Eng
Ukr
Rus
Печать
2019 №06 (09) DOI of Article
10.15407/as2019.06.10
2019 №06 (11)

Автоматическая сварка 2019 #06
Журнал «Автоматическая сварка», № 6, 2019, с.60-64

Особенности процесса сварки металлопорошковой проволокой марки ТМВ5-МК

А.А. Голякевич1, Л.Н. Орлов1, С.Ю. Максимов2
1ООО «ТМ.ВЕЛТЕК», 03150, г.Киев, ул. Казимира Малевича, 15. E-mail: office@veldtec.ua
2ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины. 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua

В настоящее время на мировом рынке сварочных материалов сохраняется устойчивая тенденция роста потребления порошковых проволок. Одной из быстро развивающихся технологий изготовления металлоконструкций является дуговая сварка в защитных газах порошковой проволокой с металлическим сердечником. Металлопорошковые проволоки по технологии использования не отличаются от проволок сплошного сечения, а по ряду технологических характеристик даже превосходят их. В ООО «ТМ.ВЕЛТЕК» разработано и освоено производство высокопроизводительной металлопорошковой проволоки марки ТМВ5-МК для сварки в смеси 82% Ar + 18% CO2. Установлено, что металлопорошковая проволока обеспечивает высокую стабильность горения дуги в широком диапазоне режимов сварки. При сварке на одинаковых режимах в оптимальном диапазоне показатель стабильности горения дуги при использовании проволоки сплошного сечения Св-08Г2С ниже в 3 раза по сравнению с металлопорошковой проволокой ТМВ5-МК. Показано, что на стабильность процесса сварки значительное влияние оказывают электродинамические свойства источника питания и этот фактор необходимо учитывать при оценке сварочно-технологических свойств сварочных проволок и разработке рекомендаций по их применению. Библиогр. 8, табл. 1, рис. 4.
Ключевые слова: металлопорошковая проволока, проволока сплошного сечения, источник питания, стабильность горения дуги, короткие замыкания

Поступила в редакцию 17.04.2019
Подписано в печать 20.05.2019

Список литературы

1. Мазур А.А., Маковецкая О.К., Пустовойт С.В., Бровченко Н.С. (2015) Порошковые проволоки на мировом и региональном рынках сварочных материалов (Обзор). Автоматическая сварка, 5-6, 68–74.
2. Шлепаков В.Н., Гаврилюк Ю.А., Котельчук А.С. (2010) Современное состояние разработки и применения порошковых проволок для сварки углеродистых и низколегированных сталей. Там же, 3, 46–51.
3. Reinhard Rosert, Карасев М.В. Порошковые проволоки – тенденции, развитие и их применение в промышленности. Международная научно-техн. конф. «Сварочные материалы-2012» к 100-летию «ЦНИИМ», 16–18 октября 2012 г., Санкт-Петербург, сс. 220–230.
4. Карасев М.В., Алимов А.Н., Гребенчук В.Г. и др. (2008) Сварка стыковых швов мостовых конструкций и трубопроводов порошковой проволокой с использованием оборудования для управления переносом металла. Автоматическая сварка, 10, 48–52.
5. Металлопорошковая проволока OUTERSHIELD®. https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/support/process-and-theory/Pages/metal-cored-wires.aspx.
6. Advantages and Disadvantages of Metal Cored Wires. https://www.esabna.com/us/en/education/blog/advantages-and-disadvantages-of-metal-cored-wires.cfm.
7. Газоэлектрическая сварка металлоконструкций порошковой проволокой с металлическим сердечником. http://www.spetselectrode.ru/download/2017-Gazoelectricheskaya-svarka-metallokonstrukciy-poroshkovoy-provolokoy-s-metallicheskim-serdechnikom/1.htm.
8. Пирумов А.Е., Скачков И.О., Супрун С.А., Максимов С.Ю. (2007) Специализированная информационно-измерительная система для мониторинга процесса дуговой сварки. Автоматическая сварка, 8, 41–43.
>