EP0228538B1 - Vefahren und Einrichtung zur Herstellung von mit Kanälen versehenen Presslingen aus pulverförmiger Formmasse, insbesondere keramischer Formmasse Stichwort: Honeycomb - Google Patents

Vefahren und Einrichtung zur Herstellung von mit Kanälen versehenen Presslingen aus pulverförmiger Formmasse, insbesondere keramischer Formmasse Stichwort: Honeycomb Download PDF

Info

Publication number
EP0228538B1
EP0228538B1 EP86115404A EP86115404A EP0228538B1 EP 0228538 B1 EP0228538 B1 EP 0228538B1 EP 86115404 A EP86115404 A EP 86115404A EP 86115404 A EP86115404 A EP 86115404A EP 0228538 B1 EP0228538 B1 EP 0228538B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
rods
mould cavity
inflatable tubes
mould
membrane
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
EP86115404A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0228538A1 (de
Inventor
Eugen Bühler
Klaus Strobel
Karl Schwarzmeier
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hutschenreuther AG
Original Assignee
Hutschenreuther AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hutschenreuther AG filed Critical Hutschenreuther AG
Priority to AT86115404T priority Critical patent/ATE57128T1/de
Publication of EP0228538A1 publication Critical patent/EP0228538A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0228538B1 publication Critical patent/EP0228538B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28—WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28B—SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B7/00—Moulds; Cores; Mandrels
    • B28B7/28—Cores; Mandrels
    • B28B7/30—Cores; Mandrels adjustable, collapsible, or expanding
    • B28B7/32—Cores; Mandrels adjustable, collapsible, or expanding inflatable
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28—WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28B—SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B3/00—Producing shaped articles from the material by using presses; Presses specially adapted therefor
    • B28B3/02—Producing shaped articles from the material by using presses; Presses specially adapted therefor wherein a ram exerts pressure on the material in a moulding space; Ram heads of special form
    • B28B3/08—Producing shaped articles from the material by using presses; Presses specially adapted therefor wherein a ram exerts pressure on the material in a moulding space; Ram heads of special form with two or more rams per mould
    • B28B3/086—The rams working in different directions
    • B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B28—WORKING CEMENT, CLAY, OR STONE
    • B28B—SHAPING CLAY OR OTHER CERAMIC COMPOSITIONS; SHAPING SLAG; SHAPING MIXTURES CONTAINING CEMENTITIOUS MATERIAL, e.g. PLASTER
    • B28B7/00—Moulds; Cores; Mandrels
    • B28B7/16—Moulds for making shaped articles with cavities or holes open to the surface, e.g. with blind holes
    • B28B7/18—Moulds for making shaped articles with cavities or holes open to the surface, e.g. with blind holes the holes passing completely through the article
    • B28B7/183—Moulds for making shaped articles with cavities or holes open to the surface, e.g. with blind holes the holes passing completely through the article for building blocks or similar block-shaped objects

Definitions

  • the invention relates to a process for the production of channeled compacts from a molding compound, in which in a mold cavity filled with the molding compound and penetrated by bars surrounded by inflation tubes, the inflation tubes are expanded by means of fluid pressure brought to the inside thereof, compacting the molding composition to form the compact and after Depletion of the fluid pressure, the coated rods withdrawn from the compact and this is removed from the mold cavity.
  • Such a method is known from DE-B 1 016 178.
  • a plastic molding compound for the production of hollow building blocks is processed as the molding compound.
  • the inflatable hoses assume their state of smallest cross-section. They have a radial distance from the bars surrounded by them.
  • a device for molding hollow bodies with cavities passing through the whole molding is known.
  • the cavities are formed by stretchable cores in the form of tubes. These tubes are arranged around bars at a radial distance from them and centered at their ends.
  • the invention is based on the object of specifying a method with the aid of which channels of small caliber can optionally also be produced in a form-retaining manner in the respective compact.
  • the shape of the channels can be dimensioned exactly as an image of the rods, so that channels can be produced, for example, with a cross-sectional dimension of 1 mm to 10 mm, in particular 3 mm to 8 mm, the cross-sectional shape of the channels, for example can be round or polygonal, i.e. roughly square.
  • the compacts to be produced are intended in particular for further processing into moldings which have a large inner surface and are used in physical and chemical reactions.
  • the shaped bodies can either be microporous, so that capillaries start from the individual channels, which in turn serve to enlarge the inner surface. But it is also conceivable that the inner surface is formed exclusively by the channels.
  • the molding compound can either itself be a reactant, for example a catalytic reactant. However, it is also conceivable for the molding compound to be mixed with a substance which is a reactant, for example a catalytic reactant.
  • the molded body in particular in the region of the channels, is coated with a substance, for example by vapor deposition, and that this coating is effective as a reactant, for example a catalytic reactant, in the respective process.
  • the moldings obtained from the compacts are used wherever large surfaces are required, for example in the heat exchange between aggressive media.
  • the compacts can be finished to the shaped bodies in a conventional manner by firing or sintering.
  • a ceramic molding compound is particularly suitable as the powdered molding compound.
  • molding compositions with additions of catalytic reactants are possible, which in turn can be produced on the basis of a ceramic base substance.
  • Spray-dried granules as mentioned, for example, in DE-A 3 101 236, page 31, last paragraph and page 32, first paragraph, are particularly suitable for processing by the process according to the invention.
  • very high pressures can be applied by expanding the inflation hoses under fluid pressure, in particular under hydraulic pressure using a liquid fluid, which lead to isostatic compaction of the material, so that its stability after pressing and even before firing, Sintering or other hardening is guaranteed.
  • fluid pressure in the inflation hoses After the fluid pressure in the inflation hoses has been reduced, they immediately return to their starting position of smaller diameter due to the elasticity of the materials that are regularly used, such as rubber or other elastomers, so that it is readily possible to pull the rods back immediately after the inflation process and with it the hoses, and in this way to demold the compact.
  • channels of very small caliber for example with a diameter of 1 to 10 mm
  • channels of very small caliber for example with a diameter of 1 to 10 mm
  • moldings with a very large specific surface area such as, for example, in the exhaust gas detoxification of commercial systems, however are also required for exhaust gas detoxification from motor vehicles.
  • the rods and the inflatable hoses require considerable manufacturing effort, particularly when forming channels of small caliber.
  • the hoses and the channels are only subjected to relatively low loads, even at high pressures of the fluid, since the load is absorbed by the molding compound or by the guides accommodating the rods and the hoses in the boundary walls of the mold cavity. It can therefore be expected that the equipment used to manufacture the moldings will have a long service life.
  • the dimensions of the mold cavities can be chosen as large as desired, depending on the technique used for the filling. As a rule, the dimensioning of the mold cavity will be made dependent on the requirements for the dimensions of the molded body ultimately used. In the event that molded articles of extreme size are required, it is also possible to produce building blocks for the required molded articles by the process according to the invention and to place them on top of one another and, if necessary, to connect them to one another.
  • the pressing process which is essentially based on the contribution of the inflation hoses, can also be supported by exposing a membrane, which at least partially delimits the mold cavity, to a fluid pressure on the side remote from the molding composition, in particular simultaneously with the application of fluid pressure to the inflation hoses.
  • the proportion of contacting that is supplied by the membrane naturally depends on the overall cross section of the molded product and is smaller the larger this cross section becomes.
  • a negative pressure is also maintained on the inside of the inflation hoses and possibly also on the side of the membrane remote from the molding compound, in order to keep the inflation hoses in contact with the rods and possibly the membrane to keep in contact with the molded jacket.
  • the invention further relates to a device for producing channeled compacts from powdered molding composition, comprising a mold cavity, a group of bars within the mold cavity, which are surrounded by inflation hoses at least over part of their length, a filling device for filling the mold cavity with the powdery Molding compound and a fluid supply device for the supply of pressure fluid to the inside of the inflation hoses.
  • the mold cavity can be at least partially delimited by a pressurizable membrane in order to exert compacting pressure on the resulting compact from the outside.
  • the membrane will preferably be made as a jacket membrane with generators parallel to the bars; it has been shown that optimal uniformity of density in the compact is obtained.
  • the bars be at least at their ends transverse to their longitudinal direction in a fixed position with respect to the mold cavity during the pressurization of the inflation hoses and possibly the membrane. It has been shown that in this way an exact distribution of the channels and an approximate cross-sectional constancy of the channels along their length is achieved, so that several molded bodies obtained from such compacts with aligned channels can be connected to one another.
  • a rod holder at one end of the rods and a linear drive for this rod holder are provided for the joint retraction and extension of the rods in or out of the mold cavity, with the press bear, for example, as a linear drive the press usual in the ceramic industry can be used, a press that is necessary anyway in order to apply the mold clamping force for the mold cavity.
  • a perforated mold wall of the mold cavity facing the rod holder and penetrated by the rods is connected to the rod holder for common movement by the linear drive.
  • the penetrated mold end wall can form the essential part of the rod holder. When the bars are pulled, the mold end wall penetrated by the bars is also lifted.
  • a particularly simple and, in the presence of a large number of rods and in particular in the case of small-caliber rods, a very economical measure both for fixing the rods in the respective housing and for sealing the tubes during the pressing, if appropriate also for both purposes at the same time, is that the inflatable tubes, together with the rods, pass through a squeeze plate made of elastomeric material which can be squeezed between two squeezing surfaces and which can be squeezed for the purpose of sealing the inflatable tubes in the region of the respective end and / or for fixing the tubes and rods in the region of the respective end.
  • the squeeze plate can be enclosed between a surface of the respective perforated mold end wall remote from the mold cavity and a perforated pressure plate, this pressure plate being able to be pressed against the respective mold end wall by conventional hydraulic or pneumatic means.
  • the supply of the inflation hoses with pressurized fluid that they are connected or connectable to at least one end to a central fluid supply chamber, this fluid supply chamber being able to be formed in the region of one mold end wall or both mold end walls and possibly with the mold end wall can be combined to form a structural unit.
  • the unhindered inflow of fluids to the inflation hoses can be secured according to a first possibility in such a way that the inflation hoses are open at at least one end, the open end being in communication with the fluid supply chamber. If it turns out that when the pressure is being applied, the inflation hoses are closed unintentionally, they can be expanded in a funnel shape at their open ends or the rods can be designed with fluid supply grooves on their surface and / or fluid supply channels on the inside.
  • this embodiment it is possible to work with inflation hoses which are open at both ends; the holder of the rods and the inflation hoses at one end is particularly simple in that the holder is simply taken over by the one squeeze plate.
  • the installation of the coated rods is extremely simple because the rods only need to be inserted through the squeeze plate and then when the squeeze plate is squeezed to maintain their hold in the axial and transverse directions.
  • the mold cavity can be provided with air suction means and at least one molding compound filling opening if the mold closing known from DE-A 3 101 236 is to be used. It is advisable, according to DE-A 3 101 236, to design the air suction means as a circumferential gap or a circumferential row of openings along the joint between a mold end wall and a mold jacket and the at least one molding compound filling opening in the joint area between the mold jacket and an opposite one Arrange the mold end wall. In this way, the requirement already laid down in DE-A 3 101 236 is met that the air suction openings should be along at least a maximum circumference of the mold cavity and the molding material supply at one point as far as possible equidistant from the suction openings or the suction gap. For details, reference is also made to the disclosure of DE-A 3 101 236 and the corresponding US Pat. No. 4,473,526.
  • the demolding it can be advantageous to design the mold cavity with an at least two-part mold jacket.
  • the design with a subdivided molded jacket allows molded molded parts to be molded on the outside of the molded part, which differ from the cylindrical or prismatic shape, for example mounting flanges.
  • a closed molded jacket can be used which supports the jacket membrane on the inside.
  • the jacket membrane also opens up the possibility of attaching profilings to the outside of the molding, including profilings that deviate from the cylindrical or prismatic shape of the molding. The only requirement for this is that the possible retraction path of the membrane is set so that it is greater than the height of such profiles relative to the surface of the molding.
  • the molding compound filling opening can be implemented by a sealing stamp with an end surface adapted to the shape of the molding cavity if one wishes to avoid impressions of the molding compound at the location of the molding compound supply opening.
  • the bars run essentially vertically within the mold cavity and can be pulled out of the mold cavity upwards. This is also advantageous in order to avoid bending of the bars due to their own weight when inserting them into the mold cavity and to thereby possibly avoid difficulties which could arise when the bars and inflation tubes are threaded into the openings in the opposite end wall of the mold.
  • the inflation hoses are integrally connected at one end to a plate made of the same material.
  • Fig. 1 the stand of a ceramic press is designated 10.
  • tie rods 12 protrude from this stand 10. These tie rods 12 are connected to one another at their upper end by a press yoke 14.
  • a press bear 16 is guided vertically on the tie rods 12 and can be moved up and down by a hydraulic ram 18.
  • a lower mold end wall 20 is stretched on the press stand 10.
  • An upper mold end wall 22 and a group of vertical, inflatable tube-covered rods 24 are arranged on the press bear 16. The bars 24 with the inflation hoses are laterally spaced apart.
  • two mold shell halves 26a and 26b are further attached, which together form a mold shell 26.
  • the mold shell halves 26a and 26b are adjustable by hydraulic auxiliary presses 28a and 28b between a mold opening position shown in FIG. 1 and a mold shell closing position shown in FIG. 2.
  • Centering mandrels 30 are attached to the press bar 16 and, when the press bar 16 goes down with the mold jacket 26 closed, ends around the upper mold to place wall 22 on the molded jacket 26, engage in blind holes 32 of the molded jacket 26.
  • the press bar 16 moves downward, so that the inflatable tube-covered rods 24 move into the mold cavity 34 formed within the mold jacket 26 (FIG. 2). Then the mold cavity 34 is filled with this molding compound by sucking in powdered molding compound.
  • the inflation hoses, which surround the rods 24, are then inflated, so that a honeycomb-shaped compact is formed.
  • FIGS. 4, 5 and 6 Further details are shown in FIGS. 4, 5 and 6.
  • the upper mold end wall 22 is fastened to the press bear 16 by means of spacers 36. Within the spacers 36 two interconnected pressure plates 38 and 40 are attached. The centering pins 30 are connected to these pressure plates 38 and 40. The lower pressure plate 38 is perforated many times for receiving the rods 24. Likewise, as can be seen from FIG. 4, the upper mold end wall 22 is perforated many times for the passage of the rods 24. Between the pressure plate 38 and the upper mold end wall 22 there is a flat disk-shaped one Chamber formed for receiving a squeeze plate 42, which is formed between a squish surface 44 of the upper mold end wall 22 and a squish surface 38a of the pressure plate 38. A fluid supply chamber 46 is formed between the two pressure plates 38 and 40 and is connected to a fluid supply channel 48. The pressure plates 38 and 40 can be adjusted up and down by an auxiliary stamp 50.
  • the rods 24 are covered by inflation hoses 52. It can be seen that the rods 24 and the tubes 52 extend to the top of the pressure plate 38, that is to say both the upper mold end wall 22 and the squeeze plate 42 and the lower pressure plate 38 pass through in bores.
  • the inflation hose ends open at the top are in communication with the fluid supply chamber 46.
  • rods 24 are provided with inner channels 54 and 54a, which are also in communication with the fluid supply chamber 46 and bring fluid to the inside of the inflation hoses 52.
  • two pressure plates 56 and 58 are guided through an auxiliary stamp 60, specifically by means of mandrels 62, which can also engage in blind holes in the mold jacket when the mold jacket 26 is closed, in order to additionally press against this pressure hold together.
  • a squeeze plate 64 is received between the upper pressure plate 56 and the lower mold end wall 20, specifically between a squeeze surface 66 of the mold end wall 20 and a squeeze surface 56a of the pressure plate 56.
  • the rods and inflation tubes also penetrate the lower mold end wall 20, the lower squeeze plate 64 and the pressure plate 56; the lower ends of the channels 54 communicate with a lower fluid supply chamber 68.
  • the fluid supply chamber 68 is connected to a fluid supply line 70.
  • the upper mold end wall 22 is provided with an annular seal 72 for placement on the mold jacket 26; the shaped jacket 26 is provided with sealing elements of semi-ring shape, which are denoted by 74 and rest on the lower mold end wall 20.
  • a vacuum line 76 is connected to the shaped jacket, in the region of the shaped jacket half 26a, which leads to an annular gap 78 or a plurality of suction openings 78 distributed in a ring.
  • a molding material supply channel 80 is connected to the upper mold end wall 22 and is connected to a fluidizing air supply line 82 (cf. FIG. 9).
  • the molding material supply line 80 opens into a molding material supply bore 84, which has an opening 86 in the molding cavity 34. This opening 86 can be closed by a stamp 88. Several such molding material feeds can be arranged distributed over the circumference.
  • the device is initially in the position shown in FIG. 1.
  • the molded jacket 26 is first closed.
  • the pressbear 16 then moves downward, the inflatable tube-covered rods 24 passing through the perforations of the lower mold end wall 20, the squeeze plate 64 and the pressure plate 56.
  • the inflatable tube-covered rods 24 are held on the bear 16 in that the squeeze plate 42 is squeezed between the squeeze surfaces 38 a and 44.
  • the squeeze plate 64 is relieved, so that the bars with the inflatable tubes 52 can pass through the perforations of the lower squeeze plate 64 unhindered.
  • the lower squeeze plate 64 is squeezed by means of the auxiliary stamp 60 and the upper squeeze plate 42 is relieved.
  • the rods 24 are now fixed in the longitudinal direction by the lower squeeze plate 64.
  • the mold cavity 34 is now filled with molding compound by applying a vacuum to the mold cavity 34 through the gap 78 and the sealing die 88 being pulled.
  • the molding compound By sucking the molding compound into the mold cavity 34, the latter is also completely filled and pre-compressed between the rods 24.
  • a vacuum must also be applied to the inside of the inflation hoses via the pressure fluid supply lines 48 and 70, so that they do not stand out from the rods 24 under the effect of the vacuum in the mold cavity can.
  • the molding compound sucked into the mold cavity is already somewhat pre-compressed by the relatively high impact speed of the molded particles, although this is done by adjusting the impact points speed at least at the beginning of the filling process, care must be taken to ensure that the suction openings 78 are not blocked.
  • the vacuum applied to the inner surfaces of the inflation hoses 52 is turned off and then pressure is applied via lines 48 and 70 and the fluid supply chambers 46 and 68 to the inner surfaces of the inflation hoses 52, partly via the channels 54, 54a , partly over the open ends of the tubes 52.
  • the inflatable tubes are inflated and compact the filled molding compound within the mold cavity 34.
  • the rods 24 cannot change their position laterally since they are secured in the perforations of the end walls 20 and 22 against lateral movement are.
  • the fluid pressure is reduced again through the two fluid lines 48 and 70, so that the inflation hoses now return to their position, which is snug against the rods 24.
  • the squeeze plate 64 is relieved and the squeeze plate 42 is squeezed again.
  • the press bear can then move upwards, taking the rods with them, which are pulled out of the perforations of the pressure plate 56, the squeeze plate 64 and the lower end wall 20 of the mold.
  • mold shell halves 26a and 26b are moved apart so that the finished compact can be removed.
  • the filling of the inflation hoses can also be supported in that the rods 24 are provided with surface grooves 90, which prevent the inflation hoses from being inadvertently closed when the fluid hoses are applied by tightly fitting them against the rods 24.
  • the mold jacket 126 is a one-piece, annularly closed mold jacket which is lined on the inside by a ring membrane 192, the ring membrane 192 being able to be subjected to a vacuum on its rear side via a fluid supply system 194 when the mold cavity is filled and can be pressurized when the molding compound is pressed.
  • a fluid supply system 194 when the mold cavity is filled and can be pressurized when the molding compound is pressed.
  • the mold shell halves 26a and 26b can be provided with profiles, for example profiles which result in holding elements or a holding flange for the molding. These profiles must of course be shaped so that they take into account the direction of removal.
  • the projections can be arranged either close to the edge or between the edges of the mold shell halves 26a, 26b.
  • profiles can be provided in the molded jacket 126 and in the membrane 192, in order to also produce profiles on the molded article. If these profilings extend parallel to the jacket axis over the entire length of the inner surface of the molded jacket 126, this does not cause any difficulties in the demolding. However, it is also possible to apply profilings to the inner surface of the molded jacket 126 and to the membrane in order to allow corresponding profilings to be formed on the molded article if these profilings do not extend over the entire height of the molded jacket 126, but for example at a distance from the upper edge and lower edge end of the molded jacket, or to provide profiles which produce ribs or the like running on the molded article in the circumferential direction.
  • FIG. 10 differs from that of FIG. 5 in that the inflatable hoses 52 are designed differently.
  • the inflatable hoses 52 are closed at their lower ends.
  • the channels 54 are likewise closed at their lower ends.
  • the inflation hoses 52 are integrally connected at their upper ends to a plate 52x made of the same material. In this way, the sealing problem for the pressure medium to be introduced into the inflation hoses 52 is solved in the simplest way.
  • the powdery molding compound used can in particular be a spray grain compound which has been produced as follows:
  • a slip containing 40% by weight water and 60% by weight solid was processed.
  • a dry mass was produced which consisted of 50% by weight kaolinite, 25% by weight feldspar and 25% by weight quartz, the percentages in each case based on the Ge velvet dry matter, consisted.
  • the grain size of the kaolinite was max. 25 g.
  • the grain size of feldspar and quartz was max. 63 ⁇ .
  • Feldspar and quartz were introduced in the form of a pegmatite, which contains both the feldspar and the quartz.
  • the dry matter was processed into a suspension or a slip with the addition of the water. This slip was then sprayed through spray nozzles into a hot gas atmosphere.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Press-Shaping Or Shaping Using Conveyers (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von mit Kanälen versehenen Preßlingen aus einer Formmasse, bei dem in einem mit der Formmasse gefüllten und von von Blähschläuchen umgebenen Stäben durchsetzten Formhohlraum die Blähschläuche mittels zu ihrer Innenseite herangeführten Fluidendrucks unter Kompaktierung der Formmasse zum Preßling expandiert werden und nach Abbau des Fluidendrucks die überzogenen Stäbe aus dem Preßling zurückgezogen und dieser aus dem Formhohlraum entnommen wird.
  • Ein solches Verfahren ist aus der DE-B 1 016 178 bekannt. Bei dem bekannten Verfahren wird als Formmasse eine plastische Formmasse zur Herstellung von Hohlbausteinen verarbeitet. Bei der Einfüllung der plastischen Masse nehmen die Blähschläuche ihren Zustand geringsten Querschnitts ein. Sie haben dabei radialen Abstand von den durch sie umgebenen Stäben.
  • Aus der DE-C 882 973 ist ein Verfahren zur Herstellung von hohlen Bauelementen bekannt, bei dem an ihren Enden geschlossene Schläuche von der einen Begrenzungswand eines Formhohlraums kommend in einen Formhohlraum hineinragen. In diesen Formhohlraum wird ein aus Hobelspänen und Zementmörtel bestehendes Füllstoff-Bindemittelgemisch bis zur völligen Füllung des Formhohlraums eingeführt, worauf der Formhohlraum geschlossen und die Schläuche mit Preßluft gefüllt werden.
  • Aus der DE-C 537 886 ist eine Vorrichtung zum Formen von Hohlkörpern mit durch den ganzen Formling hindurchgehenden Hohlräumen bekannt. Die Hohlräume werden dabei durch dehnbare Kerne in Form von Schläuchen gebildet. Diese Schläuche sind um Stäbe herum mit radialem Abstand von diesen angeordnet und an ihren Enden zentriert.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, mit dessen Hilfe in dem jeweiligen Preßling gegebenenfalls auch Kanäle kleinen Kalibers formhaltig erzeugt werden können.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe wird vorgeschlagen, daß die Einfüllung einer pulverförmigen Formmasse in den Formhohlraum erfolgt, während die Blähschläuche auf ihren innerhalb des Formhohlraums liegenden Längsabschnitten an den Stäben anliegen. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren gelingt es, die Form der Kanäle als Abbild der Stäbe exakt zu dimensionieren, so daß Kanäle beispielsweise mit einem Querschnittsmaß von 1 mm bis 10 mm, insbesondere 3 mm bis 8 mm, hergestellt werden können, wobei die Querschnittsform der Kanäle beispielsweise rund oder polygonal, also etwa quadratisch sein kann.
  • Die herzustellenden Preßlinge sind insbesondere zur Weiterverarbeitung zu Formkörpern bestimmt, die eine große innere Oberfläche besitzen und bei physikalischen und chemischen Reaktionen zum Einsatz kommen. Dabei können entweder die Formkörper mikroporös sein, so daß von den einzelnen Kanälen Kapillaren ausgehen, die ihrerseits der Vergrößerung der inneren Oberfläche dienen. Es ist aber auch denkbar, daß die innere Oberfläche ausschließlich durch die Kanäle gebildet ist. Die Formmasse kann in den jeweiligen physikalischen oder chemischen Prozessen entweder selbt Reaktionsteilnehmer sein, etwa katalytischer Reaktionsteilnehmer. Es ist aber auch denkbar, daß die Formmasse mit einer Substanz versetzt ist, welche Reaktionsteilnehmer ist, etwa katalytischer Reaktionsteilnehmer. Schließlich ist es denkbar, daß der Formkörper, insbesondere im Bereich der Kanäle, mit einer Substanz beschichtet ist, beispielsweise durch Aufdampfen, und daß diese Beschichtung als Reaktionsteilnehmer, etwa katalytischer Reaktionsteilnehmer, in dem jeweiligen Prozeß wirksam ist.
  • Daneben ist es denkbar, daß die aus den Preßlingen gewonnenen Formkörper überall dort eingesetzt werden, wo große Oberflächen benötigt werden, beispielsweise beim Wärmeaustausch zwischen aggressiven Medien.
  • Die Fertigstellung der Preßlinge zu den Formkörpern kann in herkömmlicher Weise durch Brennen oder Sintern erfolgen.
  • Mit Hilfe der Erfindung gelingt es, Formlinge mit großer innerer Oberfläche zu gewinnen, die eine ausreichende Standfestigkeit besitzen, um den in Frage kommenden Weiterverarbeitungsprozessen, beispielsweise des Brennens oder Sinterns, ohne Gefahr wesentlicher Beschädigung oder Zerstörung unterworfen werden können und die weiterhin so standfest sind, daß sie auf den notwendigen Wegen von der Formlingsherstellung zur Weiterbearbeitung ohne Gefahr wesentlicher Beschädigung oder Zerstörung gehandhabt werden können.
  • Als pulverförmige Formmasse kommt insbesondere eine keramische Formmasse in Frage. Daneben kommen Formmassen mit Zusätzen katalytischer Reaktionsteilnehmer in Frage, die ihrerseits auf der Basis einer keramischen Grundsubstanz hergestellt sein können. Besonders geeignet zur Verarbeitung nach dem erfindungsgemäßen Verfahren sind sprühgetrocknete Granulate, wie sie beispielsweise in der DE-A 3 101 236, Seite 31, letzter Absatz und Seite 32, erster Absatz, erwähnt sind.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren können durch die Expansion der Blähschläuche unter Fluidendruck, insbesondere unter hydraulischem Druck mittels eines flüssigen Fluids, sehr hohe Drücke aufgebracht werden, die zu einer isostatischen Kompaktierung des Materials führen, so daß dessen Standfestigkeit nach dem Pressen und bereits vor dem Brennen, Sintern oder sonstigem Härten gewährleistet ist. Nach dem Abbau des Fluidendrucks in den Blähschläuchen kehren diese aufgrund der Elastizität der regelmäßig zur Anwendung kommenden Werkstoffe, wie Kautschuk oder sonstige Elastomere, sofort in ihre Ausgangsstellung geringeren Durchmessers zurück, so daß es ohne weiteres möglich ist, die Stäbe unmittelbar anschließend an den Blähvorgang zurückzuziehen und damit auch die Schläuche, und auf diese Weise den Preßling zu entformen. Es hat sich gezeigt, daß Kanäle von sehr kleinem Kaliber, z.B. mit einem Durchmesser von 1 bis 10 mm auf diese Weise gewonnen werden können, d.h. Formlinge mit sehr großer spezifischer Oberfläche, wie sie beispielsweise bei der Abgasentgiftung von kommerziellen Anlagen, aber auch bei der Abgasentgiftung von Kraftfahrzeugen benötigt werden.
  • Es ist möglich, die Kanäle voll durchgehend durch die Preßlinge auszubilden, wenn beispielsweise ein Durchfluß von Gas oder Flüssigkeit durch die fertigen Formkörper erwünscht ist. Es ist aber auch denkbar, die Kanäle einendig zu schließen. Dies eröffnet die Möglichkeiten, die etwa bei Extrudieren nicht bestehen, wo zur Erzielung geschlossener Kanäle aufwendige Verschlußmaßnahmen getroffen werden müßten. Die Verschließung der Kanäle ist beispielsweise dann vorteilhaft, wenn der Formkörper etwa als Rußfilter für Dieselmotoren eingesetzt werden soll.
  • Die Stäbe und die Blähschläuche erfordern zwar, insbesondere bei der Bildung von Kanälen kleinen Kalibers, einen erheblichen Herstellungsaufwand. Andererseits sind die Schläuche und die Kanäle auch bei hohen Preßdrücken des Fluids nur relativ geringen Belastungen ausgesetzt, da die Belastung ja durch die Formmasse bzw. durch die die Stäbe und die Schläuche aufnehmende Führungen in den Begrenzungswänden des Formhohlraums aufgenommen werden. Es kann deshalb mit langen Lebensdauern der zum Herstellen der Formlinge eingesetzten Apparaturen gerechnet werden.
  • Die Dimensionen der Formhohlräume können je nach der zur Füllung angewandten Technik beliebig groß gewählt werden. In der Regel wird man die Dimensionierung des Formhohlraums von den Forderungen an die Dimensionen des letztlich zum Einsatz kommenden Formkörpers abhängig machen. Für den Fall, daß Formkörper von extremer Größe gefordert werden, ist es aber auch möglich, Bausteine für die geforderten Formkörper nach dem erfindungsgemäßen Verfahren herzustellen und diese aufeinanderzusetzen und gegebenenfalls miteinander zu verbinden. Andererseits ist es für den Fall, daß extrem kleine Formkörper gefordert werden, auch denkbar, daß im Hinblick auf eine wirtschaftliche Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens Preßlinge hergestellt werden, die größer sind als die letztlich geforderten Formkörper und daß diese Preßlinge unterteilt werden, und zwar entweder unmittelbar nach der Herstellung der Preßlinge oder auch nach der Herstellung des fertigen Formkörpers durch Sintern, Brennen oder dergleichen.
  • Der Preßvorgang, der im wesentlichen auf dem Beitrag der Blähschläuche beruht, kann auch noch dadurch unterstützt werden, daß eine den Formhohlraum wenigstens teilweise begrenzende Membran auf der von der Formmasse abgelegenen Seite einem Fluidendruck ausgesetzt wird, insbesondere gleichzeitig mit der Fluidendruckbeaufschlagung der Blähschläuche. Der Komtaktierungsanteil, der von der Membran geliefert wird, hängt dabei natürlich von dem Gesamtquerschnitt des erzeugten Fomlings ab und wird umso geringer, je größer dieser Querschnitt wird.
  • Im Hinblick auf eine möglichst gleichmäßige Druckbeaufschlagung und im Hinblick auf Reduzierung des apparativen Aufwands empfiehlt es sich, daß eine den Formhohlraum mantelartig umschließende Membran zum Einsatz kommt mit zur Richtung der in der Regel parallel gerichteten Stäbe im wesentlichen paralleler Erzeugender.
  • Nach dem Abbau des Fluidendrucks in den Blähschläuchen und gegebenenfalls an der Außenseite der Membran empfiehlt es sich, im Hinblick auf schonende Behandlung des gewonnenen Preßlings, zuerst die überzogenen Stäbe aus dem Formling zu ziehen und danach den Preßling aus dem Formhohlraum zu entnehmen.
  • Im Hinblick auf eine gleichmäßige Schüttung der Formmasse innerhalb des Formhohlraums vor dem Preßvorgang durch Aufblähen der Schläuche empfiehlt es sich, die Formmasse in den Formhohlraum einzubringen, während die überzogenen Stäbe bereits in dem Formhohlraum anwesend sind.
  • Weiterhin empfiehlt es sich, im Hinblick auf eine gleichmäßige Schüttung und gegebenenfalls Vorverdichtung der Formmasse in dem Formhohlraum, eine Fülltechnik anzuwenden, bei der ein Vakuum an den Formhohlraum angelegt und dadurch die Formmasse angesaugt wird. Im einzelnen wird zu dieser Fülltechnik auf die Ausführungen in der DE-A 3 101 236 verwiesen. Dabei wird auch empfohlen, die in jener Offenlegungsschrift erwähnten Maßnahmen des Fluidisierens der zugeführten Formmasse anzuwenden und durch Beschränkung der Fluggeschwindigkeit der in den Formhohlraum eintretenden Formmasseteilchen zumindest zu Beginn des Füllvorgangs dafür zu sorgen, daß die Luftabsaugöffnungen, an denen das Vakuum angelegt wird, nicht vorzeitig verstopfen und die weitere Füllung beeinträchtigen oder verhindern.
  • Es wird weiter empfohlen, daß während des Bestehens eines Unterdrucks in dem Formhohlraum auch ein Unterdruck an der Innenseite der Blähschläuche und gegebenenfalls auch an der von der Formmasse abgelegenen Seite der Membran aufrecht erhalten wird, um die Blähschläuche in Kontakt mit den Stäben und gegebenenfalls die Membran in Kontakt mit dem Formmantel zu halten.
  • Die Erfindung betrifft weiter eine Einrichtung zur Herstellung von mit Kanälen versehenen Preßlingen aus pulverförmiger Formmasse, umfassend einen Formhohlraum, eine Gruppe von Stäben innerhalb des Formhohlraums, welche von Blähschläuchen wenigstens auf einem Teil ihrer Länge umgeben sind, eine Füllvorrichtung zum Füllen des Formhohlraums mit der pulverförmigen Formmasse und eine Fluidenzuführeinrichtung für die Zuführung von Druckfluid zur Innenseite der Blähschläuche.
  • Unter Berücksichtigung der oben gestellten Aufgabe wird für eine solche Einrichtung vorgeschlagen, daß die Blähschläuche im Ruhezustand, d.h. vor dem Anlegen des Fluidendrucks, mit ihren innerhalb des Formhohlraums aufgenommenen Längsabschnitten an den Stäben anliegen.
  • Der Formhohlraum kann aus den weiter oben angegebenen Gründen wenigstens zum Teil von einer druckbeaufschlagbaren Membran begrenzt sein, um damit auch von außen Kompaktierungsdruck auf den entstehenden Preßling auszuüben.
  • Im Hinblick auf die Entformungsvereinfachung, aber auch im Hinblick auf die von den Anwendern regelmäßig geforderte Paralleldurchströmung der fertigen Formkörper, empfiehlt es sich, die Stäbe zueinander parallel anzuordnen; in diesem Fall wird man die Membran bevorzugt als eine Mantelmembran mit zu den Stäben paralleler Erzeugender ausführen; es hat sich gezeigt, daß dadurch optimale Gleichmäßigkeit der Dichte im Preßling erhalten wird.
  • Im Hinblick auf eine möglichst genau kontrollierte Formgebung des Preßlings empfiehlt es sich, daß die Stäbe während der Druckbeaufschlagung der Blähschläuche und gegebenenfalls der Membran an ihren Enden wenigstens quer zu ihrer Längsrichtung in gegenüber dem Formhohlraum fixierter Lage sind. Es hat sich gezeigt, daß auf diese Weise eine exakte Verteilung der Kanäle und eine annähernde Querschnittskonstanz der Kanäle auf ihrer Länge erziehlt wird, so daß auch mehrere aus solchen Preßlingen gewonnene Formkörper mit fluchtenden Kanälen aneinander angeschlossen werden können.
  • Im Hinblick auf eine rationelle Fertigung empfiehlt es sich, daß zum gemeinsamen Ein- und Ausfahren der Stäbe in dem bzw. aus dem Formhohlraum eine Stabhalterung am einen Ende der Stäbe und ein Linearantrieb für diese Stabhalterung vorgesehen sind, wobei als Linearantrieb beispielsweise der Pressenbär einer in der keramischen Industrie üblichen Presse verwendet werden kann, einer Presse, die ja ohnehin notwendig ist, um die Formschließkraft für den Formhohlraum aufzubringen. Für die rationelle Herstellung der Preßlinge ist es weiterhin vorteilhaft, wenn eine der Stabhalterung zugekehrte, von den Stäben durchsetzte, perforierte Formwand des Formhohlraums mit der Stabhalterung zur gemeinsamen Bewegung durch den Linearantrieb verbunden ist. Die durchsetzte Formendwand kann dabei den wesentlichen Teil der Stabhalterung bilden. Wenn die Stäbe gezogen werden, so wird die von den Stäben durchsetzte Formendwand mit angehoben. Sollte es sich erweisen, daß durch die Stäbe beim Ziehen Teile des Preßlings berührt und damit der Zerstörungsgefahr unterworfen werden, so ist es allerdings auch möglich, die Stabhalterung und die von den Stäben durchsetzte Formendwand bewegungsmäßig so voneinander zu entkuppeln, daß die Stäbe vor dem Abnehmen der von ihnen durchsetzten Formendwand gezogen werden können, so daß die Stäbe jedenfalls an einem Ende noch durch diese Formendwand bis zur Beendigung des Ziehvorgangs geführt sind.
  • Will man einen Preßling erhalten, dessen Kanäle auf ihrer ganzen Länge gleichen Querschnitt haben, so empfiehlt es sich, daß die Blähschläuche mit dem Fluidendruck einseitig ausgesetzten Endabschnitten über den Formhohlraum hinausreichen. Um diese Endabschnitte, deren Außenfläche dann ja nicht durch die Formmasse gegen übermäßiges Aufblähen geschützt ist, auch außerhalb des Formhohlraums gegen übermäßiges Aufblähen zu schützen, wird es notwendig, diese Endabschnitte in sie eng umschließenden Stützkanälen in der jeweiligen Formendwand aufzunehmen.
  • Eine besonders einfache und bei Vorhandensein einer Vielzahl von Stäben und insbesondere bei kleinkalibrigen Stäben sehr wirtschaftliche Maßnahme sowohl für die Fixierung der Stäbe in der jeweiligen Haterung als auch für die Abdichtung der Schläuche während des Pressens, gegebenenfalls auch für beide Zwecke gleichzeitig, besteht darin, daß die Blähschläuche gemeinsam mit den Stäben eine zwischen zwei Quetschflächen quetschbare Quetschplatte aus elastomerem Material durchsetzen, welche zum Zwecke der Abdichtung der Blähschläuche im Bereich des jeweiligen Endes und/oder zur Fixierung der Schläuche und Stäbe im Bereich des jeweiligen Endes quetschbar sind. Die Quetschplatte kann dabei zwischen einer formhohlraumfernen Fläche der jeweiligen perforierten Formendwand und einer perforierten Druckplatte eingeschlossen sein, wobei diese Druckplatte durch übliche hydraulische oder pneumatische Hilfsmittel gegen die jeweilige Formendwand angepreßt werden kann.
  • Im Hinblick auf einen einfachen Aufbau der Einrichtung wird für die Versorgung der Blähschläuche mit Druckfluid vorgeschlagen, daß diese mit mindestens jeweils einem Ende an eine zentrale Fluidversorgungskammer angeschlossen oder anschließbar sind, wobei diese Fluidversorgungskammer im Bereich einer Formendwand oder beider Formendwände ausgebildet sein kann und gegebenenfalls mit der Formendwand zu einer Baueinheit zusammengefaßt sein kann.
  • Der ungehinderte Fluidenzufluß zu den Blähschläuchen kann nach einer ersten Möglichkeit in der Weise gesichert werden, daß die Blähschläuche an mindestens einem Ende offen sind, wobei das offene Ende in Verbindung mit der Fluidenversorgungskammer steht. Stellt sich heraus, daß beim Druckanlegen die Blähschläuche unbeabsichtigterweise zumachen, so kann man sie an ihren offenen Enden trichterförmig erweitern oder die Stäbe an ihrer Oberfläche mit Fluidversorgungsnuten und/ oder in ihrem Inneren mit Fluidversorgungskanälen ausführen. Wenn man von der Möglichkeit der Fluidversorgungskanäle im Inneren der Stäbe Gebrauch macht, so besteht auch die Möglichkeit, die Blähschläuche an ihren beiden Enden abzuschließen, und zwar an mindestens einem Ende durch die Vermittlung des jeweiligen Stabs, und das Fluid dann an die Innenfläche der Blähschläuche über die Fluidversorgungskanäle innerhalb der Stäbe heranzuführen, wobei diese Kanäle wiederum mit der Fluidversorgungskammer in Verbindung stehen.
  • Besonders aussichtsreich erscheint eine Ausführungsform, bei der an beiden Formendwänden je eine Quetschplatte vorgesehen ist, wobei die eine Quetschplatte zum Ein- und Ausfahren der Stäbe in den bzw. aus dem Formhohlraum gequetscht und zum Aufblähen entlastet ist und die andere bei Bewegung der Stäbe entlastet ist, so daß die Stäbe sie durchdringen können und andererseits beim Aufblähen der Blähschläuche gequetscht ist. Bei dieser Ausführungsform kann mit beidendig offenen Blähschläuchen gearbeitet werden; die Halterung der Stäbe und der Blähschläuche an dem einen Ende wird besonders einfach, indem die Halterung einfach von der einen Quetschplatte übernommen wird. Der Einbau der überzogenen Stäbe gestaltet sich äußerst einfach, weil die Stäbe nur durch die Quetschplatte hindurchgesteckt zu werden brauchen, um dann beim Quetschen der Quetschplatte ihren Halt in axialer Richtung und in Querrichtung zu erhalten.
  • Das Offensein der Schläuche an beiden Enden ist für das Aufblähen nicht unbedingt erforderlich, erweist sich aber insbesondere im Hinblick auf ein rasches Entleeren der Blähschläuche als vorteilhaft.
  • Der Formhohlraum kann mit Luftabsaugmitteln und mindestens einer Formmasseeinfüllöffnung versehen sein, wenn das aus der DE-A 3 101 236 bekannte Formschließen angewandt werden soll. Dabei empfiehlt es sich, entsprechend den Angaben der DE-A 3 101 236 die Luftabsaugmittel als einen umlaufenden Spalt oder eine umlaufende Reihe von Öffnungen längs der Stoßstelle zwischen einer Formendwand und einem Formmantel auszuführen und die mindestens eine Formmasseeinfüllöffnung im Stoßbereich zwischen dem Formmantel und einer gegenüberliegenden Formendwand anzuordnen. Auf diese Weise ist die auch schon in der DE-A 3 101 236 aufgestellte Forderung erfüllt, daß sich die Luftabsaugöffnungen längs mindestens eines Maximalumfangs des Formhohlraums befinden sollen und die Formmassezufuhr an einer Stelle möglichst geichmäßig weit entfernt von den Absaugöffnungen bzw. dem Absaugspalt. Wegen Einzelheiten wird auch insoweit auf die Offenbarung der DE-A 3 101 236 bzw. des korrespondierenden US-Patents 4 473 526 verwiesen.
  • Im Hinblick auf die Entformung kann es vorteilhaft sein, den Fomhohlraum mit einem mindestens zweifach unterteilten Formmantel auszuführen. Die Ausführung mit einem unterteilten Formmantel erlaubt es, im Gegensatz beispielsweise zu einem Extrusionsverfahren an der Außenseite des Formlings integrierte Formstücke anzuformen, die von der zylindrischen oder prismatischen Form abweichen, beispielsweise Halterungsflansche.
  • Wenn der Preßling auch von außen mittels einer Mantelmembran gepreßt wird, kann man einen geschlossenen Formmantel verwenden, der an seiner Innenseite die Mantelmembran abstützt. Auch die Mantelmembran eröffnet die Möglichkeit, an der Außenseite des Formlings Profilierungen anzubringen, und zwar auch Profilierungen, die von der zylindrischen oder prismatischen Form des Formlings abweichen. Voraussetzung dafür ist nur, daß der mögliche Rückzugsweg der Membran so eingestellt wird, daß er größer ist als die Höhe solcher Profilierungen gegenüber der Oberfläche des Formlings.
  • Die Formmasseeinfüllöffnung kann durch einen Verschlußstempel mit einer der Form des Formhohlraums angepaßten Endfläche ausgeführt sein, wenn man Abdrücke der Formmasse an der Stelle der Formmassezuführöffnung vermeiden will.
  • Aus Handhabungsgründen empfiehlt es sich, daß die Stäbe innerhalb des Formhohlraums im wesentlichen vertikal verlaufen und nach oben aus dem Formhohlraum ausziehbar sind. Dies ist auch vorteilhaft, um Verbiegung der Stäbe aufgrund ihres Eigengewichts beim Einführen in den Formhohlraum zu vermeiden und dadurch ggf. Schwierigkeiten auszuschließen, die sich beim Einfädeln der Stäbe und der Blähschläuche in die Durchbrechungen der gegenüberliegenden Formendwand ergeben könnten. Bei einer solchen Ausführungsform mit vertikalen Stäben empfiehlt es sich, die Luftabsaugmittel im unteren Bereich und die Füllöffnung im oberen Bereich des Formhohlraums anzuordnen und damit die Füllung des Formhohlraums weiter zu begünstigen.
  • Um Abdichtprobleme bei der Einführung von Druckmittel in die Blähschläuche zu vermeiden, wird vorgeschlagen, daß die Blähschläuche an jeweils einem ihrer Enden einstückig mit einer aus dem gleichen Material bestehenden Platte dicht zusammenhängen.
  • Die beiliegenden Figuren erläutern die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen. Es stellen dar:
    • Fig. 1 eine Presse mit einer erfindungsgemäßen Einrichtung, teilweise geschnitten, wobei die Stäbe aus dem Formhohlraum zurückgezogen sind und der Formhohlraum offen ist;
    • Fig. 2 eine Ansicht entsprechend derjenigen der Fig. 1, wiederum teilweise im Schnitt, wobei die Stäbe in den Formhohlraum eingefahren sind und der Mantel des Formhohlraums geschlossen ist;
    • Fig. 3 eine Ansicht entsprechend der Fig. 2 bei einer abgewandelten Ausführungsform;
    • Fig. 4 eine Vergrößerung entsprechend Fig. 1, wobei die Stäbe bereits in den Formhohlraum eingefahren sind, der Mantel des Formhohlraums und die Stäbe aber zur vergrößerten Darstellung teilweise unterbrochen sind;
    • Fig. 5 eine vergrößerte Darstellung der Stäbe und ihrer oberen Halterung im Schnitt;
    • Fig. 6 einen Schnitt nach Linie VI-VI der Fig. 5;
    • Fig. 7 eine vergrößerte Darstellung des oberen Blähschlauchendes an der Stelle VII der Fig. 5;
    • Fig. 8 einen Stabaufbau, abweichend von demjenigen gemäß Fig. 6;
    • Fig. 9 eine Einfüllöffnung zum Einfüllen der Formmasse in den Formhohlraum und
    • Fig. 10 eine Darstellung entsprechend Fig. 5 bei einer abgewandelten Ausführungsform.
  • In Fig. 1 ist der Ständer einer keramischen Presse mit 10 bezeichnet. Von diesem Ständer 10 ragen mehrere Zuganker 12 nach oben. Diese Zuganker 12 sind an ihrem oberen Ende durch ein Pressenjoch 14 miteinander verbunden. Auf den Zugankern 12 ist ein Pressenbär 16 vertikal geführt und durch einen Hydraulikstempel 18 auf- und abführbar. Auf dem Pressenständer 10 ist eine untere Formendwand 20 aufgespannt. An dem Pressenbär 16 sind eine obere Formendwand 22 und eine Gruppe vertikaler, blähschlauchüberzogener Stäbe 24 angeordnet. Die Stäbe 24 mit den Blähschläuchen haben seitlichen Abstand voneinander. An dem Pressenständer 10 sind ferner zwei Formmantelhälften 26a und 26b angebracht, die gemeinsam einen Formmantel 26 ergeben. Die Formmantelhälften 26a und 26b sind durch hydraulische Hilfspressen 28a und 28b verstellbar zwischen einer in Fig. 1 dargestellten Formöffnungsstellung und einer in Fig. 2 dargestellten Formmantelschließstellung. An dem Pressenbär 16 sind Zentrierdorne 30 angebracht, die dann, wenn der Pressenbär 16 bei geschlossenem Formmantel 26 nach unten geht, um die obere Formendwand 22 auf den Formmantel 26 aufzusetzen, in Sackbohrungen 32 des Formmantels 26 eingreifen.
  • Wenn der Formmantel 26 geschlossen ist, fährt der Pressenbär 16 nach unten, so daß die blähschlauchüberzogenen Stäbe 24 in den innerhalb des Formmantels 26 gebildeten Formhohlraum 34 einfahren (Fig. 2). Dann wird der Formhohlraum 34 durch Einsaugen von pulverförmiger Formmasse mit dieser Formmasse gefüllt. Anschließend werden die Blähschläuche, welche die Stäbe 24 umgeben, aufgebläht, so daß ein wabenförmiger Preßling entsteht.
  • Weitere Einzelheiten sind in den Fig. 4, 5 und 6 dargestellt.
  • Man erkennt dort, daß die obere Formendwand 22 an dem Pressenbär 16 vermittels Distanzstücken 36 befestigt ist. Innerhalb der Distanzstücke 36 sind zwei miteinander verbundene Druckplatten 38 und 40 angebracht. Mit diesen Druckplatten 38 und 40 sind die Zentrierdorne 30 verbunden. Die untere Druckplatte 38 ist vielfach perforiert für die Aufnahme der Stäbe 24. Ebenso ist, wie aus Fig. 4 zu erkennen, die obere Formendwand 22 vielfach perforiert für den Durchgang der Stäbe 24. Zwischen der Druckplatte 38 und der oberen Formendwand 22 ist eine flachscheibenförmige Kammer für die Aufnahme einer Quetschplatte 42 ausgebildet, welche zwischen einer Quetschfläche 44 der oberen Formendwand 22 und einer Quetschfläche 38a der Druckplatte 38 gebildet ist. Zwischen den beiden Druckplatten 38 und 40 ist eine Fluidversorgungskammer 46 ausgebildet, welche an einen Fluidversorgungskanal 48 angeschlossen ist. Durch einen Hilfsstempel 50 sind die Druckplatten 38 und 40 auf und ab verstellbar.
  • Wie aus Fig. 5 ersichtlich, sind die Stäbe 24 von Blähschläuchen 52 überzogen. Man erkennt, daß die Stäbe 24 und die Schläuche 52 bis zur Oberseite der Druckplatte 38 reichen, also sowohl die obere Formendwand 22 als auch die Quetschplatte 42 als auch die untere Druckplatte 38 jeweils in Bohrungen durchsetzen. Die oben offenen Blähschlauchenden stehen in Kommunikation mit der Fluidenversorgungskammer 46.
  • Zusätzlich sind die Stäbe 24 mit inneren Kanälen 54 und 54a versehen, die ebenfalls in Verbindung mit der Fluidenversorgungskammer 46 stehen und Fluid zu der Innenseite der Blähschläuche 52 heranführen.
  • In der unteren Formendwand 20, die fest auf das Pressengestell 10 aufgespannt ist, sind zwei Druckplatten 56 und 58 durch einen Hilfsstempel 60 geführt und zwar mittels Dornen 62, welche ebenfalls bei geschlossenem Formmantel 26 in Sackbohrungen des Formmantels eingreifen können, um diesen zusätzlich gegen Preßdruck zusammenzuhalten.
  • Zwischen der oberen Druckplatte 56 und der unteren Formendwand 20 ist eine Quetschplatte 64 aufgenommen und zwar zwischen einer Quetschfläche 66 der Formendwand 20 und einer Quetschfläche 56a der Druckplatte 56.
  • Die Stäbe und die Blähschläuche durchsetzen auch die untere Formendwand 20, die untere Quetschplatte 64 und die Druckplatte 56; die unteren Enden der Kanäle 54 stehen in Verbindung mit einer unteren Fluidversorgungskammer 68. Die Fluidversorgungskammer 68 ist an eine Fluidversorgungsleitung 70 angeschlossen.
  • Die obere Formendwand 22 ist mit einer Ringdichtung 72 zum Aufsetzen auf den Formmantel 26 versehen; der Formmantel 26 ist mit Dichtungselementen von Halbringform versehen, die mit 74 bezeichnet sind und auf der unteren Formendwand 20 aufliegen.
  • An den Formmantel, und zwar im Bereich der Formmantelhälfte 26a, ist eine Vakuumleitung 76 angeschlossen, die zu einem Ringspalt 78 oder einer Vielzahl von ringförmig verteilten Absaugöffnungen 78 führen. An die obere Formendwand 22 ist ein Formmassezuführungskanal 80 angeschlossen, der mit einer Fluidisierungsluft-Zuführungsleitung 82 verbunden ist (vgl. Fig. 9). Die Formmassezuführungsleitung 80 mündet in eine Formmassezuführungsbohrung 84, welche eine Öffnung 86 in den Formhohlraum 34 aufweist. Diese Öffnung 86 ist durch einen Stempel 88 verschließbar. Mehrere solche Formmassezuführungen können über den Umfang verteilt angeordnet sein.
  • Die soweit beschriebene Vorrichtung arbeitet folgendermaßen:
  • Die Einrichtung befindet sich zunächst in der Stellung gemäß Fig. 1. Durch Betätigung der Hilfsstempel 28a und 28b wird zunächst der Formmantel 26 geschlossen. Hierauf fährt der Preßbär 16 nach unten, wobei die blähschlauchüberzogenen Stäbe 24 durch die Perforationen der unteren Formendwand 20, der Quetschplatte 64 und der Druckplatte 56 hindurchtreten. In der Stellung der Fig. 1 und während des Abwärtsfahrens des Preßbärs 16 sind die blähschlauchüberzogenen Stäbe 24 an dem Bär 16 dadurch festgehalten, daß die Quetschplatte 42 zwischen den Quetschflächen 38a und 44 gequetscht ist. Zur gleichen Zeit ist die Quetschplatte 64 entlastet, damit die Stäbe mit den Blähschläuchen 52 ungehindert durch die Perforationen der unteren Quetschplatte 64 hindurchtreten können. Sobald die Vorrichtung die Stellung gemäß den Fig. 2 und 4 erreicht hat, wird die untere Quetschplatte 64 mittels des Hilfsstempels 60 gequetscht und die obere Quetschplatte 42 wird entlastet. Nunmehr sind die Stäbe 24 durch die untere Quetschplatte 64 in Längsrichtung fixiert.
  • Nunmehr wird der Formhohlraum 34 mit Formmasse gefüllt, indem durch den Spalt 78 Vakuum an dem Formhohlraum 34 angelegt wird und der Verschlußstempel 88 gezogen wird.
  • Durch das Einsaugen der Formmasse in den Formhohlraum 34 wird dieser auch zwischen den Stäben 24 vollständig gefüllt und vorverdichtet. Solange das Vakuum über die Öffnungen 78 an den Formhohlraum 34 angelegt ist, muß über die Druckfluidversorgungsleitungen 48 und 70 auch ein Vakuum an die Innenseiten der Blähschläuche angelegt werden, damit sich diese unter der Wirkung des in dem Formhohlraum liegenden Vakuums nicht von den Stäben 24 abheben können.
  • Die in den Formhohlraum eingesaugte Formmasse wird durch die relativ hohe Auftreffgeschwindigkeit der Formteilchen bereits etwas vorverdichtet, wobei allerdings durch Einstellung der Auftreffgeschwindigkeit wenigstens am Anfang des Füllvorgangs darauf geachtet werden muß, daß die Absaugöffnungen 78 nicht verstopft werden.
  • Sobald der Formhohlraum gefüllt ist, wird das an die Innenflächen der Blähschläuche 52 angelegte Vakuum abgeschaltet und dann wird über die Leitungen 48 und 70 und die Fluidversorgungskammern 46 und 68 Druck an die Innenflächen der Blähschläuche 52 angelegt, und zwar teils über die Kanäle 54, 54a, teils über die offenen Enden der Schläuche 52. Dabei werden die Blähschläuche aufgebläht und kompaktieren die eingefüllte Formmassse innerhalb des Formhohlraums 34. Die Stäbe 24 können dabei seitlich ihre Lage nicht verändern, da sie in den Perforationen der Endwände 20 und 22 gegen seitliche Bewegung gesichert sind.
  • Ein Aufblähen der Blähschläuche außerhalb des Formhohlraums ist nicht möglich, da die Blähschläuche in den Perforationen der Formendwände 20, 22, der Quetschplatten 42 und 64 und der Druckplatten 38 und 56 gegen Aufblähen gesichert sind und an ihren Enden sowieso gleichzeitig dem Innendruck und dem Außendruck des Fluids ausgesetzt sind.
  • Sobald der Aufblähvorgang zu einer ausreichenden Kompaktierung geführt hat, wird der Fluidendruck durch die beiden Fluidenleitungen 48 und 70 wieder abgebaut, so daß nunmehr die Blähschläuche in ihre an den Stäben 24 satt anliegende Position zurückkehren. Nunmehr wird die Quetschplatte 64 entlastet und die Quetschplatte 42 wieder gequetscht. Der Preßbär kann dann nach oben fahren unter Mitnahme der Stäbe, wobei diese aus den Perforationen der Druckplatte 56, der Quetschplatte 64 und der unteren Formendwand 20 wieder herausgezogen werden.
  • Schließlich werden die Formmantelhälften 26a und 26b auseinandergefahren, so daß der fertige Preßling entnommen werden kann.
  • Es ist auch möglich, beim Pressen auf die Kanäle innerhalb der Stäbe 24 zu verzichten. Die Fluidzufuhr zu der Innenseite der Blähschläuche erfolgt dann beispielsweise durch die trichterförmig ausgeführten oberen Enden 52a der Blähschläuche 52 (Fig. 7), wobei die Füllung der Blähschläuche dadurch ermöglicht wird, daß die obere Quetschplatte 42 entlastet und die untere Quetschplatte 64 gequetscht ist. Es braucht dann Fluidzufuhr nur von der Leitung 48 her über die Fluidversorgungskammer 46 zu erfolgen, weil durch die Quetschplatte 64 die Blähschläuche an ihren unteren Enden ventilartig abgequetscht sind. Bei dieser letzteren Ausführungsform kann die Füllung der Blähschläuche auch dadurch unterstützt werden, daß die Stäbe 24 mit Oberflächennuten 90 versehen sind, welche verhindern, daß sich beim Fluiddruckanlegen an die Blähschläuche diese unbeabsichtigterweise durch sattes Anlegen an die Stäbe 24 verschließen.
  • In der Ausführungsform nach Fig. 3 ist der Formmantel 126 ein einstückiger, ringförmig geschlossener Formmantel, der an seiner Innenseite durch eine Ringmembran 192 ausgekleidet ist, wobei die Ringmembran 192 an ihrer Rückseite über ein Fluidversorgungssystem 194 mit Vakuum beaufschlagbar ist, wenn der Formhohlraum gefüllt wird und mit Druck beaufschlagbar ist, wenn die Formmasse gepreßt wird. Natürlich ist es auch hier möglich, den Formmantel 126 zweiteilig auszubilden und die Membran 192 dementsprechend zu unterteilen. Die Entnahme des Preßlings muß bei ringförmig geschlossenem Formmantel in axialer Richtung erfolgen.
  • Im übrigen entspricht die Ausführungsform nach Fig. 3 derjenigen nach den Fig. 1, 2, 4, 5, 6 und 9.
  • Bei der Ausführungsform nach Figur 1 können die Formmantelhälften 26a und 26b mit Profilierungen versehen sein, beispielsweise Profilierungen, die Halteelemente oder einen Halteflansch für den Formling ergeben. Diese Profilierungen müssen natürlich so geformt sein, daß sie der Entformungsrichtung Rechnung tragen. Die Anformungen können dabei entweder randnah oder zwischen den Rändern der Formmantelhälften 26a, 26b angeordnet sein.
  • Bei der Ausführungsform nach Figur 3 können Profilierungen in dem Formmantel 126 und in der Membran 192 vorgesehen sein, um an dem Formling ebenfalls Profilierungen zu erzeugen. Sofern sich diese Profilierungen zur Mantelachse parallel über die ganze Länge der Innenfläche des Formmantels 126 erstrecken, bringt dies keine Schwierigkeiten bei der Entformung. Es ist aber auch möglich, Profilierungen an der Innenfläche des Formmantels 126 und an der Membran anzubringen, um entsprechende Profilierungen an dem Formling entstehen zu lassen, wenn diese Profilierungen sich nicht über die ganze Höhe des Formmantels 126 erstrecken sondern beispielsweise in Abstand vom Oberrand und Unterrand des Formmantels enden, oder Profilierungen vorzusehen, welche an dem Formling in Umfangsrichtung verlaufende Rippen oder dergleichen erzeugen. In diesem Fall muß im Hinblick auf die Entformung darauf geachtet werden, daß entweder der Formmantel geteilt ist oder der Rückweg der Membran beim Ablassen des Drucks und ggfs. Wiederanlegen des Stützvakuums groß genug ist, um die an der Außenseite des Formlings entstandenen Profilierungen gegenüber den Profilierungen der Membran und ggfs. des Formmantels 126 freizugeben.
  • Die Ausführungsform der Fig. 10 unterscheidet sich von derjenigen der Fig. 5 durch die andere Ausbildung der Blähschläuche 52. Die Blähschläuche 52 sind in der Ausführungsform nach Fig. 10 an ihren unteren Enden geschlossen. Ebenso sind die Kanäle 54 an ihren unteren Enden geschlossen. Der entscheidende Unterschied liegt darin, daß die Blähschläuche 52 an ihren oberen Enden einstückig mit einer aus dem gleichen Material bestehenden Platte 52x zusammenhängen. Auf diese Weise ist das Abdichtproblem für das in die Blähschläuche 52 einzuführende Druckmittel auf einfachste Weise gelöst.
  • Die zur Anwendung kommende pulverförmige Formmasse kann insbesondere eine Sprühkornmasse sein, welche folgendermaßen hergestellt wurde:
  • Ein Schlicker mit einem Gehalt von 40 Gew.-% Wasser und 60 Gew.-% Feststoff wurde verarbeitet. Zur Herstellung der Suspension wurde eine Trockenmasse hergestellt, die aus 50 Gew.-% Kaolinit, 25 Gew.-% Feldspat und 25 Gew.-% Quarz, die Prozentangaben jeweils bezogen auf die Gesamttrockenmasse, bestand. Die Korngröße des Kaolinits betrug max. 25 g. Die Korngröße des Feldspats und des Quarzes betrug max. 63 µ. Feldspat und Quarz wurden in Form eines Pegmatits eingebracht, welches sowohl den Feldspat als auch den Quarz enthält. Die Trockenmasse wurde unter Zugabe des Wassers zu einer Suspension oder zu einem Schlicker verarbeitet. Dieser Schlicker wurde sodann durch Sprühdüsen in eine Heißgasatmosphäre gesprüht. In dieser Heißgasatmosphäre bildeten sich Kügelchen mit einer Größe von 0 bis 500 µ, wobei 80% des Gesamtgewichts zwischen 350 und 450 tagen. Die Kügelchen waren Hohlkügelchen, welche zwischen zwei Fingern einer Hand leicht zerquetscht werden konnten. Die Restfeuchte des so gewonnenen körnigen Materials betrug ca. 3%.

Claims (31)

1. Verfahren zur Herstellung von mit Kanälen versehenen Preßlingen aus einer Formmasse, bei dem in einem mit der Formmasse gefüllten und von von Blähschläuchen (52) umgebenen Stäben (24) durchsetzten Formhohlraum (34) die Blähschläuche (52) mittels zu ihrer Innenseite herangeführten Fluidendrucks unter Kompaktierung der Formmasse zum Preßling expandiert werden und nach Abbau des Fluidendrucks die überzogenen Stäbe (24) aus dem Preßling zurückgezogen und dieser aus dem Formhohlraum (34) entnommen wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Einfüllung der pulverförmigen Formmasse in den Formhohlraum (34) erfolgt, während die Blähschläuche (52) auf ihren innerhalb des Formhohlraums (34) liegenden Längsabschnitten an den Stäben (24) anliegen.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine den Formhohlraum (34) wenigstens teilweise begrenzende Membran (192) auf der von der Formmasse abgelegenen Seite einem Fluidendruck ausgesetzt wird, insbesondere gleichzeitig mit der Fluidendruckbeaufschlagung der Blähschläuche (52).
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem Abbau des Fluidendrucks in den Blähschläuchen (52) und ggf. an der Membran (192) zuerst die Stäbe (24) gezogen und danach der Preßling aus dem Formhohlraum (34) entnommen wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß zum Einbringen der pulverförmigen Formmasse in den Formhohlraum (34) an diesen (bei 78) ein Vakuum angelegt und dadurch die Formmasse angesaugt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß während des Bestehens eines Unterdrucks in dem Formhohlraum (34) auch ein Unterdruck an der Innenseite der Blähschläuche (52) und ggf. auch an der von der Formmasse abgelegenen Seite der Membran (192) aufrechterhalten wird, um die Blähschläuche (52) in Kontakt mit den Stäben (24) und ggf. die Membran (192) in Kontakt mit dem Formmantel (126) zu halten.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als pulverförmige Formmasse eine keramische Formmasse verwendet wird.
7. Einrichtung zur Herstellung von mit Kanälen versehenen Preßlingen aus pulverförmiger Formmasse, umfassend einen Formhohlraum (34), eine Gruppe von Stäben (24) innerhalb des Formhohlraums, welche von Blähschläuchen (52) wenigstens auf einem Teil ihrer Länge umgeben sind, eine Füllvorrichtung (78, 80, 82, 84, 86, 88) zum Füllen des Formhohlraums (34) mit der pulverförmigen Formmasse und eine Fluidenzuführeinrichtung (48, 46) für die Zuführung von Druckfluid zur Innenseite der Blähschläuche (52), dadurch gekennzeichnet, daß die Blähschläuche (52) im Ruhezustand, d.h. vor dem Anlegen des Fluidendrucks, mit ihren innerhalb des Formhohlraums (34) aufgenommenen Längsabschnitten an den Stäben (24) anliegen.
8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Formhohlraum (34) wenigstens zum Teil von einer druckbeaufschlagbaren Membran (192) begrenzt ist.
9. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Stäbe (24) zueinander parallel angeordnet sind.
10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (192) eine Mantelmembran (192) mit zu den Stäben (24) paralleler Erzeugender ist.
11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Stäbe (24) während der Druckbeaufschlagung der Blähschläuche (52) und ggf. der Membran (192) an ihren Enden wenigstens quer zu ihrer Längsrichtung gegenüber dem Formhohlraum (34) fixiert sind.
12. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß zum gemeinsamen Ein- und Ausfahren der Stäbe (24) in den bzw. aus dem Formhohlraum (34) eine Stabhalterung (22, 38, 40, 42, 50) und ein Linearantrieb (16, 18) für diese Stabhalterung vorgesehen sind.
13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß eine der Stabhalterung zugekehrte, von den Stäben durchsetzte perforierte Formendwand (22) des Formhohlraums (34) mit der Stabhalterung zur gemeinsamen Bewegung durch den Linearantrieb (16, 18) verbunden ist.
14. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Blähschläuche (52) mit dem Fluidendruck einseitig ausgesetzten Endabschnitten über den Formhohlraum (34) hinausreichen und daß diese Endabschnitte von sie eng umschließenden Stützkanälen in der jeweiligen Formendwand (20, 22) aufgenommen sind.
15. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Blähschläuche (52) an mindestens einem Ende gemeinsam mit den Stäben (24) eine zwischen zwei Quetschflächen (38a, 44; 56a, 66) quetschbare Quetschplatte (42; 64) durchsetzen, welche zum Zwecke der Abdichtung der Blähschläuche (52) im Bereich des jeweiligen Endes und/oder der Fixierung der Blähschläuche (52) und der Stäbe (24) im Bereich von deren jeweiligem Ende quetschbar ist.
16. Einrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Quetschplatte (42, 64) zwischen einer formhohlraumfernen Fläche (44; 66) der jeweiligen perforierten Formendwand (22; 20) und einer perforierten Druckplatte (38; 56) aufgenommen ist.
17. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Blähschläuche (52) mit mindestens jeweils einem Ende an eine Fluidversorgungskammer (46; 68) angeschlossen oder anschließbar sind.
18. Einrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Blähschläuche (52) an mindestens einem Ende offen sind, wobei das offene Ende in Verbindung mit der Fluidenversorgungskammer (46; 68) steht.
19. Einrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Blähschläuche (52) an ihren offenen Enden trichterförmig erweitert sind (bei 52a).
20. Einrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Stäbe (24) an ihrer Oberfläche mit Fluidversorgungsnuten (90) und/ oder in ihrem Inneren mit Fluidversorgungskanälen (54, 54a) ausgeführt sind.
21. Einrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Blähschläuche (52) an beiden Enden abgeschlossen sind, und zwar an mindestens einem Ende durch die Vermittlung des jeweiligen Stabs (24) und daß die Innenflächen der Blähschläuche (52) über Fluidversorgungskanäle (54, 54a) im Inneren der Stäbe (24) mit der Fluidversorgungskammer (46; 68) in Verbindung stehen.
22. Einrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß an beiden Formendwänden (22, 20) je eine Quetschplatte (42; 64) vorgesehen ist, wobei die eine Quetschplatte (42) zum Ein- und Ausfahren der Stäbe (24) in den bzw. aus dem Formhohlraum (34) gequetscht und zum Aufblähen entlastet ist und die andere (64) bei Bewegung der Stäbe (24) entlastet und beim Aufblähen der Blähschläuche (52) gequetscht ist.
23. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß der Formhohlraum (34) mit Luftabsaugmitteln (76, 78) und mindestens einer Formmasseeinfüllöffnung (86) versehen ist und daß ggf. zum Anlegen der Blähschläuche (52) an den Stäben (24) und der Membran (192) an dem Formmantel (126) Miittel zum Anlegen eines Vakuums an die Innenseite der Blähschläuche (52) und an die formmasseferne Seite der Membrane (192) vorgesehen sind.
24. Einrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Luftabsaugmittel einen umlaufenden Spalt oder eine umlaufende Reihe von Öffnungen (78) längs der Stoßstelle zwischen einer Formendwand (20) und einem Formmantel (26) umfassen und daß sie mindestens eine Formmasseeinfüllöffnung (86) im Stoßbereich zwischen dem Formmantel (26) und einer gegenüberliegenden Formendwand (22) angeordnet ist.
25. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß der Formhohlraum (34) einen mindestens zweifach unterteilten Formmantel (26) besitzt.
26. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß der Formhohlraum (34) einen geschlossenen Formmantel (126) und eine an der Innenseite des Formmantels (126) abgestützte Mantelmembran (192) umfaßt.
27. Einrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß die Formmasseeinfüllöffnung (86) durch einen Verschlußstempel (88) mit einer der Form des Formhohlraums (34) angepaßten Endfläche verschließbar ist.
28. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß die Stäbe (24) innerhalb des Formhohlraums (34) im wesentlichen vertikal verlaufen und nach oben aus dem Formhohlraum (34) ausziehbar sind.
29. Einrichtung nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daß die Luftabsaugmittel (78) im unteren Bereich und die Füllöffnung (86) im oberen Bereich des Formhohlraums (34) angeordnet sind.
30. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 29, dadurch gekennzeichnet, daß an der Innenfläche des Formhohlraums (34) und ggfs. an einer an dieser Innenfläche anliegenden Membran Profilierungen angebracht sind, welche Vorsprünge und/ oder Vertiefungen an der Außenseite des Formlings erzeugen, insbesondere Vorsprünge oder Vertiefungen, welche dem Formling eine von der zylindrischen oder prismatischen Gestalt abweichende Oberfläche verleihen.
31. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß die Blähschläuche (52) an jeweils einem ihrer Enden einstückig mit einer aus dem gleichen Material bestehenden Platte (52x) dicht zusammenhängen.
EP86115404A 1985-11-29 1986-11-06 Vefahren und Einrichtung zur Herstellung von mit Kanälen versehenen Presslingen aus pulverförmiger Formmasse, insbesondere keramischer Formmasse Stichwort: Honeycomb Expired - Lifetime EP0228538B1 (de)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT86115404T ATE57128T1 (de) 1985-11-29 1986-11-06 Vefahren und einrichtung zur herstellung von mit kanaelen versehenen presslingen aus pulverfoermiger formmasse, insbesondere keramischer formmasse stichwort: honeycomb.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3542332 1985-11-29
DE19853542332 DE3542332A1 (de) 1985-11-29 1985-11-29 Verfahren und einrichtung zur herstellung von mit kanaelen versehenen presslingen aus pulverfoermiger formmasse, insbesondere keramischer formmasse stichwort: honeycomb

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0228538A1 EP0228538A1 (de) 1987-07-15
EP0228538B1 true EP0228538B1 (de) 1990-10-03

Family

ID=6287245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP86115404A Expired - Lifetime EP0228538B1 (de) 1985-11-29 1986-11-06 Vefahren und Einrichtung zur Herstellung von mit Kanälen versehenen Presslingen aus pulverförmiger Formmasse, insbesondere keramischer Formmasse Stichwort: Honeycomb

Country Status (6)

Country Link
US (3) US4853170A (de)
EP (1) EP0228538B1 (de)
JP (1) JPS62216703A (de)
AT (1) ATE57128T1 (de)
DD (1) DD252573A5 (de)
DE (2) DE3542332A1 (de)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5200125A (en) * 1988-12-24 1993-04-06 T&K International Laboratory, Ltd. Method for seal molding electronic components with resin
EP0446665A1 (de) * 1990-03-14 1991-09-18 Asea Brown Boveri Ag Verfahren zur Herstellung eines Bauteils durch Erzeugung eines Formkörpers ausgehend von einem metallischen oder keramischen Pulver
US5391533A (en) * 1993-02-19 1995-02-21 Amtx, Inc. Catalyst system for producing chlorine dioxide
US6919039B2 (en) * 1995-03-28 2005-07-19 Eric J. Lang Channel assisted resin transfer molding
US6406659B1 (en) 1995-03-28 2002-06-18 Eric Lang Composite molding method and apparatus
IT1279893B1 (it) * 1995-12-18 1997-12-18 F D S S R L Semistampo per piastrelle ceramiche perfezionato
US20020109266A1 (en) * 1999-10-26 2002-08-15 Gooden John K. Sculptor's pressure vessel
US5997274A (en) * 1997-12-10 1999-12-07 Gooden; John K. Sculptor's pressure vessel
EP0992272A1 (de) * 1998-10-08 2000-04-12 Corning Incorporated In einer Presse geformter poröser Waben-Filterkörper
DE10028865C2 (de) * 2000-06-10 2002-09-26 Xcellsis Gmbh Vorrichtung zur katalytischen Wasserstofferzeugung aus Kohlenwasserstoffen
FR2818578B1 (fr) * 2000-12-26 2003-03-21 Snecma Moteurs Procede de fabrication de structures en nid d'abeilles et outillage pour une telle fabrication
US6524504B2 (en) * 2001-01-04 2003-02-25 Masonite Corporation Method of producing cellulosic article having increased thickness, and product thereof
ES2223264B1 (es) * 2003-03-05 2005-12-16 Pablo Peris Dominguez Procedimiento de obtencion de piezas ceramicas con perforaciones y dispositivo correspondiente.
EP4324338A3 (de) * 2018-08-10 2024-04-24 Soremartec S.A. Verfahren zum aufbringen von körnigem material auf die aussenseite eines lebensmittelprodukts
DE102019100894B3 (de) * 2019-01-15 2020-04-23 Borgwarner Ludwigsburg Gmbh Zündspule

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20460A (en) * 1858-06-01 Improvement in the manufacture of pliers
FR619690A (fr) * 1926-07-22 1927-04-07 Machine à mouler pour agglomérés
DE938775C (de) * 1947-10-11 1956-02-09 Antonio Vittorio Locatelli Verfahren und Vorrichtung zur Bildung von verdichteten Bauelementen
DE882973C (de) * 1949-06-30 1953-07-13 Emil Metzger Verfahren zur Herstellung von hohlen Bauelementen
DE1016178B (de) * 1953-08-10 1957-09-19 Eugen Wiest Dipl Ing Vorrichtung zum Pressen von Hohlbausteinen
US3015855A (en) * 1958-02-01 1962-01-09 Merkel Ewald Method of and device for making hollow bodies
DE1529836B1 (de) * 1967-07-19 1970-06-25
US3561079A (en) * 1968-03-11 1971-02-09 Robinson Clay Product Co The Apparatus for pressing of clay pipe using an elastomeric mandrel
JPS5024453B2 (de) * 1971-09-08 1975-08-15
US3790654A (en) * 1971-11-09 1974-02-05 Corning Glass Works Extrusion method for forming thinwalled honeycomb structures
DE2627160C3 (de) * 1976-06-16 1984-08-30 Dorst-Keramikmaschinen-Bau Otto Dorst u. Dipl. Ing. Walter Schlegel, 8113 Kochel Verfahren zum Herstellen von Tellern o.dgl. mittels einer Presse sowie Presse zur Durchführung des Verfahrens
US4473526A (en) * 1980-01-23 1984-09-25 Eugen Buhler Method of manufacturing dry-pressed molded articles

Also Published As

Publication number Publication date
US5120213A (en) 1992-06-09
US4853170A (en) 1989-08-01
DE3674751D1 (de) 1990-11-08
DE3542332A1 (de) 1987-06-04
US5039296A (en) 1991-08-13
DD252573A5 (de) 1987-12-23
ATE57128T1 (de) 1990-10-15
EP0228538A1 (de) 1987-07-15
JPS62216703A (ja) 1987-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0228538A1 (de) Vefahren und Einrichtung zur Herstellung von mit Kanälen versehenen Presslingen aus pulverförmiger Formmasse, insbesondere keramischer Formmasse Stichwort: Honeycomb
DE3144678A1 (de) Verfahren und einrichtung zur herstellung von formlingen aus einer rieselfaehigen masse
EP0551634B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Lochsteinen
DE69023268T2 (de) Einrichtung und Verfahren zum Giessen gegen die Schwerkraft.
DE2145006B2 (de) Verfahren und vorrichtung zum herstellen von formkoerpern mit wandoeffnungen oder -schlitzen durch isostatisches pressen von pulvern
EP0789644B1 (de) Vorrichtung zur fluid-leitung zwischen einem durch eine feste oberfläche begrenzten raum und einem kanal, sowie verfahren zur herstellung der vorrichtung
DE2236585A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung eines heissgepressten teiles
DE3517463C1 (de) Isostatische Pressform zur Herstellung von Formlingen aus keramischer Masse
DE3341959C1 (de) Vorrichtung zur Herstellung von Formlingen aus trockener,rieselfaehiger Formmasse,insbesondere keramischer Formmasse Stichwort:Kombiniertes Fuell-,Press- und Entnahmewerkzeug
DE4320860C2 (de) Presse zum Vakuum-Formen von Platten oder Blöcken aus körnigem Stein- oder Keramikmaterial
EP0521179A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von rohrförmigen Filterelementen
DE3024683A1 (de) Kunststoffbecher sowie verfahren und tiefziehwerkzeug zu seiner herstellung
DE19655149C2 (de) Verfahren zur Herstellung trockengepreßter Formlinge
EP0255719B1 (de) Vorrichtung sowie Verfahren zur Herstellung von mit einem seitlichen Fortsatz versehenen tiefenzylindrischen oder kegeligen Formkörpern, insbesondere Henkeltassen
EP0644819B1 (de) Werkzeug zum isostatischen pressen von henkelgefässen
EP0695611B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von profilierten, rohrförmigen Presslingen aus plastischem Material wie Ton und dergleichen
DE29500253U1 (de) Vorrichtung zur Herstellung eines Rohrs aus Schüttgut
DE2155571A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum trockenpressen von keramischen waren
EP0480430B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen keramischer Hohlkörper mit seitlichem Ansatz, insbesondere von Henkeltassen
DE1459330B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Pressen von Tonrohren
EP2386395B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von halboffenen Betonteilen
DE1459330C (de) Verfahren und Vorrichtung zum Pressen von Tonrohren
DE3877736T2 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung von giessformen mit granuliertem material.
DE2939134A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum isostatischen pressen von keramischen gegenstaenden
DE2825611A1 (de) Verfahren und pressform zum herstellen vorzugsweise duennwandiger gerader rohrstuecke aus keramischen werkstoffen

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

17P Request for examination filed

Effective date: 19871106

17Q First examination report despatched

Effective date: 19880811

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GR

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 19901003

REF Corresponds to:

Ref document number: 57128

Country of ref document: AT

Date of ref document: 19901015

Kind code of ref document: T

ITF It: translation for a ep patent filed
REF Corresponds to:

Ref document number: 3674751

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19901108

GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)
PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: ES

Free format text: LAPSE BECAUSE OF FAILURE TO SUBMIT A TRANSLATION OF THE DESCRIPTION OR TO PAY THE FEE WITHIN THE PRESCRIBED TIME-LIMIT

Effective date: 19910114

ET Fr: translation filed
PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Payment date: 19911024

Year of fee payment: 6

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Payment date: 19911025

Year of fee payment: 6

Ref country code: FR

Payment date: 19911025

Year of fee payment: 6

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: CH

Payment date: 19911030

Year of fee payment: 6

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: AT

Payment date: 19911106

Year of fee payment: 6

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: BE

Payment date: 19911120

Year of fee payment: 6

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Payment date: 19911129

Year of fee payment: 6

ITTA It: last paid annual fee
PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 19911130

Year of fee payment: 6

EPTA Lu: last paid annual fee
PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LU

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 19921106

Ref country code: GB

Effective date: 19921106

Ref country code: AT

Effective date: 19921106

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: SE

Effective date: 19921107

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: LI

Effective date: 19921130

Ref country code: CH

Effective date: 19921130

Ref country code: BE

Effective date: 19921130

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Payment date: 19921204

Year of fee payment: 7

BERE Be: lapsed

Owner name: BUHLER EUGEN

Effective date: 19921130

Owner name: HUTSCHENREUTHER A.G.

Effective date: 19921130

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Effective date: 19930601

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 19921106

NLV4 Nl: lapsed or anulled due to non-payment of the annual fee
PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Effective date: 19930730

REG Reference to a national code

Ref country code: CH

Ref legal event code: PL

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: ST

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Effective date: 19940802

EUG Se: european patent has lapsed

Ref document number: 86115404.5

Effective date: 19930610

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES;WARNING: LAPSES OF ITALIAN PATENTS WITH EFFECTIVE DATE BEFORE 2007 MAY HAVE OCCURRED AT ANY TIME BEFORE 2007. THE CORRECT EFFECTIVE DATE MAY BE DIFFERENT FROM THE ONE RECORDED.

Effective date: 20051106