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Dokument 1.pdf (35.736 KB) - RWTH Aachen University

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4. Experimentelle Datenbasis<br />

die Ferritphasen, wie acicularer und Widmanstätten Ferrit, vertreten, die sich im Vergleich zu den<br />

anderen Ferritphasen durch bessere Zähigkeitseigenschaften auszeichnen. Mit dem Einsatz des<br />

Zusatzdrahts steigt in der Decklage des SG der Anteil an dem acicularen Ferrit an, wohingegen sich die<br />

Wurzellage zum größten Teil aus dem Widmanstätten Ferrit zusammensetzt.<br />

Mit den ansteigenden Kohlenstoffgehalt ist der Grundwerkstoff der beiden Stähle EH36-15 und EH36-<br />

20 durch ferritisch-perlitisches Gefüge charakterisiert (s. Bild 4.3 und Bild 4.5) wobei das Gefüge des<br />

Stahls EH36-20 etwas feinere Kornstruktur aufweist. Die Gefügezeilen, die Ferrit- und Perlitkörner<br />

bilden, entsprechen der Walzrichtung. Die Mikrostruktur ist in der Deck- (SG oben) und Wurzellage<br />

(SG unten) des SG (EH36-15F, s. Bild 4.3) ähnlich aufgebaut, wobei in der Wurzellage der Anteil des<br />

Widmanstätten Ferrits zugunsten des FSP und Bainits abnimmt. Im Vergleich zu den anderen<br />

Stahlsorten enthält der Stahl EH36 den niedrigsten Titangehalt. Die Verwendung des Zusatzdrahts<br />

G3Si1 führt zur geringfügigen Erhöhung des Titangehalts in der oberen Lage des SG, wodurch die<br />

Bildung des acicularen Ferrits begünstigt wird. Das Gefüge der GKZ setzt sich auch aus verschiedenen<br />

Ferritphasen zusammen, die durch einzelne Ferritkörner unterbrochen werden. Durch kürzere<br />

Lanzetten des FSP erscheint das Gefüge im Vergleich zum SG weniger nadelförmig.<br />

Bild 4.2: Gefüge des S355-12I bei 500-facher Vergrößerung<br />

Bild 4.3: Gefüge des EH36-15F bei 500-facher Vergrößerung<br />

32<br />

GW SG oben SG unten<br />

GW<br />

WEZ-FKZ<br />

SG oben SG unten<br />

GKZ oben GKZ unten

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