Laserdurchstrahlschweißen transparenter Thermoplaste ohne Strahlungsabsorber

Laserdurchstrahlschweißen transparenter Thermoplaste ohne Strahlungsabsorber von Mamuschkin,  Viktor
Mit entsprechenden Strahlquellen lässt sich das Laserdurchstrahlschweißen auch zum Fügen klarer Kunststoffteile einsetzen. Anders als beim klassischen Verfahren wird dabei die intrinsische Absorption der Kunststoffe ausgenutzt, um die Energie der Laserstrahlung im Inneren der Fügeteile ohne Zusatzstoffe zu deponieren. Dies bringt einige Herausforderungen mit sich, insbesondere bezüglich der räumlichen Selektivität des Energieeintrags, dessen Einflussfaktoren in dieser Arbeit untersucht werden.
Aktualisiert: 2022-04-14
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Entwicklung und Analyse neuartiger Verfahrensvarianten zum quasisimultanen Laserdurchstrahlschweißen unter Berücksichtigung der Temperaturentwicklung

Entwicklung und Analyse neuartiger Verfahrensvarianten zum quasisimultanen Laserdurchstrahlschweißen unter Berücksichtigung der Temperaturentwicklung von Lakemeyer,  Patrick
Das Laserdurchstrahlschweißen bietet zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Schweißverfahren. Beim Einsatz des Laserdurchstrahlschweißens steht ein transparentes Bauteil mit einem Absorbierenden in der Fügezone in Kontakt. Der Laserstrahl erwärmt den absorbierenden Fügepartner. Durch Wärmeleitung wird das Transparente ebenfalls erwärmt. Tritt ein Spalt zwischen den Bauteilen auf, kommt es zu höheren Temperaturen in diesen Fehlstellenbereichen. In der vorliegenden Arbeit wird zur Detektion und Bewertung solcher Fehlstellen die Temperaturentwicklung beim Quasisimultanschweißen näher analysiert. Durch die Integration eines Pyrometers in das Laserscansystem wird die Temperaturentwicklung in der Schweißnaht während des Schweißprozesses gemessen und auf diese Weise mögliche Fehlstellen identifiziert. Mithilfe eines entwickelten Regelalgorithmus können nach der Detektion der Fehlstelle die Prozessparameter so angepasst werden, dass es zu keiner thermischen Schädigung der Schweißnaht kommt. Neben der Entwicklung des Regelalgorithmus wurde zusätzlich ein Laserdurchstrahlschweißen ohne Spannmaske entwickelt, um damit eine kontaktlose Temperaturmessung an Realbauteilen zu erleichtern. Da die Auswahl des Fügeverfahrens ebenfalls stark von der Kompatibilität der eingesetzten Materialien abhängig ist, wurde für das Quasisimultanschweißen untersucht, inwiefern eine Atmosphärendruck-Plasmavorbehandlung die Verbundfestigkeit von inkompatiblen sowie kompatiblen Materialien verbessert.
Aktualisiert: 2021-12-20
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Beitrag zum Laserdurchstrahlschweißen von Kunststoffen in der Medizintechnik

Beitrag zum Laserdurchstrahlschweißen von Kunststoffen in der Medizintechnik von Holl,  Kai
Das Fügen von Kunststoffkomponenten für medizinische Geräte zeigt eine zunehmende Komplexität hinsichtlich Geometrie, Werkstoffauswahl und geforderten Spezifikationen. Systeme wie Blutzuckermessgeräte bestehen aus unterschiedlichen, miteinander zu fügenden Kunststoffteilen. Das Laserdurchstrahlschweißen hat hier ein hohes Potential zur Substitution klassischer Fügeprozesse wie Ultraschallschweißen oder Kleben. Seine Vorteile sind u. a. keine Partikelbildung und ein nahezu abnutzungsfreies Werkzeug. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Laserdurchstrahlschweißen im medizinischen Umfeld, insbesondere mit der Auswirkung des Laserdurchstrahlschweißens auf die Biokompatibilität der betreffen-den Kunststoffe. Dem Produzenten werden Handlungsanweisungen zur Qualifizierung, zur Validierung und zur Prozessfensterdefinition gegeben. Die Anwendbarkeit von Warenein-gangs- und Warenausgangskontrollen wird kontrolliert und eine neue Prüfung zur indirekten Bestimmung des Rußgehaltes durch Ermittlung von Farbwerten dargestellt. Der Fügeweg wird auf seine Verwendbarkeit als Inprozesskontrolle hin untersucht sowie verschiedene Fügekonzepte auf ihren Einfluss auf die Zug-Scherkraft und Prozessrobustheit geprüft. Der Einfluss von verschiedenen Sterilisationsverfahren sowie von medizinischen Medien auf die Zug-Scherkraft der Schweißverbindung wird aufgezeigt und analysiert. Abschließend wird die Zersetzung innerhalb der Wärmeeinflusszone durch steigende Energieeinbringungen beim Schweißen untersucht und die direkte Auswirkung auf die Biokompatibilität des Kunststoffs geprüft. Den Medizinprodukteherstellern wird ein Nachweis über das Risiko für den Patienten und die Prozessvalidität gegeben.
Aktualisiert: 2019-12-12
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Konstruktive und verfahrenstechnische Aspekte zum Laserdurchstrahlschweißen großformatiger und dünnwandiger Kunststoffbauteile

Konstruktive und verfahrenstechnische Aspekte zum Laserdurchstrahlschweißen großformatiger und dünnwandiger Kunststoffbauteile von Potthoff,  André
Das stoffschlüssige Verbinden von Kunststoffen mittels Laserstrahlung hat in den vergangenen Jahren aufgrund einiger verfahrensspezifischer Vorteile zunehmende Verbreitung in der industriellen Praxis gefunden. Seit der erstmaligen industriellen Anwendung Mitte der 1990er Jahre hat sich dieses Verfahren heute als ein sowohl anlagen- als auch prozesstechnisch hoch entwickeltes Fügeverfahren etabliert. Ausgehend von der Automobilbranche hat es in nahezu allen Bereichen Einzug gehalten, in denen Kunststoffbauteile stoffschlüssig miteinander verbunden werden müssen. Ausgenommen davon sind derzeit jedoch noch Anwendungen, die auf das Verbinden großformatiger Bauteile mit Abmaßen von mehr als 200 x 200 mm2 ausgelegt sind. Die wesentliche Herausforderung dabei besteht darin, die Fügekraft derart in die Bauteile einzuleiten, dass eine spaltfreie Verbindung mit einer im Idealfall konstanten Verteilung des Kontaktdrucks zwischen den Fügepartnern hergestellt wird. Weiterhin muss sichergestellt werden, dass sich die Schweißnaht nicht auf einer Sichtfläche der gefügten Bauteile abzeichnet. Dabei ist insbesondere durch die aus Gründen der Kosten- und Gewichtsersparnis angetriebene Reduzierung der Bauteilwanddicken ein Zielkonflikt zu erwarten. Aus diesen Gründen werden in dieser Arbeit zwei Ziele verfolgt. Im ersten Teil wird durch den Einsatz von CAE-Methoden untersucht, inwiefern sich eine spaltfreie Verbindung zwischen den Fügepartnern abschätzen lässt. Im zweiten Teil der Arbeit wird der Einfluss einer optimierten, rechteckförmig fokussierenden Bearbeitungsoptik auf das Risiko der Schweißnahtabzeichnung ermittelt. Zur Ermittlung des Schweißspaltes und der Fügedruckverteilung wird ein integrativer Ansatz verfolgt, bei dem zunächst der fertigungsbedingte Bauteilverzug mithilfe der Füllsimulation berechnet wird, um anschließend in einer Struktursimulation die Einleitung der Fügekraft beim Spannen der Fügepartner unter Berücksichtigung des Bauteilverzugs zu ermitteln. Dabei werden insbesondere Lösungen zur konturfernen Einleitung der Fügekraft sowie zur Reduzierung des fertigungsbedingten Bauteilverzugs erarbeitet. Um eine möglichst abzeichnungsfreie Fügenaht zu erzielen, wird der Einsatz einer rechteckförmig fokussierenden Bearbeitungsoptik mit Top-Hat-Verteilung untersucht. Hierbei werden in Abhängigkeit der Prozessparameter die Schweißnahtabzeichnung, die Schweißnahtfestigkeit, die Spaltüberbrückbarkeit und der Einfluss des Einstrahlwinkels für die optimierte Bearbeitungsoptik untersucht und mit den Ergebnissen einer konventionellen, punktförmig fokussierenden Bearbeitungsoptik mit gaußförmiger Intensitätsverteilung verglichen. Durch die vorgestellten Untersuchungen erschließen sich dem Anwender neue Erkenntnisse sowohl zur Abschätzung der Schweißnahtqualität durch den Einsatz von Simulationsmethoden als auch zur Beeinflussung der Schweißnahtabzeichnung durch den Einsatz alternativer Bestrahlungsoptiken.
Aktualisiert: 2019-07-02
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Erweiterung des Prozessverständnisses für das Laserdurchstrahlschweißen von Thermoplasten durch Analyse der Schmelzbaddynamik

Erweiterung des Prozessverständnisses für das Laserdurchstrahlschweißen von Thermoplasten durch Analyse der Schmelzbaddynamik von Fargas Ribas,  Mireia, Kracht,  Dietmar
Über die Strömungsverhältnisse in Polymerschmelzen beim Laserdurchstrahlschweißen von Thermoplasten gibt es bisher keine gesicherten Erkenntnisse, obwohl die Fließvorgänge wesentlich die Morphologie und Orientierungen bestimmen und somit bedeutend zur erzielbaren Verbindungsfestigkeit beitragen. Die Hochgeschwindigkeits-Mikrofokus-Radioskopie wird in dieser Arbeit erfolgreich zur erstmaligen Erfassung und Parametrisierung der Schmelzbaddynamik in Abhängigkeit von Werkstoff- und Prozessparametern eingesetzt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Geschwindigkeitsdifferenz für die quer zur Vorschubrichtung in der Schweißebene gemessenen maximalen und minimalen Partikelgeschwindigkeit wesentlich für die mechanischen Schweißnahteigenschaften für die beiden untersuchten Schweißvarianten Kontur- und Quasi-simultanschweißen ist. Aus der technischen und wirtschaftlichen Bewertung des erarbeiteten Zusammenhangs zwischen Prozessführung, Fluiddynamik und mechanischen Schweißnahteigenschaften werden Folgerungen für die Praxis abgeleitet.
Aktualisiert: 2019-10-17
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Laserdurchstrahlschweissen von Thermoplasten: Werkstoffeinflüsse und Wege zur optimierten Prozessführung

Laserdurchstrahlschweissen von Thermoplasten: Werkstoffeinflüsse und Wege zur optimierten Prozessführung von Busse,  Leo A von, Ostendorf,  Andreas
Zur Herstellung von Bauteilen aus Kunststoff gewinnt das Laserdurchstrahlschweißen industriell zunehmend an Bedeutung. Voraussetzung für einen technologisch und wirt-schaftlich erfolgreichen Einsatz ist die Bereitstellung von Erkenntnissen zu Werkstoff-einflüssen und zur optimierten Prozessführung. Im Rahmen der Arbeit wird der Einfluss unterschiedlicher Werkstoffmodifikationen und Bestrahlungsparameter auf das Aufwärm-verhalten ausgewählter Thermoplasten bestimmt. Dafür wird ein thermographisches Ver-fahren entwickelt und eingesetzt. Es findet neben konventionellen Messverfahren Verwen-dung zur grundlegenden Charakterisierung und Qualifizierung der optischen Eigenschaften der lasertransparenten Werkstoffe für Wellenlängen der Laserstrahlung im NIR-Bereich. Die Ergebnisse zur Charakterisierung des Aufwärmverhaltens der absorbierenden Werkstoffe zeigen eine deutliche Abhängigkeit der Heizrate vom Rußgehalt und den Prozessparametern. Folgerungen für eine optimierte Prozessführung werden abgeleitet. Eine Abschätzung von Verfahrensparametern auf Basis der entwickelten Messmethode ist möglich. Anhand der Korrelation von Werten aus Schweißuntersuchungen und der Werkstoffcharakterisierung wird gezeigt, dass eine längere Strahl-Stoff-Wechsel-wirkungszeit zur Realisierung einer höheren Schweißnahtqualität und Prozessstabilität vorteilhaft ist.
Aktualisiert: 2019-10-17
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