BoDováNí a stehování austenitického NErEzového potrubí WELDING

Podobné dokumenty
CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

ČSN EN Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO:

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Cesta ke zvýšení produktivity ve svařování

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

EWM-activArc. Maximáln. lní úspornost ovací vlastnosti. Nejjednodušší. obsluha BEZPEČNĚJŠÍ SVAŘOVÁNÍ

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

1 Svařování Laser-Hybridem

PI

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Svářečská škola a

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Změny v normách pro zkoušky svářečů a páječů

Elektrostruskové svařování

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

CITORCH T NG. Vysoce kvalitní svařovací hořáky pro metodu TIG.

PROCES SVAŘOVÁNÍ. SK 01 PROCES SVAŘOVÁNÍ Změna 0. Výtisk číslo : 1. Vydáno: Účinnost od: Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067

Novinky v normách a směrnicích

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

DRUHÝ GARSTKA A Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování

Doplňkové zkoušky svářečů

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

ZADÁNÍ PŘÍKLAD 49. Zadání: Svařování nerezových materiálů metodou TIG, WIG. Podle přiloženého výkresu a technologického postupu :

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc.

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

SIGMA GALAXY

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů

1 TECHNIKA SVAŘOVÁNÍ 1.1 DRUHY SVARŮ

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy

CENÍK SVAŘOVÁNÍ. 3M SPEEDGLAS Samozatmívací svařovací kukly 3M ADFLO Ochrana dýchacích orgánů

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

ŘADA GALAXY SIGMA GALAXY - KONCEPCE INTELIGENTNÍHO SVAŘOVÁNÍ, DÍKY KTERÉ SE KAŽDÝ SVÁŘEČ STANE ODBORNÍKEM

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

Seznam platných norem NDT k

Svářečská škola a školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Seznam platných norem z oboru DT k

MIG-A TWIST MIG/MAG SVAŘOVACÍ HOŘÁKY

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015

Obsah KAPITOLY. 1 Svařované nerezové trubky Čtyřhranné a obdélníkové svařované trubky Bezešvé trubky

Výroba a montáž tlakových a netlakových zařízení a svařovaných konstrukcí. Část 7: Svařování

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem

Ecostar. weil technology. Shape. Join. Look ahead. Volně programovatelné stroje pro plně automatizovanou výrobu kruhových a oválných trubek



Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

U ŘADA APLIKACE POPIS ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ

3 Nosníky, konzoly Nosníky

Plazmové svařovací hořák ABICOR BINZEL

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

CITOTIG 240 & 310 AC/DC

Pro plechy. Zcela spolehlivé

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

TPG Trubky, tvarovky a spojovací části G

Výroba a montáž tlakových a netlakových zařízení a svařovaných konstrukcí. Část 8: Kontrola a zkoušení

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Jednoduché ovládání Profesionální výsledky. 2. generace navařovacího přístroje. joke easyspot

Svařování do úzké mezery. Revoluce ve svařování silných materiálů. Weld your way.

Vysoké teploty, univerzální

Tabulka požadavků na personální a technické vybavení certifikovaných organizací

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ V JE

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů.

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

Svafiování elektronov m paprskem

Informace pro uživatele. Vázací řetězy. jakostní třída (ICE)

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

HISTORIE KOVU OPRAVDU ROZUMÍME ROSTEME DÍKY VAŠIM NÁROKŮM! Optimont 2000 s.r.o.

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

DTZ s.r.o. STROJNÍ VYBAVENÍ A MONTÁŽNÍ PROSTORY. společnosti

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Descriptif et qualification d un mode opératoire de soudage sur les matériaux métalliques

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Aplikace strojírenství doprava odvětví ropného a plynárenského průmyslu: potrubní systémy energetika nádrže a tlakové nádoby ocelové konstrukce

Závěrečná zpráva ze stáže ve společnosti Flash Steel Power a.s.

Maxx Gases. ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

VÝZNAM A NENAHRADITELNOST VIZUÁLNÍ KONTROLY PŘI KVALIFIKACI PROCESU SVAŘOVÁNÍ

Z praxe pro praxi. Geotermální systém pro tepelná čerpadla

KATALOGOVÝ LIST KMD POTRUBÍ OCELOVÉ KRUHOVÉ Vydání: 12/00 DN 125 až 2500 Strana : 1 DÍLY Stran: 11

Transkript:

Bodování a stehování austenitického nerezového potrubí WELDING VALUE

OBSAH ÚVOD Tato brožura je výsledkem spolupráce mezi Damstahl a Migatronic, dvěma dánskými firmami v oblasti zpracování oceli. Damstahl je dodavatelem nerezových materiálů a Migatronic je výrobcem vysoce kvalitních svařovacích strojů pro průmyslové využití. Brožura popisuje metody a výsledky bodování / stehování, s nebo bez plynové ochrany kořene a doporučuje nejlepší postupy pro stehování potrubí před dokončovacími svary, např. v potravinářském nebo farmaceutickém odvětví. Brožura slouží jako průvodce pro stehování austenitických nerezových trubek a armatur bez plynové ochrany kořene a bez přídavného materiálu, za použití poloautomatického procesu TIG-A-Tack. Materiály a podmínky popsané v brožuře jsou vyzkoušené a doporučené. Procesy a materiály dopodrobna tato brožura nevysvětluje, protože jsou v dlouhodobém měřítku průběžně modernizovány a aktualizovány. Cílem této brožury je inspirace k inovativnímu pohledu na danou problematiku a přijetí možnosti optimalizace bodování kvalitního potrubí a armatur před dokončovacím svařováním. Opatrné a dokonalé provedení jsou určujícími podmínkami pro vynikající výsledek kvalitní svar. STEHOVÁNÍ / TIG-A-TACK BODOVÁNÍ 3 KONTROLA SVARU SVÁŘEČEM A VÝHODY PROCESU TIG-A-TACK 4 REFERENČNÍ ATLAS A PŘÍKLADY TIG-A-TACK 5 NASTAVENÍ A POKYNY 6 KONVENČNÍ STEHOVÁNÍ AUSTENITICKÝCH OCELÍ 7 2

TIG-A-TACK BODOVÁNÍ NEREZOVÝCH MLÉKÁRENSKÝCH TRUBEK PŘI MONTÁŽI Stehování poloautomatickým procesem TIG-A-Tack, tj. malými bodovými svary strojem Migatronic Pi, může být provedeno bez plynové ochrany kořene. Podmínkou je správně nastavený čas bodování, bodovací proud a, samozřejmě, správné provedení. Čas bodu (graf 6.1) pro mlékárenské potrubí by měl být v rozsahu od 0,02 do max. 0,1 sekundy, v závislosti na tloušťce. Svařovací proud pro bodování by měl být dvoj až trojnásobkem proudu svařovacího. DŮLEŽITÉ RADY PRO TIG-A-TACK BODOVÁNÍ MLÉKÁREN- SKÉHO POTRUBÍ NEBO PODOBNÝCH VÝROBKŮ Z AUSTENI- TICKÉ OCELI: Výrobky musí být čisté, bez otřepů a ostrých hran a ve správné poloze. Vzdálenost mezi svařovanými díly potrubí musí být co nejmenší, vždy < 0,2 mm. (V případě velké mezery musíte použít konvenční stehové svařování s přídavným materiálem a plynovou ochranou kořene svaru). Přesazení je třeba se vyhnout, protože snižuje skutečnou tloušťku. Příklad: 0,4 mm přesazení mezi dvěma mlékárenskými trubkami ø 3 sníží tloušťku o 1,2 až 1,6 mm. Pokud je přesazení nevyhnutelné, je třeba snížit vnesenou energii (bodovací čas i proud), aby se předešlo nežádoucímu zabarvení (obr. 5.3). Čas bodu: 0,02-0,1 sekundy podle tloušťky materiálu. Bodovací proud: dvoj až trojnásobek proudu svařovacího. TIG-A-Tack je určený pouze pro nerezavějící austenitické materiály, např. EN1.4307, 1,4404, AISI 304L, 316L a další nemagnetické kubické nerezové materiály s plošně centrovanou mřížkou. POŽADAVKY PRO NÁSLEDNÉ VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ A SCHVALOVÁNÍ STEHŮ A BODŮ TIG-A-TACK: Pokyny pro vizuální kontrolu vnějšku a vnitřku potrubí, zajištění souladu se všemi požadavky: Vnější bodový svar musí mít kovový vzhled a nepřevyšovat okolí. Přípustná plocha zbarvení svaru uvnitř potrubí musí být < ø3 mm. Oxidace a modré zbarvení uvnitř potrubí je nežádoucí. Bodový svar musí být uprostřed svaru. Po finálním svaření trubek nesmí být v místě bodu jiné zbarvení. Svářeč je zodpovědný za dodržení všech požadavků. Svářeč je zodpovědný za kontrolu všech bodových svarů dle určené kontrolní úrovně ještě před provedením dokončovacího svaru. Maximální hodnoty (času a proudu), zde doporučené a vyzkoušené, musejí být dodrženy. Stehování versus bodování! Rozdíly: Stehování se provádí manuálně a déle než bodování. Stehování zvyšuje vnesené teplo z důvodu delší doby svaru, proniká hlouběji do základního materiálu a zvyšuje riziko deformace. Obvykle vyžaduje přídavný materiál a vždy požaduje plynovou ochranu kořene (DS/EN 1011-1.3). TIG-A-Tack bodování je vždy prováděno automatickým nebo poloautomatickým svařovacím zařízením. Výsledkem je malý bodový svar, nízké vnesené teplo a menší deformace. Při správném provedení nevyžaduje plynovou ochranu kořene svaru. Podobnosti : Obě metody se používají ke správnému sestavení svařovaných dílů před a během konečného svařování a musí být součástí schválených WPS. 3

KONTROLA SVARU A KOŘENE SVÁŘEČEM ZKOUŠENÍ STEHŮ A BODŮ: POVŠIMNĚTE SI! Doporučené hodnoty a uvedené výsledky jsou pouze orientační. Rozsah zabarvení na straně kořene je vždy rozhodujícím faktorem, proto je důležitá neustálá kontrola, že výsledný bodový svar splňuje všechny požadavky. Všechny díly potrubí, které mají být svařeny, musí být prověřené kvality materiálu, velikosti a tloušťky. Zkušební vzorky musí být schváleny vedoucími projektu výrobce i odběratele a uchovány pro pozdější použití v případě pochybností. Ke zkušebnímu vzorku musí být dohledatelné jméno svářeče, bodovací čas a proud a datum zkoušky. Zkoušky musí provést individuálně každý svářeč. To umožní správné nastavení bodovacího času a proudu pro každou jednotlivou trubku dle jejího rozměru a tloušťky každým jednotlivým svářečem na jeho svařovacím stroji. Svářeč musí mít k dispozici minimálně zrcátko a lampu pro kontrolu kvality kořene bodových svarů. Výhody správně provedených bodů TIG-A-Tack: Menší oxidace svaru i jeho kořene Menší vnesené teplo Menší deformace materiálu Nižší spotřeba času a plynu Jednoduchost Neviditelnost bodu po dokončovacím svaru Umožňuje přesné sestavení svařence (pro ruční, orbitální nebo robotové/automatové svařování) Ekonomické řešení 4

REFERENČNÍ ATLAS A PŘÍKLADY TIG-A-TACK POVŠIMNĚTE SI! Zabarvení jsou porovnatelná s referenčním atlasem 1) grafy 1 a 2 úrovně C ( 100 ppm. pro plynovou ochranu kořene a 32 ppm. pro argon) jako nejvyšší hodnoty. Úroveň jakosti se stanoví na základě individuálního přiřazení. Obr. 5.1 Obr. 5.1: strana svaru a strana kořene na plechu tl. 1,5 mm, bez plynové ochrany kořene a s parametry dle grafu 6.1 (max. 175 A/0,06 s - zelený kruh). Malá změna barvy na kořenové straně (zelený kruh) je obvykle přijatelná 1). Bodový svar na straně svaru musí být vždy kovový. 1) Referenční atlas FORCE Technology je dostupný na vyžádání u FORCE Technology, DK-2605 Brondby. Obr. 5.2 Obr. 5.2: Spoj 2 mm plechu rozlomený o 90º. Svar pod bodem je téměř bez zabarvení (zelený kruh), mimo jiné kvůli anodickému efektu (díky krátkému impulsu nedojde k nakysličení). Zbytek viditelné změny zabarvení je eliminován dokončovacím svarem za použití plynové ochrany kořene. Obr. 5.4 Obr. 5.5 Obr 5.4: kořenová strana svaru v potrubí 3 provedeného TIG-A-Tack procesem bez použití plynu pro ochranu kořene. Obrázek 5.5: kořenová strana svaru v potrubí 3 provedeného tradičním stehováním bez použití plynové ochrany kořene. Výsledkem je zcela poškozená a nepřijatelná kořenová strana svaru. Vzorek TIG-A-Tack bodů Obr. 5.3 Obrázek 5.3: strana svaru a strana kořene na plechu tl. 1,5 mm s podélným přesazením hran 1,0 mm. Změna zabarvení je způsobená nižší kontaktní tloušťkou způsobenou přesazením. Hodnoty z grafu 6.1 by měly být redukovány na vzniklou menší tloušťku plechu. (Všechny body na fotografii jsou provedeny stejnou vysokou hodnotou). Vzorek TIG-A-Tack bodů Materiál: nerezová ocel 1.4404 (316), tl. 1,5 mm Svařovací plyn: Ar/H2 (98/2), bez plynové ochrany kořene Parametry dle grafu 6.1 5

NASTAVENÍ A POKYNY Graf 6.1 ukazuje přiřazení hodnot²) hlavních parametrů (proud a čas) tloušťkám plechů u I svarů. Pro zajištění primárního požadavku, tj. dostatečného spoje trubek, přírub nebo plechů s minimální změnou zabarvení na straně kořene, musí být svařovací parametry nastaveny tak, aby hodnoty nikdy nepřesahovaly žlutou linku mezi zeleným a červeným polem. Žlutá linka udává maximální hodnoty, proto je doporučeno volit parametry ze středu zeleného pole. PRAKTICKÉ INFORMACE: POVŠIMNĚTE SI! Nastavení TIG-A-Tack Všechny hodnoty v zeleném poli (graf 6.1) zajistí přijatelné výsledky za normálních okolností (viz strana 5). Považujte je jako doporučené a volte je podle tloušťky svařovaného materiálu. Držte hořák TIG u I svaru v pravém úhlu ve všech směrech +/-5 stupňů, ve vzdálenosti 1-2 mm pro optimální koncentraci energie výboje oblouku. Nabruste wolframovou elektrodu podélně do vzdálenosti cca 2,5 násobku průměru. Postupujte podle pokynů jejího výrobce pro maximální proudové zatížení. Ochranný plyn = argon nebo argon s 2-3% vodíku. Obr. 6.1 Bodovací proud (A) Čas bodu (s) Tloušťka (mm) 2) Všechny zkoušky a nastavení byly provedeny TIG svařovacími stroji Migatronic Pi a funkcí TIG-A-Tack. Pro jiné stroje s podobnou funkcí lze očekávat potřebu korekce parametrů grafu. Zkoušky by měly být vždy prováděny na stejném materiálu a schváleny. Zkušební vzorky musí být uchovány. 6

KONVENČNÍ STEHOVÁNÍ AUSTENITICKÝCH OCELÍ U některých stehovacích úloh TIG-A-Tack bodování nelze použít, např. kvůli silné tloušťce materiálu svařovaného V svarem, velkému přesazení, materiálu jinému, než jsou austenitické oceli, popř. při požadavku přidávání přídavného materiálu. Svařovací stroje, které nemají funkci automatického nebo poloautomatického nastavení času bodování a bodovacího proudu, nelze použít pro bodování bez plynové ochrany kořene svaru v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Bohužel, mnoho svářečů stehuje bez plynové ochrany kořene svaru tam, kde to není vidět, především v potrubí. Obrázky 7.1 a 7.2 ukazují typické příklady kontroly trubek zrcátkem, kde trubky byly stehovány ručně bez plynové ochrany kořene a pak zavařeny dokončovacím svarem. Výsledkem jsou vady, změna zabarvení a póry ve stehu i v krycím svaru a tedy i velké riziko koroze. Bohužel, špatné svary jsou často i živnou půdou pro bakterie, kterou lze jen těžko najít. Opravy a rekonstrukce kompletních potrubí a procesních systémů jsou čas od času nezbytné. Ale zákazník, který zakoupil hotový výrobek i svářeč, který provádí svařování musí vědět o latentním nebezpečí, které se může projevit už po několika měsících nebo letech provozu i přes to, že zpočátku výrobek fungoval dobře. Možné následné obtíže způsobené nedostatkem školení nebo nedostatkem znalostí o problematice svařování nerezových ocelí, popř. nedostatečnou technologickou kázní, mají pak příliš vysoké náklady na jejich eliminaci. Stehování by mělo být stanoveno ve schválených WPS a musí být prováděno pouze certifikovanými svářeči. Začátek a konec trhliny, popř. jiné vady nesmí překročit kritéria přijatelnosti a musí být opraveny (např. vybroušením) před dokončovacím svarem. Schválené přídavné materiály musí být používány čisté a suché a ze stejných nebo vyšších kvalit materiálu pro kompenzaci nevyhnutelného spálení legovacích prvků v tavenině. Tím je zajištěna odolnost korozi po celou dobu životnosti díla. Díky velké tepelné roztažnosti a nízké tepelné vodivosti je vysoké vnesené teplo a dlouhé přestávky prevencí před deformacemi a strukturálními změnami materiálu v tepelně ovlivněné zóně. Další informace o stehování a svařování nerezové oceli naleznete v normě EN 1011-1.3 (k získání u dodavatelů norem). Obr. 7.1 Obr. 7.2 Obr. 7.1: Kontrola stehového svaru (ne TIG-A-Tack) zrcátkem, který byl proveden bez plynové ochrany kořene. Výsledek: nepřijatelný kořen. Obr. 7.2: Výsledek kontroly svaru dle obr. 7.1. Stehový svar způsobil póry a změnu zabarvení krycího svaru. 7

Damstahl - Migatronic Použití nerezové oceli se stále více rozšiřuje je to jeden z nejdůležitějších kovů budoucnosti. Proto také rostou nároky na svářeče a na jeho odbornost, profesionální zodpovědnost a praktické znalosti vysoce kvalitního svařování v souvislosti se znalostí využití hotových produktů. Kromě toho všichni účastníci procesu musí neustále aktualizovat svoje znalosti v souvislosti se změnami norem a předpisů. Damstahl a Migatronic rozumí výzvám souvisejícím s výrobou a dodávkou vysoce kvalitních nerezových materiálů a svařovacích strojů a splňují všechny požadavky svých zákazníků na výrobu hygienických a odolných řešení. Pro další informace kontaktujte, prosím, Damstahl a Migatronic. Ctností lenosti je dělat věci správně hned napoprvé ordsproget Zdroj: neznámý kilde : ukendt Člověk, který pracuje rukama je dělník Damstahl a Migatronic neručí třetím stranám za chyby, které mohou vzniknout nesprávným použitím materiálů nebo zařízení uvedených v této brožuře. Člověk, který pracuje rukama a hlavou je řemeslník Člověk, který pracuje rukama, hlavou a srdcem je umělec Zdroj: Louis Nizer WELDING VALUE Damstahl GmbH Raiffeisenstr. 6-8 40764 Langenfeld Telefon 0 21 73 / 7 97 0 Telefax 0 21 73 / 7 97 270 www.damstahl.de Migatronic CZ a.s. Tolstého 451, 415 03 Teplice, Czech Republic Tel: 411 135 600, Fax: 417 533 072 www.migatronic.cz migatronic@migatronic.cz Version EOJ/TOH-2/2015 8