Unterscheidung zwischen lösbaren und unlösbaren Verbindungen... 3

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1 Inhaltsverzeichnis Ausbildungsthema Einteilung Unterscheidung zwischen lösbaren und unlösbaren Verbindungen Lösbare Verbindungen Schraubenverbindungen Schrauben Gewindeeinsätze Muttern Schraubensicherungen Arbeitsregeln zum Drehmomentsschlüssel Stiftverbindungen Stift-Arten Stift-Formen Verbindungen Die --Verbindung Formschluss-Verbindungen Kraftschluss-Verbindungen nsicherungen Pressverbindungen Längseinpressen Schrumpfen Arbeitsregeln Dehnen Unlösbare Verbindungen Nietverbindungen Nietformen Nietwerkstoff Nieten Montageanleitung Setzvorgang Lötverbindungen Definition Löten Arbeitssicherheit Lötverfahren Lote Auflage Juni 2009 by SWISSMECHANIC 1 Lehrlingsversion, Art.-Nr Instruktor-, Lehrmeisterversion, Art.-Nr. 4129

2 Ausbildungsthema Schweissverbindungen Definition Einteilung der Schweissverfahren mit ihren Ordnungsnummern Nahtdarstellung Verbindungsarten Schweisspositionen Arbeitssicherheit bei Schweissarbeiten Farbkennzeichnung von Gasflaschen Gasschmelzschweissanlage Gasschmelzschweissen Arbeitsregeln beim Gasschmelzschweissen Arbeitssicherheit beim Gasschmelzschweissen Lichtbogenschmelzschweissen Schutzgasschmelzschweissen Arbeitssicherheit beim Lichtbogenhandschweissen und beim Schutzgasschmelzschweissen Fehler beim Metalllichtbogenschweissen Fehler beim Schutzgasschweissen Fehler beim Wolfram-Inertgas-Schweissen Beispiel für Schweissnahtfehler Trennverfahren Kleben Definition Vorteile des Klebens Nachteile des Klebens Adhäsion und Kohäsion Klebstoffarten Klebstoffübersicht Eigenschaften aushärtender Klebstoffe Viskosität der Klebstoffe Technische Angaben und Lagerfähigkeit der Klebstoffe Arbeitssicherheit bei der Verarbeitung von Klebstoffen Vorbereiten der zu verklebenden Oberfläche Die Klebeverbindungen Zerstören von Klebeverbindungen Arbeitsvorbereitung Konstruktionsvorgaben Nahtarten Schweissnaht-Vorbereitung und Schweissstösse Messen einer Schweissnaht Prüfungsfragen by SWISSMECHANIC 4. Auflage Juni 2009

3 --Verbindungen Die --Verbindung Maschinenelemente wie Riemenscheiben, Kupplungen und Zahnräder müssen mit n drehfest verbunden werden. Nach der Art der Kraftübertragung unterscheidet man: Formschluss-Verbindungen: Kraftschluss-Verbindungen: formschlüssig Sie übertragen Kräfte (Drehmomente) durch ineinanderpassende Formen. Dabei ist eine axiale Verschiebung von und möglich. kraftschlüssig Sie übertragen Kräfte durch Reibung zwischen und. Formschluss-Verbindungen Eine weit verbreitete Formschluss-Verbindung ist die Federkeilverbindung, auch Passfederverbin - dung genannt. Federkeil nnutgrund Seitenflächen Der Federkeil, dessen parallele Seitenflächen in der n- und nnut anliegen, wirkt dabei als formschlüssiger «Mitnehmer». Bei Zahnrädern, die zum Schalten auf einer verschoben werden müssen, erhalten die Federkeile durch entsprechende Toleranzen einen Gleitsitz. Bauteile, welche axial verschiebbar sind und grosse Drehmomente übertragen müssen, werden mit einer Keilwellenverbindung versehen. Keilnabe Keilwelle Keilwellenverbindungen werden für hochbeanspruchte Mitnehmerverbindungen, z.b. Getriebe - wellen von Werkzeugmaschinen und Kraftfahrzeugen verwendet. Durch eine gerade Anzahl von Nuten entsteht eine gerade Anzahl von Federkeilen, welche das Drehmoment gleichmässig über den Umfang verteilt übertragen. 4. Auflage Juni 2009 by SWISSMECHANIC 17

4 Zahnwellenverbindungen besitzen statt des Federkeiles bei den Keilwellen ein Kerbzahn- oder Evolventenzahnprofil. Die Kerbverzahnung eignet sich für Verbindungen, die selten gelöst werden. Die Evolventenzahnprofile besitzen Flanken wie bei Zahnrädern. Die Anzahl Zähne ist vom Durch - messer der und vom Modul abhängig. Durch die feinere Zahnung gegenüber dem Keilwellenprofil werden und weniger geschwächt. Polygonwellenverbindungen sind --Verbindungen mit grosser Zentriergenauigkeit. Da sie praktisch keine Kerbwirkung haben, können gegenüber Federkeil-Verbindungen grössere Drehmomente übertragen werden. Polygon (gleich dick) Quadratpolygon Weiter werden im Grossmaschinenbau und bei rauhem Betrieb auch Keilverbindungen verwendet. Durch das Eintreiben der Keile (Neigung 1 : 100) werden und gegeneinander verspannt. Die Keile werden unterteilt in Treibkeile (Einlegekeile und Tangentialkeile), Federkeile, und Nasen - keile :100 1:100 1:100 Treibkeil (Einlegekeil) Treibkeil (Tangentialkeil) Einlegekeil Treibkeil Passfeder Nasenkeil Kegelverbindungen mit Scheibenfedern wirken kraftschlüssig durch die Kegelverbindung und formschlüssig durch die Scheibenfeder. Scheibenfeder Stirnzahnverbindungen sind selbstzentrierende Verbindungselemente. Sie werden wegen der hohen Teilgenauigkeit für Rundschalttische eingesetzt. Stirnverzahnung Kegelrad 18 by SWISSMECHANIC 4. Auflage Juni 2009

5 Kraftschluss-Verbindungen Bei den Kraftschlussverbindungen können und in jeder Winkelstellung verspannt werden. Die n werden glatt ausgeführt und sind nicht durch Nuten oder Querbohrungen ge - schwächt. Klemmverbindungen besitzen geschlitzte oder geteilte n, die durch Schrauben mit der verspannt werden. geschlitzte Kegelverbindungen bestehen aus einem n - Aussenkegel und einem n-innenkegel. Durch axiales Spannen werden grosse Kräfte hervorgerufen, die entsprechend grosse Reibungs kräfte verursachen. nkegel Ringfederspannverbindungen entstehen durch gegenseitiges Verspannen ringförmiger Spannelemente. Durch eine mit Schrauben erzeugte Axialkraft werden die Ringe radial geweitet bzw. zusammengedrückt und verspannen so und miteinander. kegelige Spannelemente Druckhülsen sind Spannelemente aus federhartem Stahl mit mehreren Eindrehungen am Aussendurchmesser und in der Bohrung. Durch das Anziehen der Schrauben werden die radial leicht schräg stehenden Wandungen aufgerichtet und die Durchmesser geringfügig verändert. Druckhülse Spannschraube Sternscheibenverbindungen entstehen durch axiales Spannen von flachkegeligen, radial geschlitzten Ringscheiben. Diese richten sich auf und pressen sich gegen die Bohrung des Aussenteils und gegen die n. Die Anzahl der Scheiben ist abhängig vom zu übertragenden Drehmoment. Sternscheibe 4. Auflage Juni 2009 by SWISSMECHANIC 19

6 Lichtbogenschmelzschweissen Lichtbogenschmelzschweissverfahren haben in der Fügetechnik besondere Bedeutung. Sie gliedern sich in Metalllichtbogenschweissen, Schutzgasschweissen, Unterpulverschweissen. Lichtbogenschmelzschweissen Metalllichtbogenschweissen Schutzgasschweissen Unterpulverschweissen Metall-Schutzgasschweissen Lichtbogenhandschweissen Wolfram-Schutz - gasschweissen Stromkreis bei Lichtbogenschmelzschweissen: Beim Lichtbogenschmelzschweissen wird mit Hilfe des elektr. Stromes durch die Wirkung eines Lichtbogens die Schweisstemperatur erzeugt. Dabei bilden während des Schweissvorganges die Spannungsquelle, der Lichtbogen und das Werkstück einen Stromkreis. Stromfluss im Lichtbogen: Wenn beim Heranführen der Elektrode an das Werkstück der Abstand genügend klein ist oder gar ein Kurzschluss herbeigeführt wurde, so bleibt der Lichtbogen über eine gewisse Länge erhalten, denn Atome der Umgebung werden in elektrisch positiv geladene Ionen und Elektronen aufgespalten und ermöglichen die bessere Leitung. Sie findet im violett leuchtenden Kern des Lichtbogens statt. 4. Auflage Juni 2009 by SWISSMECHANIC 47

7 Bewegung der Ladungsträger im Lichtbogen: Elektronen Elektrode (Minuspol) Ionen Werkstück (Pluspol) Durch Spaltung von Atomen entstehen im Lichtbogen Ionen und Elektronen. Diese La dungs - träger ermöglichen den Stromfluss. Die Elektronen werden im Lichtbogen besonders hoch beschleunigt und geben beim Auftreffen auf den positiven Pol dort ihre Energie ab. Darum ist beim Schweissen mit Gleichstrom die Temperatur am Pluspol etwa 600 C höher als am Minuspol. Temperaturen beim Schweissen mit Gleichstrom: Elektronenbewegung Pole fest Gleichspannung 3600 C 4200 C Beim Schweissen mit Gleichstrom ist der Pluspol heisser. Im Lichtbogen entstehen zusätzlich Wärmestrahlen und besonders ultraviolettes Licht Haut und Augen müssen durch entsprechende Schutzgläser, Schutzhauben und Schutzkleider vor dieser Strahlung geschützt werden. 48 by SWISSMECHANIC 4. Auflage Juni 2009

8 Lichtbogenhandschweissen: Beim Lichtbogenhandschweissen brennt der Lichtbogen zwischen einer Elektrode und dem Werkstück. Lichtbogen und Schmelzbad werden vor dem Zutritt der Atmosphäre nur durch Rauch und Schlacke abgeschirmt, die von der Elektrode stammen. Zur einwandfreien Durchführung einer Lichtbogenhandschweissung muss der Schweisser die folgenden Hilfsmittel sachgerecht auswählen bzw. einstellen: Schweissstromquelle und Schweissstromkennlinie Art der Schweisselektrode (Werkstoff, Umhüllung) Durchmesser der Schweisselektrode Schweissstrom Kernstab Übergang von Metall und Schlacke Umhüllung schützender Gasmantel Wahl der Schweisselektrode: Bei der Auswahl der Elektroden sind folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: Schweiss-Strom Schweiss-Position Werkstückdicke Material der zu verbindenden Bauteile 4. Auflage Juni 2009 by SWISSMECHANIC 49

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