Содержание:
- Storage
- Covered Welding Electrodes
- Выбор электродов по толщине материалов
- Особенности использования
- Какой диаметр выбрать
- Назначение электрода
- Классификация сварочных электродов
- Защитные покрытия электродов для ручной дуговой сварки
- Назначение
- Устройство электрода
- Stick Electrodes
- Технические особенности: конструкция и принцип работы
- Постоянный или переменный ток
- Carbon Electrodes
- Лучшие сварочные электроды с кислым покрытием
- Где и как используют сварочные электроды?
Storage
Figure 5-32: Electrode Drying Oven
Electrodes must be kept dry. Moisture destroys the desirable characteristics of the coating and may cause excessive spattering and lead to porosity and cracks in the formation of the welded area. Electrodes exposed to damp air for more than two or three hours should be dried by heating in a suitable oven (fig 5-32) for two hours at 500°F (260°C).
After they have dried, they should be stored in a moisture-proof container. Bending the electrode can cause the coating to break loose from the core wire. Electrodes should not be used if the core wire is exposed.
Electrodes that have an “R” suffix in the AWS classification have a higher resistance to moisture.
Covered Welding Electrodes
When molten metal is exposed to air, it absorbs oxygen and nitrogen, and becomes brittle or is otherwise adversely affected.
A slag cover is needed to protect molten or solidifying weld metal from the atmosphere. This cover can be obtained from the electrode coating.
The composition of the welding electrode coating determines its usability, as well as the composition of the deposited weld metal and the electrode specification.
The formulation of welding electrode coatings is based on well-established principles of metallurgy, chemistry, and physics.
The coating protects the metal from damage, stabilizes the arc, and improves the weld in other ways, which include:
- Smooth weld metal surface with even edges
- Minimum spatter adjacent to the weld
- A stable welding arc
- Penetration control
- A strong, tough coating
- Easier slag removal
- Improved deposition rate
The metal-arc electrodes may be grouped and classified as bare or thinly coated electrodes, and shielded arc or heavy coated electrodes.
The covered electrode is the most popular type of filler metal used in arc welding.
The composition of the electrode covering determines the usability of the electrode, the composition of the deposited weld metal, and the specification of the electrode.
The type of electrode used depends on the specific properties required in the weld deposited.
These include corrosion resistance, ductility, high tensile strength, the type of base metal to be welded, the position of the weld (flat, horizontal, vertical, or overhead); and the type of current and polarity required.
Popular Welding Electrode (E6010) used for general purpose fabrication, construction, pipe welding, and shipbuilding
Выбор электродов по толщине материалов
Технологические назначения по диаметру электродов зависят от толщины деталей, которые требуется соединить сваркой. Теоретически прогрев места, где происходит соединение, зависит от силы тока и диаметра стрежня. Для небольших размеров детали не требуется применение рабочих крупных элементов. При выполнении работ с массивными деталями теплота, образующаяся в результате горения дуги, распределяется по всей массе. Чем толще область, тем больший тепловой поток может переместиться на периферию.
Для маломерных изделий работа с перегревом вызывает прожигание металла. Избытки теплоты не могут распределиться в разные стороны. Возникает брак. Прожженные детали теряют прочность и товарный вид.
| Толщина материала, мм | 0,6…1,2 | 1,2…2,2 | 2,3…3,3 | 3,4…5,0 | 6,0…12,0 | Более 13,0 |
| Рекомендуемая толщина (диаметр) электрода, мм | 0,6;
0,8; 1,2 |
1,2;
1,5; 1,8; 2,0 |
2,0;
2,5; 3,0 |
3,0…4,0 | 4,0…5,0 | 5,0…6,0 |
Чтобы происходило образование дуги, необходимо подавать определенное количество тока. Только тогда происходит местный разогрев, а затем и перенос металла в зоне разогрева и плавления деталей и электрода.
С увеличением диаметра стержня требуется большая плотность потока энергии, направляемой на дугу. Поэтому сварщики подбирают силу тока, ориентируясь на размеры электродов.
Таблица 2: Рекомендации по определению силы тока в зависимости от диаметра электрода
| Диаметр используемого электрода, мм | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Сила тока, А | 8…16 | 12…20 | 18…36 | 20…40 | 24…45 | 38…65 | 58…85 | 65…120 | 95…165 | 140…205 | 195…320 |
Следует заметить, что все указанные рекомендации соответствуют для обычных трансформаторов. Когда же речь заходит об инверторах, то тут можно увидеть иные показатели.
| Толщина материала, мм | 0,6…1,2 | 1,2…2,2 | 2,3…3,3 | 3,4…5,0 | 6,0…12,0 | Более 13,0 |
| Рекомендуемая толщина (диаметр) электрода, мм | 0,6;
0,8; 1,2; 1,5; 1,8 |
1,2;
1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0 |
2,0;
2,5; 3,0; 4,0; 5,0 |
3,0;
4,0; 5,0 |
3,0;
4,0; 5,0; 6,0 |
5,0;
6,0 |
Внимание! Можно выполнять сварку более толстым электродом. Стабильная дуга зажигается в течение 0,1…0,2 с
За это время происходит прогрев свариваемых деталей, определенное количество металла переходит с электрода на детали, которые следует соединить между собой.
Опытные сварщики удерживают дугу в режиме разогрева и затухания. Поэтому тонкие детали могут варить электродами, диаметр которых превосходит традиционные рекомендации.
Сила тока подбирается в тех же значениях, что и раньше. Понижать их не следует, электрод будет «прилипать» к металлу. Специалисты обычно выставляют ток по верхнему пределу. Они умеют управлять дугой. Находясь рядом с ними, можно услышать, как идет сварка. Звук напоминает трель, издаваемую дятлом. Так и тут, прерывистый режим помогает избежать прожига тонких заготовок.
Новичку следует тренироваться удерживать электрод на расстоянии 8…12 мм от места сварки. Задача усложняется еще и тем, что длина стержня по мере работы уменьшается.
Выбор маски для сварки
Рассуждая о современном процессе, нельзя не коснуться защитной маски. Еще недавно большинство пользовались масками, в которых устанавливалось затемненное стекло. Руки сварщика оказывались в нужном месте до зажигания дуги. Только определенный опыт помогал точно ориентировать положение сварного стержня и деталей.
Появление масок «хамелеонов» полностью изменило подход к процессу. Теперь до момента воспламенения дуги можно наблюдать, где стык, которые требуется заварить. Нетрудно точно поместить кончик электрода в нужное место, чиркнуть по поверхности и зажечь искру. В момент увеличения интенсивности свечения, стекло автоматически затемняется. Глаза сварщика защищены от ожога.
На современных масках можно отрегулировать длительность «слепого» состояния, промежуток времени, когда стекло остается темным, а процесс сварки завершен. Специальными регуляторами добиваются оптимального режима.
В масках «Хамелеонах» используется аккумулятор. Он заряжается от солнечного света. Дополнительный заряд происходит во время выполнения сварочных работ. Желательно перед началом использования маски дать ей возможность полежать под солнце не менее 10…15 минут. Тогда аккумулятор подзарядится, работа будет безопаснее.
Особенности использования

При выполнении сварочных работ с такими рабочими механизмами, как трансформаторы, инверторы или генераторы также используют рутиловые электроды.
Рутиловое покрытие дает положительные результаты, если работы проводятся в условиях с особенной влажностью и в среде с ограниченным пространством. Это и является наиболее выгодными характеристиками.
Поэтому, их часто используют при техническом обслуживании водопроводов и сварке труб.
Большим преимуществом таких видов в несходстве с другими, считается то, что уменьшение разбрызгивания металла дает возможность наплавлять большую массу металла, сокращается время на уборку нагара, который возникает в процессе работы, так как его значительно легче убирать.
Увеличение прочности соединений возникает из-за значительного проникновения расплавленных металлических частиц.
Какой диаметр выбрать
Работая с инверторным аппаратом не стоит ждать чудес, поэтому подойдут стержни с диаметром 2 миллиметра. Так говорят специалисты, варящие более пятнадцати лет, но они забывают указать, что с такими электродами можно сварить не все детали.
Например, стоит задача сварить детали с толстыми стенками. Чтобы металл схватился, нужно его тщательно и долго нагревать. При сварке инвертором тонким электродом на это уйдет много электроэнергии и времени, поэтому логичнее работать большим диаметром.
Также выбор толщины зависит от спецификации работы. На трассах варят стержнями большого диаметра, чтобы уменьшить время работы и упростить ее. А для работы с профилем достаточно и диаметра 2 миллиметра.
Они же пригодны для домашних работ, например, сварки ворот в гараже или калитки.
Назначение электрода
Таблица видов электродов для сварки.
По назначению электроды разделяют для:
- работы со сталями с высоким уровнем легирующих элементов;
- со средним содержанием легирующих элементов;
- сварки конструкционных сталей;
- пластичных металлов;
- наплавления;
- теплоустойчивых сталей.
Таким образом, можно подобрать электроды для каждой конкретной задачи.
Отдельное внимание следует обратить на защитное покрытие. Обмазка электродов – важная составляющая, к которой предъявляются особые требования
Кроме того для нее характерен определенный состав.
Они представляют собой стержень, покрытый особой оболочкой. Мощность зависит от того, какой у него диаметр.
Наиболее популярными являются электроды УОНИ. Существует несколько марок данного материала и все они используются для ручного сваривания.
УОНИ 13-45 позволяют получать швы приемлемой вязкости и пластичности. Они применяются для сварки при литье и поковки. В составе таких стержней содержится никель и молибден.
УОНИ 13-65 подходят для работы на конструкциях с повышенными требованиями. Они могут осуществлять соединения в любых положениях. Диаметр варьируется от двух до пяти миллиметров, чем он больше, тем больше сварочный ток.
Кроме того соединения, полученные с их помощью, характеризуются высокой ударной вязкостью и в них не формируются трещины. Все это делает их наиболее перспективными в работе с ответственными конструкциями, к которым предъявляются жесткие требования.
Помимо этого данные конструкции оказываются устойчивыми к перепадам температур, вибрациям и нагрузкам
Важной особенностью стержней данного типа является существенная стойкость к действию влаги и возможность длительного прокаливания
Виды покрытия
Покрытия электродов включают следующие составляющие:
- раскисляющие вещества;
- компоненты для стабильного горения дуги;
- элементы, обеспечивающие пластичность, такие как каолин или слюда;
- алюминий, кремний;
- связующие вещества.
Ко всем электродам для точечных или ручных сварочных работ с покрытием предъявляют ряд требований:
- высокая эффективность;
- возможность получение результата с необходимым составом;
- незначительная токсичность;
- надежный шов;
- стабильное горение дуги;
- прочность покрытия.
Виды покрытия электродов.
Выделяют следующие виды покрытий электродов:
- целлюлозное;
- кислое;
- рутиловое;
- основное.
Первый тип позволяет выполнять работу во всех пространственных положениях постоянным и переменным током. Они наиболее широко применяются в монтаже. Характеризуются существенными потерями на разбрызгивание и не допускают перегрева.
Рутиловое и кислое позволяют варить во всех положениях, кроме вертикального, постоянным и переменным током. Второй тип покрытия не целесообразен для работы со сталями с высоким содержанием серы и углерода.
Перечисленные выше типы оболочек подразумевают использование только одного конкретного вида покрытия. Однако возможны сочетания нескольких вариантов. Комбинации могут складываться из нескольких типов в зависимости от решаемой задачи.
Комбинированные оболочки относятся к отдельному классу и их не причисляют к основным четырем видам.
Существует также классификация в зависимости от толщины покрытия.
Каждой толщине присваивается отдельное буквенное обозначение:
- тонкие – М;
- средней толщины – С;
- толстые – Д;
- особо толстые Г.
Конечно же, стержни выбираются в соответствии с поставленными целями. Правильный выбор гарантирует высокое качество выполняемой работы.
https://www.youtube.com/watch?v=AvCg7p3no98
Марки электродов
Расшифровка маркировки электрода.
Существуют различные марки электродов, предназначенные для решения определенных задач. Они характеризуются определенными свойствами, что позволяет подобрать наиболее подходящий материал.
Марка ОК-92.35 характеризуется удлинением в шестнадцать процентов и пределом текучести и прочности в 514 МПа и 250 НВ соответственно. Предел текучести ОК-92.86 составляет 409 МПа.
Марки электродов для ручной сварки Ок-92.05 и ОК-92.26 обладают относительным удлинением в 29% и 39%, а пределом текучести – 319 и 419 МПа соответственно.
Предел текучести ОК-92.58 составляет 374 МПа.
Все вышеперечисленные электроды используются для ручной дуговой сварки по чугуну. В зависимости от того, с каким металлом предстоит работать, выбирают также специальный тип стержня. Например, для меди – АНЦ/ОЗМ2, чистого никеля – ОЗЛ-32, алюминия – ОЗА1, монеля – В56У, силумина – ОЗАНА2 и т.д.
Кроме того, сварщику необходимо также контролировать качество свариваемых деталей. В зависимости от материала, условий работы, положения шва и других факторов, выбирают соответствующий электрод, который обеспечит наилучшее качество соединения.
Классификация сварочных электродов
Большое разнообразие электродов, а также принципов их классификации затрудняет разработку единой общепринятой системы классификации электродов. Марки электродов стандартами не регламентируются. Подразделение электродов на марки производится по техническим условиям и паспортам. Каждому типу электродов может соответствовать одна или несколько марок.
возможно то что электрод не относится к маркам
Все сварочные электроды можно разделить на две группы, которые в свою очередь подразделяются на подгруппы:
| Неметаллические сварочные электроды | Металлические сварочные электроды | ||
| Неплавящиеся | Неплавящиеся | Плавящиеся | |
|
|
Покрытые | Непокрытые |
|
Использовались на ранних стадиях развития сварочных технологий.Сейчас применяются в виде непрерывной проволоки для сварки в среде защитных газов. |
Классификация покрытых металлических сварочных электродов по ГОСТ 9466-75
В соответствии с ГОСТ 9466-75 электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки классифицируются по назначению, механическим свойствам и химическому составу наплавленного металла (типам), видам и толщине покрытий, а также некоторым сварочно-технологическим характеристикам.
Виды электродов по назначению:
- для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 60 кгс/мм² (600 МПа). Обозначаются буквой У (ГОСТ 9467-75);
- для сварки легированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 60 кгс/мм² (600 МПа). Обозначаются буквой Л (ГОСТ 9467-75);
- для сварки легированных теплоустойчивых сталей. Обозначаются буквой T (ГОСТ 9467-75);
- для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Обозначаются буквой В (ГОСТ 10052-75);
- для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Обозначаются буквой H (ГОСТ 10051-75).
Вышеуказанными стандартами предусмотрено разделение электродов на типы, в соответствии с механическими свойствами и химическим составом наплавленного металла.
Цифры, обозначающие каждый тип электрода — Э42, Э42А, Э50 и т. д., характеризуют гарантированное минимальное временное сопротивление разрыву в кгс/мм², а буква А — повышенные пластические свойства, вязкость и ограничения по химическому составу.
Виды электродов по толщине покрытия:
По толщине покрытия электроды разделяются в зависимости от отношения D/d (D — диаметр покрытого электрода; d — диаметр стержня):
- с тонким покрытием (D/d < 1,2). Обозначаются буквой М;
- со средним покрытием (D/d < 1,45). Обозначаются буквой С;
- с толстым покрытием (D/d < 1,8). Обозначаются буквой Д;
- с особо толстым покрытием (D/d > 1,8). Обозначаются буквой Г.
ГОСТ 9466 — 75 предусматривает также три группы электродов — 1, 2, 3, характеризующиеся требованиями к качеству (точности) изготовления электродов, состоянием поверхности покрытия, а также содержанием серы и фосфора в наплавленном металле.
Виды электродов по типу покрытия:
- с кислым покрытием (А);
- с основным покрытием (Б);
- с целлюлозным покрытием (Ц);
- с рутиловым покрытием (Р);
- с покрытием смешанного вида (с двойным буквенным обозначением);
- с прочими видами покрытий (П).
Таблица соответствия маркировок электродов по типу покрытия:
| Тип покрытия | Обозначение по ГОСТ 9466-75 | Международное обозначение ISO |
| Кислое | А | A |
| Основное | Б | B |
| Рутиловое | Р | R |
| Целлюлозное | Ц | C |
| Смешанные покрытия | ||
| Кисло-рутиловое | АР | AR |
| Рутилово-основное | РБ | RB |
| Рутилово-целлюлозное | РЦ | RC |
| Прочие (смешанные) | П | S |
| Рутиловые с железным порошком | РЖ | RR |
Виды электродов по допустимым пространственным положениям сварки или наплавки:
- для сварки во всех положениях с условным обозначением 1;
- для сварки во всех положениях, кроме вертикального сверху вниз — 2;
- для положений нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх — 3;
- для нижнего и нижнего в лодочку — 4.
Виды электродов по роду и полярности сварочного тока:
| Рекомендуемая полярность постоянного тока | Напряжение холостого хода источника переменного тока, В | Обозначение | |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | Предельное отклонение | ||
| Обратная | — | — | |
| Любая | 50 | ±5 | 1 |
| Прямая | 2 | ||
| Обратная | 3 | ||
| Любая | 70 | ±10 | 4 |
| Прямая | 5 | ||
| Обратная | 6 | ||
| Любая | 90 | ±5 | 7 |
| Прямая | 8 | ||
| Обратная | 9 |
Цифрой 0 обозначают электроды, предназначенные для сварки или наплавки только на постоянном токе обратной полярности (сварочный электрод соединяется с плюсом).
Защитные покрытия электродов для ручной дуговой сварки
В состав защитных покрытий, наносимых на электроды, входят различные компоненты,
выполняющие определённые функции:
1. Газообразующие компоненты. К ним относятся неорганические вещества, такие
как мрамор CaCO3 и магнезит MgCO3 и др. и органические, такие как крахмал, древесная
мука и т.п.
2. Шлакообразующие компоненты. Эти вещества составляют основу защитного покрытия.
Чаще всего роль шлакообразователей играют руды (марганцовая, титановая) или
различные минералы (ильменитовый концентрат, рутиловый концентрат, полевой шпат,
кремнезём, гранит, мел, плавиковый шпат и др.).
3. Легирующие элементы и элементы раскислители. Это кремний, марганец, титан,
никель, хром и др. Как раскислитель, часто используется алюминий, который вводится
в поскрытие в виде металлического порошка.
4. Связующие компоненты. Основным компонентом, применяемым для связки всех
составляющих, является жидкое стекло. Жидкое стекло представляет собой водные
растворы силикатов калия и натрия.
5. Формовочные элементы. Это вещества, которые придают покрытию пластичность.
Для этой цели используют бетонит, каолин, декстрин, слюда и другие компоненты.
Для ровного горения электрической дуги в состав покрытия входят соли щелочных
металлов, жидкое стекло и др. Для увеличения производительности в состав покрытия
входит железный порошок, доля которого может достигать 60% от всей массы покрытия.
Назначение
Электроды применяют в электродуговой сварке. Благодаря им образуется электрическая разрядная дуга, расплавляющая металл. От качества электродов во многом зависит стабильность дуги, а их состав влияет на прочность и другие важные характеристики шва.
Как обычные, так и универсальные электроды, относящиеся к категории самых лучших образцов, должны быть способны:
- поддерживать стабильную дугу при сварке;
- обеспечивать получение сварочного шва требуемого химического состава;
- равномерно расплавляться (это относится к стержню и покрытию);
- создавать условия для снижения уровня разбрызгивания металла и повышения эффективности сварочных работ;
- обеспечивать лёгкость отделения шлака и гарантированную прочность соединений;
- сохранять в процессе сварки степень токсичности на допустимом уровне.
Для того чтобы правильно выбрать подходящий для каждого конкретного случая электрод, сварщик должен быть знаком с их классификацией, производимой в соответствии с назначением, химическим составом покрытия и способом изготовления.
Устройство электрода
Устройство сварочного электрода
Электрод, обязательно применяемый во время сварки — достаточно тонкое изделие из металла, напоминающее внешне вязальную спицу, имеющее особое покрытие-обмазку. Во время сварки металл сердечника начинает расплавляться, а нанесенная на него обмазка оберегает формируемый шов от воздействия кислорода. Кстати, покрытие изделий может быть самым разным.
Схематичное изображение процесса сварки
Таблица. Типы обмазки.
Тип
Описание
Основной
Оптимальные изделия для работы с так называемыми ответственными конструкциями, трубами. Во время выполнения сварочной работы получаются пластичные и прочные соединения, не склонные к окислению. Кристаллизационные трещины возникают на шве редко. Маркировка литерой Б. В составе покрытия — углеродистые соединения магния и кальция, практически отсутствует водород, благодаря чему снижение характеристик свариваемых металлов не происходит. Электроды с такой обмазкой используются только на постоянном токе. Главный недостаток — во время работы формируется много шлака. И еще — перед работами с таким электродом свариваемую поверхность нужно тщательно очистить от масел, ржавчины, окалины и т.д., иначе есть риск получить внутри шва поры, снижающие его прочность.
Рутиловый
Такие электроды легко разжигаются и практически не разбрызгивают металл вокруг себя. Маркируются буквой Р. В основе покрытия — вещество рутил, есть еще кислород и кремний. Этот вариант обмазки имеется на электродах, применяемых в условиях постоянного и переменного тока
Работать важно в условиях умеренной влажности, иначе качество шва сильно ухудшается.
Целлюлозный
Такая обмазка содержит много органики (до 50%). Это органические смолы и сама целлюлоза
Маркировка таких электродов — литера Ц. Во время выполнения работ они выделяют мало шлака, но образуют много газов. Им легко выполнять работы в вертикальной ориентации. Варианты с такой обмазкой используются только на постоянном токе. Минусы — образуется много брызг, а также качество шва при работе со сталью может быть не самое лучшее из-за большого содержания водорода.
Кислый
Такие электроды позволяют получить сварочный шов практически без воздушных каналов, с ними можно варить элементы с окалиной и ржавые детали. В составе — марганец, железо, кремний и ряд других элементов. Маркируются такие электроды литерой А. Это вредный для здоровья сварщика вариант, требующий проводить работы исключительно в хорошо проветриваемом помещении. Также есть еще один минус — риск появления горячих трещин на шве.
Рутиловые электроды
Также все электроды делятся на две основные группы — плавящиеся и неплавящиеся.
- Плавящиеся варианты могут иметь стержень разного диаметра, имеющий обмазку. Именно благодаря последней дуга во время сварки получается оптимальной. Такие электроды обычно и используются для ручного типа сварки.
- Неплавящиеся варианты встречаются сейчас достаточно редко, так как работать ими нужно в особенной среде. Они отличаются сложностью подбора, потому новичкам их использовать не рекомендуется.
Stick Electrodes
Stick welding electrodes vary by:
- Size: common sizes are 1⁄16, 5⁄64, 3⁄32 (most common), 1⁄8, 3⁄16, 7⁄32, 1⁄4, and 5⁄16 inch. Core wire used with electrodes needs to be narrower than the materials that are welded.
- Material: stick welding electrodes come in cast iron, high carbon steel, mild steel, iron-free (nonferrous) and special alloys.)
- Strength: referred to as tensile strength. Each weld needs to be stronger than the metal being welded. This means that the materials in the electrode need to be stronger as well.
- Welding position (horizontal, flat etc): different electrodes are used for each welding position.
- Iron powder mix (up to 60% in flux): iron powder in the flux increases the amount of molten metal available for the weld (heat turns powder into steel).
- Soft arc designation: for thinner metals or for metals that don’t have a perfect fit or gap.

SMAW Welding Electrode Diagram
As described above there are many kinds of electrodes. Here are the most popular stick welding (SMAW) electrodes:
- E6013 and E6012: For thin metals and joints that do not easily fit together.
- E6011: Good for working on surfaces that are oily, rusted or has dirt. Versatile in that it works with DC or AC polarity. Creates little slag, another big plus. Note that this electrode should not be placed into an electrode oven.
- E6010: Similar to the E6011 but only works with direct current (DC). Note that this electrode should not be placed into an electrode oven.
- E76018 and E7016: Manufactured with iron powder in the flux. Creates strong welds, but has a puddle that might present some control issues for beginners.
Технические особенности: конструкция и принцип работы
Думаем, большинство из вас хотя бы раз в жизни видели электрод. Да, в конструктивном плане герой нашего обзора имеет весьма простой внешний вид – стержень с небольшим узким основанием и более широкой основной частью. На самом деле, в данном случае подходит утверждение: «Всё гениальное – просто». Основная тонкая часть, именуемая сердечником, изготавливается из определённого вида стали или сплава. Обволакивающее сердечник утолщение именуется покрытием и может иметь различный состав, влияющий на сферу использования электрода.
Торец, как и основание, не имеет покрытия, что позволяет получать прямой контакт со свариваемыми поверхностями ФОТО: en.ppt-online.org
С точки зрения техники выполнения сварки, происходит всё следующим образом:
- тонким основанием электрод закрепляется в электродержателе, после чего сварщик осуществляет контакт расходного материала со швом;
- под воздействием электрического тока металл сердечника начинает плавиться, заполняя собой пространство между двумя стыкуемыми участками;
- покрытие (либо смазка) постепенно испаряется, образуя вокруг рабочей зоны защитный «купол», улучшающий качество работы и предотвращающий возможное окисление кромок.
Стандартные электроды требуют постоянной замены – учтите это при больших объёмах сварки ФОТО: obinstrumente.ru
Постоянный или переменный ток
Чтобы правильно произвести подбор электродной продукции, нужно знать, с каким видом тока возможен сварочный процесс. Иными словами, что лучше — “постоянка” или “переменка”? Есть и универсальные марки, которые работают на обеих разновидностях тока.
Электросварка инверторами с использованием постоянного тока имеет свои особенности и плюсы:
- разбрызгивания металла практически нет (это позволяет экономить электроды);
- простота пользования;
- высокая производительность из-за уменьшения трудоемкости;
- стойкая и стабильная дуга даже при наличии внешних негативных воздействий: колебаний напряжения или порывов ветра;
- аккуратный и высококачественный шов. Непроваренные участки отсутствуют;
- возможность работы с изделиями из тонкого металла.
Есть и минусы:
- работа возможна только с применением недешевой инверторной техники;
- нестабильная дуга в сложных местах. Например, по углам.
Возможны два рабочих режима: с прямой или обратной полярностью. Первый вариант применяют при работе с толстым металлом и когда необходима высокая температура. Токи обратной полярности удобны при соединении тонких и легкоплавких металлов, а также разнородных легированных и нержавеющих сталей.
Минусы:
- худшее качество соединения, чем при использовании “постоянки”;
- невысокая ударная вязкость;
- неравномерный шов;
- разбрызгивание металла.
Carbon Electrodes
The American Welding Society does not provide specification for carbon welding electrodes but there is a military specification, no. MIL-E-17777C, entitled, “Electrodes Cutting and Welding Carbon-Graphite Uncoated and Copper Coated”.
This specification provides a classification system based on three grades: plain, uncoated, and copper coated. It provides diameter information, length information, and requirements for size tolerances, quality assurance, sampling, and various tests. Applications include carbon arc welding, twin carbon arc welding, carbon cutting, and air carbon arc cutting and gouging.
Лучшие сварочные электроды с кислым покрытием
В составе подобных стержней присутствуют оксиды железа, кремния, марганца. Они применяются для сварки неответственных конструкций или низколегированных сталей как постоянным, так и переменным током.
Получаемые швы не склонны к образованию пор, однако могут быть подвержены возникновению горячих трещин.
Tigarbo АНО-24
4.8
★★★★★
оценка редакции
90%
покупателей рекомендуют этот товар
Отличаются легкостью поджигания дуги и стабильным горением. Перед работой требуется провести процедуру прокаливания при температуре до 180 °С в течение часа. Это позволит добиться максимальной эффективности применения стержней для сварки углеродистых сталей всех степеней раскисления.
Диаметр электрода составляет 4 мм, допустимое значение сварочного тока — 200 А. Этого достаточно для обработки металла толщиной до 8 миллиметров.
Максимальное содержание влаги в покрытии стержней перед работой не должно превышать 0,7%, поэтому они требуют особых условий хранения и транспортировки.
Достоинства:
- малое разбрызгивание;
- качественный шов;
- стабильность горения дуги;
- экономичный расход.
Недостатки:
боятся сырости.
Tigarbo АНО-24 используются для сварки деталей из углеродистой стали малой и средней толщины. Отличное решение для нерегулярных домашних работ.
Fubag 38821
4.8
★★★★★
оценка редакции
88%
покупателей рекомендуют этот товар
Электрод выполнен из угля и может использоваться не только для сварки, но и для поверхностной резки или удаления излишков металла с поверхности. Стержень отличается большим диаметром (10 мм), позволяющим успешно работать с различными металлами.
Длина новых электродов составляет 30 сантиметров, они не плавятся при использовании и предназначены для работы на постоянном токе.
Выгорание массы вещества происходит крайне медленно, к тому же элементы не прилипают к поверхности во время сварки.
Достоинства:
- широкий спектр применения;
- экономичность;
- большой диаметр;
- низкая цена.
Недостатки:
неустойчивость дуги.
Fubag 38821 используются для обработки цветных металлов, стали, тяжелых и легких сплавов. Они будут полезны в автосервисе, СТО или в мастерской, занимающейся металлообработкой.
Elitech МР-3С
4.7
★★★★★
оценка редакции
84%
покупателей рекомендуют этот товар
Смотрите обзор
С этими электродами можно вести сварку во всех пространственных положениях с использованием как постоянного, так и переменного тока. Легкость начального и повторного зажигания дуги обеспечивает удобство работы с прерывистыми швами.
Диаметр стержня составляет 3 мм, длина — 35 сантиметров. Максимальное допустимое значение сварочного тока 140 А позволяет применять его в повседневных домашних работах или при обработке тонколистового металла.
Достоинства:
- удобство работы;
- легкость повторного зажигания;
- стабильное горение дуги;
- экономичный расход.
Недостатки:
трудное отделение шлака.
Электроды Elitech МР-3С отлично подходят для бытового использования. Они будут эффективны при прокладке трубопровода или мелком ремонте автомобиля.
Где и как используют сварочные электроды?
Сварочные электроды применяют как в домашнем строительстве, так и при возведении массовых промышленных объектов.
В обоих случаях, как правило, используют одинаковые виды этих расходников.
Приобретают их всегда под конкретный сварочник, с учетом условий эксплуатации, и технологических параметров.
В процессе сварки стержни плавятся, и расплавляют места соединения металлических элементов, следствием чего становится прочная молекулярная связь последних.
Посредством сварочных электродов можно выполнять:
- Соединение двух металлических частей. Это, в принципе, основное их назначение.
- Заваривание трещин.
- Резка металлических конструкций и отдельных элементов.
Также сварочные электроды нередко применяют для наплавки металла на различные детали, которые в процессе эксплуатации, подверглись износу, и утратили изначальные геометрические размеры.
Сварочными стержнями можно работать в различных положениях, в зависимости от их типа:
- Нижнее расположение сварочного соединения – используют в тех случаях, когда к соединению не предъявляется каких-либо особых требований. Считается самым производительным и оптимальным способом. Электрод располагается вертикально, а соединяемые поверхности – горизонтально.
- Горизонтальное расположение – горизонтальный шов, горизонтальное положение электрода, вертикальное положение свариваемых элементов.
- Вертикальное – вертикальный шов, вертикальное расположение свариваемых элементов, горизонтальное позиционирование электрода.
- Потолочное – вертикальное расположение электрода, горизонтальное размещение соединяемых элементов. Это самый трудновыполнимый вид шва, так как мастер выполняет сварку снизу, из-за чего расплав может стекать, минуя сварочную ванну.
Кроме прочего, существует сварка «в лодочку».
Тут свариваемые элементы располагаются по отношению друг к другу под углом.
Сварка производится преимущественно в нижнем положении, за счет чего повышается скорость работы.
Что касается позиционирования самого электрода, в процессе работы он может быть расположен под 90-градусным углом по отношению к шву, а также под 30 – 60 градусов в наклоне вперед или назад.





