Электроды для сварки нержавейки и черного металла
Можно ли варить разнородные стали
Прежде чем приступить непосредственно к сварочным работам, надо иметь представление об особенностях сварки, связанных с разным химическим составом материалов, которые обязательно нужно учитывать:
- разная теплопроводность нержавеющей стали и черного металла, что может сказаться на плохом проплавлении одного из металлов,
- коэффициенты линейного расширения, эти показатели также разнятся. В месте, где материалы соединяются, могут остаться напряжения даже после термообработки. Такие участки будут самыми слабыми,
- «Миграция углерода» из Cr-Mo стали, которого в этом металле содержится большое количество, из-за этого нержавейка в большей степени становится подверженной коррозийным процессам.
Обратите внимание! Из-за большого разнообразия сталей с разным составом, дать четкие рекомендации по сварочному процессу не предоставляется возможным
Исходя из большого количество противоречий, многие пользователи постоянно задаются вопросом: можно ли все таки сварить нержавеющую сталь и черный металл?
Рассматривая этот вопрос с точки зрения физики, можно прийти к выводу, что осуществить подобную процедуру реально. Применяя переходные электроды для сварки нержавейки и деталей из черного металла в домашних условиях, нужно придерживаться технологии сварки нержавеющей стали, а также рекомендуется осуществлять сварочные работы человеку, имеющему опыт в этом деле. В любом случае, важно знать химический состав и того и другого металла, для того чтобы осуществить правильный выбор расходных материалов.
Способы сварки
В большинстве случаев используется сварка нержавейки и черного металла электродом при помощи электрической сварки. Популярность такого метода обусловлена его простотой и минимальным количество вспомогательных действий. Однако, качество подобного соединения не очень хорошее. Из-за высокой температуры нержавейка будет растекаться, в то время как черный металл будет вязким. В конечном итоге не получится сделать вертикальный или потолочный шов, т.к. все стечет вниз. Поэтому нужно применять переходные электроды для сварки нержавейки и черного металла.
Обратите внимание! Используемые в процессе сварки электроды по черному металлу должны быть выполнены из нержавейки
Другой способ – газовая сварка, в качестве присадки также используется нержавеющая проволока. Такой метод является более подходящим, т.к. в таком случае материал будет менее текучим. Осуществляя сварочные работы нужно применять флюс, который обеспечит лучшее плавление черного металла. Однако, газовая сварка требует предварительную подготовку и строгое соблюдение техники безопасности использования газовых баллонов.
Считается, что получить наиболее прочный и надежной шов можно используя такой метод как сварка нержавейки с черным металлом аргоном. В данном случае не требуется покрытие проволоки, т.к. аргон самостоятельно справляется с функцией защиты от негативного воздействия внешней среды.
Обратите внимание! Сваривать заготовки из нержавеющей стали и черного металла не всегда целесообразно, поскольку такая технология достаточно дорогостоящая
Выбор способа
Выбирая к какому способу сварки прибегнуть, нужно определиться с целями, которые вы преследуете. В случае, когда вам нужно сделать что-то для дома или вы просто хотите проверить можно ли сварить черный металл и нержавейку, то рекомендуется прибегнуть к способу обычной электродуговой сварки с нержавеющими электродами. Как показывает практика, такой метод хорошо пригоден для этого. Если же свариваемые детали будут подвержены серьезным нагрузкам, то в такой ситуации наиболее оптимальным вариантом станет – газовая сварка. Сварка аргоном применяется очень редко и при крайней необходимости.
Какими электродами воспользоваться для сварки?
Для получения максимально качественного шва, образующегося в процессе сварки изделий из нержавеющей стали и черного металла, нужно учесть некоторые нюансы. Важно выбрать присадочную проволоку определенного химического состава.
В металле присадочной проволоки, показатель степени легирования которого дол;ен превышать идентичный показатель материала свариваемого изделия, обязательно в состав должны входить такие элементы, как марганец, никель и иногда хром
Технология
Перед тем как начать варить нержавейку, надо провести ряд подготовительных процедур. Поверхность обеих деталей должны быть хорошо вычищена. Для этого можно воспользоваться щеткой или наждачкой, после очистки обязательно протрите изделия от пыли. Если оборудование и детали подготовлены можно приступить к нанесению флюса на тот участок, где предположительно будет образовано соединение.
Очень важно расположить все в горизонтальном положении. Это необходимо для равномерного распределения материала. Осуществляя сварку нержавейки и черного металла инвертором, соблюдайте максимальную точность движений, т.к. сталь начнет плавиться раньше и необходимо как можно больше захватить сторону черного металла.
Все эти требования выдвигаются и к газовой сварке, только каждый процесс совершается в более медленном темпе. Образовавшийся шов должен быть как можно шире и глубже, это необходимо для увеличения однородности материала в месте его прохождения. Когда сварочная работа будет завершена, надо выждать некоторое время, пока изделие не остынет.
Правила безопасности
В процессе осуществления сварки нержавейки и черного металла полуавтоматом, следует строго соблюдать правила электробезопасности. Также важным условием является защитная одежда. Обязательно работайте в специальном костюме, перчатках и маске, т.к. в случае разбрызгивания стали, случайное ее попадание на участок кожи чревато серьезными ожогами.
Подводя итог, можно прийти к выводу, что сварить черныq металл и нержавеющую сталь вполне реально. Главное соблюдать все нюансы, возникающие в процессе работы с данными материалами.
Электродуговая сварка является, пожалуй, одним из самых распространённых методов соединения металлических деталей. Технологически процесс сваривания металла выглядит таким образом: под действием электрической дуги, металл в зоне варки плавится и, смешиваясь, соединяет детали. Фактически получается одна целая деталь, поэтому сварочное соединение по характеристикам равно цельнометаллической детали.
Разные сплавы имеют разную температуру плавления и текучесть, поэтому иногда появляются сложности, когда требуется сварить два разных вида металла. Например, нержавейку и чёрный металл.
Можно ли сварить чёрный металл с нержавейкойЕщё на заре зарождения электродуговой сварки, изобретатель Николай Гаврилович Славянов представил публике небезызвестный «Стакан Славянова». Этот стакан примечателен тем, что он состоит из семи металлов, которые нельзя сплавить естественными методами. Несмотря на различные характеристики чёрного металла и нержавейки, сварить их, тем не менее можно. О том, как происходит сварка нержавейки с простым чёрным металлом, основных трудностях процесса и способах их решения будет рассказано ниже.
Схема сварки нержавейки с черным металлом
Трудности в сварке разнородных сталейКак говорилось выше, при варке сплавов разных сортов, а также во время сваривания сталей разных марок, могут возникнуть некоторые сложности. Основные трудности, которые могут возникнуть:
- Разная теплопроводность. Может служить причиной прожога деталей во время сварочного процесса. Чем хуже металл отводит тепло от сварочной ванны, тем выше её температура. Уменьшение сварочного тока снижает температуру, но может привести к непровару в соединении.
- Разное линейное расширение. При нагреве все тела увеличиваются в размерах, при остывании, соответственно принимают прежние размеры. Таким образом, изменение размера в процессе остывания могут послужить причиной разрыва сварочного шва или образованием в нём трещин.
- Разница в электрическом сопротивлении. Влияет на перегрев электрода во время сварочного процесса. Это также сказывается на прочности шва.
Разнородные слои при сварке
Перегрев некоторых видов металлов ведёт к печальным последствиям. Нержавейка, например, при температуре свыше 500 градусов теряет свои свойства. То есть из нержавейки она превращается в обычный чёрный металл. Сварка приводит к перегреву стали в месте шва, поэтому на месте сварочного шва часто выступает ржавчина. Несмотря на кажущиеся трудности, сварка нержавейки и чёрного металла возможна при соблюдении ряда определённых правил.
Технологии сварки нержавейки и чёрного металлаПеред тем как ответить на вопрос «как сварить нержавейку с обычным чёрным металлом», следует рассмотреть существующие способы получения сварного соединения. Наиболее распространены следующие способы:
- MMA. Ручная электродуговая сварка при помощи электрода в специальной обмазке.
- MIG. Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа с применением специальной проволоки.
- TIG. Сварка в среде инертного газа неплавящимся вольфрамовым электродом.
Практически все виды металлов, в том числе и нержавейку с чёрным можно сваривать электродом, однако, потребуется подобрать электрод, обладающий определёнными характеристиками. В принципе, при этом получается неплохое соединение, однако, в промышленных условиях сварка разнородных сталей нержавеющей обычной производится в среде защитного газа. Это обусловлено тем, что сварной шов, при контакте с воздухом, насыщается азотом и становится довольно хрупким. Что является недопустимым при создании ответственных или несущих конструкций, поэтому, например, способы сварки швеллеров между собой предусматривают исключение попадания воздуха к остывающему сварному шву. При сварке большинства изделий, изготовленных из нержавейки, в качестве защитного газа используется аргон. Он обладает большой инертностью и не вступает в реакцию с расплавленным металлом в зоне шва. Также аргон имеет молекулярную массу выше, чем у воздуха, поэтому полностью вытесняет его из зоны сварки.
Технология сварки нержавейки с черным металлом
В процессе сваривания, плавится больше нержавеющая сталь, а чёрный только-только становится вязким. Для равномерного распределения расплавленного металла и получения прочного и красивого шва, свариваемые детали необходимо расположить строго горизонтально. В принципе, этого требуют все методы сварки нержавейки.
Дополнительно стоит упомянуть, что во время процесса сваривания, электрод должен находиться строго перпендикулярно свариваемой поверхности.
Сварку всегда ведут только при постоянном токе, переменка при варке нержавейки и чёрной стали – недопустима. Всё это позволит достичь высокого качества и прочности сварных швов. Помимо техники, немаловажным фактором, играющим большую роль в получении прочного шва, является правильный выбор присадочной проволоки или электрода.
Разобравшись с технологией сварки, можно переходить к вопросу какими электродами и присадочной проволокой следует воспользоваться для сварки чёрного металла и нержавейки. Проволока, применяемая в процессе сваривания двух различных сталей должна содержать не менее 30% основного материала. Степень его легирования должна быть такой же или выше, как у свариваемых металлов. В случае с нержавейкой и чёрным – основным материалом является нержавеющая сталь (как имеющая наиболее высокую степень легирования). Остальную долю в присадочном материале занимает никель и марганец.
Электроды для сварки
В принципе, хорошее сварное соединение для не сильно ответственных конструкций, можно получить и без применения специальных расходных материалов. Чаще всего применяются для соединения нержавеющей и обычной стали нержавеющий электрод или нержавеющая присадочная проволока. Такие электроды содержат повышенное количество легирующих компонентов, позволяющих компенсировать их выгорание в процессе нагрева.
Если необходимо сварить какую-либо ответственную конструкцию, следует обратить внимание на специальные переходные электроды для варки разнородных или трудно свариваемых сталей. При их использовании наплавляется специальный промежуточный (или буферный) слой, который и позволяет соединить детали. Наиболее часто используются электроды ОЗЛ-312 (в случае, когда химический состав сталей вообще неизвестен) и НИИ-48Г.
Как проконтролировать качество соединенияПроверку полученного шва проводят после полного его остывания. В первую очередь производят визуальный осмотр поверхности на наличие трещин или прожига деталей. Если требуется герметичность соединения, то проверку продолжают с применением керосина или аммиака. С помощью керосина проверяются микротрещины, которые могли возникнуть в процессе сваривания. Для этого с одной стороны проверяемого шва наносят меловой раствор, а с другой стороны — керосин, подкрашенный красителем. Если меловой раствор изменил цвет – герметичность шва отсутствует. В том месте, где произошло окрашивание и отсутствует герметичность. Эффект окрашивания основан на капиллярном проникновении керосина по микротрещинам. Именно керосин также выбран неслучайно, эта жидкость имеет очень большую текучесть. Проверка аммиаком не отличается от проверки с помощью керосина, только в этом случае меловой раствор заменяют специальными индикаторами, меняющими цвет.
Качество соединения шва
Ответственные замкнутые конструкции можно также проверить и на герметичность, и на прочность одновременно. Для этого используется искусственно создаваемое гидравлическое давление.
Важно помнить, что если есть подозрение в заведомо слабом сварном шве, то применять этот способ категорически запрещено.
Проверка качества шва позволит быть уверенным, что удалось качественно сварить детали.
Правила безопасностиПри проведении любых сварочных работ всегда необходимо соблюдать правила техники безопасности. Особенно это касается процесса сваривания нержавейки и чёрной стали.
Нержавейка очень текуча в расплавленном состоянии и может сильно разбрызгиваться, поэтому всегда необходимо надевать защитный костюм сварщика и рукавицы.
Сварочную маску также желательно выбирать закрытого типа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сварка нержавеющих коррозионно-стойких сталей с низкоуглеродистыми является ярким примером соединения разнородных металлов. Техника выполнения сварочного шва в данном случае не будет отличаться от сварки металлов одного типа, здесь важно понимать изменение структуры сварочного шва чтобы добиться великолепного результата.
Трудности в сварке разнородных сталей
Стоит отметить следующие особенности сварки, связанные с разным химическим составом:
- Различные показатели теплопроводности материалов, и как следствие, недостаточное проплавление одного из них;
- Отличающиеся друг от друга коэффициенты линейного расширения. Напряжения в зоне сплавления могут оставаться даже после термообработки – это наиболее слабое место сварного соединения;
- “Миграция углерода” из Cr-Mo стали, имеющей его достаточное количество, в металл шва, при этом происходит уменьшение антикоррозионных свойств нержавеющей стали.
Важно! Великое многообразие сталей, имеющий разный состав, не позволяет сделать четких рекомендаций по сварке, которые давали бы хороший результат в 100% случаев.
Возникает вопрос, каким преодолеть эти нюансы и возможно ли сварить нержавеющую сталь с черным металлом.
Технологии сварки нержавейки и черного металла
Достаточно неплохих результатов в этом процессе можно добиться использованием сталей с хорошей свариваемостью и применением некоторых рекомендаций.
Практическое применение получили два принципа сварки коррозионно-стойких сталей с низколегированными и низкоуглеродистыми:
- Заполение шва электродами из высоколегированной стали( еще более легированный, чем нержавейка), либо электродами на Ni основе.
- Второй способ заключается в наплавке кромки из черной стали легированными электродами, далее плакированный слой и нержавеющая кромка свариваются электродами по нержавейке.
Если вы собираетесь приварить нержавейку к черному металлу в домашних условиях стоит обратить внимание на следующие рекомендации:
- сварка ведется постоянным током обратной полярности в любом пространственном положении. Исключением является потолочный шов движением снизу вверх;
- сварку производят на короткой и предельно короткой дуге;
- применяйте высоколегированные присадочные материалы и составы на никелевой основе;
- обязательно прокаливайте электроды перед сваркой минимум 1ч, t=190-210°С;
- тщательно зачистите свариваемые поверхности.
Предварительный прогрев как правило не требуется. Следующим этапом следует выяснить какие же электроды подойдут в этом случае.
Применяемые электроды
Распространенными марками электродов в соединении нержавейки и черного металла являются:
АНЖР-1; АНЖР-2
А также электроды ЦТ-28 для соединений четвертой группы свариваемости.
В случаях, когда не требуется применение присадочных материалов на Ni-основе, наиболее часто применяются сварочные материалы на основе высоколегированных сталей типа (23…25)%Cr- (11…15)%Ni (с добавкой Mo или без). Наиболее распространенные из них OK 67.70, OK 67.75 или OK Autrod/Tigrod 309L.
Чем варить нержавейку с черным металлом
Нержавеющая сталь является очень популярным материалом. Нержавейка активно используется в промышленной, производственной и бытовой сферах. Из коррозионностойких сталей изготавливаются многие агрегаты, конструкции, сооружения и оборудование различного назначения. Востребованность обусловлена техническими параметрами нержавейки, в частности, стойкостью к коррозии, долговечностью эксплуатации, прочностью, привлекательным внешним видом и простотой обработки.
Наиболее ходовым способом работы с нержавеющей сталью являются сварка. Сварочный процесс обладает нескольким особенностями:
- невысокий уровень свариваемости значительно влияет на формирование соединения;
- низкая теплопроводимость нержавейки приводит к тому, что свариваемые изделия проплавляются даже при достаточно небольших величинах силы тока;
- высокий коэффициент расширения означает, что при нагреве изделие как бы растягивается. В то время как при остывании появляется стягивающий эффект. Инородный металл, входящий в структуру основной конструкции и обладающий меньшим коэффициентом расширения, оставляет микротрещины. Поэтому важно правильно подбирать расходные материалы;
- при нагреве более 500°С в изделиях из нержавейки возникает межкристаллитная коррозия. Чтобы этого избежать нужно тщательно подбирать режим сваривания, а также принудительно охлаждать свариваемые детали.
Сварка электродами по нержавейке
Сваривание коррозионностойких сталей является сложным и трудоемким процессом. Данная процедура требует от исполнителя наличия теоретических знаний и практического опыта. Ещё одним важным критерием для комфортного проведения сварочных работ является правильный выбор электродов.
Особые характеристики нержавейки, а также несколько особенностей сваривания данного материала требует применения специальных сварочных материалов. Сварка нержавейки правильно подобранным электродом является гарантией надежности, прочности и долгого эксплуатационного срока готового изделия.
Как обычным электродом заварить нержавейку
Очень часто начинающие сварщики задаются вопросом: можно нержавейку варить обычными электродами? Важно отметить, что сварка коррозионностойких сталей обычными электродами технически возможна. При отсутствии или нехватке специальных сварочных материалов можно использовать простые расходники. Многие мастера неоднократно применяли такой подход, но исключительно для обработки деталей бытового использования. Так как к промышленным конструкциям применяются повышенные требования по надежности и монолитности.
С технологической точки зрения, рекомендуется использовать специализированные электроды, имеющие подходящее покрытие. Сварка нержавейки простыми электродами отрицательно сказывается на качестве соединения, также возможно появление микротрещин.
Также часто возникает вопрос: можно ли варить нержавейку обычной сваркой? Здесь также подразумевается возможность применения простых расходников для работы с коррозионностойкими сталями.
Видео
Предлагаем посмотреть небольшой ролик, где самодельщик показывает как заварил теплообменник банной печи черным электродом. В комментариях видно, что мнения по поводу допустимости такой сварки разделились, что делает такой подход спорным.
Способы сварки нержавейки
Существует несколько способов сварки нержавеющих сталей. Каждый метод подразумевает применение конкретного оснащения и расходных материалов. О том, как правильно варить нержавейку электродами будет проанализировано далее.
Ручная электродом
Ручная сварка нержавеющих сталей электродом с покрытием является универсальной, может использоваться практически в любой отрасли. Данный метод обеспечивает приемлемое качество соединения, поэтому применяется домашними и профессиональными исполнителями. Также важным достоинством технологии ММА является простота и легкость сварочного процесса. Кроме этого, сварка нержавейки дуговой сваркой имеет ещё несколько достоинств:
- ценовая доступность электродов и оборудования;
- аппараты могут работать в течение всего рабочего дня;
- агрегаты обладают компактными размерами и небольшим весом, что позволяет быстро перемещаться по рабочему объекту;
- высокая скорость выполнения работ при умелом обращении с оснащением и расходными материалами;
- прочность сварных швов;
- существует возможность самостоятельно изучить данный способ сварки и применить на практике.
Чтобы сварной шов обладал высокой надежностью, необходимо правильно подобрать сварочные материалы. Для ручной сварки подойдут следующие марки:
ОЗЛ-8 предназначены для того, чтобы сваривать изделия, эксплуатирующихся при воздействии агрессивных сред. При этом к наплавленному металлу не предъявляются повышенные требования по стойкости к МКК. Электродами ОЗЛ-8 исполнители пользуются для обработки ответственных конструкций.
Электроды НЖ-13 создают надежное соединение, предотвращают образование МКК. Тонкий слой шлаковой корки после остывания и сжатия рабочей зоны отпадает самопроизвольно. Это значительно ускоряет процесс, когда необходимо выполнить большое количество швов.
Электроды ЦЛ-11 характеризуются хорошей изоляцией сварочной ванны от воздействия внешних факторов. Данная марка обеспечивает прочное соединение.
При использовании данной технологии применяется постоянный ток для сварки нержавейки, полярность — обратная.
Проанализировав данные сведения, исполнитель любого уровня сможет узнать как варить нержавейку дуговой сваркой.
Ручная аргоном
Ручная сварка нержавейки в среде аргона осуществляется с помощью вольфрамовых электродов. Данная технология гарантирует получение качественных и надежных швов. Причем соединения отвечают всем поставленным требованиям, даже, если они выполнены в домашних условиях. Следовательно, аргонодуговая сварка применяется, когда исполнителю нужен эстетический результат. Швы не требуется зачищать от шлаков. Искры при сваривании отсутствуют. Это самый чистый метод соединения. Также данный способ предназначен для работы с деталями с очень тонкими стенками.
Сваривание осуществляется переменным или постоянным током прямой полярности.
Вид напряжения зависит от толщины металла:
- если толщина свариваемых листов составляет 1 мм., то применяется постоянный ток в 30-60 А,Ø электродов — 2 мм.
- сварка нержавеющей стали переменным током также возможна при работе с элементами толщиной 1 мм.: сила напряжения — 35-75 А, электрод Ø — 2 мм.
- данные для обрабатываемых изделий толщиной 1,5 мм.:
- постоянный ток прямой полярности, 40-75 А, Ø сварочного прутка — 2 мм.;
- переменный ток, 45-85 А, Ø — 2 мм.
Особенности данного метода:
- дугу следует поджигать бесконтактным способом, чтобы вольфрам с электродов не попал в расплавленный металл;
- сварка должна проводиться без колебательных движений стержня. Нарушение этого правила может привести к нарушению защиты рабочей зоны, что приведет к окислению шва.
Сварка нержавейки электродом в домашних условиях
Для проведения сваривания в домашних условиях многие исполнители применяют аппараты инверторного типа.
Агрегаты подобного типа работают от стандартного источника питания в 200 В, их небольшие габариты и вес позволяют удобно перемещать и транспортировать оборудование.
Сравнительно невысокая стоимость сделала оснащение такого типа лидером продаж среди исполнителей. Сварка нержавейки инверторной сваркой создает надежное соединение.
Во время настройки инвертора следует учитывать следующие параметры:
- если толщина металла составляет 1,5 мм., то сила тока должна быть равна 40-60 А, Ø электрода — 2 мм.
- толщина детали 3 мм.: напряжение 75-85 А, Ø прутка — 3 мм.
- толщина 4 мм: ток 90-100 А,Ø стержня — 3 мм.
- толщина 6 мм. напряжение 140-150 А, Ø расходника — 4 мм.
Сваривание производится постоянным током обратной полярности.
Сварочный процесс включает несколько этапов:
- следует удалить с рабочей поверхности ржавчину, масло и другие загрязнения, зачистка осуществляется металлической щеткой;
- кромки изделия, толщина которого превышает 4 мм., необходимо разделать. Это обеспечивает хороший уровень проплавления и заполнения сварочной ванный. Разделка производится болгаркой или напильником;
- при работе с тонким металлом, нужно плотно свести свариваемые края друг к другу, выполнить прихватки;
- изделие толщиной более 7 мм. следует подогреть до 150°С. При проведении бытовой сварки это рекомендуется делать паяльной лампой;
- работа начинается с поджигания дуги. Электрод подносится к поверхности и несколько раз дотрагивается до него, таким образом он активируется.
- соединения проводится на короткой дуге;
- в конце шва следует сделать «замок», чтобы избежать образование трещин и свищей;
- после окончания сварочного процесса, нужно дать изделию остыть, принудительно этого делать не рекомендуется;
- шлаковую корку убирают молотком или зачищают примерно через пять минут после окончания работ;
- в последнюю очередь проводится полировка и шлифовка.
Полезное видео
Техника ведения шва неплохо снята крупным планом и показана в данном ролике. Тут нет пояснений, но четко показано, как это выглядит.
И еще один ролик.
Для данного метода нужны электроды, использующиеся для работы с металлами коррозионностойких и жароустойчивых видов.
Электроды, предназначенные для инверторной сварки коррозионностойких сталей:
Шов, выполненный электродами ОЗЛ-6, обладает жаростойкостью, не склонен к образованию трещин и пор. Данная марка характеризуется высокими эксплуатационными свойствами.
Электроды АНО-27 предназначены для сварки ответственных конструкций, эксплуатирующихся при статических и динамических нагрузках, а также при отрицательных
температурах.
Какими электродами варить нержавейку с чёрным металлом
На производстве, где все процессы проводятся исключительно в соответствии с технологией, чаще всего не возникает вопроса: как приварить нержавейку к черному металлу? Ведь соединение таких различных металлов в обычных условиях является неправильным, с технической точки зрения. Также потребность в такой процедуре, как правило, практически отсутствует. Но иногда такая необходимость бывает. И для этого выпускаются специальные электроды.
Также в домашних условиях процесс подобного рода вполне реален. Но для этого нужно знать химический состав свариваемых изделий, чтобы правильно подобрать расходные материалы. Ведь нержавейка и черный металл являются разнородными материалами. Также следует учитывать такой параметр как свариваемость, т.е. способность данных материалов образовывать неразъемные соединения удовлетворительного качества.
Существует два способа для соединения:
- сварка нержавейки и черного металла электродом с покрытием;
- сваривание вольфрамовыми расходниками.
При использовании технологии ММА следует применять сварочные материалы, предназначенные для цветных металлов и сплавов.
Сварочные электроды АНЖР-2.
Наиболее распространенными марками являются АНЖР-1 и АНЖР-2. Основное преимущество — возможность проведения сварки практически во всех пространственных положениях, кроме вертикального «сверху-вниз».
Также подходящим вариантом станут электроды ЦТ-28. Достоинства: шов, образованный с помощью сварочных материалов данной марки, отличается высокой жаропрочностью и жаростойкостью.
Кроме того, исполнитель может использовать специальные электроды по нержавейке.
Востребованными среди исполнителей являются электроды ESAB для сварки разнородных сплавов: ОК 67.42, ОК 67.45, ОК 67.52, ОК 68.81, ОК 68.82, ОК 92.26.
Второй метод является менее востребованным из-за более высокой стоимости вольфрамовых электродов. Также исполнителю понадобится специальное сварочное оборудование. В процессе сварки данной технологией, необходимо тщательно следить за положением прутка. Для получения качественного и надежного соединения, нужно держать стержень перпендикулярно к поверхности свариваемых изделий.
В зависимости от толщины материалов применяются различные ток и полярность при сварке нержавейки:
- толщина изделия 1 мм.: постоянное напряжение, сила в 30-60 А, Ø стержня — 2 мм.;
- толщина деталей 2 мм.: переменный ток силой 50-80 А, Ø прутка — 3 мм.;
- толщина составляет 4 мм.: постоянный ток, сила напряжения — 90-130, Ø расходника — 4 мм.
Сварка тонкой нержавейки
Сварка тонкого металла требует от исполнителя определенного уровня знаний и навыков. При работе с тонкостенными изделиями из коррозионностойких сталей важно не только верно выбрать электроды, но правильно определить напряжение. О том, как варить тонкую нержавейку электродом и каким током сваривают нержавейку будет рассказано далее.
Если сравнивать с обыкновенной сталью, то сваривание тонкой нержавейки электродом должно проводится при меньшей величине силы тока. Требуемое количество ампер примерно на 20% меньше.
Важную роль играет диаметр сварочного прутка. При толщине свариваемого изделия 3 мм. диаметр расходника 3-4 мм.
Следует применять стержни длиной не более 35 мм. Температура нагрева не должна превышать 500°С.
Бытовая сварка тонкой нержавейки проводится с помощью инвертора. Рекомендуется выполнять следующие правила:
- не нагревать заготовки и место соединения выше температуры в 150°С;
- сварочный процесс осуществляется на малых величинах тока с высокой скоростью;
- без колебательных движений электрической дуги;
- под заготовки подкладывать пластины, которые будут «забирать» часть тепла на себя. Это предотвратит сильное нагревание рабочей зоны и возможность образования дыр.
Металл толщиной до 3 мм. варят без разделки. Между заготовками должен быть зазор в 1-2 мм.
При осуществлении инверторной сварки с помощью электродов диаметром 3 мм, необходимо выставлять напряжение величиной 80 А.
Мастера применяют для соединения тонких коррозионностойких сталей следующие марки электродов:
ЦЛ-11 — распространенная и ходовая марка сварочных материалов. Материал шва, наплавленного ЦЛ-11, отличается стойкостью к коррозии в неблагоприятных условиях.
ОК 63.20 предназначен для работы с тонкостенными элементами, работающими в контакте с жидкими агрессивными неокислительными средами при температурах до 350°С.
Сварка нержавеющих труб
Сварка труб из нержавеющей стали электродами является популярным видом соединения подобных изделий. Сварочные работы с трубами проводятся электродами с основной или рутиловой обмазкой. Сварочный процесс плавящимся расходником осуществляется на постоянном токе обратной полярности.
Сварка нержавейки постоянным током обладает несколькими преимуществами: малое разбрызгивание металла; простота процесса для сварщика; подходит для работы с тонкостенными трубами; качественный шов.
Вольфрамовые электроды для сварки труб из нержавеющей стали работают на постоянном токе прямой полярности. Преимущества данного способа:
- надежная защита от воздействия кислорода, которое может привести к окислению;
- устойчивая дуга;
- соединение обладает высокой коррозийной стойкость.
Независимо от выбранного способа соединения, технология сваривания нержавеющих труб включает три этапа:
- Подготовительный делится на две части: подготовка исполнителя и подготовка основного материала. Для сварщика должны быть подготовлены спецодежда и защитная маска. Нержавеющие трубы нужно зачистить от от различных загрязнений: коррозия, краска и т.д. Стыки и площадь возле них следует обработать металлической щеткой или наждачной бумагой.
- Сварочный процесс начинается с зажигания электрода и возбуждения дуги. Важно в ходе работ удержать дугу. Затем осуществляется соединение.
- Важным этапом является проверка качества шва. Перед этим необходимо отбить шлак.
Электроды для труб из нержавейки:
ОК 63.20 предназначены для сварки точками, т.е. процесс производится при кратковременном поджиге и гашении электрической дуги.
Небольшой видеоролик для наглядности.
Режимы сварки
Выбирая оптимальный режим для работы с коррозионностойкими сталями, у исполнителей возникают следующие вопросы: каким током варить нержавейку и какой полярностью варить нержавейку?
Для работы с коррозионностойкими сталями используются различные аппараты, но оптимальным вариантом являются те, которые работают на постоянном токе.
В случае отсутствия постоянного тока, следует применять инвертор, который способен преобразовывать вид напряжения. Использование соответствующего типа и диаметра сварочных материалов обеспечивает качественное соединение.
Однако, следует помнить, что каждая конкретная ситуация требует применения определенных расходных материалов и агрегатов.
Поэтому, чтобы узнать о том, как правильно сварить нержавейку электродами, следует ознакомиться с вышеперечисленными актуальными сведениями.
Сварка двух деталей из различных видов металла сопряжена с определенными трудностями: отличия температуры плавления, химические и физические свойства. Для решения этих задач используют различные методы. Чаще всего возникает вопрос, как правильно сварить вместе нержавейку и черный металл. Для этого следует ознакомиться с особенностями процесса.
Трудности сварки разнородных сталей
Для обеспечения качественного сварного шва необходимо учитывать толщину заготовок, направление сварки, режим работы аппарата и марку электродов. В месте соединения при температурном воздействии будут происходить специфические процессы.
Нужно учитывать следующие нюансы сварки нержавейки и черного металла:
- Использование присадки из нержавеющего состава. В ней должно быть больше никеля, марганца и хрома. Это обеспечит хорошую связь с металлами. Заполнение шва основным металлом – до 40%, по 20% от черного и нержавейки. Остальной объем заполняется присадкой. Показатель для основного материала можно изменить в меньшую сторону, используя автоматический или полуавтоматический режим сварки. При выборе электрода учитывается химический состав свариваемых материалов, их физические свойства при расплавлении.
Описание способов сварки нержавейки и черного металла
Самый распространенный метод качественного соединения заготовки из нержавеющего металла и черного — электродуговая сварка. Ее можно сделать с помощью инвертора или другого аппарата. Для стабильной дуги необходимо использовать постоянный ток, его величина определяется шириной и глубиной шва. Также можно использовать дополнительные возможности сварочного аппарата: форсированный старт, стабилизация дуги, предотвращение прилипания электрода. Это поможет сделать качественное соединение.
При выполнении работ следует обратить внимание на такие тонкости:
- Направление сварки. Важно, чтобы расплавленная присадка не вытекала из области шва. Поэтому не рекомендуется выбирать вертикальное или потолочное положение заготовки. Место соединения должно быть однородным. Точечный метод в данном случае будет неэффективным и значительно снизит качество состыковки металлов. Технология остывания соединения. Нельзя воздействовать низкими температурами, так как разница температурного расширения станет причиной появления дефектов. Остывание должно происходить естественно, при положительной температуре. Из-за разницы в свойствах шов будет ржаветь. Это необходимо учесть при дальнейшей эксплуатации металлоконструкции.
Для получения по-настоящему качественного соединения рекомендуется использовать аргоновую сварку. В качестве присадки используется нержавеющая проволока. Сложность этого процесса заключается в точном выставлении температурного режима воздействия. В домашних условиях сделать это проблематично. Но подобная технология используется для приваривания нержавейки к черному металлу в заводских условиях.
Выбор электродов
Для формирования качественного шва с помощью электродуговой сварки необходимо проанализировать состав материалов – нержавейки и черного металла. На основе полученных данных подбирается оптимальная модель электродов. Если есть сомнения в правильности выбора – рекомендуется купить несколько пробных стержней для пробного сваривания.
Популярные модели электродов для сваривания различных типов металла:
- Э50А. Они применяются для соединения с теплоустойчивыми сортами стали. ОЗЛ-25Б. Рекомендуется использовать при работе с жаропрочными видами. НИАТ-55. С помощью этих электродов происходит соединение нержавейки и аустенитных сталей. ЦТ-28. Область применения – работа с материалами с повышенным содержанием никеля.
Основные характеристики указываются производителем на упаковке. Важно уметь расшифровать маркировку. При выборе учитывается возможный объем шлака и наплавки. Эти параметры можно сравнить с заявленными только после формирования пробного шва.
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Войти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Сварка нержавейки и черного металла: электроды и технологии
При сварке деталей, изготовленных из разных металлов, возникают трудности. Самыми распространенными являются различие в химических и физических свойствах металлов, а также абсолютно разная температура их плавления. Чаще всего сложности возникают при сварке нержавейки и черного металла. Этот процесс имеет свои трудности и особенности, чтобы решить которые надо ознакомиться с информацией об их сварке.
Возможна ли сварка нержавейки и черного металла
Не смотря на то, что эти два металла являются разновидностью стали, их сварка может доставить огромное количество трудностей. Металлы имеют разный химический состав, который необходимо учитывать при сварке. Также существует множество особенностей сварки этих материалов. Стоит учитывать, что данные металлы очень разнообразны и их сварка может не удасться, например, из-за разной теплопроводности или сильной подверженности нержавейки коррозии.
Из-за такого количество причин, по которым сварка нержавейки с черным металлом не желательно, многие не рискуют к ней приступать. Однако их сварка реальна и подтверждена физикой. Для осуществления сварки достаточно соблюдать технологию сварки этих металлов и учитывать их различные химические составы и свойства. Данная сварка может быть осуществлена даже в домашних условиях.
Способы сварки
Чаще всего сварка нержавейки и черного металла электродом осуществляется с помощью электрода или электрической сварки. Этот метод довольно простой в применении и не требует большого количества вспомогательных процессов. Стоит отметить, что изделия, сделанные данным способом, не отличаются хорошим качеством. Это обусловлено высокой температурой, при которой нержавейка быстро плавится. Поэтому рекомендуется применение переходных электродов для сварки нержавейки и черного металла.
Еще одним способом сварки является газовая сварка, для которой используется нержавеющая проволока, в качестве вспомогательного материала. Данный способ подойдет для менее текучих изделий. Для осуществления этого способа требуется прохождение специальной подготовки, и соблюдения всех правил безопасности работы с газом.
Самое прочное и качественное изделие можно получить при аргоновой сварке. Этот процесс сложен тем, что необходимо точно и правильно выставить температурный режим, поэтому его нельзя будет применить в домашних условиях. Данная технология используется на заводах.
Выбирать способ следует из того, каковы цели сварки этих металлов. В домашних условиях осуществляется сварка с помощью электродов по черному металлу. Для получения более качественных изделий стоит выбирать газовую сварку. А способ с аргоном применяется довольно и при наличии серьезной необходимости.
Выбор электродов
Для получения более качественного изделия при сварке с помощью электродов, необходимо тщательно изучить химический состав элементов, чтобы найти более подходящие электроды для сварки нержавейки с черным металлом. Для точного получения результата можно провести несколько пробных сварок с различными электродами. В состав электрода должны входить марганец и никель.
Какими электродами варить нержавейку с черным металлом?
Наиболее распространенными электродами являются:
- Э50А. Этот электрод применяется для сварки теплостойких разновидностей стали;
- ОЗЛ-25Б. Электрод используют чаще всего в жаропрочными материалами;
- НИАТ-55. Данный электрод применяется для сварки нержавейки с черным металлом электродом и аустенитных сталей;
- ЦТ-28. Электрод применяется с материалами, в которых присутствует большее содержание никеля.
Основные характеристики электродов можно прочитать на упаковке. Однако не стоит забывать, что некоторые свойства можно узнать лишь после проведения сварки.
Технология сварки
Для того, чтобы сварить нержавейку с черным металлом необходимо для начала произвести ряд вспомогательных процедур. Одной из основных является очищение поверхности двух материалов. Это можно сделать с помощью обычной наждачной бумаги.
Следующим немало важным этапов подготовки к сварке является нанесения флюса на место сварки металлов, то есть на те их части, где они будут соединяться.
Можно ли сваривать нержавейку с черным металлом?
После этого можно приступать к сварке. Материалы лучше всего поставить в горизонтальное положение для того чтобы они равномернее растекались. Сварка должна быть выполнена быстро и точно. По её окончанию необходимо дать остыть полученному соединению.
При выполнении газовой сварки все процедуры остаются точно такими же, только протекают медленнее. Шов при сварке должен получиться глубоким и широким, чтобы материал был более однородным.
Трудности, возникающие при сварке
Из-за различных химических и других свойств металлов появляются некоторые трудности при их сварке. Для получения качественного изделия необходимо учитывать проблемы, с которыми можно столкнуться.
Возможные трудности при сварке нержавейки и черного металла:
- Использование в качестве вспомогательного средства присадки из нержавеющего материала. В этом случае необходимо, чтобы в такой присадке имелось больше никеля, марганца и хрома. Эти элемента помогут установить связь с металлами.
- Заполнение шва на 40% металлом. При заполнении шва на 20% нержавейкой и 20% черным металлом необходимо учитывать, что весь остальной объем заполняется присадкой.
- Учитывать химические и физические свойства материалов выбирая электроды для сварки черного металла. В случае не достаточного контроля над выполнением этого пункта, изделие может получиться некачественным;
- Наличие разной теплопроводности металлов, которая приводит к сильному проплавлению одного из материалов и недостаточному плавлению второго.
Контроль качества полученного изделия
Для того, чтобы узнать хорошего ли качества изделие получилось при сварке необходимо начать проверку его качества и прочности при нагревании до 40 градусов.
Проверить параметры оценки качества можно следующими способами:
- С использованием керосина;
- С помощью аммиака;
- Гидравлическим методом.
С помощью первых двух методов оценивается и контролируется качество соединения, а последний также позволяет оценить его прочность.
Интересное видео
Как правильно варить нержавейку электродами
Главная » Блог » Как правильно варить нержавейку электродамиСварка нержавейки электродами
Главная страница » О сварке » Сварка нержавейки » Сварка нержавейки электродами
Нержавеющая сталь является очень популярным материалом. Нержавейка активно используется в промышленной, производственной и бытовой сферах. Из коррозионностойких сталей изготавливаются многие агрегаты, конструкции, сооружения и оборудование различного назначения. Востребованность обусловлена техническими параметрами нержавейки, в частности, стойкостью к коррозии, долговечностью эксплуатации, прочностью, привлекательным внешним видом и простотой обработки.
Наиболее ходовым способом работы с нержавеющей сталью являются сварка. Сварочный процесс обладает нескольким особенностями:
- невысокий уровень свариваемости значительно влияет на формирование соединения;
- низкая теплопроводимость нержавейки приводит к тому, что свариваемые изделия проплавляются даже при достаточно небольших величинах силы тока;
- высокий коэффициент расширения означает, что при нагреве изделие как бы растягивается. В то время как при остывании появляется стягивающий эффект. Инородный металл, входящий в структуру основной конструкции и обладающий меньшим коэффициентом расширения, оставляет микротрещины. Поэтому важно правильно подбирать расходные материалы;
- при нагреве более 500°С в изделиях из нержавейки возникает межкристаллитная коррозия. Чтобы этого избежать нужно тщательно подбирать режим сваривания, а также принудительно охлаждать свариваемые детали.
Сварка электродами по нержавейке
Сваривание коррозионностойких сталей является сложным и трудоемким процессом. Данная процедура требует от исполнителя наличия теоретических знаний и практического опыта. Ещё одним важным критерием для комфортного проведения сварочных работ является правильный выбор электродов.
Особые характеристики нержавейки, а также несколько особенностей сваривания данного материала требует применения специальных сварочных материалов. Сварка нержавейки правильно подобранным электродом является гарантией надежности, прочности и долгого эксплуатационного срока готового изделия.
Как обычным электродом заварить нержавейку
Очень часто начинающие сварщики задаются вопросом: можно нержавейку варить обычными электродами? Важно отметить, что сварка коррозионностойких сталей обычными электродами технически возможна. При отсутствии или нехватке специальных сварочных материалов можно использовать простые расходники. Многие мастера неоднократно применяли такой подход, но исключительно для обработки деталей бытового использования. Так как к промышленным конструкциям применяются повышенные требования по надежности и монолитности.
С технологической точки зрения, рекомендуется использовать специализированные электроды, имеющие подходящее покрытие. Сварка нержавейки простыми электродами отрицательно сказывается на качестве соединения, также возможно появление микротрещин.
Вывод! Поэтому сварка нержавейки обычными электродами должна применяться как крайняя мера, только в экстренном случае или если вы мало чем рискуете.
Также часто возникает вопрос: можно ли варить нержавейку обычной сваркой? Здесь также подразумевается возможность применения простых расходников для работы с коррозионностойкими сталями.
Видео
Предлагаем посмотреть небольшой ролик, где самодельщик показывает как заварил теплообменник банной печи черным электродом. В комментариях видно, что мнения по поводу допустимости такой сварки разделились, что делает такой подход спорным.
Способы сварки нержавейки
Существует несколько способов сварки нержавеющих сталей. Каждый метод подразумевает применение конкретного оснащения и расходных материалов. О том, как правильно варить нержавейку электродами будет проанализировано далее.
Ручная электродом
Ручная сварка нержавеющих сталей электродом с покрытием является универсальной, может использоваться практически в любой отрасли. Данный метод обеспечивает приемлемое качество соединения, поэтому применяется домашними и профессиональными исполнителями. Также важным достоинством технологии ММА является простота и легкость сварочного процесса. Кроме этого, сварка нержавейки дуговой сваркой имеет ещё несколько достоинств:
- ценовая доступность электродов и оборудования;
- аппараты могут работать в течение всего рабочего дня;
- агрегаты обладают компактными размерами и небольшим весом, что позволяет быстро перемещаться по рабочему объекту;
- высокая скорость выполнения работ при умелом обращении с оснащением и расходными материалами;
- прочность сварных швов;
- существует возможность самостоятельно изучить данный способ сварки и применить на практике.
Чтобы сварной шов обладал высокой надежностью, необходимо правильно подобрать сварочные материалы. Для ручной сварки подойдут следующие марки:
ОЗЛ-8 предназначены для того, чтобы сваривать изделия, эксплуатирующихся при воздействии агрессивных сред. При этом к наплавленному металлу не предъявляются повышенные требования по стойкости к МКК. Электродами ОЗЛ-8 исполнители пользуются для обработки ответственных конструкций.
Электроды НЖ-13 создают надежное соединение, предотвращают образование МКК. Тонкий слой шлаковой корки после остывания и сжатия рабочей зоны отпадает самопроизвольно. Это значительно ускоряет процесс, когда необходимо выполнить большое количество швов.
Электроды ЦЛ-11 характеризуются хорошей изоляцией сварочной ванны от воздействия внешних факторов. Данная марка обеспечивает прочное соединение.
При использовании данной технологии применяется постоянный ток для сварки нержавейки, полярность — обратная.
Проанализировав данные сведения, исполнитель любого уровня сможет узнать как варить нержавейку дуговой сваркой.
Ручная аргоном
Ручная сварка нержавейки в среде аргона осуществляется с помощью вольфрамовых электродов. Данная технология гарантирует получение качественных и надежных швов. Причем соединения отвечают всем поставленным требованиям, даже, если они выполнены в домашних условиях. Следовательно, аргонодуговая сварка применяется, когда исполнителю нужен эстетический результат. Швы не требуется зачищать от шлаков. Искры при сваривании отсутствуют. Это самый чистый метод соединения. Также данный способ предназначен для работы с деталями с очень тонкими стенками.
Сваривание осуществляется переменным или постоянным током прямой полярности.
Вид напряжения зависит от толщины металла:
- если толщина свариваемых листов составляет 1 мм., то применяется постоянный ток в 30-60 А,Ø электродов — 2 мм.
- сварка нержавеющей стали переменным током также возможна при работе с элементами толщиной 1 мм.: сила напряжения — 35-75 А, электрод Ø — 2 мм.
- данные для обрабатываемых изделий толщиной 1,5 мм.:
- постоянный ток прямой полярности, 40-75 А, Ø сварочного прутка — 2 мм.;
- переменный ток, 45-85 А, Ø — 2 мм.
- толщина 4 мм.: постоянный ток прямой полярности, 85-130 А, Ø — 4 мм.
Особенности данного метода:
- дугу следует поджигать бесконтактным способом, чтобы вольфрам с электродов не попал в расплавленный металл;
- сварка должна проводиться без колебательных движений стержня. Нарушение этого правила может привести к нарушению защиты рабочей зоны, что приведет к окислению шва.
Совет! При использовании данного метода можно уменьшить расход сварочных материалов. Для этого необходимо после окончания сваривания в течение 10-15 секунд не отключать подачу аргона. Подобная процедура позволяет защитить раскаленный электрод от активного окисления.
Сварка нержавейки электродом в домашних условиях
Для проведения сваривания в домашних условиях многие исполнители применяют аппараты инверторного типа.
Агрегаты подобного типа работают от стандартного источника питания в 200 В, их небольшие габариты и вес позволяют удобно перемещать и транспортировать оборудование.
Сравнительно невысокая стоимость сделала оснащение такого типа лидером продаж среди исполнителей. Сварка нержавейки инверторной сваркой создает надежное соединение.
Во время настройки инвертора следует учитывать следующие параметры:
- если толщина металла составляет 1,5 мм., то сила тока должна быть равна 40-60 А, Ø электрода — 2 мм.
- толщина детали 3 мм.: напряжение 75-85 А, Ø прутка — 3 мм.
- толщина 4 мм: ток 90-100 А,Ø стержня — 3 мм.
- толщина 6 мм. напряжение 140-150 А, Ø расходника — 4 мм.
Сваривание производится постоянным током обратной полярности.
Сварочный процесс включает несколько этапов:
- следует удалить с рабочей поверхности ржавчину, масло и другие загрязнения, зачистка осуществляется металлической щеткой;
- кромки изделия, толщина которого превышает 4 мм., необходимо разделать. Это обеспечивает хороший уровень проплавления и заполнения сварочной ванный. Разделка производится болгаркой или напильником;
- при работе с тонким металлом, нужно плотно свести свариваемые края друг к другу, выполнить прихватки;
- изделие толщиной более 7 мм. следует подогреть до 150°С. При проведении бытовой сварки это рекомендуется делать паяльной лампой;
- работа начинается с поджигания дуги. Электрод подносится к поверхности и несколько раз дотрагивается до него, таким образом он активируется.
- соединения проводится на короткой дуге;
- в конце шва следует сделать «замок», чтобы избежать образование трещин и свищей;
- после окончания сварочного процесса, нужно дать изделию остыть, принудительно этого делать не рекомендуется;
- шлаковую корку убирают молотком или зачищают примерно через пять минут после окончания работ;
- в последнюю очередь проводится полировка и шлифовка.
Полезное видео
Техника ведения шва неплохо снята крупным планом и показана в данном ролике. Тут нет пояснений, но четко показано, как это выглядит.
И еще один ролик.
Для данного метода нужны электроды, использующиеся для работы с металлами коррозионностойких и жароустойчивых видов.
Электроды, предназначенные для инверторной сварки коррозионностойких сталей:
Шов, выполненный электродами ОЗЛ-6, обладает жаростойкостью, не склонен к образованию трещин и пор. Данная марка характеризуется высокими эксплуатационными свойствами.
Электроды АНО-27 предназначены для сварки ответственных конструкций, эксплуатирующихся при статических и динамических нагрузках, а также при отрицательных температурах.
Какими электродами варить нержавейку с чёрным металлом
На производстве, где все процессы проводятся исключительно в соответствии с технологией, чаще всего не возникает вопроса: как приварить нержавейку к черному металлу? Ведь соединение таких различных металлов в обычных условиях является неправильным, с технической точки зрения. Также потребность в такой процедуре, как правило, практически отсутствует. Но иногда такая необходимость бывает. И для этого выпускаются специальные электроды.
Также в домашних условиях процесс подобного рода вполне реален. Но для этого нужно знать химический состав свариваемых изделий, чтобы правильно подобрать расходные материалы. Ведь нержавейка и черный металл являются разнородными материалами. Также следует учитывать такой параметр как свариваемость, т.е. способность данных материалов образовывать неразъемные соединения удовлетворительного качества.
Существует два способа для соединения:
- сварка нержавейки и черного металла электродом с покрытием;
- сваривание вольфрамовыми расходниками.
При использовании технологии ММА следует применять сварочные материалы, предназначенные для цветных металлов и сплавов.
Сварочные электроды АНЖР-2.
Наиболее распространенными марками являются АНЖР-1 и АНЖР-2. Основное преимущество — возможность проведения сварки практически во всех пространственных положениях, кроме вертикального «сверху-вниз».
Также подходящим вариантом станут электроды ЦТ-28. Достоинства: шов, образованный с помощью сварочных материалов данной марки, отличается высокой жаропрочностью и жаростойкостью.
Кроме того, исполнитель может использовать специальные электроды по нержавейке.
Востребованными среди исполнителей являются электроды ESAB для сварки разнородных сплавов: ОК 67.42, ОК 67.45, ОК 67.52, ОК 68.81, ОК 68.82, ОК 92.26.
Видео
Вот демонстрация сварки маркой Zeller 6809LC.
Второй метод является менее востребованным из-за более высокой стоимости вольфрамовых электродов. Также исполнителю понадобится специальное сварочное оборудование. В процессе сварки данной технологией, необходимо тщательно следить за положением прутка. Для получения качественного и надежного соединения, нужно держать стержень перпендикулярно к поверхности свариваемых изделий.
В зависимости от толщины материалов применяются различные ток и полярность при сварке нержавейки:
- толщина изделия 1 мм.: постоянное напряжение, сила в 30-60 А, Ø стержня — 2 мм.;
- толщина деталей 2 мм.: переменный ток силой 50-80 А, Ø прутка — 3 мм.;
- толщина составляет 4 мм.: постоянный ток, сила напряжения — 90-130, Ø расходника — 4 мм.
Сварка тонкой нержавейки
Сварка тонкого металла требует от исполнителя определенного уровня знаний и навыков. При работе с тонкостенными изделиями из коррозионностойких сталей важно не только верно выбрать электроды, но правильно определить напряжение. О том, как варить тонкую нержавейку электродом и каким током сваривают нержавейку будет рассказано далее.
Если сравнивать с обыкновенной сталью, то сваривание тонкой нержавейки электродом должно проводится при меньшей величине силы тока. Требуемое количество ампер примерно на 20% меньше.
Важную роль играет диаметр сварочного прутка. При толщине свариваемого изделия 3 мм. диаметр расходника 3-4 мм.
Следует применять стержни длиной не более 35 мм. Температура нагрева не должна превышать 500°С.
Не рекомендуется резко охлаждать изделие.
Бытовая сварка тонкой нержавейки проводится с помощью инвертора. Рекомендуется выполнять следующие правила:
- не нагревать заготовки и место соединения выше температуры в 150°С;
- сварочный процесс осуществляется на малых величинах тока с высокой скоростью;
- без колебательных движений электрической дуги;
- под заготовки подкладывать пластины, которые будут «забирать» часть тепла на себя. Это предотвратит сильное нагревание рабочей зоны и возможность образования дыр.
Металл толщиной до 3 мм. варят без разделки. Между заготовками должен быть зазор в 1-2 мм.
При осуществлении инверторной сварки с помощью электродов диаметром 3 мм, необходимо выставлять напряжение величиной 80 А. Мастера применяют для соединения тонких коррозионностойких сталей следующие марки электродов:
ЦЛ-11 — распространенная и ходовая марка сварочных материалов. Материал шва, наплавленного ЦЛ-11, отличается стойкостью к коррозии в неблагоприятных условиях.
ОК 63.20 предназначен для работы с тонкостенными элементами, работающими в контакте с жидкими агрессивными неокислительными средами при температурах до 350°С.
Сварка нержавеющих труб
Сварка труб из нержавеющей стали электродами является популярным видом соединения подобных изделий. Сварочные работы с трубами проводятся электродами с основной или рутиловой обмазкой. Сварочный процесс плавящимся расходником осуществляется на постоянном токе обратной полярности.
Сварка нержавейки постоянным током обладает несколькими преимуществами: малое разбрызгивание металла; простота процесса для сварщика; подходит для работы с тонкостенными трубами; качественный шов.
Вольфрамовые электроды для сварки труб из нержавеющей стали работают на постоянном токе прямой полярности. Преимущества данного способа:
- надежная защита от воздействия кислорода, которое может привести к окислению;
- устойчивая дуга;
- соединение обладает высокой коррозийной стойкость.
Независимо от выбранного способа соединения, технология сваривания нержавеющих труб включает три этапа:
- Подготовительный делится на две части: подготовка исполнителя и подготовка основного материала. Для сварщика должны быть подготовлены спецодежда и защитная маска. Нержавеющие трубы нужно зачистить от от различных загрязнений: коррозия, краска и т.д. Стыки и площадь возле них следует обработать металлической щеткой или наждачной бумагой.
- Сварочный процесс начинается с зажигания электрода и возбуждения дуги. Важно в ходе работ удержать дугу. Затем осуществляется соединение.
- Важным этапом является проверка качества шва. Перед этим необходимо отбить шлак.
Электроды для труб из нержавейки:
ОК 63.20 предназначены для сварки точками, т.е. процесс производится при кратковременном поджиге и гашении электрической дуги.
Небольшой видеоролик для наглядности.
Режимы сварки
Выбирая оптимальный режим для работы с коррозионностойкими сталями, у исполнителей возникают следующие вопросы: каким током варить нержавейку и какой полярностью варить нержавейку?
Для работы с коррозионностойкими сталями используются различные аппараты, но оптимальным вариантом являются те, которые работают на постоянном токе.
В случае отсутствия постоянного тока, следует применять инвертор, который способен преобразовывать вид напряжения. Использование соответствующего типа и диаметра сварочных материалов обеспечивает качественное соединение.
Как правило! Для сварки нержавейки рекомендуется обратная полярность. Плюс на электроде, минус на нержавейке.
Однако, следует помнить, что каждая конкретная ситуация требует применения определенных расходных материалов и агрегатов.
Поэтому, чтобы узнать о том, как правильно сварить нержавейку электродами, следует ознакомиться с вышеперечисленными актуальными сведениями.
weldelec.com
Как правильно варить нержавейку электродом
07.04.2019
Иногда в домашних условиях необходимо срочно заварить емкость или трубу из нержавейки. Начинающие сварщики, имеющие в хозяйстве бытовой инвертор, могут устранить проблему самостоятельно. Хотя в промышленных условиях ручную сварку нержавейки электродом не практикуют, дома можно устранить дефект обычной электросваркой. Специалисты поделятся опытом, как варить нержавейку электродом. Какие особенности легированных металлов нужно учитывать, какого режима придерживаться при работе.
Особенности сварки нержавеющей стали
Главная проблема, возникающая у неопытных сварщиков – некачественный шов. В трубе может появиться течь даже при небольшом давлении. На металле в районе шва возникают трещины.
При сварке нержавейки электродом нужно учитывать ряд особенностей легированной стали, ее физические свойства:
- У металла большой коэффициент расширения, он после соединения электросваркой в процессе охлаждения стягивается. Если варить нержавейку обычной присадкой для углеродистой стали, имеющей небольшой коэффициент расширения, на шве могут появиться трещины – его будет разрывать от внутренних напряжений в нержавейке.
- При окислении ванны расплава на поверхности образуется пористость за счет кристаллизации. Если нет возможности создать над рабочей зоной защитную атмосферу, нужно подбирать стержни со специальной обмазкой, содержащей компоненты, препятствующие поступлению кислорода в шов.
- Легированная сталь, используемая в быту, плавится при невысоких температурах. Под воздействием электродуги из нержавейки способны выгорать легирующие добавки. Без них металл будет ржаветь. Чтобы не допускать перегрева, шов ведут в шахматном порядке.
- Присадку для сварки нержавейки подбирают с учетом особенных свойств легированного металла. Желательно точно знать марку свариваемых заготовок.
Какие электроды выбрать для нержавейки
Риск образования трещин снизится, если выбирать присадку со стержнем, по химическому составу схожим с заготовками. Для сварки нержавеющей стали выпускают несколько видов стержней:
- ЦЛ-11 создан для сварки хромоникелевого сплава, у них фтористо-карбонатная обмазка, сварку можно производить при температуре до +450°С. Работать электродом можно в любом положении.
- ОЗЛ-6 предназначен для жаропрочных сталей, если варить им другие заготовки, электрод будет расправляться медленнее, шов получится непрочный;
- НЖ-13 – для пищевой нержавейки. Можно использовать для хромоникелевой стали, легированной молибденом. Обмазка образует небольшой слой шлака, защищающего ванну расплава от окисления.
- ЗИО-8 – для жаростойких сплавов, с ним возникнут проблемы при сварке бытовой нержавейки.
- НИИ-48Г – универсальная присадка с основным видом покрытия.
- ЭФ400/10У, ОЛЗ-17У – профессиональные электроды, предназначенные для аустенитных сплавов. В быту такие стержни использовать нежелательно, обмазка содержит вредные компоненты.
Марки ЭА, ESAB выбирают для ответственных соединений. Для самостоятельной работы лучше выбрать что-то попроще. Перед работой стержни прокаливают, в зависимости от марки, нагревают до +160–220°С. Заранее их не греют, обмазка после охлаждения станет хрупкой, будет обсыпаться.
Можно варить легированный металл неплавящимися электродами, содержащими вольфрам. В стык, расплавленный тугоплавким стержнем, вводят присадочную проволоку. Работу проводят полуавтоматом, создающим защитную атмосферу. Новичкам за такую работу лучше не браться. Проволока применяется для соединения емкостей, труб, испытывающих высокое давление. Присадка качественно заполняет стык, образует прочный шов, не подверженный образованию трещин.
Можно ли варить нержавейку обычным электродом?
Использовать углеродистые стержни можно только в крайних случаях. Ожидать особой прочности от шва в этом случае не стоит. При остывании соединения можно будет услышать потрескивание – черный металл порвет сокращающаяся в размерах нержавейка. Со временем в рабочей зоне обязательно образуется ржавчина, даже под небольшим давлением образуется течь.
Простым электродом НЕ варят:
- нихромовые трубы системы отопления;
- полотенцесушители;
- нержавеющие емкости.
Новичкам, имеющим дома инвертор, желательно иметь в запасе пачку универсальных электродов для нержавейки.
Технология сварки нержавеющей стали электродом
Ход работы немного отличается от электросварки черных металлов. Есть тонкости образования шва, поэтому должна соблюдаться технология сварки. Подготовительный этап стандартный:
- Заготовки зачищают, снимают с них грязь, масляные пятна, следы краски. Все эти компоненты вспенивают ванну расплава.
- У деталей, толще 4 мм, разделывают кромки под углом 45°.
- Детали укладывают встык с зазором не меньше 1 мм, это связано с большим коэффициентом расширения нержавейки в процессе сварки.
- Прочность швов повышается, если детали предварительно прогревают до +150°С, затем приступают сваркой.
Как правильно варить нержавейку электродами:
- Сначала будущий шов прихватывают в нескольких местах.
- Стержень необходимо держать под углом от 45 до 60°, наклоняют его к себе или в сторону.
- Нужно быть готовым к густой ванне расплава, жидкий металл вязкий, как пластилин.
- Шов накладывают мелкими стежками, быстро.
- Необходимо поддерживать короткую дугу, колебательные движения недопустимы.
- При остывании стыка металл дополнительно не охлаждают, шов должен кристаллизоваться постепенно, чтобы не возникали внутренние напряжения в заготовках. Тогда качество соединения будет нормальным.
- Сварку тонкой нержавейки электродом проводят током обратной полярности, при таком подключении клемм самая высокая температура будет сконцентрирована на кончике присадочного стержня.
Какой сварочный аппарат выбрать
Сварочные аппараты некоторые умельцы берут напрокат. Для работы с легированным металлом надо выбирать современное оборудование для сварки, генерирующее постоянный ток, с таким аппаратом легче поддерживать короткую дугу, получаются ровные стежки шва. Можно сварить металл трансформатором, но в этом случае возможно образование наплывов, снижающих прочность реставрированного элемента. Лучше выбирать сварочники с дополнительными функциями. Риск залипания электрода, прожога заготовки снизится. Хороший вариант – универсальный генератор, вырабатывающий постоянный и переменный ток. Допустимо использование инвертора, выдающего переменный импульсный ток высокой частоты.
Настройка сварочного аппарата
Для сварки нержавеющей стали электродами придерживаются определенного режима работы. Чтобы сварить 4 мм заготовки, нужен аппарат, выдающий 100 А с напряжением 16 В. Диапазон сварки более тонких деталей:
1 | 30 — 40 | 12 |
1,5 | 40 — 60 | 13 |
2 — 3 | в пределах 80 | 14 — 15 |
Диаметр электрода должен быть меньше толщины заготовки, сталь до 3 мм варят двойкой, 4 мм – 3-х мм стержнями.
При соблюдении всех технологических тонкостей сварки легированных металлов можно получить достаточно прочное соединение в домашних условиях. Для реставрации труб, емкостей, рассчитанных на высокое давление, лучше прибегнуть к услугам профессионалов.
Как правильно варить нержавейку электродом Ссылка на основную публикациюsvarkaprosto.ru
Как варить нержавейку электродом в домашних условиях
В промышленности и быту часто используется нержавеющая сталь. Благодаря своим антикоррозийным свойствам она хорошо подходит для долговечных водяных фильтров, емкостей под химическую промышленность, и в качестве бытовой тары. Некоторые монтирует из этого металла отопление или водопровод, чем увеличивают срок службы системы. Незаменимым элементом из этого материала являются полотенцесушители. Но что делать если изделие дало течь, а профессионального аппарата нет под рукой? Как варить нержавейку электродом? Какие режимы выставлять на сварочном агрегате и как вести шов?
Особенности нержавеющей стали
Как правильно варить нержавейку электродами знают опытные сварщики, чьи рекомендации есть на видео. Работа с этим материалом отличается от сваривания обычной стали. Поскольку данный металл ценят за его устойчивость к коррозии, то большинство изделий из него предназначены для работы с водой и под давлением. А проблемой начинающих сварщиков становится течь, появляющаяся после остывания шва. Как заварить проблемное место в домашних условиях можно понять, если разобраться в физических свойствах металла.
Нержавеющая сталь обладает высоким коэффициентом расширения. Это означает то, что при нагреве расстояние между молекулами увеличивается больше, чем у других видов металлов. При остывании происходит обратный процесс, «стягивающий» изделие до первоначальных пропорций. Инородный металл, входящий в состав шва, и обладающий меньшим коэффициентом расширения, будет при этом «рваться», оставляя за собой микротрещины, дающие течь в работе начинающего сварщика. Это обязывает подбирать качественный присадочный материал (стержень электрода), способствующий взаимодействию основного и наплавляемого металла.
Второй проблемой в работе с нержавеющей сталью является ее низкая температура плавления. Сильный нагрев от электродуги приводит к тому, что сварочный участок перегревается, и легирующие элементы, отвечающие за антикоррозийные свойства, выгорают. В результате, получив герметичное соединение, можно обнаружить скорое появление следов ржавчины в месте проведения сварки. Эта особенность требует подбора правильных режимов сварки и ведения шва в шахматном порядке, чтобы предотвратить местный перегрев.
Третьей проблемой служит реакция углерода на попадание кислорода в сварочную ванну. Это приводит к выделению газа на поверхности кристаллизующегося шва, и образованию крупных пор. Сваривать металл становится практически невозможно. Чтобы предотвратить это явление, сварочная ванна должна хорошо защищаться от внешней среды. Для этого используют защитный газ или обмазку электродов, создающую газовое облако в зоне сварки.
Применяемые электроды
Чтобы хорошо понимать, какими электродами варить нержавейку, стоит помнить о тепловом коэффициенте металла. Для этого подбираются стержни электродов, имеющие тот же состав, что и свариваемый элемент. Это обеспечивает взаимодействие основного и присадочного материалов, предупреждая появление дефектов.
Возможный вариант используемых электродов:
- «ЦЛ-11». Это довольно дорогие расходные материалы, покрытые специальной обмазкой, и хорошо изолирующие сварочную ванну от внешних факторов воздействия. Металл стержня хорошо вплавляется в основной материал и создает прочное соединение.
- «НЖ-13» являются еще одним подходящим расходным материалом. Они создают надежный шов с ударной вязкостью в 120 Дж/см, и предотвращают явление межкристаллитной коррозии. Отличие электродов состоит в образовании тонкого слоя шлака, который после остывания поверхности и сжатия материала до первоначального размера, отпадает самопроизвольно. Это ускоряет процесс обработки сварного соединения, когда требуется выполнить много швов.
Неплавящиеся электроды
Сварка нержавеющей стали электродами может выполняться и неплавящимся стержнем. Часто применяют вольфрам и его смеси. Электрическая дуга расплавляет кромки металла, используя их для формирования шва. Если между пластинами имеется зазор, или требуется соединение повышенной прочности, то дополнительно использую присадочную проволоку из материала, того же состава, что и основной.
Работа ведется в среде инертного газа, что требует дорогостоящего оборудования и повышенных расходов на сварку. Метод применяется там, где необходимо качественное соединение, способное работать под давлением.
Технология сварки
Работа с нержавейкой ведется по технологии, отличающейся от сварки обычной стали. Процесс включает в себя:
- Зачистку поверхности от масла и иного мусора, краски. Попадание этих веществ будет излишне пенить сварочную ванну.
- Разделка кромок выполняется при работе с металлом толще 4 мм. Делается скос в 45 градусов и выставляется зазор в 1 мм. При соединении деталей меньшей толщины, кромки не разделываются и зазор не предусматривается. Плотно сведенные пластины будут залогом красивого шва и предупредят потеки на обратной стороне.
- При ответственных соединениях рекомендуется прокалить электроды при температуре 170 градусов.
- Когда нержавеющая сталь толще 7 мм, стоит выполнить предварительный подогрев свариваемых частей до 150 градусов. Это позволит избежать резкого перепада температур.
- После наложения прихваток, шов ведется электродом под наклоном в 45-60 градусов на себя или в сторону. Сварочная ванна характеризуется густотой, чем сильно отличается от сварки низкоуглеродистой стали. Формирование шва напоминает лепку из хорошо разогретого пластилина. К этому необходимо привыкнуть. Дуга должна быть короткой, и без колебательных движений.
- Вести шов следует немного быстрее, чем при обычной сварке. Это поможет избежать перегрева поверхности и сохранить свойства нержавеющей стали.
- После окончания работ нельзя поливать изделие водой, ввиду его коэффициента расширения. Металл должен остыть самостоятельно.
Можно ли варить нержавейку обычным электродом?
Сварка нержавейки обычным электродом возможна, но чревата последствиями. Из-за разности материалов, совмещенных в зоне сварки (нержавеющая сталь основного металла и стержень электрода их низкоуглеродистой нелегированной стали) происходит внутреннее натяжение в околошовной зоне. По мере остывания поверхности будут слышны щелчки, свидетельствующие о появлении микротрещин. Поэтому такой шов будет давать течь и не подойдет для системы отопления, расширительных баков и емкостей под давлением. Еще это соединение быстро покроется ржавчиной.
Но заварить нержавейку обычным электродом для крепежа в фонтане, или иных не герметичных стыков, вполне возможно. Только применять это стоит в экстренном случае, как меру безысходности. Когда предстоит плановая работа необходимо подготовиться и приобрести соответствующие электроды по нержавейке.
Аппараты и режимы
Сварка нержавеющей стали производится на различных аппаратах, но наилучшие устройства — это те, которые выдают постоянный ток. Благодаря этому присадочный материал хорошо вплавляется в поверхность, а шов выглядит более ровно.
При отсутствии постоянного тока, можно воспользоваться инвертором, выдающим переменный ток с высокой частотой. Применяя соответствующие электроды и быстро ведя дугу, получится ровная поверхность с наплавленным слоем металла. Сварка на трансформаторном токе возможна, но отличается наплывами, поэтому использовать ее стоит на не ответственных стыках.
При настройке аппарата стоит учитывать следующие параметры:
Толщина металла, мм | Сила тока, А | Напряжение, V | Диаметр электрода, мм |
1 | 30-40 | 12 | 2 |
1.5 | 40-60 | 13 | 2 |
3 | 80 | 15 | 2 |
4 | 100 | 16 | 3 |
Получение качественных швов при сварке нержавейки возможно, если соблюдать технологию сварки, выбрать аппарат с постоянным током или инвертор, и приобретя качественные электроды.
Поделись с друзьями
0
0
0
0
svarkalegko.com
Сварка нержавейки для начинающих: электроды для сварки, технология работы инвертором и полуавтоматом
Вопрос №1.
Варит ли инвертор нержавеющую сталь? Вчера решил испытать судьбу. Взял круглый бак от стиралки и отправился к знакомому у которого есть инвертор. Варить пытался электродом для нержавейки, диаметром 3 мм. Дуга скачет, невозможно работать. Если добавить ток, дуга обрывается. В баке прожоги металла.
Сварочный инвертор аврора
Ответ:
Для сварки коррозионостойких сталей нужен инвертор со встроенным осциллятором или с «хорошо выпрямленным» током. В паспорте, который прилагается к инвертору, обычно указывается на какие металлы он рассчитан. Но даже если вы не найдете в паспорте требуемую информацию, всегда можно выяснить все возможности аппарата в специализированном магазине. Лучше всего подходит аргонодуговая сварка (в частности, популярностью пользуется сварочник Aurora PRO INTER TIG 200 PULSE). АДС позволяет выполнять качественные швы на тонкостенных листах и деталях (трубах, например). Соединить же тонкий лист (до 3 …5 мм) ручной дуговой сваркой и получить качественный шов – это задача непростая.
Металлы, устойчивые к коррозии обычно содержат много хрома, а он, в свою очередь, образует с кислородом воздуха оксиды, что зачастую приводит к растрескиванию шва во времени. Образуется окалина. Поэтому важно, выполняя тонкие работы с изделиями, к которым предъявляются высокие требования, производить поддув аргоном обратной стороны шва.
Для работы штучным электродом с флюсующей обмазкой необходим опыт. Нужно поиграться с полярностью, а не просто работать по инструкции. С толстостенными изделиями, как уже говорилось выше, обычно не возникает проблем. Но так ли много изделий или конструкций из толстой нержавейки вы знаете? Правильно, все, что встречается – относительно тонкостенное, до 5 мм толщиной в сечении.
Когда варят тонкостенную нерж, приходится уже выкручиваться:
- Токи нужно устанавливать как можно меньше, дугу держать как можно короче.
- Дуга зажигается в стороне, а затем постепенно подводится к свариваемой кромке.
- Обращайте внимание на подключение клеммы заземления, в ее направлении будет действовать дутье дуги.
Что касается прожогов, для толщин в 1 мм нужен электрод более тонкий, чем 3 мм. Для поджига трехмиллиметрового электрода нужен ток, который моментально прожжет тонкий лист. Электродом «тройка» сваривать и «черные» металлы непросто, а по нержавейке, да еще для того, чтобы учиться, нужно брать электрод 2 или 1,6 мм Лучше всего сваривается нержавейка с пониженным содержанием углерода. В связи с тем, что стали с высоким содержанием хрома склонны к концентрации напряжений, которые на порядок превышают аналогичные напряжения в углеродистой стали, нужно избегать перепадов температур.
Рекомендуется предварительный подогрев до 200 -350 градусов Цельсия.
Основные особенности,о которых нужно знать:
- Коррозионостойкие металлы имеют крайне низкий показатель теплопроводности. Это означает , что тепло передается в окружающее воздушное пространство медленно, а скорость образования сварочной ванны увеличивается. По этой причине сварку выполняют на низких токах. Если для углеродистой стали определенной толщины вам необходимо было установить на своем аппарате 80А, то для аналогичной нержавейки вам потребуется 60А. Силу тока в среднем снижают на 25%.
- линейные размеры при нагреве испытывают существенные изменения, тому причиной немалое значение коэффициента термического расширения. Следствие — большие поводки деталей. Если речь идет о сварке толстостенных деталей в стык без зазора — гарантировано такое соединение потрещит. Причиной тому высокие напряжения такого соединения, которые возникают из-за неравномерного расширения металла. Сварку встык при больших толщинах производите с зазором.
- Большое количество легирующих элементов увеличивает электрическое сопротивление, поэтому при ММА работают электродами не более 350 мм в длину.
- Строго соблюдайте режимы термообработки, рекомендуемые для той или иной марки , из-за склонности к возникновению межкристаллитной коррозии.
Электроды ММА для нержавеющих сталей
Вопрос №2. В гараже стоит инвертор для РДС (ММА). Есть работа по сварке нержавеющей стали. Подскажите, какие электроды подходят для такой работы, какие не подходят. Какие «подводные камни» сварки теми или иными электродами?
Ответ:
Выбор электродов для нержавейки, действительно, требует надлежащего подхода. Благо, ассортимент их довольно широкий. Наилучшими для коррозиестойких сталей на сегодняшний день являются электроды ОК61.30. Выпускаются они шведской компанией ESAB и успешно используются при сварке 12Х18Н10, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10 и т.д. ОК61.30 с рутиловым покрытием имеют легкий поджиг, держат уверено дугу, обеспечивают оптимальный прогрев, т.е. очень хорошо проявляют себя. Шлак отлично отделяется. Отечественные электроды в основном идут с базисным покрытием. Они довольно капризны и требуют от сварщика определенного мастерства (имеют склонность к залипанию, при поджиге дуги нередко происходит отслоение покрытия, могут внезапно прекратить работать), но выполненный ими шов обеспечивает высокие коррозионные свойства. В продаже часто встречаются марки ЦЛ-11, либо ОЗЛ-8.
Вопрос №3 Как правильно варить ЦЛ-11?
Ответ:
Как и ESAB ОК61.30 электроды ЦЛ-11 изготовлены для конструкций ответственного назначения из сталей, содержащих Cr и Ni, типа 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Б и т.п., которые будут работать в непростых условиях, когда к ним предъявляют большие требования. Швы, полученные ЦЛ-11 имеют высокую стойкость к образованию коррозии между кристаллами.
Електроды ЦЛ-11
Перед сварочными работами детали зачищают крацовочной щеткой до металлического блеска, удаляют грязь, масло, коррозию, которая несмотря на то, что нержавейка, может проявлять себя. Дугу нужно стараться поддерживать как можно короче, шов формировать неширокими валиками. Для электродов до 4 мм используют ток DC и обратную полярность. Варят в любых положениях кроме «от потолка к полу». Если диаметр четыре миллиметра и более – возникают сложности с прохождением швов на потолке и по вертикали. Благодаря малому содержанию «вредных элементов» и небольшому газообразованию ЦЛ-11 дает шов устойчивый к обычной коррозии и между кристаллами.
В случае, если электроды долгое время провалялись в сыром помещении и набрали влаги, требуется термообработка около 200 градусов Цельсия в течении часа.
Мех.показатели: Временное сопротивление разрыву, более 540Н/мм2 Относительное удлинение, более 20%
Ударная вязкость более 80 Дж/см2
Аналоги ОЗЛ-7;-8, ESAB OK61.85, ОК61.30
Вопрос №4
Какой газ применяют для защиты шва?
Ответ:
Вольфрамовым электродом удобно варить тонкостенные листы. Швы качественные. Защита ванны — аргон 100%. Ничего другого для вольфрама придумывать не нужно. Единственный недостаток — низкий КПД по сравнению с полуавтоматической сваркой, потому что сварочную проволоку приходится держать левой рукой, подавая в сварочную ванну.
Вопрос №5
Сам сварке только учусь. Расскажите о сварке нержавейки полуавтоматом. Какой газ лучше применять для нее?
Ответ:
По всем теоретическим канонам сварку нержавейки производят в аргоне. Но на практике получается не совсем так, а точнее, немножко по — другому. При сварке в аргоне сварщики жалуются на большое разбрызгивание металла, нестабильную дугу. Не будем углубляться в возможные причины того, почему так происходит. Например, при сварке алюминия нужно использовать только аргон высокой чистоты (высокоочищенный), иначе возникают аналогичные проблемы, шов получается с раковинами, дефектами, в окалине, сварка затруднена. Таким образом для сварки нержавейки нужно использовать высокочистый аргон, но на практике готовят смесь аргона и углекислоты в соотношении 95-98% к 2-5%. Во всяком случае все промышленные работы проводят в такой среде. Допускается заменить углекислоту на чистый кислород в некоторых случаях. Варить в 100% углекислоте не рекомендуется, хотя жажда опытов толкает сварщиков на разнообразные эксперименты заканчиваются они снижением коррозионной стойкости шва. Углекислота лучше всего подходит для «черных» сталей (то бишь низко- и среднеуглеродистых), по какой причине, читайте в статье «Защита сварочной ванны»
Теперь о технологии. Практикуют 3 способа:
• Сварка короткой дугой – позволяет избежать проплавление металла при соединении тонких листов • Струйный перенос – лучше всего использовать порошковую проволоку без газа
• Импульсный режим (присадочный материал подается порционно каплями малой величины) — наилучший способ, позволяет практически полностью избавиться от брызг и уменьшить расход проволоки.
Вопрос №6
Здравствуйте! Трудность в следующем: не выходит настроить скорость подачи проволоки полуавтомата. Свариваю нержавейку. Защитная среда углекислота. Шов получается низкокачественный, дугу рвет. При поджиге дуги проволока сгорает до горелки. Как настроить полуавтомат?
Ответ:
Трудность возникла из-за неправильно подобранных режимов сварки. При подборе режимов ориентируйтесь на 2 основных параметра: с какой скоростью подается проволока и каково напряжение на источнике питания.
Сварочный полуавтомат
Сначала выбирается с какой скоростью будет подаваться проволока. Выбирается скорость исходя из толщины изделия. Так же скорость связана с током. Чем скорость подачи выше, тем больше ток. Под скорость проволоки выставляют требуемое напряжение. Если напряжение низкое – поджиг дуги затруднен, при высоком напряжении проволока быстро сгорает до токопроводящей части и дуга обрывается. Вам необходимо верно подобрать соотношение параметров скорости и напряжения. Только в таком случае вы получите шов, который будет соответствовать критериям качества.
svarka-master.ru
Безопасна ли посуда из нержавеющей стали?
Нержавеющая сталь — популярный металл, известный своими прочными, универсальными и коррозионными свойствами. Хотя нержавеющая сталь используется во всем, от автомобильных запчастей до медицинских инструментов, ее также часто можно найти на кухнях. Вы используете посуду из нержавеющей стали для приготовления еды для своей семьи? Если да, то вы делаете правильный выбор! Нержавеющая сталь считается одним из самых безопасных материалов для приготовления пищи по разным причинам. Tampa Steel and Supply здесь, чтобы рассказать больше о том, что делает нержавеющую сталь отличной альтернативой более опасным материалам для посуды.
Что делает посуду из нержавеющей стали идеальным выбором?
Вот лишь несколько качеств, которые делают нержавеющую сталь отличным выбором для вашей посуды .
Непористая: Ключ к использованию посуды из нержавеющей стали — это ее высокое качество и непористость. Более низкие сорта металла, которые являются более пористыми, могут расширяться при нагревании, что приводит к прилипанию пищи к сковороде. Единственным недостатком этого является то, что из-за этого посуду будет сложнее мыть.Однако, если ваша нержавеющая сталь высокого качества, поддерживать ее в чистоте будет проще простого.
Даже низкокачественная нержавеющая сталь гораздо менее пористая, чем другие материалы, такие как чугун. Поры в чугуне настолько велики, что в них может застрять жир и прогоркнуть! Однако с нержавеющей сталью вы не столкнетесь с такими проблемами.
Нет опасных покрытий: Посуда из алюминия, меди и тефлона покрыта элементами, которые могут вымываться из кастрюль и сковородок на продукты.Кроме того, некоторые материалы на самом деле подвергаются химическим реакциям при нагревании до определенной степени, что может вызвать у вас тошноту. Обычно единственное, что покрывается нержавеющей сталью, — это хром — элемент, который делает ее такой устойчивой к коррозии, которая не представляет серьезной угрозы для здоровья человека. Некоторые люди также выражают озабоченность по поводу выщелачивания никеля, но нержавеющая сталь гораздо менее подвержена выщелачиванию, чем многие другие материалы для кухонной посуды, поэтому риск невелик.
Равномерное распределение тепла: Некоторые материалы для приготовления пищи, такие как стеклянная посуда или что-нибудь с эмалевым покрытием, плохо распределяют тепло.Это может привести к недогреву или перевариванию пищи и прилипанию к сковороде. С нержавеющей сталью вы не столкнетесь ни с одной из этих проблем.
Посетите Tampa Steel и поставку продуктов из нержавеющей стали
Если вы можете доверять ей безопасность и качество своей еды, вы, безусловно, можете доверить ей свой следующий строительный проект! В Tampa Steel and Supply наша продукция из нержавеющей стали всегда высокого качества и доступна по цене. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о нашей продукции и о том, как мы можем предоставить вам всю необходимую сталь.
Урок 2 — Общие процессы электродуговой сварки
Урок 2 — Общие процессы электродуговой сварки © АВТОРСКИЕ ПРАВА 1998 УРОК ГРУППЫ ЭСАБ, ИНК. II сварной металл. Коррозионная стойкость нержавеющей стали снижается по мере увеличения содержания углерода. увеличивается.Чтобы противодействовать этому возможность, менее реакционная смесь 90% гелия — 7-1 / 2% аргона — 2-1 / 2% CO 2 иногда выбирается. Эта комбинация, известная как тримикс, обеспечивает хорошая стабильность дуги и смачивание. 2.4.7.2 Дуговый перенос распылением — чистый аргон производит глубокое суженное проникновение в центре валика с гораздо меньшим проникновением по краям (Рисунок 16). Аргон хорошо работает на цветных металлах, но при использовании на черных металлах перенос в некоторой степени неустойчивый с тенденция металла сварного шва отодвигаться от центральной линии.Сделать аргон подходит для перенос распылением на черные металлы, небольшие добавки кислорода от 1 до 5% доказали свою эффективность предоставить замечательные улучшения. Дуга стабилизируется, становится меньше брызг, и сварной шов металл хорошо смачивается. Если процент аргона падает ниже 80%, невозможно добиться истинный перенос распыла. 2.4.7.2.1 Чистый гелий или комбинации гелия и аргона используются для сварки цветных металлов металлы. Профиль борта будет расширяются с увеличением концентрации гелия.2.4.7.3 Импульсный распылитель — выбор защитного газа должно быть достаточно, чтобы поддерживать распылитель. Важны тип материала, толщина и положение сварки. переменные при выборе особый защитный газ. Ниже приводится список рекомендуемых газов: Углеродистая сталь Аргон / CO 2 / O 2 / He (Он менее 50%) Сплав Сталь Аргон / CO 2 / O 2 / He (Он менее 50%) Нержавеющая Аргон / O 2 / CO 2 (CO 2 макс.2%) Медь, никель, И медно-никелевые сплавы аргон / гелий Алюминий Аргон / Гелий 2.4.8 Электроды — Твердые электроды, используемые в GMAW, имеют высокую чистоту. когда они приходят из мельница. Их химию необходимо тщательно контролировать, а некоторые типы намеренно содержать высокие уровни раскислителей для использования с CO 2 экранирование. 2.4.8.1 Производитель электродов снимает электрод до готового диаметра, который, с GMAW, как правило, довольно мала.Обычно используются диаметры от 0,030 дюйма до 1/16 дюйма. 2.4.8.2 Большинство стальные электроды GMAW покрыты медью как средство защиты поверхность. Медь подавляет ржавчина, обеспечивает плавную подачу и улучшает электрическую проводимость. 2.4.8.3 Информация о типах и классификациях мы поговорим в одном из следующих уроков.(PDF) Исследование выделения металла из нержавеющих сталей при имитации контакта с пищевыми продуктами с помощью рентгеновской флуоресценции полного отражения
Ссылки
Аккоминотти, М., Bost, M., Haudrechy, P., Mantout, B., Cunat, P.J., Comet, F., Mouterde, C., Plantard, F.,
,, Chambon, P., Vallon, J.J., (1998). Вклад в обогащение хромом и никелем при приготовлении
продуктов в посуде из нержавеющей стали. Контактный дерматит 38 (6), 305-310.
Андерсон, Р.А., (1997). Хром как важное питательное вещество для человека. Нормативная токсикология и
фармакология 26 (1), S35-S41.
Боргезе, Л., Било, Ф., Цуджи, К., Фернандес-Руис, Р., Маргуи, Э., Стрели, К., Пеппони, Г., Стоснах, Х., Ямада,
Т., Ванденабеле, П., Майна, Д.М., Гатари, М., Шеперд, К.Д., Тауэтт, Э.К., Беннун, Л., Кусто, Г.,
Васкес, К., Деперо, Л. Е., (2014). Первый круговой тест на полное отражение рентгеновской флуоресценции образцов воды
: предварительные результаты. Spectrochimica Acta Часть B: Атомная спектроскопия 101 (0), 6-14.
Боргезе, Л., Закко, А., Пал, С., Бонтемпи, Э., Луккини, Р., Циммерман, Н., Деперо, Л. Е., (2011).Новый неразрушающий метод
для химического анализа фильтров твердых частиц: Случай загрязнения воздуха марганцем
в Валлекамонике (Италия). Таланта 84 (1), 192-198.
Казароли, M.B.e.A., (2014). Нержавеющие стали. Lucefin SpA, Esine (BS).
Кьявари, К., Бернарди, Э., Балижепалли, С.К., Качюлис, С., Цескини, Л., Мартини, К., (2014). Влияние низкотемпературного науглероживания
на выделение металла из аустенитной нержавеющей стали AISI316L в уксусной кислоте.Журнал
пищевой инженерии 137 (0), 7-15.
СЕ, (2002). УКАЗАНИЯ ПО МЕТАЛЛАМ И СПЛАВАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В КАЧЕСТВЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ КОНТАКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОЛИТИКА
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО МЕТАЛЛАМ И СПЛАВАМ. Совет Европы, Страсбург.
СЕ, (2013). Совет Европы, Металлы и сплавы, используемые в материалах и изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами, практическое руководство
для производителей и регулирующих органов, в: (EDQM), E.D.f.t.Q.a.M.H. (Ред.), 1 изд. Управление
качества лекарственных средств и здравоохранения Совета Европы (EDQM), Страсбург, Франция.
Здравоохранение, M.o., (2013). Обновление приказа Министерства здравоохранения от 21 марта 1973 г. «Гигиенические правила
для упаковки, тары, посуды, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами или веществами для личного пользования
», ограниченными нержавеющей сталью, в: Постановление, M (Ред.) Gazzetta Ufficiale, Италия.
Хедберг, Ю., Хедберг, Дж., Лю, Ю., Валлиндер, И. (2011). Вызванное комплексообразованием и лигандом высвобождение металла
из частиц 316L: важность размера частиц и кристаллографической структуры.BioMetals 24 (6), 1099-
1114.
Хедберг, Ю., Мидандер, К. (2014). Размер имеет значение: Механизм отделения металла от частиц нержавеющей стали 316L
определяется размерно-зависимыми свойствами поверхностного оксида. Материалы Письма 122 (0), 223-
226.
Хедберг, Ю., Ван, X., Хедберг, Дж., Лундин, М., Бломберг, Э., Одневалл Валлиндер, И., (2013). Поверхность —
взаимодействия белков на различных марках нержавеющей стали: эффекты адсорбции белка, изменения поверхности
и высвобождение металлов.Журнал материаловедения: материалы в медицине 24 (4), 1015-1033.
Хертинг, Г., Линдстрем, Д., Валлиндер, И.О., Лейграф, К. (2009). Мультианалитическое исследование нержавеющей стали
маркиAISI 420 при моделировании контакта с пищевыми продуктами. Журнал пищевой инженерии 93 (1), 23-31.
Хертинг, Г., Одневалл Валлиндер, И., Лейграф, К. (2006). Факторы, влияющие на выделение металлов из нержавеющих сталей
, подвергающихся воздействию физиологических сред. Наука о коррозии 48 (8), 2120-2132.
Хертинг, Г., Одневалл Валлиндер, И., Лейграф, К. (2007). Выделение металла из различных марок нержавеющей стали
, подверженных воздействию синтетических биологических жидкостей. Наука о коррозии 49 (1), 103-111.
Хертинг, Г., Одневалл Валлиндер, И., Лейграф, К., (2008a). Вызванное коррозией выделение хрома и железа
из ферритной нержавеющей стали марки AISI 430 при имитации контакта с пищевыми продуктами. Журнал пищевой инженерии 87 (2),
291-300.
Хертинг, Г., Валлиндер, И.О., Лейграф, К., (2008b). Коррозионное выделение основных легирующих компонентов
марганцево-хромистых нержавеющих сталей в различных средах. Экологический журнал
Мониторинг 10 (9), 1084-1091.
Коррозионное поведение нержавеющей стали типа 316L в горячей щелочной водной среде
На рис. 1а показан электрохимический отклик нержавеющей стали марки 316L с концентрацией 50 мас.%. Едкий электролит NaOH. Воздействие NaOH на нержавеющую сталь показывает наличие нескольких переходов от активного к пассивному, связанных с различными доменами электрохимического потенциала [24].Различные области на рис. 1а обозначены как (1) катодная область, (2) потенциал свободной коррозии (E или ), (3) активный пик с переходом между активным и пассивным режимами, (4) 1-й пассивный домен (E ). pass-1 ), (5) 2-й активный пик с переходом от активного к пассивному, (6) второй пассивный домен (E pass-2 ), (7) 3-й активный пик с транс-пассивностью и выделением кислорода.
Рис. 1a Электрохимический отклик типа 316L в 50% аэрированном NaOH при 90 ° C с областями потенциала, описывающими поведение нержавеющей стали в этой среде, и b кривые потенциодинамической поляризации для типов аустенитной нержавеющей стали 316, 304 и 204, дуплексная нержавеющая сталь типа 2205 и никелевый сплав 200 в 50% NaOH при 90 ° C в аэрированном растворе
На рис.1b, коррозионная реакция типа 316L сравнивается с аустенитной нержавеющей сталью типов 304 и 204, дуплексной нержавеющей сталью типа 2205 и никелевым сплавом 200. Влияние легирующих элементов и то, как эти элементы влияют на электрохимический отклик в средах с 50% NaOH. можно оценить, сравнив отклики отдельных сплавов. Интересно, что значения E corr для всех протестированных материалов очень похожи, со значениями, близкими к -1 В по сравнению с NHE. Значение для типа 316, указанное здесь, коррелирует со значениями E или , сообщенными в предыдущих исследованиях типа 316 в горячем концентрированном растворе щелочи [24, 25].
Рисунок 1b четко указывает на общее электрохимическое поведение всех четырех типов нержавеющих сталей в виде начального перехода активно-пассивного типа чуть ниже — 1 В по сравнению с NHE, за которым следует второй переход активно-пассивный, близкий к 0 В по сравнению с NHE. Первый пассивный домен (E pass-1 ) связан с присутствием пассивных пленок на основе оксида хрома (Cr 2 O 3 ). Возникновение и величина первого активно-пассивного перехода в основном связаны с параметрами окружающей среды, что было продемонстрировано, например, посредством систематического исследования нержавеющей стали типа 316 в различных концентрациях HCl до 80 ° C [26].Напротив, при поддержании постоянной среды общая форма пика перехода между активным и пассивным состояниями, а также его величина будут зависеть от химического состава и легирующих элементов. Последнее легко продемонстрировать с помощью микроструктуры дуплексной нержавеющей стали, которая показывает извилистый пик активного-пассивного перехода во время электрохимической поляризации, представляющий собой перекрывающиеся пики обогащенного хромом феррита и богатого никелем аустенита [27,28,29].
Второй переход активно-пассивный при 0 В NHE на рис.1b также присутствует только для хромсодержащих нержавеющих сталей. Этот пик явно связан с изменениями степени окисления хрома из-за приложенного электрохимического потенциала, называемого прозрачностью Cr. Никелевый сплав 200 не показывает пика активации при этом потенциале. Присутствие легирующих элементов в этих сплавах может затем вызвать второй пассивный домен (E pass-2 ), связанный с образованием различных оксидных и гидроксидных пленок [6, 24]. На основе анализа поверхностных пленок, образованных в этой области, сообщалось о двухслойной структуре с Cr (III) -барьерным слоем, содержащим Cr (III / VI) со смешанными степенями окисления, покрытом внешним гидроксидным слоем [24].При потенциалах более положительных, чем первая область пассивации (E pass-1 ), также сообщалось о толстом (> 100 нм) частично защитном слое Ni (OH) 2 , связанном с образованием тонких расслоенных слоев. , приближаясь к составам бинарных сплавов Fe – Ni 50–50 [30].
Нержавеющая сталь типа 204 на основе марганца, по-видимому, является наименее коррозионно-стойким материалом в этой среде, демонстрируя самую высокую общую плотность тока, за ней следует сталь типа 316L, поскольку молибден не образует пассивных пленок в горячих едких средах [6].Предыдущая работа также показала отрицательное влияние молибдена на коррозионную стойкость нержавеющей стали в белом щелоке, способствуя высокой скорости растворения в виде образования -ион MoO 2 4 [31].
Электрохимическое поведение технически чистого никелевого сплава 200 отличается от всех нержавеющих сталей, показывая два активных пика около -0,75 В и + 0,3 В по сравнению с NHE, связанных длинным пассивным доменом с изначально низкой плотностью пассивного тока.Таким образом, электрохимическое поведение указывает на три пассивные области из-за степеней окисления Ni (Ni + II / + III), которые могут приводить к образованию различных оксидов и гидроксидов. Первая пассивная область близка к E или , за ней следует активно-пассивный переход и большая вторая пассивная область, охватывающая более 800 мВ. Третий переход активно-пассивный происходит при потенциале около + 0,3 В относительно NHE. Это также описано в исследовании электрохимического поведения никеля [32].Mn-содержащая нержавеющая сталь Тип 204 содержит менее 1% Ni, и поэтому не наблюдается пика при + 0,3 В по сравнению с NHE, что подтверждает наблюдение, что этот пик связан с окислением Ni. Все другие Ni-содержащие нержавеющие стали, типы 304, 316 и 2205, демонстрируют небольшой переход между активным состоянием и пассивированием при этом потенциале перед переходом в режим выделения кислорода.
Дуплексная сталь марки 2205 и нержавеющие стали аустенитного типа 304 и 316 явно демонстрируют схожее электрохимическое поведение, представляя две заметные пассивные области.Различия в плотности тока и длине пассивных областей, безусловно, связаны с различным содержанием хрома и никеля в каждом материале. Нержавеющая сталь типа 316, по-видимому, более подвержена коррозии, чем нержавеющая сталь типов 304 и 2205 (рис. 1). Поэтому дальнейшие исследования были направлены на то, чтобы лучше понять, как параметры воздействия окружающей среды влияют на коррозионные характеристики нержавеющей стали типа 316.
Влияние температуры и концентрации NaOH
Сравнение типа 316L в аэрированном NaOH 50, 40 и 30 мас.% При различных температурах представлено на рис.2. Длина 1-й пассивной области показывает прямую зависимость от измеренной плотности тока (i pass1 ) в этой области. Было обнаружено, что последнее увеличивается с повышением температуры. На рис. 2г показано влияние температуры и концентрации NaOH на стабильность измеренного пассивного домена.
Рис.2Кривые поляризации типа 316L при разных температурах в аэрированном состоянии, с a 50% NaOH, b 40% NaOH, c 30% NaOH и d , суммирующими длину пассивная область при разных температурах
Вторая пассивная область на рис.2a – c, похоже, имеет одинаковую длину и форму для всех исследованных концентраций NaOH. В общем, общая плотность тока, наблюдаемая во всех различных потенциальных областях, значительно увеличивается с увеличением температуры воздействия, как показано на рис. 2d. Поэтому плотность тока переходных зон и первых пассивных доменов была извлечена для оценки скорости коррозии по закону Фарадея, и все результаты суммированы в разделе «Приложение».
Влияние деаэрации
Влияние деаэрации раствора на электрохимическое поведение при 40% и 50 мас.% NaOH показано на рис.3. Поляризационные кривые для аэрированной и деаэрированной систем показывают очень похожее электрохимическое поведение. Ключевое различие между обеими системами — это измеренная плотность тока и уменьшенная длина пассивной области. Как правило, отсутствие кислорода приводит к увеличению плотности тока по сравнению с аэрируемыми системами; следовательно, он увеличивает скорость коррозии и снижает стойкость нержавеющей стали в этих средах.
Рис. 3a Влияние кислорода и температуры на электрохимическое поведение типа 316L в 50% NaOH при 25 ° C и 90 ° C и b в 40% NaOH при 25 ° C и 90 ° C
Критическая максимальная скорость коррозии в аэрированном 50 мас.% NaOH при 90 ° C достигала 9.5 мм / год, что, однако, составляет половину критического уровня коррозии, наблюдаемого в той же системе без кислорода, при скорости коррозии около 18 мм / год. Тот же эффект наблюдается при потенциале свободной коррозии, при котором скорость коррозии 0,27 мм / год, рассчитанная из LPR при 50 мас.% NaOH при 90 ° C, составляет примерно половину по сравнению с той же системой в деаэрированных условиях. что достигло 0,48 мм / год. Это указывает на то, что присутствие кислорода способствует стабилизации пассивной поверхностной пленки в щелочных средах.Это также может объяснить сильное влияние температуры на коррозионное поведение, поскольку растворимость кислорода в водном растворе уменьшается с повышением температуры [33]. Окружающая среда содержит ионы гидроксида, способствующие образованию гидроксида никеля, который, как сообщается, обладает защитными свойствами [13, 24, 34].
Влияние кислорода в 30% -ном растворе NaOH показано на рис. 4. Интересно, что в этой среде был обнаружен несколько иной отклик материала. Присутствие кислорода увеличивало плотность тока в 30 мас.% NaOH при комнатной температуре по сравнению с деаэрированной системой.Однако при 90 ° C температура, по-видимому, увеличивает скорость коррозии деаэрированной системы, демонстрируя поведение, аналогичное средам с 40% масс. И 50% масс. NaOH. Это наблюдение также подтверждает сильное влияние температуры воздействия. Кислород в количестве 30% мас. Раствор NaOH может способствовать катодной реакции коррозии, способствуя более высокой плотности тока растворения и, следовательно, более высокой скорости коррозии. Растворимость кислорода в растворе NaOH также увеличивается с уменьшением концентрации NaOH [35].
Рис. 4Влияние кислорода и температуры на электрохимическое поведение типа 316L в 30% NaOH при 25 ° C и 90 ° C
Переработка металлолома 101 [Полное руководство по металлическому скребку]
Вы не можете превратить все, к чему прикасаетесь, в золото, если только ваше имя не царь Мидас.
Но хотите верьте, хотите нет:
Вы можете помочь сохранить окружающую среду, превратив мусор в наличные.
Возможно, вы уже много раз слышали о переработке металлолома.Возможно, вы тоже об этом читали, но у вас не было желания запрыгнуть на поезд по переработке отходов. Но после прочтения этого руководства вы можете даже почувствовать себя достаточно накачанным, чтобы осмотреть свой дом на предмет мусора с металлами в них.
Непревзойденные преимущества переработки металлолома
Снижает потребность в добыче полезных ископаемых
Майнинг инвазивный . Для добычи сырья из земли горнодобывающие компании используют тяжелые экскаваторы, самосвалы и людей с лопатами, которые копают землю.Эти бешеные раскопки не только разрушают почву, но также выделяют в воздух и воду токсичные соединения, радиоактивные камни, металлическую пыль и асбестоподобные минералы.
Все для небольшой концентрации драгоценного минерала или металла.
Горнодобывающая промышленность оказывает серьезное воздействие на окружающую среду. В списке:
- Воронка пласта
- Загрязнение почвы, подземных и поверхностных вод
- Опасные побочные продукты, включая сточные воды
- Уничтожение среды обитания диких животных
- И потеря биоразнообразия, чтобы назвать несколько
Хуже…
Воздействие распространяется намного шире, чем сам участок добычи, и продолжается десятилетия после завершения горных работ.
С другой стороны, прекращение майнинга тоже может оказаться разрушительным. Это глобальная отрасль с оборотом в 496 миллиардов долларов, от которой зависят средства к существованию миллионов. Более того, отрасли по всему миру, особенно высокотехнологичные, для выживания зависят от металлов и редкоземельных элементов.
Но хотя запретить добычу невозможно, снижение потребности в ней вполне достижимо. А переработка металлолома — шаг в правильном направлении. Если в мире перерабатывается достаточное количество металлолома, спрос на первичные материалы уменьшится, и за ним последует деятельность по добыче полезных ископаемых.
Однако мы все еще далеко от этой цели.
Уровень рециклинга металлов: отчет о состоянии дел от International Resource Panel обнаружил, что уровень рециркуляции металлов низок. На бумаге извлекают снова и снова металлов более чем выполнимо. Тем не менее, менее 33% из 60 металлов, включенных в отчет, имеют степень рециркуляции более 50%, а около другой трети — менее 1%.
Давайте работать вместе и увеличить эти цифры. Позже в этом руководстве вы узнаете, как попасть в поезд по переработке металла, используя базовое оборудование и ноу-хау.
Сохранение энергии и природных ресурсов
Заводы должны перерабатывать недавно добытые материалы и металлы, прежде чем они будут готовы к выпуску на рынок, что создает дополнительную нагрузку на нашу окружающую среду. Однако переработка металлолома в новую продукцию требует значительно меньше природных ресурсов и энергии.
Например:
Переработка тонны стали позволяет сэкономить 2500 фунтов железной руды, 1400 фунтов угля и 120 фунтов известняка, сообщает Американский институт железа и стали.Не говоря уже о том, что он позволяет экономить электроэнергию, достаточную для питания 18 миллионов домохозяйств в год.
С другой стороны, извлечение тонны алюминиевых банок позволяет сэкономить 21 000 киловатт-часов. Переработка снижает потребность в добыче первичных бокситов, что приводит к экономии энергии на 95%.
способствует росту экономики страны (и вашей тоже)
Хотя переработка металлолома и не такая массовая, как в горнодобывающей промышленности, она является мощным стимулом для экономики. В США отрасль по переработке металлов принесла в 2010 году 64 миллиарда долларов и восстановила цветных металлов, таких как алюминий, медь и свинец, на 40 миллиардов долларов.
И помните:
Мы еще не переработали достаточно. Если мы сможем повысить коэффициент извлечения различных металлов, экономические преимущества также возрастут. Финансовые стимулы, предоставляемые переработкой металла, также могут распространяться на вас.
Краткий обзор процесса переработки металла
Вы уже видели самые большие выгоды, которые дает переработка металлолома. Но, возможно, вам интересно, что входит в этот процесс? Если да, следующая инфографика даст вам краткий обзор.
Крупные предприятия с собственными программами и складами металлолома часто прибегают к услугам сторонних технических специалистов, чтобы привести в порядок свою огромную кучу отходов. Они либо отправляют металлолом поставщику услуг, либо приглашают специалиста к себе на место для проведения тестов PMI. В этих тестах используются индивидуальные методы идентификации для быстрой сортировки различных типов лома.
С другой стороны, бизнес, обладающий необходимыми знаниями и опытом, может получить собственное оборудование (например, анализаторы металла) для сортировки металлолома.
Оборудование для сортировки лома
Заводы по переработке вторсырья будут обрабатывать более сложные этапы процесса, включая обнаружение радиации, обжигание и измельчение. Но вы можете помочь своему местному сообществу вернуть больше материалов многократного использования, собирая металлолом.
В следующем разделе показано, что вам нужно для начала работы.
Инструменты торговли
1. Магнит для определения и оценки стоимости металла
Магнит — лучший друг скребка.Этот инструмент понадобится вам, чтобы отличить черные металлы от цветных. Вот практические правила, о которых следует помнить:
- Если магнит заедает, у вас черный металл. Обычные металлы, такие как сталь и железо, подпадают под эту категорию. А поскольку они легко доступны, черные металлы не имеют большого значения. Тем не менее, свалки по-прежнему принимают их на переработку и будут платить вам за них.
- Если магнит не прилипает, у вас цветной металл. Медь и алюминий — цветные металлы, и по ряду причин они стоят больше, чем их разновидности черных металлов.Они обладают большей устойчивостью к коррозии, более высокой проводимостью и меньшим весом.
Поэтому не забудьте взять с собой портативный магнит, прежде чем отправиться в путь. Если у вас его нет, подойдет маленький, расположенный на задней части магнита на холодильник.
2. Емкости для сортировки
Далее, вы хотите держать под рукой пару контейнеров для сортировки лома.
Вы хотите иметь контейнер для каждого типа металла, который вы собираете. Если вы смешаете их вместе, свалка либо скажет вам разделить металлы и вернуться, либо заплатит вам, исходя из наименее ценного металла в связке.
Вот пример:
Если у вас есть алюминий и медь в одном контейнере, свалка, скорее всего, заплатит вам, исходя из цены за фунт алюминия. И вы этого не хотите, потому что медь имеет более высокую ценность.
3. Базовые знания о металлах
Хотя вам не нужно быть металлургом, чтобы перерабатывать металлы, вам нужно знать достаточно, чтобы различать материалы. В противном случае вам будет сложно оценить стоимость вашей стопки. Новичкам поможет следующий список указателей.
Источник: https://cormsquare.com/Steel/Others-in-steel/110017/Steel-Scrap
- Сталь легко отличить от других материалов, потому что она будет прилипать к магниту так, как от этого зависит ее срок службы. Это также один из самых дешевых и тяжелых металлов. Хотя сталь не ценится так высоко, как цветные металлы, у вас не закончится стальной лом, как он есть где угодно — от старых плечиков для одежды до стиральных машин.
- Утюг также магнитный.На верфях используются краны с магнитом для перемещения металлолома. Железо является одним из наиболее перерабатываемых металлов на планете отчасти потому, что его легко переработать. Некоторые обычные предметы домашнего обихода, такие как ванны, бойлеры и стиральные машины, содержат много железа.
Источник: https://www.scrapmonster.com/equipment-details/copper-wire-scrapaluminium-wire-scrapaluminium-scrap/3664
- Медь — один из самых ценных металлов, который можно перерабатывать, поэтому следите за ним.В хорошем состоянии он имеет красноватый цвет, но при ношении может иметь темно-коричневый цвет. Вы можете найти медь в компьютерных кабелях, шнурах питания и старых удлинителях. Старые водопроводные трубы, сковороды и электромагниты также могут содержать медь.
- Алюминий может выглядеть как сталь, но он не прилипает к магнитам, как последний. Оконные рамы, капоты автомобилей, велосипедов и мотоциклов обычно содержат алюминий. Ой! Те старые банки из-под газировки и пива в вашем мусорном ведре тоже считаются.
- Нержавеющая сталь содержит 70% железа.Но он по-прежнему считается цветным металлом и имеет более высокую цену за фунт. Причина? Он содержит не менее 8% никеля. Бытовые приборы и посуда, а также некоторое автомобильное и аэрокосмическое оборудование содержат нержавеющую сталь. Как и следовало ожидать, он выглядит как обычная сталь, но не намагничен.
- Латунь представляет собой комбинацию цинка и меди, часто встречается в ключах, клапанах, дверных ручках и смесителях. Этот тяжелый металл имеет желтоватый цвет (с оттенком красного), но часто приобретает зеленоватый оттенок, если оставить его на долгое время на улице.
- Бронза — это продукт из многих металлов, включая медь, олово, марганец, цинк, алюминий и никель. Отличить ее от латуни и меди бывает непросто, но следует помнить о том, что бронза устойчива к воде и коррозии.
- Свинец известен своими промышленными свойствами, включая коррозионную стойкость и отличную пластичность. Но хотя свинец податлив и мягкий, свинец тяжелый, поэтому он хорошо подходит для колесных грузов и труб.
Полезно знать: современные методы идентификации металлов
Скрепперы могут обойтись внешностью.Но знайте, что существуют и другие способы идентификации металлов, многие из которых входят в комплект инструментов опытного слесаря:
- Тест Роквелла: Используя испытательную машину с коническим наконечником, тест Роквелла проверяет твердость материала, чтобы различить его тип. Однако обратная сторона заключается в том, что он учитывает только одно из множества свойств металла.
- Искровой тест: В этом тесте используется высокоскоростной шлифовальный станок для генерации потока искры. Слесарь проверяет цвет, длину и форму искры, чтобы идентифицировать металл.
- LIBS: Этот метод популярен при анализе металлолома. Он использует высокоэнергетический лазерный импульс для анализа металлов за считанные секунды.
Если вы хотите узнать больше о других методах, их плюсах и минусах, ознакомьтесь с нашим постом о наиболее распространенных методах идентификации металлов.
Цены и стоимость металлолома
В конце концов, свалка металлолома решит, сколько они будут платить вам за металл, который вы привезете.Но приведенная ниже таблица даст вам лучшее представление о том, какие металлы дают наилучшую отдачу от ваших усилий.
Обратите внимание:
Эти цифры меняются ежедневно и могут отличаться в зависимости от ряда факторов, включая местоположение, рыночные тенденции и мета; оценка. Если вы хотите получать цены в режиме реального времени, загляните в Реестр металлолома и Scrap Monster.
Металл Тип | Цена |
---|---|
Сталь | 0,50–1,30 долл. США |
Алюминий | 0 руб.65 к 1,07 долл. США |
Медь | 2,13 долл. США до 2,43 долл. США |
Нержавеющая сталь | 0,32 доллара до 1,64 доллара |
Латунь | 1,59–1,76 долл. США |
Свинец | 0,41–0,73 долл. США |
Рекомендации по безопасности, о которых нужно помнить
Безопасность — первоочередная задача, где бы вы ни работали, но тем более при сборе лома для вторичной переработки. Это верно, даже если вы не планируете работать на полную ставку.Вам придется поднимать тяжелые предметы и обращаться с острыми предметами и краями. Не говоря уже о том, что вам нужно следить за окружающими и быть осторожными, чтобы не травмировать посторонних и не повредить имущество.
Платье для работы
Как правило…
Вы хотите как можно меньше обнажать кожу.
Так что не ходите туда в шортах, шлепанцах и сандо. Прибереги это для пляжа. Вместо этого наденьте устойчивые к проколам длинные рукава и брюки, чтобы свести к минимуму риск порезов.
Добавьте пару качественных рабочих ботинок для хорошей меры. Вам нужны удобные и безопасные пальцы из сплава для легкой защиты от тяжелого мусора.
Помимо кожи, вы также хотите защитить глаза и голову от непогоды, поэтому носите очки и шлем. Ой! И защитите эти руки от царапин с помощью пары кожаных рабочих перчаток.
Принесите аптечку
Несчастные случаи все равно могут произойти, даже если вы носите лучшее защитное снаряжение, которое вы можете себе позволить.Так что будьте умны и возьмите с собой аптечку. В комплект должны входить обычные повязки и бинты, а также многое другое, в том числе:
- Пинцет для удаления заноз
- Антибиотик для местного применения для ран
- Бутылка воды
- Обезболивающие (отлично помогает при болях в спине)
- Противоаллергические средства, например, антигистаминные препараты
Не забудьте и мобильный телефон. В случае серьезной травмы ее наличие позволит вам быстро обратиться за помощью. А еще лучше попросите службы экстренной помощи или родственника набрать номер быстрого набора, чтобы вам не пришлось искать нужный номер телефона.
Имеют необходимое оборудование для работы
В поисках ценных металлических отходов вам может понадобиться взобраться на высокие места, сбросить тяжелые предметы с крыши или снести части старого заброшенного дома. Что бы вы ни делали, убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование для работы, будь то лестница, кувалда или длинная веревка.
И, говоря о веревках, вы хотите принести их побольше.
Вам понадобятся веревки или цепи, чтобы удерживать металлы на месте, особенно когда вы в пути.Это поможет предотвратить травмы людей или повреждение машин, идущих прямо за вами. Защита вашего лома также может отпугнуть воров — или, по крайней мере, доставить им неприятности (подробнее об этом позже).
5 советов по сбору и извлечению большей выгоды из металлолома
Начни из дома
Беспорядок в вашем доме начинает накапливаться?
Не проводите гаражную распродажу!
Многие обычные предметы домашнего обихода содержат драгоценные металлы, пригодные для вторичной переработки — от скороварок, электрических проводов и трубопроводной арматуры до световых лент и многого другого.
Вы удивитесь, насколько больше вы можете получить, отправив их на свалку металлолома, а не перепродавая. Просто присмотритесь, и вы их найдете.
Старые или сломанные приборы, в частности, являются отличным источником металлов, пригодных для вторичной переработки. Кондиционеры, посудомоечные машины, морозильники и стиральные машины имеют их в избытке. Другие бытовые приборы могут выглядеть снаружи сломанными, но их невидимые части могут содержать дорогие материалы. Поэтому сначала разберите их, прежде чем передавать.
Очистите и рассортируйте свой лом
Нет, не нужно мыть металлы водой с мылом. Позволь мне объяснить.
Многие пункты сбора предпочитают и даже доплачивают за подготовленных обрезков. Они были обрезаны до нужного размера и не имеют дополнительных приспособлений, что упрощает работу во дворе.
Таким образом, хотя они все еще могут принять медную проводку с изоляционным материалом, удаление последнего в ваших интересах. Сделайте то же самое с любым другим материалом на поверхности лома, например с болтами, ржавыми гвоздями и крышками.
Далее…
Помните, что у металлов разные марки.
Медь, например, бывает двух разновидностей. На №1 ничего нет. Ни сплавов, ни покрытий, ни изоляции. Практически весь металлолом составляет медь. Неудивительно, что цена №1 выше, чем цена №2, вес которой составляет всего 95% меди из-за оловянной отделки, гальванического покрытия или других примесей .
Так что отсортируйте куски лома по их сорту. Мы уже упоминали о разделении ворса по типу металла.Но чтобы получить больше пользы от своей тяжелой работы, вам следует предпринять этот дополнительный шаг.
Проверьте эти горячие точки
Осмотрев свой дом, вам может быть трудно найти другие куски хлама. Так часто бывает, когда вы только начинаете. Чтобы убедиться, что у вас есть постоянный запас металла, пригодного для вторичной переработки, посетите эти места в вашем районе.
Жилые комплексыМногоквартирные дома могут быть постоянным источником металлолома.Так что возьмите карту своего сообщества, найдите эти места и обратитесь к ответственному офицеру по обслуживанию. Попросите их сообщить вам, нужно ли им выбросить металлический мусор, и обязательно оставьте визитную карточку.
Местные бизнес-центрыКомпании, независимо от размера, однажды выбрасывают ценные вещи. Продавец может избавиться от поврежденных тележек для покупок. Офисы могут модернизировать свои ПК. И когда это произойдет, вы хотите, чтобы они (или менеджер учреждения или офиса) позвонили вам, чтобы вынести мусор.
Строительные площадкиЗачистка со строительной площадки может оказаться прибыльной. Но знайте, что вам нужно письменное разрешение от подрядчика, прежде чем начать. Некоторые строительные компании сами продают свой лом, и вы не хотите, чтобы они обвиняли вас в краже.
Авторемонтные мастерскиеХотя эти магазины могут не сдавать вам свои автомобильные отходы, в мусорных контейнерах поблизости могут быть автомобильные детали, заполненные перерабатываемым металлом. Некоторым владельцам мусорных контейнеров может не понравиться, что вы перебираете их мусор, в то время как другие не будут возражать.Так что не забудьте спросить разрешения.
Держите воров в страхе
Если вы планируете хранить металлолом в гараже или сарае, сохраняйте это место надежным замком хорошего качества. Лучшие из них могут стоить очень дорого. Но если вы планируете собирать металлолом на постоянной основе, вложения окупаются.
Обратите внимание, однако, что воры для металлолома могут поставляться с ножами для болтов и замков. Так что не бойтесь использовать несколько замков и цепочек.
Если вы живете в месте, где часто случаются кражи лома, подумайте о хранении лома на складе.За использование единицы хранения взимается ежемесячная плата. Но круглосуточное наблюдение, сотрудники службы безопасности и контролируемый доступ гарантируют, что ваш хлам / ценные вещи не пропадут.
Знайте свои местные склады металлолома
Без местных дворов вам некуда было бы отвозить хлам, и вы не могли бы обменять его на наличные. Так что составьте список складов металлолома в вашем районе. Начните с просмотра веб-сайта правительства вашего штата. Скорее всего, вы найдете каталог мест утилизации и покупателей металлолома, который можно сузить.
С другой стороны, вы также можете использовать такие инструменты, как приложение iScrap, в котором перечислены текущие цены на металл, склады металлолома и компании по переработке металла в США и Канаде. Или вы можете использовать общенациональный онлайн-каталог, такой как Earth911, чтобы помочь вам в поиске.
% PDF-1.3 % 805 0 объект > эндобдж xref 805 107 0000000016 00000 н. 0000002510 00000 н. 0000002655 00000 н. 0000004994 00000 н. 0000005168 00000 п. 0000005252 00000 н. 0000005339 00000 п. 0000005433 00000 п. 0000005539 00000 п. 0000005600 00000 н. 0000005744 00000 н. 0000005805 00000 н. 0000005970 00000 н. 0000006031 00000 н. 0000006197 00000 н. 0000006258 00000 н. 0000006408 00000 н. 0000006546 00000 н. 0000006607 00000 н. 0000006773 00000 н. 0000006884 00000 н. 0000006995 00000 н. 0000007056 00000 н. 0000007184 00000 н. 0000007245 00000 н. 0000007306 00000 н. 0000007367 00000 н. 0000007482 00000 н. 0000007588 00000 н. 0000007649 00000 н. 0000007765 00000 н. 0000007826 00000 н. 0000007942 00000 н. 0000008003 00000 н. 0000008112 00000 н. 0000008173 00000 п. 0000008288 00000 п. 0000008349 00000 н. 0000008474 00000 н. 0000008535 00000 н. 0000008596 00000 н. 0000008657 00000 н. 0000008762 00000 н. 0000008868 00000 н. 0000008929 00000 н. 0000009044 00000 н. 0000009105 00000 н.) / P -60 / V 1 >> эндобдж 910 0 объект > поток $ V% ˧1CɦTbhKBfP8 / J: ի C: ظ qI6t.= RC_T4L4QU {R 2 /: ‘C- ݵ v # + \ Bi% YlZ2y * {0 (> sDPb | ʫQ4g 袢! == dX gKGl ާ o4MW0% bœfE ~ jpO + vɢG? T9 # b / A62c
Реакция выделения кислорода (OER) известна как этап, ограничивающий эффективность электрохимического расщепления воды, в основном из-за больших перенапряжений, которые обычно используются материалами на анодной стороне. Поскольку оксиды Ni-Fe резко снижают перенапряжения, возникающие в OER, они считаются предпочтительными анодными материалами для электрокаталитически управляемой реакции расщепления воды.Настоящим мы показываем, что прямая модификация поверхности, выполненная с использованием AISI 304, аустенитной нержавеющей стали общего назначения, весьма вероятно, на основе механизма растворения, приведет к образованию ультратонкого слоя, состоящего из оксида Ni, Fe с чистотой > 99%. Обогащенный никелем тонкий слой, прочно прикрепленный к стальной подложке, ответственен за необычно высокоэффективное анодное преобразование воды в кислород, о чем свидетельствует низкий перенапряжение 212 мВ при 12 мА · см −2 плотность тока в 1 M KOH, 269.2 мВ при 10 мА см −2 плотность тока в 0,1 М КОН соответственно. Слой оксидов Ni, Fe, сформированный на стали, создает стабильную внешнюю сферу, а образцы стали с окисленной поверхностью оказались инертными по отношению к более длительному времени работы (> 150 ks) в щелочной среде. Кроме того, измерения фарадеевской эффективности, выполненные с помощью хронопотенциометрии, показали, что конверсия заряда в кислород близка к 100%, что подтверждает вывод о том, что не происходит «внутреннего окисления», основанного на дальнейшем окислении металлической матрицы под слоем оксида.Эти ключевые показатели, достигнутые с помощью практически непревзойденного, недорогого и непревзойденно доступного материала, являются одними из лучших из когда-либо представленных характеристик активности для реакции анодного расщепления воды при pH 13.