Сварочная проволока 4 мм Autrod 347 Esab ГОСТ 2246-70

- ГОСТ/ТУГОСТ 2246-70
- Диаметр, мм4
- СерияEsab Autrod 347
- ГОСТ/ТУГОСТ 2246-70
- Диаметр, мм4
- СерияEsab Autrod 347
Описание Сварочная проволока 4 мм Autrod 347 Esab ГОСТ 2246-70
Сварочная проволока 4 мм Autrod 347 Esab ГОСТ 2246-70 в наличии на складе в Хабаровске от компании «Инметпром». Закажите сварочная проволока 4 мм Autrod 347 Esab ГОСТ 2246-70 по номеру телефона +7 (421) 268-06-65, отправив запрос на электронную почту khabarovsk@inmetprom.ru или заполнив форму обратной связи на нашем сайте.
Наши специалисты ответят на все вопросы, касающиеся наличия товара, вариантов оплаты и сроков доставки.
Оставить отзыв или задать вопрос
Как оплатить заказ?
Оплата товаров производится при помощи любого удобного для вас способа:
- наличными или безналичными средствами через расчетный счет, а также по факту получения товара.
Подробнее с ними можно ознакомиться на соответствующей странице.
Доставка
Вы можете выбрать любой подходящий для вас вариант с нашим специалистом по логистике:
- до склада, самовывозом, «до дверей».
Он поможет подобрать оптимальный маршрут и транспорт, а также сориентирует вас о примерных сроках и стоимости доставки. Цифры могут отличаться в зависимости от сезона!
Максимальный сварочный ток (при постоянном токе обратной полярности, DC+) который обычно рекомендуется для непрерывной работы со сварочной проволокой СВ-08Г2С диаметром 1.6 мм при полуавтоматической сварке в среде чистого углекислого газа (CO2), как правило, находится в диапазоне 300-450 Ампер. Конкретное значение зависит от типа используемого сварочного оборудования, пространственного положения сварки и толщины свариваемого металла.
Для сварки разнородных сталей, таких как углеродистая Ст3сп и нержавеющая аустенитная 08Х18Н10, предпочтительнее использовать высоколегированную аустенитную сварочную проволоку типа ER309L (Cr ~23%, Ni ~13% по классификации AWS A5.9). Она обеспечивает формирование переходного слоя с аустенитной структурой, предотвращая образование хрупких мартенситных зон в шве. Проволока типа ER307 также подходит, но ER309L чаще рекомендуется для таких соединений.
Для сварки теплоустойчивых сталей типа 12Х1МФ проволока СВ-10Х11НВМФ (хромомолибденованадиевая с добавкой никеля) обеспечивает более высокую стойкость сварного шва к образованию горячих трещин и лучшие механические свойства при высоких рабочих температурах по сравнению с проволокой СВ-13Х25Н18 (высокохромистая, высоконикелевая), которая обычно применяется для сварки жаростойких, а не теплоустойчивых сталей.
Буквы "Г2С" в обозначении сварочной проволоки СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70 указывают на наличие и примерное содержание основных легирующих элементов: "Г" обозначает марганец, цифра "2" после "Г" указывает на среднее содержание марганца около 2%; "С" обозначает кремний, отсутствие цифры после "С" означает содержание кремния до 1% (для данной марки проволоки содержание кремния составляет 0.70-0.95%).
Проволока СВ-12ГС (Mn 1.0-1.6% по ГОСТ 2246-70) обычно дает несколько меньше брызг при сварке в среде углекислого газа (CO2 100%) листа стали 20 толщиной 6 мм, чем проволока СВ-08ХГ2С (Cr до 0.9%, Mn до 2.0%), из-за оптимизированного содержания марганца и отсутствия хрома. Для минимизации брызг также часто рекомендуется СВ-08Г2С.
Использование сварочной проволоки для алюминия марки СВ-АК5 (содержащей 5-6% кремния) для изготовления элементов бижутерии, которые будут непосредственно контактировать с кожей человека, не рекомендуется. Хотя сам алюминий и кремний считаются относительно инертными материалами, возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты сплава или продукты его окисления. Кроме того, внешний вид такого изделия со временем может изменяться.
Для сварки низколегированной стали 09Г2С предпочтительнее использовать проволоку СВ-08ХМ, легированную хромом (0.9-1.3%) и молибденом (0.4-0.6%), которая обеспечивает получение сварного шва с требуемыми механическими свойствами и хладостойкостью, сопоставимыми с основным металлом. Проволока СВ-10ГНМ (Ni 1.4-1.8%, Mn 1.4-1.7%) также подходит, но выбор зависит от конкретных требований к ударной вязкости при низких температурах.