CMT

Cold Metal Transfer

CMT Schweißprozess:
Die fortschrittlichste Art der Tropfenablöse

Mit Höchstgeschwindigkeit und geringem Wärmeeintrag nahezu spritzerlos schweißen.

Wo früher geklebt oder gelötet wurde, kann mit CMT (Cold Metal Transfer) geschweißt werden. Mit der reversierenden Drahtbewegung hat CMT die Schweißtechnik revolutioniert und die Einsatzmöglichkeiten erweitert.Die Vor-zurück-Bewegung (Reversieren) des Schweißdrahtes – mit bis zu 170 Hertz – ermöglicht einen außergewöhnlich stabilen Lichtbogen. Dadurch lassen sich eine 33 % geringere Wärmeeinbringung und eine fast doppelt so hohe Schweißgeschwindigkeit im Vergleich zum herkömmlichen Kurzlichtbogen realisieren. 

Ihre Vorteile

Icon Weniger Nacharbeit

Weniger Nacharbeit

  • 99 % weniger Spritzer*
  • 33 % geringere Wärmeeinbringung verringert den Verzug
  • Perfekte Zündung (SFI - Spatter-free Ignition)
Icon Hohere Geschwindigkeit

100 % höhere Geschwindigkeit**

  • Gleicher Einbrand bei hoher Geschwindigkeit
  • Schnelles Fügen im Dünnblechbereich

Stabiler Lichtbogen

  • 100 % CO2-Schweißen
  • Auch bei hochfesten Stählen
  • Unempfindlich gegen äußere Störeinflüsse (Stickout-Änderung, Werkstückoberfläche)*

* Unter Laborbedingungen
** Im Vergleich zum Standard-Kurzlichtbogen

Die CMT Besonderheiten

Beim Schweißen bewegt sich der Draht vor und sobald der Kurzschluss erfolgt, wird er wieder zurückgezogen. Der Lichtbogen selbst bringt dadurch in der Brennphase nur sehr kurz Wärme ein. Das Ergebnis: Ein spritzerfreier Werkstoffübergang. Der Lichtbogen bleibt stabil – unabhängig davon, wie die Oberfläche des Werkstücks beschaffen ist oder wie zügig die Schweißfachkraft arbeitet. Dadurch kann CMT überall und in jeder Position anwenden.
CMT Zykluszeit
CMT-Prozessvisualisierung
Schweißen muss nicht unweigerlich Schweißspritzer mit sich bringen – und somit zu Nacharbeit führen. Die Drahtrückbewegung des CMT-Prozesses unterstützt die Tropfenablöse während des Kurzschlusses. Dieser geschieht dadurch kontrolliert und der Strom wird gering gehalten. Das Resultat: ein nahezu spritzerfreier Werkstoffübergang. 

Wärmeeinbringung auf niedrigstem Niveau: Sobald der Kurzschluss erfolgt, wird beim CMT-Prozess der Draht wieder zurückgezogen. Dadurch bringt der Lichtbogen nur sehr kurz Wärme ein.

Das Ergebnis: CMT ermöglicht eine kontinuierliche Regulierung des Wärmeeintrags von kalt nach heiß. Außerdem sind höhere Schweißgeschwindigkeiten sowie ein breiterer Anwendungsbereich* bei maximaler Schweißqualität möglich.

weniger Wärmeeinbringung

Im Vergleich zum Standard-Kurzlichtbogen
**1,5 mm Stahlblech FW, PB 1,5 mm Stahlblech FW-TJ PB

Mit CMT kann die doppelte Schweißgeschwindigkeit bei ausreichendem Einbrand erreicht werden. Ermöglicht wird dies durch die hoch dynamische Drahtfördereinheit Robacta CMT Drive.

Root Standard

Ergebnis mit Standard-Kurzlichtbogen**

Root CMT

Ergebnis mit CMT bei 2-facher Geschwindigkeit**

 

Im Vergleich zum Standard-Kurzlichtbogen

** 1,5 mm Stahlblech FW, PB 1,5 mm Stahlblech FW-TJ PB

 

 

Benötigte Hardware für CMT

Fronius TPS/i PushPull-System
Anwendungsmöglichkeiten des CMT-Prozesses
Der CMT-Prozess basiert auf der fortschrittlichsten Art der Tropfenablöse. Möglich aufgrund einer reversierenden Drahtbewegung.

- Verbindungsschweißen (CrNi-Anwendungen, Lebensmittelindustrie)
- Auftragschweißen
- Rapid Prototyping und Fronius Additive
- Löten – speziell mit hohen Anforderungen an Geschwindigkeit und Prozessstabilität
- 100 % CO2-Schweißen auf Stahl
- Wurzelschweißungen
- Dünn- und Mittelblechbereich
- Sonderverbindungen wie z. B. Kupfer, Stahl-Aluminium, Titan

Das Welding Package CMT – vielseitig einsetzbar: Eine Übersicht über die CMT-Prozesse

Wir bieten für jede Anwendung die ideale Unterstützung, die für perfekte Nähte benötigt wird. Zum Beispiel erweist sich CMT Mix als ideal bei Aluminiumanwendungen – oder für Sichtnähte, bei denen hervorragende Nahtschuppung gefordert ist.
CMT Universal

Universal

Zeitsparende, einfache Schweißeinstellungen für Standardanwendungen, mit leicht kontrollierbarem Lichtbogen
CMT Root

Root

Druckvoller Lichtbogen mit guter Spaltüberbrückung bei einfacher Wurzelschweißung und beim Positionsschweißen
CMT Galvanized

Galvanized

Verzinkte Bleche mit geringerer Zinkporengefahr und reduziertem Zinkabbrand schweißen
CMT Dynamic

Dynamic

Konzentrierter Lichtbogen mit tiefem Einbrand bei hohen Schweißgeschwindigkeiten. Hervorragend für Anwendungen mit geringem Öffnungswinkel
CMT Mix

Mix

Diese Kennlinie kombiniert CMT- und Impulslichtbogen. Heißere Pulse-Prozesszyklen und kältere CMT-Prozesszyklen wechseln sich ab.
CMT Gap Bridging

Gap Bridging

Optimierte Spaltüberbrückung durch geringen Lichtbogendruck
CMT Braze

Braze

Optimal für eine sichere Benetzung und ein gutes Ausfließverhalten des Lötwerkstoffes
CMT Braze Plus

Braze Plus

Hohe Lötgeschwindigkeiten aufgrund einer speziellen Gasdüse mit kleiner Öffnung und hoher Strömungsgeschwindigkeit des Schutzgases
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CMT AC - Umpolung der Drahtelektrode

Bemerkenswert geringer Wärmeeintrag bei gleichbleibender Abschmelzleistung: Das schafft der CMT-AC-Prozess durch die reversierende Drahtbewegung und Umpolung der Drahtelektrode. Mit hilfe der Korrekturparameter lassen sich der Positiv- und Negativanteil einfach anpassen, sodass eine äußerst präzise Steuerungdes Wärmeeintrags möglich wird.

CMT AC ist auf der iWave AC/DC mit Multiprozess Pro erhältlich.

CMT AC Plus
CMT AC
CMT DC+
CMT DC+

Die Vorteile von CMT AC 

CMT AC ist der Prozess mit dem geringsten Wärmeeintrag
Sehr gute Spaltüberbrückung
Perfekt geeignet für additives Schweißen
Höchst kontrollierbarer Wärmeeintrag, speziell für additive Fertigungsprozesse
Glänzende Schweißnähte durch reduzierte Magnesium-Oxide (für AlMg-Drähte)
Prozess mit den geringsten Schweißrauchemissionen
CMT AC ist der Prozess mit dem geringsten Wärmeeintrag
Sehr gute Spaltüberbrückung
Perfekt geeignet für additives Schweißen
Höchst kontrollierbarer Wärmeeintrag, speziell für additive Fertigungsprozesse
Glänzende Schweißnähte durch reduzierte Magnesium-Oxide (für AlMg-Drähte)
Prozess mit den geringsten Schweißrauchemissionen

CMT Cladding - 75 % weniger Aufmischung von Grund- und Zusatzmaterial

Beim konventionellen Auftragschweißen schmilzt der Lichtbogen den Grundwerkstoff relativ stark auf. Aufmischung sowie die Vermischung mit dem Schweißzusatzwerkstoff reduzieren die Heißgas-Korrosionsbeständigkeit der aufgetragenen Schicht. Hingegen werden beim CMT-Verfahren durch den geringeren Wärmeeintrag die Grundwerkstoffe weniger stark aufgeschmolzen. Dadurch vermischen sich Basis- und Auftragwerkstoff metallurgisch um bis zu 75 % weniger – das spart Kosten beim Auftragschweißen.

Mehr über Cladding erfahren
WIG
CMT

CMT Cycle Step

Die Schweißfachkraft kann damit Punkte in beliebiger Größe herstellen und präzise reproduzieren – ein völlig neues Level an Kontrolle über den Schweißprozess. 

Auch die Wärmeeinbringung ist bei Cycle Step minimal und lässt sich gut kontrollieren. Das erlaubt es, selbst dünnste Bleche miteinander zu verbinden und ist besonders beim Positionsschweißen mit Spalttoleranzen hilfreich. Die definierten Schweißzyklen sorgen zudem für optisch einwandfreie Nähte mit einer deutlichen Schuppung, ohne Überhöhung der Spritzer. Damit ist Cycle Step ideal für hochwertige Sichtnähte geeignet.

Die Unterschiede

  • Intervallschweißen ist ein zeitbasierter Prozess mit einer definierten Schweißzeit und einer definierten Pausenzeit.
  • CMT Cycle Step ist ein auf Tropfen-Anzahl basieren der Prozess – die Anzahl der Zyklen definiert die Schweißzeit, gefolgt von der Pausenzeit. Darüber hinaus können auch die Intervall-Zyklen definiert werden.
Fronius CMT Cycle Step Anwendung

Typische Anwendungen von CMT Cycle Step

Haltepunkte für Klebeverbindungen
Sichtnähte mit definierter Nahtschuppung
Schweißen von dünnen Blechen mit Toleranzen
Feine Auftragschweißungen
Additive Schweißanwendungen
Unterstützung bei Klebeverfahren durchdefinierte Abstände (Distanzpunkte)
Schweißen in jeder Position
Haltepunkte für Klebeverbindungen
Sichtnähte mit definierter Nahtschuppung
Schweißen von dünnen Blechen mit Toleranzen
Feine Auftragschweißungen
Additive Schweißanwendungen
Unterstützung bei Klebeverfahren durchdefinierte Abstände (Distanzpunkte)
Schweißen in jeder Position

Aluminium schweißen mit CMT - eine Investition, die sich lohnt

Auf das einzelne Bauteil gerechnet, können bis zu 43 % der Kosten eingespart werden.* Dadurch amortisieren sich die höheren Investitionskosten von CMT in kürzester Zeit. 

Dünnblech-Schweißungen (≤ 1 mm) von Aluminiumblechen sind möglich. Dabei erlaubt der geringe Wärmeeintrag des Verfahrens den Verzicht auf eine Badstütze,ohne dass die Schweißnaht durchfallen würde.

Robacta CMT-Anwendung
Aluminium-Dünnstblechverbindungen
Ergebnisse +50 % höhere Schweißgeschwindigkeit
CMT ermöglicht höhere Schweißgeschwindigkeiten auf Aluminium-Dünnstblechverbindungen
CMT Vergleich von Bauteil Kosten

Ressourcenschonend

Durch den präzise geregelten Prozess können Spritzer – und somit auch Nacharbeit – verringert werden. Dadurch reduziert sich die Arbeitszeit der Mitarbeiter.

Materialsparend

CMT reduziert den Verbrauch von Verschleißteilen sowie den Bauteilausschuss erheblich. Erhöhtes Einsparpotenzial ist die unmittelbare Folge.

Energieeffizient

Ein stabiler, präzise geregelter Lichtbogen verbessert die Schweißqualität. Dadurch verkürzt sich außerdem die Gesamtzeit der Schweißanwendungen. Das Ergebnis: geringerer Energieverbrauch.

Die Vorteile von Aluminium schweißen mit CMT

Geringere Investitionen in Schweißzellen
Bessere Auslastung und Nutzungszeit der Zellen aufgrund höherer Schweißgeschwindigkeiten
Weniger Nacharbeit und Ausschuss
Aufgrund des stabilen Prozesses und der geringeren Spritzerbildung
Kürzere Wartungsarbeiten
Verschmutzung durch Spritzer wird gering gehalten
Weniger Gaskosten
durch reduzierter Schweißzeit
Geringere Investitionen in Schweißzellen
Bessere Auslastung und Nutzungszeit der Zellen aufgrund höherer Schweißgeschwindigkeiten
Weniger Nacharbeit und Ausschuss
Aufgrund des stabilen Prozesses und der geringeren Spritzerbildung
Kürzere Wartungsarbeiten
Verschmutzung durch Spritzer wird gering gehalten
Weniger Gaskosten
durch reduzierter Schweißzeit

Weitere Prozesstechnologien

LSC

LSC - Low Spatter Control

  • Der LSC-Prozess sorgt mit seinen Eigenschaften für hohe Lichtbogenstabilität und geringe Spritzerbildung.
PMC teaser

PMC - Pulse Multi Control

  • Pulse Multi Control steht mit seiner optimierten Pulscharakteristik für qualitativ hochwertige Schweißnähte bei gleichzeitig hohen Schweißgeschwindigkeiten.
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