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 21 кг, цена за кг. В наличии на складе компании Метпромко.
Обращайтесь и получите выгодные цены и самую быструю доставку в любой регион России.
Часто задаваемые вопросы
Для сварки полуавтоматом чаще всего используется сплошная проволока, также известная как проволока с непрерывным сечением. Эта проволока подается автоматически из сварочного пистолета с помощью механизма подачи проволоки.
Тип проволоки для полуавтомата может варьироваться в зависимости от материала, который требуется сварить. Например, для сварки стали используются стальные проволоки, а для сварки алюминия - алюминиевые проволоки.
Проволока для полуавтомата имеет различные диаметры, такие как 0,6 мм, 0,8 мм, 1 мм, 1,2 мм и 1,6 мм. Выбор диаметра проволоки зависит от требуемой толщины материала и условий сварки.
Порошковая сварочная проволока применяется для сварки различных материалов, включая:
1. Низколегированные стали. Порошковая проволока может использоваться для сварки низколегированных сталей, таких как сталь с добавками молибдена, хрома и других элементов. Это обеспечивает высокую прочность и стойкость к коррозии сварных соединений.
2. Нержавеющая сталь. Порошковая проволока применяется для сварки нержавеющей стали, которая обладает высокой стойкостью к коррозии. Это важно, например, в пищевой и химической промышленности, где требуется высокая гигиеничность и устойчивость к агрессивным средам.
3. Алюминий и его сплавы. Порошковая проволока может использоваться для сварки алюминия и его сплавов. Она обеспечивает высокую прочность и качество сварных соединений из алюминия, что актуально для авиационной, автомобильной и судостроительной отраслей.
4. Титан и его сплавы. Порошковая проволока также может быть применена для сварки титана и его сплавов. Титановые сварные соединения обладают высокой прочностью и легкостью, что делает их ценными в аэрокосмической и медицинской отраслях.
Сварочная проволока применяется для создания прочных сварных соединений между металлическими деталями. Она используется в различных отраслях, включая машиностроение, автомобильную промышленность, судостроение, нефтегазовую отрасль и многие другие. Сварочная проволока позволяет соединять металлические компоненты, обеспечивая стойкость к механическим нагрузкам, тепловым воздействиям и коррозии. Она используется как для ручной, так и для автоматизированной сварки различных материалов, включая сталь, нержавеющую сталь, алюминий и другие сплавы.
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.
Для сварки без газа обычно используют флюс-проволоку (порошковую). Это специальный тип проволоки, содержащий внутри флюс - вещество, которое при нагревании выделяет защитный газ, необходимый для предотвращения окисления металла. Флюс-проволока позволяет сварить углеродистые стали, а также некоторые нержавеющие стали. Она обеспечивает защиту шва от воздействия окружающей среды и образования пустот.