» STIEFELMAYER LW2 »

» Die Laserschweißmaschine für hoch präzise Elektroblechpakete »

Zur Herstellung von Kleinserien im Elektromaschinenbau kann die Lasertechnik in unterschiedlichen Varianten jeweils mit technologischen Vorteilen eingesetzt werden.

Als Ergänzung zu den Laserschneidmaschinen der STIEFELMAYER effective Reihe, entstand eine spezielle Laserschweißmaschine STIEFELMAYER LW 2 zur Herstellung von Lamellenpaketen. Mit Ihr lassen sich einzelne Elektrobleche schnell und  unkompliziert zu einem Rotor- oder Statorpaket verbinden.

Gegenüber den traditionellen Schweißverfahren ergibt sich beim Laserschweißen ein sehr geringer Energieeintrag. Die Energie ist auf einem kleinen Punkt gebündelt. Dadurch werden die Wärmeeinflusszone und der Verzug im Bauteil minimiert. Hoch präzise, verzugsfreie Rotor- und  Statorpakete lassen keinen großen Wärmeeintrag zu.

 Auf einen Blick – die Vorteile der STIEFELMAYER LW2

Kompakte Bauweise

Die Integration der Elektronik und der Laserquelle in die Maschine erlaubt eine sehr kompakte, platzsparende  Bauweise. 

Effiziente Laserstrahlquelle


Zum Schweißen der Bleche  wird ein Festkörperlaser eingesetzt,  der hohe Pulsspitzenleistung auf einen kleinen Punkt fokussiert.  Durch  kurze Impulse dringt die Wärme nur so tief als nötig ins Material ein, wodurch relativ wenig bis gar kein  Verzug im Bauteil entsteht. Neben der Pulslänge, der Pulsenergie oder Pulsfrequenz, kann auch die Pulsform vom Bediener vorgegeben  werden. So kann der Anwender die optimalen Schweißparameter für seine Anwendung erstellen. 

Einfachste Bedienung bei maximaler Flexibilität

Die Maschine verfügt über zwei NC-Achsen, eine Dreh- und eine Linearachse. Die Linearachse ist für die vertikale Bewegung des Lasers während des Schweißprozesses zuständig. Die Rotationsachse erlaubt das automatisierte Schweißen  mehrerer Nähte an einem Paket.

Zusätzlich zu den beiden NC-Achsen verfügt die Maschine über vier weitere, manuell einstellbare Achsen. Die für den Prozess nötigen Abstände und Neigungswinkel des Lasers werden damit manuell, mit Hilfe eines Pilotlasers vom Bediener eingestellt. Dadurch wird die Maschinenbedienung erheblich vereinfacht.

Sehr geringe Betriebs- und Wartungskosten

Durch den Einsatz eines hocheffizienten Festkörperlasers sowie weiterer energiesparender Komponenten,  werden die Energiekosten der Maschine minimiert. 
Weiter sind durch den einfach gehaltenen Aufbau der Anlage praktisch keine Wartungen nötig.

Technische Daten

Max. gemittelte Leistung: 120 W
Wellenlänge: 1064 nm
Pulsspitzenleistung: 10kW / 2 ms
Pulsfrequenz: bis 20 Hz
Strahlführung: Glasfaser, 600 Mikron, sehr flexibel
Schweißoptik: Objektiv mit 100 mm Brennweite
Pilotlaser: Diodenlaser 3 mW, 650 nm

Maschinenabmaße: 1200 mm x 1200 mm x 2200 mm
Max. Bauteilgröße: Durchmesser 250 mm, Höhe 300 mm

Detailansichten