Neue Fülldrahtelektroden (FDEs), die deutlich höhere Abschmelzleistungen und Schweißgeschwindigkeiten ermöglichen werden vorgestellt. Die verwendeten FDEs sind solche mit einem Metallkern, mit einem Rutilkern und einem Kern aus basischem Flußmittel. Sie lassen sich nach dem Füllungsverhältnis (FV) klassifizieren: nahtlose FDEs (FV 12 % bis 14 %, gezogene FDEs (FV 16 % bis 18 %) und gewalzte FDEs (18 % bis 20 %) für alle Schweißpositionen sowie Hochgeschwindigkeits-FDEs (FV 28 % bis 32 %) für die Wannenposition. In einem Beispiel führt der Einsatz der gewalzten FDEs mit einem Rutilkern zum Schweißen einer Kehlnaht in der Steigposition zu einer Erhöhung der Produktivität von über 20 % im Vergleich zu andere FDEs. Bei Verwendung eines Gasgemisches aus 80 % Ar/20 % CO2 werden beim Schweißen von Kehl- und Stumpfnähten für Meereskonstruktion und im Schiffbau Schweißströme von 280 A realisiert (Hand- und mechanisiertes Schweißen in der Steigposition). Die Hochgeschwindigkeits-FDEs werden zum Schweißen von V-Stößen in der Senkrechtposition im Schiffbau und zur Fertigung von Walzen für Papiermühlen eingesetzt. Ursächlich für die größere Produktivität dieser FDEs ist deren höhere Widerstandserhitzng, die durch die dünneren Metallhülsen bewirkt wird. Die Hochgeschwindigkeits-FDEs bringen im Vergleich zu Nacktdrahtelektroden Vorteile beim Unterpulver- und Metall-Aktivgas-Schweißen (MAG-Schweißen). So werden beim MAG-Schweißen die gleichen Abschmelzleistungen schon bei einer um mehr als 20 % niedrigen Drahtzufuhrgeschwindigkeit der Hochgeschwindigkeits-FDEs erreicht. Beim MAG-Schweißen von Stumpfnähten an einer 16 mm dicken Platte in der Steigposition wird die Lichtbogenzeit zum Schmelzen von 1 m dieser Platte bei der gewalzten FDE mit Rutilkern im Vergleich zu einer Nacktdrahtelektrode fast halbiert. Beim Schweißen in der Wannenposition mit den Hochgeschwindigkeits-FDEs wird die Produktivität ebenfalls um 20 % gesteigert. Die modifizierten FDEs sind gut mit Robotern einsetzbar. (Görges, U.)
The V-max concept
Das Konzept der maximalen Schweißgeschwindigkeit
1998
4 Seiten, 3 Tabellen
Aufsatz (Konferenz)
Englisch
Fülldrahtelektrode , MAG-Schweißen , Produktivität , Abschmelzleistung , Schweißgeschwindigkeit , Brücke (Bauwerk) , Erdbewegungsgerät , Automatisierung , Schweißposition , Wannenposition , Titanoxid , basisches Flussmittel , Steigposition , Kehlnaht , Meereskonstruktion , Schiffbau , Stumpfnaht , Elektrogasschweißen , Walzenmühle , Papierindustrie , Wurzellage , Nacktdrahtelektrode , Roboter , UP-Schweißen , Widerstandserwärmung
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