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2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jester_Karbach Was man auf dem Seminar wohl gesagt hat, ist das die Kanadier wohl noch etwas pingeliger sind. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat / Zitat des Beitrags) IP erstellt am: 06. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Zitat: Original erstellt von freezelander: Was man auf dem Seminar wohl gesagt hat, ist das die Kanadier wohl noch etwas pingeliger sind. Noch schlimmer ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat / Zitat des Beitrags) IP ErichN Mitglied Beiträge: 58 Registriert: 14. 08. 2006 erstellt am: 05. Nov. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jester_Karbach Hallo Zusammen, Gab es zum Thema Kanada schon weitere Erkenntnisse? Wir liefern Geräte in die USA und bauen unsere Schaltschränke nach der UL 508A Norm, die den Aufbau von Schaltschränken beschreibt.
Teilweise weichen auf Kundenwunsch die Aderfarben ab. Dies sollte in den technischen Unterlagen vermerkt sein. orange oder gelb Fremdspannung, Spannung vor dem Hauptschalter, oder wenn sich diese nicht über den Hauptschalter abschalten lassen (USV gestützte Spannungen) Hauptstromkreise / Leistung nach dem Hauptschalter hellblau Neutralleiter Steuerspannung AC (oftmals werden für die verschieden Spannungsebenen [z. 24V~ und 230V~] verschiedene Aderfarben genutzt um Verwechslungen zu vermeiden. Teilweise wird die Masse als rot/weiß ausgeführt [z. hinter einem Steuertransformator] dunkelblau Steuerspannung DC (oftmals werden für die verschieden Spannungsebenen [z. 24V DC und 48V DC] verschiedene Aderfarben genutzt um Verwechslungen zu vermeiden. Teilweise wird die Masse als dunkelblau/weiß ausgeführt um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. weiß, lila oder violett meist für Kaltleiter (Motorschutz) oder andere Sensoranschlüsse, sowie Analogwerte (0-10V /0-20mA etc. )genutzt. Teilweise wird violett auch für Sicherheitskreise (NOT-HALT etc. ) genutzt.
Die Reihenfolge ist: blau – gelb – grün – braun – schwarz. Ausnahme ist das 2x2 Kabel, bei dem Blau durch Schwarz ersetzt ist. Die a-Ader ist immer weiß, außer beim ersten Paar einer Lage, da ist die a-Ader rot. Ab 8 Doppeladern sind zwei rote Adern vorhanden, da zwei Lagen vorhanden sind. bei Schaltkabeln Schaltkabel werden bei Geräteverkabelungen, jedoch auch zweckentfremdet bei Installationen eingesetzt. Es gibt Schaltkabel n x 2 x 0, 4 mit Anzahl n Doppeladern Es wird in Lagen, von Außen nach Innen zuerst nach der Farbe der b-Ader, danach 5er-bündelweise nach der Farbe der a-Ader gezählt. Die a-Ader ist immer in der jeweiligen Bündelfarbe, die erste Bündelfarbe ist blau, die zweite gelb, usw.. Signalleitungen /-kabel mit Farbsystem nach DIN 47100 Obwohl die Norm nicht mehr gilt, wird sie oft noch genutzt.
Es ist also empfehlenswert einen Duspol bei der Hand zu haben und IMMER zuerst zu messen wie was geklemmt ist! Die Tabelle entspricht weitestgehend der DIN 40705 von 1957, wobei regionale Besonderheiten auftreten können. (getauschte Aderfarben! ) Aderfarben Verwendung schwarz oder braun Phase oder geschaltete Phase L1 (früher auch mit R bezeichnet) L2 (früher auch mit S bezeichnet) L3 (früher auch mit T bezeichnet); blau teilweise auch als L3 (bei klassischer Nullung) rot oder naturfarben Schutzleiter oder bei klassischer Nullung auch PEN-Leiter teilweise als Neutralleiter genutzt, wenn keine klassische Nullung. Kann auch bei Wechselschaltungen als geschalteter Draht genutzt worden sein teilweise in Drehstromnetzen als Mittelleiter genutzt Außerdem waren für Gleichspannungsanlagen meist rot + und blau oder schwarz - aktuelle Aderfarben in der Niederspannung Ab 7 Adern werden in Leitungen und Kabeln meist Nummern genutzt. Aderfarbe L1 L2 oder geschaltete Phase, (in Sonderanwendungen werden Funktionserden teilweise in Schwarz ausgeführt, da diese nach der VDE-Norm nicht in grün/gelb ausgeführt werden sollen) L3 oder geschaltete Phase (hell)blau Neutralleiter.
Je nach Werkzeugdesign und Anordnung der Fügepartner können für Punktverbindungen dabei jedoch Herausforderungen entstehen. – Bei konventioneller Werkzeugauslegung und Prozessführung kann es zu einer signifikanten Querschnittsverringerung des oberen Fügepartners und somit einer Reduzierung der Stromtragfähigkeit kommen. – Gleichzeitig kann eine erhöhte Vermischung der Fügepartner zu ungleichmäßiger und ausgeprägter Bildung intermetallischer Phasenbildung, etwa im Bereich des "Hooking" oder an Kupfer-Fragmenten führen. Die mechanischen Eigenschaften werden durch diese Effekte beeinträchtigt. Kupfer aluminium schweißen en. – Bei einer Verbindungsbildung durch Festphasendiffusion müssen vergleichsweise hohe Prozesszeiten eingehalten werden, um eine hinreichende stoffschlüssige Grenzflächenanbindung und entsprechende mechanische Eigenschaften zu erzielen. Ziel der Forschungsarbeit war daher, die Verbindungsbildung bei rührreibpunkt-geschweißten Aluminium-Kupfer-Aluminium bei minimaler Umformung der Fügepartner und unter Nutzung der Bildung einer eutektischer Schmelze an der Grenzfläche zu nutzen.
Der Kontakt mit Sauerstoff löst eine Reaktion aus, bei der sich die Oberfläche in Aluminiumoxid verwandelt. Da das Metall dadurch gewissermaßen versiegelt ist, rostet Aluminium so gut wie nicht. Um die Festigkeit zu erhöhen, kann eine Legierung mit Metallen wie Silizium oder Magnesium hergestellt werden. Damit kommt das Aluminium dann fast an die Festigkeit von Stahl heran. Wo wird Aluminium verwendet? Aluminium wird immer dann verwendet, wenn es auf leichte Bauteile ankommt. Der Fahrzeug- und Flugzeugbau beispielsweise sind klassische Anwendungsbereiche für Aluminium. Außerdem wird Aluminium für Verpackungen genutzt und für Verblendungen verwendet. Bauteile von Industrie- und Haushaltsgeräten bestehen ebenfalls oft aus Aluminium. Preislich gesehen, liegt Aluminium ein ganzes Stück über Stahl. Insofern wird Aluminium eingesetzt, wenn ein möglichst geringes Gewicht wichtiger ist als niedrige Kosten. Kupfer aluminium schweißen wiki. Wie verhält sich Aluminium beim Schweißen? Während der Schmelzpunkt vom Aluminium selbst bei 650 Grad Celsius liegt, hat Aluminiumoxid eine Schmelztemperatur von 2.
Spritzer werden effektiv reduziert. Flexibel Unabhängig von der Beschaffenheit der Materialoberfläche liefert der grüne Laser Schweißnähte in gleichbleibend hoher Qualität. Stabil Das Schweißen von Verbindungen von Kupfer und Aluminium ermöglicht eine minimale Durchmischung der Materialien (intermetallische Phase) und somit eine hohe mechanische Stabilität und Leitfähigkeit. Kontaktlos Der Laser ist ein berührungsloses Werkzeug ohne Verschleiß. Bauteile werden weder verschmutzt noch beschädigt. Aluminium-Kupfer-Schweißen - Stirweld. Kupferverbindungen für Leistungselektronik Aufgrund der immer kompakteren Gehäuse und der geforderten höheren Leistungsfähigkeit von Elektronikkomponenten steigen auch die Anforderungen an die Fügetechnik von Kupferkomponenten. Gepulste, grüne Laser schweißen diese Materialien mit hoher Reproduzierbarkeit und lassen dabei so gut wie keine Spritzer entstehen – unabhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche. Mischverbindungen für Zellkontakte (Busbars) Für die empfindlichen Batteriezellen eignen sich Laser ideal, da sie berührungslos und mit geringem Energieertrag arbeiten.