Wire-Arc Additive Manufacturing: Unterschied zwischen den Versionen

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==Überblick==
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Der Prozess zeichnet sich durch hohe Auftragsraten und geringe Fertigungskosten aus. Die Genauigkeit und Teilekomplexität ist jedoch geringer als bei anderen additiven Fertigungsverfahren wie [[L-PBF]] oder andere pulverbettbasierte Verfahren.
Der Prozess zeichnet sich durch hohe Auftragsraten und geringe Fertigungskosten aus. Die Genauigkeit und Teilekomplexität ist jedoch geringer als bei anderen additiven Fertigungsverfahren wie [[L-PBF]] oder andere pulverbettbasierte Verfahren.
Im Prozess


Weitere Informationen zu WAAM können der Dissertationsarbeit [[Prozessorientierter_Digitaler_Zwilling_in_WAAM]] entnommen werden.
Weitere Informationen zu WAAM können der Dissertationsarbeit [[Prozessorientierter_Digitaler_Zwilling_in_WAAM]] entnommen werden.




[[Datei:robotbased_WAAM.jpg|600px|thumb|Roboterbasiertes [[WAAM]]-Setup am Forschungs- und Vorentwicklungsstandort der [[Siemens]] AG in München]]
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==Prozess==
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Highspeedvideo des [[WAAM]]-Prozesses:
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Version vom 30. November 2022, 10:41 Uhr

Wire-Arc Additive Manufacturing (kurz WAAM, dt. Lichtbogendrahtauftragsschweißen) ist ein Verfahren zur Additiven Fertigung, welches einen Draht und einen Lichtbogen nutzt, um Material aufzutragen und dadurch Bauteile aufzubauen. Das Verfahren ermöglicht eine kosteneffiziente Fertigung großvolumiger metallischer Bauteile.

Überblick

Der Prozess zeichnet sich durch hohe Auftragsraten und geringe Fertigungskosten aus. Die Genauigkeit und Teilekomplexität ist jedoch geringer als bei anderen additiven Fertigungsverfahren wie L-PBF oder andere pulverbettbasierte Verfahren.

Weitere Informationen zu WAAM können der Dissertationsarbeit Prozessorientierter_Digitaler_Zwilling_in_WAAM entnommen werden.


Roboterbasiertes WAAM-Setup am Forschungs- und Vorentwicklungsstandort der Siemens AG in München


Prozess

Highspeedvideo des WAAM-Prozesses:

Highspeed-Video (GIF) des WAAM-Prozesses