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Verfahrensentwicklung zur Einbringung endlosfaserverstärkter Thermoplaste in metallische Strukturen mittels Patchen

Im Automobilbau kommt zunehmend das sog. Multimaterial-Design zum Einsatz, um kostenattraktiven Leichtbau in Großserienanwendungen umzusetzen und das Leichtbaupotential von strukturellen Bauteilen in bislang meist monolithischer Bauweise zu erweitern. Die Patch-technologie, bei der die Strukturertüchtigung durch die lokale und anforderungsgerechte Einbringung von endlosfaserverstärkten Faser-Kunststoff-Verbunden (FKV) in dünnwandige metallische Bauteile erfolgt, ist eine zielführende Technologie, um einen hohen Leichtbaugrad zu generieren. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die dauerhafte, flächige Verbindung von Metall und thermoplastbasiertem FKV (TP-FKV) dar. Da die verwendeten Werkstoffe keine hinreichende chemische Kompatibilität aufweisen, wurden bislang Klebstoffe als Fügehilfsstoff genutzt, wodurch jedoch zusätzliche Prozessschritte notwendig wurden und damit verbunden häufig höhere Prozesszeiten auftraten.

In dieser Arbeit werden Möglichkeiten zur Kompatibilisierung der beiden, das hybride Bauteil kennzeichnenden, Werkstoffkomponenten erarbeitet. Der Schwerpunkt wird dazu auf die Entwicklung und Charakterisierung einer inlinefähigen Vorbehandlungsmethode des metallischen Fügepartners in Kombination mit einer Modifikation des thermoplastischen FKV-Halbzeugs bzw. dessen Matrixsystems gelegt. Dabei werden die Einflüsse unterschiedlicher Vorbehandlungen und zugeordneter Vorbehandlungsparameter auf die physikalische und chemische Oberflächenbeschaffenheit des Metalls und das Haftniveau im TP-FKV/Metallverbund untersucht. Darüber hinaus werden mit Hilfe von Füllstoffen und Additiven verschiedene chemische Veränderungen des thermoplastischen Matrixsystems vorgenommen und deren Auswirkung auf die Adhäsion zwischen den Verbundpartnern charakteri-siert. Für die Anwendung des Verbundsystems TP-FKV/Metall in einem Automobil werden neben hohen mechanischen Eigenschaften (Verbundfestigkeit) insbesondere sehr gute Temperatur-, Klimawechsel- und Korrosionsbeständigkeiten gefordert, die in praxisnahen Untersuchungen nachgewiesen werden. Die gewonnenen Erkenntnisse zur prozessintegrativen Anpassung der Komponenten des Werkstoffverbundes werden anschließend in die Praxis übertragen. Dafür wird ein seriennaher Fertigungsprozess entwickelt und prototypisch umgesetzt. Der Einfluss der grundlegenden Prozessparameter Druck, Temperatur und Zeit auf die Güte der Verbindung wird evaluiert. Einfache bauteilnahe Demonstratoren werden genutzt, um die Tauglichkeit der Verbundstrategie und des entwickelten Fertigungskonzeptes der TP-FKV-Patchtechnologie für deren wirtschaftliche Anwendung in der Großserienfertigung im Umfeld der Automobilindustrie nachzuweisen.:1 Motivation
1.1 Einleitung und Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Lösungsansatz

2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik
2.1 TP-FKV/Metall-Verbunde
2.2 Fügetechnik von TP-FKV/Metall-Verbunden
2.3 Adhäsion in stoffschlüssigen FKV/Metall-Verbunden
2.3.1 Mechanische Adhäsion
2.3.2 Spezifische Adhäsion
2.3.2.1 Chemische Adhäsion (Chemisorption)
2.3.2.2 Adsorptionstheorie
2.3.2.3 Polarisationstheorie
2.4 Grenzschichtmodell des TP-FKV/Metall-Verbundes
2.4.1 Interleaf-Konzept
2.4.2 Wirkung von siliziumorganischen Verbindungen in der Grenzfläche
2.4.3 Grenzschichtmodell
2.5 Oberflächenbehandlung von Substraten
2.6 Methoden der Haftungsprüfung
2.7 Methoden zur Analyse von Kunststoffen
2.8 Prüfverfahren zur Alterung automobiler Bauteile
2.9 Verfahren zur prozessintegrativen Herstellung hybrider Bauteile

3 FKV-Patchen als hybride Leichtbautechnologie
3.1 Duroplastpatchtechnologie
3.2 Thermoplastpatchtechnologie
3.3 Ableitung der Notwendigkeit zur Eigenentwicklung
3.3.1 Einsatzpotentiale der TP-FKV-Patchtechnologie
3.3.2 Anforderungen an TP-FKV/Metall-Bauteile für automobile Rohbauanwendungen
3.3.3 Schlussfolgerung zur Eigenentwicklung

4 Konzeption eines Fertigungsprozesses für TP-FKV/Metall-Verbunde
4.1 Vorüberlegungen zum Fertigungsprozess
4.2 Voruntersuchungen
4.2.1 Strategien zur Herstellung von TP-FKV/Metall-Hybridverbunden
4.2.2 Schlussfolgerungen zur Herstellung von FKV/Metall-Hybridverbunden

5 Funktionalisierung der Komponenten des Hybridverbundes
5.1 Modifikation der metallischen Verbundkomponente
5.1.1 Vorbehandlungsmethoden
5.1.2 Einfluss der Vorbehandlung auf die Haftung im TP-FKV/Metall-Verbund
5.1.3 Zusammenfassung zur Vorbehandlung der metallischen Komponente
5.2 Modifikation des thermoplastischen Matrixwerkstoffs
5.2.1 Anforderungen an die Modifikation
5.2.2 Materialauswahl zur Modifikation des TP-FKV-Matrixwerkstoffs
5.2.3 Herstellung modifizierter Thermoplasthalbzeuge
5.2.4 Eigenschaften modifizierter Thermoplasthalbzeuge
5.2.5 Einfluss der Thermoplastmodifikation auf die Verbundfestigkeit
5.2.6 Zusammenfassung zur Modifikation des thermoplastischen Matrixwerkstoffs
5.3 Übertragung der Laborerkenntnisse auf einen praxisgerechten Prozess
5.3.1 Vorbehandlung des metallischen Substrats mittels SaCo-Saugstrahlen
5.3.2 Herstellung matrixmodifizierter TP-FKV-Halbzeuge
5.3.3 Charakterisierung der Verbundfestigkeit von TP-FKV/Metall-Hybridverbunden
5.3.4 Zusammenfassung der Verbundstrategie des TP-FKV/Metall Hybridverbundes

6 Entwicklung eines durchgängigen und seriennahen Produktionsprozesses und Nachweis der Praxisfähigkeit am Beispiel eines Technologiedemonstrators
6.1 Serienkonzept
6.2 Ableitung eines Technologiedemonstrators
6.3 Anlagentechnik
6.4 Fertigungsparameter zur Herstellung des Technologiedemonstrators
6.5 Abhängigkeit der Randschichtausbildung von der Profilgeometrie
6.6 Einfluss des automobilen Fertigungsprozesses auf die Bauteilmaßhaltigkeit
6.7 Validierung des Technologiedemonstrators

7 Zusammenfassung

Literaturverzeichnis

Anhang
A Schneckenkonfiguration und Extrusionsparameter zur Herstellung modifizierter PA6-Granulate
B Extrusionsparameter zur Herstellung modifizierter PA6-Folien
C Untersuchung der rheologischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften von modifiziertem Polyamid 6
C1. Rheologische Eigenschaften – Bestimmung der Scherviskosität
C2. Mechanische Eigenschaften – temperaturabhängiger Elastizitätsmodul
C3. Thermisches Ausdehnungsverhalten – Bestimmung des differentiellen Wärmeausdehnungskoeffizienten
D Bruchverhalten randschichtmodifizierter FKV-Halbzeuge im TP-FKV/Metall-Verbund
E Mikroskopie gepatchter Demonstratorprofile

Identiferoai:union.ndltd.org:DRESDEN/oai:qucosa:de:qucosa:30149
Date28 October 2016
CreatorsKlemt, Christian
ContributorsModler, Niels, Altstädt, Volker, Technische Universität Dresden
Source SetsHochschulschriftenserver (HSSS) der SLUB Dresden
LanguageGerman
Detected LanguageGerman
Typedoc-type:doctoralThesis, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis, doc-type:Text
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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