Felgen- & Materialkunde bei Aluminiumfelgen


1-teiliges Leichtmetall-Rad

 

Einteiliges Leichtmetallsonderrad mit unsymmetrischem Tiefbett und Doppelhump.
Das Sonderrad wird im Niederdruckkokillenguss-Verfahren hergestellt.
Präzise Fertigung und Verarbeitung sorgen für ein Höchstmaß an Rundlaufgenauigkeit.

2-teiliges Leichtmetall-Rad

 

Zweiteiliges Leichtmetallsonderrad mit unsymmetrischem Tiefbett und Doppelhump.
Die innere Felgenhälfte mit Radstern wird im Niederdruckkokillenguss-Verfahren hergestellt. Präzise Fertigung und Verarbeitung sorgen für ein Höchstmaß an Rundlaufgenauigkeit.
Die vordere Felgenhälfte wird im Drückwalz-Verfahren hergestellt.
Das Sonderrad wird mit der äußeren Felgenhälfte mittels Spezialschrauben (M7) verschraubt (siehe Bild).

 

 

 

 

Zweiteiliges Leichtmetallsonderrad mit unsymmetrischem Tiefbett und Doppelhump.

Die Felgenröhre und der Stern wird im Niederdruckkokillenguss-Verfahren hergestellt.

Der Felgenstern wird mit der Röhre mittels Spezialschrauben (M7) verschraubt (siehe Bild).

3-teiliges Leichtmetall-Rad

 

Dreiteiliges Leichtmetallsonderrad mit unsymmetrischem Tiefbett und Doppelhump.
Der Radstern wird im Niederdruckkokillen-Gussverfahren hergestellt. Die vordere und hintere Felgenhälfte werden im Drückwalz-Verfahren hergestellt.
Der Felgenstern wird mit der inneren und äußeren Felgenhälfte mittels Spezial-schrauben verschraubt. Präzise Fertigung und Verarbeitung sorgen für ein Höchstmaß an Rundlaufgenauigkeit
.

 

 

 

Schematische Darstellung einer dreiteiligen Felge im Querschnitt

 

 Die mehrteilige Alufelge besteht im wesentlichen aus :
1)  Vorderes Aussen-Schüsselhorn (Felgenaußenbett, Flach- oder Stufenbett)
2)  Hinteres Innen-Schüsselhorn (Felgeninnenbett)
3)  Felgenstern gegossen- oder geschmiedet (Felgentragstern)

4)  spez. Felgenschrauben mit Sicherheitsmutter

Je nach Art und Konstruktion der mehrteiligen Alufelge sind die Sterne oder Aussenbetter verschraubt und- oder zusätzlich abgedichtet. Mit einer entsprechenden Klebe-& Dichtnaht werden die Felgen nach einem Service, Reparatur oder Veredelung abgedichtet und abgepresst. Eine Rundlaufkontrolle garantiert einwandfreie Montage innerhalb der Toleranzwerte. Aus Sicherheitsgründen müssen immer alle Muttern ersetzt und mit Drehmomentschlüssel verschraubt werden.

Der Radschraubensatz, oft 4- oder 5-er Lochkreise werden im Stern mittels Nabenzentrierung (Mittelbohrung) an der Radnabe am Fahrzeug befestigt und mit Drehmomentschlüssel angezogen. Je nach Hersteller sind entsprechende Zentrierringe zu verwenden in Aluminium oder Kunststoff.

 Es gibt auch Herstellerspezifische Adaptions- & Spursysteme die eine Verwendung / Montage an unterschiedlichen Lochkreisen ermöglicht. Mit unserer neuen Software, können wir speziell an Ihrem Fahrzeug die maximale Spurbreite / Einpresstiefe berechnen und liefern, oder auf Mass anfertigen lassen.

 

 Schematische Darstellung & Anbauanleitung
für Räder mit Adapterscheibensystem

Adaptersystem

1.        Radanlagefläche am Fahrzeug säubern.

2.        Überstehende Sicherungsschrauben bzw. Sicherungsscheiben entfernen.

3.        Zentrierring(3) in die Adapterscheibe(2) drücken.

4.        Adapterscheibe(2) mit Befestigungsschrauben bzw. Hutmuttern(5) am Fahrzeug befestigen.
           ACHTUNG!
           - Die Befestigungsschrauben/ -muttern min. 1/3 von Hand eindrehen.
           - Zum Festdrehen der Befestigungsschrauben/ -muttern keinen Schlagschrauber verwenden.
           - Anzugsmoment gemäß Teilegutachten.

5.        Sonderrad(1) mit Befestigungsschrauben(4) an Adapterscheibe(2) befestigen.
           Vorgehensweise gemäß Punkt 4.

Besondere Hinweise!

  • Das Auswuchten der Sonderräder muß in Verbindung mit der Adapterscheibe erfolgen.
  • Bei Fahrzeugausführungen mit Radstehbolzen dürfen diese nicht über der Adapterscheibe(2) hinausstehen. Ausnahmen sind Radausführungen mit Freiraumtaschen (siehe jeweiliges Teilegutachten.

   

Zentralverschluß

"Motorsporttechnik für die Serie" lautet das Ziel bei der Entwicklung des Zentralverschlssrades ZV 1. Es wird mit nur einer Zentralmutter montiert. Und dabei mit einem Drehmoment von immerhin 500 Nm angezogen. Deswegen wird auch ein extralanger Montageschlüssel mitgeliefert. Auf ZV 1 gibt es ein Weltpatent.

 

 

 RH-Anbauanleitung
für den Radtyp ZV8075

 

Die Entstehung und Gewinnung von Aluminium

 Einführung in die Geschichte von
 Aluminium

 Das Aluminium ist noch ein junges
 "Metall“, Es wurde zum ersten Male 1855
 anlässlich der Weltausstellung in Paris
 präsentiert.
 Der Grund, dass das Aluminium erst so spät
 als Gebrauchsmetall Eingang gefunden hat,
 lag in der Schwierigkeit seiner Herstellung
 aus Bauxit.
 Aluminium geht mit dem Sauerstoff eine
 besonders innige Verbindung ein und kann
 daher nicht wie zum Beispiel Eisen mit Hilfe
 von Kohle aus dem Erz gewonnen (reduziert)
 werden.

Zur Erzeugung von Aluminium sind große Mengen an elektrischer Energie notwendig. Die erste laboratoriumsmäßige Herstellung des Aluminiums gelang im Jahre 1825, dem Dänen Örstedt und kurz darauf auch dem Deutschen Wöhler. Seit 1855 wurde durch den Franzosen Sainte-Claire Deville Aluminium bereits in technischem Maßstab produziert, jedoch nach einem chemischen Verfahren, dass später als unwirtschaftlich verlassen wurde.

Werner von Siemens erfand 1866 die Dynamo-Maschine. Sie bildete die Voraussetzung zur wirtschaftlichen und großtechnischen Herstellung des Aluminiums. 1886 wurde das Verfahren der elektrolytischen Herstellung des Aluminiums aus einer Salzschmelze unabhängig von Mister Hall in den USA und dem Franzosen Héroult in Frankreich entwickelt. Dieses Verfahren bildet auch heute noch die Grundlage der Erzeugung des metallischen Aluminiums.


Typische Eigenschaften und Anwendungsbeispiele des Aluminiums

Zunächst wollen wir in kurzen Stichworten einige typische Eigenschaften des Aluminiums aufzählen, die zu seiner raschen Verbreitung beigetragen haben.

  • Aluminium ist leicht, und hat bei gleichen Abmessungen 1/3 des Gewichtes von Stahl.
  • Aluminium ist weitgehend beständig gegenüber Witterungen, Lebensmitteln und einer großen Zahl von Flüssigkeiten und Gasen des täglichen Gebrauchs.
  • Aluminium besitzt ein hohes Refexionsvermögen. Es hat aus diesem Grunde dekorative Eigenschaften, dass heißt, es kann in der Außen- und Innenarchitektur und ebenso für Verpackungszwecke durch seine silbern glänzende Oberfläche wie kaum ein anderes Material wirken. Der Glanz der Oberfläche des Aluminiums kann durch geeignete Oxyd-, Kunststoff- oder Lackschichten dauerhaft geschützt werden. In vielen Fällen genügt aber bereits die natürliche, weißliche Oxydschicht des Aluminiums als Oberflächenschutz.
  • Aluminiumlegierungen erreichen und übertreffen die Festigkeit von normalen Baustahl.
  • Aluminium weist eine hohe Elastizität auf. Dieses ist bei Konstruktionen, die stoßartigen Belastungen ausgesetzt sind, unter gewissen Umständen von Wert. Die Zähigkeit (Kerbschlagzähigkeit) sinkt bei tiefen Temperaturen nicht wesentlich ab, wie dieses zum Beispiel bei den Kohlenstoff-Stählen der Fall ist.
  • Aluminium ist gut bearbeitbar sowie leicht formbar und kann daher z.B. sehr dünn zu Folien ausgewalzt werden, deren Dicke meistens etwa 1/100 mm beträgt.
  • Aluminium leitet Elektrizität nahezu so gut wie Kupfer, was den Grund dafür darstellt, dass ca. 80% unserer in Deutschland befindlichen Überland-Stromleitungen aus Aluminium bestehen.
  • Aluminium leitet Wärme hervorragend ab, was sich zum Beispiel im Bereich der mit Aluminiumfelgen bestückten Fahrzeuge gegenüber den Fahrzeugen mit Stahlfelgen durch schnellere Bremsenabkühlung auszeichnet.
    Ganz spezifisch für das Aluminium ist außer der Abwalzbarkeit zur Folie die Umformbar-keit in eine nahezu beliebige Vielfalt von Strangpressprofilen, auch komplizierter Querschnitte (Fensterbau, Fassadenbau, etc.).

Während der Kriegsjahre ging in den meisten aluminiumerzeugenden Ländern ein beträchtlicher Prozentsatz der Produktion in den Flugzeugbau. Heute verbraucht der Zivile Bedarf bei weitem den größten Teil. Die größten Zuwachsraten werden in den nächsten Jahren auf dem Sektor von Bauwesen und Fahrzeugbau Anwendung finden.

Bauxit
Die Aluminium Gewinnung

Die Gewinnung des Aluminiums aus dem Erz (Bauxit) und seine Weiterverarbeitung zum fertigen Produkt geschieht in aufeinanderfolgenden Fabrikationsprozessen. Diese sind von einander weit gehend unabhängig und werden daher im Regelfall in räumlich von einander getrennten Werken ausgeführt. Das zur Herstellung des Aluminium meist verwendete Erz trägt den Namen Bauxit (nach Les Baux, der ersten Fundstätte im Jahre 1821 in Südfrankreich benannt).

Der rot-braune Bauxit enthält wasserhaltiges Aluminiumoxid und daneben als Verunreinigungen in der Hauptsache Kieselsäure sowie Eisen- und Titanoxid. Das Eisenoxid gibt dem Bauxit die rote Farbe. Die Weltreserven an Bauxit und anderen Aluminiumoxid enthaltenden Mineralien ist sehr groß. In der äußeren Erdschicht ist an Metallen neben Silizium (ca. 25%) das Aluminium mit ca. 8% am stärksten vertreten, dagegen Eisen nur mit ca. 4,7%. Der Bauxitabbau erfolgt heute hauptsächlich im Bereich der Küsten des karibischen Meeres, des Mittelmeeres sowie in Australien und Afrika. Als Tonerde bezeichnet man das wasserfreie Aluminiumoxid. Der Bauxid wird zur Tonerdefabrik transportiert, dort wird die Tonerde mit Hilfe chemischer Prozesse von Verunreinigung getrennt und dann in großen Kalzinieröfen getrocknet (bebrannt). Das Endprodukt - die kalzinierte Tonerde - stellt ein trockenes, weißes Pulver dar, welches nunmehr zur Aluminiumhütte gelangt.

Die Aluminiumhütte benötigt große Mengen an elektrischer Energie und wird daher nach Möglichkeit dort errichtet, wo diese billig verfügbar ist. Es werden zwei verschiedene Aluminiumsorten hergestellt:

1) Hüttenaluminium (auch Reinaluminium genannt) mit einem Gehalt von 99,0 - 99,9% Aluminiumanteil
2) Reinstaluminium mit einem Gehalt von min. 99,99% Aluminium.

Gemessen an der Weltproduktion ist der Anteil von Reinstaluminium sehr gering, er dürfte etwa 1% betragen.

Die Felgenproduktion aus Aluminium

Das Reinaluminium ist die Basis für die Mehrzahl der technischen Aluminiumlegierungen. Zur Erzeugung einer Tonne Aluminium benötigt die Hütte 13.000 bis 14.000 KWh Strom, daher bilden die Stromkosten einen merklichen Anteil an den Gesamtfertigungskosten. Die Herstellung des metallischen Aluminiums aus der Tonerde erfolgt in sogenannten "Elektrolysezellen", in denen eine Temperatur von ca. 950°C herrscht; man schickt dabei Gleichstrom durch ein stromleitendes, geschmolzenes Salz, in welchem die Tonerde gelöst ist. Als Salz verwendet man Kryolith, der entweder in Grönland in natürlichen Vorkommen gewonnen oder synthetisch hergestellt wird. Der Kryolith wird bei der Aluminiumelektrolyse nur sehr langsam verbraucht. Er dient zur Erniedrigung des Schmelzpunktes der Tonerde. Eine Salzschmelze dieser Art hat eine relativ hohe elektrische Leitfähigkeit, was den Elektrolyseprozess ermöglicht. Unter dem Einfluss des elektrischen Stromes scheidet sich das Aluminium an dem negativen Pol der angelegten Gleichspannung, der Kathode ab. Dort - das heißt an dem durch Kohleauskleidung elektrisch leitend gemachten Boden der Elektrolysezelle - sammelt sich das Aluminium in flüssiger Form an und wird von Zeit zur Zeit abgezogen.

 

Haben Sie gewusst ?

Aluminium gehört zu den Nichteisen-Leichtmetallen. Ein Würfel mit einer Kantenlänge von 10cm wiegt etwa 2.7kg. Ein gleich großer Stahlwürfel würde etwa 8kg wiegen.

Reines Aluminium hat in der Technik fast keine Bedeutung. Erst durch Zugabe von anderen Metallen bekommt es die gewünschten Eigenschaften. Nebenstehende Tabelle zeigt den Einfluß der gebräuchlichsten Legierungsbestandteile, die da sind Magnesium, Kupfer, Silizium, Zink, Mangan und Blei. Magnesium und Silizium sind dabei für die hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit verantwortlich.

 

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Aluminium steht im Einsatz als metallischer Werkstoff an zweiter Stelle nach Stahl. Da Aluminium und seine Legierungen vielseitige günstige Eigenschaften haben, sind die Einsatzgebiete entsprechend breit gefächert. Dabei kommt dem Aluminium seine lange Lebensdauer und seine sehr gute Wiederverwertbarkeit zugute. Die lange Lebensdauer liegt unter anderem darin begründet, daß Aluminium unter Einfluß des Luftsauerstoffs selbständig eine Schutzschicht bildet, die es vor Korrosion schützt. Die gute Wiederverwertbarkeit erklärt sich dadurch, daß Aluminiumlegierungen auch nach mehrmaligem Einschmelzen ihre Materialeigenschaften nicht verlieren.

 

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Die Oberflächen von Aluminiumwerkstücken können geschliffen, poliert, verdichtet, lackiert, mattiert, gebeizt, chromatiert, phosphatiert, anodisiert oder eloxiert werden. Hierbei handelt es sich um das künstliche Aufbringen einer Oxidschicht, die das Aluminium sehr wirksam vor Korrosion schützt. Die Eloxalschicht ist zudem quasi transparent, sodaß der ursprüngliche Charakter des Werkstoffs erhalten bleibt.

Daneben eignet sich Aluminium auch als Träger für Lackschichten. Vorzugsweise mit dem Verfahren des Pulverns sind sehr unempfindliche und haltbare Oberflächen realisierbar.

 

Bauxit

Bauxit, genannt nach dem ersten Fundort in Les Baux in Südfrankreich im Jahre 1821.

Les Baux von NW    Bauxit

 

Aus Bauxit, ein Mineralgemenge, wird das Aluminium gewonnen.
 

Bauxitgrube

 
Bauxitgrube