Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten
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- 9.3 Schweißtechnische Fertigungsverfahren (52)
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- 9.4 Integrität von Schweißverbindungen (39)
- 8.0 Abteilungsleitung und andere (31)
- 6.6 Physik und chemische Analytik der Polymere (30)
- 4 Material und Umwelt (27)
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- 5.4 Multimateriale Fertigungsprozesse (19)
- 6.1 Oberflächen- und Dünnschichtanalyse (16)
- 6.7 Materialsynthese und Design (15)
- 1.2 Biophotonik (14)
- 6.3 Strukturanalytik (13)
- 4.5 Kunst- und Kulturgutanalyse (12)
- 5.1 Mikrostruktur Design und Degradation (12)
- 5.2 Metallische Hochtemperaturwerkstoffe (12)
- 7.5 Technische Eigenschaften von Polymerwerkstoffen (12)
- 5.3 Polymere Verbundwerkstoffe (11)
- 9.5 Tribologie und Verschleißschutz (11)
- 3.2 Gefahrguttanks und Unfallmechanik (10)
- 5.6 Glas (10)
- 8.4 Akustische und elektromagnetische Verfahren (10)
- 4.1 Biologische Materialschädigung und Referenzorganismen (9)
- 9.2 Versuchsanlagen und Prüftechnik (8)
- 7.1 Baustoffe (7)
- 2.5 Konformitätsbewertung Explosivstoffe/Pyrotechnik (6)
- 4.2 Material-Mikrobiom Wechselwirkungen (6)
- 3.0 Abteilungsleitung und andere (5)
- 6.5 Synthese und Streuverfahren nanostrukturierter Materialien (5)
- 2.1 Sicherheit von Energieträgern (4)
- 2.2 Prozesssimulation (4)
- 2.4 Prüfung und Bewertung von Explosivstoffen/Pyrotechnik (4)
- 3.3 Sicherheit von Transportbehältern (4)
- 3.4 Sicherheit von Lagerbehältern (4)
- 5.5 Materialmodellierung (4)
- 8.6 Faseroptische Sensorik (4)
- 9.0 Abteilungsleitung und andere (4)
- 1.1 Anorganische Spurenanalytik (3)
- 1.9 Chemische und optische Sensorik (3)
- 2.0 Abteilungsleitung und andere (3)
- 5.0 Abteilungsleitung und andere (3)
- 6.0 Abteilungsleitung und andere (3)
- 7.4 Baustofftechnologie (3)
- 2.3 Einstufung von Gefahrstoffen und -gütern (2)
- 3.1 Sicherheit von Gefahrgutverpackungen und Batterien (2)
- 8.1 Sensorik, mess- und prüftechnische Verfahren (2)
- 9.6 Additive Fertigung metallischer Komponenten (2)
- 1.5 Proteinanalytik (1)
- 7.0 Abteilungsleitung und andere (1)
- 7.2 Ingenieurbau (1)
- 8.2 Zerstörungsfreie Prüfmethoden für das Bauwesen (1)
- S Qualitätsinfrastruktur (1)
- S.2 Digitalisierung der Qualitätsinfrastruktur (1)
Eingeladener Vortrag
- nein (443)
Höherfeste Feinkornbaustähle mit Streckgrenzen ≥ 690 MPa neigen bei der schweißtechnischen Fertigung zur Bildung von wasserstoffunterstützten Kaltrissen. Diese Mikrorisse entstehen aus der kritischen Interaktion von lokalem risskritischem Gefüge, lokal erhöhter Wasserstoffkonzentration und lokal erhöhter Beanspruchung bzw. Dehnung. Aktuell gültigen Regelwerken zur schweißtechnischen Verarbeitung höherfester Feinkornbaustähle sind Anweisungen zu entnehmen, um das Risiko einer Kaltrissbildung zu minimieren. Die Weiterentwicklung der Werkstoffe (Legierungskonzepte)und neuer Lichtbogenprozesse zur Verringerung der Nahtöffnungswinkel bei gleichzeitiger Erhöhung der Abschmelzleistung (modifizierter Sprühlichtbogen) brachten jedoch auch neue Fragen hinsichtlich der Wasserstoffmenge in der Schweißverbindung nach dem Schweißen und der Kaltrissempfindlichkeit mit sich. Mikrolegierungselemente (V, Nb und Ti) bedingen bspw. eine verlangsamte Wasserstoffdiffusion. Schweißverbindungen unter reduziertem Nahtöffnungswinkel beinhalten höhere Wasserstoffkonzentrationen. Dieser Beitrag zeigt den Einfluss von Einbrandprofil (höhere Abschmelzleistung) auf die Kaltrissempfindlichkeit an einem höherfesten Feinkornbaustahl mit artähnlichem mikrolegierten Schweißzusatzwerkstoff anhand des fremdbeanspruchten Implant-Tests.
Für moderne Hochleistungswerkstoffe scheinen Standardparameter der Erstarrungsrissprüfung mittels MVT-Test in vielen Fällen ungeeignet. Dieser Vortrag erläutert die charakteristischen Besonderheiten der betrachteten Werkstoffe, und zeigt überdies alternative Analysemethoden auf, mit denen fehlerhafte Einschätzungen von Erstarrungsrissanfälligkeiten vermieden werden können.
Um den wachsenden Anforderungen an den stofflichen und konstruktiven Leichtbau sowie den Forderungen nach Ressourceneffizienz Rechnung zu tragen, werden in vielen Industriebranchen zunehmend höherfeste Feinkornbaustähle mit Streckgrenzen über 690 MPa eingesetzt. Allerdings werden mit zunehmender Festigkeit deutlich höhere Anforderungen an deren schweißtechnische Verarbeitung gestellt, da die Sensibilität gegenüber einer Herabsetzung der mechanischen Eigenschaften durch den beim Schweißen aufgenommenen diffusiblen Wasserstoff mit steigender Festigkeit zunehmen kann. In den vergleichenden Untersuchungen von konventionellem Übergangslichtbogen und modifiziertem Sprühlichtbogen bei reduziertem Nahtöffnungswinkel konnte gezeigt werden, dass die Schweißprozessparameter die in das Schweißgut eingebrachte Wasserstoffkonzentration beeinflussen. Grundsätzlich ist den erarbeiteten Ergebnissen zu entnehmen, dass im Schweißgut von Stumpfstoßverbindungen mit reduziertem Nahtöffnungswinkel erhöhte mittlere Wasserstoffkonzentrationen vorliegen. Diese können mit geeigneten Wärmeführungen signifikant reduziert werden. Dabei erwies sich eine Nachwärmprozedur aus der Schweißwärme heraus als zielführend. Zudem konnte der Effekt der Nachwärmprozedur anhand fremdbeanspruchter Kaltrissprüfungen nachgewiesen werden.