Электроды для сварки, диаметры, типы и марки

Содержание:

Классификация по направлению подачи

Тактика физического воздействия на заготовку может быть разной в зависимости от условий проведения работ. В частности угол направления имеет большое значение с точки зрения эффективного расплава и последующего образования чистого прочного шва.

Самые популярные виды электродов для ручной сварки – это расходники, которые позволяют выполнять операции во всех положениях (универсальные) и по направлению снизу вверх. Реже используется тактика вертикальной подачи сверху в нижнюю зону.

Также в некоторых областях применяют специальные модели электродов для сварки «в лодочку». Они позволяют эффективно осуществлять рабочие действия в нижнем положении при создании угловых стыков. Если же условия не позволяют применить подобную тактику, то задействуются универсальные расходники с некоторыми коррекциями по механике выполнения шва. В частности потребуется более интенсивная проварка корневого узла в зоне соединения с точечной плавкой кромок.

Особенности технологии

Рассмотрим особенности технологии сварки электродами по алюминию

Ручная дуговая сварка алюминия — не самый удобный процесс, поэтому важно знать и учитывать некоторые особенности проведения сварки

  • Выбор электродов. Прежде всего нужно подобрать подходящий тип электродов. Дело в том, что некоторые марки имеют покрытие, предназначенное только для работы со сплавами алюминия. Другие же используются исключительно для сварки чистого алюминия. Поэтому этот параметр следует учитывать. Производители электродов указывают назначение конкретной марки, так что вы сможете без проблем выбрать подходящую.
  • Чистота поверхности. При сварке электродами большое значение имеет подготовка поверхности конструкции. Её следует хорошо обработать, чтобы шов получился ровным и прочным.
  • Ток. Сварка алюминия ведётся с использованием постоянного тока обратной полярности. Это обусловлено тем, что на поверхности данного металла образуется оксидная плёнка. А при обратной полярности плёнка разрушается с помощью катодного распыления.

Химические свойства алюминия

Для алюминия характерна высокая растворимость водорода в жидкой форме при низкой растворимости в точке кристаллизации. Это напрямую влияет на качество сварочных работ. Если даже в металле шва растворится небольшое количество водорода, шов может стать пористым, так как водород будет стремиться выйти наружу.

Ещё одно важное химическое свойство алюминия — окисление. Соединение с кислородом создаёт оксид алюминия, который образует своеобразную плёнку на поверхности металла

С одной стороны, оксидная плёнка надёжно защищает металл от коррозии. С другой же, становится препятствием для проведения сварочных работ. При том, что алюминий плавится уже при 660.3оС, температура плавления оксидной плёнки — 2037оС.

Механические свойства алюминия

Прочность, упругость и удлинение сварного шва зависят от вида сплава, из которого изготовлены детали, а также от состава электрода. Прочность сварного соединения будет достаточно слабой в сплавах холодной закалки. Чтобы добиться хорошей прочности шва в термостойких сплавах, необходимо большее время термической обработки и медленное охлаждение.

ВАЖНО! Алюминий имеет хорошую теплопроводность, поэтому при проведении сварочных работ рекомендуется использовать теплоотводящие подкладки. Это поможет сохранить остальные части заготовок от усадок и деформаций

Использование легирующих компонентов

Для улучшения качеств сварного шва в составе электродов по алюминию могут использоваться следующие легирующие добавки:

  • Марганец (Mn) — повышает коррозийную стойкость.
  • Кремний (Si) — уменьшает плавление алюминия, улучшает текучесть и свариваемость.
  • Магний (Mg) — придаёт металлу отличную свариваемость и хорошую прочность. В сочетании с кремнием формирует термостойкий сплав.

Электроды ОК AlMn1 (96.20) с марганцем в составе

Особенности покрытия

При изготовлении электродов могут использоваться самые различные покрытия. Стоит учитывать, что покрытия могут быть в чистом или смешенном виде. Чистое покрытие электродов для ручной дуговой сварки классифицируется следующим образом:

  1. кислое;
  2. рутиловое;
  3. основное;
  4. целлюлозное;
  5. прочее.

Специальная обмазка электродов для ручной дуговой сварки может стабилизировать образующуюся дугу и обеспечить наиболее благоприятные условия для работы. С каждым годом появляются новые виды покрытия электродов для ручной дуговой сварки, которые обладают более привлекательными эксплуатационными качествами.

Используются электроды достаточно просто, у сварочного аппарата есть соответствующий зажим. Не стоит забывать, что у этого расходного материала условия хранения и транспортировки точно, такие же, как и у сварочной проволоки. При необходимости проводится прокалывание электродов для ручной электродуговой сварки не позднее, чем за 5 суток перед сваркой. Не стоит забывать о том, что хранение должно проводиться в закрытых запаянных полиэтиленовых пакетах. Существенно продлить срок службы можно при исключении вероятности попадания воздуха внутрь. Также стоит учитывать, что нельзя выполнять прокалывание более двух раз, так как это ухудшит основные эксплуатационные качества.

Маркировка сварочных электродов и их расшифровка

Чтобы разобраться какие электроды представлены перед вами следует изучить их маркировку. Каждая упаковка содержит информацию о 9 основных характеристиках согласно ГОСТ 9466-75.

  1. Типы покрытых электродов для сварки.
    Высокопрочные стали, с большой долей углерода, высокими или низкими процентами лигатур, варятся электродами с маркировкой, начинающейся с символа Э – электрод, затем идут цифры, указывающие на предельно допустимые нагрузки при растяжении (кгс_мм2), в конце стоит индекс А – обозначающий повышенную устойчивость шва к пластичным и ударным нагрузкам. Например: Э 42, Э 50, Э46 А, Э 60 и тд.
    Термостойкие и высоколегированные стали: символа Э, цифр после тире, указывающих на количество углерода, следом идут буквы и цифры – указывающие на конкретный химический элемент (А – азот, М-молибден, Ф – ванадий и тд.) и его количество в сотых долях. Химические составляющие расположены в порядке убывания их количества в изделии. Например: Э-09М; Э-10ХЗМ1БФ; Э-30Г2ХМ и тд.
  2. Марки электродов для сварки
    Марки – параметр индивидуальный и зависит исключительно от производителя.
  3. Диаметр
    Толщина внутренней части покрытого электрода колеблется в пределах от 1.6 до 12 мм, в быту чаще всего используются толщины 3-5 мм.
  4. Назначение
    Изготовленные для работы с углеродистыми сталями и с низким числом примесей, а также прочностью до 60 кгс/м2, электроды маркируются буквой – У;
    Легированные конструкционные стали с пределом прочности выше 60кгс/м2, сваривают изделиями с маркировкой – Л;
    Продукцию для сталей с низким коэффициентом теплопроводимости маркируют буквой – Т;
    Металлы с большой долей примесей и уникальными свойствами можно сваривать изделиями с маркировкой – В;
    Наплавочные слои с уникальными характеристиками производятся изделиями с маркировкой – Н.
  5.  Толщина покрытия
    Значение, показывающее соотношение толщины покрытия к внутреннему стержню. Если это отношение меньше 1.2, то изделие маркируют символом М и относят к тонко покрытым; средний слой в пределах от 1.2 до 1.45 маркируется символом С; толстые – от 1.45 до 1.8 отмечают символом Д и наконец самое толстое, отношение которого более 1.8 маркируют отметкой Г.
  6. Основные свойства шва
    Точные свойства сплавов, для каждого типа эти значения собственные и указывают на прочность, процентный состав примесей, рабочую температуру шва и ряд других показателей. Данные значения можно найти в соответствующих таблицах с расшифровками.
  7. Вид электродного покрытия 
    А – кислотное покрытие.
    Б – фтористо-кальциевое.
    Ц – целлюлоза.
    Р – рутиловое.
    Ж – повышенное содержание железа.
    Также существуют смешанные виды покрытия электродов, которые маркируется несколькими буквами исходя из состава.
  8. Маркировка пространственных положений
    1 – все,
    2 – все, кроме вертикального, направленного вниз;
    3 – нижнее, плюс вертикальное (движение снизу-вверх);
    4 – исключительно нижнее.
  9.  Род сварочного тока и подключение
    – Индекс 0 электроды для постоянного тока и обратным подключением;
    – индекс 1,4, 7 – указывает на изделия для любых родов напряжения и любых подключений;
    – указатели – 2,5,8 – ток любой, но подключение должно быть прямым;
    – индексы – 3,6,9 для любых токов и обратного подключения.

О чем следует помнить, когда собирается начать сварку?

Прежде чем начать, следует тщательно осмотреть электроды для домашней сварки и определить:

Нет ли каких-то повреждения механического характера. Если они есть, то это является препятствием к дальнейшим действиям, сварочная дуга не будет стабильной, а защита расплавленного металла ванны качественной.

Влажность: Должна быть минимальна. Электроды будут сухими только в том случае, если они правильно хранились. Не переживайте, если этот пункт стал препятствием к осуществлению дальнейших действий – все еще можно исправить. Для этого необходимо просушить их в специальной печке или, если вы находитесь в домашних условиях, в обычном духовом шкафу.

Другой вариант, который потребует больших затрат по времени– оставить их в теплом, не влажном месте. Итак, сухие сварочные материалы станут для вас залогом прочного сварочного шва и снижением риска появления такого дефекта как газовые поры.

Срок годности у электродов используемых для ручной дуговой сварки определяется производителем, но как правило он без ограничений. Главное это условия хранения, которые также приводятся производителем. В закрытой пачке запечатанной в полиэтиленовую пленку, электродам ничего не будет даже через 10 лет.

Сущность процесса ММА

Ручная дуговая сварка (ММА) — это процесс дуговой сварки, при котором используется дуга, горящая между покрытым электродом и сварочной ванной. Покрытый электрод представляет собой металлический стержень, на который нанесено покрытие.

Дуга при этом способе сварки зажигается быстрым касанием торцом электрода поверхности основного металла, которая под воздействием тепла дуги расплавляется, образуя сварочную ванну. Под действием дуги также происходит плавление электродного стержня, металл которого переходит в сварочную ванну, образуя наплавленный металл сварного шва (при этом часть металла теряется в виде брызг). При расплавлении покрытия электрода образуются газы и шлак, которые защищают зону дуги и сварочную ванну от вредного воздействия окружающего воздуха. Более того, шлак, покрывающий наплавленный металл, обеспечивает его правильное формирование при кристаллизации. После каждого прохода шлак необходимо удалять. Некоторые марки электродов обеспечивают самоотделение шлаковой корки.

Дуговая сварка покрытыми электродами это типично ручной способ сварки. Электрод имеет ограниченную длину (обычно в пределах 350 … 450 мм), а это означает, что процесс сварки постоянно прерывается для его смены. Рабочее время используется не эффективно, так как время горения дуги не превышает 25 … 60% его объема, а производительность, соответственно, оказывается низкой. Остановки и возобновления сварки также повышают вероятность зарождения дефектов в сварном шве.

Покрытые электроды определенного размера и типа позволяют производить сварку на разных токах, но только в пределах определенного указанного изготовителем диапазона в зависимости от диаметра стержня, толщины и состава покрытия, а также положения сварки.

В процессе плавления покрытия электрода на его торце образуется воронка, которая способствует направлению потока образующегося газа в сторону сварочной ванны, который благоприятствует переносу капель расплавленного электродного металла в нее. Поток газа настолько велик, что способен переносить капли снизу вверх, обеспечивая тем самым возможность сварки в потолочном положении.

Краткая классификация электродов

Как мы писали выше, электроды сложно классифицировать лишь по одному параметру. Но в основном все стержни прежде всего делятся по типу материала, из которых они изготовлены, а также по покрытию (или обмазке). Вот краткая классификация электродов:

  • Плавящиеся электроды. Их изготавливают из металла, например, чугуна, алюминия, стали или меди. Материал, из которого изготовлен электрод, подбирается в соответствии с металлом, который необходимо сварить. Плавящиеся электроды одновременно являются и анодом, и катодом. Это самый распространенный тип стержней на данный момент.
  • Неплавящиеся электроды. Изготавливаются из угля, графита или вольфрама. Их используют в паре со сварочной проволокой, потому что такие стержни не способны сформировать сварочный шов. При использовании угольных стержней используйте прямую полярность вместо обратной. Вольфрамовые стержни незаменимы при аргонодуговой сварке за счет высокой температуры плавления, но редко используются при ручной дуговой сварке.
  • Электроды без покрытия или обмазки. Они используются в связке с флюсом, который непрерывно подается на протяжении всего сварочного процесса. При ручной дуговой сварке такие стержни не используются.
  • Электроды с покрытием или обмазкой. Самые распространенные электроды на рынке. Покрытие электродов для ручной дуговой сварки выполняет сразу несколько функций: защищает металл от негативного влияния кислорода, обеспечивает стабильное горение дуги, улучшает качества сварного соединения. Такие электроды используются не только при ручной дуговой сварке, но и при полуавтоматической и автоматической.

Устройство сварочного электрода

Несмотря на то, что область применения сварочных электродов может быть различной, их устройство практически всегда одинаковое. Все они состоят из таких основных элементов как:

  • Стержень (металлический или неметаллический);
  • Покрытие (в редких случаях может отсутствовать);
  • Контактный торец без покрытия.

Стержень является основной частью, которая обеспечивает дополнительный металл, что нужен для соединения отдельных частей. При воздействии высокой температуры он расплавляется, заполняя собой емкость сварочной ванны. Чем больше его состав соответствует тому, с металлом которого его используют, тем выше качества шва.

Покрытие создает защитную среду во время сварки. Благодаря этому в ванну не попадают лишние предметы. Подбор покрытия также зависит от условий сварки и материала, с которым будет вестись работа, так что к выбору стоит отнестись очень ответственно.

Контактный торец служит для зажигания дуги, поэтому он и не имеет покрытия. Допускается небольшое откалывание частей покрытия на этом участке, так как это одно из самых уязвимых мест.

Устройство сварочного электрода

Электроды для дуговой сварки и наплавки


РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА
:
ЭЛЕКТРОДЫ
ПРОВОЛОКА
  • Электроды покрытые металлические для
    ручной дуговой сварки и
    наплавки

    (Общие технические условия: ГОСТ 9466-75)

    • Электроды для ручной дуговой сварки конструкционных сталей
      • Электроды для сварки
        и низколегированных
        с временным сопротивлением
        разрыву до 50 кгс/мм2

        Типы по ГОСТ 9467-75:
        Э38, Э42, Э46 и Э50.

        Марки электродов:
        • МР-3
        • АНО-4
        • АНО-6
        • АНО-21
        • АНГ-1
        • ОМА-2
        • ВСЦ-4М
        • АНО-24
        • АНО-13
        • АНО-32
        • ОЗС-4
        • ОЗС-6
        • ОЗС-12
        • ОЗС-21
        • ВСЦ-4
        • ОЗС-23
        • ОЗС-30
        • ОЗС-32
        • ОЗС-41
        • АНО-29М
        • ОЗС-42
        • ВН-02-00
        • МР-3С
        • МР-3М
        • АНО-36
      • Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным
        сопротивлением
        разрыву до 50 кгс/мм2с повышенными требованиями к металлу шва

      Типы по ГОСТ 9467-75:
      Э42А, Э46А и Э50А.

      Марки электродов:
      • УОНИ-13/45
      • УОНИ-13/55
      • АНО-Д
      • ОЗС/ВНИИСТ-26
      • МТГ-01К
      • АНО-11
      • АНО-ТМ
      • АНО-ТМ/СХ
      • ВП-6
      • МТГ-02
      • ОЗС-18
      • ОЗС-25
      • ВН-48
      • ВН-48У
      • ОЗС-28
      • ОЗС-29
      • ДСК-50У
      • ИТС-4С
      • ОЗС-33
      • ТМУ-21У
      • ЦУ-4
      • ЦУ-5
    • Электроды для сварки
      и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением
      разрыву от 50 до 60 кгс/мм2

    Типы по ГОСТ 9467-75: Э55 и Э60

    Марки электродов:
    • УОНИ-13/65
    • АНО-ТМ60
    • ВИ-10-6
    • ВСФ-65У
    • ОЗС-24М
    • ОЗС/ВНИИСТ-27
    • МТГ-03
       
  • Электроды для сварки

    с временным
    сопротивлением разрыву свыше 60 кгс/мм2

Типы по ГОСТ 9467-75:
Э70, Э85, Э100, Э125, Э150

Марки электродов:
  • УОНИ-13/85
  • ВСЦ-60
  • АНО-ТМ60
  • АНО-ТМ70
  • НИАТ-3М
  • АНП-2
  • ОЗС-3
  • ВСФ-75У
  • ОЗШ-1
  • ВСФ-85
  • 48ХН-5
Электроды для сварки легированных теплоустойчивых сталей
Типы по ГОСТ 9467-75:
  • Э-09М
  • Э-09МХ
  • Э-09Х1М
  • Э-05Х2М
  • Э-09Х2М1
  • Э-09Х1МФ
  • Э-10Х1М1НФБ
  • Э-10ХЗМ1БФ
Марки электродов:
  • ТМЛ-1У
  • ТМЛ-3У
  • ОЗС-11
  • ЦЛ-20
  • ЦЛ-17
  • ЦЛ-25
  • ЦЛ-39
  • ЦУ-2М
  • ЦЛ-55
  • ЦУ-2ХМ
  • ЦУ-5
Электроды для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами
Типы по ГОСТ 10052-75:
  • Э-12Х13
  • Э-06Х13Н
  • Э-10Х17Т
  • Э-12Х11НМФ
  • Э-12Х11НВМФ
  • Э-14Х11НВМФ
  • Э-10Х16Н4Б
  • Э-08Х24Н6ТАФМ
  • Э-04Х20Н9
  • Э-07Х20Н9
  • Э-02Х21Н10Г2
  • Э-06Х22Н9
  • Э-08Х16Н8М2
  • Э-08Х17Н8М2
  • Э-6Х19Н11Г2М2
  • Э-2Х20Н14Г2М2
  • Э-02Х19Н9Б
  • Э-08Х19Н10Г2Б
  • Э-08Х20Н9Г2Б
  • Э-10Х17Н13С4
  • Э-08Х19Н10Г2МБ
  • Э-09Х19Н10Г2М2Б
  • Э-08Х19Н9Ф2С2
  • Э-08Х19Н9Ф2Г2СМ
  • Э-09Х16Н8Г3М3Ф
  • Э-09Х19Н11Г3М2Ф
  • Э-07Х19Н11М3Г2Ф
  • Э-08Х24Н12Г3СТ
  • Э-10Х25Н13Г2
  • Э-12Х24Н14С2
  • Э-10Х25Н13Г2Б
  • Э-10Х28Н12Г2
  • Э-03Х15Н9АГ4
  • Э-10Х20Н9Г6С
  • Э-28Х24Н16Г6
  • Э-02Х19Н15Г4АМ3В2
  • Э-02Х19Н18Г5АМ3
  • Э-11Х15Н25М6АГ2
  • Э-09Х15Н25М6Г2Ф
  • Э-27Х15Н35В3Г2Б2Т
  • Э-04Х16Н35Г6М7Б
  • Э-06Х25Н40М7Г2
  • Э-08Н60Г7М7Т
  • Э-08Х25Н60М10Г2
  • Э-02Х20Н60М15В3
  • Э-04Х10Н60М24
  • Э-08Х14Н65М15В4Г2
  • Э-10Х20Н70Г2М2В
  • Э-10Х20Н70Г2М2Б2В
Электроды для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами
Типы по ГОСТ 10051-75:
  • Э-10Г2
  • Э-11Г3
  • Э-12Г4
  • Э-15Г5
  • Э-16Г2ХМ
  • Э-30Г2ХМ
  • Э-35Г6
  • Э-37Х9С2
  • Э-70Х3СМТ
  • Э-80Х4С
  • Э-95Х7Г5С
  • Э-65Х11Н3
  • Э-24Х12
  • Э-20Х13
  • Э-35Х12Г2С2
  • Э-35Х12В3СФ
  • Э-100Х12М
  • Э-120Х12Г2СФ
  • Э-300Х28Н4С4
  • Э-320Х23С2ГРТ
  • Э-320Х25С2ГР
  • Э-350Х26Г2Р2СТ
  • Э-225Х10Г10С
  • Э-08Х17Н8С6Г
  • Э-09Х16Н9С5Г2М2ФТ
  • Э-09Х31Н8АМ2
  • Э-13Х16Н8М5С5Г4Б
  • Э-15Х15Н10С5М3Г
  • Э-15Х28Н10С3ГТ
  • Э-15Х28Н10С3М2ГТ
  • Э-200Х29Н6Г2
  • Э-30В8Х3
  • Э-80В18Х4Ф
  • Э-90В10Х5Ф2
  • Э-30Х5В2Г2СМ
  • Э-65Х25Г13Н3
  • Э-105В6Х5М3Ф3
  • Э-90Х4М4ВФ
  • Э-10М9Н8К8Х2СФ
  • Э-10К15В7М5Х3СФ
  • Э-10К18В11М10Х3СФ
  • Э-110Х14В13Ф2
  • Э-175Б8Х6СТ
  • Э-190К62Х29В5С2

Электроды для сварки и наплавки конструкционных чугунов

Марки электродов (Приложение ГОСТ 30430-96):
  • ЭЧ-1
  • ЭЧ-2
  • ЭВЧ-1
  • ЦЧ-5
  • ЦЧ-4
  • МНЧ-2
  • ОЗЖН-1
  • ОЗЧ-2
  • ОЗЧ-6
  • ОЗЖН-2
  • ОЗЧ-3
  • ОЗЧ-4
  • ОР-601

Марки угольных электродов: ВДК, ВДП, СК.

РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА: ЭЛЕКТРОДЫ |
ПРОВОЛОКА | |
| |

Лучшие сварочные электроды с основным покрытием

Подобные стержни отличаются малой окислительной способностью, а получаемый сварочный шов — пониженным содержанием водорода, кислорода, примесей серы и фосфора. Поэтому он обладает хорошей стойкостью к образованию трещин.

Применяются подобные электроды для сварки закаливающихся, раскисленных сталей и многослойных конструкций.

ESAB УОНИИ 13/55

4.9

★★★★★

оценка редакции

92%

покупателей рекомендуют этот товар

Смотрите обзор

Электроды могут использоваться для сварки почти во всех пространственных положениях. Наплавленный металл отличается устойчивостью к возникновению кристаллизационных трещин и практически полным отсутствием водорода.

Стержни имеют диаметр от 2 до 5 миллиметров, что позволяет обрабатывать материалы толщиной до 8 мм.

Допустимая температура прокаливания перед работой составляет 350-400°С. Во избежание образования пор, сварку следует проводить постоянным током на короткой дуге.

Достоинства:

  • широкий диапазон размеров;
  • сварка из любого положения;
  • прочность шва;
  • экономичный расход.

Недостатки:

залипание при высоком показателе тока.

ESAB УОНИИ 13/55 предназначены для сварки низкоуглеродистой или низколегированной стали. Удобство работы в любом положении и надежность получаемого шва позволяют эффективно использовать стержни в стесненных условиях.

Lincoln Electric УОНИ 13/55

4.9

★★★★★

оценка редакции

90%

покупателей рекомендуют этот товар

К основным особенностям этих расходников стоит отнести низкую стоимость и увеличенный эксплуатационный ресурс.

Электроды могут использоваться при работе с материалами при отрицательной температуре и повышенном уровне влажности, не требуют особых условий хранения.

Диаметр стержней составляет 4 миллиметра, максимальный допустимый сварочный ток — 160 Ампер. Их применение эффективно в любом пространственном положении, что обеспечивает удобство работы с различными конструкционными элементами.

Достоинства:

  • высокая ударная вязкость;
  • работа при температуре до -40 °С;
  • минимальное разбрызгивание;
  • стабильное горение дуги.

Недостатки:

требуют длительного прокаливания.

Lincoln Electric УОНИ 13/55 — отличный выбор для дуговой сварки арматурных, углеродистых и легированных сталей. Рекомендуется для работы в сложных условиях или продолжительного использования в морозную погоду.

PlasmaTec Monolith ЦЧ-4

4.8

★★★★★

оценка редакции

88%

покупателей рекомендуют этот товар

Особенностью электродов является возможность производить работу в неблагоприятных условиях. Во время сварки вокруг дуги возникает газовый пузырь, препятствующий попаданию на стык воды или пыли.

Диаметр стержней составляет 3 мм. Они характеризуются стабильностью дуги, слабым разбрызгиванием, легкостью как начального, так и повторного зажигания. Это обеспечивает высокое качество шва и быстрое отделение шлака.

Достоинства:

  • защита зоны сварки;
  • ровный шов;
  • экономичный расход;
  • не требуют прокаливания.

Недостатки:

не предназначены для вертикальной сварки.

PlasmaTec Monolith ЦЧ-4 используется для профессиональной сварки тонколистового металла. Прекрасный выбор для работы с резервуарами или трубопроводами.

Kobelco LB-52U

4.8

★★★★★

оценка редакции

86%

покупателей рекомендуют этот товар

Отличаются высокой стабилизацией дуги и большой глубиной проплавления материала. Благодаря низкому содержанию водорода получаемый шов устойчив к растрескиванию и характеризуется высокой ударной вязкостью.

Диаметр электродов — 3 мм, длина 40 сантиметров. Стержни используются для сварки металлов, соответствующих классам прочности до К54, К55-К60. Обработка материала может производиться как на постоянном, так и на переменном токе.

Достоинства:

  • надежное соединение;
  • быстрое прокаливание;
  • глубокое проплавление металла;
  • легкость отделения шлака.

Недостатки:

сложность повторного зажигания.

Kobelco LB-52U подойдет для усиления обратной стороны сварочного шва. Стержень будет полезен при внутренней обработке трубопроводов или цистерн.

Полезные советы

Чтобы сварка деталей из нержавейки прошла без каких-либо трудностей, во время работы следует учитывать рекомендации от профессионалов:

  • Если во время сварочных работ температура поднялась до отметки +500 градусов Цельсия и выше, то вполне возможно, что на месте будущего сварного шва появятся трещины кристаллизационного типа. Этого допускать нельзя, иначе соединение получится менее прочным и надежным.
  • Во время сваривания деталей из нержавейки при температуре от +350 до +500 градусов Цельсия сплав становится менее пластичным, а это может сделать металл более хрупким.
  • Для создания качественного сварного шва подготовленные к соединению детали из нержавейки обязательно нужно нагреть до температуры +1200 градусов, а затем охладить естественным путем. Остужать их нужно не менее 3 часов.
  • Сварочный шов получается максимально прочным и надежным, когда сварка проходит за минимальный срок. Следует избегать длительного нагрева изделий из нержавейки. При использовании послойного способа сварки новый слой наносят, только когда предыдущий охладится до +100 градусов.
  • Иногда перед нанесением основного слоя приходится прихватывать две заготовки. В этом случае нужно по возможности сделать так, чтобы зазор между ними был как можно меньше. Следует стремиться к тому, чтобы прихватки получились максимально длинными.

https://youtube.com/watch?v=Zngv3j_zH4g

Как выбрать сварочные электроды

В первую очередь следует обратить внимание на то, что изделия могут быть плавящимися либо неплавящимися. В составе первых металлические стержни со специальной обмазкой поверхностей, что защищает сварочные зоны и повышает устойчивость горения дуги

Именно ими пользуются в процессе ручной дуговой сварки. Вторая категория предназначена для работ в среде с защитным газом (аргоном), ее особенности будут рассматриваться отдельно.

При выборе также нужно принять к сведению то, из каких материалов произведены соединяемые детали. Для варки разных металлов подбираются разные виды электродов. Например:

  • Если нужно соединить низкоуглеродистые и низколегированные стали, приобрести нужно углеродные электроды.
  • Для соединения легированной стали покупают изделия (ГОСТ 9467−75, ГОСТ 9466–75 ).
  • Когда планируются работы с наплавками или сталями разных видов, то понадобятся изделия, сердечник которых выполнен из высоколегированных металлов.
  • При варке чугуна также не обойтись без соответствующих электродов — ОЗЧ-2.

В наши дни сформировался своеобразный рейтинг известных марок:

  • АНО. Отличаются хорошим воспламенением, не нуждаются в дополнительном прокаливании. С ними смогут работать как начинающие специалисты, так и профессионалы с опытом.
  • МР-3. Универсальные, могут применяться и для соединений неочищенных поверхностей.
  • МР-3С. Их используют, когда до швов выдвигаются повышенные требования.
  • УОНИ 13/55. Применяются при монтаже ответственных конструкций, в которых швы должны иметь высокое качество. Неопытным сварщикам не рекомендуется с ними работать, так как требуется опыт и определенная квалификация.

https://youtube.com/watch?v=68hLJM9cesc

Преимущества известных марок

  1. Облегчают процесс сварки. Трудности могут возникать только при некорректном выборе материала сердечника.
  2. Высококачественные швы. Данный параметр очень важный. Позволяет получить прочные соединения как внешние, так и внутренние, выпуклые и вогнутые сварные швы.
  3. Простота отделения шлака. Это дает возможность увидеть, насколько качественный получился шов.
  4. Можно сваривать элементы, что были подданы действию коррозии. Конечно, подобные процедуры выполняют не слишком часто, но они будут выполнены на должном уровне.
  5. Безопасность для сварщика, выдержаны санитарно-гигиенические требования.

Различия марок и диаметров

Опытные специалисты-сварщики иногда утверждают, что пользуясь инверторными сварочными аппаратами, можно покупать любые электроды. Такие мнения основаны на их личном опыте, когда они выполняют определенные виды работ. Преимущественно при инверторной сварке не предъявляются серьезные требования относительно герметичности швов, поэтому могут использоваться изделия с диаметром 0,5−2 мм.

Подбирать диаметр и марку следует исходя из того, металлы какой толщины необходимо будет соединить. Для значительной толщины потребуется длительная проварка, что значит — у электрода должен быть большой диаметр.

Тонкими электродами для сварки еще нужно научиться работать, ведь они быстро горят. Как правило, их посредством выполняют прихватки.

Также выбор сварочных материалов зависит и от типа работ, для которых планируется их применять. Так, когда выполняют сложнейшие трассовые работы, понадобятся большие электроды, а смонтировать конструкцию из профильных компонентов можно с помощью электродов с диаметром, не превышающим 2 мм. Именно ими пользуются при соединении секций ворот, изготовлении оград из профнастила и труб.

Виды электродов

Несмотря на то, что электроды тяжело поддаются классификации, есть решение этого вопроса.

Все стержни отличаются по виду материала, который лежит в их основе. Стержни могут быть разными по своему покрытию.

Основные виды электродов:

  • Тающий механизм. Материал, из которых производят такие электроды – это металлы. Часто берут чугун, сталь или алюминий. Выбор связан с тем, какой материал нужно обрабатывать. Такие электроды являются и анодом, и катодом одновременно. Стержни применяют в 9 случаях из 10.
  • Электроды, которые не плавятся. Для работы используют провода. Механизм изготовлен из угля, вольфрама или графитовых соединений. Ровный шов создают с проволокой. Рекомендовано работать с прямой полярностью. РД сварка подразумевает использование стержней из вольфрама. Причина этому – высокая температура плавления.
  • Непокрытая конструкция. Их применяют тогда, когда нужно их связать флюсом. Он будет быстро плавиться во время работ. Не подходит для РД сварки.
  • Электроды с облицовкой. Их берут в 8 случаях из 10. Такой материал при РДС помогает защитить конструкцию от негативного воздействия воздуха, сделать горение арки более стабильным и улучшить качество всех швов. Активно используют при работе полуавтомата и автоматики.

Как правильно выбирать электроды?

Начинать фильтрацию в процессе подбора следует с размерных параметров, главным из которых будет диаметр. Чем объемнее планируются рабочие мероприятия, тем толще должен быть стержень и его покрытие. Например, обработку широких стен конструкции можно произвести и в несколько подходов тонкими электродами, но сам процесс переустройства в ходе смены оснастки отнимет много времени, не говоря о рисках получения неравномерного шва.

И напротив, операции с уголками или профильными элементами требуют не столько длительного воздействия на материал, сколько удобной механики подачи активного элемента. Для таких целей могут подойти универсальные виды электродов для дуговой сварки с толщиной покрытия от 0,5 до 2 мм.

Не стоит игнорировать и внешний вид расходника, несмотря на указания в маркировке. Качественный электрод изначально имеет сухую и плотную поверхность. Если на ней присутствуют вздутия с наплывами и просвечиваются поры, то от покупки стоит отказаться.

Исключением могут быть лишь небольшие неровности и продольные трещинки. Что касается маркировки, то кроме вышеперечисленных параметров могут быть указаны данные по расходу. Надо понимать, что эта величина является условной, так как материал целевой заготовки может быть разным, соответственно, и количество затрачиваемых элементов варьируется.

Плюсы и минусы электродов с основным покрытием

Если сравнивать стержни такого типа с другими изделиями, то можно выделить несколько плюсов:

  • шов имеет хорошую вязкость и пластичность;
  • в металле содержится небольшой количество газов и примесей;
  • соединение является стойким к образованию горячих трещин;
  • работать можно в любом положении.

Среди недостатков нужно отметить следующее:

  • большая чувствительность к влаге — электроды должны храниться в сухом месте;
  • дуга может быть нестабильной при работе на переменном токе;
  • удлинение шва приводит к появлению пор;
  • при работе по влажным поверхностям, соединение может ухудшиться;
  • электроды следует прокаливать перед работой;
  • перед сваркой нужно подготавливать поверхности.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector