Lassen met beklede elektroden (SMAW)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lassen met beklede elektroden (SMAW)"

Transcriptie

1 Proceskeuze van moderne lastechnieken in roestvast staal Fred Neessen, Lincoln Smitweld B.V., Nijmegen Harm Meelker, Lincoln Smitweld B.V., Nijmegen Ferry Naber, Lincoln Electric International H et gebruik van specifieke en daardoor vaak dure materialen komt alleen tot zijn recht als de materiaalkeuze gepaard gaat met een verbindingstechniek die de materiaaleigenschappen slechts in geringe mate beïnvloedt. In dit artikel wordt ingegaan op de meest gebruikte en moderne lastechnieken voor het lassen van roestvast staal. De voor- en nadelen van bepaalde lastechnieken worden besproken en er worden een aantal toepassingsgebieden gegeven. De betrouwbaarheid van een constructie steunt op twee factoren: de kwaliteit van het geleverde materiaal en de invloed van de toegepaste verbindingstechniek. Het gebruik van een bijzondere legering in de apparatenbouw bijvoorbeeld komt alleen tot zijn recht wanneer de materiaaleigenschappen niet teloorgaan als gevolg van de gekozen lasmethode. Materiaalfouten en ondeugdelijke specificaties enerzijds, verkeerde constructietechnieken en gebrekkige vakkennis anderzijds vormen evenzovele zwakke schakels waarop straks de ketting (het gerede product) breekt, met alle gevolgen van dien. Het behoeft geen betoog dat dit algemene principe ook opgaat voor het lassen van roestvast staal, misschien zelfs hiervoor wel in het bijzonder. Er is immers sprake van een meer gecompliceerde techniek, met talloze voetangels en klemmen. Alleen al over het verband tussen de gekozen lasmethode en de eventueel later aan het daglicht tredende corrosieverschijnselen valt heel wat te vertellen. Van alle gangbare lasprocessen wordt het MIG/MAG lassen het meest toegepast. De invloed van de warmte-inbreng is bij dit proces en bij het lassen met beklede elektroden betrekkelijk klein, wat gezien de eigenschappen van met name roestvast staal gunstig is. Nieuwe ontwikkelingen binnen het MIG/MAG lasproces zijn het lassen met een hoge draadsnelheid in combinatie met een korte boog. Voor het lassen van dunne plaat en grondnaden, in het bijzonder bij pijplassen, zijn het TIG- en STT-lassen de aangewezen processen. Bij zowel het lassen van on- en laaggelegeerd koolstofstaal als roestvast staal kan in dikker materiaal het lassen onder poeder succesvol worden toegepast. De voorkeur voor een bepaald proces hangt natuurlijk van velerlei factoren af, onder andere: de aanwezige apparatuur en bedrijfsvoorzieningen; de eventuele investeringsmogelijkheden; de te lassen plaatdikten en -lengten; de laspositie; de lasplaats (binnen of buiten). De voorbewerking van de lasnaden wordt overeenkomstig de plaatdikte en het toe te passen proces gekozen. Lassen met beklede elektroden (SMAW) Beklede elektroden kunnen al worden toegepast bij plaatdikten vanaf 2 mm. Gewoonlijk geeft men de voorkeur aan een dunvloeibaar smeltbad, omdat dit een gladde las oplevert die weinig nabewerking vraagt. 1

2 ing Op grond van de bekleding worden drie typen elektroden onderscheiden: rutiel, rutielbasische en basische elektroden. De rutiel en rutielbasische elektroden voldoen het beste aan de eis van een dunvloeibaar smeltbad. Door de bekleding ook nog eens Extra Moisture Resistant te maken zijn deze typen nagenoeg ongevoelig voor vocht. Bij gebruik van deze EMR elektroden is er geen gevaar voor startporeusheid. Aan roestvast staal elektroden moeten dus nogal wat eisen worden gesteld. Zo moeten ze: een fraai, glad lasuiterlijk opleveren; spatarm zijn makkelijk ontsteken; een stabiele boog geven; goed en glad aanvloeien; een makkelijk lossende slak achterlaten; weinig stroomgevoelig zijn; Lassen met beklede elektroden een lasmetaal opleveren dat ongevoelig is voor warmscheuren en in samenstelling en eigenschappen overeenkomt met het te lassen materiaal of beter is; een gegarandeerd ferrietnummer hebben; een constante kwaliteit bezitten; een laag vochtgehalte in de bekleding hebben; een optimale constante chemische samenstelling opleveren (kerndraad gelegeerd). Tabel 1 geeft een overzicht van de bekledingstypen met daaraan gekoppeld het toepassingsgebied. Een van de meest in het oog springende voordelen van het lassen met beklede elektroden is wel de grote flexibiliteit en de zeer uitgebreide keuze aan legeringssamenstellingen. Meer informatie is te vinden in tabel 3 waarin een overzicht wordt gegeven van de voor- en nadelen van de in dit artikel besproken lasprocessen voor het lassen van roestvast staal. Tabel 1. Bekledingstypen en toepassingsgebied roestvast staal elektroden Rutiel-basisch (R) Basisch-rutiel (R) Basisch (B) Limarosta (E xxx-17) Arosta (E xxx-16) Jungo (E xxx-15) % rendement 100% rendement 100% rendement Hoger Si-gehalte Laag C- en Si-gehalte Dikker bekleed Dunner bekleed Goede mechanische eigenschappen EMR bekleding Minder scheurgevoelig Weinig spatten Zelflossende slak Weinig slak Uitstekende aanvloeiiing Goede overbruggingsmogelijkheden Alle lasposities Mooi glad en strak oppervlak Grondlagen Hoeklassen Algemene toepassingen Starre constructies Vullen van naden Grondlaag in open naden (ø 2,5mm) Gietstukken Positielassen Nucleaire industrie Kryogene toepassingen 2

3 TIG lassen (GTAW) Bij het TIG-lassen wordt de benodigde warmte verkregen door een elektrische boog tussen een niet afsmeltende wolfraamelektrode en het werkstuk. Warmte- en materiaaltoevoer worden onafhankelijk van elkaar geregeld. Hierdoor is het TIG-procédé zeer geschikt voor het lassen van dun roestvast staal en pijpverbindingen, in elke gewenste lasstand. Vaak wordt er in literatuur aangegeven dat het TIG-proces om praktische redenen alleen maar geschikt is voor het lassen van materiaal tot een dikte van 3 mm, voor pijpverbindingen en voor het lassen van grondnaden. Zoals de meeste booglasprocessen kent het standaard handmatige TIG-procédé eveneens een aantal varianten, te weten: TIG koude draadtoevoer Orbitaal lassen Simultaan TIG-lassen etc. Figuur 1. Schematische voorstelling van het simultaan TIG-lassen TIG Welding Met deze varianten zijn we zelfs in staat om het TIG-proces om te dopen tot een zeer economisch lasproces. Vooral het simultaan TIG-lassen is hier een duidelijk voorbeeld van. Bij dit proces lassen twee lassers in één smeltbad aan beide zijde tegelijk. In de lasposities PC en PF (zie figuur 1) is dit uitstekend mogelijk. De te lassen plaatdikte in één laag; 6 mm. Ook voor het TIG-lassen kunnen we een aantal voor- en nadelen opsommen als aangegeven in tabel 3. Vooral bij het lassen van dun materiaal wegen de voordelen ruimschoots op tegen de nadelen. Door de gescheiden toevoer van warmte en materiaal is in principe een perfecte bescherming van het smeltbad mogelijk. Het lassen van roestvast staal kan zowel met wissel- als gelijkstroom, met een voorkeur voor de laatste stroomsoort en elektrode negatief (DC -). De corrosievastheid van de las en het omliggende materiaal kan bij een TIG-lassen lage lassnelheid (hogere warmtetoevoer) achteruit gaan voor die materialen die bijvoorbeeld gevoelig zijn voor interkristallijne corrosie. Ook de gasbescherming van het smeltbad vraagt in dit opzicht veel aandacht. De samenstelling van het smeltbad kan veel minder gemakkelijk worden gecorrigeerd dan bij het lassen met beklede elektroden, omdat de samenstelling van de verkrijgbare toevoegmaterialen beperkt is. Bij het lassen met beklede elektrode is dit veel gemakkelijker doordat de samenstelling van de bekleding gemakkelijk aangepast kan worden. De zuiverheid en de samenstelling van het beschermgas zijn natuurlijk wel van invloed op de metallurgische eigenschappen van de las. Hoewel de afbrand van bijvoorbeeld chroom, bij het lassen in nagenoeg zuiver argon, klein is, komt dit in de praktijk toch voor. Als oorzaak kan men hiervoor aanwijzen het niet correct hanteren van de voorschriften waardoor een onvolledige smeltbadbescherming ontstaat. Argon vermengt met lucht zal ongetwijfeld tot afbrand leiden. Dit is te zien aan het verbranden van het lasmetaal. Poreusheid en warmscheuren in de lasverbinding zijn daarbij niet denkbeeldig. Bij het TIG-lassen moet de onderzijde van de lasnaad altijd beschermd worden met een backinggas of equivalente vervanging om oxidatie van lasmetaal en aangrenzend basis materiaal te voorkomen. Oxidatie ontstaan tijdens het lassen zal altijd de corrosieweerstand van de lasverbinding nadelig beïnvloeden. De beoogde bescherming kan men verkrijgen door zuiver argon of formeergas (N % H 2 ) toe te passen. 3

4 MIG/MAG-lassen (GMAW) Het MIG/MAG-lassen heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen door de zeer snelle ontwikkeling van de elektronica. Bij dit proces wordt een boog getrokken tussen een afsmeltende, blanke draad en het werkstuk. Het smeltbad wordt tegen de oxiderende invloed van de lucht beschermd door een gas. Het MIG/MAG-lassen kent diverse varianten, te weten: kortsluitbooglassen, GMAW-S; lassen met open boog; lassen met gepulseerde stroom, GMAW-P; Rapid Arc of Rapid X lassen met een geavanceerd pulserende boog; STT-lassen (Surface Tension Transfer), GMAW-STT; Twin-arc lassen; Tandem MIG lassen; etc. GMAW open boog circuit Voor het lassen van roestvast staal is het kortsluitbooglassen ten strengste af te raden voor vullagen en sluitlagen. Bij het kortsluitbooglassen is de kans op het maken van lasfouten zeer hoog. Daarnaast geeft deze variant relatief veel spatten, en spatten is wat op roestvast staal, evenals plakfouten (onvoldoende penetratie), vermeden moet worden. Immers alle spatten moeten grondig verwijderd worden en de beschadigde oxidehuid zal absoluut weer hersteld moeten worden. Ook het lassen met open boog heeft enkele bezwaren. Het levert een minder fraai lasuiterlijk op en de vermenging met het te lassen materiaal is vrij groot. Het lassen met gepulseerde stroom daarentegen is juist bij veel bedrijven ingevoerd voor het lassen van roestvast staal. Het in het verleden genoemde grote nadeel van het moeilijk instellen van de lasparameters is met de huidige moderne apparatuur voorbij. Van groot belang is daarbij de samenstelling van het beschermgas. In zuiver argon verloopt het proces niet bevredigend: de druppelovergang is onregelmatig waardoor het uiterlijk minder fraai GMAW-STT grondlaag in een Kryogene RVS pijp 4

5 wordt en de spatverliezen vrij groot zijn. Toevoeging van 1 tot 3% CO 2 (kooldioxide) maakt het gas licht oxiderend, waardoor aan dit bezwaar goeddeels wordt tegemoet gekomen. Het lassen met gepulseerde stroom kan worden toegepast wanneer naden van grotere lengte, vooral in positie, op een economische wijze gelast moeten worden. De afsmelttijd ligt ongeveer twee keer zo hoog als bij het in positie lassen met beklede elektroden. Bij het horizontaal lassen is de neersmelt ongeveer gelijk aan die van hoogrendementselektroden. Vanwege de mogelijkheid tot volledige mechanisering is het MIG/MAG lassen ook zeer goed te gebruiken voor het lassen van relatief dunne plaat in horizontale positie. Een nadeel van het pulsbooglassen is het feit dat men geen doorlassing in een open naad kan maken. Met andere woorden: de naad zal altijd gesloten moeten zijn. Immers het maken van doorlassingen met het MIG/MAG proces is alleen maar mogelijk in de kortsluitboogmodus. Hiervoor is juist de volgende variant uitermate voor geschikt. GMAW-STT grondlaag in RVS STT Surface Tension Transfer Process Het STT proces wordt in hetzelfde werkgebied toegepast als het conventionele kortsluitboogproces. Echter bij dit proces wordt de lasstroom voortdurend aangepast aan de warmtebehoefte van de boog. De volledig beheersbare boog en de mogelijkheid om de Peak en de Background stroom in te stellen maakt het lasproces ongevoelig voor bindingsfouten onafhankelijk van de gas- of draadsamenstelling. De lasstroom wordt binnen microseconden geregeld, met als resultaat een vermindering in het aantal spatten tot wel 90% en verlaging van de lasrookproductie tot wel 50%. De uiterst stabiele boog zorgt voor een gemakkelijk hanteerbaar proces voor de lasser. STT kan worden toegepast op uiteenlopende materialen zoals ongelegeerd staal, roestvast staal en hoognikkel legeringen. Daarbij laat het proces zich uitstekend inzetten voor doorlassingen van bijvoorbeeld pijpen in plaats van klassieke processen zoals het lassen met beklede elektroden, MIG/MAG- of zelfs het TIGproces. GMAW-STT Rapid Arc en Rapid X Pulserend lassen is aantrekkelijk voor het lassen van roestvast staal, de hoge neersmelt het lage spatniveau en het ontbreken van slak zijn daar debet aan. Toch kan het nog beter. Een verdere ontwikkeling van het pulserend lassen is Rapid Arc. Bij dit proces lassen we nog altijd met een pulserende boog maar met een kortere booglengte. Dit bereiken we door na een hoge pulsstroom met een hele lage basisstroom te werken. Het smeltbad koelt als het ware af. Kenmerken zijn een hoge voortloopsnelheid en lagere warmte-inbreng. Met deze korte boog kunnen we ook een kleine a-hoogte realiseren. De opvolger van Rapid Arc is Rapid X, dit proces is eigenlijk Rapid Arc extreem. Voor Rapid X is het gebruik van de digitale STT module noodzakelijk. De werking is hetzelfde, weer gebruiken we een hoge pulsstroom maar na de puls koelen we het bad grondig af door de stroom gedurende een zeer korte tijd even uit te schakelen. Hierdoor elimineren we spatten en wordt de boog nog korter. Het gevolg is een nog hogere voortloopsnelheid, een nog lagere warmte-inbreng met als gevolg minder vervorming en minder oxidatie in de omgeving van de las, zeer belangrijk bij het lassen van roestvaststaal. 5

6 Sproeiboog 255A / 25,5V Pulsboog 240A / 24,4V Rapid Arc 225A / 22,5V Rapid X 213A / 20,3V Oxidatie onderkant bij hoeklassen Mig en Rapid X In 6mm AISI 316L materiaal. Overzicht moderne MIG/MAG varianten Lassen met gevulde draden (FCAW, MCAW) Het GMA-lassen met gevulde draad is een proces waarbij een smeltbad ontstaat door de hitte van een elektrische boog, die brandt tussen een continu afsmeltende gevulde draad en het werkstuk. Hierbij wordt het lasmetaal via de boog overbracht naar het smeltbad. De wijze van metaaloverdracht hangt af van het type draad, het soort beschermgas, de stroomsterkte en de boogspanning. Een gasmantel beschermt de lasdruppels, de lasboog en het smeltbad tegen de invloed van de atmosfeer. Er worden inerte, actieve gassen of menggassen gebruikt. Bij rutiel of basisch gevulde draden wordt slak gevormd die het lasmetaal verder beschermt tijdens het afkoelen en ondersteuning aan het smeltbad geeft. Een goede gevulde draad heeft een gemakkelijk verwijderbare slak. Metaalgevulde draden bevatten vrijwel geen slakvormende bestanddelen. Hier bestaat de vulling uit een mengsel van metaalpoeders, waaraan enige desoxidatiemiddelen zijn toegevoegd. De gasloze gevulde draden worden in dit artikel niet besproken. Roestvast staal gevulde draad Van de hooggelegeerde roestvaste en hittebestendige staalsoorten worden de zogenaamde austenitische types, gelegeerd met chroom, nikkel en eventueel molybdeen, verreweg het meest toegepast. Deze austenitische typen zijn over het algemeen goed lasbaar ook bij toepassing van een gevulde draad. Tot begin jaren 80 werden hiervoor, naast het lassen met beklede elektroden, uitsluitend massieve draden toegepast bij het MIG/MAG-lassen. Voor deze materialen met name zijn in de laatste decennia gevulde draden ontwikkeld. Een aantrekkelijk voordeel van gevulde draden is dat gemakkelijk afwijkende samenstellingen in betrekkelijk kleine hoeveelheden vervaardigd kunnen worden. Metaalpoeder roestvast gevulde draad varianten blijken via de vulling betrekkelijk veel zuurstof in het lasmetaal te introduceren, hetgeen een verkleuring van het oppervlak kan veroorzaken. Juist deze verkleuring is ook een van de nadelen van het lassen met massieve draad bij roestvast staal. Draden die slakvormers bevatten, meestal een combinatie van rutiel- en basische bestanddelen, geven een las die na het verwijderen van de slak een betrekkelijk blank uiterlijk heeft. De in de praktijk meest voorkomende typen roestvast staal gevulde draad zijn (AWS A5.22): E308LTx-x, E316LTx-x, E309LTx-x, E309MoLTx-x en duplex van het type E2209LTx-x. Per legeringsniveau moet men bij de roestvast staal gevulde draden onderscheid maken in draden voor het: lassen onder de hand, c.q. het maken van staande hoeklassen. Deze draden zijn zowel onder 100% CO 2 als met menggas (75-80% argon) verlasbaar. lassen in positie. Deze draden voor het lassen in positie (P) zijn alleen maar onder menggassen (M2.1) volgens ISO verlasbaar. 6

7 Tabel 2. geeft een overzicht van de toepassingsgebieden voor de roestvast staal gevulde draad. Een puur basische roestvast staal gevulde draad komt vanwege de relatief slechte laseigenschappen (nog) niet voor. Tabel 2. Toepassingsgebieden hooggelegeerde gevulde draden Bedrijfstak Toegepaste typen gevulde draad Rutiel Basisch Metaalpoeder Levensmiddelenindustrie ++ + Chemische industrie ++ Maritieme techniek (on- & offshore) Scheepsbouw (chemicaliën tankers Ketel- en apparatenbouw ++ + Lassen onder poeder (SAW) Bij plaatdikten boven 6 mm wordt in bepaalde situaties het lassen onder poeder aantrekkelijk als er sprake is van lange, horizontale lassen. Bij dit proces wordt de boog getrokken tussen een afsmeltende draad en werkstuk. Boog en las worden afgeschermd door het slakvormende laspoeder. Afhankelijk van de afmetingen van het product, laslengte, materiaaldikte en lasnaadvoorbewerking kan naast het ééndraads lassen ook gebruik worden gemaakt van de varianten, twin-arc (is twee draden en een stroombron) of tandem lassen (is twee draden en twee stroombronnen). Een bijzondere vorm van het lassen onder poeder is het zogenaamde plateren: een laag roestvast staal aanbrengen op een ander metaal. Het gaat hierbij om de varianten bandlassen onder poeder en elektroslak-bandlassen. Zoals de naam al aangeeft wordt hierbij gebruik gemaakt van een band, een veel voorkomende afmeting van de band is 60 x 0,5 mm. Voor het lassen onder poeder is een uitgebreid pakket aan lasdraden op de markt verkrijgbaar. De draden moeten een overeenkomstige samenstelling als het te lassen materiaal hebben. Door de afbrand van chroom tijdens de druppelovergang moet het te gebruiken poeder een extra dosis chroom hebben om de afbrand te compenseren. Het is zelfs mogelijk om met behulp van gelegeerd poeder de samenstelling van het lasbad enigzins te beinvloeden. Dit kan van belang zijn bij het plateren en het lassen van ongelijksoortige lasverbindingen. Bij gebruik van de juiste combinatie van draad en poeder kunnen plaatdikten van grote tot zeer grote dikten (150 mm en eventueel meer) worden gelast. Aan de verbindingslassen in roestvast staal zonder lasnaadvoorbewerking zoals de I-naad, gelast volgens de laag/tegenlaag techniek, van 4 tot 14 mm moet de nodige zorg besteed worden aan de samenbouw en de rechtheid van de delen. De platen moeten goed vlak liggen en op regelmatige afstanden gehecht zijn. Ook is een nauwkeurige instelling van de juiste lasgegevens vereist. Bij een plaatdikte vanaf 10 mm verdient het aanbeveling om de laskanten door slijpen te breken daar de inbrandingsdiepte bij het lassen van roestvast staal kleiner is dan bij gewoon staal. Hierdoor wordt ook een beter aangevloeide, minder bolle las verkregen. De eerste zijde wordt altijd met een wat lagere stroomsterkte en lassnel-heid gelast om doorbranding te voorkomen. Voor een overzicht van de voor- en nadelen van het lassen onder poeder zie tabel 3. Plasmalassen (PAW) Onder plasma wordt een hoog verhit, geïoniseerd gas verstaan. Evenals bij het verwante TIG-proces wordt bij het plasmalassen een elektrische boog getrokken tussen een niet afsmeltende wolfraamelektrode en het werkstuk. Voor het plasma wordt zuiver argon gebruikt; het beschermgas dat de boog voor oxydatie en andere nadelige invloeden vrijwaart, is eveneens argon, eventueel met een toevoeging van 3 tot 8% waterstof. (Waterstof mag niet 7

8 pindle gebruikt worden bij Cr-staal en duplex roestvast staal). Evenals bij het TIG-lassen moet de onderzijde van de lasnaad altijd beschermd worden met een backinggas om oxidatie van lasmetaal en aangrenzende basismateriaal te voorkomen. Het opvoeren van de energiedichtheid van een lasproces heeft bepaalde voordelen. De lassnelheid kan groter zijn, de warmte-invloed is lager, waardoor minder krimpvervorming en oxidatie optreedt. Door de concentratie van thermische energie wordt een gunstiger verhouding bereikt tussen de warmte die voor het lassen gebruikt wordt en de warmte die door het omliggende plaatmateriaal wordt opgenomen. Het plasmalassen behoort tot de lasprocessen Plasmalassen van een klepzitting met een grotere energie-inhoud zoals ook het Plasma lassen van een klepzitting elektrodenbundel- en laserstraallassen. Vanwege de hoge energiedichtheid kan bij dit laatste proces met een zeer lage stroomsterkte gelast worden. Hierdoor is het mogelijk extreem dunne materialen te lassen. Bij het zogenaamde microplasmalassen, waarbij de stroom-sterkte 0,1 tot 10 A bedraagt, loopt de dikte van het te lassen materiaal op van 0,025 tot 1,2 mm. Voorwaarde hierbij is dat de te lassen delen goed moeten worden ingeklemd. Roestvast staal, nikkel en nikkellegeringen zijn goed te lassen met het plasmaproces. Afhankelijk van de plaatdikte onderscheiden we twee methoden. Voor het plasmalassen van dunne plaat moeten de lasparameters zo gekozen worden dat de plasmastraal aan de onderzijde van de plaat niet naar buiten treedt, maar het materiaal wel over de volle dikte tot smelten brengt. Bij het lassen van plaatdikten boven 2,5 mm wordt de zogenaamde sleutelgattechniek (key hole) toegepast. Hierbij smelt de plasmastraal als het ware een gaatje in het materiaal. Terwijl de plasmastraal voortbeweegt, smelten de plaatkanten erachter weer samen. Bij het stollen ontstaat dan een gladde lasnaad. Tot een plaatdikte van 8 à 10 mm kan men bij de key-hole techniek werken met een I-naad. Typische toepassing is het lassen van langsnaden in de fabricage van pijp met hoge snelheid. Geavanceerde lasprocessen De geavanceerde lasprocessen zoals het elektronenstraallassen en laserlassen zijn uitstekend toepasbaar voor het lassen van roestvast staal. Ondanks het feit dat beide processen met de dag meer algemeen inzetbaar worden geven ze nogal wat problemen bij toepassing in de praktijk. Voor beide processen is nogal wat kennis nodig en de investeringskosten zijn zeer hoog. Doordat deze processen met een nog veel hogere kinetische energiedichtheid werken geldt dat ze met een zeer hoge lassnelheid werken en dientengevolge een lage vervorming van het te lassen werkstuk geven. Een hoge lassnelheid en een hoge energiedichtheid gaat altijd gepaard met een hoge mate Laser lassen aan precisie van voorbewerken en samenbouwen, voordat met lassen kan worden aangevangen. Twee zaken die beslist niet voor elk product en of werkplaats zijn weggelegd. De ontwikkeling van het Laser-Hybride lassen in de laatste decennia komt het grote nadeel van hoge mate aan precisie van voorbewerken en samenbouwen enigzins tegemoet. 8

9 Samenvatting De keuze van een lasproces wordt veelal bepaald door historische feiten en ervaringen. Zoals het laswerk voorheen werd uitgevoerd, zo gaan we het vandaag weer doen, en morgen ook weer. Beter is het, bij de voorbereidingen voorafgaand aan het laswerk, zich steeds weer het volgende af te vragen. Om welk eisenpakket gaat het? Welke lasprocessen staan mij daadwerkelijk ter beschikking? Hoeveel lassers beheersen welke lasprocessen? Kies naar aanleiding hiervan de meest economische en betrouwbare lasprocessen voor het onderhanden zijnde project. Laat u niet uitsluitend leiden door het verleden steeds te willen herhalen maar ook niet door te denken dat het niet meer modern is. Leer van de ervaringen die zijn opgedaan en maak een nieuwe, weloverwogen lasproceskeuze. Tabel 3. Eigenschappen van de veelvuldig toegepaste lasprocessen bij roestvast staal Eigenschap SMAW GTAW PAW Positie lassen alle alle 1G, 2G alle GMAW P / STT / Sp FCAW alle, niet neerg. Warmtetoevoer gering meer gering gering meer meer Slakafdekking beide zijden nee nee nee beide zijden ja Investering nihil gering hoog matig gering hoog SAW 1G, 2G Chemische samenstelling elke beperkt beperkt beperkt elke beperkt Correctie chemische samenstelling mogelijk nee nee nee mogelijk beperkt Inzetbaarheid overal en altijd overal (gas) beperkt vaak beperkt beperkt Steltijd kort langer veel langer kort veel Gevoelig voor verontreinigingen weinig veel veel veel weinig weinig Toevoer warmte en materiaal -- onafhankelijk Slakloos proces slak ja ja ja slak - ja slak Weinig tot geen spatten rutiel geen geen weinig weinig geen Bescherming lasnaad goed uitstekend uitstekend goed goed goed Lassnelheid matig laag zeer hoog laag matig / hoog zeer hoog Warmte-inbreng, vervorming matig hoog laag laag matig matig / hoog Te mechaniseren weinig uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend Inschakelduur matig laag hoog matig matig hoog Open naad goed bij basisch uitstekend nee nee/goed keramiek nee Vermenging / inbranding 10 25% 0 100% % 5 50% 20 50% 30 70% Lasboog zichtbaar ja ja ja ja ja nee Lasrook veel weinig weinig matig veel geen Uitstekende doorlassing ja ja ja alleen STT keramiek glasfiber band Lasuiterlijk goed uitstekend uitstekend goed goed uitstekend Micro slakinsluitingen ja nee nee nee ja ja Geavanceerde lasapparatuur nee ja ja ja nee nee Backing (gas of keramiek) nee gas gas gas keramiek nee / keramiek Randinkarteling nee nee nee gevoelig nee nee Neersmeltsnelheid bij positie lassen matig laag -- laag hoog -- Beschermgas -- I1 I1 M1.2 C1 / M

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2]

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2] ALGEMEEN Bij dit algemeen verspreid en zeer flexibel lasproces worden beklede elektroden gebruikt. Dit proces kan worden toegepast voor alle lasbare roestvaste staalsoorten en dit in een breed toepassingsgebied.

Nadere informatie

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Corrosievast en Chemische samenstelling (richtwaarden) in % Classificatie Hittebestendig staal C Mn Si Cr Ni Mo Nb Cu N W AWS A-5.4 EN 1600 Arosta 304L 0,020 0,8 0,8 19,5 9,7 - - - - - E308L-16 E 19 9

Nadere informatie

Ir. Roger Creten, EWE. gastdocent Lessius Mechelen. Lastek LGRN Puls MIG 1

Ir. Roger Creten, EWE. gastdocent Lessius Mechelen. Lastek LGRN Puls MIG 1 Ir. Roger Creten, EWE Lastek Belgium n.v. Herentals gastdocent Lessius Mechelen Lastek 16.06.2011 LGRN Puls MIG 1 MIG/MAG-lassen MIG/MAG MAG-lassen: elektrisch booglassen met een continue draadelektrode

Nadere informatie

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters Laskennis opgefrist (nr. 15) Onder poeder lassen Het eerste patent op het onder poeder lasproces werd verleend in 1935 en omvatte het lassen met een elektrische vlamboog onder een deken van korrelige flux.

Nadere informatie

Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS

Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS Up-to-date kennis van beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen met RVS Een prima eindresultaat in beider belang. De technologische vorderingen op het gebied van RVS-processen nemen alsmaar toe.

Nadere informatie

MIG/MAG-lassen met massieve draad

MIG/MAG-lassen met massieve draad Laskennis opgefrist (nr. 24) MIG/MAG-lassen met massieve draad Het eerste patent voor het gasbooglassen met een afsmeltende elektrode, die gemechaniseerd werd aangevoerd, stamt uit de Verenigde Staten

Nadere informatie

AIR LIQUIDE Welding Plasma lassen

AIR LIQUIDE Welding Plasma lassen AIR LIQUIDE Welding 1997 Plasma lassen Plasma lassen. Geschiedenis In 1922, realiseerde de heren Gerdien en Lotz voor het eerst een elektrische gestabiliseerde boog in een fijne waternevel. Dit proces

Nadere informatie

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen -

Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen - Laskennis opgefrist (nr. 47) Gezondheid, veiligheid en het voorkomen van ongevallen - gezondheidsrisico's ten gevolge van rook en gassen gedurende het lassen De hoeveelheid en de samenstelling van de lasrook

Nadere informatie

Lassen met beklede elektroden

Lassen met beklede elektroden Lassen met beklede elektroden Historie of toch nog perspectief De geschiedenis van het samenvoegen van materialen gaat enkele eeuwen terug, maar voor het einde van de 19e eeuw, was het enige beschikbare

Nadere informatie

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel?

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 2 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 3 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen. Kan dat allemaal wel? en Harm Meelker, Lincoln Smitweld B.V., Nijmegen Inleiding Het

Nadere informatie

Geometrische afwijkingen - deel 1

Geometrische afwijkingen - deel 1 Laskennis opgefrist (nr. 56) Geometrische afwijkingen - deel 1 In deze aflevering bespreken we: Bovenmatig lasmetaal Randinkarteling Overbloezing Uitlijnigheid Onvolledige lasnaadvulling Dergelijke onvolkomenheden

Nadere informatie

Zin én Onzin over Laskostenbeheersing

Zin én Onzin over Laskostenbeheersing Zin én Onzin over Laskostenbeheersing Inleiding Sinds er gelast wordt is er al veel geschreven en gezegd over laskosten en de beheersing daarvan. Ook bestaan er vele overzichten van de zogenaamde kosten

Nadere informatie

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Laskennis opgefrist (nr. 43) Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Het MIG/MAG proces is een veelzijdig proces dat toepasbaar is voor het lassen van zowel dunne plaat als dikwandige werkstukken. Er zijn diverse

Nadere informatie

Lasprocessen - inleiding IWS

Lasprocessen - inleiding IWS ONDERZOEK ADVIES OPLEIDING INFOTHEEK - inleiding IWS Fleur Maas 7 januari 2019 1 7/01/2019 Geschiedenis 3000 BC Solderen (onder 450 C) / hardsolderen (boven 450 C) 1000 BC Smeedlassen YouTube: bil-ibs

Nadere informatie

MIG lassen van Aluminium en Aluminiumlegeringen. Ir. Roger Creten, EWE Gastdocent KUL Campus Denayer en Thomas More Lastek Belgium Herentals

MIG lassen van Aluminium en Aluminiumlegeringen. Ir. Roger Creten, EWE Gastdocent KUL Campus Denayer en Thomas More Lastek Belgium Herentals MIG lassen van Aluminium en Aluminiumlegeringen Ir. Roger Creten, EWE Gastdocent KUL Campus Denayer en Thomas More Lastek Belgium Herentals Lassen van Al en Al-legeringen Lassen van Aluminium lassen van

Nadere informatie

11. Lastoevoegmateriaal

11. Lastoevoegmateriaal Er zijn ontelbaar veel verschillende soorten lasdraden, elektrode en overig toevoegmateriaal. In dit productboek staan de meest voorkomende en gangbare artikelen opgenomen. Staat uw toevoegmateriaal er

Nadere informatie

Beklede elektroden Bekkering lastechniek

Beklede elektroden Bekkering lastechniek 2014 Beklede elektroden Bekkering lastechniek. Brasem 8 4941 SE Raamsdonksveer Tel. +31(0) 162-510542 Fax. +31(0) 162-510072 Belder 25B 4704 RK Roosendaal Tel. +31 (0) 165-395506 fax. +31 (0) 165-399715

Nadere informatie

Apparatuur voor het TIG lassen

Apparatuur voor het TIG lassen Laskennis opgefrist (nr. 44) Apparatuur voor het TIG lassen In aflevering 14 (december 1999) van Laskennis opgefrist is het TIG lasproces al beschreven. Bij dit proces wordt in plaats van een beschermende

Nadere informatie

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig Lasmechanisatie complex of toch nog eenvoudig BIL / NIL Lassymposium, 24 en 25 november 2009, Gent, België Product Informatie Bulletin Ongeacht het lasproces dat men kiest, is de hoogste productiviteit

Nadere informatie

Maximale productiviteit

Maximale productiviteit Wat u ook last, dankzij Air Products nieuwe reeks las- en snijgassen bent u zeker van het allerbeste resultaat. De speciale samenstelling van elk gas zorgt voor een hogere productiviteit. Gemakkelijk in

Nadere informatie

MISON beschermgassen: met het oog op het werkgebied van uw lassers.

MISON beschermgassen: met het oog op het werkgebied van uw lassers. MISON beschermgassen: met het oog op het werkgebied van uw lassers. Ons assortiment MISON beschermgassen is een probaat middel om te zorgen dat lastige gaskeuzes gewoon niet meer hoeven. MISON is een serie

Nadere informatie

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector.

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. 2 Inzet lichtboogprojector verheldert het inzicht in uw lasboogsystemen. De lichtboogprojector maakt de gevolgen van diverse invloedsfactoren op het

Nadere informatie

Het CMT-proces (Cold Metal Transfer)

Het CMT-proces (Cold Metal Transfer) Het CMT-proces (Cold Metal Transfer) Principe Het Cold Metal Transfer-proces (CMT) van Fronius kan gezien worden als een verdere ontwikkeling van het MAG-kortsluitbooglassen. [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Nadere informatie

INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3]

INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3] INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3] -LASSEN ROESTVAST STAAL In het vierde deel van de reeks rond roestvast staal geven we een overzicht van de lasprocessen die kunnen worden ingezet, elk met hun specifieke

Nadere informatie

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2]

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2] TOPTIG Principe Vandaag worden de meeste gerobotiseerde lastoepassingen gerealiseerd met het MIG/MAGprocedé. Dit lasproces is hiervoor uitstekend geschikt, maar heeft wel één groot nadeel, namelijk de

Nadere informatie

Geometrische afwijkingen - deel 2

Geometrische afwijkingen - deel 2 Laskennis opgefrist (nr. 57) ] Geometrische afwijkingen - deel 2 In het eerste deel worden geometrische vormafwijkingen - typen en oorzaken van lasonvolkomenheden besproken. In het tweede deel beschouwen

Nadere informatie

ARCAL GASWIJZER. Welk materiaal wenst u te lassen? Laaggelegeerde staalsoorten. Roestvaststaal. Aluminium legeringen

ARCAL GASWIJZER. Welk materiaal wenst u te lassen? Laaggelegeerde staalsoorten. Roestvaststaal. Aluminium legeringen ARCAL GASWIJZER Welk materiaal wenst u te lassen? Laaggelegeerde staalsoorten Roestvaststaal Aluminium legeringen Welk lasproces past u toe? MIG/MAG Laaggelegeerde staalsoorten TIG PLASMA Welk draadtype

Nadere informatie

BIL-KATERN LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV

BIL-KATERN LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV In deze vierde voorlichtingsfiche rond aluminium vindt u het vervolg op TIG-lassen (lasuitvoering, lasfouten, insluitsels en andere lasfouten) en het eerste

Nadere informatie

Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013

Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013 Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013 = staalband + poedermengsel Principe van een omgekeerde elektrode 1. KOOLSTOFSTAAL OK TUBROD 14.13 PZ 6113 OK TUBROD 15.00 2. ROESTVASTSTAAL Shield-Bright

Nadere informatie

Apparatuur voor het Onderpoeder lassen

Apparatuur voor het Onderpoeder lassen Laskennis opgefrist (nr. 16) Apparatuur voor het Onderpoeder lassen Het onderpoederlassen kan vergeleken worden met het MIG-lassen: er wordt een boog onderhouden tussen een continue aangevoerde draadelektrode

Nadere informatie

Het lassen met beklede elektroden

Het lassen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 26) Het lassen met beklede elektroden Het lassen met een elektrische boog is voor het eerst ontdekt door Sir Humphrey Davy in 1801. Het eerst patent werd verleend aan de Engelsman

Nadere informatie

Workshop MIG/MAG-gevorderden RVS en Aluminium

Workshop MIG/MAG-gevorderden RVS en Aluminium Workshop MIG/MAG-gevorderden RVS en Aluminium Leo Vermeulen (IWE) 1 Workshop MIG/MAG-lassen Procesprincipe MIG/MAG lassen, procesaanduidingen Stroombronnen en boogtypen Beschermgassoorten Toevoegmaterialen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Doel van het boek 4. Stap 1: Veiligheid 6. Stap 2: Wat is MIG/MAG lassen? 10

INHOUDSOPGAVE. Doel van het boek 4. Stap 1: Veiligheid 6. Stap 2: Wat is MIG/MAG lassen? 10 INHOUDSOPGAVE Doel van het boek 4 Stap 1: Veiligheid 6 Stap 2: Wat is MIG/MAG lassen? 10 Stap 3: Principe van het MIG/MAG lassen 13 3.1 De vlamboog en het smeltbad 16 Stap 4: Het MIG/MAG lasapparaat 18

Nadere informatie

Lasbaarheid van Materialen Staal

Lasbaarheid van Materialen Staal Laskennis opgefrist (nr. 59) Lasbaarheid van Materialen Staal Oorzaak lasonvolkomenheden Tijdens het lassen moet de lasser zien te voorkomen dat er onvolkomenheden ontstaan in de las, zeker als de las

Nadere informatie

Soorten rvs. Austenitisch roestvast staal. Ferritisch roestvast staal. Martensitisch roestvast staal. Duplex roestvast staal

Soorten rvs. Austenitisch roestvast staal. Ferritisch roestvast staal. Martensitisch roestvast staal. Duplex roestvast staal Soorten rvs *beschrijving van het structuur van een metaal. Bij roestvast staal onderscheiden we een aantal hoofdgroepen. De eerste drie, die het meest voorkomen, duiden we aan met namen die afgeleid zijn

Nadere informatie

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen Laskennis opgefrist (nr. 31) Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen Slakinsluitingen in lasverbindingen komen voornamelijk voor bij die lasprocessen waarbij op de één of andere

Nadere informatie

Theorie internationaal lasser

Theorie internationaal lasser Theorie internationaal lasser In het kader van de diploma s internationaal lasser, wordt de systematisch opgebouwd van hoeknaad naar pijplasser. Tegelijkertijd zijn er specifieke, procesgebonden en materiaalgebonden

Nadere informatie

OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1

OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1 OEFENVRAGEN MIG/MAG STAAL niv. 1 Vraag 1. Helium en argon zijn. 1. In zuivere toestand geschikte beschermgassen voor het 2. MIG-lassen van staal. 3. Actieve gassen; ze vormen de voornaamste bestanddelen

Nadere informatie

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T Vandaag lassen met technologie van morgen Arc DYNAMIC ARC MULTITACK Q-Spot Rowig 220 T Rowig 220 T: Applications Dankzij zijn afmetingen en de verhouding gewicht-power/duty cyclus is de 220T de beste optie

Nadere informatie

Snijprocessen laser snijden proces varianten

Snijprocessen laser snijden proces varianten Laskennis opgefrist (nr. 40) Snijprocessen laser snijden proces varianten De laser biedt een hoogst nauwkeurig CNC gestuurde methode voor het snijden van metalen, kunststoffen en keramische materialen.

Nadere informatie

Apparatuur voor het plasma lassen

Apparatuur voor het plasma lassen Laskennis opgefrist (nr. 45) Apparatuur voor het plasma lassen Het plasmalassen dankt zijn unieke kenmerken aan de constructie van de toorts. Evenals bij het TIG - lassen wordt de lasboog getrokken tussen

Nadere informatie

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN 16.12.2017 WiseRoot+ PRODUCTIEF EN KWALITATIEF HOOGWAARDIG MIG- LASPROCES WiseRoot+ is een geoptimaliseerd kortsluitbooglasproces voor het lassen van grondlagen

Nadere informatie

en wolframelektroden optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales.

en wolframelektroden optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Wolframelektroden voor optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Voor het TIG-lassen zijn er verschillende Wolframelektroden beschikbaar, dit zowel voor

Nadere informatie

Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken

Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken Laskennis opgefrist (nr. 4) Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken Figuur 1: Doordieping (bukkeling) van de staalplaat tussen de verticale en horizontale verstijvingsprofielen ten gevolge van

Nadere informatie

Cursus & Trainingsprogramma 2015

Cursus & Trainingsprogramma 2015 Cursus & Trainingsprogramma 2015 Geachte relatie, Een gedegen productkennis is 80% van het verkopen. Daarom bieden wij u het nieuwe Cursus & Trainingsprogramma 2015 van Lincoln Smitweld B.V. met betrekking

Nadere informatie

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN "WiseRoot+ is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en doet wat er wordt beloofd. Hiermee kunnen wij op eenvoudige wijze omgaan met een breed scala aan afwijkingen

Nadere informatie

Catalogus lastoevoegmaterialen

Catalogus lastoevoegmaterialen Catalogus lastoevoegmaterialen Informatie elektroden Verpakking elektroden 7 8 Rutiel elektroden voor ongelegeerd C-staal IW 28 9 IW 48 10 IW 46S 11 IW 68 12 IW C23-130 13 IW C23-150 14 IW C23-200 15 IW

Nadere informatie

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales.

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. WOLFRAM elektroden Abicor BINZEL. Wolframelektroden voor optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Voor het TIG-lassen zijn er verschillende Wolframelektroden

Nadere informatie

LASERLASSEN IN DE PRAKTIJK

LASERLASSEN IN DE PRAKTIJK LASERLASSEN IN DE PRAKTIJK LASERLASSEN Bij het laserlassen wordt sterk geconcentreerd licht gebruikt om twee producten aan elkaar te verbinden. De bewerking wordt sinds vele jaren toegepast in de industrie.

Nadere informatie

Maxx gassen. Optimale productiviteit, minder afkeur en een gezondere werkomgeving

Maxx gassen. Optimale productiviteit, minder afkeur en een gezondere werkomgeving Maxx gassen Optimale productiviteit, minder afkeur en een gezondere werkomgeving Speciaal ontworpen voor MAG-lassen van koolstofstaal, koolstofmangaanstaal en laaggelegeerde staalsoorten garanderen de

Nadere informatie

Indien een norm wordt genoemd, dient de vigerende versie te worden gebruikt.

Indien een norm wordt genoemd, dient de vigerende versie te worden gebruikt. 1 Algemeen Te raadplegen overige documenten: - Algemeen Reglement HVO voor opleidingen OH1.00, toezicht en examens voor de niveaus 1, 2, 3 en 4 - Bijlage 1 t/m 5; deze bijlagen beschrijven de proces specifieke

Nadere informatie

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 MIG/MAG lassen en zijn varianten vm 124 Vereniging FME-CWM Vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax:

Nadere informatie

Lasbaarheid van materialen - gietijzer

Lasbaarheid van materialen - gietijzer Laskennis opgefrist (nr. 3) Lasbaarheid van materialen - gietijzer In deze aflevering van de rubriek Laskennis Opgefrist aandacht voor gietijzer. Gietijzer is een ijzerlegering met meer dan 2 % koolstof,

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Lassen

Opleidingscatalogus: Lassen Opleidingscatalogus: Lassen t WEB Opleidingen, Adviezen & Subsidies Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 foto's Harm Noor Presentaties Website: www.tweb.nl

Nadere informatie

Een las wordt ook wel lassnoer of lasrups genoemd, omdat de las de vorm van een snoer of rups kan hebben.

Een las wordt ook wel lassnoer of lasrups genoemd, omdat de las de vorm van een snoer of rups kan hebben. Lassen Een las is een verbinding. Lassen betekent dan ook niets anders dan verbinden of samenvoegen. Maar in de techniek wordt er een heel specifieke manier van samenvoegen mee bedoeld, namelijk het laten

Nadere informatie

Gutsen met beklede elektroden

Gutsen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 18) Gutsen met beklede elektroden Het grote voordeel van het gutsen met beklede elektroden is dat het de lasser mogelijk maakt heel eenvoudig van het lassen over te stappen op

Nadere informatie

INOX ELEKTRODEN CBL - 308L/MVR BASIC. Diameter Mm Amp. Aantal Elek./pak Aantal Kg/pak Aantal Kg/karton

INOX ELEKTRODEN CBL - 308L/MVR BASIC. Diameter Mm Amp. Aantal Elek./pak Aantal Kg/pak Aantal Kg/karton CBL - 308L/MVR BASIC Is een basisch beklede roestvaste elektrode met goede mechanische eigenschappen. Deze elektrode is ook geschikt voor het maken van doorlassingen en heeft een lage warmscheurgevoeligheid.voor

Nadere informatie

De vroegere norm NBN F01-001 is tegenwoordig vervangen door de euronorm EN 22553 dewelke gebaseerd is op de ISO-norm ISO 2553.

De vroegere norm NBN F01-001 is tegenwoordig vervangen door de euronorm EN 22553 dewelke gebaseerd is op de ISO-norm ISO 2553. 1. Normering. De vroegere norm NBN F01-001 is tegenwoordig vervangen door de euronorm EN 22553 dewelke gebaseerd is op de ISO-norm ISO 2553. 2. Basisvorm van de aanduiding. Bestaande uit 2 delen: Pijl

Nadere informatie

Vragen. Vragen. De basistechniek van het lassen

Vragen. Vragen. De basistechniek van het lassen De basistechniek van het lassen Om goed te kunnen booglassen, moet je de basistechniek van het lassen beheersen. Het starten van de elektrische boog Om te beginnen start je de elektrische boog. Dit wordt

Nadere informatie

8 juni 2017; Het lassen van Duplex en Super Duplex roestvast staal. Fred Neessen, Ottersum, NL

8 juni 2017; Het lassen van Duplex en Super Duplex roestvast staal. Fred Neessen, Ottersum, NL 8 juni 2017; Het lassen van Duplex en Super Duplex roestvast staal. Fred Neessen, Ottersum, NL Van de ferritische roestvast staalsoorten is bekend dat zij sterk zijn en een hoge weerstand tegen spanningscorrosie

Nadere informatie

WHITEPAPER (ROBOT)LASSEN

WHITEPAPER (ROBOT)LASSEN WHITEPAPER (ROBOT)LASSEN Every Part Counts! Dumaco is dé speler op het gebied van plaatbewerkingen. Wij beschikken over zes productielocaties waarmee wij zowel lokale markten als de Benelux bedienen. 1.

Nadere informatie

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Onder poeder lassen vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax: (079)

Nadere informatie

ESAB Swift Arc Transfer TM MAG-lassen met zeer hoge voortloopsnelheid

ESAB Swift Arc Transfer TM MAG-lassen met zeer hoge voortloopsnelheid ESAB Swift Arc Transfer TM MAG-lassen met zeer hoge voortloopsnelheid Het ultieme hoge-productiviteits proces. STRENGTH THROUGH COOPERATION ESAB Swift Arc Transfer (SAT TM ) ESAB Swift Arc Transfer (SAT

Nadere informatie

Kemppi s Reduced Gap Technology (RGT) tart conventionele lasverbindingsprincipe

Kemppi s Reduced Gap Technology (RGT) tart conventionele lasverbindingsprincipe Kemppi Oy Kemppi s Reduced Gap Technology (RGT) tart conventionele lasverbindingsprincipe White paper Jernström, P., Saarivirta, H. & Uusitalo, J. 10.3.2016 Whitepaper 1(6) Het verkleinen van de groefboog

Nadere informatie

TIG ROESTVASTSTAAL CBL - AVESTA TIG 308 LSI. Diameter Mm Type Verpakkingseenheid

TIG ROESTVASTSTAAL CBL - AVESTA TIG 308 LSI. Diameter Mm Type Verpakkingseenheid CBL - AVESTA TIG 308 LSI Voor het lassen van roestvast staal van het type 304 en 304L. Normen en mechanische eigenschappen zie MIG 308 LSI 00180001 1.00 AVESTA 5 kg 00180002 1.20 AVESTA 5 kg 00180003 1.60

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor Lastechniek vzw -

Belgisch Instituut voor Lastechniek vzw - ONDERZOEK 27/01/2019 1 Elektrodelassen Nederlandse aanduiding: BMBE Booglassen Met Beklede Elektrode Internationale aanduiding: SMAW Shielded Metal Arc Welding Nomenclatuur lasproces (ISO 4063) : Lassen

Nadere informatie

Alles over aluminium. Beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen.

Alles over aluminium. Beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen. Alles over aluminium. Beschermgassen voor al uw las- en snijprocessen. 2 Een prima eindresultaat in beider belang. De kwaliteit en de efficiency van het lassen van aluminium hebben alles te maken met een

Nadere informatie

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: stolscheuren

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: stolscheuren Laskennis opgefrist (nr. 30) Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: In deze aflevering van 'Laskennis Opgefrist', een bewerking van 'Job knowledge for welders' van TWI, gaan we in op de. Omdat

Nadere informatie

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen NEN-EN-ISO 2553:2014 Leo Vermeulen (IWE) 17 maart 2015 1 Onafhankelijke stichting Opgericht in 1934 (81 jaar!) Behartiging van collectieve belangen

Nadere informatie

Vervorming en krimp bij het lassen 29/01/2013 L.V.PTI/PCVO 1

Vervorming en krimp bij het lassen 29/01/2013 L.V.PTI/PCVO 1 Vervorming en krimp bij het lassen 29/01/2013 L.V.PTI/PCVO 1 Vervorming en krimp bij het lassen 1- Vervorming. 2- Soorten krimp. 3- Krimpregels. 4- Krimpproeven. 5- Schaarwerking door krimp. 6- Lasvolgorde.

Nadere informatie

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen Optimale spleetoverbrugging en smeltbadcontrole met MIG-MAG Lorch laat op de WeldingWeek via de SpeedRoot zijn nieuwe lasproces voor het MIG-MAG-grondnaadlassen

Nadere informatie

Kemppi Benelux B.V Johan van Lenten

Kemppi Benelux B.V Johan van Lenten Productiviteit & kwaliteit Kemppi Benelux B.V. 2017 Johan van Lenten Kemppi s Reduced Gap Technology (RGT) tart conventionele lasverbindingsprincipes Hoger procesrendement & lager afkeurpercentage Wij

Nadere informatie

Lassen van koper en haar legeringen

Lassen van koper en haar legeringen Laskennis opgefrist (nr. 12) Lassen van koper en haar legeringen De geschiedenis van koper gaat terug tot vóór 4500 jaar voor Christus. In oude Egyptische documenten werd dit metaal aangeduid met een symbool

Nadere informatie

EN-ISO 9606-1, de opvolger van EN 287-1

EN-ISO 9606-1, de opvolger van EN 287-1 Commissie: 341008 Lassen en verwante processen Secretaris: ir. J. Weber Datum: 2013-05-03 EN-ISO 9606-1, de opvolger van EN 287-1 De opvolger van de EN 287-1 heeft in de Europese industrie nogal wat stof

Nadere informatie

I www.gns-nederland.nl T +31 (0)40 368 22 70 E info@gns-nederland.nl INHOUDSOPGAVE

I www.gns-nederland.nl T +31 (0)40 368 22 70 E info@gns-nederland.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Technische informatie Roestvaststaal 1.1 Algemene informatie 2 1.2 Korte typering veel gebruikte kwaliteiten 3 Hoofdstuk 2: Mechanische eigenschappen 2.1 RVS stafmateriaal en

Nadere informatie

Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten. Lasproeven op dunne plaat

Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten. Lasproeven op dunne plaat Voortgangsverslag Collectief Onderzoeksproject Innolas (IWT 060859) Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten Lasproeven op dunne plaat Belgisch Instituut

Nadere informatie

Ontwikkelingen op het. gebied van NEN-EN-ISO 9606-1. Marchel Kaspers

Ontwikkelingen op het. gebied van NEN-EN-ISO 9606-1. Marchel Kaspers Ontwikkelingen op het gebied van NEN-EN-ISO 9606-1 Marchel Kaspers 1 Het NIL heeft zitting in de NEN normcommissie 341008 (Lassen). 2 Versie 1.3 1 ISO 9606-1 De nieuwe ISO 9606-1 werd gezamenlijk door

Nadere informatie

Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen

Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen Laskennis opgefrist (nr. 6) Lasbaarheid van materialen - Titaan en titaanlegeringen Titaan is een uniek materiaal, het is net zo sterk als staal maar is half zo zwaar als staal en heeft zeer goede corrosiebestendigheid.

Nadere informatie

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK Voorbeeld examenvragen 2014: alle lasprocessen Blad 1 van 8 Meerkeuze vragen Autogeen vraag: 1. In welk temperatuurgebied vindt het hardsolderen plaats? Autogeen vraag:

Nadere informatie

Snijprocessen - Plasma snijden (Het proces en de apparatuur)

Snijprocessen - Plasma snijden (Het proces en de apparatuur) Laskennis opgefrist (nr. 38) Snijprocessen - Plasma snijden (Het proces en de apparatuur) Sinds het ontstaan van plasma snijden wordt het gezien als een alternatief voor het autogene snijden. In deze "Laskennis

Nadere informatie

Plasma. Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot. Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl

Plasma. Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot. Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl Plasma Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl SNIJPROCESSEN - PLASMA SNIJDEN (Het proces en de apparatuur) Apparatuur voor het plasma lassen

Nadere informatie

Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape

Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape Informatie omtrent het weerstandlassen met procestape Door gebruik te maken van een metalen strip tussen een puntlaselektrode en het werkstuk is men erin geslaagd het weerstandlassen op een hoger kwaliteitsniveau

Nadere informatie

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN "WiseRoot+ is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en doet wat er wordt beloofd. Hiermee kunnen wij op eenvoudige wijze omgaan met een breed scala aan afwijkingen

Nadere informatie

Duplex staal; Kort verleden doch een grote toekomst

Duplex staal; Kort verleden doch een grote toekomst Jubileum Duplex staal; Kort verleden doch een grote toekomst Corrosievaste RVS-soorten zijn onder te verdelen in enkele grote groepen. Indien men dit doet aan de hand van de structuur, dan zijn de hoofdgroepen

Nadere informatie

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag Dag 2 MTB-technics Dinsdag Vandaag heb ik gewerkt aan een omheining voor een klant. Gisteren heb ik de 21 palen gezaagd op juiste maat die dan in de grond komen. vandaag heb ik alle kanten van de palen

Nadere informatie

Hygiënische lassen. Leo Vermeulen / Michel Voorhout. Hygiënische lassen 4 oktober

Hygiënische lassen. Leo Vermeulen / Michel Voorhout. Hygiënische lassen 4 oktober Hygiënische lassen Leo Vermeulen / Michel Voorhout 1 Hygiënische lassen Om de kwaliteit van laswerk te borgen is er uitgebreid stelsel aan maatregelen en normen voorhanden. In deze presentatie wordt een

Nadere informatie

Normpakket: Lassen A-Z

Normpakket: Lassen A-Z CEN ISO/TR 15608 Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system /TR 15608:2013) CEN ISO/TR 20172 Lassen - Groepsindelingen voor materialen - Europese materialen /TR 20172:2009) CEN ISO/TR

Nadere informatie

Koolboog Gutsen. Laskennis opgefrist (nr. 21)

Koolboog Gutsen. Laskennis opgefrist (nr. 21) Laskennis opgefrist (nr. 21) Koolboog Gutsen Het grote verschil tussen deze gutstechniek en de andere technieken is dat een aparte luchtstroom wordt gebruikt om het gesmolten metaal uit de gevormde groef

Nadere informatie

Lastechnische theorie trainingen

Lastechnische theorie trainingen Lastechnische theorie trainingen Algemene informatie Problemen kosten onnodig veel tijd en geld. Daarom bieden wij een pakket lastechnische trainingen aan. Deze trainingen dragen bij aan het verbeteren

Nadere informatie

Automatisatie in de productie wordt steeds belangrijker. Wat is hybride laserlassen

Automatisatie in de productie wordt steeds belangrijker. Wat is hybride laserlassen Het laserlassen is een uiterst geschikt proces voor het verbinden van de meeste staalsoorten. Het proces heeft met betrekking tot het verbinden van staal zijn deugdelijkheid al veelvuldig aangetoond (tailored

Nadere informatie

WiseSteel SLIM STAAL LASSEN

WiseSteel SLIM STAAL LASSEN WiseSteel SLIM STAAL LASSEN 24.10.2017 WiseSteel VERHOOG DE EFFICIËNTIE EN VERMINDER SPATTEN BIJ LAAGGELEGEERD STAAL Dankzij geoptimaliseerde boogeigenschappen voor verschillende overdrachtsmodi wordt

Nadere informatie

NEN EN ISO 9606-1: 2013

NEN EN ISO 9606-1: 2013 NEN EN ISO 9606-1: 2013 Richard Blom (IWT) Senior Inspector & Roy van de Schoor (IWE) Lead Specialist Welding Version 03/2014 Working together for a safer world De gehele serie voor de kwalificatie van

Nadere informatie

Principes van het MIG / MAG lassen IWS opleiding

Principes van het MIG / MAG lassen IWS opleiding ONDERZOEK ADVIES OPLEIDING INFOTHEEK Principes van het MIG / MAG lassen IWS opleiding Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 22.01.2018 1 Procesbenamingen 131 GMAW / MIG MIG 132 FCAW (inert) 133 FCAW (metal cored inert)

Nadere informatie

Geschreven door H. Mulder,

Geschreven door H. Mulder, Geschreven door H. Mulder, 431345 TITELBLAD STAGEVERSLAG Titel : Het onstaan en voorkomen van waterstofscheuren Toegepast op laswerkzaamheden aan hoge reksterkte stalen Verslagnummer : 01 Verslagcode :

Nadere informatie

Door de vele bomen het bos niet meer kunnen zien

Door de vele bomen het bos niet meer kunnen zien Door de vele bomen het bos niet meer kunnen zien - Welk toevoegmateriaal kiest u? - Door de vele bomen het bos niet meer kunnen zien is een ongemak waarvoor wij in ons dichtbevolkte land, beslist niet

Nadere informatie

Laskwaliteit in de koudetechniek

Laskwaliteit in de koudetechniek E - LASKWALITEIT IN DE KOUDETECHNIEK Laskwaliteit in de koudetechniek Laskwaliteit Algemeen In de koudetechniek wordt naast het solderen de lastechniek toegepast voor het vervaardigen van leidingen in

Nadere informatie

Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen

Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen Ir. Roger Creten, EWE Gastdocent KUL en Thomas More Campus Denayer Lastek Belgium Soorten aluminiumlegeringen Zuiver aluminium

Nadere informatie

BAND lassen. Review en nieuwe ontwikkelingen voor verhoogde productiviteit

BAND lassen. Review en nieuwe ontwikkelingen voor verhoogde productiviteit BAND lassen Review en nieuwe ontwikkelingen voor verhoogde productiviteit Ronny Demuzere; Soudokay te Seneffe, België NL-bewerking door Johan Cobben; BLG te Haarlem, Nederland * SAW: Submerged Arc Welding

Nadere informatie

3.3 Lassen. Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen.

3.3 Lassen. Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen. 3.3 Lassen Meisjes kunnen vaak netter lassen dan jongens. Zij bewegen minder met hun handen en kunnen daardoor keurig lassen. lassen Lassen is één van de methoden om onderdelen aan elkaar te verbinden.

Nadere informatie

Productiviteitsverhoging door speciale gevulde OP-draad FLUXOCORD 31HD

Productiviteitsverhoging door speciale gevulde OP-draad FLUXOCORD 31HD Inleiding. Het onderpoederdek lasproces is redelijk bekend en ingeburgerd. Het betreft een booglasproces met een continu aangevoerde afsmeltende lasdraad onder een poederdek. Het poederdek zorgt dat het

Nadere informatie