WO2016156186A1 - Verfahren zur herstellung von geschäumten sandwichelementen - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a process for producing foamed sandwich elements and to a foamed sandwich element produced by means of such a process.
- sandwich construction offers a high potential to achieve this goal.
- materials with different properties are combined in several layers to form a sandwich element.
- the properties of such sandwich elements can be individually adapted to the needs via various parameters, such as the material selection of the cover and core layers, the arrangement or order of these layers or the shape of the sandwich element.
- Sandwich elements are used for some time as lightweight components for different applications and often replace high-strength materials such as metallic materials u. Like., And their potential exceed both in terms of strength and rigidity and the energy absorption capacity and damping.
- the production of sandwich panels today is largely by gluing layers of core and cover material, which are each made separately from each other.
- the disadvantage of this manufacturing method and the resulting sandwich elements, however, is that the adhesive surface between the core and cover material is a weak point, which affects the mechanical properties of the sandwich element.
- metal foam as a core material in conjunction with solid sheet cover layers for load bearing, distribution and transfer.
- the connection of the metal foam to the cover plates is formed by a - realized during the foaming - deadline.
- advantageously no adhesive is necessary and the risk of delamination caused by heat, cold, corrosion, chemicals or other influences decreases.
- aluminum foam as a core layer, the alloy may vary depending on the application.
- the cover sheets are usually made of steel or aluminum or aluminum alloys.
- a foamable, metallic material usually takes place by homogeneous mixing of a metal powder with a propellant powder (eg titanium hydride) and by subsequent compaction and optionally shaping (eg extrusion, rolling) to a foamable starting material.
- a propellant powder eg titanium hydride
- the blowing agent releases a gas (eg hydrogen) when heated.
- a gas eg hydrogen
- the metal foam is cooled when reaching the maximum foam expansion below the solidus temperature of the metal and thus transferred to the solid phase.
- the challenge is to introduce the amount of heat required for foaming through the cover layer into the foamable core layer without, however, melting the cover layer.
- the prepared composite is usually foamed in a convection oven which can be heated to a foaming temperature.
- the foaming temperature is in the sense of rapid process control about 10 to 150 K above the solidus temperature of the foamable metal (ie in the case of aluminum between about 580 and 810 ° C). Even at these high temperatures steel cover sheets remain largely stable, d. H. they do not melt.
- the sandwich production is relatively unproblematic in this case.
- cover sheets melt at least in a similar temperature range as the foamable core material.
- the material selection is based on a higher-melting aluminum alloy (eg AlMg I Si) or even on pure aluminum, whereas a low-melting alloy variant (eg AISi 12) is used for the core layer. If, in addition, it is possible to create a positive and / or cohesive bond in advance between the foamable core layer and the cover plates, the heat transfer through the cover plate into the foamable material is significantly accelerated and the foaming process can be completed before the cover plates melt.
- a higher-melting aluminum alloy eg AlMg I Si
- a low-melting alloy variant eg AISi 12
- a method and an apparatus for the production of foamed bodies in a foaming mold are disclosed in DE 10 2005 020 036 B3.
- a cover plate is first inserted into the foaming mold, onto which the foamable material (produced, for example, by extrusion or rolling) is subsequently deposited, which in turn is finally closed off by another cover plate.
- the heat treatment of the above-described composite for foaming of the core material takes place.
- the upper cover plate is raised with progressing foam front until it abuts on the upper mold wall.
- the upper cover plate can also be positioned and held in a fixed position above the foamable material, thereby eliminating the risk of tipping up of the upper cover plate. In any case, account must be taken of that the cover sheets expand when heated.
- DE 10 2007 006 156 B3 and DE 10 2012 005 090 B3 each disclose processes for producing profile-like composites in the extrusion process by jointly pressing a solid metal tube with an inserted block of foamable metal.
- a foamable metal block is placed in a solid metal tube almost filling the mold in a solid metal tube.
- a profile with a solid outer skin and a foamable inner layer is produced.
- the foaming of the inner layer takes place in order to achieve a partial or complete foaming of the profile cavity.
- the invention has for its object to provide a method for producing a foamed sandwich element that is simple and therefore economically applicable even for small quantities while still meeting high quality requirements.
- a method for producing foamed sandwich elements comprising the following steps: a) providing a cross-sectionally closed sleeve of a metallic cover material, b) filling the sleeve interior with a foamable, metallic core material, c) extruding the padded Sleeve to an extruded profile with a metallic cover layer and a foamable, metallic core layer, d) foaming the extruded profile to a foamed sandwich element with at least one metallic cover layer and a foamed core layer.
- an extrusion process is used.
- An extrusion process is much easier to perform than a rolling process.
- the minimum production quantities for extrusion are significantly lower than for rolling. This means that cost-effective production is also possible for small batches (a few tonnes).
- the heat transfer between the covering material and the foamable core material is optimized in the subsequent foaming in such a way that no significant temperature gradients can occur between the two materials. Due to the higher melting interval of the cover material compared to the core material and the good heat transfer, the melting of the cover material is avoided.
- the cover layers thus show no change in shape or molten areas.
- a high heating rate for the foamable core material is achieved, whereby a good pore morphology and a homogeneous density distribution in the foam core can be achieved.
- the sleeve provided in step a) or the sleeve filled in step b) is annealed prior to the extrusion according to step c) and / or preheated to the extrusion temperature.
- the subsequent extrusion can be facilitated.
- the selected annealing temperature and extrusion temperature depend in each case on the alloy compositions of the cover and core material.
- the metallic cover layer along the opposite narrow sides of the extruded profile is removed before foaming according to step d).
- step d) before the foaming according to step d), in particular during the extrusion according to step c), along the opposite narrow sides of the extruded profile in each case a predetermined breaking line in the metallic cover layer of the extruded profile introduced by the during foaming According to step d) acting foaming pressure to form a foamed sandwich element with two cover layers and a foamed core layer is broken.
- rupture lines also aim to weaken the side walls of the cover layers obstructing foam expansion in the vertical direction and to allow them to rupture during the foaming process.
- a high-quality sandwich element can be produced, which consists of two solid cover layers and a core foam layer with maximum expansion height.
- the predetermined breaking line can be generated by a notch introduced into the surface of the cover layer. The formation of the notch preferably takes place simultaneously in time to the extrusion process, z. B. by a laterally acting on the profile, integrated in the extrusion tool Ein josgewerkmaschine. In this way, one or more indentations can be produced inexpensively without additional work steps.
- one or more indentations can be introduced into the extruded profile before foaming in accordance with step d), in particular during the extrusion according to step c), which by the foaming pressure acting on foaming according to step d) to form a sandwich element with a closed cover layer and a foamed core layer are smoothed again.
- a special shaping of the foamable semifinished product can also be used to produce foamed pipes and profiles (eg rectangular profiles).
- the circumference of the extruded, foamable profile should already correspond to the extent of the later, foamed profile, since the solid edge (the top layer) of the foamable profile is not stretched during the foaming process, but only formed.
- the previously introduced indentations are pushed back outward by the internal pressure (foaming pressure) produced in the closed cross-section during foaming in order to obtain the desired, foamed cross-sectional shape (circular, rectangular ).
- engagement and counter-engagement elements can be introduced into the cover layer of the extruded profile, by means of which several extruded profiles or, after foaming in accordance with step d), several foamed sandwich elements with each other before foaming according to step d) - And / or frictionally engaged.
- snap or click elements can be provided.
- the extruded profiles or foamed sandwich elements z. B. by means of a "click" system (similar to laminate) side by side by a mechanical connection of high strength are engaged with each other.
- FIG. 2 shows a foamable, extruded profile and a sandwich element foamed therefrom according to a second exemplary embodiment of the method according to the invention
- FIG. 3 shows a foamable, extruded profile and a sandwich element foamed therefrom according to a third exemplary embodiment of the method according to the invention
- FIG. 4 shows a foamable, extruded profile and a sandwich element foamed therefrom according to a fourth exemplary embodiment of the method according to the invention
- Fig. 5 is a foamable, extruded profile and a foamed sandwich element according to a fifth embodiment of the method according to the invention.
- Fig. 1 the four temporally successive process steps a) to d) of the process according to the invention are shown with reference to the intermediate or end products respectively obtained at the end of these process steps a) to d).
- these intermediate and end products are respectively to be seen in longitudinal section views, whereas in the lower half of the drawing these intermediate and end products are each shown in cross-sectional views.
- a sleeve 2 in the form of a thick-walled tube of pure aluminum or an aluminum alloy is provided, which is the covering material 3 of the later cover layers 10a, 10b of the sandwich element 1 forms.
- Such an aluminum tube may have been manufactured in a conventional manner by pressing and / or rolling and / or drawing.
- the outer dimensions are to be selected so that the sleeve 2 in the subsequent method step c) fits into the recipients of the extrusion die provided for the extrusion process.
- the wall thickness of the sleeve, the cross-section of the extrusion recipient and the forming behavior in the extrusion die determine the later ratio of the cover layer to the foamed core layer.
- a foamable metallic core material 5 is a mixture of aluminum powder or aluminum swarf with a blowing agent.
- the blowing agent decomposes to form a propellant gas, which causes the foaming of the high-viscosity aluminum melt to form a foamed core layer 11.
- the foamable metal powder or metal chip mixture should be filled into the sleeve 2 with a high degree of compaction.
- the compaction of the mixture takes place for example by means of uniaxial compaction or by extrusion.
- the extruded or otherwise compacted core material 5 is placed almost form filling in the solid sleeve 2.
- sleeve 6 are subjected to a soft annealing.
- the still unfilled sleeve 2 can be annealed before filling, ie between the process steps a) and b).
- Soft annealing which is also referred to as recrystallization annealing, is a heat treatment at an annealing temperature just below the lower transformation point. After holding this annealing temperature for several hours, a slow cooling takes place. As a result, a soft microstructure is obtained in the treated sleeve 6, which enables easier processability in the subsequent extrusion process.
- the filled-in and soft-annealed sleeve 6 is then preheated (eg, inductively) to the extrusion temperature and introduced into the recipient of the extruder.
- an extruded profile 7 with the cross-section shown in view c1) of FIG. 1 is produced from the sleeve 6.
- the extruded profile 7 comprises within a closed senen rectangular cover layer 8 (from a higher melting pure aluminum or an aluminum alloy) a frothable rectangular core layer 9 (from a mixed with blowing agent low-melting aluminum alloy).
- the process parameters suitable for the respective alloy such as extrusion temperature, ratio and speed
- extrusion temperature, ratio and speed are set in such a way that the forming result desired for the subsequent foaming process is obtained.
- the extrusion allows the production of a strand whose length can range from a few meters to over 100 meters.
- the cover layer 8 is removed along the narrow sides 12a, 12b of the extruded profile 7 (ie along the flat edge regions, which have an edge height of 10 mm according to the aforementioned example).
- This separating process also referred to as "trimming" is illustrated in FIG. 1 as a sub-process step for process step c) by the transition from view c1) to view c2).
- the trimming of the extruded profiles 7 can be done immediately after the extrusion process, d. H. inline with the extrusion process.
- the extruded profiles can be longitudinally fed to a sawing device via a conveying path designed as a roller conveyor. However, trimming can also take place in a separate process step.
- the non-foamable cover layer 8 obstructing the subsequent foaming process is removed on the narrow sides 12a, 12b of the extruded profile 7.
- a maximum foam expansion of the core layer 9 in the vertical direction i. H. in the direction of the two remaining on the profile 7 upper and lower outer layers, done.
- the maximum expansion of the core layer 11 gives a high quality sandwich element with excellent strength, sound absorption and energy absorption capabilities.
- the indentations 13a, 13b are each extended to the outside of the profile 7 toward V-shaped and extend in the extrusion direction along the entire length of the profile 7. They each form a predetermined breaking line during the subsequent foaming process according to step d) as a result of the foam expansion forming foaming pressure ruptures. This results in a sandwich element 1 with two separate (upper and lower) cover layers 10a, 10b, between which a high-quality, maximally expanded metal foam core layer 1 1 is arranged.
- the indentations 13a, 13b can be introduced in an economical manner quickly and without any special effort by means of a corresponding embossing tool integrated in the extrusion tool or directly downstream of the extrusion tool.
- the cover layer 8 shown in FIGS. 1 to 3 instead of the trimming or weaknesses of the cover layer 8 shown in FIGS. 1 to 3 according to the embodiments shown in FIGS. 4 and 5, it is also possible, by a corresponding shaping of the extruded profile 7, to produce a foamed sandwich element 1 with a closed circumferential solid cover layer 10 realize.
- the circumference of the extruded foamable profile 7 should already correspond to the extent of the later foamed profile 1, since the massive edge of the foamable semifinished product can not be stretched in the foaming process, but can only be formed.
- the production of a sandwich element 1 in the form of a rectangular profile is made possible by a special shaping of the foamable semifinished product.
- a lateral indentation 14a, 14b in the form of a concave depression is introduced in the opposite narrow sides 12a, 12b of the foamable profile 7.
- this two-sided depression 14a, 14b is again pressed horizontally outwards in each case, and in each case a smooth, vertically extending side wall of the rectangular profile is formed.
- an approximately triangular depression 14a, 14b is formed in the opposite broad sides 16a, 16b of the foamable profile 7.
- This bilateral recess 14a, 14b is pressed vertically upwards or downwards again by the all-round foaming pressure during the subsequent foaming process, so that after completion of the foaming process, a recess-free circular-cylindrical cross-section is established.
- a sandwich element 1 a tubular profile is obtained with a foamed, cylindrical core layer 11, which is of solid, annular shape Cover layer 10 is surrounded.
- extruded profiles 7 and / or the sandwich elements 11 produced therefrom can be joined by welding processes (eg TIG, laser, friction stir welding) to form large, rigid constructions or platforms.
- welding processes eg TIG, laser, friction stir welding
- additional overlay pockets 15a and joining slots 15b cooperating therewith can be formed on or molded into opposite broad sides 16a, 16b.
- a plurality of extruded profiles 7 or foamed sandwich elements 1 can be brought next to one another in a form-fitting engagement with one another over a large area via a secure and error-free connection.
- non-positive engagement and counter-engagement elements can be formed in the cover layer 8 of the extruded profile 7.
- 15b and clinker joints 15b may advantageously be provided additional clawing elements, over which several extruded profiles 7 or foamed sandwich elements 1 (similar to a "click" system used in laminates) to form a sheet-like construction or platform positively and non-positively assembled are.
- the extruded profile 7 provided with a trimmed, weakened or deformed edge-more efficiently by utilizing the residual heat-is foamed immediately after the extrusion process.
- a foaming mold or a foaming mold is expedient, but not a condition.
- the metallic covering material 3 used (pure metal or alloy) has a higher melting point than the metallic component contained in the core material 5.
- the extrusion process is much easier than the rolling process.
- the minimum production quantities are significantly lower for extrusion than for rolling.
- the method according to the invention opens up the possibility for the first time of realizing cost-effective production even of small batches (a few tonnes) of foamed sandwich elements 1. Since it is possible to manufacture foamed sandwich elements 1 from extruded semi-finished products more cost-effectively, the market penetration of such sandwich elements 1 is made considerably easier. Conventional, by foaming However, products made from rolled composites often have an unacceptable price, especially for smaller quantities.
- a sandwich element 1 produced according to the invention by extrusion and subsequent foaming has a different grain structure than a sandwich element produced conventionally by foaming of rolled semi-finished products. From a transverse section it can be seen that the grain structure of the sandwich element produced on the basis of a rolled material shows a longitudinal flattened shape of the grains, whereas the sandwich element 1 produced according to the invention on the basis of an extruded material also has longitudinal, but at right angles thereto a uniform grain structure.
- the sandwich element 1 produced according to the invention has a grain aspect ratio of X / Y -1, while Conventionally (by rolling) sandwich element produced a grain aspect ratio X / Y ⁇ 1 applies.
- the sandwich element 1 according to the invention which has been prepared by extrusion and subsequent foaming, can be used in all areas in which light construction with simultaneously high flexural strength and / or high vibration damping capacity and / or high energy absorption capacity is important.
- the fields of application include mechanical engineering, machine tool construction, shipbuilding, rail vehicle construction, commercial vehicle construction, construction, automotive engineering, process engineering or packaging.
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Abstract
Verfahren zur Herstellung von geschäumten Sandwichelementen Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von geschäumten Sandwichelementen mit den folgenden vier grundlegenden Verfahrensschritten: a) Bereitstellen einer im Querschnitt geschlossenen Hülse aus einem metallischen Deckmaterial, b) Auffüllen des Hülseninneren mit einem aufschäumbaren, metallischen Kernmaterial, c) Strangpressen der aufgefüllten Hülse zu einem stranggepressten Profil mit einer metallischen Decklage und einer aufschäumbaren metallischen Kernlage, d) Aufschäumen des stranggepressten Profils zu einem geschäumten Sandwichelement mit wenigstens einer metallischen Decklage und einer aufgeschäumten Kernlage. Mit einem solchen Verfahren lassen sich geschäumte Sandwichelemente (auch bei kleinen Chargen) in kostengünstiger, aber dabei dennoch qualitativ hochwertiger Art und Weise fertigen.
Description
Verfahren zur Herstellung von geschäumten Sandwichelementen
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von geschäumten Sandwichelementen sowie ein mittels eines solchen Verfahrens hergestelltes geschäumtes Sandwichelement.
Ein wesentliches Ziel bei der Entwicklung neuer Produkte und Konstruktionen ist ein sparsamer und nachhaltiger Umgang mit den begrenzten natürlichen Ressourcen durch eine gesteigerte Effizienz. Dabei bietet insbesondere die Sandwichbauweise ein hohes Potential, dieses gesteckte Ziel zu erreichen. Bei der Sandwichbauweise werden Werkstoffe mit verschiedenen Eigenschaften in mehreren Lagen zu einem Sandwichelement zusammengesetzt. Die Eigenschaften solcher Sandwichelemente können dabei über verschiedene Parameter, wie beispielsweise die Material wähl der Deck- und Kernlagen, die Anordnung bzw. Reihenfolge dieser Lagen oder die Formgebung des Sandwichelements, den Bedürfnissen individuell angepasst werden.
Sandwichelemente werden dabei seit geraumer Zeit als Leichtbauteile für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt und ersetzen oftmals hochfeste Werkstoffe, wie metallische Werkstoffe u. dgl., und übertreffen deren Potential sowohl hinsichtlich der Festigkeit und Steifigkeit als auch des Energieaufnahmevermögens und der Dämpfung. Die Herstellung von Sandwichelementen erfolgt heute größtenteils durch Verkleben von Lagen aus Kern- und Deckmaterial, welche jeweils separat voneinander hergestellt werden. Der Nachteil dieses Herstellungsverfahrens und der daraus resultierenden Sandwichelemente ist jedoch, dass die Klebefläche zwischen dem Kern- und Deckmaterial eine Schwachstelle darstellt, welche die mechanischen Eigenschaften des Sandwichelements beeinträchtigt.
Eine neue Entwicklung der letzten Jahre ist die Verwendung von Metallschaum als Kernmaterial in Verbindung mit Decklagen aus massiven Blechen, die der Lastaufnahme, Verteilung und Übertragung dienen. Die Anbindung des Metallschaums an die Deckbleche entsteht dabei durch einen - während des Aufschäumens realisierten - Stoffschluss. Es ist somit vorteilhafterweise kein Klebstoff notwendig und das Risiko der Delamination, verursacht durch Hitze, Kälte, Korrosion, Chemikalien oder andere Einflüsse, sinkt. Üblich ist die Verwendung von Aluminiumschaum als Kernlage, dessen Legierung je nach Anwendungsfall variieren kann. Die Deckbleche bestehen zumeist aus Stahl oder ebenfalls aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen.
Die Bereitstellung eines aufschäumbaren, metallischen Materials erfolgt zumeist durch homogene Vermischung eines Metallpulvers mit einem Treibmittelpulver (z. B. Titanhydrid) und
durch anschließende Kompaktierung und ggf. Formgebung (z. B. Strangpressen, Walzen) zu einem aufschäumbaren Vormaterial. Wird dieses Vormaterial auf die Schmelztemperatur des Metalls erhitzt, setzt das Treibmittel bei der Erwärmung ein Gas (z. B. Wasserstoff) frei. Sobald das Metall schmelzflüssig wird, expandiert das Gas die Schmelze zum flüssigen Metallschaum. Anschließend wird der Metallschaum bei Erreichen der maximalen Schaumexpansion unter die Solidustemperatur des Metalls abgekühlt und so in die feste Phase überführt.
Bei Sandwichelementen besteht die Herausforderung darin, die zum Aufschäumen notwendige Wärmemenge durch die Decklagenschicht in die schäumbare Kernlage einzuleiten, ohne dabei jedoch die Decklagenschicht aufzuschmelzen. Geschäumt wird der vorbereitete Verbund hierzu üblicherweise in einem auf Schäumtemperatur erwärmbaren Konvektions- ofen. Die Schäumtemperatur liegt dabei im Sinne einer zügigen Prozessführung etwa 10 bis 150 K über der Solidustemperatur des schäumbaren Metalls (also im Fall von Aluminium etwa zwischen 580 und 810 °C). Selbst bei diesen hohen Temperaturen bleiben Stahldeckbleche weitestgehend stabil, d. h. sie schmelzen nicht. Die Sandwichfertigung ist in diesem Fall relativ unproblematisch.
Anders verhält es sich jedoch bei Aluminiumdeckblechen. Diese schmelzen zumindest in einem ähnlichen Temperaturbereich wie das schäumbare Kernmaterial. Um das Schmelzen der Deckbleche zu verzögern, wird bei der Materialauswahl auf eine höherschmelzende Aluminiumlegierung (z. B. AlMg I Si) oder sogar auf Reinaluminium zurückgegriffen, wohingegen für die Kernlage eine niederschmelzende Legierungsvariante (z. B. AISi 12) verwendet wird. Gelingt es zudem, vorab zwischen schäumbarer Kernlage und den Deckblechen einen form- und /oder stoffschlüssigen Verbund zu schaffen, wird der Wärmeübergang durch das Deckblech in das schäumbare Material deutlich beschleunigt und der Schäumprozess kann abgeschlossen werden, bevor die Deckbleche aufschmelzen.
Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Schaumkörpern in einer Schäumform geht aus DE 10 2005 020 036 B3 hervor. Dabei wird zunächst ein Deckblech in die Schäumform eingelegt, auf welches anschließend das schäumbare (z. B. durch Strangpressen oder Walzen hergestellte) Material abgelegt wird, welches schließlich wiederum von einem weiteren Deckblech abgeschlossen wird. Danach erfolgt die Wärmebehandlung des vorbeschriebenen Verbundes zum Schäumen des Kernmaterials. Im Schäumprozess wird das obere Deckblech mit voranschreitender Schäumfront angehoben, bis es an der oberen Formwandung anstößt. Alternativ kann das obere Deckblech auch in einer festen Position oberhalb des schäumbaren Materials positioniert und gehalten werden, wodurch ein kippgefährdetes Anheben des oberen Deckbleches entfällt. In jedem Fall muss berücksichtigt wer-
den, dass sich die Deckbleche beim Erwärmen ausdehnen.
Das vorbeschriebene Verfahren hat sich bisher in der Praxis nicht durchgesetzt. Dies beruht auf verschiedenen Gründen. Zum einen liegt aufgrund von Oxidhäuten und aufgrund einer Verkippgefahr und einer unzureichenden Ebenheit der oberen Deckblechlage eine nur unzureichende Verbindung des schäumbaren Materials mit den Deckblechen vor. Zum anderen ist von Nachteil, dass eine geschlossene Schäumform erforderlich ist, die in der Regel durch Fräsen gefertigt wird und damit teuer ist.
Aus EP 1 000 690 A2, DE 44 26 627 A1 und EP 0 997 215 A2 ist es jeweils bekannt, durch gemeinsames Walzen zunächst zwischen der schäumbaren Kernlage und den Deckblechen einen form- und /oder stoffschlüssigen Verbund zu schaffen, sodass beim anschließenden Aufschäumen der Wärmeübergang durch das Deckblech in das schäumbare Material deutlich beschleunigt und der Schäumprozess somit abgeschlossen werden kann, bevor die Deckbleche aufschmelzen.
Das Problem an der vorbeschriebenen Technologie liegt in der notwendigen Prozesstechnik. So ist der Walzprozess an eine entsprechende Walzanlage gebunden und die Form des Ausgangsmaterials an eine flächige Blechform. Speziell das Walzen ist ausschließlich für die Fertigung sehr großer Mengen an blechförmigem Material geeignet und für Mindermengen im Bereich weniger Quadratmeter extrem unrentabel. Auch sind die entsprechend notwendigen Kapazitäten auf derartigen Walzanlagen nur selten vorhanden.
Aus DE 10 2007 006 156 B3 und DE 10 2012 005 090 B3 sind schließlich jeweils Verfahren zur Herstellung profilartiger Verbünde im Strangpressprozess durch das gemeinsame Ver- pressen eines massiven Metallrohrs mit einem eingelegten Block schäumbaren Metalls bekannt. Hierzu wird zunächst in ein massives Metallrohr ein schäumbarer Metallblock nahezu formfüllend eingelegt. Durch anschließendes Strangpressen des losen Verbundes wird ein Profil mit massiver Außenhaut und schäumbarer Innenschicht hergestellt. Abschließend erfolgt das Aufschäumen der Innenschicht, um ein teilweises bzw. komplettes Ausschäumen des Profilhohlraums zu erreichen.
Auf diesem Weg ist ein rohrförmiger Verbund mit massiver Außenhaut und einem Schaumkern herstellbar, der entweder vollständig oder teilweise das innere Volumen des Rohres ausfüllt. Diese bekannten Verfahren zielen auf die Herstellung von Profil Werkstoffen und nicht auf die Fertigung von Sandwichelementen ab.
In Anbetracht des hierin angegebenen und diskutierten Standes der Technik hat es sich die
Erfindung zur Aufgabe gestellt, ein Verfahren zur Herstellung eines geschäumten Sandwichelements anzugeben, das einfach und demzufolge auch noch für kleine Mengen wirtschaftlich anwendbar ist und dabei dennoch hohen Qualitätsanforderungen genügt. -
Die vorstehende Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung von geschäumten Sandwichelementen, umfassend die folgenden Schritte: a) Bereitstellen einer im Querschnitt geschlossenen Hülse aus einem metallischen Deckmaterial, b) Auffüllen des Hülseninneren mit einem aufschäumbaren, metallischen Kernmaterial, c) Strangpressen der aufgefüllten Hülse zu einem stranggepressten Profil mit einer metallischen Decklage und einer aufschäumbaren, metallischen Kernlage, d) Aufschäumen des stranggepressten Profils zu einem geschäumten Sandwichelement mit wenigstens einer metallischen Decklage und einer aufgeschäumten Kernlage.
Vorteilhafterweise kommt bei der Herstellung des aufschäumbaren Halbzeuges gemäß Schritt c) ein Strangpressprozess zum Einsatz. Ein Strangpressprozess lässt sich erheblich einfacher durchführen als ein Walzprozess. So sind die Mindestherstellungsmengen für das Strangpressen deutlich geringer als für das Walzen. Damit ist eine kostendeckende Fertigung auch für kleine Chargen (wenige Tonnen) möglich. Geschäumte Sandwichelemente, die gemäß Schritt d) durch Aufschäumen stranggepresster Profile gefertigt werden, besitzen daher gegenüber geschäumten Sandwichelementen auf Basis von gewälzten Halbzeugen eine deutlich bessere Ausgangssituation für den Marktzugang.
Zudem ist von Vorteil, dass im durch Strangpressen hergestellten Profil zwischen der metallischen Decklage und der aufschäumbaren, metallischen Kernlage bereits ein Stoffschluss besteht. Durch diesen Stoffschluss wird beim anschließenden Aufschäumen der Wärmeübergang zwischen dem Deckmaterial und dem aufschäumbaren Kernmaterial derart optimiert, dass keine signifikanten Temperaturgradienten zwischen beiden Materialien auftreten können. Durch das höhere Schmelzintervall des Deckmaterials gegenüber dem Kernmaterial und den guten Wärmeübergang wird das Aufschmelzen des Deckmaterials vermieden. Die Decklagen zeigen somit keine Formänderung bzw. aufgeschmolzenen Bereiche. Zudem wird eine hohe Aufheizrate für das aufschäumbare Kernmaterial erreicht, wodurch eine gute Porenmorphologie und eine homogene Dichteverteilung im Schaumkern erzielbar sind.
Nach einer zweckmäßigen Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die in Schritt a) bereitgestellte Hülse oder die in Schritt b) aufgefüllte Hülse vor dem Strangpressen gemäß Schritt c) weichgeglüht und /oder auf die Strangpresstemperatur vorgewärmt.
Durch Weichglühen (Rekristallisationsglühen) der bereitgestellten, noch leeren Hülse oder der bereits gefüllten Hülse kann das anschließende Strangpressen erleichtert werden. Die gewählte Weichglühtemperatur und Strangpresstemperatur hängen dabei jeweils von den Legierungszusammensetzungen des Deck- und Kernmaterials ab.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird vor dem Aufschäumen gemäß Schritt d) die metallische Decklage entlang den einander gegenüberliegenden Schmalseiten des stranggepressten Profils, zum Beispiel durch Sägen, entfernt.
Die auch als "Besäumen" bezeichnete partielle Beseitigung der Decklage an den Schmalseiten (d. h. entlang den flachen Randbereichen) des stranggepressten Profils führt zum vorteilhaften Ergebnis, dass beim nachfolgenden Aufschäumen der Widerstand der Decklage gegen die erfolgende Schaumexpansion reduziert wird. In vertikaler Richtung des Strangs kann der Schaum annähernd frei expandieren, wodurch ein hochstabiles strangförmiges Sandwichelement mit zwei abschließenden (oberen und unteren) Decklagen und einer auf maximale Höhe aufgeschäumten Kernlage erhalten wird.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung wird vor dem Aufschäumen gemäß Schritt d), insbesondere während des Strangpressens gemäß Schritt c), entlang den einander gegenüberliegenden Schmalseiten des stranggepressten Profils jeweils eine Sollbruchlinie in die metallische Decklage des stranggepressten Profils eingebracht, welche durch den beim Aufschäumen gemäß Schritt d) wirkenden Schäumdruck unter Bildung eines geschäumten Sandwichelements mit zwei Decklagen und einer aufgeschäumten Kernlage aufgebrochen wird.
Auch diese Sollbruchlinien haben zum Ziel, die eine Schaumexpansion in vertikaler Richtung behindernden, seitlichen Decklagenschichten zu schwächen und zu ermöglichen, dass diese während des Aufschäumvorgangs aufreißen. Hierdurch kann ausgehend von einem stranggepressten Halbzeug ein qualitativ hochwertiges Sandwichelement gefertigt werden, das aus zwei massiven Decklagen und einer Kernschaumlage mit maximaler Expansionshöhe besteht.
Vorzugsweise kann die Sollbruchlinie durch eine in die Oberfläche der Decklage eingebrachte Einkerbung erzeugt werden. Dabei erfolgt die Ausbildung der Einkerbung bevorzugt zeitlich simultan zum Strangpressprozess, z. B. durch ein seitlich auf das Profil einwirkendes, in das Strangpresswerkzeug integriertes Einprägewerkzeug. Auf diese Weise lassen sich eine oder mehrere Einkerbungen ohne zusätzliche Arbeitsschritte kostengünstig herstellen.
In weiter vorteilhafter Weise können vor dem Aufschäumen gemäß Schritt d), insbesondere während des Strangpressens gemäß Schritt c), eine oder mehrere Einformungen in das stranggepresste Profil eingebracht werden, welche durch den beim Aufschäumen gemäß Schritt d) wirkenden Schäumdruck unter Bildung eines Sandwichelements mit einer geschlossenen Decklage und einer aufgeschäumten Kernlage wieder geglättet werden.
Somit lässt sich durch eine spezielle Formgebung des schäumbaren Halbzeuges auch eine Fertigung ausgeschäumter Rohre und Profile (z. B. Rechteckprofile) realisieren. Bevorzugt sollte der Umfang des stranggepressten, schäumbaren Profils schon dem Umfang des späteren, ausgeschäumten Profils entsprechen, da der massive Rand (die Decklage) des schäumbaren Profils während des Schäumprozesses nicht gedehnt, sondern lediglich geformt wird. Dabei werden durch den beim Aufschäumen im geschlossenen Querschnitt entstehenden Innendruck (Schäumdruck) die vorab eingebrachten Einformungen wieder nach außen gedrückt, um die gewünschte, ausgeschäumte Querschnittsform (kreisförmig, recht- eckförmig ...) zu erhalten.
Nach einer weiteren Ausführungsform können während des Strangpressens gemäß Schritt c) Eingriffs- und Gegeneingriffselemente in die Decklage des stranggepressten Profils eingebracht werden, mittels welcher vor dem Aufschäumen gemäß Schritt d) mehrere stranggepresste Profile oder nach dem Aufschäumen gemäß Schritt d) mehrere geschäumte Sandwichelemente miteinander form- und/oder kraftschlüssig in Eingriff gebracht werden.
So ist es denkbar, während des Strangpressprozesses in die Decklage des Profils (z. B. entlang den einander gegenüberliegenden Breitseiten) Fügelaschen und Fügeklinkungen an- bzw. einzuformen, die das seitliche, formschlüssige Ineinandersetzen einzelner strangge- presster Profile zu einer sich flächenförmig erstreckenden Konstruktion oder Plattform gestatten. Diese Konstruktion oder Plattform kann daraufhin als Ganzes (z. B. unter Nutzung der Restwärme des Strangpressprozesses) unmittelbar nach dem Ineinandersetzen aufgeschäumt werden, um eine extrem biegesteife, aber dabei dennoch sehr leichte Konstruktion bzw. Plattform zu erhalten, die in vielfältigen Bereichen (z. B. im Maschinenbau, Nutzfahrzeugbau, Bauwesen u. v. m.) vorteilhaft zur Anwendung gelangen kann.
Alternativ oder in Ergänzung zu formschlüssigen können auch kraftschlüssige Eingriffs- und Gegeneingriffselemente in Form ineinander greifender Rast-, Schnapp- oder Klickelemente vorgesehen werden. So können die stranggepressten Profile oder geschäumten Sandwichelemente z. B. mittels eines "Klick"-Systems (ähnlich wie bei Laminat) nebeneinanderliegend durch eine mechanische Verbindung hoher Festigkeit miteinander in Eingriff gebracht werden.
Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen werden nachfolgend verschiedene Ausführungsbeispiele der Erfindung im Einzelnen näher beschrieben. Dabei zeigen:
Fig. 1 Ansichten der bei den aufeinanderfolgenden Schritten a) bis d) eines ersten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens hergestellten Zwischen- bzw. Endprodukte,
Fig. 2 ein schäumbares, stranggepresstes Profil und ein daraus geschäumtes Sandwichelement gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens,
Fig. 3 ein schäumbares, stranggepresstes Profil und ein daraus geschäumtes Sandwichelement gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens,
Fig. 4 ein schäumbares, stranggepresstes Profil und ein daraus geschäumtes Sandwichelement gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens,
Fig. 5 ein schäumbares, stranggepresstes Profil und ein daraus geschäumtes Sandwichelement gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens.
In Fig. 1 sind die die vier zeitlich aufeinanderfolgenden Verfahrensschritte a) bis d) des erfindungsgemäßen Verfahrens anhand der am Ende dieser Verfahrensschritte a) bis d) jeweils erhaltenen Zwischen- bzw. Endprodukte dargestellt. Dabei sind in der oberen Zeichnungshälfte der Fig. 1 diese Zwischen- bzw. Endprodukte jeweils in Längsschnittansichten zu sehen, wohingegen in der unteren Zeichnungshälfte diese Zwischen- und Endprodukte jeweils in Querschnittsansichten gezeigt sind.
In einem ersten Verfahrensschritt a) wird eine Hülse 2 in Form eines dickwandigen Rohrs aus Reinaluminium oder einer Aluminiumlegierung bereitgestellt, welches das Deckmaterial
3 der späteren Decklagen 10a, 10b des Sandwichelements 1 bildet. Ein solches Aluminiumrohr kann in konventioneller Weise durch Pressen und /oder Walzen und/oder Ziehen hergestellt worden sein. Die äußeren Abmessungen sind so zu wählen, dass die Hülse 2 im nachfolgenden Verfahrensschritt c) in den für den Strangpressprozess vorgesehenen Rezi- pienten des Strangpresswerkzeugs passt. Unter anderem bestimmen die Wanddicke der Hülse, der Querschnitt des Strangpressrezipienten und das Umformverhalten im Strangpresswerkzeug das spätere Verhältnis der Decklage zur geschäumten Kernlage.
In einem zweiten Verfahrensschritt b) erfolgt das Auffüllen des Hülseninneren 4 mit einem aufschäumbaren, metallischen Kernmaterial 5. Als Kernmaterial 5 kommt eine Mischung aus Aluminiumpulver oder Aluminiumspänen mit einem Treibmittel zum Einsatz. Bei einem während des späteren Aufschäumprozesses erfolgenden Aufheizen zersetzt sich das Treibmittel unter Entstehung eines Treibgases, welches das Aufschäumen der hochviskosen Aluminiumschmelze unter Bildung einer geschäumten Kernlage 1 1 bewirkt.
Um Lufteinschlüsse beim anschließenden Strangpressen zu minimieren, sollte die aufschäumbare Metallpulver- oder Metallspänemischung mit einem hohen Verdichtungsgrad in die Hülse 2 eingefüllt werden. Das Verdichten der Mischung erfolgt beispielsweise mittels uniaxialer Kompaktierung oder mittels Strangpressens. Das stranggepresste oder anderweitig kompaktierte Kernmaterial 5 wird dabei nahezu formfüllend in die massive Hülse 2 eingelegt.
Nachfolgend kann bei Bedarf (in einer in Fig. 1 nicht näher dargestellten Weise) die mit aufschäumbarem Kernmaterial 5 gefüllte Hülse 6 einem Weichglühen unterzogen werden. Alternativ kann bereits vor dem Auffüllen, also zwischen den Verfahrensschritten a) und b), die noch ungefüllte Hülse 2 weichgeglüht werden. Unter Weichglühen, welches auch als Rekristallisationsglühen bezeichnet wird, versteht man eine Wärmebehandlung bei einer Weichglühtemperatur dicht unterhalb des unteren Umwandlungspunktes. Nach einem mehrstündigen Halten dieser Weichglühtemperatur erfolgt ein langsames Abkühlen. Im Ergebnis wird so in der behandelten Hülse 6 ein weiches Gefüge erhalten, welches eine leichtere Ver- arbeitbarkeit bei dem anschließenden Strangpressprozess ermöglicht.
Die aufgefüllte und weichgeglühte Hülse 6 wird anschließend (z. B. induktiv) auf Strangpresstemperatur vorgewärmt und in den Rezipienten der Strangpresse eingeführt. Beim Auspressen durch eine formgebende Strangpressmatrize mittels eines verschiebbaren Strangpressstempels entsteht aus der Hülse 6 ein stranggepresstes Profil 7 mit dem in Ansicht c1 ) der Fig. 1 gezeigten Querschnitt. Das stranggepresste Profil 7 umfasst innerhalb einer geschlos-
senen rechteckförmigen Decklage 8 (aus einem höherschmelzenden Reinaluminium oder einer Aluminiumlegierung) eine aufschäumbare rechteckformige Kernlage 9 (aus einer mit Treibmittel versetzten niederschmelzenden Aluminiumlegierung). Das derart gestaltete stranggepresste Profil 7 kann dabei beispielsweise einen rechteckförmigen Querschnitt mit den Abmessungen B χ H = 300 mm χ 10 mm aufweisen. Beim Strangpressen werden die für die jeweilige Legierung geeigneten Prozessparameter (wie Strangpresstemperatur, -Verhältnis und -geschwindigkeit) so eingestellt, dass das für den anschließenden Aufschäum- prozess gewünschte Umformergebnis erhalten wird. Das Strangpressen ermöglicht dabei die Herstellung eines Strangs, dessen Länge von einigen Metern bis zu über 100 Metern reichen kann.
In Vorbereitung des Aufschäumprozesses wird während oder nach dem Strangpressprozess die Decklage 8 entlang den Schmalseiten 12a, 12b des stranggepressten Profils 7 (also entlang den flachen Randbereichen, die gemäß vorgenanntem Beispiel eine Kantenhöhe von 10 mm aufweisen) entfernt. Dieser auch als "Besäumen" bezeichnete Trennprozess ist in Fig. 1 als Unterverfahrensschritt zum Verfahrensschritt c) durch den Übergang von Ansicht c1 ) zur Ansicht c2) veranschaulicht. Das Besäumen der stranggepressten Profile 7 kann unmittelbar nach dem Strangpressprozess erfolgen, d. h. inline mit dem Strangpressprozess. Hierzu können die stranggepressten Profile über eine als Rollenbahn ausgebildete Förderstrecke längsgerichtet einer Sägevorrichtung zugeführt werden. Ein Besäumen kann jedoch auch in einem separaten Prozessschritt erfolgen.
Durch das Besäumen wird die den späteren Schäumprozess behindernde, nicht schäumbare Decklage 8 an den Schmalseiten 12a, 12b des stranggepressten Profils 7 beseitigt. Somit kann im nachfolgenden Aufschäumprozess gemäß Verfahrensschritt d) eine maximale Schaumexpansion der Kernlage 9 in vertikaler Richtung, d. h. in Richtung der beiden noch am Profil 7 verbliebenen oberen und unteren Decklagenschichten, erfolgen. Durch die maximale Expansion der Kernlage 1 1 wird ein qualitativ hochwertiges Sandwichelement mit exzellenten Festigkeits-, Schallabsorptions- und Energieabsorptionsfähigkeiten erhalten.
Statt einer kompletten Entfernung der seitlichen Decklagenschichten (wie in Ansicht c2) der Fig. 1 gezeigt) kann an den Schmalseiten 12a, 12b des stranggepressten Profils 7 auch lediglich eine bewusste Schwächung der dortigen Decklagenschicht vorgenommen werden. Diese Schwächung ist gemäß den in Fig. 2 und 3 dargestellten Ausführungsbeispielen durch Einkerbungen 13a, 13b verwirklicht, die mittig in die einander gegenüberliegenden Schmalseiten 12a, 12b des stranggepressten Profils 7 eingebracht worden sind.
In Fig. 2 und 3 sind die in der Decklage 8 beidseitig mit Einkerbungen 13a, 13b versehenen Profile 7 dem daraus jeweils gefertigten, ausgeschäumten Sandwichelement 1 gegenübergestellt. Die Einkerbungen 13a, 13b sind zur Außenseite des Profils 7 hin jeweils V-förmig erweitert und erstrecken sich in Strangpressrichtung entlang der gesamten Länge des Profils 7. Sie bilden dabei jeweils eine Sollbruchlinie, die während des anschließenden Aufschäumprozesses gemäß Verfahrensschritt d) infolge des sich bei der Schaumexpansion ausbildenden Schäumdrucks aufreißt. Dabei entsteht ein Sandwichelement 1 mit zwei voneinander getrennten (oberen und unteren) Decklagen 10a, 10b, zwischen denen eine qualitativ hochwertige, maximal expandierte Metallschaum-Kernlage 1 1 angeordnet ist. Die Einkerbungen 13a, 13b können in wirtschaftlicher Weise schnell und ohne besonderen Aufwand durch ein entsprechendes, in das Strangpresswerkzeug integriertes oder dem Strangpresswerkzeug unmittelbar nachgeschaltetes Einprägewerkzeug eingebracht werden.
Jedoch ist statt dem in Fig. 1 bis 3 gezeigten Besäumen oder Schwächen der Decklage 8 gemäß den in Fig. 4 und 5 dargestellten Ausführungsbeispielen auch möglich, durch eine entsprechende Formgebung des stranggepressten Profils 7 ein geschäumtes Sandwichelement 1 mit geschlossen umlaufender, massiver Decklage 10 zu realisieren. Bevorzugt sollte der Umfang des stranggepressten, ausschäumbaren Profils 7 schon dem Umfang des späteren ausgeschäumten Profils 1 entsprechen, da der massive Rand des schäumbaren Halbzeuges im Schäumprozess nicht gedehnt, sondern nur geformt werden kann.
Beispielsweise wird gemäß Fig. 4 durch eine spezielle Formgebung des schäumbaren Halbzeuges die Fertigung eines Sandwichelements 1 in Form eines rechteckförmigen Profils ermöglicht. Hierzu wird in den einander gegenüberliegenden Schmalseiten 12a, 12b des schäumbaren Profils 7 jeweils eine seitliche Einformung 14a, 14b in Form einer konkaven Vertiefung eingebracht. Durch den beim Aufschäumprozess wirkenden Schäumdruck wird diese beidseitige Vertiefung 14a, 14b wieder jeweils horizontal nach außen gedrückt und es bildet sich jeweils eine geglättete, vertikal verlaufende Seitenwand des rechteckförmigen Profils.
Bei der in Fig. 5 gezeigten Variante ist in die einander gegenüberliegenden Breitseiten 16a, 16b des schäumbaren Profils 7 eine annähernd dreieckförmige Vertiefung 14a, 14b eingeformt. Diese beidseitige Vertiefung 14a, 14b wird durch den allseitigen Schäumdruck beim anschließenden Aufschäumprozess wieder vertikal nach oben bzw. unten gedrückt, sodass sich nach Abschluss des Aufschäumprozesses ein vertiefungsfreier kreiszylindrischer Querschnitt einstellt. Somit wird im Ergebnis als Sandwichelement 1 ein rohrförmiges Profil erhalten mit einer geschäumten, zylindrischen Kernlage 1 1 , die von einer massiven, ringförmigen
Decklage 10 umgeben ist.
Die stranggepressten Profile 7 und /oder die daraus gefertigten Sandwichelemente 1 1 können durch Schweißverfahren (z. B. WIG, Laser, Reibrührschweißen) zu großen, biegesteifen Konstruktionen oder Plattformen gefügt werden. Hierzu können gemäß dem in Fig. 3 gezeigten Ausführungsbeispiel während des Strangpressprozess in die einander gegenüberliegenden Breitseiten 16a, 16b zusätzliche Fügelaschen 15a und damit kooperierende Fügeklin- kungen 15b an- bzw. eingeformt werden. Mittels dieser Elemente können mehrere stranggepresste Profile 7 oder geschäumte Sandwichelemente 1 nebeneinander zu einer großen Fläche über eine sichere und fehlerfreie Verbindung formschlüssig in Eingriff gebracht werden. In Abwandlung oder Ergänzung zum Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 können kraftschlüssige Eingriffs- und Gegeneingriffselemente in die Decklage 8 des stranggepressten Profils 7 geformt sein. So können zweckmäßigerweise in den Fügelaschen 15a und Fügeklinkungen 15b zusätzliche Klickelelemente vorgesehen sein, über die mehrere stranggepresste Profile 7 oder daraus geschäumte Sandwichelemente 1 (ähnlich eines bei Laminaten verwendeten "Klick"-Systems) zu einer flächigen Konstruktion bzw. Plattform form- und kraftschlüssig zusammensetzbar sind.
Abschließend wird gemäß Fig. 1 bis 5 das stranggepresste und mit einem besäumten, geschwächten oder umgeformten Rand versehene Profil 7 - effizienter Weise unter Nutzung der Restwärme - unmittelbar nach dem Strangpressprozess aufgeschäumt. Für das Aufschäumen der Endkontur ist ein Schäumwerkzeug bzw. eine Schäumform zweckmäßig, jedoch nicht Bedingung. Wichtig für den Aufschäumprozess ist, dass das verwendete metallische Deckmaterial 3 (Reinmetall bzw. Legierung) einen höheren Schmelzpunkt aufweist als die im Kernmaterial 5 enthaltene metallische Komponente. Durch eine solche Materialkombination ist das Aufschäumen des Verbundes durch Erwärmen möglich, ohne dass die massiven Decklagen 10, 10a, 10b dabei durch Aufschmelzen und Legieren geschädigt werden. Die vorgeschilderte Bedingung kann nicht nur vom Basissystem Aluminium, sondern auch von anderen Metallsystemen erfüllt werden.
Der Strangpressprozess lässt sich erheblich einfacher als der Walzprozess führen. Die Min- destherstellungsmengen sind für das Strangpressen deutlich geringer als für das Walzen. Damit wird durch das erfindungsgemäße Verfahren erstmals die Möglichkeit eröffnet, eine kostendeckende Fertigung auch kleiner Chargen (wenige Tonnen) an geschäumten Sandwichelementen 1 zu realisieren. Da sich aus stranggepressten Halbzeugen geschäumte Sandwichelemente 1 kostengünstiger fertigen lassen, wird die Marktdurchsetzung solcher Sandwichelemente 1 in erheblichem Maße erleichtert. Konventionelle, durch Aufschäumen
gewalzter Verbünde hergestellte Produkte weisen hingegen heute - speziell für kleinere Mengen - preislich oft ein inakzeptables Niveau auf.
Ein erfindungsgemäß durch Strangpressen und anschließendes Aufschäumen hergestelltes Sandwichelement 1 weist ein anderes Korngefüge auf als ein konventionell, durch Aufschäumen gewalzter Halbzeuge, hergestelltes Sandwichelement. Aus einem Querschliff ist erkennbar, dass das Korngefüge des auf Basis eines gewalzten Materials hergestellten Sandwichelements eine längsgerichtete abgeflachte Form der Körner zeigt, wohingegen das erfindungsgemäß auf Basis eines strangpressten Materials hergestellte Sandwichelement 1 zwar ebenfalls längsgerichtete, aber im rechten Winkel dazu eine gleichmäßige Körnerstruktur aufweist. Bezeichnen "X" und "Y" die in einer Ebene senkrecht zur Strangpressrichtung bzw. Walzrichtung gemessene Kornbreite und Kornhöhe, so liegt für das erfindungsgemäß (durch Strangpressen) hergestellte Sandwichelement 1 ein Korn-Geometrieverhältnis von X/Y « 1 vor, während für das konventionell (durch Walzen) hergestellte Sandwichelement ein Korn-Geometrieverhältnis X/Y Φ 1 gilt.
Das erfindungsgemäße Sandwichelement 1 , dass durch Strangpressen und anschließendes Aufschäumen hegestellt wurde, kann in allen Bereichen zur Anwendung gelangen, in denen es auf Leichtbau bei gleichzeitig hoher Biegesteifigkeit und /oder hohem Schwingungsdämp- fungsvermögen und /oder hohem Energieabsorptionsvermögen ankommt. Exemplarisch sind hier als Anwendungsbereiche der Maschinenbau, Werkzeugmaschinenbau, Schiffbau, Schienenfahrzeugbau, Nutzfahrzeugbau, Bauwesen, Automobilbau, Verfahrenstechnik oder Verpackung zu nennen.
Bezugszeichenliste
1 geschäumtes Sandwichelement
2 Hülse
3 metallisches Deckmaterial
4 Hülseninneres
5 aufschäumbares, metallisches Kernmaterial
6 aufgefüllte Hülse
7 stranggepresstes Profil
8 Decklage des stranggepressten Profils
9 Kernlage des stranggepressten Profils
10, 10a, 10b Decklage(n) des Sandwichelements
11 aufgeschäumte Kernlage des Sandwichelements
12a, 12b Schmalseiten des stranggepressten Profils
13a, 13b Sollbruchlinien (Einkerbungen)
14a, 14b Einformungen (Vertiefungen) des stranggepressten Profils
15a, 15b Eingriffs- und Gegeneingriffselemente (Fügelaschen und Fügeklinkungen)
16a, 16b Breitseiten des stranggepressten Profils
Claims
1 . Verfahren zur Herstellung von geschäumten Sandwichelementen (1 ), umfassend die folgenden Schritte: a) Bereitstellen einer im Querschnitt geschlossenen Hülse (2) aus einem metallischen Deckmaterial (3), b) Auffüllen des Hülseninneren (4) mit einem aufschäumbaren, metallischen Kernmaterial (5), c) Strangpressen der aufgefüllten Hülse (6) zu einem stranggepressten Profil (7) mit einer metallischen Decklage (8) und einer aufschäumbaren metallischen Kernlage (9), d) Aufschäumen des stranggepressten Profils (7) zu einem geschäumten Sandwichelement (1 ) mit wenigstens einer metallischen Decklage (10, 10a, 10b) und einer aufgeschäumten Kernlage (11 ).
2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die in Schritt a) bereitgestellte Hülse (2) oder die in Schritt b) aufgefüllte Hülse (6) vor dem Strangpressen gemäß Schritt c) weichgeglüht und /oder auf die Strangpresstemperatur vorgewärmt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Aufschäumen gemäß Schritt d) die metallische Decklage (8) entlang den einander gegenüberliegenden Schmalseiten (12a, 12b) des stranggepressten Profils (7), zum Beispiel durch Sägen, entfernt wird.
4. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Aufschäumen gemäß Schritt d), insbesondere während des Strangpressens gemäß Schritt c), entlang den einander gegenüberliegenden Schmalseiten (12a, 12b) des stranggepressten Profils (7) jeweils eine Sollbruchlinie (13a, 13b) in die metallische Decklage (8) des stranggepressten Profils (7) ein-
gebracht wird, welche durch den beim Aufschäumen gemäß Schritt d) wirkenden Schäumdruck unter Bildung eines geschäumten Sandwichelements (1 ) mit zwei Decklagen (10a, 10b) und einer aufgeschäumten Kernlage (11 ) aufgebrochen wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Sollbruchlinie (13a, 13b) durch eine in die Oberfläche der Decklage (8) eingebrachte Einkerbung erzeugt wird.
6. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Aufschäumen gemäß Schritt d), insbesondere während des Strangpressens gemäß Schritt c), eine oder mehrere Einformungen (14a, 14b) in das stranggepresste Profil (7) eingebracht werden, welche durch den beim Aufschäumen gemäß Schritt d) wirkenden Schäumdruck unter Bildung eines Sandwichelements (1 ) mit einer geschlossenen Decklage (10) und einer aufgeschäumten Kernlage (11 ) wieder geglättet werden.
7. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Aufschäumen gemäß Schritt d) mehrere stranggepresste Profile (7) oder nach dem Aufschäumen gemäß Schritt d) mehrere geschäumte Sandwichelemente (1 ) miteinander stoffschlüssig, zum Beispiel durch ein Schweißverfahren, verbunden werden.
8. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass während des Strangpressens gemäß Schritt c) Eingriffs- und Gegeneingriffselemente (15a, 15b) in die Decklage (8) des stranggepressten Profils (7) eingebracht werden, mittels welcher vor dem Aufschäumen gemäß Schritt d) mehrere stranggepresste Profile (7) oder nach dem Aufschäumen gemäß Schritt d) mehrere geschäumte Sandwichelemente (1 ) miteinander form- und / oder kraftschlüssig in Eingriff gebracht werden.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingriffs- und Gegeneingriffselemente als formschlüssig ineinander greifende Fügelaschen (15a) und
Fügeklinkungen (15b) gestaltet sind und /oder die Eingriffs- und Gegeneingriffselemente als kraftschlüssig ineinander greifende Rast-, Schnapp- oder Klickelemente gestaltet sind.
10. Verfahren nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass als metallisches Deckmaterial (3) Reinaluminium oder eine Aluminiumlegierung und als aufschäumbares Kernmaterial (5) eine Mischung aus Aluminiumpulver oder Aluminiumspänen mit einem Treibmittel verwendet werden, wobei der Schmelzpunkt des metallischen Deckmaterials (3) größer ist als der Schmelzpunkt des im aufschäumbaren Kernmaterial (5) enthaltenen metallischen Materials.
11 . Geschäumtes Sandwichelement (1 ) mit wenigstens einer metallischen Decklage (10, 10a, 10b) und einer aufgeschäumten metallischen Kernlage (11 ), dadurch gekennzeichnet, dass das Sandwichelement (1 ) durch Strangpressen und anschließendes Aufschäumen hergestellt ist.
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