WO1995026869A1 - Werkstück aus kunststoff und herstellverfahren für ein derartiges werkstück - Google Patents

Werkstück aus kunststoff und herstellverfahren für ein derartiges werkstück Download PDF

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Vitus MÜLLICH
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    • B29K2077/00Use of PA, i.e. polyamides, e.g. polyesteramides or derivatives thereof, as moulding material
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    • B29K2995/00Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds
    • B29K2995/0018Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds having particular optical properties, e.g. fluorescent or phosphorescent
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    • B29K2995/0027Transparent for light outside the visible spectrum
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    • B29K2995/0018Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds having particular optical properties, e.g. fluorescent or phosphorescent
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    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2031/00Other particular articles
    • B29L2031/712Containers; Packaging elements or accessories, Packages
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T428/00Stock material or miscellaneous articles
    • Y10T428/31504Composite [nonstructural laminate]
    • Y10T428/31855Of addition polymer from unsaturated monomers
    • Y10T428/31935Ester, halide or nitrile of addition polymer

Definitions

  • the invention relates to a workpiece, in particular a housing for an electrical switch, according to the preamble of patent claim 1 and a method for welding workpiece parts according to the preamble of patent claim 7.
  • Plastic housings for electrical switches are used to hold the electrical components, such as fixed contacts, switch contacts, etc., and, if necessary, other components.
  • the housings generally consist of several housing parts with a generally complex spatial shape. The housing parts are assembled during assembly of the switch, a fixed connection between the housing parts often having to be established. This connection must be adapted to the contour of the housing parts and can therefore have a three-dimensional design.
  • Foils are thin parts, so that heating is possible when the laser beams pass through the entire joining zone. This usually creates an acceptable weld between the foils.
  • the known joining method In the case of thicker workpieces, such as in the case of electrical switch housings, the known joining method, however, only allows the workpiece to be heated superficially, with the result that a usable welded connection between two workpiece parts cannot be achieved.
  • the joining zone is often arranged on the inside of the housing. Such an internal weld connection is obviously not producible with the known joining process.
  • EP-A2-0 159 169 discloses a method for welding plastic plates by means of laser beams.
  • a second plate is arranged on a first plate, which is made absorbent for the laser beam in the plastic by using an additive.
  • a black dye predominantly carbon black, is used as an additive.
  • the plastic of the second plate contains no additives, so that the second plate is largely transparent to the laser beam.
  • a laser beam then acts on the second plate, the laser beam penetrating the second plate and being absorbed in the first plate, so that the adjoining contact surfaces of the two plates melt and bond to one another during the subsequent cooling.
  • a disadvantage of this process is that the second plate must not contain any additive and is in an undyed, milky-white state, while the first plate is colored with a black dye.
  • the workpieces thus produced consist of parts with very different colors, so that the overall visual impression is impaired.
  • the entire housing has a homogeneous visual impression, particularly with regard to the color.
  • the plates shown in the publication are flat structures that are welded together on a flat surface.
  • housing parts in particular those for electrical switches or the like, generally have complicated geometries, the joining zone of the parts to be connected to one another having to follow this geometry and is therefore not restricted to one plane.
  • the publication does not provide any suggestion for the production of complex, spatially extending joining zones. The known method is therefore not suitable for welding housing parts, in particular for electrical switches.
  • the invention is based on the object of designing a workpiece consisting of a plurality of workpiece parts in such a way that the workpiece parts, in particular on an internal, three-dimensionally extending joining zone, can be connected to one another by means of laser beams, and to provide a method for producing such a workpiece.
  • This object is achieved in a generic workpiece by the characterizing features of claim 1 and in a generic method by the characterizing features of claim 7.
  • the invention is based on the idea that the laser beams penetrate the first workpiece part closest to the laser beam source essentially unhindered and are largely absorbed in the second workpiece part, thereby melting the two workpiece parts at the joining zone.
  • the first workpiece part is largely transmissive for the laser beams and the second workpiece part is largely absorbent by a corresponding proportion of additives.
  • the first workpiece part has a transmission coefficient that is high compared to the second workpiece part and a low absorption coefficient, i.e. the first part has a larger one
  • Transmission coefficients than the second workpiece part and the second workpiece part has a larger absorption coefficient than the first workpiece part.
  • both workpiece parts contain additives, these are opaque to light rays in the area visible to the human eye, which advantageously results in a substantially homogeneous optical impression. After welding, the individual workpiece parts are essentially no longer distinguishable from the human eye.
  • the second workpiece part can be designed to be absorbent on the surface such that the laser beams only penetrate a small distance into the second workpiece part. This will keep even small ones Laser powers achieved good results when welding.
  • the transmission and absorption coefficient for the two workpiece parts which determines the degree of transmission and absorption, can be set by means of additives in the plastic, for example dye pigments. It has proven to be favorable if the first workpiece part is set to a transmission T greater than 60% and absorption A less than 30%, and the second workpiece part is set to an absorption A greater than 90% and in particular a negligibly low transmission T.
  • the joining zone can, in particular in the case of workpieces of complex design, run three-dimensionally in space and also inside the workpiece, so that the workpiece parts can be optimally adapted to the respective intended use.
  • the adjacent walls of the workpiece parts can be designed to overlap, a sectoral welding in the joining zone by means of laser beams at the critical areas, such as corners, bushings or the like, being sufficient.
  • the workpiece parts to be connected to one another can have an overlapping joint in a wide variety of configurations in the joining zone.
  • the quality of the joining zone can be increased by applying pressure to the joining zone until it cools down.
  • the pressure is preferably applied adjacent to the focus of the laser beams, so that the penetration of the laser beams into the workpiece is not hindered.
  • transparent clamping means for the laser beam so that the pressure can also be applied directly in the area of action of the laser beams.
  • the pressure effect is preferably tracked by the movement of the laser beams along the joining zone. This movement of the laser beams can also be carried out in a simple, spatially programmable manner, for example using a robot or Multi-axis handling device is used. Sectoral welds in particular at individual points on the workpiece can thus be produced in a simple manner.
  • a further optimization of the manufacturing process can be achieved by regulating the operating parameters of the laser radiation source in accordance with the measured process parameters, such as pressure and temperature, which prevail in the joining zone.
  • a high-quality weld seam which can be overlapping or blunt and in particular can run at least partly inside the workpiece, even with workpieces with large wall thicknesses, when welding by means of laser beams.
  • the seam design can be freely adapted to the design requirements, i.e. it can be arranged anywhere in the housing.
  • the course of the weld seam can be produced by programmable beam guidance of the laser beams or movement of the workpiece, so that a flexible production of a wide variety of workpieces is possible.
  • the parts of the workpiece are only welded by heating them, additional additives are in any case not necessary for the actual welding. Rejects are avoided, particularly in the manufacture of electrical switches, since there is no fear of destruction of the electrical components.
  • Fig. 1 shows schematically a device for
  • FIG. 2 shows a longitudinal section through a housing
  • Fig. 3 shows an enlarged detail
  • Fig. 4 shows a longitudinal section through part of a
  • Fig. 5 shows a longitudinal section through part of a
  • Fig. 6 shows a longitudinal section through the wall of a
  • Fig. 7 is a longitudinal section through the wall of a
  • Fig. 8 is a longitudinal section through the wall of a
  • FIG. 9 shows a cross section through a housing with a complex spatial configuration and FIG. 10 shows a section along line 10-10
  • FIG. 1 schematically shows a device for welding workpiece parts by means of a laser beam in accordance with the method according to the invention.
  • This device consists of a laser beam source 1, for example an Nd: YAG laser, the
  • Light exit opening is connected via a flexible light guide 2 to an optic 3, so that the laser beam source 1 can be positioned anywhere in the room.
  • the optics 3 is arranged above a workpiece holder 4, which can be moved by means of a control by means of drives, for example as indicated in FIG. 1 by means of the directional arrows 5.
  • the optics 3 can also be designed to be movable.
  • the workpiece parts to be welded to one another namely the parts for a housing 6, are expediently arranged on the workpiece holder 4, the housing 6 in the present case being the housing for an electrical one Switch acts.
  • the housing 6 consists of two housing parts, namely a cup-shaped housing base 7, which forms the second workpiece part, and a housing cover 8, which represents the first workpiece part.
  • Both the housing base 7 and the housing cover 8 are made of plastic, preferably a thermoplastic.
  • the housing base 7 has an all-round end paragraph 9, on which the housing cover 8 is placed.
  • the housing cover 8 is welded to the housing base 7 by means of laser beams along a continuously circumferential joining zone 10, so that the interior of the housing 6 of the electrical switch is hermetically sealed, in particular is therefore protected against the ingress of dust.
  • the housing cover 8 and the housing base 7 are heated by means of laser beams 11, which are emitted from the optics 3 onto the housing 6, along the joining zone 10 such that the housing base 7 and the housing cover 8 are in the joining zone 10 get into a molten state.
  • thermal annealing can be followed in the joining zone 10 to reduce welding stresses.
  • An all-round elongate joining zone 10 on the housing 6 is achieved by appropriate movement of the workpiece holder 4 and / or the optics 3 or the laser beam source 1.
  • the housing 6 can also be welded only at individual points, so that a continuous, but a section-wise, sectoral joining zone is obtained.
  • lower welding stresses are introduced in the sectoral welding, which may make subsequent annealing superfluous.
  • a correspondingly movable, three-dimensionally arranged joining zone 10 can be produced in the housing 6 by corresponding movement of the laser radiation source 1 or the optics 3 and the workpiece parts 7, 8 relative to one another.
  • the workpiece holder 4 is designed as a multi-axis handling device that can be moved in three dimensions according to the arrows 5.
  • a robot can also be used for this, or the optics 3 can be moved accordingly.
  • joining zones 10 of complex design can be produced in a manner that is easy to handle and flexible, as occurs in particular in housings 6 for electrical switches.
  • the joining zone 10 lies in the interior of the housing 6 by design, the joining zone 10 having an overlapping joint due to the shoulder 9.
  • the housing cover 8 and the housing base 7 are formed with a butt-overlapping joint 17.
  • the housing base 7 and the housing cover 8 have a wedge-shaped overlapping joint 18.
  • the joining zone 10 is at least partially inside the housing 6.
  • FIG. 7 a further shoulder 19 which overlaps like a shoulder is shown in FIG.
  • the workpiece parts 7, 8 each have a shoulder 20, 20 'projecting from the actual wall, the joining zone 10 being arranged at the transition between the projecting steps 20, 20'.
  • the laser beams 11 act approximately perpendicular to the projecting shoulder 20 the side opposite the projecting paragraph 20 '.
  • FIGS. 7 and 8 Still further training for shoulder-shaped joints can be seen in FIGS. 7 and 8. 7, the workpiece part 7 is provided with a step-shaped receptacle into which the wall of the workpiece part 8 is inserted.
  • the workpiece part 7 is provided with a step-like receptacle into which the corresponding wall of the workpiece part 8 is inserted according to a shoulder-like joint 22.
  • a groove 23, which overlaps in a groove-like manner, is shown in FIG. 10, with which, in particular, a good sealing effect in the manner of a labyrinth seal against the penetration of dust into the interior of the housing 6 is achieved.
  • a groove 24 is formed in the wall of the workpiece part 8, in which a corresponding spring 25 engages on the wall of the workpiece part 7.
  • the laser beams 11 strike the surface of the workpiece part 8 approximately perpendicularly in the region of the groove 24, thus creating a joining zone 10 between the tongue 25 and the groove 24 on the side facing this surface of the workpiece part 8.
  • FIG. 9 shows a section through a somewhat more complex workpiece part 6, in which the walls 26 have a three-dimensional spatial contour that is adapted to the respective intended use.
  • a complex housing 6 is used, for example, in an electrical switch for electric hand tools and has an internal cavity 27, delimited by the walls 26 of the workpiece part 8, which serves to accommodate the functional parts of the electrical switch.
  • an electrical switch for electric hand tools has an internal cavity 27, delimited by the walls 26 of the workpiece part 8, which serves to accommodate the functional parts of the electrical switch.
  • a groove 24 in the wall 26, on which a tongue 25 of the further workpiece part 7 engages as has already been explained with reference to FIG. 10.
  • the sectoral joining zones 28 have a hook or zigzag shape, which is generated by a correspondingly programmable, three-dimensional spatial relative movement between the laser beams 11 and the workpiece parts 7, 8.
  • the joining zones 28 are not applied continuously, but only in individual sectors. This is primarily the area of the corners of the walls 26 or of turning points in which the weld seam has an abrupt change in direction.
  • sectoral joining zones can also be arranged in areas on which bushings or the like (not shown), for example for shafts, tappets, etc., are located from the outside in the cavity 27 of the housing 6. Such areas are particularly critical for tightness and are securely sealed by the sectoral joining zones 28.
  • the transmission coefficient for the laser beams 11 in the housing cover 8 is greater than that in the housing base 7, while conversely the absorption coefficient in the housing base 7 is larger than in the housing cover 8.
  • the two workpiece parts consisting of the housing base 7 and the housing cover 8 and the optics 3 of the laser beam source 1 are now positioned relative to one another in such a way that the laser beams 11 strike the housing cover 8 in a first coupling zone 12 on the side facing away from the joining zone 10, as shown in FIG. 3 can be seen.
  • the first workpiece part, namely the housing cover 8 is at least partially transmissive for the spectrum of the laser beams 11 due to its large transmission coefficient in the range from the first coupling zone 12 to the joining zone 10.
  • the laser beams 11 can penetrate the housing cover 8. This part of the laser beams 11 then penetrates into the second workpiece part, namely the housing base 7, at a second coupling zone 13, which is indicated schematically in FIG. 3.
  • the first and second coupling zones 12, 13 lie essentially on the straight line formed by the laser beams 11. In particular, this straight line is approximately perpendicular to the coupling zones 12, 13.
  • the housing base 7 is in the region of the joining zone 10 on the second coupling zone 13 for the spectrum of the laser beams 11 due to its large size
  • Absorption coefficients are at least partially absorbent, so that at least some of these laser beams 11 impinging on the second coupling zone 13 heat the housing base 7 in an absorption zone 14. It may be sufficient if the housing base 7 on the surface the second coupling zone 13 is designed to be absorbent or the wavelength of the laser beams 11 used is selected such that the laser beams 11 penetrate only a small distance, preferably a few ⁇ m, into the housing base 7, with the result that the absorption zone 14 is also only formed superficially in the housing base 7, as indicated in Fig. 3. Due to heat conduction from the absorption zone 14 into the adjacent housing cover 8, this is also heated in a heat conduction zone 15. As a result of the heating in the absorption zone 14 and the heat conduction zone 15, the plastic becomes molten, so that after cooling, the joint solidified joining zone 10 forms in these two zones 14, 15.
  • the housing 6 consists of a plastic.
  • the use of styrene-acrylonitrile copolymer, polyamide or the like has proven to be particularly suitable for the housing of an electrical switch.
  • additives used in the plastic such as color pigments, glass fibers or the like, are used as additives.
  • the corresponding setting is carried out by a different proportion of the additives in the two workpiece parts 7, 8, the proportions being chosen so that the reflectivity of the two workpiece parts 7, 8 is essentially the same for the spectrum of the visible light beams.
  • the housing base 7 has proven to be advantageous to achieve the high absorption coefficient for the housing base 7 by means of black dye pigments.
  • Corresponding tests have shown that it is favorable for the partially absorbent plastic of the housing base 7 to pigment by 1% up to 2% dyes and for the plastic of the partially transmitting housing cover 8 a lower, in special cases also no pigmentation.
  • the two workpiece parts 7, 8 are then essentially opaque and approximately optically uniformly colored black for the light spectrum visible to the human eye.
  • the two workpiece parts 7, 8 in the housing 6 then advantageously offer an optically homogeneous impression, so that the different setting of the respective plastic is imperceptible to the eye.
  • the housing cover 8 should have a transmission T of greater than 60% and an absorption A of less than 30% and possibly a reflectivity R of less than 20% for the spectrum of Nd: YAG laser beams.
  • the housing base 7 should furthermore have an absorption A of greater than 90% and in particular a negligible transmission T and possibly a reflectivity R of less than 10%.
  • the percentages are each related to the laser beams 11 incident in the coupling zone 12, 13. The following applies in each individual case
  • a pressure effect in the region of the joining zone 10 can be carried out by the laser beams 11 during or after the heating and melting of the joining zone 10.
  • 1 shows a pressure roller 16 which acts on the top of the housing cover 8 in the region of the joining zone 10. This pressure roller 16 tracks the laser beams 11 in accordance with the feed movement of the workpiece holder 4 according to the direction arrow 5 '.
  • the pressure of the pressure roller 16 thus acts until the joining zone 10 cools, thus preventing the melt from escaping from the joining zone 10 and eliminating the risk of void formation in the joining zone 10. It can be seen from FIG. 1 that this pressure action takes place adjacent to the focus of the laser beams 11, so that the laser beams 11 are undisturbed in the coupling zone 12 on the housing cover 8.
  • hydraulic, pneumatic or the like hold-down devices can also be used, which can be arranged outside the guidance of the laser beams 11 due to the freely orientable beam guidance. If these hold-down devices consist of a material that is largely transparent to the spectrum of laser beams 11, these hold-down devices can also be located in the guidance of the laser beams.
  • the quality of the welding can be further positively influenced by continuously regulating the operating parameters of the laser beam source 1 as a function of the process parameters prevailing in the joining zone 10.
  • process parameters are temperature, pressure and. The like. They are measured continuously and, in the event of deviations from the target values, the operating parameters of the laser beam source 1 are changed accordingly until the desired target values are reached again.
  • the invention is not restricted to the exemplary embodiments described and illustrated. Rather, it also includes all professional training within the scope of the inventive concept. Thus, the invention can be used not only in the manufacture of electrical switches, but can also be used on any workpieces, housings or the like made of plastic, for example for household appliances, packaging, etc.

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Werkstück, insbesondere ein Gehäuse (6) für einen elektrischen Schalter, sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung. Das Werkstück besteht aus wenigstens zwei miteinander durch Laserstrahlen (11) entlang einer Fügezone (10) verschweißten Werkstückteilen (7, 8) aus einem vorzugsweise thermoplastischen Kunststoff, wobei die beiden Werkstückteile (7, 8) wenigstens in Teilbereichen einen voneinander unterschiedlichen Transmissions- sowie Absorptionskoeffizienten für das Spektrum der Laserstrahlen (11) besitzen. Das eine erste Werkstückteil (8) ist im Bereich von einer ersten Einkoppelzone (12), in der die Laserstrahlen (11) auf das erste Werkstückteil (8) treffen, bis zur Fügezone (10) wenigstens teilweise transmittierend für die Laserstrahlen (11) ausgebildet, wodurch ein Teil der Laserstrahlen (11) das erste Werkstückteil (8) durchdringen und an einer zweitten Einkoppelzone (13) in das zweite Werkstückteil (7) eindringen kann. Das zweite Werkstückteil (7) ist im Bereich der Fügezone (10) an der zweiten Einkoppelzone (13) wenigstens teilweise absorbierend für die Laserstrahlen (11) ausgebildet.

Description

"Werkstück aus Kunststoff und Herstellverfahren für ein derartiges Werkstück"
Die Erfindung betrifft ein Werkstück, insbesondere ein Gehäuse für einen elektrischen Schalter, nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sowie ein Verfahren zum Verschweissen von Werkstückteilen nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 7.
Aus Kunststoff bestehende Gehäuse für elektrische Schalter dienen zur Aufnahme der elektrischen Bauteile, wie Festkontakte, Schaltkontakte, usw. sowie gegebenenfalls von weiteren Komponenten. Die Gehäuse bestehen im allgemeinen aus mehreren Gehäuseteilen mit in der Regel komplexer räumlicher Gestalt. Die Gehäuseteile werden bei der Montage des Schalters zusammengesetzt, wobei häufig eine feste Verbindung zwischen den Gehäuseteilen herzustellen ist. Diese Verbindung muß der Kontur der Gehäuseteile angepaßt sein und kann somit eine räumlich dreidimensional verlaufende Ausbildung besitzen.
Es ist bekannt, insbesondere wenn die Gehäuse hermetisch nach außen verschlossen sein sollen, die Gehäuseteile mittels Ultraschallschweissen miteinander zu verbinden. Nachteilig ist dabei, daß aufgrund der Ultraschallschwingungen Lötverbindungen an den elektrischen Bauteilen sowie die elektrischen Bauteile selbst zerstört werden können, womit letztendlich der Schalter unbrauchbar wird. Es besteht somit der Bedarf für ein die elektrischen Bauteile nicht beeinträchtigendes Verfahren zum Verschweissen der Gehäuseteile von elektrischen Schaltern.
Aus der DE-OS 36 21 030 ist es bekannt, Kunststoff-Folien durch Einwirkung von Laserstrahlen miteinander zu verschweissen. Dazu werden die Kunststoff-Folien plan aufeinander gelegt. Anschließend tritt ein fokussierter Laserstrahl durch die Folien hindurch, wobei die Folien in der Fügezone derart erwärmt werden, daß sie in einen schmelzflüssigen Zustand gelangen, so daß sie nach Abkühlung in der Fügezone miteinander verbunden sind.
Bei Folien handelt es sich um dünne Teile, so daß eine Erwärmung beim Durchtritt der Laserstrahlen in der gesamten Fügezone möglich ist. Dadurch gelingt in der Regel eine akzeptable Schweißverbindung zwischen den Folien. Bei dickeren Werkstücken, wie bei Gehäusen von elektrischen Schaltern, ist jedoch mit dem bekannten Fügeverfahren nur eine oberflächliche Erwärmung des Werkstücks möglich, womit keine brauchbare Schweißverbindung zwischen zwei Werkstückteilen erzielbar ist. Insbesondere ist aus konstruktiven Gründen bei Gehäuseteilen von elektrischen Schaltern die Fügezone häufig an der Innenseite des Gehäuses angeordnet. Eine derartige innenliegende Schweißverbindung ist offensichtlich mit dem bekannten Fügeverfahren nicht herstellbar.
Weiter ist aus der EP-A2-0 159 169 ein Verfahren zum Verschweissen von Platten aus Kunststoff mittels Laserstrahlen bekannt. Bei diesem Verfahren wird auf einer ersten Platte, die durch Verwendung eines Additivs im Kunststoff absorbierend für den Laserstrahl ausgebildet ist, eine zweite Platte angeordnet. Als Additiv wird ein schwarzer Farbstoff, vorwiegend Ruß, verwendet. Der Kunststoff der zweiten Platte enthält keine Additive, so daß die zweite Platte für den Laserstrahl weitgehend transparent ist. Anschließend wirkt ein Laserstrahl auf die zweite Platte ein, wobei der Laserstrahl die zweite Platte durchdringt und in der ersten Platte absorbiert wird, so daß die aneinander angrenzenden Kontaktflächen der beiden Platten aufschmelzen und bei der anschließenden Abkühlung sich miteinander verbinden.
Nachteilig bei diesem Verfahren ist, daß die zweite Platte kein Additiv enthalten darf und in einem ungefärbten, milchig-weißen Zustand vorliegt, während die erste Platte mit einem schwarzen Farbstoff eingefärbt ist. Die dadurch hergestellten Werkstücke bestehen folglich aus Teilen mit stark unterschiedlicher Farbe, so daß der optische Gesamteindruck beeinträchtigt ist. Gerade bei Gehäusen von elektrischen Schaltern wird jedoch gewünscht, daß das gesamte Gehäuse einen homogenen optischen Eindruck, insbesondere im Hinblick auf die Farbe, besitzt. Zudem handelt es sich bei den in der Veröffentlichungsschrift gezeigten Platten um ebene Gebilde, die an einer planen Fläche miteinander verschweißt werden. Gehäuseteile, insbesondere solche für elektrische Schalter o. dgl., besitzen in der Regel jedoch komplizierte Geometrien, wobei die Fügezone der miteinander zu verbindenden Teile dieser Geometrie folgen muß und daher nicht auf eine Ebene beschränkt ist. Eine Anregung zur Herstellung komplexer, räumlich verlaufender Fügezonen gibt die Veröffentlichungsschrift nicht. Das bekannte Verfahren ist daher zum Verschweissen von Gehäuseteilen, insbesondere für elektrische Schalter, nicht geeignet.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein aus mehreren Werkstückteilen bestehendes Werkstück derart auszugestalten, daß die Werkstückteile, insbesondere an einer innenliegenden, dreidimensional räumlich verlaufenden Fügezone, mittels Laserstrahlen miteinander verbindbar sind sowie ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Werkstückes anzugeben. Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgemäßen Werkstück durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 sowie bei einem gattungsgemäßen Verfahren durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 7 gelöst.
Die Erfindung basiert auf dem Gedanken, daß die Laserstrahlen das der Laserstrahlenquelle nächstliegende erste Werkstückteil im wesentlichen ungehindert durchdringen und im zweiten Werkstückteil weitgehend absorbiert werden, wodurch ein Aufschmelzen der beiden Werkstückteile an der Fügezone erreicht wird. Dazu ist zumindestens in den von den Laserstrahlen berührten Bereichen das erste Werkstückteil für die Laserstrahlen weitgehend transmittierend und das zweite Werkstückteil weitgehend absorbierend durch einen entsprechenden Anteil an Additiven ausgebildet. Zu diesem Zweck besitzt das erste Werkstückteil einen im Vergleich zum zweiten Werkstückteil hohen Transmissionskoeffizienten und einen niedrigen Absorptionskoeffizienten, d.h. das erste Werkstückteil besitzt einen größeren
Transmissionskoeffizienten als das zweite Werkstückteil und das zweite Werkstückteil besitzt einen größeren Absorptionskoeffizienten als das erste Werkstückteil. Da jedoch beide Werkstückteile Additive enthalten, sind diese für Lichtstrahlen in dem für das menschliche Auge sichtbaren Bereich undurchlässig, womit vorteilhafterweise ein im wesentlichen homogener optischer Eindruck resultiert. Die einzelnen Werkstückteile sind nach der Verschweissung vom menschlichen Auge im wesentlichen nicht mehr unterscheidbar.
Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Insbesondere kann das zweite Werkstückteil derart an der Oberfläche absorbierend ausgestaltet sein, daß die Laserstrahlen lediglich eine kleine Distanz in das zweite Werkstückteil eindringen. Dadurch werden selbst bei kleinen Laserleistungen gute Resultate beim Verschweissen erzielt. Der das Maß an Transmission und an Absorption bestimmende Transmissions- und Absorptionskoeffizient für die beiden Werkstückteile kann durch Zusatzstoffe im Kunststoff, beispielsweise Farbstoffpigmente eingestellt werden. Es hat sich als günstig herausgestellt, wenn das erste Werkstückteil auf eine Transmission T größer als 60% und Absorption A kleiner als 30% sowie das zweite Werkstückteil auf eine Absorption A größer als 90% und insbesondere eine vernachlässigbar geringe Transmission T eingestellt ist.
Die Fügezone kann insbesondere bei komplex ausgestalteten Werkstücken dreidimensional räumlich sowie auch im Inneren des Werkstücks verlaufen, so daß die Werkstückteile dem jeweiligen Verwendungszweck optimal anpaßbar sind. Zur Erzielung einer guten Abdichtung des Inneren des Werkstückes können die aneinander grenzenden Wände der Werkstückteile überlappend ausgebildet sein, wobei eine sektorale Verschweissung in der Fügezone mittels Laserstrahlen an den kritischen Bereichen, wie Ecken, Durchführungen o. dgl. genügen kann. Die miteinander zu verbindenden Werkstückteile können in der Fügezone einen überlappenden Stoß in verschiedenster Ausgestaltung aufweisen.
Die Güte der Fügezone läßt sich durch Druckeinwirkung auf die Fügezone bis zum Erkalten noch steigern. Die Druckeinwirkung wird bevorzugt benachbart zum Fokus der Laserstrahlen vorgenommen, so daß das Eindringen der Laserstrahlen in das Werkstück nicht behindert wird. Es ist jedoch auch denkbar, für den Laserstrahl transparente Spannmittel zu verwenden, so daß die Druckeinwirkung auch direkt im Einwirkungsbereich der Laserstrahlen vorgenommen werden kann. Bevorzugterweise wird die Druckeinwirkung der Bewegung der Laserstrahlen entlang der Fügezone nachgeführt. Diese Bewegung der Laserstrahlen läßt sich auf einfache Weise auch räumlich programmierbar durchführen, beispielsweise indem ein Roboter oder Mehrachsen-Handhabungsgerät verwendet wird. Insbesondere sektorale Verschweissungen an einzelnen Stellen des Werkstücks sind somit auf einfache Weise herstellbar. Eine weitere Optimierung des Herstellverfahrens läßt sich dadurch erzielen, daß die Betriebsparameter der LaserStrahlenquelle entsprechend den gemessenen, in der Fügezone herrschenden Prozeßparametern, wie Druck und Temperatur, geregelt werden.
Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß eine qualitativ hochwertige Schweißnaht, die überlappend oder stumpf ausgestaltet sein kann und insbesondere wenigstens zum Teil im Inneren des Werkstückes, auch bei Werkstücken mit großen Wanddicken verlaufen kann, beim Verschweissen mittels Laserstrahlen erzielbar ist. Die Nahtgestaltung ist anders als beim bisher üblichen Ultraschallschweissen frei den konstruktiven Erfordernissen anpassbar, d.h. sie kann im Gehäuse beliebig räumlich angeordnet sein. Der Verlauf der Schweißnaht ist durch eine programmierbare Strahlführung der Laserstrahlen oder Bewegung des Werkstückes herstellbar, so daß eine flexible Fertigung von unterschiedlichsten Werkstücken möglich ist. Das Verschweissen der Werkstückteile erfolgt lediglich durch deren Erwärmung, weitere Zusatzstoffe sind jedenfalls für die eigentliche Verschweissung nicht notwendig. Besonders bei der Herstellung von elektrischen Schaltern wird Ausschuß vermieden, da eine Zerstörung der elektrischen Bauteile nicht zu befürchten ist.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden näher beschrieben. Es zeigen
Fig. 1 schematisch eine Vorrichtung zur
Verschweissung eines Gehäuses für einen elektrischen Schalter,
Fig. 2 einen Längsschnitt durch ein Gehäuse, Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt gemäß Einzelheit
X aus Fig. 1, Fig. 4 einen Längsschnitt durch einen Teil eines
Gehäuses in einer weiteren Ausführungsform, Fig. 5 einen Längsschnitt durch einen Teil eines
Gehäuses in noch einer weiteren
Ausführungsform, Fig. 6 einen Längsschnitt durch die Wand eines
Gehäuses in anderer Ausführungsform, Fig. 7 einen Längsschnitt durch die Wand eines
Gehäuses in wiederum anderer Ausführungsform, Fig. 8 einen Längsschnitt durch die Wand eines
Gehäuses in nochmals anderer Ausführungsform, Fig. 9 einen Querschnitt durch ein Gehäuse mit komplexer räumlicher Ausgestaltung und Fig. 10 einen Schnitt entlang der Linie 10-10 aus
Fig. 9.
In Fig. 1 ist eine Vorrichtung zum Verschweissen von Werkstückteilen mittels eines Laserstrahls entsprechend dem erfindungsgemäßen Verfahren schematisch dargestellt. Diese Vorrichtung besteht aus einer Laserstrahlenquelle 1, beispielsweise einem Nd:YAG-Laser, dessen
Lichtaustrittsöffnung über einen flexiblen Lichtleiter 2 mit einer Optik 3 verbunden ist, so daß die Laserstrahlenquelle 1 beliebig im Raum positionierbar ist. Die Optik 3 ist über einer Werkstückaufnahme 4 angeordnet, die mittels Antrieben durch eine Steuerung bewegbar ist, beispielsweise wie in Fig. 1 mittels der Richtungspfeile 5 angedeutet ist. Selbstverständlich kann auch die Optik 3 bewegbar ausgebildet sein.
Auf der Werkstückaufnahme 4 sind die miteinander zu verschweissenden Werkstückteile, nämlich die Teile für ein Gehäuse 6 zweckmäßig angeordnet, wobei es sich bei dem Gehäuse 6 vorliegend um das Gehäuse für einen elektrischen Schalter handelt. Das Gehäuse 6 besteht aus zwei Gehäuseteilen, und zwar aus einem topfförmigen Gehäusesockel 7, der das zweite Werkstückteil bildet, und einem Gehäusedeckel 8, der das erste Werkstückteil darstellt. Sowohl der Gehäusesockel 7 als auch der Gehäusedeckel 8 bestehen aus Kunststoff, vorzugsweise einem thermoplastischen Kunststoff. Wie näher aus Fig. 2 hervorgeht, besitzt der Gehäusesockel 7 einen ringsumlau enden Absatz 9, auf den der Gehäusedeckel 8 aufgelegt ist. Am Absatz 9 ist der Gehäusedeckel 8 mittels Laserstrahlen entlang einer kontinuierlich ringsumlaufenden Fügezone 10 mit dem Gehäusesockel 7 verschweißt, so daß das Innere des Gehäuses 6 des elektrischen Schalters hermetisch abgedichtet ist, insbesondere also vor dem Eindringen von Staub geschützt ist.
Wie weiter aus Fig. 1 hervorgeht, werden der Gehäusedeckel 8 und der Gehäusesockel 7 mittels Laserstrahlen 11, die von der Optik 3 auf das Gehäuse 6 abgestrahlt werden, entlang der Fügezone 10 derart erwärmt, daß der Gehäusesockel 7 und der Gehäusedeckel 8 in der Fügezone 10 in einen schmelzflüssigen Zustand gelangen. Dadurch entsteht eine Verbindung von Gehäusesockel 7 und Gehäusedeckel 8 in der Fügezone 10, die sich bei der anschließenden Abkühlung verfestigt und eine Schweißnaht bildet. Danach kann sich falls notwendig, zum Abbau von Schweißspannungen in der Fügezone 10 ein thermisches Tempern anschließen. Durch entsprechende Bewegung der Werkstückaufnahme 4 und/oder der Optik 3 bzw. der Laserstrahlenquelle 1 wird eine ringsumlaufende längliche Fügezone 10 am Gehäuse 6 erzielt. Falls es ausreichend ist, kann das Gehäuse 6 auch lediglich an einzelnen Stellen verschweißt sein, so daß keine kontinuierliche sondern eine abschnittsweise, sektorale Fügezone erhalten wird. Vorteilhafterweise werden beim sektoralen Verschweissen geringere Schweißspannungen eingebracht, womit gegebenenfalls ein nachträgliches Tempern überflüssig sein kann. Es ist unmittelbar ersichtlich, daß durch entsprechende Bewegung der LaserStrahlenquelle 1 bzw. der Optik 3 und der Werkstückteile 7, 8 relativ zueinander auch eine frei orientierbare, dreidimensional räumlich angeordnete Fügezone 10 im Gehäuse 6 erzeugt werden kann. Zu diesem Zweck ist beispielsweise die Werkstückaufnahme 4 als Mehrachsen- Handhabungsgerät ausgebildet, daß gemäß den Pfeilen 5 in drei Dimensionen bewegbar ist. Ebensogut läßt sich dafür ein Roboter verwenden oder die Optik 3 entsprechend bewegen. Die gewünschte räumliche Bewegung der Werkstückaufnahme 4 ist programmierbar, so daß dann bei der Verschweissung die dazu korrespondierende räumlich ausgestaltete Fügezone 10 erzeugt wird. Vorteilhafterweise lassen sich dadurch auf einfach handhabbare und flexible Weise komplex ausgestaltete Fügezonen 10 erzeugen, wie sie insbesondere bei Gehäusen 6 für elektrische Schalter vorkommen.
Wie besonders in Fig. 2 zu sehen ist, liegt die Fügezone 10 konstruktionsbedingt im Inneren des Gehäuses 6, wobei die Fügezone 10 aufgrund des Absatzes 9 einen überlappenden Stoß aufweist. Entsprechend einer weiteren Ausführungsform, die in Fig. 4 zu sehen ist, sind der Gehäusedeckel 8 und der Gehäusesockel 7 mit einem stumpf überlappenden Stoß 17 ausgebildet. In noch einer weiteren Ausführung gemäß Fig. 5 weisen der Gehäusesockel 7 und der Gehäusedeckel 8 einen keilförmig überlappenden Stoß 18 auf. Auch bei diesen weiteren Ausführungsformen befindet sich die Fügezone 10 wenigstens zum Teil im Inneren des Gehäuses 6.
In nochmals einer weiteren Ausführungsform ist in Fig. 6 ein weiterer absatzartig überlappender Stoß 19 gezeigt. Die Werkstückteile 7, 8 besitzen jeweils einen an der eigentlichen Wandung auskragenden Absatz 20, 20', wobei die Fügezone 10 am Übergang zwischen den auskragenden Absätzen 20, 20' angeordnet ist. Die Laserstrahlen 11 wirken dabei ungefähr senkrecht auf den auskragenden Absatz 20 an der dem auskragenden Absatz 20'gegenüberliegenden Seite ein. Noch weitere Ausbildungen für absatzförmige Stösse sind in den Fig. 7 und 8 zu sehen. Beim absatzartigen Stoß 21 in Fig. 7 ist das Werkstückteil 7 mit einer stufenförmigen Aufnahme versehen, in die die Wandung des Werkstückteils 8 eingesetzt ist. In Fig. 8 schließlich ist das Werkstückteil 7 mit einer treppenartigen Aufnahme versehen, in die die dazu korrespondierende Wandung des Werkstückteils 8 gemäß einem absatzartigen Stoß 22 eingesetzt ist.
Schließlich ist noch in Fig. 10 ein nutenartig überlappender Stoß 23 gezeigt, mit dem insbesondere eine gute Abdichtwirkung in der Art einer Labyrinthdichtung gegen das Eindringen von Staub in das Innere des Gehäuses 6 erzielt wird. Hierzu ist in der Wand des Werkstückteils 8 eine Nut 24 ausgebildet, in die eine dazu korrespondierende Feder 25 an der Wand des Werkstückteils 7 eingreift. Die Laserstrahlen 11 treffen ungefähr senkrecht auf die Oberfläche des Werkstückteils 8 im Bereich der Nut 24, womit eine Fügezone 10 zwischen der Feder 25 und der Nut 24 an der dieser Oberfläche des Werkstückteils 8 zugewandten Seite entsteht.
In Fig. 9 ist ein Schnitt durch ein etwas komplexer ausgestaltetes Werkstückteil 6 gezeigt, bei dem die Wände 26 eine dreidimensional räumlich verlaufende Kontur besitzen, die dem jeweiligen Verwendungszweck angepaßt ist. Ein derartig komplexes Gehäuse 6 wird beispielsweise bei einem elektrischen Schalter für Elektrohandwerkzeuge verwendet und besitzt einen von den Wänden 26 des Werkstückteils 8 begrenzten innenliegenden Hohlraum 27, der zur Aufnahme der Funktionsteile des elektrischen Schalters dient. Zur Erzielung einer guten Staubdichtheit für den Hohlraum 27, ist in der Wand 26 eine Nut 24 befindlich, an der eine Feder 25 des weiteren Werkstückteils 7 eingreift, wie anhand der Fig. 10 bereits erläutert ist. Wie in Fig. 9 weiter zu sehen ist, befinden sich in der Nut 24 sektorale Fügezonen 28, so daß die beiden Werkstückteile 7, 8 dort an den aneinander liegenden Verbindungsflächen miteinander verschweißt sind. Die sektoralen Fügezonen 28 besitzen einen haken- oder zickzackför igen Verlauf, der durch eine entsprechend programmierbare, dreidimensional räumliche Relativbewegung zwischen den Laserstrahlen 11 und den Werkstückteilen 7, 8 erzeugt wird. Die Fügezonen 28 sind nicht kontinuierlich durchgehend angebracht, sondern lediglich in einzelnen Sektoren. Hierbei handelt es sich vor allem um den Bereich der Ecken der Wände 26 bzw. von Wendepunkten, in denen die Schweißnaht eine sprunghafte Richtungsänderung aufweist. Weiter können sektorale Fügezonen auch in Bereichen angeordnet sein, an denen sich nicht weiter gezeigte Durchführungen o. dgl., beispielsweise für Wellen, Stößel usw., von der Außenseite in den Hohlraum 27 des Gehäuses 6 befinden. Solche Bereiche sind für die Dichtheit besonders kritisch und werden von den sektoralen Fügezonen 28 sicher abgedichtet.
Zwischen den Sektoren der Fügezonen 28 verlaufen lediglich geradlinige Flächen, die weniger aufwendig abgedichtet werden können. Es genügt hier die nicht verschweißte Überlappung zwischen den Nuten 24 und der Feder 25 an den Wänden 26 der Werkstückteile 7, 8, womit diese als Dichtnuten wirken. Hierzu unterstützend können noch Schnappverbindungen 29 o. dgl. zwischen den Sektoren der Fügezonen 28 angebracht sein, mit deren Hilfe die Verbindungsflächen an den Wänden 26 der beiden Werkstückteile 7, 8 in diesen Bereichen abdichtend aufeinander gepreßt sind. Da in einem solchen Fall nur sektorale Fügezonen 28 angeordnet sind, erhält man vorteilhafterweise eine Zeitersparnis beim Verschweissen der Werkstückteile 7, 8. Um eine genügende Erwärmung der Fügezone 10 zu erzielen, besitzen der Gehäusesockel 7 und der Gehäusedeckel 8 wenigstens in Teilbereichen für das Spektrum der Laserstrahlen 11 unterschiedliche Eigenschaften. So ist der Transmissionskoeffizient für die Laserstrahlen 11 beim Gehäusedeckel 8 größer als derjenige beim Gehäusesockel 7 während umgekehrt der Absorptionskoeffizient beim Gehäusesockel 7 größer als beim Gehäusedeckel 8 ist. Die beiden aus Gehäusesockel 7 sowie Gehäusedeckel 8 bestehenden Werkstückteile und die Optik 3 der Laserstrahlenquelle 1 sind nun derart relativ zueinander positioniert, daß die Laserstrahlen 11 auf der der Fügezone 10 abgewandten Seite am Gehäusedeckel 8 in einer ersten Einkoppelzone 12 auftreffen, wie der Fig. 3 zu entnehmen ist. Das erste Werkstückteil, nämlich der Gehäusedeckel 8, ist aufgrund seines großen Transmissionskoeffizienten im Bereich von der ersten Einkoppelzone 12 bis zur Fügezone 10 für das Spektrum der Laserstrahlen 11 wenigstens teilweise transmittierend ausgebildet. Dadurch kann wenigstens ein Teil der Laserstrahlen 11 den Gehäusedeckel 8 durchdringen. Dieser Teil der Laserstrahlen 11 dringt dann an einer zweiten Einkoppelzone 13, die in Fig. 3 schematisch angedeutet ist, in das zweite Werkstückteil, nämlich den Gehäusesockel 7 ein. Wie man sieht, liegen die erste und zweite Einkoppelzone 12, 13 im wesentlichen auf der durch die Laserstrahlen 11 gebildeten Geraden. Insbesondere steht diese Gerade ungefähr senkrecht zu den Einkoppelzonen 12, 13.
Der Gehäusesockel 7 ist im Bereich der Fügezone 10 an der zweiten Einkoppelzone 13 für das Spektrum der Laserstrahlen 11 aufgrund seines großen
Absorptionskoeffizienten wenigstens teilweise absorbierend ausgebildet, so daß wenigstens ein Teil dieser an der zweiten Einkoppelzone 13 auftreffenden Laserstrahlen 11 in einer Absorptionszone 14 den Gehäusesockel 7 erwärmt. Es kann dabei ausreichen, wenn der Gehäusesockel 7 derart an der Oberfläche der zweiten Einkoppelzone 13 absorbierend ausgebildet ist oder die Wellenlänge der verwendeten Laserstrahlen 11 entsprechend gewählt wird, daß die Laserstrahlen 11 lediglich eine kleine Distanz, vorzugsweise von wenigen μm in den Gehäusesockel 7 eindringen, womit die Absorptionszone 14 ebenfalls lediglich oberflächlich im Gehäusesockel 7 ausgebildet ist, wie in Fig. 3 angedeutet ist. Aufgrund von Wärmeleitung aus der Absorptionszone 14 in den angrenzenden Gehäusedeckel 8 wird dieser in einer Wärmeleitungszone 15 ebenfalls erwärmt. Durch die Erwärmung in der Absorptionszone 14 und der Wärmeleitungszone 15 wird der Kunststoff schmelzflüssig, womit nach Erkalten sich in diesen beiden Zonen 14, 15 die gemeinsame verfestigte Fügezone 10 ausbildet.
Wie bereits erwähnt, besteht das Gehäuse 6 aus einem Kunststoff. Als besonders geeignet für das Gehäuse eines elektrischen Schalters hat sich dabei die Verwendung von Styrol-Acrylnitril-Copolymerisat, Polyamid o. dgl. erwiesen. Zur Einstellung der teilweisen Transparenz des Gehäusedeckels 8 und der teilweisen Absorption des Gehäusesockels 7 für das Spektrum der Laserstrahlen 11, also des Transmissions- und Absorptionskoeffizienten, werden als Zusatzstoffe dienende Additive im Kunststoff, wie Farbpigmente, Glasfasern o. dgl. verwendet. Dabei erfolgt die entsprechende Einstellung durch einen unterschiedlichen Anteil der Additive in den beiden Werkstückteilen 7, 8, wobei die Anteile so gewählt werden, daß die Reflektivität der beiden Werkstückteile 7, 8 für das Spektrum der sichtbaren Lichtstrahlen im wesentlichen gleich ist. Insbesondere hat es sich als günstig herausgestellt, den hohen Absorptionskoeffizienten für den Gehäusesockel 7 durch schwarze Farbstoffpigmente zu erzielen. Entsprechende Versuche haben bei den genannten KunststoffSorten ergeben, daß es günstig ist, für den teilweise absorbierenden Kunststoff des Gehäusesockels 7 eine Pigmentierung durch 1% bis 2% Farbstoffe und für den Kunststoff des teilweisen transmittierenden Gehäusedeckels 8 eine geringere, in besonderen Fällen auch keine Pigmentierung vorzunehmen. Die beiden Werkstückteile 7, 8 sind dann für das mit dem menschlichen Auge sichtbare Lichtspektrum im wesentlichen undurchsichtig und ungefähr optisch gleichmäßig schwarz eingefärbt. Vorteilhafterweise bieten dann die beiden Werkstückteile 7, 8 im Gehäuse 6 einen optisch homogenen Eindruck, so daß die unterschiedliche Einstellung des jeweiligen Kunststoffs für das Auge nicht wahrnehmbar ist.
Versuche mittels eines Nd:YAG-Lasers von 10 W Leistung, der Laserstrahlen mit einer Wellenlänge von ca. 1,06 μm erzeugt, die besonders geeignet für die genannten KunststoffSorten ist, und einer Vorschubgeschwindigkeit des Gehäuses 6 relativ zur Optik 3 von 3 m/min haben ergeben, daß man gute Ergebnisse für die Verschweissung unter Einhaltung folgender Parameter erzielt. Der Gehäusedeckel 8 sollte eine Transmission T von größer als 60% und eine Absorption A von kleiner als 30% sowie gegebenenfalls eine Reflektivität R von kleiner als 20 % für das Spektrum von Nd:YAG-Laserstrahlen besitzen. Der Gehäusesockel 7 sollte weiter eine Absorption A von größer als 90% und insbesondere eine vernachlässigbare Transmission T sowie gegebenenfalls eine Reflektivität R von kleiner als 10% besitzen. Die Prozentzahlen sind dabei jeweils auf die in den Einkoppelzone 12, 13 auftreffenden Laserstrahlen 11 bezogen. Im jeweiligen Einzelfall gilt
T + A + R = 100%.
Es ist noch hervorzuheben, daß der an den jeweiligen Einkoppelzonen 12, 13 reflektierte Anteil der Laserstrahlen 11 wenig zur Erwärmung in der Fügezone 10 beiträgt und daher durch entsprechende Einstellung des Kunststoffes möglichst klein gehalten werden sollte. Zur Verbesserung der Güte der Verschweissung kann während oder nach der Erwärmung und dem Aufschmelzen der Fügezone 10 durch die Laserstrahlen 11 eine Druckeinwirkung im Bereich der Fügezone 10 vorgenommen werden. In Fig. 1 ist dazu eine Andruckrolle 16 gezeigt, die auf die Oberseite des Gehäusedeckels 8 im Bereich der Fügezone 10 einwirkt. Diese Andruckrolle 16 wird den Laserstrahlen 11 entsprechend der Vorschubbewegung der Werkstückaufnahme 4 gemäß dem Richtungspfeil 5' nachgeführt. Damit wirkt der Druck der Andruckrolle 16 bis zum Erkalten der Fügezone 10 ein, womit ein Austreten der Schmelze aus der Fügezone 10 verhindert wird und die Gefahr einer Lunkerbildung in der Fügezone 10 gebannt ist. Es ist aus Fig. 1 ersichtlich, daß diese Druckeinwirkung benachbart zum Fokus der Laserstrahlen 11 erfolgt, so daß die Laserstrahlen 11 in der Einkoppelzone 12 am Gehäusedeckel 8 ungestört sind. Selbstverständlich lassen sich anstelle einer Andruckrolle 16 auch nicht weiter gezeigte, an sich bekannte hydraulische, pneumatische o. dgl. Niederhalter verwenden, die aufgrund der frei orientierbaren Strahlführung außerhalb der Führung der Laserstrahlen 11 angeordnet sein können. Falls diese Niederhalter aus einem für das Spektrum der Laserstrahlen 11 weitgehend transparenten Material bestehen, können diese Niederhalter auch in der Führung der Laserstrahlen befindlich sein.
Die Qualität der Verschweissung läßt sich weiter positiv beeinflussen, indem die Betriebsparameter der Laserstrahlenquelle 1 fortlaufend in Abhängigkeit von den in der Fügezone 10 herrschenden Prozeßparametern geregelt werden. Bei diesen Prozeßparametern handelt es sich um die Temperatur, den Druck u. dgl.. Sie werden fortlaufend gemessen und bei Abweichungen von den Sollwerten werden die Betriebsparameter der Laserstrahlenquelle 1 entsprechend verändert bis wiederum die gewünschten Sollwerte erreicht sind. Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen und dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt. Sie umfaßt vielmehr auch alle fachmännischen Weiterbildungen im Rahmen des Erfindungsgedankens. So läßt sich die Erfindung nicht nur bei der Herstellung von elektrischen Schaltern anwenden, sondern kann an beliebigen aus Kunststoff bestehenden Werkstücken, Gehäusen o. dgl., beispielsweise für Haushaltsgeräte, Verpackungen usw., Verwendung finden.
LaserStrahlenquelle
Lichtleiter
Optik
Werkstückaufnahme 5': Richtungspfeil
Gehäuse
Gehäusesockel (zweites Werkstückteil)
Gehäusedeckel (erstes Werkstückteil)
Absatz
Fügezone
Laserstrahl erste Einkoppelzone zweite Einkoppelzone
Absorptionszone
Wärmeleitungszone
Andruckrolle stumpfer Stoß (weitere Ausführung) keilförmiger Stoß (weitere Ausführung) absatzartig überlappender Stoß (weitere
Ausführung) ,20': auskragender Absatz : absatzartiger Stoß (weitere Ausführung) : absatzartiger Stoß (weitere Ausführung) : nutenartig überlappender Stoß : Nut : Feder : Wand : Hohlraum : sektorale Fügezone : Schnappverbindung

Claims

Patentansprüche:
1. Werkstück, insbesondere Gehäuse (6) für einen elektrischen Schalter, bei dem zwei miteinander durch Laserstrahlen (11) entlang einer Fügezone (10) verschweißte Werkstückteile (7, 8) aus Kunststoff, vorzugsweise einem thermoplastischen Kunststoff angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Werkstückteile (7, 8) wenigstens in Teilbereichen einen voneinander unterschiedlichen Transmissions- sowie Absorptionskoeffizienten für das Spektrum der Laserstrahlen (11) besitzen, wobei das eine erste Werkstückteil (8) im Bereich von einer ersten Einkoppelzone (12), in der die Laserstrahlen (11) auf das erste Werkstückteil (8) treffen, bis zur Fügezone (10) wenigstens teilweise transmittierend für die Laserstrahlen (11) ausgebildet ist, wodurch ein Teil der Laserstrahlen (11) das erste Werkstückteil (8) durchdringen und an einer zweiten Einkoppelzone (13) in das zweite Werkstückteil (7) eindringen kann, und daß das weitere zweite Werkstückteil (7) im Bereich der Fügezone (10) an der zweiten Einkoppelzone (13) wenigstens teilweise absorbierend für die Laserstrahlen (11) ausgebildet ist.
2. Werkstück nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Werkstückteil (7) derart an der Oberfläche der zweiten Einkoppelzone (13) absorbierend ausgebildet ist und/oder die Wellenlänge für die Laserstrahlen (11) derart gewählt ist, daß die Laserstrahlen (11) lediglich eine kleine Distanz, vorzugsweise von wenigen μm in das zweite Werkstückteil (7) eindringen.
3. Werkstück nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Werkstückteile (7, 8) aus demselben Kunststoff, beispielsweise Styrol-Acrylnitril- Copolymerisat, Polyamid o. dgl., bestehen, wobei vorzugsweise der Transmissionskoeffizient des ersten Werkstückteils (8) und der Absorptionskoeffizient des zweiten Werkstückteils (7) durch den Anteil von Additiven im Kunststoff, wie Glasfasern, Farbpigmente, insbesondere schwarze Farbpigmente, o. dgl. eingestellt ist, insbesondere indem bei dem absorbierenden Kunststoff eine Pigmentierung durch 1% bis 2% Farbstoffe und bei dem transmittierenden Kunststoff eine geringere, gegebenenfalls keine Pigmentierung vorgenommen ist, und wobei weiter vorzugsweise der Kunststoff für beide Werkstückteile (7, 8) für das mit dem menschlichen Auge sichtbare Lichtspektrum im wesentlichen undurchsichtig ist.
4. Werkstück nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Werkstückteil (8) eine Transmission T von größer als 60%, eine Absorption A von kleiner als 30% und gegebenenfalls eine Reflektivität R von kleiner als 20% sowie das zweite Werkstückteil (7) eine Absorption A von größer als 90%, insbesondere eine vernachlässigbare Transmission T und gegebenenfalls eine Reflektivität R von kleiner als 10% jeweils bezogen auf die in den Einkoppelzonen (12, 13) der Werkstückteile (7, 8) treffenden Laserstrahlen (11) besitzen.
5. Werkstück nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die zu verbindenden Werkstückteile (7, 8) derart ausgestaltet sind, daß diese in der Fügezone (10) einen überlappenden (9) , gegebenenfalls keilförmig überlappenden (18), nutenartig überlappenden (23), absatzartig überlappenden (9, 19, 21, 22), stumpf überlappenden (17) o. dgl. Stoß aufweisen, wobei vorzugsweise die Fügezone (10) in dreidimensional räumlicher Anordnung entlang der Verbindung der Werkstückteile (7, 8) verläuft, und wobei weiter vorzugsweise wenigstens ein Teil der Fügezone (10) im Inneren des Werkstücks befindlich ist.
6. Werkstück nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Werkstückteile (7, 8) Wände (26) besitzen, die wenigstens einen Teil eines innenliegenden Hohlraums (27) begrenzen, daß vorzugsweise die Fügezone (10) in einzelnen Sektoren (28), die gegebenenfalls im Bereich von Ecken an den Wänden (26), Durchführungen in den Hohlraum (27) o. dgl. angeordnet sind, oder kontinuierlich entlang der aneinander liegenden Verbindungsflächen der Wände (26) verläuft und daß weiter vorzugsweise zwischen den einzelnen Sektoren (28) die
Wände (26) zur Erzielung einer Abdichtung des Hohlraums (27), insbesondere gegen Staubeinwirkung, einander überlappend mit Schnappverbindungen (29), Dichtnuten (24) o. dgl. ausgebildet sind.
7. Verfahren zum Verschweissen mittels
Laserstrahlen (11) von aus Kunststoff, vorzugsweise aus einem thermoplastischen Kunststoff, bestehenden Werkstückteilen (7, 8), insbesondere Gehäuseteile für elektrische Schalter o. dgl., nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei ein erstes transparentes Werkstückteil (8), und ein zweites absorbierendes Werkstückteil (7), durch eine Fügezone (10) miteinander zu einem Werkstück verbunden werden, indem die beiden Werkstückteile (7, 8) und die Laserstrahlenquelle (1) gegebenenfalls mittels einer Optik (3) relativ zueinander derart positioniert werden, daß die Laserstrahlen (11) zunächst an einer ersten Einkoppelzone (12) auf das erste Werkstückteil (8) treffen, womit ein Teil der Laserstrahlen (11) das erste Werkstückteil (8) durchdringt, und daß dieser Teil der Laserstrahlen (11) anschließend im Bereich der Fügezone (10) an einer zweiten Einkoppelzone (13) in das zweite Werkstückteil (7) eindringt, womit das zweite Werkstückteil (7) im Bereich der zweiten Einkoppelzone (13) erwärmt wird, so daß die beiden Werkstückteile (7, 8) in der Fügezone (10) in einen schmelzflüssigen Zustand gelangen und beim anschließenden Erkalten eine Verfestigung der Fügezone (10) erzielt wird, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Werkstückteile (7, 8) jeweils Additive, insbesondere Farbstoffpigmente, enthalten, wobei die Werkstückteile (7, 8) durch einen unterschiedlichen Anteil der Additive derart eingestellt werden, daß das erste Werkstückteil (8) im Bereich von der ersten Einkoppelzone (12) bis zur Fügezone (10) für das Spektrum der Laserstrahlen (11) wenigstens teilweise transmittierend ist, daß das zweite Werkstückteil (7) im Bereich der zweiten Einkoppelzone (13) für das Spektrum der Laserstrahlen (11) wenigstens teilweise absorbierend ist, und daß die Reflektivität der beiden Werkstückteile (7, 8) für das Spektrum der sichtbaren Lichtstrahlen im wesentlichen gleich ist.
8. Verfahren zum Verschweissen von Werkstückteilen nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Laserstrahlenquelle (1) so positioniert wird, daß die Laserstrahlen (11) gegebenenfalls mittels einer Optik (3) derart auf die beiden Werkstückteile (7, 8) ausrichtbar sind, daß die erste und zweite Einkoppelzone (12, 13) im wesentlichen auf der durch die Laserstrahlen (11) gebildeten Geraden, insbesondere ungefähr senkrecht zu dieser Geraden liegen, wobei vorzugsweise die LaserStrahlenquelle (1) oder die Optik (3) für die Laserstrahlenquelle (1) und die Werkstückteile (7, 8) derart relativ zueinander bewegt werden, insbesondere durch eine programmierbare Bewegung, wie mittels eines Roboters, eines Mehrachsen-Handhabungsgeräts o. dgl., daß eine längliche, gegebenenfalls frei orientierbare, dreidimensional räumlich sowie gegebenenfalls an einzelnen Stellen sektoral (28) im Werkstück angeordnete Fügezone (10) erzeugt wird.
9. Verfahren zum Verschweissen von Werkstückteilen nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß während oder nach Erwärmung und Aufschmelzen der Fügezone (10) durch die Laserstrahlen (11) eine Druckeinwirkung im Bereich der Fügezone (10), insbesondere bis zum Erkalten der Fügezone (10), vorgenommen wird, daß vorzugsweise die Druckeinwirkung benachbart zum Fokus der Laserstrahlen (11) und insbesondere mit den Laserstrahlen (11) nachführbar oder gegebenenfalls außerhalb der Führung der Laserstrahlen (11) auf die Werkstückteile (7, 8) vorgenommen wird und daß weiter vorzugsweise die Druckeinwirkung über hydraulische, pneumatische, rollenartige (16) o. dgl. Niederhalter, die gegebenenfalls für die Laserstrahlen (11) transparent sein können, vorgenommen wird.
10. Verfahren zum Verschweissen von Werkstückteilen nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Betriebsparameter der Laserstrahlenquelle (1), bei der es sich vorzugsweise um einen Nd:YAG-Laser handelt, in Abhängigkeit von den in der Fügezone (10) herrschenden Prozeßparametern, wie Temperatur, Druck u. dgl., geregelt werden und daß vorzugsweise das Werkstück nach dem Verschweissen zum Abbau der Schweißspannungen thermisch getempert wird.
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