Ein Überblick wird gegeben über die neueren Entwicklungen auf dem Gebiet des Metall-Schutzgas-Doppellichtbogenschweißens (MSDLS), das auf Grund einer höheren Abschmelzleistung und einer höheren Schweißgeschwindigkeit (SG) eine im Vergleich zum Einzellichtbogenschweißen (ELS) verbesserte Produktivität bietet. Dabei werden die Konfigurationen des Zwillingslichtbogens (ZL) und des Tandemschweißens (TS) vorgestellt; die erste Konfiguration erstreckt sich auf die Variante mit gemeinsamem Kontaktrohr sowie mit geteiltem Kontaktrohr und gemeinsamem Elektrodenpotential. Als Lichtbogenvarianten werden der pulsierende Bogen sowie der Sprüh- und der Kurzlichtbogen berücksichtigt. Die verwendeten Elektroden sind Draht- und Fülldrahtelektroden. Die eingesetzten Schutzgase sind Ar/CO2 und He. Für das MSDLS ist eine Sensor-Führung entwickelt worden. die Nachteile der ZL-Konfiguration sind, daß eine Schweißparametereinstellung bei Elektroden mit verschiedenen Durchmessern nicht möglich ist und daß die Kurzlichtbogentechnik nicht angewendet werden ka nn; in der Praxis werden nur gepulste und Sprühlichtbögen eingesetzt. Die Konfiguration des TS mit zwei voneinander unabhängig steuerbaren Stromquellen ist optimal realisiert durch eine V-förmige symmetrischen Anordnung der Kontaktrohre mit einem Neigungswinkel von 10 Grad bis 11 Grad. Zum Schweißen von Kehlnähten ist die Brennerachse zusätzlich um 45 Grad gegen die zu fertigende Naht geneigt. Mit dem TS sind SGs von 5 m/min bis 6 m/min (pulsierender Bogen) erreicbar. Dickere Platten werden im Sprühlichtbogen geschweißt; der Kurzlichtbogen wird nicht angewendet, da zwischen beiden Elektroden ein Blaseffekt auftritt, der eine starke Schweißbaddynamik mit Spritzerbildung hervorruft. Als Elektroden sind die Fülldrahtleketorden den Massivdrahtelektroden überlegen; von besonderem Vorteil ist auch der kombinierte Einsatz beider Elektrodenarten. Die Effekte der Schutzgase unterscheiden sich nicht von denen beim ELS. durch die Sensorführung wird die Produktivität weiter erhöht. Das MSDLS wird nicht nur auf Stahl-, sondern auch auf Al-Werkstoffe angewendet. (Görges, U.)
Increased productivity as a result of higher deposition rate and higher welding speed by using two-wire-GMAW processes
Produktionssteigerung als Ergebnis einer höheren Abschmelzleistung und einer höheren Schweißgeschwindigkeit beim Metall-Schutzgas-Zweidrahtschweißen
1998
13 Seiten, 8 Bilder
Conference paper
English
Metall-Schutzgasschweißen , Punktschweißen , Doppellichtbogenschweißen , Schweißzusatzwerkstoff , Abschmelzleistung , Schweißgeschwindigkeit , Kurzlichtbogen , pulsierender Bogen , Sprühlichtbogen , Schweißbad , Fülldrahtelektrode , Kehlnaht , Argon , Kohlendioxid , Helium , Messwertaufnehmer , Dampfkessel , Autoindustrie , Schiffbau , Maschinenindustrie , legierter Stahl , Aluminium , Roboter , Drahtelektrode , Schienenfahrzeug
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