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Durch Prozessuberwachung soll die Gute eines Produktes wahrend laufender Fertigung uberwacht und damit sichergestellt werden dass die Qualitatsvorgaben eingehalten werden Im Gegensatz dazu kontrolliert die Zustandsuberwachung von Fertigungsanlagen permanent den Anlagenzustand durch Messung physikalischer Grossen und uberzeugt sich von der storungsfreien Anlagenfunktionalitat Prozessuberwachung in industrieller Fertigung erfasst wesentliche die Fertigungsqualitat charakterisierende physikalische Messgrossen oder daraus abgeleitete Merkmale wahrend des ablaufenden Prozesses und bewertet den Prozess Das Ergebnis ist eine Aussage zur erwartbaren Qualitat des gefertigten Produktes Auf diese Weise wird eine Vollprufung aller hergestellten Produkte angestrebt Die Online Prozessuberwachung koppelt die Qualitatsbewertung zeitlich eng an den Herstellungsprozess so dass zwischen seinem Abschluss der Qualitatsaussage und einer moglichen Reaktion der Fertigungsanlage auf das Qualitatsergebnis moglichst kein Zeitverlust auftritt Bei der Online Schweissprozessuberwachung handelt es sich um die Qualitatsbewertung von Schweissverbindungen wahrend oder unmittelbar nach Abschluss des Schweissvorgangs Einrichtungen der Online Schweissprozessuberwachung kombinieren oft Funktionen der Qualitatsuberwachung mit denen der Zustandsuberwachung von Fertigungsanlagen Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen und Begriffe der Online Prozessuberwachung 1 1 Objekt 1 2 Signale und Merkmale 1 2 1 Forderungen an Merkmale 1 2 2 Merkmalskorrelation 1 3 Klasse 1 3 1 Disjunkte nichtdisjunkte scharfe und unscharfe Klassen 1 3 2 Grafische Darstellung von Objekten und Klassen 1 4 Objekt und Klassengleichheit oder ahnlichkeit 2 Prozessuberwachung 2 1 Prozessuberwachung durch Bewertung einzelner Objekte 2 1 1 Klassifikationsverfahren 2 1 2 Trainingsphase 2 1 2 1 Beschreibungsverfahren fur Klassen 2 1 2 2 Nachlernen und Klassentrennung 2 1 3 Anwendungsphase 2 1 4 Komponenten eines Systems zur Schweissprozessuberwachung 2 2 Prozessuberwachung durch Beobachtung und Bewertung der Prozessstabilitat 2 3 Online Prozessuberwachung im Fertigungsprozess 2 3 1 Struktur 2 3 2 Einbindung von Uberwachungssystemen in einen Handarbeitsplatz 2 3 3 Einbindung von Uberwachungssystemen in komplexe Fertigung 2 3 4 Visualisierung eines Uberwachungssystems 3 Online Prozessuberwachung beim Widerstandsschweissen 3 1 Uberwachungsgrossen und merkmale 3 1 1 Uberwachungsgrossen 3 1 2 Uberwachungsmerkmale 3 1 2 1 Merkmale aus elektrischen Grossen 3 1 2 1 1 Wechselstromschweissen 3 1 2 1 2 Dynamischer Widerstand 3 1 2 1 3 Zusammenhang zwischen dynamischem Widerstand und Punktdurchmesser 3 1 2 1 4 Merkmale aus dem dynamischen Widerstand 3 1 2 2 Merkmale aus mechanischen Grossen 3 2 Funktionsweise eines Uberwachungssystems 3 2 1 Merkmalsbildung 3 2 2 Klassenbildung in der Trainingsphase 3 2 3 Arbeitsphase 3 2 4 Visualisierung 4 Online Prozessuberwachung beim Lichtbogenschmelzschweissen MIG MAG 4 1 Uberwachungsprinzip beim Lichtbogenschmelzschweissen 4 2 Elektrische Uberwachungsgrossen und merkmale 4 2 1 Uberwachungsgrossen Lichtbogenspannung und strom 4 2 2 Merkmale aus elektrischen Grossen 4 2 3 Trainingsphase beim Schmelzschweissen 4 3 Weitere physikalische Uberwachungsgrossen und merkmale 4 3 1 Optische Signale 4 3 2 Akustische Signale 5 Bedeutung der Online Prozessuberwachung in der Qualitatssicherung 6 Literatur 7 EinzelnachweiseGrundlagen und Begriffe der Online Prozessuberwachung BearbeitenDie Gutewerte von Schweissverbindungen Qualitatsmerkmale konnen mit Hilfe der Prozessuberwachung nicht direkt gemessen werden Stattdessen wird mittels korrelierender Qualitatsersatzgrossen Uberwachungsmerkmale auf die Qualitat geschlossen Dazu werden Objekte die bewertet werden sollen mit einer Gruppe einer Klasse von Objekten verglichen von denen bekannt ist dass sie die Qualitatsforderungen erfullen Das Vergleichsergebnis ist eine Bewertung der Ahnlichkeit des Objektes mit der Menge aller bekannter Objekte Die theoretische Grundlage dafur bieten Verfahren der Klassifizierung d h des Zusammenfassens von Objekten zu Klassen und der Zuordnung unbekannter Objekte in ein existierendes Klassensystem Klassierung mit Hilfe eines Klassifikators Objekt Bearbeiten nbsp Merkmalsvektor des dynamischen Widerstandes einer Widerstandspunktschweissung als ProfilplotObjekte werden in gegebenem Zusammenhang durch aus Messwerten gewonnene Merkmale eines Schweissprozesses reprasentiert Im Falle eines einzelnen Merkmals ist das Objekt eine skalare Grosse Werden mehrere Merkmale zur Objektbeschreibung herangezogen kann das Objekt als Merkmalsvektor im mehrdimensionalen Merkmalsraum aufgefasst und grafisch durch einen Punkt im kartesischen Koordinatensystem dargestellt werden Bei Merkmalsvektoren mit Dimensionen grosser als drei bietet sich die Profildarstellung Profilplot oder die Darstellung in Polarkoordinaten Polarplot Netzdiagramm an s Grafische Darstellung von Objekten und Klassen Beispiel Eine Widerstandspunktschweissung wird durch die Messgrossen Spannung und Schweissstrom charakterisiert Die Erwarmung der Bleche und damit die Grosse des entstehenden Schweisspunktes spiegelt der Widerstand wider Da sich beide Grossen wahrend der Verbindungsbildung andern dynamischer Widerstand soll der Widerstandsmittelwert aus den Effektivwerten beider Grossen berechnet werden Diese skalare Grosse reprasentiert in diesem Falle das Objekt Widerstandsschweisspunkt Fur eine genauere Betrachtung kann man die Auflosung der Messung erhohen und mittlere Messwerte der elektrischen Grossen uber ein Zeitfenster z B alle 20 ms nutzen aus denen jeweils der Quotient gebildet wird Es ergibt sich eine Folge von Messwerten deren Komponenten als Merkmalsvektor aufgefasst werden kann Er ist grafisch durch eine Profildarstellung visualisierbar Signale und Merkmale Bearbeiten Die Uberwachungsmerkmale werden aus messbaren physikalischen Prozessgrossen extrahiert Die Prozesssignale und die daraus abgeleiteten Merkmale mussen eine hohe Korrelation mit der Qualitat aufweisen wenn sie zur Qualitatsbewertung herangezogen werden sollen Die Frage welche Prozesssignale und Merkmale fur eine spezielle Uberwachungsaufgabe genutzt werden sollten kann formal nicht beantwortet werden Nur in Prozessanalysen kann geklart werden welche Signale und abgeleitete Merkmale genugende Korrelation mit der Produktqualitat zeigen Forderungen an Merkmale Bearbeiten Generell sollten Merkmale folgende Forderungen erfullen 1 sie mussen eindeutige funktionale Zusammenhange mit mindestens einem oder mehreren Qualitatsmerkmalen zeigen und auf diese Weise eine moglichst eindeutige Zuordnung der Qualitat ermoglichen eine Prozessanderung ohne Qualitatsanderung darf den Merkmalsvektor nicht relevant beeinflussen der Storpegel der Prozesssignale muss signifikant geringer sein als die Signalanderung durch relevante Prozessstorungen bei Anwendung mehrerer Merkmale sollte die Korrelation zwischen den Merkmalen moglichst gering sein Merkmalskorrelation Bearbeiten Korrelierende Merkmale haben fur die Klassifikation keine zusatzliche Information Korrelation zwischen Merkmalen fuhrt zu gedreht liegenden Klassen im Merkmalsraum Die Drehung wirkt sich auf die Klassierung ungunstig aus Wenn die Klasse z B durch scharfe achsparallele Grenzen beschrieben wird fuhrt das dazu dass sich der Gultigkeitsbereich auch in die Ecken des umschriebenen Rechtecks erstreckt rote Flachen in nebenstehendem Bild Diese Bereiche liegen jedoch tatsachlich ausserhalb der Klasse denn die Klasse wird nur durch die grun dargestellten Objekte reprasentiert Objekte mit Merkmalswerten innerhalb des roten Bereiches blaue Objekte werden falschlicherweise als zur Klasse gehorend angesehen Das kann durch Klassenbeschreibungen die diese Klassendrehung berucksichtigen z B Kerndichteschatzung oder Fuzzy Pattern Klassenbeschreibung vermieden werden Moglich ist auch eine Merkmalsvorbehandlung die eine Transformation der Merkmale in der Weise vornimmt dass Korrelation vermieden wird Hauptkomponentenanalyse Diskriminanzanalyse oder Unabhangigkeitsanalyse Klasse Bearbeiten nbsp Drei naturliche Klassen bilden eine semantische Klasse nbsp Klassenbeschreibung durch achsparallele Klassengrenzen bei korrelierenden Merkmalen nbsp Beispiel von eindimensionalen scharfen und unscharfen Zugehorigkeitsfunktionen uber den zugehorigen Lernobjekten Klassen sind Mengen von Objekten mit ahnlichen Merkmalswerten z B alle Widerstandsschweissungen mit einem Widerstandsmittelwert innerhalb bestimmter Minimal und Maximalgrenzen oder solche die der Qualitat in Ordnung iO zuzuordnen sind Die Ahnlichkeit kann nach inhaltlichen semantischen oder formalen Kriterien bestimmt werden So lassen sich semantische und naturliche Klassen unterscheiden Semantische Klassen fassen Objekte zusammen die im inhaltlichen Sinne z B der Qualitat ahnlich sind Naturliche Klassen bestehen aus formal ahnlichen Objekten 2 Diese Unterscheidung ist fur die Prozessuberwachung sinnvoll Es ist Ziel der Uberwachung eine weitgehende Ubereinstimmung zwischen Qualitatsklassen semantisch und den naturlichen Klassen formal herzustellen Im automatisierten Uberwachungsprozess kann nur mit naturlichen Klassen umgegangen werden wobei die semantische Klasse in Ordnung iO oftmals nur durch mehrere naturliche Klassen abgebildet werden kann um die notige Gute der Klassierung zu erreichen Dann wird eine semantische Klasse durch mehrere naturliche Klassen abgebildet Disjunkte nichtdisjunkte scharfe und unscharfe Klassen Bearbeiten Klassen konnen disjunkt sein d h sie sind durch scharfe Rander begrenzt Alle Objekte mit Merkmalswerten innerhalb der scharfen Grenzen gehoren nur in diese Klasse alle anderen Objekte nicht Solche Klassen sind in der realen Welt selten Objekte gehoren dort eher mehr oder weniger stark einer Klasse an oftmals haben sie auch mehr oder weniger ausgepragte Eigenschaften und damit Merkmalswerte anderer Klassen Die Klassen sind nicht disjunkt die Grenzen fliessend Da keine Klassengrenzen beschrieben werden konnen werden diese Klassen durch Verteilungsfunktionen abgebildet die sich als Zugehorigkeitsfunktionen auffassen lassen Die Zugehorigkeitsfunktion m K L X 0 1 displaystyle mu KL X rightarrow 0 1 nbsp weist jedem Objekt x displaystyle x nbsp der Merkmalsmenge X displaystyle X nbsp eine Zahl aus dem reellwertigen Intervall 0 1 displaystyle 0 1 nbsp zu welche den Zugehorigkeitsgrad m K L x displaystyle mu KL x nbsp des Objekts zur so definierten unscharfen Menge K L displaystyle KL nbsp angibt Statt des Begriffes Zugehorigkeitsgrad wird auch Zugehorigkeitswert oder Sympathiewert 2 benutzt Grafische Darstellung von Objekten und Klassen Bearbeiten nbsp Radialplot mehrerer Objekte und Klassen mit funf Merkmalen nbsp Profilplot mehrerer Objekte und Klassen mit funf Merkmalen nbsp Beispiel eines Streudiagramms fur drei naturliche Klassen mit funf Merkmalen Klassen aus Objekten im hoherdimensionalen Merkmalsraum konnen ebenso wie die Objekte durch Radial oder Profilplots grafisch dargestellt werden Eine besondere Form der grafischen Darstellung der Objekte einer Klasse sind eingefarbte mehrdimensionale Streudiagramme Es werden jeweils zwei Merkmale in einer Matrix von 2D Darstellungen visualisiert Da eine Seite der Matrixdiagonalen dafur ausreicht konnen auf der Diagonalen die Haufigkeitsverteilungen der Objekte uber einem Merkmal dargestellt werden und auf der anderen Seite die Korrelationskoeffizienten zwischen den Merkmalen Objekt und Klassengleichheit oder ahnlichkeit Bearbeiten nbsp Euklidische Distanz zwischen zwei Objekten im zweidimensionalen Euklidischen Merkmalsraum nbsp Vergleich der Euklidischen und Mahalanobisdistanz zweier Objekte zum Zentrum einer Klasse Die automatische Uberwachung durch Computer kann nur mit formaler Gleichheit oder Ahnlichkeit arbeiten Dabei wird Gleichheit oder Ahnlichkeit durch Distanzen im Merkmalsraum ausgedruckt Befindet sich ein Objekt oder eine Klasse zum anderen innerhalb eines definierten Abstandes kann es als gleich angesehen werden Da die Merkmale bei der Online Prozessuberwachung mehrheitlich auf metrischen Skalen erklart sind wird haufig die Euklidische Distanz zur Bestimmung der Ahnlichkeit herangezogen Sie ist die direkte Entfernung zwischen zwei Objekten im Euklidischen Merkmalsraum Korrelieren Merkmale untereinander druckt die Euklidische Distanz in Richtung der Korrelationsachse einen scheinbaren Unterschied der Objekte aus Soll die Korrelation bei der Distanzberechnung berucksichtigt werden bietet sich die Mahalanobis Distanz zur Berechnung der Objektahnlichkeit an Das sei an folgendem Beispiel erlautert Die euklidischen Distanzen der Objekte O1 und O2 zum Schwerpunkt aller Objekte M 0 0 sind gleich und betragen jeweils 2 Die Ellipsen in nebenstehendem Bild sind die Schatzungen 0 1 99 9 der Gaussverteilung fur die gegebenen Objekte Die beiden Merkmale M1 und M2 liegen auf der Ellipse 1 0 1 und 6 50 haben also hinsichtlich ihrer Varianzen zum Mittelpunkt sehr unterschiedliche Distanzen wahrend die Euklidische Distanz beider Objekte zum Mittelpunkt ist gleich ist Diese Differenz wird durch die Mahalanobisdistanz abgebildet nbsp Objekte in zwei Gruppen mit einem Objekt rot in der ersten Gruppe nbsp Ahnlichkeit von Objekten zu einem Einzelobjekt rot entsprechend der Euklidischen Distanz und unter Berucksichtigung des Ranges nach 3 in der Gruppe Die Grosse der blauen Kreise entspricht der Ahnlichkeit Zusatzlich zu geometrischen Abstanden kann Ahnlichkeit zwischen Objekten auch durch die Berucksichtigung der inneren Verteilungsstruktur der Objekte im Merkmalsraum definiert werden Beispiel Nebenstehendes Bild zeigt Objekte die im zweidimensionalen Merkmalsraum fur einen menschlichen Betrachter deutlich in zwei Gruppen angeordnet sind Sie haben jeweils untereinander eine Ahnlichkeit die durch ihre gemeinsame Nahe durch ihren Rang innerhalb einer Gruppe gestutzt wird Wird die Ahnlichkeit eines Objektes zu allen anderen Objekten allein durch die Distanz bestimmt haben einige Objekte beider Gruppen eine grossere Ahnlichkeit zu diesem Objekt als Objekte der eigenen Gruppe Wird die Rang der Objekte innerhalb der Gruppe mit berucksichtigt ergibt sich ein deutlich anders Bild Fur die Berucksichtigung des Ranges fur die Distanzberechnung wurde durch Zhou u a ein Algorithmus entwickelt Ranking on Data Manifolds 3 Die Wahl des Distanzmasses hat auf die Zuordnung einzelner Objekte zu einer Klasse grosse Bedeutung Prozessuberwachung BearbeitenProzessuberwachung durch Bewertung einzelner Objekte Bearbeiten Klassifikationsverfahren Bearbeiten Fur die Qualitatsuberwachung werden statistische Mustererkennungsverfahren auf der Basis uberwachter Klassifikation uberwachtes Lernen supervised learning eingesetzt Die Klassifizierungsverfahren mussen im automatisierten Herstellungsprozess in Echtzeit handhabbar sein Der gesamte Uberwachungsvorgang hat zwei Phasen Lern Trainings und Validierungsphase AnwendungsphaseTrainingsphase Bearbeiten Der Fertigungsprozess wird in der Trainingsphase uber einen bestimmten Zeitraum messend beobachtet Dabei werden Werte von Uberwachungsmerkmalen Merkmalsvektoren gewonnen und abgespeichert Es wird die Qualitat der einzelnen Verbindungen gemessen und zusammen mit den Merkmalsvektoren gespeichert Der Grad der Prozessstabilitat und der Prozessfahigkeit wahrend dieses Fertigungszeitraumes wird bestimmt Liegt ein beherrschter und fahiger Prozess vor bildet die Menge aller abgespeicherter Merkmalsvektoren Lernobjekte die Basis fur die semantische iO Klasse Daraus wird durch eine mathematische Beschreibung ein Klassifikator berechnet Klassenbeschreibung Dieser Vorgang wird als uberwachtes Lernen bezeichnet Der Klassifikator wird gespeichert und dient in der Anwendungsphase der Bewertung unbekannter Merkmalsvektoren Vor jeder Klassenbeschreibung aus vorhandenen Beispielobjekten wird eine Festlegung getroffen welche Objekte zur iO Klasse gehoren Diese Bewertung wird durch einen Experten Lehrer vorgenommen Aus pragmatischen Grunden wird fur die Prozessuberwachung nur eine semantische Klasse die i O Klasse gebildet denn aus Kosten und Aufwandsgrunden kann eine technologische Absicherung nur fur die aufgetretenen i O Prozesse vorgenommen werden Es ist unmoglich alle denkbaren Prozesssituationen und damit auch Prozesse ungenugender Qualitat durch Beispieldaten zu stutzen Die i O Klasse kann Objekte aus verschiedenen technologischen Prozesssituationen enthalten Die Merkmalswerte innerhalb der semantischen i O Klasse unterscheiden sich in diesem Falle mehr oder weniger stark und sie kann dann aus mehreren naturlichen Untergruppen bestehen die jeweils einem technologisch ahnlichen Zustand entsprechen Die Struktur formal ahnlicher Subklassen kann durch Anwendung von Clusterverfahren gefunden werden Beschreibungsverfahren fur Klassen Bearbeiten nbsp Klassenbeschreibung durch Hullkurven des dynamischen Widerstandes beim Widerstandspunktschweissen in Profildarstellung nbsp Beschreibung von Klassen durch Klassengrenzen im Merkmalsraum Die Klassengrenzen sind durch SVM berechnet worden nbsp Zugehorigkeitsfunktion einer zweigipfligen Klasse im Merkmalsraum berechnet durch Fuzzy Pattern Klassifikation Separieren in zwei Subklassen nbsp Zugehorigkeitsfunktion einer zweigipfligen Klasse im Merkmalsraum berechnet durch Kerndichteschatzung nbsp Nachlernen von Objekten aus dynamischen Widerstanden beim Widerstandspunktschweissen Vor der Klassenbeschreibung liegen Datensatze von Merkmalsvektoren mit Klassenzuordnung vor die durch einen Experten Lehrer nach moglicherweise formaler Trennung in naturliche kompakte Subklassen bereitgestellt werden Eine naturliche Klasse hat eine Lage und Streuung im Merkmalsraum deren Ort im Merkmalsraum mit mathematischen Mitteln beschrieben werden muss Nur so lassen sich unbekannte Objekte maschinell zuordnen Dieser Prozess wird Klassenbeschreibung genannt Dafur wurden die unterschiedlichsten Konzepte entwickelt Beschreibung durch scharfe Klassengrenzen z B Trennfunktionen oder Hullkurven Beschreibung durch Verteilungsfunktionen z B mittels Kerndichteschatzung EM Algorithmus mit Gaussian Mixture Models 4 oder Fuzzy Pattern Klassenbeschreibung 2 Das Resultat einer Klassenbeschreibung ist ein Klassifikator als Instanz fur die Klassenzuordnung Klassierung unbekannter Objekte zu einer oder mehreren definierten Klassen Nachlernen und Klassentrennung Bearbeiten Die Schweissverfahren sind im Allgemeinen zeitvariant d h sie andern uber eine gewisse Zeit durch Verschleiss und Anderung der technologischen Situation ihr Verhalten ohne dass sich unbedingt die Qualitatsergebnisse signifikant andern mussen Um dem Rechnung zu tragen muss ein Nachlernen in der sich anschliessenden Arbeitsphase Nutzung des Klassifikators moglich sein Das Nachlernen kann zu einer ubermassigen lokalen Dehnung der Klasse fuhren die je nach Beschreibungsverfahren zu einer Verschlechterung der Klassierung fuhrt Das kann durch eine Aufspaltung der Klasse in einzelne kompakte Subklassen verhindert werden Dazu werden Verfahren des unuberwachten Lernens z B Clusterverfahren angewendet Nebenstehendes Bild zeigt ein Beispiel der Klassenbildung beim Widerstandspunktschweissen Die Merkmale sind Abtastwerte des dynamischen Widerstandes Die Klassen werden aus Beispielobjekten gebildet Nach weiterem Schweissen zeigen sich neue ausserhalb der Klasse liegende Objekte die nach einer Prufung fur gut befunden werden Die Objekte werden zur Klasse hinzugefugt Die Klasse wird breiter Bei Anwendung der Klassenbeschreibung durch Hullkurven verschlechtert sich die Klassifizierung Die Klasse wird durch k means Clusterung in zwei Subklassen aufgespalten die getrennt durch Hullkurven beschrieben und zur Klassifizierung genutzt werden Anwendungsphase Bearbeiten In der Anwendungs oder Uberwachungsphase werden in Echtzeit die Merkmalsvektoren des aktuellen Prozesses berechnet Sie werden mit Hilfe des Klassifikators mit den gegebenen I O Klassen verglichen Alle Merkmalsvektoren ausserhalb dieses Bereiches oder unterhalb einer Zugehorigkeitswertschwelle werden als nicht in Ordnung niO bewertet In diesem Falle kann ein Eingriff in die Fertigungssteuerung vorgenommen werden Die Bewertungsergebnisse werden gespeichert statistisch ausgewertet und zur Visualisierung bereitgestellt Komponenten eines Systems zur Schweissprozessuberwachung Bearbeiten nbsp Schema der Online Prozessuberwachung durch uberwachtes LernenEin Uberwachungssystem ist ein Hardware Softwaresystem Es verfugt uber technische Mittel zur Durchfuhrung aller Teilaufgaben einschliesslich der Mensch Maschine Kommunikation Es ist technisch in den Fertigungsarbeitsplatz eingebunden der im einfachsten Fall aus einem Schweisswerkzeug besteht Schweissmaschine Schweisszange Schweissbrenner das durch einen Menschen bedient wird Im komplexen Fall mussen gleichzeitig mehrere Roboter Schweisszangen Bauteile und Schweissverbindungen uberwacht werden Ausser der gewachsenen Komplexitat andert sich dabei nichts am grundsatzlichen technischen Konzept Nebenstehendes Bild zeigt das grundsatzliche Schema eines solchen Systems Die Hardware besteht aus Komponenten fur die Messwertverarbeitung einschliesslich der Sensoren und Messwertubertragung der Signalverarbeitung der Datenspeicherung Bedienung und Visualisierung Softwaremodule steuern das Messen der Prozessgrossen und Berechnen der Merkmale In der Lern oder Trainingsphase werden aus den Merkmalsdaten geprufter Lernobjekte Klassifikatoren berechnet und gespeichert Klassifizierung Dazu mussen die Prufergebnisse der Lernobjekte vorliegen und archiviert worden sein um jederzeit die geprufte Qualitat der Lernobjekte nachweisen zu konnen Nach dem Vorliegen gultiger Klassifikatoren werden die Prozessmerkmale in der Anwendungsphase fur den Vergleich der aktuellen Merkmalsvektoren mit den Klassen Klassierung genutzt Das Ergebnis Vergleichs ist eine Qualitatsbewertung jeder einzelnen Schweissverbindung Daraus kann eine Ruckmeldung an die Anlagensteuerung generiert werden Die Uberwachungsergebnisse werden in Datenbanken archiviert und stehen fur statistische Auswertungen zur Verfugung Die komprimierten Auswertungsergebnisse werden in Echtzeit visualisiert Daraus ergeben sich Hinweise fur die Prozessverbesserung Prozessuberwachung durch Beobachtung und Bewertung der Prozessstabilitat Bearbeiten nbsp Adaptive Visualisierung nach Muller und Holweg 5 Online Uberwachungssysteme konnen auch zur Bewertung der Prozessstabilitat eingesetzt werden So wird rechtzeitig das Verlassen des technologisch gewunschten Prozessfensters signalisiert und Abstellmassnahmen konnen eingeleitet werden Auf diese Weise werden Funktionen der Anlagenzustandsuberwachung in Online Uberwachungssysteme integriert um Fehlfunktionen des Schweissprozesses durch Anlagenstorungen wie mangelhafter Elektrodenzustand Storungen des Kraft oder Kuhlsystems Anderungen der Werkstuckoberflachen u a zu erkennen und fruhzeitig abzustellen Diese Verfahrensweise wird in der VW Norm PV 6702 6 als Adaptive Prozessvisualisierung 5 bezeichnet Dabei werden gemessene Daten gespeichert und durch eine besondere Form einer Profildarstellung visualisiert Die Merkmalswerte jeder Einzelschweissung Objekt werden sequenziell uber einer Laufvariablen aufgetragen z B jede Schweissung wird durch ihren zeitlichen Merkmalsverlauf reprasentiert Aus der Menge aller von einem Startwert bis zum aktuellen Zeitpunkt gespeicherten Objekte werden uber jedem Merkmal Stutzwert der Laufvariablen Haufigkeitsverteilungen berechnet Die aktuelle Haufigkeit wird durch einen Farbwert visualisiert Wahrend eines laufenden Prozesses verandern die Haufigkeitsverteilungen dynamisch ihre Form und Lage So entsteht ein dynamisches statistisches Abbild des Prozesses Die Varianz ist unmittelbar durch die Farbgebung zu erkennen Ein statistisch weitgehend invarianter Prozess ist durch ein scharfes Farbband gekennzeichnet ein stark variierender Prozess wird sowohl seine Form und Lage als auch die Scharfe seiner farblichen Kontur andern Online Prozessuberwachung im Fertigungsprozess Bearbeiten Struktur Bearbeiten Fur die Ruckverfolgung der Schweissverbindungsgute muss jede einzelne Verbindung durch eine eindeutige Signatur gekennzeichnet sein Aus ihr muss sich entnehmen lassen an welchem Schweissarbeitsplatz das Bauteil und die spezielle Verbindung wann geschweisst worden ist Jede Schweisseinrichtung hat eine eigene Kennzeichnung die mit einer Bauteil und Verbindungsnummer und einem Zeitstempel zur eindeutigen Identifikationsnummer nach Abschluss der Schweissung zusammengefasst wird Diese Signatur wird zusammen mit dem Ergebnis der Gutebewertung und den Istwerten der Schweissparameter archiviert Fur die permanente Prozessverbesserung ist vorteilhaft fur jede Verbindung die Lage auf dem Bauteil die Materialgute und Oberflachenbeschaffenheit die Materialabmessungen und die eingestellten Schweissparameter im System verfugbar zu haben Ein Uberwachungssystem sollte in der Lage sein die Schweissverbindungsnummern zu generieren und zusammen mit den genannten Informationen komfortabel zu archivieren und uber eine visuelle Mensch Maschine Schnittstelle zu verfugbar zu machen Einbindung von Uberwachungssystemen in einen Handarbeitsplatz Bearbeiten nbsp Einbindung eines Uberwachungssystems in einen Handarbeitsplatz fur das Widerstandspunktschweissen nbsp Einbindung eines Uberwachungssystems in eine Roboterschweisszelle fur das Widerstandspunktschweissen Der Arbeitsplatz besteht je nach Schweissverfahren aus einer Schweissmaschine oder Schweisszange beim Widerstandsschweissen oder einer Schweissstromquelle und einem Schweissbrenner beim Lichtbogenschweissen mit einer eindeutigen Geratekennzeichnung Er ist mit Sensoren fur die Messung der Uberwachungsgrossen ausgestattet Das Werkstuck wird durch eine Vorrichtung gehalten und gegebenenfalls manipuliert Ein Bediener fuhrt das Werkstuck zum Schweisswerkzeug beim Widerstandsschweissen oder das Schweisswerkzeug zum Werkstuck beim Lichtbogenschweissen Der Schweissprozess wird durch den Bediener uber die Schweisssteuerung ausgelost Die Sensorsignale werden einem Modul zur Merkmalsberechnung und Prozessuberwachung uber Messleitungen zugefuhrt Diese sind der einzige Kommunikationskanal zwischen dem Uberwachungssystem und der Anlage Uberwachungsbeginn und ende werden durch den beginnenden Stromfluss signalisiert Trigger Ein interner Zahler erzeugt eine Verbindungsnummer und zahlt die Anzahl der Verbindungen Ist eine voreingestellte Verbindungsanzahl erreicht wird das Bauteilende signalisiert und eine Bauteilnummer generiert Sollte diese einfache Losung zu unsicher sein mussen durch Steuerungsmassnahmen Bauteilbeginn und ende Tigger und die jeweilige Verbindungsnummer generiert werden Daten werden fur jede Bauteil und Verbindungsnummer archiviert Einbindung von Uberwachungssystemen in komplexe Fertigung Bearbeiten Komplexe Bauteile wie z B eine Karosserie werden in komplexen Schweissanlagen gefertigt die aus mehreren Schweissstationen mit zahlreichen Schweissrobotern bestehen Jeder Roboter kann beim Widerstandsschweissen mehrere Wechselzangen bedienen Das Werkstuck wird durch Vorrichtungen gehalten und manipuliert Roboter fuhren das Schweisswerkzeug mit eigener Kennung zum Werkstuck oder das Werkstuck zum Schweisswerkzeug Die Robotersteuerungen sorgen fur den richtigen Fertigungsablauf moglicherweise ubernehmen sie auch die Aufgaben der Manipulator Zangen und Schweisssteuerungen Die Steuerungen stellen die Informationen uber den aktuellen Schweissprozess bereit Stations Roboter Zangen Brenner Bauteil und Schweissverbindungsnummer bereit Auch die Ein und Ausschaltsignale fur die Prozessuberwachung werden durch die Steuerung ausgelost und vom Uberwachungssystem ubernommen Visualisierung eines Uberwachungssystems Bearbeiten source source source source source source Visualisierungsmoglichkeiten mit einem Uberwachungssystem in komplexer Fertigung beim WiderstandspunktschweissenEine wesentliche Funktion von Online Uberwachungssystemen besteht uber die Uberwachungsfunktion hinaus in der Bereitstellung von Informationen uber den gesamten Schweissprozess Nur so kann die Prozessqualitat permanent verbessert werden Es sind verschiedenste Konzepte fur die Darstellung von Prozessinformationen entwickelt worden Letztlich grunden sie alle auf mehr oder weniger komplexen Visualisierungen Der nebenstehende Film zeigt die strukturellen Moglichkeiten solcher Visualisierung auf Online Prozessuberwachung beim Widerstandsschweissen BearbeitenUberwachungsgrossen und merkmale Bearbeiten Die Schweissverfahren stellen wegen ihrer unterschiedlichen physikalischen Wirkmechanismen jeweils spezifische Anforderungen an die Wahl der Uberwachungsgrossen und merkmale an die angewendeten Verfahren der Prozessbewertung den Zeitpunkt und die Art der Prozessauswertung im Fertigungsprozess Allgemein akzeptierte Qualitatsmerkmale beim Widerstandspunktschweissen sind der Punktdurchmesser dP ermittelt durch eine Werkstattprufung oder der Linsendurchmesser dL gemessen an einem Makroquerschliff Auch diese Grossen konnen im Uberwachungsprozess nicht direkt gemessen werden sondern es mussen aus messbaren physikalischen Grossen Merkmale fur die Uberwachung gewonnen werden Uberwachungsgrossen Bearbeiten Der Punktdurchmesser ist abhangig vom zeitlichen Verlauf der elektrischen Erwarmung Daraus ergeben sich als potenzielle Uberwachungsgrossen der Schweissstrom die Schweissspannung die Schweissleistung und der dynamische Widerstand als kombinierte Grossen aus Strom und Spannung die Schweissstromzeit Die Krafteinwirkung auf die Schweissstelle beeinflusst den Ubergangswiderstand und damit den Erwarmungsprozess Infolge der Erwarmung des Materials vergrossert sich das dessen Volumen wodurch eine Kraftwirkung auf die Elektrode entsteht Diese Kraft ist proportional zur Erwarmung Aus diesen Uberlegungen folgt dass auch die Elektrodenkraft und der Elektrodenruckhub Elektrodenweg und daraus abgeleitete Grossen wie Elektrodengeschwindigkeit und Elektrodenbeschleunigung Informationen uber die Verbindungsbildung liefern konnen Die Bildung der Verbindung geht mit einer Schallemission einher so dass auch im Schall Informationen uber die Verbindung gesucht werden konnten Einen Uberblick uber die in der Vergangenheit untersuchten Uberwachungsgrossen vermittelt 7 Uberwachungsmerkmale Bearbeiten Aus den gemessenen Prozesssignalen werden Merkmale generiert die mit der Punktschweissqualitat korrelieren 8 Merkmale aus elektrischen Grossen Bearbeiten Wechselstromschweissen Bearbeiten nbsp Der Phasenanschnitt Spannungs und Stromverlauf bei Netzfrequenz nbsp Merkmale angeschnittenen Wechselstroms nbsp Dynamischer Widerstand beim Gleichstromschweissen von StahlblechMerkmale die aus dem Strom beim Wechselstromschweissen gewonnen werden konnen sind der Spitzen oder Scheitelwert und der Effektivwert Beim Wechselstromschweissen wird der Strom durch Phasenanschnitt verandert Die Zeitdauer des tatsachlichen Stromflusses pro Halbwelle wird als Stromflusszeit t F displaystyle t F nbsp in ms oder bezogen auf die ganze Halbwelle von 180 10 m s displaystyle 180 circ 10 mathrm ms nbsp bei 50 H z displaystyle 50 mathrm Hz nbsp bzw 8 33 m s displaystyle 8 33 mathrm ms nbsp bei 60 H z displaystyle 60 mathrm Hz nbsp als Stromflusswinkel d displaystyle delta nbsp in Grad bezeichnet 9 Durch die Induktivitat des Sekundarkreises ergibt sich zwischen Spannung und Strom eine Phasenverschiebung mit einem Lastwinkel ϕ displaystyle phi nbsp Daraus berechnet sich die Wirkleistung P displaystyle P nbsp zu P U I cos ϕ displaystyle P U cdot I cdot cos phi nbsp Die Grosse des Leistungsfaktors cos ϕ displaystyle cos phi nbsp wird im Wesentlichen durch die Fensteroffnung des Sekundarkreises der Schweisszange bestimmt Alle genannten Grossen kommen fur die Uberwachung des Wechselstromschweissens in Betracht Dynamischer Widerstand Bearbeiten source source source source source source Entstehung des dynamischen Widerstandes beim Widerstandspunktschweissen von unlegiertem Stahl nbsp Dynamischer Widerstand und Punktdurchmesser bei wachsendem Energieeintrag Beim Schweissen mit allen Stromarten ist die Erwarmung und Verbindungsbildung und letztlich die Grosse der Schweisslinse von der zeitlichen Entwicklung der Widerstandsverhaltnisse wahrend der ablaufenden physikalischen Prozesse an der Schweissstelle abhangig Die Linsenbildung spiegelt sich deutlich im sogenannten dynamischen Widerstand wider 10 Er hangt ausser von der Werkstofftemperatur auch von der Material und Oberflacheneigenschaften der Fugepartner ab Ein ahnlicher Widerstandsverlauf bei verschiedenen Schweissungen mit gleichen physikalischen Eigenschaften der Fugepartner Material deutet auf ahnliche Linsenbildung hin Beim Schweissen unlegierter Stahlbleche mit blanker Oberflache durchlauft der Gesamtwiderstand drei zeitliche Abschnitte Im ersten Abschnitt ist der Widerstand stark fallend und wird vom Oberflachenzustand der Werkstucke und der Elektroden bestimmt Durch das Zusammenpressen der Bleche sinkt er innerhalb kurzer Zeit Der Stoffwiderstand wachst auf Grund der Temperaturerhohung an der Kontaktstelle gleichzeitig dringen die Elektroden mit zunehmender Materialerweichung in das Werkstuck ein Der Stromweg und damit der Widerstand fallen In der Schlussphase verringert sich der Stoffwiderstand infolge des starken Elektrodeneindringens in das Werkstuck Diese Vorgange uberlagern sich so dass der dynamische Widerstand seinen charakteristischen Verlauf bekommt Zusammenhang zwischen dynamischem Widerstand und Punktdurchmesser Bearbeiten Die Anderung des Punktdurchmessers und der Form und Lage des dynamischen Widerstandes infolge von verandertem Energieeintrag zeigen die Bilder 2 1 5 mm Stahlblech H320 mit beschichteter Oberflache Die Energie wurde durch Stromvariation verandert Bei zu geringem Energieeintrag verlauft der Widerstand flach die Punktdurchmesser sind kleiner als erforderlich rot Mit gesteigerter Energie wachst der Punktdurchmesser und uberschreitet die erforderliche Spezifikationsgrenze Der dynamische Widerstand steigt an und es bildet sich ein ausgepragtes relatives Maximum aus grun Bei weiterer Energiesteigerung verschiebt sich das Maximum auf einen fruheren Zeitpunkt Der Widerstandsabfall nach dem Durchlaufen des relativen Maximums wird mit steigender Energie steiler Nach Uberschreiten der Spritzergrenze schwanken die Schweisspunktgrossen wegen des Materialverlustes durch Spritzer Spritzer sind als Steilabfall des dynamischen Widerstandes erkennbar magenta Merkmale aus dem dynamischen Widerstand Bearbeiten nbsp Merkmale aus dem dynamischen Widerstand als Mittelwerte uber ein Zeitfenster von 20 ms nbsp Merkmalsbildung aus dem dynamischen Widerstand Zur Prozessuberwachung mit Hilfe des dynamischen Widerstandes mussen Merkmale gefunden werden die ein Abbild von Form und Lage darstellen Im einfachsten Falle lassen sich uber ein Zeitfenster gemittelte Abtastwerte rs t nutzen Vorteilhaft bei dieser Vorgehensweise ist dass jede Kurvenform problemlos nachgebildet werden kann Die Merkmalsanzahl hangt dann von der Schweisszeit ab was sich nachteilig auf die praktischen Handhabung auswirkt Ausserdem korrelieren diese Merkmale in hohem Masse im Bereich steigenden oder fallenden Verlaufs Die Anwendung zusatzlicher Achstransformationen zur Merkmalsvorbehandlung ist in diesem Falle sinnvoll Gunstiger als eine direkte Abbildung des dynamischen Widerstands durch Stutzwerte sind Merkmale die von der Schweisszeit unabhangig und weitgehend frei von Korrelation sind Fur den dynamischen Widerstand mit ausgepragtem relativen Widerstandsmaximum wie er sich beim Schweissen unlegierter Stahlbleche ausformt bieten sich folgende geometrische Grossen an die Hohe des relativen Maximums Rmax der Zeitpunkt minimalen Widerstandes Rmin nach der Kraftaufbringung tmin der Zeitpunkt des Erreichens von Rmax tmax die Steigung R vom Minimum Rmin bis zum Erreichen von Rmax dR1 die Steigung von Rmax bis zum Schweissende dR2Auch damit kann die Form und Lage des Verlaufes eindeutig nachgebildet werden Merkmale aus mechanischen Grossen Bearbeiten In Folge der ohmschen Erwarmung der Fugepartner an der Schweissstelle dehnt sich das Material lokal aus Es besteht ein proportionaler Zusammenhang zwischen der Warmeentwicklung der daraus resultierenden Temperaturerhohung und der Materialvolumenausdehnung D V 3 a V 0 D T displaystyle Delta V thicksim 3 alpha V 0 Delta T nbsp mit D V displaystyle Delta V nbsp VolumenanderungV 0 displaystyle V 0 nbsp AusgangsvolumenD T displaystyle Delta T nbsp Temperaturanderunga displaystyle alpha nbsp linearer Ausdehnungskoeffizient nbsp Reaktionskraft der Schweisszange infolge der lokalen Materialausdehnung beim Widerstandspunktschweissen nbsp Messen der Kraft an einer X Zange Das umgebende kalte Material behindert die Volumenausdehnung so dass die Ausdehnungsrichtung auf die Materialoberflache zeigt Solange die Flachenpressung der Elektroden unterhalb der Fliessgrenze des Werkstoffs ist verdicken sich die Bleche Die Elektrodenkraft wirkt dem entgegen Mit steigender Temperatur sinkt die Fliessgrenze des Materials Die Folge ist ein Eindringen der Elektroden in das Material Wahrend der Stromflusszeit uberlagern sich die thermische Ausdehnung und die Materialerweichung mit dem Einsinken der Elektrode Bestimmende Grosse fur den Prozess ist die Materialtemperatur die vom Stromfluss und dem Widerstand an der Wirkstelle abhangt Der beschriebene Vorgang verursacht eine Weganderung an den Elektroden engl thermal expansion TE bzw eine Anderung der Elektrodenkraft sofern das mechanische System sich elastisch verformen kann Die Kraft bzw die Weganderung wahrend des Schweissvorgangs ist ein indirektes Mass fur die Temperatur in der Schweisszone Nebenstehendes Bild zeigt schematisch den Kraftaufbau wahrend der lokalen Materialerwarmung durch eine servomotorisch betatigte X Schweisszange und die Anordnung von Kraftsensoren Nachdem der Servomotor die eingestellte Elektrodenkraft erreicht hat wirkt die Selbsthemmung der Antriebsspindel wahrend der Schweisszeit Die Zange kann als mechanisch elastisch verformbares System betrachtet werden bei dem die Zangenarme als elastisches Federglied wirken Am Drucksensor wird die Elektrodenkraft gemessen am Dehnungssensor ein Moment das einer Kraft proportional ist Mit beginnender Materialdehnung wachst die Kraft Diese zusatzliche Kraft ist ein Mass der Materialdehnung und damit der Erwarmung nbsp Anderung der Verlaufsform der Reaktionskraft und des Punktdurchmessers mit verandertem Warmeeintrag nbsp Verlaufsformen der Reaktionskraft bei Materialspritzern Bei variiertem Energieeintrag durch Stromanderung zwischen der Kleb und Spritzergrenze andert sich die Ausdehnungskraft infolge der Materialerwarmung Bei kleinem Strom ist nur eine geringe Materialausdehnung beobachtbar Diese steigt mit zunehmender Erwarmung an und durchlauft nach steiler werdendem Anstieg ein Maximum Es kommt zu einem Kraftabfall sobald das Fliessen des Materials beginnt Bei einsetzenden Spritzern im Bereich oberhalb der Spritzergrenze bricht die Kraft ein Das Signal der Elektrodenkraftanderung liefert ein sehr gutes Abbild der Schweisspunktgrosse In nebenstehendem Bild sind die Schweisspunktgrossen in Abhangigkeit vom Schweissstrom und die zugehorigen Kraftverlaufe dargestellt Unterhalb der erforderlichen Erwarmung fur das Erreichen eines genugenden Punktdurchmessers verlauft die zeitliche Kraftanderung relativ flach Ausreichende Verbindungsbildung ist gekennzeichnet durch einen zugigen Anstieg mit ausgepragtem Maximum Spritzer bewirken eine grossere Streuung des Punktdurchmessers und einen Steilabfall der Elektrodenkraft durch den Materialverlust infolge des Materialspritzens Wahrend die Verlaufsform des dynamischen Widerstandes durch verschiedene Umgebungsbedingungen wie die Zusammensetzung des Werkstoffs z B Stahlfeinbleche mit hoherer und hochster Festigkeit wie DP TRIP Mangan Bor Stahl zum Warmumformen oder austenitischer rostfreier Stahl Aluminiumlegierungen unterschiedliche Oberflachenbeschichtungen dem Einsatz von Klebstoff den zu verschweissenden Blechdicken Nebenschluss und Passung der Bleche stark beeinflusst wird ist der dynamische Kraftverlauf nur von der Materialerwarmung und dem Ausdehnungskoeffizienten des Materials abhangig Die Vorteile des beschriebenen physikalischen Mechanismus gegenuber der Nutzung des dynamischen Widerstandes als Uberwachungsgrosse scheinen daher gross zu sein So sind in der Vergangenheit verschiedene Verfahren zur Prozessuberwachung unter Nutzung der thermischen Ausdehnung entwickelt und teilweise patentiert worden 11 12 13 14 Eine ausfuhrliche Literaturzusammenstellung zur Beschreibung und zur Nutzung dieses physikalischen Effektes findet man bei Janota 15 Praktische Probleme haben jedoch bisher den industriellen Einsatz unterbunden Ein Problem ist das Schieben der Zangen besonders der X Zangen Dabei treten durch slip stick Effekte vermehrt Kraftsprunge auf die das Signal verfalschen Ein anders Problem besteht darin dass eine Kraftkonstantregelung bei servomotorischen Schweisszangen diese Uberwachungsgrosse hinfallig macht Der Regler bei elektromotorischen Zangen ist ein aktives Glied im Masse Feder System der Zange und uberlagert den qualitativen Verlauf der Kraft und vermindert deren Aussagefahigkeit Diese Uberlagerung ist vom dynamischen Verhalten der gesamten Regelstrecke abhangig Fur die Nutzung des beschriebenen Effektes bei der Prozessuberwachung muss die Kraftkurve durch geeignete Merkmale reprasentiert werden Es konnen dafur die gleichen Methoden wie bei der Nutzung des dynamischen Widerstandes angewandt werden Funktionsweise eines Uberwachungssystems Bearbeiten Im Folgenden wird eine mogliche Funktionsstruktur eines Uberwachungssystems beschrieben Dabei soll auf die Verarbeitung der Prozessdaten von der Merkmalsbildung bis zum Uberwachungsergebnis eingegangen werden Fragen der Geratetechnik bleiben dabei unberuhrt Es gibt verstandlicherweise eine sehr grosse Zahl moglicher Realisierungen Eine davon wird schematisch dargestellt In einem konkreten Uberwachungssystem sind die gemessenen Prozesssignale und die daraus gebildeten Merkmale festgelegt ebenso die implementierten Algorithmen fur die Bildung der Klassifikatoren und fur die Berechnung des Uberwachungsergebnisses Merkmalsbildung Bearbeiten nbsp Merkmale einer Menge von Schweissungen ge bildet aus dem dy na mi schen Widerstand durch Bildung von Mittel werten uber ein Zeit fenster des Signal verlaufes Genutzt werden nur die grun dar ge stellten Merk male die die Signal form ge nugend genau abbilden nbsp Merkmale der Lern schwei ssungen aus denen die Klassen gebildet werden Fur eine genauere Klassen beschreibung wurde die Lern objekt gruppe durch Clustern in drei Subg ruppen geteilt die als Basis fur die Klassen beschreibung dienen nbsp Merkmale der Lern schweiss ungen als Streudiagramm uber jeweils zwei Merkmale nbsp Beschreibung der drei Sub klassen durch EM AlgorithmusBasis fur die Merkmalsbildung ist der dynamische Widerstand Dazu werden der Schweissstrom und die Spannung an den Elektroden gemessen Die Signale liegen als digitalisierte Messwertfolgen vor Durch geeignete Division wird daraus der dynamische Widerstand berechnet Als Merkmale werden die Mittelwerte des Widerstandsverlaufes uber ein Zeitfenster von jeweils 20 ms berechnet Zur Reduktion der Merkmalsanzahl sollen nur vier der Merkmale herangezogen werden die sicherstellen dass die Verlaufsform des dynamischen Widerstandes genugend genau nachgebildet wird Klassenbildung in der Trainingsphase Bearbeiten Fur die Uberwachung mussen Sollklassen aus den Merkmalen von Lernschweissungen gebildet werden Als Lernschweissungen dienen die Merkmale einer Gruppe geprufter Schweissverbindungen Nebenstehende Abbildungen zeigen die Gruppen von Lernobjekten sequenziell als Profilplot und im Streudiagramm uber jeweils zwei Merkmale mit einem Einzelobjekt als blauen Punkt Die Klassenmodelle werden in der Trainingsphase mittels des EM Algorithmus berechnet und die Modellparameter Mittelwerte und Kovarianzmatrizen als Klassifikator abgespeichert Wegen der unterschiedlichen Lage auf dem Bauteil der anders gearteten Position der Schweisszange und ahnlichen Einflussfaktoren ist der Sollverlauf der Merkmale auch bei gleichen Schweissbedingungen verschieden So muss der Klassifikator fur jede einzelne Verbindung eines Bauteils gesondert trainiert werden Arbeitsphase Bearbeiten Nach dem Vorliegen von Klassifikatoren konnen unbekannte Schweissprozesse uberwacht werden Dazu wird der richtige Klassifikator ausgewahlt und die Parameter des korrekten Modells werden geladen Kurz vor dem Einschalten des Schweissprozesses wird der Messvorgang gestartet und nach Abschluss des Prozesses beendet Die Merkmale werden berechnet und die Klassenzugehorigkeiten zu allen i O Prozessklassen werden berechnet Im Falle der Anwendung unscharfer Klassifikation 16 wird die Zugehorigkeit zur am besten passenden Klasse bestimmt Liegt die Zugehorigkeit oberhalb einer festgelegten Schwelle wird die Qualitat als i O bewertet Es wird der Zugehorigkeitswert gespeichert Dieser druckt aus wie gut der aktuelle Prozess zu einer der angelernten Klassen gehort Damit konnen statistische Prozesskennwerte uber eine langere Fertigungszeit wie Prozessstreuung und stabilitat Trends berechnet und visualisiert werden Visualisierung Bearbeiten nbsp Visualisierung des Sollbereiches vom dynamischen Widerstand nach der Trainingsphase gruner Bereich mit vier Subklassen Profilplot Lernobjekten fur jede Subklasse farbige durchgezogene Linien und einer Beispielschweissung blaue Linie mit dem System PQS RES der HWH QST GmbH 17 nbsp Visualisierung der Uberwachung Auswahl von Schweisspunkten PQS RES 17 nbsp Anwendung der unscharfen Klassifikation bei der Prozessuberwachung des Widerstandspunktschweissens nbsp Beispiel fur die Visualisierung der Uberwachung einer WiderstandspunktschweissungEs ist sinnvoll das Ergebnis der Klassenbildung fur den Nutzer zu visualisieren Er muss die gewunschte Verbindung auswahlen konnen um sich ein Bild vom Prozess machen zu konnen Dafur ist ein Profilplot geeignet in dem z B die Subklassen der gesamten dynamischen Widerstandsverlaufe angezeigt werden da diese durch den Nutzer direkt interpretiert werden konnen s Bild des Systems PQS RES Andere Diagrammformen sind denkbar Streudiagramme oder Radialplots wenn sie den Nutzer bei seiner Interpretation der Form und Lage der Klassen und damit des Schweissprozesses unterstutzen die Visualisierung der Klassen merkmalsweise im Streudiagramm wie oben gezeigt leistet das nicht wurde hier jedoch gewahlt um den Klassenbildungsprozess zu erlautern Online Prozessuberwachung beim Lichtbogenschmelzschweissen MIG MAG BearbeitenBei der Online Uberwachung eines Schweissprozesses wird der laufende Schweissprozess in Echtzeit uberwacht um die Einhaltung der vorgegebenen technologischen Bedingungen zu ermitteln und auftretende Storungen sofort zu erkennen Es wird davon ausgegangen dass bei Einhaltung der gewunschten technologischen Vorgaben wesentliche Anforderungen an die Qualitat der entstehenden Schweissnaht erfullt werden Ein quantitativer Nachweis einzelner Gutekriterien ist auf diese Weise nicht moglich Uberwachungsprinzip beim Lichtbogenschmelzschweissen Bearbeiten Die Online Uberwachung vergleicht aktuelle Merkmalsmuster physikalischer Uberwachungsgrossen in kontinuierlicher Folge mit vorgegebenen Sollmustern Die Uberwachungsgrossen sollten das Prozessverhalten widerspiegeln und damit Ruckschlusse auf die erwartbare Schweissnahtqualitat moglich machen Das konnen solche Grossen sein die mit dem Energieumsatz korrelieren oder Ausdruck der Prozessstabilitat sind Die Ist und Sollmuster werden innerhalb eines gleichbleibend langen Zeitfensters gebildet Die standige Wiederholung ist erforderlich da mit dem Lichtbogenschweissverfahren theoretisch unendlich lange Schweissverbindungen in unendlich langer Zeit hergestellt werden konnen Der Schweissprozess wird in abgeschlossene Zeitintervalle ahnlich der Frames eines Films unterteilt die als Einheit einzeln bewertet werden s Bild Schweissstrom eines MAG Lichtbogens mit Histogrammen von Signalausschnitten Haben die Istmuster genugende Ahnlichkeit mit den Sollmustern wird ausreichende Qualitat angenommen und der aktuelle Schweissnahtabschnitt akzeptiert anderenfalls zuruckgewiesen Die Zuruckweisung kann durch unterschiedliche Massnahmen ausgedruckt werden z B durch Signalisierung nach Ende des gesamten Prozesses durch Prozessunterbrechung oder Markierung des entsprechenden Nahtabschnittes Die Sollmuster werden durch Referenzschweissungen gewonnen deren Prozessstabilitat und Qualitat durch eine Prufung bestatigt wird Elektrische Uberwachungsgrossen und merkmale Bearbeiten nbsp Schweiss strom eines MAG Licht bogens mit Histo grammen von Signal aus schnitten nbsp Anteile des ohmschen Spannungsabfalls an der gemessenen Spannung beim MIG MAG Schweissen nach 18 nbsp Gemessene und korri gierte Schweiss span nung beim Kurz licht bogen schweissen nbsp Gemessene und korri gierte Schweiss span nung Schweiss strom beim Kurz licht bogen schweissenUberwachungsgrossen Lichtbogenspannung und strom Bearbeiten Die folgenden Ausfuhrungen beschreiben eine unter verschiedenen Moglichkeiten aus Prozessdaten von MIG MAG Schweissungen Merkmale zu bilden und fur die Prozessuberwachung zu nutzen Die Signale der elektrischen Grossen drucken sowohl die Lichtbogenenergie als auch die Reproduzierbarkeit des Prozesses aus Der Spannungsabfall uber dem Lichtbogen U L B displaystyle U mathrm LB nbsp und der Spannungsabfall uber der freien Drahtlange U L f displaystyle U mathrm Lf nbsp liefern unterschiedliche Informationen uber den Schweissprozess Im technologischen Umfeld kann nur der gesamte Spannungsabfall U s displaystyle U mathrm s nbsp uber den Lichtbogen R L B displaystyle R mathrm LB nbsp und die freien Drahtlange R L f displaystyle R mathrm Lf nbsp uber das Kontaktrohr R K R displaystyle R mathrm KR nbsp uber das Werkstuck R W displaystyle R mathrm W nbsp und uber das Schweisskabel innerhalb des Spannungsabgriffs R K displaystyle R mathrm K nbsp gemeinsam gemessen werden s Bild Anteile des ohmschen Spannungsabfalls an der gemessenen Spannung beim MIG MAG Schweissen Die Induktivitat des Schweisskreises und der daraus resultierende induktive Anteil des gemessenen Spannungsabfalls kann fur Zwecke der Prozessuberwachung vernachlassigt werden da er gering und fur stationare Anlagen konstant ist Das gemessene Spannungssignal kann als Summe aus der Lichtbogenspannung und einer Summe der verschiedenen ohmschen Widerstande R s u m displaystyle R mathrm sum nbsp multipliziert mit dem Schweissstromsignal i s displaystyle i mathrm s nbsp aufgefasst werden u s u L B R s u m i s displaystyle u mathrm s u LB R mathrm sum cdot i s nbsp mit R s u m R L f R K R R W R K displaystyle R mathrm sum R mathrm Lf R mathrm KR R mathrm W R mathrm K nbsp R s u m displaystyle R mathrm sum nbsp ist durch Anderungen der Temperaturverhaltnisse der freien Drahtlange des Zustandes der Stromkontaktduse der Drahtoberflache und der Ubergangswiderstande des Werkstucks und Schweisstisches variabel Beim Schweissen unter Kurzschlussbildung Kurzlichtbogen zeigen die Strom Spannungs Kennlinien wahrend der Kurzschluss und Brennphase unterschiedliche Steigung Die Steigung in der Kurzschlussphase bildet den Spannungsabfall R s u m i s displaystyle R mathrm sum cdot i s nbsp ab Ist dieser bekannt kann aus der gemessenen Spannung eine korrigierte Schweissspannung berechnet werden die von der Lichtbogenspannung allein bestimmt wird s Bilder Gemessene und korrigierte Schweissspannung beim Kurzlichtbogenschweissen und Gemessene und korrigierte Schweissspannung Schweissstrom beim Kurzlichtbogenschweissen Wahrend sich in der korrigierten Schweissspannung die Vorgange im Lichtbogen widerspiegeln druckt sich in der Kurzschlussspannung die Anderung der freien Drahtlange und damit der Abstand des Schweissbrenners zur Werkstuckoberflache aus Daraus folgt dass es fur die Prozessuberwachung beim Schweissen mit Kurzlichtbogen sinnvoll sein kann die Spannung der Lichtbogen und Brennphase gesondert zu beobachten Die Trennung ist durch eine Spannungsschwelle unterhalb einer Mindestbrennspannung von 14 V moglich Merkmale aus elektrischen Grossen Bearbeiten nbsp Beschreibende Merkmale eines Histogramms aus dem Spannungssignal beim MAG Kurzlichtbogenschweissen nbsp Bildung von Merkmalen aus den elektrischen Signalen beim MAG Schweissen mit Kurzlichtbogen Der zeitliche Verlauf der digitalisierten elektrischen Signale Strom und Spannung lassen sich durch empirische Haufigkeitsverteilungen Histogramme charakterisieren 19 Die deskriptive Statistik benutzt Parameter um die Lage Streuung Konzentration und Gestalt solcher Verteilungen zu beschreiben Solche Parameter werden als Merkmale fur die Uberwachung genutzt Ein Datensatz bestehend aus Merkmalswerten charakterisiert den aktuellen Signalverlauf und kann als Merkmalsistmuster aufgefasst werden Die Bilder Bildung von Merkmalen aus den elektrischen Signalen beim MAG Schweissen mit Kurzlichtbogen und Beschreibende Merkmale eines Histogramms verdeutlichen einen moglichen Merkmalsbildungsprozess Es wird ein Zeitabschnitt der beiden Spannungssignale betrachtet linke Teilbilder Zur Charakterisierung der Form und Lage der Dichteverteilung des Stroms werden die Parameter linke Grenze rechte Grenze Median Lage des Maximums und Mittelwert berechnet Bild Beschreibende Merkmale eines Histogramms Die Grenzen links und rechts beschreiben die Lage eines vorgegebenen Prozentsatzes der Flache unter der Verteilung Die Spannung wird durch eine Schwelle bei 14 V in eine Brennphase und Kurzschlussphase unterteilt Fur jeden Teilbereich ober und unterhalb der Spannungsschwelle wird eine empirische Dichte berechnet Als Merkmale werden aus der Kurzschlussphase nur der Median benutzt aus der Brennphase die Grenzen der Median und der Effektivwert Zur Illustration eines Merkmalsmusters sind die Merkmalswerte in einem Radialplot dargestellt Trainingsphase beim Schmelzschweissen Bearbeiten In der Trainingsphase werden die Sollmuster fur die Prozessuberwachung ahnlich wie beim Widerstandspunktschweissen gewonnen s Klassenbildung in der Trainingsphase Da innerhalb einer Schweissnaht mit verschiedenen Schweissparametern und unterschiedlichen Schweisspositionen gearbeitet werden kann ist das Auftreten verschiedener Prozessklassen wahrscheinlich Jede Prozessklasse hat ein jeweils eigenes Sollmuster Ein Uberwachungssystem sollte die unterschiedlichen Prozessklassen wahrend der Trainingsphase automatisch erkennen und getrennte Merkmalsdatensatze zum Anlernen der spezifischen Sollmuster zur Verfugung stellen Weitere physikalische Uberwachungsgrossen und merkmale Bearbeiten Optische Signale Bearbeiten Aus optischen Lichtbogeninformationen kann auf Lichtbogentemperatur und dynamik geschlossen werden Es lasst sich daraus auch das Bild der Wechselwirkung zwischen Schweissbad und Zusatzwerkstoff und dem Ort des Schweissbades gewinnen Akustische Signale Bearbeiten Das Gerausch des Lichtbogens liefert dem Lichtbogenschweisser Informationen uber die Prozessstabilitat und die Art des Tropfenubergangs Bedeutung der Online Prozessuberwachung in der Qualitatssicherung BearbeitenDie Online Prozessuberwachung ist Teil des Qualitatsregelkreises 1 QRK1 beim Qualitatsregelkreiskonzept nach Haepp und Hopf 20 Sie ermoglicht eine Vollprufung macht den Qualitatsregelkreis 2 weitgehend uberflussig und liefert Daten fur die Statistische Qualitatslenkung Sie ist somit ein wesentliches Instrument der Qualitatssicherung und der permanenten Prozess und Qualitatsoptimierung nach dem PDCA Konzept Es werden Informationen zur Verfugung gestellt uber die aktuelle Verbindungsqualitat die aktuelle und vergangene Prozessfahigkeit und beherrschung die Stabilitat des Fertigungsprozesses uber einen beliebigen zuruckliegenden Fertigungszeitraumund es werden die Notwendigkeiten eines Prozesseingriffs das Erfordernis einer Prozessverbesserung die Wirksamkeit durchgefuhrter Verbesserungsmassnahmenangezeigt Literatur BearbeitenYi Ming Zhang Real time weld process monitoring Woodhead Publishing Series in Welding and Other Joining Technologies No 62 2008 ISBN 9781845694401 R O Duda P E Hart D G Stork Pattern Classification 2 Auflage John Wiley amp Sons 2000 ISBN 0 471 05669 3 Einzelnachweise Bearbeiten W Wiesemann Process monitoring and closed loop control Landolt Bornstein New Series VIII 1C 2001 a b c S F Bocklisch Prozessanalyse mit unscharfen Verfahren Verlag Technik Berlin 1987 ISBN 3 341 00211 1 a b D Zhou J Weston A Gretton O Bousquet B Scholkopf Ranking on Data Manifolds 17th Annual Conference on Neural Information Processing Systems NIPS 2003 MIT Press Cambridge MA S 169 176 D Reynold Gaussian Mixture Models Memento des Originals vom 9 August 2017 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 ll mit edu MIT Lincoln Laboratory a b Patent EP1455983B1 Verfahren und Vorrichtung zur Erfassung und Auswertung von Prozessdaten Angemeldet am 22 November 2002 veroffentlicht am 9 Juli 2008 Anmelder Volkswagen AG Erfinder Frank Muller Jorg Holweg Spot Welding Joints on Steel Materials Testing of Body Assemblies Volkswagen AG PV 6702 2010 Kin ichi Matsuyama Quality Management of Resistance Welds IIW Doc III 1496 08 2008 D Steinmeier Resistance Welding Weld Monitoring Basics 1 microJoining Solutions microTips DVS Messen beim Punkt Buckel und Rollennahtschweissen DVS Merkblatt 2908 2006 M Uran Qualitatsuberwachung beim Widerstandspunktschweissen mittels mehrparametrischer Analyse Qualitatsuberwachung beim Widerstandspunktschweissen mittels mehrparametrischer Analyse Dissertation TU Berlin 2004 DNB 973319054 A Stiebel Solution Thermal Force Feedback TFF System Patent DE3241897C2 Widerstandspunktschweissverfahren und Widerstandpunktschweissgerat zur Durchfuhrung des Verfahrens Angemeldet am 12 November 1982 veroffentlicht am 23 April 1987 Anmelder Volkswagen AG Erfinder Ariel Stiebel Patent DE102008005113B4 Verfahren zur Sicherung der Schweissqualitat von Schweisspunkten beim Widerstandspunktschweissen einer bestimmten Materialkombination Angemeldet am 15 Januar 2008 veroffentlicht am 28 Januar 2010 Anmelder Inpro Innovations GmbH Erfinder Ulf Niedergesass et al Patentanmeldung EP1291113A1 Schweisszange sowie Verfahren zur Beurteilung der Qualitat einer Schweissverbindung Angemeldet am 16 August 2002 veroffentlicht am 12 Marz 2003 Anmelder Cosytronic Computer Systems Electronic GmbH Erfinder Heribert Heinz Wolfram Rennau M Janota Thermal expansion and quality of resistance spot welds IIW Doc III 1479 08 2008 Patentanmeldung DD265098A1 Verfahren zur Gutesicherung des Fugens Angemeldet am 29 September 1987 veroffentlicht am 22 Februar 1989 Anmelder Zentralinstitut fur Schweisstechnik der DDR Erfinder Jorn Burmeister Steffen F Bocklisch a b Uberwachungssystem fur das Widerstandspunktschweissen HARMS WENDE QST GmbH Igor W Merfert Dynamikverbesserungen an Inverterstromquellen fur das Lichtbogenschweissen mit pulsierendem Gleichstrom Diss TU Magdeburg 1998 DNB 955255724 Erdmann Jesnitzer F Rehfeldt D Verfahren und Vorrichtung zur Uberwachung des Schweissablaufes bei Elektroschweissverfahren insbesondere Lichtbogen und Elektroschlackeschweissverfahren Patent der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1971 H J Haepp B Hopf Anforderungen an ein zukunftiges Qualitatssicherungssystem beim Laserschweissen mit dem Remote Welding Verfahren In Laser Magazin 23 2006 H 4 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Schweissprozessuberwachung amp oldid 237382554