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Das Wasserstrahlschneiden ist ein Fertigungsverfahren aus der Hauptgruppe des Trennens Dort ist es gemeinsam mit dem Laserstrahlschmelzschneiden dem Brennschneiden und dem Plasma Schmelzschneiden der Gruppe der abtragenden Verfahren zugeordnet Es wird unterschieden in Wasserstrahlschneiden mit reinem Wasser und Abrasivschneiden bei dem Wasser ein hartes pulverformiges Material das Abrasiv zugesetzt wird Die zugehorige Werkzeugmaschine ist die Wasserstrahlschneidemaschine Prinzip des Wasserstrahlschneidens Wasser unter Hochdruck Reinwasserduse Abrasiv Abrasivfokussierduse Fuhrung Schneidstrahl zu schneidendes MaterialSchneiden von Metallblech mit WasserstrahlMit dem Reinwasserstrahlschneiden werden eher weiche Werkstoffe getrennt wie Kunststoffe Folien Schaumstoffe oder Papier Das Abrasivschneiden wird bei harten Werkstoffen eingesetzt wie Stahl Keramik oder Glas Eine besondere Bedeutung hat es beim Trennen von Verbundwerkstoffen die sich mit konventionellen Verfahren meist nicht zufriedenstellend trennen lassen Ausserdem ist es sehr umweltfreundlich Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Wirkmechanismen und physikalische Grundlagen 3 Systemkomponenten 4 Technik 4 1 Reinwasserschneiden 4 2 Abrasivschneiden 4 2 1 Wasser Abrasiv Suspensionsstrahlschneiden 4 2 2 Wasser Abrasiv Injektorstrahlschneiden 5 Fehler am Werkstuck 5 1 Rillenfehler Schleppfehler 5 2 V formiger Schnittspalt 6 Anwendung 7 Einzelnachweise 8 WeblinksGeschichte BearbeitenWasserstrahlen wurden im fruhen 20 Jahrhundert im Bergbau zum Abtragen von Kies oder Tonablagerungen eingesetzt In den Goldminen Kaliforniens wurden damit Goldadern von Steinen und Erde getrennt Ab 1930 verwendeten es amerikanische und russische Ingenieure zum Putzen von Gussstucken Damals wurden Drucke von nur 100 bar genutzt Das erste Patent ging an Norman Franz fur eine Maschine die mit 700 bar arbeitete In den spaten 60er Jahren wurde es in der Flugzeugindustrie genutzt um Teile zu trennen die auf Warme empfindlich reagieren wie Faserverbund Waben und Schichtwerkstoffe Ab 1974 verwendete man harte Partikel als Zusatz im Wasserstrahl was die Qualitat der Werkstucke und die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens erheblich steigerte und so zu seinem Durchbruch in der industriellen Anwendung fuhrte 1 2 1975 76 wurden Baustoffe Kunststoffe und Wellpappe mit dem Verfahren getrennt Wirkmechanismen und physikalische Grundlagen BearbeitenDer Materialabtrag beim Wasserstrahlschneiden beruht auf dem hohen Druck den der Strahl auf der Oberflache des Werkstucks verursacht Dies ist ein wichtiger Unterschied zu konkurrierenden Verfahren die wie das Laserstrahl Plasma und Autogenbrennschneiden auf thermischer Energie basieren Der Wasserstrahl trennt dabei ausschliesslich oberflachennahe mikroskopische Partikel ab Es kommt daher zu keinen Dehnungen des Werkstucks aufgrund von Warme oder Bearbeitungskraften Das von der Wirkstelle quer abfliessende Wasser verursacht zusatzlich noch Scherkrafte die ebenfalls zum Materialabtrag beitragen 3 Bei hartem sproden Material wie Keramik oder Gusseisen fuhren die Druckkrafte zu Mikrorissen an der Oberflache die sich fortpflanzen und vereinigen und so Partikel ablosen Bei weichen zahen duktilen Werkstoffen wie Stahl kann sich das Material zunachst plastisch verformen ohne sich abzulosen Es kann dann zur Kaltverfestigung kommen was zu einer Versprodung des Materials fuhrt und so den Materialabtrag erlaubt Ausserdem kann es bei Metallen zu Veranderungen der Kristallstruktur kommen Durch die Verformungen werden Versetzungen und Anhaufungen von Leerstellen im Gitter begunstigt die ebenfalls zur Rissbildung fuhren 4 Wenn der Schneidstrahl tiefer in den Werkstoff eindringt schiebt er dabei ein Abraumpolster vor sich her und verliert wegen der Reibung an den Schnittfugen an Energie Die erreichbare Qualitat der Schnittfuge gemessen als Rauigkeit nimmt daher kontinuierlich ab An der Fuge kommt es ahnlich wie beim Brennschneiden zu einem typischen Muster in Form einer Riefenstruktur die unter anderem auch als Rillennachlauf bezeichnet wird 5 Die Strahlleistung P displaystyle P nbsp am Dusenausgang kann aus dem Querschnitt A displaystyle A nbsp der Duse der Dichte der Flussigkeit r displaystyle rho nbsp und der Strahlgeschwindigkeit v displaystyle v nbsp berechnet werden zu 6 7 P r A v 3 2 displaystyle P rho A frac v 3 2 nbsp Die Strahlgeschwindigkeit hat also einen sehr hohen Einfluss auf die Leistung der proportional zu v 3 displaystyle v 3 nbsp ist Die Strahlgeschwindigkeit entspricht unter Vernachlassigung von Rohr und Dusenreibung v 2 p r displaystyle v sqrt frac 2p rho nbsp Demzufolge sind die wesentlichen Einflusse auf die Strahlleistung der Durchmesser der Duse und der Druck Dabei ist jedoch zu beachten dass bei den sehr hohen Drucken das Wasser nicht mehr als naherungsweise inkompressibel gelten kann Von 1 auf beispielsweise 4000 bar wird Wasser dank seiner Kompressibilitat um 13 2 seines Volumens komprimiert 8 Systemkomponenten Bearbeiten Hauptartikel Wasserstrahlschneidemaschine Die Maschinen bestehen im Wesentlichen aus drei Komponenten 9 Einer Wasseraufbereitung zum Entsalzen und Filtrieren um den Verschleiss der Bauteile zu verringern der Hochdruckerzeugung mittels Pumpen und der eigentlichen Strahlerzeugung mit einer Duse deren Durchmesser zwischen 0 1 mm und 0 5 mm liegt Technik BearbeitenIn der industriellen Praxis werden Drucke zwischen 1000 und 4000 10 bar und Geschwindigkeiten von etwa 900 m s genutzt Als Verfahrensparameter werden grundsatzlich Pumpendruck Dusenabstand Dusendurchmesser und die Vorschubgeschwindigkeit genutzt Sie bestimmen den Energieeintrag an der Wirkstelle und auch das Arbeitsergebnis bezuglich der erreichten Oberflachengute und der Produktivitat Falls dem Strahl noch Abrasivmittel zugesetzt werden ergeben sich weitere Stellgrossen Die Feststoffart Harte die Kornung der Massenstrom Fokusdurchmesser und die Fokuslange Die Feststoffe fuhren zu einer breiteren Fuge erhohen jedoch das Trennvermogen 11 Der Arbeits oder Schneiddruck auf der Werkstuckoberflache bestimmt die Schnitttiefe Ein Druck von mindestens 600 bar ist notig um uberhaupt einen Materialabtrag zu gewahrleisten Danach steigt die Schnitttiefe mit zunehmendem Druck linear an Schneiddrucke von bis zu 6200 bar sind im Einsatz Der Dusendurchmesser ist direkt proportional zur Schnitttiefe der Dusenabstand dagegen umgekehrt proportional 12 Reinwasserschneiden Bearbeiten nbsp Ein Apfel wird mit einem Wasserstrahl zerschnitten Dabei wird das Werkstuck durch einen Strahl aus reinem Wasser getrennt Mit Reinwasser werden vor allem weiche aber auch zahe Werkstoffe bearbeitet Dazu zahlen etwa Kunststofffolien Textilien Elastomere Thermoplaste Papier Faserstoffe Schaum und Dammstoffe und Lebensmittel Bei einem Druck von 4000 bar konnen zum Beispiel Textilien bis zu einer Dicke von 30 mm getrennt werden Reinwasserschneiden ist umweltschonend Es entstehen keine Spane Schleifstaube toxische Gase oder Luftverschmutzungen Kuhlschmierstoffe sind unnotig und das verwendete Wasser kann als Kreislaufmaterial genutzt werden 13 Beim Reinwasserschneiden hat der Strahl einen sehr kleinen Durchmesser und neigt nicht zur unerwunschten Tropfenbildung Bei geringen Materialdicken lasst sich damit das beste Ergebnis erzielen 14 Hauptsachlich kommen Maschinen mit mehreren Dusen zum Einsatz die auf einer oder mehreren Traversen laufen Werkstoff 15 Dicke in mm Vorschub in m minGummi 0 25 0 3Leder 0 0 5 0 3Papier Karton 0 0 0 2 5 20 500Kunststoffe PVC 0 0 5 0 2 5Glasfaserverstarkter Kunststoff 0 0 5 0 0 15Kohlenstofffaserverstarkter Kunststoff 0 0 5 0 0 1Sperrholz 0 0 5 0 5Dammstoffe 100 0 8Abrasivschneiden Bearbeiten Um aus dem Reinwasserstrahl einen Abrasivwasserstrahl zu erzeugen wird dem Wasser ein Abrasivmittel hinzugefugt Grundsatzlich gibt es zwei Systeme fur das Wasser Abrasivstrahl Schneiden die sich in ihrer Erzeugung ihren Eigenschaften und ihren Anwendungen unterscheiden Ihr wesentlicher Unterschied ist der Zeitpunkt und der Ort der Abrasivmittelzugabe der zu den spezifischen Strahleigenschaften fuhrt Wasser Abrasiv Suspensionsstrahlschneiden Bearbeiten Der Wasser Abrasiv Suspensions Strahl WASS 16 ist dadurch gekennzeichnet dass die Vermischung von Strahlmittel und Wasser vor der Duse stattfindet Dies hat den Effekt dass im Gegensatz zum WAIS der Strahl nur aus 2 Komponenten Wasser Abrasivmittel besteht Da beim WASS nur 2 Komponenten Wasser und Abrasivmittel vorhanden sind erfolgt die Beschleunigung der Abrasivmittelkorner durch das Wasser mit einem deutlich erhohten Wirkungsgrad im Vergleich zum WAIS 17 Die Abrasivmittelkorner werden bei gleicher hydraulischer Leistung des Systems beim WASS schneller als beim WAIS Daher kann mit dem WASS vergleichsweise tiefer bzw schneller geschnitten werden Das Wasser Abrasiv Suspensionsstrahlschneiden kann im Gegensatz zum nachfolgend beschriebenen Wasser Abrasiv Injektor Strahl Schneidverfahren neben Bearbeitung von anspruchsvollen Werkstoffen 18 19 auch mobil und unter Wasser eingesetzt werden siehe hierzu auch WASS Anwendungsgebiete 20 Beispiele sind Bombenentscharfungen 21 sowie der Ruckbau von Offshore Anlagen 22 oder die Zerlegung von Reaktordruckbehalter Einbauten in Kernkraftwerken 23 Wasser Abrasiv Injektorstrahlschneiden Bearbeiten Der Wasser Abrasiv Injektor Strahl WAIS 24 wird durch einen Wasserstrahl erzeugt der nach dem Austritt aus der Wasserduse eine Mischkammer einen Hohlraum passiert und am Ausgang der Mischkammer in ein Fokussierrohr eintritt Durch die Interaktion des Wasserstrahls in der Mischkammer mit der darin befindlichen Luft entsteht ein Unterdruck der Wasserstrahl reisst Luftanteile mit sich Dieser Unterdruck wird fur den pneumatischen Transport des Abrasivmittels in die Kammer genutzt das Abrasivmittel wird mittels eines Schlauches zu einer seitlichen Offnung Bohrung der Mischkammer gefuhrt Nach dem Kontakt des Abrasivmaterials in der Mischkammer mit dem Wasserstrahl werden die einzelnen Abrasivmittel Korner beschleunigt und in die Richtung des Fokussierrohres mitgerissen Die fur den Transport des Abrasivmittels in die Mischkammer als Tragermedium genutzte Luft wird ebenfalls Bestandteil des nun aus 3 Komponenten Wasser Abrasivmittel Luft bestehenden WAIS Im Fokussierrohr welches in seiner Lange dafur optimiert ist sein sollte wird das Abrasivmittel weiter beschleunigt Energieubertrag vom Wasser auf das Abrasivmittelkorn und der WAIS verlasst das Fokussierrohr im Idealfall mit der maximal moglichen Abrasivkorn Geschwindigkeit Fur harte oder dicke Werkstucke wird das Abrasivschneiden eingesetzt Als Abrasiv dient meist Granat oder Olivsand manchmal auch Korund fur weichere Werkstoffe Damit lassen sich Stein Panzerglas Keramiken Grafit Holz Marmor und alle Metalle trennen Laminate die aus Werkstoffen mit verschiedenem Schmelzpunkt bestehen lassen sich sogar nur mit diesem Verfahren sauber trennen Die Bearbeitung von Stahlen bis zu einer Dicke von 50 mm oder von sonstigen Metallen bis 120 mm ist moglich 25 Durch die hohe Strahlgeschwindigkeit entsteht ein Unterdruck im Schneidkopf dadurch wird Abrasiv in die Mischkammer gesaugt und mit dem Wasser vermischt Das Gemisch wird durch die Abrasivduse fokussiert und beschleunigt 26 Der Strahldurchmesser ist etwa 0 2 mm grosser als beim Reinwasserschneiden Dafur steigt das Schneidvermogen mit der Harte des verwendeten Abrasivs 27 Werkstoff 28 Dicke in mm Vorschub in m minStahl 25 0 5Titan 20 0 3Aluminium 30 0 75Faser Kunststoff Verbund 0 5 6Naturstein 50 0 075Keramik 30 0 05Glas 35 0 04Beton 50 0 075Fehler am Werkstuck BearbeitenRillenfehler Schleppfehler Bearbeiten Rillenfehler betreffen die Oberflachenqualitat der Fuge Der Rillenfehler nimmt mit steigender Schneidgeschwindigkeit zu An geraden Schnitten ist der Einfluss klein an Stellen mit grosser Krummung wie Ecken kann er sehr gross werden Daher sollten Ecken mit einer niedrigeren Geschwindigkeit geschnitten werden 29 V formiger Schnittspalt Bearbeiten Die Schnittflachen sind ahnlich wie beim Plasma Schmelzschneiden oder auch dem Laserschneiden V formig zueinander geneigt Bei hohen Schneidgeschwindigkeiten ist die Fuge jedoch auf der Oberseite breiter als auf der Unterseite Bei kleinen Geschwindigkeiten ist es andersherum Dazwischen gibt es eine Geschwindigkeit bei der die Schnittflachen zueinander parallel verlaufen Der Winkelfehler nimmt ab 30 je kleiner der Dusenabstand ist je harter der Werkstuckwerkstoff ist je gleichmassiger das Abrasiv ist je geringer die Werkstuckdicke ist je besser der Fokus der Duse ist Anwendung BearbeitenWasserstrahlen werden neben dem Schneiden auch zum Entgraten Gussputzen und Wasserstrahlen Saubern von Oberflachen eingesetzt Das Wasserstrahlschneiden wird eingesetzt wenn die zu bearbeitenden Werkstoffe temperaturempfindlich sind Durch den feinen Strahl konnen sehr filigrane und komplexe Konturen geschnitten werden 31 Der Schnitt kann an einer beliebigen Stelle des Werkstucks beginnen und muss bei Blechen oder Folien nicht notwendigerweise am Rand beginnen Werkstoffe die eine Licht reflektierende Oberflache haben lassen sich mit Lasern nur schwer bearbeiten bei Wasserstrahlen verursachen sie dagegen keine Probleme Kohlenstoff oder glasfaserverstarkte Kunststoffe lassen sich mit dem Wasserstrahlschneiden gut bearbeiten verglichen mit spanenden Verfahren die zur Zerstorung der Werkstoffe fuhren Der Wasserstrahl kann im Gegensatz zu festen Werkzeugen nicht verklemmen Wegen der niedrigen Bearbeitungstemperaturen entstehen bei der Kunststoffbearbeitung keine giftigen Dampfe Nachteilig ist die schrage Schnittkante die zu relativ schlechten Form und Lagetoleranzen fuhrt 32 Wasserstrahlschneiden wird in der Lebensmittelindustrie zur Teilung von empfindlichen Lebensmitteln wie Mille feuille und Cremeschnitten verwendet Einzelnachweise Bearbeiten Fritz Schulze Fertigungstechnik Springer 2015 11 Auflage S 408 Risse Fertigungsverfahren der Mechantronik Feinwerk und Prazisionsgeratetechnik Springer 2012 S 133 f Konig Klocke Fertigungsverfahren 3 Abtragen Generieren und Lasermaterialbearbeitung 4 Auflage 2007 S 321 Risse Fertigungsverfahren der Mechantronik Feinwerk und Prazisionsgeratetechnik Springer 2012 S 136f Fritz Schulze Fertigungstechnik Springer 2015 11 Auflage S 408 Fritz Schulze Fertigungstechnik Springer 2015 11 Auflage S 408 Konig Klocke Fertigungsverfahren 3 Abtragen Generieren und Lasermaterialbearbeitung 4 Auflage 2007 S 322 Risse Fertigungsverfahren der Mechatronik Feinwerk und Prazisionsgeratetechnik Springer 2012 S 136 Konig Klocke Fertigungsverfahren 3 Abtragen Generieren und Lasermaterialbearbeitung 4 Auflage 2007 S 323 f Fritz Schulze Fertigungstechnik Springer 2015 11 Auflage S 409 Konig Klocke Fertigungsverfahren 3 Abtragen Generieren und Lasermaterialbearbeitung 4 Auflage 2007 S 326 f Risse Fertigungsverfahren der Mechantronik Feinwerk und Prazisionsgeratetechnik Springer 2012 S 138 f Fritz Schulze Fertigungstechnik Springer 2015 11 Auflage S 410 Konig Klocke Fertigungsverfahren 3 Abtragen Generieren und Lasermaterialbearbeitung 4 Auflage 2007 S 327 Konig Klocke Fertigungsverfahren 3 Abtragen Generieren und Lasermaterialbearbeitung 4 Auflage 2007 S 327 Wasser Abrasiv Suspensions Strahl schneiden WASS Institut fur Werkstoffkunde Abgerufen am 30 Juni 2021 Measurement and Analysis of Abrasive Particles Velocities in AWSJ In Procedia Engineering Band 149 1 Januar 2016 ISSN 1877 7058 S 77 86 doi 10 1016 j proeng 2016 06 641 sciencedirect com abgerufen am 1 Juli 2021 Pressestelle Hochleistungsverfahren bezwingt Hochleistungswerkstoffe Abgerufen am 12 Juli 2021 Michael Kaufeld Frank Pude Marco Linde ConSus DAs Wasser Abrasiv Suspensionstrahl System mit kontinuierlicher Abrasivmittelzufuhr In https studium hs ulm de de users 625229 Documents Ingenieurspiegel 20ConSus IS 3 2019 pdf Ingenieur Spiegel Band 3 2019 Public Verlagsgesellschaft und Anzeigenagentur mbH Bingen S 23 25 Marz 2019 abgerufen am 8 Juli 2021 deutsch Wasser Abrasiv Suspensions Strahl schneiden WASS Institut fur Werkstoffkunde Abgerufen am 12 Juli 2021 NDR Bombenentscharfungen Neue Wasserstrahl Technik Abgerufen am 12 Juli 2021 Decommissioning Project Completed for Middle East Offshore Platform Abgerufen am 12 Juli 2021 Spektakularer Robotereinsatz Staublis Unterwasser Roboter zerlegt radioaktive AKW Bestandteile 7 Januar 2021 abgerufen am 12 Juli 2021 deutsch Wasser Abrasiv Injektor Strahl schneiden WAIS Institut fur Werkstoffkunde Abgerufen am 30 Juni 2021 Fritz Schulze Fertigungstechnik Springer 2015 11 Auflage S 411 Abrasivschneidetechnik Abgerufen am 23 Januar 2017 Konig Klocke Fertigungsverfahren 3 Abtragen Generieren und Lasermaterialbearbeitung 4 Auflage 2007 S 327 Konig Klocke Fertigungsverfahren 3 Abtragen Generieren und Lasermaterialbearbeitung 4 Auflage 2007 S 327 Fritz Schulze Fertigungstechnik Springer 2015 11 Auflage S 412 Fritz Schulze Fertigungstechnik Springer 2015 11 Auflage S 412 f Wasserstrahlschneiden im Lohn CutCut Deutschland Abgerufen am 16 Oktober 2020 Konig Klocke Fertigungsverfahren 3 Abtragen Generieren und Lasermaterialbearbeitung 4 Auflage 2007 S 321 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Water jet cutter Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Wasserstrahlschneiden erklart auf Youtube Tabellarische Gegenuberstellung mit den Vor und Nachteilen der wichtigsten Schneidverfahren Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Wasserstrahlschneiden amp oldid 235436415