www.wikidata.de-de.nina.az
Widerstandsschweissen ist ein Schweissverfahren fur elektrisch leitfahige Werkstoffe auf Basis der jouleschen Stromwarme eines durch die Verbindungsstelle fliessenden elektrischen Stromes Widerstandsschweissanlage Links zu sehen Widerstandsschweisszange mit Pneumatikzylinder oberhalb rechts Clinchzange mit Pneumatikzylinder oberhalb Punktschweisszange zum manuellen PunktschweissenWiderstandsschweissanlage fur die ElektrotechnikindustrieDie Verbindungspartner werden bis zum Erreichen der Schweisstemperatur erhitzt und an der Beruhrungsstelle unter der Wirkung einer Kraft durch Erstarren von Schmelze durch Diffusion oder auch in fester Phase verschweisst Inhaltsverzeichnis 1 Verfahrensvarianten beim Widerstandsschweissen 2 Stromarten beim Widerstandsschweissen 2 1 Wechselstrom 2 2 Gleichstrom 2 3 Kondensatorentladung 3 Widerstandspunkt und Buckelschweissen 3 1 Widerstandspunktschweissen 3 2 Widerstandsbuckelschweissen 3 3 Kondensatorimpulsschweissen 3 4 Schweissausrustung 3 4 1 Schweissgerate 3 4 2 Steuerungen und Leistungsteile 3 4 2 1 Netzfrequenzstromquellen 3 4 2 2 Gleichstromquellen 3 4 2 3 Stromquellen fur das Kondensator Impulsschweissen 3 5 Schweisspunktqualitat und Gutesicherung beim Punkt und Buckelschweissen 4 Widerstandsrollennahtschweissen 5 Widerstandsstumpfschweissen 5 1 Pressstumpfschweissen 5 2 Abbrennstumpfschweissen 5 3 Kammerschweissen 6 Arbeitsschutz 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseVerfahrensvarianten beim Widerstandsschweissen Bearbeiten nbsp Einteilung der Schweissverfahren nach DIN 1910 100 1 mit Ordnungsnummern nach ISO 4063 2 Alle Varianten des Widerstandsschweissverfahrens nutzen die Warme die vom konzentrierten lokalen Stromfluss durch die zu verbindenden Kontaktstellen erzeugt wird Die an der oder den Kontaktstellen entstehende Warme berechnet sich nach W s I s 2 R s t s displaystyle W text s I text s 2 R text s t text s nbsp mit Schweissenergie W s displaystyle W text s nbsp Schweissstrom I s displaystyle I text s nbsp Widerstand an der Schweissstelle R s displaystyle R text s nbsp Schweisszeit t s displaystyle t s nbsp Sie unterscheiden sich durch die Art der Stromzufuhr und durch den ausgenutzten physikalischen Verbindungsmechanismus DIN 1910 ISO 857 EN ISO 4063Widerstandsschweissen R 2Widerstandspunktschweissen RP 21Rollennahtschweissen RR 22Widerstandsbuckelschweissen RB 23Abbrennstumpfschweissen RA 24Pressstumpfschweissen RPS 25Widerstandsbolzenschweissen RBO 782Die DIN 1910 100 1 unterteilt das Metallschweissen und damit auch die Widerstandsschweissverfahren in Press und Schmelzschweissverfahren Fur die Schweissverfahren werden nach der EN ISO 4063 2 Ordnungsnummern vergeben Das Bild zeigt Beispiele der Untergliederung mit den Ordnungsnummern fur einige Verfahrensvarianten des Widerstandsschweissens Widerstandspressschweissen im Allgemeinen ohne Zufuhr eines Zusatzwerkstoffes jedoch mit einer Anpresskraft auf die Schweisspartner Widerstandspunktschweissen Widerstandsbuckelschweissen Widerstandsbolzenschweissen Widerstandsrollennahtschweissen Widerstandsstumpfschweissen Abbrennstumpfschweissen Kondensator Impulsschweissen sowohl Punkt als auch Buckelschweissen Widerstandsschmelzschweissen ohne Presskraft Zusatzwerkstoff moglich KammerschweissenStromarten beim Widerstandsschweissen BearbeitenWechselstrom Bearbeiten Die klassische Widerstandsschweisstechnik verwendet Wechselstrom AC mit einer Frequenz von 50 Hz oder 60 Hz Dieser kann einfach mittels entsprechend leistungsstarker Transformatoren aus dem Netz erzeugt werden Fur die meisten Anwendungen ist diese Stromart zwar geeignet Strom und Schweisszeit werden jedoch durch Phasenanschnittsteuerung mit einem Thyristorsteller gesteuert weshalb die Zeit und Stromregelinkremente minimal 10 ms bzw 8 3 ms betragen was fur prazise Steuerung oft zu lang ist Gleichstrom Bearbeiten Um eine rasche und gleichmassige Einbringung der Energie zu gewahrleisten wird auch Gleichstrom DC verwendet Dessen Erzeugung ist jedoch aufwandiger und damit teurer An DC Quellen unterscheidet man hauptsachlich Einphasengleichrichter selten schlechte Qualitat des Gleichstroms Frequenzwandler heute kaum noch ublich konnen je nach Einstellung DC Impulse oder Niederfrequenz erzeugen dann AC Dreiphasengleichrichtermaschinen mit einem dreiphasigen Schweisstransformator und dreiphasigem Gleichrichter Inverteranlagen MFDC Mittelfrequenz Anlagen ublicherweise mit Gleichspannungszwischenkreis und 1000 4000 Hz Taktfrequenz des Wechselrichters mit hoheren Frequenzen bis 20 kHz dann HFDC Hochfrequenz Anlagen genannt und Gleichrichtung DC am Ausgang des entsprechenden Transformators Bei MFDC und HFDC eingesetzte Inverter werden in der Regel mit Dreiphasen Wechselstrom z B 400 V versorgt Die Spannung wird gleichgerichtet und IGBT erzeugen daraus eine Rechteckspannung von 1 bis 20 kHz 3 Diese Spannung im Allgemeinen 400 V gelangt anschliessend in einen geeigneten Transformator Aufgrund der hoheren Frequenz ist er leichter und effizienter als ein netzfrequenter Transformator Ausgangsseitig muss gleichgerichtet werden da ansonsten die Induktivitat der Stromzufuhrungen zu den Schweisselektroden den Strom zu sehr begrenzen wurde Kondensatorentladung Bearbeiten Die Gleichstromversorgung beim Widerstandsschweissen kann auch durch Kondensatorentladung vorgenommen werden Aufgeladene Kondensatorbatterien geben dabei impulsformig ihre Energie ab Es sind aber auch Schaltungen zur Umpolung der Stromrichtung entwickelt worden die eine Wechselstromschweissung ermoglichen 4 Widerstandspunkt und Buckelschweissen BearbeitenWiderstandspunktschweissen Bearbeiten Hauptartikel Widerstandspunktschweissen nbsp Widerstandspunktschweissen PrinzipskizzeWiderstandspunktschweissen Kurzform Punktschweissen RP EN ISO 4063 2 Prozess 21 ist ein Widerstandspressschweissverfahren zum Verschweissen von Blechen unterschiedlichster Abmessungen und Materialien Das Widerstandspunktschweissen wird zur Verbindung von Blechen im Karosserie und Fahrzeugbau und allgemein in der blechverarbeitenden Fertigung angewendet Es wird auch zum Verschweissen unterschiedlichster Metalle und Metallkombinationen in der Elektroindustrie und der Elektronikfertigung verwendet z B bei der Herstellung von Kondensatoren Kontaktsatzen fur Relais und Leitungsschutzschalter oder Anschlussen von Spulen und Motorwicklungen Mit gewissen Einschrankungen konnen auch ansonsten nicht verschweissbare Materialien miteinander verbunden werden Das Prinzip besteht darin dass den zu verschweissenden Metallteilen uber Elektroden unter der Wirkung von Kraft Strom zugefuhrt wird Durch die Widerstandserwarmung werden die Verbindungspartner bis zum Erreichen der erforderlichen Schweisstemperatur erhitzt Die Teile werden an ihrer Beruhrungsstelle zwischen den Elektroden unter der Wirkung einer Elektrodenkraft punktformig durch Erstarren von Schmelze durch Diffusion oder in fester Phase verschweisst Innerhalb relativ kurzer Zeit wird eine hohe Energie in Form von joulescher Stromwarme auf eine kleine Flache der Werkstucke konzentriert wobei unter Zufuhrung von hohem Druck die unlosbare Verbindung entsteht Widerstandsbuckelschweissen Bearbeiten Hauptartikel Widerstandsbuckelschweissen nbsp Widerstandsbuckelschweissen 1 Schweissbeginn 2 nach der SchweissungWiderstandsbuckelschweissen Kurzform Buckelschweissen RB EN ISO 4063 2 Prozess 23 ist ein Widerstandspressschweissverfahren zum Verschweissen von Blechen miteinander oder mit Schweissmuttern und von Drahten unterschiedlichster Abmessungen und Materialien Im Unterschied zum Widerstandspunktschweissen wird beim Widerstandsbuckelschweissen die zum Schweissen notwendige Stromdichte nicht durch die Elektroden sondern durch die Bauteilform generiert Die Elektroden dienen beim Widerstandsbuckelschweissen nur der Stromzufuhrung und der Krafteinbringung Der prinzipielle Aufbau von Buckelschweissmaschinen entspricht dem von Widerstandspunktschweissgeraten Varianten des Widerstandsbuckelschweissens sind unter anderem die Kreuzdrahtschweissung bei der Drahtgeflechte zusammengeschweisst werden und die Ringkantenschweissung Kondensatorimpulsschweissen Bearbeiten nbsp Prinzip des Kondensatorentladungsschweissens Buckelschweissen Das Kondensatorimpulsschweissen als CD Schweissen engl capacitor discharge oder KE Schweissen Kondensatorentladungsschweissen und in spezieller Anwendung auch Perkussionsschweissen bezeichnet unterscheidet sich vom konventionellen Widerstandsschweissen durch die Art der Energieerzeugung Es findet vor allem beim Buckel oder Stumpfschweissen Anwendung Nicht verwechselt werden darf das Kondensator Impulsschweissen mit dem gleichfalls auf Kondensatorentladung beruhenden Lichtbogenbolzenschweissen das ein Lichtbogenschweissverfahren ist oder mit dem Schweissen mit elektromagnetischer Puls Technologie Zum Schweissen wird ein impulsformiger Gleichstrom benutzt der durch die Entladung eines Kondensators entsteht Die im Kondensator gespeicherte Energie kann berechnet werden als W 1 2 C U 0 2 displaystyle W frac 1 2 CU 0 2 nbsp mit W Energie C Kondensatorkapazitat U0 Ladespannung des Kondensators Die Energie wird von aufgeladenen Kondensatoren uber einen Schweisstransformator auf das Werkstuck abgegeben Der Ladestrom kann hierbei um etliche Grossenordnungen kleiner sein als der spatere Entladestrom so dass eine Impulsbelastung des Stromnetzes und ggf eine Uberlastung vermieden werden konnen In der Netzleitung entstehen keine hohen Stromspitzen weil der Kondensator relativ langsam in den Schweisspausen geladen wird 1 2 s je nach Bauart Die Netzbelastung ist gering Berucksichtigung sollte die Alterung der Kondensatoren finden was nach einigen Jahren zu Kapazitatsverlust fuhrt nbsp Stromverlauf und Erwarmung beim Buckelschweissen mit Kondensatorentladung nbsp Ersatzschaltbild des KondensatorentladungsschweissensDer Schweissprozess hat zwei Prozessschritte Laden des Kondensators SchweissenDer Kondensator wird uber den Ladespannungstransformator vor dem Schweissen aufgeladen Mit der Ladespannung UL ist bei vorgegebener Kapazitat C die fur den Schweissprozess zu speichernde Energie festgelegt Nach dem Aufladen wird die Schweissmaschine vom Ladungstransformator elektrisch getrennt Fur das Schweissen wird zunachst die Elektrodenkraft F aufgebracht Wird nun der Primarstromkreis zwischen dem Kondensator und Schweissformator geschlossen fliesst im Sekundarstromkreis durch die Kontaktflache der Fugeteile der Strom Is t wahrend die Elektrodenkraft F konstant bleibt Elektrisch betrachtet handelt es sich bei der Anordnung der elektrischen Baugruppen um einen gedampften elektrischer Schwingkreis mit induktiver Kopplung in dem in relativ kurzer Zeit die im Kondensator gespeicherte elektrische Energie an der Schweissstelle in Warme umgewandelt wird Beim Buckelschweissen findet die grosste Erwarmung an der Buckelspitze statt da dort der grosste Widerstand vorliegt Der Wirkungsgrad beim KES Schweissen ist hoch da es kaum zu Energieabfuhr durch Warmeleitung kommt Warmeeinflusszonen bleiben auf ein Minimum beschrankt Mit steigender Temperatur nimmt die Warmfestigkeit des Materials ab die Buckeldeformation zu Die Temperaturerhohung wird verstarkt da der spezifische elektrische Widerstand des Schweissgutes mit der Temperatur steigt Bei Erreichen der Schmelztemperatur kommt es zum Verschweissen Die zunehmende Buckeldeformation fuhrt zu wachsender elektrischer Kontaktflache der Fugeteile damit zu sinkendem Widerstand und sinkender Temperatur Diese Tendenz wird durch die Zunahme der spezifischen Warmekapazitat bei steigender Temperatur verstarkt Warmeleitung und abfallender Entladestrom bewirken ein rasches Abkuhlen der verschweissten Fugeteile Wahrend der Entladung kommt zu einem sehr steilen Stromanstieg und kurzen Schweisszeiten Die kurzeste Schweisszeit ist etwa 1 ms Der Schweissvorgang ist abgeschlossen sobald die Kondensatoren entladen sind Die Schweisszeit wird vom Beginn des Stromflusses an und bis zum Abfall des Stromes auf einen Wert von 50 des Spitzenstromes gerechnet 5 Die kurze Schweisszeit verursacht eine lokale Energiekonzentration bei einer kleinen Warmeeinflusszone im Bauteil Das ermoglicht das sichere Schweissen von hochfesten Stahlen und verschiedenen Materialkombinationen auch gut leitfahiger Schweisspartner unterschiedlichster Abmessungen Das Schweissen mittels eines Hochstromimpulses wird durch zwei Parameter gekennzeichnet die Schweisskraft die SchweissenergieDie Schweissparameter werden auf die zu verschweissende Teile abgestimmt und entsprechend eingestellt Die maximale Energie und der Hochstschweissstrom der Maschinen werden durch die Baugrosse der Maschine bestimmt und sind unabhangig vom Netzanschluss Mit dem KE Schweissen konnen Werkstucke unterschiedlicher Materialdicke aus verschiedenen Werkstoffen geschweisst werden z B Stahl mit Messing Auch legierte Edelstahle hochkohlenstoffhaltige oder gehartete Werkstucke lassen sich mit dem Verfahren verbinden Schweissausrustung Bearbeiten Hauptartikel Schweissgerate fur das Widerstandsschweissen nbsp Komponenten einer Schweisseinrichtung zum Widerstandspunkt und BuckelschweissenZur Schweissausrustung fur das Widerstandsschweissen gehoren ein mechanischer Maschinenkorper und ein elektrisches System bestehend aus einem Leistungsteil und einer Steuerung Schweissgerate Bearbeiten Schweissgerate konnen stationare Schweissmaschinen oder Schweisszangen unterschiedlicher Baugrosse und verschiedener Bauausfuhrung sein Stationare Schweissmaschinen werden zum Punkt Buckel und Rollennahtschweissen oder Stumpfschweissen in der Werkstattfertigung genutzt Das jeweilige Schweissverfahren bestimmt die Bauart und die elektrischen und mechanischen Anforderungen an die Maschinen EN ISO 669 6 Schweisszangen sind mobile Schweissgerate zum Punktschweissen die von Hand oder durch Manipulatoren wie Industrieroboter zum Schweissort gefuhrt werden Steuerungen und Leistungsteile Bearbeiten Das Leistungsteil ist eine Einrichtung zur elektrischen Versorgung eines angepassten Schweisstransformators der aus der hohen Netzspannung bei vergleichsweise niedrigem Netzstrom einen hohen Schweissstrom bei niedriger Schweissspannung erzeugt Die Kraft und der Schweissstrom werden nach einem von der Schweissaufgabe vorgegebenen zeitlichen Ablauf von der Steuerung eingestellt 7 Die Stromquellen konnen je nach Stromart und Anwendungsbedingungen sehr verschieden ausgefuhrt sein Die Elektrodenkraft und der Schweissstrom mussen beim Punkt Buckel und Rollennahtschweissen nach einem von der Schweissaufgabe vorgegebenen zeitlichen Ablauf von einer Steuerung eingestellt werden Das Leistungsteil und ein angepasster Schweisstransformator erzeugen aus der hohen Netzspannung bei vergleichsweise niedrigem Netzstrom einen hohen Schweissstrom bei niedriger Schweissspannung Schweisssteuerung Leistungsteil und ggf Transformator sind oftmals in einem Gehause zusammengefasst konnen aber auch als eigenstandige Komponenten ausgebildet sein Netzfrequenzstromquellen Bearbeiten In Netzfrequenzstromquellen werden Thyristoren als Wechselstromsteller genutzt Damit lasst sich die Spannung uber eine Zundpunktverzogerung stufenlos andern so dass nur ein Teil jeder Spannungshalbwelle zum Schweisstransformator gelangt Durch diesen Phasenanschnitt wird der Effektivwert der Sekundarspannung variabel und der Schweissstrom einstellbar Der Stromfluss wird durch Antiparallelschaltung der Thyristoren gesteuert Nach dem Nulldurchgang des Stromes wird der weitere Stromfluss gesperrt bis der entsprechende Thyristor einen Zundimpuls erhalt Von diesem Zeitpunkt an wird der Verbraucher bis zum nachsten Nulldurchgang mit Energie versorgt Je spater der jeweilige Thyristor gezundet wird desto geringer ist die mittlere Leistung Gleichstromquellen Bearbeiten nbsp Inverter fur das Mittelfrequenzschweissen Kasten oben im Schaltschrank der Transformator ist extern Es gibt verschiedene Ausfuhrungen von Gleichstromquellen s 7 von denen hier nur die Inverterstromquelle Mittelfrequenz MF Hochfrequenz HF genannt wird Bei Inverterstromquellen die sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr durchgesetzt haben wird der Schweisstransformator mit einer Wechselspannung 1 kHz bis 4 kHz MF oder bis 20 kHz HF eingespeist die von einem Wechselrichter erzeugt wird Die dreiphasige Wechselspannung wird zunachst in eine Gleichspannung und danach in eine einphasige Rechteckwechselspannung umgewandelt Diese wird in den Schweisstransformator primarseitig eingespeist Die Stromstarke wird durch Anderung der Pulsbreite eingestellt wodurch sich der Effektivwert der Spannung und damit die Stromstarke im Sekundarkreis andert Unmittelbar nach dem Transformator wird gleichgerichtet um induktive Spannungsabfalle in Kabel und oder Zange zu vermeiden Vorteilhaft ist die wesentlich hohere Regelgeschwindigkeit bei 1 kHz Invertern wird eine Reaktionszeit des Leistungsstellers 0 5 ms gegenuber 10 ms bei 50 Hz Schweissstromstellern erreicht Ein weiterer technologischer Vorteil des Inverterschweissens ist die geringere Masse der Transformatoren so dass es moglich ist diese in die Schweisszangen zu integrieren wodurch u a ein kleiner Sekundarkreis geringen induktiven Widerstand verursacht und keine schweren Sekundarkabel manipuliert werden mussen Stromquellen fur das Kondensator Impulsschweissen Bearbeiten Im Grundsatz handelt es sich um Gleichstromquellen die fur das Kondensator Impulsschweissen genutzt werden Das Prinzip besteht darin dass eine Kondensatorbatterie zunachst aufgeladen und zum Schweissen uber den Schweisstransformator und die Schweissstelle stossartig entladen wird Es ergibt sich ein hoher Energieeintrag zu Beginn der Schweissung bis zu einem Spitzenwert und nachfolgendes Abklingen des Stroms Die Stromquellen bestehen aus einer Komponente zur Gleichstromerzeugung einer Kondensatorbatterie als elektrischen Energiespeicher einem Thyristorschalter und einem speziellen Transformator Schweisspunktqualitat und Gutesicherung beim Punkt und Buckelschweissen Bearbeiten Hauptartikel Schweisspunktqualitat nbsp NebenschlussAusschlaggebend fur die Schweisspunktqualitat sind neben vielen anderen Einflussgrossen die uber die Schweisssteuerung eingegebenen Schweissparameter die von der Art und Dicke der zu verschweissenden Bauteile deren Anzahl deren Passung zueinander sowie von deren Oberflache abhangig sind beschichtet galvanisiert verzinkt Eine Rolle spielt auch die Kuhlung der Punktschweisselektrode die Temperatur des Kuhlwassers und dessen Durchflussmenge Bei der Anordnung der Schweisspunkte auf dem Bauteil sollte die Moglichkeit eines Nebenschlusses berucksichtigt werden Ein Teil des anliegenden Stroms kann dadurch unwirksam werden Der Strom fliesst nicht nur durch die aufzuschmelzende Schweisslinse sondern auch daran vorbei Ein typisches Beispiel sind Nebenschlusseffekte uber bereits fertiggestellte Schweisspunkte Abb Nebenschluss 1 und 2 Der uber die Schweisspunkte i fliessende Strom ist I i U R i displaystyle I i frac U R i nbsp Durch geeignete Wahl der Schweisspunktabstande kann der Nebenschlusseffekt hierbei verschwindend gering gehalten werden Ist dies nicht moglich so muss der anliegende Strom entsprechend erhoht werden damit der erforderliche Schweisspunktmindestdurchmesser erreicht wird Auch beim einseitigen Widerstandspunktschweissen Abb Nebenschluss 3 tritt Nebenschluss auf Verringern lasst sich bei dieser Schweissart der Nebenschlusseinfluss mittels einer Schweissanordnung Bauteil mit geringer Wandstarke Bauteil mit grosserer Wandstarke Unterkupfer Auch muss der Verschleiss der Elektrode bei der Verfahrensdurchfuhrung berucksichtigt werden Mit zunehmender Anzahl von Schweissungen wird die Elektrode abgenutzt wodurch sie ihren Querschnitt durch thermische und mechanische Einflusse vergrossert ihre Rauhigkeit zunimmt und durch Anlegieren ihre metallurgischen Oberflacheneigenschaften sich andern Dadurch werden die Stromdichte verringert und die Ubergangswiderstande zwischen den Elektroden und der Blechoberflache geandert was zu sich anderndem thermischen Energieumsatz fuhrt Dieses Verhalten muss bei der Parametrierung der Steuerung berucksichtigt werden Stepperfunktion 8 Gegebenenfalls mussen die Elektrodenkappen nachgearbeitet werden um den ursprunglichen Querschnitt zu erhalten und den Oberflachenzustand wiederherzustellen 9 Dies geschieht in der Regel nach circa 300 gesetzten Schweisspunkten hangt jedoch sehr von der Dicke des zu verschweissenden Materials dessen Oberflache und der thermischen Belastung ab Die Abnutzung kann durch die richtige Wahl des Elektrodenmaterials verringert werden Je nach den zu verbindenden Materialien ist ihre Schweisseignung und Verbindungsqualitat von den gewahlten Elektrodenmaterialien abhangig 10 Fur das Kleinteil und Mikroschweissen haben sich spezielle Elektrodenwerkstoffkombinationen als wirksam erwiesen 11 Schweisspunkte unterliegen angepasst an die Einsatzbedingungen der zu schweissenden Bauteile spezifischen Gutesicherungsnassnahmen Zu ihnen zahlen die Verfahren der Werkstoffprufung und der Online Prozessuberwachung Werkstoffprufverfahren konnen zerstorend oder zerstorungsfrei durchgefuhrt werden Zu den zerstorenden Prufungen gehoren die Meisselprufung als Werkstattprufung verschiedene Formen des Zugversuches Abroll oder Torsionsversuche metallurgische Schliffe Auch sind dynamische Werkstoffprufverfahren wie der Dauerschwingversuch gebrauchlich Angewendete zerstorungsfreie Prufverfahren sind die Ultraschallprufung oder die aktive Thermografie Bei der Schweissprozessuberwachung werden einige fur die Qualitat wesentliche physikalische Prozessgrossen wie Strom Spannung Widerstand Elektrodenkraft Elektrodenweg wahrend des Schweissprozesses aufgezeichnet und hinsichtlich der erwartbaren Schweisspunktqualitat bewertet 12 13 Letztere Verfahren sind sehr viel kostengunstiger konnen jedoch auch je nach Verfahren und seiner Anwendung falsch positive Resultate liefern Widerstandsrollennahtschweissen Bearbeiten nbsp Rollennahtschweissen Uberlappnaht Prinzipskizze Hauptartikel Rollennahtschweissen Das Widerstandsrollennahtschweissen Kurzform Rollennahtschweissen RR Ordnungsnummer 22 nach der EN ISO 4063 2 ist ein Widerstandsnahtschweissen das zu den Widerstandspressschweissverfahren zahlt und aus dem Widerstandspunktschweissen abgeleitet wurde 14 Die zum Schweissen erforderliche Kraft und der Strom werden durch Rollenelektrodenpaare oder eine Rolle und einen Dorn oder eine Rollen und eine Flachelektrode ubertragen Die als Rollen ausgebildeten Elektroden pressen die Bleche zusammen und leiten den Schweissstrom konzentriert in die Werkstucke Dazu werden entsprechend ausgerustete stationare Schweissmaschinen verwendet Widerstandsstumpfschweissen BearbeitenAuch die Widerstandsstumpfschweissmethoden basieren auf dem Prinzip der Widerstandserwarmung Pressstumpfschweissen Bearbeiten nbsp Pressstumpfschweissen Prinzipskizze 1 Warmeeinbringung 2 Krafteinbringung 3 Fertiges BauteilDas Pressstumpfschweissen Ordnungsnummer 25 nach EN ISO 4063 2 dient zur Verbindung von begrenzten Querschnitten etwa der Stirnseiten von Rundstaben Drahten Bolzen und der Enden der umgebogenen Drahtstucke zur Herstellung von Kettengliedern 15 Die zu verbindenden Bauteile werden fest in die Spannbacken des Schweissgerats eingeklemmt welche sowohl als Elektroden der Stromubertragung als auch dem Zusammenpressen der Teile dienen Indem die Bauteile aneinandergepresst werden bildet sich ein guter Kontakt uber die gesamte Querschnittsflache aus Durch den fliessenden Strom werden die gesamten Kontaktstellen zugleich auf Schweisstemperatur Aufschmelzen erhitzt Bei Erreichen der erforderlichen Temperatur uber die gesamte Schweissquerschnittsflache wird der Stromfluss unterbrochen und die Bauteile mittels Vorschubbewegung der Elektroden fest aufeinander gestaucht Die Pressstumpfschweissung zeichnet sich im Ergebnis durch einen gratfreien dicken Wulst aus Die zu verschweissenden Bauteile mussen fur ein optimales Schweissergebnis an der Stossstelle sauber sein Abbrennstumpfschweissen Bearbeiten Eine Variation des Pressstumpfschweissens ist das Abbrennstumpfschweissen Bei dieser Schweissmethode besteht wahrend der Aufheizphase immer nur punktuell Kontakt zwischen den Bauteilen Durch die daraus resultierende hohe Stromdichte wird an diesen Kontaktstellen das Material verflussigt verdampft bzw spritzerartig weggeschleudert Die Bauteile brennen an der Schweissstelle also teilweise ab Als Folge der laufenden Bildung und Zerstorung der Kontaktbrucken muss zwecks Kontakterhaltung auch wahrend der Aufheizphase eine Vorschubbewegung der mit den Elektroden verbundenen Bauteile erfolgen Nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wird der Stromfluss unterbrochen und die Bauteile werden schlagartig aufeinander gepresst so dass sie an der Verbindungsstelle aufeinander gestaucht werden Vorteil dieser Methode ist dass der Abbrand an der Kontaktstelle zugleich Verunreinigungen an der Schweissstelle beseitigt und das verdampfende Metall eine Schutzgasatmosphare um die Schweissstelle bildet Jedoch bildet das verflussigte Material an der Stauchstelle zumeist einen Grat aus der gegebenenfalls in einem gesonderten Arbeitsgang entfernt werden muss Kammerschweissen Bearbeiten Das Kammerschweissen ist ahnlich den genannten Widerstandsstumpfschweissmethoden Die Bauteilenden werden in ein keramisches Rohr Kammer eingebracht beruhren sich werden durch den fliessenden Strom geschmolzen und unter stetigem Vorschub zusammengeschweisst Anwendungsmoglichkeiten dieses Verfahrens sind z B das Verschweissen von Drahtseilenden oder Kabellitzen Im Gegensatz zu allen anderen hier beschriebenen Verfahren wird das Kammerschweissen laut Norm nicht zu den Widerstandspressschweissverfahren sondern den Widerstandsschmelzschweissverfahren gezahlt Arbeitsschutz Bearbeiten nbsp Verbot fur Personen mit Herzschrittmacher nach ISO 7010 nbsp Warnung vor magnetischem Feld nach ISO 7010Alle Widerstandsschweissverfahren arbeiten mit geringen Spannungen unterhalb der maximal zulassigen Beruhrungsspannung und hohen Stromen Deshalb ist ein direktes Beruhren der schweissstromfuhrenden Teile und der Werkstucke wahrend der Schweissung grundsatzlich ungefahrlich Gefahren beim Widerstandsschweissen konnen entstehen durch Schweissspritzer aus der Schweissstelle herausgespritztes schmelzflussiges Schweissgut dabei handelt es sich nicht um elektrische Funken Kraftwirkung Moglichkeit der Quetschung der Hande im Bereich der Elektroden und Elektrodenarme Larmemission durch Aufsetzen der Elektroden auf das Schweissgut und durch Ausblasen von Druckluft beim Betatigen druckluftbetriebener Krafterzeugungssysteme Dampfe von organischen Beschichtungen auf dem Schweissgut Aus diesen Grunden sind in der Regel Atemschutz Absaugvorrichtungen oder Atemschutzmaske Augenschutz Schutzbrille oder Schutzschirm Gehorschutz und ggf Handschutz vorgeschrieben Nach Trennung eines Schweissinverters vom Netz besitzt der Zwischenkreis noch eine beruhrungsgefahrliche Spannung Je nach Typ und Ausfuhrungsform kann die Entladezeit bis zu mehreren Minuten betragen 7 Bei Offnen der Schweissanlagen fur das Kondensator Impulsschweissen besteht die Gefahr eines lebensgefahrlichen elektrischen Schlages wenn die Kondensatoren nicht oder nur teilweise durch den Schweissvorgang entladen wurden Sofern nicht geeignete Schutzmechanismen integriert wurden besteht diese Gefahr auch bei abgeschaltetem Schweissgerat In unmittelbarer Nahe zu Widerstandsschweisseinrichtungen treten wahrend der Schweissung starke Magnetfelder auf In der Regel sind Arbeitsplatze an Widerstandsschweisseinrichtungen mit dem Verbotszeichen Verbot fur Personen mit Herzschrittmacher und den Warnzeichen Warnung vor magnetischem Feld bzw falschlicherweise Warnung vor elektromagnetischem Feld gekennzeichnet Dies geschieht oft aus Vorsorgegrunden und ist nicht zwingend Zeichen einer tatsachlichen Gefahrdung Ob fur Trager aktiver Implantate wirklich eine Gefahr besteht oder eine Weiterbeschaftigung moglich ist ist im Einzelfall zu prufen Literatur BearbeitenM Krause Widerstandspressschweissen DVS Verlag Dusseldorf 1993 ISBN 3 87155 531 2 A Kirchheim A Lehmann R Staub G Schaffner N Jeck Kraftmessung beim Widerstandsschweissen pdf 11 94 MB In 19 DVS Sondertagung Sonderdruck DVS 27 Mai 2004 archiviert vom Original am 28 September 2007 abgerufen am 5 Juni 2020 N N Taschenbuch DVS Merkblatter und Richtlinien Widerstandsschweisstechnik DVS Verlag Dusseldorf 2002 ISBN 3 87155 201 1 Manfred Beckert Grundlagen der Schweisstechnik Schweissverfahren Verlag Technik Berlin 1993 ISBN 3 341 00812 8 Ulrich Dilthey Schweisstechnische Fertigungsverfahren Band 1 Schweiss und Schneidtechnologien Springer Verlag Berlin 2003 ISBN 3 540 21673 1 Hans Jurgen Rusch Reparaturschweissen Vogel Buchverlag Wurzburg 2005 ISBN 3 8343 3019 1 Thoralf Winkler Magnetfeldemission von Widerstandsschweisseinrichtungen docupoint Verlag Magdeburg 2007 ISBN 978 3 939665 09 0 BGI 5011 Beurteilung magnetischer Felder von Widerstandsschweisseinrichtungen pdf 3 15 MB Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse November 2006 abgerufen am 5 Juni 2020 Lorenz Pfeiffer Fachkunde des Widerstandsschweissens Verlag W Girardet Essen 1969 Patent US451345A Method of Electric Welding Angemeldet am 14 Juni 1890 veroffentlicht am 28 April 1891 Anmelder Thomson Electric Welding Company Erfinder Elihu Thomson Patent US928701A Uniting the Component Parts of Composite Sheet Metal Structures Veroffentlicht am 20 Juli 1909 Erfinder Adolph F Rietzel Wolfgang Piersig Geschichtlicher Uberblick zur Entwicklung der Metallbearbeitung Beitrag zur Technikgeschichte 8 GRIN Verlag 2010 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Widerstandsschweissen Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Deutscher Verband fur Schweissen und verwandte Verfahren e V Arbeitsgruppe AG V 3 Widerstandsschweissen Einzelnachweise Bearbeiten a b DIN 1910 100 2008 02 Schweissen und verwandte Prozesse Begriffe Teil 100 Metallschweissprozesse mit Erganzungen zu DIN EN 14610 2005 a b c d e f DIN EN ISO 4063 2011 03Schweissen und verwandte Prozesse Liste der Prozesse und Ordnungsnummern http www matuschek de html de gleichstrom hochfrequenz htm Patent US6321167 RESISTANCE WELDING POWER SUPPLY APPARATUS Veroffentlicht am 1998 Erfinder Takashi Jochi Mikio Watanabe DVS Messen beim Punkt Buckel und Rollennahtschweissen DVS Merkblatt 2908 2006 DIN ISO 669 2001 06 Widerstandsschweisseinrichtungen Mechanische und elektrische Anforderungen a b c DVS Steuerungen und Leistungsteile fur das Widerstandsschweissen DVS Merkblatt 2904 2010 Kleines Lexikon Memento vom 22 Marz 2014 im Internet Archive Harms amp Wende GmbH amp Co KG GSI IMWF Standmengenerhohung beim Widerstandsschweissen durch Elektrodenfrasen FORSCHUNGSVORHABEN AiF Nr 13 134 N DVS Nr 4 031 DVS Elektroden fur das Widerstandsschweissen Merkblatt DVS 2903 DVS Widerstandsschweissen in der Elektronik und Feinwerkstechnik Ubersicht und Grundlagen Merkblatt DVS 2950 D Steinmeier Resistance Welding Weld Monitoring Basics 1 PDF microJoining Solutions microTips Yi Ming Zhang Real time weld process monitoring Woodhead Publishing Series in Welding and Other Joining Technologies Nr 62 2008 ISBN 1 84569 268 3 DVS Widerstands Rollennahtschweissen Verfahren und Grundlagen DVS Merkblatt 2906 1 2006 DVS Pressstumpfschweissen von Stahl DVS Merkblatt 2931 2008 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Widerstandsschweissen amp oldid 238834211