Es werden Spezifika des WIG-Hohlelektroden-Verfahrens beim Fügen von Aluminiumlegierung beschrieben und anhand von Untersuchungsergebnissen erläutert. Grundlage sind Schweißversuche in Vakuum (1,3 x 10(exp-2) proportional 30Pa) mit 3 bzw. 4mm dicken Blechen aus Aluminiumlegierungen des Typs A2017-T3 und A2014-T6 unter Verwendung von 2%ThO(ind2)-W- und 2%La(ind2)O(ind3)-W- Elektroden, wobei Ar-Gasdurchfluß und elektrische Spannung variiert werden, um den Einfluß der Durchflußmenge auf Übergangs- und stationäre Lichtbogenentladung sowie auf die Spannung zu eruieren. Untersuchungen zur Härteverteilung sowie zur Zugfestigkeit werden im Hinblick auf den Einfluß verschiedener Prozeßparameter durchgeführt. Dabei wird zunächst ein grundsätzliches Shift-Verhalten der Lichtbogenentladung in Richtung stationärer Entladung beim WIG-Hohlelektrodenverfahren im Vakuum festgestellt. Der Zeitraum der Übergangsentladung kann über die Gasdurchflußmenge und den Elektrodentyp sowie die Ausgangsstrom kontrolliert werden. Verdampfungen während der Übergangsentladung verursachen signifikante Erosionen der Elektrodenoberfläche, wobei die Menge des verdampften Werkstoffes linear mit der Dauer der Übergangsentladung zunimmt. Die Untersuchungsergebnisse weren graphisch dokumentiert. (Klimpel, U.)
Welding of aluminium alloy by gas hollow tungsten arc welding method in vacuum. A study on gas tungsten arc welding in space. report 2
Schweißen von Aluminiumlegierung mittels WIG-Hohlelektroden-Verfahren in Vakuum.Studie zum WIG-Schweißen unter Weltraumbedingungen. 2. Bericht
Quarterly Journal of the Japan Welding Society ; 14 , 4 ; 633-640
1996
8 Seiten, 16 Bilder, 2 Tabellen, 11 Quellen
Article (Journal)
Japanese
WELDING, TUNGSTEN ARC, INERT GAS (GTAW Method)
SAE Technical Papers | 1994
Welding, Tungsten Arc, Inert Gas (GTAW Method)
SAE Technical Papers | 2002
Welding, Tungsten Arc, Inert Gas (GTAW Method)
SAE Technical Papers | 2012
Welding, Tungsten Arc, Inert Gas (GTAW Method)
SAE Technical Papers | 2017