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Schweisseignung ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Schweissbarkeit eines Bauteils und bezieht sich auf die technologisch bedeutsame Werkstoffeigenschaft eine untrennbare Verbindung mit einem anderen oder demselben Werkstoff bei Anwendung eines Schweissverfahrens einzugehen Weitere Werkstoffeigenschaften sind die Giessbarkeit die Umformbarkeit und die Zerspanbarkeit welche die jeweilige Eignung zum Giessen Umformen beziehungsweise Zerspanen angeben In Bezug auf das Widerstandspunktschweissen definiert das DVS Merkblatt 2902 2 1 Schweisseignung ist vorhanden wenn unter Beachtung qualitativer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte eine den Anforderungen genugende Punktschweissung hergestellt werden kann Die EN ISO 18278 1 definiert Schweisseignung Die Schweisseignung von metallischen Werkstoffen zum Schweissen ist definiert durch als erstes die Fahigkeit die Schweissung herzustellen die Fahigkeit die Schweissungen fortlaufend herzustellen die Fahigkeit der Schweissung den auftretenden Betriebsbelastungen zu widerstehen 2 Schweisseignung ist quantitativ schwer zu formulieren und ist fur verschiedene Schweissverfahren sehr unterschiedlich So kann ein Stahl der fur das Schmelzschweissen eine weniger gute Schweisseignung besitzt fur das Widerstandsschweissen sehr gut geeignet sein So ist z B verzinkter Stahl zum Schutzgasschweissen wegen Spritzer und Porenbildung nicht in jedem Fall geeignet kann aber eine gute Punktschweisseignung aufweisen Auch in Bezug auf die verschiedenen Widerstandsschweissverfahren sind ebenfalls Unterschiede vorhanden Ein verzinktes Blech mit Phosphatierung das fur das Punktschweissen geeignet ist kann aber beim Buckelschweissen zu Schwierigkeiten fuhren 3 Inhaltsverzeichnis 1 Schweisseignung fur das Schmelzschweissen 1 1 Stahl 1 2 Umwandlungsfreier Werkstoff Ni Al Cu 1 3 Kaltverfestigte Werkstoffe 1 4 Ausscheidungsgeharteter Werkstoff 1 5 Hochreaktive Werkstoffe 2 Schweisseignung fur das Widerstandspunkt und buckelschweissen 2 1 Werkstoffe allgemein 2 2 Stahlwerkstoffe 2 3 Werkstoffe in der Elektronik und Feinwerkstechnik 2 4 Aluminium 3 Einzelnachweise 4 LiteraturSchweisseignung fur das Schmelzschweissen BearbeitenWenn eine Schweissnaht durch thermische Einwirkung entsteht bilden sich verschiedene Zonen in denen sich je nach Materialeigenschaften und thermischen Bedingungen Veranderungen der mechanischen Charakteristika vollziehen Es werden grob unterschieden unbeeinflusster Grundwerkstoff Warmeeinflusszone Schweissgut Wahrend im Grundwerkstoff die Eigenschaften erhalten bleiben andern sich in der Warmeeinflusszone durch Kornwachstum Phasenumwandlungen Ausscheidungsvorgange an den Korngrenzen oder auch Aufhartungen die physikalischen Materialeigenschaften ebenso im Schweissgut durch Kristallisation Bildung eines Gussgefuges Losungserscheinungen von Begleitelementen Ausscheidungsvorgangen Seigerungen Schrumpfung und entstehenden Eigenspannungen 4 Schweissgeeignet ist ein Werkstoff fur das jeweilige Schweissverfahren wenn trotz dieser Materialveranderungen sich eine Schweissnaht herstellen lasst die den Beanspruchungsbedingungen gerecht wird Stahl Bearbeiten Bei Stahlen sind der Kohlenstoffgehalt und die Abkuhlgeschwindigkeit nach dem Schweissen wesentlich fur die Schweisseignung da diese Faktoren die Harte und Eigenspannungen in der Schweissnaht und in der Warmeeinflusszone bestimmen Stahle mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0 22 gelten nur noch als bedingt schweissgeeignet da sie durch die Gefugeumwandlungen zu Hartespitzen und Rissbildung neigen Hartespitzen entstehen in der Warmeeinflusszone besonders im Grenzbereich zur erstarrten Schmelze durch die Bildung von Martensit Massnahmen wie beispielsweise das Vorwarmen der Schweissteile oder das Spannungsarmgluhen verringern diese Gefahr auch bei Stahlen mit C Gehalten von mehr als 0 3 5 Das Zusammenwirken des Kohlenstoffs mit anderen Legierungsbestandteilen fuhrt auch schon bei geringeren Anteilen an Kohlenstoff zu unerwunschten Eigenspannungen im Schweissteil Daher wurde zur Beurteilung der Schweisseignung das sogenannte Kohlenstoffaquivalent eingefuhrt das auch andere Legierungselemente berucksichtigt Umwandlungsfreier Werkstoff Ni Al Cu Bearbeiten Die Breite der Warmeeinflusszone wird durch die Schweissparameter bestimmt An der Grenzlinie zur ehemaligen Schmelze findet starkes Kornwachstum statt das kontinuierlich zum Grundwerkstoff hin abnimmt Durch Gasaufnahme kann es zur Versprodung und zu Poren kommen Grosse Warmeleitfahigkeit und Ausdehnungskoeffizienten konnen starken Verzug und hohe Eigenspannungen hervorrufen 5 Kaltverfestigte Werkstoffe Bearbeiten Im Bereich erhohter Temperatur oberhalb der Rekristallisationstemperatur wird die erwunschte Kaltverfestigung aufgehoben Diese kann nur durch erneutes Kaltverformen nach dem Schweissen wieder hergestellt werden Der Festigkeitsabfall kann durch Schmelzschweissverfahren mit hoher thermischer Leistungsdichte minimiert werden 5 Ausscheidungsgeharteter Werkstoff Bearbeiten Werkstoffe die durch Ausscheidungshartung verfestigt worden sind wie z B Aluminium Magnesium Legierungen oder mikrolegierte Stahle verandern in der Warmeeinflusszone ihre Festigkeitseigenschaften Es kommt zu einer Auflosung der Ausscheidungen und anschliessendem Wiederausscheiden in nicht erwunschter Verteilung Das fuhrt zu einem Festigkeits und Zahigkeitsabfall Korngrenzenausscheidungen konnen zu Rissen fuhren Die Korrosionsbestandigkeit kann durch grobe Ausscheidungen erheblich verringert werden 5 Hochreaktive Werkstoffe Bearbeiten Werkstoffe wie Tantal Titan Zirkon oder Molybdan reagieren beim Schweissen heftig mit der Atmosphare Atmospharische Gase werden bereits bei relativ niedrigen Temperaturen uber 600 K aufgenommen und versproden dadurch Diese Werkstoffe sind nur im Teilvakuum oder unter Gasschutz schweissgeeignet 5 Schweisseignung fur das Widerstandspunkt und buckelschweissen BearbeitenDie Schweisseignung eines Werkstoffs oder einer Werkstoffkombination fur das Widerstandspunktschweissen wird von der chemischen Zusammensetzung dem metallurgischen und dem Oberflachenzustand bestimmt Daraus leiten sich alle andern Einflussfaktoren ab nbsp Einflussfaktoren auf die Punktschweisseignung nach B Leuschen 6 Werkstoffe allgemein Bearbeiten Die physikalischen Materialeigenschaften chemische Zusammensetzung und metallurgischer Zustand sind fur die Schweisseignung besonders bedeutsam Ideale Materialeigenschaften fur das Widerstandspunktschweissen sind gleiche oder nah beieinander liegende Schmelztemperatur geringe elektrische Leitfahigkeit geringe thermische Leitfahigkeit hohe Verformbarkeit Warmverformbarkeit In dieser Hinsicht ist Nickel annahernd ideal Diese Verhaltnisse sind jedoch bei realen Schweissaufgaben selten anzutreffen Materialien mit hoher elektrischer und thermischer Leitfahigkeit sind schwer zu schweissen weil die Schweisswarme sehr schnell abgeleitet wird und die erforderliche Schweisstemperatur nicht erreichbar ist Harte und sprode Werkstoffe haben nur einen geringen Temperaturbereich mit plastischen Eigenschaften und tendieren zur Bruchbildung wahrend des Schweiss und Abkuhlungsprozesses Die Verformbarkeit im Bereich der Schweisstemperatur ist wichtig Metalle geringer Duktilitat in diesem Temperaturbereich neigen sie zu sogenannten Heissrissen wahrend der Abkuhlung Es lassen sich drei Materialgruppen unterscheiden 7 Gruppe 1Gold Aluminium Silber Kupfer Messing und Bronzelegierungen Diese Materialien sind im Gitteraufbau kubisch flachenzentriert mit hoher Duktilitat wegen der grossen Zahl von Versetzungsstrukturen Diese Materialgruppe hat relativ hohe elektrische und thermische Leitfahigkeit und darum eine eingeschrankte Schweisseignung Metalle der Gruppe 1 verbinden sich mit denen der Gruppen 1 2 und 3 im festen Zustand Im Zugversuch kann bei diesen Verbindungen im Bruchbereich ein Schweisspunkt erkennbar sein der oftmals als Schmelzschweissergebnis fehlinterpretiert wird Gruppe 2Nickel Titan Platin X10CrNi18 8 und X2CrNi16 10 die mit Ausnahme des Titan ebenfalls ein kubisch flachenzentriertes Gitter aufweisen wohingegen das Titan mit einem hexagonalen Gitter vorkommt Diese Gruppe kann untereinander nach beliebigem Verbindungstyp verschweissen durch Schmelze in festem Zustand durch Diffusion Mit Partnern der Metallgruppe 1 und 2 verbinden sich Metalle der Gruppe 2 in festem Zustand Gruppe 3Chrom Eisen Molybdan Niob Tantal Wolfram und martensitische nichtrostende Stahle z B X12CrS13 X14CrMoS1 mit kubisch raumzentriertem Gitter Die Schmelztemperatur ist hoch das Material hart und sprode und die elektrische Leitfahigkeit liegt in mittlerem Bereich Die Verbindung mit Metallen aller Gruppen erfolgt im festen Zustand Die Schweisseignung verschiedener Werkstoffe lasst sich nach L Pfeifer 8 zitiert von M Krause 9 durch einen sogenannten Schweissfaktor S displaystyle S nbsp ausdrucken der die elektrische l displaystyle lambda nbsp und thermische Leitfahigkeit x displaystyle chi nbsp und die Schmelztemperatur T s displaystyle T s nbsp zu einem quantitativen Wert der Schweisseignung fur das Widerstandspunktschweissen zusammenfasst S 4 2 10 6 l x T s displaystyle S frac 4 2 cdot 10 6 lambda cdot chi cdot T s nbsp mit S displaystyle S nbsp Schweissfaktorl displaystyle lambda nbsp elektrische Leitfahigkeit Sm mm x displaystyle chi nbsp Warmeleitfahigkeit W m K T s displaystyle T s nbsp Schmelztemperatur C S lt 0 3 displaystyle S lt 0 3 nbsp schlecht schweissgeeignet0 3 S 0 8 displaystyle 0 3 leq S leq 0 8 nbsp bedingt geeignetS gt 0 8 displaystyle S gt 0 8 nbsp gut geeignetSchweissfaktor ausgewahlter Werkstoffe 9 Werkstoff x displaystyle chi nbsp l displaystyle lambda nbsp T s displaystyle T s nbsp S displaystyle S nbsp Stahl unleg 6 0 48 1535 9 05Stahl leg 3 5 50 1500 17 14Aluminium 36 209 659 0 84Al Mg 20 162 625 2 07Kupfer 56 372 1083 0 186Messing 8 7 93 925 5 6Blei 4 8 35 327 76Stahlwerkstoffe Bearbeiten Stahlwerkstoffe haben eine grosse Variationsbreite chemischer physikalischer und metallurgischer Eigenschaften Die chemische Zusammensetzung beeinflusst die Gefugeausbildung und damit die Festigkeits und Harteeigenschaften Riss und Linsenbildung der Verbindung Als Indiz fur die Schweisseignung wird das sogenannte Kohlenstoffaquivalent CE angesehen In Abhangigkeit von der Werkstoffzusammensetzung andert sich die Materialfestigkeit die Verformbarkeit das Gefuge und das Umwandlungsverhalten im thermischen Zyklus des Punktschweissens Je nach Legierungszusammensetzung konnen Stahle sehr unterschiedliche thermische und elektrische Leitfahigkeit besitzen und damit verschiedene Schweissfaktoren S In Bezug auf die Schweisseignung fur das Widerstandspunktschweissen ordnet das DVS Merkblatt 2902 2 1 die Stahlwerkstoffe vier verschiedenen Gruppen zu Gruppe 1 gut geeignet unlegierte unbeschichtete warm oder kaltgewalzte Bander und Bleche mikrolegierte kaltgewalzte Stahlbleche Dualphasenstahl Restaustenit Stahle TRIP Stahle ComplexphasenstahlenDie Schweissparameter Strom Zeit und Elektrodenkraft mussen an die Stahleigenschaften angepasst werden 10 11 Ole und Fette auf der Oberflache zur Verbesserung des Ziehverhaltens fuhren zu Elektrodenverschmutzung und senken damit deren Standzeit 1 Gruppe 2 geeignet In diese Gruppe fallen kaltgewalzte Stahlbleche deren Grundwerkstoff an sich sehr gute Schweisseignung haben die jedoch durch metallische Oberflachenbeschichtungen weniger gut schweissgeeignet sind Gruppe 3 bedingt geeignet Diese Gruppe bilden Stahle mit hoheren Kohlenstoff und Mangangehalten die zu Aushartungen und Versprodungen neigen ebenso Stahlbleche mit schweissfahigen Lackierungen oder anorganischen metallischen Beschichtungen und Verbundwerkstoffe aus Stahl und Kunststoff Gruppe 4 nicht geeignet kunststoffbeschichtete und lackierte Bleche 12 Sorbitische Federstahle Stahle mit emaillierter OberflacheWerkstoffe in der Elektronik und Feinwerkstechnik Bearbeiten In der Elektronik und Feinwerkstechnik werden unterschiedlichste Materialien durch Widerstandsschweissen miteinander verbunden fur die die generellen Aussagen zur Schweisseignung gelten 7 Eine zusammenfassende Darstellung der Schweisseignung und Auswahl der erforderlichen Elektroden sind im DVS Merkblatt 2950 tabellarisch dargestellt wobei die Materialkombinationen drei Schweisseignungsklassen zugeordnet werden Wichtig ist der Hinweis viele als weniger gut schweissgeeignet bezeichnete artgleiche oder artfremde Werkstoffpaarungen konnen mit besonderen Massnahmen Verfahren und Maschinen in fur den Anwendungsfall befriedigender Qualitat geschweisst werden 13 d h fur die Schweissbarkeit dieser Materialien sind die technologischen Bedingungen von sehr grosser Bedeutung Daher findet man auch voneinander abweichende Angaben zur Schweisseignung solcher Werkstoffkombinationen 14 Aluminium Bearbeiten Aluminium und Aluminiumlegierungen haben eine hohe Bedeutung als Konstruktionswerkstoff Die Schweisseignung fur das Widerstandspunktschweissen wird durch die gute Leitfahigkeit und die hohe Affinitat zu Sauerstoff massgeblich beeinflusst Die Leitfahigkeit verringert sich mit zunehmenden Legierungsbestandteilen an Mg Mn Cu Zn und Si Neben der elektrischen und thermischen Leitfahigkeit ist der Kontaktwiderstand der wichtigste Einflussfaktor 15 Die Oxidschicht auf der Oberflache bildet sich bereits durch die Einwirkung des Luftsauerstoffs was zu erheblicher Steigerung der Kontaktwiderstande und hohem Elektrodenverschleiss fuhrt Daher sind Oberflachenbehandlungen mechanisch oder chemisch vor dem Widerstandspunktschweissen geboten 6 Einzelnachweise Bearbeiten a b c DVS Widerstandspunktschweissen von Stahlen bis 3 mm Einzeldicke Punktschweisseignung DVS Merkblatt 2902 2 2001 Widerstandsschweissen Schweisseignung Teil 1 Bewerten der Schweisseignung zum Widerstandspunkt Rollennaht und Buckelschweissen von metallischen Werkstoffen EN ISO 18278 1 2004 Harms amp Wende GmbH amp Co KG Das kleine HWH Lexikon Begriff Werkstoffe Einflussfaktoren auf die Schweisseignung Memento vom 5 November 2014 im Internet Archive G Schulze Die Metallurgie des Schweissens Eisenwerkstoffe nichteisenmetallische Werkstoffe Springer Berlin und Heidelberg 2010 DNB 995795894 a b c d e Bargel H J Schulze G Hrsg Werkstoffkunde Springer Berlin und Heidelberg 2000 DNB 958980985 a b B Leuschen Beitrag zum Tragverhalten von Aluminium und Aluminium Stahl Widerstandspunktschweissverbindungen bei verschiedenartiger Beanspruchung Diss RWTH Aachen 1984 a b D Steinmeier Laser and Resistance Weldability Issues Part I Bulk Material Properties microJoining Solutions microTips L Pfeifer Widerstandspressschweissen ein bewahrtes Verfahren mit vielen Anwendungsmoglichkeiten Schweissen und Schneiden 38 1986 H 1 a b M Krause Widerstandpressschweissen Grundlagen Verfahren Anwendung Dt Verl fur Schweisstechnik DVS Verl 1993 DVS Widerstandspunktschweissen von Feinblechen aus niedrig legierten Stahlen Kaltgewalzte hoherfeste Stahle Merkblatt DVS 2935 1 DVS Widerstandspunktschweissen von Feinblechen aus niedrig legierten Stahlen Kaltgewalzte Mehrphasenstahle AHSS Merkblatt DVS 2935 2 DVS Widerstandsbuckel und Lichtbogenbolzenschweissen von einseitig dick kunststoffbeschichteten Stahlfeinblechen DVS Merkblatt 2927 DVS Widerstandsschweissen in der Elektronik und Feinwerktechnik Ubersicht und Grundlagen Merkblatt DVS 2950 Miyachieurope Weldability Micro Resistance Welder Memento vom 7 April 2014 im Internet Archive DVS Widerstandspunkt und rollennahtschweissen von Aluminium und Aluminiumlegierungen von 0 35 bis 3 5 mm Einzeldicke Schweisseignung Merkblatt DVS 2932 1Literatur BearbeitenDIN Fachbericht ISO TR 581 2007 04 Schweissbarkeit Metallische Werkstoffe Allgemeine Grundlagen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Schweisseignung amp oldid 223775745