Mød Vibromera.com — vores nye internationale hjemmeside. Besøg Vibromera.com →

Gratis ingeniørværktøj

Svejsevarmetilførselsberegner & ISO 4063

Beregn varmetilførsel (kJ/mm), køletid t8/5, forvarmningsanbefaling og kulstofækvivalent. Inkluderer ISO 4063-procesreference.

ISO 4063 EN 1011-1 Varmetilførsel kJ/mm
Hurtige forudindstillinger

Resultater

Varmetilførsel Q
Termisk effektivitet η
Bueenergi (uden η)
Køletid t8/5 (estimeret)
Kulstofækvivalent CE
Anbefaling til forvarmning
Svejsebarhedsvurdering
ISO 4063-processen

Beregning af varmetilførsel (EN 1011-1)

Varmetilførsel er den energi, der leveres pr. svejselængdeenhed:

  • η — termisk effektivitetsfaktor (procesafhængig)
  • V — lysbuespænding (volt)
  • I — svejsestrøm (ampere)
  • S — fremføringshastighed (mm/min)

Termiske effektivitetsfaktorer

ISO 4063 nr.Procesη (EN 1011-1)
121SAW (nedsænket lysbue)1.0
111SMAW (pind / MMA)0.8
131MIG (inertgas)0.8
135MAG (aktiv gas)0.8
136FCAW (flux-kernet)0.8
141TIG / GTAW0.6

Estimering af køletid t8/5

Afkølingstiden fra 800°C til 500°C bestemmer den resulterende mikrostruktur. Forenklet Rosenthal 2D-model for tykke plader:

Kulstofækvivalent & forvarmning

IIW-kulstofækvivalentformlen forudsiger svejsbarhed og forvarmningsbehov:

Praktisk eksempel

Eksempel — MAG-svejsning af 20 mm S355-plade

Givet: Proces 135 (η=0,8), V=28V, I=250A, S=300 mm/min, CE=0,42

Bueenergi = (28 × 250 × 60) / (300 × 1000) = 1,40 kJ/mm

Varmetilførsel Q = 0,8 × 1,40 = 1,12 kJ/mm

CE = 0,42 → Rimelig svejsbarhed, forvarmning nødvendig 100–150 °C anbefalet

⚠️ Bemærk: t8/5-estimatet er forenklet. Den faktiske afkøling afhænger af fugegeometri, forvarmning, mellemlagstemperatur og omgivelsesforhold. Se EN 1011-2 for kritiske anvendelser.

#ProcesBeskrivelseη
111SMAWSkærmet metalbue (pind/MMA)0.8
114FCAW-SSelvbeskyttet fluxkernet0.8
121SAWPulverbuesvejsning1.0
131MIGMetalinert gas (Ar) — aluminium, rustfrit stål0.8
135MAGMetalaktiv gas (CO₂/Ar+CO₂) — kulstofstål0.8
136FCAW-GFluxkernet + aktiv gas0.8
137FCAW-GFluxkernet + inert gas0.8
138MCAWMetalkernetråd + aktiv gas0.8
141TIGWolfram-inert gas (GTAW)0.6
15PlasmaPlasmabuesvejsning0.6
311OAWOxyacetylensvejsning0.45
42FriktionFriktionssvejsning
52LaserLasersvejsning0.9

Heat input Q = (η × V × I × 60) / (S × 1000) in kJ/mm. It controls the cooling rate, which determines the weld microstructure, hardness, toughness, and HAZ width.

Too high → grain coarsening, reduced toughness, excessive distortion. Too low → lack of fusion, hydrogen cracking risk.

Per EN 1011-1: SAW = 1.0, SMAW/MIG/MAG/FCAW = 0.8, TIG = 0.6. SAW is highest because the flux blanket traps nearly all heat. TIG loses more to radiation from the exposed arc.

t8/5 is the time for the HAZ to cool from 800°C to 500°C. This temperature range is critical for phase transformation in carbon steels. Short t8/5 (< 5s) → martensite formation. Long t8/5 (> 25s) → soft but potentially brittle microstructure.

IIW formula: CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15. Enter the value from the material test certificate, or use the Steel Grade Equivalent calculator to estimate from grade.

Preheat is needed when CE > 0.35, plate thickness > 25 mm, or hydrogen content is high. It slows cooling to prevent hydrogen cracking and martensite formation. Typical range: 75–250°C depending on CE and thickness.

Procedurerne beskrevet på denne side blev udviklet og felttestet af Vibromera-teamet ved hjælp af Balanset-1A, en bærbar tokanals afbalanceringsenhed og vibrationsanalysator til afbalancering af rotorer på stedet.

Vibromera — Bærbar balancering og vibrationsanalyse
Professionelle instrumenter til industrielle anvendelser.
Læs mere om Vibromeras balanceringsinstrumenter
Kategorier:

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko er vibrationsanalyseingeniør samt stifter og direktør for Vibromera. I mere end 15 år har han afbalanceret roterende udstyr i marken frem for på en prøvebænk: flismaskiner, industriventilatorer, knusere, centrifuger, aksler og spindler. Det er dette arbejde, Balanset-instrumenterne er vokset ud af — de blev udviklet som et værktøj, en specialist kan tage med hen til maskinen og bruge alene på stedet, ikke som laboratorieudstyr. Vibromera blev grundlagt i 2017 og har siden 2023 haft base i Porto i Portugal. Udvikling, montage og support af Balanset-serien foregår her. Flagskibet er Balanset-1A, en bærbar analysator til afbalancering i ét og to planer og til vibrationsdiagnostik. Nikolai deltager personligt i kundesupporten, i arbejdet med vanskelige afbalanceringsopgaver og i udviklingen af softwaren. Han arbejder med kunder over hele verden, på ethvert sprog.

WhatsApp
Balanset-1A · €1975Spørg ingeniøren