Содержание
- 1 Технология сварки алюминия и нержавеющей стали аргоном. Особенности и методы соединения металлов
- 2 Как варят тонкий металл
- 3 Технология сварки нержавейки аргоном – важные особенности и тонкости
- 4 Сварка чугуна, нержавейки, алюминия и меди
- 5 Выбор присадочного прутка и особенности аргонодуговой сварки (TIG) черной стали, нержавейки, алюминия, меди и ее сплавов, магния
Технология сварки алюминия и нержавеющей стали аргоном. Особенности и методы соединения металлов
Нержавеющая сталь и алюминий являются уникальными по своим характеристикам, широко используются в различных отраслях и обладают коррозионностойкими свойствами. Из-за особого химического состава этих металлов сварочный процесс сильно затруднен.
Особенности сварки нержавейки и алюминия
Теплопроводимость нержавейки по сравнению с другими, более прочными сортами стали, ниже в 2 раза.
Благодаря этой особенности во время процесса сварки тепло не сможет равномерно распределяться по всей поверхности и убирать излишки энергии, оно будет сконцентрировано в точке контакта.
Эта особенность является главной причиной, почему многие начинающие сварщики не могут избежать перегрева или прожига шва. Специалисты рекомендуют устанавливать меньшие амперные показатели сварочного оборудования.
Вторая важная особенность, затрудняющая процесс соединения металлов – линейное расширение. Околошовная зона подвержена деформации из-за воздействия высоких температур, а это значит, что для предотвращения появления трещин необходимо оставлять зазор. Его формирование является важным этапом в процессе подготовки изделия к свариванию.
Еще одна трудность при сварке нержавейки и алюминия обусловлена их высоким электрическим сопротивлением. Расходные материалы быстро приходят в негодность из-за высокого нагрева.
Во время сварки нержавейки существуют четкие температурные границы. Если она повышается до 500 С0, то в шве образуются химические соединения карбида, железа и хрома, которые негативно влияют на его качество. Риск можно снизить, охладив деталь сразу же после работы.
Технология сварки нержавейки с алюминием аргоном
Ни одним из доступных способов (аргонодуговая, сварка покрытым электродом и т. д.) сделать качественное соединение без дополнительных элементов не получится. При сваривании стали и алюминия в шве образуются достаточно хрупкие интерметаллические соединения.
Для получения качественного сварного шва нужно использовать особые технологии с применением биметаллических переходных вставок. Чтобы этот метод был действительно эффективным и рабочим, дуговая сварка не подойдет.
Здесь используются такие методы, как давление с подогревом, прокатка или сварка взрывом.
Для упрощения процесса соединения стали и алюминия во время дуговой сварки на нержавейку можно нанести покрытие из алюминия. Здесь чаще всего используется метод погружения. После нанесения алюминиевого покрытия детали можно легко сварить, только важно следить, чтобы дуга не соприкасалась со сталью. В этом случае сварка проводится с применением алюминиевого присадочного сплава.
Методы с покрытием используются в тех случаях, когда важно добиться хорошей герметизации изделий. Но они не способны обеспечить хорошую прочность.
Процесс сварки при нанесении алюминиевого покрытия
Аргонную сварку всегда начинают с подготовки поверхностей. Процедура является стандартной вне зависимости от качества и структуры метала:
- Поверхность очищают от пыли и металлической стружки грубой щеткой. Все кромки зачищают до металлического блеска.
- Поверхность, на которой будет производиться работа, должна быть обезжирена любыми имеющимися средствами.
- Важно правильно установить зазор для компенсации процесса деформации.
Способы соединения
В процессе сварки лучше всего использовать переменный ток, это позволит решить сразу две задачи:
- Использование компактных и более легких сварочных инверторов.
- Удаление пленки оксида алюминия с поверхности детали, так как температура электрода будет сильно превышать термическую стойкость химического соединения.
Сейчас применяются два основных способа соединения:
- Ручная дуговая сварка (MIG/MAG). Ее особенность – это высокая производительность и возможность соединения частей любой толщины.
- Сварка неплавящимся вольфрамовым электродом (WIG/TIG). При этом способе швы получаются ровные за счет того, что дуга обладает высокой стабильностью горения. Также при этом способе совсем исключен шанс попадания в сварочную ванну влаги. Аргонодуговая сварка – способ преодолеть трудности, которые возникают в процессе соединения алюминия из-за наличия на его поверхности химически инертной прочной окисной пленки.
Необходимое оборудование
При выборе оборудования важно ориентироваться на особенности свариваемого металла:
- Важно правильно подобрать настраиваемый источник тока.
- Газовая линза с сеточкой, используемая в горелке, позволяет в несколько раз уменьшить расход газа, при этом улучшает защиту сварочной ванны.
- При сварке можно использовать стандартный вольфрамовый электрод. Диаметр зависит от толщины используемого металла.
Примерная стоимость вольфрамовых электродов на Яндекс.маркет
Источник: https://elsvarkin.ru/texnologiya/alyuminii-i-stal/
Как варят тонкий металл
Процесс сваривания изделий из листового металла предполагает деление заготовок на тонкие и толстые. Причём к тонким относятся листы, толщина которых не превышает 5-ти миллиметров.
Сварка тонколистового металла отличается рядом характерных особенностей, знание которых позволяет профессионалу подготовить достаточно качественный и ровный шов.
Особенности деталей
Особый подход к работе с тонкими деталями объясняется тем, что любое непроизвольное или неосторожное движение электродом может привести к прожиганию металла в месте сварки и получению нежелательного отверстия. Но и излишняя осторожность при этом также не приветствуется, поскольку при медленном сваривании не исключена вероятность повреждения заготовки.
Данное утверждение справедливо для всего спектра приёмов, используемых при работе электросваркой, включая сплавление тонколистовых материалов посредством импульсного инвертора, полуавтоматом или же обычным (непокрытым) электродом.
https://www.youtube.com/watch?v=i9Xa0YxhtIc
Рассмотрим каждый их перечисленных методов сварки листового металла более подробно.
Сварка инвертором
При сваривании тонкого металла посредством инвертора начинающим электрикам следует придерживаться определенных правил, предполагающих учёт таких важных моментов, как:
- тщательный выбор условий и режима, в которых предполагается вести сварку тонких листов металла (учитываются толщина электрода, величина сварочного тока и особенности расположения стержня по отношению к свариваемому стыку);
- внимательное отслеживание параметров дуги и поддержание её в пределах регламентируемых показателей;
- использование подсобного инструмента для сварки, посредством которого можно будет своевременно избавляться от окалины, образующейся при сваривании любых металлических заготовок.
Для выполнения каждого из этих условий следует строго придерживаться требований методик работы с инвертором.
Особое внимание уделяется выбору сварочных стержней, толщина которых должна соответствовать данным таблицы.
Как правило, этот показатель варьируется в диапазоне от 2-х до 3-х миллиметров.
Величина рабочего тока инвертора выбирается, исходя из характера самих листовых заготовок из тонкого металла (иногда этот показатель для различных материалов указывают непосредственно на кожухе, которым закрывается сварочный аппарат).
Ещё одним важным условием эффективной работы с инвертором является правильное поднесение электрода к свариваемому стыку и продольное его ведение. Профессиональные сварщики рекомендуют удерживать его в зоне контакта на определённом удалении от стыка, что исключает нежелательные залипания и остановки.
Перед тем как приварить листовую заготовку к основанию, следует грамотно зажечь дугу, точечно прикоснувшись к стыку слегка наклонённым стержнем. При этом правильно выбранный наклон позволяет ускорить процесс и быстро начать сваривание листов.
Профессиональные сварщики выбирают угол наклона и расстояние до свариваемого стыка чисто интуитивно (последнее не должно превышать диаметра самого стержня).
Появляющаяся в процессе сваривания тонкого металла окалина удаляется с помощью специального подручного инструмента (небольшого по размерам молотка).
Работа с полуавтоматом
Сваривание тонкого листа металла полуавтоматом подпадает под ту же категорию работ, что и сварка инвертором, и так же допускает большое разнообразие образуемых соединений. При этом стальные листовые изделия могут свариваться не только встык, но и внахлёст.
Формирование соединения внахлёст начинается с того, что стыкуемые заготовки металла укладывают одна на другую с нужным по условиям сварки перекрытием. Затем, за счёт придавливания любыми подручными грузами они соединяются таким образом, чтобы их края были плотно прижаты.
В идеальном случае между тонкими листами металла должна оставаться щель не более 2-х миллиметров.
После этого согласно инструкции выставляют необходимую величину сварочного тока. При сварке внахлёст листов миллиметровой толщины ток выбирается в диапазоне 30-50 Ампер.
Сначала прихватывают листовых изделий по месту сопряжения. Прихват выполняется короткими перемычками, наносимыми прерывистыми прикасаниями электрода к контакту с быстрым его отрывом и новым касанием.
Такой порядок работы в дуговой зоне позволяет поддерживать непрерывный режим горения, при этом тонкий материал не успевает сильно остывать.
По завершении формирования перемычек листы металла окончательно соединяются сплошным швом, прерываемым лишь на уже проваренных местах. При этом сварочный электрод иногда отклоняют в низкотемпературную зону стыка, что исключает сильное коробление металла.
Нержавейка и алюминий
Алюминий и нержавейку (в том числе и в виде тонких листовых изделий) сваривают по так называемой «аргонной» технологии, реализуемой с помощью неплавящихся электродов в среде защитного газа.
При организации сварки используется специальная горелка со встроенным в неё вольфрамовым электродом, обеспечивающая подачу в зону сваривания аргона. Инертный газ используется для ограничения доступа в зону сварки кислорода из окружающей среды.
Помимо этого сваривание неплавящимися электродами с вольфрамовым покрытием исключает разбрызгивание расплавленного металла и позволяет получить ровные и качественные швы.
Необходимость варить нержавейку и тонкий алюминий нередко возникает при сборке узлов сложного производственного оборудования, эксплуатируемого в особо агрессивных средах.
В соответствии с видом свариваемого материала производится выбор нужного типа присадочной проволоки, которая выпускается в вариантах с диаметром 2 или 3 миллиметра.
При её выборе следует исходить из того, что для сварки чисто алюминиевых деталей она должна иметь строго фиксированные или откалиброванные значения.
При работе с тонкими деталями из алюминия и нержавейки также возможны два варианта соединения заготовок: встык и внахлёст. В любом случае кромки свариваемого металла сначала тщательно зачищают примерно на 30 миллиметров по обе стороны от места сопряжения. И лишь после этого переходят к самому сварочному процессу с подбором оптимального режима по току.
Сварка нержавейки и алюминия аргоном должна проводиться в режиме постоянного тока с обратной полярностью подключения подводящих проводов. Его величина определяется толщиной сопрягаемых заготовок.
Ещё один важный момент при сварке алюминия и нержавейки – это выставление требуемого зазора между свариваемыми деталями, который не должен превышать 2-х миллиметров.
Листовые заготовки различной толщины
На практике нередки ситуации, когда к толстому листу металла требуется приварить встык более тонкую деталь или заготовку. Для решения этой непростой задачи прибегают к всевозможным ухищрениям, которые чаще всего сводятся к двум вариантам.
В первом случае более толстый лист непосредственно в стыковой зоне стачивается до требуемой толщины, обеспечивая тем самым необходимое тонкое сопряжение. Однако этот способ не совсем удобен, поскольку в таких условиях очень сложно правильно выставлять горелку с электродом.
Второй из известных подходов предполагает приваривание к тонкому листу металла специального ободка, обеспечивающего простоту ведения сварочных работ. Единственным неудобством этого метода является то, что после сварки на тонком листе остаётся портящий вид нарост.
В отличие от работы с газосваркой, при которой основное внимание обращается на настройку пламени газовой горелки, при электросварке особый акцент делается на подготовке деталей к сплавлению и правильности ведения непокрытого электрода.
Источник: https://svaring.com/welding/soedinenie/svarka-tonkogo-metalla
Технология сварки нержавейки аргоном – важные особенности и тонкости
Сварка нержавейки, при которой пользуются аргоном как защитным газом, является одной из самых распространенных технологий получения качественных и надежных соединений деталей, изготовленных из такой стали.
Использование аргона при сварке нержавеющей стали позволяет получать сварные швы высокого качества
Прежде чем приступать к обучению этому процессу, следует познакомиться с характеристиками данного сплава, которые и делают его трудносвариваемым материалом.
Нержавеющая сталь является металлом, который успешно противостоит коррозионным процессам. Таким его делают легирующие добавки, основной из которых является хром (в отдельных марках нержавейки он может составлять до 20%).
В различные виды такой стали могут также добавляться в качестве легирующих элементов титан, никель, молибден и др.
Эти добавки, кроме антикоррозионных свойств, наделяют нержавейку и рядом других необходимых физико-механических характеристик.
Нержавеющая сталь, кроме исключительных антикоррозионных свойств, обладает поверхностью привлекательного внешнего вида. Именно поэтому ее часто даже не покрывают краской. Отсюда возникают дополнительные требования к качеству сварного шва: он должен быть не только надежным, но и аккуратным.
Выполнять сварочные работы с нержавейкой и получать соединения, удовлетворяющие самым строгим требованиям, может только специалист, обладающий не только необходимыми знаниями технологии, но и достаточным опытом работы в данной области. Это значит, что для обучения приемам сварки нержавеющей стали в среде аргона недостаточно просто посмотреть видео такого процесса – необходимо еще получить практические уроки.
В чем заключаются сложности сварки нержавеющей стали
Сложность сварки нержавейки объясняется свойствами данного металла, которые ему придают легирующие добавки. По сравнению с низкоуглеродистой сталью, нержавейка имеет более низкую теплопроводность (в два раза ниже), что является негативным фактором для сварочных работ.
Высокая температура из-за низкой теплопроводности металла будет концентрироваться в месте выполнения соединения и недостаточно активно отводиться от него. Это может стать причиной перегрева области соединения и даже прожога металла.
Именно поэтому технология сварки нержавейки предусматривает снижение сварочного тока: его значение выбирается на 20% ниже, чем при сварке обычных сталей.
Дисплей сварочного полуавтомата с цифровой индикацией рабочего тока и напряжения
Еще одной характеристикой нержавеющей стали, которую обязательно следует учитывать при сварке, является повышенный коэффициент линейного расширения и, как следствие, значительная линейная усадка.
Именно это свойство нержавейки приводит к тому, что детали из нее при выполнении сварочных работ подвергаются значительным деформациям, нередко приводящим к появлению трещин на их поверхности.
Учитывая это, между соединяемыми заготовками следует оставлять больший зазор, который будет компенсировать деформационные процессы.
Нержавейка отличается повышенным электрическим сопротивлением, что очень негативно сказывается на сварке, если она выполняется электродом из высоколегированной стали.
Такой электрод, который также имеет большое электрическое сопротивление, начинает сильно нагреваться. Это приводит к ухудшению качества формируемого сварного шва.
Если вы соберетесь варить нержавейку такими электродами, следует использовать изделия минимальной длины.
Трещина сварного шва – самый опасный дефект, приводящий к разрушению конструкции
Если при сварке нержавейки не соблюдать правильный термический режим, этот сплав может утратить свои антикоррозионные свойства.
Объясняется это следующим. При значительном нагреве (свыше 500 градусов) на границах кристаллических зерен металла начинают образовываться карбид хрома и железа. Так появляются очаги возникновения и дальнейшего распространения коррозии.
Чтобы избежать этого негативного явления, которое носит название межкристаллитной коррозии, необходимо очень быстро охлаждать детали из нержавейки сразу после окончания сварочных работ.
Однако указанный метод эффективен лишь в том случае, если вы варите нержавеющую сталь хромоникелевой группы.
Как подготовить детали из нержавейки к сварке
Для того чтобы в результате аргонодуговой сварки изделий из нержавейки получить качественное и надежное соединение, необходимо правильно подготовить их поверхности. Такая обработка не сильно отличается от подготовки к сварке в среде аргона деталей из других металлов и заключается в следующем.
Труба из нержавейки, подготовленная к сварке с помощью шлифовальной насадки
- Кромки соединяемых заготовок необходимо зачистить до металлического блеска, для чего используется металлическая щетка или шлифовальная машинка.
- После зачистки кромки деталей обезжириваются при помощи ацетона или авиационного бензина, что необходимо сделать для обеспечения устойчивости дуги и повышения качества сварного шва.
- При подготовке соединяемых заготовок к сварке следует предусмотреть в них увеличенный зазор, который будет компенсировать деформационные процессы.
Очень важно при подготовке изделий из нержавейки к сварке, выполняемой в среде аргона, правильно подобрать присадочный материал.
Кроме диаметра присадочной проволоки, надо обращать внимание и на ее состав. Степень легирования такой проволоки должна превышать соответствующий показатель у металла, из которого изготовлены соединяемые заготовки.
Марки сварочной проволоки для нержавейки
Аргоновая сварка нержавейки при помощи электрода из вольфрама
Сварка нержавейки в защитной среде аргона используется преимущественно в тех случаях, когда соединить необходимо детали небольшой толщины. Данная технология позволяет получать качественные и надежные соединения с красивыми и аккуратными сварными швами.
В защитной среде аргона чаще всего выполняется сварка нержавеющих труб, используемых для транспортировки различных жидких и газообразных сред. Качество сварных швов, получаемых при использовании данной технологии, позволяет применять ее для соединения деталей трубопроводов, эксплуатируемых под высоким давлением.
Выполненное электросваркой в среде аргона соединение труб из нержавеющей стали
Аргонодуговая сварка, выполняемая неплавящимся вольфрамовым электродом, может производиться на переменном или постоянном токе прямой полярности.
Основным рабочим органом при выполнении такой сварки является горелка, в которой закреплен электрод и из сопла которой подается струя аргона.
Сварной шов формируется за счет присадочной проволоки, подаваемой вручную в зону горения сварочной дуги. Все движения, совершаемые горелкой, также выполняются вручную.
В отличие от обычной электродуговой технологии, при сварке, выполняемой в среде аргона, электродом и присадочной проволокой не совершают поперечных движений – их перемещают только вдоль оси формируемого шва.
Делается это для того, чтобы не вывести сварочную ванну из зоны действия аргоновой защиты (это негативно скажется на качестве соединения). Необходимо также позаботиться и о защите от окружающего воздуха обратной стороны шва, которая также обдувается аргоном. Конечно, расход газа от этого увеличивается, но качество всех участков сварного шва будет высоким.
Положение горелки при сварке ТИГ
Чтобы не загрязнить поверхности соединяемых заготовок и не оплавить конец вольфрамового электрода, им нельзя прикасаться к основному металлу даже в процессе розжига дуги.
Именно поэтому технология сварки в среде аргона с применением вольфрамового электрода предполагает использование для розжига дуги специальной пластины, изготовленной из графита или угля. Только после зажигания на такой пластине сварочную дугу аккуратно переводят на нержавейку.
Хорошо демонстрирует этот процесс, выполнению которого обязательно следует научиться начинающему специалисту, обучающее видео.
Чтобы исключить окисление нагретого электрода и только что сформированного шва, подачу аргона следует отключать не сразу после окончания сварки, а через 10–15 секунд. На расходе газа это скажется незначительно, но этим вы увеличите срок службы электрода и улучшите качество сварного шва.
Сварка с помощью полуавтомата
Сварка полуавтоматом, производимая в среде аргона, позволяет значительно увеличить производительность работ. Такую технологию можно использовать для соединения деталей из нержавейки даже значительной толщины. Наряду с высокой производительностью, технология сварки полуавтоматом в среде аргона позволяет получать соединения, отличающиеся высоким качеством, надежностью, привлекательным внешним видом.
Режим сварки фланца с трубой: горелка на 11 часов, направление вращения по стрелке
Существует несколько нюансов сварки нержавейки полуавтоматом, которые обязательно следует учитывать в работе. Сварочная проволока для повышения качества формируемого соединения должна обязательно содержать в своем составе никель. Если необходимо варить детали большой толщины, то в состав защитного газа, кроме аргона, добавляют углекислый газ, который обеспечивает лучшую смачиваемость краев шва.
Сварка нержавейки полуавтоматом в защитной среде аргона может выполняться по нескольким технологиям – с использованием:
- короткой дуги;
- струйного переноса;
- импульсного режима.
Наиболее контролируемой является технология с использованием импульсного режима. В данном случае сварочная проволока подается в зону действия дуги короткими импульсами.
Это позволяет минимизировать разбрызгивание расплавленного металла, уменьшить зону термического воздействия на основной металл, снизить расход дорогостоящей сварочной проволоки.
Обработка готового шва и прилегающей к нему поверхности при использовании данной технологии занимает минимальное количество времени, так как брызги металла на них практически отсутствуют.
При помощи струйного переноса можно варить детали большой толщины, а короткая дуга больше подходит для соединения тонких изделий. Лучше познакомиться с особенностями перечисленных технологий позволяют видео.
Источник: http://met-all.org/obrabotka/svarka/svarka-nerzhavejki-argonom.html
Сварка чугуна, нержавейки, алюминия и меди
Сварка чугуна, электроды по чугуну, сварка алюминия электродом, электроды по алюминию, вольфрамовые электроды, электроды по нержавейке, пайка трубы оцинкованной, медная пайка
Чугуном называют сплавы железа с углеродом, в которых содержание углерода превышает 2%. Чугунотносится к материалам с плохой технологичной свариваемостью. Сваркачугуна, это довольно сложный процесс.
Сварка чугуна применяется приремонтно-восстановительных работах, изготовлении сварно-литыхконструкций. Иногда сварка чугуна классифицируется по состояниюсвариваемой детали, то есть сварка чугуна с подогревом и сварка чугунахолодная. Горячая сварка чугуна применяется в том случае, когда шовдолжен быть максимально схож по структуре с основным материалом.
Холодная сварка чугуна применяется чаще, когда наплавляемый материал не
предусмотрен в виде чугуна.
Горячая сварка чугуна – технология. Технологический процесс состоит из механической обработкипод сварку чугуна, формовки свариваемых деталей, предварительного
подогрева, сварки чугуна и последующего медленного охлаждения.
Детали и чугунные отливки нагревают дотемпературы 300–700оС (в зависимости от формы детали, дефекта, способасварки). Сварка чугуна выполняется чугунными электродами или порошковойпроволокой с присадкой керамического стержня. Подогрев необходим длятого, чтобы после сварки происходило равномерное охлаждение всего
изделия и не образовывались трещины.
Горячая сварка чугуна выполняется набольшой силе сварочного тока без перерывов до конца заварки дефекта прибольшой сварочной ванне. Так, для сварки чугуна электродом диаметром 8мм требуется ток 600А, а диаметром 12мм – ток 1000А.
Сварка чугунатребует поддержания значительного объема расплавленного металла всварочной ванне и тщательно перемешивать его концом электрода илиприсадочного стержня. Для медленного охлаждения заваренные детализасыпают мелким древесным углём или сухим песком.
Остывание массивныхдеталей может длиться 3–5 суток. Горячая сварка чугуна это большая
трудоемкость процесса.
Холодная сварка чугуна – технология. Сварка чугуна без подогрева применяется шире. Подготовкаповерхности дефектов к заварке заключается в сверлении, зачистке,
фрезеровании и т.д. до получения чистой поверхности основного металла.
Холодная сварка чугуна имеет несколькоразновидностей: сварка чугуна стальными электродами, сварка чугунамедно-железными электродами, сварка чугуна медно-никелевыми электродами, сварка чугуна никелевыми электродами. Холодная сварка чугуна дает
неоднородное соединение.
Электроды по чугуну
Электроды по чугуну для холодной сварки чугуна могут быть:
- Стальные электроды по чугуну
- Медно-железные электроды по чугуну
- Медно-никелевые электроды по чугуну
- Никелевые электроды по чугуну
- Ферро-никелевые электроды по чугуну
Исходя из нашей практики, наиболееинтересными электродами по чугуну являются стальные электроды по чугуну,
ферро-никелевые электроды по чугуну и никелевые электроды по чугуну.
Стальные электроды по чугуну – Специальный ручной электрод на основе железа для сварки деталей изнизкокачественного, загрязнённого шлаком или маслом старого чугуна(конструкции печей, корпуса, нагреватели, насосы и т.
п.). Мягкая дуга,глубокое проплавление. Обработка только шлифовкой. Данный электродявляется отличным решением для создания переходного слоя. Заполнениеразделки целесообразно продолжить с помощью электродов типа UTP 81,
Castolin 27.
Ферро-никелевые электроды по чугуну – Ферро-никелевые электроды по чугуну с биметаллическим сердечником,предназначены для сварки и наплавки чугунов с пластинчатым графитом,чугунов с шаровидным графитом, ковких чугунов, а так же всех указанных
чугунов между собой и со сталью.
Электроды по чугуну типа UTP 86 FN, UTP 855, UTP 85FN, Castolin 4040EC и др.обладают отличными сварочно-технологическими характеристиками. Этиэлектроды по чугуну дают стабильную дугу, плоскую поверхность шва безподрезов.
Особенно рекомендуется эти электроды по чугуну для сваркиугловых стыков, например, при сварке/приварке фланцев и патрубков изчугуна с шаровидным графитом. Благодаря биметаллическому сердечнику этиэлектроды по чугуну могут работать на повышенных токах без перегреваэлектрода.
Наплавленный металл отличается трещиностойкостью и легко
подвергается механической обработке.
Электроды по алюминию
Конструкции и изделия из алюминия всебольше и больше применяются в промышленности, соответственно возникаетпотребность в их ремонте и обслуживании. Как следствие, развиваютсяметоды и технологии для такого вида сварки, как сварка алюминияэлектродом.
Электроды по алюминию выпускаются со специальным химическим составом и в них присутствует сердечник из специального алюминиевогосплава.
В результате сварка алюминия электродом позволяет получить
сварной шов высокой прочности, долговечности, отличного качества.
Электроды по алюминию и его сплавам выпускаются в различных конструкционных решениях.Сварочные электроды по алюминию отличаются не только специально подобранным химическим составом, диаметром поперечного сечения, длиной и специальным покрытием.Сварка алюминия электродом позволяет эффективно сваривать алюминий с
различным содержанием кремния, что определяет широкий спектр использования этого метода.
Электроды по алюминию бывают нескольких типов и производятся многими компаниями(UTP, Castolin Eutectic и др.).
Чаще всего, когда производится сварка алюминия электродом, применяются вольфрамовые электроды по алюминию для TIG сварки. Ониработают при сварке алюминия и магния, а также сплавов этих лёгкихметаллов.
Эти электроды по алюминию содержат до 99,5% чистого вольфрама. Сварка алюминия электродом из вольфрама дает возможность поддерживатьотличную устойчивость электрической дуги, как в гелиевой, так и варгоновой среде.
Такие электроды по алюминию дают возможность выполнения
В настоящее время, многие предприятияимеют в своем распоряжении массу современного сварочного оборудования,которое позволяет решать различные задачи. Но не редко бывает, когданеобходимо быстро выполнить ремонт или сварить сплав алюминия, которыйTIG сваркой сварить не удается, например, сварить силумин. В данныхзадачах можно применить ручной покрытый электрод по алюминию и силумину,
например UTP 48, UTP 49, Castolin 4001 и др.
Вольфрамовые электроды
Вольфрамовые электроды(WP) очень широко применяются при сварке алюминия и магния,а также сплавов этих легких металлов.Вольфрамовые электроды дают возможность поддерживать отличную
устойчивость электрической дуги как в гелиевой, так и в аргоновой среде.
Вольфрамовые электроды применяются приварке любых марок сталей. Добавление нескольких процентов латана (WL-15, WL-20) позволяет обеспечить гораздо меньший износ рабочего окончания
электрода, чем при использовании сплава тория(WT) или церия(WC).
Вольфрамовые электроды(WP, WL, WT, WC, WY, WZ)применяются как универсальные сварочные электроды, позволяющие варитьвсе типы сталей и их сплавов с использованием и постоянного, ипеременного тока.
Вольфрамовые электроды позволяют достичь почтинулевого риска прожогов, легко запускают электрическую дугу и делают ееустойчивой. Вольфрамовые электроды с повышенным содержанием оксидалатана(WL) дают возможность в два раза повысить максимальный ток,подаваемый при сварке.
Вольфрамовые электроды обладают долгим срокомслужбы: оксид латана долгое время «держит» заточку электрода, что имеет
большое значение при варке сталей разных типов.
Вольфрамовые электроды (WP, WL, WT, WC,WY, WZ) можно считать универсальными. Вольфрамовые электроды чаще всего используются для сварки труб небольшого диаметра и магистральных
трубопроводов, а также тонковолокнистой стали.
Вольфрамовые электроды применяются вслучаях, когда необходимо выполнить сварку углеродистых, нержавеющих или низколегированных сталей, а также титана. Эти вольфрамовые электродыиспользуются только при наличии источника постоянного тока. Сплаввольфрама дает возможность значительно повысить устойчивостьэлектрической дуги в широком диапазоне токов — от минимальных до самых
высоких значений.
Вольфрамовые электроды позволяютработать с переменным током в тех случаях, когда недопустимы дажемалейшие загрязнения сварочной ванны. Такие вольфрамовые электродыпредоставляют сварщику возможность поддерживать исключительную
стабильность электрической дуги.
Электроды по нержавейке
При сварке нержавейки, конечно же,применяются свои, специальные электроды по нержавейке. Как правило, ониразработаны для универсальной сварки тонкой нержавеющей стали. Одни изсамых лучших – это электроды по нержавейке Avesta, электроды понержавейке Boehler, электроды по нержавейке UTP и электроды понержавейке Castolin Eutectic.
При использовании этих электродов понержавейке всегда получается отличная свариваемость, стабильнаясварочная дуга и сварочная ванна. В итоге получается отличный сварнойшов.
Электроды по нержавейке Avesta, электроды по нержавейке Boehler,электроды по нержавейке UTP и электроды по нержавейке Castolin Eutecticиспользуются для сварки: аустенитной нержавеющей стали (с содержаниеммолибдена или же без него), дуплексной нержавеющей стали и нержавеющей
стали с углеродистой сталью.
Электроды по нержавейке применяются для сталей марок AISI 304, AISI 321, AISI 409, AISI 430, а также при сварке тонкостенных труб.
Электроды по нержавейке Avesta,электроды по нержавейке Boehler, электроды по нержавейке UTP и электроды
по нержавейке Castolin Eutectic
способны показать вдвое лучшую производительность, чем другие электроды по нержавейке.
Электроды по нержавейке этих марокпоказали свои великолепные рабочие качества как при заводской сварке,
сварке листового проката, так и при проведении ремонтных работ.
Пайка трубы оцинкованной
В промышленных условиях, на любом предприятии, возникает с той или иной периодичностью необходимость – пайка трубы. Пайка трубы должна производиться только качественным материалом(Castolin Eutectic,UTP и др.), потому что расходы на устранение протечек, да еще и напроизводстве, которое не должно останавливаться, могут в десятки и даже
тысячи раз превышать стоимость хорошего материала.
Медная пайка, это одна из самых частых задач на производстве.
Технология пайки трубы оцинкованной предназначена для качественного соединения оцинкованных труб без
повреждения слоя цинка. Соединение остается защищенное от коррозии.
По сравнению с другими методамисоединения оцинкованных труб (например резьбовые соединения), пайкаобладает значительным преимуществом. Особенно, с точки зрениямеханических характеристик, а также стоимости.
— Механические характеристики полученного соединения превышают традиционно применяемые технологии; — Обеспечена герметичность соединения в большом диапазоне температур; — Обеспечена антикоррозионная стойкость соединения; — Уменьшается время и стоимость монтажа.
— Защита от коррозии поверхности, прилегающей к соединительному шву.
Для решения задачи пайки трубыоцинкованной или просто пайки трубы, необходимо применять
высококачественные сварочные материалы (Castolin Eutectic, UTP и др).
Данную задачу можно решить следующимитипами материалов для пайки труб: UTP 1M, UTP 100, Castolin 18F (Flux) — припой в виде прутка с флюсовым покрытием, UTP 1, Castolin 18 — припой в виде прутка без флюсового покрытия, Сastolin 18MF (MiniFlux) – припой
Источник: http://xn--80aaag5b7acdc.xn--p1ai/content/svarka-chuguna-nerzhaveiki-alyuminiya-i-medi
Выбор присадочного прутка и особенности аргонодуговой сварки (TIG) черной стали, нержавейки, алюминия, меди и ее сплавов, магния
Какие особенности АрДС некоторых металлов? Как выбрать присадочный пруток? Зачем нужен присадочный пруток?
Банальные вопросы, которые задает себе каждый начинающий сварщик-аргонщик, ведь при аргонодуговой сварке (читайте АрДС для чайников) необходимо в одной руке держать горелку, перемещая ее вдоль линии соединения, а второй — добавлять присадочный материал в сварочную ванну по мере ее расплавления.
В некоторых случаях, например, при сварке тонкого металла встык, можно обойтись и без прутка, но если нужно получить усиление шва в виде выпуклого валика или сварить тавровое соединение с определенным катетом, без присадки никак не обойтись.
Здесь все так же, как и в ручной дуговой сварке.
Присадочный материал должен иметь сходный химический состав с основным металлом изделия, тогда и механические свойства шва будут высокими.
В процессе плавления прутка и переходе металла в сварочную ванну происходит некоторое выгорание легирующих элементов, поэтому в идеале их процентное содержание в прутке должно быть немного выше, чем у свариваемого металла.
Вот некоторые металлы, которые широко используются на сегодняшний день во всех отраслях народного хозяйства и в быту:
- черные ;
- нержавеющие;
- алюминий;
- медь и ее сплавы.
Остановимся на каждом из них подробнее.
К меню
Черные стали
К ним можно отнести не только углеродистые, но и низколегированные стали. Варятся они при помощи ММА, но действительно высокачественного прочного сварного соединения можно добиться только с TIG. Считается, что низкоуглеродистые стали свариваются проще всего.
Тем не менее процессы, проходящие в околошовной области могут приводить к упрочнению излишне разогретых зон при обычной сварке,а при многослойной сварке могут появляться проблемы с охрупчиванием. У кипящей и полуспойкойной низкоуглеродистой стали наблюдается падение показателя ударной вязкости в околошовной зоне.
Как известно, черные стали с содержанием углерода:
- до 0,25% относятся к хорошо свариваемым (ст.3, ст.10). Но в случае возникновения проблем, наподобие тех, что описаны выше, рекомендуется небольшой предварительны подогрев 150-200 градусов в электропечи СНОЛ.
- от 0,25 — 0,45% считаются трудносвариваемыми или ограниченно свариваемыми. Их нужно греть перед сварочными манипуляциями вольфрамовым электродом и обязательно термообрабатывать после. Если есть возможность провести полную термообработку, такую как отжиг или закалка+старение — это самый лучший вариант. Но если изделие уже готово, и в нем не допускаются какие-либо деформации, придется ограничиться низкотемпературным отпуском (или, как еще называют этот процесс, отдыхом).
- от 0,45% углерода и выше сталь не применяется для сварных конструкций, особенно, если она даже незначительно легирована. Но это для конструкций. Еслиизделие не будет нести каких-либо нагрузок, можно попытаться сварить и ст.55, только без резких температурных перепадов, с применением всех «металлургических» хитростей.
И наконец, мы добрались до сварочного прутка. Все вышеописанные случаи свариваются прутком Св.-08Г2С ГОСТ 2246-70 или его незначительными модификациями.
Раскислители кремний и марганец в его составе положительно влияют на механические свойства шва, сдерживают развитие пористости шва, появление раковин, уменьшают разбрызгивание и т.д.
Пруток используется для сварки изделий или конструкций ответственного назначения, таких как сосуды, трубопроводы высокого давления, нагруженные узлы и детали.
Импортный аналог Св.-08Г2С: омедненный сварочный пруток ER 70S-6.
Микронное покрытие меди — это, конечно, большой плюс, так как медь защищает стальной стержень от питтинговой коррозии и окисления — эти процессы активно проходят в складских условиях хранения. Пруток ER 70S-6 не нужно зачищать перед сваркой наждаком, опасаясь, что грязь на его поверхности проявится в виде дефектов в сварном шве.
Механические показатели метала в шве при использовании ER 70S-6:
- Предел текучести 525 МПа;
- Предел прочности 595 Мпа;
- Удлинение 26%;
- КV – 30°С 70 Дж.
К меню
Нержавеющие стали
Коррозионностойкие стали варятся сложнее, чем черные из-за их более сложных физико-химических свойств.
Во-первых, у нержавейки больше электропроводность, поэтому понадобятся более высокие токи, чем обычно, приблизительно на 15%. Во-вторых, легирование хромом от 13% (что и делает сталь стойкой к коррозии) может вызвать проблемы.
Например, при сварке нержавейки тонкостенной, которая встречается чаще, чем толстая,важно организовывать газовую защиту обратной стороны шва, обратного валика. Оксиды хрома приводят к возникновению трещин. Если вы сварили дорогую выхлопную систему автомобиля из стали AISI 304 и защита шва шла только с наружной стороны, со временем ваша система развалится.
Чтобы защитить шов внутри трубопровода, в него напускают аргон, а открытые торцы закрывают заглушками.
Аустенитные стали типа 12Х18Н10Т (AISI 321); 08Х18Н10 (AISI 304) варят с прутком нержавеющим ER-308 (аналоги СВ-06Х19Н9Т, СВ -01Х19Н9, СВ-04Х19Н9). Стали типа 12Х18Н10т называют еще «пищевыми нержавейками», так как оптимальная пропорция хрома и никеля придает стойкость к агрессивным средам, таким как органические кислоты, образующиеся при переработке некоторых пищевых технических культур.
Стали данного типа часто встречаются в быту.
Наплавленный металл ER-308, имеющий сходный химсостав, также не боится кислотных и прочих «недоброжелательных» сред. Низкое содержание углерода в проволоке ER-308 снижает риск развития межкристаллитной коррозии — процесса развития коррозии по границам зерен металла. кремния и марганца положительно сказывается на формировании и кристаллизации сварочной ванны.
Механические свойства ER-308:
- Предел текучести, Rp0.2 390 MПa;
- Предел прочности, Rm 600 MПa
- Относительное удлинение A5 42 %
- Ударная вязкость, J 120
Следующий класс сталей — хром-никель-молибденовые типа ст.10Х17Н13М3Т, ст.03Х17Н14М2; 15Х14Н14М2ВФБГ; 08Х16Н13М2В. Применяются чаще в промышленности, в быту гораздо реже. Благодаря легированию молибденом они становятся устойчивыми к еще более агрессивным кислотным средам ( серная, ортофосфорная кислоты и т.д.).
Молибден препятствует местной коррозии, горячему образованию трещин, повышает температуру эксплуатации конструкций и механизмов и ударную вязкость при сверхнизких температурах. В качестве присадочного материала для этих сталей применяется пруток нержавейка ER-316 (отечественный аналог Св-04Х19Н11М3).
Механические свойства ER-316:
- Предел текучести 480 МПа
- Предел прочности 630 МПа
- Удлинение 33% КCV
- +20°С 175 Дж
- — 110°С 150 Дж
- -196° С 110 Дж
Часто задают вопрос про сварку нержавейки в бытовых условиях: нужно ли для этого приобретать дорогой источник питания инверторного типа? Совсем не обязательно, сварить нержавейку можно и на обычном ММА-сварочнике (смотрите наш Магазин отзывов).
Некоторые из них, правда, имеют переключатель режимов ММА/TIG, но и те инвертора, в которых такая возможность отсутствует,можно приспособить к аргонодуговой сварке: приобретите вентильную горелку, баллон с аргоном и редуктор давления дополнительно. Сварка на таком самодельном аргонном аппарате имеет свои особенности, но если их учитывать, можно вполне сносно работать.
Главное, не начинать сварку на изделии, приготовьте для этого графитовую подкладку. Если будете начинать на изделии, вольфрамового электрода вам хватит на пару поджигов, затем придется перетачивать. Заканчивать процесс также необходимо на графите.
К меню
Сварка алюминия
Про аргонодуговую сварку алюминия уже говорено-переговорено на всевозможных сайтах и форумах в интернете. Сварка алюминия – это сложней, чем чермета и нержавейки, но если делать все правильно, сам процесс и результат работы принесут вам удовольствие.
Какие алюминиевые сплавы чаще всего приходится варить?
Первое, это хорошо свариваемые деформируемые алюминиево-магниевые и алюминиево-марганцевые сплавы АМг и АМц не упрочняемые термической обработкой.
Для сварки этих сплавов используется присадочный пруток TIG ER-5356 (отечественный аналог Св-АМг5 ГОСТ7871-75). Правило подбора прутка все то же: он должен иметь сходный химический состав с металлом изделия.
В этом плане, пруток ER-5356 более всего соответствует таким маркам, как АМг3, АМг5, АМг6.
Механические свойства:
Предел текучести: 120 Мпа,Предел прочности: 265 Мпа,
Удлинение: 26%
Второе, это литейные алюминиевые легированные кремнием (кремний+марганец) сплавы типа АК7ч (АЛ9), АЛ10, АД35 и т.д. и т.п. Они часто используются в различных конструкциях и узлах, которые требуют уменьшения веса при сохранении высокой прочности, так как все эти сплавы упрочняются термообработкой. Например, АК7ч можно состарить до твердости 70…80 НВ.
Для таких сплавов применяется присадка TIG ER-4043 (AlSi5), отечественный аналог Св-АК5 ГОСТ7871-75. Часто приходится исправлять дефекты литья или механические дефекты (алюминиевые автомобильные диски, корпуса авиационных асинхронных электродвигателей и т.д.).
Механические свойства шва, сваренного ER-4043 :Предел текучести: 55 Мпа,Предел прочности: 65 Мпа,
Удлинение: 18%
Как уже говорилось, алюминий – непростой металл. Поэтому есть смысл поговорить о трудностях, связанных с его сваркой. Вот некоторые особенности:
- Поверхность алюминия покрыта тугоплавкой оксидной пленкой АL2O3, по некоторым данным, температура ее плавления составляет 2000 -2700 градусов Цельсия, что на порядок выше температуры плавления самого алюминия, всего 600-650 градусов. Очевидно, что расплавив алюминиевую пленку вы неминуемо прожгете металл. Нужно удалить пленку какими-то другими способами. И они были придуманы.
Первый способ, сварка на переменном токе. Известно, что переменный ток отличается от постоянного тем, что он многократно меняет направление своего движение в единицу времени. Дуга переменного тока разрушительно действует на оксид алюминия.
Второй способ, это использование лепесткового круга для зачистки металла до блеска или химического травления.
- Также вам понадобится высокочистый аргон с самым низким содержанием примесей. Из обычного аргона незамедлительно «полезет» грязь.
И еще…
- Высокая тепло- электропроводность алюминия требует от источника питания большой мощности и предварительного нагрева в электропечах.
- Большие объемы работ лучше выполнять на сварочных инверторах, специально предназначенных для сварки цветных сплавов: вы можете и регулировать «очистку алюминия» и работать в режиме 4Т в следующей последовательности: настраиваемый начальный ток – основной ток – кратер шва.
К меню
Сварка меди
В интернете вы найдете много информации по сварке меди, только вот 90% из этой информации – теория, переписанная еще с советской литературы или ей подобной. Практические советы приходится собирать по крупицам. А что самое главное в сварке? Правильно, практика и немного теории.
Что утверждается не без оснований: медь имеет высокую теплопроводность и электропроводность, требуются высокие токи. Может возникнуть проблема ее ломкости в горячем состоянии.
Активно растворяет в себе кислород с образованием закиси меди и водород даже несмотря на защиту аргоном. Причем окисляется поверхностный слой зерен металла, образуется Cu+Cu2O.
В связи с тем, что Cu2O имеет температуру плавления выше на 20 градусов, чем Cu, металл склонен к образованию горячих трещин.
При сварке меди используют также азотно-дуговую сварку. Азот, используемый в качестве инертной среды, обеспечивает лучшую защиту сварочной ванны, более глубокое проплавление при одном и том же токе. Но есть и недостатки: нестабильность дуги, низкая скорость сварки. Поэтому, по-прежнему, для сварки меди используют аргон, так как с ним работать проще, если сравнивать с азотом, и он стоит дешевле, чем гелий.
Теоретически, какая бы надежная газовая защита не была обеспечена, ее все-таки недостаточно: кислород и водород все-равно насыщают расплавленную медь. Для того, чтобы вывести эти вредные газы нужны раскислители.
Вот почему не рекомендуется использовать для сварки меди чистую медь как присадочный материал, а с добавлением легирующих элементов. Например, присадочный медный пруток CuSi3 (CuSi3Mn1; БрКМц3-1; ESAB OK Tigrod 19.
30) содержит 3,4% кремния и 1,1% марганца, которые связывают кислород и выводят его из расплава.
Химический состав CuSi3:
- Si 2,8-4,0
- Mn 0,75-1,50
- Fe < 0,30
- Sn
Источник: http://svarka-master.ru/vy-bor-prisadochnogo-prutka-i-osobennosti-argonodugovoj-svarki-tig-nekotory-h-metallov/