Aktualisiert: 2023-07-02
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Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2023-04-01
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In der serienmäßigen Verarbeitung von hochfesten Feinkornbaustählen zeigte sich, dass verschiedene Stähle gleicher Festigkeitsklasse zu stark unterschiedlichen Schweißergebnissen beim Laserstrahltiefschweißprozess führen können. Die materialbedingten Einflüsse auf das Schmelzbadverhalten sind bisher in keiner bekannten Forschungsarbeit untersucht worden. Diese Arbeit erweitert die bisherige Forschung mit neuen Erkenntnissen aus umfangreichen Materialanalysen und Schweißversuchen. Dadurch wurde es möglich, ein ganzheitliches Erklärungsmodell der materialbedingten Einflüsse beim Laserstrahltiefschweißprozess zu beschreiben.
Diese Arbeit fokussierte sich einerseits auf die Analyse der chemischen Zusammensetzung der Grundmaterialien und die Auswirkungen der Legierungselemente auf die Schweißnahtvorbereitung in Kombination mit dem Vorprozess Laserstrahlbrennschneiden. Andererseits wurde gezielt die Auswirkung der chemischen Grundmaterialzusammensetzung auf das Schmelzbadverhalten im Laserstrahltiefschweißprozess untersucht. Dabei wurden die Blechstärken so variiert, dass durchgeschweißte und nicht durchgeschweißte I-Naht-Verbindungen, geschweißt unter konstanten Schweißbedingungen, analysiert werden konnten. Die Schweißparameter und der Hilfsstoffeinsatz wurden dabei konstant gehalten, sodass Vergleichsanalysen der Schweißergebnisse möglich waren. Bei durchgeschweißten Stößen wurde die Schmelzbadoberfläche, aber auch die Schmelzbadunterseite per Hochgeschwindigkeitskamera inkl. Laserlichtfilter analysiert. Bei nicht durchgeschweißten Stößen wurde die Wirkung der verschiedenen Schnittkantenzustände auf das Einschweißverhalten und die Einbrandgeometrie an mehr als 100 Makroschliffen untersucht.
Die Untersuchungen zeigten, dass die Art der Schnittkantenbehandlung nach dem Laserstrahlbrennschneidprozess materialbedingt zu unterschiedlichen Schnittkantenzuständen führt. Diese können in weiterer Folge die Schweißergebnisse stark beeinflussen. Auch bei mechanisch bearbeiteten Schweißnahtvorbereitungen wurden grundwerkstoffbedingte Unterschiede in der Einbrandform und im Erstarrungsgefüge nachgewiesen. Unbehandelte und somit schnittoxidbehaftete Schnittkanten bzw. auch Schweißnahtvorbereitungen mit manuell aufgetragenem SiO2 führen zu einer Stabilisierung der Dampfkapillare und erhöhen die Einschweißtiefe signifikant. Die positive Wirkung von Oxiden, welche direkt in der Schweißfuge dem Schmelzbad zugeführt werden, wurden mit den experimentellen Versuchen in dieser Arbeit erstmals nachgewiesen. Bei den gewählten Schweißparametersätzen stellen die Oxide in der Schweißfuge die dominierende Einflussmöglichkeit beim Laserstrahltiefschweißprozess dar. Vergleiche der mechanisch-technologischen Verbindungseigenschaften bei unterschiedlichen Schnittkantenzuständen und Schweißversuche mit unterschiedlichen Schutzgaszusammensetzungen zeigten die Auswirkungen der verschiedenen Fugenvorbereitungen auf die Schweißergebnisse.
Durch die Kombination der bisherigen Erkenntnisse aus der Forschung mit den neu gewonnenen Erkenntnissen aus dieser Arbeit, konnte ein ganzheitliches Erklärungsmodell aufgestellt werden, das die Einflüsse der Grundmaterialzusammensetzung entlang der Prozesskette beschreibt und die materialabhängigen Unterschiede der Schweißergebnisse aus dem Laserstrahltiefschweißprozess nachvollziehbar macht.
Die Erkenntnisse dieser Arbeit ermöglichen ein erhöhtes Prozessverständnis und zeigen neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung in der Blechverarbeitungsprozesskette mit Lasertechnologien.
Aktualisiert: 2021-09-13
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Trotz der hohen Etabliertheit des Laserstrahlschmelzschneidens in der Industrie besteht nach wie vor ein hoher Entwicklungsbedarf für Cr/Ni-Stahl mit mehr als 6 mm Blechdicke. Eine effiziente Produktion zeichnet sich durch schnelle Schneidgeschwindigkeiten und hochwertige Schnittkantenqualitäten aus. Mit zunehmender Blechdicke wird in der Regel nur eines der beiden Kriterien erfüllt. Die Herausforderung besteht darin, dass jede Blechdicke unterschiedliche Anforderungen an einen idealen Laserstrahl hat. Dieser Anspruch wird üblicherweise durch Strahlformung adressiert. Die Methoden sind zahlreich und meist überwiegend statischer Natur. Das Laserstrahlschmelzschneiden ist ein dynamischer Prozess und profitiert von einer Strahlformung, die eine stetige oder zeitabhängige Variation der Laserstrahleigenschaften unterstützt. Die Strahloszillation ist solch eine dynamische Strahlformung.
Die vorliegende Dissertation untersucht die erzielbare Effizienzsteigerung des Laserstrahlschmelzschneidens mittels Strahloszillation am Beispiel von dickem Cr/Ni-Stahl. Schwerpunktmäßig gilt es, die durch die Strahloszillation hervorgerufenen Änderungen der Wechselwirkungen im Schneidprozess zu identifizieren.
Aktualisiert: 2020-10-19
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Basierend auf den Ergebnissen einer breit angelegten Umfrage in Industrie und Forschung wird der Stand der Technik sowie der zukünftige Forschungsbedarf auf dem Gebiet der Lasermaterialbearbeitung aufgezeigt und gewichtet. Dabei werden Aspekte genannt, die den Erfolg des Lasereinsatzes in der industriellen Praxis beeinträchtigen können. Besonders wichtige Themenkomplexe werden durch Expertenbeiträge detailliert.
Aktualisiert: 2022-06-04
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Aktualisiert: 2023-01-24
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Das aktuelle Nachschlagewerk stellt neben den relevanten DIN-Normen für die Bereiche Autogenverfahren und Thermisches Schneiden auch die zugehörigen DVS-Merkblätter zur Verfügung, die die normativen Festlegungen sachlich ergänzen. Die Dokumente erfassen überwiegend Geräte und Anwendung der genannten Verfahren und sind deshalb für Hersteller und Anwender gleichermaßen unentbehrlich zur Beurteilung der Sicherheit, der Funktion und der Leistungsbereiche. Zehn der insgesamt 40 Dokumente sind gegenüber der Vorgängerauflage in aktualisierter Fassung enthalten, die meisten Änderungen gab es im Bereich der Gasschweißgeräte. Neu aufgenommen wurde die DVS 0211:2014-12 zu Druckgasflaschen in geschlossenen Fahrzeugen.
Aktualisiert: 2021-11-02
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Eine prozessinhärente Dynamik in der Bewegung des dünnen Schmelzfilms beim oxidfreien Laserstrahlschmelzschneiden von Metallen in Form von Wellen führt zu einem ungleichmäßigen Erstarrungsmuster auf der Schnittflanke in Gestalt von Schmelzriefen. Wesentliche Qualitätsmerkmale einer Schnittflanke sind eine geringe gemittelte Rautiefe, eine geringe Neigungstoleranz und eine geringe Anhaftung von Bart an der Unterkante. Um das Verständnis des Einflusses der wichtigsten Prozessparameter Wellenlänge des Laserlichts, Vorschub, Laserleistung, Strahlform, Strahlkaustik und antreibende Kräfte aus der Prozessgasströmung auf die Dynamik der Schmelz- und Erstarrungsfront zu verbessern, wird ein hybrides Modell in eine dreidimensionale Prozesssimulation überführt und analysiert.
Das Modell bildet dabei die Entwicklung der Temperatur in der festen Phase mit einer numerischen Lösung der Wärmeleitungsgleichung und die Dynamik des dünnes Schmelzfilms mit einer integralen Beschreibung ab. Mit der heute verfügbaren Rechenleistung ist eine direkte numerische Lösung der Bewegungsgleichungen der flüssigen Phase aufgrund der Kopplung von zwei freien Rändern fest-flüssig und flüssig-gasförmig, den kleinen Längen- und Zeitskalen der Aufgabe und der unvollständigen Benetzung der Schmelzfront anspruchsvoll und mit Einschränkungen bei der räumlichen und zeitlichen Auflösung unterworfen.
Um eine räumlich und zeitlich hochaufgelöste Beschreibung des Schmelzfilms bei gleichzeitig stark reduziertem Aufwand von Berechnungsleistung zu ermöglichen, werden die Bewegungsgleichungen in ein konturangepasstes Koordinatensystem transformiert und durch eine Analyse typischer Skalen störungstheoretisch nach Kleinheitsparametern entwickelt. Durch einen Ansatz für das Strömungsprofil im Schmelzfilm kann die räumliche Dimension der Aufgabe durch Integration von drei auf zwei reduziert werden. Die Gleichungen sind mit kontrollierbarem Fehler lösbar und die führende Ordnung der Entwicklung beschreibt bereits wesentliche Eigenschaften der Lösung.
Die numerische Umsetzung in eine Prozesssimulation ermöglicht eine eingehende Untersuchung der Lösungsstruktur in Form von Parameterstudien. Ein wesentliches Ergebnis ist, dass der Anstieg des Strahlprofils auf der Seite einen direkten Einfluss auf die gemittelte Rautiefe und die Neigungstoleranz ausübt. Die Zusammenhänge sind dabei gegenläufig, was eine optimale Auslegung eines Strahlprofils erschwert.
Aktualisiert: 2019-12-27
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Faserlaser und Faserlaserverstärker als Brillanzkonverter für Scheibenlaserstrahlen
Aktualisiert: 2020-12-16
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Zur Beschleunigung der Angebotserstellung beim 2D und 3D - Laserstrahlschneiden, wurde das kennzahlenbasierte Verfahren der bahnorientierten Bearbeitungszeitberechnung entwickelt. Es ermöglicht eine Automatisierung der Bearbeitungszeitvorhersage basierend auf einer systematischen und reproduzierbaren Beschreibung des Schneidaufwandes. Dabei werden Konturen in wiederkehrende Konturmerkmale zerlegt, um diese mit dem spezifischen kinematischen Maschinenverhalten zu verknüpfen, welches zuvor aus Messungen gewonnen worden ist. Auf diese Weise wird eine Vorhersagegenauigkeit von ±5% erzielt und die Vorhersagesicherheit signifikant erhöht. Ausreißer wurden nicht gefunden.
Aktualisiert: 2019-10-17
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Das aktuelle Nachschlagewerk stellt neben den relevanten DIN-Normen für die Bereiche Autogenverfahren und Thermisches Schneiden auch die zugehörigen DVS-Merkblätter zur Verfügung, die die normativen Festlegungen sachlich ergänzen. Die Dokumente erfassen überwiegend Geräte und Anwendung der genannten Verfahren und sind deshalb für Hersteller und Anwender gleichermaßen unentbehrlich zur Beurteilung der Sicherheit, der Funktion und der Leistungsbereiche. Zehn der insgesamt 40 Dokumente sind gegenüber der Vorgängerauflage in aktualisierter Fassung enthalten, die meisten Änderungen gab es im Bereich der Gasschweißgeräte. Neu aufgenommen wurde die DVS 0211:2014-12 zu Druckgasflaschen in geschlossenen Fahrzeugen.
Aktualisiert: 2021-11-02
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Basierend auf den Ergebnissen einer breit angelegten Umfrage in Industrie und Forschung wird der Stand der Technik sowie der zukünftige Forschungsbedarf auf dem Gebiet der Lasermaterialbearbeitung aufgezeigt und gewichtet. Dabei werden Aspekte genannt, die den Erfolg des Lasereinsatzes in der industriellen Praxis beeinträchtigen können. Besonders wichtige Themenkomplexe werden durch Expertenbeiträge detailliert.
Aktualisiert: 2023-04-04
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Aktualisiert: 2014-02-17
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Aktualisiert: 2023-04-04
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