ອິເລັກໂທຣດແມ່ນເປັນສາຍໂລຫະທີ່ເຄືອບ ແລະໂດຍທົ່ວໄປຄວນຈະເຮັດຈາກວັດສະດຸທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຄຸນສົມບັດ ແລະອົງປະກອບຂອງໂລຫະທີ່ເຊື່ອມ.

electrode ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເປັນສາຍໂລຫະທີ່ເຄືອບແລະໂດຍທົ່ວໄປຄວນຈະເຮັດຈາກວັດສະດຸທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຄຸນສົມບັດແລະອົງປະກອບຂອງໂລຫະທີ່ຖືກເຊື່ອມ, ແລະມີປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ເຂົ້າໄປໃນການເລືອກ electrode ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຄງການສະເພາະຂອງທ່ານ.
ໃນຂະນະທີ່ການເຊື່ອມໂລຫະ arc ປ້ອງກັນ (SMAW) ຫຼື electrodes "ຕິດ" ແມ່ນບໍລິໂພກແລະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການເຊື່ອມ, electrodes ອື່ນໆ (ເຊັ່ນ: ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະ TIG) ແມ່ນບໍ່ບໍລິໂພກ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ melt ແລະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການເຊື່ອມ. seam. ການແຍກ seam, ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ການນໍາໃຊ້ electrode ແມ່ນຈໍາເປັນ.
ພວກເຮົາຢູ່ Eng-weld ຮູ້ວ່າການເລືອກ electrode ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການເຊື່ອມໂລຫະ, ຄຸນນະພາບການເຊື່ອມ, ການຫຼຸດຜ່ອນ spatter ແລະການທໍາຄວາມສະອາດ.
electrodes cellulose ແມ່ນ electrodes ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ເຄືອບດ້ວຍກາບທີ່ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸອິນຊີ. ປົກກະຕິແລ້ວປະມານ 30% ໂດຍນ້ໍາຫນັກຂອງການເຄືອບແມ່ນ cellulose, ແຕ່ໃນບາງສ່ວນຂອງໂລກ cellulose ແລະ flour ໄມ້ອາດຈະຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນການເຄືອບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເນື້ອໃນ cellulose ບໍລິສຸດ.
ທາດປະສົມອິນຊີຕ່າງໆໃນ electrodes ຈະ decompose ໃນ arc ເພື່ອສ້າງເປັນຄາບອນໄດອອກໄຊ, ຄາບອນ monoxide ແລະ hydrogen, ທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້ຈະເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າພາຍໃນ arc, ສົ່ງຜົນໃຫ້ arc ເຂັ້ມແຂງແລະແຂງ. ດັ່ງນັ້ນ, electrodes cellulose ສາມາດເຈາະໄດ້ເຖິງ 70% deeper ກ່ວາ electrodes ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ rating ໃນປັດຈຸບັນດຽວກັນ.
ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຜະລິດດ້ວຍການເຄືອບບາງຫຼືຂະຫນາດກາງ, ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ຜະລິດ slag ທີ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້ຫຼັງຈາກຂະບວນການເຊື່ອມໂລຫະສໍາເລັດ, ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍ spatter ທີ່ສໍາຄັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມໂລຫະລົງໃນແນວຕັ້ງແລະຄວາມສາມາດເຈາະຂອງ electrode ນີ້ແມ່ນດີຫຼາຍເນື່ອງຈາກຊ່ອງຫວ່າງໃນການເຄືອບ.
ອິເລັກໂທຣດໄຮໂດຣເຈນຕໍ່າແມ່ນເປັນການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີອາຍແກັສ shielded arc welding (SMAW) ທີ່ມີປະລິມານນ້ໍາຫນ້ອຍກວ່າ 0.6% ເມື່ອທຽບກັບປະລິມານນ້ໍາແບບດັ້ງເດີມ 4-6% ຂອງ electrodes cellulosic.
ໂດຍປົກກະຕິ, electrodes ຕ່ໍາ hydrogen ເຊັ່ນ E7018 rod electrode ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີ spatter ຕ່ໍາແລະ arc ກ້ຽງ, ຫມັ້ນຄົງແລະງຽບ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ electrodes ເຫຼົ່ານີ້ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບທັງຜູ້ເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີປະສົບການແລະຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ຄຸນສົມບັດຂອງ electrodes ໂລຫະ filler ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ welder ມີການຄວບຄຸມ arc ທີ່ດີແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດຫລັງການເຊື່ອມໂລຫະ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບ electrodes ອື່ນໆເຊັ່ນ E6010 ຫຼື E6011, electrodes hydrogen ຕ່ໍາສະຫນອງການຝາກແລະອັດຕາການເຈາະດີກວ່າ, ໃຫ້ welder ສາມາດເພີ່ມໂລຫະເພີ່ມເຕີມໃສ່ຮ່ວມກັນໄດ້ທຸກເວລາ, ປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງການເຊື່ອມໂລຫະແລະຫຼີກເວັ້ນຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງການເຊື່ອມໂລຫະເຊັ່ນ: ຂາດການເຈາະ.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, electrodes ເຫລໍກອ່ອນໆໃຫ້ເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ງຽບສະຫງົບແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ມີການເຈາະຕ່ໍາ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງກວ້າງແລະການນໍາໃຊ້ແຜ່ນບາງໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ electrodes ເຫຼັກອ່ອນ, ແຕ່ລະຄົນມີຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງດີກວ່າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ຊັ້ນຮຽນທີ 6013 ເປັນ electrode ເຫຼັກອ່ອນຈຸດປະສົງທົ່ວໄປທີ່ສະຫນອງການເຈາະເລິກໃນຂະນະທີ່ຮັກສາ arc ກ້ຽງແລະຫມັ້ນຄົງ. Arc ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະສ້າງໃຫມ່, seam ການເຊື່ອມໂລຫະແມ່ນງາມ, spatter ແມ່ນຫນ້ອຍ, slag ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະຄວບຄຸມ, ເຫມາະສົມສໍາລັບການເຊື່ອມລົງແນວຕັ້ງ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, electrode arc 7018 ແມ່ນ electrode ເຫຼັກອ່ອນທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະວັດສະດຸເຫຼັກກາກບອນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ. electrode ນີ້ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະໂຄງສ້າງເນື່ອງຈາກການຕໍ່ຕ້ານຮອຍແຕກຂອງການເຊື່ອມ. ແຕ່ນີ້ສ້າງ slag ຫຼາຍ, ເຊິ່ງບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະລົງແນວຕັ້ງ.
electrode ເຫຼັກອ່ອນສຸດທ້າຍທີ່ພວກເຮົາຈະເຫັນແມ່ນ 6011. ໄຟຟ້າເຈາະເລິກອະເນກປະສົງນີ້ໃຫ້ເສັ້ນໂຄ້ງກ້ຽງແລະຫມັ້ນຄົງໃນເວລາທີ່ການເຊື່ອມໂລຫະເຫຼັກອ່ອນ galvanized ແລະບາງເຫຼັກໂລຫະປະສົມຕ່ໍາອື່ນໆ. ການເຄືອບຂອງມັນສ້າງເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ມີອໍານາດຂອງການເຈາະເລິກ, ແລະຊັ້ນ slag ແມ່ນບາງແລະງ່າຍທີ່ຈະເອົາອອກ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ electrodes ອື່ນໆທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຂ້າງເທິງ, electrodes ສະແຕນເລດມີຢູ່ໃນຫຼາຍຊະນິດ, ແຕ່ລະແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍຈາກທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນ​ທີ່​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ເບິ່ງ 3 ເກຣດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຂອງ electrodes ສະ​ແຕນ​ເລດ, 308, 309 ແລະ 316, ແລະ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ຊັ້ນຮຽນທີ 301, 302, 304, 305 ແລະໂລຫະປະສົມ CF-3 ແລະ CF8, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທ່ານໃຊ້ 308L, ລວມທັງ electrodes ER308LSi. electrodes ສະແຕນເລດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການສະແຕນເລດ austenitic, ແຕ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ເຊັ່ນ: ການຜະລິດພະລັງງານ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ electrode 308H ເນື່ອງຈາກວ່າ electrode ກາກບອນສູງນີ້ສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານ creep ທີ່ດີກວ່າໃນອຸນຫະພູມສູງ.
ໃນເວລາທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເຫຼັກອ່ອນຫຼືໂລຫະປະສົມເຫຼັກອ່ອນກັບສະແຕນເລດ, ໃຊ້ 309L, ລວມທັງ ER309LSi. ດຽວກັນໃຊ້ກັບການເຂົ້າຮ່ວມສະແຕນເລດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: 409 ຫຼື 304L ສະແຕນເລດ. ນອກ​ຈາກ​ນີ້​, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຜູກ​ມັດ 309 ໂລ​ຫະ​ພື້ນ​ຖານ​.
ເມື່ອນໍາໃຊ້ໂລຫະພື້ນຖານ 316L ແລະ 316 ແລະທຽບເທົ່າສຽງໂຫວດທັງຫມົດ CF-8m ແລະ CF-3M, ພຽງແຕ່ 316L ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນໂລຫະ filler, ລວມທັງ ER317LSi.
ບາງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ 308L ສາມາດທົດແທນ 309L ເປັນໂລຫະ filler ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການ molybdenum ບໍ່ເຫມືອນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ 316 ຫຼື 316L ທີ່ຕ້ອງການ molybdenum ດັ່ງນັ້ນທ່ານບໍ່ສາມາດທົດແທນ 309 ກັບ 316 ໄດ້.
ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຂ້າງເທິງ, ມີ electrodes ຫລາກຫລາຍທີ່ມີຢູ່. ແຕ່ລະພວກມັນມີຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍແລະລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກ. ໃນເວລາທີ່ປະຕິບັດວຽກງານການສ້ອມແປງແລະການບໍາລຸງຮັກສາໃດໆ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດູແລເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ electrodes ທີ່ໃຊ້ມີລັກສະນະທີ່ກໍານົດໄວ້.
ທໍາອິດ, ກໍານົດປະເພດຂອງໂລຫະທີ່ທ່ານຈະສ້ອມແປງຫຼືໃຫ້ບໍລິການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການ electrode ຈຸດປະສົງທົ່ວໄປຫຼື electrode ທີ່ມີຄຸນສົມບັດພິເສດ. ເມື່ອທ່ານມີຂໍ້ມູນທັງຫມົດນີ້ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການເຊື່ອມໂລຫະ, ຖ້າທ່ານບໍ່ເຮັດແລະນໍາໃຊ້ electrodes ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ solder ຂອງທ່ານຈະລົ້ມເຫລວຫຼືທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດເຜົາໄຫມ້ຜ່ານໂລຫະທີ່ທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກກັບ.
Журнал ການຜະລິດ ແລະ ວິສະວະກຳ, сокращенно MEM, является ведущим инженерным журналом Великобритании и источником проналом новостей, охватывающих широкий спектр отраслевых новостей, таких как: контрактное производство , 3D-петрустручате , гражданское строительство, автокажестроение, аэрокосмическая техника, морская техника. Manufacturing & Engineering Magazine, MEM ສໍາລັບສັ້ນ, ເປັນວາລະສານວິສະວະກໍາຊັ້ນນໍາຂອງອັງກິດແລະແຫຼ່ງຂ່າວການຜະລິດທີ່ກວມເອົາລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງຂ່າວອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ການຜະລິດສັນຍາ, ການພິມ 3D, ວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງແລະພົນລະເຮືອນ, ຍານຍົນ, ຍານອາວະກາດ, ທະເລ., ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ, ການອອກແບບອຸດສາຫະກໍາ, CAD ແລະການອອກແບບ schematic.


ເວລາປະກາດ: ຕຸລາ-11-2022