расчет параметров сварки в защитном газе со2

Расчет технологических параметров режима сварки в защитных газах

Расчет параметров режимов производят в следующем порядке: 1.Определяют геометрические параметры сварного шва. На миллиметровой бумаге в натуральную величину или в определенном масштабе вычерчивают сварное соединение, для выполнения которого рассчитываются режимы сварки. На чертеж наносят контуры сечения шва и свариваемых кромок в соответствии с действующими ГОСТами, заводскими или отраслевыми стандартами, ТУ. По чертежу определяют геометрические параметры шва: его ширину е, глубину проплавления hp, высоту усиления g, высоту шва Н в мм и площадь наплавленного металла в мм2. 2. Определяют диаметр электродной проволоки. Ориентировочно диаметр электродной проволоки может быть выбран по таблице 6.4. в зависимости от толщины свариваемого металла

ПоказательТолщина свариваемого металла, мм
0,6-1,01,2-2,03,0-4,05,0-8,09,0-12,013,0-18,0
Диаметр электродной проволоки, мм0,5-0,80,8-1,01,0-1,21,4-1,62,0-2,02,5-3,0

Диаметр электродной проволоки для автоматической сварки может быть в интервале 0,7-3,0мм и выше, а для полуавтоматической – в интервале от 0,8-2,0мм. 3.Определяют величину сварочного тока Величину сварочного тока выбирают исходя из необходимой глубины проплавления: Iсв = (80. 100)hp,, А, где hp расчетная глубина проплавления, мм.

При односторонней сварке в один проход принимают hр = δ, где δ – тол-щина свариваемого металла. При двусторонней однопроходной сварке симметричным швом hр=(0,6. 0,7)δ для гарантированного перекрытия швов. При выборе диаметра сварочной проволоки для сварки в углекислом газе следует обращать внимание на наличие диапазонов сварочного тока, в которых сварку выполнять не рекомендуется. Эти диапазоны (таблица 6.5) характерны повышенным разбрызгиванием (до 25 %) из-за смешанного переноса электродного металла.

Таблица 6.5- Допускаемые диапазоны сварочного тока при сварке стыковых швов в углекислом газе

Диаметр электрода, мм1,21,62,03,0
Сварочный ток, А100-220180-320200-450300-500
Сварочный ток, А350-500400-700500-750550-800

5. Рассчитывают напряжение сварки.

Напряжение на дуге зависит в основном от сварочного тока, а также от диаметра вылета электродной проволоки, пространственного положения шва и определяется либо на основе эмпирической формулы (1), либо таблично (Табл.6.6), либо по графикам (Рисунок 6.3). Напряжение принимают в интервале 16-34В. Большие значения соответствуют большей величине тока.

Сила сварочного тока, А50-6090-100150-160220-240280-300360-380430-450
Напряжение дуги,В17-1819-2021-2225-2728-3030-3232-34

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Рисунок 6.3 Графики зависимости напряжения на дуге Uс от сварочного тока Iсв

6. Устанавливается скорость сварки

Vсв=А/Iсв,м/ч, где коэффициент А (А·м/ч) выбирают в зависимости от диаметра электродной проволоки из таблицы 6.7.

Таблица 6.7- Зависимость коэффициента А от диаметра электрода

dэ,ммА, А·м/чdэ,ммА, А·м/ч
1,2(2. 5)10 34,0(16. 20)10 3
1,6(5. 8)10 35,0(20. 25)I0 3
2,0(8. 12)10 36,0(25. 30)10 3
3,0(12. 16)10 3

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

где Vсв – скорость сварки, м/ч; αн – коэффициент наплавки, г/Ач; Iсв – сварочный ток, А; Fн – площадь поперечного сечения, мм²; γ – плотность наплавленного металла, г/см³;0,9 – коэффициент, учитывающий потери на угар и разбрызгивание.

Коэффициент наплавки, г/Ач определяется по формуле, г/Ач

где ψ – потеря электродного металла вследствие окисления, испарения и разбрызгивания, % (ψ = 7-15%, принимают обычно ψ = 10%). αр – коэффициент расплавления электродной проволоки, г/Ач;

Коэффициент расплавления определяется по формуле, г/Ач

αр = [8,3 + 0,22 Icв / dэ] 3,6•10-1

7.Устанавливается диаметр вылета электрода– lэ.

Вылет электрода определяется по формуле

При сварке в СО2: при dэ меньше 2 мм lэ = 15. 20 мм,

при dэ больше 2 мм lэ = 20. 25 мм.

8. Определение скорости подачи электродной проволокиСкорость подачи электродной проволоки определяют по формуле

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2,

где Vп.п – скорость подачи проволоки, мм/ч; Iсв – сварочный ток, А; dэ – диаметр электродной проволоки, мм; γ – плотность металла электродной проволоки г/см³ (γ=7,8г/мм³).

9. Определяют расход углекислого газа при сварке в СО2

Расход углекислого газа определяется по таблице 6.8

Таблица 6.8-Зависимость расхода углекислого газа от силы сварочного тока

Сила сварочного тока, А50-6090-100150-160220-240280-300360-380430-450
Расход СО2 л/мин8-108-109-1015-1615-1618-2018-20

Выбор источников питания

При выборе источников питания учитывают:

· внешнюю характеристику источника питания;

· сопоставление сварочных выпрямителей и преобразователей;

· номинальную мощность источника по току;

· возможность и целесообразность использования многопостового питания.

Известно, что с точки зрения экономики предпочтительны источники переменного тока, в связи с этим применение источников постоянного тока возможно только при достаточном технико- экономическом обосновании.

Выбор внешней характеристики источника питания производят исходя из формы статической вольт-амперной характеристики дуги или шлаковой ванны. Определяющими моментами здесь является стабильность процесса при изменениях длины дугового промежутка.

Среди известных источников принятого рода и внешней характеристики следует выбрать источник, номинальный ток которого соответствует току по рассчитанному режиму. Правильным считается выбор с минимальным превышением номинального тока над расчетным.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Источник

Сварка полуавтоматом в среде углекислого газа для начинающих

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2 расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2 расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Режимы и особенности сварки в углекислоте

Основной особенностью сварки в среде СО2 является вытеснение воздуха при сваривании частей. Это позволяет добиться высокого качества шва. Необходимо учитывать, что железо и углерод, находящиеся в составе заготовок, вступая в химическую реакцию с СО2, окисляются. Для предотвращения окисления следует использовать специализированную проволоку, имеющую в своем составе большое количество кремния и марганца.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2
Технология накладывания сварного шва в углекислоте

Еще одной особенностью полуавтоматической сварки в газовой среде является возможность применения как прямой, так и обратной полярности. Использование обратной полярности прямого тока отлично подходит для начинающих сварщиков. Такой метод дает возможность легко удерживать дугу. Прямая полярность применяется при необходимости наплавления металла.

Сварка полуавтоматом возможна в различных режимах. Настройку аппарата необходимо производить исходя из толщины металла свариваемых деталей и диаметра проволоки. При повышении сварочного тока увеличивается глубина провара. Так, чем больше толщина металлических частей, тем большую силу тока необходимо установить в настройках.

Подготовка металла к сварке в среде углекислого газа

Зачистка металла перед сваркой

Листы из углеродистой или низколегированной стали хорошо свариваются в углекисло-газовой среде. При толщине листов от 0.6 до 1.0 мм рекомендуется проводить отбортовку кромок. Если отбортовка не выполняется, тогда зазор между подлежащими сварке кромками не должен быть более 0.3-0.5 мм.

При толщине листов от 1 до 8 мм кромки можно не разделывать. Максимальный зазор, который можно при этом допускать — не более 1.0 мм. Для листов толщиной от 8 до 12 мм принято делать V-образную разделку, а при толщине более 12 мм — Х-образную разделку.

До начала сварочного процесса необходимо зачистить на кромке краску, окалину, масло, грязь, или другие загрязнения. Это можно сделать вручную, либо с использованием пескоструйной обработки.

Характеристики сварки в углекислом газе

Газ, применяемый для сваривания полуавтоматом, имеет более высокую плотность, чем воздух. Благодаря этому он вытесняет воздушную массу из сварочной ванны. Он бесцветен и не имеет запаха. К аппарату СО2 подается из баллона, в котором он находится в жидком состоянии под давлением. Подключение баллона осуществляется через специализированный редуктор. Он поддерживает требуемое давление в системе.

Спаивание в среде СО2 можно выполнять на двух видах оборудования:

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Электродом при выполнении полуавтоматической сварки в среде углекислого газа является специализированная проволока. В зависимости от толщины деталей, диаметр и состав проволоки может отличаться.

Какие особенности у этого метода

Уникальность метода в том, что сварка полуавтоматом в среде углекислоты работает на обратной полярности постоянного тока, а это значит, что удержание дуги становится проще. Новичкам будет легче освоить этот способ. Если использовать прямую полярность, то такой шаг приведет к обильному распылению металлических частиц и удержание дуги будет проблематично. Но при многослойных швах, где необходимо сделать дополнительную наплавку, нужно применить прямую полярность, так как эффективность возрастает в два раза.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

При выставлении режимов сварки, необходимо обратить внимание на несколько факторов. Напряжение дуги прямо пропорционально диаметру проволоки и толщине свариваемого металла. Чем толще деталь, тем больше требуется диаметр прутка, а следовательно, и увеличение напряжения дуги, чтобы этот металл расплавить. Скорость подачи проволоки тоже будет увеличиваться, этот параметр нужно настроить, отталкиваясь от горения сварочной дуги.

Характеристики углекислого газа для полуавтоматического режима

Углекислота не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Она не является опасной для здоровья мастера, если ее применять в количествах, необходимых для сварки. Также она тяжелее воздуха, что способствует его вытеснению из сварочной ванны.

Под высоким давлением в разжиженном состоянии его пакуют в баллоны по 10,20 и 40 литров. Чтобы удалить излишнюю влагу, рекомендуется баллон перевернуть в вертикальное положение на некоторое время. После этого газ готов для сварочных работ. В аппаратах предусмотрен контроль для подачи углекислоты. Перед покупкой поинтересуйтесь у продавца о возможности дозаправки газа.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Для сварочных работ в среде углекислого газа предусмотрены два вида оборудования:

Подготовительные работы

Для того чтобы получить качественный шов, необходимо подготовить заготовки и настроить оборудование. Спаиваемые части следует предварительно очистить от ржавчины, окислений, лакокрасочных покрытий и т. д.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2
Настройка оборудования перед работой

Окислы и посторонние примеси могут привести к разбрызгиванию электрода и нарушению качества сварного шва. Для очистки используется наждачная бумага, абразивный камень или пескоструйная обработка. При сваривании тонких листов следует предварительно отбортовать кромки заготовок.

Помимо подготовки деталей перед началом сварки полуавтоматом в среде СО2, необходимо настроить оборудование. Все составляющие подключаются в строгом соответствии с определенной схемой. Для нормальной работы устройства нужно исключить утечку вещества из системы.

После включения полуавтомата в электрическую сеть осуществляется его настройка. В зависимости от толщины металла устанавливается сила тока. При выборе скорости подачи электрода нужно опираться на скорость горения сварочной дуги.

Перед началом работы нужно изучить правила техники безопасности во время выполнения сварочных работ полуавтоматическим сварочным аппаратом в среде углекислого газа. Во время работы используются специализированные средства индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ: Пренебрежение правилами безопасности может привести к различного рода травмам, ожогам или поражению электричеством!

Технология и методы выполнения работ

После подготовки деталей и правильной настройки оборудования можно приступать к выполнению сварочных работ. При спаивании в среде углекислого газа начальный шов лучше осуществлять при небольшой силе тока. Таким образом удастся избежать деформации спаиваемых заготовок и вероятности возникновения трещин. Подача электрода, независимо от полярности, осуществляется двумя способами:

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2
Как правильно варить полуавтоматом в углекислоте

По окончании работ сварочная ванна заполняется металлом из проволоки. После того как шов положен, подача проволоки прекращается. Электричество, подаваемое на электрод, следует отключить. Углекислоту, в отличие от напряжения, нужно подавать до полного затвердевания шва. Это дает возможность защитить металл, находящийся под воздействием высокой температуры, от негативного влияния воздушных масс.

После полного затвердевания шва металл кристаллизуется и происходит образование шлака. Для контроля над качеством спаивания необходимо удалить шлак. После остывания он становится хрупким и легко очищается.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2
Контроль качества спаивания металла

Расход газа при сварке полуавтоматом

Расход защитной среды зависит от следующего:

Скорость подачи смеси регулируется при помощи редуктора. Приспособление устанавливают на баллоне с высоким давлением. Существует таблица, согласно, которой происходит настройка оборудования.

При выполнении сварочных работ мастер может снизить потери газовой смеси, для этого необходимо следующее:

При снижении количества газа может ухудшиться качество сварочного шва, защитной среды будет недостаточно для защиты от окисления.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2
Мастер варит полуавтоматом

Расход СО2

Расход газа при спаивании в среде газа СО2 прямо зависит от толщины металлических заготовок, диаметра проволоки и силы тока. На расход влияют и другие факторы. Если работы выполняются на открытом воздухе, то расход газа будет гораздо больше, чем при сваривании в закрытом помещении. Это связано с тем, что ветер сдувает часть газа, подаваемого в сварочную ванну.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Формула расчета

Показатели расхода для сварочной смеси при сварке с полуавтоматом можно выполнить с помощью следующей формулы:

В приведенной ниже таблице указаны нормы потребления газа, на которые оказывают влияние такие показатели: какая в диаметре проволока и какие средние показатели имеет силы тока.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Так как 40-литровый баллон содержит сварочную смесь в количестве 6 000 литров, нетрудно произвести вычисления, сколько времени можно пользоваться одним резервуаром, если процесс сварки происходит непрерывно.

К примеру, расход CO2 при полуавтоматической сварке, когда используется проволока 1 мм в диаметре, составляет от 10 до 11 часов при условии, что процесс происходит непрерывно.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Показатели таких расчетов довольно грубые, ведь здесь не учитывают, сколько газа потребляется при выполнении подготовительных и финишных операций за один проход. Это поможет в определении приблизительной картины. Если потребуются более точные показания, для их проведения может потребоваться расходомер.

Увеличение производительности при работе в среде СО2

Выполняя сварочные работы полуавтоматическим аппаратом в среде углекислого газа, можно повысить производительность несколькими способами:

Увеличить силу тока

При нижнем положении сварки можно увеличить сварочный ток, тем самым повысив КПД. При вертикальном или потолочном положении шва силу тока можно увеличивать только при ускоренной кристаллизации металла.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Увеличение вылета электрода

При применении тонкой проволоки можно повысить производительность, увеличив ее вылет. Такой метод дает возможность повысить скорость плавления электрода. Это увеличивает количество металла, попадающего в сварочную ванну за определенный промежуток времени.

При увеличенном вылете электрода может возникнуть самопроизвольная подача проволоки. Во избежание этого нужно использовать специализированные наконечники. Они изготавливаются из фарфора или керамики.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Режимы полуавтоматической сварки в среде защитных газов

На выбор режима напрямую влияет толщина свариваемого металла. Чем она больше, тем ниже получается скорость сварочного процесса, и тем больше нужна сила тока. Сварочная дуга должна быть как можно более короткой (от 1.5 до 4 мм), иначе она становится неустойчивой, повышается разбрызгивание металла, повышается вероятность насыщения азотом и окисления жидкой ванны.

Сварка в среде защитных газов

Скорость подачи проволоки зависит от напряжения и силы сварочного тока. На величину ее вылета влияет и диаметр — при значении 0.5-1.2 мм вылет равняется 8-15 мм, а при 1.2-3 мм вылет увеличивается до 15-35 мм.

Что касается расстояния от мундштука горелки до металла, то оно равняется 7-15 мм при силе тока до 150А, а при значениях до 500А — 15-25 мм.

Преимущества и недостатки

Сварка в углекислом газе СО2 имеет ряд преимуществ. К ним относятся:

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

К недостаткам полуавтоматической сварки в среде углекислого газа можно отнести то, что применяемое оборудование более сложное, чем в случае с другими газами.

Из вышеперечисленного следует, что сварка в среде СО2 является доступным способом соединения металлических деталей. Такой способ спаивания отличается высоким качеством и простотой в применении.

Источник

Режимы полуавтоматической сварки

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Вопросы, рассмотренные в материале:

Качественное изделие на выходе можно получить, только грамотно настроив режимы полуавтоматической сварки. И если опытные специалисты не испытывают с этим никаких проблем, то у новичков подобная задача может вызвать определенные трудности.

Впрочем, не все так печально. В подавляющем большинстве случаев все решается с помощью «шпаргалок» – специальных таблиц, которые содержат необходимые данные. Хотя и практика, и теоретические знания в этом деле также имеют огромное значение.

Принципы работы полуавтоматической сварки

Полуавтоматическая сварка является разновидностью дуговой и отличается от нее тем, что процесс осуществляется за счет автоматизации подачи электродной проволоки в сварочную ванну и одновременного воздействия на нее защитного газа. Остальные операции выполняются вручную. Используемый при сварке газ предназначается для полной защиты нагретых и расплавленных основных материалов и электродов от воздействия воздуха, который может не только замедлить процесс, но и полностью его остановить.

При сварке металлов ключевой задачей является поддержание определенного температурного режима. Недостаточный прогрев шва не сможет обеспечить качественного расплавления кромок свариваемых заготовок и смешивания их между собой и с присадочным материалом. При завышении температуры происходит кипение и испарение металла, что является причиной возникновения химических реакций с атмосферными газами. Усложняет ситуацию и то, что для некоторых металлов и сплавов такие процессы могут начать происходить еще при температурах, ниже необходимых для формирования качественного сварочного шва.

Рекомендуем статьи по металлообработке

При использовании разных типов сварочного оборудования такую проблему решают по-разному. У рассматриваемой нами сегодня полуавтоматической сварки, которую еще называют MIG/MAG, имеется два технологических отличительных момента. Первым является то, что защитный газ подается непосредственно в зону плавления, а вторым – установка оснащена автоматической подстройкой для регулирования скорости подачи присадочного материала и изменения силы сварочного тока.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Подача сварочной проволоки осуществляется при помощи протяжного механизма, для которого перед выполнением операции необходимо рассчитать режимы полуавтоматической сварки, учитывая правильное соотношение скорости и температуры плавления, чтобы обеспечить равномерное заполнение шва и высокую производительность работ.

Функцию защитной среды могут выполнять активные газы (водород, азот или кислород) либо инертные – аргон или гелий. В промышленном производстве преимущественно используется смесь углекислоты и аргона в пропорции 1:4, что вполне достаточно для выполнения стандартных процессов. При сварке специфических материалов, к примеру, дюралей, латуней или инструментальных высоколегированных сталей, приходится варьировать соотношением состава смеси.

Несмотря на то, что расходные материалы (сварочная проволока и газ) стоят дорого, освоение именно полуавтоматической сварки является наилучшим вариантом для новичков по двум причинам. Первый плюс заключается в простоте выполнения сварочного шва, для этого стоит лишь ознакомиться со справочной документацией и по ней выставить требуемые технологические параметры инвертора для конкретного вида сварочного соединения.

Ко второму плюсу относится эргономичность, то есть полный визуальный контроль состояния шва, возможность использования любого пространственного положения и, что самое главное, выполнимость сварного шва даже на очень тонкостенных деталях.

Отрицательным моментом можно считать разве что привязанность к определенной рабочей территории, хотя если использовать газовые баллоны меньшей емкости, то мобильность значительно увеличивается.

5 основных параметров настройки сварочного оборудования

Для точного подбора режимов полуавтоматической сварки в среде защитных газов необходимо знать их основу. Есть определенные параметры настройки такого оборудования. Ознакомившись с ними и применив на практике, любой сварщик сможет произвести правильную наладку без посторонней помощи.

1. Марка материала сварочной проволоки и ее диаметр.

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с тем, какого диаметра нужно использовать проволоку для выполнения работ. Такой параметр варьируется в пределах от 0,5 до 3 мм. При расчете режимов полуавтоматической сварки необходимо учитывать такой показатель.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Кроме того, для правильного подбора диаметра проволоки существуют следующие определенные рекомендации, которые необходимо принимать во внимание:

Независимо от того, какие выбраны режимы работы полуавтоматической сварки в среде защитных газов, всегда следует правильно подбирать необходимый диаметр присадочной проволоки, от этого зависит качество и прочность сварного соединения.

2. Полярность, сила и род сварочного тока.

В параметры режима полуавтоматической сварки включена правильная настройка тока, который используется при сваривании и обработке металлических изделий. В стандартном приборе такого типа допускается ручная регулировка показателей полярности, силы и рода сварочного тока, каждый из которых несет в себе определенные критерии.

Например, при увеличении силы тока при сварке увеличивается глубина провара. А сама сила тока увеличивается пропорционально диаметру электрода. Помимо всего, не следует выпускать из вида свойства используемого для сварки металла.

Следует принимать во внимание такие показатели, как род тока и полярность. Как правило, процесс полуавтоматической сварки производится в среде защитных газов, но следует корректировать показатели обратной полярности и постоянного тока. Прямую полярность применяют очень редко, поскольку данные параметры сварки полуавтоматом не обеспечивают устойчивой дуги, что ухудшает качество сварного соединения. Но есть и исключения – для сварки алюминиевых материалов довольно часто используют переменный ток.

Иногда, особенно начинающие сварщики, игнорируют один важный показатель – напряжение сварочной дуги. А от этого параметра больше всего зависит глубина проварки металла и площадь сварного шва. Установка слишком высокого напряжения может стать причиной сильного разбрызгивания расплавленного металла во время процесса сварки и появления пор в соединении. При таких параметрах газовые смеси не обеспечат в достаточной мере защиту сварочной ванны. Для правильной настройки напряжения дуги следует ориентироваться на значения силы тока.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

3. Скорость подачи сварочной проволоки.

Рассчитывая режимы полуавтоматической сварки в углекислом газе, следует учитывать показатель скорости подачи проволоки, который существенно влияет на качество сварочного шва.

Главные особенности такого параметра:

4. Отходящие газы.

Режимы полуавтоматической сварки предполагают использование газовых смесей, предназначенных для защиты области сварки от окисления кислородом. В технологии указывается, что возможно применение разных газов. Но на практике в основном используют для этих целей СО2 (углекислый газ) по ГОСТу 8050-85. Его основными критериями при выборе являются доступность и невысокая стоимость. Поставку такого газа осуществляют в металлических прочных баллонах.

При заправке углекислотных баллонов обязательно нужно учитывать максимально допустимое давление. Параметр рабочего давления должен быть в пределах от 60 до 70 кгс/см². На баллонах должна быть нанесена надпись «СО2» или «Углекислота», выполненная краской желтого цвета.

Параметры рабочих давлений углекислоты при сварке полуавтоматом отражены в технической документации и в ГОСТах, предназначенных для приборов полуавтоматической сварки с использованием защитных газов.

При сварочных работах на полуавтоматах кроме углекислоты применяются и другие газы и газовые смеси, обладающие характерными свойствами:

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

5. Угол наклона электрода.

Режимы полуавтоматической сварки в среде защитных газов включают в себя важный критерий угла наклона электрода. Начинающие сварщики часто совершают ошибку, игнорируя правильное удержание электрода под определенным углом к плоскости сваривания. Это считается недопустимым при работе со сварочным оборудованием.

От используемого при работе угла наклона электрода будет зависеть качество сварного соединения и глубина проварки металлической структуры.

Применяют два варианта наклона электрода – с задним углом и уклоном вперед. У каждого способа есть положительные и отрицательные стороны. При сваривании углом вперед электрод проводится под углом от 30° до 60°. При таком положении расплавленная электродная обмазка образует сверху шлаковый слой, и это стоит учитывать.

При переднем наклоне движение электрода происходит после сварочной ванны, тем самым он защищает ее от взаимодействия с вредными газовыми смесями. Часть шлака, который попадает впереди соединения, отложится с обеих сторон сварного стыка. При интенсивном выделении шлака наклон уменьшается.

При проведении электрода углом назад сварочную зону видно хуже, зато улучшается видимость состояние кромок. Такой способ обеспечивает небольшую глубину проварки.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Удержание электрода с передним углом является наиболее подходящим для тонких металлов. А использование заднего угла позволит произвести сварку металлических изделий любой толщины.

Таблицы режимов полуавтоматической сварки

Как упоминалось выше, опыт и знания сварщиков со стажем позволит им, не задумываясь, выставить правильные режимы сварки. Но как быть тем, кто только недавно начал осваивать эту специальность? Существуют особые таблицы настройки режимов для каждого вида сварки. Но не всегда следует пользоваться готовыми данными, необходимо экспериментировать на практике и не бояться применять накопленный опыт и знания.

Таблица № 1. Предпочтительные параметры настройки формирования стыкового шва в нижнем пространственном положении, а также для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей в среде защитного газа (углекислого газа, смеси углекислоты с кислородом и углекислого газа с аргоном) с применением тока обратной полярности.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Таблица № 2. Рекомендуемые режимы полуавтоматической сварки для формирования поворотно-стыковых соединений с использованием углекислоты, смеси углекислоты и аргона; аргона с углекислотой и кислородом, применительно к току обратной полярности.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Таблица № 3. Предпочтительные режимы полуавтоматической сварки для формирования нахлесточного шва с применением углекислого газа или смеси углекислоты с аргоном с током обратной полярности.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Таблица № 4. Предпочтительные параметры режима полуавтоматической сварки для углеродистых сталей в вертикальном пространственном положении на обратной полярности при использовании углекислого газа или смеси углекислоты с аргоном.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Таблица № 5. Предпочтительные режимы полуавтоматической сварки для горизонтального соединения с использованием обратной полярности с защитным углекислым газом.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Таблица № 6. Рекомендуемые режимы полуавтоматической сварки для формирования потолочных швов на обратной полярности с применением углекислого газа.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

Таблица № 7. Рекомендации выставления параметров сварки-полуавтомат в среде углекислого газа при работе с углеродистыми сталями.

расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть фото расчет параметров сварки в защитном газе со2. Смотреть картинку расчет параметров сварки в защитном газе со2. Картинка про расчет параметров сварки в защитном газе со2. Фото расчет параметров сварки в защитном газе со2

В завершение необходимо дать один совет. При неосознанном копировании усредненных параметров настроек оборудования, приведенных в таблицах и справочной технической литературе, могут встретиться и некоторые неточности и даже опечатки. Для сварщика важно не только слепо дублировать рекомендации, но и подходить к выполнению каждой конкретной задачи творчески, с необходимой скрупулезностью и повышенным вниманием к мелочам. Это и будет являться гарантией качественного выполнения работы.

Почему следует обращаться именно к нам

Мы с уважением относимся ко всем клиентам и одинаково скрупулезно выполняем задания любого объема.

Наши производственные мощности позволяют обрабатывать различные материалы:

При выполнении заказа наши специалисты применяют все известные способы механической обработки металла. Современное оборудование последнего поколения дает возможность добиваться максимального соответствия изначальным чертежам.

Для того чтобы приблизить заготовку к предъявленному заказчиком эскизу, наши специалисты используют универсальное оборудование, предназначенное для ювелирной заточки инструмента для особо сложных операций. В наших производственных цехах металл становится пластичным материалом, из которого можно выполнить любую заготовку.

Преимуществом обращения к нашим специалистам является соблюдение ими ГОСТа и всех технологических нормативов. На каждом этапе работы ведется жесткий контроль качества, поэтому мы гарантируем клиентам добросовестно выполненный продукт.

Благодаря опыту наших мастеров на выходе получается образцовое изделие, отвечающее самым взыскательным требованиям. При этом мы отталкиваемся от мощной материальной базы и ориентируемся на инновационные технологические наработки.

Мы работаем с заказчиками со всех регионов России. Если вы хотите сделать заказ на металлообработку, наши менеджеры готовы выслушать все условия. В случае необходимости клиенту предоставляется бесплатная профильная консультация.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *