Форма авторизации
Регистрация
Информация о профиле
Учетные данные
авторизоваться
Дополнительная информация
| Диаметр | 1.6 мм |
|---|---|
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 2246-70 |
| материал | стальная |
| Марка материала | 08Г2С |
| Тип — проволока | сварочная |
| Лидер спроса | Нет |
Подробности
Проволока сварочная 1.6 мм 08Г2С ГОСТ 2246-70 вес упаковки: 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
Порошковая сварочная проволока может быть двух типов: самозащитной и предназначенной для работы в среде инертного газа.
Самозащитная порошковая проволока (например, флюс-проволока) содержит в себе специальную добавку, которая при нагревании выделяет газы, необходимые для защиты сварочного шва от окисления и неблагоприятного влияния окружающей среды. Это позволяет осуществлять сварку полуавтоматом без использования дополнительного газового баллона. Такая проволока удобна для использования в местах, где доступ к газу затруднен или невозможен, например, на открытых площадках или на высоте.
"08" означает низкое содержание углерода (0,08%),"Г2" указывает на содержание 2% марганца, а "С" означает наличие кремния, но без указания конкретного процентного содержания (обычно менее 1%). Такое обозначение предоставляет информацию о химическом составе сварочной проволоки, позволяя сварщикам выбирать проволоку, соответствующую требованиям сварки углеродистых сталей с учетом содержания углерода, марганца и кремния.
Выбор между сварочным полуавтоматом с газом или без газа зависит от конкретных требований, материалов и условий сварки.
1. Сварка с газом. Использование газа, такого как углекислота (CO2) или смесь аргона и углекислоты (Ar/CO2),обеспечивает защиту сварочной зоны от окисления и образования пор. Газ создает инертную среду вокруг дуги сварки, что способствует более стабильному дуговому процессу и качественной сварке. Это особенно важно при сварке нержавеющей стали или алюминия. Однако использование газа требует дополнительного оборудования и настройки, а также может увеличить затраты на газовые баллоны.
2. Сварка без газа. Сварка без газа осуществляется с помощью специальной порошковой проволоки, которая содержит химические добавки, выполняющие роль защиты и стабилизации дуги. Это позволяет сварить без использования внешнего газового источника. Такая сварка удобна в условиях, где доступ к газовому баллону ограничен или неудобен. Однако сварка без газа может иметь более высокий уровень брызг и менее качественное окончательное соединение по сравнению со сваркой с газом.
Выбор наилучшей сварочной порошковой проволоки зависит от конкретных условий и требований проекта. Однако, при выборе проволоки следует учитывать несколько факторов. Во-первых, обратите внимание на тип металла, который будет свариваться, и выберите проволоку, предназначенную именно для этого типа металла. Во-вторых, учтите требования к прочности сварного соединения и механическим свойствам, таким как вязкость и устойчивость к коррозии. Также учитывайте условия работы, включая толщину металла, метод сварки, наличие защитного газа и окружающую среду. Наконец, ознакомьтесь с рекомендациями и отзывами производителей сварочной проволоки.
Сварочные аппараты, которые позволяют сваривать проволокой, включают в себя следующие типы:
1. Полуавтоматические сварочные аппараты (MIG/MAG): эти аппараты работают на основе непрерывной подачи сварочной проволоки с помощью пистолета, который также подает защитный газ. MIG (металл инертного газа) использует инертные газы, такие как аргон или смеси аргона с гелием, в то время как MAG (металл активного газа) использует активные газы, такие как углекислый газ.
2. Автоматические сварочные аппараты: эти аппараты используются для автоматической сварки с использованием специализированных систем подачи проволоки. Они широко применяются в промышленности и позволяют осуществлять сварку на производственных линиях с высокой скоростью и повышенной точностью.
3. Полуавтоматические плазменные сварочные аппараты: они используют плазменный сварочный процесс, в котором проволока пропускается через плазменную дугу и подается на сварочное место.


