WO2022163614A1 - 成形ブランクを製造するためのデュアルヒーティングシステム熱間成形 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to hot forming used to manufacture structural parts such as automobiles. Hot forming has revolutionized the world of automotive BIW (body in white).
- Patent Document 1 a method for manufacturing a molded article used as a component of a collision energy absorbing device.
- the limit of hot forming technology is thickness. Usually it is not necessary to use a thickness greater than 3 or 3.5 mm, but it was very difficult or impossible to use a thickness less than 0.8 mm in hot forming, so some parts It remains cold-formed. Furthermore, when hot forming material less than 0.8 mm is used, the transfer time from the furnace to the press is too long and the material does not arrive at the proper temperature for pressing (above 759°). This causes several problems in the molded part, such as cracks and lack of sufficient tempering area, leading to shape and quality problems (see Figure 2).
- the present invention has been made in consideration of the above problems in the prior art.
- the aim of the present invention is to allow the use of materials from 0.8mm to 0.5mm with good bending performance without the risk of cracking, taking the hot forming technology a step further and making it impossible to date. It is to contribute to weight reduction of parts.
- the present invention provides unwinding means for unwinding coated coiled steel and blanking means for cutting the unrolled steel to make blanks.
- a roller or chamber furnace having electrical or induction heating means for heating the blank to create an interdiffusion layer between the steel and the coating;
- a forming and quenching machine having electrical or induction means, pressing means including cooling tools for pressing and shaping the blank and quenching the blank, and cutting means for cutting the blank to produce shaped blanks.
- a dual heating system (DHS) hot forming for producing formed blanks comprising: , a robot or transfer machine for transferring the blanks.
- DHS dual heating system
- FIG. 1 is a schematic diagram to show the standard process of hot forming.
- FIG. 2 is a diagram for showing a crack in a structural component;
- FIG. 3 is a photograph for providing hot-formed parts for automobiles.
- FIG. 4 is another photograph for providing hot formed parts for automobiles.
- FIG. 5 is a schematic diagram to illustrate the DHS process for hot forming.
- FIG. 6 is a diagram to show a well-formed structural part without cracks.
- FIG. 7 is a schematic front view showing the detailed configuration of the forming and hardening machine.
- FIG. 8 is a functional block diagram of a DHS control device.
- FIG. 9 is a diagram showing a flow chart of a method for manufacturing a molded blank by the DHS method.
- a dual heating system hot forming 200 for producing formed blanks comprises an unwinding means 11 for unwinding the coated coiled steel and a coiling means 11 for making the blank 20.
- An unwinding and blanking apparatus 10 having blanking means 12 for cutting the discharged steel and electrical or induction heating means for heating the blank 20 to create an interdiffusion layer between the steel and the coating. 31; electric or induction means 41 for reheating the blank 20; 42, trimming machine 50 with cutting means 51 for cutting blank 20 to produce shaped blank 20, unwinding and blanking device 10 and roller or chamber furnace 30.
- a robot or transfer machine 60 for transferring the blanks 20 disposed between the roller or chamber furnace 30 and the forming and quenching machine 40 and between the forming and quenching machine 40 and the trimming machine 50 during have.
- the method of manufacturing a molded blank comprises: unwinding the coiled steel having the coating and cutting the unrolled steel to make blanks 20; heating the blank 20 to create an interdiffusion layer between the steel and the coating; reheating the blank 20, pressing and shaping the blank 20, and quenching the blank 20; and cutting the blank 20 to create a shaped blank 20 .
- blanks 20 are transferred between machines using robots or transfer machines 60 .
- the position of blank 20 is identified by a sensor and/or camera (not shown) located in dual heating system hot forming 200 .
- DHS hot forming 200 The basis of DHS hot forming 200 is heating the blank 20 in two phases.
- One phase of a conventional roller or chamber furnace 30 heats the parts for 4-6 minutes to create an interdiffusion layer and ensure correct behavior of the material against corrosion.
- the second phase within the press then heats the blank 20 to the proper temperature to be pressed to achieve proper shaping and avoid cracking (see Figure 6).
- the coated coil steel is AlSi coated boron steel with a thickness of 0.5 mm to 0.8 mm, and the heating temperature and time to create the interdiffusion layer is 3-7 minutes. is 900° C., and the heating temperature and time in the forming and quenching machine 40 is 900° C.-950° C. for 10 seconds.
- DHS Hot Forming 200 takes hot forming technology a step further by allowing the use of 0.8-0.5mm material with excellent bending performance without the risk of cracking, enabling parts that were previously not possible. help reduce the weight of
- FIG. 1 The connection between electrical cabinet 41 and blank 20 is electrode 44 .
- An electrical system 41 is attached to the press means 42 and clamped to secure the blank 20 .
- electrode 44 closes and catches blank 20 .
- Blank 20 begins conducting electricity through electrode 44 and blank 20 .
- Blank 20 begins to heat up due to the flow of electricity.
- Blank 20 is heated to 950° and held for 10 seconds.
- the blank 20 cannot contact the upper die 43 or the lower die 43 to avoid current flow and circuit breakage.
- the electrical flow is cut off and the press means 42 are closed to perform the required shaping.
- FIG. 8 is a functional block diagram showing the configuration of the control device.
- the control device is an information terminal exemplified by a computer, a tablet terminal, and a smart phone.
- the control device comprises a CPU, a storage device, a removable media drive, a communication device, an input device, an output device and an interface (not shown).
- the CPU executes computer programs installed in the control device and controls these storage devices.
- the storage device stores computer programs and information used and generated by the CPU.
- a removable media drive is used when installing a computer program in a control device from a storage medium storing the computer program.
- the communication device is used when downloading/installing a computer program from another computer to the control device via a communication network.
- the input device outputs information generated by user operations to the CPU.
- the output device outputs information generated by the CPU in a user-recognizable manner.
- the interface outputs information generated by an external device connected to the control device to the CPU, and outputs information generated by the CPU to the external device.
- External equipment includes unwinding and blanking apparatus 10 , roller or chamber furnace 30 .
- Examples of storage devices include ROM, RAM, HDD, and nonvolatile memory.
- Examples of removable media drives include CD-ROM drives and DVD drives.
- a keyboard and a mouse are exemplified as input devices.
- Examples of output devices include displays and printers.
- the computer programs installed in the control device are formed from a plurality of computer programs for making the control device realize a plurality of functions. Its multiple functions are used in DHS hot forming to produce formed blanks.
- unwinding and blanking device 11 unwinding means 12 blanking means 20 blank 30 roller or chamber furnace 31 electric or induction heating means 40 forming and quenching machine 41 electric or induction heating means, electrical system 42 pressing means 43 cooling tool, Upper mold, lower mold 44 Electrode (copper) 50 trimming machine 51 cutting means 60 robot or transfer machine 70 structural part 71 crack 100 hot forming (standard process) 200 Dual Heating System (DHS) Hot Forming (DHS Process)
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Abstract
亀裂のリスクがなく、良好な曲げ性能で使用できる熱間成形を提供すること。ブランクを作るために巻き出された鋼を切断するためのブランキング手段とを備える巻き出しおよびブランキング装置と、ブランクを加熱して鋼とコーティングとの間に相互拡散層を作るための電気または誘導加熱手段を有するローラー炉またはチャンバー炉と、ブランクを再び、加熱するための電気または誘導手段と、ブランクをプレスして成形し、ブランクを急冷するための冷却ツールを含むプレス手段とを備える成形および焼入れ機と、ブランクを切断して成形ブランクを作製するための切断手段を備えるトリミング機と、巻き出しおよびブランキング装置とローラー炉またはチャンバー炉との間、ローラー炉またはチャンバー炉と成形および焼入れ機との間、および成形および焼入れ機とトリミング機との間に配置される、ブランクを移送するロボットまたは移送機と、を有する。
Description
本発明は、自動車などの構造部品を製造するために使用される熱間成形に関する。熱間成形は、自動車のBIW(ボディ・イン・ホワイト)の世界に革命をもたらした。
この技術により、1500MPaの材料を使用して、衝突の維持や自動車の重量の軽減という点で優れた性能を発揮する構造部品を製造できる。自動車の3mmを超える部品のほとんどは、厚みが薄く同じ又はよりよい性能の部品に変更されている。また、熱間成形部品(パッチワーク、ソフトゾーンなど)に新技術を導入することで、BIW動作のパフォーマンスが向上した。これらはすべて成熟した技術であり、市場のほとんどの自動車にすでに導入されている(図1、3、4を参照のこと)。
一般に、衝突エネルギー吸収装置の構成要素として使用される成形品を製造する方法に関する方法が知られている(特許文献1を参照のこと)。
また、ボロン鋼を使用したホットスタンピングモールドプロセスを介して、マルテンサイト組織で形成された車両用の高剛性部材を製造すること、及び部分的な低剛性と改善された靭性が提供される金属組織の製造により、衝突エネルギーの吸収方向を安定させるために、車両の部材とそれによって製造されたサイド部材を製造する方法が知られている(特許文献2を参照のこと)。
さらに、多段階装置において構造構成要素システムを熱間形成するための方法が提供される方法が知られている(特許文献3を参照のこと)。
しかしながら、上記の先行技術を使用する場合、熱間成形技術の限界は厚さである。通常、3または3.5mmを超える厚さを使用する必要はないが、熱間成形での0.8mm未満の厚さの使用は非常に困難または不可能であったため、一部の部品は、冷間成形のままである。さらに、0.8mm未満の熱間成形材料を使用すると、炉からプレスへの移送時間が長すぎて、プレスするのに適切な温度で材料が到着しない(759°以上)。これにより、亀裂や十分な焼戻し領域がないなど、成形品にいくつかの問題が発生し、形状の問題や品質の問題が発生する(図2を参照のこと)。
本発明は、従来技術における上記の問題を考慮してなされたものである。本発明の目的は、亀裂のリスクがなく、良好な曲げ性能を備えた0.8mmから0.5mmまでの材料の使用を可能にし、熱間成形技術をさらに一歩進め、今まで不可能だった部品の軽量化に貢献することである。
上記の目的を達成するために、本発明は、コーティングされたコイル状の鋼を巻き出すための巻き出し手段と、ブランクを作るために巻き出された鋼を切断するためのブランキング手段とを有する巻き出しおよびブランキング装置と、ブランクを加熱して鋼とコーティングとの間に相互拡散層を作るための電気または誘導加熱手段を有するローラー炉またはチャンバー炉と、ブランクを再び、加熱するための電気または誘導手段と、ブランクをプレスして成形し、ブランクを急冷するための冷却ツールを含むプレス手段とを有する成形および焼入れ機と、ブランクを切断して成形ブランクを作製するための切断手段を有するトリミング機と、巻き出しおよびブランキング装置とローラー炉またはチャンバー炉との間、ローラー炉またはチャンバー炉と成形および焼入れ機との間、および成形および焼入れ機とトリミング機との間に配置される、ブランクを移送するロボットまたは移送機と、を有する、成形ブランクを製造するためのデュアルヒーティングシステム(DHS)熱間成形を提供する。
上記の本発明により、0.8~0.5mmの材料を亀裂のリスクなしに、良好な曲げ性能で使用することが可能であり、熱間成形技術にさらに一歩を踏み出し、今まで不可能だった部品の重量を減らすのに役立つ。
本発明の他の目的、特徴および利点は、添付の図面と併せて取られる本発明の実施形態の以下の説明から明らかになるであろう。
第1に、図3において、成形ブランクを製造するためのデュアルヒーティングシステム熱間成形200は、コーティングされたコイル状の鋼を巻き出すための巻き出し手段11と、ブランク20を作るために巻き出された鋼を切断するためのブランキング手段12とを有する巻き出しおよびブランキング装置10と、ブランク20を加熱して鋼とコーティングとの間に相互拡散層を作るための電気または誘導加熱手段31を有するローラー炉またはチャンバー炉30と、ブランク20を再び、加熱するための電気または誘導手段41と、ブランク20をプレスして成形し、ブランク20を急冷するための冷却ツール43を含むプレス手段42とを有する成形および焼入れ機40と、ブランク20を切断して成形ブランク20を作製するための切断手段51を有するトリミング機50と、巻き出しおよびブランキング装置10とローラー炉またはチャンバー炉30との間、ローラー炉またはチャンバー炉30と成形および焼入れ機40との間、および成形および焼入れ機40とトリミング機50との間に配置される、ブランク20を移送するロボットまたは移送機60と、を有する。
次に、DHSプロセスで成形ブランクを製造する方法のフローチャートを示す図9を参照すると、成形ブランクを製造する方法は、
コーティングを有するコイル状の鋼を巻き出して、ブランク20を作るために巻き出した鋼を切断するステップと、
ブランク20を加熱して、鋼とコーティングとの間に相互拡散層を作るステップと、
ブランク20を再度加熱し、ブランク20をプレスして成形し、ブランク20を急冷するステップと、
ブランク20を切断して、成形ブランク20を作製するステップと、を有する。
上記の手順では、ブランク20は、ロボットまたは移送機60を使用して、機械間で移送される。ブランク20の位置は、デュアルヒーティングシステム熱間成形200に配置されたセンサーおよび/またはカメラ(図示せず)によって識別される。
コーティングを有するコイル状の鋼を巻き出して、ブランク20を作るために巻き出した鋼を切断するステップと、
ブランク20を加熱して、鋼とコーティングとの間に相互拡散層を作るステップと、
ブランク20を再度加熱し、ブランク20をプレスして成形し、ブランク20を急冷するステップと、
ブランク20を切断して、成形ブランク20を作製するステップと、を有する。
上記の手順では、ブランク20は、ロボットまたは移送機60を使用して、機械間で移送される。ブランク20の位置は、デュアルヒーティングシステム熱間成形200に配置されたセンサーおよび/またはカメラ(図示せず)によって識別される。
DHS熱間成形200の基礎は、ブランク20を2つのフェイズで加熱することである。従来のローラー炉またはチャンバー炉30の1つのフェイズは、4~6分間、部品を加熱して相互拡散層を作成し、腐食に対する材料の正しい挙動を保証する。そして、プレス内の第2のフェイズは、ブランク20をプレスされる適切な温度に加熱し、適切な成形を達成し、亀裂を回避する(図6を参照のこと)。
一実施形態では、コーティングされたコイル鋼は、0.5mmから0.8mmの厚さでAlSiコーティングされたボロン鋼であり、相互拡散層を作成するための加熱温度および時間は、3~7分間で900℃であり、成形および焼入れ機40での加熱温度および時間は、10秒間で900℃~950℃である。
DHS熱間成形200は、亀裂のリスクがなく、優れた曲げ性能を備えた0.8~0.5mmの材料を使用できるため、熱間成形技術をさらに一歩進め、これまで不可能だった部品の軽量化に役立つ
ここで、図7に、成形および焼入れ機40の詳細が示されている。電気キャビネット41とブランク20との間の接続は電極44である。電気システム41をプレス手段42に取り付け、クランプしてブランク20を固定する。ブランク20が電極44に到達すると、電極44が閉じてブランク20をキャッチする。閉じると、電極44とブランク20に電気を通し始める。ブランク20は、電気の流れによって温度が上昇し始める。ブランク20は、950°まで加熱され、10秒間維持される。一方、このプロセスでブランク20は、電流の流れおよび回路の切断を回避するために上型43又は下型43に接触できない。プロセスが終了したら、電気の流れを遮断し、プレス手段42を閉じて、必要な成形を行う。
制御装置(図示せず)は、巻き出しおよびブランキング装置10、ローラー炉またはチャンバー炉30、成形および焼入れ機40、トリミング機50、およびロボットまたは移送機60の動作を制御する。図8は、制御装置の構成を示す機能ブロック図である。制御装置はコンピュータやタブレット端末やスマートフォンに例示される情報端末である。制御装置は図示されないCPUと記憶装置とリムーバブルメディアドライブと通信装置と入力装置と出力装置とインターフェイスとを備えている。
CPUは、制御装置にインストールされたコンピュータプログラムを実行し、これら記憶装置等を制御する。記憶装置は、コンピュータプログラムを記憶し、CPUが利用する情報及び生成した情報を記憶する。リムーバブルメディアドライブは、コンピュータプログラムが記憶された記憶媒体から、コンピュータプログラムを制御装置にインストールするときに用いられる。通信装置は、通信回線網を介して他のコンピュータからコンピュータプログラムを制御装置にダウンロード/インストールするときに用いられる。入力装置は、ユーザー操作により生成される情報をCPUに出力する。出力装置は、CPUにより生成された情報をユーザー認識可能に出力する。
インターフェイスは、制御装置に接続される外部機器により生成される情報をCPUに出力し、CPUにより生成された情報を外部機器に出力する。外部機器には、巻き出しおよびブランキング装置10、ローラー炉またはチャンバー炉30が含まれる。 成形および焼入れ機40、トリミング機50、およびロボットまたは移送機60。記憶装置としては、ROMやRAMやHDDや不揮発性メモリが例示される。リムーバブルメディアドライブとしては、CD-ROMドライブ、DVDドライブが例示される。入力装置としては、キーボード、マウスが例示される。出力装置としては、ディスプレイやプリンタが例示される。
制御装置にインストールされるコンピュータプログラムは、制御装置に複数の機能をそれぞれ実現させるための複数のコンピュータプログラムから形成されている。その複数の機能は、成形ブランクを製造するDHS熱間成形に使用される。
前述の説明は本発明の実施形態についてなされたが、本発明はそれに限定されず、本発明の精神および添付の特許請求の範囲から逸脱することなく様々な変更および修正を行うことができることを当業者はさらに理解すべきである。
10 巻き出しおよびブランキング装置
11 巻き出し手段
12 ブランキング手段
20 ブランク
30 ローラー炉またはチャンバー炉
31 電気または誘導加熱手段
40 成形および焼入れ機
41 電気または誘導加熱手段、電気システム
42 プレス手段
43 冷却ツール、上型、下型
44 電極(銅)
50 トリミング機
51 切断手段
60 ロボットまたは移送機
70 構造部品
71 亀裂
100 熱間成形(標準プロセス)
200 デュアルヒーティングシステム(DHS)熱間成形(DHSプロセス)
11 巻き出し手段
12 ブランキング手段
20 ブランク
30 ローラー炉またはチャンバー炉
31 電気または誘導加熱手段
40 成形および焼入れ機
41 電気または誘導加熱手段、電気システム
42 プレス手段
43 冷却ツール、上型、下型
44 電極(銅)
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51 切断手段
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100 熱間成形(標準プロセス)
200 デュアルヒーティングシステム(DHS)熱間成形(DHSプロセス)
Claims (5)
- コーティングされたコイル状の鋼を巻き出すための巻き出し手段と、ブランクを作るために巻き出された鋼を切断するためのブランキング手段とを備える巻き出しおよびブランキング装置と、
前記ブランクを加熱して前記鋼と前記コーティングとの間に相互拡散層を作るための電気または誘導加熱手段を有するローラー炉またはチャンバー炉と、
前記ブランクを再び、加熱するための電気または誘導手段と、前記ブランクをプレスして成形し、前記ブランクを急冷するための冷却ツールを含むプレス手段とを備える成形および焼入れ機と、
前記ブランクを切断して成形ブランクを作製するための切断手段を備えるトリミング機と、
前記巻き出しおよびブランキング装置と前記ローラー炉またはチャンバー炉との間、前記ローラー炉またはチャンバー炉と前記成形および焼入れ機との間、および前記成形および焼入れ機と前記トリミング機との間に配置される、前記ブランクを移送するロボットまたは移送機と、を有する、成形ブランクを製造するためのデュアルヒーティングシステム熱間成形。 - 前記コーティングされたコイル状の鋼が厚さ0.5mm~0.8mm未満の、AlSiコーティングを施したボロン鋼であり、相互拡散層を形成する加熱温度および時間は3~7分間で900℃であり、成形及び焼入れ機での加熱温度および時間は10秒間で900℃~950℃である、請求項1に記載のデュアルヒーティングシステム熱間成形。
- コーティングされたコイル状の鋼を巻き出して、ブランクを作るために巻き出した鋼を切断するステップと、
前記ブランクを加熱して、前記鋼と前記コーティングとの間に相互拡散層を作るステップと、
前記ブランクを再度加熱し、前記ブランクをプレスして成形し、前季ブランクを急冷するステップと、
前記ブランクを切断して、成形ブランクを作製するステップと、を有する。
デュアルヒーティングシステム熱間成形を使用して成形ブランクを製造する方法。 - 前記コーティングされたコイル状の鋼が厚さ0.5mm~0.8mm未満の、AlSiコーティングを施したボロン鋼であり、相互拡散層を形成する加熱温度および時間は3~7分間で900℃であり、成形及び焼入れ機での加熱温度および時間は10秒間で900℃~950℃である、請求項3に記載の方法。
- 請求項3または4に記載の方法を実施するプログラム。
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