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Verschweissen ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel Zu weiteren Bedeutungen siehe Verschweissung Das Schweissen ist eine Gruppe von Fugeverfahren zum dauerhaften Fugen Verbinden von zwei oder mehr Werkstucken Das Schweissen gilt als wichtigste Gruppe der Fugeverfahren Nach DIN 8580 Hauptgruppe 4 Teil 6 wird es als Fugen durch Schweissen definiert Die meisten Schweissverfahren eignen sich auch zum Beschichten was in der Praxis und Fachliteratur als Auftragschweissen bezeichnet wird definiert in der DIN 8580 Hauptgruppe 5 Teil 6 als Beschichten durch Schweissen Verbinden zweier Rohre durch Autogenschweissen mit Zusatzdraht 1942Elektroschweissen Lichtbogenhandschweissen zur Herstellung einer Stahlstruktur Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Geschichte des Schweissens 3 Gliederung der Schweissverfahren 4 Schweissbarkeit eines Bauteils 5 Schweisseignung eines Werkstoffs 6 Auswahl eines Schweissverfahrens 6 1 Einteilung der Schweissprozesse in Prozessnummern 7 Schweissverbindungsqualitat 7 1 Schweissfehler 7 2 Schweissnahtfehler 7 3 Qualitat des Pressschweissens 7 4 Qualitat des Schmelzschweissens 7 5 Qualitatssicherung beim Schweissen 8 Schmelzschweissverfahren 8 1 Vorbereitung Schweissstoss 8 2 Durchfuhrung Schweissposition 8 3 Gasschmelzschweissen 8 4 Lichtbogenschweissen 8 4 1 Lichtbogenhandschweissen 8 4 2 Schutzgasschweissen SG 8 4 3 Unterpulverschweissen 8 5 Laserschweissen 8 6 Elektronenstrahlschweissen 8 7 Aluminothermisches Schweissen 8 8 Spleissen von Glasfasern 8 9 Schmelzschweissen von Kunststoffen 9 Pressschweissverfahren 9 1 Feuerschweissen 9 2 Widerstandsschweissen 9 3 Kaltpressschweissen 9 4 Reibschweissen 9 4 1 Ultraschallschweissen 9 5 Sprengschweissen 9 6 Elektromagnetisches Pulsschweissen 9 7 Diffusionsschweissen 9 8 MBP Schweissen 9 9 Lichtbogenbolzenschweissen 9 10 Pressschweissen von Kunststoffen 10 Schweisssimulation 11 Schweissnahtnachbehandlung 12 Arbeitsschutz 12 1 Gefahren durch Schweissrauch und Schweissgase 12 2 Massnahmen 13 Verbande 14 Richtlinien 15 Siehe auch 16 Literatur 17 Weblinks 18 EinzelnachweiseAllgemeines BearbeitenUnter Schweissen versteht man gemass EN 14610 1 und DIN 1910 100 2 das unlosbare Verbinden von Bauteilen unter Anwendung von Warme und oder Druck mit oder ohne Schweisszusatzwerkstoffe Die Zusatzwerkstoffe werden ublicherweise in Form von Staben oder Drahten zugefuhrt abgeschmolzen und erstarren in der Fuge zwischen den Fugepartnern um so die Verbindung zu erzeugen Sie entsprechen somit dem Lot beim Loten oder dem Klebstoff beim Kleben Die notige Schweisswarme wird von aussen zugefuhrt oder entsteht beim Reibschweissen durch Reibung an der Fuge im Material selbst Schweisshilfsstoffe wie Schutzgase Schweisspulver Flussmittel Vakuum beim Elektronenstrahlschweissen oder Pasten konnen das Schweissen erleichtern oder auch erst moglich machen Schweissen kann durch Warmezufuhr bis zum Schmelzen des Werkstoffs oder durch Warmezufuhr und zusatzliche Krafteinwirkung Druck auf das Werkstuck erfolgen Das Schweissen zahlt zu den stoffschlussigen Verbindungsmethoden zusammen mit dem Loten und Kleben Beim Schweissen werden Verbindungen mit hoher Festigkeit erzeugt beim Schmelzschweissen durch das lokale Schmelzen der zu verbindenden Bauteile Beim verwandten Loten wird dagegen nur das Lot flussig wahrend die Bauteile zwar erwarmt aber nicht geschmolzen werden Lotverbindungen weisen daher eine geringere Festigkeit auf eignen sich aber auch fur Verbindungen von Werkstoffen mit stark unterschiedlichem Schmelzpunkt Solche Werkstoffpaarungen konnen jedoch auch mit dem Pressschweissen hergestellt werden Die zwischenzeitlich zuruckgezogene DIN EN 14610 2005 02 definierte das Metallschweissen als einen Vorgang der Metall e unter Aufwand von Warme und oder Druck derart verbindet dass sich ein kontinuierlicher innerer Aufbau des verbundenen Metalles bzw der verbundenen Metalle ergibt Das heisst die verschweissten Bauteile werden durch die gleichen molekularen und atomaren Krafte zusammengehalten die auch den Werkstoff der Einzelteile zusammenhalten Schweissverbindungen sind in der Regel dadurch gekennzeichnet dass sie artgleich erfolgen d h die Bauteile sowie eventuelle Schweisszusatze zu der gleichen Werkstoffgruppe z B zu den Stahlen oder den Aluminiumlegierungen gehoren Das unterscheidet sie vom ebenfalls in die Gruppe der stoffschlussigen Fugeverfahren einzuordnenden Loten und Kleben bei dem der Verbund durch Zusatzwerkstoffe entsteht die einer anderen Werkstoffgruppe als die Bauteile zuzuordnen sind Es stehen heute eine Vielzahl von Schweissverfahren zur Verfugung die sich in der Art der verwendeten Warmequelle und oder dem Prozessablauf unterscheiden und in der Folge unterschiedliche Eigenschaften aufweisen die eine weitgehende Anpassung an die Fugeaufgabe ermoglichen Geschichte des Schweissens Bearbeiten Hauptartikel Geschichte des Schweissens Siehe auch Geschichte der ProduktionstechnikGliederung der Schweissverfahren Bearbeiten nbsp Einteilung der Metall schweiss verfahren nach DIN 1910 100 2 mit Ordnungs nummern nach DIN EN ISO 4063 3 Die Einteilung der Schweissverfahren kann vorgenommen werden nach Art der auf das Werkstuck einwirkenden Energiethermische Energie etwa beim Schmelzschweissen thermische Energie mit gleichzeitigem oder anschliessendem Zusammenpressen der Werkstucke etwa bei vielen Widerstandsschweissverfahren mechanische Energie etwa beim Kaltpressschweissen mechanische Energie die in thermische Energie umgewandelt wird etwa beim ReibschweissenArt des GrundwerkstoffsMetallen Thermoplasten andere Werkstoffe und Kombinationen von Werkstoffen wie beispielsweise GlasZweck des SchweissensVerbindungsschweissen dient dem Zusammenfugen von Werkstucken Auftragschweissen dient dem Beschichten eines Werkstuckes sind Grund und der Auftragwerkstoff unterschiedlich wird weiter unterschieden in das Auftragschweissen von Panzerungen Plattierungen Pufferschichtenphysikalischem Ablauf des SchweissensSchmelzschweissen ist Schweissen bei ortlich begrenztem Schmelzfluss ohne Anwendung von Kraft mit oder ohne gleichartigen Schweisszusatz ISO 857 1 Im Gegensatz zum Loten wird dabei die Liquidustemperatur der Grundwerkstoffe uberschritten Prinzipiell konnen alle Materialien die in die schmelzflussige Phase uberfuhrbar sind durch Schmelzschweissen verbunden werden Bei vielen Verfahren wird zusatzliches Material etwa in Form eines Schweissdrahtes zugefuhrt Pressschweissen bringt die zu verbindenden Werkstoffe durch unterschiedliche Energieformen auf die erforderliche Schweisstemperatur worauf die Verbindung unter Einwirkung einer Kraft hergestellt wird Das Pressschweissen kommt ohne das Zufuhren von zusatzlichem Material wie Schweissdraht aus Im Gegensatz zum Schmelzschweissen konnen Materialien mit unterschiedlichen Schmelzpunkten miteinander verschweisst werden In diesem Fall konnen die Werkstucke durch eine grosse Kraft stoffschlussig verbunden werden 4 Grad der MechanisierungHandschweissen als rein manuelles Schweissen als teilmechanisiertes Schweissen bei dem der Zusatzwerkstoff und die Hilfsstoffe Schutzgase mechanisiert zugefuhrt werden aber der Brenner von Hand bewegt wird vollmechanisches Schweissen voll automatisiertes Schweissen 2 Schweissbarkeit eines Bauteils Bearbeiten Hauptartikel Schweissbarkeit Um ein Bauteil schweissen zu konnen muss es schweissbar sein Darunter versteht man dass durch das Zusammenwirken der Eignung des Werkstoffs zum Schweissen Schweisseignung einer schweissgeeigneten Konstruktion Schweisssicherheit und einer geeigneten Fertigungsorganisation Schweissmoglichkeit Einzelteile zu Bauteilen mit gewunschter Qualitat zusammengeschweisst werden konnen Wird dies nicht beachtet kann das zur Unbrauchbarkeit des Bauteils fuhren Schweisseignung eines Werkstoffs Bearbeiten Hauptartikel Schweisseignung Infolge der thermischen Einwirkung auf die Schweissteile wahrend des Schweissens andern sich deren metallurgische Eigenschaften Je nach Materialzusammensetzung und Art des Temperaturzyklus konnen Gefuge entstehen die negative Qualitatseinflusse haben Die Schweisseignung beschreibt inwieweit ein Werkstoff unter jeweils bestimmten Bedingungen qualitativ befriedigend durch Schweissen verbunden werden kann Auswahl eines Schweissverfahrens BearbeitenFur das Fugen von Einzelteilen zum Werkstuck stehen zahlreiche Schweissverfahren zur Verfugung Bei der Auswahl sollten folgende Gesichtspunkte in Betracht gezogen werden Aus verfahrenstechnologischer Sicht spielen der Werkstoff die Bauteilgeometrie die Zuganglichkeit zur Schweissstelle und die mogliche Schweissposition eine Rolle ebenso die Qualitatsanforderungen an das geschweisste Produkt Aus wirtschaftlicher Sicht sind die Stuckzahl der herzustellenden Werkstucke die Kosten fur die erforderlichen Schweisseinrichtungen und diejenigen fur die Durchfuhrung der Fertigungsarbeiten bei der Verfahrenswahl zu berucksichtigen Einteilung der Schweissprozesse in Prozessnummern Bearbeiten nbsp ISO 4063Bereich SchweissenTitel Schweissen und verwandte Prozesse Liste der Prozesse und OrdnungsnummernKurzbeschreibung In dieser Norm wird eine numerische Einteilung fur Schweiss Schneid Ausfug Hartlot Weichlot und Fugenlotverfahren festgelegt Letzte Ausgabe Marz 2011Die Festlegung umfasst die Hauptgruppen der Prozesse eine Ziffer Gruppen zwei Ziffern und Untergruppen drei Ziffern Die Referenznummer besteht aus maximal drei Ziffern Die Referenznummern der SchweissprozesseHauptgruppennummer Gruppennummer Untergruppennummer1 Lichtbogenschweissen 11 Metall Lichtbogenschweissen ohne Gasschutz 111 Lichtbogenhandschweissen112 Schwerkraft Lichtbogen schweissen114 Metall Lichtbogenschweissen mit Fulldrahtelektrode ohne Schutzgas12 Unterpulverschweissen 121 Unterpulverschweissen mit Massivdrahtelektrode122 Unterpulverschweissen mit Massivbandelektrode124 Unterpulverschweissen mit Metallpulverzusatz125 Unterpulverschweissen mit Fulldrahtelektrode126 Unterpulverschweissen mit Fullbandelektrode13 Metall Schutzgasschweissen 131 Metall Inertgasschweissen mit Massivdrahtelektrode132 Metall Inertgasschweissen mit schweisspulvergefullter Drahtelektrode133 Metall Inertgasschweissen mit metallpulvergefullter Drahtelektrode135 Metall Aktivgasschweissen mit Massivdrahtelektrode136 Metall Aktivgasschweissen mit schweisspulvergefullter Drahtelektrode138 Metall Aktivgasschweissen mit metallpulvergefullter Drahtelektrode14 Wolfram Schutzgasschweissen 141 Wolfram Inertgasschweissen mit Massivdraht oder Massivstabzusatz WIG Schweissen142 Wolfram Inertgasschweissen ohne Schweisszusatz143 Wolfram Inertgasschweissen mit Fulldraht oder Fullstabzusatz145 Wolfram Schutzgasschweissen mit reduzierenden Gasanteilen im ansonsten inerten Schutzgas und Massivdraht oder Massivstabzusatz146 Wolfram Schutzgasschweissen mit reduzierenden Gasanteilen im ansonsten inerten Schutzgas und Fulldraht oder Fullstabzusatz147 Wolfram Schutzgasschweissen mit aktiven Gasanteilen im ansonsten inerten Schutzgas15 Plasmaschweissen 151 Plasma Metall Inertgasschweissen152 Pulver PlasmaLichtbogenschweissen153 Plasma Stichlochschweissen154 Plasmastrahlschweissen155 Plasmastrahl Plasmalichtbogen Schweissen185 Lichtbogenschweissen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen2 Widerstandsschweissen 21 Widerstandspunktschweissen 211 indirektes Widerstandspunktschweissen212 direktes Widerstands punktschweissen22 Rollennahtschweissen 221 Uberlapp Rollennahtschweissen222 Quetschnahtschweissen223 Rollennahtschweissen mit Kantenvorbereitung224 Rollennahtschweissen mit Drahtelektrode225 Folien Stumpfnahtschweissen226 Folien Uberlappnahtschweissen23 Buckelschweissen 231 einseitiges Buckelschweissen232 zweiseitiges Buckelschweissen24 Abbrennstumpfschweissen 241 Abbrennstumpfschweissen mit Vorwarmung242 Abbrennstumpfschweissen ohne Vorwarmung25 Pressstumpfschweissen26 Widerstandsbolzenschweissen27 Widerstandspressschweissen mit Hochfrequenz29 andere Widerstands schweissverfahren3 Gasschmelzschweissen 31 Gasschweissen mit Sauerstoff Brenngas Flamme 311 Gasschweissen mit Sauerstoff Acetylen Flamme312 Gasschweissen mit Sauerstoff Propan Flamme313 Gasschweissen mit Sauerstoff Wasserstoff Flamme4 Pressschweissen 41 Ultraschallschweissen42 Reibschweissen 421 Reibschweissen mit kontinuierlichem Antrieb422 Reibschweissen mit Schwungradantrieb423 Reibbolzenschweissen43 Ruhrreibschweissen44 Schweissen mit hoher mechanischer Energie 441 Sprengschweissen442 Magnetpulsschweissen45 Diffusionsschweissen47 Gaspressschweissen48 Kaltpressschweissen49 Heisspressschweissen5 Strahlschweissen 51 Elektronenstrahlschweissen 511 Elektronenstrahlschweissen unter Vakuum512 Elektronenstrahlschweissen in Atmosphare513 Elektronenstrahlschweissen unter Schutzgas52 Laserstrahlschweissen 521 Festkorper Laserstrahlschweissen522 Gas Laserstrahlschweissen523 Dioden Laserstrahlschweissen Halbleiter Laserschweissen7 andere Schweissverfahren 71 aluminothermisches Schweissen72 Elektroschlackeschweissen 721 Elektroschlackeschweissen mit Bandelektrode722 Elektroschlackeschweissen mit Drahtelektrode73 Elektrogasschweissen74 Induktionsschweissen 741 induktives Stumpfschweissen742 induktives Rollennahtschweissen743 induktives Hochfrequenzschweissen75 Lichtstrahlschweissen 753 Infrarotschweissen78 Bolzenschweissen 783 Hubzundungs Bolzenschweissen mit Keramikring oder Schutzgas784 Kurzzeit Bolzenschweissen mit Hubzundung785 Kondensatorentladungs Bolzenschweissen mit Hubzundung786 Kondensatorentladungs Bolzenschweissen mit Spitzenzundung787 Bolzenschweissen mit RingzundungSchweissverbindungsqualitat Bearbeiten nbsp Ein Stahlgefass mit Schweissnahten von erkennbar minderer Qualitat an der Aufhangung des Griffs Durch Schweissen sollen Bauteile so miteinander verbunden werden dass diese die an sie gestellten Anforderungen uber eine erwartete Lebensdauer erfullen konnen Dazu mussen die Verbindungen anforderungsgerechte Qualitatskriterien oder Gutemerkmale erfullen Generelle Festlegungen zu den Gutemerkmalen konnen nicht getroffen werden denn diese sind immer eng an die jeweiligen Bauteilanforderungen im Einsatz gebunden Ausreichende Qualitat ist dann zu erwarten wenn auftretende Unregelmassigkeiten der Schweissnaht die wahrend oder nach dem Schweissen entstehen fur die Nutzung des geschweissten Bauteils toleriert werden konnen Sind sie nicht mehr akzeptabel werden die Unregelmassigkeiten als Verbindungsfehler bezeichnet 5 Schweissfehler Bearbeiten Hauptartikel Schweissfehler Schweissnahtfehler Bearbeiten Hauptartikel Schweissnahtfehler Qualitat des Pressschweissens Bearbeiten Hauptartikel Schweisspunktqualitat Qualitat des Schmelzschweissens Bearbeiten Hauptartikel Schweissnahtqualitat Qualitatssicherung beim Schweissen Bearbeiten Hauptartikel Gutesicherung beim Schmelzschweissen Gutesicherung beim Widerstandsschweissen und SchweissprozessuberwachungSchmelzschweissverfahren BearbeitenVorbereitung Schweissstoss Bearbeiten Hauptartikel Schweissverbindung Schweissteile werden durch sogenannte Schweissstosse verbunden die oftmals eine spezielle Fugenvorbereitung benotigen Der Bereich in dem Schweissteile miteinander vereinigt werden wird Schweissstoss genannt Die Stossarten unterscheiden sich je nach konstruktiver Anordnung der Teile und der Fugenvorbereitung die eine fachgerechte Ausfuhrung und Prufung der Schweissnaht ermoglicht 6 nbsp Stumpfstoss nbsp Uberlappstoss nbsp T StossDurchfuhrung Schweissposition Bearbeiten Hauptartikel Schweissposition Je nach Anordnung der Schweissteile und der Zuganglichkeit des Brenners und der Schweisselektrode zur Naht ergeben sich beim Schweissen in der Norm DIN EN ISO 6947 2011 08 definierte Schweisspositionen 7 Gasschmelzschweissen Bearbeiten Hauptartikel Gasschmelzschweissen nbsp Autogenschweissung mit ZusatzdrahtBeim Gasschmelzschweissen oder Autogenschweissen wird das Metall durch die Verbrennung von Brenngasen erhitzt Das in der Regel verwendete Brenngas ist Acetylen Ethin welches mit Sauerstoff in einem Acetylen Sauerstoff Gemisch die Schweissflamme erzeugt Die Temperatur der Flamme betragt dabei etwa 3200 C In der Regel wird ein Schweissdraht als Zusatzwerkstoff verwendet Das Gasschmelzverfahren eignet sich sowohl fur Schweissarbeiten im Werk als auch auf der Baustelle Das langsame Verfahren eignet sich in erster Linie zum Schweissen dunner Bleche und einiger NE Metalle sowie fur Reparatur und Auftragsschweissung Besonders im Heizungs Installations und Rohrleitungsbau kommt dieses Verfahren zur Anwendung hat aber nur noch geringe Bedeutung 8 Lichtbogenschweissen Bearbeiten Beim Lichtbogenschweissen brennt ein elektrischer Lichtbogen Schweisslichtbogen zwischen Werkstuck und einer Elektrode die je nach Verfahren abschmelzen kann und dann gleichzeitig als Zusatzwerkstoff dient oder nicht abschmelzend ist Die wichtigsten Verfahren sind das Lichtbogenhandschweissen das Schutzgasschweissen mit zahlreichen Untervarianten und das Unterpulver Schweissen Durch den Elektronenbeschuss heizt sich die Anode Pluspol starker auf Bei den meisten Schweissverfahren betreibt man verzehrende Elektroden als Anoden das Werkstuck also als Kathode Minuspol Bei umhullten Stabelektroden hangt die Polaritat von der Elektrodenumhullung ab Besteht die Umhullung aus schlecht ionisierbaren Bestandteilen wie dies bei basischen Elektroden der Fall ist wird die Elektrode am heisseren Pluspol geschweisst anderenfalls wegen der geringeren Strombelastung am Minuspol Siehe auch Sensoren fur das Lichtbogenschweissen Lichtbogenhandschweissen Bearbeiten Hauptartikel Lichtbogenhandschweissen nbsp Lichtbogen handschweissen 1 Drahtelektrode mit Umhullung 2 Kerndraht 3 Schutzgas 4 Schmelzbad 5 Grundwerkstoff 6 Schweissgut 7 Schlacke Die Schweisstropfen werden durch die Polarisierung von 2 nach 4 gezogen Das Lichtbogenhandschweissen oder Elektrodenschweissen ist ein rein manuelles Verfahren Handschweissen mit abschmelzender Elektrode Diese Stabelektroden besitzen eine Umhullung die ebenfalls abschmilzt und teils verdampft und dabei Schutzgase und Schlacke bildet die beide die Schmelze vor ungewollten Einflussen der Umgebung schutzen Die Schlacke kann ausserdem die metallurgische Zusammensetzung der Schmelze andern sodass das Verfahren an viele Anwendungsfalle angepasst werden kann Es ist sehr einfach und mit geringen Investitionen in die Anlagen verbunden aber nicht besonders produktiv sodass es vor allem bei Reparaturarbeiten in Werkstatten und auf Baustellen genutzt wird Schutzgasschweissen SG Bearbeiten nbsp WIG Schweissen eine Variante des Schutzgasschweissens Hauptartikel Schutzgasschweissen Beim Schutzgasschweissen werden Schutzgase verwendet die die Elektrode und die Schmelze umstromen Die Zufuhr der Schutzgase ist im Brenner integriert Die Verfahren des Schutzgasschweissens sind produktiver als das Elektrohandschweissen und lassen sich auch mechanisieren manche sogar vollstandig automatisieren Die Kosten sind noch gering und die Flexibilitat in der Anwendung deutlich besser als die produktiveren Strahlverfahren Laser Elektronenstrahlschweissen Das Schutzgasschweissen ist daher bezuglich der Anwendungshaufigkeit die wichtigste Gruppe der Schweissverfahren Metallschutzgasschweissen MSG Hier schmilzt die Elektrode ab und besteht aus demselben oder ahnlichem Werkstoff wie das Werkstuck wie beim Elektrohandschweissen Metall Inertgas Schweissen MIG Hier werden inerte Gase verwendet also solche die keine chemischen Reaktionen mit der Schmelze eingehen Es wird vor allem fur Nichteisenmetalle und hochlegierte Stahle genutzt Metall Aktivgas Schweissen MAG Hier werden reaktionsfreudige Gase verwendet um die Zusammensetzung der Schmelze bewusst zu verandern Es wird fur un und niedriglegierte Stahle genutzt Wolfram Inertgasschweissen WIG Nutzt eine nicht abschmelzende Elektrode aus Wolfram Es sind hohe Nahtqualitaten erreichbar es ist aber langsamer als das MSG Schweissen Plasmaschweissen Mit dem WIG verwandt Der Lichtbogen erzeugt hierbei ein Plasma das eine hohere Leistungsdichte aufweist als der blosse Lichtbogen Es ist sehr produktiv aber auch weniger flexibel als die anderen Schutzgasverfahren und stellt in dieser Hinsicht den Ubergang zu den Strahlverfahren dar Unterpulverschweissen Bearbeiten nbsp Unterpulverschweissen einer Rohr Langsnaht im 3 Draht Prozess nbsp Erstarrte Schlackestucke einer UP SchweissraupeDas Unterpulverschweissen UP Schweissen EN ISO 4063 Prozess 12 ist ein Lichtbogenschweissverfahren mit abschmelzender Draht Prozess 121 oder Bandelektrode Prozess 122 bei dem hohe Abschmelzleistungen erzielt werden konnen 9 Es wird industriell vor allem zum Schweissen langer Nahte eingesetzt und eignet sich nicht zur manuellen Ausfuhrung Beim Unterpulverschweissen wird das Schweissbad von einer Schicht aus grobkornigem mineralischem Schweisspulver bedeckt Dieses schmilzt durch die vom Lichtbogen emittierte Warme und bildet eine flussige Schlacke die aufgrund ihrer geringeren Dichte auf dem metallischen Schmelzbad schwimmt Durch die Schlackeschicht wird das flussige Metall vor Zutritt der Atmosphare geschutzt Der Lichtbogen brennt in einer gasgefullten Kaverne unter Schlacke und Pulver Nach dem Schweissvorgang lost sich die Schlackeschicht oft von selbst ab das nicht aufgeschmolzene Pulver kann wiederverwendet werden Besonders hervorzuheben ist die weitgehende Emissionsfreiheit dieses Verfahrens da der Lichtbogen unter der Pulverschicht brennt und nur geringe Mengen Rauch freigesetzt werden Es ist kein Sichtschutz notwendig Wegen der Abdeckung des Prozesses hat das Verfahren einen hohen thermischen Wirkungsgrad was jedoch den Einsatz auf grosse Blechdicken beschrankt Gleichzeitig ist hierdurch keine unmittelbare Sichtkontrolle des Prozesses moglich Jedoch werden im Allgemeinen spritzerfreie Nahte sehr hoher Qualitat erzielt sofern geeignete Schweissparameter verwendet werden Durch die Auswahl einer bestimmten Kombination aus Draht und Pulver kann die chemische Zusammensetzung des Schweissgutes beeinflusst werden da durch die Reaktionen von metallischer Schmelze und Schlacke in der Kaverne ein Abbrand oder Zubrand von Legierungselementen erfolgen kann Wegen der grossen Schmelzbader kann das UP Verfahren nur in Wannenlage oder mit Pulverabstutzung auch in Querposition angewandt werden 10 Laserschweissen Bearbeiten Hauptartikel Laserschweissen Das Laserschweissen EN ISO 4063 Prozess 52 wird vor allem zum Verschweissen von Bauteilen eingesetzt die mit hoher Schweissgeschwindigkeit schmaler und schlanker Schweissnahtform und mit geringem thermischem Verzug gefugt werden mussen Das Laserschweissen oder Laserstrahlschweissen wird in der Regel ohne Zufuhrung eines Zusatzwerkstoffes ausgefuhrt Die Laserstrahlung wird mittels einer Optik fokussiert Die Werkstuckoberflache der Stosskante also der Fugestoss der zu verschweissenden Bauteile befindet sich in der unmittelbaren Nahe des Fokus der Optik im Brennfleck Die Lage des Fokus relativ zur Werkstuckoberflache oberhalb oder unterhalb ist ein wichtiger Schweissparameter und legt auch die Einschweisstiefe fest Der Brennfleck besitzt typische Durchmesser von einigen Zehntel Millimetern wodurch sehr hohe Energiekonzentrationen entstehen wenn der eingesetzte Laser die typischen Leistungen von einigen Kilowatt Laserleistung besitzt Durch Absorption der Laserleistung erfolgt auf der Werkstuckoberflache ein extrem schneller Anstieg der Temperatur uber die Schmelztemperatur des Metalls hinaus so dass sich eine Schmelze bildet Durch die hohe Abkuhlgeschwindigkeit der Schweissnaht wird diese je nach Werkstoff sehr hart und verliert in der Regel an Zahigkeit 11 Elektronenstrahlschweissen Bearbeiten Hauptartikel Elektronenstrahl Materialbearbeitung Beim Elektronenstrahlschweissen EN ISO 4063 Prozess 51 wird die benotigte Energie von durch Hochspannung 60 150 kV beschleunigten Elektronen in die Prozesszone eingebracht Die Strahlbildung erfolgt im Hochvakuum lt 10 4 mbar Der Schweissvorgang erfolgt meistens im Vakuum kann aber auch unter Normaldruck durchgefuhrt werden Hier wird dann mit einer Strahlleistung von bis zu 30 kW gearbeitet wobei der Arbeitsabstand zwischen Strahlaustritt und Werkstuck zwischen 6 und 30 mm liegen sollte Das Elektronenstrahlschweissen bietet eine etwa gleich grosse Leistungsflussdichte wie das Laserstrahlschweissen bei hoherem Wirkungsgrad der Strahlerzeugung Laser 3 bis 40 Elektronenstrahl etwa 70 Daruber hinaus entfallt beim Elektronenstrahlschweissen im Vakuum die Verwendung von Schutzgasen Beides wirkt sich direkt auf die Betriebskosten aus sodass eine Elektronenstrahlanlage in der Summe und uber die Lebensdauer preiswerter sein kann als ein vergleichbares Lasersystem Das Elektronenstrahlschweissen erlaubt hohe Schweissgeschwindigkeiten mit extrem tiefen schmalen und parallelen Nahten Durch die geringen Nahtbreiten und die hohe Parallelitat kann der Verzug extrem klein gehalten werden Daher kann dieses Verfahren auch am Ende der Fertigungskette eingesetzt werden Das Verfahren eignet sich auch fur kleine kompliziert geformte Schweissnahte da der Elektronenstrahl durch elektrische oder magnetische Felder exakt und schnell abgelenkt werden kann Damit kann auf die Bewegung des Bauteils verzichtet werden der Elektronenstrahl fuhrt die Bewegung selbst aus Das Spektrum moglicher Nahttiefen liegt zwischen 0 1 mm und 300 mm Aluminium Stahl 150 mm Kupfer 100 mm Titan 100 mm Elektronenstrahlschweissanlagen werden haufig in der Massenfertigung von Getriebebauteilen in der Automobilindustrie eingesetzt vor allem Japan und Deutschland Neben einfachen und preisgunstigen Lohnauftragen werden auch Bauteile fur die Luft und Raumfahrt den Schienenverkehr die Medizintechnik und die Nahrungsmittelindustrie elektronenstrahlgeschweisst 12 Aluminothermisches Schweissen Bearbeiten nbsp Aluminothermisches Schweissen von EisenbahnschienenAluminothermisches Schweissen ist auch unter dem Namen Thermit Schweissen bekannt und wird vor allem beim Verschweissen von Bahnschienen angewendet In einem Tiegel mit einem Loch an der Unterseite der auf der Verbindungsstelle steht wird mit Hilfe eines Magnesiumspanes eine Mischung aus Eisenoxidpulver und Aluminiumpulver entzundet woraus sich bei einer Temperatur von circa 2450 C flussiges Eisen und darauf schwimmende Aluminiumoxid Schlacke bilden F e 2 O 3 2 A l 2 F e A l 2 O 3 displaystyle mathrm Fe 2 O 3 2 Al longrightarrow 2 Fe Al 2 O 3 nbsp Spleissen von Glasfasern Bearbeiten Hauptartikel Spleissen Fernmeldetechnik nbsp Schweissgerat zum Spleissen von GlasfasernZur Datenubertragung genutzte Lichtwellenleiter werden mittels Lichtbogenschweissen ohne Zusatzwerkstoff miteinander verbunden Der Vorgang wird als Spleissen bezeichnet Die Kerndurchmesser der zu verbindenden Glasfasern liegen zwischen 3 5 und 1500 µm die Manteldurchmesser zwischen 125 und 1550 µm Zur Schweissverbindung genutzte Gerate positionieren die Glasfasern vor der Verbindung entweder automatisch oder manuell mittels Mikroskop und Mikrometerschraube anschliessend erfolgt durch einen Lichtbogen eine Erwarmung bis auf die Schmelztemperatur des Glases und eine Verschmelzung der beiden Fasern An der Verbindungsstelle werden Signaldampfungen unter 0 1 dB erreicht Schmelzschweissen von Kunststoffen Bearbeiten Thermoplastische Kunststoffe konnen mit folgenden Schmelzschweissverfahren verbunden werden Heissverstemmen Heizelementschweissen Heizwendelschweissen Laserdurchstrahlschweissen Warmgasziehschweissen Das Ultraschallschweissen wird zwar oft zu den Pressschweissverfahren gerechnet Bei der Anwendung mit Kunststoffen schmelzen diese jedoch auf Pressschweissverfahren BearbeitenFeuerschweissen Bearbeiten nbsp Feuerschweissen Gluhendes Blechpaket mit schmelzendem BoraxBeim Feuerschweissen werden die zu verbindenden Metalle im Feuer unter Luftabschluss in einen teigigen Zustand gebracht und anschliessend durch grossen Druck zum Beispiel durch Hammerschlage miteinander verbunden Diese durfen anfangs nicht zu stark sein da sonst die zu verbindenden Teile wieder auseinandergeprellt werden Im Gegensatz zu den meisten anderen Schweissmethoden wird der Stahl hierbei nicht aufgeschmolzen sondern bei Schweisstemperatur 1200 bis 1300 C gefugt Zur Vorbereitung des Schweissvorgangs im Schmiedefeuer muss bei den zu verbindenden Werkstucken auf Luftabschluss geachtet werden damit die Oberflachen nicht oxidieren Ursprunglich wurde Luftabschluss durch eine stark reduzierende Flamme und feinkornigen Flusssand erreicht wobei es schwierig war einen solchen Sand mit dem richtigen Schmelzpunkt zu finden Heutzutage benutzt man meist Borax welches sich ahnlich wie beim Sand als eine flussige glasige Haut uber die Stahlteile legt und versiegelt Diese werden dadurch vor Oxidangriff geschutzt Widerstandsschweissen Bearbeiten Hauptartikel Widerstandsschweissen nbsp Prinzip des WiderstandspunktschweissensBeim Widerstandsschweissen wird der elektrische Widerstand der Fugepartner genutzt Sie werden zusammengepresst und von Strom durchflossen An den Beruhrstellen ist der Widerstand am grossten so dass dort die meiste Warme frei wird und die Werkstoffe am starksten erhitzt werden Beim Widerstandspunktschweissen auch kurz Punktschweissen werden vor allem Bleche geschweisst Sie werden dabei durch zwei gegenuberliegende Elektroden an einem Punkt zusammengepresst Durch die Elektroden wird ein Schweissstrom in das Blech eingeleitet Das Punktschweissen wird besonders haufig zum Schweissen von Karosserien in der Automobilindustrie genutzt Beim Rollennahtschweissen sind die Elektroden scheibenformig ausgefuhrt und rollen auf den zwischen den Scheiben hindurchgeforderten Fugepartnern ab Somit lassen sich kontinuierliche Nahte erzeugen 13 Ein Anwendungsbeispiel ist die Verbindungsnaht des aus Weissblech gebogenen zylindrischen Korpers einer Konservendose Widerstandsbuckelschweissen entspricht im Prinzip dem Punktschweissen wobei aber eines der zu verbindenden Bauteile mit punktformigen Erhohungen Schweissbuckeln ausgestattet wird Nur diese Buckel haben Kontakt zum anderen Bauteil Durch die Geometrie des Buckels ist der Bereich des Stromuberganges genau definiert Als Elektroden werden im Unterschied zum Punktschweissen flachige Kupferelektroden verwendet Der Schweissstrom schmilzt den Buckel teilweise auf Das Pressstumpfschweissen und Abbrennstumpfschweissen lassen sich leicht automatisieren und werden verwendet um tubulare Strukturen Rollen Ringe Kettenglieder Schienen Beton Armierungsstahle Fensterrahmen Folien und Schlauche zu verbinden Die Bauteile werden mit zwei Spannbacken gegeneinandergepresst die mit einer elektrischen Spannung beaufschlagt werden Dabei fliesst ein hoher Strom durch die Bauteile der die Fugestelle kurzzeitig aufschmilzt Kaltpressschweissen Bearbeiten Verbindungen mittels Kaltpressschweissen EN ISO 4063 Prozess 48 erfolgen unter hohem Druck und unterhalb der Rekristallisationstemperatur der Einzelteile Hierbei bleiben die Partner im festen Zustand Allerdings ist eine plastische Verformung erforderlich um die Atomlagen der Werkstuckoberflachen in engen Kontakt miteinander zu bringen Der Pressdruck erzeugt bei Materialien mit ausreichender Kaltverformbarkeit zwischenatomare Bindekrafte Verbinden lassen sich etwa Kupfer und Aluminium miteinander und untereinander Kaltpressschweissen wird unter anderem zur Herstellung stromleitender Verbindungen eingesetzt Bei Aluminium ist eine vorherige Entfettung und ein Aufreissen der oberflachlichen Oxidschicht hilfreich Beispiel Aluminium Kontaktfahnen von Elektrolytkondensatoren Unter Hochvakuum konnen Metalle sogar mit keramischen Werkstoffen kaltpressverschweisst werden Reibschweissen Bearbeiten Hauptartikel Reibschweissen Beim Reibschweissen EN ISO 4063 Prozess 42 werden die Kontaktflachen unter Druck relativ zueinander bewegt Durch die entstehende Reibung kommt es zur Erwarmung und Plastifizierung des Materials Die sogenannte Warmeeinflusszone ist bei diesem Verfahren deutlich kleiner als bei anderen Schweissverfahren Es konnen eine Vielzahl von Werkstoffen wie beispielsweise Aluminium mit Stahl miteinander verschweisst werden Auch die Verbindung von metallischen Werkstoffen die keine Legierungen miteinander eingehen ist vielfach moglich 14 Verfahrensvarianten sind das Rotationsreibschweissen das Orbitalreibschweissen das Ruhrreibschweissen und das Ultraschallschweissen Ultraschallschweissen Bearbeiten nbsp Sonotrode mit Katenoiden Form zum Ultraschall SchweissenDas Ultraschallschweissen EN ISO 4063 Prozess 41 ist ein Verfahren zum Fugen von thermoplastischen Kunststoffen und metallischen Werkstoffen Das Verfahren findet in vielen Bereichen der Industrie Verwendung So werden z B in der Verpackungsindustrie Kunststoffverpackungen oder in der Automobilindustrie Kabelbaume mittels Ultraschall geschweisst Bei den metallischen Werkstoffen kommt es vor allem bei Aluminium Kupfer und deren Legierungen zum Einsatz Die Verschweissung wird durch eine hochfrequente mechanische Schwingung im Bereich von i d R 20 bis 35 kHz erreicht welche zwischen den Bauteilen zu Erwarmung durch Molekular und Grenzflachenreibung bei Metallen auch zur Verzahnung und Verhakung der Fugepartner fuhrt 15 16 Somit gehort das Ultraschallschweissen zur Gruppe der Reibschweissungen Mit Hilfe eines Generators wird hochfrequenter Wechselstrom erzeugt und uber ein Koaxialkabel zu einem Ultraschallwandler dem sogenannten Konverter ubertragen der daraus mit Hilfe des piezoelektrischen oder des magnetostriktiven Effekts eine mechanische Ultraschallschwingung erzeugt Diese Schwingungen werden uber ein Amplitudentransformationsstuck auf die Sonotrode ubertragen Unterschiedliche Anwendungen erfordern unterschiedliche Bauformen von Sonotroden die meist aus Stahl Aluminium oder Titan hergestellt werden Die Amplitude der Schwingung und die Impedanzanpassung wird durch die Form und Masse des Amplitudentransformationsstuckes beeinflusst Die Schwingungen werden unter Druck uber die strukturierte oft geriffelte Arbeitsflache der Sonotrode auf die zu verbindenden Werkstucke ubertragen Beim Schweissen von Kunststoff wird die Schwingung meist vertikal zu den Fugepartnern eingeleitet Diese erhitzen sich und beginnen zu erweichen wodurch der Dampfungskoeffizient ansteigt Die Zunahme des Dampfungskoeffizienten fuhrt zu hoherer innerer Reibung was die Temperaturerhohung weiter beschleunigt Die aufgeschmolzenen Werkstoffe verbinden sich und sind nach dem Abkuhlen und Erstarren miteinander verschweisst Beim Ultraschallschweissen von Metallen wird die Schwingung horizontal zu den Fugepartnern eingeleitet so dass diese aneinanderreiben Die Verbindung entsteht nach dem Abscheren von Rauigkeitsspitzen und dem Aufbrechen der Oxidschicht im Wesentlichen durch ein Ineinanderverzahnen und verhaken der Fugepartner Dies geschieht durch plastisches Fliessen ohne dass die Materialien schmelzen was insbesondere bei empfindlichem Material wie Folien und dunnen Blechen vorteilhaft ist Drahte werden durch das sogenannte Drahtbonden miteinander verbunden Neben punktformigen Schweissungen sind mit abrollenden Sonotroden auch Nahtschweissungen moglich so z B bei der Fertigung von Solarkollektoren 16 Das Verfahren ermoglicht schnelle Taktzeiten und ist besonders wirtschaftlich 17 Es lassen sich unterschiedliche Materialien miteinander verbinden Die Werkstucke werden nur im Schweissbereich geringfugig erwarmt das umliegende Material somit nicht geschadigt Sprengschweissen Bearbeiten nbsp Verbindungsflache einer Sprengschweissung EN ISO 4063 Prozess 441 mit den typischen Wellen StrukturenMit Hilfe des Sprengschweissverfahrens ist es moglich zwei nicht schmelzschweissbare Materialien dauerhaft und fest miteinander zu verbinden Dabei prallen die beiden Schweissflachen unter Zuhilfenahme von Sprengstoff mit mindestens 100 m s 18 unter einem Winkel von 2 bis 30 aufeinander Die Kollisionsenergie bringt die Schweisspartner bis zur atomaren Ebene zusammen so dass auch die Gitterkrafte bei Metallen wirken Da die Schmelztemperatur nicht erreicht wird konnen sich keine intermetallischen Phasen bilden In der industriellen Anwendung werden auf diese Art meist zwei auf konventionelle Weise nicht schweissbare Metallpartner miteinander verbunden beispielsweise Titan und Kupfer Als Sprengstoffe kommen vorwiegend hochbrisante plastische PETN RDX und HMX Sprengstoffe wie Semtex mit Detonationsgeschwindigkeiten von mehr als 5000 m s zum Einsatz Durch den Aufprall der Schweisspartner entstehen an den Grenzflachen wellenartige Verwerfungen die eine stoffschlussige Verbindung herstellen Elektromagnetisches Pulsschweissen Bearbeiten Das elektromagnetische Pulsschweissen kurz EMP Schweissen oder EMPW kann ohne Warme mithilfe des Verfahrens des Magnetumformens auch Elektromagnetische Pulstechnik kurz EMPT Werkstoffmischverbindungen aber auch artgleiche Werkstoffe binnen etwa 25 ms miteinander verbinden indem einer der Fugepartner mittels eines Magnetfeldes beruhrungslos einen Impuls erfahrt und gegen den anderen Partner prallt Das Verfahren ist daher mit dem Sprengschweissen und plattieren verwandt Es konnen Rohre Bleche und Zylinder verschweisst werden Bei dem Verfahren befinden sich die Bauteile in der Nahe einer Spule durch die ein sehr hoher Stromimpuls fliesst welcher aus einem Impulsgenerator gewonnen wird Es konnen zumindest als einer der Fugepartner nur gut leitfahige Materialien wie Aluminium verarbeitet werden Durch die hohe Geschwindigkeit des Zusammenpralls der Fugepartner kommt es wie beim Sprengschweissen zu einer stoffschlussigen Verbindung in der festen Phase 19 nbsp Schweissen von Aluminium auf Stahl mit der elektromagnetischen PulstechnikBeim Verbinden von Blechen Plattieren beschleunigt der Impuls eines der beiden zu fugenden Bleche uber eine Distanz von 0 3 2 mm auf Geschwindigkeiten uber 200 m s Beim Aufprall dieses Blechs auf ein stationares Gegenblech werden im Aufschlagbereich die auf beiden Oberflachen haftenden Oxidschichten gelost und die sich zwischen den Blechen befindliche Luft ausgeblasen Die so erzeugten reinen Oberflachen sind nun hoch reaktiv und werden mit hohem Druck aufeinandergepresst Dies bewirkt eine ggf heliumdichte metallische Bindung durch Elektronenaustausch 20 Die Methode bringt kaum Warme in die Bauteile ein Daher ist es moglich metallische Werkstoffe mit stark unterschiedlichen Schmelzpunkten zu verschweissen Zudem tritt keine Gefugebeeinflussung durch Warme auf Daher konnen beispielsweise auch Verbindungen zwischen Blechen aus Aluminiumlegierungen und hochfesten Stahlen hergestellt werden ohne deren festigkeitsbestimmendes Gefuge zu andern Diffusionsschweissen Bearbeiten Das Diffusionsschweissen EN ISO 4063 Prozess 45 ist eine etwa 50 Jahre alte Schweisstechnik um vorwiegend metallische Werkstucke miteinander zu verbinden Die Qualitat der Schweissverbindungen ist ausserordentlich hoch und die Zugfestigkeit kann im Bereich des verwendeten Materials liegen Diffusionsschweissen erfolgt bei hohem Druck typische Grossenordnung Fliessgrenze und etwas unterhalb der Solidustemperatur Aber auch unter Raumtemperatur konnen Metalle zu Diffusionsverschweissen neigen sofern ihre Flachen ausserordentlich eben und glatt ausgebildet sind Endmasse beispielsweise konnen schon nach kurzer Zeit miteinander kaltverschweissen wenn sie angesprengt sind also sehr nah beieinander liegen Bei dem vorwiegend in der Pulvermetallurgie eingesetzten Verfahren Heissisostatisches Pressen HIP werden die Werkstucke in einem Stahlblechkanister eingeschweisst und anschliessend evakuiert oder offen in eine Druckkammer gelegt Ein Schutzgas mit entsprechendem Druck und Temperatur presst die Bauteile zusammen Die Kraft wirkt so von allen Seiten also isostatisch Die zweite Variante wird auch als Uniaxial Diffusion Weld UDW bezeichnet Hierbei wird eine einachsige Kraft meist mittels einer hydraulischen Presse senkrecht zur verbindenden Flache ausgeubt Die Presse verfugt entweder uber einen Vakuumbehalter oder es wird ein zum HIP Verfahren analoger Kanister benutzt MBP Schweissen Bearbeiten Hauptartikel MBP Schweissen nbsp Einordnung des Lichtbogen pressschweissens nach DIN 1910 100 2 Das MBP Schweissen Pressschweissen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen 21 ist ein Lichtbogenpressschweissverfahren nach DIN 1910 100 2008 02 2 und hat die Ordnungsnummer 185 nach EN ISO 4063 3 Das Verfahren wird auch als MBL oder Magnetarc Schweissen bezeichnet In der englischsprachigen Literatur ist es bekannt als MIAB Welding magnetically impelled arc butt welding Mit dem Verfahren werden Profile mit geschlossenem Querschnitt stumpf miteinander verbunden Lichtbogenbolzenschweissen Bearbeiten Hauptartikel Lichtbogenbolzenschweissen Lichtbogenbolzenschweissen Kurzform Bolzenschweissen engl stud welding Ordnungsnummer 78 EN ISO 4063 3 gehort zu den Lichtbogenpressschweissverfahren Mit dem Verfahren werden bolzenformigen Elemente z B Gewindebolzen Stifte Buchsen Haken Osen mit grosseren Bauteilen z B Karosseriebleche Gehause Heizkorper dauerhaft verbunden Pressschweissen von Kunststoffen Bearbeiten Thermoplastische Kunststoffe konnen mit folgenden Pressschweissverfahren verbunden werden Hochfrequenzschweissen Zirkularschweissen Rotationsreibschweissen Ultraschallschweissen VibrationsschweissenSchweisssimulation Bearbeiten Hauptartikel Schweisssimulation Die Schweisssimulation ist ein Werkzeug zur Klarung schweisstechnischer Fragestellungen die auf der numerischen Losung eines mathematischen Modells beruht Ziel ist es einerseits durch das Ersetzen zahlreicher praktischer Versuche Kosten in den Unternehmen zu senken und andererseits Informationen zu gewinnen die uber Messungen nicht oder nur mit einem sehr hohen Aufwand zu erreichen waren Zur schweisstechnischen Ausbildung werden durch einige Schweisstechnik Hersteller Schweisssimulatoren angeboten Diese konnen WIG MAG und Lichtbogenhandschweissen simulieren Mit dem Simulator konnen in Echtzeit und unter realitatsnahem Bedingungen verschiedene Schweiss Aufgaben trainiert werden Gegenuber dem normalen Schweissen bieten derartige Gerate zum virtuellen Schweisstraining einige Vorteile Unter anderem wird kein Material verbraucht es mussen keine Arbeitsschutzmassnahmen beachtet werden auch seltene Arbeitsaufgaben bzw Kombinationen von Materialien und Werkstoffen konnen genutzt werden durch die Variation von Parametern kann ein Verstandnis fur die Abhangigkeiten der Schweissergebnisse erreicht und je nach Brennerhaltung und Fuhrung die Ergebnisse sofort analysiert und Fehler korrigiert werden Einzelne Simulatoren nutzen auch reale Lichtbogen 22 Schweissnahtnachbehandlung Bearbeiten nbsp Beispiel einer mittels hochfrequenten Hammerns nachbehandelten SchweisskonstruktionDie Betriebsfestigkeit dynamisch belasteter geschweisster Metallkonstruktionen wird in vielen Fallen durch die Schweissnahte insbesondere die Schweissnahtubergange bestimmt Verschiedene Methoden der Nachbehandlung von Schweissnahten erlauben es Druckeigenspannungen einzubringen die Randschicht zu verfestigen und die Kerbwirkung zu verringern 23 Die Kerbwirkung lasst sich durch das Ausschleifen der Naht sowie durch das WIG oder Plasma Aufschmelzen reduzieren 23 Autofrettieren Laserpeening Kugelstrahlen Nadeln Hammern sowie hochfrequentes Hammern eignen sich zum Einbringen von Druckspannungen wobei insbesondere die letzten drei auch die Randschicht verfestigen Speziell das hochfrequente Hammern mildert daruber hinaus auch die Kerbwirkung ab 23 Arbeitsschutz BearbeitenGefahren durch Schweissrauch und Schweissgase Bearbeiten Schweissen ist mit Gefahrdungen verbunden die sich aus der Verwendung von elektrischem Strom durch unter Druck stehende Gase Warme sowie aus dem Freiwerden von optischer Strahlung und Gefahrstoffen ergeben konnen Die Gefahrdungen sind davon abhangig welches Schweissverfahren angewendet wird Gefahrstoffe in Form von Schweissrauch und Schweissgasen werden aus der Schmelze insbesondere aus abschmelzenden Schweisszusatzen freigesetzt Durch Uberhitzen der Schmelze bzw des Schweisszusatzes verdampft Metall Der Dampf steigt uber der Schmelze auf kuhlt ab und bildet durch Kondensation Metallpartikel Luftgetragene Metallpartikel werden als Schweissrauch bezeichnet Die Zusammensetzung des Rauches ist abhangig von der Zusammensetzung der zu schweissenden Werkstoffe Rauche die beim Schweissen von un und niedriglegierten Stahlen frei werden bestehen uberwiegend aus Eisen und Mangan oder deren Oxiden Beim Schweissen von Aluminiumwerkstoffen besteht der Rauch vorrangig aus Aluminium bzw Aluminiumoxiden das Schweissen von korrosionsbestandigen Chrom Nickel Stahlen setzt Nickel und Chromverbindungen frei Eingeatmete Eisen und Aluminiumverbindungen konnen die Atemwege belasten und die Lungenfunktion beeintrachtigen Eine akute Vergiftung durch Einatmen von Stauben mit einem sehr hohen Mangangehalt kann zu entzundlichen Reaktionen in der Lunge fuhren Diese Toxizitat manifestiert sich als Bronchitis und kann sich zu einer fibrosen Lungenerkrankung entwickeln Manganhaltige Rauche konnen auch neurologische Storungen ahnlich einer Parkinson Krankheit verursachen 24 sechswertige Chromverbindungen und Nickeloxid sind als krebserzeugend eingestuft Die Internationale Agentur fur Krebsforschung IARC stuft Schweissrauch generell als krebserzeugend ein 25 Schweissgase wie Kohlenstoffmonoxid Kohlenstoffdioxid Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid und Ozon konnen ebenfalls die Atemwege schadigen MSG Schweissen setzt diese Gase nur in geringen Mengen frei sodass die damit verbundenen Gesundheitsgefahren im Allgemeinen als gering eingeschatzt werden Wird jedoch in engen schlecht belufteten Raumen geschweisst konnen die Gase den Luftsauerstoff verdrangen sodass Erstickungsgefahr besteht Die deutsche Gesetzgebung hat zum Schutz der Beschaftigten Grenzwerte fur die Luftqualitat an Arbeitsplatzen festgelegt die fur die Verfahren der Schweisstechnik z B in der Technischen Regel fur Gefahrstoffe TRGS 528 Schweisstechnische Arbeiten aufgefuhrt sind Die TRGS 528 beschreibt auch die Vorgehensweise zur Ermittlung der prozessbedingten Gefahrdungen und gibt Hinweise zu Schutzmassnahmen und arbeitsmedizinischer Vorsorge 26 Als technische Schutzmassnahme sollten ublicherweise Filteranlagen und gerate zum Absaugen und Abscheiden von Schweissrauch eingesetzt werden Wird die so gereinigte Luft in den Arbeitsbereich zuruckgefuhrt werden besondere Anforderungen u a an die filtertechnischen Eigenschaften der Gerate gestellt Dies betrifft insbesondere Gerate zur Abscheidung krebserzeugender Rauche die z B beim Schweissen von Chrom Nickel Stahlen frei werden In diesen Fallen ist eine Luftruckfuhrung nur fur Gerate zulassig die nach EN ISO 21904 positiv gepruft wurden 27 Das Institut fur Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung IFA bietet fur die Geratehersteller und Inverkehrbringer Prufungen nach diesen Normen auf freiwilliger Basis an 28 Die Herstellerfirmen von positiv gepruften Filteranlagen und geraten erhalten eine DGUV Test Prufbescheinigung Filteranlagen und gerate die die sicherheitstechnischen Anforderungen der Norm erfullen sind in einer Positivliste aufgefuhrt 29 Massnahmen Bearbeiten nbsp Piktogramm Schweissmaske benutzen nach ISO 7010Es ist fur Schweissarbeitsplatze eine Gefahrdungsbeurteilung zu erstellen Hier sind alle Inhaltsstoffe des Schweissrauches zu berucksichtigen unter anderem Titandioxid Fluoride Magnesiumoxid Calciumoxid Eisenoxide und dessen Legierungsbestandteile wie Nickel Cobalt Chrom und Mangan Bei hochlegierten Stahlen ist wenn moglich auf Elektrodenschweissungen zu verzichten und auf Schutzgasschweissen oder automatisierte Verfahren auszuweichen denn durch die fehlende Ummantelung der Elektrode werden weniger Chromate freigesetzt InformationEine entsprechend fachkundige Einweisung ist fur alle abhangig Beschaftigte nach dem Arbeitsschutzgesetz ArbSchG zwingend erforderlich weiterhin ist ein Ausbildungsnachweis Facharbeiterbrief oder Lehrgangsprufung einer Handwerkskammer ublich In vielen Industriebereichen bei Bahnanwendungen ist eine Schweissaufsicht erforderlich Augenschutz nbsp Roboter beim SchutzgasschweissenBeim Autogenschweissen benotigt man Schutzglaser damit keine gluhenden Teile oder Funken in die Augen gelangen Die Glaser sind eingefarbt damit man blendfrei die Schweissumgebung beobachten kann StrahlungsschutzBeim Lichtbogenschweissen entsteht Ultraviolettstrahlung welche die Haut insbesondere jedoch die Augen schadigt Weiterhin entsteht Infrarotstrahlung Warmestrahlung die nicht nur auf ungeschutzten Korperteilen Verbrennungen erzeugen sondern auch die Netzhaut schadigen kann Deshalb mussen Schutzglaser verwendet werden die diese beiden Strahlungsarten abschirmen Die Schutzklassen fur derartige Glaser sind in der Europaischen Norm EN 169 festgelegt So sind zum Autogenschweissen die Schutzklassen 2 bis 8 fur offenes Lichtbogenschweissen dagegen die Klassen 9 bis 16 vorgesehen Die Schutzglaser tragen eine Beschriftung welche die Eigenschaften des Glases charakterisiert Die Angabe ist wie folgt Schutzklasse Herstellerkurzel optische Klasse 98 Norm Der moderne Ersatz fur Schutzglaser sind automatische Schweisserschutzfilter Da die UV Strahlung auch die Haut schadigt wird ein Schirm verwendet der das ganze Gesicht abdeckt Vor dem eigentlichen fast schwarzen Glas ist meist ein normales Glas das die Funken abhalt und billiger auszutauschen ist Um beide Hande frei zu haben kann der Schirm an einem Schutzhelm oder einer auf dem Kopf getragenen Vorrichtung klappbar angebracht werden Zusatzlich ist spezielle schwer entflammbare Schweisserkleidung zu tragen die alle Hautflachen sicher abdeckt Viele Schweissverfahren sind sehr laut ein angemessener Gehorschutz ist daher vonnoten Eine weitere Gefahrenquelle stellen in diesem Zusammenhang auch thoriumhaltige Wolframelektroden zum WIG Schweissen dar So heisst es in der DGUV Information 209 049 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e V DGUV Werden thoriumoxidhaltige Schweisselektroden angeschliffen oder wird damit WIG Schweissen mit Wechselstrom durchgefuhrt mussen Unternehmerinnen und Unternehmer innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Arbeiten eine auf den Arbeitsplatz bezogene Abschatzung der Korperdosis durchfuhren 95 Abs 1 Strahlenschutzverordnung Werden die zuvor genannten Arbeitsplatze so verandert dass hohere Strahlenexpositionen auftreten konnen ist eine Abschatzung erneut unverzuglich durchzufuhren DGUV Information 209 049 30 nbsp Zentrale Schweissrauchabsaugung mit BGIA ZertifizierungStaubschutzBeim Schweissen entstehen auch feinste Staubpartikel die abgesaugt werden mussen damit sie nicht in die Lunge des Schweissers gelangen und von dort in die Blutbahn diffundieren konnen Zu diesem Zweck werden mobile oder stationare Schweissrauchfilter eingesetzt die diesen Feinstaub absaugen und filtern Stand der heutigen Technik sind so genannte ePTFE Filter Oberflachenfiltration Wenn keine effektive Absaugung des Schweissrauchs sichergestellt werden kann muss der Schweisser durch eine personliche Schutzausrustung in Form eines Geblasefiltergerates PAPR geschutzt werden Vor Sauerstoffmangel oder schadlichen Gasen in Schachten und Behaltern schutzen diese Gerate nicht Wenn keine ausreichende Beluftung moglich ist mussen umluftunabhangige Atemschutzgerate getragen werden Besondere Vorsicht ist beim Flammrichten und Vorwarmen mit Gasbrennern in unzureichend belufteten engen Raumen geboten da die Flamme einen Teil des Atemsauerstoffs verbraucht UmgebungsschutzBeim Schweissen mussen auch die Personen in der Umgebung vor der Strahlung und Larm geschutzt werden Dazu gibt es Schweisslamellen und Schweisservorhange sowie Schallschutztrennwandsysteme Bei Lichtbogenhandschweissungen ist die elektrische Gefahrdung des Schweissers besonders zu beachten Die Lichtbogenspannung liegt zwar unter dem im Allgemeinen gefahrdenden Bereich jedoch ist vor allem bei Arbeiten unter besonderer elektrischer Gefahrdung also beispielsweise bei Arbeiten in engen elektrisch leitenden Raumen Kessel Rohren etc eine Reihe von Vorsichtsmassnahmen zu beachten die unter anderem im Merkblatt BGI 553 der Metallberufsgenossenschaft vorgeschlagen werden 31 Massnahmen beim LaserschweissenBeim Laserschweissen ist der Laserstrahl selbst eine zusatzliche Gefahrenquelle Er ist in der Regel unsichtbar Wahrend Strahlung im Nahen Infrarotbereich Festkorperlaser Faserlaser Diodenlaser in die Haut und das Auge eindringt und auch bei geringen Intensitaten Streustrahlung Netzhautschaden verursacht wird die Strahlung des CO2 Lasers Mittleres Infrarot auf der Oberflache Haut und Hornhaut des Auges absorbiert und verursacht oberflachliche Verbrennungen Hautverbrennungen durch Laser im Nahen Infrarot sind unter anderem auch deshalb gefahrlich da die Strahlung in tiefen Gebieten unter der Haut absorbiert wird wo sich keine temperaturempfindlichen Nerven befinden Laser Schweissgerate sind in der Regel sicher gehaust verriegelte Schutzturen Laserschutzfenster sie fallen dann unter die Laserklasse I und konnen gefahrlos ohne Laserschutzbrille bedient werden BekleidungGegen abspritzende Schlacken und Schweissgutpartikel wird der Schweisser durch geeignete Bekleidung geschutzt die gegen heisse Partikel widerstandsfahig sein muss z B eine Lederschurze und die keine Falten bilden darf in denen sich diese Partikel festsetzen konnen Verbande BearbeitenDie nationale und internationale Zusammenarbeit bei der Ausbildung Zertifizierung Normung und technisch wissenschaftliche Weiterentwicklung im Bereich Schweiss und Fugetechnik wird in Deutschland durch den DVS in Europa durch die EWF und weltweit durch das IIW koordiniert Richtlinien BearbeitenSchweissingenieure verwenden die nach DIN EN ISO 2553 2014 genormten Schweisssymbole bei der symbolischen Darstellung von Schweissverbindungen in technischen Zeichnungen 32 Begriffe und Bezeichnungen werden in der ISO TR 25901 2007 geregelt Siehe auch BearbeitenSchweissgerat Pneumatic Impact Treatment Beispiel fur ein hoherfrequentes Hammern HFMI Verfahren zur Verlangerung der Ermudungslebensdauer bzw Schwingfestigkeit von SchweissnahtenLiteratur 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 H Hugel Strahlwerkzeug Laser Teubner Studienbucher Maschinenbau Stuttgart 1992 ISBN 3 519 06134 1 U Dilthey Hrsg Laserstrahlschweissen Prozesse Werkstoffe Fertigung Prufung DVS Verlag Dusseldorf 2000 ISBN 3 87155 906 7 H Schultz Elektronenstrahlschweissen Fachbuchreihe Schweisstechnik Band 93 DVS Verlag Dusseldorf 2000 ISBN 3 87155 192 9 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 nbsp Wiktionary Schweissen Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Uberblick uber die Geschichte des SchweissensEinzelnachweise Bearbeiten DIN EN 14610 2005 02 Schweissen und verwandte Prozesse Begriffe fur Metallschweissprozesse inzwischen zuruckgezogen a b c d e DIN 1910 100 2008 02 Schweissen und verwandte Prozesse Begriffe Teil 100 Metallschweissprozesse mit Erganzungen zu DIN EN 14610 2005 a b c DIN EN ISO4063 2011 03 Schweissen und verwandte Prozesse Liste der Prozesse und Ordnungsnummern Pressschweissverfahren Abgerufen am 9 Oktober 2017 DIN EN ISO 6520 1 2007 11 Schweissen und verwandte Prozesse Einteilung von geometrischen Unregelmassigkeiten an metallischen Werkstoffen Teil 1 Schmelzschweissen 2007 DIN EN ISO 17659 2005 09 Schweissen Mehrsprachige Benennungen fur Schweissverbindungen mit bildlichen Darstellungen DIN EN ISO 6947 2011 08 Schweissen und verwandte Prozesse Schweisspositionen Gasschweissen In Klaus Jurgen Matthes Erhardt Richter Schweisstechnik Schweissen von metallischen Konstruktionswerkstoffen Carl Hanser Verlag 2008 ISBN 978 3 446 41422 8 S 290 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Stephan Kallee Unterpulverschweissen UP Schweissen EN ISO 4063 Prozess 12 ein Lichtbogenschweissverfahren mit abschmelzender Draht Prozess 121 oder Bandelektrode Prozess 122 Hans J Fahrenwaldt Volkmar Schuler Praxiswissen Schweisstechnik Friedrich Vieweg amp Sohn Verlag DVS Verlag 2007 ISBN 978 3 87155 970 9 S 42 Abschnitt Unterpulverschweissen eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche technolix net Memento vom 15 Januar 2008 im Internet Archive 8 Juli 2007 Webseite der RWTH Aachen Institut fur Schweiss und Fugetechnik 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 Gerd Witt u a Taschenbuch der Fertigungstechnik Carl Hanser Verlag Munchen 2006 ISBN 3 446 22540 4 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Grundlagen und Schweissen Ultrasonics Steckmann GmbH abgerufen am 29 Oktober 2014 a b Metallschweissen Ultrasonics Steckmann GmbH abgerufen am 29 Oktober 2014 Christian Bonten Produktentwicklung Technologiemanagement fur Kunststoffprodukte Carl Hanser Verlag Munchen ISBN 3 446 21696 0 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche dynaplat de Memento vom 10 November 2013 im Internet Archive Ralph Schafer Pablo Pasquale Die Elektromagnetische Puls Technologie im industriellen Einsatz Memento des Originals vom 2 Mai 2014 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www pstproducts com PDF 949 kB Blechschweissen mal wirklich ganz anders Memento des Originals vom 24 September 2015 im Internet Archive nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www pstproducts com Kundenmagazin der PSTproducts GmbH PDF 4 09 MB DVS Pressschweissen mit magnetisch bewegtem Lichtbogen MBP Schweissen DVS Merkblatt 2934 2001 Schweisstrainersysteme eine Revolution in der fugetechnischen Ausbildung In DVS Magazin 01 2012 S 5 8 PDF 1 6 MB a b c Schweissverbindungen Abschnitt Schweissnahtnachbehandlungen Abgerufen im Juli 2023 In SKI Consult de Arbeitsschutz Schweissen Mangan im Schweissrauch verursacht parkinsonahnliche Symptome Abgerufen am 21 April 2020 Leibniz Institut fur Praventionsforschung und Epidemiologie IARC verscharft Risikoeinschatzung Schweissrauche sind krebserregend bei Menschen Abgerufen am 21 April 2020 Technische Regel fur Gefahrstoffe 528 TRGS 528 Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin IFA Handbuch Filteranlagen zum Abscheiden von Schweissrauch Abgerufen am 20 April 2020 Institut fur Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung IFA Grundsatze fur die Prufung und Zertifizierung von Einrichtungen zum Erfassen und Abscheiden von Schweissrauch Abgerufen am 20 April 2020 IFA Handbuch Schweissrauchabsauggerate Positivliste Abgerufen am 20 April 2020 Abschnitt 2 2 Umgang mit thoriumoxidhaltigen Wolframelektroden beim Wolfram Inertgasschweissen WIG DGUV Information 209 049 auf arbeitssicherheit de Merkblatt BGI 553 1 2 Vorlage Toter Link www bg metall de Seite nicht mehr abrufbar festgestellt im Marz 2018 Suche in Webarchiven nbsp Info Der Link wurde automatisch als defekt markiert Bitte prufe den Link gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis Berufsgenossenschaft Metall Lichtbogenschweisser DIN EN ISO 2553 2014 DE Schweissen und verwandte Prozesse Symbolische Darstellung in Zeichnungen Schweissverbindungen ISO 2553 2013 Siehe auch Die neue DIN EN ISO 2553 Symbolische Darstellung von Schweissverbindungen BV Gelsenkirchen 9 Februar 2017 DVS Verband GSI Gesellschaft fur Schweisstechnik International mbH Niederlassung SLV Duisburg In Die Verbindungs Spezialisten de nbsp Dieser Artikel wurde am 19 Dezember 2005 in dieser Version in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen Normdaten Sachbegriff GND 4053870 9 lobid OGND AKS LCCN sh85146012 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Schweissen amp oldid 235976884