WO2018073293A2 - Schleppgasdüse - Google Patents

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WO2018073293A2
WO2018073293A2 PCT/EP2017/076587 EP2017076587W WO2018073293A2 WO 2018073293 A2 WO2018073293 A2 WO 2018073293A2 EP 2017076587 W EP2017076587 W EP 2017076587W WO 2018073293 A2 WO2018073293 A2 WO 2018073293A2
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gas
schleppgasdüse
chamber
fastening device
drag
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Michael Schnick
Michael Dreher
Felix Pätz
Henning Schuster
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Kjellberg-Stiftung
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    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • B23K9/32Accessories
    • B23K9/325Devices for supplying or evacuating shielding gas

Definitions

  • the present invention relates to a drag gas nozzle for applying a gas to a weld area.
  • a gas in particular a protective gas, is used in order to increase the stability of a welding process.
  • Towing gas nozzles are in this case attached to a burner or a burner intake nozzle systems. These are intended to protect a trailing melt from air access, for which purpose an additional protective gas is often used.
  • a drag gas nozzle is disclosed for example in the document DE 10 2011 116 496 AI.
  • the present invention is therefore based on the object to propose a Schleugggasdüse that flexibly and cost to different
  • Welding process is customizable and has a simple structure.
  • a Sch howgasdüse for applying a welding area with a gas has a fastening device for a further component, a drag chamber and a gas inlet opening.
  • the drag chamber has at least one gas distributor and / or at least one gas distribution body, which is designed to distribute the gas flowing through the gas inlet opening onto the welding area, which takes place via an elongate opening which is arranged on an underside of the tow gas nozzle.
  • the fastening device and the drag chamber are executed free of a joint connection and the elongated opening is at least partially covered by a removable cover with openings.
  • the further component may in this case be a burner, a process nozzle or a laser radiation source, but also a further drag gas nozzle.
  • the fastening device can be a ring for receiving the
  • a removable and attachable, ie in particular removable cover element which is typically present as a cover plate, in particular perforated plate, or flow grid, a wearing part is provided by which a gas flow can be adjusted as desired.
  • the elongated opening is at least partially, but preferably completely covered by the cover.
  • the cover can be changed quickly if splashes clog the openings and thus no desired flow of the gas can be achieved or other soiling or wear no longer allow proper use.
  • the cover element may be present as a single component, but it is also possible for a plurality of components which are typically connectable to one another or connected to one another to form the cover element.
  • gas is to be understood as any gas which a welding nozzle or the welding area, which is processed by this welding nozzle, is supplied.
  • the fastening device and the drag chamber are designed in one piece. Due to the one-piece design, which can also be referred to as monolithic design, ie in particular a cohesive design of the fastening device and the drag chamber in a single component, a particularly easy to produce and stable Schleppgasdüse is provided.
  • the gas distributor is typically formed integrally with the base body, so the drag chamber and the fastening device.
  • the fastening device and the drag chamber can be formed by a layered very fine structure, in particular a non-equilibrium structure, a simple production of stable components can be achieved.
  • the gas inlet opening is formed with this structure. A preferably carried out by means of production
  • Beam melts preferably by means of selective laser melting, laser beam melting and / or electron beam melting, which leads to the characteristic very fine-grained structure, moreover makes it possible to make the entrainment gas nozzle variable and, for example, introduce bends or porous structures at positions which do not exist with previous production methods can be produced.
  • at least one, typically removable, gas distributor body can be arranged in the drag chamber, which distributes the gas in a desired manner by its shape and configuration or directs it in the direction of the elongate opening. By being removable and attachable, this gas distributor can be changed quickly and the entire entrainment gas nozzle adapted to various desired internal gas distributions.
  • the gas distribution body is screwed into the drag chamber, screwed to the drag chamber and / or clamped in the drag chamber.
  • the gas distributor body can also be designed in one piece with the drag chamber, that is, it can not be removed.
  • the Gasverteil redesign is designed as an open-cell metal foam, pressed from powder sintered body and / or as a component with uniformly or non-uniformly distributed holes, as these can be prepared and prefabricated in a desired manner and is mechanically and thermally stable.
  • the gas distribution body is designed such that a pressure drop in the foam, the sintered body or in the bores (if provided), is higher than a total pressure drop across the fluidically upstream gas distributor.
  • At least one cooling channel formed integrally with the drag gas nozzle or the drag chamber is arranged in the drag gas nozzle, but at least in the drag chamber, for a cooling fluid.
  • the fastening device for the process nozzle is designed such that a burner or a burner holder can be fastened to the drag gas nozzle and / or the fastening device itself is designed as a nozzle.
  • the fastening device is provided with a feedthrough for processing the welding gas from a top side of the drag gas nozzle to the underside of the drag gas nozzle. area provided.
  • the fastening device is designed as a process chamber, ie as a component which is closed on all sides except for the implementation.
  • the drag chamber may have a plurality of gas channels each formed integrally with the drag chamber.
  • the gas can be selectively directed to the welding area.
  • a one-part design is advantageous in terms of mechanical stability and design of the drag chamber in the desired manner.
  • the gas channels are typically protected by the cover from soiling and wear.
  • the gas channels have an outer surface which is at least twice as large as an area of the elongated opening projected onto the welding region. This allows a sufficiently long fate of the gas in the gas channels. The gas channels are thus long enough to laminarize the flow while allowing heat transfer to the gas.
  • the underside of the Schleppgasdüse is typically at least partially, preferably completely, flat or formed with a radius, preferably a constant radius, bent. It can also be provided that the entire underside of the Schleppgasdüse is formed flat or bent with the radius. It can also be provided a training in curved or curved shape with a straight end piece, which allows a better gas protection. By bending with a radius of infinitely different radius, adaptation to different surfaces can be achieved, while a flat design allows a simple design.
  • a flow chamber on the fastening device can be provided to make an additional influence on the welding process by leading gas.
  • the flow chamber as well as the drag chamber can be provided with gas channels and / or gas distribution bodies.
  • a cooling channel may be provided or the flow chamber through be covered a separate cover.
  • the flow chamber, the fastening device and the drag chamber or at least two of said chambers or devices are integrally with each other, so as a single component executed.
  • the cover may be secured to the attachment device and / or the drag chamber to ensure a secure hold with at least one fastener, in particular a screw or a clip.
  • the cover element is preferably fastened in a guide of the drag chamber and / or the fastening device. It can also be a combination of different fasteners are used.
  • the cover element may be designed as a cover plate, a component made of a sintered material such as a sintered plate, preferably with honeycomb structure, and / or as a single-layer or multi-layer fabric layer, preferably a metal fabric.
  • the cover element and / or the gas channels can be designed angled in order to achieve better protection at nozzle edges.
  • the fastening device and the drag chamber and, if provided, the flow chamber can be produced by jet melting, in particular selective laser melting or electron beam melting.
  • This production method enables a simple and cost-effective production of one-piece towing gas nozzles into which any channels for gas or cooling fluid can be easily and simply introduced.
  • printed nozzle areas made by jet melting may also be present.
  • the towing gas nozzle can be produced in such a way that an angle, typically an angle of attack and an angle of inclination, under which a burner can be introduced into the bushing, is between 1 ° and 15 °.
  • a transversal offset, for example for curved dragging gas nozzles for pipes, can be between 1/50 and 1/2 of a diameter of curvature.
  • At least one geometry feature of Towing gas nozzle is provided with an undercut.
  • at least the fastening device and / or the drag chamber can have the undercut.
  • the undercut but also at the gas inlet opening, the gas distributor, the
  • geometric structures for guiding fluids such as process gases or cooling fluids can thus be formed, which can not be produced in known drag gas nozzles.
  • a functionality of the entrainment gas nozzle is increased and the entrainment gas nozzle can be adapted specifically to different applications, in particular to the geometry of the component and the required burner positioning and alignment.
  • a cover element with openings for a tow gas nozzle typically has the properties described above.
  • the cover may be formed with a receiving element for a fastening device such as a screw.
  • the covering element may be angled and / or the receiving element may be arranged in an edge region of the covering element that is bent or angled relative to the rest of the covering element.
  • the region of the edge should be understood to mean a region which is not more than 30 percent of the entire width or the entire length of an edge of the cover element.
  • the cover element is thus typically designed for a one-sided insertion into the Schleugggasdüse.
  • a gas distribution body for distributing a gas preferably has the properties already described, but may in particular be designed as an open-pore metal foam, a sintered body pressed from powder and / or as a component with uniformly or non-uniformly distributed bores. Also, the gas distribution body is vorzugsweie formed for a one-sided insertion into the Schleppgasdüse.
  • FIG. 1 shows an embodiment of a Schleugggasdüse with continuous gas channels and flat bottom.
  • FIG 2 shows an embodiment of the Schleugggasdüse with cavity above the gas channels and flat bottom.
  • FIG. 3 embodiment of Schleugggasdüse with gas distributor bodies in a drag chamber and flat bottom;
  • Fig. 4 shows a curved embodiment of the Schleppgasdüse with
  • FIG. 5 shows a curved embodiment of the Schleugggasdüse with continuous gas channels.
  • Fig. 6 is a curved embodiment of the Schleppgasdüse with
  • Fig. 7 is a receptacle of a cover in a groove of the Schleppgasdüse.
  • FIG 1 shows an embodiment of a Schleugggasdüse with continuous gas channels 9 and flat bottom.
  • the Schleppgasdüse is shown with its process chamber 1, which also serves as a fastening device for a process nozzle such as a burner, their trailing chamber 2 and a gas inlet opening 3 in a perspective view.
  • the entire Schleugggasdüse, in particular a bottom, which is opposite to the gas inlet opening 3 in the illustrated embodiment, are designed in a flat design.
  • an inlet IIa and an outlet IIb for a cooling fluid for example water.
  • FIG. 1b) shows the tow gas nozzle shown in FIG. 1a) in a perspective view from below.
  • the process chamber 1 has a passage 4, the from the top to the bottom of the Schleppgasdüse runs and in which, for example, a laser beam from a nozzle disposed above the Schleppgasdüse laser radiation source or a welding arc of a above the Schleppgasdüse arranged welding torch (for example, a plasma torch or a tungsten inert gas burner) can be directed to a workpiece. Alternatively or additionally, by the supply and a gas admission of the workpiece take place.
  • the drag chamber 2 has an elongated opening on its underside, that is, an opening whose length is at least twice as large as its width. This elongated opening is typically with a removable and also attachable
  • Covering element 6 typically a cover plate, covered.
  • the cover member 6 is provided with openings through which a gas can reach a welding area, which is located on the workpiece in the application of the Schleppgasdüse the elongated opening.
  • a gas is introduced into the trailing gas nozzle through the gas inlet opening 3 and distributed via a gas distributor 5, in particular in the trailing chamber 2.
  • a gas distributor 5 in particular in the trailing chamber 2.
  • An outer surface of the gas channels 9 is at least twice as large as a projected onto the welding area surface of the elongated opening.
  • Figure lc) can be removed and re-attachable between the formed as a channel gas distributor 5 and as part of the gas distributor 5
  • Gas distribution body 7 may be provided from an open-cell metal foam, which extends over an entire length of the tow chamber 2. The gas distribution body 7 ensures a desired flow of individual gas channels 9 and thus a defined flow of the weld area.
  • the process chamber 1 and the drag chamber 2 are formed in one piece and without a joint connection, so are available as a single, monolithic component.
  • the gas inlet opening 3, the inlet IIa and the outlet IIb can also be formed in one piece with the process chamber 1 and the drag chamber 2.
  • Introduced into the drag chamber 2 is a cooling channel 8, through which the cooling fluid flowing in through the inlet IIa in the drag chamber 2 distributed and can be removed from it through the outlet IIb.
  • This cooling channel 8 can also run in the process chamber 1 and is also formed integrally with these units.
  • a flow chamber may be provided on a side of the process chamber 1 opposite the drag chamber 2.
  • the flow chamber is preferably also constructed in one piece with the process chamber 1 and the drag chamber 2 and may have the described properties of the drag chamber 2.
  • a one-piece design of the Schleppgasdüse can be achieved in a simple manner that the process chamber 1, the drag chamber 2 and, if provided, the flow chamber 3 are made by selective laser melting. This also makes it possible to introduce the gas channels 9 and the cooling channel 8 in a simple manner.
  • at least one of the gas distribution body 7 can be produced by selective laser melting.
  • the material used for the selective laser melting is a metallic material, in particular a steel such as stainless steel number 1.4404, aluminum, copper and / or a copper alloy.
  • FIG. 2 shows a further embodiment of the entrainment gas nozzle, in which, in contrast to the embodiment shown in FIG. 1, however, a cavity remains between the gas inlet opening 3 and the gas channels 9. Recurring features are shown in this figure as well as in the following figures with identical reference numerals.
  • FIG 2a the Sch howgasdüse is shown in a figure la) corresponding view.
  • Figure 2b) shows a sectional view of the tow chamber 2.
  • There are two cooling channels 8 are provided, which extend at the top along a length of the tow chamber 2.
  • a cavity is now provided between the gas distribution body 7 and the gas channels 9, in which arbitrarily shaped gas distribution body 7 can be introduced.
  • FIG. 2c also shows this cavity in a view corresponding to FIG. 1c, which extends in the illustrated exemplary embodiment above all the gas channels 9, but in other embodiments also only half of some of the gas channels 9 may be provided.
  • FIG. 3 shows an embodiment of the drag gas nozzle in which cylindrical gas distribution bodies 7 made of the open-pore metal foam are introduced into a cavity of the drag chamber 2, which extends between the gas inlet opening 3 and the cover element 6.
  • the cavity also other components can be located, which are connected by screws, plugging, gluing, but also soldering, welding and or or other cohesive connection with the Schleppgasdüse.
  • FIG. 3a shows the tow gas nozzle in a perspective view
  • FIG. 3b is a sectional view of the tow gas nozzle.
  • the gas distribution body 7 are introduced at periodic intervals along a longitudinal axis of the tow chamber 2 in this and are in contact with an upper opening with the gas distributor 5 such that the gas can flow into it.
  • a non-periodic arrangement may be provided. Due to the porosity or the provision of flow channels in the Gasverteil stressesn 7, the gas is distributed over the nozzle length and it leaves the drag chamber 2 through the openings of the cover 6.
  • the arrangement allows to realize defined flow resistance, which realize the desired gas distribution.
  • the openings may be punctiform or elongated or any geometry, for. B. rectangular, diamond-shaped or trapezoidal.
  • a ring is now shown as a fastening device for the burner in FIG. 3a).
  • FIG. 4 shows an embodiment of the entrainment gas nozzle in which not only the underside of the entrainment gas nozzle but also the entire entrainment gas nozzle is curved or bent at a constant radius of infinitely different radius.
  • the gas distribution body 7 are produced in this embodiment, together with the drag chamber 2 and the process chamber 1 by selective laser melting, so that the gas distribution body 7, the process chamber 1 and the drag chamber 2 form a single component, so are designed in one piece. This simultaneous printing of several parts of the drag gas nozzle in one step ensures efficient production.
  • FIG. 4 a again shows a perspective view of the drag gas nozzle, while in the sectional view shown in Figure 4b), a radial arrangement of the cylindrical gas distribution body 7 is shown.
  • FIG. 5 shows a further curved embodiment of the drag gas nozzle, which, however, in contrast to the embodiment shown in FIG. 4, is provided with continuous gas ducts 9. While FIG. 5a) shows the entrainment gas nozzle from the outside in a representation corresponding to FIG. 4a), it can be seen in the sectional view of FIG. 5b) that the gas distributor 5 supplies the gas channels 9 with the gas via a gas distribution body 7 extending over the entire entraining gas nozzle.
  • the embodiment shown in Figure 5 therefore corresponds in its construction substantially to the embodiment shown in Figure 1, but is designed for pipes.
  • FIG. 6 shows a further exemplary embodiment of the drag gas nozzle in a curved or curved design.
  • the drag gas nozzle is shown in a representation corresponding to FIGS. 4 a) and 5 a).
  • the cover element 6 is fastened via several screws 10 as fastening elements to the drag chamber 2 and the process chamber 1. Instead of the screws 10, brackets can also be used in further exemplary embodiments.
  • FIG. 7 shows an exemplary embodiment of the invention in which the cover element 6, designed as a cover sheet, is received and fastened in a groove of the drag gas nozzle extending on both sides parallel to a longitudinal axis of the tow chamber 2 at the elongated opening.
  • FIG. 7 a) shows that an opening for receiving the cover element 6 is arranged on a side of the tow chamber 2 facing away from the process chamber 1 and is designed in such a way that the cover element 6 is flush with an outer surface of the tow chamber 2.
  • Figure 7b) is a sectional view of the tow chamber 2 with groove and recorded cover 6 is shown.
  • the drag gas nozzles described can be used in various welding processes such as gas metal arc welding, metal inert gas welding, metal inert gas welding, in particular tungsten inert gas welding, plasma welding or laser welding.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schleppgasdüse zum Beaufschlagen eines Schweißbereichs mit einem Gas mit einer Befestigungsvorrichtung (1), einer Schleppkammer (2) und einer Gaseintrittsöffnung (3). Zumindest in der Schleppkammer (2) ist mindestens ein Gasverteiler (5) und/oder mindestens ein Gasverteilkörper (7) zum Verteilen des durch die Gaseintrittsöffnung (3) einströmenden Gases auf den Schweißbereich über eine länglichen Öffnung an der Unterseite der Schleppgasdüse angeordnet. Die Befestigungsvorrich- tung (1) und die Schleppkammer (2) sind frei von einer Fügeverbindung ausge- führt und die längliche Öffnung ist durch ein abnehmbares Abdeckelement (6) mit Öffnungen zumindest teilweise abgedeckt.

Description

Schleppgasdüse
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schleppgasdüse zum Beaufschlagen eines Schweißbereichs mit einem Gas.
Bei verschiedenen Schweißverfahren wird ein Gas, insbesondere ein Schutzgas verwendet, um eine Stabilität eines Schweißprozesses zu erhöhen.
Schleppgasdüsen sind hierbei an einem Brenner oder einer Brenneraufnahme befestigte Düsensysteme. Diese sollen eine nachlaufende Schmelze vor Luftzutritt schützen, wozu oftmals ein zusätzliches Schutzgas verwendet wird. Eine derartige Schleppgasdüse wird beispielsweise in der Druckschrift DE 10 2011 116 496 AI offenbart. Nachteilig an diesen Systemen ist jedoch, dass sie nur umständlich an verschiedene Einsatzgebiete anzupassen sind und dabei kompliziert aufgebaut sind.
Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Schleppgasdüse vorzuschlagen, die flexibel und kostengünstig an verschiedene
Schweißverfahren anpassbar ist sowie einen einfachen Aufbau aufweist.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine Schleppgasdüse nach Anspruch 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterentwicklungen sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.
Eine Schleppgasdüse zum Beaufschlagen eines Schweißbereichs mit einem Gas weist eine Befestigungsvorrichtung für ein weiteres Bauteil, eine Schleppkammer und eine Gaseintrittsöffnung auf. Die Schleppkammer weist mindes- tens einen Gasverteiler und bzw. oder mindestens einen Gasverteilkörper auf, der zum Verteilen des durch die Gaseintrittsöffnung einströmenden Gases auf den Schweißbereich ausgebildet ist, was über eine länglichen Öffnung erfolgt, die an einer Unterseite der Schleppgasdüse angeordnet ist. Die Befestigungsvorrichtung und die Schleppkammer sind frei von einer Fügeverbindung aus- geführt und die längliche Öffnung ist durch ein abnehmbares Abdeckelement mit Öffnungen zumindest teilweise abgedeckt.
Das weitere Bauteil kann hierbei ein Brenner, eine Prozessdüse oder eine Laserstrahlungsquelle, aber auch eine weitere Schleppgasdüse sein. Dement- sprechend kann die Befestigungsvorrichtung einen Ring zum Aufnehmen des
Bauteils oder ein Element zum Herstellen einer kraftschlüssigen oder formschlüssigen Verbindung zwischen der Schleppgasdüse und dem weiteren Bauteil, insbesondere mindestens ein Gewinde für eine beide Bauteile verbindende Schraube aufweisen. Durch ein abnehmbares und anbringbares, also ins- besondere wechselbares Abdeckelement, das typischerweise als Abdeckblech, insbesondere Lochblech, bzw. Strömungsgitter vorliegt, wird ein Verschleißteil bereitgestellt, durch das eine Gasströmung wie gewünscht eingestellt werden kann. Hierzu ist die längliche Öffnung zumindest teilweise, vorzugsweise aber komplett von dem Abdeckelement abgedeckt. Außerdem kann das Abdeck- element schnell gewechselt werden, falls Spritzer die Öffnungen verstopfen und somit keine gewünschte Anströmung des Gases erreicht werden kann bzw. andere Verschmutzungen oder Verschleiß eine ordnungsgemäße Verwendung nicht mehr erlauben. Das Abdeckelement kann als ein einziges Bauteil vorliegen, es können aber auch mehrere, typischerweise miteinander verbindbare bzw. miteinander verbundene Bauteile das Abdeckelement bilden. Als Gas soll im Rahmen dieser Schrift jedes Gas angesehen werden, das einer Schweißdüse oder dem Schweißbereich, der durch diese Schweißdüse bearbeitet wird, zugeführt wird. Dadurch, dass die Befestigungsvorrichtung und die Schleppkammer frei von einer Fügeverbindung ausgeführt sind, ergibt sich ein kompaktes und stabiles Bauteil, das einfach und effizient sowie mit sehr großer (spezifischer) geometrischer Anpassung an ein zu bearbeitendes
Bauteil und an einen durchzuführenden Schweißprozess (z. B. durch eine Brennerposition und Brenneranstellwinkel) herzustellen ist. Da Verschleißteile wie das Abdeckelement typischerweise wechselbar, also abnehmbar und anbringbar, ausgestaltet sind und ein Grundkörper mit der Befestigungsvorrich- tung und der Schleppkammer (sowie vorzugsweise der Gaseintrittsöffnung) kostengünstig, multifunktional und mit maximaler Variabilität herstellbar ist, wird eine gegenüber bisherigen Düsen in der Herstellung deutlich kostengünstigere und mit zusätzlichen Funktionen ausstattbare Schleppgasdüse bereitgestellt.
Es kann insbesondere vorgesehen sein, dass die Befestigungsvorrichtung und die Schleppkammer, vorzugsweise die Befestigungsvorrichtung, die Schleppkammer und die Gaseintrittsöffnung, einteilig ausgestaltet sind. Durch die einteilige Ausführung, die auch als monolithische Ausführung bezeichnet wer- den kann, also insbesondere eine stoffschlüssige Ausführung der Befestigungsvorrichtung und der Schleppkammer in einem einzigen Bauteil, wird eine besonders einfach zu fertigende und stabile Schleppgasdüse bereitgestellt. Ebenso ist der Gasverteiler typischerweise einteilig mit dem Grundkörper, also der Schleppkammer und der Befestigungsvorrichtung ausgebildet.
Dadurch, dass die Befestigungsvorrichtung und die Schleppkammer durch ein schichtweise sehr feines Gefüge, insbesondere ein Nichtgleichgewichtsgefüge ausgebildet sein können, kann eine einfache Fertigung stabiler Bauteile erreicht werden. Typischerweise ist auch die Gaseintrittsöffnung mit diesem Gefüge ausgebildet. Eine vorzugsweise durchgeführte Herstellung mittels
Strahlschmelzen, vorzugsweise mittels selektivem Laserschmelzen, Laserstrahlschmelzen und bzw. oder Elektronenstrahlschmelzen, die zu dem charakteristischen sehr feinkörnigen Gefüge führt, erlaubt es darüber hinaus, die Schleppgasdüse variabel zu gestalten und beispielsweise Biegungen oder po- röse Strukturen an Positionen einzubringen, die mit bisherigen Herstellungsverfahren nicht herstellbar sind. Es kann in der Schleppkammer alternativ oder zusätzlich zu dem Gasverteiler auch mindestens ein, typischerweise abnehmbarer, Gasverteilkörper angeordnet sein, der das Gas durch seine Form und Ausgestaltung in einer ge- wünschten Weise verteilt bzw. in Richtung der länglichen Öffnung leitet. Indem dieser Gasverteilkörper abnehmbar und anbringbar ist, kann er schnell gewechselt werden und die gesamte Schleppgasdüse an verschiedene gewünschte interne Gasverteilungen angepasst werden. Typischerweise wird der Gasverteilkörper in die Schleppkammer eingeschraubt, an die Schlepp- kammer angeschraubt und bzw. oder in die Schleppkammer eingeklemmt.
Der Gasverteilkörper kann alternativ auch einteilig mit der Schleppkammer ausgestaltet sein, also nicht abnehmbar sein.
Typischerweise ist der Gasverteilkörper als ein offenporiger Metallschaum, ein aus Pulver gepresster Sinterkörper und bzw. oder als Bauteil mit gleichmäßig oder ungleichmäßig verteilten Bohrungen ausgebildet, da diese in einer gewünschten Weise hergestellt und vorgefertigt werden kann sowie mechanisch und thermisch stabil ist. Vorzugsweise ist der Gasverteilkörper derart ausgestaltet, dass ein Druckabfall in dem Schaum, dem Sinterkörper oder in den Bohrungen (sofern vorgesehen), höher ist als ein Gesamtdruckabfall über dem strömungstechnisch vorgelagerten Gasverteiler.
Es kann vorgesehen sein, dass in der Schleppgasdüse, zumindest aber in der Schleppkammer, mindestens ein einteilig mit der Schleppgasdüse bzw. der Schleppkammer ausgebildeter Kühlkanal für ein Kühlfluid angeordnet ist.
Durch eine interne Integration des Kühlkanals in die Schleppgasdüse bzw. die Schleppkammer, vorzugsweise bereits während der Herstellung der Schleppgasdüse, kann diese kompakt und dennoch funktionell gebaut werden, wobei ein einteiliger Aufbau auch die mechanische Stabilität erhöht.
Es kann vorgesehen sein, dass die Befestigungsvorrichtung für die Prozessdüse derart ausgestaltet ist, dass ein Brenner oder ein Brennerhalter an der Schleppgasdüse befestigbar ist und bzw. oder die Befestigungsvorrichtung selbst als Düse ausgestaltet ist. In bevorzugter Weise ist die Befestigungsvor- richtung mit einer von einer Oberseite der Schleppgasdüse zu der Unterseite der Schleppgasdüse verlaufende Durchführung zum Bearbeiten des Schweiß- bereichs versehen. Typischerweise ist die Befestigungsvorrichtung als Prozesskammer ausgestaltet, also als ein Bauteil, das allseitig bis auf die Durchführung geschlossen ist. Alternativ oder zusätzlich kann die Schleppkammer eine Mehrzahl von jeweils einteilig mit der Schleppkammer ausgebildeten Gaskanälen aufweisen. Durch die Gaskanäle, die typischerweise zwischen der Gaseintrittsöffnung und der länglichen Öffnung verlaufen, kann das Gas gezielt auf den Schweißbereich geleitet werden. Auch in diesem Fall ist eine einteilige Ausgestaltung vorteil- haft im Hinblick auf mechanische Stabilität und Ausgestaltung der Schleppkammer in gewünschter Weise. Die Gaskanäle werden typischerweise durch das Abdeckelement vor Verschmutzung und Verschleiß geschützt.
Vorzugsweise weisen die Gaskanäle eine äußere Oberfläche auf, die mindes- tens doppelt so groß ist wie eine auf den Schweißbereich projizierte Fläche der länglichen Öffnung. Dies ermöglicht einen ausreichend langen Verbleib des Gases in den Gaskanälen. Die Gaskanäle sind somit lang genug, um die Strömung zu laminarisieren und gleichzeitig einen Wärmeübergang auf das Gas zu ermöglichen.
Die Unterseite der Schleppgasdüse ist typischerweise zumindest bereichsweise, vorzugsweise vollständig, flach oder mit einem Radius, vorzugsweise einem konstanten Radius, gebogen ausgebildet. Es kann auch vorgesehen sein, dass die gesamte Unterseite der Schleppgasdüse flach oder mit dem Radius gebogen ausgebildet ist. Es kann auch eine Ausbildung in gebogener bzw. gekrümmter Form mit einem gerade verlaufenden Endstück vorgesehen sein, was einen besseren Gasschutz ermöglicht. Durch eine Biegung bzw. Krümmung mit einem von unendlich verschiedenen Radius kann eine Anpassung an verschiedene Oberflächen erreicht werden, während eine flache Ausgestal- tung eine einfache Bauform ermöglicht.
Eine Vorlaufkammer an der Befestigungsvorrichtung kann vorgesehen sein, um eine zusätzliche Beeinflussung des Schweißvorgangs durch vorlaufendes Gas vorzunehmen. Hierzu kann die Vorlaufkammer ebenso wie die Schlepp- kammer mit Gaskanälen und bzw. oder Gasverteilkörpern versehen sein.
Ebenso kann ein Kühlkanal vorgesehen sein bzw. die Vorlaufkammer durch ein eigenes Abdeckelement abgedeckt sein. Vorzugsweise sind die Vorlaufkammer, die Befestigungsvorrichtung und die Schleppkammer bzw. zumindest zwei der genannten Kammern bzw. Vorrichtungen einteilig miteinander, also als ein einziges Bauteil, ausgeführt.
Das Abdeckelement kann zum Sicherstellen eines sicheren Halts mit mindestens einem Befestigungselement, insbesondere einer Schraube oder einer Klammer, an der Befestigungsvorrichtung und bzw. oder der Schleppkammer befestigt sein. Vorzugsweise ist das Abdeckelement in einer Führung der Schleppkammer und bzw. oder der Befestigungsvorrichtung befestigt. Es kann auch eine Kombination verschiedener Befestigungselemente zum Einsatz kommen.
Das Abdeckelement kann dabei als ein Abdeckblech, ein aus einem Sinter- werkstoff hergestelltes Bauteil wie ein Sinterblech, vorzugsweise mit Wabenstruktur, und bzw. oder als einlagige oder mehrlagige Gewebelage, vorzugsweise ein Metallgewebe, ausgestaltet sein.
Das Abdeckelement und bzw. oder die Gaskanäle können gewinkelt ausge- führt sein, um einen besseren Schutz an Düsenflanken zu erreichen.
Die Befestigungsvorrichtung und die Schleppkammer und, sofern vorgesehen, die Vorlaufkammer können durch Strahlschmelzen, insbesondere selektives Laserschmelzen oder Elektronenstrahlschmelzen, hergestellt sein. Dieses Her- stellungsverfahren ermöglicht eine einfache und kostengünstige Herstellung einteiliger Schleppgasdüsen, in die einfach und unkompliziert beliebige Kanäle für Gas oder Kühlfluid einbringbar sind. Insbesondere können zusätzlich zu dem abnehmbaren Abdeckelement auch durch Strahlschmelzen hergestellte gedruckte Düsenbereiche vorliegen. Alternativ oder zusätzlich kann die Schleppgasdüse derart hergestellt werden, dass ein Winkel, typischerweise ein Anstellwinkel und ein Neigungswinkel, unter dem ein Brenner in die Durchführung einbringbar ist, zwischen 1° und 15° beträgt. Ein Transversalversatz, beispielsweise bei gekrümmten Schleppgasdüsen für Rohre, kann zwischen 1/50 und 1/2 eines Krümmungsdurchmessers liegen.
Es kann vorgesehen sein, dass mindestens ein Geometriemerkmal der Schleppgasdüse mit einem Hinterschnitt versehen ist. Insbesondere können zumindest die Befestigungsvorrichtung und bzw. oder die Schleppkammer den Hinterschnitt aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann der Hinterschnitt aber auch an der Gaseintrittsöffnung, dem Gasverteiler, dem
Gasverteilkörper, dem Kühlkanal, der Durchführung, mindestens einem der Gaskanäle und bzw. oder dem Befestigungselement ausgebildet sein. Insbesondere bedingt durch das Strahlschmelzverfahren oder Pulverbettverfahren zum Herstellen können somit geometrische Strukturen zum Führen von Fluiden wie Prozessgasen oder Kühlfluiden ausgebildet werden, die in bekannten Schleppgasdüsen nicht herstellbar sind. Somit wird eine Funktionalität der Schleppgasdüse erhöht und die Schleppgasdüse kann gezielt an verschiedene Anwendungen, insbesondere an die Geometrie des Bauteils und die geforderte Brennerpositionierung und -ausrichtung angepasst werden.
Ein Abdeckelement mit Öffnungen für eine Schleppgasdüse weist typischerweise die zuvor beschriebenen Eigenschaften auf. Insbesondere kann das Abdeckelement mit einem Aufnahmeelement für eine Befestigungsvorrichtung wie eine Schraube ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich kann das Abdeckelement gewinkelt ausgeführt sein und bzw. oder das Aufnahmeelement in einem gegenüber dem restlichen Abdeckelement gebogenen oder abgewinkelten Randbereich des Abdeckelements angeordnet sein. Unter dem Randbereich soll hierbei ein Bereich verstanden werden, der von einem Rand des Abdeckelements nicht mehr als 30 Prozent der gesamten Breite bzw. der gesamten Länge entfernt ist. Das Abdeckelement ist somit typischerweise für ein einseitiges Einstecken in die Schleppgasdüse ausgebildet.
Ein Gasverteilkörper zum Verteilen eines Gases weist vorzugsweise die bereits beschriebenen Eigenschaften auf, kann aber insbesondere als ein offenporiger Metallschaum, ein aus Pulver gepresster Sinterkörper und bzw. oder als Bauteil mit gleichmäßig oder ungleichmäßig verteilten Bohrungen ausgebildet sein. Auch der Gasverteilkörper ist vorzugsweie für ein einseitiges Einstecken in die Schleppgasdüse ausgebildet.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 7 erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 eine Ausführungsform einer Schleppgasdüse mit durchgehenden Gaskanälen und flacher Unterseite;
Fig. 2 eine Ausführungsform der Schleppgasdüse mit Hohlraum oberhalb der Gaskanäle und flacher Unterseite;
Fig. 3 Ausführungsform der Schleppgasdüse mit Gasverteilerkörpern in einer Schleppkammer und flacher Unterseite;
Fig. 4 eine gebogene Ausführungsform der Schleppgasdüse mit
Gasverteilkörpern;
Fig. 5 eine gebogene Ausführungsform der Schleppgasdüse mit durchgehenden Gaskanälen;
Fig. 6 eine gebogene Ausführungsform der Schleppgasdüse mit
Gasverteilkörpern und
Fig. 7 eine Aufnahme eines Abdeckelements in einer Nut der Schleppgasdüse.
Figur 1 zeigt eine Ausführungsform einer Schleppgasdüse mit durchgehenden Gaskanälen 9 und flacher Unterseite. In Figur la) ist die Schleppgasdüse mit ihrer Prozesskammer 1, die auch als Befestigungsvorrichtung für eine Prozessdüse wie einen Brenner dient, ihrer Schleppkammer 2 und einer Gaseintrittsöffnung 3 in einer perspektivischen Ansicht dargestellt. Die gesamte Schleppgasdüse, insbesondere eine Unterseite, die der Gaseintrittsöffnung 3 in dem dargestellten Ausführungsbeispiel gegenüberliegt, sind in flacher Bauform ausgeführt. Zusätzlich sind neben der Gaseintrittsöffnung 3 auf einer Oberseite der Schleppkammer 2 noch ein Einlass IIa und ein Auslass IIb für ein Kühlfluid, beispielsweise Wasser, vorgesehen.
Figur lb) zeigt die in Figur la) dargestellte Schleppgasdüse in perspektivischer Ansicht von unten. Die Prozesskammer 1 weist eine Durchführung 4 auf, die von der Oberseite zur Unterseite der Schleppgasdüse verläuft und in der beispielsweise ein Laserstrahl von einer oberhalb der Schleppgasdüse angeordneten Laserstrahlungsquelle oder ein Schweißlichtbogen von einem oberhalb der Schleppgasdüse angeordneten Schweißbrenner (beispielsweise einem Plasmabrenner oder einem Wolfram-Inertgas-Brenner) auf ein Werkstück gerichtet werden kann. Alternativ oder zusätzlich kann durch die Zuführung auch eine Gasbeaufschlagung des Werkstücks erfolgen. Die Schleppkammer 2 weist eine längliche Öffnung an ihrer Unterseite auf, also eine Öffnung, deren Länge mindestens doppelt so groß wie ihre Breite ist. Diese längliche Öffnung ist typischerweise mit einem abnehmbaren und auch wieder anbringbaren
Abdeckelement 6, typischerweise einer Abdeckplatte, überdeckt. Das Abdeckelement 6 ist mit Öffnungen versehen, durch die ein Gas auf einen Schweißbereich gelangen kann, der sich bei Anwendung der Schleppgasdüse der länglichen Öffnung gegenüber auf dem Werkstück befindet.
Wie in Figur lc) in einer Schnittansicht der Schleppgasdüse dargestellt, wird durch die Gaseintrittsöffnung 3 ein Gas in die Schleppgasdüse eingebracht und über einen Gasverteiler 5 insbesondere in der Schleppkammer 2 verteilt. Über mehrere zur Strömungslaminarisierung wabenförmig angeordnete Gas- kanäle 9, die zwischen dem Gasverteiler 5 und der länglichen Öffnung bzw. dem Abdeckelement 6 verlaufen. Eine äußere Oberfläche der Gaskanäle 9 ist dabei mindestens doppelt so groß wie eine auf den Schweißbereich projizierte Fläche der länglichen Öffnung. In dem in Figur lc) dargestellten Ausführungsbeispiel kann zwischen dem als Kanal ausgebildeten Gasverteiler 5 bzw. als Teil des Gasverteilers 5 ein abnehmbarer und wieder anbringbarer
Gasverteilkörper 7 aus einem offenporigen Metallschaum vorgesehen sein, der sich über eine gesamte Länge der Schleppkammer 2 erstreckt. Der Gasverteilkörper 7 sorgt für eine gewünschte Anströmung einzelner der Gaskanäle 9 und somit eine definierte Anströmung des Schweißbereichs.
Die Prozesskammer 1 und die Schleppkammer 2 sind einteilig und ohne eine Fügeverbindung ausgebildet, liegen also als ein einziges, monolithisches Bauteil vor. Die Gaseintrittsöffnung 3, der Einlass IIa und der Auslass IIb kann ebenfalls einteilig mit der Prozesskammer 1 und der Schleppkammer 2 ausge- bildet sein. In die Schleppkammer 2 eingebracht ist ein Kühlkanal 8, durch den das durch den Einlass IIa einströmende Kühlfluid in der Schleppkammer 2 verteilt und durch den Auslass IIb aus ihr entfernt werden kann. Dieser Kühlkanal 8 kann auch in der Prozesskammer 1 verlaufen und ist ebenfalls einteilig mit diesen Einheiten ausgebildet.
In weiteren Ausführungsbeispielen kann eine Vorlaufkammer an einer der Schleppkammer 2 gegenüberliegenden Seite der Prozesskammer 1 vorgesehen sein. Die Vorlaufkammer ist vorzugsweise ebenfalls einteilig mit der Prozesskammer 1 und der Schleppkammer 2 aufgebaut und kann die beschriebenen Eigenschaften der Schleppkammer 2 aufweisen.
Eine einteilige Ausbildung der Schleppgasdüse kann in einfacher Weise dadurch erreicht werden, dass die Prozesskammer 1, die Schleppkammer 2 und, falls vorgesehen, die Vorlaufkammer 3 durch selektives Laserschmelzen hergestellt werden. Dies ermöglicht es auch, die Gaskanäle 9 und den Kühlkanal 8 in einfacher Weise einzubringen. Zudem kann auch mindestens einer der Gasverteilkörper 7 durch selektives Laserschmelzen hergestellt werden. Typischerweise wird als Werkstoff für das selektive Laserschmelzen ein metallischer Werkstoff, insbesondere ein Stahl wie Edelstahl Nummer 1.4404, Aluminium, Kupfer und bzw. oder eine Kupferlegierung verwendet.
Figur 2 zeigt eine weitere Ausführungsform der Schleppgasdüse, bei der im Gegensatz zu dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel jedoch ein Hohlraum zwischen der Gaseintrittsöffnung 3 und den Gaskanälen 9 verbleibt. Wiederkehrende Merkmale sind in dieser Figur wie auch in den folgenden Figuren mit identischen Bezugszeichen ersehen.
In Figur 2a) ist die Schleppgasdüse in einer Figur la) entsprechenden Ansicht dargestellt. Figur 2b) zeigt eine Schnittdarstellung der Schleppkammer 2. Es sind zwei Kühlkanäle 8vorgesehen, die an der Oberseite entlang einer Länge der Schleppkammer 2 verlaufen. Zwischen dem Gasverteilkörper 7 und den Gaskanälen 9 ist nun jedoch ein Hohlraum vorgesehen, in den beliebig geformte Gasverteilkörper 7 eingebracht werden können.
Figur 2c) zeigt in einer Figur lc) entsprechenden Ansicht ebenfalls diesen Hohlraum, der sich im dargestellten Ausführungsbeispiel oberhalb sämtlicher Gaskanäle 9 erstreckt, in weiteren Ausführungsbeispielen aber auch nur ober- halb einiger der Gaskanäle 9 vorgesehen sein kann.
In Figur 3 ist eine Ausführungsform der Schleppgasdüse gezeigt, in der zylinderförmige Gasverteilkörper 7 aus dem offenporigen Metallschaum in einen Hohlraum der Schleppkammer 2 eingebracht sind, der sich zwischen der Gaseintrittsöffnung 3 und dem Abdeckelement 6 erstreckt. In dem Hohlraum können sich auch weitere Bauteile befinden, die durch Schrauben, Einstecken, Kleben, aber auch Löten, Schweißen und bzw. oder eine andere stoffschlüssige Verbindung mit der Schleppgasdüse verbunden sind.
Figur 3a) zeigt die Schleppgasdüse in einer perspektivischen Ansicht, während Figur 3b) eine Schnittdarstellung der Schleppgasdüse ist. Die Gasverteilkörper 7 sind in periodischen Abständen entlang einer Längsachse der Schleppkammer 2 in diese eingebracht und stehen mit einer oberen Öffnung mit dem Gasverteiler 5 derart in Kontakt, dass das Gas in sie einströmen kann. In weiteren Ausführungsbeispielen kann auch eine nicht-periodische Anordnung vorgesehen sein. Durch die Porosität oder das Vorsehen von Strömungskanälen in den Gasverteilkörpern 7 wird das Gas über die Düsenlänge verteilt und es verlässt die Schleppkammer 2 durch die Öffnungen des Abdeckelements 6. Die Anordnung erlaubt es, definierte Strömungswiderstände zu verwirklichen, die die angestrebte Gasverteilung realisieren. Die Öffnungen können punktförmig oder länglich ausgestaltet sein bzw. eine beliebige Geometrie, z. B. rechteckförmig, rautenförmig oder trapezförmig sein. Anstelle der Prozesskammer 1 ist nun ein Ring als Befestigungsvorrichtung für den Brenner in Fi- gur 3a) dargestellt.
In Figur 4 ist eine Ausführungsform der Schleppgasdüse gezeigt, in der nicht nur die Unterseite der Schleppgasdüse, sondern die gesamte Schleppgasdüse mit einem konstanten, von unendlich verschiedenen Radius gekrümmt bzw. gebogen ist. Die Gasverteilkörper 7 sind in diesem Ausführungsbeispiel zusammen mit der Schleppkammer 2 und der Prozesskammer 1 durch selektives Laserschmelzen hergestellt, so dass die Gasverteilkörper 7, die Prozesskammer 1 und die Schleppkammer 2 ein einziges Bauteil bilden, also einteilig ausgestaltet sind. Durch dieses simultane Drucken mehrerer Teile der Schlepp- gasdüse in einem Arbeitsschritt wird eine effiziente Fertigung gewährleistet.
Figur 4a) zeigt wiederum eine perspektivische Ansicht der Schleppgasdüse, während in der in Figur 4b) gezeigten Schnittdarstellung eine radiale Anordnung der zylinderförmigen Gasverteilkörper 7 dargestellt wird.
Figur 5 zeigt eine weitere gebogene Ausführungsform der Schleppgasdüse, die im Gegensatz zu der in Figur 4 dargestellten Ausführungsform jedoch mit durchgehenden Gaskanälen 9 versehen ist. Während Figur 5a) in einer Figur 4a) entsprechenden Darstellung die Schleppgasdüse von außen zeigt, ist in der Schnittdarstellung der Figur 5b) erkennbar, dass der Gasverteiler 5 über einen über die gesamte Schleppgasdüse sich erstreckenden Gasverteilkörper 7 die Gaskanäle 9 mit dem Gas versorgt. Das in Figur 5 dargestellte Ausführungsbeispiel entspricht daher in seinem Aufbau im Wesentlichen dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel, ist jedoch für Rohre ausgelegt.
Figur 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel der Schleppgasdüse in geboge- ner bzw. gekrümmter Ausführung. In Figur 6a) ist die Schleppgasdüse in einer den Figuren 4a) und 5a) entsprechenden Darstellung gezeigt. Das Abdeckelement 6 ist über mehrere Schrauben 10 als Befestigungselemente an der Schleppkammer 2 und der Prozesskammer 1 befestigt. Statt der Schrauben 10 können in weiteren Ausführungsbeispielen auch Klammern verwendet wer- den.
In Figur 6b) ist die Schleppgasdüse in einer Schnittansicht dargestellt. Die Gasverteilkörper 7 sind nun tangential zu einem Kreisbogen der Krümmung angeordnet und jeweils als Paare mit gemeinsamer Einströmöffnung ausge- bildet.
Figur 7 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, bei dem das Abdeckelement 6 als Abdeckblech ausgeführt in einer beidseitig parallel zu einer Längsachse der Schleppkammer 2 an der länglichen Öffnung verlaufenden Nut der Schleppgasdüse aufgenommen und befestigt ist. Figur 7a) zeigt hierbei, dass eine Öffnung zur Aufnahme des Abdeckelements 6 an einer der Prozesskammer 1 abgewandten Seite der Schleppkammer 2 angeordnet ist und derart ausgestaltet ist, dass das Abdeckelement 6 bündig mit einer Außenoberfläche der Schleppkammer 2 abschließt. In Figur 7b) ist eine Schnittdarstellung der Schleppkammer 2 mit Nut und aufgenommenen Abdeckelement 6 wiedergegeben. Die beschriebenen Schleppgasdüsen können bei verschiedenen Schweißprozessen wie Metallschutzgasschweißen, Metallinertgasschweißen, Metallaktivgasschweißen, insbesondere Wolframinertgasschweißen, Plasmaschweißen oder Laserschweißen eingesetzt werden.
Lediglich in den Ausführungsbeispielen offenbarte Merkmale der verschiedenen Ausführungsformen können miteinander kombiniert und einzeln beansprucht werden.

Claims

Patentansprüche
1. Schleppgasdüse zum Beaufschlagen eines Schweißbereichs mit einem Gas mit einer Befestigungsvorrichtung (1) für ein weiteres Bauteil, einer Schleppkammer (2) und einer Gaseintrittsöffnung (3), wobei in der Schleppkammer (2) mindestens ein Gasverteiler (5) und/oder mindestens ein Gasverteilkörper (7) zum Verteilen des durch die Gaseintrittsöffnung (3) einströmenden Gases auf den Schweißbereich über eine länglichen Öffnung an einer Unterseite der Schleppgasdüse angeordnet ist und die Befestigungsvorrichtung (1) und die Schleppkammer (2) frei von einer Fügeverbindung ausgeführt sind und die längliche Öffnung durch ein abnehmbares Abdeckelement (6) mit Öffnungen zumindest teilweise abgedeckt ist.
2. Schleppgasdüse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Gasverteilkörper (7) als ein offenporiger Metallschaum, ein aus Pulver gepresster Sinterkörper und bzw. oder als Bauteil mit gleichmäßig oder ungleichmäßig verteilten Bohrungen ausgebildet ist.
3. Schleppgasdüse nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in der Schleppkammer (2) mindestens ein einteilig mit der Schleppkammer (2) ausgebildeter Kühlkanal (8) für ein Kühlfluid angeordnet ist.
4. Schleppgasdüse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsvorrichtung (1) für die Prozessdüse derart ausgestaltet ist, dass ein Brenner oder ein Brennerhalter an der Schleppgasdüse befestigbar ist und/oder die Befestigungsvorrichtung (1) selbst als Düse ausgestaltet ist.
5. Schleppgasdüse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsvorrichtung (1) eine von einer Oberseite der Schleppgasdüse zu der Unterseite der Schleppgasdüse verlaufende Durchführung (4) zum Bearbeiten des Schweißbereichs aufweist.
6. Schleppgasdüse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schleppkammer (2) eine Mehrzahl von jeweils einteilig mit der Schleppkammer (2) ausgebildeten Gaskanälen (9) aufweist.
7. Schleppgasdüse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Gaskanäle (9) eine äußere Oberfläche aufweisen, die mindestens doppelt so groß ist wie eine auf den Schweißbereich projizierte Fläche der länglichen Öffnung.
8. Schleppgasdüse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterseite der Schleppgasdüse zumindest bereichsweise flach oder mit Radius gebogen ausgebildet ist.
9. Schleppgasdüse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Abdeckelement (6) mit mindestens einem Befestigungselement, insbesondere einer Schraube (10) oder einer Klammer, an der Prozesskammer (1) und/oder der Schleppkammer (2), vorzugsweise in einer Führung, befestigt ist.
10. Schleppgasdüse nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungsvorrichtung (1) und die Schleppkammer (2) und, sofern vorgesehen, die Vorlaufkammer durch selektives Laserschmelzen hergestellt sind.
11. Abdeckelement (6) für eine Schleppgasdüse mit Öffnungen und mit einem Aufnahmeelement für eine Befestigungsvorrichtung. Abdeckelement (6) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeelement in einem gegenüber dem restlichen Abdeckelement gebogenen Randbereich des Abdeckelements angeordnet ist.
Gasverteilkörper (7) zum Verteilen eines Gases, der als ein offenporiger Metallschaum, ein aus Pulver gepresster Sinterkörper und bzw. oder als Bauteil mit gleichmäßig oder ungleichmäßig verteilten Bohrungen ausgebildet ist.
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