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Nutzung elektromagnetischer Volumenkräfte beim Laserstrahlschweißen

Laser in der Materialbearbeitung, Band 57

AutorGünter Ambrosy
VerlagHerbert Utz Verlag
Erscheinungsjahr2009
Seitenanzahl169 Seiten
ISBN9783831609253
FormatPDF
KopierschutzDRM
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis28,99 EUR
Der Lasertiefschweißprozess ist bereits weit entwickelt. Dennoch muss prozess- und materialabhängig mit Qualitätsminderungen durch Defekte gerechnet werden. Vor allem bei Aluminiumlegierungen stellen Poren und Fehlstellen nach wie vor ein erhebliches Problem dar, das zumeist prozessbedingt mit der Schmelze und ihren Strömungsverhältnissen in direktem Zusammenhang steht. Neben modifizierter Energieeinbringung und geeigneter Zufuhr von Zusatzwerkstoff, kann vor allem durch elektromagnetische Volumenkräfte direkt auf das Strömungsfeld eingewirkt werden.
Die Nutzung dieser elektromagnetischen Kräfte ist hierbei ein vielversprechender Weg, um verfahrens- und qualitätsbedingten Prozessgrenzen beim Laserstrahlschweißen entgegen zu treten.
In der vorliegenden Arbeit wird diesem neuen Ansatz zur direkten Schmelzbadbeeinflussung durch elektromagnetische Volumenkräfte systematisch Folge geleistet. Basierend auf vier klassifizierten EM-Konzepten – gemäß der grundsätzlichen Generierungsmöglichkeiten von Lorentzkräften –, erfolgt eine grundlegende Charakterisierung und Abschätzung der Schmelzbadbeeinflussung bei technisch realisierbar Strom- und magnetischer Flussdichte, anhand von aussagefähigen Kennzahlen und entsprechenden experimentellen Untersuchungen.

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Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung6
Inhaltsverzeichnis8
Liste der verwendeten Symbole12
Extended Abstract18
1 Einführung22
1.1 Motivation und Zielsetzung24
1.2 Aufbau der Arbeit25
2 Stand der Technik26
2.1 Energieeinbringung im Schmelzbad26
2.2 Energieumverteilung im Schmelzbad30
2.3 Nutzung elektromagnetischer Kräfte34
3 Elektromagnetische Kräfte im Schmelzbad38
3.1 Erzeugung elektromagnetischer Kräfte38
3.2 Elektromagnetische Systeme und Konzepte39
4 Abschätzung der elektromagnetischen Schmelzbadbeeinflussung44
4.1 Bewegungsgleichung44
4.2 Kennzahlen45
4.3 Abschätzung der Stromdichten im Schmelzbad62
4.4 Abschätzung der Lorentzkräfte64
4.5 Resümee der Abschätzungen73
5 Versuchseinrichtung, geeignete Werkstoffe und Systemtechnik74
5.1 Bearbeitungsstation und Strahlquellen74
5.2 Werkstoffe75
5.3 Systemtechnik75
6 Nachweis elektromagnetischer Schmelzbadbeeinflussung82
6.1 Intrinsisches Konzept82
6.2 Konduktives Konzept90
6.3 Induktives Konzept100
7 Ausgewählte praxisrelevante Aspekte106
7.1 Nutzung elektromagnetischer Kräfte zur Porenreduzierung106
7.2 Nutzung elektromagnetischer Kräfte zur Vermeidung des Nahtdurchhangs111
8 Die Herkunft des intrinsischen Stromes124
8.1 Die Rolle des laserinduzierten Plasmas125
8.2 Hypothese125
8.3 Experimenteller Nachweis des intrinsischen Stromes127
8.4 Charakteristika des laserinduzierten Plasmas133
8.5 Treibende Kräfte137
8.6 Resümee zum intrinsischen Strom145
9 Zusammenfassung146
Literaturverzeichnis150
Anhang158
Formeln zur Induktion und Skin-Effekt Theorie158
Danksagung161

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