WO2012143473A1 - Instrumententafel für ein fahrzeug - Google Patents

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WO2012143473A1
WO2012143473A1 PCT/EP2012/057214 EP2012057214W WO2012143473A1 WO 2012143473 A1 WO2012143473 A1 WO 2012143473A1 EP 2012057214 W EP2012057214 W EP 2012057214W WO 2012143473 A1 WO2012143473 A1 WO 2012143473A1
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WO
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instrument panel
air duct
vehicle
base body
wall
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PCT/EP2012/057214
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English (en)
French (fr)
Inventor
Jochen Schmitz
Martin Kuckertz
Mirko Wiedemeyer
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Johnson Controls Interiors GmbH and Co KG
Original Assignee
Johnson Controls Interiors GmbH and Co KG
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Publication date
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Ceased legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62DMOTOR VEHICLES; TRAILERS
    • B62D25/00Superstructure or monocoque structure sub-units; Parts or details thereof not otherwise provided for
    • B62D25/08Front or rear portions
    • B62D25/14Dashboards as superstructure sub-units
    • B62D25/142Dashboards as superstructure sub-units having ventilation channels incorporated therein
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K37/00Dashboards
    • B60K37/20Dashboard panels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K2360/00Indexing scheme associated with groups B60K35/00 or B60K37/00 relating to details of instruments or dashboards
    • B60K2360/60Structural details of dashboards or instruments
    • B60K2360/65Features of dashboards
    • B60K2360/658Dashboard parts used as air ducts

Definitions

  • the invention relates to an instrument panel for a vehicle according to the features of the preamble of claim 1.
  • a collapsing in an impact dashboard with an instrument panel for a motor vehicle consists of two at least one air duct enclosing, permanently interconnected, shell-shaped moldings, which are made by pressing, for example, binder-containing lignocellulosic fibers.
  • shell-shaped moldings which are made by pressing, for example, binder-containing lignocellulosic fibers.
  • On the visible side molding an at least partially back-foamed decorative layer is applied.
  • Areas that specify the connections between the two mold parts are formed as chambers, in which a foaming is introduced.
  • At least one foamed chamber is arranged as edge-reinforcing hollow rib approximately parallel to at least one edge of the dashboard.
  • connection point of the two mold parts is a connection point of the two mold parts as a deformation and fracture behavior of the double-shell dashboard improving, unversteiftes, linearly extending in the longitudinal extent of the dashboard bending joint.
  • Dashboard is bendable soft in the knee area.
  • JP 05085226 A describes an instrument panel for a vehicle.
  • the instrument panel is fastened with fasteners to the body of the vehicle via bifurcated mounting portions.
  • In the instrument panel is along a front edge Slit formed.
  • An impact absorption region for absorbing impact in the longitudinal direction is provided by a connection between the slit and the bifurcated attachment regions.
  • the instrument panel consists of a base material and a foam-backed decorative layer.
  • the basic material does not extend to the windscreen.
  • JP 2006082675 A describes an attachment of an instrument panel for a vehicle.
  • the instrument panel is fastened by means of a clip, which is pushed onto a vehicle body part and has a head with a round cross section.
  • the instrument panel is slid onto it with a groove-like formation in a front area corresponding to the head of the clip so that it can move downwards within a predetermined area.
  • JP 2006290069 A an instrument panel of a vehicle is known.
  • the instrument panel has a shock-absorbing groove in a front region, which is designed such that impact forces which occur are concentrated on the groove.
  • JP 2007137257 A a collision protection structure of a vehicle is described.
  • An instrument panel of the vehicle has a
  • Object of the present invention is to provide an improved over the prior art instrument panel for a vehicle.
  • the object is achieved by an instrument panel for a vehicle with the features of claim 1.
  • an instrument panel for a vehicle is in a front area of the instrument panel, d. H. in a front, from
  • Instrument panel formed an air duct, wherein a wall of the air duct has at least one predetermined breaking point and / or wherein at least a portion of the wall is formed by means of a foamed and / or elastic material.
  • Impact direction can recede, wherein the deformation of the instrument panel absorbs an impact energy.
  • the air duct is formed by the wall sufficiently rigid to ensure an undisturbed air flow, but may due to the predetermined breaking point or preferably a plurality of such predetermined breaking points and / or due to the foamed and / or elastic material from which at least a portion of Wall is formed, with a sufficient force,
  • the foamed material is expediently elastic in order to allow sufficient deformation.
  • the material may also be an elastic material which is not foamed, whereby the required properties are attainable even with such a material, d. H. the sufficient deformation at a corresponding
  • Instrument panel arranged and furthermore is a weight of
  • Instrument panel compared to the prior art reduced. It is also a simple and inexpensive production of the instrument panel allows.
  • the foamed and / or elastic material is selected from the foamed and / or elastic material.
  • thermoplastic Ethylene-propylene-diene rubber referred.
  • Elastomers are, for example, styrene block copolymers or
  • thermoplastic elastomers based on olefins By means of this material, the wall of the air duct is simple and inexpensive with the already mentioned properties, in particular with an elastic
  • Deformability preparable, for example, in a foaming or AusFOumclar or in an injection molding process, for example as a two-component injection molding.
  • a cross section of the air duct for example, be formed doppelrapezförmig to better To allow deformation, ie with outwardly bulging or inwardly depressed side walls.
  • polyethylene and / or polypropylene and / or one of the other materials mentioned can also be used in a non-foamed state, wherein the air duct, ie its wall, for example, as one or more castings, in particular injection molded parts can be produced ,
  • a cross section of a further channel structure which connects the air duct, for example, with a heating and / or air conditioning device of the vehicle, at least
  • Channel structure may be formed such that it deforms at least at a predetermined force so that forms such a cross-section.
  • Such channel structures are laid, for example, from the instrument panel down in the direction of a vehicle floor. Due to the double trapezoidal shape, wherein the side walls can also have predetermined breaking points, for example, this further channel structure can deform in the Z direction of a three-dimensional coordinate system which runs parallel to a vertical axis of the vehicle, ie. H.
  • this further channel structure of the deformation and / or movement of the instrument panel sets no or at least not too great resistance and this deformation and / or
  • the wall of the air duct is at least partially positively, positively and / or materially connected to the back of the body. This can be done, for example, by gluing, Welding, screwing, riveting, latching and / or plugging done.
  • the air duct is formed of a plurality of segments, d. H. by a plurality of
  • At least one segment is designed such that it can be displaced into an adjacent segment. In this way, a displacement of the air duct or of its wall is also made possible by a shift in or out. In addition, in this way a fixed and
  • the base body outside the front region, on which the air duct is formed at least partially stiffened executed.
  • a sufficient rigidity of the instrument panel is maintained, for example, a delay of the
  • the stiffening further prevents sagging of the instrument panel and provides a uniform gap pattern
  • the instrument panel can withstand predetermined loads, which can occur in a normal driving operation of the vehicle, up to a predetermined height and does not plastically deform.
  • the stiffening can, for example, by an increased training of the body and / or by increasing the density of a material of the Main body outside the front area, where the
  • Air duct is formed, carried out, d. H. for example by using another material with a higher density.
  • the stiffening element or the plurality of stiffening elements is / are formed, for example, as a rib structure or as a honeycomb structure, for example made of plastic or metal or a
  • stiffening elements may for example be made as separate components, for example in a casting process, in particular in an injection molding process, and be attached to the base body, or be integrally formed together with the base body.
  • the stiffening element or the plurality of stiffening elements is / are offset, for example, from the air duct in the direction of an edge region of the base body facing the vehicle body to be arranged at the rear side of the base body in order to move the
  • Stiffening elements for example, offset from the air duct in the direction of vehicle occupants to arrange the
  • the fastener is formed deformable, detachable and / or destructible at a given force, and / or it is at the predetermined force in the
  • Vehicle body adjacent end d. H. the vehicle body facing edge region of the instrument panel by the predetermined force, d. H. upon impact of the windshield and / or colliding with the vehicle person at least to a limited extent freely movable and can give way.
  • the fastener or the plurality of fasteners may be configured, for example, as a screw, clamp, clip or bore in the instrument panel, wherein screws in the
  • Instrument panel is formed in the area of the bore, loosen clamps and deforms clips while absorbing energy.
  • the clips are formed, for example, as a metal strip with an S-shaped contour and on the vehicle body,
  • the instrument panel is clipped to one end of the S-shaped clip. At the given force on the instrument panel to deform the clips, so that the S-shape bends, creating a deformation path a constant energy absorption is possible.
  • one or more fastening elements may also be designed as deformable pins.
  • the fasteners may be made of metal or plastic, for example, or a combination thereof.
  • FIG. 1 schematically shows a cross section of a first embodiment of an instrument panel
  • FIG. 4 schematically shows a cross section of the channel structure from FIG. 3 along the section line IV-IV,
  • Figure 5 schematically shows a channel structure for connecting a
  • Air conditioning device with deformed air duct Air conditioning device with deformed air duct
  • FIG. 6 schematically shows a cross section of the channel structure from FIG. 5 along the section line VI-VI
  • FIG Figure 7 schematically a fastener in side view.
  • Figures 1 and 2 each show an embodiment of a
  • Instrument panel 1 for a vehicle in cross-section.
  • only one windscreen 2 is indicated here of the vehicle in order to illustrate an arrangement and orientation of the instrument panel 1 in the vehicle.
  • the instrument panel 1 has a base body 3, for example made of polyolefins or natural fibers. On a back 4 of the base body 3, for example made of polyolefins or natural fibers.
  • Base 3 is in a front region 5, d. H.
  • an air duct 6 is formed, wherein in the examples shown here, at least part of a wall 7 of the air duct 6 by means of a foamed and
  • the back 4 of the main body 3 is a non-visible side, d. H. one of a visible side of the instrument panel 1 opposite underside of the base body. 3
  • the foamed and / or elastic material is here in the form of a half-shell, for example made of polyethylene (PE), d. H. as a so-called PE foam, and welded or glued to the back 4 of the base body 3 and forms in this way the part of
  • PE polyethylene
  • thermoplastic elastomers TPE
  • EPDM Ethylene-propylene-diene monomer
  • TPE Thermoplastic elastomers
  • SEBS styrene block copolymers
  • TPO olefin-based thermoplastic elastomers
  • the air duct 6 has the function of guiding air into an interior of the vehicle and is connected, for example, to a heating and / or air conditioning device of the vehicle.
  • the air duct can be done, for example, to a so-called Defrosterkanal, which is directed to the windshield 2 of the vehicle, and / or to so-called Wegströmern, d. H. to air vents, which in
  • Air outlet at the defroster can be achieved, for example, by means of a diffuser plate or a ventilation opening with guide surfaces in the instrument panel 1.
  • a design of the personal fan can be done unchanged to well-known embodiments.
  • the windshield 2 In a front collision of the vehicle with a person who impacts on the windshield 2 of the vehicle, deforms the windshield 2 and absorbs impact energy.
  • the windshield 2 can deform, for example, up to 120 mm. This movement of
  • Windscreen 2 should not be reduced by the instrument panel 1, in order to absorb the highest possible impact energy and thereby to improve protection of the person colliding with the vehicle from injury.
  • the air duct 6, more precisely its wall 7, is easily deformed by the formation of the half-shell-shaped part of the wall 7 of soft foamed and suitably elastic material, in the example here of soft polyethylene foam, or of a non-foamed elastic material a corresponding movement of the instrument panel 1 is made possible to avoid the deforming windscreen 2, d. H.
  • this can also be formed, for example, in a double trapezoidal shape in order to allow a further improved deformation, ie. H. with outwardly dented or internally indented sidewalls.
  • Air duct 6 for example, with the heating and / or
  • Air conditioning device of the vehicle connects, at least
  • Channel structure 1 1 may be formed such that it deforms at least for a given force due to the movement and / or deformation of the instrument panel 1 such that forms such a cross-section.
  • Such channel structures 1 1 are for example of the instrument panel 1 laid down in the direction of a vehicle floor. Due to the double trapezoidal shape, wherein the side walls, for example, can also have predetermined breaking points, this can further
  • Instrument panel 1 no or at least does not oppose too much resistance and does not impede this deformation and / or movement unnecessarily.
  • the instrument panel 1 In order to ensure a sufficient rigidity of the instrument panel 1 despite the execution of the wall 7 of the air duct 6 or at least a portion of the wall 7 made of polyethylene foam or other material mentioned above, it is in front of the air duct 6, d. H. solidify in an edge region 8 facing the vehicle body to prevent distortion of the instrument panel 1 by heating and further increase a natural frequency of the instrument panel 1 to disturbing
  • stiffening elements 9 for example in the form of rib structures or honeycomb structures, or, as shown in Figure 2, by fasteners 10 for attachment of the instrument panel 1 at the vehicle body, for example on a lower window frame or an end wall, allows.
  • the fasteners 10 are formed such that they are in an impact of the person colliding with the vehicle on the windshield 2 and the instrument panel 1 and / or a collision of the windshield 2 on the instrument panel 1 due to the impact of the person on the windshield. 2 easily detach from the vehicle body and / or instrument panel 1 or easily deform, d. H. at a given force of, for example, more than 500 N.
  • the fasteners 10 as holes in the instrument panel 1, d. H. formed in the base body 3, so that the instrument panel 1, for example, with the
  • Vehicle body is to be screwed.
  • the bores or is a material surrounding the holes of the instrument panel. 1
  • Screws can then be designed, for example, such that they break out of the instrument panel 1 or that they break off.
  • the clamps can be designed so that they come loose.
  • the fasteners 10 may be, for example, clips that deform and thereby absorb energy.
  • the clips are, for example, as shown in Figure 7, formed as sheet metal strip with an S-shaped contour and on the vehicle body,
  • the instrument panel 1 is on an end portion 12 of the S-shaped clip hacked.
  • the clips deform so that the S-shape bends, creating a
  • the fastening elements 10 may also be designed as deformable pins.
  • the fasteners 10 may be made of metal or plastic, for example, or a combination thereof.
  • Vehicle body adjacent end d. H. the vehicle body facing edge portion 8 of the instrument panel 1, at a
  • the stiffening of the instrument panel 1, for example, by an increased training of the body 3 and / or by a density increase of a material of the base body 3 outside of the front region 5, on which the air duct 6 is formed, take place, ie, for example, by a use another material with a higher density.
  • the front region 5 of the base body 3 in the vicinity of the air duct 6 and the air duct 6 is not or only slightly reinforced, so that the dash panel 1 easily deform in this front region 5 in a collision of the windshield 2 and / or colliding with the vehicle person that is to bend. But even this front portion 5 is still sufficiently stiff to withstand general loads during a driving operation of the vehicle.
  • the instrument panel 1 is designed such that a sufficient rigidity of the instrument panel 1 is maintained, for example, as already mentioned, to prevent distortion of the instrument panel 1 by heating in the region of the windshield 2 and to counteract the natural frequency of the instrument panel 1 and thereby increase it To avoid noise.
  • the stiffening further prevents sagging of the instrument panel 1 and ensures a uniform gap pattern with respect to adjacent components. In addition, this ensures that the instrument panel 1 can withstand predetermined loads, which can occur in a normal driving operation of the vehicle, up to a predetermined height, for example up to a compressive load of about 400 N and not plastically deformed.
  • the wall 7 of the air duct 6 can be one or more
  • predetermined breaking points for example, as notches along and / or formed transversely to the air guide direction of the air duct 6.
  • foamed and / or elastic material for the wall 7 is not necessarily required because at a deformation of the base body. 3 the air duct 6 breaks at the predetermined breaking points and gives way in this way.
  • Two-component injection molding produced parts of the wall 7 of the air duct 6 may be formed as soft components and form a Dehn Standard and sealing contours of the air duct 6.
  • the wall 7 of the air duct 6 is for example by
  • the air duct 6 is designed in several parts, then, for example, at least one segment of the air duct 6 or of its wall 7 can be designed such that it can be displaced into an adjacent segment. In this way, a deformation of the air duct 6 is also made possible by a shift in or out. In addition, a fixed and immobile coupling of the air duct 6 to other channel structures for air supply into the air duct 6 is avoided in this way, d. H. it is for example a movable and / or
  • deformable coupling to the heating and / or air conditioning device of the vehicle allows.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Instrumententafel (1) für ein Fahrzeug. Erfindungsgemäß ist in einem Vorderbereich (5) der Instrumententafel (1) an einer Rückseite (4) eines Grundkörpers (3) ein Luftführungskanal (6) ausgebildet, wobei eine Wandung (7) des Luftführungskanals (6) zumindest eine Sollbruchstelle aufweist und/oder wobei zumindest ein Teil der Wandung (7) mittels eines aufgeschäumten und/oder elastischen Materials ausgeformt ist.

Description

Instrumententafel für ein Fahrzeug
Beschreibung
Die Erfindung betrifft eine Instrumententafel für ein Fahrzeug nach den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 .
Aus dem Stand der Technik ist, wie in der DE 38 06 783 C 2 beschrieben, eine Instrumententafel bekannt. Ein bei einem Aufprall nachgebendes Armaturenbrett mit einer Instrumententafel für ein Kraftfahrzeug besteht aus zwei mindestens einen Luftführungskanal umschließenden, dauerhaft miteinander verbundenen, schalenförmigen Formteilen, die durch Pressen aus beispielsweise bindemittelhaltigen Lignozellulosefasern hergestellt sind. Auf das sichtseitige Formteil ist eine wenigstens teilweise hinterschäumte Dekorschicht aufgebracht. Bereiche, welche die Verbindungen zwischen den beiden Formteilen vorgeben, sind als Kammern ausgebildet, in die eine Ausschäumung eingebracht ist. Mindestens eine ausgeschäumte Kammer ist als randversteifende Hohlrippe näherungsweise parallel zu wenigstens einem Rand des Armaturenbrettes angeordnet. Zwischen mindestens einer ausgeschäumten Kammer und wenigstens einem Luftführungskanal ist eine Verbindungsstelle der beiden Formteile als ein das Verformungs- und Bruchverhalten des doppelschaligen Armaturenbrettes verbesserndes, unversteiftes, linienförmig in der Längserstreckung des Armaturenbrettes verlaufendes Biegegelenk ausgebildet. Der untere Rand des
Armaturenbretts ist im Kniebereich biegeweich ausgebildet.
In der JP 05085226 A wird eine Instrumententafel für ein Fahrzeug beschrieben. Die Instrumententafel ist mit Befestigungselementen an der Karosserie des Fahrzeugs über gabelförmige Befestigungsbereiche befestigt. In der Instrumententafel ist entlang einer vorderen Kante ein Schlitz ausgeformt. Ein Aufprallabsorptionsbereich zur Absorption eines Aufpralls in longitudinaler Richtung wird durch eine Verbindung zwischen dem Schlitz und den gabelförmigen Befestigungsbereichen geschaffen.
Aus der JP 2005035325 A ist eine Instrumententafel eines Fahrzeugs bekannt. Die Instrumententafel besteht aus einem Grundmaterial und einer hinterschäumten Dekorschicht. Dabei erstreckt sich das Grundmaterial nicht bis an die Frontscheibe heran.
In der JP 2006082675 A wird eine Befestigung einer Instrumententafel für ein Fahrzeug beschrieben. Die Instrumententafel wird mittels eines Clips befestigt, welcher auf ein Fahrzeugkarosserieteil aufgeschoben ist und einen Kopf mit einem runden Querschnitt aufweist. Die Instrumententafel wird mit einer nutartigen Ausformung in einem vorderen Bereich, welche mit dem Kopf des Clips korrespondiert, auf diesen aufgeschoben, so dass sie sich innerhalb eines vorgegebenen Bereichs nach unten klappend bewegen kann.
Aus der JP 2006290069 A ist eine Instrumententafel eines Fahrzeugs bekannt. Die Instrumententafel weist in einem vorderen Bereich eine stoßabsorbierende Rille auf, welche derart ausgebildet ist, dass auftretende Stoßkräfte auf die Rille konzentriert werden.
In der JP 2007137257 A wird eine Kollisionsschutzstruktur eines Fahrzeugs beschrieben. Eine Instrumententafel des Fahrzeugs weist einen
stoßabsorbierenden Bereich auf.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine gegenüber dem Stand der Technik verbesserte Instrumententafel für ein Fahrzeug anzugeben. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Instrumententafel für ein Fahrzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
Bei einer Instrumententafel für ein Fahrzeug ist erfindungsgemäß in einem Vorderbereich der Instrumententafel, d. h. in einem vorderen, von
Fahrzeuginsassen abgewandten und einer Frontscheibe zugewandten Bereich der Instrumententafel, nahe einer Fahrzeugkarosserie oder einem Frontscheibenrahmen, an einer Rückseite eines Grundkörpers der
Instrumententafel ein Luftführungskanal ausgebildet, wobei eine Wandung des Luftführungskanals zumindest eine Sollbruchstelle aufweist und/oder wobei zumindest ein Teil der Wandung mittels eines aufgeschäumten und/oder elastischen Materials ausgeformt ist.
Durch die Instrumententafel ist ein Schutz einer mit dem Fahrzeug kollidierenden Person vor Verletzungen verbessert, welche auf die
Frontscheibe des Fahrzeugs aufprallt und diese eindrückt, in Richtung eines Fahrzeuginnenraums verschiebt und/oder verformt und/oder zerstört und durch die Frontscheibe durchbricht, da sich die Instrumententafel bei einem Aufprall der Frontscheibe und/oder der mit dem Fahrzeug kollidierten Person verformen und dadurch nachgeben und entgegen einer
Aufprallrichtung zurückweichen kann, wobei durch die Verformung der Instrumententafel ein Absorbieren von Aufprallenergie stattfindet.
Der Luftführungskanal ist dabei durch dessen Wandung ausreichend steif ausgebildet, um eine unbeeinträchtigte Luftführung sicherzustellen, kann sich jedoch aufgrund der Sollbruchstelle oder bevorzugt einer Mehrzahl derartiger Sollbruchstellen und/oder aufgrund des aufgeschäumten und/oder elastischen Materials, aus welchem zumindest ein Teil der Wandung gebildet ist, bei einer ausreichenden Krafteinwirkung,
hervorgerufen durch die auf die Instrumententafel auftreffende Frontscheibe und/oder Person, ausreichend verformen, um das Verformen des
Grundkörpers der Instrumententafel zu ermöglichen. Das aufgeschäumte Material ist dabei zweckmäßigerweise elastisch ausgebildet, um die ausreichende Verformung zu ermöglichen. Das Material kann jedoch auch ein elastisches Material sein, welches nicht aufgeschäumt ist, wobei auch mit einem derartigen Material die erforderlichen Eigenschaften erreichbar sind, d. h. die ausreichende Verformung bei einer entsprechenden
Krafteinwirkung und die ausreichende Steifigkeit, um in einem
Normalbetrieb des Fahrzeugs eine unbeeinträchtigte Luftführung
sicherzustellen.
Zudem ist der Luftführungskanal Bauraum sparend an der
Instrumententafel angeordnet und des Weiteren ist ein Gewicht der
Instrumententafel gegenüber dem Stand der Technik reduziert. Es ist zudem eine einfache und kostengünstige Fertigung der Instrumententafel ermöglicht.
Vorzugsweise ist das aufgeschäumte und/oder elastische Material
Polyethylen, Polypropylen, zumindest ein thermoplastisches Elastomer und/oder Ethylen-Propylen-Dien-Monomer, auch als
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk bezeichnet. Thermoplastische
Elastomere sind beispielsweise Styrol-Blockcopolymere oder
thermoplastische Elastomere auf Olefinbasis. Mittels dieses Materials ist die Wandung des Luftführungskanals einfach und kostengünstig mit den bereits erwähnten Eigenschaften, insbesondere mit einer elastischen
Verformbarkeit, herstellbar, beispielsweise in einem Aufschäum- oder Ausschäumverfahren oder in einem Spritzgussverfahren, zum Beispiel als Zweikomponenten-Spritzguss. Ein Querschnitt des Luftführungskanals kann beispielsweise doppeltrapezförmig ausgebildet sein, um eine bessere Verformung zu ermöglichen, d. h. mit nach außen ausgebeulten oder nach innen eingedrückten Seitenwänden. Ist der Luftführungskanal mit den Sollbruchstellen ausgeführt, so ist Polyethylen und/oder Polypropylen und/oder eines der anderen erwähnten Materialien auch in einem nicht aufgeschäumten Zustand verwendbar, wobei der Luftführungskanal, d. h. dessen Wandung, beispielsweise als ein oder mehrere Gussteile, insbesondere Spritzgussteile herstellbar ist.
Des Weiteren kann auch ein Querschnitt einer weiteren Kanalstruktur, welche den Luftführungskanal beispielsweise mit einer Heiz- und/oder Klimatisierungsvorrichtung des Fahrzeugs verbindet, zumindest
bereichsweise einen derartigen doppeltrapezförmigen Querschnitt aufweisen, d. h. mit nach außen ausgebeulten oder nach innen
eingedrückten Seitenwänden ausgeformt sein, oder die weitere
Kanalstruktur kann derart ausgebildet sein, dass sie sich zumindest bei einer vorgegebenen Krafteinwirkung derart verformt, dass sich ein solcher Querschnitt ausbildet. Solche Kanalstrukturen sind beispielsweise von der Instrumententafel aus nach unten in Richtung eines Fahrzeugbodens verlegt. Durch die Doppeltrapezform, wobei die Seitenwände beispielsweise auch Sollbruchstellen aufweisen können, kann diese weitere Kanalstruktur sich in Z-Richtung eines dreidimensionalen Koordinatensystems, welche parallel zu einer Hochachse des Fahrzeugs verläuft, verformen, d. h.
einknicken, so dass auch diese weitere Kanalstruktur der Verformung und/oder Bewegung der Instrumententafel keinen oder zumindest keinen zu großen Widerstand entgegen setzt und diese Verformung und/oder
Bewegung nicht unnötig behindert.
Zweckmäßigerweise ist die Wandung des Luftführungskanals zumindest bereichsweise form-, kraft- und/oder stoffschlüssig mit der Rückseite des Grundkörpers verbunden. Dies kann beispielsweise durch Verkleben, Verschweißen, Verschrauben, Vernieten, Verrasten und/oder Einstecken erfolgen.
In einer vorteilhaften Ausführungsform ist der Luftführungskanal aus einer Mehrzahl von Segmenten gebildet, d. h. durch eine Mehrzahl von
Wandungssegmenten. Dabei ist vorzugsweise zumindest ein Segment derart ausgebildet, dass es in ein angrenzendes Segment verschiebbar ist. Auf diese Weise ist durch ein Hineinverschieben oder Herausverschieben ebenfalls eine Verformung des Luftführungskanals bzw. von dessen Wandung ermöglicht. Zudem ist auf diese Weise eine feste und
unbewegliche Kopplung des Luftführungskanals an andere Kanalstrukturen zur Luftzuführung in den Luftführungskanal vermieden, d. h. es ist beispielsweise eine bewegliche und/oder verformbare Kopplung an die Heiz- und/oder Klimatisierungsvorrichtung des Fahrzeugs ermöglicht.
Bevorzugt ist der Grundkörper außerhalb des Vorderbereiches, an welchem der Luftführungskanal ausgebildet ist, zumindest teilweise versteift ausgeführt. Auf diese Weise bleibt eine ausreichende Steifigkeit der Instrumententafel erhalten, um beispielsweise einen Verzug der
Instrumententafel durch Erwärmung im Bereich der Frontscheibe zu verhindern und einer Eigenfrequenz der Instrumententafel
entgegenzuwirken und dadurch eine erhöhte Geräuschentwicklung zu vermeiden. Durch die Versteifung ist des Weiteren ein Durchhängen der Instrumententafel vermieden und ein gleichmäßiges Spaltbild zu
benachbarten Bauteilen sichergestellt. Zudem ist dadurch sichergestellt, dass die Instrumententafel vorgegebenen Belastungen, welche in einem normalen Fahrbetrieb des Fahrzeugs auftreten können, bis zu einer vorgegebenen Höhe standhält und sich nicht plastisch verformt.
Die Versteifung kann beispielsweise durch eine verstärkte Ausbildung des Grundkörpers und/oder durch eine Dichteerhöhung eines Materials des Grundkörpers außerhalb des Vorderbereiches, an welchem der
Luftführungskanal ausgebildet ist, erfolgen, d. h. zum Beispiel durch eine Verwendung eines anderen Materials mit einer höheren Dichte.
Alternativ oder zusätzlich dazu ist zur Versteifung des Grundkörpers zumindest ein Versteifungselement oder eine Mehrzahl von
Versteifungselementen an der Rückseite des Grundkörpers angeordnet. Das Versteifungselement oder die Mehrzahl von Versteifungselementen ist/sind beispielsweise als Rippenstruktur oder als Wabenstruktur ausgebildet, zum Beispiel aus Kunststoff oder Metall oder einer
Kombination davon. Die Versteifungselemente können beispielsweise als separate Bauteile gefertigt sein, zum Beispiel in einem Gussverfahren, insbesondere in einem Spritzgussverfahren, und am Grundköper befestigt sein, oder zusammen mit dem Grundkörper einstückig ausgebildet sein.
Das Versteifungselement oder die Mehrzahl von Versteifungselementen ist/sind beispielsweise vom Luftführungskanal aus in Richtung eines der Fahrzeugkarosserie zugewandten Kantenbereichs des Grundkörpers versetzt an der Rückseite des Grundkörpers anzuordnen, um den
Wärmeverzug zu vermeiden und die Eigenfrequenz der Instrumententafel ausreichend zu erhöhen und dadurch eine störende Geräuschentwicklung durch eine schwingende Instrumententafel zu vermeiden. Alternativ oder zusätzlich ist/sind das Versteifungselement oder die Mehrzahl von
Versteifungselementen beispielsweise vom Luftführungskanal aus in Richtung von Fahrzeuginsassen versetzt anzuordnen, um die
Eigenfrequenz der Instrumententafel ausreichend zu erhöhen und dadurch eine störende Geräuschentwicklung durch eine schwingende
Instrumententafel zu vermeiden.
Zweckmäßigerweise ist in dem der Fahrzeugkarosserie zugewandten Kantenbereich des Grundköpers zumindest ein Befestigungselement zur Befestigung des Grundkörpers an der Fahrzeugkarosserie angeordnet und/oder ausgebildet. Durch die Befestigung der Instrumententafel in diesem Kantenbereich an der Fahrzeugkarosserie ist ebenfalls ein
Wärmeverzug der Instrumententafel vermeidbar und die Eigenfrequenz der Instrumententafel derart zu erhöhen, dass störende
Geräuschentwicklungen vermieden sind.
Vorteilhafterweise ist das Befestigungselement bei einer vorgegebenen Krafteinwirkung verformbar, lösbar und/oder zerstörbar ausgebildet und/oder es ist bei der vorgegebenen Krafteinwirkung in der
Fahrzeugkarosserie und/oder dem Grundkörper verformbar, lösbar und/oder zerstörbar verankert. Auf diese Weise ist ein an der
Fahrzeugkarosserie anliegendes Ende, d. h. der der Fahrzeugkarosserie zugewandte Kantenbereich der Instrumententafel durch die vorgegebene Krafteinwirkung, d. h. bei einer Stoßeinwirkung der Frontscheibe und/oder der mit dem Fahrzeug kollidierenden Person zumindest in begrenztem Umfang frei beweglich und kann nachgeben.
Das Befestigungselement oder die Mehrzahl von Befestigungselementen kann/können beispielsweise als Schraube, Klemme, Clip oder Bohrung in der Instrumententafel ausgeführt sein, wobei Schrauben bei der
vorgegebenen Krafteinwirkung beispielsweise aus der Instrumententafel herausbrechen, da die jeweilige Bohrung bzw. ein Material der
Instrumententafel im Bereich der Bohrung entsprechend ausgebildet ist, Klemmen sich lösen und Clips sich deformieren und dabei Energie absorbieren. Die Clips sind beispielsweise als Blechstreifen mit einer S-förmigen Kontur ausgebildet und an der Fahrzeugkarosserie,
beispielsweise an einem Windlauf, befestigt. Die Instrumententafel ist an einem Ende des S-förmigen Clips eingehackt. Bei der vorgegebenen Krafteinwirkung auf die Instrumententafel deformieren sich die Clips, so dass sich die S-Form aufbiegt, wodurch über einen Deformationsweg hinweg eine konstante Energieabsorption ermöglicht ist. Alternativ oder zusätzlich können ein oder mehrere Befestigungselemente auch als deformierbare Zapfen ausgebildet sein. Die Befestigungselemente können beispielsweise aus Metall oder Kunststoff gefertigt sein oder aus einer Kombination davon.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden anhand von Zeichnungen näher erläutert.
Dabei zeigen:
Figur 1 schematisch einen Querschnitt einer ersten Ausführungsform einer Instrumententafel,
Figur 2 schematisch einen Querschnitt einer zweiten
Ausführungsform einer Instrumententafel,
Figur 3 schematisch eine Kanalstruktur zur Verbindung
Luftführungskanals mit einer Heiz- und/oder
Klimatisierungsvorrichtung,
Figur 4 schematisch einen Querschnitt der Kanalstruktur aus Figur 3 entlang der Schnittlinie IV-IV,
Figur 5 schematisch eine Kanalstruktur zur Verbindung eines
Luftführungskanals mit einer Heiz- und/oder
Klimatisierungsvorrichtung bei verformtem Luftführungskanal,
Figur 6 schematisch einen Querschnitt der Kanalstruktur aus Figur 5 entlang der Schnittlinie Vl-Vl, und Figur 7 schematisch ein Befestigungselement in Seitenansicht.
Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
Die Figuren 1 und 2 zeigen jeweils eine Ausführungsform einer
Instrumententafel 1 für ein Fahrzeug im Querschnitt. Von dem Fahrzeug ist hier aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich eine Frontscheibe 2 angedeutet, um eine Anordnung und Ausrichtung der Instrumententafel 1 im Fahrzeug zu verdeutlichen.
Die Instrumententafel 1 weist einen Grundkörper 3, beispielsweise aus Polyolefinen oder Naturfasern auf. An einer Rückseite 4 des
Grundkörpers 3 ist in einem Vorderbereich 5, d. h. in einem vorderen, von Fahrzeuginsassen abgewandten und der Frontscheibe 2 zugewandten Bereich der Instrumententafel 1 , nahe einer Fahrzeugkarosserie oder einem Frontscheibenrahmen, ein Luftführungskanal 6 ausgebildet, wobei in den hier dargestellten Beispielen zumindest ein Teil einer Wandung 7 des Luftführungskanals 6 mittels eines aufgeschäumten und
zweckmäßigerweise elastischen Materials ausgeformt ist. Alternativ oder zusätzlich kann zumindest ein Teil der Wandung 7 auch aus einem elastischen Material ausgeformt sein, welches nicht aufgeschäumt ist. Die Rückseite 4 des Grundkörpers 3 ist eine Nichtsichtseite, d. h. eine einer Sichtseite der Instrumententafel 1 gegenüberliegende Unterseite des Grundkörpers 3.
Das aufgeschäumte und/oder elastische Material ist hier in Form einer Halbschale beispielsweise aus Polyethylen (PE) ausgeformt, d. h. als ein so genannter PE-Schaum, und an die Rückseite 4 des Grundkörpers 3 geschweißt oder geklebt und bildet auf diese Weise den Teil der
Wandung 7 aus. Es ist beispielsweise auch eine Mischung aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) zur Ausformung des
aufgeschäumten Teils der Wandung 7 möglich. Alternativ oder zusätzlich sind als Material zur Ausformung zumindest eines Teils der Wandung 7 beispielsweise auch thermoplastische Elastomere (TPE) und/oder
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM), auch als
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk bezeichnet, möglich. Thermoplastische Elastomere (TPE) sind beispielsweise Styrol-Blockcopolymere (SEBS) oder thermoplastische Elastomere auf Olefinbasis (TPO). Durch das Anordnen der Halbschale aus aufgeschäumtem und zweckmäßigerweise elastischem Material oder aus einem nicht aufgeschäumten elastischen Material an der Rückseite 4 des Grundkörpers 3 bildet der Grundkörper 3, genauer gesagt dessen Rückseite 4, einen weiteren Wandungsteil
des Luftführungskanals 6.
Der Luftführungskanal 6 hat die Funktion, Luft in einen Innenraum des Fahrzeugs zu führen und ist dazu beispielsweise an eine Heiz- und/oder Klimatisierungsvorrichtung des Fahrzeugs angeschlossen. Die Luftführung kann dabei beispielsweise zu einem so genannten Defrosterkanal erfolgen, welcher auf die Frontscheibe 2 des Fahrzeugs gerichtet ist, und/oder zu so genannten Personenanströmern, d. h. zu Lüftungsdüsen, welche in
Richtung von Fahrzeuginsassen ausgerichtet sind. Ein gerichteter
Luftaustritt am Defroster ist beispielsweise durch eine Diffusorplatte oder eine Lüftungsöffnung mit Führungsflächen in der Instrumententafel 1 zu erreichen. Eine Gestaltung der Personenanströmer kann unverändert zu allgemein bekannten Ausführungsformen erfolgen.
Bei einer Frontkollision des Fahrzeugs mit einer Person, welche auf die Frontscheibe 2 des Fahrzeugs aufprallt, verformt sich die Frontscheibe 2 und absorbiert dabei Aufprallenergie. Die Frontscheibe 2 kann sich dabei beispielsweise um bis zu 120 mm verformen. Diese Bewegung der
Frontscheibe 2 sollte durch die Instrumententafel 1 nicht verringert werden, um eine möglichst hohe Aufprallenergie zu absorbieren und dadurch einen Schutz der mit dem Fahrzeug kollidierenden Person vor Verletzungen zu verbessern.
Der Luftführungskanal 6, genauer gesagt dessen Wandung 7, ist durch die Ausbildung des halbschalenförmigen Teils der Wandung 7 aus weichem aufgeschäumtem und zweckmäßigerweise elastischem Material, im hier dargestellten Beispiel aus weichem Polyethylenschaum, oder auch aus einem nicht aufgeschäumten elastischen Material, leicht zu verformen, wodurch eine entsprechende Bewegung der Instrumententafel 1 ermöglicht ist, um der sich verformenden Frontscheibe 2 auszuweichen, d. h.
nachzugeben. Der Luftführungskanal 6, d. h. dessen Wandung 7, ist aber weiterhin ausreichend steif ausgebildet, um eine unbeeinträchtigte
Luftführung sicherzustellen.
Alternativ zum hier dargestellten Querschnitt des Luftführungskanals 6 kann dieser beispielsweise auch doppeltrapezförmig ausgebildet sein, um eine nochmals verbesserte Verformung zu ermöglichen, d. h. mit nach außen ausgebeulten oder nach innen eingedrückten Seitenwänden.
Des Weiteren kann, wie in den Figuren 3 bis 6 dargestellt, auch ein
Querschnitt einer weiteren Kanalstruktur 1 1 , welche den
Luftführungskanal 6 beispielsweise mit der Heiz- und/oder
Klimatisierungsvorrichtung des Fahrzeugs verbindet, zumindest
bereichsweise einen derartigen doppeltrapezförmigen Querschnitt aufweisen, d. h. mit nach außen ausgebeulten oder nach innen
eingedrückten Seitenwänden ausgeformt sein, oder diese weitere
Kanalstruktur 1 1 kann derart ausgebildet sein, dass sie sich zumindest bei einer vorgegebenen Krafteinwirkung aufgrund der Bewegung und/oder Verformung der Instrumententafel 1 derart verformt, dass sich ein solcher Querschnitt ausbildet. Solche Kanalstrukturen 1 1 sind beispielsweise von der Instrumententafel 1 aus nach unten in Richtung eines Fahrzeugbodens verlegt. Durch die Doppeltrapezform, wobei die Seitenwände beispielsweise auch Sollbruchstellen aufweisen können, kann diese weitere
Kanalstruktur 1 1 sich in Z-Richtung eines dreidimensionalen
Koordinatensystems, welche parallel zu einer Hochachse des Fahrzeugs verläuft, verformen, d. h. einknicken, so dass auch diese weitere
Kanalstruktur 1 1 der Verformung und/oder Bewegung der
Instrumententafel 1 keinen oder zumindest keinen zu großen Widerstand entgegen setzt und diese Verformung und/oder Bewegung nicht unnötig behindert.
In Figur 3 sind die Kanalstruktur 1 1 und der Luftführungskanal 6 im
Normalzustand dargestellt, wobei die Kanalstruktur 1 1 , wie in Figur 4 dargestellt, einen rechteckigen Querschnitt aufweist. Bei der Bewegung und/oder Verformung der Instrumententafel 1 nach unten, in Richtung des Fahrzeugbodens, faltet sich die Kanalstruktur 1 1 zusammen, wie in Figur 5 dargestellt, so dass sich der doppeltrapezförmige Querschnitt in zumindest einem Bereich der Kanalstruktur 1 1 ausbildet, wie in Figur 6 dargestellt.
Um trotz der Ausführung der Wandung 7 des Luftführungskanals 6 oder zumindest eines Teils der Wandung 7 aus Polyethylenschaum oder aus einem anderen oben erwähnten Material eine ausreichende Steifigkeit der Instrumententafel 1 sicherzustellen, ist sie im Bereich der Frontscheibe 2 vor dem Luftführungskanal 6, d. h. in einem der Fahrzeugkarosserie zugewandten Kantenbereich 8 zu verfestigen, um einen Verzug der Instrumententafel 1 durch Erwärmung zu verhindern und des Weiteren eine Eigenfrequenz der Instrumententafel 1 zu erhöhen, um störende
Geräuschentwicklungen zu verhindern. Eine derartige Versteifung ist, wie in Figur 1 dargestellt, durch Versteifungselemente 9 zum Beispiel in Form von Rippenstrukturen oder Wabenstrukturen, oder, wie in Figur 2 dargestellt, durch Befestigungselemente 10 zur Befestigung der Instrumententafel 1 an der Fahrzeugkarosserie, zum Beispiel an einem unteren Scheibenrahmen oder einer Stirnwand, ermöglicht.
Die Befestigungselemente 10 sind dabei derart ausgebildet, dass sich diese bei einem Aufprall der mit dem Fahrzeug kollidierenden Person auf die Frontscheibe 2 und die Instrumententafel 1 und/oder bei einem Aufprall der Frontscheibe 2 auf die Instrumententafel 1 aufgrund des Aufpralls der Person auf die Frontscheibe 2 leicht von der Fahrzeugkarosserie und/oder von der Instrumententafel 1 lösen oder sich leicht verformen können, d. h. bei einer vorgegebenen Krafteinwirkung von beispielsweise über 500 N.
In den hier dargestellten Beispielen sind die Befestigungselemente 10 als Bohrungen in der Instrumententafel 1 , d. h. in deren Grundkörper 3 ausgebildet, so dass die Instrumententafel 1 beispielsweise mit der
Fahrzeugkarosserie zu verschrauben ist. Dabei sind die Bohrungen bzw. ist ein die Bohrungen umgebendes Material der Instrumententafel 1
zweckmäßigerweise derart ausgeführt, dass bei der vorgegebenen
Krafteinwirkung ein Aufbrechen der Bohrungen und ein Herausrechen der Verschraubungen aus den Bohrungen, d. h. aus der Instrumententafel 1 ermöglicht ist.
Alternativ oder zusätzlich können die Befestigungselemente 10
beispielsweise als Schrauben oder Klemmen ausgebildet sein. Die
Schauben können dann beispielsweise derart ausgebildet sein, dass sie aus der Instrumententafel 1 herausbrechen oder dass sie abbrechen. Die Klemmen können derart ausgebildet sein, dass sie sich lösen. Des
Weiteren können die Befestigungselemente 10 beispielsweise auch Clips sein, welche sich deformieren und dabei Energie absorbieren. Die Clips sind beispielsweise, wie in Figur 7 dargestellt, als Blechstreifen mit einer S-förmigen Kontur ausgebildet und an der Fahrzeugkarosserie,
beispielsweise an einem Windlauf, befestigt. Die Instrumententafel 1 ist an einem Endbereich 12 des S-förmigen Clips eingehackt. Bei der
vorgegebenen Krafteinwirkung auf die Instrumententafel 1 deformieren sich die Clips, so dass sich die S-Form aufbiegt, wodurch über einen
Deformationsweg hinweg eine konstante Energieabsorption ermöglicht ist. Alternativ oder zusätzlich können die Befestigungselemente 10 auch als deformierbare Zapfen ausgebildet sein. Die Befestigungselemente 10 können beispielsweise aus Metall oder Kunststoff gefertigt sein oder aus einer Kombination davon.
Durch derart ausgebildete Befestigungselemente 10 ist ein an der
Fahrzeugkarosserie anliegendes Ende, d. h. der der Fahrzeugkarosserie zugewandte Kantenbereich 8 der Instrumententafel 1 , bei einer
Stoßeinwirkung der Frontscheibe 2 und/oder der mit dem Fahrzeug kollidierenden Person auf die Instrumententafel 1 zumindest in begrenztem Umfang frei beweglich und kann nachgeben und sich entgegen der Stoßrichtung bewegen.
Zusätzlich sind Versteifungselemente 9 in Form von Rippenstrukturen oder Wabenstrukturen vom Luftführungskanal 6 aus in Richtung von
Fahrzeuginsassen versetzt angeordnet, um auch hier die Steifigkeit der Instrumententafel 1 zu verbessern und dadurch die Eigenfrequenz der Instrumententafel 1 ausreichend zu erhöhen, so dass eine störende Geräuschentwicklung durch eine schwingende Instrumententafel 1 vermieden ist.
Alternativ oder zusätzlich kann die Versteifung der Instrumententafel 1 beispielsweise auch durch eine verstärkte Ausbildung des Grundkörpers 3 und/oder durch eine Dichteerhöhung eines Materials des Grundkörpers 3 außerhalb des Vorderbereiches 5, an welchem der Luftführungskanal 6 ausgebildet ist, erfolgen, d. h. zum Beispiel durch eine Verwendung eines anderen Materials mit einer höheren Dichte. Der Vorderbereich 5 des Grundkörpers 3 in der Nähe des Luftführungskanals 6 und am Luftführungskanal 6 ist nicht oder nur gering verstärkt, so dass die Instrumententafel 1 in diesem Vorderbereich 5 bei einem Aufprall der Frontscheibe 2 und/oder der mit dem Fahrzeug kollidierenden Person leicht zu verformen, d. h. zu verbiegen ist. Doch auch dieser Vorderbereich 5 ist noch ausreichend steif ausgebildet, um allgemeinen Belastungen während eines Fahrbetriebs des Fahrzeugs standzuhalten.
Die Instrumententafel 1 ist insgesamt derart ausgebildet, dass eine ausreichende Steifigkeit der Instrumententafel 1 erhalten bleibt, um beispielsweise, wie bereits erwähnt, einen Verzug der Instrumententafel 1 durch Erwärmung im Bereich der Frontscheibe 2 zu verhindern und der Eigenfrequenz der Instrumententafel 1 entgegenzuwirken und dadurch eine erhöhte Geräuschentwicklung zu vermeiden. Durch die Versteifung ist des Weiteren ein Durchhängen der Instrumententafel 1 vermieden und ein gleichmäßiges Spaltbild zu benachbarten Bauteilen sichergestellt. Zudem ist dadurch sichergestellt, dass die Instrumententafel 1 vorgegebenen Belastungen, welche in einem normalen Fahrbetrieb des Fahrzeugs auftreten können, bis zu einer vorgegebenen Höhe, beispielsweise bis zu einer Druckbelastung von ca. 400 N standhält und sich nicht plastisch verformt.
In einer hier nicht dargestellten Ausführungsform der Instrumententafel 1 kann die Wandung 7 des Luftführungskanals 6 eine oder mehrere
Sollbruchstellen aufweisen, beispielsweise als Kerben längs und/oder quer zur Luftführungsrichtung des Luftführungskanals 6 ausgebildet. Auf diese Weise ist aufgeschäumtes und/oder elastisches Material für die Wandung 7 nicht unbedingt erforderlich, da bei einer Verformung des Grundkörpers 3 der Luftführungskanal 6 an den Sollbruchstellen bricht und auf diese Weise nachgibt.
Der Luftführungskanal 6, genauer gesagt dessen Wandung 7 oder Teile davon, ist in diesem Fall beispielsweise in einem Spritzgussverfahren ein- oder mehrteilig zum Beispiel aus Polyethylen und/oder Polypropylen herstellbar. Dabei können beispielsweise in einem
Zweikomponenten-Spritzgussverfahren hergestellte Teile der Wandung 7 des Luftführungskanals 6 als Weichkomponenten ausgebildet sein und einen Dehnbereich sowie Dichtkonturen des Luftführungskanals 6 bilden.
Die Wandung 7 des Luftführungskanals 6 ist beispielsweise durch
Verkleben, Verschweißen, Verschrauben, Vernieten, Verrasten und/oder Einstecken am Grundkörper 3 befestigt. Ist der Luftführungskanal 6 mehrteilig ausgeführt, so kann beispielsweise zumindest ein Segment des Luftführungskanals 6 bzw. von dessen Wandung 7 derart ausgebildet sein, dass es in ein angrenzendes Segment verschiebbar ist. Auf diese Weise ist durch ein Hineinverschieben oder Herausverschieben ebenfalls eine Verformung des Luftführungskanals 6 ermöglicht. Zudem ist auf diese Weise eine feste und unbewegliche Kopplung des Luftführungskanals 6 an andere Kanalstrukturen zur Luftzuführung in den Luftführungskanal 6 vermieden, d. h. es ist beispielsweise eine bewegliche und/oder
verformbare Kopplung an die Heiz- und/oder Klimatisierungsvorrichtung des Fahrzeugs ermöglicht.
Bezugszeichenliste
1 Instrumententafel
2 Frontscheibe
3 Grundkörper
4 Rückseite
5 Vorderbereich
6 Luftführungskanal
7 Wandung
8 Kantenbereich
9 Versteifungselement
10 Befestigungselement
1 1 weitere Kanalstruktur
12 Endbereich

Claims

Ansprüche
1 . Instrumententafel (1 ) für ein Fahrzeug,
dadurch gekennzeichnet, dass in einem Vorderbereich (5) der
Instrumententafel (1 ) an einer Rückseite (4) eines Grundkörpers (3) ein Luftführungskanal (6) ausgebildet ist, wobei eine Wandung (7) des Luftführungskanals (6) zumindest eine Sollbruchstelle aufweist und/oder wobei zumindest ein Teil der Wandung (7) mittels eines aufgeschäumten und/oder elastischen Materials ausgeformt ist.
2. Instrumententafel (1 ) nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass das aufgeschäumte und/oder elastische Material Polyethylen, Polypropylen, zumindest ein thermoplastisches Elastomer und/oder Ethylen-Propylen-Dien-Monomer ist.
3. Instrumententafel (1 ) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Querschnitt des
Luftführungskanals (6) doppeltrapezförmig ausgebildet ist.
4. Instrumententafel (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Querschnitt einer weiteren
Kanalstruktur (1 1 ), welche den Luftführungskanal (6) mit einer Heiz- und/oder Klimatisierungsvorrichtung des Fahrzeugs verbindet, zumindest bereichsweise einen doppeltrapezförmigen Querschnitt aufweist oder dass die weitere Kanalstruktur (1 1 ) derart ausgebildet ist, dass sie sich zumindest bei einer vorgegebenen Krafteinwirkung aufgrund einer Bewegung und/oder Verformung der
Instrumententafel (1 ) derart verformt, dass sich ein
doppeltrapezförmiger Querschnitt ausbildet.
5. Instrumententafel (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wandung (7) des
Luftführungskanals (6) zumindest bereichsweise form-, kraft- und/oder stoffschlüssig mit der Rückseite (4) des Grundkörpers (3) verbunden ist.
6. Instrumententafel (1 ) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wandung (7) des
Luftführungskanals (6) zumindest bereichsweise durch Verkleben, Verschweißen, Verschrauben, Vernieten, Verrasten und/oder
Einstecken mit der Rückseite (4) des Grundkörpers (3) verbunden ist.
7. Instrumententafel (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Luftführungskanal (6) aus einer Mehrzahl von Segmenten gebildet ist.
8. Instrumententafel (1 ) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Segment derart ausgebildet ist, dass es in ein angrenzendes Segment verschiebbar ist.
9. Instrumententafel (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (3) außerhalb des Vorderbereichs (5), an welchem der Luftführungskanal (6) ausgebildet ist, zumindest teilweise versteift ausgeführt ist.
10. Instrumententafel (1 ) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Versteifung des Grundkörpers (3) zumindest ein Versteifungselement (9) an der Rückseite (4) des
Grundkörpers (3) angeordnet ist.
1 1 . Instrumententafel (1 ) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Versteifungselement (9) als eine Rippenstruktur oder als eine Wabenstruktur ausgebildet ist.
12. Instrumententafel (1 ) nach Anspruch 10 oder 1 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass das Versteifungselement (9) als ein separates Bauteil gefertigt ist und am Grundköper befestigt ist oder zusammen mit dem Grundkörper einstückig ausgebildet ist.
13. Instrumententafel (1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einem einer Fahrzeugkarosserie zugewandten Kantenbereich (8) des Grundköpers (3) zumindest ein Befestigungselement (10) zur Befestigung des Grundkörpers (3) an der Fahrzeugkarosserie angeordnet und/oder ausgebildet ist.
14. Instrumententafel (1 ) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement (10) bei einer vorgegebenen Krafteinwirkung verformbar, lösbar und/oder zerstörbar ausgebildet und/oder in der Fahrzeugkarosserie und/oder im
Grundkörper (3) verformbar, lösbar und/oder zerstörbar verankert ist.
15. Instrumententafel nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass das Befestigungselement (10) als ein Blechstreifen mit einer S-förmigen Kontur ausgebildet ist.
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