Форма авторизации
Регистрация
Информация о профиле
Учетные данные
авторизоваться
Дополнительная информация
| Диаметр | 1.2 мм |
|---|---|
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 2246-70 |
| материал | стальная |
| Марка материала | 08Г2С |
| Тип — проволока | сварочная |
| Лидер спроса | Нет |
Подробности
Проволока сварочная 1.2 мм 08Г2С ГОСТ 2246-70 кассета к-300, ММК-Метиз, цена за кг. В наличии на складе компании MetPromKo.
Обращайтесь и получите выгодные цены и самую быструю доставку в любой регион СНГ.
Часто задаваемые вопросы
Флюсовая проволока - это специальная проволока для сварки, которая содержит в своем составе флюс - вещество, которое при нагревании освобождает газы, образуя защитную атмосферу вокруг места сварки и предотвращая окисление металла. Флюсовая проволока может использоваться для сварки различных материалов, включая сталь, нержавеющую сталь и алюминий. Она применяется в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно использование защитного газа, например, в условиях работы на открытом воздухе или в ограниченных пространствах.
Флюсовая проволока может также улучшить качество сварных соединений, уменьшить количество брызг и позволить работать с тонкими металлическими листами. Кроме того, она может быть полезна при сварке в условиях, когда защитный газ не способен обеспечить достаточно сильную защиту от окисления, например, при сварке ржавой стали или металла, покрытого ржавчиной.
"Сварочная проволока является неотъемлемым инструментом для сварки металлических деталей. Она служит для создания электрической дуги между сварочным аппаратом и обрабатываемым материалом, обеспечивая плавление и соединение металлических элементов. Проволока может быть выполнена из различных материалов, таких как углеродистая сталь, нержавеющая сталь или алюминий, и выбор материала зависит от требований к конкретной сварочной задаче. Благодаря сварочной проволоке возможно выполнять разнообразные работы, включая ремонт и конструирование металлических конструкций, изготовление и сборку металлических изделий, а также сварку трубопроводов.
При выборе сварочного полуавтомата для домашнего использования важно учесть несколько факторов. Во-первых, определите материалы, которые вы планируете сваривать, например, сталь или алюминий. Во-вторых, учтите толщину свариваемых материалов, чтобы выбрать подходящий ток сварки. В-третьих, рассмотрите сварочные процессы, которые вам нужны, такие как MIG/MAG, TIG или MMA. Также обратите внимание на наличие регулировки тока, возможность использования газовой смеси или самозащитной проволоки, а также наличие дополнительных функций, таких как регулировка дуги и перегрузочная защита.
При выборе сварочной проволоки рассматриваются несколько критериев. Во-первых, материал, который требуется сварить, влияет на выбор проволоки. Различные проволоки предназначены для сварки углеродистых сталей, нержавеющих сталей, алюминия и т. д.
Во-вторых, тип сварки и условия работы имеют значение. Некоторые проволоки лучше подходят для ручной сварки, другие - для автоматической или полуавтоматической. Необходимо также учесть условия сварки, такие как положение сварки, толщина материала и требуемая скорость сварки.
Третий критерий - сварочные характеристики, включая прочность сварного соединения, устойчивость к коррозии и деформации. Различные проволоки обладают разными свойствами и могут быть подобраны в соответствии с требованиями к конечному сварному соединению.
Омедненная сварочная проволока имеет тонкое покрытие из меди, которое придает ей несколько преимуществ:
1. Улучшенная электрическая проводимость. Медь является отличным проводником электричества, поэтому омедненная проволока позволяет обеспечить стабильный сварочный ток и эффективную передачу энергии в сварочную дугу.
2. Улучшенная стабильность дуги. Омедненное покрытие уменьшает возможность возникновения поперечной плазмы и способствует более точному контролю дуги, что в свою очередь способствует качеству и точности сварки.
3. Улучшенная защита от окисления. Медное покрытие создает защитную оболочку вокруг сварочной дуги и сварочного шва, помогая предотвратить окисление металла в результате воздействия кислорода из воздуха.


