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Schweissgerate fur das Widerstandsschweissen sind technische Einrichtungen fur die Ausfuhrung verschiedener Widerstandsschweissverfahren Sie bestehen aus einem mechanischen Maschinenkorper und einem elektrischen System das ein Leistungsteil und eine Steuerung umfasst einem Krafterzeugungs und Kuhlsystem Komponenten einer Schweisseinrichtung zum Widerstandspunkt und BuckelschweissenDer mechanische Aufbau kann als stationare Schweissmaschine oder Punktschweisszange unterschiedlicher Baugrosse und verschiedener Bauausfuhrung ausgefuhrt 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 1 Schweisszangen sind mobile Schweissgerate zum Punktschweissen die von Hand oder durch Manipulatoren wie Industrieroboter zum Schweissort gefuhrt werden Das Leistungsteil und ein angepasster Schweisstransformator erzeugen aus der hohen Netzspannung bei vergleichsweise niedrigem Netzstrom einen hohen Schweissstrom bei niedriger Schweissspannung Die Kraft und der Schweissstrom werden nach einem von der Schweissaufgabe vorgegebenen zeitlichen Ablauf von einer Steuerung eingestellt 2 Inhaltsverzeichnis 1 Mechanischer Aufbau 1 1 Stationare Schweissmaschinen 1 1 1 Punkt Buckel und Rollennahtschweissen 1 1 2 Stumpfschweissen 1 2 Widerstandsschweisszangen 1 2 1 Bauart 1 2 2 Handschweisszangen 1 2 3 Roboterschweisszangen 2 Steuerungen und Leistungsteile 2 1 Leistungsteile 2 1 1 Netzfrequenzstromquellen 2 1 2 Gleichstromquellen 2 1 2 1 Gleichstrom aus einer Phase 2 1 2 2 Gleichstrom aus 3 Phasen 2 1 2 3 Inverterstromquellen 2 1 2 4 Transistorstromquellen 2 2 Stromquellen fur das Kondensator Impulsschweissen 2 3 Netzanschluss 3 Kuhlsystem 4 EinzelnachweiseMechanischer Aufbau BearbeitenDie Schweissgerateeigenschaften beeinflussen neben anderen Faktoren die Verbindungsqualitat ebenso wie die Produktivitat und Verfugbarkeit der Gerate Von ihren Eigenschaften hangt es ab wie sie sich in eine gegebene Fertigungsumgebung eingliedern lassen 3 Fur das Punkt und Buckelschweissen wird im Allgemeinen ein Doppelhub des Systems zur Krafterzeugung gefordert der eine grossere Zustellbewegung und einen kleinen Hub fur das Schweissen moglich macht Elektroden sollten moglichst stoss und prellfrei auf und nachsetzen Die Gerate sollten steif sein und wenig aufbiegen Das Aufbiegen verursacht beim Punktschweissen Exzentrizitat und Schieben der Elektroden wodurch die Punktqualitat negativ beeinflusst wird Besonders fur das Widerstandsbuckelschweissen wird eine hohe Nachsetzgeschwindigkeit gefordert um den zusammenbrechenden Buckel sicher zu fugen nbsp Auf und Nachsetzen einer WiderstandsschweissmaschineStationare Schweissmaschinen Bearbeiten Punkt Buckel und Rollennahtschweissen Bearbeiten Hauptartikel Rollennahtschweissgerat nbsp Widerstandspunktschweissmaschine in Betrieb nbsp Elemente von Punkt Buckel und Nahtschweisseinrichtungen nach ISO 669 1 Bei unterschiedlicher Baugrosse und Bauausfuhrung sind die Schweissmaschinen aus ahnlichen Komponenten aufgebaut Innerhalb eines stabilen Rahmens mit Ober und Unterarm befindet sich zur Stromerzeugung eine Stromquelle unterschiedlicher Stromart im Bild durch den Transformator symbolisiert Die Sekundarleitung fur den Schweissstrom fuhrt zu den Schweisswerkzeugen Da der Oberarm beweglich ist wird ein flexibles Stromband verwendet Die Schweisswerkzeuge sind fur das Punktschweissen die Elektroden in Elektrodenhaltern fur das Buckelschweissen Spannplatten auf die die jeweiligen Elektrodensystem gespannt werden und fur das Rollennahtschweissen ein motorisch angetriebener Rollenkopf mit den Rollenelektroden Die Schweisskraft wird uber ein Krafterzeugungssystem aufgebracht das am Oberarm befestigt ist Im Schweissbetrieb wird beim Punkt und Buckelschweissen die Oberelektrode nach dem Einlegen der Schweissteile nach unten gefahren Es wird die Kraft aufgebracht und der Strom eingeschaltet Wahrend der Erwarmung bildet sich ein Schweisspunkt der im erkalteten Zustand zu einer festen Verbindung fuhrt Beim Rollennahtschweissen wird der Oberarm ebenfalls abgesenkt Kraft aufgebracht und die Rollen angetrieben Die zu verbindenden Teile werden durch die Rollen verschoben Durch dauernd oder wiederholt ein und ausgeschalteten Strom wird eine Kette von Schweisspunkten gesetzt die zusammen eine durchgehende Schweissnaht bilden nbsp Schweissmaschine zum Rollennahtschweissen schematisch Stumpfschweissen Bearbeiten nbsp Elemente einer Stumpfschweisseinrichtung nach ISO 669 1 Als wesentlichen Elemente einer Widerstandsstumpfschweissmaschine sind Spannvorrichtungen mit Spannbacken auf einem stabilen Rahmen aufgesetzt Mit den Spannbacken ist eine Stromquelle unterschiedlicher Stromart im Bild durch den Transformator symbolisiert sekundarseitig angeschlossen Die Spannbacken werden durch die Spannvorrichtung geschlossen und spannen die Werkstucke wahrend des Schweissens Eine der Spannvorrichtungen ist auf einem Schlitten montiert der durch einen Schlittenantrieb bewegt wird und die erforderliche Stauchkraft erzeugt Widerstandsschweisszangen Bearbeiten Punktschweisszangen sind Werkzeuge zum Widerstandspunktschweissen und dienen zur Herstellung von Widerstandsschweissverbindungen Bauart Bearbeiten Punktschweisszangen unterscheiden sich durch den externen oder integrierten Einbau der zum Schweissen notwendigen Transformatoren Wird der Transformator extern belassen hat die Schweisszange eine kompakte Bauform mit geringem Gewicht Die Zuganglichkeit in engen Arbeitsbereichen ist gut Nachteilig ist die relativ lange Sekundarleitung der bei Anwendung von Gleichstrom reduziert ist In Zusammenarbeit mit Schweissrobotern ist die Bewegungsfreiheit sehr eingeengt Schweisszangen mit integriertem Transformator haben kurze Sekundarleitungen dadurch einen hoheren Wirkungsgrad Beim Roboterbetrieb bieten sie einfache und schnelle Austauschmoglichkeiten durch steckbare Primarleitungen nbsp Schema einer Roboterschweisszange in C Ausfuhrung nbsp Punktschweisszangen Eine weitere Unterscheidung ist die mechanische Grundkonstruktion Dabei werden sogenannte X Zangen sie arbeiten nach dem Scherenprinzip und C Zangen unterschieden 4 Bei der X Zange bewegt die Zange die Elektroden uber ein Gelenk ebenso wie die Zangenausgleichsbewegung Die X Zangen neigen zum unerwunschten Schieben der Elektroden Bei der C Zange laufen alle Bewegungsablaufe wie das Zustellen der Elektrode und der Ausgleich der Zange geradlinig ab Der Zylinder ubertragt die Schweisskraft direkt auf die Gegenelektrode Gemeinsam mit den Stromzuleitungen werden im so genannten Schlauchpaket Kuhlwasserleitungen Druckluftleitungen und Steuerleitungen zur Punktschweisszange zugefuhrt Handschweisszangen Bearbeiten Handschweisszangen konnen Trafozangen oder Zangen mit externem Transformator sein und in X oder C Bauart ausgefuhrt werden Sie werden durch einen Bediener von Hand an der Schweissstelle positioniert zum Schweissen eingeschaltet Bei Handschweisszangen wird das Schlauchpaket wegen seines Gewichts meist an einen Auslegerkran Lastausgleichshilfe gehangt um trotz des Gewichtes relativ komfortabel arbeiten zu konnen Roboterschweisszangen Bearbeiten Moderne Roboterzangen werden in aller Regel als Trafozangen in X oder C Bauart ausgefuhrt Sie haben Zangengrundkorper verschiedener Grosse und Ausfuhrungsart Der Grundkorper dient zur Aufnahme fur die anwendungsspezifischen Elektrodenarme und fur die Einheiten zur Krafterzeugung Pneumatikzylinder Hydraulikzylinder Elektromotor Der Transformator ist in den Zangengrundkorper integriert und uber flexible Lamellenbander mit den Elektrodenarmen verbunden welche die Elektrodenarmbewegung mit ausfuhren 5 Roboter konnen selbsttatig Schweisszangen wechseln Dazu werden Wechselzangen eingesetzt bei denen der Befestigungsflansch und die Versorgungsleitungen entsprechend ausgefuhrt sein mussen Steuerungen und Leistungsteile Bearbeiten nbsp Steuerung und Leistungsteil einer Widerstandsschweissgerates schematisch nach 2 Aus den unterschiedlichen Anforderungen an den Schweissprozess ergeben sich vielfaltige Schweisssteuerungsfunktionen Sie betreffen die Organisation der Fertigungsablaufe wie Schweissen an Handarbeitsplatzen oder durch automatisierte Anlagen aber auch Anforderungen der Qualitatssicherung und des Datenmanagements sind zu erfullen 2 Steuerungen wirken steuernd und regelnd auf das Leistungsteil ein und sind sehr verschieden mit unterschiedlicher Funktionalitat aufgebaut Die Steuerung macht im Zusammenwirken mit dem Leistungsteil die Einstellung bzw Regelung des Schweissstroms der Elektrodenkraft und der Prozesszeiten moglich Dabei synchronisiert sie den zeitlichen Verlauf von Schweissstrom und Elektrodenkraft mit den erforderlichen Maschinenablaufen An der Steuerung werden die Parametersollwerte des Schweissstroms der Elektrodenkraft und der Prozesszeiten punktbezogen eingestellt Istwerte wie Schweissstrom Elektrodenspannung Schweissenergie Elektrodenkraft und weg werden uberwacht und ggf archiviert Ebenso konnen Parameteranderungen Status und Fehlermeldungen protokolliert werden Der Schweissprozess kann durch die Darstellung der Spannungs Strom Widerstands und Kraftverlaufe visualisiert werden Leistungsteile Bearbeiten Das Leistungsteil ist an das Stromnetz angeschlossen Der Ausgang ist an die Primarwicklung des Schweisstransformators angeschlossen an dessen Sekundarwicklung die niedrige Schweissspannung zum Schweissen zur Verfugung 3 bis 16 V steht Die am Ausgang anliegende Spannung ergibt sich durch das Zusammenspiel mit der Schweisssteuerung Je nach Stromart werden mehrere Ausfuhrungsformen unterschieden Netzfrequenz Stromquellen 50 oder 60 Hz Gleichstrom gleichgerichtet aus dem Ein oder 3 Phasennetz Transistorgeregelte Stromquelle Kondensatorentladung Mittelfrequenzinverter typ Arbeitsfrequenz einige 100 Hertz bis einige kHz Hochfrequenzinverter ab 20 kHz Ihr Einsatz hangt von den Eigenschaften ab 2 Netzfrequenzstromquellen Bearbeiten nbsp Schweisssteuerung mit Leistungsstufe 50 Hz Schweissung nbsp Spannungs und Stromverlauf mit Phasenanschnitt nbsp Der Phasenanschnitt Spannungs und Stromverlauf bei Netzfrequenz In Netzfrequenzstromquellen werden antiparallel geschaltete 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 zweier 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 Der Strom wird durch die Induktivitat von Transformator und Stromkreis allerdings verzogert ebenso die Loschung des Thyristors und es kommt zu einem induktiv bedingten Spannungsuberhang Der Gegenthyristor kann erst nach dem Abbau dieses Spannungsuberhangs erneut zunden Gleichstromquellen Bearbeiten Gleichstrom aus einer Phase Bearbeiten Leistungsteile einer 1 Phasen Gleichstromschweissanlage sind wie Wechselstromleistungsteile aufgebaut wobei der Schweisstransformator auf der Sekundarseite mit Gleichrichterdioden ausgerustet ist und eine Mittenanzapfung besitzt Gleichstrom aus 3 Phasen Bearbeiten Leistungsteile einer 3 Phasen Gleichstromschweissanlage sind 3 phasig an das Versorgungsnetz angeschlossen Alle drei Phasen werden beim Schweissen symmetrisch belastet deren Strome werden gegenuber dem Wechselstromleistungsteil kleiner denn die Entnahme wird auf die drei Phasen des Netzes aufgeteilt 3 Phasen Gleichstrom Leistungsteile werden meistens mit 3 Einphasentransformatoren ausgerustet die auf der Sekundarseite eine Mittenanzapfung haben Primarseitig sind drei Thyristorsteller angeordnet Sie schalten den Schweissstrom ein und aus und steuern den Phasenanschnitt Auf der Sekundarseite der drei Schweisstransformatoren richtet ein 6 pulsiger Gleichrichter die Spannung gleich Die Welligkeit des so erzeugten Gleichstromes hat die sechsfache Netzfrequenz Durch eine Induktivitat im Sekundarkreis wird der Schweissstrom geglattet um auch bei kleinen Leistungen mit grosser Zundverzogerung fur den Schweissprozess nachteilige Welligkeit zu vermeiden Inverterstromquellen Bearbeiten nbsp Inverter fur das Mittelfrequenzschweissen Kasten oben im Schaltschrank der Transformator ist extern nbsp Prinzip eines MF Inverters Bei Inverter Stromquellen wird der Schweisstransformator mit einer Wechselspannung um 1 kHz bis 4 kHz Mittelfrequenz oder etwa 20 kHz Hochfrequenz gespeist Die dreiphasige Wechselspannung wird mittels eines 6 pulsigen Gleichrichters in eine Gleichspannung umgewandelt Diese Zwischenkreisspannung wird durch Kondensatoren geglattet Ein Transistor Wechselrichter H Brucke aus vier IGBT wandelt die Gleichspannung in eine einphasige Rechteckwechselspannung um die in den Schweisstransformator primarseitig eingespeist wird Die Steuerung wird durch Anderung der Pulsbreite vorgenommen indem die Phasenlage der zwei Halbbrucken zueinander geandert wird Dadurch lasst sich der Effektivwert der Spannung und damit die Stromstarke im Sekundarkreis andern Sekundarseitig wird direkt am Transformator gleichgerichtet um induktive Spannungsverluste kleinzuhalten Vorteilhaft ist die wesentlich hohere Regelgeschwindigkeit bei 1 kHz Invertern wird eine Reaktionszeit des Leistungsstellers von 0 5 ms gegenuber 10 ms bei 50 Hz Schweissstromstellern erreicht Ein weiterer technologischer Vorteil des Inverterschweissens ist die geringere Masse der Schweisstransformatoren so dass es moglich ist diese in die Schweisszangen zu integrieren wodurch u a ein kleiner Sekundarkreis geringen Widerstands vorliegt Mehrere Inverter Leistungsteile lassen sich in sogenannter Master Slave Anordnung parallel schalten um bei Erfordernis den Schweissstrom oder die Schweissleistung zu erhohen Dabei werden an einer Schweisssteuerung Master mehrere Leistungsteile Slave angeschlossen Der erste Inverter in der Kette ist der Masterinverter der fur einen synchronisierten Start und den Ablauf der gleichen Schweissprogramme in allen folgenden Slave Invertern sorgt d h der Master steuert synchron die Leistungsteile aller Slaves an und kann aufgetretene Statusmeldungen der einzelnen Slaves anzeigen Die Slaves melden uber die Verbindung zum Master z B ihr Betriebsbereit und den jeweiligen Stromistwert an den Master 2 Transistorstromquellen Bearbeiten nbsp Prinzip einer Transistorstromquelle fur das WiderstandsschweissenTransistorleistungsteile werden heute besonders im Bereich des Kleinteilschweissen fur Stromhohen bis 5 kA und Schweisszeiten bis 100 ms eingesetzt Eine Restwelligkeit ist nicht vorhanden Bei diesen Leistungsteilen regeln Transistoren den Schweissstrom im Schweissstromkreis wobei die Transistoren als regelbare Widerstande dienen Der Transistor reduziert die aufgenommene Leistung auf den in der Schweissstelle benotigten Betrag Es entsteht eine hohe Verlustenergie die im Transistor in Warme umgesetzt wird Daraus ergibt sich die geringere maximale Einschaltdauer Stromquellen fur das Kondensator Impulsschweissen Bearbeiten nbsp Prinzipschaltung einer Stromquelle fur das Kondensator ImpulsschweissenIm Grundsatz handelt es sich bei den fur das Kondensatorimpulsschweissen genutzten Stromquellen um Gleichstromquellen Davon abweichend sind jedoch auch Schaltungen zur Umpolung der Stromrichtung entwickelt worden 6 was fur den Transformator den Vorteil einer Ummagnetisierung hat Die Stromquelle besteht prinzipiell aus den Komponenten Gleichstromerzeugung Speicher Kondensatorbatterie Thyristorschalter spezieller Transformator Nach Zunden des Thyristors werden die Kondensatoren uber den Schweisstransformator und die Schweissstelle stossartig entladen Es ergeben sich eine hohe Leistung zu Beginn der Schweissung bis zu einem Spitzenwert und ein nachfolgendes Abklingen des Stroms s Bild KE Schweissen Strom und Spannungsverlauf Es sind zahlreiche Varianten der Stromerzeugung und steuerung zur impulsweisen Entladung mit fester oder variabler Pulsform bekannt geworden so werden zum Beispiel mehrere Teilimpulse unterschiedlicher Energie empfohlen 7 Netzanschluss Bearbeiten Die spezielle Charakteristik des Stromverbrauches von Widerstandspressschweissmaschinen durch intermittierenden oftmals auch einphasigen Betrieb mit hohen Lastspitzen und haufig nicht sinusformigem Verlauf von Strom und Spannung verlangt besondere Beachtung beim Netzanschluss Diese Besonderheiten werden im DVS Merkblatt 2918 ausfuhrlich beschrieben 8 Kuhlsystem BearbeitenDas Kuhlsystem kann aus mehreren Kuhlkreisen fur die Elektroden oder Schweisswerkzeuge den Transformator und die Steuerung bestehen Beim Anschluss muss auf ausreichende Zu und Abflussmengen geachtet werden Die jeweilige Zulauftemperatur sollte unter 25 C liegen Einzelnachweise Bearbeiten a b c DIN ISO 669 2001 06 Widerstandsschweisseinrichtungen Mechanische und elektrische Anforderungen a b c d e DVS Steuerungen und Leistungsteile fur das Widerstandsschweissen DVS Merkblatt 2904 2010 DVS Empfehlungen fur die Auswahl und das Vergleichen von Widerstandspunkt Buckel und Nahtschweisseinrichtungen sowie Widerstandspunkt und Nahtschweissgeraten DVS Merkblatt 2907 1991 DVS 2937 Widerstandsschweissen mit Industrieroboter DVS Merkblatt 2937 1990 DVS 2937 2 Schweissenergiesysteme fur Widerstandsschweissroboter die Gestaltung des Sekundarkreises und der Peripherie DVS Merkblatt 2937 2 2001 Patent US6321167 RESISTANCE WELDING POWER SUPPLY APPARATUS Veroffentlicht am 1998 Erfinder Takashi Jochi Mikio Watanabe Patent DE102009008373 Verfahren zum Kondensator Entladungssschweissen zur Verbindung metallischer Bauteile und Schweisseinheit zur Durchfuhrung des Verfahrens Veroffentlicht am 2009 Erfinder M Hirn R Hirn DVS Widerstandspressschweissmaschinen Netzanschluss und Energieumsetzung DVS Merkblatt 2918 1979 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Schweissgerate fur das Widerstandsschweissen amp oldid 226824099