G-TECH 410

SMAW
  • FERRITISCHER - MARTENSITISCHER NICHTROSTENDER STAHL
410

Beschreibung

Martensitische rutilumhüllte Elektrode
Die rutilbasische Umhüllung gewährleistet eine hervorragende Kombination aus Schweißleistung in allen Positionen, außer vertikal nach unten, und hoher Rissbeständigkeit, die einen gleichmäßigen Lichtbogenübergang ermöglicht. Die Elektrode ist für das Schweißen von ähnlichen Grundwerkstoffen, martensitischen 12%Cr-Edelstählen und für das Schweißen von Kohlenstoffstählen, die korrosions-, erosions- oder abriebbeständig sind, vorgesehen. Zu den Anwendungen gehören Reaktionsbehälter, Raffinerierohrleitungen, Ofenteile, Turbinenteile, Gussventile usw.
Spezifikationen
EN ISO 3581-A
E 13 R 12
AWS A5.4
E410-16
Abschirmung
-
Positionen
PA, PB, PC, PD, PE, PF
Aktuell
DC+, AC
Verpackungsart
Kartonschachtel
ASME Qualifikationen
F-No (QW432)
4
A-No (QW442)
6

Pren

13.16

Hardness

230HV
Chem. Zus. %
DEFAULT
C
0.07
Mn
0.8
Ni
0.3
Cr
12.5
P
0.015
S
0.01
Mo
0.2
Si
0.5
mechanische Eigenschaften
min
variant
Tensile strength Rm MPa
450
520
Yield strength Rp0.2 MPa
250
440
Elongation A (L0=5d0) %
15
18
Impact Charpy ISO-V
-
47J @ 20°C
Impact Charpy ISO-V
-
-
Schweißeigenschaften
2.5 mm
3.2 mm
4 mm
5 mm
Ampere
50A - 80A
80A - 110A
100A - 160A
150A - 200A
Voltage
-
-
-
-
Packaging
53 pcs/kg
27 pcs/kg
19 pcs/kg
12 pcs/kg
Verpackungsart
product.packaging_types.product.packaging_types.product.packaging_types.Carton box
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ANTI-WEAR CHARACTERISTICS
Adhäsiver Verschleiß
Abrasiver Verschleiß
Beulen
Korrosion
Hitze
410
Beschreibung

Verwendung und Anwendungen

Diese Verbrauchsmaterialien sind speziell für das Schweißen von martensitischen rostfreien Stählen mit 12% Cr konzipiert, wie Typ 410, sowohl im bearbeiteten als auch im gegossenen Zustand. Es ist entscheidend, dass die Schweißnähte bei der Herstellung, mit ähnlicher Zusammensetzung, aufgrund der hohen Härte (~450 HV) und der geringen Duktilität im geschweißten Zustand einer geeigneten Nachwärmebehandlung (PWHT) unterzogen werden. Typ 410 enthält eine ausreichende Menge an Kohlenstoff, um durch Luftabkühlen eine hauptsächlich martensitische Mikrostruktur zu fördern. Die strukturelle Leistung bei unter Umgebungstemperatur ist durch die relativ hohe spröd-duktil Übergangstemperatur (insbesondere bei Schweißnähten) und die mäßige Kriechbeständigkeit bis etwa 550 °C begrenzt. Er verfügt über eine gute Beständigkeit gegen allgemeine Korrosion in nicht aggressiven Umgebungen, gegen schwefelinduzierte Spannungsrisskorrosion unter saurem Rohölbedingungen und gegen Oxidation bis etwa 800 °C. Typische Anwendungen umfassen Hydrocracker, Reaktionsbehälter, Destillationsanlagen und zugehörige Rohrleitungen in Raffinerien; Komponenten für Öfen, Verkleidungen; Auftragungen für Richtwalzen in Stahlwerken; gegossene Ventilkörper, Turbinenteile und Brennerdüsen.

Art der Legierung

12%Cr (410) martensitischer rostfreier Stahl.

Mikrostruktur

Im PWHT-Zustand besteht die Mikrostruktur aus angelassenem Martensit mit etwas verbleibendem Ferrit.

Zu schweißende Grundstoffe

  • EN W.Nr.: 1.4006 (X10Cr13), 1.4006 (G-X10Cr13), 1.4000 (X6Cr13), 1.4024 (X15Cr13)
  • ASTM: 410, 410S, 403, A487 gr. CA15
  • UNS: S41008, S40300

Schweißen und PWHT

Für dickere Abschnitte ist eine Vorwärmung auf eine Temperatur zwischen 150 und 250 °C unerlässlich. Nach dem Schweißen müssen die Bauteile vor der PWHT auf Raumtemperatur gebracht werden. Das Schweißgut und die wärmebeeinflussten Zonen (ZTA) weisen im geschweißten Zustand eine geringe Duktilität und Zähigkeit auf; daher wird empfohlen, vorsichtig damit umzugehen, um physische Stöße vor der PWHT zu minimieren. Ein typisches industrielles PWHT für nicht legierten 410 besteht darin, langsam bis auf Raumtemperatur abzukühlen, um eine vollständige Umwandlung zu gewährleisten (Bereich: MS-350 °C, MF-100 °C), gefolgt von Anlassen bei 680-760 °C und anschließendem Luftabkühlen. Um eine Härte von weniger als 22 HRC (konform mit NACE) im Schweißgebiet zu gewährleisten, ist eine PWHT bei 745 °C vorzuziehen.

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