation control on the sintering press for compensating for differences between individual relaxation processes when moving the stamp away from the green used.
  • At least the punch of the punch tool extending asymmetrically with respect to an axial axis of the sintering press is assembled from a plurality of individual pieces and installed in the sintering press.
  • a sintering press with at least one upper punch and one lower punch is proposed, with a powder store for filling a die of the sintering press with a sinterable powder material and with a die Production of a green body by means of the powder material from the powder storage.
  • a first punch, the upper punch and / or lower punch has a headpiece off-center and asymmetrical to an axial axis of the sintering press.
  • the header is movable without a guide within the die along a die outer wall, a mandrel and / or along an adjacent die in the die.
  • the first punch has at least in a portion between the head piece and foot piece, preferably over the entire area between the head piece and foot piece an asymmetric, in particular a non-rotationally symmetrical shape, a radial tilting of the punch and a longitudinal grinding of the head piece on an adjacent outer surface in the die during retraction and extending therefrom, during a pressing operation in the manufacture of the green body at least reduced, in particular prevented.
  • the asymmetry of the head piece can result, for example, from the fact that a green body is to be formed which, for example, is not rotationally symmetrical everywhere.
  • a region of the punch arranged in the die during pressing can be arranged eccentrically and also asymmetrically with respect to the axial axis.
  • a stamp can be used which has multiple areas within the die in connection with the powder to be compressed, the areas differ from each other.
  • different heights, different surface geometries or different shapes can lead to asymmetry with respect to the axial axis. It has now been found that by the eccentricity and the asymmetry with respect to the axial axis, a bending moment is generated in the punch when it exerts a pressing force on the powder material. The bending moment has led to a friction occurring along the head piece with the adjacent die, a mandrel or another stamp.
  • Friction, for example, on a mandrel is reduced by the fact that the head piece now has no radially acting tendency to tilt as a result of the asymmetrical design of the geometry of the stamp between the head piece and the foot piece.
  • This tendency to tilt has led in the past to a higher wear of such stamp with eccentrically arranged punch heads, as it is the case with conventional rotationally symmetric punches.
  • it has been possible to counteract this higher wear by designing the stamp in such a way that the bending moment is supported in such a way that a bending deformation is reduced or at least so far absorbed in the stamp itself that there is no or at most still a very small bending deformation gives.
  • the geometry of the punch is also designed asymmetrically, so as to counteract the asymmetry of the head piece.
  • Asymmetry can be achieved, for example, by material openings in a wall, by omitting material in a wall, by bracing in place or supporting wall structures as well as by other, equally effective measures.
  • the asymmetrical shape has an asymmetrical wall, in particular the first punch has a different thickness from opposite sides of the wall.
  • a deviation from a rotational symmetry to the axial axis of the sintering press is to be regarded as asymmetrical in the region between the head piece and the foot piece.
  • the asymmetry may include a different shape of opposing areas of the mold.
  • another material can be used, an additional material or even a removal of material.
  • an asymmetry can be achieved by different wall thicknesses, by different designs, by openings, by struts, by the geometric design such as, for example, conical, bell-shaped or the like.
  • a truss structure can be used to create a connection from the foot piece to the head piece.
  • a bending compensation is preferably created in the stamp itself. This can be counteracted, for example, a bending of the head piece or the stamp in one direction.
  • a form of asymmetry is achieved, for example, by a combination of, with respect to the axial axis of the sintering press, oblique transition from a cylindrical ring shape to a conical ring shape as the punch slims down from the foot piece to the head piece.
  • the foot piece in this case, as in other configurations, is symmetrical, preferably rotationally symmetrical to the Axial axis of the sintering press arranged, preferably with, for example, a foot plane which is perpendicular to the axial axis of the sintering press and is seated directly on an adapter of the sintering press.
  • Such a stamp thus has a symmetrical foot piece and an asymmetric head piece, whereby the transition compensates for bending forces in the punch itself.
  • the transition from the cylinder ring over a, for example egg-shaped or elliptical shape-like, slender ring shape to a preferably conical ring shape also allows the associated wall to be adapted, in particular asymmetrically, so that bending forces or bending moments can be compensated.
  • a tool having a first punch having a symmetrical root and an asymmetrical tip produces a green compact having an overall center of gravity on the axial axis of the sintering press.
  • the sintering press has one or more punches that are movable into one another. At least some punches, preferably all punches, preferably have a cone-shaped enlargement.
  • such presses, as well as stamp designed as it is apparent from the not yet published DE 10 2014 003 726 of the applicant with the title "Press for producing dimensionally stable green compacts and method for manufacturing", to which in the context of the disclosure in this regard Possibilities of producing stamps, for example by means of additive manufacturing methods alone or in combination with other production methods, are evident from the unpublished DE 10 2015 01784 and DE 10 2015 01785. These are also discussed with regard to production but also with respect to the design of the stamp fully in the context of the disclosure reference.
  • the asymmetrical wall is a wall provided with braces. Thus, for example, an area of the wall can receive additional support, in particular as a stiffening. Also, the wall can be partially replaced by one or more braces.
  • an asymmetrical region between the head piece and the foot piece is arranged approximately opposite to an asymmetrically protruding end of the head piece.
  • a transition from one geometry shape to another geometry shape is oblique with respect to the axial axis of the sintering press along the circumference.
  • it is preferred for example, if an adjustment of the geometry shape to the asymmetrical end of the head piece is arranged rotated by about 180 °.
  • a further embodiment provides, for example, that an adaptation of the geometry shape is virtually divided.
  • the bending stress can be used to check whether the design of the punch meets the requirement profile.
  • the tensor calculation makes it possible first to describe the stress state independently of a specific coordinate system and only after deriving the respective calculation method, the component equations the geometric Adapt properties of the body, for example in cylindrical coordinates or spherical coordinates.
  • the use of a distortion tensor, ie a second-stage tensor, which describes the ratio of instantaneous configuration to initial configuration in the deformation of continuous bodies and thus change in the mutual positional relationships of the matter elements, is preferably supported by also having a speed at which the stress is impressed , is taken into account.
  • the distortion rate formed from the derivative of the distortion tensor, allows in particular to be able to account for a different material behavior.
  • a change in the outer shape of the stamp in the form of, for example, elongation, compression, shear or other can thus also be estimated in this way and the geometry of the punch are adjusted accordingly until a bend in the region of the die and in particular in the region of the head piece under pressing force is excluded. It can also be determined in this case with which stamp speed the head piece preferably retracts or brakes in the die. For a series production, it is therefore important on the one hand to comply with a predetermined minimum speed and thus clocking, on the other hand but also to find the lowest possible bending influence.
  • the first punch is movable in a second punch, wherein the second punch also has an asymmetrical shape between the head piece and foot.
  • the second punch may also be non-rotationally symmetrical with respect to the sintering press axis.
  • At least the first punch is composed of different parts. This allows, for example, to use different materials with different elasticity moduli and to adapt their distribution or arrangement in the stamp to a desired bending moment compensation.
  • different manufacturing methods for different parts of the stamp can be used, for example, because these manufacturing methods principle principle allow different accuracies and different parts of the stamp also require different accuracies from each other.
  • a calculation method for designing a pressing tool of a sintering press is proposed, preferably for a production of metallic green compacts, wherein for a first stamp of the Pressing tool, which has a head eccentrically and asymmetrically to an axial axis of the sintering press, a bending is calculated, which adjusts to a force inflow, as well as a power drain in a pressing operation of a green compact in the sintering press, and a rigidity of the first punch by adjusting a Asymmetry of a shape of the first punch between the head piece and the foot piece is adjusted, wherein it is checked whether an offset of an axial tilting moment on the first punch, caused by the eccentricity of the head piece, by adjusting the asymmetry of the shape improves Has.
  • the asymmetry to be adjusted can be determined here by means of a catalog of different measures, as already described above. It is possible to start with a basic configuration. Then, in a first draft, various measures can be applied and then evaluated against each other. Furthermore, it is possible to set a default for measures to be combined with each other. On the basis of this specification can then by means of a computer-based calculation program carried out a test for the compensation of applied pressing pressure by the modeled stamp. In this case, it is noticeable that the model of the stamp does not yet show the results that can be predefined in all areas, for example there is the possibility of further adaptation. This can be done via a corresponding algorithm, which is at least as far as adjustable that contains specifications, by which measure or measures should be made a further adjustment.
  • a further embodiment provides that a boundary condition is set, after which the punch reacts under load without displacement in a tilting direction. Thus, for example, can be specified that the punch remains rigid. It can also be specified that this has a uniform compression in the axial direction.
  • a topology optimization takes place on the first stamp, wherein by means of at least one optimization algorithm in a predefinable design space is checked, by which Materialwegmik a behavior of the stamp under pressing force complies with the predetermined edge parameters, the design space is set so that this is a From the head piece to the foot widening shape of the first stamp comprises.
  • the material removal go one or more material thickening before or follow.
  • the topology optimization can be left out for this, material can be plotted using CAD and returned to topology optimization.
  • the method uses a modular system from which different parts of a stamp can be removed and assembled as a module, wherein the respective module has different geometries, connects different materials and different production processes.
  • a first punch is preferably proposed for a sintering press, wherein the first punch an asymmetrical shape in a region between the head piece and foot having a header that is eccentric and asymmetrical about an axial axis of the squeezing press.
  • a first punch may have one or more features as already described above or also described below in connection with the sintering press.
  • the first punch is preferably movable into one another with a second punch, which likewise has a head piece which is eccentric and asymmetrical with respect to an axial axis of the sintering press.
  • a method for pressing at least one powdered material in a sintering press into a green compact to be sintered, with retraction of top punches and stamping in a die, filling the die with the powdered material, and compressing the powdery material to form a green compact having a geometry asymmetric with respect to an axial axis of the sintering press by means of a first punch, the first punch being asymmetric Has wall and passes without contact at a retraction and extension into the die.
  • FIG. 1 is an oblique view of a section of a sintering press with a punch tool with two punches whose asymmetrical head pieces are movable in a die
  • Fig. 2 shows a cross section through the sintering press of Fig. 1,
  • FIG. 7 is an oblique view of a section of another embodiment of a sintering press with a punch tool with two punches, can be compensated by the design of the stamp bending moments .
  • Fig. 8 is an oblique view of the two punches of Fig. 7, and 9 shows an oblique view of one of the two punches from FIG. 7 and FIG. 8.
  • Fig. 1 shows an oblique view of a section of a sintering press 12 with a punch tool 36 with two punches (a first punch 1 and a second punch 2), the head pieces (first header 3 and second header 4) in a die 5 are movable.
  • the head pieces 3, 4 can be formed in the die 5, a green compact 7 of powder.
  • the die 5 has a die outer wall 30, within which the green body 7 can be formed, wherein the respective head piece 3, 4 can act on an end face 35 of the green body 7.
  • the two head pieces 3, 4 are each asymmetrical to an axial axis 6 of the sintering press 12 and arranged eccentrically to the axial axis 6.
  • the first punch 1 in this embodiment represents an upper punch 28 and the second punch 2 a lower punch 29.
  • the first punch 1 is movable along a first movement axis 33, the second punch 2 along a second movement axis 34.
  • Schematically drawn is also a powder store 31 for filling the die 5 of the sintering press 12 with a sinterable powder material 32, from which the green compact 7 can be formed.
  • the green compact 7, which in the exemplary embodiment shown has a non-rotationally symmetrical shape relative to the axial axis 6, can be so relieved, after the action of the pressing force on the punches 1, 2, that crack formation in the green compact 7 is prevented. Therefore, the respective geometry of the first punch 1 and the second punch 2 is preferably designed such that not only an internal compensation of a bending moment can take place. Rather, both punches 1, 2 are preferably designed such that their elastic behavior during unloading of the pressing force is the same.
  • the first punch 1 is movable in the second punch 2.
  • Both punches 1, 2 each have a tapered portion (first tapered portion 13 and second tapered portion 14) on a respective foot (first leg 17 and second leg 18) and a straight portion (first straight portion 15 and second straight portion 16) the respective head piece 3, 4.
  • the conical sections 13, 14 and the straight sections 15, 16 By the presence of the conical sections 13, 14 and the straight sections 15, 16, the asymmetry described above is realized.
  • This asymmetry is formed by a combination of cylindrical ring shape and cone ring shape.
  • the cylindrical ring shape is realized here by the straight sections 15, 16.
  • the conical ring shape is realized here by the conical sections 13, 14. Between conical sections 13, 14 and straight sections 15, 16 there is a transition.
  • the respective punch 1, 2 from the respective foot piece 17, 18 towards the respective head piece 3, 4.
  • foot piece 17, 18 is here used synonymously with the common term "stamp foot” and the term head piece 3, 4
  • a compensation of a bending moment can be achieved by this geometry of the punches 1, 2.
  • a different wall thickness, wall openings and / or oblique transitions between the respective straight section 15, 16 and the respective conical portion 13, 14 of the respective stamp 1, 2 contribute.
  • the geometries of the punches 1, 2 are different from each other, in particular both with respect to the respective straight portion 15, 16, as well as with respect to the respective conical portion 13, 14. This may be due to different forces occurring, as well as due to different dimensions of the stamp 1, 2 be advantageous.
  • a spread angle 19 (i.e., a cone opening angle) of the respective conical section 13, 14 may be different in size for the two punches 1, 2. For clarity, the spread angle 19 is shown only for the second punch 2. In an end position, the respective foot pieces 17, 18 are preferably at different levels.
  • stamps are used in sintering presses, as they emerge from the not yet published application DE 10 2014 201 966 of the applicant with the title "powder press with a conical base", to which reference is made in this respect in the context of the disclosure.
  • FIG. 2 shows a cross section through the sintering press 12 from FIG. 1, in particular through the two punches 1, 2 and the die 5.
  • the embodiment of the transition between the respective conical sections 13, 14 and the respective straight lines can be seen here particularly clearly Sections 15, 16 of the two punches 1, 2.
  • the conical sections 13, 14 each have a wall thickness 20 of a wall 23 which is different in size at different points of the conical sections 13, 14. Furthermore, a wall openings 21 is located.
  • 2 shows the asymmetry of the punches 1, 2 with respect to the axial axis 6 more clearly than FIG. 1.
  • 3 to 6 show the sintering press 12 of FIGS. 1 and 2 comparatively in different representations.
  • Fig. 3 is an external perspective view
  • Fig. 4 is an external side view
  • Fig. 5 is a cross-sectional view from the same perspective as that shown in Fig. 4, and
  • Fig. 6 is an external plan view.
  • FIG. 7 shows a perspective sectional view of a further embodiment of a sintering press 12 with a stamping tool 36 which has two punches (an inner punch 8 and an outer punch 9) which can be moved in a die 5.
  • the outer punch 9 is an upper punch 28 and the inner punch 8 is a lower punch 29.
  • the two head pieces 10, 11 are each carried out asymmetrically to an axial axis 6 of the sintering press 12 and arranged eccentrically to the axial axis 6.
  • a green compact 7 can be formed from powder. Both punches 8, 9 are designed in such a way that a bending moment, which can rest against the respective punch 8, 9, can be compensated.
  • the inner punch 8 has an inner head piece 11 which is movable within an outer head piece 10 of the outer punch 9.
  • the outer head 10 of the outer punch 9 in this case surrounds the inner head 11, which is shown in the cross-sectional view as a surrounding of two sides.
  • header 10, 11 synonymous with the common term "stamp copier 'used. Due to the arrangement shown, a bending tendency of the two punches 8, 9 can be reduced. Thus, a friction between the punches 8, 9 with each other, but also with the die 5 can be reduced, in particular even completely eliminated.
  • the outer punch 9 has a material cutout 22, which is realized as an opening through a wall 23 5 of the outer punch 9.
  • the material cutout 22 represents one of the material openings described above, by means of which the asymmetry of the respective punch 8, 9 can be achieved.
  • the material cutout 22 is used in particular (as also described above) to create an asymmetry in the respective punch 8, 9.
  • the material cutout 22 or the 10 asymmetry optionally additionally serves to create a bending compensation, whereby, for example, a bending of the respective head piece 10, 11 or of the respective punch 8, 9 in one direction is counteracted.
  • the material cutout 22 has a longitudinal extent 24 that is greater than a circumferential extent 25.
  • Fig. 9 shows an oblique view of the outer punch 9 of Fig. 7 and Fig. 8, wherein the inner punch 8 is not shown in this illustration.
  • the outer punch 9 has thickenings 26 of the wall 23, in particular in the form of reinforcements 27. Furthermore, the outer punch 9 material cutouts 20 22 (one of which is shown) in the wall 23. The thickenings 26 and the material cutouts 22 can contribute to reducing a bending tendency of the outer punch 9.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Stempelwerkzeug (36) einer Sinterpresse (12), mit zumindest einem Unterstempel (29) und einem Oberstempel (28), wobei ein erster Stempel (1) von Oberstempel (28) und/oder Unterstempel (29) ein Kopfstück (3) hat, das asymmetrisch zu einer Axialachse (6) der Stempelpresse ist, wobei der erste Stempel (1) eine sich von dem Kopfstück (3) zum einem Fußstück (17) verbreiternde Geometrie aufweist, die zu der Axialachse (6) der Stempelpresse auch asymmetrisch ist. Weiterhin wird ein Verfahren zum Verpressen zumindest eines pulverförmigen Werkstoffs in einer Sinterpresse (12) zu einem Grünling (7) vorgeschlagen.

Description

Stempelwerkzeug einer Sinterpresse und Verfahren hierzu
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Stempelwerkzeug einer Sinterpresse mit zumindest einem Oberstempel und einem Unterstempel, einen Stempel des Stempelwerkzeugs für eine derartige Sinterpresse und ein Herstellungsverfahren eines Grünlings unter Nutzung der vorgeschlagenen Sinterpresse mit Stempelwerkzeug.
Mittels Sinterpressen sind Grünlinge aus einem Pulvermaterial herstellbar, wobei die Grünlinge später gesintert werden. Als Pulvermaterial können Keramikpulver und/oder Metallpulver genutzt werden. Grünlinge werden hergestellt, um daraus unterschiedlichste Komponenten zu fertigen. Dieses können symmetrische, insbesondere rotationssymmetrische Komponenten, aber auch asymmetrische Komponenten sein. Letzteres ist jedoch mit größerem Aufwand verbunden.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Stempelwerkzeug einer Sinterpresse mit Stempeln zu schaffen, mit denen auch kompliziertere Geometrien, insbesondere asymmetrische Geometrien mit sehr hohen Presskräften herstellbar sind.
Diese Aufgabe wird mit einem Stempelwerkzeug einer Sinterpresse mit den Merkmalen des Anspruches 1 , einem Stempel mit den Merkmalen des Anspruchs 7 und einem Verfahren zum Verpressen eines sinterfähigen Werkstoffs mit den Merkmalen des Anspruchs 8 gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen gehen aus den Unteransprüchen, wie auch aus der Beschreibung und den Figuren hervor. Die Formulierung der jeweiligen unabhängigen Ansprüche stellt einen ersten Versuch dar, die nachfolgend noch näher beschriebene Erfindung zu beschreiben, ohne aber diese beschränken zu wollen. Vielmehr können ein oder mehrere Merkmale gestrichen, ergänzt oder durch ein oder mehrere Merkmale ausgetauscht werden, die nachfolgend beschrieben werden.
Es wird ein Stempelwerkzeug einer Sinterpresse vorgeschlagen, mit zumindest einem Unterstempel und einem Oberstempel, wobei ein erster Stempel von Oberstempel und/oder Unterstempel ein Kopfstück hat, das asymmetrisch zu einer Axialachse der Stempelpresse ist, wobei der erste Stempel eine sich von dem Kopfstück zu einem Fußstück verbreiternde Geometrie aufweist, die zu der Axialachse der Stempelpresse auch asymmetrisch ist.
Eine derartige vorgeschlagene Geometrie erlaubt es, den Stempel so zu gestalten, dass auch bei hohen Presskräften der Stempel selbst möglichst nur geringen Verformungen unterworfen ist. Bevorzugt ist es, wenn die asymmetrische Geometrie zwischen Kopfstück und Fußstück eine Versteifung des ersten Stempels ist, die an die Unsymmetrie des Kopfstücks angepasst zum Auffangen eines Kippmoments am ersten Stempels dient. Beispielsweise ist vorgesehen, dass der erste Stempel zwischen Kopfstück und Fußstück eine sich verbreiternde Hohlstruktur aufweist, die auf gleicher Höhe entlang eines senkrechten Querschnitts zu der Axialachse der Stempelpresse eine unterschiedliche Materialdicke aufweist. Auch kann vorgesehen sein, dass der erste Stempel ein zusammengesetzter Stempel mit Kopfstück, Mittelteil, Unterteil und Fußstück ist.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass eine Drehbewegung des ersten Stempels möglich ist, vorzugsweise für einen Spielausgleich im Werkzeug. Bevorzugt ist es, wenn der erste Stempel und ein zweiter Stempel ineinander verfahrbar sind, wobei der erste und der zweite Stempel jeweils ein Kopfstück haben, das asymmetrisch zu der Axialachse der Sinterpresse ist, wobei der erste und der zweite Stempel jeweils eine sich von dem Kopfstück zum Fußstück verbreiternde Geometrie aufweisen, die zu der Axialachse der Sinterpresse auch asymmetrisch sind.
Gemäß einem weiteren Gedanken der Erfindung, der abhängig, wie auch unabhängig von den weiteren Gedanken der Erfindung sein kann, wird ein Stempel eines obigen Stempelwerkzeugs vorgeschlagen, wobei der Stempel zum Einsatz in einer Sinterpresse dient, dadurch gekennzeichnet, dass der Stempel vom Kopfstück zum Fußstück hin eine zu einer Axialachse des Stempels unsymmetrische Erweiterung aufweist.
Gemäß einem weiteren Gedanken der Erfindung, der abhängig, wie auch unabhängig von den weiteren Gedanken der Erfindung sein kann, wird ein Verfahren zum Verpressen zumindest eines pulverförmigen Werkstoffs in einer Sinterpresse zu einem Grünling vorgeschlagen, mit einem Einfahren von Oberstempeln und Unterstempeln in eine Matrize, mit einem Befüllen der Matrize mit dem pulverförmigen Werkstoff und mit einem Verpressen des pulverförmigen Werkstoffs, wobei ein später zu sinternder Grünling gebildet wird, der eine zu einer Axialachse der Sinterpresse unsymmetrische Geometrie mittels eines Stempelwerkzeugs wie oben oder auch nachfolgend beschrieben erhält, bei dem eine unsymmetrische Erweiterung vom Kopfstück hin zum Fußstück eines Stempels genutzt wird, einen Seitenversatz dieses Stempels zu einer Axialachse der Sinterpresse beim Verpressen auszugleichen. Bevorzugt erfolgt eine abgestimmte Entspannung der Stempel des Stempelwerkzeugs beim Ausfahren aus der Matrize abgestimmt aufeinander, ohne dass eine Ausgleichssteuerung oder Ausgleichsregelung an der Sinterpresse zum Ausgleichen von Unterschieden zwischen einzelnen Entspannungsvorgängen beim Verfahren der Stempel vom Grünling weg zum Einsatz kommt.
Vorzugsweise ist vorgesehen, dass vor dem Verpressen zumindest der asymmetrisch zu einer Axialachse der Sinterpresse verlaufende Stempel des Stempelwerkzeugs aus mehreren Einzelstücken zusammengesetzt und in die Sinterpresse eingebaut wird.
Gemäß einem weiteren Gedanken der Erfindung, der unabhängig, wie auch abhängig von den obigen Gedanken verfolgbar ist, wird eine Sinterpresse mit zumindest einem Oberstempel und einem Unterstempel vorgeschlagen, mit einem Pulverspeicher zur Befüllung einer Matrize der Sinterpresse mit einem sinterfähigen Pulvermaterial und mit einer Matrize zur Herstellung eines Grünlings mittels des Pulvermaterials aus dem Pulverspeicher. Ein erster Stempel, der Oberstempel und/oder Unterstempel, weist ein Kopfstück außermittig und asymmetrisch zu einer Axialachse der Sinterpresse auf. Das Kopfstück ist ohne eine Führung innerhalb der Matrize entlang einer Matrizenaußenwand, eines Dorns und/oder entlang eines benachbarten Stempels in der Matrize bewegbar. Der erste Stempel besitzt zumindest in einem Abschnitt zwischen Kopfstück und Fußstück, vorzugsweise über den gesamten Bereich zwischen Kopfstück und Fußstück eine asymmetrische, insbesondere eine nichtrotationssymmetrische Form, die ein radiales Kippen des Stempels und ein Längsschleifen des Kopfstückes an einer benachbarten Außenfläche in der Matrize beim Einfahren und Ausfahren daraus, während eines Pressvorgangs bei der Herstellung des Grünlings zumindest verringert, insbesondere verhindert. Die Asymmetrie des Kopfstücks kann sich zum Beispiel dadurch ergeben, dass ein Grünling geformt werden soll, der zum Beispiel nicht überall rotationssymmetrisch ist. So kann ein in der Matrize beim Pressen angeordneter Bereich des Stempels außermittig und auch asymmetrisch zur Axialachse angeordnet sein. Auch kann ein Stempel Verwendung finden, der mehrere Bereiche innerhalb der Matrize in Verbindung mit dem zu verpressenden Pulver aufweist, wobei die Bereiche sich voneinander unterscheiden. So können unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Oberflächengeometrien oder verschiedene Formen zu der Asymmetrie in Bezug auf die Axialachse führen. Es wurde nunmehr folgendes herausgefunden: Durch die Außermittigkeit und die Asymmetrie in Bezug auf die Axialachse wird ein Biegemoment im Stempel erzeugt, wenn dieser eine Presskraft auf das Pulvermaterial ausübt. Das Biegemoment hat dazu geführt, dass sich eine Reibung entlang des Kopfstücks mit der benachbarten Matrize, einem Dorn oder einem andern Stempel einstellt. Eine Reibung zum Beispiel an einem Dorn wird dadurch verringert, dass das Kopfstück nunmehr durch die asymmetrische Gestaltung der Geometrie des Stempels zwischen Kopfstück und Fußstück keine radial wirkende Kippneigung hat. Diese Kippneigung hat in der Vergangenheit zu einem höheren Verschleiß derartiger Stempel mit außermittig angeordneten Stempelköpfen geführt, als es bei üblichen rotationssymmetrischen Stempeln der Fall ist. Nunmehr aber ist es gelungen, diesem höherem Verschleiß dadurch zu begegnen, dass der Stempel in sich so gestaltet wird, dass das Biegemoment so abgestützt wird, dass eine Biegeverformung verringert bzw. im Stempel selbst zumindest so weit aufgefangen wird, dass es keine oder höchstens noch eine sehr geringe Biegeverformung gibt. Anders als in der Vergangenheit, in der man davon ausging, dass durch einen hohen Materialeinsatz eine ausreichende Biegesteifigkeit des Stempels geschaffen werden kann, wird nunmehr ein anderer Weg eingeschlagen: die Geometrie des Stempels wird ebenfalls asymmetrisch ausgelegt, um damit der Asymmetrie des Kopfstücks entgegenzuwirken. Diese Asymmetrie kann zum Beispiel durch Materialöffnungen in einer Wandung, durch Weglassen von Material in einer Wandung, durch Verstrebungen an Stelle oder unterstützend zu Wandstrukturen wie auch durch andere, gleichwirkende Maßnahmen erzielt werden.
Beispielsweise wird vorgeschlagen, dass entlang eines Querschnitts des ersten Stempels senkrecht zu seiner Bewegungsachse die asymmetrische Form eine asymmetrische Wandung aufweist, insbesondere der erste Stempel eine unterschiedliche Dicke von gegenüberliegenden Seiten der Wandung hat. Als asymmetrisch im Bereich zwischen Kopfstück und Fußstück ist insbesondere eine Abweichung von einer Rotationssymmetrie zur Axialachse der Sinterpresse aufzufassen. Die Asymmetrie kann eine andere Gestalt von einander gegenüberliegenden Bereichen der Form umfassen. Auch kann ein anderes Material zum Einsatz kommen, ein zusätzliches Material oder auch ein Weglassen von Material. Beispielsweise kann eine Asymmetrie durch unterschiedliche Wandstärken, durch unterschiedliche Gestaltungen, durch Öffnungen, durch Verstrebungen, durch die geometrische Gestaltung wie zum Beispiel kegelförmig, glockenförmig oder ähnliches erzielt werden. Auch kann zum Beispiel eine Fachwerkkonstruktion genutzt werden, um eine Verbindung vom Fußstück zum Kopfstück zu schaffen. Mittels der geschaffenen Asymmetrie wird im Stempel selbst bevorzugt ein Biegeausgleich geschaffen. Dadurch kann zum Beispiel einem Biegen des Kopfstücks bzw. des Stempels in eine Richtung entgegengewirkt werden. Eine Form der Asymmetrie wird beispielsweise durch eine Kombination, von in Bezug auf die Axialachse der Sinterpresse, schrägem Übergang von einer Zylinderringform zu einer Kegelringform erreicht, wenn der Stempel sich vom Fußstück hin zum Kopfstück verschlankt. Das Fußstück hierbei, wie auch in anderen Konfigurationen, ist symmetrisch, bevorzugt rotationssymmetrisch zu der Axialachse der Sinterpresse angeordnet, vorzugsweise mit beispielsweise einer Fußebene, die senkrecht zur Axialachse der Sinterpresse verläuft und direkt auf einem Adapter der Sinterpresse aufsitzt. Ein derartiger Stempel weist damit ein symmetrisches Fußstück und ein asymmetrisches Kopfstück auf, wobei durch den Übergang eine Kompensation von Biegekräften im Stempel selbst erfolgt. Der Übergang vom Zylinderring über eine zum Beispiel eierformartige oder ellipsenformartige sich verschlankende Ringgestalt hin zu einer bevorzugt Kegelringform erlaubt, ebenfalls die zugehörige Wandung so anzupassen, insbesondere asymmetrisch zu gestalten, dass Biegekräfte bzw. Biegemomente kompensierbar sind.
Bevorzugt erzeugt ein Werkzeug mit einem ersten Stempel, der ein symmetrisches Fußstück und ein asymmetrisches Kopfstück aufweist, einen Grünling, der einen Gesamtschwerpunkt auf der Axialachse der Sinterpresse hat.
Eine Ausgestaltung sieht zum Beispiel vor, dass die Sinterpresse ein oder mehrere Stempel aufweist, die ineinander verfahrbar sind. Bevorzugt weisen zumindest einige Stempel, vorzugsweise alle Stempel, eine kegelformartige Erweiterung auf. Vorzugsweise sind derartige Pressen, wie auch Stempel, so gestaltet, wie es aus der noch nicht veröffentlichten DE 10 2014 003 726 der Anmelderin mit den Titel „Presse zum Herstellen maßhaltiger Grünlinge und Verfahren zum Herstellen" hervorgeht, auf die im Rahmen der Offenbarung diesbezüglich vollumfänglich Bezug genommen wird. Möglichkeiten, Stempel herzustellen, wie zum Beispiel mittels additiver Fertigungsverfahren allein oder in Kombination mit anderen Herstellungsverfahren, gehen aus den noch nicht veröffentlichten DE 10 2015 01784 und DE 10 2015 01785 hervor. Auf diese wird ebenfalls hinsichtlich der Herstellung, aber auch hinsichtlich der Gestaltung der Stempel vollumfänglich im Rahmen der Offenbarung Bezug genommen. Eine weitere Ausgestaltung sieht beispielsweise vor, dass die asymmetrische Wandung eine mit Verstrebungen versehene Wandung ist. So kann zum Beispiel ein Bereich der Wandung eine zusätzliche Abstützung erhalten, insbesondere als Versteifung. Auch kann die Wandung bereichsweise durch ein oder mehrere Verstrebungen ersetzt werden.
Vorzugsweise ist ein asymmetrischer Bereich zwischen Kopfstück und Fußstück in etwa gegenüberliegend zu einem asymmetrisch abstehenden Ende des Kopfstückes angeordnet. Hierbei kann auch ein Höhenunterschied entlang der Axialachse der Sinterpresse für den asymmetrischen Bereich vorliegen, so dass es zu einem schräg Gegenüberliegen kommt. Beispielsweise ist ein Übergang von einer Geometrieform in eine andere Geometrieform schräg in Bezug auf die Axialachse der Sinterpresse entlang des Umfangs verlaufend. Hierbei ist es beispielsweise bevorzugt, wenn etwa um 180° verdreht eine Anpassung der Geometrieform zum asymmetrischen Ende des Kopfstückes angeordnet ist. Eine weitere Ausgestaltung sieht beispielweise vor, dass eine Anpassung der Geometrieform sich quasi aufteilt. So können um den Umfang herum mehrere Verstärkungen bzw. Schwächungen vorliegen, die es erlauben, dass über die dadurch gebildete Geometrieform eine Biegung aufgrund der wirkenden Presskraft im Stempel zumindest weitestgehend absorbiert wird.
Bei einer Auslegung zum Stempel-internen Ausgleichen einer Axialkraft, die beabstandet zu der Axialachse der Sinterpresse wirkt und hierbei ein Biegemoment in dem Stempel initiiert, kann zum Beispiel die Biegespannung herangezogen werden, um zu überprüfen, ob die Auslegung des Stempels dem Anforderungsprofil genügt. Als Biegespannung ist hierbei diejenige Spannung zu verstehen, die sich aufgrund der Biegung, d. h. der Momentenbeanspruchung einstellt. Diese ergibt sich zu: σΜ = (M/I) *z = M/W wobei M das skalare Biegemoment, I das Flächenträgheitsmoment, z der Abstand vom Querschnittsschwerpunkt zur Randfaser der Geometrieform und W das Widerstandsmoment ist. Mit der Darstellung in Form eines Spannungstensor, zum Beispiel wenn man die Schnittflächen eines Körpers, beispielsweise drei Schnittflächen jeweils senkrecht zu einer Richtung eines kartesischen Koordinatensystems wählt, kann die jeweilige auftretende Spannung geprüft werden. So ergeben sich beispielsweise drei Kräfte in drei Schnittflächen des Körpers entsprechend der folgenden Matrix:
Diese Betrachtung im kartesischen Koordinatensystem bietet sich vor allem für einen Bereich des Kopfstücks an, der noch nicht übergegangen ist in eine runde, insbesondere kreisförmige Gestalt, sondern vielmehr noch eine eckige Geometrie aufweist. In einem Bereich der Geometrieform, die hingegen gerundet ist, sei es kreisförmig oder auch ellipsenförmig, wird hingegen bevorzugt auf ein orthogonales oder auch ein Zylinder-Koordinatensystem bei der Berechnung abgestellt. Über eine entsprechende Transformation können sodann Übergänge von einer Geometrieform in eine andere Geometrieform geschaffen werden.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, mittels Tensorrechnung die Auslegung der Geometrieform vorzunehmen. Die Tensorrechnung ermöglicht beispielsweise, den Spannungszustand zunächst unabhängig von einem bestimmten Koordinatensystem zu beschreiben und erst nach einer Herleitung des jeweiligen Berechnungsverfahrens die Komponentengleichungen den geometrischen Eigenschaften des Körpers anzupassen, beispielsweise in Zylinderkoordinaten oder Kugelkoordinaten. Die Nutzung eines Verzerrungstensors, d. h. eines Tensors zweiter Stufe, der das Verhältnis von Momentankonfiguration zur Ausgangskonfiguration bei der Deformation von kontinuierlichen Körpern und damit Veränderung der gegenseitigen Lagebeziehungen der Materieelemente beschreibt, wird bevorzugt dadurch unterstützt, dass auch eine Geschwindigkeit, mit der die Spannung aufgeprägt wird, mitberücksichtigt wird. Die Verzerrungsgeschwindigkeit, gebildet aus der Ableitung des Verzerrungstensors, erlaubt insbesondere einem unterschiedlichen Materialverhalten Rechnung tragen zu können. Eine Änderung der äußeren Gestalt des Stempels in Form von beispielsweise Dehnung, Stauchung, Scherung oder anderem kann somit auch auf diese Weise abgeschätzt und die Geometrie des Stempels dementsprechend solange angepasst werden, bis im Bereich der Matrize und insbesondere im Bereich des Kopfstückes unter Presskraft eine Biegung ausgeschlossen ist. Auch kann hierbei ermittelt werden, mit welcher Stempelgeschwindigkeit das Kopfstück bevorzugt in die Matrize einfährt bzw. abbremst. Für eine Serienfertigung kommt es daher darauf an, einerseits eine vorgebbare Mindestgeschwindigkeit und damit Taktung einzuhalten, zum anderen dabei aber auch den geringstmöglichen Biegeeinfluss zu finden.
Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorgesehen, dass der erste Stempel in einen zweiten Stempel verfahrbar ist, wobei der zweite Stempel ebenfalls eine asymmetrische Form zwischen Kopfstück und Fußstück aufweist. Beispielsweise kann der zweite Stempel in Bezug auf die Sinterpressenachse ebenfalls nichtrotationssymmetrisch angeordnet sein.
Gemäß einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass zumindest der erste Stempel aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ist. Dieses erlaubt zum Beispiel, unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Elastizitätmoduli einzusetzen und deren Verteilung bzw. Anordnung im Stempel an eine gewünschte Biegemomentenkompensation anzupassen. So können auch unterschiedliche Fertigungsverfahren für unterschiedliche Teile des Stempels genutzt werden, zum Beispiel, weil diese Fertigungsverfahren prinzipbedingt unterschiedliche Genauigkeiten ermöglichen und verschiedene Teile des Stempels auch voneinander unterschiedliche Genauigkeiten benötigen.
Gemäß einem weiteren Gedanken der Erfindung, der unabhängig von der obigen Sinterpresse, wie auch in Abhängigkeit von der obigen Sinterpresse sein kann, wird ein Berechnungsverfahren zur Auslegung eines Presswerkzeugs einer Sinterpresse vorgeschlagen, vorzugsweise für eine Herstellung von metallischen Grünlingen, wobei für einen ersten Stempel des Presswerkzeugs, der ein Kopfstück außermittig und asymmetrisch zu einer Axialachse der Sinterpresse aufweist, eine Biegung berechnet wird, die sich bei einem Kraftzufluss, wie auch bei einem Kraftabfluss bei einem Pressvorgang eines Grünlings in der Sinterpresse einstellt, und eine Steifigkeit des ersten Stempels durch Anpassung einer Asymmetrie einer Form des ersten Stempels zwischen Kopfstück und Fußstück daran angepasst wird, wobei überprüft wird, ob ein Ausgleich eines axialen Kippmoments am ersten Stempel, hervorgerufen durch die Außermittigkeit des Kopfstücks, durch die Anpassung der Asymmetrie der Form sich verbessert hat.
Die Asymmetrie, die einzustellen ist, kann hierbei mittels eines Katalogs an unterschiedlichen Maßnahmen ermittelt werden, wie sie oben schon beschreiben wurden. Es besteht die Möglichkeit, mit einer Grundkonfiguration zu beginnen. Sodann können in einem ersten Entwurf verschiedene Maßnahmen angewendet und sodann gegeneinander bewertet werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, eine Vorgabe an miteinander zu kombinierenden Maßnahmen einzustellen. Auf Basis dieser Vorgabe kann sodann mittels eines computerbasierten Berechnungsprogramms eine Prüfung hinsichtlich der Kompensation von aufgebrachtem Pressdruck durch den modellierten Stempel erfolgen. Fällt hierbei auf, dass das Modell des Stempels noch nicht in allen Bereichen diejenigen Ergebnisse zeigt, die vorgebbar sind, besteht beispielsweise die Möglichkeit der weiteren Anpassung. Dieses kann über einen entsprechenden Algorithmus erfolgen, der zumindest soweit einstellbar ist, dass dieser Vorgaben enthält, durch welche Maßnahme oder Maßnahmen eine weitere Anpassung erfolgen solle. Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, dass eine Randbedingung eingestellt wird, nach der der Stempel unter Presslast ohne Verschiebung in eine Kipprichtung reagiert. So kann beispielsweise vorgebbar sein, dass der Stempel starr bleibt. Auch kann vorgebbar sein, dass dieser ein gleichmäßiges Einfedern in axialer Richtung aufweist.
Bevorzugt ist es, wenn eine Topologieoptimierung am ersten Stempel erfolgt, wobei mittels zumindest eines Optimierungsalgorithmus' in einem vorgebbaren Designraum überprüft wird, durch welche Materialweglassung ein Verhalten des Stempels unter Presskraft die vorgebbaren Randparameter einhält, wobei der Designraum so eingestellt wird, dass dieser eine sich vom Kopfstück zum Fußstück verbreiternde Form des ersten Stempels umfasst. Vorzugsweise gehen der Materialweglassung ein oder mehrere Materialaufdickungen vorher oder folgen nach. Beispielsweise kann hierfür die Topologieoptimierung verlassen werden, Material mittels CAD aufgetragen werden und erneut in die Topologieoptimierung gegangen werden.
Weiterhin bevorzugt ist es, wenn das Verfahren ein Baukastensystem nutzt, aus dem verschiedene Teile eines Stempels jeweils als Modul entnehmbar und zusammensetzbar sind, wobei das jeweilige Modul unterschiedliche Geometrien, unterschiedliche Werkstoffe und unterschiedliche Herstellungsverfahren miteinander verbindet.
Gemäß einem weiteren Gedanken der Erfindung, der unabhängig von der obigen Sinterpresse und dem obigen Verfahren, wie auch jeweils abhängig davon sein kann, wird ein erster Stempel bevorzugt für eine Sinterpresse vorgeschlagen, wobei der erste Stempel eine asymmetrische Form in einem Bereich zwischen Kopfstück und Fußstück aufweist, mit einem Kopfstück, das außermittig und asymmetrisch zu einer Axialachse der Sinterpresse ist. Des Weiteren kann ein derartiger erster Stempel ein oder mehrere Merkmale aufweisen, wie sie weiter oben schon oder auch noch nachfolgend im Zusammenhang mit der Sinterpresse beschrieben sind. Der erste Stempel ist bevorzugt ineinander verfahrbar mit einem zweiten Stempel, der ebenfalls ein Kopfstück aufweist, das außermittig und asymmetrisch zu einer Axialachse der Sinterpresse ist.
Gemäß wiederum einem weiteren Gedanken der Erfindung, der unabhängig von einem oder mehreren der obigen Gedanken, wie auch jeweils abhängig davon sein kann, wird ein Verfahren zum Verpressen zumindest eines pulverförmigen Werkstoffs in einer Sinterpresse zu einem zu sinternden Grünling vorgeschlagen, mit einem Einfahren von Oberstempeln und Unterstempeln in eine Matrize, mit einem Befüllen der Matrize mit dem pulverförmigen Werkstoff und mit einem Verpressen des pulverförmigen Werkstoffs, wobei ein Grünling gebildet wird, der eine zu einer Axialachse der Sinterpresse unsymmetrische Geometrie mittels eines ersten Stempels erhält, wobei der erste Stempel eine asymmetrische Wandung aufweist und bei einem Einfahren und Ausfahren in die Matrize berührungslos an dieser vorbeifährt. Mittels dieses Vorganges wird ein Schleifen, insbesondere eine Seitenreibung während des Verfahrens in der Matrize, besonders bei Einwirken eines Pressdrucks vermieden. Hierbei wird bevorzugt ein Ausgleich eines wirkenden Biegemoments, aufgrund der asymmetrischen Belastung entlang der Axialachse, aufgrund der außermittigen Anordnung des Kopfstückes, aufgrund der Konstruktion des ersten Stempels aufweisend die asymmetrische Wandung erzielt. Die Kompensation des Biegemoments erfolgt dadurch im Stempel selbst, ohne dass es zu einem Durchbiegen, einem seitlichen Neigen oder einer sonstigen Verformung kommt, die zu einem Reiben des Kopfstückes an einer dazu benachbarten Fläche führen.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen gehen aus den nachfolgenden Figuren hervor, die mit anderen Merkmalen der Erfindung auch aus der Beschreibung verknüpfbar sind. Einzelne Merkmale aus einzelnen Figuren sind nicht auf diese beschränkt. Vielmehr können ein oder mehrere Merkmale aus ein oder mehreren Figuren, wie auch aus der Beschreibung zusammen weitere Ausgestaltungen bilden. Insbesondere sind die Figuren nicht beschränkend, sondern beispielhaft auszulegen. Es zeigen:
Fig. 1 eine Schrägansicht auf einen Ausschnitt einer Sinterpresse mit einem Stempelwerkzeug mit zwei Stempeln, deren asymmetrische Kopfstücke in einer Matrize verfahrbar sind, Fig. 2 einen Querschnitt durch die Sinterpresse aus Fig. 1,
Fig. 3 bis 6 die Sinterpresse aus den Fig. 1 und 2 vergleichend in verschiedenen Darstellungen, Fig. 7 eine Schrägansicht auf einen Ausschnitt einer weiteren Ausführungsform einer Sinterpresse mit einem Stempelwerkzeug mit zwei Stempeln, bei der Biegemomente durch die Gestaltung der Stempel kompensiert werden können,
Fig. 8 eine Schrägansicht auf die beiden Stempel aus Fig. 7, und Fig. 9 eine Schrägansicht auf einen der beiden Stempel aus Fig. 7 und Fig. 8.
Fig. 1 zeigt in einer Schrägansicht einen Ausschnitt aus einer Sinterpresse 12 mit einem Stempelwerkzeug 36 mit zwei Stempeln (einem ersten Stempel 1 und einem zweiten Stempel 2), deren Kopfstücke (erstes Kopfstück 3 und zweites Kopfstück 4) in einer Matrize 5 verfahrbar sind. Durch dieses Verfahren der Kopfstücke 3, 4 kann in der Matrize 5 ein Grünling 7 aus Pulver geformt werden. Die Matrize 5 weist eine Matrizenaußenwand 30 auf, innerhalb derer der Grünling 7 geformt werden kann, wobei das jeweilige Kopfstück 3, 4 auf eine Stirnfläche 35 des Grünlings 7 einwirken kann. Die beiden Kopfstücke 3, 4 sind jeweils für sich asymmetrisch zu einer Axialachse 6 der Sinterpresse 12 ausgeführt und außermittig zu der Axialachse 6 angeordnet. Der erste Stempel 1 stellt in dieser Ausführungsform einen Oberstempel 28 dar und der zweite Stempel 2 einen Unterstempel 29. Der erste Stempel 1 ist entlang einer ersten Bewegungsachse 33 bewegbar, der zweite Stempel 2 entlang einer zweiten Bewegungsachse 34.
Schematisch eingezeichnet ist weiterhin ein Pulverspeicher 31 zur Befüllung der Matrize 5 der Sinterpresse 12 mit einem sinterfähigen Pulvermaterial 32, aus dem der Grünling 7 geformt werden kann. Der Grünling 7, der in der gezeigten beispielhaften Ausführung eine zu der Axialachse 6 nicht-rotationssymmetrische Form aufweist, kann nach Einwirken der Presskraft über die Stempel 1, 2 so entlastet werden, dass eine Rissbildung im Grünling 7 verhindert wird. Daher ist die jeweilige Geometrie des ersten Stempels 1 und des zweiten Stempels 2 vorzugsweise derart ausgeführt, dass nicht nur eine interne Kompensation eines Biegemoments erfolgen kann. Vielmehr sind beide Stempel 1, 2 vorzugsweise derart ausgeführt, dass deren elastisches Verhalten beim Entlasten von der Presskraft gleich ist. Bei Entlastung beider Stempel 1, 2 kann es damit zu einer gleichmäßigen Entlastung des Grünlings 7 über die gesamte Stirnfläche 35 des Grünlings 7 kommen. Dies kann das Auftreten von ungleichmäßigen Spannungen und damit von eventuell ungleichmäßig verteilten Scherkräften verhindern, die zu einer Scherung im Material des Grünlings 7 und damit zu einer Rissbildung im Grünling 7 führen können. Hierzu wird auch auf den oben schon genannten Stand der Technik und auf die weiter oben beschriebenen Möglichkeiten verwiesen, die sich aus der Gestaltung der Stempel 1 , 2 ergeben.
Der erste Stempel 1 ist in den zweiten Stempel 2 verfahrbar. Beide Stempel 1, 2 weisen jeweils einen kegelförmigen Abschnitt (erster kegelförmiger Abschnitt 13 und zweiter kegelförmiger Abschnitt 14) an einem jeweiligen Fußstück (erstes Fußstück 17 und zweites Fußstück 18) und einen geraden Abschnitt (erster gerader Abschnitt 15 und zweiter gerader Abschnitt 16) an dem jeweiligen Kopfstück 3, 4 auf. Durch das Vorliegen der kegelförmigen Abschnitte 13, 14 und der geraden Abschnitte 15, 16 wird die oben beschriebene Asymmetrie realisiert. Diese Asymmetrie ist durch eine Kombination von Zylinderringform und Kegelringform gebildet. Dabei ist die Zylinderringform hier durch die geraden Abschnitte 15, 16 realisiert. Die Kegelringform ist hier durch die kegelförmigen Abschnitte 13, 14 realisiert. Zwischen kegelförmigen Abschnitten 13, 14 und geraden Abschnitten 15, 16 existiert ein Übergang. Durch diese Gestaltung verschlankt sich der jeweilige Stempel 1, 2 vom jeweiligen Fußstück 17, 18 hin zum jeweiligen Kopfstück 3, 4. Die Bezeichnung Fußstück 17, 18 wird hier synonym mit dem auch gebräuchlichen Begriff„Stempelfuß" verwendet und die Bezeichnung Kopfstück 3, 4 synonym mit dem auch gebräuchlichen Begriff „Stempelkopf' verwendet. Durch diese Geometrie der Stempel 1, 2 kann eine Kompensation eines Biegemoments erreicht werden. Dazu können z. B. eine unterschiedliche Wandungsdicke, Wandöffnungen und/oder schräge Übergänge zwischen dem jeweiligen geraden Abschnitt 15, 16 und dem jeweiligen kegelförmigen Abschnitt 13, 14 des jeweiligen Stempels 1, 2 beitragen. Die Geometrien der Stempel 1, 2 sind voneinander verschieden, insbesondere sowohl hinsichtlich des jeweiligen geraden Abschnitts 15, 16, wie auch hinsichtlich des jeweiligen kegelförmigen Abschnitts 13, 14. Dies kann aufgrund von unterschiedlich auftretenden Kräften, sowie aufgrund von unterschiedlichen Abmessungen der Stempel 1 , 2 vorteilhaft sein.
Auch ein Spreizwinkel 19 (d. h. ein Kegel-Öffnungswinkel) des jeweiligen kegelförmigen Abschnitts 13, 14 kann bei den beiden Stempeln 1, 2 unterschiedlich groß sein. Der Übersichtlichkeit wegen ist der Spreizwinkel 19 nur für den zweiten Stempel 2 eingezeichnet. In einer Endstellung befinden sich die jeweiligen Fußstücke 17, 18 vorzugsweise auf verschiedenen Ebenen.
Bevorzugt werden derartige Stempel in Sinterpressen eingesetzt, wie sie aus der noch nicht veröffentlichten Anmeldung DE 10 2014 201 966 der Anmelderin mit dem Titel „Pulverpresse mit kegeligem Unterbau" hervorgehen, auf die diesbezüglich vollumfänglich im Rahmen der Offenbarung Bezug genommen wird.
Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch die Sinterpresse 12 aus Fig. 1, insbesondere durch die beiden Stempel 1, 2 und die Matrize 5. Zu erkennen ist hier besonders deutlich die Ausführung des Übergangs zwischen den jeweiligen kegelförmigen Abschnitten 13, 14 und den jeweiligen geraden Abschnitten 15, 16 der beiden Stempel 1, 2. Die kegelförmigen Abschnitte 13, 14 weisen jeweils eine Wanddicke 20 einer Wandung 23 auf, die an unterschiedlichen Stellen der kegelförmigen Abschnitte 13, 14 unterschiedlich groß ist. Weiterhin ist eine Wandöffnungen 21 eingezeichnet. Die Fig. 2 zeigt die Asymmetrie der Stempel 1, 2 bezüglich der Axialachse 6 deutlicher, als die Fig. 1. Die Fig. 3 bis 6 zeigen die Sinterpresse 12 aus den Fig. 1 und 2 vergleichend in verschiedenen Darstellungen. Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht von außen, Fig. 4 eine Seitenansicht von außen, Fig. 5 eine Querschnittsansicht aus der gleichen Perspektive, wie der in Fig. 4 dargestellten und Fig. 6 eine Draufsicht von außen. Hinsichtlich der verwendeten Bezugszeichen wird auf die obige Beschreibung der Fig. 1 und 2 verwiesen.
Fig. 7 zeigt eine perspektivische Schnittdarstellung einer weiteren Ausführungsform einer Sinterpresse 12 mit einem Stempelwerkzeug 36, das zwei Stempel (einen inneren Stempel 8 und einen äußeren Stempel 9) aufweist, die in einer Matrize 5 verfahrbar sind. In dieser Ausführungsform stellt der äußere Stempel 9 einen Oberstempel 28 und der innere Stempel 8 einen Unterstempel 29 dar. Die beiden Kopfstücke 10, 11 sind jeweils für sich asymmetrisch zu einer Axialachse 6 der Sinterpresse 12 ausgeführt und außermittig zu der Axialachse 6 angeordnet.
In der Matrize 5 kann ein Grünling 7 aus Pulver geformt werden. Beide Stempel 8, 9 sind derart ausgeführt, dass ein Biegemoment, das an dem jeweiligen Stempel 8, 9 anliegen kann, kompensiert werden kann. Der innere Stempel 8 weist ein inneres Kopfstück 11 auf, das innerhalb eines äußeren Kopfstücks 10 des äußeren Stempels 9 verfahrbar ist. Das äußere Kopfstück 10 des äußeren Stempels 9 umgibt hierbei das innere Kopfstück 11 , was in der Querschnittsdarstellung als ein Umgeben von zwei Seiten dargestellt ist. Auch hier wird die Bezeichnung Kopfstück 10, 11 synonym mit dem auch gebräuchlichen Begriff„Stempelkop ' verwendet. Durch die gezeigte Anordnung kann eine Biegeneigung der beiden Stempel 8, 9 reduziert werden. Damit kann eine Reibung zwischen den Stempeln 8, 9 untereinander, aber auch mit der Matrize 5 reduziert, insbesondere sogar vollständig eliminiert werden. Fig. 8 zeigt einen Teil der Sinterpresse 12 aus Fig. 7 in einer Schrägansicht von außen. Zu erkennen sind der innere Stempel 8 mit dem inneren Kopfstück 11 und der äußerer Stempel 9 mit dem äußeren Kopfstück 10. Der äußere Stempel 9 weist einen Materialausschnitt 22 auf, der als ein Durchbruch durch eine Wandung 23 5 des äußeren Stempels 9 realisiert ist. Der Materialausschnitt 22 stellt eine der weiter oben beschriebenen Materialöffnungen dar, durch die die Asymmetrie des jeweiligen Stempels 8, 9 erzielt werden kann. Der Materialausschnitt 22 dient insbesondere dazu (wie ebenfalls weiter oben beschrieben) eine Asymmetrie im jeweiligen Stempel 8, 9 zu schaffen. Der Materialausschnitt 22 bzw. die 10 Asymmetrie dient gegebenenfalls außerdem dazu einen Biegeausgleich zu schaffen, wodurch zum Beispiel einem Biegen des jeweiligen Kopfstücks 10, 11 bzw. des jeweiligen Stempels 8, 9 in eine Richtung entgegengewirkt wird. Der Materialausschnitt 22 weist eine Längserstreckung 24 auf, die größer ist, als eine Umfangserstreckung 25.
15
Fig. 9 zeigt eine Schrägansicht des äußeren Stempels 9 aus Fig. 7 und Fig. 8, wobei der innere Stempel 8 in dieser Darstellung nicht gezeigt ist. Der äußere Stempel 9 weist Verdickungen 26 der Wandung 23, insbesondere in Form von Verstärkungen 27 auf. Weiterhin weist der äußere Stempel 9 Materialausschnitte 20 22 (von denen einer gezeigt ist) in der Wandung 23 auf. Die Verdickungen 26 und die Materialausschnitte 22 können dazu beitragen, eine Biegeneigung des äußeren Stempels 9 zu verringern.
Bezugszeichenliste erster Stempel
zweiter Stempel
erstes Kopfstück
zweites Kopfstück
Matrize
Axialachse
Grünling
innerer Stempel
äußerer Stempel
äußeres Kopfstück
inneres Kopfstück
Sinterpresse
erster kegelförmiger Abschnitt
zweiter kegelförmiger Abschnitt erster gerader Abschnitt
zweiter gerader Abschnitt
erstes Fußstück
zweites Fußstück
Spreizwinkel
Wanddicke
Wandöffnung
Materialausschnitt
Wandung
Längserstreckung
Umfangserstreckung
Verdickung
Verstärkung Oberstempel
Unterstempel
Matrizenaußenwand Pulverspeicher
Pulvermaterial erste Bewegungsachse zweite Bewegungsachse Stirnfläche
Stempelwerkzeug

Claims

Ansprüche
Stempelwerkzeug (36) einer Sinterpresse (12), mit zumindest einem Unterstempel (29) und einem Oberstempel (28), wobei ein erster Stempel (1) von Oberstempel (28) und/oder Unterstempel (29) ein Kopfstück (3) hat, das asymmetrisch zu einer Axialachse (6) der Stempelpresse ist, wobei der erste Stempel (1) eine sich von dem Kopfstück (3) zu einem Fußstück (17) verbreiternde Geometrie aufweist, die zu der Axialachse (6) der Stempelpresse auch asymmetrisch ist.
Stempelwerkzeug (36) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die asymmetrische Geometrie zwischen Kopfstück (3) und Fußstück (17) eine Versteifung des ersten Stempels (1) ist, die an die Unsymmetrie des Kopfstücks (3) angepasst zum Auffangen eines Kippmoments am ersten Stempels (1) dient.
Stempelwerkzeug (36) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Stempel (1) zwischen Kopfstück (3) und Fußstück (17) eine sich verbreiternde Hohlstruktur aufweist, die auf gleicher Höhe entlang eines senkrechten Querschnitts zu der Axialachse (6) der Stempelpresse eine unterschiedliche Materialdicke aufweist.
Stempelwerkzeug (36) nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Stempel (1) ein zusammengesetzter Stempel mit Kopfstück (3), Mittelteil, Unterteil und Fußstück (17) ist.
Stempelwerkzeug (36) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Drehbewegung des ersten Stempels (1) möglich ist, vorzugsweise für einen Spielausgleich. Stempelwerkzeug (36) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Stempel (1) und ein zweiter Stempel (2) ineinander verfahrbar sind, wobei der erste Stempel (1) und der zweite Stempel (2), jeweils ein Kopfstück (3, 4) haben, das asymmetrisch zu der Axialachse (6) der Sinterpresse (12) ist, wobei der erste Stempel (1) und der zweite Stempel (2), jeweils eine sich von dem Kopfstück (3, 4) zum Fußstück (17, 18) verbreiternde Geometrie aufweisen, die zu der Axialachse (6) der Sinterpresse (12) auch asymmetrisch sind.
Stempel (1) eines Stempelwerkzeugs (36) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der Stempel (1) zum Einsatz in einer Sinterpresse (12) dient, dadurch gekennzeichnet, dass der Stempel (1) vom Kopfstück (3) zum Fußstück (17) hin eine zu einer Axialachse (6) des Stempels (1) unsymmetrische Erweiterung aufweist.
Verfahren zum Verpressen zumindest eines pulverförmigen Werkstoffs in einer Sinterpresse (12) zu einem Grünling (7), mit einem Einfahren von Oberstempeln (28) und Unterstempeln (29) in eine Matrize (5), mit einem Befüllen der Matrize (5) mit dem pulverförmigen Werkstoff und mit einem Verpressen des pulverförmigen Werkstoffs, wobei ein später zu sinternder Grünling (7) gebildet wird, der eine, zu einer Axialachse (6) der Sinterpresse (12) unsymmetrische, Geometrie mittels eines Stempelwerkzeugs (36) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 erhält, bei dem eine unsymmetrische Erweiterung vom Kopfstück (3) hin zum Fußstück (17) eines Stempels (1) genutzt wird, einen Seitenversatz dieses Stempels (1) zu einer Axialachse (6) der Sinterpresse beim Verpressen auszugleichen.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine abgestimmte Entspannung der Stempel (1, 2) des Stempelwerkzeugs (36) beim Ausfahren aus der Matrize (5) abgestimmt aufeinander erfolgt, ohne dass eine Ausgleichssteuerung oder Ausgleichsregelung an der
Sinterpresse (12) zum Ausgleichen von Unterschieden zwischen einzelnen Entspannungsvorgängen beim Verfahren der Stempel (1, 2) vom Grünling (7) weg zum Einsatz kommt. 10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Verpressen zumindest der asymmetrisch zu einer Axialachse (6) der Sinterpresse (12) verlaufende Stempel (1) des Stempelwerkzeugs (36) aus mehreren Einzelstücken zusammengesetzt und in die Sinterpresse (12) eingebaut wird.
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