WO2020001972A1 - Fahrzeug-pu-composite-bauteil mit einem eine wabenstruktur aufweisenden schichtaufbau - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a vehicle PU composite component with a layer structure having a honeycomb structure, the honeycomb structure being reinforced with PU material and the layer structure or the component being formed with at least one component elevation made of PU material, and a method for Manufacture of a vehicle PU composite component with a layer structure having a honeycomb structure.
- Such a vehicle PU composite component is, for example, a cover of a roof opening system such as a sunroof or a spoiler roof, a flat component of a roof module, a trim component of a vehicle or also a parcel shelf or a sliding roof lining.
- Vehicle PU composite components in vehicle construction are mostly designed as flat construction parts with a uniform component thickness. This applies in particular to components such as parcel shelves, sliding headliners or entire vehicle roofs.
- a core structure of these components is manufactured by means of a homogeneous honeycomb core with a usually constant honeycomb thickness.
- honeycombs for components with increased strength requirements or contours defined by design, such as. B. convertible bow or surface area of a RHT roof (retractable hard top), the big leaps in thickness honeycombs of constant thickness cannot be used.
- the honeycombs have to be machined in a mechanically complex manner, since otherwise there is a risk that the honeycomb parts compressed in the process can swell in the edge area due to insufficient plastic penetration, in particular due to the action of moisture.
- Changes to the component shape with jumps in geometry in the z direction or thickness direction are generally formed by applying additional adhesive in the form of the same polyurethane material to the layer structure or the PU composite and thereby shaping the component elevations.
- a disadvantage of this additional application of polyurethane is that as a result of this local accumulation of material, significantly more polyurethane material is required to position the components. As a result, component costs and component weight increase massively. Overall, the 3D shape of the component is severely restricted or the necessary component rework is massively increased.
- the invention has for its object to provide a vehicle-PU composite component mentioned at the outset, which is simplified and improved in terms of its manufacturing effort, and to provide a method for producing such a vehicle-PU composite component.
- the component elevation PU material differs from the honeycomb structure PU material reinforcing the honeycomb structure and that the component elevation PU material has a higher degree of foaming with a lower material density than the honeycomb structure PU material.
- the component elevation PU material differs from the honeycomb structure PU material
- a polyurethane material specially adapted for the production of the at least one component elevation can be used.
- invention according to the invention provides that the component elevation PU material has a higher degree of foaming with a lower material density than the honeycomb structure PU material. This can reduce the additional consumption of PU material that would otherwise occur for the jumps in geometry or in the component areas with increased thickness.
- the degree of formation - d. H The ability of the PU material to be able to adapt to large changes in thickness or jumps in the mold can be significantly improved if the degree of foaming of the polyurethane is increased significantly.
- Foaming can massively reduce the amount of material used for local increases in the component. This reduces component costs and component weight, while the other component properties are essentially unaffected.
- Honeycomb structure material can be saved since the honeycomb structure does not have to have a thickness that corresponds to the thickness of the highest or thickest point of the component on the component elevation. This results in lower manufacturing costs and a lower component weight.
- honeycomb structure does not have to be pre-pressed. This also results in lower manufacturing costs.
- the component is filled with the same amount of polyurethane, less PU can be used.
- larger increases in thickness in the component can be produced in a simple manner by these component increases.
- the density of the component or the at least one component elevation can be set differently in some areas, so that, for. B. breaking points or reinforcements can be realized.
- the component elevation can form a rib-like reinforcement of the component and in particular a frame-like reinforcement on the edge.
- other areas of the component are to be formed by material application as thickenings or reinforcements, such as. B. flat and in particular on the component central construction part surveys.
- the component elevation PU material is expediently applied to the honeycomb structure PU material.
- the honeycomb structure is therefore initially completely reinforced with the honeycomb structure PU material.
- the honeycomb structure can also be reinforced only up to an area and outside of this area with honeycomb structure PU material, and this area of the honeycomb structure that is to be provided with a component elevation is consequently also reinforced with component elevation PU material and maintains it additional material order for the component survey.
- the component elevation PU material is applied in a region of the honeycomb structure provided for the component elevation instead of the honeycomb structure PU material to reinforce the honeycomb structure and to form the component elevation.
- the component elevation is formed by spray application of the component elevation PU material.
- the final shaping of the component elevation and the component takes place in a closed mold by means of molding pressure and increased temperature for curing the PU material.
- the component elevation PU material has a density in the range from 0.30 g / cm 3 to 0.80 g / cm 3 , preferably from 0.30 g / cm 3 to 0.70 g / cm 3 and in particular from 0.30 g / cm 3 to 0.50 g / cm 3 . From these different density values, a density value is selected for a certain strength to be achieved and for a resulting weight.
- the component elevation PU material expediently contains an additive, a blowing agent or a stabilizer. By adding at least one of these agents, the degree of foaming can be improved and the foaming can be controlled and accelerated in particular.
- a blowing agent z. B. water can be used, which increases the reactivity.
- the honeycomb structure of the vehicle PU composite component is provided with a particularly fiber-reinforced first, upper or innerseiti gene PU layer and / or a particularly fiber-reinforced second, lower or outside PU layer.
- This PU layer is expediently formed from the honeycomb structure PU material, but can also be formed from the component elevation PU material in particular in the area in which a component elevation is to be formed. It can therefore be expediently provided that the inside PU layer and / or the outside PU layer is or are formed at least in the area of a component elevation applied thereon from component elevation PU material.
- a honeycomb structure is thus initially provided which is provided or reinforced with PU material, which is referred to as a honeycomb structure PU material and which has a certain degree of foaming with a corresponding material density.
- PU material which is referred to as a honeycomb structure PU material and which has a certain degree of foaming with a corresponding material density.
- a component elevation PU material which differs from the honeycomb structure PU material, is applied to the honeycomb structure to form a frame or rib-like component elevation, in particular.
- properties of the component such as strength and weight can be set in a defined manner. It is therefore particularly preferred if the component elevation PU material compared to the Honeycomb structure PU material is foamed with a higher degree of foaming at a lower material density, in particular with the addition of an additive, a blowing agent or a stabilizer.
- the honeycomb structure can have at least one cover layer made of, in particular, PU material, which is formed on the side on which the component elevation is attached.
- the component elevation PU material is sprayed, in particular by means of a spray head of a spray device, onto the honeycomb structure or its cover layer arranged in particular in an open molding tool, and that the component elevation PU material is then sprayed onto one or the closed mold is pressed into the shape of the component elevation formed on the honeycomb structure.
- the component elevation PU material can also outside of the mold z. B. in a spray booth z. B. sprayed onto both sides of the honeycomb structure.
- the handling and insertion of the sprayed honeycomb structure into the mold is advantageously carried out by means of a robot.
- two different polyols are preferably used, one polyol having a normal free foam density and the second polyol reducing by half. has reduced free foam density.
- the ratio of the two polyols can be chosen arbitrarily.
- 1 is a sectional view of a section of a PU composite
- Fig. 3 is a schematic representation of a spray device for the wearing of PU material.
- a vehicle PU composite component 1 such.
- B. a part of a roof module or a lid of an openable roof such as a sliding roof or sunroof or the like has a layer structure 2 with a central honeycomb structure 3 as a core layer and with double-sided cover layers 4 and 5 made of PU material, this reinforcing the ben structure 3 Wa Material is referred to as PU honeycomb structure material 6.
- fibers such as B. glass fibers, basalt fibers, carbon fibers or natural fibers to reinforce the strength of the cover layers 4 and 5 and thus the layer structure 2.
- a construction elevation 9 is formed, the z. B. represents a reinforcement of the component 1 in the form of a rib or a frame part.
- the component elevation 9 is formed from a PU material, which is referred to as component elevation PU material 10 and which has material properties that differ from those of the PU honeycomb structure material 6.
- Component elevation PU material 10 has in particular a higher degree of foaming and thus a lower material density than honeycomb PU material 6.
- the component elevation PU material 10 can have a density in the range from 0.30 g / cm 3 to 0.80 g / cm 3 , preferably from 0.30 g / cm 3 to 0.70 g / cm 3 and in particular from 0.30 g / cm 3 to 0.50 g / cm 3 .
- the lower density of the component elevation PU material 10 causes a lower res weight of the component elevation 9 formed therefrom in comparison with the manufacture of the component elevation 9 with the honeycomb structure PU material 6 used for the cover layers 4, 5.
- the density is chosen in this way that the material and functional properties of the component survey 9 such.
- B. a gebil Deten frame or the like or a flat increase of the component 1 are not or only slightly affected.
- FIG. 2 shows the layer structure 2 with the honeycomb structure 3 with the two cover layers 4 and 5 formed from honeycomb PU material 6 as a semi-finished product before shaping in a molding tool.
- a raised strip 1 1 of component elevation PU material 10 has been applied to the upper or inner cover layer 4, for. B. by means of a spray head of a PU spraying or spraying device 12 (see FIG. 3).
- the layer structure 2 is located when the component elevation PU material 10 is applied, for example in an open mold or outside of a mold z. B. in a spray booth.
- the component lifting PU material 10 expediently has a viscous consistency, so that such a raised strip can be formed on the semi-finished product and essentially retains its shape until it is introduced into the mold.
- the Sprüheinrich device 12 shown in Fig. 3 in a simplified schematic representation for applying PU material contains a spray or mixing head 13 with a mixing chamber 14, in the one hand via a first supply line 15 isocyanate and on the other hand via a second supply line 16 polyol is fed, with the second feed line 16 being preceded by an inoculation block 17, in which two different polyols or PU components are mixed via feed lines 18 and 19 via a mixing valve 20 and are fed via feed line 16 into the mixing chamber 14.
- a PU spray 22 for generating the component elevation PU material 10 exits via a spray opening 21 in the spray or mixing head 13.
- the two different polyols or PU components have different properties, so that their component-controlled PU material 10 can be produced in the required composition and consistency in order to achieve the desired degree of foaming or density through their targeted, controlled mixing.
- two different polyols are used, with one polyol preferably having a normal free foam density and the other polyol having a free foam density reduced by half, and the mixing ratio of the two polyols being arbitrary.
- the component 1 in the form of FIG. 2 is brought into the shape shown in FIG. 1 in the mold under molding or pressing pressure and with the addition of heat.
- the layer structure 2 can be shaped at least in a certain area 23 by compression to at least the honeycomb structure 3 and additionally also solidified.
- the honeycomb or honeycomb structure is preferably made of paper (paper honeycomb), aluminum or a plastic such as. B. phenolic resin.
- a honeycomb z. B. wavy components or spacers that run perpendicular to the outer surfaces of the honeycomb structure, or understood cell-like structures.
- Honeycomb structure 16 second supply line top layer 17 seed block
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug-PU-Composite-Bauteil (1) mit einem eine Wabenstruktur (3) aufweisenden Schichtaufbau (2), wobei die Wabenstruktur (3) mit PU-Material verstärkt ist und der Schichtaufbau (2) oder das Bauteil (1) mit zumindest einer Bauteilerhebung (9) aus PU-Material gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass sich das die Bauteilerhebung (9) bildende Bauteilerhebungs-PU-Material (10) von dem die Wabenstruktur (3) verstärkenden Wabenstruktur-PU-Material (6) unterscheidet und dass das Bauteilerhebungs-PU-Material (10) gegenüber dem Wabenstruktur-PU-Material (6) einen höheren Schäumgrad mit niedrigerer Materialdichte aufweist. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Herstellen eines Fahrzeug-PU-Composite-Bauteils (1) mit einem eine Wabenstruktur (3) aufweisenden Schichtaufbau (2).
Description
Fahrzeug-PU-Composite-Bauteil mit einem eine Wabenstruktur
aufweisenden Schichtaufbau
Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug-PU-Composite-Bauteil mit einem eine Waben struktur aufweisenden Schichtaufbau, wobei die Wabenstruktur mit PU-Material verstärkt ist und der Schichtaufbau oder das Bauteil mit zumindest einer Bau teilerhebung aus PU-Material gebildet ist, sowie ein Verfahren zum Herstellen ei nes Fahrzeug-PU-Composite-Bauteils mit einem eine Wabenstruktur aufweisen- den Schichtaufbau.
Ein solches Fahrzeug-PU-Composite-Bauteil ist beispielsweise ein Deckel eines Dachöffnungssystems wie eines Schiebedaches oder eines Spoilerdaches, ein Flächenbauteil eines Dachmoduls, ein Verkleidungsbauteil eines Fahrzeugs oder auch eine Hutablage oder ein Schiebehimmel.
Fahrzeug-PU-Composite-Bauteile sind im Fahrzeugbau zumeist als flächige Bau teile mit einheitlicher Bauteildicke ausgeführt. Dies gilt insbesondere für Bauteile wie Hutablagen, Schiebehimmel oder gesamte Fahrzeugdächer. Eine Kernstruk- tur dieser Bauteile wird mittels eines homogenen Wabenkerns mit üblicherweise konstanter Wabenstärke gefertigt. Für Bauteile mit erhöhten Festigkeitsanforde rungen oder durch Design definierten Konturen, wie z. B. Cabriospriegel oder Flä chenspriegel eines RHT-Daches (retractable hard top), die große Dickensprünge
aufweisen, können keine Waben mit konstanter Dicke verwendet werden. Bei die sen Bauteilen können speziell im Bauteilrandbereich besonders dünne Quer schnitte gefordert sind, während im Innenbereich des Bauteils große Dicken ge fordert sind. Dementsprechend müssen die Waben aufwändig mechanisch spa nend bearbeitet werden, da andernfalls die Gefahr besteht, dass die im Verfahren komprimierten Wabenteile im Randbereich aufgrund zu geringer Kunststoffdurch dringung insbesondere durch Einwirkung von Feuchtigkeit aufquellen können.
Weiterhin ist es z. B. aus der US 2007/0164131 A1 bekannt, PU-Composite- Bauteile dadurch zu bilden, dass auf eine beidseitig mit Fasermatten belegte Wa benstruktur beidseitig ein einheitliches Polyurethan aufgebracht wird und in einem Werkzeug in Form gepresst und mit erhöhter Temperatur ausgebacken oder aus gehärtet wird.
Änderungen der Bauteilgestalt mit Geometriesprüngen in z-Richtung oder Dicken richtung werden in der Regel dadurch gebildet, dass zusätzlicher Klebstoff in Form desselben Polyurethan-Materials auf den Schichtaufbau oder das PU- Composite aufgebracht wird und dass hierdurch die Bauteilerhebungen ausge formt werden.
Nachteilig ist bei diesem zusätzlichen Auftrag von Polyurethan jedoch, dass als Folge dieser lokalen Materialanhäufung deutlich mehr Polyurethan-Material für die Fierstellung der Bauteile benötigt wird. Dadurch steigen die Bauteilkosten und das Bauteilgewicht massiv an. Insgesamt wird dadurch der 3D-Formgrad des Bauteils stark eingeschränkt bzw. die nötige Bauteilnacharbeit wird massiv erhöht.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein eingangs genanntes Fahrzeug-PU- Composite-Bauteil zu schaffen, das hinsichtlich seines Fierstellungsaufwandes vereinfacht und verbessert ist, sowie ein Verfahren zum Herstellen eines solchen Fahrzeug-PU-Composite-Bauteils anzugeben.
Diese Aufgabe wird bei dem eingangs genannten Fahrzeug-PU-Composite- Bauteil erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass sich das die Bauteilerhebung bil-
dende Bauteilerhebungs-PU-Material von dem die Wabenstruktur verstärkenden Wabenstruktur-PU-Material unterscheidet und dass das Bauteilerhebungs-PU- Material gegenüber dem Wabenstruktur-PU-Material einen höheren Schäumgrad mit niedrigerer Materialdichte aufweist.
Die Aufgabe wird des Weiteren gemäß Anspruch 10 durch ein Verfahren zum Herstellen eines Fahrzeug-PU-Composite-Bauteils mit einem eine Wabenstruktur aufweisenden Schichtaufbau, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 9, gelöst, das die Schritte aufweist:
a) Bereitstellen einer mit PU-Material versehenen oder verstärkten Waben struktur und
b) Aufbringen eines Bauteilerhebungs-PU-Materials, das sich vom Waben- struktur-PU-Material unterscheidet, auf die Wabenstruktur zum Bilden einer ins besondere rahmen- oder rippenartigen Bauteilerhebung.
Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind jeweils in den abhängigen An sprüchen angegeben.
Dadurch, dass sich das Bauteilerhebungs-PU-Material von dem Wabenstruktur- PU-Material unterscheidet, kann ein für die Herstellung der zumindest einen Bau teilerhebung speziell angepasstes Polyurethanmaterial verwendet werden. Erfin dungsgemäß ist vorgesehen, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material gegenüber dem Wabenstruktur-PU-Material einen höheren Schäumgrad mit niedrigerer Ma terialdichte aufweist. Damit kann ein ansonsten auftretender Mehrverbrauch an PU-Material für die Geometriedickensprünge bzw. an den Bauteilbereichen mit vergrößerter Dicke reduziert werden. Auch kann der Ausformungsgrad - d. h. die Fähigkeit des PU-Materials, sich an große Dickenveränderungen oder Dicken sprünge im Werkzeug anpassen zu können - deutlich verbessert werden, wenn der Schäumgrad des Polyurethans deutlich angehoben wird.
Somit können auch die Bauteileigenschaften und vor allem die Gesamtsteifigkeit des Bauteils beibehalten werden, wenn die beiden unterschiedlichen PU- Materialien in einem Bauteil in Kombination eingesetzt werden. Der herkömmliche
PU-Auftrag auf die Wabenstruktur wird beibehalten und zusätzliches PU wird in den Bereichen großer Geometriedickensprünge oder auch im flächigen Einsatz durch ein stärker schäumendes PU-System bei gleichzeitig geringerem Material einsatz eingesetzt.
Durch das Aufschäumen kann die Materialeinsatzmenge für lokale Erhöhungen im Bauteil massiv reduziert werden. Dadurch reduzieren sich die Bauteilkosten und das Bauteilgewicht, während die übrigen Bauteileigenschaften im Wesentli chen nahezu nicht beeinflusst werden.
Das erfindungsgemäße Fahrzeug-PU-Composite-Bauteil zeichnet sich durch wei tere Vorteile aus:
Wabenstrukturmaterial kann eingespart werden, da die Wabenstruktur nicht eine solche Dicke aufweisen muss, die der Dicke der höchsten oder dicksten Stelle des Bauteils an der Bauteilerhebung entspricht. Hieraus ergeben sich niedrigere Herstellungskosten und ein niedrigeres Bauteilgewicht.
Es ist nicht erforderlich, die Wabenstruktur durch Fräsen oder Sägen zu bearbei ten. Hieraus ergeben sich niedrigere Herstellungskosten.
Die Wabenstruktur muss nicht vorgepresst werden. Auch hierdurch ergeben sich niedrigere Herstellungskosten.
Aufgrund einer geringeren Verpressung der Wabenstruktur können sich weniger Abzeichnungen auf einer Class-A-Oberfläche ergeben, wodurch die Bauteilquali tät erhöht wird.
Bei gleicher Füllung des Bauteils mit Polyurethan kann weniger PU eingesetzt werden.
Grundsätzlich sind in einfacher Weise größere Dickensprünge im Bauteil durch diese Bauteilerhöhungen herstellbar.
Die Dichte des Bauteils oder der zumindest einen Bauteilerhebung kann be reichsweise unterschiedlich eingestellt werden, so dass z. B. Sollbruchstellen oder Verstärkungen realisiert werden können.
Die Bauteilerhebung kann eine rippenartige Verstärkung des Bauteils und insbe sondere eine randseitige rahmenartige Verstärkung bilden. Jedoch sind auch an dere Bereiche des Bauteils durch Materialauftrag als Verdickungen oder Verstär kungen zu bilden, wie z. B. flächige und insbesondere am Bauteil zentrale Bau teilerhebungen.
Zweckmäßigerweise ist das Bauteilerhebungs-PU-Material auf dem Wabenstruk- tur-PU-Material aufgebracht. Die Wabenstruktur ist demnach zunächst gänzlich mit dem Wabenstruktur-PU-Material verstärkt.
Jedoch kann die Wabenstruktur auch nur bis zu einem Bereich und außerhalb dieses Bereichs mit Wabenstruktur-PU-Material verstärkt sein und dieser Bereich der Wabenstruktur, der mit einer Bauteilerhebung versehen werden soll, wird demzufolge auch mit Bauteilerhebungs-PU-Material verstärkt und erhält den zu sätzlichen Materialauftrag für die Bauteilerhebung. Zweckmäßigerweise kann da her vorgesehen sein, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material in einem für die Bauteilerhebung vorgesehenen Bereich der Wabenstruktur anstelle des Waben struktur- PU- Materials zur Verstärkung der Wabenstruktur und zur Bildung der Bauteilerhebung aufgebracht ist.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist die Bauteilerhebung mittels Sprühauftrag des Bauteilerhebungs-PU-Materials gebildet. Die endgültige Form gebung der Bauteilerhebung und des Bauteils erfolgt in einem geschlossenen Formwerkzeug durch Formdruck und erhöhter Temperatur zum Aushärten des PU-Materials.
Es ist besonders bevorzugt, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material eine Dichte im Bereich von 0,30 g/cm3 bis 0,80 g/cm3, bevorzugt von 0,30 g/cm3 bis 0,70
g/cm3 und insbesondere von 0,30 g/cm3 bis 0,50 g/cm3 aufweist. Aus diesen un terschiedlichen Dichtewerten wird jeweils ein Dichtewert für eine bestimmte zu erzielende Festigkeit und für ein daraus resultierendes Gewicht ausgewählt.
Zweckmäßigerweise enthält das Bauteilerhebungs-PU-Material ein Additiv, ein Treibmittel oder einen Stabilisator. Durch Zugabe zumindest eines dieser Mittel kann der Schäumgrad verbessert und das Aufschäumen gesteuert und insbeson dere beschleunigt werden. Als Treibmittel kann z. B. Wasser eingesetzt werden, das die Reaktivität verstärkt.
In bevorzugter Gestaltung ist die Wabenstruktur des Fahrzeug-PU-Composite- Bauteils mit einer insbesondere faserverstärkten ersten, oberen oder innenseiti gen PU-Schicht und/oder einer insbesondere faserverstärkten zweiten, unteren oder außenseitigen PU-Schicht versehen. Diese PU-Schicht ist zweckmäßiger weise aus dem Wabenstruktur-PU-Material gebildet, kann aber auch insbesonde re in dem Bereich, in dem eine Bauteilerhebung gebildet werden soll, aus dem Bauteilerhebungs-PU-Material gebildet sein. Zweckmäßigerweise kann daher vorgesehen sein, dass die innenseitige PU-Schicht und/oder die außenseitige PU- Schicht zumindest in dem Bereich einer darauf aufgebrachten Bauteilerhebung aus Bauteilerhebungs-PU-Material gebildet ist bzw. sind.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Herstellen eines Fahrzeug-PU- Composite-Bauteils gemäß Anspruch 10 mit einem eine Wabenstruktur aufwei senden Schichtaufbau wird somit zunächst eine Wabenstruktur bereitgestellt, die mit PU-Material versehen oder verstärkt ist, das als Wabenstruktur-PU-Material bezeichnet wird und das einen bestimmten Schäumgrad mit entsprechender Ma terialdichte aufweist. Anschließend wird ein Bauteilerhebungs-PU-Material, das sich vom Wabenstruktur-PU-Material unterscheidet, auf die Wabenstruktur zum Bilden einer insbesondere rahmen-oder rippenartigen Bauteilerhebung aufge bracht. Durch wählbare und einstellbare unterschiedliche Materialeigenschaften des Polyurethans bzw. des Bauteilerhebungs-PU-Materials können Eigenschaften des Bauteils wie Festigkeit und Gewicht definiert eingestellt werden. Besonders bevorzugt ist es daher, wenn das Bauteilerhebungs-PU-Material gegenüber dem
Wabenstruktur-PU-Material mit einem höheren Schäumgrad bei niedrigerer Mate rialdichte aufgeschäumt wird, insbesondere unter Zugabe eines Additivs, eines Treibmittels oder eines Stabilisators.
Die Wabenstruktur kann zumindest eine Deckschicht aus insbesondere PU- Material aufweisen, die auf derjenigen Seite gebildet ist, auf der die Bauteilerhe bung angebracht wird.
Neben den oben zu dem PU-Composite-Bauteil angegebenen Vorteilen ist wei terhin eine gesteigerte Prozesssicherheit im Verfahrensablauf aufgrund folgender Faktoren zu nennen:
- Geringeres Gewicht des PU-Composite-Bauteils vereinfacht die Handhabung, auch bei Einsatz von Robotern;
- Durch das geringere PU-Schussgewicht kann die Handlingszeit und somit die kritische Materialoffenzeit verringert werden;
- Durch eine verbesserte Kantenfüllung reduziert sich die Nacharbeit an komple xen Bauteilen.
Gemäß einer bevorzugten Gestaltung des Verfahrens ist vorgesehen, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material insbesondere mittels eines Sprühkopfes einer Sprüheinrichtung auf die insbesondere in einem offenen Formwerkzeug angeord nete Wabenstruktur bzw. deren Deckschicht aufgesprüht wird und dass das auf gesprühte Bauteilerhebungs-PU-Material anschließend in einem bzw. dem ge schlossenen Formwerkzeug in die Form der an der Wabenstruktur gebildeten Bauteilerhebung verpresst wird. Das Bauteilerhebungs-PU-Material kann auch außerhalb des Formwerkzeugs z. B. in einer Sprühkabine z. B. beidseitig auf die Wabenstruktur aufgesprüht werden. Die Handhabung und das Einlegen der be sprühten Wabenstruktur in das Formwerkzeug erfolgt zweckmäßigerweise mittels Roboter.
Bevorzugt werden bei der Vermengung von Polyol und Isocyanat zum Bereitstel len des PU-Materials zwei verschiedene Polyole verwendet, wobei das eine Po lyol eine normale Freischaumdichte und das zweite Polyol eine um die Hälfte re-
duzierte Freischaumdichte aufweist. Dabei kann das Verhältnis der beiden Polyo le beliebig gewählt werden.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels eines erfin- dungsgemäßen Fahrzeug-PU-Composite-Bauteils unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 in einer Schnittansicht einen Ausschnitt eines PU-Composite-
Bauteils mit einer mit Wabenstruktur-PU-Material verstärkten Wa- benstruktur und mit einer darauf durch aufgebrachtes Bauteilerhe- bungs-PU-Material gebildeten Bauteilerhebung;
Fig. 2 in einer Schnittansicht gemäß Fig. 1 die mit Wabenstruktur-PU- Material verstärkte Wabenstruktur und dem darauf aufgebrachten Bauteilerhebungs-PU-Material vor der Formgebung des PU-
Composite-Bauteils in einem Formwerkzeug; und
Fig. 3 in einer schematischen Darstellung eine Sprüheinrichtung zum Auf trägen von PU-Material.
Ein Fahrzeug-PU-Composite-Bauteil 1 (siehe Ausschnittdarstellung der Fig. 1 ) wie z. B. ein Teil eines Dachmoduls oder ein Deckel eines öffnungsfähigen Daches wie eines Schiebedaches oder Schiebehebedaches oder dergleichen weist einen Schichtaufbau 2 mit einer zentralen Wabenstruktur 3 als Kernschicht und mit beidseitigen Deckschichten 4 und 5 aus PU-Material auf, wobei dieses die Wa benstruktur 3 verstärkende Material als PU-Wabenstruktur-Material 6 bezeichnet wird. Das PU-Wabenstruktur-Material 6, das zum Erhöhen der Festigkeit bei der Herstellung auch in die Wabenstruktur 3 in wählbarer Tiefe eingedrungen sein kann, enthält vorzugsweise Fasern wie z. B. Glasfasern, Basaltfasern, Kohlefa- sern oder Naturfasern zur Verstärkung der Festigkeit der Deckschichten 4 und 5 und damit des Schichtaufbaus 2. In Fig. 1 ist z. B. die obere Bauteilseite mit der Deckschicht 4 die Innenseite 7 des Bauteils 1 und die untere Bauteilseite mit der Deckschicht 5 die Außenseite 8 des Bauteils 1.
Auf der einen bzw. der oberen Deckschicht 4 der Wabenstruktur 3 ist eine Bau teilerhebung 9 gebildet, die z. B. eine Verstärkung des Bauteils 1 in Form einer Rippe oder eines Rahmenteils darstellt. Die Bauteilerhebung 9 ist aus einem PU- Material gebildet, das als Bauteilerhebungs-PU-Material 10 bezeichnet wird und das Materialeigenschaften aufweist die sich von denjenigen des PU- Wabenstruktur-Materials 6 unterscheiden.
Das Bauteilerhebungs-PU-Material 10 weist gegenüber dem Wabenstruktur-PU- Material 6 insbesondere einen höheren Schäumgrad und damit eine niedrigere Materialdichte auf. So kann das Bauteilerhebungs-PU-Material 10 eine Dichte im Bereich von 0,30 g/cm3 bis 0,80 g/cm3, bevorzugt von 0,30 g/cm3 bis 0,70 g/cm3 und insbesondere von 0,30 g/cm3 bis 0,50 g/cm3 aufweisen.
Die niedrigere Dichte des Bauteilerhebungs-PU-Materials 10 bewirkt ein geringe res Gewicht der daraus gebildeten Bauteilerhebung 9 im Vergleich mit der Her stellung der Bauteilerhebung 9 mit dem für die Deckschichten 4, 5 verwendeten Wabenstruktur-PU-Material 6. Die Dichte ist derart gewählt, dass die Material- und Funktionseigenschaften der Bauteilerhebung 9 wie z. B. eines daraus gebil deten Rahmens oder dergleichen oder einer flächigen Erhöhung des Bauteils 1 nicht oder nur unwesentlich beeinträchtig sind.
Fig. 2 zeigt den Schichtaufbau 2 mit der Wabenstruktur 3 mit den beiden aus Wa- benstruktur-PU-Material 6 gebildeten Deckschichten 4 und 5 als Halbzeug vor der Formgebung in einem Formwerkzeug. Ein erhabener Streifen 1 1 aus Bauteilerhe- bungs-PU-Material 10 ist auf die obere oder innere Deckschicht 4 aufgebracht worden, z. B. mittels eines Sprühkopfes einer PU-Spritz- oder Sprüheinrichtung 12 (siehe Fig. 3). Der Schichtaufbau 2 befindet sich beim Aufträgen des Bau- teilerhebungs-PU-Materials 10 beispielsweise in einem geöffneten Formwerkzeug oder außerhalb eines Formwerkzeuges z. B. in einer Sprühkabine. Das Bauteiler hebungs-PU-Material 10 weist zweckmäßigerweise eine zähflüssige Konsistenz auf, so dass ein solcher erhabener Streifen am Halbzeug gebildet werden kann
und bis zum Einbringen in das Formwerkzeug seine Gestalt im Wesentlichen bei behält.
Die in Fig. 3 in vereinfachter schematischer Darstellung gezeigte Sprüheinrich tung 12 zum Aufträgen von PU-Material enthält einen Sprüh- oder Mischkopf 13 mit einer Mischkammer 14, in die einerseits über eine erste Zuleitung 15 Isocya- nat und andererseits über eine zweite Zuleitung 16 Polyol zugeführt wird, wobei der zweiten Zuleitung 16 ein Impfblock 17 vorgeschaltet ist, in dem zwei unter schiedliche Polyole oder PU-Komponenten über Zuleitungen 18 und 19 über ein Mischventil 20 gemischt und über die Zuleitung 16 in die Mischkammer 14 geleitet werden. Über eine Sprühöffnung 21 im Sprüh- oder Mischkopf 13 tritt ein PU- Spray 22 zum Erzeugen des Bauteilerhebungs-PU-Materials 10 aus.
Die zwei unterschiedlichen Polyole oder PU-Komponenten weisen unterschiedli che Eigenschaften auf, so dass durch deren gezielte geregelte Mischung das Bauteilerhebungs-PU-Material 10 in der jeweils erforderlichen Zusammensetzung und Konsistenz zum Erzielen des jeweils gewünschten Schäumgrades bzw. der Dichte erzeugt werden kann.
Im vorliegenden Fall werden zwei unterschiedliche Polyole verwendet, wobei be vorzugt das eine Polyol eine normale Freischaumdichte und das andere Polyol eine um die Hälfte reduzierte Freischaumdichte aufweist und das Mischungsver hältnis der beiden Polyole beliebig gewählt werden kann.
Das in der Gestalt der Fig. 2 vorliegende Bauteil 1 wird im Formwerkzeug unter Form- oder Pressdruck und unter Wärmezugabe in die in Fig. 1 dargestellte Form gebracht. Zusätzlich zu der Formgebung der Bauteilerhebung 9 kann der Schicht aufbau 2 zumindest in einem bestimmten Bereich 23 durch Komprimierung zu mindest der Wabenstruktur 3 geformt und zusätzlich auch verfestigt werden.
Die Wabe oder Wabenstruktur ist bevorzugt aus Papier (paper honeycomb), aus Aluminium oder aus einem Kunststoff wie z. B. Phenolharz hergestellt. Als Wabe werden auch z. B. wellenförmig verlaufende Bauteile oder Abstandsteile, die
senkrecht zu den Außenflächen der Wabenstruktur verlaufen, oder zellenartige Strukturen verstanden.
Die in der obigen Beschreibung enthaltenen Richtungsangaben„oben“ und„un- ten„ sowie„außen“ und„innen“ betreffen lediglich die Darstellung des Ausfüh rungsbeispiels in den Figuren und schränken z. B. die Anordnung der Deck schichten und der Bauteilerhebungen nicht ein.
Die in der Beschreibung und anhand des Ausführungsbeispiels sowie in den Figu- ren offenbarten einzelnen Merkmale der Erfindung können in beliebigen technisch zweckmäßigen Anordnungen und Gestaltungen mit dem Erfindungsgegenstand in seiner allgemeinen Form kombiniert werden.
Bezugszeichenliste Fahrzeug-PU-Composite- 13 Sprüh- oder Mischkopf Bauteil 14 Mischkammer
Schichtaufbau 15 erste Zuleitung
Wabenstruktur 16 zweite Zuleitung Deckschicht 17 Impfblock
Deckschicht 18 Polyol-Zuleitung PU-Wabenstruktur-Material 19 Polyol-Zuleitung Innenseite 20 Mischventil
Außenseite 21 Sprühöffnung
Bauteilerhebung 22 PU-Spray
Bauteilerhebungs-PU-Material 23 Bereich
Streifen
Spritz- oder Sprüheinrichtung
Claims
1 . Fahrzeug-PU-Composite-Bauteil (1 ) mit einem eine Wabenstruktur (3) auf weisenden Schichtaufbau (2), wobei die Wabenstruktur (3) mit PU-Material verstärkt ist und der Schichtaufbau (2) oder das Bauteil (1 ) mit zumindest einer Bauteilerhebung (9) aus PU-Material gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich das die Bauteilerhebung (9) bildende Bauteilerhebungs-PU- Material (10) von dem die Wabenstruktur (3) verstärkenden Wabenstruktur- PU-Material (6) unterscheidet und
dass das Bauteilerhebungs-PU-Material (10) gegenüber dem Wabenstruk- tur-PU-Material (6) einen höheren Schäumgrad mit niedrigerer Material dichte aufweist.
2. Bauteil nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteilerhebung (9) eine flächige Erhe bung oder eine rippenartige Verstärkung des Bauteils (1 ) oder eine rand seitige rahmenartige Verstärkung des Bauteils (1 ) bildet.
3. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material (10) auf dem Wabenstruktur-PU-Material (6) aufgebracht ist.
4. Bauteil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material (10) in einem für die Bauteilerhebung (9) vorgesehenen Bereich der Wabenstruk tur (3) anstelle des Wabenstruktur-PU-Materials (6) zur Verstärkung der Wabenstruktur (3) und zur Bildung der Bauteilerhebung (9) aufgebracht ist.
5. Bauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteilerhebung (9) mittels Sprühauf trag des Bauteilerhebungs-PU-Materials (10) gebildet ist.
6. Bauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material (10) eine Dichte im Bereich von 0,30 g/cm3 bis 0,80 g/cm3, bevorzugt von 0,30 g/cm3 bis 0,70 g/cm3 und insbesondere von 0,30 g/cm3 bis 0,50 g/cm3 aufweist.
7. Bauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material (10) ein Additiv, ein Treibmittel oder einen Stabilisator enthält.
8. Bauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wabenstruktur (3) eine insbesondere faserverstärkte innenseitige PU-Schicht (4) und/oder eine insbesondere fa serverstärkte außenseitige PU-Schicht (5) aufweist.
9. Bauteil nach einem Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die innenseitige PU-Schicht (4) und/oder die außenseitige PU-Schicht (5) zumindest in dem Bereich einer darauf aufge brachten Bauteilerhebung (9) aus Bauteilerhebungs-PU-Material (10) ge bildet ist.
1 Verfahren zum Herstellen eines Fahrzeug-PU-Composite-Bauteils (1 ) mit einem eine Wabenstruktur (3) aufweisenden Schichtaufbau (2), insbeson dere nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
gekennzeichnet durch die Schritte:
a) Bereitstellen einer mit PU-Material (6) versehenen oder verstärkten Wabenstruktur (3),
b) Aufbringen eines Bauteilerhebungs-PU-Materials (10), das sich vom Wabenstruktur-PU-Material (6) unterscheidet, auf die Wabenstruktur (3)
zum Bilden einer insbesondere rahmen-oder rippenartigen Bauteilerhebung (9).
Verfahren nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material (10) ge genüber dem Wabenstruktur-PU-Material (6) mit einem höheren Schäum grad bei niedrigerer Materialdichte aufgeschäumt wird.
Verfahren nach Anspruch 1 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material (10) un ter Zugabe eines Additivs, eines Treibmittels oder eines Stabilisators auf geschäumt wird.
Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material (10) auf die Wabenstruktur (3) aufgesprüht wird und
dass das aufgesprühte Bauteilerhebungs-PU-Material (10) anschließend in einem geschlossenen Formwerkzeug in die Form der an der Wabenstruk tur (3) gebildeten Bauteilerhebung (9) verpresst wird.
Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteilerhebungs-PU-Material (10) mit tels eines Sprühkopfes (13) einer Sprüheinrichtung (12) auf die Waben struktur (3) aufgesprüht wird.
Verfahren nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wabenstruktur (3) beim Aufspritzen des Bauteilerhebungs-PU-Materials (10) entweder in dem geöffneten Form werkzeug angeordnet ist oder in einer Sprühkabine außerhalb des Form werkzeugs angeordnet ist und anschließend mit dem aufgespritzten Bau- teilerhebungs-PU-Material (10) in das Formwerkzeug eingelegt wird.
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