Ein Überblick wird gegeben über die Entwicklung von Zusatzwerkstoffen zum Schweißen. Auf dieser Grundlage werden einige Perspektiven für die Zukunft diskutiert. Gängige Flußmittel um 1902 waren CaCO3, K2CO3, MgO, C, KNaSiO3, B2O3 und HAlSiO4. Durch Eintauchen der Elektroden in die Pasten dieser Flußmittel wurden die Elektrodenüberzüge (EUs) hergestellt. Eine deutliche Verbesserung der EUs stellt die Verwendung wasserglasgetränkten blauen Asbests dar (1912). 1918 erfolgt der Durchbruch im Schiffbau. Obwohl die mechanischen Kennwerte der gefertigten Stumpfnähte deutlich hinter denen des Grundwerkstoffs (GW) zurückblieben (8 % Dehnung und 7 % Einschnürung im Vergleich zu 29 % Dehnung und 45 % Einschnürung), waren sie doch den Nietverbindungen überlegen. Gegen Mitte der zwanziger Jahre sind die Funktionen der EUs benannt worden, nämlich die Schweißnaht zu schützen, die chemische Zusammensetzung des Schweißbads zu beeinflussen und die Produktivität zu erhöhen. Weitere Verbesserungen resultieren aus dem zunehmenden theoretischen Verständnis des Lichtbogenschweißprozesses (LBS). Der Zwang zur Produktivitätserhöhung führt zu den kontinuierlichen LBSs mit Nackt- und Fülldraht. Die deutliche Verbesserung der Elektrodenwerkstoffe (EWs) und die Einführung der Schutzgase nach dem zweiten Weltkrieg erbringen drastische Verbesserungen der Schweißqualität. Ein quantitatives Beispiel ist die Senkung des Feuchtigkeitsgehalts in den EUs aus C-armem Stahl von über 1 % im Jahre 1950 auf 0,1 % in den Jahren 1980 bis 1990. Die Einführung des hochfesten niedriglegierten Stahls in den Schiffbau bringt neben erheblichen Verbesserungen der mechanischen Eigenschaften auch Kosteneinsparungen mit sich. Die EWs sind diesen Bedingungen angepaßt (Gehalt an diffundierbarem H2 unter 3 ml/100 g). Inzwischen sind Elektroden-Flußmittel-Kombinationen verfügbar, mit denen im Brückenbau Schweißgüter an hochfesten Stählen gefertigt werden, die im Vergleich zu den GWs um 138 MPa festigkeitsüberangepaßt sind. Für die Zukunft werden eine fortschreitende Automatisierung und eine verbesserte Prozeßsteuerung erwartet. (Görges, U.)


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    Title :

    Development of filler metals for welding


    Additional title:

    Entwicklung von Zusatzwerkstoffen für das Schweißen


    Contributors:

    Published in:

    Welding in the World ; 44 , Suppl. ; 27-46


    Publication date :

    2000


    Size :

    20 Seiten, 15 Bilder, 2 Tabellen, 104 Quellen



    Type of media :

    Article (Journal)


    Type of material :

    Print


    Language :

    English




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