Форма авторизации
Регистрация
Информация о профиле
Учетные данные
авторизоваться
Дополнительная информация
Диаметр | 0.8 мм |
---|---|
Покрытие | омедненная |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 2246-70 |
Материал | стальная |
Марка материала | 08Г2С |
Тип | сварочная |
Лидер спроса | Нет |
Подробности
Проволока сварочная омедненная 0.8 мм 08Г2С ГОСТ 2246-70 кассета к-200, цена за тонну. В наличии на складе компании MetPromKo.
Обращайтесь и получите выгодные цены и самую быструю доставку в любой регион СНГ.
Часто задаваемые вопросы
Существует несколько видов сварочной проволоки, каждый из которых предназначен для конкретных видов сварочных работ и материалов:
1. Стальная проволока. Используется для сварки стальных конструкций, труб, металлических изделий и деталей.
2. Алюминиевая проволока. Предназначена для сварки алюминиевых сплавов и компонентов, таких как алюминиевые конструкции, автомобильные детали и воздушные суда.
3. Нержавеющая стальная проволока. Используется для сварки нержавеющей стали, которая обладает высокой стойкостью к коррозии и применяется в пищевой промышленности, химической промышленности, медицине и других отраслях.
4. Медная проволока. Используется для сварки медных и меднолегированных материалов, таких как медные трубы, электрические соединения и компоненты.
5. Порошковая проволока. Предназначена для специальных видов сварки, таких как наплавка и ремонт поверхностей с использованием порошковых материалов.
6. Легированная проволока. Используется для сварки специальных сталей, которые требуют определенных механических или химических свойств.
При выборе сварочной проволоки рассматриваются несколько критериев. Во-первых, материал, который требуется сварить, влияет на выбор проволоки. Различные проволоки предназначены для сварки углеродистых сталей, нержавеющих сталей, алюминия и т. д.
Во-вторых, тип сварки и условия работы имеют значение. Некоторые проволоки лучше подходят для ручной сварки, другие - для автоматической или полуавтоматической. Необходимо также учесть условия сварки, такие как положение сварки, толщина материала и требуемая скорость сварки.
Третий критерий - сварочные характеристики, включая прочность сварного соединения, устойчивость к коррозии и деформации. Различные проволоки обладают разными свойствами и могут быть подобраны в соответствии с требованиями к конечному сварному соединению.
Сварочная проволока обычно обозначается с использованием нескольких символов и цифр. Например, для обозначения содержания углерода в проволоке используются две цифры, выраженные в сотых долях процента. Например, "Св08" означает, что проволока содержит 0,08% углерода. При этом буква "Св" указывает на то, что это сварочная проволока. Такая система обозначений помогает идентифицировать основные характеристики проволоки и выбирать подходящий материал для сварочных работ, учитывая требования и условия процесса сварки.
Для полуавтоматической сварки с газовой защитой обычно используется смесь аргон-углекислого газа (CO2) или трехкомпонентная смесь аргон-углекислый газ-кислород (O2). Точное соотношение компонентов зависит от конкретной сварочной задачи и требований к сварке. Смесь аргон-углекислого газа обеспечивает хорошую защиту сварочного шва от окисления и образования пор, а также улучшает стабильность дуги. Добавление кислорода в смесь может улучшить проникновение и качество сварного соединения, особенно при сварке нержавеющей стали или специальных металлов.
Омедненная сварочная проволока имеет тонкое покрытие из меди, которое придает ей несколько преимуществ:
1. Улучшенная электрическая проводимость. Медь является отличным проводником электричества, поэтому омедненная проволока позволяет обеспечить стабильный сварочный ток и эффективную передачу энергии в сварочную дугу.
2. Улучшенная стабильность дуги. Омедненное покрытие уменьшает возможность возникновения поперечной плазмы и способствует более точному контролю дуги, что в свою очередь способствует качеству и точности сварки.
3. Улучшенная защита от окисления. Медное покрытие создает защитную оболочку вокруг сварочной дуги и сварочного шва, помогая предотвратить окисление металла в результате воздействия кислорода из воздуха.