Es wird ein neuer Ansatz zum Verständnis der wasserstoffinduzierten Rissbildung an Pipeline-Rundnähten vorgestellt. Der Ansatz basiert auf einem zeitabhängigen holistischen Modell, welches die durch externe Belastungen und durch die an der Spitze von Wurzelnahtfehlern vorliegenden Spannungszustände erzeugte Rissausbreitungskraft mit dem Risswiderstand, abhängig vom thermischen Ablauf und vom Wasserstoffgehalt im Zuge der Rundnahtschweißung, vergleicht. Das Modell berücksichtigt den Einfluss aller üblicherweise beim Rohrrundnahtschweißen einwirkenden kausalen Faktoren: Wasserstoffgehalt, durch das Anheben der Rohre auftretende Beanspruchung, Abkühlgeschwindigkeit von 800 auf 200 Grad C sowie auf 100 Grad C, Zeit für das Schweißen der Hot Pass, Vorwärmung, Rohrwanddicke und Umgebungstemperatur. Das Modell muss noch weiter entwickelt werden, bevor es in der Praxis verbreitet Anwendung finden kann. Es ermöglicht jedoch bereits jetzt eine sicherere Beherrschung des Problems der Wasserstoffrissbildung aufgrund der besseren Einsicht in die Zusammenhänge. Ferner können die Auswirkungen von Veränderungen im Ablauf der Rohrverlegung auf die Gefahr der Rissentstehung besser abgeschätzt werden. Die beim Schweißen von dünnwandigen Rohren aus in der Festigkeit über X70 liegenden Stählen mit Zelluloseelektroden sowie aus dem Schweißen dickwandiger, hochfester Rohre in grossen Durchmessern mit wasserstoffarmen basischen Elektroden gewonnen Erfahrungen werden zu einer weiteren Verbesserung des Modells führen. (Lohrmann, G.)
A holistic model of hydrogen cracking in pipeline girth welding
Ein holistisches Modell der Rissbildung infolge Wasserstoffbrüchigkeit beim Rundnahtschweißen von Pipelines
Welding in the World ; 44 , 2 ; 23-30
2000
8 Seiten, 8 Bilder, 1 Tabelle, 13 Quellen
Aufsatz (Zeitschrift)
Englisch
Girth welding of X100 pipeline steels
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