Das Problem: Beschichtungs-Versagen ohne sichtbare Ursache
Im Herbst 2024 versagt eine Beschichtung an einer Stahlschleuse. Keine sichtbaren Verarbeitungsfehler, keine offensichtliche Chargen-Problematik. Der Datenlogger zeigt: Taupunkt-Abstand nur 1,8 °C statt der geforderten 3 °C — aber nicht bauteilbezogen dokumentiert. Die Schadensanalyse endet ohne Beweismittel.
Magnus-Formel und Taupunkt
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die relative Luftfeuchte 100 % erreicht. Wird eine Beschichtung appliziert, während die Stahltemperatur zu nahe am Taupunkt liegt, kondensiert Feuchtigkeit unter dem Beschichtungsfilm. Die Folge: Haftungs- versagen, Blasen, Delamination.
Die Magnus-Formel erlaubt die Berechnung des Taupunkts aus Lufttemperatur und relativer Feuchte:
τ(T, rF) = (b · γ(T, rF)) / (a − γ(T, rF))
wobei γ(T, rF) = (a · T) / (b + T) + ln(rF/100). Die Konstanten a = 17,62 und b = 243,12 °C sind die Standard-Magnus-Parameter für den Temperaturbereich 0–60 °C.
Die Pflicht-Grenzwerte nach ISO 8502-4
ISO 8502-4 definiert drei harte Anforderungen an das Klimafenster:
- ΔT ≥ 3 °C: Die Stahltemperatur muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen
- rF ≤ 80 %: Die relative Luftfeuchte darf 80 % nicht überschreiten
- Stahltemperatur ≥ 5 °C über Taupunkt: Bei kritischen Lagen verschärft
Datenlogger-Anbindung
In der Praxis kommen Klimadatenlogger (z.B. Testo Saveris, Elpro LIBERO, Voltcraft) zum Einsatz, die Lufttemperatur, Luftfeuchte und Stahltemperatur in Intervallen von 1 bis 10 Minuten aufzeichnen. BeschichtungsDoku unterstützt den CSV-Import aus diesen Geräten.
Live-Taupunkt-Berechnung
Die Live-Taupunkt-Berechnung in BeschichtungsDoku verwendet die Magnus-Formel mit den Standard-Konstanten und visualisiert den Taupunkt-Abstand direkt am Bauteil. Bei einer Unterschreitung von ΔT < 3 °C wird die Lage automatisch als „Klima-Verstoß" markiert.
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