DE202016102418U1 - heat shield - Google Patents

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Abstract

Hitzeschild (12) zur Montage an einem abzuschirmenden Bauteil (3), wobei der Hitzeschild (12) zumindest abschnittsweise rohrförmig ausgebildet ist, so dass der Hitzeschild (12) das Bauteil (3) umschließen kann, und mindestens eine äußere Lage (1) und eine auf einer Innenseite der äußeren Lage (1) angeordnete Isolationslage (2) umfasst, wobei die äußere Lage (2) mindestens eine Spannungssicke (6, 7, 8) aufweist, deren Verlauf eine Komponente in Längsrichtung (L) des Hitzeschilds (12) aufweist und die dazu ausgebildet ist, eine definierte Rückstellkraft auf den Hitzeschild (12) quer zur Längsrichtung (L) des Hitzeschilds (12) auszuüben, sodass der Hitzeschild (12) das abzuschirmende Bauteil (3) mit einer definierten Spannung umschließen kann.Heat shield (12) for mounting on a component to be shielded (3), wherein the heat shield (12) is at least partially tubular, so that the heat shield (12) can enclose the component (3), and at least one outer layer (1) and an insulating layer (2) arranged on an inner side of the outer layer (1), wherein the outer layer (2) has at least one stress bead (6, 7, 8), the course of which is a component in the longitudinal direction (L) of the heat shield (12) and which is adapted to exert a defined restoring force on the heat shield (12) transversely to the longitudinal direction (L) of the heat shield (12), so that the heat shield (12) can enclose the component to be shielded (3) with a defined voltage.

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Hitzeschild mit Direktisolation, insbesondere zur Montage an einem Katalysator oder einem Partikelfilter für einen Verbrennungsmotor.The present invention relates to a heat shield with direct insulation, in particular for mounting on a catalytic converter or a particle filter for an internal combustion engine.

Hitzeschilde mit Direktisolation umfassen eine äußere Lage und eine Isolationslage und liegen direkt an dem abzuschirmenden Bauteil an. Im Stand der Technik sind Direktisolations-Hitzeschilde bekannt, die einen konstanten Umfang oder Teilumfang aufweisen. Dies stellt insbesondere bei der Montage an Katalysatoren und Partikelfiltern für Verbrennungsmotoren ein Problem dar. Die die Katalysatoren nach außen hin abschließenden Rohre werden bei Katalysatoren einer Serie beispielsweise auf unterschiedliche Durchmesser kalibriert. Die Isolationslagen weisen bedingt durch das Herstellungsverfahren große Toleranzen in der Dicke und Dichte auf. Die Isolationslage soll nach der Montage jedoch den Außenkonturen des Katalysators optimal folgen. Bei der Montage mit Blech-Halbschalen als äußere Lage des Hitzeschildes am Katalysator stellen sich dadurch unterschiedliche Verbaukräfte im Hitzeschild ein, welche unterschiedlich stark an den Verbindungslaschen der Blech-Halbschalen ziehen, wodurch die Befestigung über die Laschen teilweise geöffnet werden kann. Zudem bewirken sie innerhalb einer Serie von Katalysatoren von Teil zu Teil eine unterschiedliche Verpressung der Isolationslage. Die Montage ist daher nicht ausreichend reproduzierbar. Hierbei kommt es innerhalb desselben Hitzeschilds in einem Extrem zum Auseinanderklaffen der Halbschalen, im anderen Extrem zu einem losen Verbau ohne Vorspannung. Hinzu kommt, dass die Isolationslagen auch unter den Katalysatoren einer Serie insgesamt unterschiedlich stark verpresst werden. So ändert sich auch die Dichte des Isolationsmaterials und damit seine Wärmeleitfähigkeit. Ferner variiert durch die unterschiedlichen Vorspannungen das Schwingungsverhalten innerhalb des Hitzeschilds, was sich negativ auf die Dauerhaltbarkeit auswirkt.Heat shields with direct insulation comprise an outer layer and an insulating layer and abut directly on the component to be shielded. In the prior art direct insulation heat shields are known which have a constant circumference or partial circumference. This is a problem, especially when mounting on catalytic converters and particle filters for internal combustion engines. The tubes terminating the catalytic converters to the outside are calibrated, for example, to different diameters in the case of catalysts of one series. The insulation layers have due to the manufacturing process on large tolerances in thickness and density. However, the insulation layer should optimally follow the outer contours of the catalyst after assembly. When mounting with sheet metal half shells as an outer layer of the heat shield on the catalyst, thereby setting different Verbaukräfte in the heat shield, which pull different degrees on the connecting straps of the sheet metal half shells, whereby the attachment can be partially opened via the tabs. In addition, within a series of catalysts, they cause different compression of the insulation layer from part to part. The assembly is therefore not sufficiently reproducible. Here it comes within the same heat shield in one extreme to the divergence of the half-shells, in the other extreme to a loose shoring without bias. In addition, the insulating layers are also pressed to varying degrees under the catalysts of a series. This also changes the density of the insulation material and thus its thermal conductivity. Furthermore, the different bias voltages vary the vibration behavior within the heat shield, which has a negative effect on the durability.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht somit darin, einen Hitzeschild mit Direktisolation zur Montage an einem abzuschirmenden Bauteil bereitzustellen, welcher in der Lage ist, Fertigungstoleranzen des Hitzeschilds und des Bauteils auszugleichen, sodass der Hitzeschild mit einer definierten Anpressung montierbar ist.The object of the present invention is therefore to provide a heat shield with direct insulation for mounting on a component to be shielded, which is able to compensate for manufacturing tolerances of the heat shield and the component, so that the heat shield can be mounted with a defined contact pressure.

Diese Aufgabe wird durch einen Hitzeschild nach Anspruch 1 sowie eine Baugruppe nach Anspruch 16 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen aufgeführt.This object is achieved by a heat shield according to claim 1 and an assembly according to claim 16. Advantageous embodiments of the invention are listed in the dependent claims.

Gemäß der Erfindung ist der Hitzeschild zur Montage an einem abzuschirmenden Bauteil zumindest abschnittsweise rohrförmig ausgebildet, so dass der Hitzeschild das Bauteil umschließen kann. Der Hitzeschild umfasst mindestens eine äußere Lage und eine auf einer Innenseite der äußeren Lage angeordnete Isolationslage, wobei die äußere Lage mindestens eine Spannungssicke aufweist. Der Verlauf der mindestens einen Spannungssicke weist eine Komponente in Längsrichtung des Hitzeschilds auf. Die Spannungssicke ist dazu ausgebildet, eine definierte Rückstellkraft auf den Hitzeschild quer zur Längsrichtung des Hitzeschilds auszuüben, sodass der Hitzeschild das abzuschirmende Bauteil mit einer definierten Spannung umschließen kann.According to the invention, the heat shield for mounting on a component to be shielded at least partially tubular, so that the heat shield can enclose the component. The heat shield comprises at least one outer layer and an insulating layer arranged on an inner side of the outer layer, wherein the outer layer has at least one stress bead. The course of the at least one stress bead has a component in the longitudinal direction of the heat shield. The stress bead is designed to exert a defined restoring force on the heat shield transversely to the longitudinal direction of the heat shield, so that the heat shield can enclose the component to be shielded with a defined tension.

Durch die mindestens eine Spannungssicke in der äußeren Lage können Toleranzschwankungen von Katalysatordurchmesser, Isolationslage und äußerer Lage kompensiert werden. Die mindestens eine Spannungssicke ist dabei vorzugsweise derart gestaltet, dass sie innerhalb eines konstanten Arbeitsweges den radialen Widerstand zur Montagespannung der Lagen aufbauen und so ein Gleichgewicht herstellen kann. Somit bleiben die Montagespannung, die Spannung in der Isolationslage und die Wärmeleitfähigkeit der Isolationslage für alle Bauteile gleich. Ferner ermöglicht es die mindestens eine Spannungssicke, eine optimale Dichte der Isolationslage einzustellen, sodass die geringste Wärmeleitfähigkeit bei gegebenem Einsatzgewicht eingestellt werden kann.Due to the at least one stress bead in the outer layer tolerance variations of catalyst diameter, insulation layer and outer layer can be compensated. The at least one stress bead is preferably designed so that they can build up the radial resistance to the mounting voltage of the layers within a constant working path and thus can establish a balance. Thus, the mounting voltage, the voltage in the insulation layer and the thermal conductivity of the insulation layer remain the same for all components. Furthermore, the at least one stress bead makes it possible to set an optimum density of the insulation layer, so that the lowest thermal conductivity can be set for a given application weight.

Die Spannungssicke kann lediglich in einem Bereich entlang der Längsrichtung des Hitzeschilds angeordnet sein, der mit einem Bereich des Bauteils korrespondiert, in dem die Querschnittsfläche des Bauteils am größten ist und/oder in dem die Querschnittsfläche über mindestens 1/6, bevorzugt 1/6 bis 1/3, der Längsausdehnung des Bauteils konstant ist oder lediglich um bis zu 1/10 des Durchmessers des Bauteils variiert. Durch die Anordnung der Spannungssicke in dem Bereich, in dem die Querschnittsfläche des Bauteils am größten ist, ist ein größtmöglicher absoluter Toleranzausgleich möglich, da hier üblicherweise auch die größte Umfangslänge des Bauteils gegeben ist. Indem lediglich ein notwendiger Teilbereich der äußeren Lage mit einer Spannungssicke ausgestattet wird, kann mit akzeptablem Aufwand ein ausreichender Toleranzausgleich geschaffen werden.The stress bead can be arranged only in a region along the longitudinal direction of the heat shield, which corresponds to a region of the component in which the cross-sectional area of the component is greatest and / or in which the cross-sectional area over at least 1/6, preferably 1/6 to 1/3, the longitudinal extent of the component is constant or only varies by up to 1/10 of the diameter of the component. By arranging the stress bead in the area in which the cross-sectional area of the component is greatest, the greatest possible absolute tolerance compensation is possible, because here also usually the largest circumferential length of the component is given. By only a necessary portion of the outer layer is provided with a stress bead, with sufficient effort, a sufficient tolerance compensation can be created.

Vorteilhafterweise erstreckt sich die Spannungssicke mindestens über 50% der Länge des Hitzeschilds oder der Länge des Bereichs des Hitzeschilds, der mit dem Bereich des Bauteils korrespondiert, in dem die Querschnittsfläche des Bauteils am größten ist und/oder in dem die Querschnittsfläche über mindestens 1/6, bevorzugt 1/6 bis 1/3, der Längsausdehnung des Bauteils konstant ist oder lediglich um bis zu 1/10 des Durchmessers des Bauteils variiert. Dies ist notwendig, um eine ausreichende Kompensationswirkung der Spannungssicke und eine definierte Anpressung des Hitzeschilds in dem Bereich zu erhalten, in dem die Spannungssicke angeordnet ist.Advantageously, the stress bead extends at least over 50% of the length of the heat shield or the length of the region of the heat shield corresponding to the region of the component in which the cross-sectional area of the component is greatest and / or in which the cross-sectional area is at least 1/6 , preferably 1/6 to 1/3, the longitudinal extent of the component is constant or varies only by up to 1/10 of the diameter of the component. This is necessary in order to obtain a sufficient compensation effect of the stress bead and a defined contact pressure of the heat shield in the region in which the stress bead is arranged.

Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Spannungssicke unter einem Winkel von ≤ 30° zur Längsrichtung des Hitzeschilds verläuft, um Durchmessertoleranzen des abzuschirmenden Bauteils und/oder des Hitzeschilds effektiv ausgleichen zu können.Furthermore, it is advantageous if the stress bead extends at an angle of ≦ 30 ° to the longitudinal direction of the heat shield in order to be able to effectively compensate for diameter tolerances of the component to be shielded and / or of the heat shield.

Die Breite, also die Ausdehnung in der äußeren Lage senkrecht zur Längsausdehnung der Spannungssicke, der Spannungssicke beträgt vorzugsweise 4 bis 20 mm, insbesondere 4 bis 10 mm. Die Höhe, also die Ausdehnung senkrecht zur äußeren Lage, der Spannungssicke beträgt vorzugsweise 4 bis 12 mm, insbesondere 5 bis 8 mm. Abhängig von der Dicke der Isolationslage und des Umfangs des Katalysatorkörpers kann die Spannungssicke eine Kompensationslänge von 2 bis 8 mm, insbesondere 3 bis 5 mm aufweisen. Unter Kompensationslänge ist hierbei eine maximale Umfangsvergrößerung der äußeren Lage durch Ziehen der Spannungssicke bei der Montage zu verstehen. Dabei wird die Spannungssicke flacher, aber vorzugsweise nicht vollständig flachgezogen.The width, that is to say the extent in the outer layer perpendicular to the longitudinal extent of the stress bead, of the stress bead is preferably 4 to 20 mm, in particular 4 to 10 mm. The height, ie the extent perpendicular to the outer layer, the stress bead is preferably 4 to 12 mm, in particular 5 to 8 mm. Depending on the thickness of the insulating layer and the circumference of the catalyst body, the stress bead may have a compensation length of 2 to 8 mm, in particular 3 to 5 mm. Compensation length here is to be understood as meaning a maximum circumferential enlargement of the outer layer by pulling the stress bead during assembly. The stress bead is shallower, but preferably not completely flat pulled.

Die Spannungssicke kann derart orientiert sein, dass das Sickendach der Isolationslage zu- oder abgewandt ist. Die Wahl der Orientierung des Sickendachs wird einerseits vom zur Verfügung stehenden Bauraum beeinflusst. Bei knappem Bauraum kann es vorteilhaft sein, das Sickendach der Isolationslage zuzuwenden. Andererseits muss dann sehr darauf geachtet werden, dass die Spannungssicke keine zu großen Verpressungskräfte aufweist, da es sonst zu einer Überpressung des Isolationsmaterials kommen kann. Meist bietet eine der Isolationslage abgewandte Orientierung des Sickendachs eine größere Designfreiheit und größere Toleranzen.The stress bead can be oriented in such a way that the bead roof is facing or away from the insulation layer. The choice of orientation of the sock roof is influenced on the one hand by the available space. In a tight space, it may be advantageous to turn the bead roof of the insulation layer. On the other hand, it must then be taken very much to ensure that the stress bead does not have too great compression forces, as otherwise over-compression of the insulation material may occur. In most cases, the orientation of the beaded roof facing away from the insulation layer offers greater design freedom and greater tolerances.

Die Isolationslage des Hitzeschilds kann ein faserbasiertes Material aufweisen. Das faserbasierte Material enthält vorzugsweise Glasfasern, insbesondere Fasern aus E-Glas oder ECR-Glas, Silikatfasern oder deren Mischungen. Die Fasern können hierbei vernadelt, vernäht, gebunden, insbesondere mittels eines polymerbasierten Binders gebunden, oder kaschiert sein.The insulating layer of the heat shield may comprise a fiber-based material. The fiber-based material preferably contains glass fibers, in particular fibers of E glass or ECR glass, silicate fibers or mixtures thereof. The fibers may in this case be needled, sewn, bound, in particular bound by means of a polymer-based binder, or laminated.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung weist der Hitzeschild zwei miteinander verbindbare Halbschalen auf, wobei in mindestens einer der Halbschalen mindestens eine Spannungssicke angeordnet ist. Alternativ kann der Hitzeschild zwei miteinander beweglich verbundene Halbschalen aufweisen, wobei in mindestens einer der Halbschalen mindestens eine Spannungssicke angeordnet ist. Die Halbschalen können dabei vorteilhafterweise über ein Scharniergelenk beweglich verbunden sein. Dieses kann unmittelbar aus der äußeren Lage heraus geformt sein oder als gesondertes Element ausgebildet sein, z. B. in Form eines eingeschobenen Stifts. Hierbei ist allerdings auch eine Verformung der äußeren Lage zur Aufnahme des Stifts erforderlich. Ferner ist auch denkbar, dass sich eine Scharnierfunktion durch Ineinanderstecken der Randbereiche der Halbschalen ergibt. Die Aufteilung des Hitzeschilds in Halbschalen ermöglicht eine einfache Montage an dem abzuschirmenden Bauteil.In a preferred embodiment of the invention, the heat shield has two half shells which can be connected to one another, wherein at least one stress bead is arranged in at least one of the half shells. Alternatively, the heat shield can have two half shells which are movably connected to one another, wherein at least one stress bead is arranged in at least one of the half shells. The half-shells can advantageously be movably connected via a hinge joint. This may be formed directly from the outer layer or formed as a separate element, for. B. in the form of an inserted pin. However, this also requires a deformation of the outer layer for receiving the pin. Furthermore, it is also conceivable that a hinge function results by nesting of the edge regions of the half-shells. The division of the heat shield in half shells allows easy mounting on the component to be shielded.

Insbesondere können die Halbschalen entlang einer Trennebene miteinander verbindbar oder verbunden sein, und die Spannungssicke kann unter einem Winkel von ≤ 30° zur Längsrichtung der Trennebene verlaufen.In particular, the half-shells can be connected or connected to one another along a parting plane, and the stress bead can extend at an angle of ≦ 30 ° to the longitudinal direction of the parting plane.

Weiterhin kann jede der Halbschalen zumindest abschnittsweise zumindest einen Flansch aufweisen, mittels denen die Halbschalen zur Montage des Hitzeschilds an einem Bauteil gegeneinander spannbar sind. Insbesondere kann dann die Spannungssicke unter einem Winkel von ≤ 30° zur Längsrichtung des Flansches verlaufen.Furthermore, each of the half-shells may have, at least in sections, at least one flange by means of which the half-shells for mounting the heat shield on a component can be tensioned against one another. In particular, the stress bead can then run at an angle of ≦ 30 ° to the longitudinal direction of the flange.

Alternativ können die Halbschalen zur Montage des Hitzeschilds an einem Bauteil mittels Bördelung, Schweißen oder Clinchen oder mittels Schellen gegeneinander spannbar sein.Alternatively, the half-shells for mounting the heat shield to a component by means of crimping, welding or clinching or clamped against each other by clamps.

In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung kann die äußere Lage eine Blechlage mit einer Lagendicke von 0,1 bis 1 mm, insbesondere von 0,15 bis 0,4 mm, besonders bevorzugt von 0,2 bis 0,3 mm sein.In a further preferred embodiment of the invention, the outer layer may be a sheet metal layer with a layer thickness of 0.1 to 1 mm, in particular from 0.15 to 0.4 mm, particularly preferably from 0.2 to 0.3 mm.

Die Isolationslage kann eine Lagendicke von 3 bis 15 mm, vorzugsweise von 4 bis 10 mm, insbesondere 4 bis 8 mm aufweisen.The insulating layer may have a layer thickness of 3 to 15 mm, preferably 4 to 10 mm, in particular 4 to 8 mm.

Der erfindungsgemäße Hitzeschild ist insbesondere zur Montage an einem Katalysator und/oder einem Partikelfilter für einen Verbrennungsmotor vorgesehen.The heat shield according to the invention is provided in particular for mounting on a catalytic converter and / or a particle filter for an internal combustion engine.

Die Erfindung umfasst weiterhin eine Baugruppe umfassend einen vorbeschriebenen Hitzeschild und ein abzuschirmendes Bauteil, wobei der Hitzeschild das abzuschirmende Bauteil mit einer definierten Spannung umschließt. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Isolationslage des Hitzeschilds dabei flächig, insbesondere vollflächig, am Bauteil anliegt, um eine effektive Isolationswirkung zu erhalten.The invention further comprises an assembly comprising a previously described heat shield and a component to be shielded, wherein the heat shield encloses the component to be shielded with a defined voltage. It is particularly advantageous if the insulating layer of the heat shield bears flat against the component, in particular over its entire area, in order to obtain an effective insulation effect.

Im Folgenden werden einige Beispiele eines erfindungsgemäßen Hitzeschilds und einer erfindungsgemäßen Baugruppe beschrieben. Die gezeigten einzelnen Merkmale eines Beispiels können dabei auch unabhängig vom konkreten Beispiel und in beliebiger Kombination die vorliegende Erfindung weiterbilden.In the following some examples of a heat shield according to the invention and an assembly according to the invention are described. The shown individual features of an example can also independently of the specific example and in any combination further develop the present invention.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren dargestellt und werden anhand der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. In den hier beschriebenen Ausführungsbeispielen sind identische oder ähnliche Elemente oder Merkmale mit identischen oder ähnlichen Bezugszeichen bezeichnet, so dass ihre Beschreibung im Einzelnen nicht wiederholt zu werden braucht. Die nachfolgend beschriebenen Ausführungsformen beinhalten eine Vielzahl von Merkmalen und damit verbundene vorteilhafte Eigenschaften der vorliegenden Erfindung. Die im Zusammenhang mit den verschiedenen Ausführungsformen beschriebenen Merkmale können jedoch jeweils auch für sich genommen eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung darstellen. D. h., die einzelnen Merkmale spezieller Ausführungsformen können auch getrennt von den weiteren Merkmalen der jeweiligen Ausführungsform mit anderen Ausführungsformen oder mit einzelnen Merkmalen anderer Ausführungsformen kombiniert werden. Es zeigenEmbodiments of the invention are illustrated in the figures and will be explained in more detail with reference to the following description. In the embodiments described herein, identical or similar elements or features are designated with identical or similar reference numerals, so that their detailed description need not be repeated. The embodiments described below include a variety of features and related advantageous features of the present invention. However, the features described in connection with the various embodiments can each also represent an advantageous development of the invention. That is, the individual features of specific embodiments may also be combined with other embodiments or with individual features of other embodiments, separately from the further features of the respective embodiment. Show it

1a eine schematische Explosionsdarstellung einer Katalysator-Baugruppe mit einem Direktisolations-Hitzeschild gemäß dem Stand der Technik, 1a 1 is a schematic exploded view of a catalyst assembly with a direct insulation heat shield according to the prior art,

1b einen Querschnitt durch eine Katalysator-Baugruppe mit einem Direktisolations-Hitzeschild gemäß dem Stand der Technik, 1b a cross section through a catalyst assembly with a direct insulation heat shield according to the prior art,

2a einen Querschnitt durch eine erfindungsgemäße Baugruppe mit Katalysator und Hitzeschild gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel, 2a a cross section through an assembly according to the invention with catalyst and heat shield according to a first embodiment,

2b das Ausführungsbeispiel aus 2a, wobei der Katalysator einen größeren Durchmesser aufweist als in 2a, 2 B the embodiment 2a , wherein the catalyst has a larger diameter than in 2a .

3 einen Querschnitt durch eine erfindungsgemäße Baugruppe mit Katalysator und Hitzeschild gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel, 3 a cross section through an assembly according to the invention with catalyst and heat shield according to a second embodiment,

4 einen Querschnitt durch eine erfindungsgemäße Baugruppe mit Katalysator und Hitzeschild gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel, 4 a cross section through an assembly according to the invention with catalyst and heat shield according to a third embodiment,

5 einen Längsschnitt durch einen Katalysator, 5 a longitudinal section through a catalyst,

6 eine Detailansicht eines Querschnitts durch die Baugruppe gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel, 6 a detailed view of a cross section through the assembly according to the first embodiment,

7 eine Detailansicht eines Querschnitts durch eine Baugruppe mit Katalysator und Hitzeschild gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel der Erfindung, 7 a detailed view of a cross section through a module with catalyst and heat shield according to a fourth embodiment of the invention,

8 eine Detailansicht eines Querschnitts durch eine Baugruppe mit Katalysator und Hitzeschild gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel der Erfindung und 8th a detail view of a cross section through a module with catalyst and heat shield according to a fifth embodiment of the invention and

9 einen Querschnitt einer erfindungsgemäßen Baugruppe mit Katalysator und Hitzeschild gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel. 9 a cross section of an assembly according to the invention with catalyst and heat shield according to a sixth embodiment.

1 zeigt eine Katalysator-Baugruppe mit einem Direktisolations-Hitzeschild 100 gemäß dem Stand der Technik in einer schematischen Explosionsdarstellung. Die Katalysator-Baugruppe umfasst im Inneren einen zylinderförmigen Katalysator 30 sowie einen Hitzeschild 10a, 10b, 20a, 20b, welcher zur vereinfachten Montage in zwei Halbschalen 10a, 20a und 10b, 20b geteilt ist und den Katalysator entlang seiner Mantelfläche umgibt. Der Hitzeschild umfasst eine äußere, starre Blechlage 10a, 10b, sowie eine Isolationslage 20a, 20b. Die Isolationslage 20a, 20b liegt direkt an der gesamten Mantelfläche des Katalysators 30 an und wird durch die starre Blechlage 10a, 10b um den Katalysator 30 gespannt. Der Hitzeschild 100 wird passgenau für eine Katalysatorserie gefertigt. Aufgrund der starren äußeren Blechlage 10a, 10b können Fertigungstoleranzen des Katalysators und/oder des Hitzeschilds nicht ausgeglichen werden, sodass es zu einer ungleichmäßigen Anpressung der Isolationslage am Katalysator kommt, was eine verschlechterte Isolationswirkung zur Folge hat. 1 shows a catalyst assembly with a direct insulation heat shield 100 according to the prior art in a schematic exploded view. The catalyst assembly comprises a cylindrical catalyst inside 30 as well as a heat shield 10a . 10b . 20a . 20b , which simplifies assembly in two half-shells 10a . 20a and 10b . 20b divided and surrounds the catalyst along its lateral surface. The heat shield comprises an outer, rigid sheet metal layer 10a . 10b , as well as an isolation situation 20a . 20b , The isolation situation 20a . 20b lies directly on the entire lateral surface of the catalyst 30 and is due to the rigid sheet metal layer 10a . 10b around the catalyst 30 curious; excited. The heat shield 100 is made to fit a catalytic series. Due to the rigid outer sheet metal layer 10a . 10b Manufacturing tolerances of the catalyst and / or the heat shield can not be compensated so that it comes to a non-uniform contact pressure of the insulating layer on the catalyst, resulting in a deteriorated insulation effect.

1b zeigt die Baugruppe aus 1a im Querschnitt. Die Halbschalen 10a, 20a und 10b, 20b sind durch eine Bördelung in der Blechlage 10 miteinander verspannt und bilden so den Hitzeschild 100. Hierbei weist die Halbschale 10a der Blechlage 10 an einer Trennstelle 111a einen Falz 40a und die andere Halbschale 10b der Blechlage 10 einen Steg 50b auf, sodass der Falz 40a den Steg 50b umschließen kann. An der anderen Trennstelle 111b weist die Halbschale 10a der Blechlage 10 einen Steg 50a und die andere Halbschale 10b der Blechlage 10 einen Falz 40b auf, sodass der Falz 40b den Steg 50a umschließen kann. 1b shows the assembly 1a in cross section. The half-shells 10a . 20a and 10b . 20b are by a crimp in the sheet metal layer 10 clamped together and thus form the heat shield 100 , Here, the half shell 10a the sheet metal situation 10 at a separation point 111 a fold 40a and the other half shell 10b the sheet metal situation 10 a footbridge 50b on, so the fold 40a the jetty 50b can enclose. At the other separation point 111b has the half shell 10a the sheet metal situation 10 a footbridge 50a and the other half shell 10b the sheet metal situation 10 a fold 40b on, so the fold 40b the jetty 50a can enclose.

2a zeigt einen Querschnitt einer Baugruppe mit Katalysator 3 und Hitzeschild 12 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung in einer schematischen Darstellung. Die Baugruppe ist zylinderförmig und weist einen im Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt auf. Im Inneren der Baugruppe befindet sich der zylinderförmige Katalysator 3 mit ebenfalls im Wesentlichen kreisförmigem Querschnitt. Um den Katalysator 3 bzw. dessen Außenrohr herum liegt der Hitzeschild 12 direkt über die gesamte Mantelfläche des Katalysators 3 am Katalysator 3 an. Der Hitzeschild 12 weist dabei eine Isolationslage 2 auf, welche direkt am Katalysator 3 anliegt. Ferner weist der Hitzeschild 12 eine außenliegende Blechlage 1 auf, welche die Isolationslage entlang der Mantelfläche des Katalysators 3 umgibt. Der Hitzeschild 12 weist weiterhin eine Trennstelle 11 auf, welche den Hitzeschild 12 senkrecht zur Mantelfläche des Katalysators 3 und parallel zur Längsachse des Katalysators 3 teilt, sodass der Hitzeschild 12 zur vereinfachten Montage am Katalysator 3 auf- und zugebogen werden kann. Die Längsrichtung des Katalysators 3 ist zusätzlich mittels des Bezugszeichens L parallel zur eigentlichen Längsachse angegeben. Der Hitzeschild kann dann mittels Bördelung 4, 5 gespannt werden. Hierzu weist die Blechlage 1 auf einer Seite der Trennstelle 11 einen Steg 5 und auf der anderen Seite der Trennstelle 11 einen Falz 4 auf, sodass der Falz 4 den Steg umschließen kann. Auf der der Trennstelle 11 gegenüberliegenden Seite der Baugruppe weist die Blechlage 1 eine Spannungssicke 6 mit einem dem Katalysator 3 abgewandten (konvexen) Sickendach auf. Die Spannungssicke 6 verläuft parallel zur Längsachse des Katalysators 3 und ist derart ausgebildet, dass sie eine Rückstellkraft entlang des Umfangs des Katalysators 3 auf die Blechlage 1 ausüben kann. Auf diese Weise sorgt die Spannungssicke 6 auch bei Fertigungsschwankungen des Durchmessers des Katalysators 3 und/oder des Hitzeschilds 12 für eine gleichbleibende Verspannung des Hitzeschilds 12 um den Katalysator 3 und damit für eine gleichbleibende Dichte der Isolationslage 2. Die genaue Positionierung der Spannungssicke 6 entlang des Umfangs der Baugruppe erfolgt im Allgemeinen in Abhängigkeit vom Spannungsbild, nämlich dort, wo die größte Toleranzkompensation benötigt wird. 2a shows a cross section of an assembly with catalyst 3 and heat shield 12 according to a first embodiment of the invention in a schematic representation. The assembly is cylindrical and has a substantially circular cross-section. Inside the assembly is the cylindrical catalyst 3 also with a substantially circular cross-section. To the catalyst 3 or its Outer tube around is the heat shield 12 directly over the entire lateral surface of the catalyst 3 on the catalyst 3 at. The heat shield 12 has an insulation layer 2 on which directly on the catalyst 3 is applied. Furthermore, the heat shield has 12 an external sheet metal layer 1 on which the insulation layer along the lateral surface of the catalyst 3 surrounds. The heat shield 12 also has a separation point 11 on which the heat shield 12 perpendicular to the lateral surface of the catalyst 3 and parallel to the longitudinal axis of the catalyst 3 Shares, so the heat shield 12 for simplified mounting on the catalytic converter 3 can be bent and bent. The longitudinal direction of the catalyst 3 is additionally indicated by the reference symbol L parallel to the actual longitudinal axis. The heat shield can then by means of crimping 4 . 5 be tense. For this purpose, the sheet metal layer 1 on one side of the separation point 11 a footbridge 5 and on the other side of the separation point 11 a fold 4 on, so the fold 4 can enclose the bridge. On the parting line 11 opposite side of the assembly has the sheet metal layer 1 a stress bead 6 with a catalyst 3 facing away from (convex) Sick roof on. The stress bead 6 runs parallel to the longitudinal axis of the catalyst 3 and is formed to have a restoring force along the circumference of the catalyst 3 on the sheet metal layer 1 can exercise. In this way, the voltage bead provides 6 even with manufacturing variations in the diameter of the catalyst 3 and / or the heat shield 12 for a consistent tension of the heat shield 12 around the catalyst 3 and thus for a constant density of the insulation layer 2 , The exact positioning of the stress bead 6 along the circumference of the assembly is generally carried out depending on the voltage pattern, namely where the largest tolerance compensation is needed.

2b zeigt eine analog aufgebaute Baugruppe wie in 2a, wobei jedoch der Katalysator 3, obwohl er aus derselben Serie stammt wie der Katalysator 3 der 2a, einen größeren Durchmesser als in 2a aufweist. Die Spannungssicke 6 gleicht den größeren Durchmesser des Katalysators 3 durch (teilweises) Flachziehen aus und bewirkt so, dass die Verspannung des Hitzeschilds 12 um den Katalysator 3 dieselbe ist wie bei der Baugruppe der 2a. 2 B shows an analogous assembly as in 2a but with the catalyst 3 although he is from the same series as the catalyst 3 of the 2a , a larger diameter than in 2a having. The stress bead 6 equals the larger diameter of the catalyst 3 by (partial) flat pulling and causes so that the strain of the heat shield 12 around the catalyst 3 the same as in the assembly of the 2a ,

3 zeigt einen Querschnitt eines zweiten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Baugruppe in einer schematischen Ansicht. Im Unterschied zum ersten Ausführungsbeispiel weist der Hitzeschild 12 zwei Halbschalen 1a, 2a und 1b, 2b auf, welche an zwei gegenüberliegenden Trennstellen 11a und 11b aneinandergrenzen. An den Trennstellen 11a und 11b sind die Halbschalen 1a und 1b der Blechlage 1 mittels Bördelung 4, 5 analog zum ersten Ausführungsbeispiel miteinander verbunden und verspannt. Des Weiteren verfügt die Halbschale 1a der Blechlage 1 über eine konvexe Spannungssicke 6a, welche mittig zwischen den Trennstellen 11a, 11b in der Halbschale 1a der Blechlage 1 angeordnet ist. Die mittige Positionierung der Spannungssicke 6 erlaubt einen möglichst flexiblen Krafteintrag. Zudem liegt sie hier in dem Bereich, in dem sich die Spannungslinien einstellen. 3 shows a cross section of a second embodiment of an assembly according to the invention in a schematic view. In contrast to the first embodiment, the heat shield 12 two half-shells 1a . 2a and 1b . 2 B on, which at two opposite separation points 11a and 11b contiguous. At the separation points 11a and 11b are the half-shells 1a and 1b the sheet metal situation 1 by crimping 4 . 5 connected and clamped together analogously to the first embodiment. Furthermore, the half shell has 1a the sheet metal situation 1 over a convex stress bead 6a , which are centered between the separation points 11a . 11b in the half shell 1a the sheet metal situation 1 is arranged. The central positioning of the stress bead 6 allows the most flexible entry possible. Moreover, it is here in the area in which the voltage lines adjust.

4 zeigt einen Querschnitt eines dritten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Baugruppe in einer schematischen Ansicht. Im Unterschied zur Baugruppe der 3 ist eine zweite konvexe Spannungssicke 6b in der Halbschale 1b der Blechlage 1 des Hitzeschilds 12 mittig zwischen den Trennstellen 11a und 11b angeordnet. Die zusätzliche Spannungssicke 6b ermöglicht eine größere Toleranzkompensation des Hitzeschilds 12 entlang des Umfangs des Katalysators 3. 4 shows a cross section of a third embodiment of an assembly according to the invention in a schematic view. In contrast to the module of 3 is a second convex stress bead 6b in the half shell 1b the sheet metal situation 1 of the heat shield 12 in the middle between the separation points 11a and 11b arranged. The additional stress bead 6b allows greater tolerance compensation of the heat shield 12 along the circumference of the catalyst 3 ,

5 zeigt eine schematische Ansicht eines Längsschnitts eines Katalysators, genauer eines Außenrohres eines Katalysators 3 und die bevorzugten Abschnitte des Katalysators bzw. Außenrohres für die Anordnung der Spannungssicken. Abschnitt 3a bezeichnet ein vom Turbo-Ausgang kommendes Eingangsrohr in den Katalysator 3. Abschnitt 3b dient der Erweiterung vom Turbo-Ausgang auf den Katalysator-Querschnitt. Abschnitt 3h dient der Verjüngung vom Katalysator-Querschnitt auf den Rohrquerschnitt der nachfolgenden Abschnitte der Abgasanlage. Abschnitt 3i bezeichnet ein Ausgangsrohr aus dem Katalysator 3. In den Abschnitten 3c bis 3g ist der Katalysator-Durchmesser in drei Stufen abgestuft, wobei der Durchmesser von 3c nach 3g abnimmt. Die Stufenübergänge betragen 2 bis 15 mm, vorzugsweise 3 bis 8 mm und befinden sich in Abschnitten 3d und 3f. Die Länge der Abschnitte beträgt 30 bis 350 mm, vorzugsweise 50 bis 200 mm. Innerhalb der Abschnitte 3c, 3e und 3g ist der Katalysator-Durchmesser jeweils weitgehend konstant. Abschnitt 3c ist der Abschnitt mit dem größten Durchmesser. In dem zu diesem Abschnitt korrespondierenden Bereich des Hitzeschilds befindet sich vorzugsweise immer eine Spannungssicke. Hier erfolgt der effizienteste Toleranzausgleich, da sich hier die größte auszugleichende Umfangslänge befindet. Optional können Spannungssicken auch in den Abschnitten 3e und 3g angeordnet sein. 5 shows a schematic view of a longitudinal section of a catalyst, more precisely an outer tube of a catalyst 3 and the preferred portions of the catalyst or outer tube for the arrangement of the stress beads. section 3a indicates an incoming tube from the turbo outlet into the catalyst 3 , section 3b serves the extension of the turbo outlet on the catalyst cross section. section 3h serves for the taper of the catalyst cross section on the pipe cross section of the subsequent sections of the exhaust system. section 3i denotes an exit tube from the catalyst 3 , In the sections 3c to 3g the catalyst diameter is graded in three stages, the diameter of 3c to 3g decreases. The step transitions are 2 to 15 mm, preferably 3 to 8 mm and are in sections 3d and 3f , The length of the sections is 30 to 350 mm, preferably 50 to 200 mm. Within the sections 3c . 3e and 3g the catalyst diameter is largely constant. section 3c is the section with the largest diameter. In the region of the heat shield corresponding to this section, there is preferably always a stress bead. Here, the most efficient tolerance compensation takes place, since here is the largest circumferential length to be compensated. Optionally, stress beads can also be found in the sections 3e and 3g be arranged.

6 zeigt eine schematische Detailansicht eines Querschnitts einer erfindungsgemäßen Baugruppe, wobei das Hitzeschild 12 eine Spannungssicke 6 aufweist, die ähnlich der vorhergehenden Ausführungsbeispiele konvex ausgebildet ist und bei der lediglich die Sickenfüße 16a, 16b auf der Isolationslage 2 aufliegt (Ausführungsbeispiel 1). Das Hitzeschild 12 ist in der Gestaltung seiner Blechlage 1 und seiner Isolationslage 2 durch Binderbeigabe zur Fasermatte so ausgelegt, dass beim Verspannen des Hitzeschilds 12 um den Katalysator 3 die Isolationslage 2 nicht in die Spannungssicke 6 hineinläuft, da die Isolationslage hierzu zu steif ist. 6 shows a schematic detail view of a cross section of an assembly according to the invention, wherein the heat shield 12 a stress bead 6 has, similar to the previous embodiments, convex and in which only the squeezing feet 16a . 16b on the isolation layer 2 rests (embodiment 1). The heat shield 12 is in the design of its sheet metal layer 1 and its isolation situation 2 by binder addition to the fiber mat designed so that when tightening the heat shield 12 around the catalyst 3 the isolation situation 2 not in the stress bead 6 runs in, since the insulation layer is too stiff for this purpose.

7 zeigt eine schematische Detailansicht eines Querschnitts einer erfindungsgemäßen Baugruppe in einem vierten Ausführungsbeispiel. Hier weist die Blechlage 1 drei konvexe Spannungssicken 6, 7, 8 auf. Das Hitzeschild 12 ist so ausgelegt, dass die Isolationslage 2 teilweise in die Spannungssicken 6, 7, 8 der Blechlage 1 hineinläuft. Hier enthält die Isolationslage nur einen geringen Binderanteil, der zudem nicht gleichmäßig über die gesamte Dicke der Isolationslage 2 verteilt ist: die der Blechlage 1 zugewandten Hälfte der Isolationslage 2 ist frei von Binder, so dass diese Oberfläche etwas flexibler ist als die dem Außenrohr des Katalysators 3 zugewandte. 7 shows a schematic detail view of a cross section of an assembly according to the invention in a fourth embodiment. Here is the sheet metal layer 1 three convex tensions 6 . 7 . 8th on. The heat shield 12 is designed so that the insulation layer 2 partly in the stress beads 6 . 7 . 8th the sheet metal situation 1 into running. Here, the insulation layer contains only a small amount of binder, which also not uniform over the entire thickness of the insulation layer 2 is distributed: the sheet metal layer 1 facing half of the insulation layer 2 is free of binder, so that this surface is slightly more flexible than the outer tube of the catalyst 3 facing.

8 zeigt eine schematische Detailansicht eines Querschnitts einer erfindungsgemäßen Baugruppe in einem fünften Ausführungsbeispiel. Hier weist die Blechlage 1 zwei Spannungssicken 6' und 8' auf, deren Sickendach zur Isolationslage 2 hin gerichtet (konkav) ist. Zwischen diesen konkaven Spannungssicken 6' und 8' ist eine dritte, konvexe Spannungssicke 7 in der Blechlage 1 angeordnet. Das Hitzeschild 12 ist so ausgelegt, dass sich die konkaven Spannungssicken 6' und 8' der Blechlage 1 im Wesentlichen vollständig in die Isolationslage 2 hineindrücken, und die Isolationslage 2 die konvexe Spannungssicke 7 der Blechlage 1 im Wesentlichen vollständig ausfüllt. Hier ist die Isolationslage 2 insgesamt ohne Binder ausgeführt, so dass sie wesentlich flexibler ist als in den beiden vorhergehenden Ausführungsbeispielen. 8th shows a schematic detail view of a cross section of an assembly according to the invention in a fifth embodiment. Here is the sheet metal layer 1 two tension beads 6 ' and 8th' on, the beaded roof insulation situation 2 directed (concave). Between these concave stress beads 6 ' and 8th' is a third, convex tension bead 7 in the sheet metal situation 1 arranged. The heat shield 12 is designed so that the concave stress beads 6 ' and 8th' the sheet metal situation 1 essentially completely in the insulation layer 2 push in, and the insulation layer 2 the convex stress bead 7 the sheet metal situation 1 essentially completely. Here is the isolation situation 2 executed entirely without binder, so that it is much more flexible than in the two previous embodiments.

Ob und wie stark die Isolationslage 2 in eine Spannungssicke hineinläuft oder sich eine Spannungssicke in die Isolationslage 2 eindrückt hängt im Übrigen von dem Bauraum oder der Größe der Spannungssicke, der Orientierung des Spannungssickendachs, der lokalen Verpressung oder dem Verhältnis von Höhe der Spannungssicke zu Dicke der Isolationslage ab.Whether and how strong the isolation situation 2 runs into a stress bead or a voltage bead in the insulation layer 2 Incidentally, pressing in depends on the installation space or the size of the stress bead, the orientation of the stress bead roof, the local compression or the ratio of the height of the stress bead to the thickness of the insulation layer.

9 zeigt einen Querschnitt eines sechsten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Baugruppe in einer schematischen Ansicht. Der Hitzeschild 12 der Baugruppe besteht wie die Baugruppe in 4 aus zwei Halbschalen 12a und 12b. Im Unterschied zum Hitzeschild 12 aus 4 weist das Hitzeschild 12 der 9 an der Trennstelle 11b ein Scharniergelenk 9 und an der Trennstelle 11a eine Flanschverbindung mit Flanschen 13a, 13b zum Verspannen der beiden Halbschalen 12a und 12b zueinander auf. Das Scharniergelenk ermöglicht eine einfachere Montage des Hitzeschilds 12 am Katalysator 3, da es entlang seiner Längsachse auf- und zugeklappt werden kann. Des Weiteren unterscheidet sich das Hitzeschild 12 der 9 von dem Hitzeschild 12 der 4 darin, dass jeweils zwei konvexe Spannungssicken 6a, 7a und 6b, 7b in den Halbschalen 1a und 1b der Blechlage 1 angeordnet sind. Die Spannungssicken 6a, 7a und 6b, 7b sind so in den Halbschalen 1a und 1b angeordnet, dass sie zu den ihnen benachbarten Trennstellen 11a, 11b einen Abstand von etwa 1/8 des Umfangs des Hitzeschilds 12 entlang des Umfangs des Hitzeschilds 12 und zueinander einen Abstand von etwa 1/4 des Umfangs des Hitzeschilds 12 entlang des Umfangs des Hitzeschilds 12 haben. 9 shows a cross section of a sixth embodiment of an assembly according to the invention in a schematic view. The heat shield 12 The assembly is the same as the assembly in 4 from two half-shells 12a and 12b , In contrast to the heat shield 12 out 4 has the heat shield 12 of the 9 at the separation point 11b a hinge joint 9 and at the separation point 11a a flange connection with flanges 13a . 13b for clamping the two half-shells 12a and 12b to each other. The hinge joint allows for easier installation of the heat shield 12 on the catalyst 3 because it can be opened and closed along its longitudinal axis. Furthermore, the heat shield differs 12 of the 9 from the heat shield 12 of the 4 in that each two convex stress beads 6a . 7a and 6b . 7b in the half-shells 1a and 1b the sheet metal situation 1 are arranged. The tension beads 6a . 7a and 6b . 7b are so in the half shells 1a and 1b arranged them to their adjacent separation points 11a . 11b a distance of about 1/8 of the circumference of the heat shield 12 along the perimeter of the heat shield 12 and to each other a distance of about 1/4 of the circumference of the heat shield 12 along the perimeter of the heat shield 12 to have.

Die vorstehend beschriebenen Figuren und Ausführungsbeispiele zeigen lediglich Baugruppen, bei denen das abzuschirmende Bauteil ein Katalysator ist. Die Beschreibung lässt sich jedoch direkt auch auf andere Bauteile, wie z. B. einen Partikelfilter übertragen, indem man den Katalysator durch das entsprechende Bauteil ersetzt.The figures and embodiments described above merely show assemblies in which the component to be shielded is a catalyst. However, the description can be directly applied to other components, such. B. transferred a particulate filter by replacing the catalyst with the appropriate component.

Claims (17)

Hitzeschild (12) zur Montage an einem abzuschirmenden Bauteil (3), wobei der Hitzeschild (12) zumindest abschnittsweise rohrförmig ausgebildet ist, so dass der Hitzeschild (12) das Bauteil (3) umschließen kann, und mindestens eine äußere Lage (1) und eine auf einer Innenseite der äußeren Lage (1) angeordnete Isolationslage (2) umfasst, wobei die äußere Lage (2) mindestens eine Spannungssicke (6, 7, 8) aufweist, deren Verlauf eine Komponente in Längsrichtung (L) des Hitzeschilds (12) aufweist und die dazu ausgebildet ist, eine definierte Rückstellkraft auf den Hitzeschild (12) quer zur Längsrichtung (L) des Hitzeschilds (12) auszuüben, sodass der Hitzeschild (12) das abzuschirmende Bauteil (3) mit einer definierten Spannung umschließen kann.Heat shield ( 12 ) for mounting on a component to be shielded ( 3 ), whereby the heat shield ( 12 ) is at least partially tubular, so that the heat shield ( 12 ) the component ( 3 ) and at least one outer layer ( 1 ) and one on an inner side of the outer layer ( 1 ) arranged insulation layer ( 2 ), wherein the outer layer ( 2 ) at least one stress bead ( 6 . 7 . 8th ) whose profile is a component in the longitudinal direction (L) of the heat shield ( 12 ) and which is adapted to a defined restoring force on the heat shield ( 12 ) transverse to the longitudinal direction (L) of the heat shield ( 12 ), so that the heat shield ( 12 ) the component to be shielded ( 3 ) can enclose with a defined voltage. Hitzeschild (12) nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Spannungssicke nur in einem Bereich entlang der Längsrichtung (L) des Hitzeschilds (6, 7, 8) angeordnet ist, der mit einem Bereich des Bauteils (3) korrespondiert, in dem die Querschnittsfläche des Bauteils (3) am größten ist und/oder in dem die Querschnittsfläche über mindestens 1/6, bevorzugt 1/6 bis 1/3, der Längsausdehnung des Bauteils (3) konstant ist oder lediglich um bis zu 1/10 des Durchmessers des Bauteils (3) variiert..Heat shield ( 12 ) according to the preceding claim, wherein the stress bead only in a region along the longitudinal direction (L) of the heat shield ( 6 . 7 . 8th ) arranged with a portion of the component ( 3 ) corresponds, in which the cross-sectional area of the component ( 3 ) is the greatest and / or in which the cross-sectional area over at least 1/6, preferably 1/6 to 1/3, the longitudinal extent of the component ( 3 ) is constant or only up to 1/10 of the diameter of the component ( 3 ) varies .. Hitzeschild (12) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei sich die Spannungssicke (6, 7, 8) mindestens über 50% der Länge des Hitzeschilds (12) oder der Länge des Bereichs des Hitzeschilds (12), der mit dem Bereich des Bauteils (3) korrespondiert, in dem die Querschnittsfläche des Bauteils (3) am größten ist und/oder in dem die Querschnittsfläche über mindestens 1/6, bevorzugt 1/6 bis 1/3, der Längsausdehnung des Bauteils (3) konstant ist oder lediglich um bis zu 1/10 des Durchmessers des Bauteils (3) variiert, erstreckt. Heat shield ( 12 ) according to one of the preceding claims, wherein the stress bead ( 6 . 7 . 8th ) at least over 50% of the length of the heat shield ( 12 ) or the length of the area of the heat shield ( 12 ) connected to the area of the component ( 3 ) corresponds, in which the cross-sectional area of the component ( 3 ) is the greatest and / or in which the cross-sectional area over at least 1/6, preferably 1/6 to 1/3, the longitudinal extent of the component ( 3 ) is constant or only up to 1/10 of the diameter of the component ( 3 ) varies. Hitzeschild (12) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Spannungssicke (6, 7, 8) unter einem Winkel von ≤ 30° zur Längsrichtung (L) des Hitzeschilds (12) verläuft.Heat shield ( 12 ) according to one of the preceding claims, wherein the stress bead ( 6 . 7 . 8th ) at an angle of ≤ 30 ° to the longitudinal direction (L) of the heat shield ( 12 ) runs. Hitzeschild (12) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Isolationslage (2) ein faserbasiertes Material aufweist.Heat shield ( 12 ) according to one of the preceding claims, wherein the insulation layer ( 2 ) comprises a fiber-based material. Hitzeschild (12) nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das faserbasierte Material Glasfasern, insbesondere Fasern aus E-Glas oder ECR-Glas, Silikatfasern oder deren Mischungen enthält.Heat shield ( 12 ) according to the preceding claim, characterized in that the fiber-based material contains glass fibers, in particular fibers of E glass or ECR glass, silicate fibers or mixtures thereof. Hitzeschild (12) nach einem der zwei vorhergehenden Ansprüche, wobei die Fasern vernadelt, vernäht, gebunden, insbesondere mittels eines polymerbasierten Binders gebunden, oder kaschiert sind.Heat shield ( 12 ) according to one of the two preceding claims, wherein the fibers are needled, sewn, bound, in particular bound by means of a polymer-based binder, or laminated. Hitzeschild (12) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Hitzeschild (12) zwei miteinander verbindbare Halbschalen (12a, 12b) aufweist, wobei in mindestens einer der Halbschalen (12a, 12b) mindestens eine Spannungssicke (6, 7, 8) angeordnet ist.Heat shield ( 12 ) according to one of the preceding claims, wherein the heat shield ( 12 ) two interconnecting half-shells ( 12a . 12b ), wherein in at least one of the half shells ( 12a . 12b ) at least one stress bead ( 6 . 7 . 8th ) is arranged. Hitzeschild (12) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der Hitzeschild (12) zwei miteinander beweglich verbundene Halbschalen (12a, 12b) aufweist, wobei in mindestens einer der Halbschalen (12a, 12b) mindestens eine Spannungssicke (6, 7, 8) angeordnet ist.Heat shield ( 12 ) according to one of claims 1 to 7, wherein the heat shield ( 12 ) two half-shells ( 12a . 12b ), wherein in at least one of the half shells ( 12a . 12b ) at least one stress bead ( 6 . 7 . 8th ) is arranged. Hitzeschild (12) nach einem der zwei vorhergehenden Ansprüche, wobei die Halbschalen (12a, 12b) entlang einer Trennebene (11) miteinander verbindbar oder verbunden sind und die Spannungssicke (6, 7, 8) unter einem Winkel von ≤ 30° zur Längsrichtung (L) der Trennebene verläuft.Heat shield ( 12 ) according to one of the two preceding claims, wherein the half shells ( 12a . 12b ) along a parting plane ( 11 ) are connectable or connected to each other and the stress bead ( 6 . 7 . 8th ) at an angle of ≤ 30 ° to the longitudinal direction (L) of the parting plane. Hitzeschild (12) nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, wobei jede der Halbschalen (12a, 12b) zumindest abschnittsweise zumindest einen Flansch (13a, 13b) aufweist, mittels denen die Halbschalen (12a, 12b) zur Montage des Hitzeschilds (12) an einem Bauteil (3) gegeneinander spannbar sind.Heat shield ( 12 ) according to one of the two preceding claims, wherein each of the half-shells ( 12a . 12b ) at least in sections at least one flange ( 13a . 13b ), by means of which the half shells ( 12a . 12b ) for mounting the heat shield ( 12 ) on a component ( 3 ) are tensioned against each other. Hitzeschild (12) nach einem der Ansprüche 8 oder 9, wobei die Halbschalen (12a, 12b) zur Montage des Hitzeschilds (12) an einem Bauteil (3) mittels Bördelung, Schweißen oder Clinchen oder mittels Schellen gegeneinander spannbar sind.Heat shield ( 12 ) according to one of claims 8 or 9, wherein the half shells ( 12a . 12b ) for mounting the heat shield ( 12 ) on a component ( 3 ) by means of crimping, welding or clinching or clamped against each other by means of clamps. Hitzeschild (12) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die äußere Lage eine Blechlage (1) mit einer Lagendicke von 0,1 bis 1 mm, insbesondere von 0,15 bis 0,4 mm, besonders bevorzugt von 0,2 bis 0,3 mm ist.Heat shield ( 12 ) according to any one of the preceding claims, wherein the outer layer comprises a sheet metal layer ( 1 ) with a layer thickness of 0.1 to 1 mm, in particular from 0.15 to 0.4 mm, particularly preferably from 0.2 to 0.3 mm. Hitzeschild (12) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Isolationslage (2) eine Lagendicke von 3 bis 15 mm, vorzugsweise von 4 bis 10 mm, besonders bevorzugt von 4 bis 8 mm aufweist.Heat shield ( 12 ) according to one of the preceding claims, wherein the insulation layer ( 2 ) has a layer thickness of 3 to 15 mm, preferably from 4 to 10 mm, particularly preferably from 4 to 8 mm. Hitzeschild (12) nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Montage an einem Katalysator und/oder einem Partikelfilter für einen Verbrennungsmotor.Heat shield ( 12 ) according to one of the preceding claims for mounting on a catalytic converter and / or a particle filter for an internal combustion engine. Baugruppe umfassend einen Hitzeschild (12) nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ein abzuschirmendes Bauteil (3), wobei der Hitzeschild (12) das abzuschirmende Bauteil (3) mit einer definierten Spannung umschließt.Assembly comprising a heat shield ( 12 ) according to one of the preceding claims and a component to be shielded ( 3 ), whereby the heat shield ( 12 ) the component to be shielded ( 3 ) encloses with a defined tension. Baugruppe nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei die Isolationslage (2) des Hitzeschilds (12) flächig, insbesondere vollflächig, am Bauteil (3) anliegt.Assembly according to the preceding claim, wherein the insulation layer ( 2 ) of the heat shield ( 12 ) surface, in particular full surface, on the component ( 3 ) is present.
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