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Fügen durch Umformen

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Part of the book series: VDI-Buch ((VDI-BUCH))

Zusammenfassung

Verbindungen zwischen mehreren dünnwandigen Bauteilen können umformtechnisch hergestellt werden. Mit solchen umformenden Fügeverfahren befasst sich das Kapitel Fügen durch Umformen. Die so hergestellten Verbindungen können lokal und punktförmig sein, wie etwa beim Stanznieten oder Durchsetzfügen, aber auch linienförmig, wie etwa beim Bördeln und Falzen.

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Literatur

  1. Altin, A.; Wohletz, S.; Krieger, W.; Kostka, A.; Groche, P.; Erbe, A.: Nanoscale understanding of bond formation during cold welding of aluminum and steel. In: Advanced Materials Research 966-967 (2014), S. 445–452

    Article  Google Scholar 

  2. Ardakani, S.: Entwicklung einer praxisnahen Methodik für die Simulation des Clinchklebeprozesses. Dissertation, Universität Paderborn, 2012

    Google Scholar 

  3. Behrens, B.A.; Hübner, S.; Poelemeyer, J.: Clinchen lackierter Stahlbleche – Werkzeuggeometrieoptimierung mittels FEM zur Minimierung der Lackschädigung. In: VDI-Z Integrierte Produktion (2004), Nr. 10, S. 62–64

    Google Scholar 

  4. Behrens, B.A.; Eckold, C.P.; Peshekhodov, I.; Yilkiran, D.; Jandt, K.D.;Bossert, J.; Hunger, A.: Verfahren zum Clinchen dünner Bleche und Folien: Ergebnisse eines Vorhabens der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) geför- dert über die Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen e.V. (AIF) aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Band 387 von EFB- Forschungsbericht. Europäische Forschungsges. für Blechverarbeitung e.V. (EFB), 2014. ISBN 9783867764308

    Google Scholar 

  5. Behrens, B.A.; Rolfes, R.; Vucetic, M.; Peshekhodov, I.; Reinoso, J.;Vogler, M.; Grbic, N.: Material characterization for FEA of the clinching pro- cess of short fiber reinforced thermoplastics with an aluminum sheet. In: Advanced Materials Research 966–967 (2014), S. 557–568

    Article  Google Scholar 

  6. Behrens, B.A.; Bouguecha, A.; Vucetic, M.; Hübner, S.; Yilkiran, D.;Jin, Y.; Peshekhodov, I.: FEA-based optimisation of a clinching process with a clo- sed single-part die aimed at damage minimisation in CR240BH-AlSi10MnMg joints. In: Key Engineering Materials 651–653 (2015), S. 1487–1492

    Article  Google Scholar 

  7. Beyer, U.: Multi-Material-Fügen mittels Flach-Clinch-Technologie. Dissertation, TU Chemnitz, 2011

    Google Scholar 

  8. Bitzel, H.; Et al.: Faszination Blech. Dr. Josef Raabe Verlags GmbH, Stuttgart Berlin Bonn, 1996

    Google Scholar 

  9. Breckweg, A.: Automatisiertes und prozessüberwachtes Radialclinchen höherfester Blechwerkstoffe. Dissertation, Universität Stuttgart, 2007

    Google Scholar 

  10. Budde, L.; Pilgrim, R.: Stanznieten und Durchsetzfügen. Verlag Moderne Indus- trie, Landsberg, 1995

    Google Scholar 

  11. Busse, S.: Entwicklung und Qualifizierung eines Schneidclinchverfahrens. Disserta- tion, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2013

    Google Scholar 

  12. DIN 8585–3: Fertigungsverfahren Zugumformen – Teil 3: Weiten; Einordnung, Unter- teilung, Begriffe. Normenausschusss Technische Grundlagen (NATG), September 2003

    Google Scholar 

  13. Draeger, E.: Das Herstellen von Borden an Feinblechen. In: Industrie Anzeiger 87 (1965), Nr. 23, S. 393–397

    Google Scholar 

  14. Drossel, W.G.; Falk, T.; Israel, M.; Jesche, F.: Unerring Planning of Clin-ching Processes through the use of Mathematical Methods. In: Key Engineering Materials 611–612 (2014), S. 1437–1444

    Google Scholar 

  15. DIN EN 13523–7: Prüfverfahren, Teil 7: Widerstandsfähigkeit gegen Rissbildung beim Biegen (T-Biegeprüfung). Normenausschuss Beschichtungsstoffe undBeschichtungen (NAB), Dezember 2001

    Google Scholar 

  16. Flüggen, F.: Qualifizierung des Bolzensetzens als Verfahren zum Fügen höchstfester Stahlwerkstoffe. Dissertation, Universität Paderborn, 2013

    Google Scholar 

  17. Füssel, U.; Kalich, J.; Grossmann, S.; Schlegel, S.; Schmid, J.: ElektrischesEigenschaftsprofil umformtechnischer Fügeverbindungen. In: EFB-Forschungsbericht (2014), Nr. 389

    Google Scholar 

  18. Gerstmann, T.; Lüder, S.; Awiszus, B.; Riedel, F.: Neue Verfahrenstechno-logie – Kombination von Flach-Clinchen mit modernen Klebstoffen. In: Werkstoffe in der Fertigung (2015), Nr. 5, S. 21–23

    Google Scholar 

  19. Goroncy, J.: Intelligenter Leichtbau. In: Automobil Industrie OEM (2004), S. 84–85

    Google Scholar 

  20. Groche, P.; Wohletz, S.; Brenneis, M.; Pabst, C.; Resch, F.: Joining by forming – A review on joint mechanisms, applications and future trends. In: Journal of Materials Processing Technology 214 (2014), S. 1972–1994

    Article  Google Scholar 

  21. Groche, P.; Wohletz, S.; Erbe, A.; Altin, A.: Effect of the primary heat treat- ment on the bond formation in cold welding of aluminum and steel by cold forging. In: Journal of Materials Processing Technology 214 (2014), S. 2040–2048

    Article  Google Scholar 

  22. Hahn, O.; Neugebauer, R.; Leuschen, G.; Kraus, C.; Mauermann, R.: Researchin Impulse Joining of Self Pierce Riveting. In: Kleiner, M.; Tekkaya, A. (Hrsg.): Proceedings of the 3rd International Conference on High Speed Forming. IUL, Institute of Forming Technology and Lightweight Construction, Technische Universität Dortmund, Dortmund Germany, 2008, S. 173–180

    Google Scholar 

  23. Hahn, O.: Fügen durch Umformen - Nieten und Durchsetzfügen - Innovative Verbindungsverfahren für die Praxis. Studiengesellschaft Stahlanwendung e. V., 1996

    Google Scholar 

  24. Hübner, S.: Clinchen moderner Blechwerkstoffe. Dissertation, Universität Hannover, 2005

    Google Scholar 

  25. Hessing, F.: Entwicklungeiner Kennwertprognose für mit Blindnietelementen ele- mentar gefügte CFK-Mischbauverbindungen auf Basis von experimentellen Unter- suchungen. Dissertation, Universität Paderborn, 2014

    Google Scholar 

  26. Hiller, M.; Volk, W.: Joining Aluminium Alloy and Mild Steel Sheets by Roller Clinching. In: Applied Mechanics and Materials 794 (2015), S. 295–303

    Article  Google Scholar 

  27. DIN EN ISO 7799: Bleche und Bänder mit einer Dicke unter 3 mm, Hin- und Herbiegeversuch. Normenausschuss Materialprüfung (NMP), Juli 2000

    Google Scholar 

  28. Israel, M.; Jesche, F.; Mauermann, R.; Trojer, A.: Dickblechclinchen –Innovatives Fügeverfahren für den Stahlbau. In: Stahlbau 79 (2010), Nr. 7, S. 510–514

    Article  Google Scholar 

  29. Kenf, P.: Bewertung Beitrag zur Weiterentwicklung des selbstlochenden Blindnie- tens zum Fügen von Blechwerkstoffen im Automobilbau. Dissertation, Universität Paderborn, 2014

    Google Scholar 

  30. Kohstall, T.; Budde, L.: Prozesskostenanalyse von umformtechnischen Blechfü- getechniken. In: Bleche Rohre Profile (1994), Nr. 2, S. 107–111

    Google Scholar 

  31. Leuschen, G.: Bewertung der Impulstechnik zum Setzen von Halbhohlstanznieten und Bolzen. Dissertation, Universität Paderborn, 2009

    Google Scholar 

  32. Liewald, M.; Dörr, F.; Kannewurf, M.: Formschlüssiges Fügen durch Fließ- pressen. In: wt Werkstattstechnik online 104 (2015), Nr. 10, S. 620–624

    Google Scholar 

  33. Lüder, S.; Härtel, S.S.; Binotsch, C.; Awiszus, B.: Hybrides Flach-Clinchennachwachsender Rohstoffe. In: Journal of Materials Processing Technology 214 (2014), S. 2069–2074

    Article  Google Scholar 

  34. Matthes, K.J.; Riedel, F.: Fügetechnik - Überblick, Löten, Kleben, Fügen durch Umformen. Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, Leipzig, 2003

    Google Scholar 

  35. Mende, T.: Clinchen von beschichteten Feinblechen unter besonderer Berücksichti- gung des Einsatzes von Wirkmedien. Dissertation, TU Dresden, 2006

    Google Scholar 

  36. Meschut, G.; Matzke, M.; Hörhold, R.; Olfermann, T.: Hybrid technologies for joining ultra-high-strength boron steels with aluminum alloys for lightweight car body structures. In: Procedia CIRP 23 (2014), S. 19–23

    Article  Google Scholar 

  37. Müller, C.; Gu, X.; Bäumer, L.; Groche, P.: Influence of friction on the loads in a roll forming simulation with compliant rolls. In: Key Engineering Materials 611–612 (2014), S. 436–443

    Google Scholar 

  38. Osten, J.; Söllig, P.; Reich, M.; Kalich, J.; Füssel, U.; Kessler, O.: Softeningof high-strength steel for laser assisted clinching. In: Advanced Materials Research 966–967 (2014), S. 617–627

    Article  Google Scholar 

  39. Plass, M.: Auswirkungen von fügeprozessbedingten Delaminationen auf die me- chanischen Eigenschaften von halbhohlstanzgenieteten Mischbauverbindungen aus Faserverbundkunststoffen und Aluminium. Dissertation, Universität Paderborn, 2014

    Google Scholar 

  40. Possberg, S.: Entwicklung des druckluftbetriebenen Bolzensetzens für den Einsatz im Karosserierohbau. Dissertation, Universität Paderborn, 2008

    Google Scholar 

  41. Psyk, V.; Lieber, T.; Kurka, P.; Drossel, W.G.: Electromagnetic joining of hybrid tubes for hydroforming. In: Procedia CIRP 23 (2014), S. 1–6

    Article  Google Scholar 

  42. Riedel, F.; Lang, H.; Et al.: Fügetechnik. Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München Wien, 2003

    Google Scholar 

  43. Rill, D.; Weiss, M.; Hoffmann, H.; Volk, W.: Simulation Assisted Analysis of Material Flow in Roller Clinched Joints. In: Advanced Materials Research 966–967 (2014), S. 628–640

    Article  Google Scholar 

  44. Spur, G.; Stöferle, T.: Handbuch der Fertigungstechnik, Band 5: Fügen, Handhaben, Montieren. Carl Hanser Verlag, München Wien, 1986

    Google Scholar 

  45. Todtermuschke, M.: Verfahrensoptimierung zur Herstellung einer punktförmi- gen, mechanisch gefügten, einseitig ebenen Verbindung ohne Verbindungselement. Dissertation, TU Chemnitz,2006

    Google Scholar 

  46. VDI/VDE 2251: Feinwerkelemente. Blatt 2: Stauch- und Biegeverbindungen. Verein Deutscher Ingenieure / Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, Januar 1979

    Google Scholar 

  47. Veenaas, S.; Vollertsen, F.: High Speed Joining by Laser Shock Forming. In:Advanced Materials Research 966–967 (2014), S. 597–606

    Article  Google Scholar 

  48. Veenaas, S.; Wielage, H.; Vollertsen, F.: Joining by laser shock forming: rea- lization and acting pressures. In: Production Engineering – Research and Development 8 (2014), S. 283–290

    Article  Google Scholar 

  49. Veenaas, S.; Vollertsen, F.: Forming behavior during joining by laser induced shock waves. In: Key Engineering Materials 651–653 (2015), S. 1451–1456

    Article  Google Scholar 

  50. Weddeling, C.; Walter, V.; Haupt, P.; Tekkaya, A.; Schulze, V.; Weiden-Mann, K.: Joining zone design for electromagnetically crimped connections. In:Journal of Materials Processing Technology 966–967 (2014), S. 628–640

    Google Scholar 

  51. Westkemper, E.; Scharft, D.: Taumelclinchen, ein Verfahren zum kraftredu- zierten Durchsetzfügen. Fraunhofer Institut Produktionstechnik und Automatisierung, 2003

    Google Scholar 

  52. Wohletz, S.; Groche, P.: Material Adherence in Cold Welding by Cold Forging.In: The 20th International Symposium on Plasticity and Its Current Applications. Nu- merical Engineering Analysis and Testing Inc., Freeport, The Commonwealth of The Bahamas, 2014, S. 34–36

  53. Zubeil, M.: Versagensprognose bei der Prozesssimulation von Biegeumform- und Falzverfahren. Dissertation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 2014

    Google Scholar 

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Klocke, F. (2017). Fügen durch Umformen. In: Fertigungsverfahren 4. VDI-Buch. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54714-4_6

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