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Das Plasma Schmelzschneiden oder kurz Plasmaschneiden ist ein Fertigungsverfahren aus der Gruppe des Thermischen Trennens das zum Schneiden von Blechen eingesetzt wird Erforderlich sind hierzu eine Plasmastromquelle ein Plasmabrenner sowie weitere periphere Komponenten Kuhlung Gassteuerung Fuhrungssystem etc Plasmaschneidanlage im EinsatzDas Plasmaschneiden nutzt den Warmeinhalt eines Plasmas zur ortlichen Materialverflussigung und die hohe kinetische Energie des Plasmagasvolumenstroms zum Ausblasen des verflussigten Werkstoffs 1 Die trennbaren Blechdicken liegen etwa zwischen 0 5 mm und 160 mm 2 Inhaltsverzeichnis 1 Ursprung 2 Funktionsweise 3 Verfahrensprinzip Direktes Plasmaschneiden 3 1 Markieren Kornen und Kerben mit Plasma 3 2 Plasmafugen 4 Verfahrensprinzip Indirektes Plasmaschneiden 5 Vor und Nachteile 5 1 Vorteile 5 2 Nachteile 6 Alternative Schneidverfahren 7 Einsatzgebiete 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseUrsprung BearbeitenDie Technologie des Plasmaschneidens entwickelte sich aus dem Plasmaschweissen Das Plasmaschneiden wurde entwickelt um nicht brennschneidgeeignete metallische Werkstoffe wie hochlegierten Stahl Aluminium und Kupfer schneiden zu konnen Das Verfahren setzte sich jedoch aufgrund seiner hohen Schneidgeschwindigkeiten auch in den Einsatzgebieten durch die bis dahin dem Autogenbrennschneiden vorbehalten waren Wesentliche Grundlagen der Technologie und die erste industriereife Anlage wurden bei Kjellberg Finsterwalde entwickelt Der erste Plasmafeinstrahlbrenner auf Argon Wasserstoff Grundlage wurde im Jahr 1962 von Manfred von Ardenne in Zusammenarbeit mit dem Betrieb gebaut und 1965 patentiert Bei diesem Verfahren bewirkt die zusatzliche Einschnurung des Plasmastrahles mittels eines Sekundarmediums zum Beispiel Gas eine Verbesserung der Winkelabweichung im Vergleich zum konventionellen Plasmaschneiden mit Fokussierung des Dusendurchmessers Damit konnten die verfahrensbedingt typisch schragen Schnittflachen vermieden werden 1973 wurde von Kjellberg zum ersten Mal eine Plasmaschneidmaschine mit kostengunstigem Sauerstoff betrieben 3 Bis heute entwickelten sich verschiedene Verfahrensvarianten Neben metallischen Werkstoffen konnen nun auch nichtleitende Materialien wie Carbide geschnitten werden 4 Das Plasmaschneiden ist in der Industrie eines der wichtigsten Trennverfahren da es einen flexiblen Einsatz im 2D als auch 3D Schneiden ermoglicht Es wird eingesetzt um Kantenformen fur den nachgelagerten Schweissprozess vorzubereiten Nahtvorbereitung Durch das Schneiden mit angewinkeltem Plasmabrenner lassen sich V Y oder auch K Nahtformen herstellen Funktionsweise BearbeitenGrundsatzlich wird beim Plasmaschneiden zunachst ein energiearmer Lichtbogen Pilot oder Hilfslichtbogen mittels Hochspannung zwischen Kathode und Duse gezundet Die Aufgabe dieses Lichtbogens ist die Gasstrecke zwischen Kathode Elektrode und Werkstuck Anode teilweise zu ionisieren ein elektrisch leitfahiges Gas entsteht Plasma Nachdem der Pilotlichtbogen das Werkstuck beruhrt erfolgt der Ubergang des Stromes auf das Werkstuck und eine automatische Leistungserhohung Es entsteht der Hauptlichtbogen als eigentlicher Schneidlichtbogen Das Plasmaschneiden lasst sich in die zwei Verfahrensprinzipien unterteilen Beim Plasmaschneiden mit ubertragenem Lichtbogen brennt der Lichtbogen zwischen der Kathode nicht abschmelzenden Elektrode und dem Werkstuck Anode Dieses Prinzip wird auch als direktes Plasmaschneiden bezeichnet Beim Plasmaschneiden mit nicht ubertragenem Lichtbogen brennt der Lichtbogen zwischen der Kathode nicht abschmelzenden Elektrode und der Duse Anode bzw einer Hilfs Opferanode zum Beispiel abschmelzender Draht Diese Prinzipien gehoren zum indirekten Plasmaschneiden Vorwiegend wird das direkte Plasmaschneiden eingesetzt Das Plasmamarkieren und das Plasmafugen erganzen die Anwendungsmoglichkeiten dieses Verfahrensprinzips Verfahrensprinzip Direktes Plasmaschneiden Bearbeiten nbsp Prinzip des direkten PlasmaschneidensBeim direkten Plasmaschneiden siehe Abbildung 4 erfolgt eine automatische Leistungserhohung durch die Plasmastromquelle sobald der Pilotlichtbogen das Werkstuck beruhrt und Strom fliesst Der Hauptlichtbogen brennt von der Kathode durch eine gas oder wassergekuhlte Duse wo er stark eingeschnurt wird zum Werkstuck Durch die Einschnurung des ca 30 000 C heissen Lichtbogens werden sowohl die Energiedichte als auch die hohe Austrittsgeschwindigkeit des Plasmastrahls erzeugt Es konnen materialabhangig Werkstuckdicken von 0 5 mm bis 160 mm geschnitten werden Damit es bei Langenanderungen des Plasmalichtbogens nur geringe oder keine Schneidstromanderungen gibt werden zum Plasmaschneiden steil fallende Kennlinien bzw Konstant Stromcharakteristiken genutzt VerfahrensvariantenBeim direkten Plasmaschneiden gibt es verschiedene Verfahrensvarianten Sie unterscheiden sich durch die Schneidgeschwindigkeit die schneidbare Materialdicke und die erreichbare Schnittqualitat Wesentlichen Einfluss nehmen die Stromstarke die Stromdichte des Plasmalichtbogens und der zu schneidende Werkstoff Konventionelles Plasmaschneiden Dies ist die einfachste Form des Plasmaschneidens Haufig wird es auch als Luft bzw Air Plasma bezeichnet da als Plasmagas Luft eingesetzt wird Der Plasmalichtbogen wird lediglich durch den Innendurchmesser der Plasmaduse gebundelt Durch die Lichtbogenform entsteht eine charakteristische V formige Schnittfuge Heute wird diese Variante vor allem fur das manuelle und mechanisierte Schneiden Fugen und Abtragen genutzt Da einfache Plasmatechnik genutzt wird konnen keine hohen Qualitatsanforderungen an die Schnittflachen gestellt werden Die Schnittkanten sind meist etwas winklig und die flachen oftmals rau und mit einer dunklen Oxidschicht uberzogen Plasmaschneiden mit Sekundarmedium Mittels Sekundarmedium kann um den Plasmalichtbogen herum eine definierte Atmosphare geschaffen und der Lichtbogen zusatzlich eingeschnurt werden Dadurch wird der Plasmastrahl nicht nur schmaler und energiereicher sondern die ursprungliche V Form der Schnittfuge wird erheblich reduziert Ausserdem verbessert sich die Schnittqualitat und die Schneidgeschwindigkeit kann erhoht werden Die Schnittkanten weisen nur eine geringe Winkelabweichung auf Als Medien werden Sekundargas oder Sekundarwasser in Form von Spruhnebel genutzt Plasmaschneiden mit Wasserinjektion Die Einschnurung des Plasmalichtbogens erfolgt bei dieser Verfahrensvariante neben der Duse zusatzlich durch kreisringformig meist tangential zugefuhrtes Wasser Wassermantel Es wird entlang der Duse nach vorn gefuhrt und kuhlt diese bevor es injiziert wird Dabei wird ein Teil des Injektionswassers gasformig aufgespalten das restliche Wasser wird flussig frei Vorteilhaft wirkt sich hierbei der kuhlende Effekt des Wassers gegen eine Verformung des Werkstucks aus Ausserdem wird die Oxidation an den Schnittflachen reduziert Nachteil dieses Verfahrens ist dass sehr unterschiedliche Winkelabweichungen der beiden Schnittflanken entstehen und nur eine Schnittflache die Qualitatsanforderungen erfullt Plasmaschneiden mit erhohter Einschnurwirkung Dieses Hochprazisions Plasmaschneidverfahren hat sich in der Industrie etabliert und ist die gangigste Verfahrensvariante da sie sich durch eine hohe Schnittqualitat und Produktivitat auszeichnet Die erhohte Einschnurung und die damit verbundene Konzentration der Stromdichte werden durch hochentwickelte Dusensysteme erreicht Spezielle Dusen und Gasfuhrungssysteme erzeugen Rotationen im Gas Plasma und Sekundargas welche den Plasmastrahl beeinflussen konnen Auch mehrstufige Dusen die teilweise Gas abfuhren kommen zum Einsatz Vorteil ist dass sich im Bereich von 0 5 mm bis 50 mm Materialdicke nahezu rechtwinklige Schnitte mit erhohter Formteilgenauigkeit herstellen lassen Maximal konnen bis zu 160 mm starke Materialien damit getrennt werden Ublicherweise werden fur Baustahl Sauerstoff O2 und fur Edelstahl und Aluminium Argon Wasserstoff Gemische Ar H2 bzw Stickstoff N2 verwendet nbsp Plasmaschneiden unter Wasser nbsp Vergleich Unterwasser links und Trocken Plasmaschnitt rechts Plasmaschneiden unter Wasserabdeckung Neben dem Trockenschneiden sind die einzelnen Verfahrensvarianten teilweise auch geeignet um auf oder sogar unter Wasser zu schneiden Beim Unterwasser Plasmaschneiden sorgt das Sekundarmedium neben der Einschnurung fur eine Abschirmung des Plasmastrahles vom umgebenden Wasserbad Zusatzlich werden Larm Strahlungs und Staubbelastungen sowie Materialverzug verringert Eine Rauchabsaugung in Brennernahe ist dennoch notig denn Wasser ist nur begrenzt in der Lage Gase aufzunehmen Feste Stoffe werden im Wasser zuruckgehalten und sinken auf den Boden des Wasserbeckens Des Weiteren wird die Intensitat der sichtbaren und der UV Strahlung vermindert Bei gleicher Materialstarke bedingt dieser Prozess physikalisch durch die abkuhlende Wirkung des Wassers einen hoheren Energieeinsatz als beim Trocken Plasmaschneiden Auch im Schnittergebnis ist diese schnelle Abkuhlung sichtbar die Schnittflachen sind wesentlich riefiger rauer als beim Trockenschnitt Vorteilhaft sind der geringe Warmeverzug der Bauteile die Ausbildung einer schmalen Warmeeinflusszone und nahezu oxidfreie Schnittflachen da das Werkstuck von der Atmosphare abgeschirmt ist Das Verfahren wird dennoch eher selten eingesetzt da beim Trocken oder Hochprazisionsplasmaschneiden wesentlich glattere Schnittflachen erreicht werden die Handhabung von Bauteilen in einem Wasserbecken begrenzt ist und die Teile fur eine Weiterbearbeitung erst getrocknet werden mussen Markieren Kornen und Kerben mit Plasma Bearbeiten nbsp Vergleich Markieren Kerben Kornen v o n u auf dem Blech nach dem Schleifen und nach dem Lackieren v l n r Moderne Plasmaschneidanlagen verfugen uber eine Markierfunktion Linienbreite und Einbrandtiefe dieser Kennzeichnung konnen variieren denn sie ist abhangig vom Markierstrom der Markiergeschwindigkeit und dem Gas Sollten Kennzeichnungen des Materials nach der Oberflachenbehandlung Schleifen Lackieren nicht mehr zu sehen sein werden die Markierungen durch leichte Anlauffarben realisiert die nicht zu erfuhlen sind Bei Kornungen bspw fur spatere Bohrungen bleibt der Plasmastrahl fur einige Zeit auf einer Stelle uber dem Material stehen Die Kennzeichnung ist nicht mehr nur oberflachlich sondern spurbar tiefer Ahnlich funktioniert auch das Kerben nur dass in diesem Fall Material abgetragen wird grossere Einbrandtiefe Kerben sind vorteilhaft wenn sie auch nach der Oberflachenbehandlung noch als Orientierungs oder Markierungspunkte zu sehen sein sollen Plasmafugen Bearbeiten nbsp PlasmafugenMit Plasma lassen sich Bleche nicht nur oberflachlich markieren sondern auch tiefer abtragen Beim Plasmafugen wird der Brenner leicht geneigt stechend das heisst in Bewegungsrichtung gefuhrt sodass die Schmelze vor dem Lichtbogen hergetrieben und weg geblasen wird Mit diesem Verfahren konnen fehlerhafte Schweissnahte ausgefugt oder auch Materialfehler wie Lunker Risse und Einschlusse entfernt werden Vorteilhaft ist dass der Prozess vom Bediener gut beobachtbar und im Gegensatz zum Fugen mit Kohleelektrode gerausch und raucharmer ist Weiterhin besteht keine Gefahr einer Aufkohlung der Werkstuckkanten Anschliessend kann die ausgefugte Stelle sofort neu verschweisst oder anderweitig weiter bearbeitet werden Verfahrensprinzip Indirektes Plasmaschneiden Bearbeiten nbsp HotWire Plasmaschneiden nbsp HotWire Plasmaschneiden beim Schneiden von GitterrostenAnders als beim direkten Plasmaschneiden brennt der Lichtbogen beim indirekten Plasmaschneiden nicht zwischen Kathode und Werkstuck sondern zwischen der Kathode und der Duse bzw einer Hilfs Opferanode Da der Prozess somit unabhangig vom Werkstuck arbeitet konnen auch elektrisch nicht leitende Materialien geschnitten werden 5 VerfahrensvariantenDie einzelnen Verfahrensvarianten unterscheiden sich durch ihre jeweilige Anode Duse als Anode Der Lichtbogen brennt bei dieser Variante zwischen der Kathode Elektrode und der Duse des Plasmabrenners Als Plasmagase kommen vor allem nicht oxidierende Gase wie z B Argon Wasserstoff Gemische zum Einsatz Vorwiegend werden elektrisch nicht leitende Materialien wie z B glasfaserverstarkte Kunststoffe und Textilien geschnitten Hilfsanode Als Anode wird ein Draht verwendet Im einfachsten Falle ist dies ein Schweissdraht Dieser wird dem Schneidprozess ahnlich wie beim Schweissen kontinuierlich zugefuhrt und schmilzt wahrend des Schneidvorganges mit ab Der grosse Vorteil des Verfahrens liegt darin dass die Plasmabrenner mit den gleichen hohen elektrischen Leistungen betrieben werden konnen wie beim direkten Plasmaschneiden Es konnen sowohl Materialkombinationen als auch unterbrochene Werkstucke ohne Neustart des Bogens geschnitten werden Mithilfe des Drahtes lasst sich der Plasmabogen so formen dass z B Gitterroste mit guter Qualitat zugeschnitten werden konnen Ein moglicher Nachteil bei diesem Verfahren sind die zusatzlichen Tropfen Spritzer die durch die abschmelzende Hilfselektrode entstehen konnen und sich in Form von zusatzlicher Schlacke im Schneidtisch ablagern nbsp HotWire Anwendungsbeispiele Schneiden von Platten Stein Rohrbundeln Drahtglas Gitterrosten v l n r Vor und Nachteile BearbeitenDas Plasmaschneiden besitzt folgende Vor und Nachteile Vorteile Bearbeiten Durch die hohe Leistung lassen sich sehr hohe Schneidgeschwindigkeiten und damit eine hohe Produktivitat uber einen breiten Blechdickenbereich realisieren vor allem beim Schneiden mittlerer und grosserer Materialdicken gibt es kaum Alternativen Nahezu rechtwinklige glatte und nachbearbeitungsfreie Schnitte Keine Vorbehandlung des Materials notwendig Oberflache kann olig oder fettig sein kein Vorheizen wie beim Autogenschneiden notig Geringer Warmeeintrag und Materialverzug Geringere Aufhartung durch Martensit Bildung als beim autogenen Brennschneiden Schneiden unter einer Wasseroberflache moglich Schneiden und Markieren mit einem System moglich Fur automatisierte mechanisierte Systeme und zum manuellen Schneiden geeignet anlagenabhangig Geringe Investitionskosten Geringe Schnittmeterkosten im Vergleich zu anderen Trennverfahren wie Laser und WasserstrahlschneidenNachteile Bearbeiten Mit dem direkten Plasmaschneidverfahren sind nur elektrisch leitende Werkstoffe trennbar Einschrankungen bezuglich kleinster Konturen durch Dimensionen Abmessungen des Lichtbogens Larm und Blendwirkung Absaugung und Filterung auftretender EmissionenAlternative Schneidverfahren BearbeitenAbhangig davon welches Material welche Werkstuckdicke bearbeitet und Qualitatsanforderungen erreicht werden mussen konnen alternative Trennverfahren wie das Autogene Brennschneiden das Laserschneiden und auch das Wasserstrahlschneiden zum Einsatz kommen Auch wirtschaftliche Aspekte fliessen in die Auswahl des Trennverfahrens ein Einsatzgebiete BearbeitenDas Plasmaschneidverfahren wird in folgenden Industriezweigen eingesetzt Stahl und Metallbau z B Lohnzuschneider Maschinenbau Anlagenbau z B Windkraftanlagen Schiffbau Automobilindustrie Nutzfahrzeugbau Behalter und Apparatebau Rohrleitungsbau Off Shore Bauwerke Bruckenbau Kranbau Kraftwerks und ChemieanlagenbauFerner wird das Plasmaschneiden genutzt zum Befreien von Personen bei Unfallen Feuerwehrausrustung Ruckbau von KernkraftwerkenLiteratur BearbeitenDVS Merkblatt 2107 Plasmaschneiden metallischer Werkstoffe DVS Media Januar 2010 S 1 5 Gesellschaft fur Schweisstechnik International mbH Hrsg Schneiden und andere Nahtvorbereitungsverfahren II Schulungsunterlagen Schweissfachingenieurlehrgang Hauptgebiet 1 Schweissprozesse und ausrustung DVS Verlag Halle 2014 V Krink R Ruckert G Kremer K Madeja Das Hot Wire Plasmaschneiden ein vielseitiges Verfahren mit indirektem Lichtbogen zum Schneiden nichtleitender und problematischer Werkstoffe und Werkstoffkombinationen In Grosse Schweisstechnische Tagung 2008 DVS Berichte Band 250 DVS Media 2008 S 28 33 DIN 2310 6 Thermisches Schneiden Einteilung Prozesse Beuth Verlag 2003 S 11 14 DIN EN ISO 9013 2003 07 Thermisches Schneiden Einteilung thermischer Schnitte Geometrische Produktspezifikation und Qualitat Beuth Verlag 2003 Weblinks BearbeitenPlasmaschneiden Abgerufen am 15 Juli 2014 HotWire Indirect Plasma Cutting I Kjellberg Abgerufen am 15 Juli 2014 Einzelnachweise Bearbeiten vgl DVS Merkblatt 2107 Schneidbereich CNC Produkte Abgerufen am 20 Juli 2016 Schneidtechniken auf www kjellberg de Abruf am 25 Juli 2016 a b vgl Schweissfachingenieurlehrgang Das Hot Wire Plasmaschneiden Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Plasma Schmelzschneiden amp oldid 227140072