спонсор раздела: Предлагаем российские народные рецепты - фирма Витафлор.

Механизмы подачи сварочной проволоки. Часть 2

Для сварки в смесях газа аргон + углекислый газ применяется универсальный газовый смеситель УГС-1 производства Барнаульского аппаратурно-механического завода, который обеспечивает, любой вариант соотношения газов.

Для сварки смесь газов аргон + 18% СО2 является наиболее универсальной, но часто используется смесь аргон +12-16% СО2. Необходимо помнить, что при добавлении к аргону более 26% углекислого газа процесс сварки протекает практически как в одном углекислом газе, утрачивая описанные выше достоинства. При нормальной смеси очень хорошо формируется шов, присутствие СО2 повышает глубину провара, разбрызгивание металла заметно уменьшается, а брызги очень мелкие, процесс горения дуги мягкий. Смеси газов СО2 + О2 себя не оправдали и в производстве не применяются. Смеси успешно применяют для сварки ответственных конструкций (например, грузоподъемных устройств) из легированных сталей типа 3ОХГСА, 12ГН2МФАЮ, 14ХГН2МДАФБ, 10ХСНД, 15ХСНД, 30ХГТ, 18ХГТ и подобные. При этом применяется сварочная проволока марок СВ-07ХНЗМД, СВ-08ХН2ГМТА и подобные.

Не следует увлекаться большими диаметрами сварочной проволоки. Лучшие результаты по качеству дает многослойная сварка тонкой проволокой, шов при этом нормализуется, меньше столбчатых кристаллов. Например, сварка грузовых стрел подъемного крана грузоподъемностью до 100 т выполняется проволокой диаметром 1,2 мм на токах 220-240 А в смеси аргон + 15% СО2 при толщинах металла 6-12 мм в 3-4 слоя. Плотность тока должна быть не ниже 85 А/мм2.

Следует обращать внимание на истечение защитного газа, которое должно быть без завихрений, турбулентности, так как при таком истечении может подсасываться воздух.

Иногда для сварки применяют омедненную проволоку, но следует помнить два заметных ее недостатка: наблюдается омеднение I подающих роликов, у которых имеется насечка (треугольные шлицы) и спирали внутри направляющего канала, спираль забивается и шланг выходит из строя, поскольку спираль прочистить практически трудно; стоимость омедненной проволоки в 2,5 раза дороже обычной сварочной проволоки такого же диаметра. И если учесть, что за последние годы заметно повысилось качество сварочной проволоки обычной (не омедненной), то смысл в применении омедненной теряется.

Вопросы очистки проволоки из бухт несложны и решаемы на любом производстве. Когда обычная проволока поставляется намотанной в специальных кассетах (их можно сразу устанавливать на полуавтомат), так как она чистая, защищена от коррозии, очистки и перемотки не требует.

Представительной комиссией ученых протоколом было разрешено применять проволоку сварочную диаметра 1,2 мм для любых конструкций вместо электродов типа Э50А, а проволоку диаметром 2 мм - для ответственных конструкций с толщиной листа до 24 мм также вместо электродов Э50А. Средний расход углекислого газа в России - около 1,6 кг на 1 кг проволоки, в Германии, Швеции этот показатель ниже - до 0, 9 кг на 1 кг проволоки. Это характеризует отношение к аппаратуре, культуру производства и аккуратность в работе.

Еще одна важная технологическая особенность: на подогретых деталях сварка в углекислом газе (и в смесях) хуже, так как конвективные тепловые потоки нарушают истечение защитной среды (газовой защиты), появляется подсос воздуха в дугу, следовательно, поры и ухудшение механических свойств. На основные типы и конструктивные элементы сварочных соединений при сварке в углекислом газе действует ГОСТ 14771-76. В качестве источников питания сварочной дуги в основном применяются выпрямители типа ВДУ с универсальной (жесткой и подающей) характеристикой, а также другие типы сварочных источников питания с жесткой характеристикой.

Сваркой в углекислом газе, а также и в смеси аргона с СО2 можно выполнять сварку многих марок высокопрочной и теплоустойчивых сталей, например, 20ХГСА, 18ХМА, 12ХМ, 15ХМА, 20ХМ.

Высоколегированные аустенитные хромоникелиевые нержавеющие стали (жаропрочные, жаростойкие, кислотостойкие) успешно сваривают в углекислом газе и смесях, но при этом сварочную проволоку нужно брать близкую по химсоставу или такую же, например, стали класса 18-8 типа 12Х18Н9Т сваривают проволокой СВ-06Х19Н9Т или СВ07Х18Н9ТЮ и т. д.

  1. Сведения о базировании деталей в приспособлении. Часть 2
  2. Сведения о базировании деталей в приспособлении. Часть 1
  3. Технология сварочного производства
  4. Устойчивость сжатых стержней (стоек)
  5. Понятия о расчетах прочности
  6. Свойства стали при сжатии
  7. Структура и прочность стали
  8. Основы проектирования конструкций
  9. Изготовление сварных конструкций
  10. Марки припоев
  11. Пайка с нагревом ТВЧ
  12. Припои
  13. Сведения о пайке
  14. Оборудование
  15. Применение сварки трением и режимы
  16. Сварка трением
  17. Контактная электросварка
  18. Сварка бронзы
  19. Сварка латуни
  20. Газовая сварка меди
  21. Автоматическая сварка меди
  22. Ручная дуговая сварка меди покрытыми электродами
  23. Сварка меди угольным электродом
  24. Сварка меди
  25. Газовая сварка алюминия
  26. Аргоно-дуговая сварка алюминия
  27. Автоматическая сварка алюминия по флюсу
  28. Сварка алюминия покрытыми электродами
  29. Сварка алюминия угольным электродом
  30. Особенности сварки алюминия, меди, латуни, бронзы
  31. Сварка алюминия, меди, латуни, бронзы
  32. Пайкосварка чугуна латунными припоями
  33. Пайкосварка чугуна чугунным припоем
  34. Холодная сварка
  35. Горячая сварка
  36. Чугун и его свариваемость. Часть 2
  37. Чугун и его свариваемость. Часть 1
  38. Плазменно-порошковая наплавка
  39. Вибродуговая наплавка
  40. Материалы для механизированной наплавки
  41. Материалы для электродуговой наплавки
  42. Назначение и способы наплавки
  43. Аргоно-дуговая сварка стали
  44. Электрошлаковая сварка (ЭШС)
  45. Сварка под флюсом. Часть 2
  46. Сварка под флюсом. Часть 1
  47. Порошковая сварочная проволока
  48. Механизмы подачи сварочной проволоки. Часть 2
  49. Механизмы подачи сварочной проволоки. Часть 1
  50. Технология дуговой сварки
  51. Машинная кислородная резка
  52. Устройство газовых резаков. Часть 3
  53. Устройство газовых резаков. Часть 2
  54. Устройство газовых резаков. Часть 1
  55. Кислородная резка. Часть 2
  56. Кислородная резка. Часть 1
  57. Газовая сварка. Часть 3
  58. Газовая сварка. Часть 2
  59. Газовая сварка. Часть 1
  60. Обращение с горелкой
  61. Горелки для газов - заменителей ацетилена
  62. Заменители ацетилена. Часть 2
  63. Заменители ацетилена. Часть 1
  64. Горелки для сварки. Часть 2
  65. Горелки для сварки. Часть 1
  66. Рукава (шланги) для газов
  67. Предохранительные газовые затворы. Часть 2
  68. Предохранительные газовые затворы. Часть 1
  69. Переносные генераторы для получения ацетилена. Часть 5
  70. Переносные генераторы для получения ацетилена. Часть 4
  71. Переносные генераторы для получения ацетилена. Часть 3
  72. Переносные генераторы для получения ацетилена. Часть 2
  73. Переносные генераторы для получения ацетилена. Часть 1
  74. Редукторы для регулирования газов. Часть 2
  75. Редукторы для регулирования газов. Часть 1
  76. Вентили баллонов
  77. Баллоны для кислорода
  78. Баллоны для пропан-бутана
  79. Баллоны для ацетилена. Часть 2
  80. Баллоны для ацетилена. Часть 1
  81. Оборудование и технология газопламенной обработки металла, общие сведения. Часть 2
  82. Оборудование и технология газопламенной обработки металла, общие сведения. Часть 1
  83. Металлические материалы
  84. Защита металлов от коррозии
  85. Твердые металлокерамические сплавы и керметы
  86. Металлические конструкции
  87. Кровельные металлические материалы
  88. Титан и его сплавы
  89. Сплавы меди
  90. Алюминиевые сплавы
  91. Цветные металлы
  92. Свойства чугуна
  93. Арматурная сталь
  94. Сортамент
  95. Конструкционные строительные стали
  96. Химико-термическая обработка стали
  97. Термическая и термохимическая обработка сталей и чугуна
  98. Обработка строительных сталей и чугуна, их виды
  99. Свойства сплавов
  100. Строение и свойства металлов

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6