Die ultimative Lösung für das MAG Orbitalschweißen („Pipeline-Schweißen")
Beim Orbitalschweißen kommt es auf Präzision und Effizienz an. Für Schweißanwendungen, die einen hohen Wärmeeintrag erfordern, ist CEWELD® AA R500 PIPE eine zuverlässige und vielseitige Lösung. Dieser nahtlose Rutil-Fülldraht wurde speziell für das MAG-Orbitalschweißen entwickelt und bietet außergewöhnliche Leistung und Qualität.
EN -ISO 17632-A: | T 50 4 Mn1Ni P M21 1 H5 | > 1,5 kJ/mm |
EN -ISO 18276-A: | T 55 4 Mn1Ni P M21 1 H5 | < 1,5 kJ/mm |
ASME -AWS A 5.36: | E81T1-M21A4-Ni1-H4 | > 1,5 kJ/mm |
ASME -AWS A 5.36: | E91T1-M21A4-Ni1-H4 | < 1,5 kJ/mm |
CEWELD® AA R500 PIPE ist ein nahtloser Rutil-Fülldraht mit sehr guten Verformungseigenschaften, wodurch hervorragende Zwangsschweißungen mit höheren Stromstärken möglich sind. Geeignet für den Einsatz bis -40°C, je nach Anforderung bis -60°C. Besonders geeignet zum Orbitalschweißen und grundsätzlich zum Schweißen auf Schweißbadsicherung in allen Positionen, auch bei hoher Wärmeeinbringung. CEWELD® AA R500 PIPE ist geeignet für den Rohrleitungs- und Behälterbau, Stahl- und Schiffbau sowie im Offshore- und Onshore-Bereich.
- Im Mittel werden extrem niedrige Gehalte an diffusiblem Wasserstoff HD < 3 ml/100g gemessen.
- HD < 4ml/100g wird nach AWS garantiert.
- Eine Rücktrocknung ist aufgrund der Verkupferung nicht erforderlich bzw. nicht zulässig.
- Kostenersparnis gegenüber Stabelektroden und vielen Falzfülldrähten.
- Ni < 1 % (geeignet für Sauergasprojekte).
- Die NACE-Anforderungen werden erfüllt.
- Leichte Schlackenentfernung. (Teilweise selbstauflösend).
- Sehr gute Kerbschlagarbeit auch in Zwangslagen bis - 40°C, bedingt auch bis -60°C möglich.
- Orbitalschweißen mit Badsicherung oder Wurzelschweißen mit hoher Leistung möglich.
- Hohe Produktivität durch eine optimal auf das Orbitalschweißen abgestimmte Legierung.
- Risssicher auch in Zwangslagen. Reduzierung der Nacharbeit und damit der Kosten.
All diese Punkte machen den CEWELD® AA R500 PIPE zu einer sehr wirtschaftlichen Lösung für das Schweißen in Zwangslagen.
mit hoher Wärmeeinbringung, insbesondere für das maschinelle MAG-Orbitalschweißen.
Weitere Informationen finden Sie unter Keramische Unterlage U-Form, Keramische Unterlage Ø-Form oder in unserer Broschüre über Cermic-Unterlagen.
Schweißzusatzwerkstoffe für das Wurzelschweißen
Wir bieten eine große Auswahl an Schweißzusatzwerkstoffen wie Stabelektroden, Fülldrähte, Massivdrähte und WIG-Drähte an, die für das Wurzelschweißen geeignet sind. Nachstehend finden Sie eine Auswahl.
CEWELD® AA M400
ohne Ni
17632-A: T 42 4 M M21 1 H5
A 5.18: E70C-6M H4
CEWELD® AA M460
ohne Ni
17632-A: T 46 6 M M21 1 H5
A 5.18: E70C-6M H4
CEWELD® AA M500
< 1,0 % Ni
17632-A: T 50 6 Ni1 M M21 1 H5
A 5.28: E80C-Ni1 M H4
CEWELD® AA M550
~ 1,5 % Ni
18276-A: T 55 6 Mn2,5Ni M M21 1 H5
A 5.28: E80C-Ni2 M H4
CEWELD® SG Ni1
14341-A: G 50 6 M21 3Ni1
A 5.28: ER80S-Ni1
CEWELD® SG Ni2,5
14341-A: G 46 7 M21 2Ni2
A 5.28: ER80S-Ni2
CEWELD® SG NiMo1
16834-A: G 505 M21 Z3Ni1
A 5.28: ER80S-Ni1
CEWELD® SG Ni1 Tig
636-A: W 46 6 3Ni1
A 5.28: ER80S-N
CEWELD® SG Ni2,5 Tig
636-A: W 42 9 2Ni2
A 5.28: ER80S-Ni2
CEWELD® SG Ni1 Tig
636-A: W 46 6 3Ni1
A 5.28: ER80S-N
CEWELD® SG Ni2,5 Tig
636-A: W 42 9 2Ni2
A 5.28: ER80S-Ni2
Qualitätsdaten des Schweißgutes nach ISO für die CEWELD® AA R500 PIPE
Mechanisch | Rm | Rp0,2 | A5 | Charpy V (J) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[MPa] | [MPa] | [%] | - 20° | - 40° | - 60° | ||
Chemisch (%) | C | Si | Mn | P / S | Ni | Mo | |
680 | 590 | 23 | 100 | 90 | 70 | ||
0,06 | 0,5 | 1,6 | 0,01 / 0,003 | 0,9 | 0,01 | ||
Hydrogen (H2) | Garantierter HD < 4 ml/100g gemäß AWS A 4. 3 Typische Werte liegen zwischen 1,5 - 3 ml/100g |
Nahtvorbereitung des Standardschweißgutes nach ISO
Geschweißt mit hoher Wärmeeinbringung. Mit ca. 12 Schweißraupen
Schweißrichtung von 6 bis 12 Uhr Position auf beiden Seiten des Rohres.
Sie wird in der Regel im Pendelverfahren über die gesamte Breite der Naht geschweißt.
Allgemeine Vorteile unserer vollverschlossenen Fülldrähte, die als nahtlose Fülldrähte bezeichnet werden.
- Wasserstoffgehalte HD < 4 ml/100g Schweißgut nach AWS A4.3 werden eingehalten. Im Mittel wird über die gesamte Verarbeitungs- und Lagerzeit wird HD < 3 ml/100g Schweißgut gemessen.
- Keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich, analog zu denen für Massivdraht. ( Taupunkt ist zu beachtet )
- Keine Rücktrocknung erforderlich bzw. bei verkupferten Typen verboten. Reduziert die Kosten.
- Sehr einfache Handhabung für den Schweißer. Reduziert das Fehlerrisiko. ( z.B. Bindefehler )
- Hervorragende Schweißeigenschaften in Zwangslagen durch die Stürzwirkung der Schlacke, bei Rutil-Typen.
- Gute Fördereigenschaften, daher vor allem für das Maschinenschweißen sehr gut geeignet.
- Geringerer Düsenverschleiß im Vergleich zu Falzdrähten.
- Viele Typen für das Schweißen mit hoher Wärmeeinbringung verfügbar.
- Sehr rissfestes Schweißgut, auch in Zwangslagen.
- Stabiler Lichtbogen.
- Geringe Rauchentwicklung
- Sehr geringe Spritzerbildung und damit geringere Schweißgutverluste.
- Reduzierte Nacharbeitskosten
Möchten Sie mehr über Fülldrähte erfahren? Lesen Sie den Blog: "Der beste Schweißdraht: Rutil-Fülldraht, Metallpulver- Fülldraht oder Massivdraht?" für weitere Informationen!
Für alle Versuche wurde die Nahtvorbereitung mit einem Flankenwinkel von 30°C gewählt. Der Luftspalt wurde auf 3 bis 4 mm eingestellt. Die Wurzel wurde mit einem Metallpulverdraht im Kurzlichtbogen in PF-Position vorbereitet. Alle Zusatzlagen wurden ebenfalls in PF-Position mit einem Schutzgas der Gruppe M21 geschweißt. Der Lagenaufbau und damit der Wärmeeintrag beim Schweißen wurden variiert.
Weitgehend pendelnd
Mit hoher Wärmezufuhr
Qualitäts Ergebnisse | ||
Rm | 610 | Mpa |
Rp0,2 | 540 | Mpa |
A5 | 27 | % |
AV | 80 | J(-40°C) |
Leicht pendelnd
Geringere Wärmezufuhr
Qualitäts Ergebnisse | ||
Rm | 680 | Mpa |
Rp0,2 | 590 | Mpa |
A5 | 25 | % |
AV | 90 | J(-40°C) |
Nicht pendelnd
Geringste Wärmezufuhr
Qualitäts Ergebnisse | ||
Rm | 720 | Mpa |
Rp0,2 | 610 | Mpa |
A5 | 23 | % |
AV | 100 | J(-40°C) |
Diese Ergebnisse zeigen sehr deutlich, dass die Qualitätswerte durch die Schweißparameter und damit den Wärmeeintrag und den Lagenaufbau stark beeinflusst werden können. Dies kann man natürlich auch für sich nutzen, wenn man die Randbedingungen variiert oder anpasst.
Zusammenfassend sind die folgenden Einflüsse zu nennen:
• Streckenergei(Q = [ k* U *I *60] / [ v*1000 ] kJ/ mm).
• Kohlenstoffequivalent Cev. for some base materials
• Vorwärmung (°C)
• Arbeitstemperatur (°C)
• Abkühlrate / zeit (s)
• Lagenaufbau (Raupen pro Lage) (idealerweise immer von den Flanken zur Mitte)
Diese Punkte lassen sich unter der Überschrift T 8/5 Zeitkonzept zusammenfassen. Weitere Informationen über das t 8/5-Konzept finden Sie im Blog: "Hochfester Stahl, robuste Verbindungen: Schweißen von Feinkornbaustahl"
Weitere Informationen über den Einfluss der Schichtstruktur finden Sie in diesem Blog: "Hochfester Stahl, robuste Verbindungen: Schweißen von Feinkornbaustahl".
Blechdicke | Strom [A] | Spannung [V] |
15mm | 4 Lagen 160 - 180 220 - 240 |
22 - 24 |
20mm | 5 Lagen 160 - 180 220 - 240 |
22 - 24 |
25mm | 6 Lagen 160 - 180 220 - 240 |
22 - 24 |
30mm | 9 Lagen 160 - 180 220 - 240 |
22 - 24 |