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kontrollierte Wärmeanalyse · zwei benannte Gleichungen · kein Schweißverdict

Stahl-Carbon-Äquivalent Formular

CE berechnenIIW und Pcm aus einer dokumentierten chemischen Analyse. Die geltende Materialnorm oder Schweißnorm—nicht dieses Formular—bestimmt, welche Gleichung und welche Grenzen gelten.

Elemente als Massenanteil eingebenB akzeptiert Massenanteil oder ppmdimensionslose Massenanteil-Indizes
Kein Stufe-Äquivalenz, Schweißbarkeits-, Vorheiz- oder WPS-Auswahlwerkzeug. Ein Carbon-Äquivalent-Index ist ein kompositionscharakterisierender Parameter. Er bestimmt an sich nicht das Risiko von Rissen, die Schweißbarkeit, die Vorheizung, die PWHT, die mechanischen Eigenschaften oder die Konformität.

Dokumentierte chemische Analyse und Rückverfolgbarkeit




Kompositionsindizes

CEIIW
Pcm (Ito–Bessyo)
CEIIW Beitrag-Prüfung
Pcm Beitrag-Prüfung
Normalisierter Bor B
Eingegebene Elementsumme

Gleichungen, Einheiten und Klassifikation

CEIIW = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Pcm = C + Si/30 + (Mn + Cu + Cr)/20 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5B
Bmass% = Bppm / 10 000
Menge Eingabegrundlage Bedeutung und Grenze
C, Si, Mn, Cr, Mo, V, Ni, Cu, B Massenprozent; B kann von ppm nach Massenprozent umgerechnet werden kontrollierte chemische Analysewerte für eine Schmelze/Probe; nicht nominale Website-Voreinstellungen
CEIIW dimensionslose Index auf der Massenprozent-Konvention gemeldet IIW-Zusammensetzungskennwert; kein universeller Schweißbarkeitsklasse- oder Code-Akzeptanzwert
Pcm dimensionslose Index auf der Massenprozent-Konvention gemeldet Ito–Bessyo-Gleichung entwickelt für niedrigkarbonstähle; Anwendbarkeit muss aus der geltenden Spezifikation stammen

Da jeder Term ein Massenprozent multipliziert mit einem dimensionslosen Koeffizienten ist, ist jeder Index dimensionslos. Branchendokumente drucken die numerische Ergebnis häufig mit einer „%“-Konvention; dieses Arbeitsblatt zeigt den numerischen Index und seine explizite Massenprozent-Eingabegrundlage.

Entfernte unsichere Angaben

  • Keine Stufenumrechnungsdatenbank. Bezeichnungen wie S235JR, A36, SS400, 42CrMo4 und 4140 werden nicht als austauschbar erklärt. Die genaue Chemie, Produktform, Lieferzustand, Abmessungen, Tests und Eigenschaften müssen in den anwendbaren Spezifikationen und Zertifikaten überprüft werden.
  • Keine erfundene Zusammensetzungen oder Stärken. Die alten Tabellenwerte für einzelne C/Mn/Legierungswerte und Rp/Rm-Werte waren unkontrollierte Voreinstellungen, keine Zertifikatsdaten oder vollständige Stufenlimits.
  • Kein CE-Schwellenwerturteil. „Gut/fair/schlecht“-Bänder und universelle 50–300 °C-Vorschweißwärmeausgaben wurden entfernt. Der Wasserstoffgehalt, die Wärmezufuhr, das Halteverhalten, die Fügegeometrie, die Dicke, die Fügemittel, der Prozess, die Umgebungsbedingungen und die geltende Norm sind relevant.
  • Kein fehlender Bor-Term. Die angezeigte Pcm-Gleichung im alten Layout enthielt 5B, während die Norm B ausließ. Bor ist jetzt eine explizite kontrollierte Eingabe mit Umrechnung von Massenprozent/ppm.
  • Kein universeller Gleichungsanspruch. Nippon Steels aktuelles Produktkatalog zeigt eine produktspezifische Ceq-Gleichung, die sich von CEIIW unterscheidet, während seine Pcm-Gleichung 5B enthält. Die Formelauswahl ist spezifikationsabhängig.
  • Kein verborgener Zustand. Voreinstellungen, URL-Parameter, lokale Historie, automatische Stufenberechnung, Zwischenablageausgabe, dynamisches HTML und externe KaTeX wurden entfernt.

Quellenverfolgbarkeit

Behauptung Einstufung Beweis
ISO/TR 17671-2:2002 Edition 1 bleibt nach Bestätigung im Jahr 2022 aktuell und gibt Richtlinien für die Schweißung von ferritischen Stählen, wobei ferritische Edelstähle ausgeschlossen sind. Offizieller ISO-Status und -Bereich; nicht als unverifizierter Formelquelle auf Klausesebene verwendet ISO/TR 17671-2:2002
AWS D1.1/D1.1M:2025 ist die 25. Auflage für geschweißte Konstruktionen aus gängigen Kohlenstoff- und niedriglegierten Baustählen; AWS listet nun die 2025-AMD1-Publikation. Die genauen Vorschriften für die Vorschweißwärme und die Qualifikation werden hier nicht reproduziert. Offizieller AWS-Auflage-/Bereich und Änderungsstatus AWS D1.1/D1.1M:2025-AMD1
TWI veröffentlicht CEIIW genau so, wie es hier verwendet wird, und erklärt, dass Kohlenstoffäquivalenzgleichungen für verschiedene Stahlpopulationen entwickelt wurden; Pcm wurde für niedrigkarbonstähle entwickelt. Autoritäre Schweißforschungs-/Technikquelle TWI CEIIW-Gleichung; TWI-Formelbereich
Nippon Steels Stahlblechkatalog 2025, PDF-Seite 9 (gedruckte Seiten 14–15), gibt Pcm mit dem 5B-Term an und zeigt eine andere produktspezifische Ceq-Gleichung, was die Notwendigkeit einer kontrollierten Formelquelle demonstriert. Herstellerprodukt-Dokument; visuell geprüfte Seite Nippon Steel A001en, PDF S. 9

Zugriff: 15. Juli 2026. Die genaue Stufenäquivalenz, chemischen Grenzwerte, mechanischen Eigenschaftstabellen, AWS/EN-Vorschweißwärmevorschriften und Akzeptanzkriterien bleiben bestehen NEEDS_LICENSED_SOURCE.

Referenzprüfung

Für C=0.18, Si=0.40, Mn=1.50, Cr=0, Mo=0, V=0.05, Ni=0, Cu=0 und B=0 Massenprozent, CEIIW=0.44 und Pcm=0.273333333333. Wenn B als 20 ppm eingegeben wird, beträgt B 0.002 Massenprozent und Pcm erhöht sich um 0.01, während CEIIW unverändert bleibt.

Fragen

Beweist ein niedrigeres Ergebnis, dass das Schweißen sicher ist?

Nein. Verwenden Sie die geltende Material- und Schweißspezifikation, qualifizierte WPS/PQR und Ingenieurprüfung von Wasserstoff, Wärmezufuhr, Halteverhalten, Dicke, Prozess, Fügemitteln und Einsatzanforderungen.

Kann dies eine äquivalente Stufe identifizieren?

Nein. Die Kreuzbezeichnung erfordert einen punktgenauen Vergleich der aktuellen Spezifikationen und des tatsächlichen Zertifikats; ähnliche Namen oder nominale Zusammensetzungen sind kein Beweis für Äquivalenz.

Warum beide Gleichungen berechnen?

Nur, um zwei benannte arithmetische Definitionen zu reproduzieren. Die anwendbare Spezifikation entscheidet, ob CEIIW, Pcm, eine andere Gleichung oder kein Kohlenstoffäquivalenzindex erforderlich ist.

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