Plasmaschweißen von Aluminiumwerkstoffen- Gleich- oder Wechselstrom?

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Plasmaschweißen von Aluminiumwerkstoffen- Gleich- oder Wechselstrom?"

Transkript

1 Plasmaschweißen von Aluminiumwerkstoffen- Gleich- oder Wechselstrom? D. Dzelnitzki, Mündersbach Zusammenfassung Der Werkstoff Aluminium ist, nach Stahl, das am meisten verwendete Metall. Er verfügt über viele positive Eigenschaften, die ihn für vielseitige Anwendungen empfehlen. Allerdings erschweren seine hohe Wärmeleitfähigkeit, die große Wärmedehnung sowie eine hochschmelzende Oxidschicht die schweißtechnische Verarbeitung. Insofern erfordert Aluminium ein Schweißverfahren, wie das Plasmaschweißen, daß die Wärme gezielt einbringt, die Oxide beseitigt und sich rationell einsetzen läßt. Der vorliegende Bericht erklärt grundlegend das Funktionsprinzip dieses Schweißprozesses und zeigt die unterschiedlichen Verfahrensvarianten auf. Unter Berücksichtigung modernster Stromquellen- und Verfahrenstechnik wird der Anwender in die Lage versetzt eigene Einsatzmöglichkeiten zu erkennen und in die Praxis zu überführen. Aktuelle Anwendungsbeispiele, technologische Leistungsdaten wie auch zukünftige Entwicklungstendenzen vervollständigen den Blick auf eine Fügetechnologie, die Schweißverbindungen von hoher Qualität an Aluminiumwerkstoffen erzeugt. 1 Einleitung Metalle bestimmen zu einem hohen Grad die technische Entwicklung. Aluminium hat sich dabei als besonders vielseitig erwiesen. Seine positiven Eigenschaften lassen es mit anderen Werkstoffen wie Stahl, Kupfer oder Holz konkurrieren und machen ihnen die klassischen Anwendungsfelder streitig. Aluminium ist leicht, gut formbar und verarbeitbar. Es besitzt eine hohe Wärme- und elektrische Leitfähigkeit und ist gut beständig gegenüber Witterung, Lebensmitteln und einer Vielzahl chemischer Substanzen. Legierungselemente erhöhen die Festigkeit. Bei tiefen Temperaturen nimmt die Kerbschlagzähigkeit nur geringfügig ab, Aluminium versprödet nicht. Aus diesen Gründen ist der Werkstoff, nach Stahl, das am häufigsten verwendete Metall [1, 2]. Vergleicht man die physikalischen Charakteristiken, Tabelle 1, beider Materialien miteinander, so zeigen Tabelle 1. Gegenüberstellung wichtiger physikalischer Größen von Aluminium und Eisen [1,2] sich grundlegende Unterschiede, die in der schweißtechnischen Verarbeitung Berücksichtigung finden müssen. Die Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums übersteigt diejenige von un- und niedriglegierten Stählen um den Faktor 3 bis 4, gegenüber hochlegierten Stählen ist sie sogar 12mal so groß. Die Wärmedehnung beträgt etwa das Doppelte von Stahl und das 1,6fache von Edelstahl [3]. Solche Faktoren erschweren natürlich das Aufschmelzen des Werkstoffs, die hochschmelzende Oxidschicht setzt zusätzlich die Schweißeignung herab. Der Anwender benötigt also ein Schweißverfahren, daß die Wärme gezielt und konzentriert einbringt, den Bauteilverzug vermindert, die Oxide sicher beseitigt und wirtschaftlich einzusetzen ist. In dieser Hinsicht spricht alles für das Plasmaschweißen. 2 Prinzip des Plasma-Lichtbogenschweißens Das Plasma-Lichtbogenschweißen hat sich aus dem WIG-Verfahren entwickelt. Während beim WIG- Schweißen der Lichtbogen zwischen einer nichtabschmelzenden Wolframelektrode und dem Werkstück frei brennt, wird er beim Plasmaschweißen durch eine Düse und einen Gasstrom zusätzlich eingeschnürt, Bild 1. Bild 1. Prinzip der Plasmaschweißverfahren Aufgrund hoher Lichtbogentemperaturen ist dieser kleine Gasstrom, auch Plasma- oder Zentrumsgas 2000 EWM HIGHTEC WELDING GmbH 1/9 WM009200; 07.99

2 genannt, weitgehend ionisiert und von einer großen Anzahl an Ladungsträgern gekennzeichnet. Beim Durchströmen der Plasmadüse wird ihm eine hohe Austrittsgeschwindigkeit verliehen und der Lichtbogen erhält die Gestalt eines Plasmastrahls. Temperatur und Feldstärke steigen mit dem Gasdurchsatz an und formen eine sehr energiereiche Lichtbogensäule. Unterschiedliche Gase sowie Veränderungen des Gasstroms beeinflussen ebenfalls die Druckwirkung und den Kontraktionsgrad des Plasmalichtbogens. Das eingeschnürte Plasma zwischen Wolframelektrode und Werkstück verfügt über eine hohe Energiedichte. In der Strahlmitte steigen die Temperaturen auf bis 20000K [4]. Im Unterschied zum WIG-Lichtbogen ( K), der mit seiner konischen Form einen großen Teil der Energie in die Randbereiche ableitet, überträgt der eingeschnürte Plasmastrahl sie direkt in das Werkstück. Das Schmelzbad bleibt klein, die Wärmeeinflußzonen sind schmal und der Verzug ist gering. Bedingt durch die wesentlich geringere Strahldivergenz toleriert der Plasmalichtbogen größere Abstandsänderungen zwischen Brenner und Werkstück. So läßt eine 20%ige Querschnittsvergrößerung des Plasmastrahls gegenüber dem WIG-Lichtbogen eine 10fache Längenänderung zu, Bild 2 [5]. Bild 3. Nahtoberseiten und Einbrand beim Plasmaschweißen von AlMg3, t=3mm, kein Zusatz a) Plasma-Pluspolschweißen I=35A, U=26V, v S=40cm/min, Plasmagas: Ar, Schutzgas: 70%Ar / 30%He b) Plasma-Minuspolschweißen I=70A, U=20V, v S=90cm/min, Plasmagas: 30%Ar / 70%He, Schutzgas: He c) Plasma-Wechselstromschweißen I=45A, U=26V, v S=40cm/min, Plasmagas: Ar, Schutzgas: 70%Ar / 30%He Um die physikalischen Grundlagen genauer zu beleuchten, wurden die Schweißungen so ausgeführt, daß sich bei gleichem Gasdurchfluß an der Blechoberseite eine durchgehende Schweißnaht ausbildete und an der Blechunterseite keine Anschmelzungen zu verzeichnen waren. Die Einstellungen von Schweißstrom, Schweißspannung, Schweißgeschwindigkeit sowie die Gasauswahl orientierten sich an den verfahrenstechnischen Erfordernissen. 2.1 Plasma-Pluspolschweißen Bild 2. Vergleich von WIG- und Plasmalichtbogen [15] Diese Stabilität macht den Plasmalichtbogen unempfindlich gegen Kantenversatz im Nahtbereich. Das Verhältnis von Nahtbreite zum Einbrand (Nahttiefe) beträgt etwa 1:1 bis 1:2 [6]. Das Nahtprofil ist schmal und tief, so daß die eingebrachte Menge Zusatzwerkstoff und der Wärmeeintrag deutlich reduziert werden können. Im Gegensatz zum MIG-Verfahren sind beim Plasmaschweißen Energieeintrag und Drahtzufuhr vollständig entkoppelt. Dieser Vorteil ermöglicht eine exakte Prozeßoptimierung. Die Plasmaschweißverfahren mit Gleichstrom, Elektrode am Plus- bzw. Minuspol, und mit Wechselstrom werden vorgestellt und miteinander verglichen. Ausgangspunkt der Betrachtungen ist die Umschmelzung einer Blechoberfläche (Werkstoff: AlMg3, t=3mm) unter den drei Verfahrensvarianten, Bild 3. Das Plasmaschweißen mit positiv gepolter Elektrode zeichnet sich durch eine sehr gute Reinigungswirkung aus und erzeugt eine hohe Nahtqualität. Die Gasionen reißen, aufgrund ihrer relativ großen Masse, die hochschmelzende Oxidschicht (Schmelzpunkt etwa 2050 C) der Aluminiumlegierungen im Moment des Aufpralls mechanisch auf. Die Theorie der Zerstörung dieser Oxidhaut von aus dem Aluminium austretenden Elektronen gilt nach heutigem Erkenntnisstand als unwahrscheinlich, da die Austrittsarbeit der Elektronen aus dem Oxid um die Hälfte niedriger ist, als aus dem reinen Aluminium [2, 4]. Die Elektronenemission startet somit von der Oxidschicht aus und nicht von dem darunterliegenden Metall, Bild 4. Einerseits sorgen die Oxide zwar für die gute Korrosionsbeständigkeit des Aluminiums, da sie sich sofort an Atmosphäre wieder neu bilden, andererseits erzeugen sie jedoch nichtmetallische Einschlüsse, durch ein Absinken ins Schmelzbad [2, 7]. Ein weiteres Problem beim Schweißen von Aluminiumwerkstoffen ist der ausgeprägte Löslichkeitssprung von Wasserstoff. Einer guten Wasserstofflöslichkeit im flüssigen Zustand steht eine geringe Löslichkeit im festen Aggregatzustand entgegen. Beim schnellen 2000 EWM HIGHTEC WELDING GmbH 2/9 WM009200; 07.99

3 Bild 4. Reinigungseffekt und Elektronenaustrittsarbeit beim Schweißen von Aluminiumlegierungen [11] Erstarren des Schmelzbads (etwa 660 C) kommt es so leicht zum Einfrieren von wasserstoffhaltigen Gasblasen [8]. Der Wasserstoff entsteht bei hohen Lichtbogentemperaturen aus der Feuchtigkeit, die in den Oxiden gebunden ist und verursacht Poren. Ein intensiver Reinigungseffekt, wie beim Plasma-Pluspolschweißen, Bild 3, beseitigt diese Oxide, verdampft Verunreinigungen auf den Aluminiumoberflächen [4] und schafft damit eine grundlegende Voraussetzung für optimale Schweißnahteigenschaften. Allerdings ist diese Polarität mit einer hohen thermischen Belastung der Elektrode verbunden. Die Bewegungsenergie der in Richtung Elektrode beschleunigten Elektronen wird dort in Wärme umgewandelt und bewirkt ein starkes Aufheizen [2]. Es müssen dickere Elektroden mit halbkugelförmigen Enden verwendet werden, die in der Lage sind, die entstehende Wärme schnell genug abzuführen. Die Plasmaströmung von der Anode bestimmt in diesem Fall die Lichtbogengestalt und damit die Druckwirkung auf das Schmelzbad. Charakteristisch ist eine relativ geringe Einschweißtiefe, Bild 3. Die Ursache dafür liegt in der niedrigen Energiedichte bei den dickeren plusgepolten Elektroden. Über ihre Oberfläche ist der Lichtbogenansatz homogen verteilt und verhält sich zeitlich stabil [4]. Die Lichtbogeneinschnürung mittels Plasmadüse und eine Erhöhung der Plasmagasmenge erlauben dem Anwender jedoch, den Druck des Lichtbogens soweit zu steigern, daß nicht nur kleinste, sondern auch große Werkstückdicken geschweißt werden können. Insofern kann die Einbrandtiefe über den Durchsatz an Plasmagas ideal variiert werden. Die hohen Temperaturen des Plasmastrahls bewirken außerdem, daß der erforderliche Schweißstrom nur etwa halb so groß ist wie beim WIG-Schweißen mit Wechselstrom. Lärmbelastungen treten während des Plasma- Pluspolschweißens nicht auf. Der Zündvorgang wird über Hochspannungsimpulse eingeleitet, die von der Elektrode zum Werkstück überspringen. 2.2 Plasma-Minuspolschweißen Das Plasmaschweißen mit negativ gepolter Elektrode ist eine nur wenig genutzte Verfahrensvariante bei der schweißtechnischen Verarbeitung von Aluminiumwerkstoffen. Die beschriebene katodische Reinigungswirkung durch die Ionen kann bei dieser Polarität nicht eintreten. Das Zerstören der hochschmelzenden Oxidschicht muß also auf anderem Wege erfolgen. Durch Verwendung von Helium, das eine wesentlich höhere Lichtbogenspannung bei gleicher Lichtbogenlänge und eine bessere Wärmeleitfähigkeit bei hohen Temperaturen aufweist als Argon, oder hochheliumhaltiger Gase, wird beim Schweißen eine ausreichende Wärmekonzentration erzeugt, die die Oxidhaut verflüssigt [2, 4, 8]. Dabei spielt ihre Zusammensetzung eine wichtige Rolle. So begünstigen besonders Aluminium-Silicium-Legierungen das Plasma- Minuspolschweißen, da die Schmelztemperatur der Oxidschicht mit zunehmendem Siliciumoxidgehalt abnimmt. Magnesiumhaltige Aluminiumlegierungen erschweren dagegen dieses Schweißverfahren, denn durch die Magnesiumaufnahme wird die Schmelztemperatur der Oxidschicht angehoben [16]. Die thermische Zersetzung der Oxide bei Minuspolung, Bild 3, führt jedoch nicht zu der hohen Qualität der Nahtoberfläche, die eine Plasma- Pluspolschweißung kennzeichnet, obwohl die mechanisch-technologischen Gütewerte der Schweißverbindung sehr gut sind. Im Gegensatz zur Pluspolung besitzt die negativ gepolte Elektrode eine bedeutend höhere Strombelastbarkeit. Sie ist keinem Elektronenbeschuß ausgesetzt und wird daher weniger thermisch beansprucht. Außerdem treten an der heißen Elektrodenspitze mehr Elektronen aus, als an der kälteren Werkstückoberfläche bei umgekehrter Polarität [2]. Die Lichtbogenspannung ist somit niedriger. Da die Plasmaströmung in der Lichtbogensäule fast vollständig von der Katode ausgeht, hat der eingeschnürte Plasmastrahl eine sehr hohe Energiedichte [4]. Die Druckwirkung des Lichtbogens wird durch den Plasmagasstrom noch unterstützt. Ein tiefer Einbrand, den die größere Wärmemenge beim Schweißen unter Helium oder Helium mit geringen Argonkomponenten zusätzlich verstärkt, bildet sich aus. Unter gleichen Voraussetzungen, Bild 3, muß die Schweißgeschwindigkeit gesteigert werden. Zur Gewährleistung einer ausreichenden thermischen Oxidbeseitigung wird der Schweißstrom erhöht und der Abstand zwischen Plasmadüse und Werkstück in Abhängigkeit von der Oxidzusammensetzung verkürzt. Das führt zu einer weiteren Verringerung der Schweißspannung. Auch das Plasma-Minuspolschweißen verläuft ohne Lärmentwicklung. Die Zündung des Plasmalichtbogens erfolgt mit einem Pilotlichtbogen, der zwischen der spitzen Elektrode und der Plasmadüse brennt EWM HIGHTEC WELDING GmbH 3/9 WM009200; 07.99

4 2.3 Plasma-Wechselstromschweißen Das Plasma-Wechselstromschweißen stellt zu den beiden beschriebenen Gleichstromvarianten einen Kompromiß dar. Es verbindet eine ausreichende Reinigungswirkung, Bild 3, während der Plusphase mit der sehr hohen Energiedichte in der Minusphase. Da die Elektrode in der Minushalbwelle jedes Mal wieder abkühlen kann, verbessert sich ihre Strombelastbarkeit. Von besonderer Bedeutung ist beim Plasmaschweißen, daß neben der Feldemission auch die erforderlichen hohen Temperaturen zur thermischen Emission erreicht werden [4]. So wirkt sich beim Schweißen von Aluminium der sehr große Temperaturunterschied an den wechselnden Katoden nachteilig aus, denn der Austritt von Elektronen aus einem Werkstoffverbund nimmt bei der thermischen Emission mit steigender Temperatur zu. Damit steht der Elektronenemission aus dem relativ kalten Schmelzbad (Schmelzpunkt für Aluminium bei etwa 660 C) eine erleichterte Emission an der hocherhitzten Wolframelektrode (Schmelzpunkt etwa 3350 C) gegenüber. Liegt der Minuspol an der Elektrode, fließt also wesentlich mehr Strom, als wenn der Grundwerkstoff negativ gepolt ist [4, 9]. In der Plusphase nimmt der Widerstand des Lichtbogens wegen der geringeren Anzahl von Ladungsträgern dagegen zu. Eine Verlängerung des Lichtbogens wirkt sich ähnlich aus, da sie ebenso von einem Spannungsanstieg begleitet wird. Konventionelle Schweißtransformatoren mit fallenden Kennlinien gleichen den Anstieg der Spannung durch einen Abfall der Stromstärke aus, so daß die Lichtbogenleistung in beiden Halbwellen gleich bleibt. Allerdings ist der für diese Technologie typische sinusförmige Stromverlauf von schlechten Zündeigenschaften und einem instabilen Lichtbogen geprägt. Die niedrigere Stromstärke in der positiven Halbwelle hat eine negative Gleichstromkomponente im Wechselstrom zur Folge, die als Gleichrichterwirkung bezeichnet wird. Sie verschlechtert die Reinigungswirkung und führt durch Vormagnetisierung der Transformatorwindungen zu einer stärkeren Erwärmung der Stromquelle. Der negative Gleichstromanteil wird deshalb in der Regel mit einem Filterkondensator beseitigt. Bei modernen elektronischen Schweißanlagen bleibt der Schweißstrom in beiden Halbwellen aufgrund einer Konstantstromcharakteristik unverändert. Die Lichtbogenspannung ist jedoch wegen der geringeren Anzahl von Ladungsträgern in der positiven Halbwelle wesentlich höher [4]. Je nach Einstellung kann die Bogenspannung bei minusgepolter Elektrode nur etwa halb so groß sein wie bei Pluspolung [10]. Mit diesem Effekt sind auch die differierenden Schweißströme zwischen dem Plasma-Wechselstromschweißen und dem Plasma-Pluspolschweißen erklärbar, Bild 3. Um eine etwa gleiche Schweißleistung bei gleichen Randbedingungen zu erzielen, mußte der Schweißstrom auf 45A gesteigert werden, da bei 35A die Blechoberfläche nicht aufgeschmolzen werden konnte. In diesem Zusammenhang spielt ein weiterer Einstellparameter eine wichtige Rolle, die Balance. Sie beschreibt das Verhältnis der Zeitdauer der Plushalbwelle zur Minushalbwelle bezogen auf die Elektrode. Für das Plasma-Wechselstromschweißen haben sich Werte von etwa 30/70 bis 50/50 als sinnvoll erwiesen. Kleinere Werte verringern die Lichtbogenleistung, größere Balanceeinstellungen belasten die Elektrode zu stark, Bild 5 [10]. Bild 5. Unterschiedliche Lichtbogenspannungen während der Plus- und Minushalbwelle an der Elektrode führen bei Veränderung der Balanceeinstellung zu verschiedenen Lichtbogenleistungen beim Wechselstromschweißen [10]. Insbesondere der fast senkrechte Stromverlauf beim Nulldurchgang beinhalte den entscheidenden Vorteil dieser modernen Stromquellentechnik. Die Lichtbogentotzeiten werden so extrem kurz, daß Hochspannungsimpulse zur Unterstützung des Wiederzündens bei jedem Polwechsel nicht mehr notwendig sind. Ionisierte Gasreste, die noch ausreichend im Lichtbogenraum vorkommen, sorgen auch beim Wechsel der Polarität an der Elektrode von negativ auf positiv für eine sichere Zündung [10]. Trotz der dabei erschwerten Elektronenemission brennt der Lichtbogen sehr stabil. Um die mit dem Plasma-Wechselstromschweißen verbundene hohe Lärmbelastung zu reduzieren, wird nicht komplett mit einem rechteckigen Stromverlauf gearbeitet, sondern nur beim Passieren der Nullinie. Allerdings führt der flachere Stromanstieg bei Erhöhung der Wechselstromfrequenz, ab einem bestimmten Wert, zu einer Verringerung der Lichtbogenleistung. Der Einbrand kann bei diesem Verfahren ebenfalls mit dem Durchsatz an Plasmagas gesteuert werden. Die Lichtbogenzündung mit Pilotlichtbogen zwischen der gegenüber dem Plasma-Minuspolschweißen etwas stumpferen Elektrode und der Plasmadüse wird mit Gleichstrom (Elektrode negativ gepolt) durchgeführt. 3 Systemanforderungen 3.1 Schweißanlagen Das Plasmaschweißen ist ein anspruchsvolles Fertigungsverfahren. Die sehr enge Verknüpfung von Werkstofftechnik, Verfahrenstechnik und Elektrotechnik stellt hohe Ansprüche an die Ausrüstung. Besonders die Forderung verschiedene Schweißverfahren mit einer Schweißanlage auszuführen, verlangt 2000 EWM HIGHTEC WELDING GmbH 4/9 WM009200; 07.99

5 ein komplettes System, das es dem Anwender ermöglicht, seine jeweiligen Schweißaufgaben optimal zu lösen. Die Basis dieses Systems bilden drei Komponenten: das Leistungsmodul das Steuerungsmodul das Brenneranschlußmodul. Als Leistungsmodul einer Schweißanlage hat sich in den letzten Jahren der Inverter durchgesetzt. Vorteile dieses Prinzips sind die im Verhältnis kleineren Bauabmessungen, der hohe Wirkungsgrad, die Unempfindlichkeit gegenüber Netzspannungsschwankungen und somit eine sehr gute Reproduzierbarkeit der Schweißparameter. Die Steuerung der Stromquelle muß in der Lage sein, in Verbindung mit dem Leistungsteil die unterschiedlichen Stromarten wie Plus- und Minuspolung der Elektrode sowie den Wechselstrombetrieb zu schalten. Desweiteren speichert die Steuerung die vorgegebenen Schweißparameter. Das System Inverter und Steuerung bestimmt natürlich auch die Fähigkeit des Lichtbogens, auf äußere Beeinflussungen sehr schnell zu reagieren, um Leistungsparameter unabhängig von der Kabellänge im Schweißstromkreis konstant zu halten. Vor allem aber ist die Steuerung der Teil der Schweißanlage, der dem Menschen die Führung dieses Systems erschließt. Eine einfache Handhabung der Maschine erfolgt mit dem Bedienmodul, das alle erforderlichen Funktionen enthält, Bild 6. E-Handschweißen) sowie zum stromlosen Programmtest. Das Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung (S - Zeichen) wird optional durch eine Schutzschaltung gewährleistet, die der Schweißer vor Beginn seiner Tätigkeit testen kann. Der hervorgehobene Schalter erlaubt den Polaritätswechsel (Wechselstrom AC, Gleichstrom Minus DC-, Gleichstrom Plus DC+, Wechselstrom AC mit Pilotlichtbogen), Bild 6. Weitere in diesem Bereich angeordnete Potentiometer beeinflussen den Wechselstrombetrieb: Frequenz (50-200Hz), Balance und Kalottenbildung bei der WIG-Zündung. Elektrische Störungen, Wassermangel bei der Brennerkühlung (intern und extern) sowie Überschreitungen der zulässigen Spannung werden mit LED s angezeigt und führen zum sofortigen Abschalten der Schweißanlage. Das Werkzeug Lichtbogen wird schließlich vom Brenneranschlußmodul geführt und speziell für jeden Anwendungsfall durch den Brenner optimiert. Der Anschluß von entweder Elektrodenhalter, WIG- Brenner oder Plasma-Brenner entscheidet über den Schweißprozeß. Es entsteht ein kompaktes System aus eigenständigen Modulen, die durch Zusammenwirken eine Schweißanlage bilden. Mit dem Schweißmaschinenkonzept TIG AC/DC-P existiert eine Serie von Geräten, die sowohl das E-Hand-, WIG- als auch Plasmaschweißgebiet abdecken, Bild 7. Bild 6. Bedienmodul einer Plasmaschweißanlage für Gleich- und Wechselstrom Für die Zündung des Lichtbogens kann der Startstrom I S prozentual vom Hauptstrom I 1 eingestellt werden. Außerdem ist neben dem Hauptstrom I 1 ein verminderter Schweißstrom I 2 wählbar, um während des Schweißens eine Zwischenabsenkung zur besseren Schmelzbadbeherrschung zu ermöglichen. Ebenfalls frei änderbar sind sowohl die Anstiegszeit des Schweißstroms (Up-Slope) vom Start- zum Hauptstrom als auch die Down-Slope-Zeit zum definierten Absenken am Schweißnahtende. Andere Elemente dienen zur Einstellung der Gasnachströmzeit, der Betriebswahl (2-Takt, 4-Takt, Fußfernsteller und Bild 7. Mehrprozeß-Schweißanlage inverter TIG 450 AC/DC-P 2000 EWM HIGHTEC WELDING GmbH 5/9 WM009200; 07.99

6 Das Leistungsmodul ist abgestuft in 300A (35%ED) und 350A/450A (60%ED). Ein Pilotlichtbogenmodul sichert die Zündung beim Plasma-Minuspol- und Plasma-Wechselstromschweißen. Vervollständigt wird dieses System durch mehrere Fernsteller, z.b. Puls- und Fußfernsteller. Zusätzlich kann mit einer Schnittstelle die Schweißdatendokumentation in Verbindung mit der Meßwerterfassungs- und Überwachungssoftware Q-DOC 9000 vorgenommen werden, Bild 8. Bild 8. Schweißstromquelle Plasma-Serie Anschlußmöglichkeit PCINT 2 (Option) Interface PC INT 1,2,3 Windows Software Q - DOC 9000 Drucker zur Dokumentation Graphische Darstellung der Schweißparameter beim Plasmaschweißen 3.2 Plasmabrenner Im Plasmaschweißprozeß ist der Plasmabrenner ein überaus wichtiger Bestandteil. Seine konstruktive Ausführung entscheidet im Verbund mit der Schweißmaschine über die Verfahrenssicherheit. Während für die negative Elektrodenpolung eine Reihe von Brennertypen zur Auswahl stehen, sind bei Pluspolung bzw. Wechselstrom nur wenige von ihnen einsetzbar. Das liegt vor allem an der thermisch hochbeanspruchten Elektrode bei positiver Polung, die eine intensive Kühlung verlangt. Die Plasmadüse unterliegt bei allen Verfahrensvarianten einer hohen Temperaturbelastung. Reproduzierbare Schweißergebnisse sind jedoch nur unter gleichen thermischen Bedingungen im Brennerkopf zu erwarten. Für jeden Plasmabrenner gibt es mehrere Plasmadüsen, deren Bohrungsgrößen von Stromstärke und Plasmagasmenge abhängig sind. Entscheidend für die Form des Plasmastrahls ist die Düsenbohrung. Neben ausreichenden Kühlmaßnahmen darf die Elektrode natürlich keine Exzentrizität bei der Positionierung im Brenner und im Anschliff aufweisen. Außerdem muß der Abstand zwischen Elektrodenende und Plasmadüse konstant einstellbar sein. Sowohl Plasmagas als auch Schutzgas müssen optimal geführt werden. Der gesamte Brennerkopf sollte verhältnismäßig klein sein, um auch bei beengten Platzverhältnissen die Zugänglichkeit zur Fuge zu gewährleisten. Idealerweise ist der Brenneraufbau so gestaltet, daß alle drei Plasmaverfahren mit unterschiedlichen Elektroden- und Düsenformen zu realisieren sind. Es kommen Hand- und Maschinenbrenner zum Einsatz. 3.3 Zusatzwerkstoff Schutzgas Kombinationen und Arbeitsbereiche Grundsätzlich sind alle schweißbaren Aluminiumlegierungen mit dem Plasmaschweißprozeß beherrschbar. Die Verfahrensauswahl richtet sich nach Werkstoffzusammensetzung, Bauteilgeometrie und Mechanisierungs bzw. Automatisierungsgrad der Anwendung. Die Schweißzusätze werden vom Legierungstyp des Grundwerkstoffs und den mechanisch technologischen Eigenschaften der Schweißverbindung bestimmt. Für die manuelle und maschinelle Anwendung haben sich die jeweiligen Drahtdurchmesser von 1,2mm bis 3,0mm bewährt. Im Bereich der Schweißgase steht dem Anwender eine Vielzahl von Variationen zur Verfügung. Neben Argon, Argon mit Heliumanteilen und Helium sind in den letzten Jahren Gasgemische entwickelt worden, denen weitere geringste Mengen eines zweiten bzw. dritten und vierten Gases im vpm Bereich (vpm = volume parts per million, 1vpm = 0,0001% ) zugesetzt werden. Ziel dieser Zumischungen sind Verbesserungen der Lichtbogenstabilität, der Oberflächenqualität, eine Verringerung der Porosität und die Verbesserung des Einbrands. Es handelt sich hierbei um Sauerstoff (O 2 ), Stickstoff (N 2 ) und Stickstoffmonoxid (NO). Im Gegensatz zum Wasserstoff sind Sauerstoff und Stickstoff nicht in Aluminium löslich und bilden daher keine Poren [2, 11]. Die Problematik, daß solche aktiven Beimengungen zum Schutzgas beim WIG Schweißen die Wolframelektrode angreifen können [12], stellt sich beim Plasmaschweißen nicht, wenn das Plasmagas nur aus inerten Gasen besteht. Diese schützen die Elektrode und sorgen für sehr lange Standzeiten. Das Schutzgas kann beliebig kombiniert werden. Beim Plasma- Pluspol- und Wechselstromschweißen hat sich Argon als Plasmagas bewährt. Das Schutzgas ist in der Regel Argon oder ein Argon / Heliumgemisch (70%/30%), das sehr gute Schweißqualitäten liefert, Bild 9. Bild 9. Nahtausbildung beim Plasma-Pluspolschweißen mit Stichlochprinzip, Grundwerkstoff:AlMg3,t=4mm,I=75A, U=41V,V S=27cm/min, Zusatzwerkstoff: AlMg5, d=1,6mm, Plasmagas: Ar, Schutzgas: 70%Ar/ 30%He (links), Schutzgas: Ar / 150vpm N 2 (rechts) 2000 EWM HIGHTEC WELDING GmbH 6/9 WM009200; 07.99

7 Weitergehende Untersuchungen, speziell mit dem Plasma- Pluspolverfahren, unter Verwendung von Schutzgasen mit zusätzlichen Anteilen von Stickstoff (150vpm), Bild 9, oder Stickstoff (70vpm) und Stickstoffmonoxid (300vpm) ergaben ebenfalls gute Ergebnisse. Es ist bekannt, daß die Stickstoffzumischungen beim WIG-Schweißen einen konzentrierteren Einbrand bewirken [11, 12]. Ein ähnlicher Effekt zeigt sich auch beim Plasmaschweißen. Vermutlich besteht der Einfluß dieser dotierten Gase in einer Fokussierung des Plasmastrahls nach Verlassen der Plasmadüse. Beide Schweißnähte, Bild 9, wurden maschinell im Stichlochverfahren hergestellt und Durchstrahlungsprüfungen, metallographischen Untersuchungen sowie Härtemessungen unterzogen. Die Auswertung der Prüfprotokolle bescheinigt sehr gute Nahtqualitäten. Besonders die Nahtoberfläche ist beim Plasma- Pluspol- und Wechselstromschweißen sehr fein und regelmäßig ausgebildet. Der Zusatz von Sauerstoff (300vpm) zum Schutzgas bringt hierbei noch einmal weitere Verbesserungen [11, 12]. Das Plasmagas beim Plasma Minuspolschweißen sollte einen Heliumanteil von 90% nicht überschreiten, um eine ausreichende Pilotlichtbogenstabilität zu gewährleisten. Das Schutzgas ist entweder Helium oder ein heliumreiches Gemisch mit Argonanteilen kleiner 30%. Alle drei Plasmaverfahren lassen sich flexibel anwenden. Durch unterschiedliche Gase und Veränderungen der Plasmagasmenge können verschiedene Arbeitsbereiche abgedeckt werden. Vom sehr weichen Plasmalichtbogen für das Auftragschweißen und Verbindungsschweißen bei ungenauer Werkstückpassung, speziell bei kleinen Materialdicken, bis zum Plasmastrahl mit hoher Druckwirkung zum einlagigen Schweißen großer Materialdicken, ist für jede Anwendung der passende Lichtbogencharakter einstellbar. 4 Schweißtechnische Anwendungen 4.1 Manuelles Plasmaschweißen Sowohl die Führung als auch der Anstellwinkel des Plasmabrenners sind vom Anwender dem WIG Schweißen anzugleichen. Der Brennerabstand beim Plasma-Pluspol- und Wechselstromschweißen kann größer gewählt werden, um damit die Zuführung des Zusatzwerkstoffs zu erleichtern. Die Plasmadüse schnürt den Lichtbogen nicht nur ein, sondern sie verhindert auch ein Berühren der Elektrode mit dem Schweißzusatz oder dem Schmelzbad. Das Plasmaschweißen von Hand ist abhängig von der Brennergröße. Kleine handliche Brenner lassen heute eine Anwendung im Pluspolbereich bis zu einer Materialdicke von etwa 3mm (I Naht, einlagig) bei 35A zu. Die niedrigere Brennerbelastung im Wechselstrombetrieb erlaubt das Schweißen bis zu 4mm Werkstückdicke mit etwa 65A unter gleichen Randbedingungen. Das Plasma Minuspolschweißen ist den größeren Dickenbereichen vorbehalten. Im Vergleich der Verfahrensmerkmale schneidet das Pluspolschweißen am besten ab. Die erforderliche Stromstärke ist gering, damit wird weniger Wärme in den Grundwerkstoff eingebracht und der Verzug minimiert sich. Fertigungsbedingte Bauteiltoleranzen sind beherrschbar und der Schweißer wird keiner Lärmbelastung ausgesetzt. Typische Anwendungen liegen in der Profil-, Rohr- und Blechverarbeitung. 4.2 Maschinelles Plasmaschweißen Das vollmechanische und automatische Plasmaschweißen ist für alle Materialdickenbereiche einsetzbar. Die hohe Wärmekonzentration und hohe Leistungsdichte ermöglicht große Schweißgeschwindigkeiten. Es wird mit und ohne Zusatzwerkstoff gearbeitet. Eine Kosten-Nutzen-Analyse entscheidet über den Einsatz des jeweiligen Plasmaschweißverfahrens innerhalb einer kompletten Fertigungsanlage. Beispielhaft für die Anwendung des Plasma-Minuspolschweißens ist das gasdichte Verschließen der Böden von Stoßdämpferzylindern. Da es sich um eine vollmechanische Schweißung mit kurzen Taktzeiten handelt, ist die Zündsicherheit vordringliches Entscheidungskriterium. Nur eine Pilotlichtbogenzündung kann dieser Forderung gerecht werden. Der Zylinderboden ist etwa 4mm dick und muß komplett durchgeschweißt werden, um dem sehr hohen Betriebsdruck standhalten zu können. Das tiefe Einbrandprofil bei verhältnismäßig geringem Schweißstrom und somit kleinerem Brenner qualifiziert das Verfahren für diese Anwendung. Ab einer Materialdicke von etwa 3mm kann beim Plasmaschweißen am Pluspol oder mit Wechselstrom die Stichlochtechnologie angewendet werden. Durch die Erhöhung des Plasmagasstroms wird bei ausreichendem Energieeintrag die Druckwirkung des Plasmastrahls so stark erhöht, daß I-Stöße ohne Stegflächenabstand durchgeschmolzen werden, ohne die flüssige Strahlumgebung fortzublasen. Erfährt der Plasmabrenner eine gleichmäßige Vorwärtsbewegung, dann wird die Schmelze vom durchdringenden Plasmastrahl zur Seite gedrängt und fließt dahinter wieder zusammen, Bild 10 [13]. Bild 10. Prinzip des Plasmastichlochschweißens [13] 2000 EWM HIGHTEC WELDING GmbH 7/9 WM009200; 07.99

8 Es entsteht eine Schweißnaht hoher Qualität, wie sich sowohl an der Nahtober- und Nahtunterseite als auch an der Durchstrahlungsaufnahme ablesen läßt, Bild 11. Zum Schließen von Rundnähten wird die Plasmagasmenge stark reduziert und der Schweißstrom abgesenkt. Längsnähte werden an den Enden mit Auslaufblechen versehen [13]. Diese Technologie ist sehr effektiv, denn sie ermöglicht das Einlagenschweißen bis zu Werkstückdicken von etwa 8mm. Die Produktionszeiten für die Schweißnahtvorbereitung entfallen und die Kosten für teure Zusatzwerkstoffe sind reduzierbar. Zur Anwendung gelangt das Stichlochschweißen nicht nur in der Wannenposition (PA), sondern auch in der Querposition (PC), Bild 12, und der Steigposition (PF). Lediglich an der oberen Schmelzgrenze läßt sich durch den Auftrieb der Gasblasen eine geringe Porosität in dieser Plasmaschweißung mit positiv gepolter Elektrode nachweisen, während das restliche Schweißgut fast porenfrei ist [14]. Der Grund liegt in den schlechteren Entgasungsbedingungen der Schmelze in Position PC. Wie beim WIG-Schweißen sind besonders vollmechanische und automatische Anwendungen durch pulsierenden Schweißstrom und Zusatzwerkstoff vorteilhaft zu beeinflussen. Der maschinelle Einsatz der Plasmaschweißverfahren mit oder ohne Stichloch erschließt vielfältige Möglichkeiten im Bauwesen, im Automobil-, Schienenfahrzeug- und Schiffbau, in der Rohr- und Profilherstellung, im Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau sowie in der gesamten chemischen Industrie. 5 Ausblick Besonders das Plasma-Pluspolschweißen wird in den nächsten Jahren in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Das liegt zum einen an seiner hervorragenden Reinigungswirkung, die eine exzellente Schweißnahtqualität nach sich zieht und zum anderen an der guten Bild 11. Plasma-Pluspolschweißung mit Stichlochprinzip, I=100A, U=40V, V S=32cm/min, Grundwerkstoff:AlMg3, t=5mm, Zusatzwerkstoff: AlMg5, d=1,2mm, Plasmagas: Ar, Schutzgas: 70%Ar / 30%He a) Nahtoberseite b) Nahtunterseite c) Durchstrahlungsaufnahme Bild 12. Plasma-Pluspolschweißungen mit Stichlochprinzip in Querposition (PC), gepulster Stromverlauf, Grundwerkstoff: AlMg3, t=6mm (links), t=8mm (rechts), Zusatzwerkstoff: AlMg5, d=1,2mm, Plasmagas: Ar, Schutzgas: 70%Ar/ 30%He, Porenfläche: 0,48% (links), 0,23% (rechts) Umweltverträglichkeit dieses Fügeverfahrens in bezug auf Rauch- und Schallemissionen. Dabei sorgt ein hoher energetischer Wirkungsgrad, größer 90%, für eine effiziente Energieausnutzung. Industriell durchsetzen kann sich dieses Verfahren aber nur dann, wenn es gelingt, eine echte Hochleistungstechnologie mit hoher Schweißleistung daraus zu machen. Die Entwicklung moderner Plasmabrenner muß deshalb in diese Richtung vorangetrieben werden. Sie sind der Schlüssel dazu, neue Anwendungsfelder zu erschließen. Der Trend zum Leichtbau verlangt nach Schweißverfahren im Bereich kleiner Materialdicken und alternativer Werkstoffe. Sowohl die vorhandenen Aluminiumlegierungen als auch beispielsweise neue Magnesiumlegierungen sind mit diesem Plasmaschweißverfahren sicher zu beherrschen EWM HIGHTEC WELDING GmbH 8/9 WM009200; 07.99

9 6 Schrifttum: [1] Altenpohl, D.: Aluminium von innen betrachtet, Eine Einführung in die Metallkunde der Aluminiumverarbeitung, 4. Auflage, Aluminium-Verlag, Düsseldorf, 1979, S.1-3 [2] Dorn, L.: Verbindungstechnologien für Aluminiumwerkstoffe, Deutsches Industrieforum für Technologie, DIF / 17 / 36 / DO 1, 3, 1997, S. 1-2 [3] N. N.: Hakolb GmbH Anlagenbau: Spezialist für tragende Aluminiumkonstruktionen, ALUMINIUM Praxis, Ausgabe 6, 1998, S.7 [4] Schellhase, M.: Der Schweißlichtbogen ein technologisches Werkzeug. Fachbuchreihe Schweißtechnik, Band 84, Deutscher Verlag für Schweißtechnik (DVS) GmbH, Düsseldorf, 1985, S.86, 99 [5] Becken, O.: Handbuch des Schutzgasschweißens, Teil 1: Grundlagen und Anwendung, Deutscher Verlag für Schweißtechnik (DVS) GmbH, Düsseldorf 1969, S.229 [6] Böhme, D.: Plasmaverbindungsschweißen Grundlagen und Anwendung, DVS-Berichte, Band 128, S [11] Trube, S.: WIG-Schweißen von Aluminiumlegierungen, Einfluß von Legierung, Oberflächenzustand und Schutzgas auf das Schweißergebnis, Sonderdruck 38/97, LINDE AG, Werksgruppe Technische Gase, Höllriegelskreuth, 1997 [12] Farwer, A.: Neue Untersuchungen zum MIG- und WIG- Schweißen von Aluminium mit verschiedenen Schutzgasen, Sonderdruck 96, Messer Griesheim GmbH, Krefeld, 1996 [13] Baum, L. und Fischer, H.: Der Schutzgas-Schweißer, Teil 1: WIG- Schweißen / Plasmaschweißen, Die Schweißtechnische Praxis, Band 11, Deutscher Verlag für Schweißtechnik (DVS) GmbH, Düsseldorf, 1987, S [14] Oster, E.: Bericht über Plasma-Schweißversuche, WELTRON Steuerungs- und Schweißanlagenbau GmbH, Burbach, 1998, unveröffentlicht [15] Aichele, G.: Strahlförmige Lichtbogen Plasmaschweißen hat sich bewährt, Sonderdruck aus Industrieanzeiger Nr. 51/89, S , Konradin-Fachzeitschriftenverlag GmbH [16] Killing, R.: Wolfram-Inertgasschweißen von Aluminiumwerkstoffen, Der Praktiker 51 (1999), H.5,S [7] Böhme, D.und Dilthey U.: Plasmaschweißen von Aluminumwerkstoffen, Forschungsvereinigung Schweißen und Schneiden, Düsseldorf, S.3 [8] Haas, B.: Schutzgasschweißen von Aluminiumwerkstoffen was ist im Vergleich zu Stahl anders? DVS-Berichte, Band 146, S.8-11 [9] Killing, R.: WIG-Schweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen Gleich- oder Wechselstrom? Jahrbuch Schweißtechnik 1999, Verlag für Schweißen und verwandte Verfahren DVS-Verlag GmbH, Düsseldorf, 1998, S [10] Bültmann, F., Helwig, R., Knoch, R. und Nentwig, A.W.E.: Optimiertes Einstellen transistorisierter WIG- Schweißanlagen mit rechteckigem Stromverlauf auf das Schweißen von Aluminium, DVS-Berichte, Band 176, S EWM HIGHTEC WELDING GmbH 9/9 WM009200; 07.99

Plasmaschweißen von Aluminiumwerkstoffen- Gleich- oder Wechselstrom?

Plasmaschweißen von Aluminiumwerkstoffen- Gleich- oder Wechselstrom? Plasmaschweißen von Aluminiumwerkstoffen- Gleich- oder Wechselstrom? D. Dzelnitzki, Mündersbach Zusammenfassung Der Werkstoff Aluminium ist, nach Stahl, das am meisten verwendete Metall. Er verfügt über

Mehr

Inhalt. Grundlagen des Plasmalichtbogen-Schwei. Schweißenen. Verfahrensvarianten Gase zum Plasmalichtbogen-Schwei. Brenner und Brennerausrüstung

Inhalt. Grundlagen des Plasmalichtbogen-Schwei. Schweißenen. Verfahrensvarianten Gase zum Plasmalichtbogen-Schwei. Brenner und Brennerausrüstung Plasmaschweißen en in der Theorie und Praxis Dipl.Wirtsch.Ing.. SFI/EWE Boyan Ivanov 2011 EWM EWM HIGHTEC HIGHTEC WELDING GmbH Plasmaschweißen in der Theorie und Praxis W.Hahmann, B.Ivanov 1 Inhalt Grundlagen

Mehr

WIG-SCHWEISSEN VON ALUMINIUM UND SEINEN LEGIERUNGEN Wechselstromschweißen (AC) mit Hilfe der Lichtbogenhöhensteuerung (AVC)

WIG-SCHWEISSEN VON ALUMINIUM UND SEINEN LEGIERUNGEN Wechselstromschweißen (AC) mit Hilfe der Lichtbogenhöhensteuerung (AVC) WIG-SCHWEISSEN VON ALUMINIUM UND SEINEN LEGIERUNGEN Wechselstromschweißen (AC) mit Hilfe der Lichtbogenhöhensteuerung (AVC) Endlich ist es gelungen, den Einsatz der Lichtbogenhöhensteuerung (AVC) für das

Mehr

Welches Mischverhältnis wird beim Schweissen am Brenner eingestellt? Begründe.

Welches Mischverhältnis wird beim Schweissen am Brenner eingestellt? Begründe. Wie nennt man das Gasschmelzschweissen auch noch? Welches Mischverhältnis wird beim Schweissen am Brenner eingestellt? Begründe. Wie wird Acetylen in der Flasche gespeichert, damit es nicht bei 2bar explodiert?

Mehr

30% SCHNELLER SCHWEISSEN

30% SCHNELLER SCHWEISSEN WM.0375.00 10.2006 Änderungen vorbehalten 30% SCHNELLER SCHWEISSEN Großes Einsparpotential durch schnelleres Schweißen und weniger Material- und Lohnkosten Ausgezeichnete Schweißnahtqualität durch optimale

Mehr

AWS ( American Welding Society ) unterscheidet Aluminium-Grundmaterialien in verschiedenen Gruppen entsprechend den verwendeten Legierungen

AWS ( American Welding Society ) unterscheidet Aluminium-Grundmaterialien in verschiedenen Gruppen entsprechend den verwendeten Legierungen Aluminium - Das weltweit drittgängigste chemische Element - Das gebräuchlichste metallische Material - 8% des Gewichts von Kristall - Gebräuchlichstes Rohmaterial ist Bauxit ( Aluminium Hydroxid ), dessen

Mehr

Spezielle Charakteristiken von Aluminium

Spezielle Charakteristiken von Aluminium Aluminium Das weltweit drittgängigste chemische Element Das gebräuchlichste metallische Material 8% des Gewichts von Kristall Gebräuchlichstes Rohmaterial ist Bauxit ( Aluminium Hydroxid ), dessen Konzentration

Mehr

Höhere Prozessgeschwindigkeiten beim WIG-Schweißen durch das Drahtvorschubgerät tigspeed von ewm

Höhere Prozessgeschwindigkeiten beim WIG-Schweißen durch das Drahtvorschubgerät tigspeed von ewm tigspeed - Mehr als nur ein TIG schneller Höhere Prozessgeschwindigkeiten beim WIG-Schweißen durch das Drahtvorschubgerät tigspeed von ewm Mündersbach, 23. April 2013 Sind qualitativ hochwertige Nähte

Mehr

GEC. Plasma-MSG-Schweißen GERSTER ENGINEERING CONSULTING

GEC. Plasma-MSG-Schweißen GERSTER ENGINEERING CONSULTING Plasma-MSG-Schweißen Neben dem Plasma-Schweißen, das vorwiegend im Dünnblechbereich eingesetzt wird kommt immer mehr das Plasma-MSG-Verfahren zur Anwendung. Durch dieses Hybridverfahren können größere

Mehr

Schutzgase zum Schweissen

Schutzgase zum Schweissen Schutzgase für höchste Anforderungen Schutzgase zum Schweissen Schutzgase haben je nach ihrer Zusammensetzung einen unterschiedlichen Einfluss auf das Schweissverhalten. Die grosse Auswahl an Schutzgasen

Mehr

Verschleißschutz durch Plasma Pulver Schweißen. 8.Mai.2014 Michael Pekarek

Verschleißschutz durch Plasma Pulver Schweißen. 8.Mai.2014 Michael Pekarek Verschleißschutz durch Plasma Pulver Schweißen 8.Mai.2014 Michael Pekarek Einleitung Der Verschleißschutz ist ein traditionelles Anwendungsgebiet der Schweißtechnik. Sowohl vorbeugender Verschleißschutz

Mehr

MIG-Aluminiumschweißen. Gasfluss. MIG = Metall-Inertgas-Schweißen

MIG-Aluminiumschweißen. Gasfluss. MIG = Metall-Inertgas-Schweißen MIG-Aluminiumschweißen MIG = Metall-Inertgas-Schweißen Inertgase für das Aluminiumschweißen sind Argon und Helium Gasgemische aus Argon und Helium werden ebenfalls verwendet Vorteile: Hohe Produktivität

Mehr

ALUNOX ist Ihr Programm: Kupfer.

ALUNOX ist Ihr Programm: Kupfer. ALUNOX ist Ihr Programm: Das ALUNOX Programm zu Schweißzusätze Massivdrähte/WIG-Stäbe AX-CuAg 2.1211 AX-CuAl8 2.0921 AX-CuAl9Fe 2.0937 AX-CuAl8Ni2 2.0922 AX-CuAl8Ni6 2.0923 AX-CuMn13Al7 2.1367 AX-CuSi3

Mehr

Wie können Schweißverfahren grundsätzlich eingeteilt werden?

Wie können Schweißverfahren grundsätzlich eingeteilt werden? 2.18 FÜGEN UND TRENNEN: SCHWEIßEN 2.18.1 Was verstehen wir unter dem Begriff Schweißen? Schweißen (thermisches Fügen) ist das Vereinigen oder Beschichten von Werkstoffen in flüssigem oder plastischem Zustand

Mehr

Praxisseminar September 2011

Praxisseminar September 2011 Praxisseminar September 2011 Agenda 22.September 2011, Reiz GmbH 8:30 Uhr Begrüßung durch Ralf Schiller 8:40 Uhr Rundgang durch die Firma Reiz 8:50 Uhr Beginn Theorie, Vortrag WIG Verfahrensvarianten 9:45

Mehr

Aluminium AC-WIG Schweißen

Aluminium AC-WIG Schweißen Aluminium AC-WIG Schweißen Prozessprinzip: T = Tungsten I = Inert G = Gas ( Allgemeine Bezeichnung) W = Wolfram I = Inert G = Gas ( Deutschland) G = Gas T = Tungsten A = Arc W = Welding ( USA ) AC = Wechselstrom,

Mehr

Übungsfragen zur Aufbereitung der Vorlesung UMF (Umform-/Fügetechnik), Teil Fügetechnik

Übungsfragen zur Aufbereitung der Vorlesung UMF (Umform-/Fügetechnik), Teil Fügetechnik Es wird empfohlen, zunächst die vorlesungsbegleitenden Fragen zum Teil Fügetechnik des Moduls FERT (Grundlagen der Fertigungstechnik) zu wiederholen (Kap. 2 und 4). Der Stoff der Modulteile Schweißen von

Mehr

WiseFusion VERBLÜFFEND SCHNELLES MIG/MAG-SCHWEISSEN. "Mit WiseFusion ist es möglich, mit einem 10-mm- Luftspalt zu schweißen."

WiseFusion VERBLÜFFEND SCHNELLES MIG/MAG-SCHWEISSEN. Mit WiseFusion ist es möglich, mit einem 10-mm- Luftspalt zu schweißen. WiseFusion VERBLÜFFEND SCHNELLES MIG/MAG-SCHWEISSEN "Mit WiseFusion ist es möglich, mit einem 10-mm- Luftspalt zu schweißen." Welder, Inha Mills, Finnland 22.08.2016 1(6) WiseFusion, Verblüffend schnelles

Mehr

TIME TWIN - Schneller MSG-Schweißen mit zwei Drahtelektroden

TIME TWIN - Schneller MSG-Schweißen mit zwei Drahtelektroden TIME TWIN - Schneller MSG-Schweißen mit zwei Drahtelektroden Heinrich Hackl, Fronius Schweißmaschinen KG, Austria Einleitung Ein weiterer Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklungsgeschichte des MSG-

Mehr

Tipps für Praktiker. WIG-Schweissen.

Tipps für Praktiker. WIG-Schweissen. Tipps für Praktiker. WIG-Schweissen. Inhalt: 1. Schweissschutzgase 2. Schweissanlage/Stromwahl 3. Wolframelektroden 4. Anwendungshinweise 5. Fehlervermeidung 1. Schweissschutzgase Argon (I1 nach EN ISO

Mehr

WiseRoot+ HOCHEFFIZIENTES SCHWEISSEN VON WURZELLAGEN

WiseRoot+ HOCHEFFIZIENTES SCHWEISSEN VON WURZELLAGEN WiseRoot+ HOCHEFFIZIENTES SCHWEISSEN VON WURZELLAGEN "WiseRoot+ ist erstaunlich benutzerfreundlich und bewährt sich wie in der Werbung versprochen. Mit seiner Hilfe werden wir spielend mit zahlreichen

Mehr

Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen

Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen Auf einen Blick Diese kurzgefasste Zusammenstellung von Übersichtstabellen dient der Orientierung beim

Mehr

Glossar. Abstandsregelung. Bart CNC. Contour Cut. Contour Cut Speed CUTBUS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glossar. Abstandsregelung. Bart CNC. Contour Cut. Contour Cut Speed CUTBUS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Glossar A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A Abstandsregelung Abstandsregelungen nehmen einen großen Einfluss auf die Qualität von Plasmaschnitten. Sie sorgen für den richtigen und konstant

Mehr

Roboter und Schweissanlage als Einheit Eine Entwicklung von Leipold, YASKAWA Motoman und SKS Welding Systems

Roboter und Schweissanlage als Einheit Eine Entwicklung von Leipold, YASKAWA Motoman und SKS Welding Systems Made for Robots. E= UxI v Roboter und Schweissanlage als Einheit Eine Entwicklung von Leipold, YASKAWA Motoman und SKS Welding Systems Synchroweld, der innovative Regelmechanismus für eine konstante Streckenenergie,

Mehr

(51) Int Cl.: B23K 35/38 ( )

(51) Int Cl.: B23K 35/38 ( ) (19) TEPZZ Z6_6ZA_T (11) EP 3 061 60 A1 (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG (43) Veröffentlichungstag: 31.08.16 Patentblatt 16/3 (1) Int Cl.: B23K 3/38 (06.01) (21) Anmeldenummer: 161770.7 (22) Anmeldetag:

Mehr

30% SCHNELLER SCHWEISSEN

30% SCHNELLER SCHWEISSEN WM.0375.00 10.2006 Änderungen vorbehalten 30% SCHNELLER SCHWEISSEN!!! Großes Einsparpotential durch schnelleres Schweißen und weniger Material- und Lohnkosten Ausgezeichnete Schweißnahtqualität durch optimale

Mehr

Bild 1. Erwärmung einer Stahlplatte aus Feinkornstahl S690 mit einem Erdgas-Druckluft-Brenner bei einem Erdgasdruck von 0,1 bar

Bild 1. Erwärmung einer Stahlplatte aus Feinkornstahl S690 mit einem Erdgas-Druckluft-Brenner bei einem Erdgasdruck von 0,1 bar Das Vorwärmen vor dem Schweißen gewinnt durch den vermehrten Einsatz hochfester Stähle, gerade im Offshorebereich, immer mehr an Bedeutung. Die Verwendung hochwertiger Stähle macht modernste Produktionsverfahren

Mehr

EWM Qualitätsmanagement mit dem Meßsystem Q-DOC 9000, Schweißdatendokumentation leicht gemacht! D. Dzelnitzki, Mündersbach.

EWM Qualitätsmanagement mit dem Meßsystem Q-DOC 9000, Schweißdatendokumentation leicht gemacht! D. Dzelnitzki, Mündersbach. EWM Qualitätsmanagement mit dem Meßsystem Q-DOC 9000, Schweißdatendokumentation leicht gemacht! D. Dzelnitzki, Mündersbach Zusammenfassung Das EWM Schweißdaten-Dokumentationssystem Q-DOC 9000 ermöglicht

Mehr

DATEN UND TECHNIK. Wolfram Industrie TUNGSTEN TECHNOLOGY Germany

DATEN UND TECHNIK. Wolfram Industrie TUNGSTEN TECHNOLOGY Germany DATEN UND TECHNIK Wolfram Industrie TUNGSTEN TECHNOLOGY Germany INHALT Physikalische Eigenschaften von Wolfram Seite 4 Physikalische Eigenschaften von Molybdän Seite 4 Chemische Eigenschaften von Wolfram

Mehr

Einfluss der Wolfram Elektroden auf das Schweißergebnis beim WIG-Schweißverfahren. Vorbemerkung:

Einfluss der Wolfram Elektroden auf das Schweißergebnis beim WIG-Schweißverfahren. Vorbemerkung: Einfluss der Wolfram Elektroden auf das Schweißergebnis beim WIG-Schweißverfahren Vorbemerkung: Für ein gutes Schweißergebnis ist die Grundvoraussetzung der Einsatz einer guten Schweißquelle mit entsprechenden

Mehr

Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen

Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen Auf einen Blick Diese kurzgefasste usammenstellung von Übersichtstabellen dient der Orientierung beim

Mehr

1. Was ist ein Schneidspalt? Der Schneidspalt ist der Spalt zwischen Stempel und Schneidplatte.

1. Was ist ein Schneidspalt? Der Schneidspalt ist der Spalt zwischen Stempel und Schneidplatte. 1 Schneiden Schneidspalt an Scherschneidwerkzeugen: 1. Was ist ein Schneidspalt? Der Schneidspalt ist der Spalt zwischen Stempel und Schneidplatte. 2. Wovon ist die Größe des Schneidspaltes abhängig? der

Mehr

Schutzgas-Schweissen Ausgewählte Übersichtstabellen

Schutzgas-Schweissen Ausgewählte Übersichtstabellen Schutzgas-Schweissen Ausgewählte Übersichtstabellen Schutzgas-Schweissen Ausgewählte Übersichtstabellen Auf einen Blick Diese kurzgefasste usammenstellung von Übersichtstabellen dient der Orientierung

Mehr

Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen

Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen Schutzgas-Schweißen Ausgewählte Übersichtstabellen Auf einen Blick Diese kurzgefasste usammenstellung von Übersichtstabellen dient der Orientierung beim

Mehr

Schweißtechnische Fortschritte beim MIG/MAG-Schweißen durch den Einsatz moderner Mehrprozeß-Schweißstromquellen

Schweißtechnische Fortschritte beim MIG/MAG-Schweißen durch den Einsatz moderner Mehrprozeß-Schweißstromquellen Schweißtechnische Fortschritte beim MIG/MAG-Schweißen durch den Einsatz moderner Mehrprozeß-Schweißstromquellen Dipl.-Ing. D. Dzelnitzki, Mündersbach 1 Einleitung Entwicklung moderner Schweißstromquellen

Mehr

WIG-Orbital-Schweißen von Aluminium-werkstoffen mit dem

WIG-Orbital-Schweißen von Aluminium-werkstoffen mit dem Polysoude Praxis-Berichte WIG-Orbital-Schweißen von Aluminium-werkstoffen mit dem Gleichstromverfahren bei negativ gepolter Elektrode (DC EN) T. UNDI POLYSOUDE S.A. - BP 41606 - F - 44316 NANTES cedex

Mehr

Wifi Allround -Schweiß-Kurs für Anfänger MIG/MAG u. WIG Schweißen

Wifi Allround -Schweiß-Kurs für Anfänger MIG/MAG u. WIG Schweißen Wifi Allround -Schweiß-Kurs für Anfänger MIG/MAG u. WIG Schweißen Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Thema Inhaltsverzeichnis Grundlagen MIG / MAG Arbeitssicherheit Unfallschutz MIG/MAG

Mehr

Wolfram-Inertgasschweißen (WIG-Schweißen) Begriffsbestimmungen

Wolfram-Inertgasschweißen (WIG-Schweißen) Begriffsbestimmungen Tätigkeitsbezogene Betriebsanweisung nach der Unfallverhütungsvorschrift BGV-D 1, 26 Abs. 1 und 30 Abs. 4 und der GUV-Regel GUV-R 500, Kapitel 2.26, Abschnitt 3.1 Wolfram-Inertgasschweißen (WIG-Schweißen)

Mehr

Metall-Inertgasschweißen mit Massivdrahtelektroden (MIG-Schweißen) Begriffsbestimmungen

Metall-Inertgasschweißen mit Massivdrahtelektroden (MIG-Schweißen) Begriffsbestimmungen Tätigkeitsbezogene Betriebsanweisung nach der Unfallverhütungsvorschrift BGV-D 1, 26 Abs. 1 und 30 Abs. 4 und der GUV-Regel GUV-R 500, Kapitel 2.26, Abschnitt 3.1 Metall-Inertgasschweißen mit Massivdrahtelektroden

Mehr

EWM- SCHWEISSLEXIKON. PLASMA-Fibel EINFACH MEHR WISSEN. www.ewm.de

EWM- SCHWEISSLEXIKON. PLASMA-Fibel EINFACH MEHR WISSEN. www.ewm.de EWM- SCHWEISSLEXIKON EINFACH MEHR WISSEN www.ewm.de PLASMA-Fibel THE WORLD OF WELDING Einfach mehr... THE WORLD OF EWM...MIT DER ERFAHRUNG......von über 40 Jahren in der Schweißtechnik! ENTER THE FUTURE

Mehr

PATENTIERT. Der Code des Schweißens ist entschlüsselt - Wirtschaftlichkeit und Qualität steigern! Innovative EWM WIG/Plasma-Schweißprozesse

PATENTIERT. Der Code des Schweißens ist entschlüsselt - Wirtschaftlichkeit und Qualität steigern! Innovative EWM WIG/Plasma-Schweißprozesse Innovative EWM WIG/Plasma-Schweißprozesse PATENTIERT Der Code des Schweißens ist entschlüsselt - Wirtschaftlichkeit und Qualität steigern! Tetrix Tetrix Tetrix Plasma Tetrix AW activarc forcetig Plasma

Mehr

ALUNOX ist Ihr Programm: Aluminium.

ALUNOX ist Ihr Programm: Aluminium. ALUNOX ist Ihr Programm: Das ALUNOX Programm zu Schweißzusätze Aluminium AX-EAlSi5 AX-EAlSi12 Massivdrähte/ WIG-Stäbe AX-1040 AX-1450 AX-4043 AX-4047 AX-5087 AX-5183 AX-5356 AX-5754 AX-4043 Spritzdraht

Mehr

WIG AC/DC TYP. Gewicht. WIG PULSE Sinergic. Extra Einbrand. AC/DC Mixed WIG AC/DC WIG PULSE. Schweißstrom. Netzeingangsspannung. WIG Lift WIG HF MMA

WIG AC/DC TYP. Gewicht. WIG PULSE Sinergic. Extra Einbrand. AC/DC Mixed WIG AC/DC WIG PULSE. Schweißstrom. Netzeingangsspannung. WIG Lift WIG HF MMA WG AC/DC WG HF WG LSE 7A-A 1x3Vac Discovery AC/DC 5A-A 1x3Vac Discovery 8 AC/DC 5A-8A 3x4Vac Discovery 81 AC/DC 5A-8A 3x4Vac = Ja 3 rodukt-katalog 11 AC/DC Mixed WG Lift Discovery AC/DC Extra Einbrand

Mehr

Prüfungsschwerpunkte Fertigungstechnik

Prüfungsschwerpunkte Fertigungstechnik Modul Schweißtechnik Prüfungsschwerpunkte Fertigungstechnik Lichtbogenschweißen: - verbale Verfahrensunterschiede zwischen den Lichtbogenschweißverfahren - Technische Maßnahmen zum Schutz der Schweißverbindung

Mehr

Das Schweißen. Mehr Effizienz durch moderne Prozesse

Das Schweißen. Mehr Effizienz durch moderne Prozesse Das Schweißen Mehr Effizienz durch moderne Prozesse Pioniere für neue Prozesse Mit einer großen Bandbreite an bewährten und innovativen Schweißprozessen bietet CLOOS zukunftsorientierte Lösungen für höchste

Mehr

MasterTig ACDC 3500W

MasterTig ACDC 3500W MasterTig ACDC 3500W LEISTUNG UND WIRTSCHAFTLICHKEIT IN EINEM PAKET Kemppi K5 Schweißausrüstung 1(8) LEISTUNGSSTARKE ACDC/WIG- SCHWEISSMASCHINE FÜR ALLE ARTEN VON MATERIALIEN Die MasterTig ACDC 3500W ist

Mehr

Europäisches Patentamt European Patent Office Office europeen des brevets 0 304 855 A1. Veröffentlichungsnummer: PATENTANMELDUNG EUROPAISCHE

Europäisches Patentamt European Patent Office Office europeen des brevets 0 304 855 A1. Veröffentlichungsnummer: PATENTANMELDUNG EUROPAISCHE Europäisches Patentamt European Patent Office Office europeen des brevets Veröffentlichungsnummer: 0 304 855 A1 EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG Anmeldenummer: 88113666.7 56.7 int. ci* B23K 9/04 @ Anmeldetag:

Mehr

MAXXimieren Sie Ihre Produktivität

MAXXimieren Sie Ihre Produktivität Was immer Sie Schweißen, die innovativen neuen Schutzgase von Air Products garantieren Ihnen beste Ergebnisse. Entwickelt zur Steigerung der Produktivität verbinden sie beste Nahtqualitäten, vielfältige

Mehr

Trends beim Schweißen im Automobilbau

Trends beim Schweißen im Automobilbau 1 Themen Innovative Verfahren zum Schweißen und Löten von Karosserieblechen und -bauteilen: Widerstands-Punktschweißen mit umlaufenden Prozessbändern DeltaSpot ; modifiziertes Lichtbogen-Metall-Schutzgas(MSG)-Schweiß-

Mehr

http://www.reiz-online.de/ Reiz GmbH; EWM GmbH

http://www.reiz-online.de/ Reiz GmbH; EWM GmbH http://www.reiz-online.de/ Reiz GmbH; EWM GmbH Seminarinhalt: Theorie: Die verschiedenen Werkstoffe und Ihr Verhalten beim Schweißen WIG-und MIG/MAG Schweißen Neue Verfahrensvarianten und deren Vorteile

Mehr

Qualitätssicherung in der Schweißtechnik

Qualitätssicherung in der Schweißtechnik Qualitätssicherung in der Schweißtechnik DVS-Merkblätter und -n Herausgegeben vom Technischen Ausschuß des Deutschen Verbandes für Schweißtechnik e.v., Düsseldorf 2., überarbeitete und erweiterte Auflage

Mehr

Das Schweißen. Mehr Effizienz durch moderne Prozesse

Das Schweißen. Mehr Effizienz durch moderne Prozesse Das Schweißen Mehr Effizienz durch moderne Prozesse Pioniere für neue Prozesse Mit einer großen Bandbreite an bewährten und innovativen Schweißprozessen bietet CLOOS zukunftsorientierte Lösungen für höchste

Mehr

Untersuchungen zur schweißtechnischen Verarbeitung von Silizium-basierten Hartstoffen zur Erhöhung der Verschleißbeständigkeit (AiF-Nr.

Untersuchungen zur schweißtechnischen Verarbeitung von Silizium-basierten Hartstoffen zur Erhöhung der Verschleißbeständigkeit (AiF-Nr. Untersuchungen zur schweißtechnischen Verarbeitung von Silizium-basierten Hartstoffen zur Erhöhung der Verschleißbeständigkeit (AiF-Nr. 13138 BG) Projektpartner: Institut für Schweißtechnik und Trennende

Mehr

Sicherheit beim Schweißen

Sicherheit beim Schweißen TÜV AUSTRIA SERVICES Sicherheit beim Schweißen Leiter Sicherheitstechnisches Zentrum Schweißen Schweissen ist ein häufig verwendetes Füge-Verfahren um metallische und nichtmetallische Werkstoffe untrennbar

Mehr

Moderne Schweißstromquellen: Vergleich: Stromquellen früher/heute Aufbau der Gerätetechnik Ausblick in die Zukunft

Moderne Schweißstromquellen: Vergleich: Stromquellen früher/heute Aufbau der Gerätetechnik Ausblick in die Zukunft Moderne Schweißstromquellen: Vergleich: Stromquellen früher/heute Aufbau der Gerätetechnik Ausblick in die Zukunft http://www.reiz-online.de/ Historische Entwicklung 1802 entdeckt der Russe W. W. Petrow

Mehr

Plasma-Schweißen und Plasma-Löten

Plasma-Schweißen und Plasma-Löten Plasma-Schweißen und Plasma-Löten Dr.-Ing. E. Schubert; A. Binzel Schweisstechnik, Gießen Fügeverfahren im Wettbewerb Forderungen der Anwender Anforderungen an Brenner und Stromquelle Anwendungsbeispiele

Mehr

A. Weiß. Schweißanweisung DIN EN ISO 15609. Anforderungen und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe. weiss@slv-muenchen.

A. Weiß. Schweißanweisung DIN EN ISO 15609. Anforderungen und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe. weiss@slv-muenchen. GSI Gesellschaft für Schweißtechnik International mbh Niederlassung SLV München DIN EN ISO 15609 Anforderungen und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe Schweißanweisung A. Weiß

Mehr

Plasmaschneiden. Diese Betriebsanweisung gilt für alle Bereiche der Fachhochschule in denen o.g. Tätigkeiten ausgeführt werden. Begriffsbestimmungen

Plasmaschneiden. Diese Betriebsanweisung gilt für alle Bereiche der Fachhochschule in denen o.g. Tätigkeiten ausgeführt werden. Begriffsbestimmungen Tätigkeitsbezogene Betriebsanweisung nach der Unfallverhütungsvorschrift BGV-D 1, 26 Abs. 1 und 30 Abs. 4 und der GUV-Regel GUV-R 500, Kapitel 2.26, Abschnitt 3.1 Plasmaschneiden Diese Betriebsanweisung

Mehr

Innovatives Schweißen im Anlagen-, Behälter- und Rohrleitungsbau manuell und mechanisiert

Innovatives Schweißen im Anlagen-, Behälter- und Rohrleitungsbau manuell und mechanisiert Innovatives Schweißen im Anlagen-, Behälter- und Rohrleitungsbau manuell und mechanisiert Vertriebs- und Technologiezentrum Weinheim 2013 EWM HIGHTEC WELDING GmbH Seite 1 2013 EWM HIGHTEC WELDING GmbH

Mehr

Vergrößerung des Einbringvolumens oder Erhöhung der Schweißgeschwindigkeit? Vorteile des MAG-Hochleistungsschweißens

Vergrößerung des Einbringvolumens oder Erhöhung der Schweißgeschwindigkeit? Vorteile des MAG-Hochleistungsschweißens Vergrößerung des Einbringvolumens oder Erhöhung der Schweißgeschwindigkeit? Vorteile des MAG-Hochleistungsschweißens D. Dzelnitzki, Mündersbach Zusammenfassung Der zunehmende Kostendruck erfordert bei

Mehr

Einplatinen MMA/TIG-Inverter

Einplatinen MMA/TIG-Inverter MMA/TIG-Inverter eatures Die neueste Generation von Invertern vereint die folgenden eatures in einem robusten und kompakten Gehäuse: Pro Arc 160 arbeitet mit 230 V oder 110 V Wechselstrom leichte Zugänglichkeit

Mehr

Saubere Schweißbrenner - Gute Schweißnahtqualität Von Dr.-Ing. Jürgen v. d. Ohe

Saubere Schweißbrenner - Gute Schweißnahtqualität Von Dr.-Ing. Jürgen v. d. Ohe Saubere Schweißbrenner - Gute Schweißnahtqualität Von Dr.-Ing. Jürgen v. d. Ohe Eine saubere Gas- und Stromdüse ist eine Voraussetzung für die exakte Einhaltung der Schweißparameter und für eine gute Qualität

Mehr

Untersuchung der Schweißbarkeit eines Schichtverbundwerkstoffes

Untersuchung der Schweißbarkeit eines Schichtverbundwerkstoffes Untersuchung der Schweißbarkeit eines Schichtverbundwerkstoffes der Fa. Thyssen Krupp Bearbeiter: Dipl. Ing. Klaus Kerschbaumer Graz, 10.01.2012 Seite 1 Inhaltsverzeichnis BEA.: K. KERSCHBAUMER 1 MAG SCHWEIßUNTERSUCHUNG

Mehr

Kundenevent Qualitech Innotec, , Technorama Winterthur

Kundenevent Qualitech Innotec, , Technorama Winterthur Verfahrens- und Personalqualifikation Qualifizierung von Schweissverfahren und Schweisspersonal unter Berücksichtigung aktueller Normen Verfahrens- und Personalqualifikation Agenda Einleitung Qualifizierung

Mehr

Hinweise zum Schweißen von Titan und Titanlegierungen

Hinweise zum Schweißen von Titan und Titanlegierungen Hinweise zum Schweißen von Titan und Titanlegierungen Aufgrund der hohen Affinität von Titan zu den atmosphärischen Gasen Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff scheiden sämtliche Schweißverfahren aus,

Mehr

Präzision ist TRUMPF Technologie Feinschneiden

Präzision ist TRUMPF Technologie Feinschneiden Präzision ist TRUMPF Technologie Feinschneiden Christof Siebert Branchenmanagement Mikrobearbeitung TRUMPF Laser - und Systemtechnik GmbH Ditzingen 14.02.2013 Laserschneiden Schneidgas Fokussierter Laserstrahl

Mehr

MIG-Schweißen von Aluminiumwerkstoffen leicht gemacht

MIG-Schweißen von Aluminiumwerkstoffen leicht gemacht MIG-Schweißen von Aluminiumwerkstoffen leicht gemacht Norbert Knopp / Heinz Lorenz, Mündersbach und Robert Killing, Solingen Einleitung Höher, weiter, schneller, das ist heute nicht nur die Maxime im Hochleistungssport,

Mehr

Schweißen von Aluminiumwerkstoffen

Schweißen von Aluminiumwerkstoffen Schweißen von Aluminiumwerkstoffen Roland Latteier Roland Latteier 1 Wissenswertes Vergleich mit Stahl Vortragsgliederung Betriebliche Anforderungen Werkstoffbezeichnungen Roland Latteier 2 Vortragsgliederung

Mehr

Fachveranstaltung der Firma Reiz Schweisstechnik am 28. und 29.02.2008

Fachveranstaltung der Firma Reiz Schweisstechnik am 28. und 29.02.2008 http://www.reiz-online.de/ Fachveranstaltung der Firma Reiz Schweisstechnik am 28. und 29.02.2008 Manuelles Plasmaschneiden von unlegiertem Stahl, Aluminium und Edelstahl Schnittoptimierung und häufige

Mehr

Möglichkeiten mit Mikroplasmaschweissen

Möglichkeiten mit Mikroplasmaschweissen Möglichkeiten mit Mikroplasmaschweissen Autor und Referent: Dragan Lalovic OERLIKON-SCHWEISSTECHNIK AG 1 ANWENDUNGEN DES MIKROPLASMASCHWEISSENS (Materialstärke der geschweissten Teile kleiner als 1 mm)

Mehr

Sachliche und zeitliche Gliederung

Sachliche und zeitliche Gliederung Sachliche und zeitliche Gliederung Anlage zum Berufsausbildungsvertrag AUSBILDUNGSBERUF: Konstruktionsmechaniker/-in Schweißtechnik AUSZUBILDENDE/-R: Ausbildungsbetrieb: Unterschrift/Stempel IHK: Unterschrift/Stempel

Mehr

WIG-Schweißbrenner SR 9

WIG-Schweißbrenner SR 9 WIG-Schweißbrenner SR 9 gasgekühlt, mit ergonomischem, blauen Griff mit Schalterwippe, auf Wunsch auch mit Poti. Handgriff mit frei drehbarem Knickschutz und mit flexiblem Ledereinsatz. Schlauchpaket in

Mehr

Kemppi K5 Schweißausrüstung

Kemppi K5 Schweißausrüstung Kempact Pulse 3000 QUALITÄT, GESCHWINDIGKEIT UND PRODUKTIVITÄT Kemppi K5 Schweißausrüstung 22.08.2016 1(9) LEISTUNGSSTARKE MIG/MAG- SCHWEISSMASCHINE MIT ENORMER KAPAZITÄT DieKempact Pulse 3000 ist eine

Mehr

UNTERPULV UNTERPUL ER SCHWEISSEN

UNTERPULV UNTERPUL ER SCHWEISSEN UNTERPULVER SCHWEISSEN Allgemein: Definition: Das Unterpulver-Schweissen (UP-Schweissen) ist ein mechanisierter Lichtbogenschmelzprozess. h Merkmale: Lichtbogen brennt unsichtbar zwischen einer oder mehreren

Mehr

Schweißen von Aluminiumwerkstoffen

Schweißen von Aluminiumwerkstoffen Schweißen von Aluminiumwerkstoffen Roland Latteier Wissenswerte Vergleich mit Stahl Vortragsgliederung Betriebliche Anforderungen Werkstoffbezeichnungen R. Latteier 2 Vortragsgliederung Erfahrung bei der

Mehr

Der Maßstab für modernes Schweißen und Schneiden TIGER. WIG/Stabelektrode Schweißen in DC oder AC/DC

Der Maßstab für modernes Schweißen und Schneiden TIGER. WIG/Stabelektrode Schweißen in DC oder AC/DC Der Maßstab für modernes Schweißen und Schneiden TIGER WIG/Stabelektrode Schweißen in DC oder AC/DC TIGER /210 in DC oder AC/DC Der neue WIG-Primärinverter TIGER das Kraftpaket für alle harten Einsätze

Mehr

Geschweißte Profile Stahl Edelstahl Stahl+Edelstahl

Geschweißte Profile Stahl Edelstahl Stahl+Edelstahl Geschweißte Profile Stahl Edelstahl Stahl+Edelstahl ThyssenKrupp Schulte Niederlassung Rostock ThyssenKrupp Beratung Projektierung Fertigung Individuelle Maßanfertigung durch Laser- und Laser-MSG (Hybrid)-Schweißen

Mehr

Pressemitteilung 02/2012. Schweißtechnologie der Zukunft

Pressemitteilung 02/2012. Schweißtechnologie der Zukunft Schweißtechnologie der Zukunft forcearc -Innovation zum zielgerichteten Fügen Unglaublich sparsam, in hohem Maße sicher Mündersbach, 23. Januar 2012. Vermieten von Turmkranen ist seit über 20 Jahren das

Mehr

Schweißen von Stahl und Aluminium. Grundlagen, Herausforderungen, Lösungen

Schweißen von Stahl und Aluminium. Grundlagen, Herausforderungen, Lösungen Schweißen von Stahl und Aluminium Grundlagen, Herausforderungen, Lösungen Scansonic MI GmbH Applikationszentrum Rudolf-Baschant-Str. 2 13086 Berlin Germany Agenda Grundlagen zum Schweißen Definition Vergleich

Mehr

Diese Betriebsanweisung gilt für alle Bereiche der Fachhochschule in denen o.g. Tätigkeiten ausgeführt werden. Begriffsbestimmungen

Diese Betriebsanweisung gilt für alle Bereiche der Fachhochschule in denen o.g. Tätigkeiten ausgeführt werden. Begriffsbestimmungen Tätigkeitsbezogene Betriebsanweisung nach der Unfallverhütungsvorschrift BGV-D 1, 26 Abs. 1 und 30 Abs. 4 und der GUV-Regel GUV-R 500, Kapitel 2.26, Abschnitt 3.1 Lichtbogenschweißen unter erhöhter elektrischer

Mehr

Die verfahrensbedingte Nahtgeometrie Tiefen/Breite von 40:1 der Schweißnaht sorgt für verzugsarmes Fügen der Einzelteile.

Die verfahrensbedingte Nahtgeometrie Tiefen/Breite von 40:1 der Schweißnaht sorgt für verzugsarmes Fügen der Einzelteile. Beitrag für EB Group News EB-Schweißen faserverstärkter Aluminiumkolben Faserverstärkte Aluminiumkolben finden u.a. ihre Anwendung in Dieselmotoren von Lokomotiven. Lokomotiven dieser Bauart werden u.a.

Mehr

LogiTIG. Die tragbaren Profianlagen! PLASMA CUTTING PLASMA MERKLE MIG/ MAG TIG WELDING ELECTRODE ROBOTICS ELECTRODE AUTOMATION

LogiTIG. Die tragbaren Profianlagen! PLASMA CUTTING PLASMA MERKLE MIG/ MAG TIG WELDING ELECTRODE ROBOTICS ELECTRODE AUTOMATION 05/2014 MIG/MAG Schweißanlagen PulseARC Schweißanlagen TIG (WIG) Schweißanlagen Elektroden Schweißinverter Plasma Schweiß und Schneidanlagen Schweiß und Schneidbrenner Drehtische und RollenbockDrehvorrichtungen

Mehr

R. Brinkmann Seite

R. Brinkmann  Seite R. Brinkmann http://brinkmann-du.de Seite 1 26.11.2013 Einführung in die Elektronik Leiter und Nichtleiter. Metallische Leiter und Nichtleiter. Alle Werkstoffe, die in der Elektrotechnik verwendet werden

Mehr

Schweißtechnik für die Landwirtschaft

Schweißtechnik für die Landwirtschaft Schweißtechnik für die Landwirtschaft MERKLE Schweißanlagen-Technik Dr.-Ing. Ulrich Prank Landmaschinenschule Schönbrunn Inhalt kurze Firmenpräsentation Merkle Schweißverfahren Elektroden-Schweißgeräte

Mehr

Plasmalöten in der Fertigung der Automobilindustrie

Plasmalöten in der Fertigung der Automobilindustrie Plasmalöten in der Fertigung der Automobilindustrie von Winfried Hahmann, EWM HIGHTEC WELDING, Mündersbach Einleitung In der Autoindustrie werden zunehmend verzinkte Bleche verarbeitet. Zeitgleich mit

Mehr

Sichtprüfung von Schweißverbindungen nach DIN EN 970

Sichtprüfung von Schweißverbindungen nach DIN EN 970 Sichtprüfung von Schweißverbindungen nach DIN EN 970 R. 1 Sichtprüfung von Schweißverbindungen nach Voraussetzungen DIN EN 970 Mögliche Fehler bei Stahl und Aluminium Vergleich DIN EN 25817 und DIN EN

Mehr

Plasmaschneiden mit Roboter

Plasmaschneiden mit Roboter Plasmaschneiden mit Roboter vielseitig effizient sicher Pionier des Plasmaschneidens seit 1959 made in Germany Plasmaschneiden an dreidimensionalen Strukturen Ablängen, Konturschnitte sowie Schneiden von

Mehr

3 - WIG Schweißen. WIG Brenner... ab 26 Wolframelektroden... ab 30 Verschiedenes... 32

3 - WIG Schweißen. WIG Brenner... ab 26 Wolframelektroden... ab 30 Verschiedenes... 32 3 - WIG Schweißen 3 SCHWEISSEN WIG WIG Brenner............................................................... ab 26 Wolframelektroden.................................................. ab 30 Verschiedenes................................................................

Mehr

Pressemitteilung. forcetig revolutioniert WIG-Schweißen

Pressemitteilung. forcetig revolutioniert WIG-Schweißen forcetig revolutioniert WIG-Schweißen Neues patentiertes Fügeverfahren von EWM mit stark fokussiertem Lichtbogen für mehr Einbrand und höhere Geschwindigkeiten eröffnet bislang ungeahnte Dimensionen Mündersbach,

Mehr

TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg

TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg TU Bergakademie Freiberg Institut für Werkstofftechnik Schülerlabor science meets school Werkstoffe und Technologien in Freiberg GRUNDLAGEN Modul: Versuch: Gießen von Metallen (Änderung von Volumen und

Mehr

Wärmebehandlung von chemisch Nickel Schichten

Wärmebehandlung von chemisch Nickel Schichten Dr.Do / 04.03.2011 Wärmebehandlung von chemisch Nickel Schichten 1. Haftungs-Tempern Art der Behandlung: Das Haftungs-Tempern dient zur Verbesserung der Haftung von chemisch Nickel Schichten auf unterschiedlichen

Mehr

Wir brennen fürs Schneiden

Wir brennen fürs Schneiden Wir brennen fürs Schneiden stahl. metall. services Faszination Plasmaschneiden Das Plasmaschneidsystem besteht aus Inverter, Brennerkopf, Massekabel, Stromzuleitung und Druckluftzuleitung. Ein Plasmaschneider

Mehr

Innovative EWM WIG/Plasma-Schweißprozesse

Innovative EWM WIG/Plasma-Schweißprozesse Innovative EWM WIG/Plasma-Schweißprozesse Wir liefern Fortschritt: innovative Schweißprozesse von EWM. ALS EIN TECHNOLOGIEFÜHRER FORSCHT UND ENTWICKELT EWM SEIT JAHRZEHNTEN, UM SCHWEISSEN FÜR UNSERE KUNDEN

Mehr

Flexible Einzelrohrschweißzelle für dünnwandige Rohrabschnitte

Flexible Einzelrohrschweißzelle für dünnwandige Rohrabschnitte Flexible Einzelrohrschweißzelle für dünnwandige Rohrabschnitte Autoren: Dipl.-Ing. Thomas Schumacher Firma Mig-o-Mat Microfügetechnik GmbH Werksstraße 20 57299 Burbach schumacher.thomas@mig-o-mat.com Dipl.-Ing.

Mehr

Einfach zertifiziert mit dem WPQR-Paket von EWM

Einfach zertifiziert mit dem WPQR-Paket von EWM Einfach zertifiziert mit dem WPQR-Paket von EWM Ob Zertifizierung nach Standardschweißverfahren oder nach qualifizierten Schweißzusatzwerkstoffen: Das WPQR-Paket von EWM liefert stets die richtige WPS

Mehr

Alles was uns umgibt!

Alles was uns umgibt! Was ist Chemie? Womit befasst sich die Chemie? Die Chemie ist eine Naturwissenschaft, die sich mit der Materie (den Stoffen), ihren Eigenschaften und deren Umwandlung befasst Was ist Chemie? Was ist Materie?

Mehr

Regeneration von Verdichterschaufeln aus Titan

Regeneration von Verdichterschaufeln aus Titan Regeneration von Verdichterschaufeln aus Titan Der Lichtbogen als Reparatur-Werkzeug D. Langen, T. Hassel 05.04.2016 Titan in Flugzeugbau Quelle: Norsk Titanium Seite 2 Workshop Lichtbogenphysik 05.04.2016

Mehr

Kurze Einleitung: Sägebandführung :

Kurze Einleitung: Sägebandführung : Grundlagen: richtige Verwendung von Bandsägeblättern Das 1x1 der richtigen Bandsägeblätter sowie Einflussfaktoren auf brechen der Bänder und unzureichendes Schnittverhalten Kurze Einleitung: Immer wieder

Mehr

Pressemitteilung 11/2015

Pressemitteilung 11/2015 Qualitätssteigerung bei niedrigen Kosten Famet setzt mehr als 100 Schweißgeräte von EWM ein und schätzt deren Zuverlässigkeit und Leistungsstärke Mündersbach, 09. Juli 2015 Die Fabryka Aparatury i Urządzeń

Mehr

3B SCIENTIFIC PHYSICS

3B SCIENTIFIC PHYSICS B SCIENTIFIC PHYSICS Triode D 17 Bedienungsanleitung 5/ ALF - 5 1 Halter -mm-steckerstift zum Anschluss der Anode Anode Gitter 5 Halter mit -mm- Steckerstift zum Anschluss des Gitters Heizwendel 7 Kathodenplatte

Mehr