DE102007035394A1 - Method for laser welding of workpiece, comprises guiding a laser radiation and a process gas on the processing place, where volume flow and/or composition of the process gas is changed during the welding process - Google Patents

Method for laser welding of workpiece, comprises guiding a laser radiation and a process gas on the processing place, where volume flow and/or composition of the process gas is changed during the welding process Download PDF

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Abstract

The method for laser welding of workpiece, comprises guiding a laser radiation and a process gas on the processing place. The volume flow and/or the composition of the process gas is changed by a magnetic or a piezoelectric valve during the welding process. The process gas containing two components is guided against the workpiece surface. The change of the composition of the process gas is produced through repeatedly switching on and switching off the component for the process gas component. The frequency for the periodic repetition is 3-30 Hz or 1000-3000 Hz. The method for laser welding of workpiece, comprises guiding a laser radiation and a process gas on the processing place. The volume flow and/or the composition of the process gas is changed by a magnetic or a piezoelectric valve during the welding process. The process gas containing two components is guided against the workpiece surface. The change of the composition of the process gas is produced through repeatedly switching on and switching off the component for the process gas component. The frequency for the periodic repetition is 3-30 Hz or 1000-3000 Hz. The change of the gas volume flow is carried out so that a gas radiation is formed in the form of constant wave that is used as process gas.

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Laserfügen eines Werkstücks, bei dem ein Laserstrahl und ein Prozessgas an die Bearbeitungsstelle geleitet wird.The The present invention relates to a method of laser joining a workpiece in which a laser beam and a process gas is directed to the processing station.

Unter dem Begriff Laser-Fügen werden bekanntlich Laser-Schweißverfahren und Laser-Hartlötverfahren (Hartlöten, engl.: brazing) zusammengefasst.Under The term laser joining is known laser welding process and laser brazing (brazing, engl .: brazing).

Die Eigenschaften der Laserstrahlung, besonders die Intensität und gute Fokussierbarkeit, haben dazu geführt, dass Laser heute in vielen Gebieten der Materialbearbeitung zum Einsatz kommen. Die Laserbearbeitungsanlagen sind an sich bekannt. In der Regel weisen sie einen Laserbearbeitungskopf, gegebenenfalls mit einer zum Laserstrahl koaxial angeordneten Düse auf.The Characteristics of the laser radiation, especially the intensity and good focusability, have led to that laser are used today in many areas of material processing. The Laser processing systems are known per se. Usually wise a laser processing head, possibly with a laser beam coaxially arranged nozzle on.

Unter einem fokussierten Laserstrahl wird im Rahmen der Erfindung ein im Wesentlichen auf die Werkstückoberfläche fokussierter Laserstrahl verstanden. Außer bei der überwiegend eingesetzten Methode mit auf die Werkstückoberfläche fokussierter Laserstrahlung kann die Erfindung auch bei der selten benutzten Variante mit nicht exakt auf die Werkstückoberfläche fokussierter Laserstrahlung oder mit Fokussierung auf zwei oder mehr Foki angewandt werden.Under a focused laser beam is within the scope of the invention essentially focused on the workpiece surface Understood laser beam. Except for the predominant used method on the workpiece surface Focused laser radiation, the invention even in the rare used variant with not exactly on the workpiece surface Focused laser radiation or focusing on two or three more foci are applied.

Bei vielen Verfahren der Lasermaterialbearbeitung wird metallisches und/oder sonstiges Material auf Temperaturen erhitzt, bei denen eine Reaktion mit den einhüllenden Gasen stattfindet. In vielen Fällen werden daher technische Gase als Prozessgase eingesetzt, um diese Materialbearbeitungsprozesse effektiver, schneller und/oder mit verbesserter Qualität durchführen zu können.in Many processes of laser material processing become metallic and / or other material heated to temperatures at which a reaction takes place with the enveloping gases. In In many cases, technical gases are used as process gases. to make these material processing processes more effective, faster and / or more efficient to perform with improved quality.

Zum Beispiel beim Laserschweißen erfüllen Prozessgase verschiedene Aufgaben, wie beispielsweise die Kontrolle und Reduzierung des Plasmas, das sich bei hohen Laserleistungen ausbilden und die Energieeinkopplung massiv stören kann. Dies ist z. B. aus der Veröffentlichung „Laser im Nebel", Dr. W. Danzer und K. Behler, Zeitschrift LASER, Ausgabe 1/87, Seiten 32 bis 36 bekannt. Andere Aufgaben wie der Schutz vor Oxidation, eine metallurgische Optimierung und/oder eine Maximierung der Geschwindigkeit und Qualität der Materialbearbeitung werden ebenfalls durch den Einsatz bestimmter Prozessgase erfüllt. Besonders vorteilhafte Prozessgaszusammensetzungen werden z. B. in den Dokumenten EP 1 022 086 A2 und EP 1 279 461 A2 angegeben.For example, in laser welding process gases perform various tasks, such as the control and reduction of the plasma, which can be formed at high laser powers and massively disrupt the energy input. This is z. B. from the publication "Laser in the Mist", Dr. W. Danzer and K. Behler, LASER magazine, issue 1/87, pages 32 to 36 known. Other tasks such as protection against oxidation, metallurgical optimization and / or maximizing the speed and quality of material processing are also met by the use of certain process gases. Particularly advantageous process gas compositions are z. In the documents EP 1 022 086 A2 and EP 1 279 461 A2 specified.

Das Dokument DE 39 27 451 C1 offenbart einen Versuch die Prozessgaswirkung beim Laserbearbeiten durch den Einsatz eines turbulent strömenden Prozessgasstromes weiter zu verbessern.The document DE 39 27 451 C1 discloses an attempt to further improve the process gas effect in laser machining by the use of a turbulent flowing process gas stream.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein weiter verbessertes Verfahren zum Laserschweißen zur Verfügung zu stellen, durch das die Protzesstabilität verbessert und/oder die maximal realisierbare Schweißgeschwindigkeit erhöht sowie eine hohe Schweißqualität erreicht wird.Of the present invention, the object is based on a further improved Method of laser welding available too improve the stability of the safety and / or increases the maximum achievable welding speed and a high quality welding is achieved.

Die gestellte Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der Volumenstrom des Prozessgases während des Schweißvorgangs mehrmals verändert wird.The Asked task is solved by the volume flow of the process gas during the welding process several times is changed.

Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich allgemein zum Laserschweißen und Laserhartlöten. Insbesondere eignet es sich zum Laser-Tiefschweißen. Beim Laserschweißen (Wärmeleitungsschweißen und Tiefschweißen) und Laserlöten mit Prozessgas wird mit Vorteil ein fokussierter Laserstrahl eingesetzt und ein den Laserstrahl umhüllender Prozessgasstrom wird gegen die Werkstückoberfläche geleitet. Das Prozessgas wechselwirkt insbesondere mit dem Schmelzbad. Beim Laser-Tiefschweißen bildet sich dabei eine Dampfkapillare, ein sog. Keyhole, aus, in welches das Prozessgas eindringt und an dessen Entstehung und Ausgestaltung das Prozessgas wesentlich beeinflusst.The inventive method is generally suitable for laser welding and laser brazing. Especially it is suitable for laser deep welding. In laser welding (Heat conduction welding and deep welding) and laser soldering with process gas will be a more focused with advantage Laser beam inserted and a laser beam enveloping Process gas flow is against the workpiece surface directed. The process gas interacts with the molten bath in particular. During deep laser welding, a vapor capillary forms, a so-called keyhole, into which the process gas penetrates and to the formation and design of which significantly influences the process gas.

Zur Lasermaterialbearbeitung werden bevorzugt CO2- oder Neodym:YAG-Laser sowie Dioden-, Faser- oder Scheibenlaser eingesetzt.For laser material processing, preference is given to using CO 2 or neodymium: YAG lasers as well as diode, fiber or disk lasers.

Durch die Änderung des Gasvolumenstroms wird vorteilhafterweise die Schmelze in Schwingung versetzt, worauf wohl die Erhöhung der Protzesstabilität zurückzuführen ist. Auch das Ausgasen des Schweißbads bzw. des flüssigen Zusatzmaterials wird begünstigt. Dadurch wird die Qualität der Verbindung verbessert und insbesondere die Porenbildung vermindert. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist somit ein prozesssicheres und qualitativ hochwertiges Fügen möglich. Des Weiteren erhöht der durch die zeitliche Veränderung des Gasvolumenstroms pulsierende Prozessgasstrom vorteilhaft die maximal realisierbare Schweißgeschwindigkeit, mit besonderem Vorteil ohne die Streckenenergie, d. h. den Energieeintrag in das Werkstück pro Länge der Schweißnaht, signifikant zu erhöhen.By the change of the gas volume flow becomes advantageous the melt is set in vibration, which is probably the increase attributed to the stability of protection is. Also, the outgassing of the weld or the liquid Additional material is favored. This will improve the quality improves the connection and in particular reduces the formation of pores. With the method according to the invention is thus a process-reliable and high-quality joining possible. Furthermore, the increased by the temporal change the gas volume flow pulsating process gas flow advantageous the maximum achievable welding speed, with special Advantage without the path energy, d. H. the energy input into the Workpiece per length of weld, significantly increase.

Der Bezug auf eine mehrmalige zeitliche Änderung soll dazu dienen die vorliegende Erfindung von einfachen Aus- und Einschaltvorgängen am Beginn und am Ende eines Fügeprozesses sowie von einfachen Spülvorgängen klar abzugrenzen. Unter mehrmalig ist dabei mindestens 10 mal, bevorzugt mindestens 20 mal, besonders bevorzugt mindestens 50 mal zu verstehen. Mit besonderem Vorteil werden die beschriebenen Änderungsvorgänge während der gesamten Dauer eines Fügeprozesses durchgeführt.The reference to a multiple time change is intended to clearly distinguish the present invention from simple startup and shutdown operations at the beginning and end of a joining process as well as simple rinsing operations. Under several times is at least 10 times, preferably at least 20 times, more preferably at least 50 times to understand. With particular advantage, the described change processes during the entire duration of a joining process carried out.

Die Änderung des Gasvolumenstroms kann z. B. durch abwechselndes Aus- und Einschalten des Prozessgasstroms erzeugt werden, wobei die Dauer des ausgeschalteten Zustandes zum eingeschalteten Zustand gleich- oder verschiedenlang ausgebildet sein kann. Statt dem Aus- und Einschalten kann auch lediglich ein Vermindern und wieder Erhöhen des Durchflusses durch eine Zuleitung für das Prozessgas durchgeführt werden.The change the gas flow rate can, for. B. by alternately switching off and on the process gas stream are generated, with the duration of the off State to the on state equal or different lang can be trained. Instead of switching off and on can also just reducing and increasing the flow again performed by a supply line for the process gas become.

Vorteilhafterweise wird die Änderung des Volumenstroms des Prozessgases mit einer konstanten Periode durchgeführt.advantageously, is the change in the flow rate of the process gas with a constant period.

Bevorzugt enthält das Prozessgas Argon, Helium, Stickstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff und/oder Wasserstoff. Verwendet werden insbesondere Ein- und Zwei-Komponentenmischungen, aber auch Drei- und Mehr-Komponentenmischungen können eingesetzt werden.Prefers contains the process gas argon, helium, nitrogen, carbon dioxide, Oxygen and / or hydrogen. In particular, inputs and are used Two-component mixtures, but also three-component and multi-component mixtures can be used.

Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung wird zusätzlich die Zusammensetzung des Prozessgases während des Schweißvorgangs mehrmals verändert. Eine Änderung der Zusammensetzung des Prozessgases ist nur bei Zwei- und Mehr-Komponentenmischungen möglich. Die Prozessgasmischung wird dazu aus mindestens zwei Komponenten vor Ort hergestellt (eine Komponente kann dabei auch eine Mischung sein). Nun wird zumindest einer der beiden Volumenströme zumindest vermindert, so dass sich infolgedessen die Zusammensetzung des Prozessgases am Bearbeitungsort ändert. Die Änderung der Zusammensetzung verstärkt dabei die vorteilhaften Effekte, die die erfindungsgemäße Änderung des Volumenstroms hervorruft.According to one particularly advantageous embodiment of the invention will In addition, the composition of the process gas during the welding process changed several times. A change the composition of the process gas is only possible with two-component and multi-component mixtures. The process gas mixture is made of at least two components produced locally (a component can also be a mixture). Now at least one of the two volume flows is at least reduced, so that as a result the composition of the process gas at Edit location changes. The change of composition amplifies the beneficial effects that the change of the invention of the volume flow causes.

Mit besonderem Vorteil wird die Änderung des Volumenstroms mit einer konstanten Amplitudenänderung durchgeführt.With particular advantage is the change in the flow rate performed with a constant amplitude change.

Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird die Änderung des Volumenstroms und gegebenenfalls der Zusammensetzung des Prozessgases mit einem periodisch unverändert wiederkehrenden Verlauf durchgeführt. Die Änderung des Gasvolumenstroms über die Zeit kann z. B. zumindest zum Teil durch ein Rechteck-, Dreieck- oder Sinusprofil oder Kombinationen davon dargestellt werden. Die Änderung der Zusammensetzung z. B. eines zweikomponentigen Prozessgases kann beliebige Kurvenformen, besonders auch die oben genannten, annehmen. Dabei gilt es Darstellungen, bei denen auf der x- und y-Achse einer Darstellung jeweils eine Komponente des Prozessgases angetragen ist von Darstellungen, bei denen die Komponenten in y-Richtung und die Zeit in x-Richtung angetragen ist, zu unterscheiden. Für bestimmte Anwendungen kann auch ein periodisch modifiziert wiederkehrender Verlauf besonders vorteilhaft sein.According to one particularly advantageous embodiment of the invention, the change the volume flow and optionally the composition of the process gas with a periodically unchanged course carried out. The change of the gas volume flow over the time can be z. At least in part by a rectangular, triangular or sinusoidal profile or combinations thereof. The change the composition z. B. a two-component process gas can any waveforms, especially those mentioned above, accept. It applies representations in which on the x and y axis of a Display each one component of the process gas offered is of representations in which the components in the y-direction and the time in the x-direction is plotted to distinguish. For Certain applications may also have a periodically modified recurring Course be particularly advantageous.

In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird der Volumenstrom aus- und eingeschalten. Bei dieser, sehr einfach auszuführenden Ausgestaltung der Erfindung zeigen sich die erfindungsgemäßen Vorteile in besonders hervorgehobener Weise.In a particularly advantageous embodiment of the invention is the Volumetric flow switched off and on. In this, very easy to perform Embodiment of the invention show the inventive Benefits in a particularly emphasized way.

Zweckmäßigerweise wird der Gasvolumenstrom mittels eines veränderlichen Strömungsbegrenzers oder mittels eines steuerbaren Ventils verändert. Vorteilhaft wird z. B. ein stufenlos steuer- oder regelbares Ventil eingesetzt. Eine andere Möglichkeit ist es, dass mindestens ein weiterer Gasstrom entsprechend zugeschalten wird. Auch ein Bypass kann Anwendung finden.Conveniently, is the gas flow by means of a variable flow restrictor or changed by means of a controllable valve. Advantageous is z. B. a continuously controllable or adjustable valve used. Another possibility is that at least one other Gas flow is switched accordingly. A bypass can also be used Find.

Mit besonderem Vorteil wird auch die Zusammensetzung des Prozessgases mittels veränderlicher Strömungsbegrenzer oder mittels steuerbarer Ventile verändert. Vorteilhaft werden auch hier stufenlos steuer- oder regelbare Ventile eingesetzt, bevorzugt jeweils in den Zuleitungen für die einzelnen Komponenten des Prozessgases.With The composition of the process gas is also of particular advantage by means of variable flow restrictor or changed by means of controllable valves. Be beneficial here also continuously variable or controllable valves used, preferably each in the supply lines for the individual components of the process gas.

Mit besonderem Vorteil können piezoelektrische oder magnetische Ventile zum Einsatz kommen.With particular advantage may be piezoelectric or magnetic Valves are used.

Gemäß einer Weiterbildung der vorliegenden Erfindung liegt die Frequenz für die periodische Wiederholung zwischen 0,5 und 500 Hz, vorzugsweise zwischen 1 und 100 Hz, besonders bevorzugt zwischen 3 und 30 Hz.According to one Further development of the present invention is the frequency for the periodic repetition between 0.5 and 500 Hz, preferably between 1 and 100 Hz, more preferably between 3 and 30 Hz.

Gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung liegt die Frequenz für die periodische Wiederholung zwischen 500 und 8000 Hz, vorzugsweise zwischen 700 und 5000 Hz, besonders bevorzugt zwischen 1000 und 3000 Hz.According to one Another advantageous embodiment of the invention is the frequency for the periodic repetition between 500 and 8000 Hz, preferably between 700 and 5000 Hz, more preferably between 1000 and 3000 Hz.

Gemäß der Erfindung wird mit besonderem Vorteil die Änderung des Gasvolumenstroms so durchgeführt, dass eine stehende, schwingende Drucksäule entsteht. Der Volumenstrom bildet eine stehende Welle aus, so dass eine schwingende Drucksäule entsteht. Die stehende, schwingende Drucksäule ermöglicht eine optimale Druckverteilung und einen erhöhten Kraftübertrag auf das Werkstück. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber den bekannten Verfahren dar. Insbesondere entsteht eine stehende, schwingende Drucksäule bei hohen Frequenzen, die bevorzugt zwischen 500 und 8000 Hz, besonders bevorzugt zwischen 700 und 5000 Hz, und ganz besonders bevorzugt zwischen 1000 und 3000 Hz liegen.According to the Invention will be particularly advantageous the change of Gas volume flow performed so that a standing, oscillating pressure column arises. The volume flow forms a standing wave, so that an oscillating pressure column is created. The standing, oscillating pressure column allows an optimal pressure distribution and an increased pressure Power transfer to the workpiece. This constitutes one significant improvement over the known methods In particular, a standing, oscillating pressure column is created at high frequencies, preferably between 500 and 8000 Hz, especially preferably between 700 and 5000 Hz, and most preferably between 1000 and 3000 Hz.

Durch geeignete Wahl der Kombinationsmöglichkeiten der erfindungsgemäßen Ausgestaltungen kann das Laser-Fügen mit besonderem Vorteil aufgabenspezifisch optimiert werden.By suitable choice of possible combinations of the invention Embodiments, the laser joining with particular advantage task-specific be optimized.

Die erfindungsgemäßen Vorteile zeigen sich in besonders ausgeprägter Weise, wenn die Verbindung durch Laserschweißen, insbesondere durch Lasertiefschweißen erzeugt wird. Die Vorteile der Erfindung zeigen sich jedoch auch beim Wärmeleitungsschweißen mit Laser und beim Laserstrahlhartlöten.The Advantages of the invention are particularly evident distinctly when the connection is made by laser welding, is generated in particular by laser deep welding. The Advantages of the invention, however, also show up in heat conduction welding with laser and laser beam brazing.

Beispielsweise wird ein Prozessgas beim Laserschweißen periodisch aus- und eingeschaltet. Das periodische Aus- und Einschalten erfolgt mit einer Frequenz aus dem Bereich 500 bis 8000 Hz, vorzugsweise zwischen 700 und 5000 Hz, besonders bevorzugt zwischen 1000 und 3000 Hz. Es ist auch möglich, das Prozessgas nicht aus- und einzuschalten sondern nur den Volumenstrom zu vermindern und wieder auf den Maximalwert beziehungsweise Ausgangswert zu erhöhen. Vorteilhafterweise ist die Taktung des Prozessgases hierbei so, dass eine stehende, schwingende Drucksäule entsteht, die an der Bearbeitungsstelle wirkt.For example a process gas is periodically removed during laser welding and switched on. The periodic switching off and on takes place with a frequency in the range of 500 to 8000 Hz, preferably between 700 and 5000 Hz, more preferably between 1000 and 3000 Hz. It is also possible that the process gas is not and turn on but only to reduce the flow and to increase again to the maximum value or output value. Advantageously, the timing of the process gas is in this case, that a standing, oscillating pressure column is created, the acts on the processing station.

Gemäß einem weiteren Beispiel erfolgt das Ein- und Ausschalten des Prozessgasvolumenstroms mit Frequenzen im Bereich von 0,5 bis 500 Hz, vorzugsweise zwischen 1 und 100 Hz, besonders bevorzugt zwischen 3 und 30 Hz.According to one Another example is the switching on and off of the process gas volume flow with frequencies in the range of 0.5 to 500 Hz, preferably between 1 and 100 Hz, more preferably between 3 and 30 Hz.

Auf ein Prozessgas, das am Bearbeitungsort aus zwei Komponenten gemischt wird, bezieht sich das nächste Beispiel. So kann bei einer Mischung aus beispielsweise Argon und Helium als Prozessgas Argon und/oder Helium periodisch wiederholt vermindert oder ausgeschalten werden, so dass sich Zusammensetzung und/oder Volumenstrom des Prozessgases an der Bearbeitungsstelle periodisch ändern.On a process gas mixed at the processing site from two components becomes, the next example refers. So can at a Mixture of, for example, argon and helium as process gas argon and / or helium periodically repeatedly reduced or switched off be, so that composition and / or flow rate of the process gas periodically change at the processing station.

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Zitierte PatentliteraturCited patent literature

  • - EP 1022086 A2 [0006] - EP 1022086 A2 [0006]
  • - EP 1279461 A2 [0006] - EP 1279461 A2 [0006]
  • - DE 3927451 C1 [0007] - DE 3927451 C1 [0007]

Zitierte Nicht-PatentliteraturCited non-patent literature

  • - „Laser im Nebel", Dr. W. Danzer und K. Behler, Zeitschrift LASER, Ausgabe 1/87, Seiten 32 bis 36 [0006] - "Laser in the Mist", Dr. W. Danzer and K. Behler, LASER magazine, issue 1/87, pages 32 to 36 [0006]

Claims (10)

Verfahren zum Laserfügen eines Werkstücks, bei dem ein Laserstrahl und ein Prozessgas an die Bearbeitungsstelle geleitet wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Volumenstrom des Prozessgases während des Schweißvorgangs mehrmals verändert wird.Method for laser joining a workpiece, in which a laser beam and a process gas is passed to the processing point, characterized in that the volume flow of the process gas is changed several times during the welding process. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Änderung des Volumenstroms des Prozessgases mit einer konstanten Periode durchgeführt wird.Method according to claim 1, characterized in that that the change of the volume flow of the process gas with a constant period is performed. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Prozessgas Argon, Helium, Stickstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff und/oder Wasserstoff enthält.Method according to claim 1 or 2, characterized that the process gas argon, helium, nitrogen, carbon dioxide, oxygen and / or hydrogen. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammensetzung des Prozessgases während des Schweißvorgangs mehrmals verändert wird.Method according to one of claims 1 to 3, characterized in that the composition of the process gas changed several times during the welding process becomes. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Änderung des Volumenstroms mit einer konstanten Amplitudenänderung durchgeführt wird.Method according to one of claims 1 to 4, characterized in that the change in the volume flow performed with a constant amplitude change becomes. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Volumenstrom aus- und eingeschalten wird.Method according to one of claims 1 to 5, characterized in that the volume flow off and on becomes. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Gasvolumenstrom mit einem magnetischen oder einem piezoelektrischen Ventil verändert wird.Method according to one of claims 1 to 6, characterized in that the gas volume flow with a magnetic or a piezoelectric valve is changed. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenz für die periodische Wiederholung zwischen 0,5 und 500 Hz liegt, vorzugsweise zwischen 1 und 100 Hz, besonders bevorzugt zwischen 3 und 30 Hz.Method according to one of claims 1 to 7, characterized in that the frequency for the periodic Repetition between 0.5 and 500 Hz, preferably between 1 and 100 Hz, more preferably between 3 and 30 Hz. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenz für die periodische Wiederholung zwischen 500 und 8000 Hz liegt, vorzugsweise zwischen 700 und 5000 Hz, besonders bevorzugt zwischen 1000 und 3000 Hz.Method according to one of claims 1 to 7, characterized in that the frequency for the periodic Repetition between 500 and 8000 Hz, preferably between 700 and 5000 Hz, more preferably between 1000 and 3000 Hz. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Änderung des Gasvolumenstroms so durchgeführt wird, dass ein Gasstrahl in Form einer stehenden Welle ausbildet wird, der als Prozessgas eingesetzt wird.Method according to one of claims 1 to 9, characterized in that the change of the gas volume flow is carried out so that a gas jet in the form of a standing wave is formed, which is used as a process gas.
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