SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařováníChcete-li přispívat do fóra, musíte se zaregistrovat ! Navštivte také: SVAR INFO |
Nejste přihlášen(a)
Stránky: 1
Co je to za materiál a číma a jak nejlíp svařit... Je to z šasi ventilátoru pece vyrobené v USA. Pec je už už staršího data a toto šasi vlivem vibrací ventilátoru začalo praskat (námaha teplotou cca 600°C). Po odvrtání konců prasklin a svaření klasickým drátem v céočku, to buď praskne vedle nebo přes svár (ovšem ne původní prasklina ale nová - vede jinudy). Po poklepu má jiný zvuk, než klasická ocel, tak jsme nechali udělat rozbor spektrometrem... Jinak síla těch praskajících plechů je 8mm...
Offline
Použij materiál AWS RW 307Lsi.
Offline
Nerez? Jedině magnetická - magnet to bere v pohodě, ale to bude tím obsahem Fe... Jinak je to sem tam orezlé kde není barva, ale to může být tou teplotou...
Škoda, že jsem si nenafotil ty praskliny... Každopádně díky za radu...
Offline
Podle složení by to byla obyč. ocel s nízkým uhlíkem a trochou manganu, svařitelná bez omezení. Ale na tak vysoké teploty by tato ocel nestačila. Spíš to vypadá na blbou analýzu někde z okysličeného a opáleného povrchu. Prskněte to znovu a vzorek pořádně obruste několik mm do hloubky. Při broušení ho nespalte jinak to bude zase zkreslené.
Offline
Obrousené to bylo a dál od tepelně namáhaného konce... Navíc k tomuto konci se sálavé teplo nedostane - jen přenesené... A píplé to bylo na dvou místech, proto ty dvoje hodnoty...
Pro představu: https://photos.app.goo.gl/LMwGbnaTP7dtSHsF8 Od vrtule po přírubu je to v tom teple, od příruby dál praská ten nosný plášť (žlutý)...
Offline
Rellik napsal(a):
Co je to za materiál a číma a jak nejlíp svařit... Je to z šasi ventilátoru pece vyrobené v USA. Pec je už už staršího data a toto šasi vlivem vibrací ventilátoru začalo praskat (námaha teplotou cca 600°C). Po odvrtání konců prasklin a svaření klasickým drátem v céočku, to buď praskne vedle nebo přes svár (ovšem ne původní prasklina ale nová - vede jinudy). Po poklepu má jiný zvuk, než klasická ocel, tak jsme nechali udělat rozbor spektrometrem... Jinak síla těch praskajících plechů je 8mm...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … svarit.jpg
To vypadá na běžnou ocel F11 zde v USA dost používanou. Nebo něco kolem, jestli tedy je to měřeno přesně. V tom případě by byl přídavný mat pro TIG ER 80S-B2, nebo elda E 8018. Ale to praskání jak popisujete, to mě dost mate, to by nemělo praskat ani s použitím běžného příd. mat pro uhlík. ocel. Není tam pokročilá únava materiálu? Zkuste PT test na dobře očištěném materiálu. Zda tam není síť drobných microtrhlinek. Takhe na dálku těžko určit.
Offline
dle mých zkušeností ty dlouhodobě tepelně namáhané oceli prostě křehnou. Složení jsem nikdy nezkoumal ale "nerezové" i nerezové orezlé původem z nějakého kotle nebo rafinerie jsou křehké.
Veškerá houževnatost oceli jak ji známe je pryč, do plechu tl. cca 5mm stačí praštit palicí a rozletí se to skoro jak sklo.
Offline
bourač napsal(a):
dle mých zkušeností ty dlouhodobě tepelně namáhané oceli prostě křehnou. Složení jsem nikdy nezkoumal ale "nerezové" i nerezové orezlé původem z nějakého kotle nebo rafinerie jsou křehké.
Veškerá houževnatost oceli jak ji známe je pryč, do plechu tl. cca 5mm stačí praštit palicí a rozletí se to skoro jak sklo.
Ano, nastane degradace materiálu dlouhodobým působením vysokých teplot a tepelných změn. Tepelná únava materiálu. Něco takového jsem měl právě na mysli.
Offline
Trochu jsem se touto problematikou profesně zabýval. Tohle "tepelné stárnutí", přesněji "tepelná únava" materiálů, projevující se zkřehnutím a ztrátou mechanických vlastností je způsobeno složitými ději na úrovni tzv. dislokací v hlavně ocelových materiálech. Vznikají jakési vnitřní zlomy na úrovni krystalických mřížek, kdy se poruší vazby ne úrovni atomů. To se projeví jakýmisi vnitřními "supermikrotrhlinami" se ztrátou mechanických vlastností navenek. Částečným řešením je tzv. austenitizační přežíhání s následným tepelným zpracováním podle požadovaných vlastností.
Zajímavost: Zařízení provozovaná i při vyšších teplotách, ale "zatížená" trvalými silnými vibracemi, např. kulové mlýny na uhlí v tepelných elektrárnách, touto nectností netrpí. Vysvětluje se to tím, že rázové vlny v materiálu narušují "šplhající" dislokace, což omezí ony vnitřní mikrotrhlinky na úrovni krystalů.
Offline
jirkati napsal(a):
Zajímavost: Zařízení provozovaná i při vyšších teplotách, ale "zatížená" trvalými silnými vibracemi, např. kulové mlýny na uhlí v tepelných elektrárnách, touto nectností netrpí. Vysvětluje se to tím, že rázové vlny v materiálu narušují "šplhající" dislokace, což omezí ony vnitřní mikrotrhlinky na úrovni krystalů.
Podobné je to i při kování.Proto by se měla ohřívat jen kováním tvářená oblast výkovku a ideálně pouze na teplotu přiměřenou.Prastará moudrost platící zejména při výrobě nástrojů a užitných výrobků pak říká:"Je lepší dvakrát kovat studené než jednou přehřáté".Něco na tom je ale jak k tomu s dobovou úrovní analytické techniky dokázali dojít....klobůk dule.
Offline
Jirkati - výborně popsáno. Dost velký problém zejména na nuclearních elektrárnách. Tady jsem četl, že ve Francii museli odstavit blok elektrárny kvůli tvořícím se prasklinám na primárním okruhu.
Editoval Frank (27-02-2020 14:18:02)
Offline
Hoši díky za odpovědi. Bude to nejspíš tím tepelným ovlivněním. Ta pec jede už cca 25let v kuse pouze s každoroční měsíční odstávkou...
Offline
Křehnutí materiálu je i v tepelných elektrárnách. T.zv. buben na kotli, který je silně tepelně i tlakem namáhaný, se kontroluje při pravidelných pracích na vznik prasklin a ty se vybrušují, aby se nešířily dál. Podle toho se i určuje zbytková životnost kotle.
Offline
Stránky: 1