Астана (изменить)
+7 (7172) 78 30 80

astana@metpromko.kz

×

Регистрация

Информация о профиле

Учетные данные

авторизоваться

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Проволока сварочная полированная 1.6 мм ESAB ARISTOROD12.50 ГОСТ 2246-70

Доступность: Есть в наличии

1 079,54 ₸

Краткая информация

кассета д-200 18 кг, цена за кг
1 079,54 ₸

Дополнительная информация

Диаметр1.6 мм
Покрытиеполированная
ГОСТ / ТУГОСТ 2246-70
Материалстальная
Типсварочная
МаркировкаESAB ARISTOROD12.50
Лидер спросаНет

Подробности

Проволока сварочная полированная 1.6 мм ESAB ARISTOROD12.50 ГОСТ 2246-70 кассета д-200 18 кг, цена за кг. В наличии на складе компании MetPromKo.

Обращайтесь и получите выгодные цены и самую быструю доставку в любой регион СНГ.

Часто задаваемые вопросы

Какая проволока используется для газосварки?

Кремнемарганцевая и марганцевая проволока часто используются для газосварки и обладают хорошими сварочными характеристиками. Например, проволока марки Св-08ГА и Св-10Г2 широко применяется для сварки углеродистых и низколегированных сталей. Они обеспечивают хорошую прочность и пластичность сварных соединений. Проволока марки Св-08ГС и Св-08Г2С используется для сварки конструкционных сталей и сталей с повышенной прочностью. Они обладают высокой ударной вязкостью и хорошей свариваемостью.

Как выбрать сварочную проволоку для полуавтомата?

При выборе сварочной проволоки для полуавтомата, несколько факторов следует учесть. Сначала определите тип материала, который вы собираетесь сваривать, такой как углеродистая сталь, нержавеющая сталь или алюминий. Затем учитывайте толщину материала и требования к прочности соединения. Для углеродистой стали обычно используют низкоуглеродистую проволоку (например, ER70S-6),а для нержавеющей стали - нержавеющую проволоку (например, ER308L). Для алюминия требуется алюминиевая проволока (например, ER4043). Учтите также условия работы, такие как окружающая среда и требования к коррозионной стойкости.

Какая бывает сварочная проволока?

Существует разные типы сварочной проволоки, которые различаются по толщине, диаметру, составу материала, типу покрытия и способу производства. Некоторые из типов сварочной проволоки, которые можно встретить, включают проволоку для газовой сварки, для электродуговой сварки, для точечной сварки. При выборе сварочной проволоки следует учитывать требуемые характеристики сварки, а также совместимость с оборудованием и требования к качеству.

В чем отличие сварочной проволоки?

Сварочная проволока отличается по нескольким параметрам. Во-первых, различаются материалы, из которых изготовлена проволока, такие как сталь, нержавеющая сталь, алюминий и т.д. Во-вторых, сварочная проволока имеет разные диаметры, выбор которых зависит от толщины свариваемого материала и требуемых сварочных параметров. Также проволока может иметь различные покрытия, которые влияют на процесс сварки и качество шва. Отличия также могут быть в химическом составе проволоки, что определяет ее свариваемость, прочность и устойчивость к коррозии.

Для чего нужна омедненная сварочная проволока?

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.