GTAW Schweißen: 15V / 160A
Wärmeeintrag bei Vorschubgeschwindigkeiten 100–300 mm/min (Wirkungsgrad η=0.65)
GTAW mit 15 V und 160 A ist ein bewährter Parametersatz, der in der Stahlbaufertigung, im Rohrleitungsbau und bei allgemeinen Reparaturarbeiten an un- und niedriglegierten Stählen eingesetzt wird. Bei dieser elektrischen Eingangsleistung überträgt der Lichtbogen genug Energie, um Bleche von etwa 3 mm bis rund 12 mm im Einlagenbetrieb zu verschmelzen; dickere Querschnitte werden in mehreren Lagen nach einer qualifizierten Schweißanweisung (WPS) gefügt. Die Spannung steuert Lichtbogenlänge und Raupenbreite, während die Stromstärke Abschmelzrate und Einbrandtiefe bestimmt; zusammen definieren sie ein stabiles Arbeitsfenster, das erfahrene Schweißer allein am Badverhalten ablesen können. Drahtdurchmesser und Schutzgas immer nach dem in Ihrem Qualifizierungsnachweis (PQR) genannten Parametersatz wählen.
GTAW (Wolfram-Inertgas-Schweißen), oder WIG-Schweißen, verwendet eine nicht verbrauchbare Wolframelektrode mit inertem Schutzgas (typischerweise Argon oder Helium) und einem optionalen Zusatzstab. Es erzeugt hochwertige, präzise Schweißnähte und wird für dünne Materialien, Edelstahl, Aluminium und exotische Legierungen in Luft- und Raumfahrt, Lebensmittelverarbeitung und Hochreinheitsanwendungen bevorzugt.
Bei 15 V und 160 A beträgt die elektrische Eingangsleistung 2400 W. Die Spannung steuert hauptsächlich Lichtbogenlänge und Raupenprofil — höhere Spannung verbreitert und flacht die Raupe ab — während die Stromstärke Abschmelzleistung und Einbrandtiefe bestimmt. Das Überschreiten des Nennstroms für einen gegebenen Drahtdurchmesser erhöht das Risiko von Durchbrennen bei dünnen Querschnitten und vorzeitigem Kontaktrohrverschleiß.
Die Streckenenergie beeinflusst direkt das Schweißgutgefüge. Niedrige Streckenenergie schützt wärmeempfindliche Legierungen und reduziert Verzug; hohe Streckenenergie verbessert die Bindefusion an dicken Querschnitten, kann aber zu Kornvergröberung und reduzierter Zähigkeit führen. Stellen Sie stets sicher, dass die Streckenenergie innerhalb der im Qualifizierungsnachweis (PQR) festgelegten Grenzwerte liegt.
Schweißspezifikation
| Verfahren | GTAW |
| Spannung | 15 V |
| Stromstärke | 160 A |
| Prozesswirkungsgrad | η = 0.65 |
Wärmeeintrag nach Schweißgeschwindigkeit
| Schweißgeschwindigkeit (mm/min) | Wärmeeintrag Q (kJ/mm) |
|---|---|
| 100 | 0.936 |
| 150 | 0.624 |
| 200 | 0.468 |
| 250 | 0.374 |
| 300 | 0.312 |
Hinweise zum Stromstärkenbereich
Mittelstrom-Schweißen (150–249 A) ist der Allround-Werkstattbereich, der die meisten Stahlbauteile aus 3 bis 10 mm dicken Blechen abdeckt. Dies ist der Bereich, in dem Produktions-GMAW mit 0,9-mm-Draht und 75/25 Ar/CO₂-Mischung dominiert, SMAW-Schweißer 3,2-mm-7018-Elektroden an Stützenstößen und Konsolenverbindungen einsetzen und GTAW Edelstahl- und Aluminiumrohrleitungen mit 3,2-mm-Wolfram bearbeitet. Die Mehrlagestrategie beginnt eine Rolle zu spielen — die Naht in Wurzel-, Füll- und Decklage aufteilen, statt den vollständigen Querschnitt in einer Raupe abzulegen.
Typische Anwendungsfälle
GTAW mit 15 V / 160 A eignet sich für allgemeine Kohlenstoffstahlfertigung in horizontaler oder Wannenposition. Vor Produktionsläufen Drahtdurchmesser und Schutzgaszusammensetzung gegen Ihre Schweißanweisung (WPS) prüfen.
Setup-Checkliste
Bestätigen Sie, dass die Drahtvorschubgeschwindigkeit dem Zielstrombereich entspricht. Gasdurchfluss auf 15–25 CFH für massiven GMAW-Draht einstellen oder den Anweisungen des Fülldrahtherstellers für FCAW folgen. Kontaktrohre und Auskleidungen vor dem Schweißen auf Verschleiß prüfen. Dicke Querschnitte (> 25 mm) vorwärmen, um das Risiko von Wasserstoffrissen zu verringern.