WO2012025096A1 - Längslenker für kraftfahrzeuge - Google Patents

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WO2012025096A1
WO2012025096A1 PCT/DE2011/001605 DE2011001605W WO2012025096A1 WO 2012025096 A1 WO2012025096 A1 WO 2012025096A1 DE 2011001605 W DE2011001605 W DE 2011001605W WO 2012025096 A1 WO2012025096 A1 WO 2012025096A1
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WO
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hollow profile
trailing arm
end portion
particular according
wheel carrier
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PCT/DE2011/001605
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English (en)
French (fr)
Inventor
Thomas Buschjohann
Klaus Greven
Original Assignee
Ksm Castings Gmbh
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Definitions

  • the invention relates to a trailing arm for motor vehicles.
  • a trailing arm which is a hollow profile in a region between a pivot point on the subframe and a wheel carrier portion integrally formed on the other end.
  • the hollow profile may be a closed profile, for example a round profile, which consists of light metal, for example of an aluminum alloy.
  • This trailing arm may additionally contain a hollow body in the region between attachment point on the subframe and wheel carrier area, it may be advantageous if the trailing arm is an aluminum chill casting, in which the further hollow body is cast.
  • the invention has for its object to provide an alternative trailing arm for motor vehicles.
  • the invention is also based on the object to make a trailing arm for motor vehicles cheaper and easier to produce.
  • a Leks- ienker is to be provided, which has less weight with higher load capacity.
  • Another object is to optimize the safety and stiffness requirements imposed on a trailing arm.
  • a trailing arm for motor vehicles comprising a hollow profile, which is arranged with an end portion in a Radmonteil, wherein the end portion in the Radmonprofi! has a rotation.
  • the end region is at least partially compressed, wherein the compressed region forms an optimized anti-twist device by positive locking.
  • the wheel carrier part is an integrally cast part, wherein the end region of the hollow profile produced separately from the casting of the wheel carrier part is introduced in the wheel carrier part.
  • the end of the hollow section is inserted in the integrally cast wheel carrier.
  • the end portion of the hollow profile is inserted and inserted in the integrally cast wheel carrier.
  • CONFIRMATION COPY For purposes it may also be expedient if the end portion of the hollow profile is introduced and inserted on the integrally cast wheel carrier part and attached to the integrally molded Radinateteil.
  • Such trained trailing arm allows optimization in particular with regard to the weight, safety and stiffness requirements imposed on a trailing arm.
  • the requirements imposed on rigidity and crash behavior can be optimized or even better fulfilled by means of the compressed part of the end region of the hollow profile integrated in the integrally cast wheel carrier part.
  • the hollow profile is a closed profile, preferably a pipe.
  • the wheel carrier is made of steel.
  • the wheel carrier part is made of at least one light material.
  • plastic As a lightweight material can advantageously be used plastic. It may be advantageous if the plastic is a polyamide, in particular a glass-fiber-reinforced polyamide. Advantageously, however, a plastic made of polypropylene, in particular glass fiber reinforced polypropylene, be applicable. For certain applications it may be advantageous if a plastic is used, which is known under the name Ultramid ® CR A3WG10.
  • a light metal may be useful as a lightweight material, more preferably aluminum or an aluminum, zinc or magnesium alloy.
  • the wheel carrier part is produced by die-casting or die-casting.
  • the end portion of the hollow profile is integrally formed in the Radismeteil to form a rotation.
  • a cohesive connection is a connection in which the components, in particular the wheel carrier part and the end region of the hollow profile, are so intimately connected to one another that the forces occurring during operation are transmitted by cohesion and adhesion.
  • the end portion of the hollow profile is frictionally incorporated in the Radismeteil to form an anti-rotation.
  • the end portion of the hollow profile is fabric and non-positively introduced in the Radismeteil to form a rotation.
  • it may be expedient if the end portion of the hollow profile is form-fit in the wheel carrier part to form an anti-rotation.
  • the end portion of the hollow profile for forming an anti-rotation material and is positively introduced in the wheel carrier part.
  • the end region of the hollow profile is positively and positively inserted in the wheel carrier part to form an anti-twist device.
  • the end region of the hollow profile is fabric, force and form-fitting manner introduced in the Radismeteil to form a rotation.
  • the end portion of the hollow profile in the wheel carrier part is partially cast only.
  • the end portion of the hollow profile is at least partially additionally cast in Radismeteil.
  • the end portion of the hollow profile in the wheel carrier part is at least partially surrounded only.
  • the end portion of the hollow profile is at least partially secured in the wheel carrier part only by gluing.
  • the end portion of the hollow profile in the wheel carrier part at least partially by welding, in particular by resistance spot welding, is fixed.
  • the end portion of the hollow profile is at least partially additionally secured in the wheel carrier part by welding, in particular by resistance spot welding.
  • it may be advantageous if the end portion of the hollow profile in the wheel carrier part is at least partially fixed only by crimping predetermined areas of Radméteils.
  • the end region of the hollow profile in the wheel carrier part is at least partially additionally fastened by crimping predetermined regions of the wheel carrier part.
  • the end portion of the hollow profile is at least partially secured in the wheel carrier part only by clinching or in particular clinching.
  • clinching can find an overview of clinching or, in particular, clinching it may be expedient if the end portion of the hollow profile in the wheel carrier part is at least partially fixed only by punch riveting. For different applications, it may be expedient if the end portion of the hollow profile in the wheel carrier part is at least partially additionally secured by stamped rivets. For other applications, it may be advantageous if the end portion of the hollow profile is at least partially secured in the wheel carrier part only by screwing. For other applications, it may be advantageous if the end portion of the hollow profile in the wheel carrier part is at least partially additionally secured by screwing to form a rotation.
  • the wheel carrier part is in this case designed or has a geometry in the region of the male end region of the hollow profile that the selected attachment method is readily applicable.
  • the hollow profile is made of at least one light material.
  • the light material is a light metal, preferably aluminum or an aluminum, zinc or magnesium alloy.
  • the hollow section consists of steel.
  • An aluminum alloy has the advantage over steel, that it is a light metal, so has a low weight than steel.
  • steel is distinguished by a higher modulus of elasticity, which is advantageous in particular with regard to a desired increase in the stiffness of a trailing arm.
  • so-called hybrid aluminum can be used for producing the hollow profile.
  • the hollow profile consists of plastic.
  • the plastic may advantageously be a polyamide, in particular a glass-fiber-reinforced polyamide.
  • a plastic made of polypropylene, in particular glass fiber reinforced polypropylene be applicable.
  • a plastic which is known under the name Ultramid ® CR A3WG10.
  • the hollow profile in particular if it consists of an aforementioned Leichmaterial, is profiled to increase its rigidity.
  • it may be advantageous if such a hollow profile is structured.
  • such a hollow profile only has at least one stiffening notch.
  • such a hollow profile additionally has at least one Versteifungseinkerbung.
  • the at least one stiffening notch can be provided only on the inside of the hollow profile.
  • the at least one stiffener notch is additionally provided on the outside of the hollow profile.
  • such a hollow profile only has at least one stiffening rib.
  • such a hollow profile additionally has at least one stiffening rib.
  • the at least one stiffening rib only on the inside of the hollow profile be provided.
  • the at least one stiffening rib is additionally provided on the outside of the hollow profile.
  • it may also be advantageous if the at least one stiffening rib is provided only on the outside of the hollow profile.
  • such a hollow profile only has at least one stiffening bead.
  • such a hollow profile additionally has at least one stiffening bead.
  • the at least one stiffening bead can be provided only on the inside of the hollow profile.
  • the at least one stiffening bead is additionally provided on the outside of the hollow profile.
  • such a hollow profile has only at least one stiffening bead.
  • such a hollow profile additionally has at least one stiffening bead.
  • the at least one stiffening bead can be provided only on the inside of the hollow profile.
  • the at least one stiffening bead is additionally provided on the outside of the hollow profile.
  • the cast wheel carrier part is made of a different material, preferably a different aluminum alloy, than the at least one hollow profile, the different materials, preferably different aluminum alloys, preferably differing in their melting points or alloys or alloy constituents.
  • the wall thickness of the hollow profile 0.5 to 4 mm and the diameter of the hollow profile is 10 to 50 mm.
  • the hollow profile is preferably bent one or more times by means of a shaping process.
  • One with hydroforming (IHU) transformed tube structure is one of the preferred embodiments.
  • the hollow profile is an extruded profile.
  • the hollow profile if appropriate with the exception of the end region, has a substantially oval-shaped cross-section for certain applications.
  • the hollow profile if appropriate with the exception of the end region, has a substantially circular cross-section for certain applications.
  • the hollow profile, if appropriate with the exception of the end region, has a substantially rectangular cross-section for other applications.
  • the end portion of the hollow profile, where it intersects the predetermined receptacles or recesses of the integrally cast wheel carrier part also provided with corresponding receptacles or recesses.
  • predetermined receptacles or recesses in the wheel carrier part are also formed in the compressed part of the end region of the hollow profile when these predetermined receptacles or recesses intersect the compressed part of the end region of the hollow profile.
  • the compressed part of the end region of the hollow profile extends in at least two directions in space.
  • the compressed part of the end portion of the hollow profile is at least simply angled, wherein the angle between 20 ° and 160 °, preferably 45 ° to 135 °, more preferably 70 ° to 120 °, most preferably between 80 ° and 100 °.
  • the invention further relates to a method for producing a trailing arm, in particular according to one of claims 1 to 20, with at least the following steps: inserting a nes hollow profile predetermined contour in a predetermined position of a mold and subsequent casting of the wheel carrier using the mold.
  • a method for producing a trailing arm in particular according to one of claims 1 to 20, possible with at least the following steps: casting the Radmoiteils and then attaching the hollow profile predetermined contour in a predetermined position in and / or on Radmikteil.
  • a further development of the invention provides that the wheel carrier part is first solution-annealed after casting, then the hollow profile is fixed in and / or on the wheel carrier part, preferably by crimping, and finally the wheel carrier part together with the hollow profile is heat-treated.
  • a development of the invention provides that after the arrival and / or introduction of the hollow profile in the wheel carrier, this is processed together with hollow profile, in particular required receptacles or recesses are made.
  • the trailing arm is at least partially made of one or more injection-molded, extruded, continuous cast or cast profiles.
  • FIG. 1 - 2 a first embodiment of a trailing arm according to the invention with a tube ais hollow profile in two different views
  • FIG. 3 shows a cross section of the trailing arm according to the invention according to FIG. 1
  • FIGS. 8 - 1 1 shows a second variant of the first embodiment according to FIGS. 1 to 2 with compressed end region of the hollow profile in four different views
  • FIG. 14 shows a cross section of the trailing arm according to the invention according to FIG.
  • FIGS. 15-18 show a variant of the second exemplary embodiment according to FIGS. 12-13 with rectangular and provided with a hole end portion of the hollow profile in four different views.
  • FIGS. 1 to 18 designate the same parts, so that in order to avoid repetition, it is not necessary to refer again to an already described component in every description of the figures.
  • the objects shown in the figures are shown as wire models.
  • Fig. 1 - 2 show a first embodiment of a trailing arm 10 according to the invention with a tube as a hollow profile 12 in two different views.
  • the trailing arm 10 for motor vehicles shown in FIGS. 1-2 comprises a hollow profile 12, which in the present case is designed as a tube and is arranged in a wheel carrier part 16 with an end region 14 (not illustrated here).
  • the wheel carrier part 16 is produced as an integrally cast part of, for example, an aluminum alloy.
  • the end region 14 of the hollow profile 12, which is produced separately from the casting of the wheel carrier part 16, is not shown in the wheel carrier part 16 by insertion or inversion. introduced.
  • the hollow section 12 and its end portion 14 is inserted into a predetermined position of a mold and then cast the wheel support member 16 using the mold, wherein the end portion 14 of the hollow section 12 is one or.
  • a cohesive connection between the end region 14 of the hollow profile 12 and the wheel carrier part 16 is produced by pouring in the end region 14 of the hollow profile 12 in the wheel carrier part 16, which already represents a certain anti-rotation.
  • a positive rotation can be achieved if the cross section of the end portion 14 of the hollow profile 12 is not circular.
  • the cross section of the hollow section 12 contained in the trailing arm 10 according to the invention according to FIGS. 1-2 may be formed outside of the wheel carrier part 16 - as shown in FIG. 3 - nevertheless circular.
  • connection of the trailing arm 10 to a not illustrated here vehicle structure or on a subframe not shown here can advantageously be done via another cast or milled part 18, which - as shown in FIGS. 1 - 2 - for example, by welding to the other end 20 of the hollow section 12 is connectable.
  • FIGS. 4 to 7 show a first variant of the embodiment according to FIGS. 1-2, in which the end region 14 of the hollow profile 12 has an advantageous design or geometry and has an advantageous arrangement and attachment in the wheel carrier part 16.
  • the illustration in FIGS. 4 to 7 is selected such that the design and arrangement of the end region 14 of the hollow profile 12 arranged in the wheel carrier part 16 can be clearly recognized.
  • the arranged in the Radismeprofil 16 end portion 1 of the hollow section 2 in this case has a torsion, which is realized in that a part of the end portion 14 is compressed.
  • a part of the end portion 14 is compressed.
  • rotation of the hollow profile 12 or of the hollow profile flattened in the end region 14 within the wheel carrier part 16 is prevented.
  • another positive connection is achieved in that the compressed part of the end portion 14 of the hollow profile 12 extends in at least two directions in space, wherein present in front of the free end of the end portion 14 the compressed part is simply angled at about 90 °. The bend is indicated by the arrow 22. This achieves an additional backup.
  • the end portion 14 of the hollow section 12 is compressed so tightly that when pouring or pouring the end portion 14 for producing the Radumbles 16 no casting melt enters the hollow section 12.
  • the wheel carrier part 16 together with the end region 14 can be machined.
  • required receptacles or recesses in the wheel carrier part 16 can be produced.
  • the end region 14 of the hollow profile 2 is thus arranged such that correspondingly aligned receptacles or recesses 24 are provided in the end region 14 of the hollow profile 12 , an additional positive connection and when using, for example, screws and an additional positive connection between the end portion 14 of the hollow section 2 and the wheel carrier 16 can be achieved.
  • the compressed region has at least one opening 26, which during pouring of the end portion 14 of the hollow section 12 of Melt flows through and is filled and forms after the solidification of the casting melt another positive connection between the end portion 14 of the hollow section 12 and the wheel carrier part 16.
  • Such a positive connection can be clearly seen in FIG.
  • FIGS. 8-11 show a second variant of the first exemplary embodiment according to FIGS. 1-2 with compressed end region 14 of the hollow profile 12 in four different views.
  • connection of the end portion 14 of the hollow section 12 with the Radumbleteil 16 according to variant 2 is not quite as good as in variant 1, but the processing of the end portion 14 of the hollow section 12 according to variant 2 but much easier and cheaper than in variant 1.
  • Fig. 12 - 13 show a second embodiment of a trailing arm 10 according to the invention with an extruded profile as a hollow profi! 12 in two different views.
  • the trailing arm 10 for motor vehicles shown in FIGS. 12-13 comprises a hollow profile 12, which in the present case is designed as an extruded profile and is arranged in a wheel carrier part 16 with an end region 14 (not illustrated here).
  • the wheel carrier part 16 is produced as an integrally cast part of, for example, an aluminum alloy.
  • the end region 14, not shown here, of the hollow profile 12 produced separately from the casting of the wheel carrier part 16 is introduced into the wheel carrier part 16 by insertion or casting.
  • the hollow section 2 or its end portion is inserted into a predetermined position of a mold and then cast the wheel support member 16 using the mold, wherein the end portion 14 of the hollow section 12 is one or.
  • a cohesive connection between the end region 14 of the hollow profile 12 and the wheel carrier part 16 is produced by the pouring of the end portion 14 of the hollow section 12 in the wheel carrier part 16, which already represents a certain rotation.
  • a positive rotation can be achieved if the cross section of the end portion 1 of the hollow profile 12 - as shown in Fig. 14 shown here - is substantially rectangular.
  • connection of the trailing arm 10 to a not illustrated here vehicle structure or on a subframe not shown here can advantageously be done via another cast or milled part 18, which - as shown in FIGS. 12 - 13 - for example, by welding to the other end 20 of the hollow section 12 is connectable.
  • FIGS. 15 to 18 show a variant of the second exemplary embodiment according to FIGS. 12-13, in which the end region 14 of the hollow profile 12 has an advantageous design or geometry and has an advantageous arrangement and attachment in the wheel carrier part 16.
  • the representation in FIGS. 15 to 18 is selected such that the design and arrangement of the end region 14 of the hollow profile 12 arranged in the wheel carrier part 16 can be clearly recognized.
  • the end region 14 of the hollow profile 12 has only a slight processing in the form of an opening 28 inserted into the wall.
  • This opening 28 is filled with molten casting, which ensures a positive connection between the end portion 14 of the hollow section 12 and wheel carrier 16 after solidification.

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Abstract

Längslenker (10) für Kraftfahrzeuge umfassend ein Hohlprofil (12), das mit einem Endbereich (14) in einem Radträgerteil (16) angeordnet ist, wobei der Endbereich im Radträgerprofil eine Verdrehsicherung aufweist.

Description

Längslenker für Kraftfahrzeuge
Die Erfindung betrifft einen Längslenker für Kraftfahrzeuge.
Aus der WO 2007 031 059 A2 ist ein Längslenker bekannt, der in einem Bereich zwischen einem Anlenkpunkt am Hilfsrahmen und einem am anderen Ende einstückig angeformten Radträgerbereich ein Hohlprofil ist. Dabei kann das Hohlprofil ein geschlossenes Profil, zum Beispiel ein Rundprofil sein, das aus Leichtmetall besteht, zum Beispiel aus einer Aluminiumlegierung. Dieser Längslenker kann im Bereich zwischen Befestigungsstelle am Hilfsrahmen und Radträgerbereich zusätzlich einen Hohlkörper enthalten, wobei es vorteilhaft sein kann, wenn der Längslenker ein Aluminium-Kokillengussteil ist, in dem der weitere Hohlkörper eingegossen ist.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen alternativen Längslenker für Kraftfahrzeuge bereitzustellen. Der Erfindung liegt außerdem die Aufgabe zugrunde, einen Längslenker für Kraftfahrzeuge kostengünstiger und einfacher herstellbar zu machen. Zudem soll ein Längs- ienker bereitgestellt werden, der weniger Gewicht bei gleichzeitig höherer Belastbarkeit aufweist. Eine weitere Aufgabe besteht in einer Optimierung der an einen Längslenker gestellten Sicherheit^- und Steifigkeitsanforderungen.
Erfindungsgemäß wird dies durch einen Längslenker für Kraftfahrzeuge erreicht, der ein Hohlprofil umfasst, das mit einem Endbereich in einem Radträgerteil angeordnet ist, wobei der Endbereich im Radträgerprofi! eine Verdrehsicherung aufweist.
Es kann zweckmäßig sein, wenn wenigstens ein Teil des Endbereichs zumindest teilweise zusammengedrückt ist, wobei der zusammengedrückte Bereich durch Formschluss eine optimierte Verdrehsicherung bildet.
Es kann von Vorteil sein, wenn das Radträgerteil ein einstückig gegossenes Teil ist, wobei der Endbereich des separat vom Gießen des Radträgerteils hergestellten Hohlprofils im Radträgerteil eingebracht ist. Für bestimmte Gebrauchsfälle kann es von Vorteil sein, wenn das der Endbereich des Hohlprofils im einstückig gegossenen Radträgerteil eingefügt ist. Für gewisse Gebrauchsfälle kann es aber auch von Vorteil sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im einstückig gegossenen Radträgerteil eingebracht und eingefügt ist. Für bestimmte
BESTÄTIGUNGSKOPIE Einsatzzwecke kann es auch zweckmäßig sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils am einstückig gegossenen Radträgerteil eingebracht und eingefügt sowie am einstückig gegossenen Radträgerteil angebracht ist.
Ein derart ausgebildeter Längslenker ermöglicht eine Optimierung insbesondere hinsichtlich der an einen Längslenker gestellten Gewichts-, Sicherheits- und Steifigkeitsanforderungen. Zudem lassen sich erfindungsgemäß die an Steifigkeiten und Crashverhalten gestellten Anforderungen mittels des im einstückig gegossenen Radträgerteil integrierten zusammengedrückten Teils des Endbereichs des Hohlprofils optimieren bzw. noch besser erfüllen.
Es kann von Vorteil sein, wenn das Hohlprofil ein geschlossenes Profil, vorzugsweise ein Rohr, ist.
Für bestimmte Anwendungsfälle kann es zweckmäßig sein, wenn das Radträgerteil aus Stahl hergestellt ist.
Für andere Anwendungsfälle kann es von Vorteil sein, wenn das Radträgerteil aus wenigstens einem Leichtmaterial hergestellt ist.
Als Leichtmaterial kann vorteilhafterweise Kunststoff einsetzbar sein. Es kann von Vorteil sein, wenn der Kunststoff ein Polyamid, insbesondere ein glasfaserverstärktes Polyamid, ist. Vorteilhaft kann aber auch ein Kunststoff aus Polypropylen, insbesondere glasfaserverstärktem Polypropylen, anwendbar sein. Für bestimmte Einsatzzwecke kann es von Vorteil sein, wenn ein Kunststoff eingesetzt wird, der unter der Bezeichnung Ultramid® A3WG10 CR bekannt ist.
Alternativ kann ein Leichtmetall als Leichtmaterial verwendbar sein, besonders bevorzugt aus Aluminium oder einer Aluminium-, Zink- oder Magnesiumlegierung.
Weiterhin kann es vorteilhaft sein, wenn das Radträgerteil im Druckgussverfahren oder im Kokillengießverfahren hergestellt ist.
Für bestimmte Gebrauchsfälle kann es zweckmäßig sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil zur Ausbildung einer Verdrehsicherung stoffschlüssig eingebracht ist. Eine stoffschlüssige Verbindung ist eine Verbindung, bei der die Bauteile, hier insbesondere das Radträgerteil und der Endbereich des Hohlprofils, so innig miteinander verbunden sind, dass die im Betrieb auftretenden Kräfte durch Kohäsion und Adhäsion übertragen werden. Für gewisse Gebrauchsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils zur Ausbildung einer Verdrehsicherung kraftschlüssig im Radträgerteil eingebracht ist. Für verschiedene Gebrauchsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils zur Ausbildung einer Verdrehsicherung stoff- und kraftschlüssig im Radträgerteil eingebracht ist. Für bestimmte Einsatzfälle kann es zweckmäßig sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils zur Ausbildung einer Verdrehsicherung formschlüssig im Radträgerteil eingebracht ist. Für verschiedene Einsatzfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils zur Ausbildung einer Verdrehsicherung stoff- und formschlüssig im Radträgerteil eingebracht ist. Für einzelne Anwendungsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils zur Ausbildung einer Verdrehsicherung kraft- und formschlüssig im Radträgerteil eingebracht ist. Für weitere einzelne Gebrauchsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils zur Ausbildung einer Verdrehsicherung stoff-, kraft- und formschlüssig im Radträgerteil eingebracht ist.
Für verschiedene Anwendungsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil teilweise nur eingegossen ist. Für weitere Anwendungsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise zusätzlich eingegossen ist.
Für weitere Einsatzfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise nur umgössen ist. Für einzelne Einsatzfälle kann es aber auch vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise zusätzlich umgössen ist.
Für bestimmte Einsatzfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise nur durch Kleben befestigt ist. Für gewisse Anwendungsfälle kann es zweckmäßig sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise zusätzlich durch Kleben befestigt ist. Für einzelne Gebrauchsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise nur durch Schweißen, insbesondere durch Widerstandspunktschweißen, befestigt ist. Für bestimmte Anwendungsfälle kann es von Vorteil sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise zusätzlich durch Schweißen, insbesondere durch Wi- derstandspunktschweißen, befestigt ist. Für gewisse Einsatzfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise nur durch Um- bördeln vorgegebener Bereiche des Radträgerteils befestigt ist. Für weitere Gebrauchsfälle kann es zweckmäßig sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise zusätzlich durch Umbördeln vorgegebener Bereiche des Radträgerteils befestigt ist. Für bestimmte Gebrauchsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise nur durch Durchsetzfügen bzw. insbesondere Clinchen befestigt ist. Für verschiedene Anwendungsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise zusätzlich durch Durchsetzfügen bzw. insbesondere Clinchen befestigt ist. Eine Übersicht über das Durchsetzfügen bzw. insbesondere Clinchen findet der Fachmann bei Fahrenwaldt, Hans J./ Schuler, Volkmar: Praxiswissen Schweißtechnik, Berlin - Heidelberg, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, 2008, S. 127 - 130. Für verschiedene Einsatzfälle kann es zweckmäßig sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise nur durch Stanznieten befestigt ist. Für verschiedene Gebrauchsfälle kann es zweckmäßig sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise zusätzlich durch Stanznieten befestigt ist. Für weiterhin andere Anwendungsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise nur durch Verschrauben befestigt ist. Für weiterhin andere Einsatzfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil wenigstens teilweise zusätzlich durch Verschrauben zur Ausbildung einer Verdrehsicherung befestigt ist.
Die vorgenannten zusätzlichen Befestigungen sorgen dafür, dass nicht die gesamte Last ausschließlich vom eingegossenen bzw. umgossenen Hohlprofil aufgenommen werden muss.
Selbstverständlich ist das Radträgerteil hierbei so ausgelegt bzw. weist eine Geometrie im Bereich des aufzunehmenden Endbereichs des Hohlprofils auf, dass das ausgewählte Befestigungsverfahren ohne weiteres anzuwenden ist.
Für einige Anwendungen kann es von Vorteil sein, wenn das Hohlprofil aus wenigstens einem Leichtmaterial hergestellt ist. Für gewisse Anwendungen kann es von Vorteil sein, wenn das Leichtmaterial ein Leichtmetall, vorzugsweise Aluminium oder eine Aluminium-, Zink- oder Magnesiumlegierung ist. Für andere Anwendungen kann es von Vorteil sein, wenn das Hohlprofil Stahl besteht. Eine Aluminiumlegierung hat gegenüber Stahl den Vorteil, dass es sich um ein Leichtmetall handelt, also ein geringes Gewicht als Stahl hat. Stahl zeichnet sich dagegen durch einen höheren Elastizitätsmodul aus, was insbesondere hinsichtlich einer gewollten Erhöhung der Steifigkeit eines Längslenkers von Vorteil ist. Vorteilhaft kann aber auch so genanntes Hybrid-Aluminium zur Herstellung des Hohlprofils verwendet werden.
Es kann auch von Vorteil sein, wenn das Hohlprofil aus Kunststoff besteht. Der Kunststoff kann vorteilhaft ein Polyamid, insbesondere ein glasfaserverstärktes Polyamid, sein. Vorteilhaft kann aber auch ein Kunststoff aus Polypropylen, insbesondere glasfaserverstärktem Polypropylen, anwendbar sein. Für bestimmte Einsatzzwecke kann es von Vorteil sein, wenn ein Kunststoff eingesetzt wird, der unter der Bezeichnung Ultramid® A3WG10 CR bekannt ist.
Für bestimmte Einsatzfälle kann es vorteilhaft sein, wenn das Hohlprofil, insbesondere wenn dieses aus einem vorgenannten Leichmaterial besteht, zur Erhöhung seiner Steifigkeit profiliert ist. Für gewisse Anwendungsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn ein solches Hohlprofil strukturiert ist. Für einzelne Gebrauchsfälle kann aber auch zweckmäßig sein, wenn ein solches Hohlprofil profiliert und strukturiert ist.
Für bestimmte Anwendungsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn ein solches Hohlprofil nur wenigstens eine Versteifungseinkerbung aufweist. Für gewisse Einsatzfälle kann es vorteilhaft sein, wenn ein solches Hohlprofil zusätzlich wenigstens eine Versteifungseinkerbung aufweist. Vorteilhaft kann die wenigstens eine Versteifungseinkerbung nur auf der Innenseite des Hohlprofils vorgesehen sein. Für weitere Einsatzfälle kann es vorteilhaft sein, wenn die wenigstens eine Versteifungseinkerbung zusätzlich auf der Außenseite des Hohlprofils vorgesehen ist. Für verschiedene Anwendungsfälle kann es aber auch vorteilhaft sein, wenn die wenigstens eine Versteifungseinkerbung nur auf der Außenseite des Hohlprofils vorgesehen ist.
Für weitere Gebrauchsfälle kann es vorteilhaft, wenn ein solches Hohlprofil nur wenigstens eine Versteifungsrippe aufweist. Für bestimmte Gebrauchsfälle kann es aber auch vorteilhaft, wenn ein solches Hohlprofil zusätzlich wenigstens eine Versteifungsrippe aufweist. Vorteilhaft kann die wenigstens eine Versteifungsrippe nur auf der Innenseite des Hohlprofils vorgesehen sein. Für gewisse Einsatzfälle kann es vorteilhaft sein, wenn die wenigstens eine Versteifungsrippe zusätzlich auf der Außenseite des Hohlprofils vorgesehen ist. Für wieder andere Anwendungsfälle kann es aber auch vorteilhaft sein, wenn die wenigstens eine Versteifungsrippe nur auf der Außenseite des Hohlprofils vorgesehen ist.
Für gewisse Gebrauchsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn ein solches Hohlprofil nur wenigstens eine Versteifungssicke aufweist. Für einzelne Einsatzfälle kann es aber auch vorteilhaft sein, wenn ein solches Hohlprofil zusätzlich wenigstens eine Versteifungssicke aufweist. Vorteilhaft kann die wenigstens eine Versteifungssicke nur auf der Innenseite des Hohlprofils vorgesehen sein. Für gewisse andere Einsatzfälle kann es vorteilhaft sein, wenn die wenigstens eine Versteifungssicke zusätzlich auf der Außenseite des Hohlprofils vorgesehen ist. Für wieder andere Anwendungsfälle kann es aber auch vorteilhaft sein, wenn die wenigstens eine Versteifungssicke nur auf der Außenseite des Hohlprofils vorgesehen ist.
Für weitere Anwendungsfälle kann es vorteilhaft sein, wenn ein solches Hohlprofil nur wenigstens einen Versteifungswulst aufweist. Für einzelne Anwendungsfälle kann es zweckmäßig sein, wenn ein solches Hohlprofil zusätzlich wenigstens einen Versteifungswulst aufweist. Vorteilhaft kann der wenigstens eine Versteifungswulst nur auf der Innenseite des Hohlprofils vorgesehen sein. Für gewisse andere Einsatzfälle kann es vorteilhaft sein, wenn der wenigstens eine Versteifungswulst zusätzlich auf der Außenseite des Hohlprofils vorgesehen ist. Für wieder andere Anwendungsfälle kann es aber auch vorteilhaft sein, wenn der wenigstens eine Versteifungswulst nur auf der Außenseite des Hohlprofils vorgesehen ist.
Es kann zweckmäßig sein, wenn das gegossene Radträgerteil aus einem anderen Werkstoff, vorzugsweise einer anderen Aluminiumlegierung, hergestellt ist als das wenigstens eine Hohlprofil, wobei sich die unterschiedlichen Werkstoffe, vorzugsweise unterschiedlichen Aluminiumlegierungen, vorzugsweise in ihren Schmelzpunkten oder Legierungen bzw. Legierungsbestandteilen unterscheiden .
Dabei kann es zweckmäßig sein, wenn die Wandstärke des Hohlprofils 0,5 bis 4 mm und der Durchmesser des Hohlprofils 10 bis 50 mm beträgt. Das Hohlprofil ist vorzugsweise mittels eines Formgebungsverfahrens ein- oder mehrfach gebogen. Eine mit Innenhochdruck (IHU) umgeformte Rohrstruktur gehört zu den bevorzugten Ausführungsvarianten.
Es kann von Vorteil sein, wenn das Hohlprofil ein Strangpressprofil ist.
Zweckmäßigerweise weist das Hohlprofil, gegebenenfalls mit Ausnahme des Endbereichs, für bestimmte Anwendungsfälle einen im Wesentlichen ovalförmigen Querschnitt auf.
Zweckmäßigerweise weist das Hohlprofil, gegebenenfalls mit Ausnahme des Endbereichs, für gewisse Anwendungsfälle einen im Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt auf. Zweckmäßigerweise weist das Hohlprofil, gegebenenfalls mit Ausnahme des Endbereichs, für andere Anwendungsfälle einen im Wesentlichen rechteckförmigen Querschnitt auf.
Zweckmäßigerweise ist der Endbereich des Hohlprofils dort, wo es die vorgegebenen Aufnahmen bzw. Ausnehmungen des einstückig gegossenen Radträgerteils kreuzt, ebenfalls mit entsprechenden Aufnahmen bzw. Ausnehmungen versehen. Erfindungsgemäß sind also vorgegebene Aufnahmen bzw. Ausnehmungen im Radträgerteil auch im zusammengedrückten Teil des Endbereichs des Hohlprofils ausgebildet, wenn diese vorgegebene Aufnahmen bzw. Ausnehmungen den zusammengedrückten Teil des Endbereichs des Hohlprofils kreuzen.
Es kann von Vorteils ein, wenn der zusammengedrückte Teil des Endbereichs des Hohlprofils sich in wenigstens zwei Richtungen im Raum erstreckt.
Es kann ebenfalls von Vorteil sein, wenn der zusammengedrückte Teil des Endbereichs des Hohlprofils wenigstens einfach abgewinkelt ist, wobei der Winkel zwischen 20° und 160°, vorzugsweise 45° bis 135°, besonders bevorzugt 70° bis 120°, ganz besonders bevorzugt zwischen 80° und 100°.
Es kann vorteilhaft sein, wenn der zusammengedrückte Teil des Endbereichs des Hohlprofils dicht zusammengedrückt ist.
Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung eines Längslenkers, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 20, mit mindestens folgenden Schritten: Einlegen ei- nes Hohlprofils vorgegebener Kontur in eine vorgegebene Position einer Gießform und anschließendes Gießen des Radträgerteils unter Verwendung der Gießform.
Alternativ oder zusätzlich ist ein Verfahren zur Herstellung eines Längslenkers, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 20, möglich mit mindestens folgenden Schritten: Gießen des Radträgerteils und anschließendes Befestigen des Hohlprofils vorgegebener Kontur in einer vorgegebenen Position im und/oder am Radträgerteil.
Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass das Radträgerteil nach dem Gießen zunächst lösungsgeglüht, anschließend das Hohlprofil im und/oder am Radträgerteil, vorzugsweise durch Umbördeln befestigt wird, und schließlich das Radträgerteil samt Hohlprofil wärmebehandelt wird.
Als besonders vorteilhaft hat sich herausgestellt, wenn das Gießen unter Anwendung von Druck in Dauerformen erfolgt. Es kann aber auch vorteilhaft sein, wenn das Gießen unter Nutzung der Schwerkraft in Kokillen erfolgt.
Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass nach dem An- und/oder Einbringen des Hohlprofils in das Radträgerteil, dieses samt Hohlprofil bearbeitet wird, insbesondere erforderliche Aufnahmen bzw. Ausnehmungen hergestellt werden.
Es kann zweckmäßig sein, wenn der Längslenker wenigstens teilweise aus einem oder mehreren Spritzguss-, Strangpress-, Strangguss- oder Gussprofilen hergestellt wird.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen erläutert, die in der Zeichnung dargestellt sind. In dieser zeigen
Fig. 1 - 2 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Längslenkers mit einem Rohr ais Hohlprofil in zwei unterschiedlichen Ansichten,
Fig. 3 einen Querschnitt des im erfindungsgemäßen Längslenker nach Fig. 1
- 2 außerhalb des Radträgerteils angeordneten Hohlprofils, Fig. 4 - 7 eine erste Variante des ersten Ausführungsbeispiels nach Fig. 1 - 2 mit zusammengedrücktem Endbereich des Hohlprofils in vier unterschiedlichen Ansichten,
Fig. 8 - 1 1 eine zweite Variante des ersten Ausführungsbeispiels nach Fig. 1 - 2 mit zusammengedrücktem Endbereich des Hohlprofils in vier unterschiedlichen Ansichten,
Fig. 12 - 13 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Längslenkers mit einem Strang pressprofil als Hohlprofil in zwei unterschiedlichen Ansichten,
Fig. 14 einen Querschnitt des im erfindungsgemäßen Längslenker nach Fig.
12 - 13 enthaltenen Hohlprofils und
Fig. 15 - 18 eine Variante des zweiten Ausführungsbeispiels nach Fig. 12 - 13 mit rechteckförmigem und mit einem Loch versehenen Endbereich des Hohlprofils in vier unterschiedlichen Ansichten.
Werden in den Fig. 1 bis 18 gleiche Bezugsziffern verwendet, so bezeichnen diese gleiche Teile, so dass zwecks Vermeidung von Wiederholungen nicht bei jeder Figurenbeschreibung auf ein bereits beschriebenes Bauteil erneut eingegangen werden muss. Die in den Figuren gezeigten Gegenstände sind als Drahtmodelle dargestellt.
Fig. 1 - 2 zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Längslenkers 10 mit einem Rohr als Hohlprofil 12 in zwei unterschiedlichen Ansichten.
Der in den Fig. 1 - 2 gezeigte Längslenker 10 für Kraftfahrzeuge umfasst ein Hohlprofil 12, das vorliegend als Rohr ausgebildet ist und mit einem hier nicht dargestellten Endbereich 14 in einem Radträgerteil 16 angeordnet ist.
Das Radträgerteil 16 ist als einstückig gegossenes Teil aus beispielsweise einer Aluminiumlegierung hergestellt. Der hier nicht dargestellte Endbereich 14 des separat vom Gießen des Radträgerteils 16 hergestellten Hohlprofils 12 ist im Radträgerteil 16 durch Ein- bzw. Umgie- ßen eingebracht. Hierzu wird das Hohlprofil 12 bzw. dessen Endbereich 14 in eine vorgegebene Position einer Gießform eingelegt und anschließend das Radträgerteil 16 unter Verwendung der Gießform gegossen, wobei der Endbereich 14 des Hohlprofils 12 ein- bzw. umgössen wird. Im einfachsten Fall wird durch das Eingießen des Endbereichs 14 des Hohl- profifs 12 im Radträgerteil 16 eine stoffschlüssige Verbindung zwischen Endbereich 14 des Hohlprofils 12 und Radträgerteil 16 hergestellt, die bereits eine gewisse Verdrehsicherung darstellt. Darüber hinaus kann hierbei oder alternativ eine formschlüssige Verdrehsicherung erreicht werden, wenn der Querschnitt des Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 nicht kreisförmig ausgebildet ist.
Vorliegend kann der Querschnitt des im erfindungsgemäßen Längslenker 10 nach Fig. 1 - 2 enthaltenen Hohlprofils 12 außerhalb des Radträgerteils 16 - wie in Fig. 3 dargestellt - trotzdem kreisförmig ausgebildet sein.
Die Anbindung des Längslenkers 10 an einem hier nicht dargstellten Fahrzeugaufbau bzw. an einem hier nicht dargestellten Hilfsrahmen kann vorteilhaft über ein weiteres Guss- oder Frästeil 18 erfolgen, welches - wie in den Fig. 1 - 2 dargestellt - beispielsweise durch Schweißen mit dem anderen Endbereich 20 des Hohlprofils 12 verbindbar ist.
Um die Verbindung zwischen dem Endbereich 14 des Hohlprofils 12 und dem Radträgerteil 16 weiter zu optimieren, zeigen Fig. 4 bis 7 eine erste Variante des Ausführungsbeispiels nach Fig. 1 - 2, bei welcher der Endbereich 14 des Hohlprofils 12 eine vorteilhafte Ausbildung bzw. Geometrie und eine vorteilhafte Anordnung und Befestigung im Radträgerteil 16 aufweist. Die Darstellung in den Fig. 4 bis 7 ist so gewählt, dass die Ausbildung und Anordnung des im Radträgerteil 16 angeordneten Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 gut erkennbar ist.
Der im Radträgerprofil 16 angeordnete Endbereich 1 des Hohlprofils 2 weist hierbei eine Verdreh Sicherung auf, die dadurch realisiert ist, dass ein Teil des Endbereichs 14 zusammengedrückt ist. Durch das Zusammendrücken bzw. das Flachmachen des Endbereichs 14 wird ein Drehen des Hohlprofils 12 bzw. des im Endbereich 14 abgeplatteten Hohlprofils innerhalb des Radträgerteils 16 verhindert. Zusätzlich zu diesem gegen Verdrehen vorhandenen Formschluss zwischen Endbereich 14 des Hohlprofils 12 und Radträgerteil 16 wird ein weiterer Formschluss dadurch erreicht, dass der zusammengedrückte Teil des Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 sich in wenigstens zwei Richtungen im Raum erstreckt, wobei vorliegend vor dem freien Ende des Endbereichs 14 der zusammengedrückte Teil einfach um etwa 90° abgewinkelt ist. Die Abwinklung ist durch den Pfeil 22 gekennzeichnet. Dadurch wird eine zusätzliche Sicherung erreicht.
Vorteilhaft ist der Endbereich 14 des Hohlprofils 12 derart dicht zusammengedrückt, dass beim Ein- oder Umgießen des Endbereichs 14 zur Herstellung des Radträgerteils 16 keine Gießschmelze in das Hohlprofil 12 gelangt.
Nach dem Einbringen des Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 in das Radträgerteil 16 bzw. nach dem Eingießen des Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 im Radträgerteil 16 kann das Radträgerteil 16 samt Endbereich 14 bearbeitet werden. Insbesondere können erforderliche Aufnahmen bzw. Ausnehmungen im Radträgerteil 16 hergestellt werden.
Wenn die im Radträgerteil 16 erforderlichen Aufnahmen bzw. Ausnehmungen 24 den im Radträgerteil 16 angeordneten Endbereich 14 des Hohlprofils 12 kreuzen, der Endbereich 14 des Hohlprofils 2 also so angeordnet ist, dass entsprechend fluchtende Aufnahmen bzw. Ausnehmungen 24 im Endbereich 14 des Hohlprofils 12 vorgesehen sind, kann eine zusätzliche formschlüssige und bei Verwendung beispielsweise von Schrauben auch eine zusätzliche kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Endbereich 14 des Hohlprofils 2 und dem Radträgerteil 16 erreicht werden.
Eine solche zusätzliche formschlüssige und bei Verwendung beispielsweise von Schrauben auch kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Endbereich 14 des Hohlprofils 12 und dem Radträgerteil 16 kann auch durch zusätzliche Aufnahmen bzw. Ausnehmungen im Radträgerteil 6 und Endbereich 1 des Hohlprofils 12 erreicht werden, die für das Radträgerteil 16 nicht unbedingt erforderlich sind, aber eben für eine zusätzliche Verbindung zwischen Endbereich 14 des Hohlprofils 12 und dem Radträgerteil 16 beispielsweise durch Verschrauben sorgen.
Weiterhin kann es von Vorteil sein, wenn der zusammengedrückte Bereich wenigstens einen Durchbruch 26 aufweist, der beim Eingießen des Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 von Schmelze durchströmt und gefüllt wird und nach dem Erstarren der Gießschmelze einen weiteren Formschluss zwischen Endbereich 14 des Hohlprofils 12 und dem Radträgerteil 16 bildet. Ein solcher Formschluss ist in Fig. 7 gut zu erkennen.
Fig. 8 - 11 zeigen eine zweite Variante des ersten Ausführungsbeispiels nach Fig. 1 - 2 mit zusammengedrücktem Endbereich 14 des Hohlprofils 12 in vier unterschiedlichen Ansichten.
Gegenüber der ersten Variante sind der zusammengedrückte Teil des Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 und der Endbereich 14 des Hohlprofils 12 insgesamt kürzer ausgebildet. Zudem fehlen die Abwinklung am freien Ende des Endbereichs 14 sowie der zusätzliche Formschluss durch den zusätzlichen Durchbruch 26.
Zwar ist die Verbindung des Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 mit dem Radträgerteil 16 gemäß Variante 2 nicht ganz so gut wie in Variante 1 , dafür ist die Bearbeitung des Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 gemäß Variante 2 aber sehr viel einfacher und preiswerte als bei Variante 1.
Fig. 12 - 13 zeigen ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Längslenkers 10 mit einem Strangpressprofil als Hohlprofi! 12 in zwei unterschiedlichen Ansichten.
Der in den Fig. 12 - 13 gezeigte Längslenker 10 für Kraftfahrzeuge umfasst ein Hohlprofil 12, das vorliegend als Strangpressprofil ausgebildet ist und mit einem hier nicht dargestellten Endbereich 14 in einem Radträgerteil 16 angeordnet ist.
Das Radträgerteil 16 ist als einstückig gegossenes Teil aus beispielsweise einer Aluminiumlegierung hergestellt. Der hier nicht dargestellte Endbereich 14 des separat vom Gießen des Radträgerteils 16 hergestellten Hohlprofils 12 ist im Radträgerteil 16 durch Ein- bzw. Umgießen eingebracht. Hierzu wird das Hohlprofil 2 bzw. dessen Endbereich in eine vorgegebene Position einer Gießform eingelegt und anschließend das Radträgerteil 16 unter Verwendung der Gießform gegossen, wobei der Endbereich 14 des Hohlprofils 12 ein- bzw. umgössen wird. Im einfachsten Fall wird durch das Eingießen des Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 im Radträgerteil 16 eine stoffschlüssige Verbindung zwischen Endbereich 14 des Hohlprofils 12 und Radträgerteil 16 hergestellt, die bereits eine gewisse Verdrehsicherung darstellt. Darüber hinaus kann eine formschlüssige Verdrehsicherung erreicht werden, wenn der Querschnitt des Endbereichs 1 des Hohlprofils 12 - wie vorliegend in Fig. 14 dargestellt - im Wesentlichen rechteckförmig ausgebildet ist.
Die Anbindung des Längslenkers 10 an einem hier nicht dargstellten Fahrzeugaufbau bzw. an einem hier nicht dargestellten Hilfsrahmen kann vorteilhaft über ein weiteres Guss- oder Frästeil 18 erfolgen, welches - wie in den Fig. 12 - 13 dargestellt - beispielsweise durch Schweißen mit dem anderen Endbereich 20 des Hohlprofils 12 verbindbar ist.
Um die Verbindung zwischen dem Endbereich 14 des Hohlprofils 12 und dem Radträgerteil 16 weiter zu optimieren, zeigen Fig. 15 bis 18 eine Variante des zweiten Ausführungsbeispiels nach Fig. 12 - 13, bei welcher der Endbereich 14 des Hohlprofils 12 eine vorteilhafte Ausbildung bzw. Geometrie und eine vorteilhafte Anordnung und Befestigung im Radträgerteil 16 aufweist. Die Darstellung in den Fig. 15 bis 18 ist so gewählt, dass die Ausbildung und Anordnung des im Radträgerteil 16 angeordneten Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 gut erkennbar ist.
Der Endbereich 14 des Hohlprofils 12 weist nur eine geringe Bearbeitung in Form einer in die Wand eingefügten Durchbruchs 28 auf. Bei Eingießen des Endbereichs 14 des Hohlprofils 12 wird dieser Durchbruch 28 mit Gießschmelze gefüllt, welche nach dem Erstarren einen Formschluss zwischen Endbereich 14 des Hohlprofils 12 und Radträgerteil 16 sicherstellt.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Längslenker für Kraftfahrzeuge umfassend ein Hohlprofil, das mit einem Endbereich in einem Radträgerteil angeordnet ist, wobei der Endbereich im Radträgerprofil eine Verdrehsicherung aufweist.
2. Längslenker nach Anspruch 1 oder insbesondere nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Teil des Endbereichs zur Bildung einer Verdrehsicherung zumindest teilweise zusammengedrückt ist.
3. Längslenker nach Anspruch 1 oder 2 oder insbesondere nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Radträgerteil ein einstückig gegossenes Teil ist, wobei der Endbereich des separat vom Gießen des Rad trag erteils hergestellten Hohlprofils im Radträgerteil eingebracht ist.
4. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohiprofil ein geschlossenes Profil, vorzugsweise ein Rohr, ist.
5. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 4 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Radträgerteil aus wenigstens einem Leichtmaterial hergestellt ist.
6. Längslenker nach Anspruch 5 oder insbesondere nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, das das Leichtmaterial ein Kunststoff, insbesondere Polyamid, ist.
7. Längslenker nach Anspruch 5 oder insbesondere nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, das das Leichtmaterial ein Leichtmetall, vorzugsweise Aluminium, eine Aluminium-, Zink- oder Magnesiumlegierung, ist.
8. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 7 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Radträgerteil im Druckgussverfahren hergestellt ist.
9. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 8 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Endbereich des Hohlprofils im Radträgerteil zur Bildung einer Verdrehsicherung stoffschlüssig, kraftschiüssig und/oder formschlüssig eingebracht ist.
10. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 9 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Endbereich des Hohlprofils nur oder zusätzlich im Radträgerteil wenigstens teilweise eingegossen ist.
11. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 10 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Endbereich des Hohlprofils nur oder zusätzlich im Radträgerteil wenigstens teilweise durch Kleben, durch Schweißen, insbesondere durch Widerstandspunktschweißen, durch Umbördeln vorgegebener Bereiche des Radträgerteii, durch Durchsetzfügen bzw. vorzugsweise Clinchen, durch Stanznieten und/oder durch Verschrauben zur Ausbildung einer Verdrehsicherung befestigt ist.
12. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 1 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil aus wenigstens einem Leichtmaterial hergestellt ist.
13. Längslenker nach Anspruch 2 oder insbesondere nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Leichtmaterial Kunststoff, insbesondere Polyamid, ist.
14. Längslenker nach Anspruch 12 oder insbesondere nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Leichtmaterial ein Leichtmetall, vorzugsweise Aluminium, eine Aluminium-, Zink- oder Magnesiumlegierung, ist.
15. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 11 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil aus Stahl hergestellt ist.
16. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 5 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil Profilierungen und/oder Versteifungseinkerbungen, -rippen, -sicken und/oder -wulste aufweist, wobei diese vorzugsweise auf der Innen- und/oder der Außenseite des Hohlprofils vorgesehen sind.
17. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 16 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Radträgerteil aus einem anderen Werkstoff, vorzugsweise einer anderen Aluminiumlegierung, hergestellt ist als das Hohlprofil, wobei sich die unterschiedlichen Werkstoffe, vorzugsweise unterschiedlichen Aluminiumlegierungen, vorzugsweise in ihren Schmelzpunkten oder Legierungen bzw. Legierungsbestandteilen unterscheiden.
18. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 17 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandstärke des Hohlprofils 0,5 bis 4 mm und/oder der Durchmesser des Hohlprofils 10 bis 50 mm beträgt.
19. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 18 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil mittels eines Formgebungsverfahrens ein- oder mehrfach gebogen ist.
20. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 19 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil ein Strang pressprofil ist.
21. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 20 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil, gegebenenfalls mit Ausnahme des Endbereichs, einen im Wesentlichen kreis-, oval- oder rechteckförmigen Querschnitt aufweist.
22. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 21 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 21 , dadurch gekennzeichnet, dass der zusammengedrückte Teil des Endbereichs des Hohlprofils sich in wenigstens zwei Richtungen im Raum erstreckt.
23. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 22 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass der zusammengedrückte Teil des Endbereichs des Hohlprofils wenigstens einfach abgewinkelt ist, wobei der Winkel zwischen 20° und 160°, vorzugsweise 45° bis 135°, besonders bevorzugt 70° bis 120°, ganz besonders bevorzugt zwischen 80° und 100°.
24. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 23 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass der zusammengedrückte Teil des Endbereichs des Hohlprofils dicht zusammengedrückt ist.
25. Längslenker nach einem der Ansprüche 1 bis 24 oder insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass vorgegebene Aufnahmen bzw. Ausnehmungen im Radträgerteil auch im Endbereich des Hohlprofils ausgebildet sind, wenn diese vorgegebene Aufnahmen bzw. Ausnehmungen den Endbereich des Hohlprofils kreuzen.
26. Verfahren zur Herstellung eines Längslenkers, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 25, mit mindestens folgenden Schritten:
Einlegen eines Hohlprofils vorgegebener Kontur in eine vorgegebene Position einer Gießform und anschließendes Gießen des Radträgerteils unter Verwendung der Gießform.
27. Verfahren nach Anspruch 26 oder insbesondere nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass das Gießen unter Anwendung von Druck in Dauerformen erfolgt.
28. Verfahren nach Anspruch 26 der 27 oder insbesondere nach Anspruch 26 der 27, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Einbringen des Endbereichs des Hohlprofils in das Radträgerteil, dieses samt Endbereich bearbeitet wird, insbesondere erforderliche Aufnahmen bzw. Ausnehmungen hergestellt werden.
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