Используемая технология сварки: малые размеры позволяют предотвратить межкристаллитную коррозию, термические трещины и деформации, а сварочный ток на 20% ниже, чем у низкоуглеродистой стали; для обеспечения стабильного горения дуги используется обратное подключение постоянного тока; сварка короткой дугой должна производиться медленно, чтобы заполнить ямку дуги, а поверхность, контактирующая со средой, должна свариваться последней; температура между слоями должна контролироваться во время многослойной сварки, после сварки может применяться принудительное охлаждение; дуга не должна запускаться за пределами канавки, а заземляющий провод должен быть надежно подключен; деформация после сварки может быть исправлена только холодной обработкой.
1. Аргонодуговая сварка
При сварке нержавеющей стали аргонодуговой сваркой, благодаря хорошей защите, легковоспламеняющимся легирующим элементам, высокому коэффициенту перехода, сварному шву придается хорошая форма, отсутствует шлаковая оболочка, а поверхность гладкая, поэтому сварное соединение обладает высокой жаростойкостью и хорошими механическими свойствами. В настоящее время в аргонодуговой сварке широко используется ручная сварка вольфрамовым электродом в среде инертного газа, которая применяется для сварки листов нержавеющей стали толщиной 0,5–3 мм. Состав сварочной проволоки, как правило, тот же, что и у свариваемого изделия. В качестве защитного газа обычно используется промышленный чистый аргон. Скорость сварки должна быть достаточно высокой, а боковые колебания следует максимально избегать. Для нержавеющей стали толщиной более 3 мм может использоваться аргонодуговая сварка. Преимуществами аргонодуговой сварки являются высокая производительность, малая зона термического воздействия сварных швов, малая деформация сварных швов, хорошая коррозионная стойкость и простота автоматизации.
2. Газовая сварка
Благодаря удобству и гибкости газовой сварки, она позволяет выполнять сварку в различных пространственных положениях. Для некоторых деталей из нержавеющей стали, таких как тонкостенные конструкции и трубы, газовая сварка иногда может использоваться без требований к коррозионной стойкости. Для предотвращения перегрева сварочное сопло обычно меньше, чем при сварке низкоуглеродистой стали той же толщины. В качестве газового сварочного пламени следует использовать нейтральное пламя. Сварочная проволока выбирается в соответствии с составом и характеристиками свариваемого изделия. В качестве газового сварочного порошка используется газ 101. При сварке лучше всего использовать левый метод сварки. При сварке сопло сварочной горелки и свариваемое изделие наклоняются под углом 40–50°. Ядро пламени должно находиться на расстоянии не менее 2 мм от расплавленной ванны. Конец сварочной проволоки должен контактировать с расплавленной ванной и перемещаться вдоль сварного шва вместе с пламенем. Сварочная горелка не должна качаться горизонтально, скорость сварки должна быть высокой, и следует по возможности избегать перерывов.
3. Сварка под флюсом
Сварка под флюсом подходит для сварки пластин из нержавеющей стали средней толщины и более (6–50 мм). Сварка под флюсом отличается высокой производительностью и хорошим качеством сварного шва, но при этом легко может вызывать сегрегацию легирующих элементов и примесей.
4. Ручная сварка
Ручная сварка — очень распространенный и простой в использовании метод сварки. Длина дуги регулируется рукой человека и определяется размером зазора между сварочным электродом и заготовкой. При этом сварочный электрод, используемый в качестве держателя дуги, также является присадочным материалом. Этот метод сварки очень прост и может использоваться для сварки практически всех материалов. Для использования на открытом воздухе он обладает хорошей адаптивностью и может применяться даже под водой. Большинство электросварочных аппаратов могут выполнять TIG-сварку. При электродной сварке длина дуги определяется рукой человека: при изменении зазора между электродом и заготовкой изменяется и длина дуги. В большинстве случаев сварка выполняется постоянным током, электрод выступает одновременно в качестве держателя дуги и присадочного материала. Электрод состоит из проволоки с легированным или нелегированным металлическим сердечником и покрытия сварочного электрода. Это покрытие защищает сварной шов от повреждения воздухом и стабилизирует дугу. Оно также способствует образованию шлакового слоя, защищая сварной шов и придавая ему форму. В зависимости от толщины и состава покрытия сварочный пруток может быть либо титановым, либо герметизирующим. Титановые сварочные прутки легко свариваются, шов получается ровным и красивым. Кроме того, сварочный шлак легко удаляется. Если сварочный пруток хранится длительное время, его необходимо повторно прогреть, поскольку влага из воздуха быстро накапливается в нем.
5. Сварка MIG/MAG
Это автоматическая газовая MIG/MAG сварка, представляющая собой метод сварки в защитной дуге. При этом методе дуга горит между токоведущей проволокой и заготовкой под защитным газом. Проволока, подаваемая аппаратом, действует как сварочный стержень и плавится под действием собственной дуги. Благодаря универсальности и специфике MIG/MAG сварки, она до сих пор является наиболее распространенным методом сварки в мире. Она используется для сварки стали, нелегированной стали, низколегированной стали и материалов на основе высоколегированных материалов. Это делает ее идеальным методом сварки для производства и ремонта. При сварке стали MAG позволяет сваривать тонколистовую сталь толщиной всего 0,6 мм. В качестве защитного газа используется активный газ, такой как углекислый газ, углерод или газовая смесь. Единственным ограничением является то, что при сварке на открытом воздухе заготовку необходимо защищать от влаги, чтобы сохранить эффективность газа.
6. TIG-сварка
Дуга образуется между огнеупорной вольфрамовой сварочной проволокой и заготовкой. В качестве защитного газа используется чистый аргон, а подача сварочной проволоки не требует дополнительного газа. Сварочную проволоку можно подавать вручную или механически. Существуют также некоторые специфические области применения, которые не требуют подачи сварочной проволоки. Тип свариваемого материала определяет, используется ли постоянный или переменный ток. При использовании постоянного тока вольфрамовая сварочная проволока устанавливается на отрицательный полюс. Благодаря своей способности к глубокому проплавлению, она очень подходит для различных типов стали, но не оказывает «очищающего эффекта» на сварочную ванну.
Дата публикации: 12 марта 2025 г.
