Inovativní robotická svařovací buňka: budoucnost výroby v Hannoveru!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Leibniz University Hannover vyvíjí inovativní robotické svařovací buňky s technologií WAAM pro efektivní výrobu součástí.

Leibniz Universität Hannover entwickelt innovative Roboterschweißzelle mit WAAM-Technologie zur effizienten Fertigung von Bauteilen.
Leibniz University Hannover vyvíjí inovativní robotické svařovací buňky s technologií WAAM pro efektivní výrobu součástí.

Inovativní robotická svařovací buňka: budoucnost výroby v Hannoveru!

Inovativní robotická svařovací buňka, která využívá proces Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM), byla implementována ve výrobním technologickém centru (PZH) na Leibniz University Hannover. Tato technologie umožňuje výrobu kompletních součástí z oceli nebo hliníku a nabízí vynikající řešení pro rychlou výrobu větších součástí. Použitím roztaveného svařovacího drátu je WAAM nejen efektivní, ale také šetří zdroje, protože staví na stávajících polotovarech namísto aditivní výroby celé součásti. To představuje významný pokrok v kombinaci tradičních obráběcích procesů s výhodami aditivní výroby, která byla vyvinuta ve spolupráci mezi Institutem pro výrobní techniku ​​a obráběcí stroje (IFW) a TEWISS Technik und Wissen GmbH. uni-hannover.de hlášeno.

Hlavním cílem tohoto projektu byla integrace depozičního svařování do obráběcí výroby, což je novinka pro vědce IFW. Robotická svařovací buňka byla vyvinuta z pohledu obráběcího stroje a má otevřené ovládání a všestranná programovací rozhraní. To nabízí společnostem příležitost integrovat WAAM do svých výrobních systémů. Ředitel institutu profesor Berend Denkena zdůrazňuje ochotu spolupracovat s praktickými partnery na podpoře implementace této technologie.

Ekonomické výhody WAAM

WAAM nabízí několik ekonomických výhod ve srovnání s tradičními práškovými procesy. Pořizovací náklady jsou levnější, odpadá složitá infrastruktura související s prášky a proces je škálovatelný, což umožňuje velké instalační prostory. Díky těmto vlastnostem je WAAM obzvláště atraktivní pro společnosti, které se chtějí prosadit v dynamickém výrobním prostředí. Integrace této technologie by mohla podpořit konkurenceschopnost mnoha společností v oboru, jako např kloepfel-engineering.com vysvětlil.

Výzkumné otázky řešené v rámci projektu se zabývají různými aspekty, včetně materiálových charakteristik, geometrie součástí i následných procesů aditivních procesů a jejich rozšíření do procesního řetězce. Toto komplexní zkoumání je nezbytné pro lepší pochopení a kvantifikaci výhod WAAM ve srovnání s jinými aditivními technologiemi. Důraz je zde kladen na porovnání účinnosti a kvality vyráběných komponent.

Souhrnně lze říci, že vývoj robotické svařovací buňky v PZH představuje nejen technologický pokrok, ale má také potenciál trvale změnit aditivní výrobu v průmyslu. Společnosti, které mají zájem o integraci této technologie, stejně jako o další informace a spolupráci, mohou IFW kdykoli kontaktovat. Vědci doufají v široký zájem o WAAM a spolupráci s průmyslovými hráči.