Metallverarbeitung

In fast allen Branchen sind hohe Qualitätsansprüche, beispielsweise beim Schweissen oder Schutzgasschweissen, gefordert. Durch hochwertiges Aktivgas kommt es zu keinem Verzug beim Schweissen. Auch bei Wärmebehandlungsverfahren und der Wärmebehandlung von Stahl, beim Vergüten oder bei der Wärmebehandlung von Metallen kommen technische Gase wie N2 oder Ar von Carbagas zum Einsatz.

Anwendungen für Gase von Carbagas für die Metallverarbeitung

Wärmebehandlung 

Wärmebehandlung von Metallen ist der Prozess, bei dem eine Veränderung der Eigenschaften der metallischen Werkstoffe im festen Zustand als Folge von Strukturveränderungen stattfindet. Mit dem Ziel, die Werkstoffeigenschaften für einen bestimmten Zweck zu verändern, werden in Wärmebehandlungsanlagen unter Schutzgas Werkstücke einem definierten Temperatur-Zeit-Verlauf unterworfen. Hauptverfahren dabei sind das Härten und Vergüten sowie das Glühen, die insbesondere für die Wärmebehandlung von Stahl angewendet werden.

Additive Manufacturing, die Additive Fertigung und der 3D-Druck

Additive Manufacturing (AM), umgangssprachlich als “3D Druck” benannt, stellt im Rahmen der Herstellung metallischer Komponenten ein immer wichtigeres Verfahren dar. Es hat zudem das Potenzial, ein bedeutsamer Pfeiler bei der nächsten industriellen Revolution zu sein.

Nahezu alle Geometrien können mittels des additiven Fertigungsverfahrens durch den schichtweisen Aufbau des Bauteils im Pulverbrettverfahren geschaffen werden. Damit lassen sich Bauteilgeometrien herstellen, die mittels konventionellen Fertigungsverfahren wie Giessen, Umformen oder Zerspanen nicht hergestellt werden könnten. Besonders bei der Herstellung von Leichtbaustrukturen, bei Prototypen oder bei Bauteilen mit hohem Individualisierungsgrad findet die Additive Fertigung zunehmend Anwendung.

Schutzgase sind in der gesamten Prozesskette der Additiven Fertigung massgeblich - vom Herstellungsprozess des Pulvers, bei dem durch den Einsatz des Inertgases (Argon oder Stickstoff) flüssiges Metall verdüst wird, über die Sicherstellung einer gleichbleibenden Pulverqualität durch Inertgase bei Lagerung und Transport der Pulverpartikel, bis hin zur Sicherstellung einer geeigneten Schutzgasatmosphäre.

Brennschneiden und Brennbohren in der Metallverarbeitung

Acetylen ist das bekannteste und weit verbreitetste Gas bei Brennverfahren in der Metallindustrie.

Laserschneiden

Laser sind in der Fertigungsindustrie nicht mehr wegzudenken. Beim Laserschneiden schneidet ein Laser schnell und präzise die Bauteile. Ein Schutzgas sorgt dabei für die richtigen Umgebungsbedingungen.

Laserschweissen

Der Vorteil beim Laserschweissen ist eine präzise Schweissnaht, die reproduzierbar gefertigt werden kann. Für diesen Fertigungsprozess sind Schutzgase wie Ar oder He wichtig, die das Schweissverfahren überhaupt erst ermöglichen.

Das Angebot bei der Metallverarbeitung von Carbagas

Technische Gase von Carbagas erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Das breite Sortiment bietet für die Metallverarbeitung ideale Lösungen. Hier folgen die wichtigsten Gase mit dem jeweiligen Anwendungsfall im Überblick.

Gas Summenformel Eigenschaften Anwendungsbeispiel
Argon Ar Inertgas geht keine
Verbindung mit dem
Werkstoff ein.
Die Additive Fertigung, das
Additive Manufacturing, der 3D
Druck sowie beim Formieren,
Hartlöten oder Laserstrahl-
schweissen und für alle
Laserschweissverfahren und das
Laserlöten. Ebenfalls beim MIG-
Schweissen und WIG-Schweissen
(Wolfram-Inertgas-Schweissen),
Lichtbogenschweissen, Aluminium
schweissen, Plasmaschweissen und
als Wasserstoff-Gemisch beim
Plasmaschneiden.
Acetylen C2H2 Brenngas zum
Schmelzschweissen
und autogenen
Schweissen
Brennschneiden, Brennbohren,
Autogenes Brennschneiden
Erreicht die höchste
Flammtemperatur, daher ideal für
autogenes Brennschneiden und
Gasschmelzschweissen.

Helium

He

Als Abschreckmedium
beim Einsatzhärten
oder Metall Aktivgas
Schweissen.
Schutzgas bei Schweissverfahren
wie dem Lichtbogenschweissen
Kohlenstoff-
dioxid
CO2 Als Inertgas oder
aktives Gas zum
Schweissen bei
Schweissverfahren
wie MIG
Schweissverfahren
oder MAG
Schweissverfahren
(hier als Teil der
Aktivgase).
Einsatz bei Inertgas Schweissen,
Schweissverfahren niedriglegierter
Stähle, MAG-Schweissen
hochlegierte Stähle oder
hochlegierter Stahl,
Schneestrahlen von
Nichteisenmetallen, Metall
Inertgas Schweissen und CO2
Schweissen.
Propan Pr Explosiv, Brenngas
zum Flammrichten
mit Propan und
Flammstrahlen.
Als Gas zum Flammentspannen,
Flammrichten, Flammstrahlen,
Flammspritzen.
Sauerstoff O2 Reaktionsfreudig
und oxidativ.
Als Oxidationsmittel beim
Gasschmelzschweissen oder
autogenen Trennen.

Stickstoff 

N2

Geruchslos und
reaktionsträge.
Additive Manufacturing, 3D Druck
und als Bestandteil von Formier-
gas. Auch zum Kühlen (flüssiger
Stickstoff z. B. beim Glühen,
Härten bzw. Härten und Vergüten
(Schutzgaseinsatzhärten)und als
Abschreckmedium beim
Einsatzhärten sowie in flüssiger
Form für Kryogenes Recycling

Vorteile von Carbagas

Carbagas verfügt über eine breite Auswahl an Gas, Schutzgasflaschen, Bündel und Tanks für alle Anwendungsfälle in der Metallverarbeitung. Produkte von Carbagas zeichnen sich durch eine hohe Reinheit aus. Dadurch erhalten Sie für Ihren Fertigungsprozess die bestmögliche Ausgangsposition, um ein hochwertiges Produkt herstellen zu können. Beispielsweise gelingen Ihnen die besten Schweissnähte nur, wenn das Gas oder das Gasgemisch von einer hohen Qualität ist. Unabhängig davon, ob Sie mit einem Laserstrahl oder mit einem herkömmlichen Verfahren arbeiten. Nicht nur das richtige Gas ist entscheidend, sondern auch das passende Gebinde. Wir bieten hier Gasflaschen in allen gängigen Grössen. Nutzen Sie unser Kontaktformular rechts und lassen Sie sich beraten.