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6 Elektronenstrahl Schneiden 7 Literatur 8 EinzelnachweiseGrundsatzliches BearbeitenStrahlverfahren zur thermischen Materialbearbeitung nutzen entweder den Elektronenstrahl oder einen Laserstrahl Ersterer besteht aus hoch beschleunigten Teilchen letzterer aus elektromagnetischen Wellen woraus sich wesentliche Unterschiede ergeben sowohl in der Strahlerzeugung und manipulation als insbesondere auch in der Wechselwirkung mit dem Werkstoff der bearbeiteten Bauteile Beide Strahlverfahren sind nicht vergleichbar mit den diversen Lichtbogenverfahren Das Elektronenstrahlschweissen findet wie das Laserschweissen im Vakuum statt Im Folgenden werden die verschiedenen Moglichkeiten der Materialbearbeitung mit dem Elektronenstrahl beschrieben Historisches Bearbeiten Die Moglichkeit mit dem damals so genannten Kathodenstrahl Material zu bearbeiten wurde bereits 1879 entdeckt Johann Wilhelm Hittorf und William Crookes und 1949 begann die Ara der bewussten thermischen Werkstoffbearbeitung mit dem Elektronenstrahl Karl Heinz Steigerwalds 1952 wurde durch Steigerwald die erste Elektronenstrahl Bohrmaschine gebaut und 1958 die erste Elektronenstrahl Schweissmaschine Im Laufe der folgenden Jahrzehnte betraten einige Unternehmen die Szene Zeiss als erstes und heute stellen diverse High Tech Unternehmen in verschiedenen Landern der Welt insbesondere Deutschland Grossbritannien Frankreich USA und Japan EB Maschinen her Das Spektrum und der Umfang der Elektronenstrahl Materialbearbeitung Schweissen Bohren Oberflachenmodifikation hat sich seit den Anfangen kontinuierlich entwickelt s o Forschung und technische Entwicklung fuhren nicht nur zu immer raffinierteren Geraten und Prozessen sondern auch zu vollig neuen Anwendungen Strahlerzeugung Bearbeiten Bei der Elektronenstrahlstechnik wird die benotigte Energie durch Hochspannung meist 60 150 kV beschleunigten Elektronen in die Prozesszone eingebracht Die Strahlbildung erfolgt unter Hochvakuum lt 10 4 hPa durch ein Triodensystem bestehend aus Kathode Steuerelektrode Wehnelt Zylinder und Anode nbsp ElektronenstrahlerzeugungDie direkt oder indirekt geheizte Kathode auf hohem negativem Potential emittiert freie Elektronen welche dann zu der nur wenige Zentimeter entfernten Anode auf Erdpotential hin beschleunigt werden Dabei erreichen sie Geschwindigkeiten die einige Hunderttausend km s betragen Durch die Anodenbohrung hindurch rasen diese Elektronen in Richtung Werkstuck wo ihre kinetische Energie fast verlustfrei in Warme umgesetzt wird Diese Wirkenergie wird bestimmt durch das Produkt aus Hochspannung UB und Strahlstrom IB Die Grosse des gewunschten Strahlstroms meist deutlich unter 1 A wird eingestellt durch die negative Steuerspannung US welche den aus der Kathode ausgetretenen Elektronen einen gewissen Feld Widerstand entgegensetzt Diese Leistungssteuerung funktioniert extrem schnell Auf dem Wege zwischen Kathode und Werkstuck wird der Strahl geformt durch das elektrische Feld der Steuerelektrode sowie durch magnetische Felder von Spulensystemen Der Stigmator beseitigt einen gegebenenfalls auftretenden Astigmatismus des Strahls die Justierspulen sichern den exakt zentrischen Durchtritt des Strahls durch die Fokussierspule welche ihrerseits die Lage des Fokuspunktes minimale Fleckgrosse wenige Zehntelmillimeter hochste Leistungsdichte bis zu 107 W cm2 relativ zum Werkstuck einstellt nbsp Elektronenstrahlfokussierung nbsp Einstellung verschiedener FokuslagenVon besonderer Bedeutung fur die Anwendung des Elektronenstrahls ist die Moglichkeit diesen durch gekreuzte magnetische Felder extrem schnell nahezu tragheitslos ablenken zu konnen Damit lasst sich nicht nur der Strahl exakt auf die Fugestelle positionieren sondern jeder Punkt einer Oberflache kann mit einer definierten Strahlenergie beaufschlagt und somit eine komplexe Wirkung Mehrbadtechnik Mehrprozesstechnik Oberflachenmodifikationen erzielt werden nbsp Prinzip der Elektronenstrahlablenkung Ansichten quer und langs zum Feld sowie gekreuztVorteilhaft bei dieser schnellen Strahlablenkung Punkt zu Punkt bis zu 1 MHz ist die Tatsache dass der durch den Strahl aufgeschmolzene Werkstoff deutlich mehr Zeit benotigt zu erstarren als der Strahl um zuruckzukehren und den Energieeintrag fortzusetzen Ausserdem ist es dank dieser Ablenkung moglich mit dem Strahl selbst die reale Werkstuckoberflache abzurastern und mittels der ruckgestreuten Elektronen davon ein Bild zu erzeugen insbesondere einschliesslich der Fugestelle und des Prozessortes Mit anderen Worten der Elektronenstrahl selbst kann als Fugensensor genutzt werden Und naturlich wird die Strahlablenkung genutzt um mit dem fokussierten Elektronenstrahl im lokalen Schmelzbad zu ruhren kreisformig elliptisch linear u a m vergleichsweise langsam kleiner 1000 Hz und mit geringer Amplitude so dass sich schweissmetallurgisch vorteilhafte Verhaltnisse einstellen Alle genannten Komponenten zur Strahlerzeugung und formung sind im so genannten Elektronenstrahlgenerator enthalten welcher durch ein Vakuumventil mit der Arbeitskammer verbunden ist Der Generator kann unter einem nahezu beliebigen Winkel angeordnet sein Elektronenstrahlschweissen BearbeitenDas Elektronenstrahlschweissen EN ISO 4063 Prozess 51 englisch electron beam welding EBW besitzt in der Anwendung als Schmelzschweissprozess fur Metalle wegen seiner besonderen Charakteristik herausragende Eigenschaften die seinen Einsatz sowohl an Mikrobauteilen als auch an dickwandigen Grossteilen sowohl in der Einzelfertigung als auch in der Massenfertigung ermoglichen Seine fertigungsrelevanten Vorteile konnen immer dann technisch und wirtschaftlich genutzt werden wenn schon in der Konstruktion eines Bauteils die Moglichkeiten des Elektronenstrahlschweissens konsequent beachtet werden Im Folgenden wird die Charakteristik in Stichworten zusammengefasst Prozessmerkmale Bearbeiten Dieser Artikel oder Abschnitt besteht hauptsachlich aus Listen an deren Stelle besser Fliesstext stehen sollte Bitte hilf 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Parametereinstellung sowie unmittelbare Parameterdokumentation praktisch tragheitslose Strahlbeeinflussung Position Fokussierung Leistungsverteilung durch sehr schnell veranderbare magnetische Felder Langzeitstabilitat der Strahlerzeugung und formung automatische Strahl Stoss Positionierung sowie elektronische Strahljustierung und Prozessbeobachtung moglich vollautomatischer ProzessablaufAnwendungsbereich Bearbeiten Dieser Artikel oder Abschnitt besteht hauptsachlich aus Listen an deren Stelle besser Fliesstext stehen sollte Bitte hilf Wikipedia das zu verbessern Mehr zum Thema ist hier zu finden vorzugsweise Fugen von endbearbeiteten Einzelteilen optimal mit Nullspalt geeignet fur Individualteil Fertigung bzw fur Massenfertigung mit unterschiedlichen Maschinentypen EB Maschine grundsatzlich als Kompletteinheit geliefert Verkettungsmoglichkeit in Fertigungslinie zelle geringste Verbrauchskosten uber 40 Energiewirkungsgrad der Gesamtmaschine kein Schutzgas keine verschleissenden Bauteile der Strahloptik hohe Kathodenstandzeit Vakuumkammer und Evakuierungszeit anpassbar an jeweiligen Einsatzzweck Sonderform des EB Schweissens auch an freier Atmosphare NonVac absolut sicherer Strahlenschutz Rontgen in allen Fallen durch Arbeitskammer Vakuum bzw Einhausung NonVac seit Mitte des 20 Jahrhunderts in der industriellen Anwendung weltweit und in allen Branchen grosste wirtschaftliche Effekte bei Berucksichtigung der Moglichkeiten des EB Schweissens Gestalt Werkstoffe Fertigungsstufen bereits in der Phase der Bauteilkonstruktion selten zu empfehlen 1 1 Ersatz konventioneller Fugeverfahren durch EB SchweissenEs stellt einen Vorteil und nicht etwa einen Nachteil des Verfahrens dar dass die zu fugenden Einzelteile prazise vorbereitet sein konnen und sollten weil es damit die hochst effektive Fertigung von mehr oder weniger komplexen Komponenten erlaubt Tiefschweissprozess Bearbeiten Der Schweissvorgang geschieht meistens im Vakuum beim sog NV EBW non vacuum electron beam welding Elektronenstrahlschweissen bei Atmospharendruck kann dies auch unter Normaldruck geschehen s u Beim Aufprall der Elektronen auf das Werkstuck setzen diese nahezu ihre komplette kinetische Energie durch Stossprozesse mit den Metallionen in Warme um Abhangig von Energie Leistungsdichte und Schweissgeschwindigkeit sowie von den Werkstoffeigenschaften dringt der Strahl bis in eine gewisse Tiefe ein bildet die so genannte Tiefschweisskapillare Dampfkanal Keyhole welche mit Metalldampfplasma gefullt und von schmelzflussigem Metall umgeben ist Letzteres erstarrt beim Fortschreiten des Strahlauftreffpunktes und bildet so das Schweissgut die Verbindung Auf diese Weise konnen Querschnitte von wenigen Zehntelmillimetern bis zu einigen Hundert Millimetern in einer einzigen Lage verschweisst werden naturlich abhangig von den konkreten Parametern und Maschinen Mehr noch es wird kein Zusatzwerkstoff benotigt obgleich ein solcher aus unterschiedlichen Grunden ebenfalls zugefuhrt werden kann nbsp Prozessprinzip Ablauf in wenigen Millisekunden nbsp Lichtbogennahte und EB Nahte im Vergleich hier 30 mm nbsp Lichtbogennahte und EB Nahte im Vergleich hier 100 mmUbrigens benotigt der Elektronenstrahl keinen Spalt um in die Tiefe zu dringen Blindnahte zeigen im Querschliff ebenso genau das Nahtprofil Dieses ist vorzugsweise mit parallelen Flanken versehen parameterabhangig so dass mogliche Schrumpfungen nicht zu einem unerwunschten Werkstuckverzug fuhren nbsp Querschliff Nahttiefe 13 5 mm nbsp Querschliff Nahttiefe 170 mm mit horizontalem Strahl geschweisst nbsp Prinzip der Werkstoffkombinationen durch ElektronenstrahlschweissenMit dem Elektronenstrahl konnen auch Werkstoffkombinationen geschweisst werden eine entscheidende Moglichkeit bei der konstruktiven Auslegung von Bauteilen Dies betrifft nicht nur die Kombination unterschiedlicher Stahle sondern auch innerhalb der Grenzen von Metallurgie und Belastungsanforderung die Verbindung sehr unterschiedlicher Metalle nbsp Vergutungsstahle nbsp Schwarz Weiss Verbindung nbsp Stahl und BronzeDie Moglichkeit des einlagigen Schweissens ohne Zusatzwerkstoff bei vergleichsweise hohen Schweissgeschwindigkeiten schafft die Basis fur eine hohe Wirtschaftlichkeit des Verfahrens welche noch erhoht wird durch die Ausreizung der genannten konstruktiven Losungen fur eine kostengunstige Fertigung komplexer Bauteile Elektronenstrahl Schweissmaschinen Bearbeiten Wie oben beschrieben wird der Elektronenstrahl im Hochvakuum erzeugt und geformt Der Schweissprozess findet meist ebenfalls im Vakuum statt vom Feinvakuum mit einigen 10 2 hPa bei Stahlen und bis zum Hochvakuum mit 10 6 hPa bei reaktiven refraktaren Materialien wie Niob Titan u a Je nach Anwendungsfall sind die Maschinen sehr unterschiedlich gestaltet aber immer umfassen sie die hier abgebildeten Hauptbaugruppen die grundsatzlich komplett in einer Einheit hergestellt und funktionsbereit geliefert werden Eine solche Maschine umfasst nicht nur alle Funktionseinheiten sondern dank der Vakuumarbeitskammer auch den sicheren Schutz gegen die mit jedem Elektronenstrahlvorgang verbundene Rontgen Storstrahlung nbsp Prinzipschema des Aufbaus einer Elektronenstrahlmaschine mit allen KomponentenDie Arbeitskammergrossen sind spezifisch fur den jeweiligen Anwendungsfall und reichen aktuell von wenigen Litern bis zu 630 oder gar 1000 m3 Fur die Vakuumerzeugung kommen leistungsstarke auf den jeweiligen Maschinentyp und Anwendungsfall zugeschnittene Aggregate zum Einsatz Dies fuhrt heutzutage 2015 zu sehr kurzen Evakuierungszeiten teils wenige Sekunden die in ihrer Auswirkung auf die Nebenzeiten noch vermindert werden durch Takt oder und Schleusentechnik im Maschinenaufbau nbsp Grundtypen von Elektronenstrahl Maschinen nbsp Grosskammer Maschine nbsp Schleusentakt MaschineDie Investitionskosten fur eine funktionsbereite Elektronenstrahlmaschine hangen naturlich vom jeweiligen Einsatzfall ab Es gibt keine Elektronenstrahlmaschine nach Katalog wenngleich gewisse Grundausfuhrungen angepasst werden konnen Universalmaschinen erlauben die Bearbeitung verschiedenster Bauteile wogegen Spezialmaschinen fur einen einzigen Verwendungszweck auch fur Bauteilfamilien optimiert werden Was die Betriebskosten einer Elektronenstrahlmaschine betrifft so fliessen in diese zwar geringe Verbrauchskosten an Kathoden und an Vakuumpumpenolen sowie Dichtungen ein nicht aber Kosten fur Zusatzwerkstoffe insbesondere fur Schutzgase diese werden nicht benotigt Den Hauptkostenblock bildet die Elektroenergie aus dem Netz Und es ist nachgewiesen dass die Umsetzung der Netzleistung gemessen fur alle Aggregate der Maschine zusammen zu deutlich mehr als 40 in Strahlleistung am Werkstuck erfolgt bei sehr hohen Strahlleistungen auch uber 70 Hervorzuheben ist dass die magnetischen und elektrischen Felder zur Erzeugung Formung und Ablenkung des Elektronenstrahls im Betrieb praktisch nicht verschmutzen konnen und auch nicht gekuhlt werden mussen Grundsatzlich arbeitet jede Elektronenstrahlmaschine in sich vollautomatisch nach einem bei der jeweiligen Prozessqualifizierung erstellten und freigegebenen numerischen Programm Der Bediener ist vor allem fur das Be und Entladen zustandig in gewissem Umfange auch fur die Beobachtung des storungsfreien Betriebs Daruber hinaus ist es aber nicht nur moglich sondern insbesondere in der Massenfertigung tagliche Praxis die Elektronenstrahlmaschine automatisiert zu verketten mit vor und nachgelagerten Bearbeitungsstationen innerhalb einer Fertigungslinie oder zelle Besondere Bedeutung kommt der Vorrichtungstechnik zu welche wie bei anderen Schweissverfahren auch notig ist um die zu fugenden Komponenten sicher zu fixieren und im automatisch ablaufenden Prozess zu bewegen Sie ist in jedem Falle anwendungsspezifisch Ubrigens ist es auch moglich die Schweissbewegung bei stillstehendem Werkstuck mit Hilfe der programmierten magnetischen Strahlablenkung zu realisieren Anwendung Bearbeiten Das Elektronenstrahlschweissen wird sowohl bei hoch beanspruchten und kostenintensiven Konstruktionen der Luft und Raumfahrt sowie der Energie und Nukleartechnik angewendet in breitem Masse aber auch in der Massenfertigung von anspruchsvollen Teilen des Automobil und Maschinenbaus Beispiele sind auch die Elektro und Energietechnik Sensoren Medizintechnik Komponenten der Nahrungsmittelindustrie und wissenschaftliche Ausrustungen Es ist wichtig dass bereits bei der Konstruktion eines Bauteiles oder einer Baugruppe die Moglichkeiten der EB Materialbearbeitung beachtet werden sodass man z B kostengunstige Einzelteile verwenden kann die anschliessend gefugt werden Wahrend grosse Unternehmen haufig eine oder mehrere zweckspezifische Elektronenstrahlmaschinen betreiben bedienen Lohnbearbeiter Jobshops mit Universalmaschinen ein breites Aufgaben und Kundenspektrum auch bei Einzelstucken Dort konnen erste Muster geschweisst und Verfahrensnachweise erarbeiten werden ohne gleich eine eigene EB Maschine anzuschaffen Unterstutzung bekommen solche Unternehmen auch von fachkundigen Beratern sowohl mit Bezug auf die konstruktiven Moglichkeiten Design Werkstoffe usw und die Technologieerarbeitung als auch hinsichtlich der optimalen Maschinentechnik oder Lohnpartner Dank des uberaus geringen Verschleisses von EB Maschinen haben diese sehr lange Nutzungszeiten wodurch die Investition lange Rucklaufzeiten haben kann In vielen Fallen lassen sich auch alte EB Maschinen an neue Anwendungen anpassen Elektronenstrahlschweissen bei Atmospharendruck Bearbeiten Beim so genannten Nonvac Elektronenstrahlschweissen wird der im Hochvakuum erzeugte Strahl uber mehrere Druckstufen durch Locher an die Atmosphare gelassen ausgefadelt sodass ein zu bearbeitendes Werkstuck nicht in einer Vakuumkammer platziert bzw geschleust werden muss nbsp Elektronenstrahl im Vakuum nbsp Varianten des Elektronenstrahlschweissens nbsp Elektronenstrahl an AtmosphareWahrend der Elektronenstrahl im Vakuum wenig oder nicht an Restgasmolekulen gestreut wird Arbeitsabstande von bis zu 2 m sind moglich vgl mittlere freie Weglange kollidieren die austretenden Elektronen mit den Partikeln der dichten Atmosphare wodurch sie stark gestreut werden Abhangig von der Laufstrecke das obige rechte Foto uberstreicht ca 400 mm und zeigt nicht etwa die Elektronen selbst sondern die von ihnen zum Leuchten angeregten Gasmolekule verringert sich so die Leistungsdichte im Strahl Arbeitsabstande zwischen 5 mm und 30 mm sind jedoch moglich sodass Tiefschweissen moglich ist Die Strahlleistungen betragen beispielsweise bis 30 kW nbsp Nonvac Strahl Leistungsdichte in Abhangigkeit vom Abstand nbsp Nahtformen beim NV EBW nbsp Bordelnaht an AlMg3 2 2 5 mmEin Effekt des leicht verbreiterten Strahls besteht in der Moglichkeit merkliche Bauteil und Prozesstoleranzen zu uberbrucken Position Abstand Kantenversatz Fugespalt usw was insbesondere bei grossen Komponenten vorteilhaft ist Uber der Schweissstelle bildet sich eine Fackel aus Metalldampfplasma aus welche das flussige Schweissgut schutzt dieses Plasma wird vom Elektronenstrahl praktisch unbehindert ohne Absorption durchdrungen Auch beim Nonvac Elektronenstrahlschweissen ist also kein Schutzgas erforderlich Das Elektronenstrahlschweissen unter Atmospharendruck ermoglicht schnell bewegte fortlaufende Schweissnahte Die im Bild gezeigte Bordelnaht wird mit 14 m min geschweisst und an 1 mm dicken Aluminiumblechen wurden mit Zusatzdraht z B 60 m min demonstriert Bedingt durch die kleine Strahlaustrittsduse ca o 2 mm ist es beim Nonvac EBW nicht moglich die Fokuslage zu verandern sie ist immer auf diese Engstelle eingestellt Eine Leistungsdichteanderung bei gegebener Strahlleistung ist jedoch uber den Arbeitsabstand moglich Es kann auch nicht mit Strahlablenkung gearbeitet werden Prozessparameter sind die Strahlleistung der Arbeitsabstand und der Vorschub Weil keine abschirmende Vakuumarbeitskammer vorhanden ist muss eine strahlensichere Einhausung gegen Rontgenstrahlung vorhanden sein Elektronenstrahlschmelzen Bearbeiten Hauptartikel Selektives Elektronenstrahlschmelzen Das Elektronenstrahlschmelzen 1 ist ein 3D Druckverfahren bei dem schichtweise dreidimensionale Metallbauteile aufgebaut werden Das Ausgangsmaterial ist Metallpulver welches mittels Elektronenstrahl aufgeschmolzen wird um anschliessend zu einer festen Schicht Material zu erstarren Die jeweils aktuelle Schicht wird mit den darunter liegenden Schichten verschmolzen sodass ein durchgangig solides Bauteil entsteht 2 Elektronenstrahl Oberflachenmodifikation BearbeitenAn gewissen Bauteilen wird lokal d h ortlich begrenzt eine bestimmte Qualitat Eigenschaft der Oberflache benotigt sei es eine bestimmte Harte oder eine angepasste Verschleissfestigkeit oder auch eine definierte Struktur Textur Im Unterschied zu anderen Verfahren bietet der sehr prazise steuerbare Elektronenstrahl die Moglichkeit die gewunschte Oberflachenmodifikation gelegentlich auch Randschichtbehandlung genau dort und nur dort auszufuhren wo sie funktionell erforderlich ist Dabei ist zu unterscheiden zwischen Prozessen mit Anschmelzen der Oberflache Flussigphasenprozesse und solchen ohne Festphasenprozesse Erstere erlauben das Legieren oder Einbetten von Zusatzwerkstoffen in die Oberflache wie auch die Strukturierung wahrend letztere vor allem zum Harten u a genutzt werden Das Elektronenstrahl Harten besitzt derzeit den grossten Anwendungsumfang Der programmiert fuhrbare Elektronenstrahl kann die Oberflache linien punkt oder flachenformig beaufschlagen so dass der jeweils gewunschte Effekt erzielt wird nbsp Varianten der Elektronenstrahl Oberflachenmodifikation nbsp Beispiele fur Energieeintragsraster nbsp Warmeeintrag und abflussDabei konnen sowohl lineare oder gekrummte Bahnen modifiziert werden aber auch zylindrische oder konische Flachen sowie Areale mit einer unregelmassigen Begrenzung die Steuerung Ort und Leistung des Elektronenstrahls ist quasi unbegrenzt Mehr noch es sind keinerlei werkstuckspezifische Einrichtungen wie Induktoren o a erforderlich Allen diesen Prozessen gemein ist dass mit dem Elektronenstrahl die jeweils benotigte Energie in die Oberflache eingetragen wird die Abkuhlung Abschreckung aber ausschliesslich durch den schnellen Warmeabfluss ins Bauteilmassiv erfolgt eine Fremdkuhlung also nicht benotigt wird Und das Bauteil insgesamt wird nur in dem Masse thermisch belastet wie es fur die lokale Eigenschaftsanderung erforderlich ist Die mit den Strahlprozessen moglichen Umwandlungstiefen belaufen sich auf einige Zehntelmillimeter in der Festphase bis zu wenigen Millimetern in der Flussigphase Bei dem am haufigsten angewandten Festphasen Harteprozess bei Stahlen wird durch den Strahlenergieeintrag das Gefuge bis in eine gewisse Tiefe hinein meist maximal 1 mm durch Warmeleitung austenitisiert um sofort danach infolge der Selbstabschreckung Martensit zu bilden Dies alles lauft innerhalb von Sekunden oder Bruchteilen davon ab nbsp Einbettung von Hartstoffen Schliffbild nbsp Hartung von Stahl 51CrV Schliffbild Mit modernen Maschinen zu Elektronenstrahlschweissen ausgestattet mit den Moglichkeiten der so genannten schnellen Strahlablenkung ist man im Allgemeinen auch in der Lage Oberflachenmodifikationen auszufuhren In der industriellen Anwendung werden dafur aber gerade fur Massenteile Spezialmaschinen mit entsprechend hoher Produktivitat eingesetzt Elektronenstrahl Bohren BearbeitenDer punktweise kurzzeitige Energieeintrag mit dem Elektronenstrahl fuhrt zum Entstehen einer Dampfkapillare welche die gesamte Werkstuckdicke durchdringen kann Allerdings schliesst sich dieser Kanal nach dem Abschalten des Strahls sofort wieder es sei denn das schmelzflussige Metall wird schnell ausgeblasen Genau das ist die Grundlage des Elektronenstrahl Bohrens wozu die Ruckseite der zu durchbohrenden Wand mit einem explosionsartig verdampfenden Material belegt wird Sacklocher sind damit nicht moglich nbsp Prinzip des Elektronenstrahl Bohrens nbsp Dicken von 0 1 bis 8 0 mm nbsp BeispieleNaturgemass sind die entstehenden Bohrungen nicht exakt zylindrisch wie beim mechanischen Bohren aber fur die Anwendung bei Spinntellern zur Glasseidenherstellung oder Brennkammerteilen von Triebwerken u a ist dies auch nicht erforderlich Dank der richtungsunabhangigen Energieumsetzung des Elektronenstrahls im Metall sind damit sogar Schragbohrungen herstellbar Abhangig von der Blechdicke konnen mit dieser Technik Bohrungen extrem schnell ausgefuhrt werden Bei 0 1 mm bis zu 5 000 Locher pro Sekunde und bei 8 mm immer noch 5 Locher pro Sekunde Dazu werden Strahlfuhrung und Bauteilbewegung fliegend miteinander synchronisiert Elektronenstrahl Schneiden BearbeitenAhnlich wie beim punktformigen Elektronenstrahl Bohren muss beim kontinuierlichen Schneiden das vom Elektronenstrahl erzeugte schmelzflussige Material aus der Schneidfuge ausgetrieben werden Dies ist naturlich nicht moglich im Vakuum wohl aber bei der Nonvac Anwendung indem auf die Schneidzone ein Gasstrahl gerichtet wird Damit lassen sich praktisch alle Metalle in merklichen Blechdicken und vor allem mit hohen Geschwindigkeiten trennen Ober und Unterkanten der Schneidfugen sind nahezu gratfrei die Rauhtiefe der Schnitte ist klein und weder beim Einstechen noch am Schnittende entstehen Unregelmassigkeiten Die im Bild gezeigten Schnittproben sind aus unterschiedlichen Metallen Schiffbaustahl 15 mm bzw 4 mm dick Cr Ni Stahl 2 mm Aluminium 1 mm Kupfer 6 mm die Schnittgeschwindigkeiten betrugen 1 5 m min bis 17 m min probenabhangig Dies zeigt die Vielfalt der Einsatzmoglichkeiten nicht jedoch die Grenzen So geschnittene Platinen sind ohne weitere Bearbeitung geeignet fur das Nonvac EB Schweissen im Stumpfstoss so dass sich mit ein und derselben Anlage grosse Blechplane herstellen lassen z B fur den Schiffbau nbsp Nonvac Elektronenstrahl Schneidtechnik nbsp Musterbleche geschnitten mit dem Nonvac ElektronenstrahlLiteratur BearbeitenHelmut Schultz Elektronenstrahlschweissen Fachbuchreihe Schweisstechnik Bd 93 3 vollstandig uberarbeitete und erweiterte Auflage Verlag DVS Schweissen und Verwandte Verfahren Dusseldorf 2017 ISBN 978 3 945023 85 3 Klaus Rainer Schulze Elektronenstrahltechnologien Wissen kompakt Bd 1 DVS Media Dusseldorf 2011 ISBN 978 3 87155 225 0 Patent DE102011115913A1 Fugen und Trennen von Werkstucken mit einem Elektronenstrahl im Nicht Vakuum Einzelnachweise Bearbeiten Verein Deutscher Ingenieure e V Hrsg VDI 3405 Additive Fertigungsverfahren Grundlagen Begriffe Verfahrensbeschreibungen Beuth Verlag GmbH Dezember 2014 Andreas Gebhardt Generative Fertigungsverfahren Rapid Prototyping Rapid Tooling Rapid Manufacturing 3 Auflage Hanser Munchen 2007 ISBN 978 3 446 22666 1 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Elektronenstrahl Materialbearbeitung amp oldid 238496972