Abstract
The paper deals with modelling of the shape and size of a crystal grain in a butt joint of ferritic high-alloy stainless steel made by TIG welding without the addition of filler material. The optimum, maximum, and minimum current intensities and welding speeds were experimentally determined. The welding speed is mathematically described as a function of the welding-current intensity. On the basis of macro specimens taken from three different directions with regard to the welding direction, the grain shape, size and location in the weld with regard to the welding direction were established. Individual characteristic crystal grains are shown in space. The average grain size was determined and described mathematically as a function of the welding parameters.
Abstract
Es wird über die Modellierung der Form und der Größe eines Kristallkorns in der TIG-geschweißten Stumpfverbindung ohne Schweißzusatz bei einem ferritischen hochlegierten, nichtrostenden Stahl berichtet. Durch praktische Versuche wurden die optimalen, maximalen und minimalen Schweißstromstärken und Schweißgeschwindigkeiten bestimmt. Die Schweißgeschwindigkeit wird mathematisch als Funktion der Schweißstromstärke beschrieben. Aufgrund von Makroschliffen in drei verschiedenen Richtungen wurden die Kornform, -feinheit und -position in der Schweißnaht bestimmt. Individuelle charakteristische Kristallkörner wurden dreidimensional dargestellt. Die durchschnittliche Korngröße wurde bestimmt und als Funktion der Schweißparameter mathematisch definiert.
References
1 Folkhard, E.: Welding Metallurgy of Stainless Steels, Springer Verlag, Wien (1988).10.1007/978-3-7091-8965-8Suche in Google Scholar
2 Strassbourg, F.W.: Schweißen nichtrostender Stähle, Deutscher Verlag für Schweißtechnik, Düsseldorf (1976).Suche in Google Scholar
3 Boese, U.; Werner, D.; Wirtz, H.: Das Verhalten der Stähle beim Schweißen. Teil II: Anwendung, Deutscher Verlag für Schweißtechnik, Düsseldorf (1984).Suche in Google Scholar
4 Wright, R.N.: Weld. J. 50 (1971) 434s.Suche in Google Scholar
5 Lowrie, R.: Weld. J. 52 (1973) 500s.Suche in Google Scholar
6 Kah, D.H.; Dickinson, D.W.: Weld. J. 60 (1981) 135s.Suche in Google Scholar
7 Commission IX: Weld. World 19 (1981) 172.Suche in Google Scholar
8 Lešnjak, A.: Varilna tehnika 42 (1993) 111.Suche in Google Scholar
9 Schabereiter, H.; Rabensteiner, G.; Tösch, J.: Praktiker 42 (1990) 614.Suche in Google Scholar
10 Krysiak, K.F.: Weld. J. 65 (1986) 37.Suche in Google Scholar
11 Enjo, T.; Kuroda, T.; Imanishi, R.: Trans. JWRI 16 (1987) 123.Suche in Google Scholar
12 Bailey, N.: Weld. J. 70 (1991) 187s.Suche in Google Scholar
13 Eichhorn, F.; Depner, K.; Bußmann, R., in: Proc. Annual Welding Conf. on Welding and Cutting, Deutscher Verlag für Schweißtechnik, Düsseldorf (1989) 149.Suche in Google Scholar
14 Pistorius, P.G.H; van Rooyen, G.T., in: Proc. Int. Conf. on Welding of Stainless Steels, Pergamon Press, Stockholm (1995) 65.Suche in Google Scholar
15 Evans, G.M.: Weld. J. 74 (1995) 249s.Suche in Google Scholar
16 Commission IX: Weld. World 29 (1991) 160.Suche in Google Scholar
17 Abson, J.: Weld. World 27 (1989) 76.Suche in Google Scholar
18 Commission IX: Weld. World 24 (1986) 144.Suche in Google Scholar
19 Gooch, T.G.: Weld. World 24 (1986) 148.Suche in Google Scholar
20 Evans, G.M.: Weld. J. 61 (1982) 125s.Suche in Google Scholar
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