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Das MBP Schweissen Pressschweissen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen 2 ist ein Lichtbogenpressschweissverfahren nach DIN 1910 100 2008 02 1 und hat die Ordnungsnummer 185 nach EN ISO 4063 3 Das Verfahren wird auch als MBL oder Magnetarc Schweissen bezeichnet In der englischsprachigen Literatur ist es bekannt als MIAB Welding magnetically impelled arc butt welding Einordnung des MBP Schweissens nach DIN 1910 100 1 Mit dem Verfahren werden Hohlprofile unter Schutzgas stumpf verschweisst Ein Lichtbogen wird zwischen den Fugeteilflachen gezundet und in einem Magnetfeld zur Bewegung entlang der Fugeteilkanten veranlasst Die Kanten erwarmen sich und schmelzen auf Anschliessendes Zusammenstauchen fuhrt zu einer Pressschweissverbindung mit einer gleichmassigen Stauchwulst die in der Regel nicht abgearbeitet wird Es wird mit Gleichstrom geschweisst Zusatzwerkstoffe sind nicht erforderlich Inhaltsverzeichnis 1 Physikalisches Prinzip 2 Prozessablauf 3 Schweissparameter 3 1 Abhub 3 2 Schweiss und Magnetspulenstrom 3 3 Stauchkraft 3 4 Schutzgas 3 5 Schweissprozesssteuerung und regelung 4 Schweisseignung von Werkstoffen 5 Materialgeometrie 6 EinzelnachweisePhysikalisches Prinzip Bearbeiten nbsp Wirkung der Lorentzkraft beim Schweissen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen nbsp MBP Schweissverbindung MakroschliffDie Lorentzkraft bewegt den Lichtbogen entlang der Fugekanten Sie entsteht durch die Wechselwirkung eines externen radialen Magnetfelds senkrecht zur Lichtbogenstromrichtung mit dem Eigenmagnetfeld des Lichtbogens Wird der Lichtbogen mit konstanten Lichtbogenstrom I LI displaystyle I text LI nbsp vereinfacht als kompakter elektrischer Leiter der Lange l LI displaystyle l text LI nbsp angesehen auf den eine konstante magnetische Flussdichte B displaystyle B nbsp wirkt kann fur die Lorentzkraft F L displaystyle overrightarrow F text L nbsp geschrieben werden F L I Li l Li B displaystyle overrightarrow F text L I text Li overrightarrow l text Li times overrightarrow B nbsp oder wenn ein Winkel a displaystyle alpha nbsp zwischen der Flussdichte des externen Magnetfeldes und der Stromrichtung in Betracht gezogen wird F L I Li l Li B sin a displaystyle overrightarrow F text L I text Li overrightarrow l text Li overrightarrow B sin alpha nbsp Der Lichtbogen brennt im Luftspalt zwischen den Fugeteilen und bewegt sich nach dem Zunden mit wachsender Geschwindigkeit Die Fugeteilkanten erwarmen sich bis sich Schmelze auf den Stirnflachen bildet und sich ein ausreichender Temperaturgradient ins Innere der beiden Teile einstellt Zusammenstauchen der Teile fuhrt zu einer Schweissverbindung Prozessablauf Bearbeiten nbsp Prozessstufen des MBP Schweissens nbsp Rotationsfrequenz von MBP Lichtbogen in Abhangigkeit vom Lichtbogenstrom nach Taran und Gagen 4 Das Schweissen durchlauft vier Prozessstufen In der Ausgangsposition beruhren sich die Werkstucke und der Schweissstrom sowie das Magnetfeld werden eingeschaltet Bei Schweissbeginn werden die Werkstucke bis zu einem definierten Spalt zwischen den Fugeteilkanten zuruckgefahren Der Lichtbogen zundet und bewegt sich mit wachsender Geschwindigkeit an den Innenkanten Bei der Erwarmung bewegt sich der Lichtbogen beschleunigt von den Innenkanten nach aussen Das Rotationsmaximum ist erreicht wenn sich ein Gleichgewicht zwischen der den Lichtbogen beschleunigenden Kraft und dem auf die Saulenoberflache wirkenden Staudruck einstellt 5 Es ist vom Lichtbogenstrom abhangig 4 Sofern sich Schmelze auf den Kanten bildet wird die Rotationsgeschwindigkeit gehemmt Das Material wird bis zum Anschmelzen der Kanten erwarmt Die Flugelteiche werden bei Schweissende zusammengefahren und gestaucht Das Magnetfeld und der Schweissstrom werden abgeschaltet Schweissparameter BearbeitenAbhub Bearbeiten Durch Ruckfahrbewegung wird der Lichtbogen gezundet Die eingestellte Spaltbreite bestimmt die Lichtbogenlange und damit die Schweissspannung die Lichtbogenbeweglichkeit Rotationsgeschwindigkeit und Lichtbogenstabilitat Schweiss und Magnetspulenstrom Bearbeiten Anderungen des Schweiss und Magnetspulenstroms wahrend des Prozessablaufs konnen zur Optimierung des Zund und Erwarmungsvorgangs fuhren Schweissen mit Stromprogramm 6 7 Besonders beim Schweissen von Teilen mit grosserer Wanddicke haben sich Stromprogramme bewahrt Das Schweissen mit Stromprogramm wird in drei Phasen durchgefuhrt Zund und Anlaufphase zum sicheren und gleichmassigen Anlauf der Lichtbogenbewegung Anwarmphase zum gleichmassigen und tiefen Erwarmen des Fugebereichs Anschmelzphase zum Anschmelzen und Reinigen der Stossflachen vor dem Stauchen durch stossartige Stromerhohung Stauchkraft Bearbeiten Die Werkstucke werden durch das Stauchen mit vorwahlbarer Kraft geschweisst wobei die Stauchgeschwindigkeit die Qualitat der entstehenden Verbindung wesentlich beeinflusst Um eine definierte Endlange des geschweissten Bauteils zu gewahrleisten kann gegen einen Anschlag gestaucht werden Dabei ist auf den Materialverlust in der Anschmelzphase zu achten um genugende Materialverformung zu erreichen Schutzgas Bearbeiten Hauptartikel Schutzgas Schutzgas wird bei un und niedriglegierten Stahlen zur Stabilisierung des Lichtbogens eingesetzt um die Reproduzierbarkeit des Zund und Laufverhaltens und das Wulstaussehen zu verbessern Es hat nicht die Aufgabe die Schweissstelle gegen die Atmosphare abzuschirmen und damit gegen Oxidation und Porenbildung zu schutzen Schweissprozesssteuerung und regelung Bearbeiten nbsp Veranderung der Intensitat und Lage des resultierenden Magnetfeldes im Verlaufe einer MBP Schweissung an Rohren nach M Schellhase 5 In den Zund und Anwarmphasen konnen stochastische Anderungen des Lichtbogenstroms der Lichtbogenspannung oder der Rotationsgeschwindigkeit den Erwarmungsprozesses beeinflussen Die Lichtbogenspannung andert sich mit veranderter Lichtbogenlange Diese ist sowohl von der Breite des Spalts zwischen den Fugesteilen aber auch von der Starke und der Form des Magnetfeldes im Luftspalt und vom Ionisationsgrad Gaszusammensatzung Gastemperatur Anteile von Metalldampf in der Bogenumgebung abhangig Form und Lage des Magnetfeldes und damit die den Lichtbogen treibende Radialkomponente B r displaystyle B r nbsp andern sich durch die Erwarmung der Fugeteilkanten auf Temperaturen uber die Curie Temperatur wodurch der magnetische Luftspalt zunimmt Der Lichtbogen bewegt sich nach dem Zunden an den Innenkanten der Fugeteile da hier die Lichtbogenauslenkung durch das Magnetfeld am geringsten ist entsprechend dem von M Steenbeck beschriebenen Minimumprinzip der Bogensbrennspannung Mit beginnender Kantenerwarmung wandert er an die Aussenkanten Es konnen Spannungsanderungen bis zu 4 V innerhalb des Erwarmungszyklus auftreten die zu verandertem Energieumsatz fuhren 5 Durch Steuerung und oder Regelung der Schweissparameter Lichtbogenstrom I Li displaystyle I text Li nbsp Magnetstrom I M displaystyle I text M nbsp Luftspalt D displaystyle Delta nbsp 8 und Anwarmzeit t s1 displaystyle t text s1 nbsp wird versucht einen reproduzierbaren Energieeintrag und damit gleichbleibende Schweissqualitat zu erreichen nbsp Regressionsmodell zur Abhangigkeit der erforderlichen spezifischen Energie fur das Anschmelzen der Rohrkanten Rohrwanddicke 4 mm unlegierter Stahl nach J Burmeister 9 Der Zeitpunkt t s1 displaystyle t text s1 nbsp bei dem die Schmelztemperatur der Schweisskanten erreicht wird hangt von der durch den Lichtbogen eingetragenen Energie W Li h t U Li t I Li t d t displaystyle W text Li eta t int U text Li t I text Li t dt nbsp ab Die erwahnten Anderungen von Strom I Li displaystyle I text Li nbsp Spannung U L i displaystyle U Li nbsp und Wirkungsgrad h displaystyle eta nbsp machen eine Anpassung der Zeit t s1 displaystyle t text s1 nbsp an die aktuellen Bedingungen notig Ausgehend von einer bekannten Funktion t s1 f W Li displaystyle t text s1 f W text Li nbsp kann die Anwarmzeit t s1 displaystyle t text s1 nbsp gesteuert werden wenn die Spannung U Li displaystyle U text Li nbsp und der Strom I Li displaystyle I text Li nbsp gemessen werden der Istwert W Li ist displaystyle W text Li ist nbsp in Echtzeit berechnet und mit dem Sollwertmodell verglichen wird 9 Die geglattete Lichtbogenspannung durchlauft wahrend der Anwarmzeit einen typischen Zyklus Sie steigt zunachst durchlauft ein Maximum um dann wieder abzufallen Mit dem Beginn des Anschmelzens der Kanten hat die Lichtbogenspannung ein Minimum erreicht das zur Steuerung des Zeitpunktes t s 1 displaystyle t s1 nbsp genutzt werden kann 10 Eine geregelte Schweisseinrichtung zum Schweissen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen wird in der Gebrauchsmusterschrift DE 202008005534U1 11 beschrieben Mit der beschriebenen Schweisseinrichtung kann der axiale Abstand zwischen den Fugeteilen wahrend der Anwarmzeit gesteuert oder ggf geregelt werden um den Erwarmungs und Schmelzprozess gezielt zu beeinflussen Dies kann unabhangig oder in Abstimmung mit einer Schweissstromregelung oder Magnetfeldbeeinflussung geschehen Schweisseignung von Werkstoffen BearbeitenEs liegen Erfahrungswerte uber die Schweisseignung von unlegierten und legierten Stahlen mittels MBP Schweissen vor ebenso von Gusseisen und Stahlguss Wegen des Ausstauchens der flussigen Phase aus der Fugezone und des Abkuhlens unter Kraftwirkung ist die Rissanfalligkeit der Verbindung gering was sich vorteilhaft beim Schweissen von Stahlen mit hoherem Kohlenstoffgehalt und von Automatenstahlen auswirkt Gehartete oder vergutete Stahle verlieren durch das MBP Schweissen einen Teil der Harte bzw Festigkeit in der Warmeeinflusszone Bei oberflachenbeschichteten verzinkten oder verchromten Fugeteilen muss darauf geachtet werden dass die Stossflachen unbeschichtet sind Materialgeometrie Bearbeiten nbsp Beispiele von schweissgeeigneten Werkstuckprofilen fur das MBP VerfahrenEs konnen rohrformige Querschnitte mit einer Querschnittsflache bis 2300 mm Wanddicken bis 6 mm und Rohrdurchmesser bis 140 mm mit dem MBP Schweissen verbunden werden 12 In Russland soll eine portable Schweissanlage fur den Rohrleitungsbau eingesetzt werden die Rohre mit einem Durchmesser von 529 mm verschweisst 13 Einzelnachweise Bearbeiten a b DIN 1910 100 2008 02 Schweissen und verwandte Prozesse Begriffe Teil 100 Metallschweissprozesse mit Erganzungen zu DIN EN 14610 2005 DVS Pressschweissen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen MBP Schweissen DVS Merkblatt 2934 2001 EN ISO 4063 2011 03 Schweissen und verwandte Prozesse Liste der Prozesse und Ordnungsnummern a b Gagen Yu G Taran V D Svarka magnitoupravlyaemoj dugoj In Mashinostroenie 1970 Ju G Gagen W D Taran Schweissen mit magnetisch gesteuertem Lichtbogen In Mashinostrojenie 1970 a b c M Schellhase Der Schweisslichtbogen als technologisches Werkzeug VEB Verlag Technik Berlin 1985 Patent DE1565041 Schweissmaschine mit umlaufendem Lichtbogen Erfinder D Sciaky B23k 11 04 Patent DD129179A1 Verfahren zum MBL Pressschweissen geschlossener Querschnitte Erfinder H Krohn J Burmeister H J Posselt B23K9 08 Patent GB2094694A Method and apparatus for arc butt welding Erfinder D A Edson B23K9 08 a b J Burmeister Automatische Gutesicherung bei MBL Schweissen Diss TH Karl Marx Stadt Chemnitz 1984 DNB 941807835 Patent EP0409990A1 VERFAHREN ZUM PRESSSCHWEISSEN MIT EINER ERWARMUNG MITTELS EINES IN EINEM MAGNETISCHEN FELD BEWEGENDEN LICHTBOGENS Veroffentlicht am 1991 Erfinder S Kuchuk Yatsenko et al Gebrauchsmuster DE202008005534U1 Schweisseinrichtung Veroffentlicht am 2009 Anmelder KUKA Systems GmbH F Trommer MagnetArc Schweissen Prozessuberblick und industrielle Anwendungen Memento vom 29 April 2014 imInternet Archive 2 Fachtagung Sensitive Fertigungstechnik Hochschule Magdeburg Stendal 2013 Bolshaya Enciklopediya Nefti i Gaza Dugokontaktnaya svarka russisch Grosse Enzyklopadie Erdol und Erdgas Lichtbogenpressschweissen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title MBP Schweissen amp oldid 226301802