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<title>Widerstandsschweißen</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Widerstandsschweißen</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Widerstandsschweißen</b> ist ein <a href="Schwei%C3%9Fen" title="Schweißen">Schweißverfahren</a> für elektrisch leitfähige Werkstoffe auf Basis der <a href="Stromw%C3%A4rmegesetz" title="Stromwärmegesetz">jouleschen Stromwärme</a> eines durch die Verbindungsstelle fließenden <a href="Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">elektrischen Stromes</a>.
</p><p>Die Verbindungspartner werden bis zum Erreichen der Schweißtemperatur erhitzt und an der Berührungsstelle unter der Wirkung einer Kraft durch Erstarren von <a href="Schmelze" class="mw-redirect" title="Schmelze">Schmelze</a>, durch <a href="Diffusion" title="Diffusion">Diffusion</a> oder auch in fester Phase verschweißt.
</p><p>Das erste Widerstandspunktschweißgerät der Welt stellte 1887 der russische Erfinder und Ingenieur <a href="Nikolai_Nikolajewitsch_Benardos" title="Nikolai Nikolajewitsch Benardos">Nikolai Benardos</a> der Öffentlichkeit vor.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verfahrensvarianten">Verfahrensvarianten</h2></div>
<p>Alle Varianten des Widerstandsschweißverfahrens nutzen die Wärme, die vom konzentrierten lokalen Stromfluss durch die zu verbindenden Kontaktstellen erzeugt wird. Die an der oder den Kontaktstellen entstehende Wärme berechnet sich nach:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle W_{\text{s}}=I_{\text{s}}^{2}R_{\text{s}}t_{\text{s}}}">
<semantics>
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<mi>W</mi>
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<mo>=</mo>
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</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle W_{\text{s}}=I_{\text{s}}^{2}R_{\text{s}}t_{\text{s}}}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/daaec783c127843d972f670a1ab3c6390f571532.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:12.807ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle W_{\text{s}}=I_{\text{s}}^{2}R_{\text{s}}t_{\text{s}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>mit
</p>
<dl><dd>Schweißenergie <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle W_{\text{s}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mi>W</mi>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle W_{\text{s}}}</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a78b947c637e8826e9fc7214b827ed8a38207025.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:3.074ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle W_{\text{s}}}" loading="lazy"></span> in J,</dd>
<dd>Schweißstrom <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{\text{s}}}">
<semantics>
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<mi>I</mi>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I_{\text{s}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/fa3ff2abfa47d060d611fe21c62e4f11111c6bc3.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.903ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle I_{\text{s}}}" loading="lazy"></span> in A,</dd>
<dd>Widerstand an der Schweißstelle <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R_{\text{s}}}">
<semantics>
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<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R_{\text{s}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2d439cd3c371969e5ad42593a8ce74ca37284d5b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.644ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle R_{\text{s}}}" loading="lazy"></span> in <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \Omega }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi mathvariant="normal">Ω<!-- Ω --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \Omega }</annotation>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/24b0d5ca6f381068d756f6337c08e0af9d1eeb6f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.678ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \Omega }" loading="lazy"></span>,</dd>
<dd>Schweißzeit <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle t_{s}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
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<mi>t</mi>
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<mi>s</mi>
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</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle t_{s}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ddf19ec057a1467dc4b6c7452aaa9a35bb099fea.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:1.843ex; height:2.343ex;" alt="{\displaystyle t_{s}}" loading="lazy"></span> in s.</dd></dl>
<p>Sie unterscheiden sich durch die Art der Stromzufuhr und durch den ausgenutzten physikalischen <a href="Widerstandspunktschwei%C3%9Fen#Verbindungsbildung" title="Widerstandspunktschweißen">Verbindungsmechanismus</a>.
</p>
<table class="wikitable float-right">
<tbody><tr>
<th>
</th>
<th><a href="DIN-Norm" title="DIN-Norm">DIN</a> 1910/<a href="ISO" class="mw-redirect" title="ISO">ISO</a> 857
</th>
<th><a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> ISO 4063
</th></tr>
<tr>
<td>Widerstandsschweißen</td>
<td>R</td>
<td>2
</td></tr>
<tr>
<td>Widerstandspunktschweißen</td>
<td>RP</td>
<td>21
</td></tr>
<tr>
<td>Rollennahtschweißen</td>
<td>RR</td>
<td>22
</td></tr>
<tr>
<td>Widerstandsbuckelschweißen</td>
<td>RB</td>
<td>23
</td></tr>
<tr>
<td>Abbrennstumpfschweißen</td>
<td>RA</td>
<td>24
</td></tr>
<tr>
<td>Pressstumpfschweißen</td>
<td>RPS</td>
<td>25
</td></tr>
<tr>
<td>Widerstandsbolzenschweißen</td>
<td>RBO</td>
<td>26
</td></tr></tbody></table>
<p>Die <a href="DIN-Norm" title="DIN-Norm">DIN</a> 1910–100<sup id="cite_ref-DIN_1910-100_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-DIN_1910-100-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> unterteilt das Metallschweißen und damit auch die Widerstandsschweißverfahren in Preß- und Schmelzschweißverfahren. Für die Schweißverfahren werden nach der <a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> <a href="ISO" class="mw-redirect" title="ISO">ISO</a> 4063<sup id="cite_ref-DINISO4063_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-DINISO4063-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ordnungsnummern vergeben. Das Bild zeigt Beispiele der Untergliederung mit den Ordnungsnummern für einige Verfahrensvarianten des Widerstandsschweißens:
</p>
<ul><li><b>Widerstandspressschweißen</b>: im Allgemeinen ohne Zufuhr eines Zusatzwerkstoffes, jedoch mit einer Anpresskraft auf die Schweißpartner:
<ul><li>Widerstandspunktschweißen</li>
<li>Widerstandsbuckelschweißen</li>
<li>Widerstandsbolzenschweißen</li>
<li>Widerstandsrollennahtschweißen</li>
<li>Widerstandsstumpfschweißen</li>
<li>Abbrennstumpfschweißen</li>
<li>Kondensator-Impulsschweißen (sowohl Punkt- als auch Buckelschweißen)</li></ul></li>
<li><b>Widerstandsschmelzschweißen</b>: ohne Presskraft, Zusatzwerkstoff möglich:
<ul><li>Kammerschweißen.</li></ul></li></ul>
<p>Die einzelnen Verfahren werden in den folgenden Kapiteln genauer erläutert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Stromarten">Stromarten</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wechselstrom">Wechselstrom</h3></div>
<p>Die klassische Widerstandsschweißtechnik verwendet <a href="Wechselstrom" title="Wechselstrom">Wechselstrom</a> (AC) mit einer Frequenz von 50 Hz (oder 60 Hz). Dieser kann einfach mittels entsprechend leistungsstarker <a href="Transformator" title="Transformator">Transformatoren</a> aus dem Netz erzeugt werden. Für die meisten Anwendungen ist diese Stromart zwar geeignet, Strom und Schweißzeit werden jedoch durch <a href="Phasenanschnittsteuerung" title="Phasenanschnittsteuerung">Phasenanschnittsteuerung</a> mit einem <a href="Thyristorsteller" title="Thyristorsteller">Thyristorsteller</a> gesteuert, weshalb die Zeit- und Stromregelinkremente minimal 10 ms (bzw. 8,3 ms) betragen, was für präzise Steuerung oft zu lang ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gleichstrom">Gleichstrom</h3></div>
<p>Um eine rasche und gleichmäßige Einbringung der Energie zu gewährleisten, wird auch <a href="Gleichstrom" title="Gleichstrom">Gleichstrom</a> (DC) verwendet. Dessen Erzeugung ist jedoch aufwändiger und damit teurer. An DC-Quellen unterscheidet man hauptsächlich:
</p>
<ol><li>Einphasengleichrichter (selten, schlechte Qualität des Gleichstroms)</li>
<li>Frequenzwandler (heute kaum noch üblich, können je nach Einstellung DC-Impulse oder Niederfrequenz erzeugen → dann AC)</li>
<li>Dreiphasengleichrichtermaschinen, mit einem dreiphasigen Schweißtransformator und dreiphasigem Gleichrichter</li>
<li>Inverteranlagen (<i>MFDC</i> = Mittelfrequenz-Anlagen, üblicherweise mit Gleichspannungszwischenkreis und 1000–4000 Hz Taktfrequenz des Wechselrichters, mit höheren Frequenzen, bis 20 kHz – dann <i>HFDC</i> = Hochfrequenz-Anlagen genannt) und Gleichrichtung (<i>DC</i>) am Ausgang des entsprechenden Transformators.</li></ol>
<p>Bei MFDC und HFDC eingesetzte Inverter werden in der Regel mit Dreiphasen-Wechselstrom (z. B. 400 V) versorgt. Die Spannung wird gleichgerichtet und <a href="Bipolartransistor_mit_isolierter_Gate-Elektrode" title="Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode">IGBT</a> erzeugen daraus eine Rechteckspannung von 1 bis 20 kHz.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Spannung (im Allgemeinen 400 V) gelangt anschließend in einen geeigneten Transformator. Aufgrund der höheren Frequenz ist er leichter und effizienter als ein netzfrequenter Transformator. Ausgangsseitig muss gleichgerichtet werden, da ansonsten die Induktivität der Stromzuführungen zu den Schweißelektroden den Strom zu sehr begrenzen würde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kondensatorentladung">Kondensatorentladung</h3></div>
<p>Die Gleichstromversorgung beim Widerstandsschweißen kann auch durch Kondensatorentladung vorgenommen werden. Aufgeladene Kondensatorbatterien geben dabei impulsförmig ihre Energie ab. Es sind aber auch Schaltungen zur Umpolung der Stromrichtung entwickelt worden, die eine Wechselstromschweißung ermöglichen.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Widerstandspunkt-_und_Buckelschweißen"><span id="Widerstandspunkt-_und_Buckelschwei.C3.9Fen"></span>Widerstandspunkt- und Buckelschweißen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Widerstandspunktschweißen"><span id="Widerstandspunktschwei.C3.9Fen"></span>Widerstandspunktschweißen</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Widerstandspunktschwei%C3%9Fen" title="Widerstandspunktschweißen">Widerstandspunktschweißen</a></i></div>
<p>Widerstandspunktschweißen (Kurzform: Punktschweißen, RP, <a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> <a href="ISO" class="mw-redirect" title="ISO">ISO</a> 4063<sup id="cite_ref-DINISO4063_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-DINISO4063-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>: Prozess 21) ist ein Widerstandspressschweißverfahren zum Verschweißen von Blechen unterschiedlichster Abmessungen und Materialien.
</p><p>Das Widerstandspunktschweißen wird zur Verbindung von Blechen im <a href="Karosserie" title="Karosserie">Karosserie</a>- und Fahrzeugbau und allgemein in der blechverarbeitenden Fertigung angewendet. Es wird auch zum Verschweißen unterschiedlichster Metalle und Metallkombinationen in der Elektroindustrie und der Elektronikfertigung verwendet, z. B. bei der Herstellung von <a href="Kondensator_(Elektrotechnik)" title="Kondensator (Elektrotechnik)">Kondensatoren</a>, Kontaktsätzen für <a href="Relais" title="Relais">Relais</a> und <a href="Leitungsschutzschalter" title="Leitungsschutzschalter">Leitungsschutzschalter</a> oder Anschlüssen von Spulen und Motorwicklungen. Mit gewissen Einschränkungen können auch ansonsten nicht verschweißbare Materialien miteinander verbunden werden.
</p><p>Das Prinzip besteht darin, dass den zu verschweißenden Metallteilen über Elektroden unter der Wirkung von Kraft Strom zugeführt wird. Durch die Widerstandserwärmung werden die Verbindungspartner bis zum Erreichen der erforderlichen Schweißtemperatur erhitzt. Die Teile werden an ihrer Berührungsstelle zwischen den Elektroden unter der Wirkung einer Elektrodenkraft punktförmig durch Erstarren von Schmelze, durch Diffusion oder in fester Phase verschweißt. Innerhalb relativ kurzer Zeit wird eine hohe <a href="Energie" title="Energie">Energie</a> in Form von joulescher Stromwärme auf eine kleine Fläche der Werkstücke konzentriert, wobei unter Zuführung von hohem Druck die unlösbare Verbindung entsteht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Widerstandsbuckelschweißen"><span id="Widerstandsbuckelschwei.C3.9Fen"></span>Widerstandsbuckelschweißen</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Widerstandsbuckelschwei%C3%9Fen" title="Widerstandsbuckelschweißen">Widerstandsbuckelschweißen</a></i></div>
<p><i>Widerstandsbuckelschweißen</i> (Kurzform: Buckelschweißen, RB, <a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> <a href="ISO" class="mw-redirect" title="ISO">ISO</a> 4063<sup id="cite_ref-DINISO4063_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-DINISO4063-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>: Prozess 23) ist ein Widerstandspressschweißverfahren zum Verschweißen von Blechen miteinander oder mit Schweißmuttern und von Drähten unterschiedlichster Abmessungen und Materialien.
</p><p>Im Unterschied zum Widerstandspunktschweißen wird beim Widerstandsbuckelschweißen die zum <a href="Schwei%C3%9Fen" title="Schweißen">Schweißen</a> notwendige Stromdichte nicht durch die Elektroden, sondern durch die Bauteilform generiert. Die Elektroden dienen beim Widerstandsbuckelschweißen nur der Stromzuführung und der Krafteinbringung. Der prinzipielle Aufbau von Buckelschweißmaschinen entspricht dem von Widerstandspunktschweißgeräten. Varianten des Widerstandsbuckelschweißens sind unter anderem die Kreuzdrahtschweißung, bei der Drahtgeflechte zusammengeschweißt werden, und die Ringkantenschweißung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kondensatorimpulsschweißen"><span id="Kondensatorimpulsschwei.C3.9Fen"></span>Kondensatorimpulsschweißen</h3></div>
<p>Das <b>Kondensatorimpulsschweißen</b>, als CD-Schweißen (engl. <span lang="en"><i>capacitor discharge</i></span>) oder KE-Schweißen (Kondensatorentladungsschweißen) und in spezieller Anwendung auch Perkussionsschweißen bezeichnet, unterscheidet sich vom konventionellen Widerstandsschweißen durch die Art der Energieerzeugung. Es findet vor allem beim Buckel- oder Stumpfschweißen Anwendung.
Nicht verwechselt werden darf das Kondensator-Impulsschweißen mit dem gleichfalls auf Kondensatorentladung beruhenden <a href="Lichtbogenbolzenschwei%C3%9Fen" title="Lichtbogenbolzenschweißen">Lichtbogenbolzenschweißen</a>, das ein Lichtbogenschweißverfahren ist, oder mit dem <a href="Magnetumformung" title="Magnetumformung">Schweißen mit elektromagnetischer Puls Technologie</a>.
</p><p>Zum Schweißen wird ein impulsförmiger Gleichstrom benutzt, der durch die Entladung eines Kondensators entsteht. Die im Kondensator gespeicherte Energie kann berechnet werden als:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle W={\frac {1}{2}}CU_{0}^{2}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>W</mi>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mn>1</mn>
<mn>2</mn>
</mfrac>
</mrow>
<mi>C</mi>
<msubsup>
<mi>U</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>0</mn>
</mrow>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msubsup>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle W={\frac {1}{2}}CU_{0}^{2}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e0d59225eedc043ea75a2d8a5e9b9cb9432923e1.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.838ex; width:12.194ex; height:5.176ex;" alt="{\displaystyle W={\frac {1}{2}}CU_{0}^{2}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>mit
</p>
<ul><li>W … Energie</li>
<li>C … Kondensatorkapazität</li>
<li>U<sub>0</sub> … Ladespannung des Kondensators.</li></ul>
<p>Die Energie wird von aufgeladenen Kondensatoren über einen Schweißtransformator auf das Werkstück abgegeben. Der Ladestrom kann hierbei um etliche Größenordnungen kleiner sein als der spätere Entladestrom, so dass eine Impulsbelastung des Stromnetzes und ggf. eine Überlastung vermieden werden können. In der Netzleitung entstehen keine hohen Stromspitzen, weil der Kondensator relativ langsam in den Schweißpausen geladen wird (1–2 s, je nach Bauart). Die Netzbelastung ist gering. Berücksichtigung sollte die Alterung der Kondensatoren finden, was nach einigen Jahren zu Kapazitätsverlust führt.
</p>
<p>Der Schweißprozess hat zwei Prozessschritte:
</p>
<ul><li>Laden des Kondensators</li>
<li>Schweißen</li></ul>
<p>Der Kondensator wird über den Ladespannungstransformator vor dem Schweißen aufgeladen. Mit der Ladespannung U<sub>L</sub> ist bei vorgegebener Kapazität C die für den Schweißprozess zu speichernde Energie festgelegt. Nach dem Aufladen wird die Schweißmaschine vom Ladungstransformator elektrisch getrennt.
</p><p>Für das Schweißen wird zunächst die Elektrodenkraft F aufgebracht. Wird nun der Primärstromkreis zwischen dem Kondensator und Schweißformator geschlossen, fließt im Sekundärstromkreis durch die Kontaktfläche der Fügeteile der Strom I<sub>s</sub>(t), während die Elektrodenkraft F konstant bleibt.
</p><p>Elektrisch betrachtet handelt es sich bei der Anordnung der elektrischen Baugruppen um einen gedämpften elektrischer <a href="Schwingkreis" title="Schwingkreis">Schwingkreis</a> mit induktiver Kopplung in dem in relativ kurzer Zeit die im Kondensator gespeicherte elektrische Energie an der Schweißstelle in Wärme umgewandelt wird. Beim Buckelschweißen findet die größte Erwärmung an der Buckelspitze statt, da dort der größte Widerstand vorliegt. Der Wirkungsgrad beim KES-Schweißen ist hoch, da es kaum zu Energieabfuhr durch Wärmeleitung kommt. Wärmeeinflusszonen bleiben auf ein Minimum beschränkt.
</p><p>Mit steigender Temperatur nimmt die Warmfestigkeit des Materials ab, die Buckeldeformation zu. Die Temperaturerhöhung wird verstärkt, da der spezifische elektrische Widerstand des Schweißgutes mit der Temperatur steigt. Bei Erreichen der Schmelztemperatur kommt es zum Verschweißen. Die zunehmende Buckeldeformation führt zu wachsender elektrischer Kontaktfläche der Fügeteile, damit zu sinkendem Widerstand und sinkender Temperatur. Diese Tendenz wird durch die Zunahme der spezifischen Wärmekapazität bei steigender Temperatur verstärkt. Wärmeleitung und abfallender Entladestrom bewirken ein rasches Abkühlen der verschweißten Fügeteile.
</p><p>Während der Entladung kommt zu einem sehr steilen Stromanstieg und kurzen Schweißzeiten. Die kürzeste Schweißzeit ist etwa 1 ms. Der Schweißvorgang ist abgeschlossen, sobald die Kondensatoren entladen sind. Die Schweißzeit wird vom Beginn des Stromflusses an und bis zum Abfall des Stromes auf einen Wert von 50 % des Spitzenstromes gerechnet.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die kurze Schweißzeit verursacht eine lokale Energiekonzentration bei einer kleinen <a href="W%C3%A4rmeeinflusszone" title="Wärmeeinflusszone">Wärmeeinflusszone</a> im Bauteil. Das ermöglicht das sichere Schweißen von hochfesten Stählen und verschiedenen Materialkombinationen, auch gut leitfähiger Schweißpartner unterschiedlichster Abmessungen.
</p><p>Das Schweißen mittels eines Hochstromimpulses wird durch zwei Parameter gekennzeichnet:
</p>
<ul><li>die Schweißkraft,</li>
<li>die Schweißenergie</li></ul>
<p>Die Schweißparameter werden auf die zu verschweißende Teile abgestimmt und entsprechend eingestellt. Die maximale Energie und der Höchstschweißstrom der Maschinen werden durch die Baugröße der Maschine bestimmt und sind unabhängig vom Netzanschluss.
</p><p>Mit dem KE-Schweißen können Werkstücke unterschiedlicher Materialdicke aus verschiedenen Werkstoffen geschweißt werden (z. B. Stahl mit <a href="Messing" title="Messing">Messing</a>). Auch legierte Edelstähle, hochkohlenstoffhaltige oder gehärtete Werkstücke lassen sich mit dem Verfahren verbinden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schweißausrüstung"><span id="Schwei.C3.9Fausr.C3.BCstung"></span>Schweißausrüstung</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Schwei%C3%9Fger%C3%A4te_f%C3%BCr_das_Widerstandsschwei%C3%9Fen" title="Schweißgeräte für das Widerstandsschweißen">Schweißgeräte für das Widerstandsschweißen</a></i></div>
<p>Zur Schweißausrüstung für das Widerstandsschweißen gehören ein mechanischer Maschinenkörper und ein elektrisches System, bestehend aus einem Leistungsteil und einer Steuerung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Schweißgeräte"><span id="Schwei.C3.9Fger.C3.A4te"></span>Schweißgeräte</h4></div>
<p>Schweißgeräte können stationäre Schweißmaschinen oder <a href="Punktschwei%C3%9Fzange" class="mw-redirect" title="Punktschweißzange">Schweißzangen</a> unterschiedlicher Baugröße und verschiedener Bauausführung sein. Stationäre Schweißmaschinen werden zum Punkt-, Buckel- und Rollennahtschweißen oder Stumpfschweißen in der Werkstattfertigung genutzt. Das jeweilige Schweißverfahren bestimmt die Bauart und die elektrischen und mechanischen Anforderungen an die Maschinen <a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> <a href="ISO" class="mw-redirect" title="ISO">ISO</a> 669.<sup id="cite_ref-ISO_669_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-ISO_669-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Schweißzangen sind mobile Schweißgeräte zum Punktschweißen, die von Hand oder durch Manipulatoren – wie <a href="Roboter" title="Roboter">Industrieroboter</a> – zum Schweißort geführt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Steuerungen_und_Leistungsteile">Steuerungen und Leistungsteile</h4></div>
<p>Das Leistungsteil ist eine Einrichtung zur elektrischen Versorgung eines angepassten Schweißtransformators, der aus der hohen Netzspannung bei vergleichsweise niedrigem Netzstrom einen hohen Schweißstrom bei niedriger Schweißspannung erzeugt. Die Kraft und der Schweißstrom werden nach einem von der Schweißaufgabe vorgegebenen zeitlichen Ablauf von der Steuerung eingestellt.<sup id="cite_ref-DVS2904_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-DVS2904-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Stromquellen können je nach Stromart und Anwendungsbedingungen sehr verschieden ausgeführt sein. Die Elektrodenkraft und der Schweißstrom müssen beim Punkt-, Buckel und Rollennahtschweißen nach einem von der Schweißaufgabe vorgegebenen zeitlichen Ablauf von einer Steuerung eingestellt werden. Das Leistungsteil und ein angepasster Schweißtransformator erzeugen aus der hohen Netzspannung bei vergleichsweise niedrigem Netzstrom einen hohen Schweißstrom bei niedriger Schweißspannung. Schweißsteuerung, Leistungsteil und ggf. Transformator sind oftmals in einem Gehäuse zusammengefasst, können aber auch als eigenständige Komponenten ausgebildet sein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Netzfrequenzstromquellen">Netzfrequenzstromquellen</h5></div>
<p>In Netzfrequenzstromquellen werden <a href="Thyristor" title="Thyristor">Thyristoren</a> als Wechselstromsteller genutzt. Damit lässt sich die Spannung über eine Zündpunktverzögerung stufenlos ändern, so dass nur ein Teil jeder Spannungshalbwelle zum Schweißtransformator gelangt. Durch diesen <a href="Phasenanschnittsteuerung" title="Phasenanschnittsteuerung">Phasenanschnitt</a> wird der Effektivwert der Sekundärspannung variabel und der Schweißstrom einstellbar. Der Stromfluss wird durch Antiparallelschaltung der Thyristoren gesteuert. Nach dem Nulldurchgang des Stromes wird der weitere Stromfluss gesperrt, bis der entsprechende Thyristor einen Zündimpuls erhält. Von diesem Zeitpunkt an wird der Verbraucher bis zum nächsten Nulldurchgang mit Energie versorgt. Je später der jeweilige Thyristor gezündet wird, desto geringer ist die mittlere Leistung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Gleichstromquellen">Gleichstromquellen</h5></div>
<p>Es gibt verschiedene Ausführungen von Gleichstromquellen (s.<sup id="cite_ref-DVS2904_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-DVS2904-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>), von denen hier nur die Inverterstromquelle (Mittelfrequenz = MF, Hochfrequenz = HF) genannt wird. Bei Inverterstromquellen, die sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr durchgesetzt haben, wird der Schweißtransformator mit einer Wechselspannung (1 kHz bis 4 kHz (MF) oder bis 20 kHz (HF)) eingespeist, die von einem Wechselrichter erzeugt wird. Die dreiphasige Wechselspannung wird zunächst in eine Gleichspannung und danach in eine einphasige Rechteckwechselspannung umgewandelt. Diese wird in den Schweißtransformator primärseitig eingespeist. Die Stromstärke wird durch Änderung der <a href="Pulsweitenmodulation" class="mw-redirect" title="Pulsweitenmodulation">Pulsbreite</a> eingestellt, wodurch sich der Effektivwert der Spannung und damit die Stromstärke im Sekundärkreis ändert. Unmittelbar nach dem Transformator wird gleichgerichtet, um induktive Spannungsabfälle in Kabel und/oder Zange zu vermeiden.
</p><p>Vorteilhaft ist die wesentlich höhere <a href="Prozessregelung_beim_Widerstandspunktschwei%C3%9Fen#Konstantstromregelung" title="Prozessregelung beim Widerstandspunktschweißen">Regelgeschwindigkeit</a> (bei 1-kHz-Invertern wird eine Reaktionszeit des Leistungsstellers 0,5 ms gegenüber 10 ms bei 50-Hz-Schweißstromstellern erreicht). Ein weiterer technologischer Vorteil des Inverterschweißens ist die geringere Masse der Transformatoren, so dass es möglich ist, diese in die Schweißzangen zu integrieren, wodurch u. a. ein kleiner Sekundärkreis geringen induktiven Widerstand verursacht und keine schweren Sekundärkabel manipuliert werden müssen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Stromquellen_für_das_Kondensator-Impulsschweißen"><span id="Stromquellen_f.C3.BCr_das_Kondensator-Impulsschwei.C3.9Fen"></span>Stromquellen für das Kondensator-Impulsschweißen</h5></div>
<p>Im Grundsatz handelt es sich um Gleichstromquellen, die für das Kondensator-Impulsschweißen genutzt werden. Das Prinzip besteht darin, dass eine Kondensatorbatterie zunächst aufgeladen und zum Schweißen über den Schweißtransformator und die Schweißstelle stoßartig entladen wird. Es ergibt sich ein hoher Energieeintrag zu Beginn der Schweißung bis zu einem Spitzenwert und nachfolgendes Abklingen des Stroms.
</p><p>Die Stromquellen bestehen aus einer Komponente zur Gleichstromerzeugung, einer Kondensatorbatterie als elektrischen Energiespeicher, einem Thyristorschalter und einem speziellen Transformator.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schweißpunktqualität_und_Gütesicherung_beim_Punkt-_und_Buckelschweißen"><span id="Schwei.C3.9Fpunktqualit.C3.A4t_und_G.C3.BCtesicherung_beim_Punkt-_und_Buckelschwei.C3.9Fen"></span>Schweißpunktqualität und Gütesicherung beim Punkt- und Buckelschweißen</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Schwei%C3%9Fpunktqualit%C3%A4t" title="Schweißpunktqualität">Schweißpunktqualität</a></i></div>
<p>Ausschlaggebend für die Schweißpunktqualität sind neben vielen anderen Einflussgrößen die über die <a href="Schwei%C3%9Fger%C3%A4te_f%C3%BCr_das_Widerstandsschwei%C3%9Fen#Steuerungen_und_Leistungsteile" title="Schweißgeräte für das Widerstandsschweißen">Schweißsteuerung</a> eingegebenen <a href="Punktschwei%C3%9Fparameter" title="Punktschweißparameter">Schweißparameter</a>, die von der Art und Dicke der zu verschweißenden Bauteile, deren Anzahl, deren Passung zueinander, sowie von deren Oberfläche abhängig sind (beschichtet, galvanisiert, <a href="Zink" title="Zink">verzinkt</a>).
</p><p>Eine Rolle spielt auch die Kühlung der <a href="Punktschwei%C3%9Felektrode" title="Punktschweißelektrode">Punktschweißelektrode</a>, die Temperatur des Kühlwassers und dessen Durchflussmenge.
</p><p>Bei der Anordnung der Schweißpunkte auf dem Bauteil sollte die Möglichkeit eines Nebenschlusses berücksichtigt werden. Ein Teil des anliegenden Stroms kann dadurch unwirksam werden. Der Strom fließt nicht nur durch die aufzuschmelzende Schweißlinse, sondern auch daran vorbei. Ein typisches Beispiel sind Nebenschlusseffekte über bereits fertiggestellte Schweißpunkte (Abb. Nebenschluss 1) und 2)). Der über die Schweißpunkte <i>i</i> fließende Strom ist <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I_{i}={\frac {U}{R_{i}}}}">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/e881a1e453d51ad896804fdf3ce92069015da07f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.338ex; width:8.321ex; height:5.676ex;" alt="{\displaystyle I_{i}={\frac {U}{R_{i}}}}" loading="lazy"></span>. Durch geeignete Wahl der Schweißpunktabstände kann der Nebenschlusseffekt hierbei verschwindend gering gehalten werden. Ist dies nicht möglich, so muss der anliegende Strom entsprechend erhöht werden, damit der erforderliche Schweißpunktmindestdurchmesser erreicht wird. Auch beim einseitigen Widerstandspunktschweißen (Abb. Nebenschluss 3)) tritt Nebenschluss auf. Verringern lässt sich bei dieser Schweißart der Nebenschlusseinfluss mittels einer Schweißanordnung „Bauteil mit geringer Wandstärke – Bauteil mit größerer Wandstärke – Unterkupfer“.
</p><p>Auch muss der <a href="Punktschwei%C3%9Felektrode#Elektrodenverschleiß_und_Standmenge" title="Punktschweißelektrode">Verschleiß der Elektrode</a> bei der Verfahrensdurchführung berücksichtigt werden: Mit zunehmender Anzahl von Schweißungen wird die Elektrode abgenutzt, wodurch sie ihren Querschnitt durch thermische und mechanische Einflüsse vergrößert, ihre Rauhigkeit zunimmt und durch „Anlegieren“ ihre metallurgischen Oberflächeneigenschaften sich ändern. Dadurch werden die <a href="Elektrische_Stromdichte" title="Elektrische Stromdichte">Stromdichte</a> verringert und die Übergangswiderstände zwischen den Elektroden und der Blechoberfläche geändert, was zu sich änderndem thermischen Energieumsatz führt. Dieses Verhalten muss bei der Parametrierung der Steuerung berücksichtigt werden (Stepperfunktion<sup id="cite_ref-lexikon_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-lexikon-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>). Gegebenenfalls müssen die Elektrodenkappen nachgearbeitet werden, um den ursprünglichen Querschnitt zu erhalten und den Oberflächenzustand wiederherzustellen.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies geschieht in der Regel nach circa 300 gesetzten Schweißpunkten, hängt jedoch sehr von der Dicke des zu verschweißenden Materials, dessen Oberfläche und der thermischen Belastung ab. Die Abnutzung kann durch die richtige Wahl des <a href="Punktschwei%C3%9Felektrode" title="Punktschweißelektrode">Elektrodenmaterials</a> verringert werden.
</p><p>Je nach den zu verbindenden Materialien ist ihre <a href="Schwei%C3%9Feignung" title="Schweißeignung">Schweißeignung</a> und Verbindungsqualität von den gewählten <a href="Punktschwei%C3%9Felektrode#Elektrodenwerkstoffe" title="Punktschweißelektrode">Elektrodenmaterialien</a> abhängig.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für das Kleinteil- und Mikroschweißen haben sich spezielle Elektrodenwerkstoffkombinationen als wirksam erwiesen.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Schweißpunkte unterliegen angepasst an die Einsatzbedingungen der zu schweißenden Bauteile spezifischen Gütesicherungsnaßnahmen. Zu ihnen zählen die Verfahren der <a href="Werkstoffpr%C3%BCfung" title="Werkstoffprüfung">Werkstoffprüfung</a> und der <a href="Schwei%C3%9Fprozess%C3%BCberwachung" title="Schweißprozessüberwachung">Online-Prozessüberwachung</a>. Werkstoffprüfverfahren können zerstörend oder zerstörungsfrei durchgeführt werden. Zu den zerstörenden Prüfungen gehören die Meißelprüfung als Werkstattprüfung, verschiedene Formen des Zugversuches, Abroll- oder Torsionsversuche, metallurgische Schliffe. Auch sind dynamische Werkstoffprüfverfahren wie der <a href="W%C3%B6hlerversuch" title="Wöhlerversuch">Dauerschwingversuch</a> gebräuchlich. Angewendete zerstörungsfreie Prüfverfahren sind die <a href="Ultraschallpr%C3%BCfung" title="Ultraschallprüfung">Ultraschallprüfung</a> oder die aktive <a href="Thermografie" title="Thermografie">Thermografie</a>. Bei der <a href="Schwei%C3%9Fprozess%C3%BCberwachung" title="Schweißprozessüberwachung">Schweißprozessüberwachung</a> werden einige für die Qualität wesentliche physikalische Prozessgrößen wie Strom, Spannung, Widerstand, Elektrodenkraft, Elektrodenweg während des Schweißprozesses aufgezeichnet und hinsichtlich der erwartbaren Schweißpunktqualität bewertet.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Letztere Verfahren sind sehr viel kostengünstiger, können jedoch auch je nach Verfahren und seiner Anwendung falsch positive Resultate liefern.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Widerstandsrollennahtschweißen"><span id="Widerstandsrollennahtschwei.C3.9Fen"></span>Widerstandsrollennahtschweißen</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Rollennahtschwei%C3%9Fen" title="Rollennahtschweißen">Rollennahtschweißen</a></i></div>
<p>Das Widerstandsrollennahtschweißen (Kurzform: <a href="Rollennahtschwei%C3%9Fen" title="Rollennahtschweißen">Rollennahtschweißen</a> RR, Ordnungsnummer 22 nach der <a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> <a href="ISO" class="mw-redirect" title="ISO">ISO</a> 4063.<sup id="cite_ref-DINISO4063_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-DINISO4063-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) ist ein Widerstandsnahtschweißen, das zu den Widerstandspressschweißverfahren zählt und aus dem <a class="mw-selflink-fragment" href="#Widerstandspunktschweißen">Widerstandspunktschweißen</a> abgeleitet wurde.<sup id="cite_ref-DVS2906-1_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-DVS2906-1-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die zum Schweißen erforderliche Kraft und der Strom werden durch <a href="Punktschwei%C3%9Felektrode" title="Punktschweißelektrode">Rollenelektrodenpaare</a>, oder eine Rolle und einen Dorn oder eine Rollen- und eine Flachelektrode übertragen. Die als Rollen ausgebildeten <a href="Punktschwei%C3%9Felektrode" title="Punktschweißelektrode">Elektroden</a> pressen die Bleche zusammen und leiten den Schweißstrom konzentriert in die Werkstücke. Dazu werden entsprechend ausgerüstete stationäre <a href="Schwei%C3%9Fger%C3%A4te_f%C3%BCr_das_Widerstandsschwei%C3%9Fen" title="Schweißgeräte für das Widerstandsschweißen">Schweißmaschinen</a> verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Widerstandsstumpfschweißen"><span id="Widerstandsstumpfschwei.C3.9Fen"></span><span id="Stumpfschwei.C3.9Fen"></span><span id="Stumpfschweißen"></span>Widerstandsstumpfschweißen</h2></div>
<p>Auch die <i>Widerstandsstumpfschweißmethoden</i> basieren auf dem Prinzip der Widerstandserwärmung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Pressstumpfschweißen"><span id="Pressstumpfschwei.C3.9Fen"></span>Pressstumpfschweißen</h3></div>
<p>Das <i>Pressstumpfschweißen</i> (Ordnungsnummer 25 nach <a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> <a href="ISO" class="mw-redirect" title="ISO">ISO</a> 4063<sup id="cite_ref-DINISO4063_2-5" class="reference"><a href="#cite_note-DINISO4063-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) dient zur Verbindung von begrenzten Querschnitten, etwa der Stirnseiten von <a href="Rundstab" title="Rundstab">Rundstäben</a>, Drähten, <a href="Bolzen_(Befestigung)" title="Bolzen (Befestigung)">Bolzen</a> und der Enden der umgebogenen Drahtstücke zur Herstellung von <a href="Kette" title="Kette">Kettengliedern</a>.<sup id="cite_ref-DVS_2931_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-DVS_2931-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die zu verbindenden Bauteile werden fest in die Spannbacken des <a href="Schwei%C3%9Fger%C3%A4te_f%C3%BCr_das_Widerstandsschwei%C3%9Fen" title="Schweißgeräte für das Widerstandsschweißen">Schweißgeräts</a> eingeklemmt, welche sowohl als Elektroden der Stromübertragung als auch dem Zusammenpressen der Teile dienen.
</p><p>Indem die Bauteile aneinandergepresst werden, bildet sich ein guter Kontakt über die gesamte Querschnittsfläche aus. Durch den fließenden Strom werden die gesamten Kontaktstellen zugleich auf Schweißtemperatur (Aufschmelzen) erhitzt. Bei Erreichen der erforderlichen Temperatur über die gesamte Schweißquerschnittsfläche wird der Stromfluss unterbrochen und die Bauteile mittels Vorschubbewegung der Elektroden fest aufeinander gestaucht.
</p><p>Die Pressstumpfschweißung zeichnet sich im Ergebnis durch einen gratfreien dicken Wulst aus. Die zu verschweißenden Bauteile müssen für ein optimales Schweißergebnis an der Stoßstelle sauber sein.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Abbrennstumpfschweißen"><span id="Abbrennstumpfschwei.C3.9Fen"></span>Abbrennstumpfschweißen</h3></div>
<p>Eine Variation des Pressstumpfschweißens ist das <i>Abbrennstumpfschweißen</i>. Bei dieser Schweißmethode besteht während der Aufheizphase immer nur punktuell Kontakt zwischen den Bauteilen. Durch die daraus resultierende hohe Stromdichte wird an diesen Kontaktstellen das Material verflüssigt, verdampft, bzw. spritzerartig weggeschleudert. Die Bauteile brennen an der Schweißstelle also teilweise ab. Als Folge der laufenden Bildung und Zerstörung der Kontaktbrücken muss zwecks Kontakterhaltung auch während der Aufheizphase eine Vorschubbewegung der mit den Elektroden verbundenen Bauteile erfolgen. Nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wird der Stromfluss unterbrochen und die Bauteile werden schlagartig aufeinander gepresst, so dass sie an der Verbindungsstelle aufeinander gestaucht werden. Vorteil dieser Methode ist, dass der Abbrand an der Kontaktstelle zugleich Verunreinigungen an der Schweißstelle beseitigt und das verdampfende Metall eine Schutzgasatmosphäre um die Schweißstelle bildet. Jedoch bildet das verflüssigte Material an der Stauchstelle zumeist einen Grat aus, der gegebenenfalls in einem gesonderten Arbeitsgang entfernt werden muss.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kammerschweißen"><span id="Kammerschwei.C3.9Fen"></span>Kammerschweißen</h3></div>
<p>Das <i>Kammerschweißen</i> ist ähnlich den genannten Widerstandsstumpfschweißmethoden. Die Bauteilenden werden in ein keramisches Rohr (Kammer) eingebracht, berühren sich, werden durch den fließenden Strom geschmolzen und unter stetigem Vorschub zusammengeschweißt. Anwendungsmöglichkeiten dieses Verfahrens sind z. B. das Verschweißen von Drahtseilenden oder Kabellitzen.
</p><p>Im Gegensatz zu allen anderen hier beschriebenen Verfahren wird das Kammerschweißen laut Norm nicht zu den Widerstandspressschweißverfahren, sondern den Widerstandsschmelzschweißverfahren gezählt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Arbeitsschutz">Arbeitsschutz</h2></div>
<p>Alle Widerstandsschweißverfahren arbeiten mit geringen Spannungen (unterhalb der maximal zulässigen Berührungsspannung) und hohen Strömen. Deshalb ist ein direktes Berühren der schweißstromführenden Teile und der Werkstücke während der Schweißung grundsätzlich ungefährlich.
</p><p>Gefahren beim Widerstandsschweißen können entstehen durch
</p>
<ul><li>Schweißspritzer: aus der Schweißstelle herausgespritztes schmelzflüssiges Schweißgut (dabei handelt es sich nicht um elektrische Funken)</li>
<li>Kraftwirkung: Möglichkeit der Quetschung der Hände im Bereich der Elektroden und Elektrodenarme</li>
<li>Lärmemission durch Aufsetzen der Elektroden auf das Schweißgut und durch Ausblasen von Druckluft beim Betätigen druckluftbetriebener Krafterzeugungssysteme</li>
<li>Dämpfe von organischen Beschichtungen auf dem Schweißgut. Aus diesen Gründen sind in der Regel Atemschutz (Absaugvorrichtungen oder Atemschutzmaske), Augenschutz (Schutzbrille oder Schutzschirm), Gehörschutz und ggf. Handschutz vorgeschrieben.</li>
<li>Nach Trennung eines Schweißinverters vom Netz besitzt der Zwischenkreis noch eine berührungsgefährliche Spannung. Je nach Typ und Ausführungsform kann die Entladezeit bis zu mehreren Minuten betragen<sup id="cite_ref-DVS2904_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-DVS2904-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li>
<li>Bei Öffnen der Schweißanlagen für das <a href="Schwei%C3%9Fger%C3%A4te_f%C3%BCr_das_Widerstandsschwei%C3%9Fen#Stromquellen_für_das_Kondensator-Impulsschweißen" title="Schweißgeräte für das Widerstandsschweißen">Kondensator-Impulsschweißen</a> besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages, wenn die Kondensatoren nicht oder nur teilweise durch den Schweißvorgang entladen wurden. Sofern nicht geeignete Schutzmechanismen integriert wurden, besteht diese Gefahr auch bei abgeschaltetem Schweißgerät.</li></ul>
<p>In unmittelbarer Nähe zu Widerstandsschweißeinrichtungen treten während der Schweißung starke Magnetfelder auf. In der Regel sind Arbeitsplätze an Widerstandsschweißeinrichtungen mit dem <a href="Verbotszeichen" title="Verbotszeichen">Verbotszeichen</a> „Verbot für Personen mit Herzschrittmacher“ und den <a href="Warnzeichen" title="Warnzeichen">Warnzeichen</a> „Warnung vor magnetischem Feld“ bzw. (fälschlicherweise) „Warnung vor elektromagnetischem Feld“ gekennzeichnet. Dies geschieht oft aus Vorsorgegründen und ist nicht zwingend Zeichen einer tatsächlichen Gefährdung. Ob für Träger aktiver Implantate wirklich eine Gefahr besteht oder eine Weiterbeschäftigung möglich ist, ist im Einzelfall zu prüfen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte_des_Widerstandsschweißens"><span id="Geschichte_des_Widerstandsschwei.C3.9Fens"></span>Geschichte des Widerstandsschweißens</h2></div>
<p>Siehe <a href="Geschichte_des_Schwei%C3%9Fens#Widerstandsschweißen" title="Geschichte des Schweißens">Geschichte des Schweißens (Widerstandsschweißen)</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispiele_ausgeführter_Schweißanlagen"><span id="Beispiele_ausgef.C3.BChrter_Schwei.C3.9Fanlagen"></span>Beispiele ausgeführter Schweißanlagen</h2></div>
<ul class="gallery mw-gallery-packed">
<li class="gallerybox" style="width: 278px">
<div class="thumb" style="width: 276px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Punktschweißzange zum manuellen Punktschweißen</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 178.66666666667px">
<div class="thumb" style="width: 176.66666666667px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Widerstandsschweißanlage für die Elektrotechnikindustrie</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 116px">
<div class="thumb" style="width: 114px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Stationäres Punktschweißgerät</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 162px">
<div class="thumb" style="width: 160px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Industrieroboter mit Punktschweißzangen</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
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<li><span class="cite">A. Kirchheim, A. Lehmann, R. Staub, G. Schaffner, N. Jeck: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20070928033855/http://www.kistler.com/medias/e4IUbpJQmEZxP85D8YwBEd-30.pdf"><i>Kraftmessung beim Widerstandsschweißen.</i></a> (pdf, 11,94 MB) In: <i>19. DVS Sondertagung, Sonderdruck.</i> DVS, 27. Mai 2004, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.kistler.com%2Fmedias%2Fe4IUbpJQmEZxP85D8YwBEd-30.pdf">Original</a></span> am <span style="white-space:nowrap;">28. September 2007</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 5. Juni 2020</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AWiderstandsschwei%C3%9Fen&rft.title=Kraftmessung+beim+Widerstandsschwei%C3%9Fen&rft.description=Kraftmessung+beim+Widerstandsschwei%C3%9Fen&rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20070928033855%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.kistler.com%2Fmedias%2Fe4IUbpJQmEZxP85D8YwBEd-30.pdf&rft.creator=A.+Kirchheim%2C+A.+Lehmann%2C+R.+Staub%2C+G.+Schaffner%2C+N.+Jeck&rft.publisher=DVS&rft.date=2004-05-27&rft.source=http://www.kistler.com/medias/e4IUbpJQmEZxP85D8YwBEd-30.pdf"> </span></li>
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<li>Hans-Jürgen Rusch: <i>Reparaturschweißen.</i> Vogel Buchverlag, Würzburg 2005, ISBN 3-8343-3019-1.</li>
<li>Thoralf Winkler: <i>Magnetfeldemission von Widerstandsschweißeinrichtungen</i>. docupoint Verlag, Magdeburg 2007, ISBN 978-3-939665-09-0.</li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/QkdJIDUwMTE-/@@download/download"><i>BGI 5011. Beurteilung magnetischer Felder von Widerstandsschweißeinrichtungen.</i></a> (pdf, 3,15 MB) Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, November 2006,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 5. Juni 2020</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AWiderstandsschwei%C3%9Fen&rft.title=BGI+5011.+Beurteilung+magnetischer+Felder+von+Widerstandsschwei%C3%9Feinrichtungen&rft.description=BGI+5011.+Beurteilung+magnetischer+Felder+von+Widerstandsschwei%C3%9Feinrichtungen&rft.identifier=https%3A%2F%2Fmedien.bgetem.de%2Fmedienportal%2Fartikel%2FQkdJIDUwMTE-%2F%40%40download%2Fdownload&rft.publisher=Berufsgenossenschaft+Energie+Textil+Elektro+Medienerzeugnisse&rft.date=2006-11"> </span></li>
<li>Lorenz Pfeiffer: <i>Fachkunde des Widerstandsschweißens</i>. Verlag W. Girardet, Essen 1969.</li>
<li><span class="cite">Patent <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&CC=US&NR=451345A&FT=D&KC=A">US451345A</a>: <i>Method of Electric Welding.</i> Angemeldet am <span style="white-space:nowrap;">14. Juni 1890</span>, veröffentlicht am <span style="white-space:nowrap;">28. April 1891</span>, Anmelder: Thomson Electric Welding Company, Erfinder: Elihu Thomson.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Apatent&rft_id=US451345A&rft.applcc=US&rft.title=Method+of+Electric+Welding&rft.inventor=Elihu+Thomson&rft.assignee=Thomson+Electric+Welding+Company&rft.appldate=1890-06-14&rft.pubdate=1891-04-28"></span></li>
<li><span class="cite">Patent <a rel="nofollow" class="external text" href="https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?locale=de_EP&CC=US&NR=928701A&FT=D&KC=A">US928701A</a>: <i>Uniting the Component Parts of Composite Sheet Metal Structures.</i> Veröffentlicht am <span style="white-space:nowrap;">20. Juli 1909</span>, Erfinder: Adolph F. Rietzel.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Apatent&rft_id=US928701A&rft.applcc=US&rft.title=Uniting+the+Component+Parts+of+Composite+Sheet+Metal+Structures&rft.inventor=Adolph+F.+Rietzel&rft.pubdate=1909-07-20"></span></li>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Resistance_welding?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Widerstandsschweißen</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dvs-home.de/">Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dvs-technik.de/verfahren/ag-v3-widerstandsschweissen-und-verwandte-verfahren">Arbeitsgruppe AG V 3 „Widerstandsschweißen“</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dvs-home.de/fachausschuesse/widerstandsschweissen">DVS Fachausschuss 4 Widerstandsschweißen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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</li>
<li id="cite_note-DINISO4063-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-DINISO4063_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-DINISO4063_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-DINISO4063_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-DINISO4063_2-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-DINISO4063_2-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-DINISO4063_2-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">DIN EN ISO 4063:2011-03<i>Schweißen und verwandte Prozesse - Liste der Prozesse und Ordnungsnummern</i> </span>
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<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="http://www.matuschek.de/html/de/gleichstrom_hochfrequenz.htm">http://www.matuschek.de/html/de/gleichstrom_hochfrequenz.htm</a></span>
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<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://dvs-ev.de/fv/neu/getfile.cfm?PID=67&file=ZN_13.134N_05-1.pdf">GSI, IMWF: <i>Standmengenerhöhung beim Widerstandsschweißen durch Elektrodenfräsen</i>, FORSCHUNGSVORHABEN AiF-Nr. 13.134 N / DVS-Nr. 4.031</a></span>
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<li id="cite_note-DVS_2931-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-DVS_2931_15-0">↑</a></span> <span class="reference-text">DVS: <i>Pressstumpfschweißen von Stahl</i>, DVS-Merkblatt 2931, 2008 </span>
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</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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