MM4R
Recyclinggerechtes Multi-Material-Design für Leichtbaustrukturen
Leichtbau-Fahrzeugstrukturen sind ein Schlüsselfaktor auf dem Weg zu einer ressourcenschonenden Mobilität. Vor dem Hintergrund aktueller klimatischer und politischer Entwicklungen spielen hierbei neben technischen und ökonomischen Kriterien zunehmend umweltbezogene und soziale Aspekte eine Rolle. In den letzten Jahren haben sich im Leichtbau zunehmend hybride Bauweisen etabliert, die Stoff-, Gestalt- und Funktionsleichtbau synergetisch verknüpfen. Durch den Einsatz von verstärkten Kunststoffen in Kombination mit Stahl können Umweltauswirkungen etwa im Vergleich zu Al-/Mg-Strukturen deutlich gesenkt werden. Auch zeigt die Recyclingfähigkeit der neuen Materialien bzw. der Fahrzeugstrukturen großes Potential für verbesserte Umweltauswirkungen. Die Kombination von thermoplastischen Faserverbund (FKV)-Hohlprofilen, Organoblechen und Spritzguss (FuPro-Bauweise) ist hierfür prädestiniert. Mit nur einem einzigen Werkstoffsystem, welches zudem gut rezyklierbar ist (z.B. GF/PP), kann dabei größte Gestaltungsfreiheit realisiert werden. Die FuPro-Bauweise besitzt aufgrund ihres integralen Charakters erhebliche wirtschaftliche Potenziale gegenüber klassischen Monomateriallösungen. Im Fokus des Vorhabens steht der Transfer dieser Leichtbauweise in den Anwendungsmaßstab mit möglichst geringen Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung aller Lebensphasen des Produktes.
Cockpitquerträger in FuPro-Bauweise.
01.12.2021–30.11.2025
- Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
- ARBURG GmbH + Co KG
- AUMO GmbH
- EKF Automation GmbH
- FRIMO Innovative Technologies GmbH
- SMP Deutschland GmbH
- Institut für Nachhaltigkeit im Bauwesen (InaB) der Rheinisch Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen
- Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS
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Professur für Systemleichtbau und Mischbauweisen
NameProf. Dr.-Ing. habil. Maik Gude
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Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
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- Dr.-Ing. Alexander Liebsch (Thermoplastverfahren)
Publikationen Alexander Liebsch | TU Dresden