Produkte
Bauteile wie diese Getränkebehälter lassen sich mit dem Laser im Radial-schweißsystem LPKF InlineWeld 2000 sicher schweißen. - © LPKF Laser & Electronics AG
07.09.2021

Radialschweißen mit System

Radialschweißen mit System

Die Form von Bauteilen spielt eine wichtige Rolle im Produktionsprozess. Das Fügen von Kunststoffteilen mit rotationssymmetrischen bzw. zylindrischen Geometrien birgt einige Herausforderungen, die LPKF mit einem spezialisierten Lasersystem meistert. Die neue Generation der LPKF InlineWeld 2000 sorgt für eine feste Verbindung zylindrisch-runder oder -ovaler Teile. Das System wurde für automatisierte Fertigungslinien entwickelt, kann aber auch als eigenständige Anlage in der Produktions- oder Laborumgebung betrieben werden.

Die LPKF InlineWeld 2000 arbeitet im Radialschweißverfahren. Das System besteht aus einem Schweißkopf mit einer leistungsstarken Laserquelle und einem Dreharm. In einer schnellen Rotationsbewegung lenkt der Arm den Laserstrahl um das Bauteil herum. Der Laserstrahl erzeugt dabei selektiv entlang der zu schweißenden Verbindung eine exakte und zuverlässige Schweißnaht. Das Bauteil selbst ist während des Schweißprozesses in einer festen Position.

Die Füge-Ergebnisse erfüllen in punkto Funktion, Leistung und Optik dabei höchste Anforderungen. Durch den Fügeprozess wird das die Schweißkontur umgebende Material nicht beeinflusst; es bleibt hygienisch sauber und partikelfrei. Lasergeschweißte Komponenten kommen daher besonders in der Automobilindustrie und der Medizintechnik, aber auch in quasi jeder anderen Branche zum Einsatz: SCR-Leitungen, Komponenten für das Thermomanagement, medizintechnische Teile wie Diabetessensoren oder Schlauch- und Ventilsysteme sind einige Beispiele hierfür.

LPKF hat die neue InlineWeld 2000 als Mitglied der InlineWeld-Familie speziell für die variantenreiche Kundenbedürfnisse in Bezug auf Bauteilabmessungen und Design entwickelt. Ein hohes Maß an Flexibilität liefert der durchdachte modulare Aufbau des Systems. Dank eines neuen Justagekonzepts und der einfachen Austauschbarkeit der Komponenten können unterschiedlichste Durchmesser und Schweißnähte mit dem gleichen System bei sehr geringen Rüstzeiten verarbeitet werden: Zylindrische Bauteile, ovale Bauteile oder auch Bauteile mit spezifischen Geometrien lassen sich mit dieser Technologie gleichermaßen fügen.

Je nach vorgesehener Schweißnahtgeometrie kann es notwendig sein, einen Spanndruck auf das Bauteil auszuüben. Die LPKF InlineWeld 2000 bietet hierfür verschiedenen Optionen. Bei einer Presspassung der Bauteile ist kein Druckeintrag erforderlich. Konische Designs oder Verbindungen mit Steg erfordern die Anwendung eines Drucks. Das Lasersystem ist in der Lage, einen sehr breiten Spannkraftbereich abzudecken, der für nahezu jede Schweißaufgabe zu optimalen Ergebnissen führt. Über die Systemsoftware lassen sich dabei die Parameter einfach auslegen und Änderungen der Parameter schnell durchführen.

Die Qualität des radialen Schweißprozesses wird inline durch eine integrierte Pyrometerregelung sichergestellt. Auch bei hohem Produktionsdurchsatz wird so eine reproduzierbare Teilequalität garantiert. Durch die hohe Prozessgeschwindigkeit und die Qualität der jeweiligen Fügeverbindungen ist die LPKF InlineWeld 2000 eine ökonomische Lösung für das Fügen von Kunststoffteilen der genannten Bauformen.

Das Radialschweißsystem LPKF InlineWeld 2000 realisiert verlässliche Verbindungen rotationssymmetrischer Bauteile.AC - © LPKF Laser & Electronics AG
Das Radialschweißsystem LPKF InlineWeld 2000 realisiert verlässliche Verbindungen rotationssymmetrischer Bauteile.AC © LPKF Laser & Electronics AG

(Quelle: Presseinformation der LPKF Laser & Electronics AG)

Schlagworte

FügetechnikKunststoffeLaserstrahlschweißenLasertechnologienRadialschweißen

Verwandte Artikel

#tide und WIS Kunststoffe freuen sich auf eine „nachhaltige” Zusammenarbeit.
17.05.2024

Vertriebspartnerschaft von zwei Recycling-Spezialisten

Der Kunststoff-Distributeur WIS Kunststoffe und die Tide Ocean SA gehen eine Vertriebspartnerschaft ein: WIS nimmt das rPET, rPP, rHDPE von #tide ins Distributions-Portfo...

Kunststoffe Nachhaltigkeit Rezyklate
Mehr erfahren
Manuelles Abschälen eines laminierten Passelements des Typs Laminum® von MARTIN.
14.05.2024

Noch mehr Flexibilität in der Serienfertigung

Mit großer Konsequenz treibt MARTIN die Optimierung der Prozesse seiner Blechbearbeitung voran. Jüngster Wurf ist die Investition in eine neue Laseranlage, die die Liefer...

Baugruppen Blechbearbeitung Fügetechnik Lasertechnologien Metallbleche Stahlbleche Trenntechnik Umformtechnik Zulieferindustrie
Mehr erfahren
12.05.2024

Silofahrzeuge, Roboterprogrammierung und Nanopflaster: Das war die 21. Tagung Schweißen

Zwei vielseitige und inspirierende Tage liegen hinter der SLV Nord: die 21. Tagung „Schweißen in der maritimen Technik und im Ingenieurbau“ am 24./25. April 2024.

Aluminium AM Bau Blech Bleche Demontage Diodenlaser Druckbehälterbau Emissionen Energie Energieanlagen Energieeffizienz Entwicklung ERP Fertigung Festigkeit Fortbildung Führung Haften Hersteller Herstellung Ingenieurbau Konstruktion Korrosion Kunststoffe Kunststoffrohre Laserstrahl Lichtbogen MAG Schweißen Maritime Technik Materialforschung MES Metall MIG Schweißen Montage Nanostruktur Offline-Programmierung Plasma Polypropylen PPE Produktion Prozesse Pulver Richten Roboter Roboteranlagen Roboterprogrammierung Rohre Schiffbau Schmelzbad Schmelze Schweißen Schweißtechnik Sicherung Stahl Thermisches Richten Transport Verzug Windenergie Windenergieanlagen Wissenschaft
Mehr erfahren
Schweißen eines Batteriegehäsues.
06.05.2024

Energieeffiziente Laseranwendungen für E-Mobilität und Batterieindustrie

Hocheffiziente Laserlösungen für die industrielle Materialbearbeitung im Batterie- und E-Mobility-Bereich – sind der Fokus des Laserline Auftritts auf der Battery Show Eu...

Batterieindustrie Batterieproduktion E-Mobilität Laserschweißen Laserstrahlschweißen Lasertechnologien Materialbearbeitung
Mehr erfahren
Internationales Forscherteam des Lawrence Livermore National Laboratory, des Fraunhofer ILT und der ELI - Extreme Light Infrastructure in der ELI Beamlines Facility, Prag, Tschechische Republik.
05.05.2024

Maschinelles Lernen optimiert Experimente mit dem Hochleistungslaser

Ein Team von internationalen Wissenschaftlern hat ein Experiment zur Optimierung von Hochleistungslasern mit hoher Wiederholrate mithilfe von maschinellem Lernen durchgef...

Hochleistungslaser Lasertechnologien Maschinelles Lernen
Mehr erfahren