Have a personal or library account? Click to login
Laser Welding of Pipe Stubs Made From Super 304 Steel. Numerical Simulation and Weld Properties Cover

Laser Welding of Pipe Stubs Made From Super 304 Steel. Numerical Simulation and Weld Properties

Open Access
|May 2020

References

  1. [1] Viklund P., Hjörnhede A., Henderson P., Stålenheim A., Pettersson R., Corrosion of superheater materials in a waste-to-energy plant, “Fuel Processing Technology”, Vol. 105/2013, 106–112.10.1016/j.fuproc.2011.06.017
  2. [2] De Oliveira M.P., Zhang W., Yu H., Bao H., Xie X., Recent developments in niobium containing austenitic stainless steels for thermal power plants, [in:] Conf. Energy Materials 2014, Xi’an Shaanxi Province, China, 2014, 271–277.10.1007/978-3-319-48765-6_30
  3. [3] Koscielniak B., Smola G., Grzesik Z., Hernas A., Oxidation resistance of austenitic steels under thermal shock conditions in an environment containing water vapor, “High Temperature Materials and Processes”, Vol. 73(4)/2018, DOI: 10.1515/htmp-2016-0209 (access).10.1515/htmp-2016-0209
  4. [4] Danielewski H., Skrzypczyk A., Antoszewski B., Zowczak W., Zrak A., Microstructures and properties of laser welded Super304 steel pipe joints using LNM304 filler wire as an additional material, Proc. SPIE, Vol. 10974/2018, art.109740P.10.1117/12.2516640
  5. [5] Scendo M., Radek N., Trela J., Influence of laser treatment on the corrosive resistance of WC-Cu electrospark coatings, “International Journal of Electrochemical Science”, Vol. 8/2013, 9264–9277.
  6. [6] Radek N., Konstanty J., Cermet ESD coatings modified by laser treatment, “Archives of Metallurgy and Materials”, Vol. 57/2012, 665–670.10.2478/v10172-012-0071-y
  7. [7] Klimpel A., Technologie laserowe. Spawanie, napawanie, stopowanie, obróbka cieplna i cięcie, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
  8. [8] Gątarek, M., Słania J., Rawicki Ł., Golański G., Krawczyk R., Urbańczyk P., Spawanie złączy doczołowych jednorodnych ze stali Super 304H, „Przegląd Spawalniczy”, Vol. 88(4)/2016, 31–34.10.26628/ps.v88i4.592
  9. [9] Zbroja P., Ziewiec A., Tasak E., Skłonność do pęknięć gorących austenitycznej stali Super 304H przeznaczonej do pracy w podwyższonej temperaturze, “Przegląd Spawalniczy”, Vol. 84(1)/2012, 10–14.10.26628/ps.v84i1.401
  10. [10] Słania J., Urbańczyk P., Technologia wytwarzania oraz plan kontroli jakości przegrzewacza pary kotła parowego wg PN-EN 12952-5, “Przegląd Spawalnictwa”, Vol. 5/2012, 29–41.10.26628/ps.v84i5.298
  11. [11] Skrzypczyk A., Danielewski H., Properties and Microstructure of Laser Welded VM12-SHC Steel Pipes Joints, “Archives of Metallurgy and Materials”, Vol. 61(2B)/2016, 1143–1149.10.1515/amm-2016-0191
  12. [12] PN-EN ISO 17637:2011 – Badania nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne złączy.
  13. [13] PN-EN ISO 13919-1:2002 Spawanie – Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego – Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych.
  14. [14] PN-EN ISO 6507-1:2007 Metale – Pomiar twardości sposobem Vickersa – Część 1: Metoda badań.
  15. [15] PN-EN ISO 15614-11:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego.
  16. [16] PN-EN ISO 17639:2013 Badania niszczące spawanych złączy metali – Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych.
DOI: https://doi.org/10.4467/2353737XCT.19.011.10051 | Journal eISSN: 2353-737X | Journal ISSN: 0011-4561
Language: English
Page range: 167 - 175
Submitted on: Dec 21, 2018
Published on: May 16, 2020
Published by: Cracow University of Technology
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 1 issue per year

© 2020 Hubert Danielewski, published by Cracow University of Technology
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License.