Zobrazení: 0 Autor: Editor webu Čas publikování: 29. 11. 2024 Původ: místo
Ano – ale ne pouhým vypnutím ochranného plynu při použití standardního pevného drátu MIG .
To, co se běžně nazývá 'bezplynové MIG svařování' je technicky samo-štítěné obloukové svařování s výplní (FCAW-S) . Namísto použití externí tlakové láhve s argonem, CO₂ nebo směsným ochranným plynem FCAW-S používá trubkový drát obsahující tavidlo. Jak se drát taví, tavidlo produkuje plyny a strusku, které pomáhají chránit roztavenou svarovou lázeň před okolní atmosférou.
Takže důležitý rozdíl je:
Pevný drát MIG / GMAW vyžaduje externí ochranný plyn.
Plněný drát s vlastním stíněním lze svařovat bez externí plynové láhve.
Pokud se pokusíte svařovat běžným pevným drátem MIG a neproudí žádný ochranný plyn, pravděpodobně dojde k poréznosti, oxidaci, nadměrnému rozstřiku, nestabilnímu oblouku a nespolehlivé kvalitě svaru.
Termín 'gasless MIG ' je široce používán svářeči, prodejci zařízení a začátečníky, ale technicky popisuje jiný proces svařování.
Tradičním svařováním MIG je svařování plynem a kovem ( GMAW ) . Přivádí pevnou drátěnou elektrodu skrz MIG pistoli, zatímco vnější ochranný plyn chrání oblouk a svarovou lázeň.
Bezplynové svařování drátem je obvykle obloukové svařování samostíněným tokem (FCAW-S).
Tyto dva procesy vypadají podobně, protože oba používají:
Plynule přiváděná drátová elektroda
Podavač drátu
Svařovací pistole
Regulace napětí a rychlosti posuvu drátu
Pracovní svorka
Rozdíl je v tom, jak je svar odstíněn.
V GMAW pochází stínění z plynové láhve.
U FCAW-S je stínění generováno tokem uvnitř trubicové elektrody.
To je důvod, proč může být svářečka schopná provádět oba procesy komerčně popsána jako svářečka s plynem/bez plynu MIG , i když bezplynový režim je technicky plněné svařováním.
To je jeden z nejdůležitějších rozdílů pro začátečníky.
byste Neměli jednoduše vložit běžný pevný MIG drát, vypnout plyn a pokračovat ve svařování.
Tavenina svaru je vysoce reaktivní. Bez dostatečného stínění se do svaru může dostat kyslík, dusík, vlhkost a další atmosférické nečistoty.
Mezi běžné výsledky patří:
| Problém | , co můžete vidět |
|---|---|
| Pórovitost | Malé otvory nebo vnitřní plynové kapsy ve sváru |
| Oxidace | Tmavý, špinavý nebo znečištěný povrch svaru |
| Nadměrný rozstřik | Kovové kapičky kolem oblasti svaru |
| Nestabilní oblouk | Praskání, prskání nebo nekonzistentní chování oblouku |
| Špatná fúze | Neúplné spojení mezi svarem a obecným kovem |
| Snížená spolehlivost | Svar nemusí fungovat podle očekávání při zatížení |
Svar může někdy vypadat přijatelně na povrchu, i když stále obsahuje vnitřní vady.
Pokud chcete svařovat bez tlakové láhve s ochranným plynem, použijte drát speciálně určený pro samostíněný FCAW a nastavte stroj podle požadavků výrobce drátu.
Svařovací drát s tavidlem není pouze plný drát s jiným povlakem.
Drát je trubicovitý a uvnitř kovového pláště obsahuje tavidla.
Když oblouk taví drát, tavidlo vykonává několik funkcí.
Tavidlo reaguje pod obloukovým teplem a vytváří plyny, které pomáhají izolovat roztavenou svarovou lázeň od okolní atmosféry.
To je důvod, proč FCAW-S může pracovat bez samostatné plynové láhve.
Část tavidla tvoří strusku přes svarovou housenku.
Struska pomáhá chránit horký svarový kov, zatímco chladne.
Na rozdíl od konvenčních pevných drátů MIG svařování , strusku je normálně potřeba odstranit po svařování a mezi několika průchody.
Přípravky tavidel mohou také obsahovat přísady, které pomáhají kontrolovat kyslík, chování oblouku, vlastnosti svarového kovu a vlastnosti strusky.
Pro různé aplikace jsou navrženy různé klasifikace drátů, takže hlavní technickou referencí by měl být vždy technický list výrobce drátu.
Žádný.
To je důležitá chyba při nákupu, které je třeba se vyhnout.
Existují dva hlavní typy svařování s tavidlem.
Vlastní stínění drátu vytváří potřebné stínění prostřednictvím svého vnitřního systému toku a nevyžaduje vnější láhev s ochranným plynem.
Toto je proces, který se obvykle rozumí 'bezplynovým MIG .'
Plynově stíněný drát s tokem s jádrem také obsahuje tavidlo, ale je navržen pro provoz s externím ochranným plynem, jako je CO₂ nebo směs argon/CO₂.
Je široce používán v průmyslové výrobě, kde jsou vyžadovány vysoké rychlosti nanášení a specifické mechanické vlastnosti.
Proto nikdy nepředpokládejte, že cívka označená jako 'jádro toku' automaticky znamená, že ji lze použít bez plynu.
Zkontrolujte, zda je vodič specificky klasifikován a označen pro provoz s vlastním stíněním.
Mnoho strojů s podavačem drátu MIG může také provozovat drát s vlastním stíněním, ale ne každý stroj podporuje každý typ drátu s drátem.
Před přestavbou stroje z plynem chráněného MIG na FCAW-S zkontrolujte:
Schopnost procesu:
Potvrďte, že zdroj energie je navržen tak, aby poháněl samostíněný plněný drát.
Schopnost polarity:
Stroj musí umožňovat polaritu požadovanou konkrétním vodičem.
Průměr drátu:
Podavač, hnací válečky, vložka a kontaktní hrot musí podporovat vybranou velikost drátu.
Rozsah napětí a posuvu drátu:
Stroj musí poskytovat vhodný výkon pro tloušťku drátu a materiálu.
Pracovní cyklus:
Zdroj proudu a svařovací pistole musí být vhodné pro zamýšlenou svařovací zátěž.
Malé dvouprocesové stroje s podáváním drátu jsou běžně navrženy jak pro svařování plným drátem MIG , tak pro svařování tavidlom s vlastním stíněním, ale před změnou procesu by měl být vždy zkontrolován návod k obsluze.
Nepředpokládejte, že každý plněný drát s vlastním stíněním používá stejnou polaritu.
Mnoho běžných drátů z měkké oceli s vlastním stíněním – zejména několik klasifikací T-8 a T-11 – pracuje na D CE N nebo záporné stejnosměrné elektrodě.
Některé vodiče s vlastním stíněním však vyžadují D CE P nebo stejnosměrnou kladnou elektrodu.
Správné pravidlo je:
Použijte polaritu specifikovanou výrobcem vodiče.
Štítek na cívce drátu, produktovém listu nebo postupu svařování by měl mít přednost před obecným pravidlem.
Použití nesprávné polarity může způsobit problémy jako:
Nadměrný rozstřik
Špatná penetrace
Nestabilní chování oblouku
Nepravidelný profil korálků
Obtížná kontrola strusky
Pokud jste převedli stroj z pevného drátu MIG na vlastní stíněné jádro a oblouk se náhle zdá neobvykle tvrdý nebo nestabilní, polarita by měla být jednou z prvních věcí, které byste měli zkontrolovat.
Přeměna kompatibilní svářečky s podavačem drátu z plného drátu MIG na samostíněné jádro je obvykle jednoduché, ale každá součást by měla odpovídat drátu.
Zkontrolujte příručku stroje nebo tabulku interního nastavení.
Nepředpokládejte, že každý MIG stroj může provozovat každý drát FCAW-S.
Odstraňte pevný drát MIG a nainstalujte cívku speciálně navrženou pro použití s vlastním stíněním.
Běžné klasifikace drátů se liší podle použití, požadavků na pevnost, polohy svařování a materiálu.
Dodržujte polaritu vytištěnou na cívce drátu nebo technickém listu.
Mnoho běžně používaných samostíněných vodičů pracuje D CE N, ale není to univerzální.
Plněný drát je trubkový a může se snadněji deformovat než plný drát.
Vroubkované hnací válce se běžně používají, protože mohou uchopit drát bez nutnosti nadměrného tlaku hnacího válce.
Použijte typ hnacího válce doporučený pro drát a podavač.
Otvor kontaktního hrotu musí odpovídat průměru drátu.
Opotřebený nebo nesprávně dimenzovaný hrot může přispívat ke špatnému přenosu proudu, nepravidelnému napájení, zpětnému hoření a nestabilitě oblouku.
Použijte dostatečný tlak, abyste drát důsledně podávali, aniž by došlo k jeho rozdrcení nebo deformaci.
Nadměrné napětí může poškodit trubkový drát.
Začněte s doporučeními na:
Tabulka nastavení svářeče
Technický list výrobce drátu
Štítek cívky
Poté proveďte malé úpravy po provedení zkušebního svaru na materiálu podobném skutečnému obrobku.
Vyhněte se kopírování univerzálního grafu napětí a rychlosti drátu z jiného stroje, protože výstupní charakteristiky se u jednotlivých svářečů liší.
Technika FCAW-S se mírně liší od konvenčního plného drátu MIG svařování.
U většiny aplikací s vlastním stíněním s tavidlem je svařovací pistole tažena nebo tažena spíše než tlačena.
Hořák je při pohybu nakloněn zpět směrem k dokončenému svaru.
To pomáhá udržet strusku za roztavenou svarovou lázní.
Běžně používané pravidlo paměti je jednoduché:
Když je přítomna struska, přetáhněte hořák.
Pro mnoho aplikací FCAW úhel pojezdu přibližně 5–15 stupňů . je užitečným výchozím rozsahem
Nadměrný úhel pistole může zvýšit rozstřik a snížit stabilitu nebo průnik oblouku.
Vždy dodržujte postup výrobce drátu pro specializované dráty a svařovací polohy.
Samostíněný tavidlo s jádrem často používá delší prodloužení elektrody než plný drát MIG .
Správná vzdálenost mezi kontaktem a pracovním hrotem závisí na:
Klasifikace drátů
Průměr drátu
Svařovací proud
Pozice svařování
Nepoužívejte jednu univerzální hodnotu pro každý vodič FCAW-S.
Struska by měla zůstat za svarovou lázní.
Pokud se svářeč pohybuje nesprávně nebo nechá strusku předběhnout oblouk, struskové vměstky se mohou zachytit ve svaru.
| Faktor | Gas-Shielded MIG / GMAW | Self-Shielded Flux Core / FCAW-S |
|---|---|---|
| Drát | Pevný drát | Trubkový drát s tavidlem |
| Externí ochranný plyn | Požadovaný | Není vyžadováno |
| Plynová láhev | Požadovaný | Není vyžadováno |
| Tolerance venkovního větru | Spodní | Lepší |
| Struska | Obvykle žádný | Ano |
| Cákanec | Obecně nižší | Obecně vyšší |
| Čištění po svařování | Méně | Více |
| Ovládání tenkých plechů | Obvykle lepší | Může být obtížnější |
| Přenosnost | Spodní s válcem | Vyšší |
| Opravy v terénu | možné | Často se dobře hodí |
| Vzhled svaru | Obecně čistší | Obvykle drsnější |
| Generování výparů | Obecně nižší | Často vyšší |
Ani jeden proces není univerzálně lepší.
Správná volba závisí na práci.
Bezplynové svařování tavidlem s jádrem by nemělo být automaticky popisováno jako slabší než plynem chráněné MIG .
Pevnost svaru závisí na faktorech, jako jsou:
Klasifikace přídavných kovů
Základní materiál
Postup svařování
Návrh spoje
Přívod tepla
Průnik
Pozice svařování
Technika operátora
Vady svarů
Požadovaný kód nebo specifikace
Správně vybrané a správně aplikované samostíněné plněné dráty se používají v profesionální konstrukci, konstrukční výrobě, svařování v terénu, dopravě a dalších náročných aplikacích.
Skutečnou nevýhodou FCAW-S pro mnoho aplikací v malých dílnách není nutně pevnost svaru.
Mezi běžnější kompromisy patří:
Další rozstřik
Více kouře a kouře
Odstraňování strusky
Hrubší vzhled korálků
Další úklid
Méně pohodlné ovládání na velmi tenkém materiálu
Požadované mechanické vlastnosti by měly být vždy ověřeny podle klasifikace drátu a příslušného postupu svařování.
Jednou z hlavních výhod FCAW-S je odolnost proti větru ve srovnání s plynem chráněným MIG .
Se standardem MIG svařování , ochranný plyn vystupuje z trysky a obklopuje oblouk.
Vítr může tento plyn vytlačit a nechat svarovou lázeň vystavenou atmosféře.
Samostíněné jádro toku generuje stínění přímo ze systému toku, takže je tolerantnější vůči venkovním a polním podmínkám.
To je důvod, proč je FCAW-S společný pro:
Opravy farmy
Brány a ploty
Konstrukce
Strukturální práce v terénu
Oprava přívěsu
Údržba strojů
Venkovní výroba
'Větruodolné' však neznamená větruodolné.
Silný vítr může stále ovlivnit systém stínění a kvalitu svaru.
Je-li to nutné, použijte ochranu proti větru nebo jinou vhodnou ochranu a dodržujte environmentální omezení výrobce drátu.
Svařování s tavidlem s vlastním stíněním je zvláště praktické, když na přenosnosti a venkovním výkonu záleží více než na kosmetickém vzhledu svaru.
Může být dobrou volbou pro venkovní opravy, zemědělské vybavení, přívěsy, vrata, konstrukční práce, polní výrobu, údržbu a dílny, kde je držení láhve s ochranným plynem nepohodlné.
Tento proces je také užitečný pro svářeče, kteří se potřebují často přesouvat mezi pracovními místy.
Pro profesionální svařování v terénu může FCAW-S poskytnout podstatně vyšší produktivitu než procesy, které vyžadují časté výměny elektrod, a přitom se vyhnout externí láhvi s ochranným plynem.
Plynové stínění MIG je obvykle preferováno, když je prioritou čistý vzhled, nízký rozstřik, minimální struska a dobrá kontrola tenkého materiálu.
Mezi typické příklady patří:
Automobilová karoserie
Výroba tenkých plechů
Svařování ve vnitřní výrobě
Nábytkářské a dekorativní práce
Výroba z nerezové oceli
Aplikace vyžadující minimální čištění
Pro opakovanou výrobu v interiéru jsou přídavná plynová láhev a regulátor často méně důležité než vylepšený vzhled perliček a snížené čištění.
Můžete svařit nějakou relativně tenkou ocel pomocí vhodného samostíněného plněného drátu a správně nastavitelného stroje, ale FCAW-S může být obtížnější na ovládání na tenkém plechu než konvenční plyn MIG .
Mezi běžné výzvy patří:
Propálení
Nadměrný přívod tepla
Další rozstřik
Méně přesné ovládání louže
Zvýšené čištění
U panelů karoserie automobilů a jiných velmi tenkých plechů je často snadněji ovladatelné plynem chráněné MIG .
Pokud je nutné použít FCAW-S, vyberte vhodný drát o malém průměru, dodržujte rozsah parametrů výrobce drátu a před svařováním skutečné součásti procvičte na materiálu stejné tloušťky.
Pro běžné dílenské svařování MIG není hliník praktickou 'bezplynovou MIG ' aplikací.
Konvenční MIG svařování hliníku používá pevný hliníkový drát s vnějším ochranným plynem – obvykle argonem – a vyžaduje vhodný systém podávání drátu, jako je cívková pistole, systém push-pull nebo správně nakonfigurovaný podavač.
S produkty prodávanými online jako 'bezplynový drát s hliníkovým toku' je třeba zacházet opatrně.
Pro normální profesionální svařování hliníku MIG použijte vhodný hliníkový drát, ochranný plyn, hořák/systém podávání a postup svařování.
Pro specifické slitinové a průmyslové aplikace existují dráty s vlastním stíněním, ale to neznamená, že běžný drát z měkké oceli je vhodný pro nerezovou ocel.
Při výrobě nerezové oceli musí přídavný kov odpovídat materiálu a požadovaným vlastnostem svaru.
V závislosti na aplikaci mohou vhodné procesy zahrnovat:
Plynově chráněný nerez MIG
Nerezové svařování s tavidlem
TIG svařování
Další kvalifikované postupy svařování
Vždy vybírejte přídavný kov spíše podle klasifikace a použití, než abyste předpokládali, že jakýkoli drát s tavidlem může svařovat nerezovou ocel.
Použijte drát specificky označený jako samostíněný plněný drát.
Pro aplikace z měkké oceli mohou běžně používané klasifikace zahrnovat dráty v rodinách, jako jsou:
E71T-11:
Často se používá pro univerzální svařování v ochranném krytu a mnoho aplikací pro opravy/výrobu.
E71T-8:
Často se používá při konstrukčním svařování a svařování v terénu, kde jsou důležité specifické požadavky na mechanické vlastnosti.
E71T-GS:
Běžně se prodává pro menší stroje na podávání drátu a lehké univerzální práce, ale přesné vlastnosti a povolené aplikace závisí na výrobci.
Nevybírejte drát jen proto, že dva výrobky mají stejný průměr.
Vždy zkontrolujte:
Klasifikace AWS
Požadovaná polarita
Pozice svařování
Tloušťka materiálu
Mechanické vlastnosti
Možnost jednoho nebo více průchodů
Rozsah parametrů výrobce
Datový list drátu je důležitější než obecný graf nastavení internetu.
V mnoha malých strojích s podavačem drátu lze stejnou základní pistoli MIG použít jak pro plný drát, tak pro kompatibilní plněný drát.
Pistole a podávací systém však stále musí odpovídat:
Svařovací proud
Pracovní cyklus
Průměr drátu
Kontaktní tip
Vložka
Systém Drive-roll
Délka kabelu
Svařování s tavivovým jádrem může produkovat více tepla a rozstřiku, takže přední přídavné materiály by měly být pravidelně kontrolovány.
Pro profesionální aplikace FCAW s vyšším proudem použijte svařovací pistoli speciálně dimenzovanou pro požadovaný proces a pracovní cyklus.
| Příznak | Pravděpodobná příčina | Co zkontrolovat |
|---|---|---|
| Nadměrný rozstřik | Špatná polarita, příliš nízké napětí, špatná technika | Polarita vodiče, napětí, úhel pistole |
| Pórovitost | Znečištění, nevhodný drát, nadměrný vítr | Obecný kov, stav drátu, prostředí |
| Drát klouže | Špatný hnací válec nebo nedostatečné napnutí | Typ a tlak hnacího válce |
| Drát drcený | Nadměrný hnací tlak | Snižte napětí |
| Burnback | Špatná rychlost drátu, poškozený hrot | WFS a kontaktní tip |
| Struskové inkluze | Špatná technika cestování nebo neúplné čištění | Úhel brzdění, rychlost pojezdu, čištění interpassu |
| Stopy červů | Interakce toku/plynu nebo problém drátu/skladování | Datový list drátu a úložiště |
| Nedostatek fúze | Nízký přívod tepla nebo nadměrná cestovní rychlost | Napětí/proud, WFS, rychlost pojezdu |
| Pistole se přehřívá | Příliš vysoký proud nebo pracovní cyklus | Hodnocení pistole a svařovací cyklus |
| Nestabilní oblouk | Polarita, uzemnění, podávání drátu | Nastavení stroje a pracovní připojení |
Před velkými změnami napětí nebo rychlosti podávání drátu vždy opravte základní nastavení.
Oba procesy jsou široce používány venku.
Samostíněné jádro tavidla nabízí nepřetržité podávání drátu, což eliminuje opakované výměny elektrody a může zvýšit produktivitu nanášení na vhodnou práci.
Svařování tyčí má různé výhody:
Velmi jednoduché vybavení
Široký výběr elektrod
Výborná přenosnost
Silný výkon v náročných polních podmínkách
Snadné změny procesu změnou typu elektrody
FCAW-S může být vhodnější pro delší svary a vyšší požadavky na nános, zatímco svařování tyčí může být výhodnější pro menší opravy nebo místa, kde je přeprava podavače drátu nepraktická.
Správný proces závisí spíše na práci než na tom, že je obecně lepší.
Tyto dva procesy řeší velmi odlišné problémy.
Bezplynové jádro upřednostňuje:
Venkovní použitelnost
Produktivita
Přenosnost
Vyšší depozice
Funkční opravy a výroba
Svařování TIG upřednostňuje:
Přesná regulace tepla
Vzhled svaru
Tenký materiál
Vysoce kvalitní nerezová a hliníková práce
Přesné ruční ovládání
Pokud se jedná o venkovní opravu oceli, FCAW-S může být praktičtější proces.
Pokud projekt vyžaduje přesné nerezové nebo hliníkové svary s vysokými kosmetickými standardy, TIG je obvykle vhodnější volbou.
Bezplynové svařování eliminuje několik složek spojených s ochranným plynem:
Plynová láhev
Pronájem nebo nákup válce
Plynové náplně
Průtokoměr/regulátor
To může snížit složitost nastavení a požadavky na počáteční vybavení.
Celkové náklady na svařování by však měly zahrnovat více než plynová láhev.
Nestíněný plněný drát může stát více na jednotku drátu než standardní plný drát MIG a dodatečné čištění rozstřikem nebo struskou může prodloužit pracovní dobu.
Levnější proces tedy závisí na:
Jak často svařujete
Zda jsou již k dispozici plynové lahve
Cena práce
Cena drátu
Požadované čištění
Místo svařování
Výrobní rychlost
Pro příležitostné venkovní opravy může být odstranění plynové láhve velmi pohodlné.
Pro velkoobjemovou vnitřní výrobu může konvenční plynové stínění MIG poskytnout nižší celkové náklady díky čistšímu svařování a sníženému čištění po svařování.
Svařování s vlastním ochranným tavidlem může vytvářet značné množství svařovacího dýmu a rozstřiku.
Používejte vhodné svářečské OOP včetně správně dimenzované svářečské kukly, bezpečnostních brýlí, ohnivzdorného oděvu, rukavic a vhodné obuvi.
Důležitá je také přiměřená regulace výparů.
V závislosti na materiálu a pracovním prostředí to může zahrnovat:
Všeobecné větrání
Místní odsávání
Systém odsávání výparů ze svařování
Svařovací pistole na odsávání kouře
Pokud to posouzení expozice vyžaduje, vhodná ochrana dýchacích cest
Nikdy nesvařujte potažené, galvanizované, natřené nebo kontaminované materiály, aniž byste porozuměli potenciálním výparům generovaným povlakem nebo základním kovem.
Udržujte hořlavé materiály mimo oblast svařování a dodržujte platné postupy svařování a požární bezpečnosti na pracovišti.
zvolte samostíněné jádro tavidla , záleží na přenášení, plynová láhev je nepraktická, materiál je vhodný a dodatečné čištění strusky/rozstřiku je přijatelné. Při práci venku
zvolte plynově chráněné MIG a upřednostněte čistý vzhled housenky, kontrolu tenkých plechů, nízký rozstřik a minimální čištění. Při svařování v interiéru
Nejdůležitější pravidlo není jednoduše 'plyn nebo žádný plyn.'
Přizpůsobte svařovací proces, drát, nastavení stroje, kapacitu pistole a techniku skutečné aplikaci.
Ne obyčejným pevným MIG drátem.
Chcete-li svařovat bez externí plynové láhve, použijte plněný drát s vlastním stíněním v kompatibilním svařovacím stroji. Technicky je tento proces spíše FCAW-S než konvenční GMAW / MIG .
Žádný.
Standardní plný drát MIG závisí na externím ochranném plynu. Svařování bez dostatečného stínění může způsobit poréznost, oxidaci a nespolehlivou kvalitu svaru.
V každodenním používání znamená 'bezplynné MIG ' obvykle obloukové svařování s vlastní ochranou.
Technicky jsou MIG / GMAW a FCAW různé svařovací procesy.
Žádný.
Tlumidlový drát s vlastním stíněním nevyžaduje vnější plyn, zatímco drát s magnetickým stíněním ano.
Vždy zkontrolujte klasifikaci drátu a pokyny výrobce.
Žádný.
Mnoho oblíbených vodičů s vlastním stíněním používá D CE N, ale některé vodiče vyžadují D CE P.
Vždy dodržujte polaritu specifikovanou na datovém listu drátu nebo cívce.
Ano.
Samostíněné jádro s tokem je obecně mnohem tolerantnější vůči venkovnímu větru než plynem chráněné MIG , takže je oblíbenou volbou pro opravy a výrobu v terénu.
Silný vítr může stále ovlivnit kvalitu svaru, takže na ekologických limitech stále záleží.
Může být.
Odstranění plynové láhve zjednodušuje část nastavení, ale začátečníci se stále potřebují naučit správnou polaritu, podávání drátu, úhel pojezdu, vysunutí, kontrolu strusky a parametry svařování.
Ani jeden proces není automaticky silnější.
Pevnost svaru závisí na klasifikaci přídavného kovu, postupu, základním materiálu, provedení spoje a kvalitě svaru.
Mezi běžné příčiny patří normální charakteristiky FCAW-S, nesprávná polarita, nastavení napětí, úhel pistole, nadměrné vysunutí nebo špatné podávání drátu.
Před změnou parametrů zkontrolujte nastavení doporučené výrobcem vodiče.
Technika tažení nebo tažení se obecně používá pro svařování jader s vlastním stíněním, protože proces produkuje strusku.
Ne tak, jak má většina dílenských svářečů na mysli svařování hliníku MIG .
Konvenční hliník MIG normálně vyžaduje hliníkový drát, vnější argonový ochranný plyn a vhodný systém podávání drátu.
Pro určité aplikace mohou být k dispozici specializované dráty s vlastním stíněním, ale běžné bezplynové dráty z měkké oceli by neměly být používány jako náhrada za správný nerezový přídavný kov.
Ne nutně pro stroje s nižším proudem, ale pistole, kontaktní hrot, vložka a podavač musí podporovat zvolený průměr drátu, proud a pracovní cyklus.
Pórovitost může být způsobena kontaminovaným kovem, vlhkostí, poškozeným drátem, nadměrným větrem, nesprávnými parametry nebo jiným problémem se stíněním.
Vyčistěte spoj a před dalším svařováním zkontrolujte drát a nastavení.
Mnoho strojů s dvouprocesovým podavačem drátu lze změnit z plynového MIG na samostíněné jádro s tokem změnou drátu a souvisejících položek nastavení, jako je polarita a konfigurace hnacího válce.
Před přestavbou zkontrolujte příručku stroje.
Ano, ale správným postupem je svařování s vlastním stíněním , ne obyčejný plný drát MIG s vypnutým plynem.
Pro úspěšné nastavení bez plynu:
Použijte plněný drát s vlastním stíněním, dodržujte požadavky výrobce drátu na polaritu, přizpůsobte kontaktní hrot a hnací kladky drátu, nastavte napětí a rychlost podávání drátu podle údajů stroje a drátu, použijte vhodnou techniku tažení a mezi průchody odstraňte strusku.
Jádro tavidla bez plynu je zvláště užitečné pro venkovní opravy, polní výrobu a přenosné svařování.
Plynové stínění MIG zůstává lepší volbou, když je prioritou kontrola tenkého materiálu, nízký rozstřik, čistý vzhled a minimální čištění po svařování.
Kompatibilita plazmového řezacího hořáku: 3 typy připojení Distributoři se nejčastěji pletou
Jak můžete účinně předcházet zdravotním rizikům plynů ze svařování?
Jak mohou noví výrobci energie vybudovat čistší a chytřejší svařovací výrobní linky?
Co je to MIG svařovací hořák ? Kompletní průvodce MIG svařovacími pistolemi, typy, díly a výběr