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Die Magnetumformung zutreffender auch als elektromagnetische Umformung 1 oder Impulsmagnetische Umformung 2 bezeichnet ist ein elektrodynamisches Hochenergieumformungsverfahren zur Kaltumformung flacher z B Bleche und zylindrischer Halbzeuge z B Rohre Profile aus elektrisch leitfahigen Materialien mittels gepulster Magnetfelder Mit der Magnetumformung verschlossene FlascheDas Werkstuck wird dabei innerhalb oder in der Nahe einer Spule positioniert und durch die Lorentzkraft ausgelost durch einen kurzen und hohen Stromimpuls durch die Spule beruhrungslos umgeformt 3 Bei dem Einsatz dieses Verfahrens zum Fugen Elektromagnetisches Pulsschweissen werden die Materialien mit sehr hoher Geschwindigkeit aufeinander gebracht und so kaltverschweisst Magnetumformen kann teilweise herkommliche Technologien des Tiefziehens Walzens Lotens Schweissens und Klebens in Hinblick auf Produktionskosten und Produktqualitat ersetzen und wird in der Industrie wie der Automobil Luftfahrt Elektro Kernkraft Verpackungs und Kuchengeratebranche eingesetzt Inhaltsverzeichnis 1 Vor und Nachteile 2 Physikalische Grundlagen 3 Technik 4 Besonderheiten 4 1 Treiber 4 2 Feldformer 5 Spulenformen und anordnungen 5 1 Kompression 5 2 Expansion 5 3 Pragen Tiefziehen Flachumformen 5 4 Trennen 6 Siehe auch 7 Weblinks 8 Literatur 9 QuellenVor und Nachteile Bearbeiten nbsp Prinzip der Magnetumformung illustriert an einer Getrankedose nbsp Aluminium Getrankedose die durch Magnetumformung gemass obigem Bild verformt wurdeDas Magnetumformen hat folgende Vorteile Der Impuls ist genau dosier und reproduzierbar Das ermoglicht das Aufpressen von Metallen auf Glas Kunststoffe Verbundstoffe oder Metalle bei hoher Wiederholgenauigkeit Die magnetische Kraftwirkung geht ungehindert durch Materialien wie Glas Keramik und Kunststoff hindurch Daher lasst sich das Magnetumformen auch unter Vakuum einer Schutzgasatmosphare oder unter Reinstraumbedingungen anwenden Magnetumformanlagen benotigen prinzipbedingt keinen mechanischen Kontakt zum Werkstuck daher treten weder Oberflachenverunreinigungen noch Werkzeugabdrucke auf Prozesszeit von lt 0 1 sNachteile des Magnetumformens sind Voraussetzung fur die Effizienz des Verfahrens ist ein gut leitfahiges Material wie Aluminium oder Kupfer die hohen Magnetfelder konnen elektronische Ausrustung storen oder beschadigen und liegen abhangig von Abstand und Geometrie der Spule und der Kabel uber den Grenzwerten der Exposition am Arbeitsplatz die Spule muss mechanisch sehr stabil und fest aufgebaut sein ihre Zerstorung ist ein Gefahrenpotenzial die Eignung des Verfahrens bzw die Konstruktion der Spule muss zunachst in technologischen Voruntersuchungen erarbeitet werden die Impulsgeneratoren sind teuer und zum Teil verschleissbehaftetPhysikalische Grundlagen BearbeitenDas Magnetumformverfahren beruht auf der physikalischen Tatsache dass ein zeitlich veranderliches Magnetfeld in benachbarten elektrisch leitenden Korpern Wirbelstrome induziert Auf diese Strome ubt das Magnetfeld Krafte aus deren Starke vom raumlichen Gradienten der magnetischen Flussdichte und von der Grosse der induzierten Strome abhangt Der leitende Korper Blech Rohr erfahrt eine hin zu geringeren Flussdichten gerichtete Kraft siehe auch Wirbelstrombeschleuniger Die im Werkstuck gegenlaufig zum Spulenstrom gerichteten Strome haben zur Folge dass Spule und Werkstuck voneinander gedruckt werden Lorentzkraft Lenzsche Regel Die Starke der induzierten Strome und damit die Kraftwirkung auf das Werkstuck hangt unter anderem von der elektrischen Leitfahigkeit des verwendeten Werkstoffes ab Das Verfahren ist daher besonders fur Silber Kupfer Aluminium und seine Legierungen sowie auch z B fur Messing geeignet Auf die Oberflache des Werkstucks wirken fur kurze Zeit Drucke von einigen tausend Megapascal Da auf die Spule gleichermassen Krafte wirken sind die mechanischen Festigkeitsanforderungen an die Spulenkonstruktion sehr hoch Dieser sogenannte magnetische Druck ist proportional zum Quadrat des Spulenstromes und herrscht nur fur die Dauer der Entladung der Kondensatoren In dieser Zeit nimmt das Werkstuck die benotigte Umformenergie in Form eines Impulses auf Die Effizienz betragt etwa 2 25 Nach der kurzen Beschleunigungsphase bewegt sich das Material insbesondere bei geringer Masse sehr schnell Die Geschwindigkeiten erreichen Werte bis zu 300 m s In der Folge werden die im Werkstuck auftretenden Spannungen so hoch dass ein Fliessen im Sinne der Umformtechnik eintritt Beim Schweissen trifft das Material mit solch hohen Geschwindigkeiten auf den Fugepartner und entwickelt lokale Vermischungsvorgange die es erlauben auch nicht schmelzschweissbare Materialpaarungen zu verschweissen Man sorgt dafur dass das Materialpaar wie beim Sprengplattieren leicht schrag aufeinander trifft sodass oberflachliche Oxidschichten durch eine uberschallschnelle Stosswelle entfernt werden Technik BearbeitenFur die Magnetumformung geeignete starke und sich schnell andernde Magnetfelder werden in Impulsgeneratoren erzeugt indem geladene Kondensatoren im Verlauf von einigen zehn Mikrosekunden uber eine an die Werkstuckgeometrie angepasste Spule entladen werden Es entsteht eine gedampfte Schwingung entsprechend der Induktivitat der Spule und dem Speicherkondensator Schwingkreis Als Schalter werden u a Funkenstrecken Trigatrone 4 5 Ignitrone 6 und auch Halbleiterschalter 7 8 eingesetzt Wahrend die bereits seit langerem eingesetzten Thyristoren fur viele Anwendungen zu geringe Stromanstiegsgeschwindigkeiten aufweisen konnen speziell entwickelte Halbleiterstrukturen sogenannte GTO Thyristoren die bei hohen Resonanzfrequenzen erforderlichen hohen Stromanstiegsgeschwindigkeiten 12 50 kA µs 9 bis 100 kA µs 10 liefern Die Ladespannungen des Kondensators liegen im ein bis zweistelligen Kilovoltbereich Die Energien sind im ein bis dreistelligen Kilojoule Bereich zu finden 11 Die Spitzenstrome liegen im Bereich von 50 200 kA bei sehr grossen Anlagen bis 1 MA Die Resonanzfrequenz richtet sich nach der Werkstuckdicke die Skintiefe sollte geringer sein als diese Nach oben wird sie durch die Hochstromschalter und die Verkabelung begrenzt Daher treten Frequenzen im ein bis zweistelligen kHz Bereich auf Aufgrund der starken Dampfung der quadratischen Stromabhangigkeit und der bereits beginnenden Fortbewegung des Werkstuckes ist nach 12 nur die erste Halbwelle der Schwingung relevant Die Wartungsintervalle bzw Benutzungszahlen bewegen sich zwischen wenigen und uber 106 Schuss Von Verschleiss betroffen sind die Spulen die Hochstromschalter aber auch z T die Kondensatoren Besonderheiten BearbeitenTreiber Bearbeiten Auch schlechte Leiter wie etwa Rohre aus rostfreiem Stahl sind mit diesem Verfahren umformbar indem das Stahlrohr mit einem Treiber aus gut leitendem Material umgeben wird haufig genugen wenige Windungen Aluminiumfolie Die magnetischen Krafte wirken hier nicht direkt auf den Stahl sondern auf den Treiber mit dessen Hilfe das Rohr umgeformt wird Der Impuls beziehungsweise die eingebrachte mechanische Energie lassen sich uber die Hohe der Kondensatorladung exakt einstellen Feldformer Bearbeiten nbsp Wirkungsweise eines FeldformersFur den effektiven Einsatz der magnetischen Krafte beim Umformen muss der Abstand von der Spule zum Werkstuck moglichst klein sein Um die Spule zu entlasten und oder um bei verschiedenen Werkstuckabmessungen dennoch dieselbe Spule benutzen zu konnen werden Feldformer eingesetzt die es ermoglichen die elektromagnetische Krafteinwirkung auf bestimmte Bereiche des Werkstucks zu konzentrieren Der Feldformer bildet im Prinzip zwei gekoppelte Spulen Aussendurchmesser Innendurchmesser besteht aus Kupfer und muss langs zur Spulenachse wenigstens einmal geschlitzt sein damit der Strom zum Innendurchmesser gelangen kann Der Strom fliesst aufgrund des Skineffektes nur auf der Feldformeroberflache Ist wie im Bild die Lange der inneren Zylinderflache kurzer als die der ausseren bzw der Spule verstarkt sich die Wirkung da dort die Stromdichte hoher ist Der auf der Innenwand des Feldformers fliessende Strom konzentriert sich uberdies auf den Bereich der nahe am Werkstuck ist Dementsprechend herrscht in diesem Bereich ein besonders hoher magnetischer Druck Bild 2 zeigt eine Anordnung mit einem zwecks Montage zweifach geschlitzten Feldformer und eine Darstellung der Richtungen der in Spule Feldformer und Werkstuck fliessenden Strome Spulenformen und anordnungen BearbeitenMan unterscheidet beim Magnetumformen drei Grundformen Kompression Expansion und Flachumformung nbsp Bild 3 Kompression eines Rohres nbsp Bild 4 Verbinden von Welle und Gelenk mittels Kompression nbsp Bild 5 Expansion eines Rohres nbsp Bild 6 Flachumformung nbsp Bild 7 Trennen mittels FlachspuleDie drei Grundtypen des magnetischen Umformens konnen zum Umformen Verbinden und Fugen jedoch bei Einsatz geeigneter Werkzeuge auch zum Trennen benutzt werden Dies verdeutlicht Bild 7 am Beispiel einer Flachspule An den vorgesehenen Stellen wird das Werkstuckmaterial in die Aussparungen der Unterlage getrieben und vom Werkstuck getrennt Analog dazu konnen Rohre mit beliebig geformten Lochern versehen oder geschnitten werden Kompression Bearbeiten Die am haufigsten angewandte Magnetumformung ist die Kompression Hierbei wird als Arbeitsspule eine Zylinderspule benutzt die das Werkstuck umfasst Die Krafte auf das Werkstuck sind radial nach innen gerichtet und drucken es zusammen oder pressen es auf einen inneren Kern Dies zeigt Bild 3 In Bild 4 ist die Anwendung der Kompression beim Aufpressen eines rohrformigen Werkstucks auf eine Gelenkgabel einer Kardanwelle dargestellt Der Einsatz eines Feldformers gewahrleistet magnetische Krafte die gross genug sind um das Wandmaterial des Rohres in die Vertiefungen des Kreuzgelenkelementes zu treiben Da bei der magnetischen Kompression ein hoher Grad an Rotationssymmetrie der auftretenden Krafte erreicht werden kann ist sie in der Regel mechanischen Verfahren bei der Aufpressung von Metallrohren auf Keramik Glas oder sproden Kunststoff uberlegen Expansion Bearbeiten Bei der Expansion werden rohrformige Werkstucke aufgeweitet oder in eine das Rohr umschliessende Form hineingedruckt Die Arbeitsspule fur die Erzeugung des fur diese Umformung geeigneten Magnetfeldes ist in diesem Fall eine Zylinderspule die in das rohrformige Werkstuck eingefuhrt wird Die ist in Bild 5 dargestellt Die auf das Rohr wirkenden Krafte sind radial nach aussen gerichtet Pragen Tiefziehen Flachumformen Bearbeiten Bild 6 zeigt eine Anordnung zum Flachumformen 13 Das Magnetfeld wird in der Nahe eines Bleches erzeugt das auf einer Matrize liegt Die elektromagnetischen Krafte treiben das Blech in die Vertiefung der Matrize Das Magnetfeld ersetzt hier den mechanischen Stempel Zur Erzeugung des Magnetfeldes wird eine flache Spule benutzt Sie wird parallel zum Werkstuck uber diesem angebracht Trennen Bearbeiten Das Prinzip der Magnetumformung kann auch zum Trennen benutzt werden Bild 7 An den vorgesehenen Stellen wird das Werkstuck in die Aussparungen der Unterlage getrieben und Teile die weiterfliegen werden getrennt Auch Rohre konnen mit Lochern versehen oder geschnitten werden 14 Siehe auch BearbeitenElektromagnetisches PulsschweissenWeblinks BearbeitenMagnetimpulsschweissen und krimpen bei der Schweisstechnischen Lehr und Versuchsanstalt in Munchen Magnetumformung bei Jugend forschtLiteratur BearbeitenK G Gunther H Schenk Magnetumformen In Gunter Spur Theodor Stoferle Hrsg Handbuch der Fertigungstechnik Hanser Verlag 1985 ISBN 978 3 446 13947 3 S 1342 1356 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Quellen Bearbeiten Verena Psyk Elektromagnetische Umformung 2021 fraunhofer de PDF abgerufen am 17 Mai 2021 Robert Hahn Werkzeuge zum impulsmagnetischen Warmfugen von Profilen aus Aluminium und Magnesiumlegierungen Dissertationsschrift an der Technischen Universitat Berlin 12 August 2004 researchgate net abgerufen am 21 Jan 2021 Schnelle Magnetische Umformung Firmenschrift der Puls Plasmatechnik GmbH Dortmund 1990 Kurt Lange Umformtechnik Handbuch fur Industrie und Wissenschaft Band 4 Sonderverfahren Prozesssimulation Werkzeugtechnik Produktion Springer Verlag 2013 S 30 Kurt Lange Umformtechnik Handbuch fur Industrie und Wissenschaft Band 4 Sonderverfahren Prozesssimulation Werkzeugtechnik Produktion Springer Verlag 2013 S 45 Kurt Lange Umformtechnik Handbuch fur Industrie und Wissenschaft Band 4 Sonderverfahren Prozesssimulation Werkzeugtechnik Produktion Springer Verlag 2013 S 67 John Waldron Ken Brandmier Ultrafast Solid State Thyratron Replacement Fachvortrag auf der 44th International Conference of Plasma Science Atlantic City NY USA Mai 2017 S 15 siliconpower com A Welleman W Fleischmann High Power Semiconductor Devices and Solid State Switches for Pulsed Discharge Applications Fachvortrag auf der 2nd International Conference on High Speed Forming 2006 astrol ch verschiedene Literaturangaben von ABB John Waldron Ken Brandmier Solid State Discharge Switch Replacements Fachvortrag auf der Pulsed Power Conference Brighton UK Juni 2017 S 17 V Psyk D Risch B L Kinsey A E Tekkaya M Kleiner Electromagnetic forming A review In Journal of Materials Processing Technology Band 211 Nr 5 1 Mai 2011 S 787 829 doi 10 1016 j jmatprotec 2010 12 012 researchgate net zur Verfugung gestellt von M Kleiner 2014 Robert Hahn Werkzeuge zum impulsmagnetischen Warmfugen von Profilen aus Aluminium und Magnesiumlegierungen Dissertation an der TU Berlin 2004 S 130 DNB 972278052 34 Uhlmann E Forstmann U Scholz M Flachumformen mit Impulsmagnetfeldern In wt werkstattsstechnik 89 1999 5 S 265 268 Verena Psyk Elektromagnetische Umformung Mitteilung des Fraunhofer Institutes fur Werkzeugmaschinen und Umformtechnik 2021 abgerufen am 8 Feb 2023 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Magnetumformung amp oldid 230705943