-'./G <9KLEVÉ'L. Gc4pár Ma.rc:,illt. ~~~~I~~)~~;<)-3:j~1~.o:~1 ~ \ ME\ ~ .1/'- etjvv2!26(1987 ~e:tt, ~ 1l~~ lfí~(óru..wr; 'B~LeN~ GépiparÍ/T~E~eMAlet

Hasonló dokumentumok
TÁMOPͲ4.2.2.AͲ11/1/KONVͲ2012Ͳ0029

HEGESZTÉSTECHNOLÓGIAI PARAMÉTERA LAK NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK HEGESZTÉSÉNÉL

Nagyszilárdságú acélok ívhegesztése

NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK HEGESZTÉSTECHNOLÓGIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE A HŰLÉSI IDŐ ELEMZÉSÉVEL

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

- - Berecz Tibor - - Zsoldos Ibolya KONFERENCIA- oatk@oatk.hu. Diamond Congress Kft. diamond@diamond-congress.hu

Acélok és öntöttvasak definíciója

A vonalenergia hatása a nemesített, nagyszilárdságú acél vastaglemezek hegesztett kötéseire

ANYAGISMERET I. ACÉLOK

Többsoros varratfelépítés esetén kialakuló hőhatásövezeti sávok fizikai szimulációval történő vizsgálata nemesített nagyszilárdságú acélokon

Nagyszilárdságú lemezanyagok alakíthatósági vizsgálatai

Nemesített nagyszilárdságú acélok hegesztésének nehézségei

SZERKEZETI ACÉLOK HEGESZTÉSE

Korszerű duplex acélok hegesztéstechnológiája és alkalmazási lehetőségei; a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék legújabb kutatási eredményei

NEMZETKÖZI GÉPÉSZETI TALÁLKOZÓ - OGÉT

Vegyipari berendezések anyagai és hegesztésük (2+2; a-k; kr4) (előadás tematika)

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 3.) Ismertesse a melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélokat az MSZ EN alapján!

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

Élet az MSZ EN után (MSZ EN ISO ) ÉMI-TÜV Bayern Kft. TÜV SÜD Csoport

NEMESÍTETT NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK HŐHATÁSÖVEZETI ZÓNÁINAK ELŐÁLLÍTÁSA SZIMULÁLT HEGESZTÉSI HŐCIKLUSOK SEGÍTSÉGÉVEL

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK. Anyagtudomány II. Szabványos acélok és öntöttvasak. Dr. Rácz Pál egyetemi docens

ACÉLOK ÉS ALKALMAZÁSUK

5.) Ismertesse az AWI hegesztő áramforrások felépítését, működését és jellemzőit, különös tekintettel az inverteres ívhegesztő egyenirányítókra!

Csikós Gábor Alumínium ötvözetek fogyóelektródás ívhegesztése, autóipari alkalmazás

Az alumínium és ötvözetei valamint hegeszthetőségük. Komócsin Mihály

Nagyszilárdságú acélok és alumíniumötvözetek hegesztett kötéseinek viselkedése ismétlődő igénybevétel esetén

Acélok ívhegesztésének technológiavizsgálata az ISO és az ISO szabványok tükrében

ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGE

A hegesztéstechnológia hatása finomszemcsés nagyszilárdságú acél ismétlődő igénybevétellel szembeni ellenállására

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK Fémek technológiája

5.) Ismertesse a melegen hengerelt, hegeszthető, finomszemcsés szerkezeti acélokat az MSZ EN alapján!

ACÉLOK MÉRNÖKI ANYAGOK

ALAKÍTOTT AUTÓIPARI VÉKONYLEMEZ ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE

Szilárdságnövelés. Az előkészítő témakörei

Nagyszilárdságú acélból készült hegesztett kötések hőhatásövezetének vizsgálata fizikai szimulációval

UNDERMATCHING ELVEN VÁLASZTOTT HOZAGANYAG HATÁSÁNAK ELEMZÉSE NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK HEGESZTÉSEKOR

Hegeszthetőség és hegesztett kötések vizsgálata

TERMOMECHANIKUSAN KEZELT NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉL HEGESZTHETŐSÉGÉNEK FIZIKAI SZIMULÁCIÓRA ALAPOZOTT ELEMZÉSE

Mérnöki anyagismeret. Szerkezeti anyagok

Alumínium ötvözetek nagyteljesítményű speciális TIG hegesztése

A hegeszthetőség fogalma

Kétalkotós ötvözetek. Vasalapú ötvözetek. Egyensúlyi átalakulások.

Acélok nem egyensúlyi átalakulásai

26. HEGESZTÉSI KONFERENCIA és Hegesztéstechnikai Kiállítás

Bevontelektródás ívhegesztés

ÖNTÖTTVASAK HEGESZTÉSE

Duplex acélok hegesztett kötéseinek szövetszerkezeti vizsgálata

TERVEZÉSI HATÁRGÖRBÉK NAGYSZILÁRDSÁGÚ

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemesített nagyszilárdságú acélok ívhegesztése

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nagyszilárdságú acélok és hegeszthetőségük

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Hőkezelő technológia tervezése

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

A lineáris dörzshegesztés összehasonlítása AWI és AFI eljárásokkal alumínium hegesztésénél

ÉMI TÜV SÜD Kft. MSZ EN ISO :2017 Új megközelítés a szabványban, alkalmazási tapasztalatok. MAHEG MIR Ankét Budapest,

KÖTÉSTECHNOLÓGIÁK ALKALMAZHATÓSÁGA FÚRÓKORONÁK SZEGMENSEINEK RÖGZÍTÉSÉRE. Kenéz Attila Zsolt Témavezető: Dr. Bagyinszki Gyula

1. Az acélok felhasználási szempontból csoportosítható típusai és hőkezelésük ellenőrző vizsgálatai

TERVEZÉSI HATÁRGÖRBÉK NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOKBÓL

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Fémek

Duálfázisú lemezek csaphegesztése

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1. Szerkezeti acélok

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

!MICHAEL KFT Csavar és kötőelem szaküzlet '1103 Budapest Gyömrői út 150 Telfon:0611/ Fax:06/1/

Hegesztő Hegesztő

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szilárdság (folyáshatár) növelési eljárások

Szakaszos energiabevitel előnyei autóipari DP acélok ellenállás-ponthegesztésekor

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK HEGESZTÉSE

TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

Hőkezelő- és mechanikai anyagvizsgáló laboratórium (M39)

Alakítás és hőkezelés hatása az acél szövetszerkezetére

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Hőkezelési alapfogalmak

Anyagismeret tételek

VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉSEK

Felhasználási céljuk szerint: I.csoport: MSZ EN GS 355 J2 G1 W Cu 5 Számjel:

Vas és szén. Anyagismeret, anyagkivála sztás. Acél jellemzıi. Egyéb alkotók: ötvözı vagy szennyezı?

ESAB HEGESZTŐANYAGOK ötvözetlen és mikroötvözött szerkezeti acélokhoz

KORSZERŰ KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK HEGESZTÉSE

Ütőmunka meghatározása acél próbatesten, Charpy-kalapáccsal, amely ingás ütő-hajlítómű (Charpyinga) Dr. Kausay Tibor

Duplex felületkezelések

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és a 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék. Ötvözők hatása, a vasötvözetek tulajdonságaira

Hegesztés s VIII (Vizsgálat)

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Anyagok-termékek. M. F. ASHBY, OXFORD Anglia

ANYAGTUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIA TANSZÉK. Anyagismeret 2016/17. Szilárdságnövelés. Dr. Mészáros István Az előadás során megismerjük

Nagy C-tartalmú acélszalagok lézersugaras hegesztéssel készült varratainak fáradása

A POLIPROPILÉN TATREN IM

ANYAGOK ÉS VISELKEDÉSÜK HEGESZTÉSKOR

Szerkezeti-, különleges és szerszám acélok

Átírás:

-'./G.1/'- 'o "--~\ TEC1'I."..- 1\1 \ 0.. ~ \ ME\ ~ \ I - \ / <9KLEVÉ'L Gc4pár Ma.rc:,illt ~~~~I~~)~~;<)-3:j~1~.o:~1 Y~e; etjvv!6(1987 ~e:tt, ~ 'B~LeN~ GépiparÍ/T~E~eMAlet,. 1l~~ lfí~(óru..wr;

HEGESZTÉSI NYÁRI EGYETEM PROGRAMFÜZET, 013. július 5-7.

PROGRAM 10:00-1:00 Érkezés, regisztráció (E/6 kollégium) július 5. (péntek) július 6. (szombat) július 7. (vasárnap) 08:00-09:00 09:30-11:00 11:00-11:15 Reggeli (Menza) 3. Ellenálláshegesztési blokk (C/ Műhelycsarnok, 35. előadó) 9:30-9:50 Dr. Török Imre (ME-MTT): Ellenálláshegesztés elméleti alapjai 9:50-10:10 Prém László (ME-MTT) Kutatási tapasztalatok az ellenállásponthegesztésben 10:10-11:00 Tóth László (Rehm Hegsztéstechnika Kft.) Gyakorlati tapasztalatok az ellenálláshegesztésben (Bemutató) Kávészünet 4. Hozag- és segédanyagok a hegesztésben blokk 08:00-9:00 Reggeli (Menza) 9:00 Szállás elhagyása, hazautazás 14:00-15:45 16:00-17:30 18:00- :00 Ebéd (Menza), egyetemtúra Megnyitó. bemutatása. (C/ Műhelycsarnok, 35. előadó) 1. Nagyszilárdságú acélok, hegeszthetőségük 14:00-14:30 Prof. Dr. Tisza Miklós (ME-MTT): Napjaink nagyszilárdságú acéljai 14:30-15:00 Gáspár Marcell (ME-MTT): Nagyszilárdságú acélok hegeszthetősége 15:00-15:30 Sas Illés (Fortaco Zrt.): Gyakorlati tapasztalatok a nagyszilárdságú acélok hegesztésében 15:30-15:45 Kérdések. Hegesztő és Anyagvizsgáló Laboratórium megtekintése Migatronic Kft. bemutatója Vacsora és borkóstolás (Tállya) Utazás külön autóbusszal. Indulás az E/1 kollégium elől. 11:15-1:00 1:00-13:30 13:30-14:00 1:00-13:30 13:30-15:15 15:15-15:30 15:30-17:00 17:00-18:30 18:30-19:30 0:00-3:00 3:00- ZTE Bodorkós Gergely (Rechnen Hegesztőház Kft.): Különböző szilárdságú anyagok kötőhegesztése Kerekes Zoltán (SIAD Kft.): Védőgázok szerepe a hegesztésben Ebéd (Menza) 5. Hegesztő Berendezések: Froweld Kft. bemutatója (C/ Műhelycsarnok Hegesztő Laboratórium) Kávészünet 6. Technológiai tervezés, esettanulmányok (C/ MTT) 7. Hajógyári kerekasztal beszélgetés (C/ Műhelycsarnok, 35. előadó) Vacsora (Menza) Éjszakai fürdőzés a Barlangfürdőben

Kurzusleírások: # Blokk megnevezés Tervezett téma 1 Nagyszilárdságú acélok, hegeszthetőségük Laborlátogatás 3 4 Ellenállásponthegesztés a járműiparban Hozag- és segédanyagok a hegesztésben Nagyszilárdságú acélok fogalma, csoportosítása és lehetséges típusai. Nagyszilárdságú acélok hegeszthetősége. Gyakorlati tapasztalatok a nagyszilárdságú acélok hegesztésében. Hegesztő és Anyagvizsgáló Laboratóriumok Ellenállásponthegesztés elmélete. Új kutatási eredmények ismertetése vékonylemezek ellenállásponthegeszéséről. Az ellenállásponthegesztő gépek fejlesztési irányai. Hozaganyag a gyártásától a felhasználásig (tervezés, kiválasztás, alkalmazás). Hegesztési segédanyagok. Tervezett meghívott vállalatok/személyek Fortaco Zrt. (korábban Jászberényi Aprítógépgyár) Migatronic Kft. Rehm Hegesztéstechnika Kft. Rechnen Hegesztőház Kft. SIAD AG Kft. Megjegyzés Fortaco Zrt. + Mechnaikai Technológiai Tanszék (kutatómunka) Bemutatók: hideghuzalos AWI (Migatronic Kft.) lineáris dörzshegesztés, fizikai szimulátor és hegesztési folyamatfelügyelő rendszer. Rehm Hegesztéstechnika Kft. + Mechanikai Technológiai Tanszék (kutatómunka) - 5 Hegesztő Berendezések Korszerű hegesztőberendezések és eljárások Froweld Kft. Bemutató a Hegesztő Laboratóriumban 6 Technológia tervezés A résztvevők 10 fős csoportokban megtanulják és gyakorolják a technológia tervezés folyamatát Résztvevők számának függvényében gyakorló hegesztőmérnökök meghívása Egy acélszerkezet valamely kiválasztott alkatrészének gyártását kell megtervezni. (hegesztési sorrendterv, hegesztéstechnológia, költség, vizsgálatok stb.) 7 Hajógyári kerekasztal beszélgetés A volt hajógyári mérnökök osztják meg tapasztalataikat és élményeiket képek és technológiák bemutatásán keresztül Dr. Hajós Sándor, Kristóf Csaba, Dr. Palotás Béla, Nagy Ferenc, Markó Péter, Interaktív jellegű, a hallgatóságnak lehetősége van kérdéseket feltenni.

NAGYSZILÁRDSÁGÚ ACÉLOK HEGESZTHETŐSÉGE Tartalom Nagyszilárdságú szerkezeti acélok tulajdonságai Nagyszilárdságú acélok hegesztésének nehézségei: Hőhatásövezet Hidegrepedések Hegesztéstechnológia tervezésének lépései Hozaganyagválasztás szempontjai Hegesztési kísérletek Gáspár Marcell, PhD hallgató IWE/EWE mérnök 1 Téma jelentősége, aktualitása Nagyszilárdságú acélok alkalmazhatósága Nagyszilárdságú acélok alkalmazási területei: Szelvényméretek csökkentése Sajáttömeg csökkentése Alapanyag megtakarítás Üzemanyag megtakarítás Gazdasági szempont Környezetvédelmi szempont Fajlagosan nagyobb anyagköltség Alapanyag Hozaganyag Tervezési kihívások (pl. fáradás) Hegesztési kihívások 3 4 Vasalapú ötvözetek MSZ CR ISO szerinti besorolása [MSZ CR ISO 15608] 1. Acélok,amelyek folyáshatára: R eh 460 MPa. Termomechanikus kezelt acélok, amelyek folyáshatára: R eh > 360 MPa 3. Nemesített és/vagy kiválásosan keményedő nem korrózióálló acélok, amelyek folyáshatára: R eh > 360 MPa 1.1 R eh 75 MPa 1. 75 MPa < R eh 360 MPa 1.3 Normalizált acélok, R eh > 360 MPa 1.4 Légköri korrózióval szemben fokozottan ellenálló acélok.1 360 MPa < R eh 460 MPa. R eh > 460 MPa 4. Melegszilárd I. (Vanádiummal kissé ötvözött Cr-Mo-(Ni) acélok) 5. Melegszilárd II. (Vanádium mentes Cr-Mo acélok) 6. Melegszilárd III. (Vanádiummal ötvözött Cr-Mo-(Ni) acélok) 3.1 Nemesített acélok, amelyek 360 MPa < R eh 690 MPa 3. Nemesített acélok, amelyek R eh > 690 MPa 3.3 Kiválásosan keményedő acélok, amelyek R eh > 690 Mpa 7. Ferrites, martenzites vagy kiválásosan keményedő korrózióálló acélok 8. Ausztenites korrózióálló acél 9. Nikkellel ötvözött acél (pl. hidegszívós acélok egy csoportja) 10. Ausztenit-ferrites (duplex) acélok 11. Az 1-es csoportba tartozó acélok, de 0,5 < C 0,5 karbontartalommal Nagyszilárdságú szerkezeti acélok Típusai: Normalizált vagy normalizáló hengerléssel gyártott (N), Termomechanikusan hengerelt (M), Kiválásosan keményített (A), Nemesített (Q) 5 6

Termomechanikusan kezelt acélok Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok Jellemzői: kis C-tartalom (< 0,16%), kevesebb ötvöző, ezáltal kisebb karbonegyenérték, kissé növelt Mn%, Nb ötvözés (0,03...0,05%, esetleg + Ti), folyáshatár: 75...700 MPa, perlitszegény vagy perlitmentes (ferrit + bénit) szövetszerkezet. Kisebb (850-900 ºC hengerlési hőmérséklet => túlhűtött ausztenit a nagy hengerlési nyomás miatt. Sok csírán indul meg a kristályosodás. Különösen finomszemcsés, homogén szövetszerkezetüknek köszönhetően kiválóan alkalmasak hidegalakításra és ezért nagyon kis hajlítási sugarakat lehet alkalmazni. A hidegalakíthatóságra az acél jelölésében C betű utal. Az L betű pedig az alacsony hőmérsékleten történő alkalmazásra utal. Elongation, A in % 0 000 40 000 R m x A = 60 000 Ultimate Tensile Strength, R m in MPa Nemesített nagyszilárdságú acélok S960QL, N=1000x, % HNO 3 7 8 Szerkezeti acélok hegeszthetősége Graville diagram: I. - problémamentesen hegeszthetők II. - alulról korlátozott hőbevitel alkalmazása szükséges III. - előmelegítés + korlátozott hőbevitel Hegesztési nehézségek Keménységcsúcsok és minimumok a hőhatásövezetben: - Keménységcsúcs oka: edződési hajlam => durvaszemcsés tűs martenzit jelenhet meg, ami kedvez a hidegrepedések megjelenésének! - Kilágyulás oka: megeresztés hatása 410 390 Keménység, [HV] 370 350 330 310 90 Korona Gyök 70 50 0 3 6 9 1 15 18 Lenyomat 9 10 Hegesztési nehézségek Hidegrepedések Hidrogéndiffúzió Húzófeszültség jelenléte (zsugorodás korlátozottsága) Jelentős karbonegyenérték: 0,5<CEV S960Q <0,65 Mn Cr + Mo + V Cu + Ni CEV = C + + + 6 5 15 Előmelegítés Indoka: beedződés megakadályozása (kisebb hűlési sebesség, kevesebb martenzit), kedvezőbb feltételek a hidrogén távozására, kisebb belső feszültség. T elő meghatározása: Uwer-Höhne módszer (EN 1011-) Korlátozott rétegközi hőmérséklet Szabályozott alacsony vonalenergia de Φ EV = = ds v Technológiai követelmények s Tpre = 697 CET + 160 th + 6 H 35 + ( 53 CET 3) Ev 38 0,35 d Mn + Mo Cr + Cu Ni CET = C + + + 10 0 40 h 11 1

Kritikus t 8,5/5 hűlési idő t 8.5/5 hűlési idő értelmezése: A 3 hőmérsékletről (800-850 C az acél karbontartalmától függően) 500 C-ra történő lehűlési ideje. Fázisátalakulások révén létrejövő szövetek arányának és mennyiségének becslése Probléma: állandó hűlési sebességű átalakulási diagramból kell következtetni változó hűlési sebességű folyamatokra. Kritikus t 8,5/5 hűlési idő Hűlési idők számítása analitikus úton (Rosenthal, Rykalin, Kirk és Balogh): φ 1 1 D modell: t8.5/5 = D 4 π λ cp ρ v s ( 500 T0 ) ( 850 T0 ) 3D modell: t,5d modell: t 8.5/5 3 D Határlemezvastagságok: s s s φ 1 1 = π λ v 500 T0 850 T0 8.5/5 π φ = λ v ksb cp ρ ln s 500 T 850 T.5D 1000 0,043 0,000043 T 1 1 0,67 0,0005 T0 500 T0 850 T0 = mm π Φ 1 1 = exp 4 k sb cp ρ v 500 T0 850 T0 0 lim = Ev + lim,1 10 lim, 1 1 k sb 0 π = 4 ( ) ( 0 ) ( 0 ) ln ( 10 ) 13 14 Kritikus t 8,5/5 hűlési idő Összefüggésben szereplő mennyiségek értelmezése: Hegesztéstechnológiai paraméterablak A szilárdság növelésével a hegesztéstechnológiai paraméterablak szűkül. Határgörbék: - Fekete: maximális rétegközi hőmérséklet - Narancssárga: minimális előmelegítési hőmérséklet S960QL - Piros: maximális t 8,5/5 - Kék: minimális t 8,5/5 15 16 Hozaganyag megválasztásának szempontja: matching Hegesztési kísérletek Az alapanyag gyártási folyamat nem reprodukálható hegesztéskor => nagyobb ötvöző tartalom (főleg Ni) Overmatching: R y,h >R y,a Matching: R y,h =R y,a Undermatching: R y,h <R y,a => 700 MPa folyáshatár felett ajánlott Minél nagyobb szakadási nyúlással kell rendelkeznie a hozaganyagnak. Kísérletek igazolják, hogy tönkremenetel szempontjából kedvezőbb. Relatív undermatching: Az undermatching hozaganyaggal készült kötés üzemi viselkedése (ún. lágy réteg probléma) Folyamatfelügyelő rendszer Hűlési idő mérése 17 18

Hegesztési kísérletek S960QL Alapanyag: WELDOX960 (SSAB), s=15 mm WELDOX 960 C Si Mn P S Cr Ni 0,17% 0,% 1,6% 0,009% 0,001% 0,0% 0,05% Mo V Ti Cu Al Nb B N 0,594% 0,045% 0,003% 0,01% 0,053% 0,014% 0,00% 0,003% Hozaganyag: UNION X96 (G 89 5 M Mn4Ni,5CrMo), d=1, mm Union X96 C Si Mn P S Cr 0,11% 0,76% 1,90% 0,01% 0,009% 0,35% Mo Ni V Cu Ti Zr Al 0,57%,3% 0,004% 0,00% 0,057% 0,001% 0,00% Védőgáz: CORGON 18 (M1) Hegesztő eljárás: GMAW 135 Kísérlet az optimális t 8,5/5 hűlési idő tartomány vizsgálatára A szilárdság növelésével az optimális t 8,5/5 hűlési idő tartomány szűkül Pl. S960QL (gyártói ajánlások 5-15 s, tapasztalatok 6-10 s) Hegesztési paraméterek: I. próba Sor T elő/réteg [ C] v heg [cm/min] I [A] U [V] E v [J/mm] gyök 190 18 117 18,5 600 5,5. 150 41 47 4,6 700 6 3-9. 150 55 85 7,8 700 5 II. próba gyök 190 18 117 18,5 600 5,5. 150 41 47 4,6 700 6 3-7. 150 38 89 7,7 1000 10 t 8,5/5 [s] 19 0 Kísérlet az optimális t 8,5/5 hűlési idő tartomány vizsgálatára Kísérlet az optimális t 8,5/5 hűlési idő tartomány vizsgálatára Szakítóvizsgálat eredményei: R m, előírt = 980 MPa R m, S960QL = 980 1150 MPa (MSZ EN 1005-6) R P0, [MPa] R m [MPa] A 5 [%] WELDOX960 1007 1045 16 UNIONX96* 930 980 14 1. próba - 1030 -. próba - 977 - Ütővizsgálat eredményei: KV előírt (-40 C)= 30 J I. próba II. próba VWT 1 45 J 4 J VHT 1/1 48 J 37 J Makrovizsgálat: 1. próba. próba Keménységvizsgálat: max. 450 HV10 (MSZ EN ISO 15614-1) a CR ISO 15608 szerinti 3. anyagcsoportra 450 Korona oldal Gyökoldal AA HHÖ V HHÖ AA 400 350 I. 300 II. 50 00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 450 AA HHÖ V HHÖ AA 400 350 I. 300 II. 50 00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 1 Előmelegítés hatása Előmelegítés hatása Hegesztési paraméterek: s 0,35 T elő, min (EN 1011-) Tpre = 697 CET + 160 th + 6 H d + ( 53 CET 3) Ev 38 35» WELDOX 960: 130 C» UNION X96: 187 C T elő = 190 C helyett 0 C Varratsor Előmelegítés [ C] Sebesség [cm/min] Huzalelőtolás [m/min] Áram [A] Feszültség [V] E v [J/mm] Számított Gyök 0 17,39 3,0 117 18,47 600 3. 10 30,74 8,00 37 5,79 1000 8 3. 150 55,3 10,50 93 30,0 800 6 4. 150 44,59 10,50 71 8,31 800 6 5. 150 43,33 10,50 77 9,8 900 8 t 8/5 [s] Mért t 8/5 6. 150 43,07 10,50 8 9,98 900 8 6,6 [s] Szakítóvizsgálat: R m, előírt = 980 MPa R m, AA = 1061 MPa T elő = 0 C T elő = 190 C R m, átlag = 1036 MPa R m, átlag = 107 MPa Repedés nem keletkezett. Szívóssági tulajdonságokban nem volt jelentős eltérés. 7. 150 49,13 10,50 81 30,08 800 6 8. 150 38,63 10,50 91 9,87 1100 11 9. 150 40,37 10,50 90 30,11 1000 10 3 4

Előmelegítés hatása Rétegközi hőmérséklet hatásának vizsgálata Rétegközi hőmérséklet: 50 C (150 C helyett) Varratsor Előmelegítés [ C] Sebesség [cm/min] Huzalelőtolás [m/min] Áram [A] Feszültség E v Számított t 8/5 Mért t 8/5 [V] [J/mm] [s] [s] Gyök 190 17,01 3, 113 17,48 600 5,5. 50 48,3 8 41 7,6 700 8 3. 50 64,3 10,5 304 30,7 700 9 4. 50 51,47 10,5 91 9,66 800 1 5. 50 45,8 10,5 80 9,49 900 14 6. 50 37,91 10,5 71 9,80 1000 19 10,7 7. 50 4,71 10,5 59 8, 800 1 8. 50 4,76 10,5 86 9,69 1000 17 9. 50 41,93 10,5 71 30,08 900 16 5 6 Rétegközi hőmérséklet hatásának vizsgálata Vonalenergia hatása Szakítóvizsgálat: R m, előírt = 980 MPa R m, AA = 1061 MPa T rétegközi = 150 C R m, átlag = 107 MPa T rétegközi = 50 C R m, átlag = 1019 MPa Ütővizsgálat: KV előírt (-40 C)= 30 J Próbatest jelölése KV [J] Átlag KV [J] VWT-1 45 VWT- 47 VWT-3 38 VHT-1 4 VHT- 54 43 44 Keménységvizsgálat: Gyökoldal Keménység, [HV] 360 340 30 300 80 60 40 0 Koronaoldal Keménység, [HV] 410 390 370 350 330 310 90 70 50 Lenyomat Lenyomat 150 fok 50 fok 150 fok 50 fok I. II. Előmelegítés Sebesség Huzalelőtolás Áram Feszültség E v Számított t 8/5 Mért t 8/5 Varratsor [ C] [cm/min] [m/min] [A] [V] [J/mm] [s] [s] Gyök 190 15,64 3, 116 17,07 600 6. 50 45,45 8 37 5,41 600 8 3. 50 37,64 1 98 30,63 100 5 4. 50 43,6 13 35 31, 1100 3 17 5. 50 38,79 13 31 31,16 100 8 6. 50 37,05 11 79 9,00 1000 0 7. 50 39,9 11 85 9,44 1000 19 Előmelegítés Sebesség Huzalelőtolás Áram Feszültség E v Számított t 8/5 Mért t 8/5 Varratsor [ C] [cm/min] [m/min] [A] [V] [J/mm] [s] [s] Gyök 190 19,1 3, 113 17,50 500 5 6. 50 37, 8 30 5,66 800 11 3. 50 50,5 13 314 31,31 900 16 4. 50 30 13 34 31,0 1600 47 17 5. 50 6 13 310 31,08 1800 56 8 VHT-3 36 7 8 Vonalenergia hatása Vonalenergia hatása Szakítóvizsgálat: R m, előírt = 980 MPa R m, AA = 1061 MPa I. R m, átlag = 99 MPa II. R m, átlag = 951 MPa Ütővizsgálat: KV előírt (-40 C)= 30 J Keménységvizsgálat: Gyökoldal 380 Koronaoldal Keménység, [HV] 360 340 30 300 80 60 40 0 410 Lenyomat 9 soros varrat 7 soros varrat 5 soros varrat Kísérlet száma Próbatest jelölése KV [J] Átlag KV [J] I. VWT-1 41 VWT- 4 VWT-3 40 VHT-1 53 VHT- 33 VHT-3 8 41 38 Kísérlet száma Próbatest jelölése KV [J] Átlag KV [J] II. VWT-1 39 VWT- 37 VWT-3 38 VHT-1 7 VHT- VHT-3 30 38 6 Keménység, [HV] 390 370 350 330 310 90 70 50 Lenyomat 9 soros varrat 7 soros varrat 5 soros varrat 9 30

Kísérletek tapasztalatai 1) A szerkezeti acélok legnagyobb szilárdságú csoportját továbbra is a nemesített nagyszilárdságú acélok jelentik, ugyanakkor több helyen megjelennek az alapanyaggyártók újabb fejlesztési, amelyek akár több szilárdságnövelés mechanizmust is kombinálnak. ) A nemesített nagyszilárdságú acélok hegesztéstechnológiájának tervezését, a hegesztési paraméterek és az előmelegítési hőmérséklet megválasztását az optimális t 8,5/5 hűlési idő tartományok betartásával célszerű elvégezni. 3) Előmelegítés nélkül készült gyökvarrat keménysége 40-50 HV-vel nagyobb az előmelegítettnél, és szélső esetben elérheti a megengedett 450 HV határértéket, amely növeli a repedésképződési hajlamot. Többsoros varratfelépítés esetén a gyöksor megeresztődése miatt a keménység a hőhatásövezetben 300 HV alá csökkenhet. 4) Az előírt 150 C-nál nagyobb 50 C rétegközi hőmérséklet esetén a szilárdság és a szívósság csekély mértékben csökken. 5) Nagyobb vonalenergia (E v >1000 J/mm) esetén középvastag lemezeknél a szakítószilárdság és a szívósság a szabvány által megengedett érték alá csökken. 6) Középvastag lemezeknél a legjobb minőségű kötést a vonalenergia 500-700 J/mm közötti értéken tartásával lehetséges elérni. Köszönöm a figyelmet! Az előadás a TÁMOP-4..1.B-10//KONV-010-0001 projekt eredményeire alapozva a TÁMOP-4...A-11/1/KONV-01-009 jelű projekt részeként az Új Széchenyi Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A hegesztési kísérletek a FORTACO ZRt. (korábban RUUKKI Tisza ZRt.) és a FROWELD Kft. támogatásával valósultak meg. 31 3