Leichtbau im Fahrwerk: Sintern von AMC als Ersatz für Stahl/Lightweight construction in the chassis: sintering by AMC as a substitute for steel

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Cover of Volume: Konstruktion Volume 77 (2025), Edition 09
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Organ der VDI-Gesellschaften Produkt- und Prozessgestaltung (VDI-GPP) und Materials Engineering (VDI-GME)

Volume 77 (2025), Edition 09


Authors:
Publisher
VDI fachmedien, Düsseldorf
Publication year
2025
ISSN-Online
0720-5953
ISSN-Print
0720-5953

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Volume 77 (2025), Edition 09

Leichtbau im Fahrwerk: Sintern von AMC als Ersatz für Stahl/Lightweight construction in the chassis: sintering by AMC as a substitute for steel


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0720-5953
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A conventionally sintered steel-made guide-seal element in a twin-tube shock absorber was replaced by an aluminum matrix composite (AMC). The component was produced using the spark plasma sintering (SPS) process from a specially tailored AMC powder. The substitution was based on mechanical properties as well as material and design requirements. Owing to the significantly lower density of the composite material, a weight reduction of 65% was achieved without compromising structural integrity or functional performance. The component’s suitability was successfully validated through test bench experiments under application-oriented conditions.

Bibliography


  1. [1] Kraftfahrt-Bundesamt (KBA): Leergewicht von Pkw-Neuzulassungen in Deutschland nach Segmenten im Jahr 2023, 2024. Online verfügbar unter: https://www.kba.de (Abruf: 25.03.2025). Open Google Scholar
  2. [2] Statista: Stellen Sie sich das Auto der Zukunft vor: Welche Anforderungen sollte es erfüllen?, Umfrageergebnisse, 2017. Online verfügbar unter: https://de.statista.com (Abruf: 25.03.2025). Open Google Scholar
  3. [3] Klein, B.; Gänsicke, T.: Leichtbau-Konstruktion. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. Open Google Scholar
  4. [4] Nestler, D.; Siebeck, S.; Podlesak, H.; Wielage, B.; Wagner, S.; Hockauf, M.: Beitrag zum Einfluss von Trennmitteln und Atmosphären zur Prozesskontrolle beim Hochenergie-Kugelmahlen bei der Herstellung von partikelverstärkten Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen. In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 42 (2011), S. 580–584. https://doi.org/10.1002/mawe.201100832. Open Google Scholar
  5. [5] Trautmann, M.; Ahmad, H.; Wagner, G.: Influencing the Size and Shape of High-Energy Ball Milled Particle Reinforced Aluminum Alloy Powder. In: Materials, 15 (9), 2022, Art.-Nr. 3022. https://doi.org/10.3390/ma15093022. Open Google Scholar
  6. [6] Wagner, S.; Siebeck, S.; Hockauf, M.; Nestler, D.; Podlesak, H.; Wielage, B.; Wagner, M. F.-X.: Effect of SiC-Reinforcement and Equal-Channel Angular Pressing on Microstructure and Mechanical Properties of AA2017. In: Advanced Engineering Materials, 14 (5), 2012, S. 388–393. https://doi.org/10.1002/adem.201100253. Open Google Scholar
  7. [7] amtag: Sinterstahl AMF D39. Online verfügbar unter: https://www.amtag.de/Sinterformteile-amf-d39.html (Abruf: 22.07.2025). Open Google Scholar
  8. [8] Meyer, M.; Mayer, R.: AMC Materials for Lightweight Construction Applications in Vertical Dynamics. In: AAET-Journal, 10 (2025). https://doi.org/10.1007/s41104–025–00154-w. Open Google Scholar
  9. [9] Mayer, R.; Körner, F.: Fahrwerk. In: Kraftfahrtechnisches Taschenbuch. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2024. Open Google Scholar
  10. [10] ZwickRoell GmbH & Co. KG: Universalprüfmaschine Z250. Online verfügbar unter: https://www.zwickroell.com/de/produkte/statische-material-pruefmaschinen/universalpruefmaschinen-fuer-statische-anwendungen/allroundline/ (Abruf: 25.03.2025). Open Google Scholar

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