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Das Schutzgasschweissen ist eine Gruppe von Schweissverfahren die zur Gruppe des Lichtbogenschweissens zahlen zusammen mit dem Lichtbogenhandschweissen die wiederum zum Schmelzschweissen zahlt Wie bei allen Schmelzschweissverfahren werden dabei die zu verbindenden Bauteile an den Fugestellen aufgeschmolzen um nach der Erstarrung die Verbindung zu erzeugen Wie bei allen Lichtbogenverfahren dient als Warmequelle zum Schmelzen ein elektrischer Lichtbogen der zwischen dem leitfahigen Werkstuck und einer Elektrode brennt Kennzeichnend fur das Schutzgasschweissen ist die Verwendung von Schutzgasen meist Argon oder Helium die sowohl die Elektrode als auch die Schmelze vor der Umgebungsluft abschirmen und so vor ungewollten chemischen Reaktionen schutzt Die Elektrode sitzt bei allen Verfahren in der Mitte des Brenners in dem die Zufuhr des Schutzgases integriert ist Bei manchen Verfahren schmilzt die Elektrode ab und fungiert somit gleichzeitig als Zusatzwerkstoff In diesem Falle besteht sie aus demselben oder ahnlichen Werkstoff wie die zu fugenden Werkstucke Dazu zahlt das Metallschutzgasschweissen MSG mit seinen beiden Varianten des Metall Inertgasschweissens MIG mit inerten Gasen also solchen die keine Reaktion mit der Schmelze eingehen und das Metall Aktivgasschweissen MAG mit reaktionsfreudigen Gasen die gewunschte chemische Reaktionen bewirken Die Elektrode kann auch nicht abschmelzend sein Der Zusatzwerkstoff wird dann separat zugefuhrt und in den Lichtbogen gehalten Dazu zahlen das Wolframinertgasschweissen WIG und das verwandte Plasmaschweissen Schutzgasschweissen Inhaltsverzeichnis 1 Metallschutzgasschweissen 1 1 Varianten 1 1 1 MAG 1 1 2 MIG 1 1 3 Fulldraht 1 2 Lichtbogenarten 1 3 Metallschutzgasschweissen mit erhohter Abschmelzleistung 1 3 1 Mehrdrahtschweissen 1 3 2 Varianten des T I M E Schweissens 1 4 Metallschutzgasschweissen mit reduziertem Warmeeintrag 1 4 1 Cold Metal Transfer CMT 1 4 2 ColdArc Verfahren 2 Wolfram Inertgasschweissen WIG 3 Orbitalschweissen 4 Plasmaschweissen 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseMetallschutzgasschweissen Bearbeiten nbsp Metallschutzgasschweissen1 Vorschubrichtung2 Kontakthulse3 Schweissdraht4 Schutzgas5 Schmelzgut6 Schweissraupe7 Grundmaterial nbsp Aufbau eines Schweissbrenners zum Schutzgasschweissen geoffnet 1 Halterung2 Isolierung gelb 3 Schutzgasdusen4 Stromkontaktduse5 DusenausgangDas teilmechanische Metallschutzgasschweissen MSG wahlweise als MIG Metallschweissen mit inerten Gasen EN ISO 4063 Prozess 131 oder MAG Schweissen Metallschweissen mit aktiven also reaktionsfahigen Gasen EN ISO 4063 Prozess 135 ist ein Lichtbogenschweissverfahren bei dem der abschmelzende Schweissdraht von einem Motor mit veranderbarer Geschwindigkeit kontinuierlich nachgefuhrt wird Die gebrauchlichen Schweissdrahtdurchmesser liegen zwischen 0 8 und 1 2 mm seltener 1 6 mm Gleichzeitig mit dem Drahtvorschub wird der Schweissstelle uber eine Duse das Schutz oder Mischgas mit ca 10 l min Faustformel Schutzgas Volumenstrom 10 l min pro mm Schweissdrahtdurchmesser zugefuhrt Dieses Gas schutzt das flussige Metall unter dem Lichtbogen vor Oxidation welche die Schweissnaht schwachen wurde Varianten Bearbeiten Hochwertigere Schweissgerate unterscheiden sich von billigen unter anderem in der moglichen Einschaltdauer Letztere benotigen haufig Ruhephasen die doppelt so lang sind wie die eigentliche Einschaltdauer ED 1 MAG Bearbeiten Beim Metallaktivgasschweissen MAG wird entweder mit reinem CO2 oder einem Mischgas aus Argon und geringen Anteilen CO2 und O2 z B Corgon gearbeitet Je nach ihrer Zusammensetzung kann der Schweissprozess Einbrand Tropfengrosse Spritzerverluste aktiv beeinflusst werden Das MAG Schweissverfahren wird bei Stahl eingesetzt 2 MIG Bearbeiten Beim Metallinertgasschweissen MIG wird als Edelgas Argon seltener auch das teure Edelgas Helium verwendet Das MIG Schweissverfahren wird bei Nichteisenmetallen NE wie z B Aluminium Magnesium Titan oder bei Edelmetallen eingesetzt 2 Fulldraht Bearbeiten Wahlweise konnen beim Metallschutzgasschweissen auch Fulldrahte auch Rohrchendrahte genannt eingesetzt werden mit Aktivgasschweissen EN ISO 4063 Prozess 136 mit Inertgas EN ISO 4063 Prozess 137 mit dem Vorteil auf das Schutzgas mit gesonderter Flasche und Armaturen verzichten zu konnen Die Drahte sind innen mit einem Schlackebildner und ggf Legierungszusatzen versehen Sie dienen dem gleichen Zweck wie die Umhullungen bei einer Stabelektrode Einerseits tragen die Inhaltsstoffe zum Schweissvolumen bei andererseits bilden sie eine Schlacke auf der Schweissraupe und schutzen die Naht vor Oxidation Letzteres ist vor allem bei dem Schweissen von Edelstahlen wichtig da die Oxidation das Anlaufen der Naht auch nach dem Weiterfuhren des Brenners und damit dem Weiterfuhren der Schutzgasglocke verhindert werden muss 3 4 Lichtbogenarten Bearbeiten Hauptartikel Schweisslichtbogen Hauptartikel Lichtbogenarten beim Schutzgasschweissen In Abhangigkeit von den zu verschweissenden Werkstoffen sowie deren Blechdicke oder Wandstarke konnen durch geeignete Parameterwahl unterschiedliche Lichtbogenarten eingestellt werden Im unteren Leistungsbereich wird der Kurzlichtbogen eingesetzt bei dem sich Kurzschluss und frei brennender Lichtbogen abwechseln Im oberen Leistungsbereich wird der Spruhlichtbogen eingesetzt Der abschmelzende Zusatzwerkstoff wird kurzschlussfrei abgeschmolzen Durch spezielle Regelung kann ein sehr fokussierter stabiler Lichtbogen mit besonders hohem Lichtbogendruck erzeugt werden Es gibt einen Zwischenbereich zwischen kurzschlussbehaftetem und kurzschlussfreiem Werkstoffubergang Man spricht von einem Ubergangslichtbogen Er sollte wegen seines stochastischen Charakters vermieden werden Beim Impulslichtbogen wird ein Grundstrom mit erhohten Stromimpulsen uberlagert Der Werkstoffubergang lasst sich steuern Durch den Wechselstromlichtbogen lasst sich der Warmeeintrag in das Werkstuck und die Elektrode beeinflussen und Oxide auf der Oberflache von Aluminium und seinen Legierungen werden aufgebrochen Metallschutzgasschweissen mit erhohter Abschmelzleistung Bearbeiten Die Geschwindigkeit beim Schweissen und damit die Produktivitat kann erhoht werden wenn die sogenannte Abschmelzleistung d h die Menge abgeschmolzenen Materials je Zeitspanne gesteigert wird Dafur haben sich zwei Verfahrensweisen als wirksam erwiesen paralleler Einsatz mehrerer Schweissdrahte Mehrdrahtschweissen Einsatz spezieller Schutzgaskombinationen Fulldrahte und Schweissparameter Varianten des T I M E Schweissens Mehrdrahtschweissen Bearbeiten Es sind zwei Verfahrensarten zu unterscheiden Beim Doppeldrahtverfahren werden zwei Drahtelektroden durch ein gemeinsames Kontaktrohr gefuhrt Es entstehen zwei Lichtbogen die durch eine Stromquelle erzeugt werden Deswegen konnen sie nicht unabhangig voneinander gesteuert werden Mehrdrahtverfahren werden oft auch als Unterpulverschweissen eingesetzt 5 Das Tandemverfahren ist die Weiterentwicklung des Doppeldrahtverfahrens Beim Tandemverfahren brennen zwei elektrisch unabhangige Lichtbogen in einem gemeinsamen Schmelzbad Die hohe Abschmelzleistung zweier Drahte kann in Schweissgeschwindigkeit oder Volumenfullung umgesetzt werden Die elektrische Trennung der Drahtelektroden erlaubt unterschiedliche Prozesskombinationen Zum einen konnen die elektrischen Parameter unabhangig voneinander gewahlt werden zum anderen konnen unterschiedliche Drahtdurchmesser und werkstoffe eingesetzt werden Dadurch eroffnen sich neue Kombinationsmoglichkeiten und Abschmelzleistungen bis zu 25 kg h Varianten des T I M E Schweissens Bearbeiten Durch die Wahl geeigneter Schutzgaskombinationen Fulldrahte und Schweissparameter kann die Abschmelzleistung deutlich erhoht werden ohne die Schweissnahtqualitat negativ zu beeinflussen Das MAG Verfahren kann auf der Grundlage einer 4 Komponentengasmischung Ar He CO2 O2 und hoher Drahtvorschubgeschwindigkeit bis zu 50 m min bei Anwendung eines langeren freien Drahtendes bis zu 35 mm auf eine Abschmelzleistung bis zu 27 kg h gebracht werden 6 Auf dieser Basis sind mehrere Verfahrensvarianten mit den Bezeichnungen T I M E Transferred Ionized Molten Energy RapidProcessing RapidArc RapidMelt LINFAST auf dem Markt zu deren Durchfuhrung entsprechende Stromquellen und Drahtvorschubgerate entwickelt worden sind 7 Weitere Untersuchungen zum Einfluss von Gaskombinationen auf die Abschmelzleistung fuhrten zu abweichenden Varianten fur Gaszusammensetzung 8 Der T I M E Prozess kann auch mit der Mehrdrahtschweissung kombiniert werden TimeTwin Schweissprozess mit zwei Stromquellen und getrenntem Schweisspotential fur jeweils einen der beiden Schweissdrahte Metallschutzgasschweissen mit reduziertem Warmeeintrag Bearbeiten Cold Metal Transfer CMT Bearbeiten Hauptartikel CMT Schweissen Ein spritzfreies Schweissverfahren zur Reduktion des Verzugs beim Schweissen von Blechen ab 0 3 mm und zum Verbinden eigentlich nicht miteinander verschweissbarer Metalle Alu mit Stahl Die Hitze wird durch eine vor und zuruck bewegende Elektrode reduziert Der Lichtbogen entsteht nur fur kurze Zeit und wird durch einen Kurzschluss beendet Wahrend des Kurzschlusses wird der Strom auf ein Minimum reduziert und das flussige Metall am Schweissdraht wird spritzfrei in die Schmelze ubertragen Nachdem der Draht zuruckgezogen wurde zundet der Lichtbogen wieder Dieser Zyklus kann bis zu 90 mal pro Sekunde 90 Hz durchgefuhrt werden 9 10 ColdArc Verfahren Bearbeiten nbsp Werkstoffubergang schematisch und Strom und Spannungsverlauf beim coldArc Prozess nach 11 Das ColdArc Verfahren ist eine Variante des MIG MAG Prozesses mit dem Kurzlichtbogen bei dem durch Steuerung des Schweissstroms der Werkstoffubergang bei geringerem Warmeeintrag in das Grundmaterial erreicht wird Die Grundidee besteht darin beim Schweissen mit dem Kurzlichtbogen die Stromspitze wahrend des Tropfenkurzschlusses zu reduzieren und das erneute Aufschmelzen des Drahtes durch einen Aufschmelzstromimpuls zu unterstutzen Danach wird der Strom auf ein sehr niedriges Niveau abgesenkt und damit der Energieeintrag minimiert Der Aufschmelzimpuls erzeugt eine gleichbleibend grosse schmelzflussige Kuppe auf den zugefuhrten Draht und ermoglicht in den Phasen zwischen den Kurzschlussen mit extrem niedrigen Stromstarken zu arbeiten 11 Wolfram Inertgasschweissen WIG Bearbeiten Hauptartikel Wolfram Inertgasschweissen nbsp WIG SchweissenDas Wolfram Inertgas Schweissen WIG Schweissen Bez USA Tungsten Inert Gaswelding TIG oder Gas Tungsten Arc Welding GTAW EN ISO 4063 Prozess 141 ist ein Schweissverfahren bei dem der elektrische Lichtbogen zwischen dem Werkstuck und einer Elektrode aus Wolfram brennt Wegen des hohen Schmelzpunktes von Wolfram schmilzt die Elektrode dabei im Gegensatz zu anderen Lichtbogenverfahren nicht ab Der Zusatzwerkstoff wird in Form von Drahten oder Staben in den Lichtbogen gehalten und so geschmolzen Ausserdem schmilzt der Lichtbogen wie bei allen Lichtbogenverfahren den Grundwerkstoff Damit die Schmelze nicht mit der Umgebungsluft reagiert werden Schutzgase verwendet die inert sind also keine chemischen Reaktionen mit den beteiligten Werkstoffen eingehen Haufig handelt es sich um Argon oder Helium Mit dem WIG Schweissen sind besonders hohe Nahtqualitaten zu erreichen es ist aber etwas langsamer als das verwandte Metall Inertgas Schweissen mit abschmelzender Drahtelektrode Orbitalschweissen Bearbeiten Hauptartikel Orbitalschweissen Orbitalschweissen ist ein vollmechanisches Schutzgasschweissverfahren WIG oder MSG bei dem der Lichtbogen maschinell ohne Unterbrechung 360 Grad um Rohre oder andere Rundkorper herumgefuhrt wird Das Orbitalschweissverfahren kommt vorzugsweise im Rohrleitungsbau zur Anwendung wo unter kontrollierbaren Bedingungen gleichbleibend hohe Nahtqualitaten erzielt werden mussen Hauptanwendungsgebiete sind der Pipelinebau sowie der Rohrleitungs und Apparatebau in der Nahrungsmittel chemischen und pharmazeutischen Industrie Schweissbar sind alle Werkstoffe die auch mit den entsprechenden Verfahren WIG oder MSG fugbar sind Plasmaschweissen Bearbeiten nbsp Plasmaschweissen nbsp VerfahrensprinzipBeim Plasmaschweissen Plasma Metall Inertgasschweissen EN ISO 4063 Prozess 15 dient ein Plasma als Warmequelle Plasma ist ein durch einen Lichtbogen hocherhitztes elektrisch leitendes Gas Im Plasmabrenner wird durch Hochfrequenzimpulse das durchstromende Plasmagas Argon ionisiert und ein Hilfslichtbogen Pilotlichtbogen gezundet Dieser brennt zwischen der negativ gepolten Wolframelektrode und der als Duse ausgebildeten Anode und ionisiert die Gassaule zwischen Duse und plusgepoltem Werkstuck Ein beruhrungsloses Zunden des Lichtbogens ist dadurch moglich Als Plasmagas sind Gasgemische aus Argon und Wasserstoff bzw Argon und Helium gebrauchlich welche die Schmelze vor Oxidation schutzen und den Lichtbogen stabilisieren Die geringfugigen Beimischungen von Helium oder Wasserstoff verstarken den Einbrand und erhohen dadurch die Schweissgeschwindigkeit 12 Die Einengung des Plasmas durch die wassergekuhlte Kupferduse zu einer fast zylindrischen Gassaule ergibt eine hohere Energiekonzentration als beim WIG Schweissen wodurch hohere Schweissgeschwindigkeiten moglich sind Der Verzug und die Spannungen sind daher geringer als beim WIG Schweissen Durch den noch bei geringsten Stromstarken weniger als 1 A stabil brennenden Plasmalichtbogen und die Unempfindlichkeit bei Abstandanderungen der Duse zum Werkstuck wird das Verfahren auch in der Mikroschweisstechnik eingesetzt Mit dem Mikroplasmaschweissverfahren Schweissstrombereich 0 5 15 A konnen Bleche mit 0 1 mm noch geschweisst werden Das Plasma Stichloch oder Schlusselloch Schweissen wird ab einer Blechdicke von 3 mm eingesetzt und kann in Abhangigkeit vom zu verschweissenden Werkstoff bis zu einer Dicke von 10 mm fur das einlagige Schweissen ohne Nahtvorbereitung angewendet werden Hauptanwendungsgebiete sind der Behalter und Apparatebau der Rohrleitungsbau und die Raumfahrt 13 Literatur BearbeitenFachgruppe fur die schweisstechnische Ingenieurausbildung Fugetechnik Schweisstechnik 6 uberarb Auflage DVS Verlag Dusseldorf 2004 ISBN 3 87155 786 2 U Dilthey A Brandenburg Schweisstechnische Fertigungsverfahren Band 3 Gestaltung und Festigkeit von Schweisskonstruktionen 2 Auflage Springer Verlag 2001 ISBN 3 540 62661 1 U Dilthey Hrsg Laserstrahlschweissen Prozesse Werkstoffe Fertigung Prufung DVS Verlag Dusseldorf 2000 ISBN 3 87155 906 7 K J Matthes E Richter Schweisstechnik Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2002 ISBN 3 446 40568 2 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Schweissen Album mit Bildern Videos und Audiodateien Lehrvideos Grundkurse im anschaulichen SprachstilEinzelnachweise Bearbeiten Jens Meyer Schutzgas Schweissen 1 Trafo mit Gas und Draht 153 In Autoschrauber de 6 November 2015 a b MIG MAG Schweissen Ausbildung und Prufung nach DVS Standard Abgerufen am 20 Juli 2022 Birgit Awiszus Grundlagen der Fertigungstechnik Hansa Verlag ISBN 978 3 446 41757 1 Abschnitt Metallschutzgasschweissen MSG eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Ulrich Dilthey Schweisstechnische Fertigungsverfahren 1 Schweiss und Schneidtechnologien Springer Verlag 2006 ISBN 3 540 21673 1 Abschnitt Metallschutzgasschweissen MSG eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Deutscher Verband fur Schweissen und Verwandte Verfahren e V 2000 DVS Merkblatt 0915 Unterpulver Mehrdrahtschweissen J G Church H Imaizumi T I M E process IIW IIS Doc XII 1199 90 1990 St Trube E Miklos Hochleistungsschweissen mit dem LlNFAST Konzept Linde AG BERICHTE AUS TECHNIK UND WISSENSCHAFT 77 1998 Memento vom 29 November 2014 im Internet Archive M Subana J Tusekb Dependence of melting rate in MIG MAG welding on the type of shielding gas used In Journal of Materials Processing Technology 119 2001 S 185 192 Markus Merkler Die neue Revolution des digitalen MSG Schweissens Hrsg Epa Schweisstechnik GmbH Chemnitz 17 Dezember 2004 epa schweisstechnik de PDF 165 kB abgerufen am 12 November 2020 Stojan Vujic Wurzelkerbenausbildung beim MIG und CMT Schweissen von Aluminium Diplomarbeit Hrsg TU Graz Graz 10 Januar 2011 tugraz at PDF 11 4 MB abgerufen am 12 November 2020 a b T Holler Grundlagen des MIG MAG Schweissens EWM AG 2005 Plasmaschweissen Ein produktives Hochleistungsschweissverfahren PDF Zusammenfassende Darstellung des Verfahrens Gerd Witt u a Taschenbuch der Fertigungstechnik Carl Hanser Verlag ISBN 3 446 22540 4 Abschnitt Plasmaschweissen eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Schutzgasschweissen amp oldid 233060305 Plasmaschweissen