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Untersuchungen zur Steigerung der Montagegeschwindigkeit schiffbaulicher Grosssektionen durch Elektrogasschweissen

机译:通过电热气体焊接提高造船大截面装配速度的研究

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摘要

Im Schiffbau werden hinsichtlich der Schweisstechnik sowohl fertigungs- und kostengunstige, als auch beanspruchungsgerechte Strukturen gefordert. Durch steigende Anforderungen an Container-, Ro/Ro-, Spezialstuckgutund Tankschiffe ist u.a. ein Trend zum Einsatz hoherfester Schiffbaustahle zu beobachten, ausserdem werden belastbare Aussagen hinsichtlich sicherer und effizienter Schweissverfahren auch in der Endmontage benotigt. Eine Moglichkeit der Produktivitatssteigerung beim Schweissen senkrechter Endmontagestosse der schiffbaulichen Aussenhaut im Blechdickenbereich von 13 bis 50 mm besteht im Einsatz des Elektrogasschweissens. Bezogen auf das vollmechanische MAG-Schweissen kann dabei die Schweissgeschwindigkeit bei gleichem personellem Einsatz vervielfacht werden. Aus bisherigen Erfahrungen ist allerdings fur das Elektrogasschweissen hoherfester Schiffbaustahle (z. B. GL-A 36 bis GL-E 460 TM) mit Festigkeits- und Zahigkeitsreduzierungen in der Schmelzlinie und der Warmeeinflusszone ("Hartesack") infolge hoher Streckenenergieeintrage und Grobkornbildung zu rechnen. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens besteht daher ein wesentliches Ziel von Untersuchungen in der Reduzierung der Streckenenergie auf einen Betrag, der bezuglich der eingesetzten Schiffbaustahle hohe Festigkeits- und Zahigkeitswerte in der Verbindung zulasst, prozesssicher ist und die Schweissgeschwindigkeit gegenuber den bisherigen Elektrogas-Varianten steigert. Dazu werden experimentelle Untersuchungen an geeigneten Probengeometrien zum einen durch Optimierung der schweisstechnologischen Parameter mittels spezieller Fulldrahte und Gase sowie Nahtvorbereitungen, Badsicherungen und Drahtzufuhr vorgenommen. Zum anderen ist eine gezielte Optimierung durch Anwendung der Impulsstromtechnik geplant. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden durch die Ermittlung der mechanisch-technologischen Eigenschaften sowie Schwingfestigkeitsuntersuchungen nachgewiesen und liegen im Fruhjahr 2010 vollstandig vor.
机译:在造船中,就焊接技术而言,既需要制造结构,成本效益高的结构以及承重结构。对集装箱,滚装,特殊货物和油轮的需求不断增加,这意味着可以观察到使用高强度造船钢的趋势,并且在最终组装中还需要有关安全和有效焊接工艺的可靠说明。当焊接厚度在13至50 mm范围内的造船外蒙皮的垂直最终组装接头时,提高生产率的一种可能性是使用电气焊。对于完全机械的MAG焊接,焊接速度可以乘以相同数量的人员。然而,根据以往的经验,对于高强度造船用钢(例如GL-A 36到GL-E 460 TM)的气焊,由于输入能量的大量输入和粗大晶粒的形成,预计熔炼线和热影响区(“硬袋”)的强度和韧性会降低。因此,作为研究项目的一部分,研究的基本目的是将单位长度的能量减少到允许与所使用的造船用钢有关的高强度和韧性值,与以前的电气产品相比,该工艺可靠并提高了焊接速度。为此,一方面,通过使用特殊的焊丝和气体以及焊缝准备,熔池保护和焊丝进给来优化焊接工艺参数,从而对合适的样品几何形状进行了实验研究。另一方面,计划通过使用脉冲电流技术进行有针对性的优化。通过确定机械技术性能以及进行疲劳测试,可以验证研究结果,并于2010年春季全面投入使用。

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