Die Untersuchungen zur Menge und zu den Quellen des eingetretenen Wasserstoffs beim manuellen Wolfram-Inertgas-Schweißen martensitischer nichtrostender 13Cr-Stähle mit Drahtelektroden aus Superduplexstahl werden vorgestellt. Der Grundwerkstoff wird zur Herstellung von Pipelines mit einem Außendurchmesser von 254 mm und einer Wanddicke von 11,6 mm eingesetzt. Die beiden Drahtelektroden werden im unbehandelten und im lösungsgeglühten Zustand sowie mit Wasser- und Luftkühlung eingesetzt. Die Schweißparameter sind: 1) 180 A, 14 V, Schweißgeschwindigkeit 1,8 mm/s, 2) 180 A, 14 V, 2,6 mm/s, 3) 220 A, 14 V, 1,8 mm/s, 4) 220 A, 14 V, 2,6 mm/s, 5) 220 A, 14 V, 1,6 mm/s und 6) 220 A, 14 V, 2,7 mm/s; unter den Bedingungen 5 und 6 wird kein Zusatzwerkstoff eingesetzt. Die Bestimmung des Gesamt-H2 als Summe des diffundierbaren H2 und des Rest-H2 erfolgt durch Heißextraktion in vier Bereichen: 400 Grad C, 30 min und 550 Grad C, 30 min für den diffundierbaren Wasserstoff im Ferrit/Martensit bzw. Austenit sowie 650 Grad C, 30 min und 950 Grad C, > 30 min für den Restwasserstoff im Ferrit/Martensit bzw. Austenit. Die Spitzenwerte des H2-Gehalts im Schweißgut betragen bei den unbehandelten Elektroden 11,3 ppm (Wasserkühlung) bzw. 10,5 ppm (Luftkühlung) sowie etwas über 2 ppm nach dem Glühen (Luftkühlung). Als H2-Quelle kommt der Grundwerkstoff mit etwa 2 ppm kaum in Betracht. Der eine Elektrodendraht mit einem Gesamt-H2-Gehalt von 10,2 ppm bis 10,8 ppm ist als H2-Quelle anzusehen. Zum Schweißen des 13Cr-Stahls ist daher unbedingt ein Glühen der Elektroden erforderlich. Der darüber hinausgehende H2-Anteil in den Schweißgütern ist auf die Feuchtigkeit des Schutzgases (400 ppm H2O) zurückzuführen. Der Einfluß der Schweißparameter auf den H2-Gehalt in den Schweißgütern ist unbedeutend. Ursächlich für die große Streuung der H2-Werte in den Schweißproben sind der manuelle Schweißprozeß sowie die Schwankungen des Feuchtigkeits- und des O2-Gehalts im Schutzgas. O2 beeinflußt die H2-Desorption aus dem Schweißbad. (Görges, U.)
Sources and levels of hydrogen in TIG welding of 13% Cr martensitic stainless steels
Herkunft von und Gehalt an Wasserstoff beim WIG-Schweißen von martensitischen nichtrostenden 13%Cr-Stählen
Supermartensitic Stainless Steels, 1999 ; 196-203
1999
8 Seiten, 7 Bilder, 2 Tabellen, 12 Quellen
Conference paper
English
martensitischer nichtrostender Stahl , hochlegierter Stahl , WIG-Schweißen , Rohrleitung , Pipeline , Wasserstoff , Diffusion , Drahtelektrode , Wanddicke , Lösungsglühen , Wasserkühlung , Luftkühlung , Schweißparameter , Schweißgeschwindigkeit , Ferrit , Martensit , Austenit , Schweißgut , Feuchtigkeit , Schutzgas , Sauerstoff , Desorption , Lichtbogenhandschweißen , Kaltrissbildung
Welding Stainless Aircraft Steels
Emerald Group Publishing | 1941
Welding stainless aircraft steels
Engineering Index Backfile | 1941
Homopolar pulse welding of martensitic stainless steel linepipe
Tema Archive | 2000
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