Цифры на сварочном стержне не случайны. Они-ваш ключ к тому, будет ли сварка выдерживать на химическом заводе или кухонной раковине. Для углеродистой стали E7018 означает 70 000 фунтов на квадратный дюйм и все положения. Для нержавеющей стали E308L ‑ 16 означает 18 ‑ 8 хромоникель с низким содержанием углерода. Но для никелевых сплавов, включая Inconel, Monel и Hastelloy, код ENi-это химическая формула, а не рейтинг прочности.
Это руководство проведет вас по каждой семье, с наиболее подробной разбивкой поЭлектроды из никелевого сплаваЭто требует самого тщательного отбора.
Для критических применений, таких как химические реакторы, морские платформы, аэрокосмические двигатели, ядерные компоненты и высокотемпературные выхлопные системы, сплавы на основе никеля являются предпочтительными материалами. Их сварочные электроды классифицируются под AWS A5.11 и AWS A5.14. Система нумерации здесь основана на химии, и понимание ее может спасти вас от катастрофического отказа сварного шва.
Все электроды из никелевого сплава начинаются с ENi:
После «Ni» вы увидите дополнительные буквы и цифры, которые описывают систему сплава и конкретный вариант состава.
Система AWS A5.11/A5.14 использует комбинацию химических символов и заднего номера для точного определения класса. Вот разбивка наиболее распространенных семей:
| Пример кода | Система сплава | Ключевые элементы | Типичный основной металл |
|---|---|---|---|
| Эни‑ 1 | Коммерчески чистый никель | ≥ 99% Ni | Никель 200/201 |
| ЭниКу-7 | Никелевая медь (монелевого типа) | Ni + Cu | Монель 400, К‑ 500 |
| ЭниКрФе‑ 3 | Ni-Cr‑Fe сплав | Ni + Cr + Fe | Инконель 600, 601 |
| ЭниКрФе‑ 7 | Ni-Cr‑Fe (более высокий Cr, более низкий Fe) | Ni + Cr + Fe | Сплав 690 |
| ЭниКрМо‑ 3 | Ni-Cr‑ Mo-Nb сплав | Ни + Кр + Мо + Нб | Инконель 625 |
| ЭниКрМо‑ 4 | Ni-Cr‑Mo сплав | Ni + Cr + Mo | Хастеллой C-276 |
| ЭниКрМо‑ 10 | Ni-Cr‑Mo (более высокий Mo) | Ni + Cr + Mo | Хастеллой C‑ 22 |
| ЭниФеКр‑ 1 | Ni-Fe-Cr сплав | Ни + Фе + Кр | Инколой 800 серий |
| ЭниКрФе‑ 1 | Ni-Cr-Fe сплав | Ni + Cr + Fe | Инколой 825 |
Порядок символов элементов в классификациях AWS идентифицирует семейство сплавов с такими символами, как «Ni», «Cr», «Mo», «Cu» и Fe, указывающими на основные легированные элементы, используемые в этой классификации.
Номер тире (например, «-3» или «-7») различает разные составы в одной и той же системе сплава.
Например, ENiCrFe‑ 3 и ENiCrFe‑ 7 являются стержнями Ni-Cr‑Fe, но первый соответствует Inconel 600, в то время как последний соответствует Alloy 690 с более высоким содержанием хрома для устойчивости к коррозии.
В отличие от углеродистой стали, в коде электрода из никелевого сплава нет цифры прочности на растяжение. Вы не найдете «70» или «80» в середине. Классификация AWS предполагает, что механические свойства регулируются самим базовым сплавом. Сварщики должны соответствовать электроду исходному химическому составу металла, потому что в никелевых сплавах коррозионная стойкость, стойкость к окислению и термическая стабильность намного важнее, чем прочность сырья.
Для процессов с защитой от газа префикс становится ERNi («R» означает стержень/наполнитель).Примеры:
Логика нумерации идентична покрытым электродам-буквы после «Ni» диктуют химическое семейство.
Электроды из нержавеющей стали (AWS A5.4) также используют систему на основе химии, но она проще, чем никелевые сплавы. Они следуют формату EXXX‑XX, где:
Первые три цифры обозначают тип сплава, например, 308 для аустенитных нержавеющих 18-8, 309 для высокохромовых несходных соединений, 316 для несущих молибдену марок.
Тире и одна или две цифры после указывают покрытие и ток, например, ‑ 15 для постоянного низководородного, ‑ 16 для переменного/постоянного титана, ‑ 17 для высокого осаждения.
Пример: E308L ‑ 16
308 = соответствует основному металлу из нержавеющей стали 304
L = низкий уровень углерода (дополнительная коррозионная стойкость)
16 = титаново-калиевое покрытие, пригодное для использования при переменном или постоянном токе
Нержавеющие электроды часто используются для пищевой промышленности, фармацевтики и архитектуры. Трехзначное обозначение идентифицирует семейство сплава нержавеющей стали, а не непосредственно представляет процент хрома или никеля. Основным критерием выбора является соответствие коррозионностойкого сплава основному материалу.
Для высокопроизводительных применений электроды на основе никеля (например, ENiCrMo-3) часто выбираются вместо электродов из нержавеющей стали при присоединении к несходным металлам или когда требуется превосходная высокая температура и коррозионная стойкость.
Для полноты, стержни из углеродистой стали следуют знакомому формату EXXXX, где цифры все о механической прочности и удобстве использования.
Возьмите E7018:
E6010 дает 60 000 фунтов на квадратный дюйм с глубоким проникновением для корневых проходов. Вот и вся система: прочность → положение → покрытие. По сравнению с никелем и нержавеющей сталью номера углеродистой стали намного проще, потому что они не касаются химии сплава-только механических свойств.
| Семейство материалов | Префикс | Что подчеркивают цифры | Пример | Значение |
|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | Е | Прочность на растяжение, положение, покрытие | E7018 | 70 КСИ, все‑положение, низко‑водород |
| Нержавеющая сталь | Е | Тип сплава (Cr/Ni %), углерод L/H, покрывая | E308L ‑ 16 | Сплав 308, низкоуглеродистый, титановое покрытие |
| Никелевый сплав | ENI | Система химических элементов + вариант тире | ЭниКрМо‑ 3 | Система Ni-Cr‑Mo, вариант 3 (соответствует Inconel 625) |
Номера сварочных стержней не всегда означают одно и то же. Для электродов из углеродистой стали, таких как E7018, цифры в основном описывают прочность на растяжение, положение сварки и тип покрытия, в то время как электроды из нержавеющей стали и никелевого сплава больше ориентированы на состав сплава и химию сварных металлов.
Понимание разницы между этими системами классификации помогает выбрать правильный электрод для основного материала, рабочей среды и требуемой производительности. Независимо от того, свариваете ли вы нержавеющее оборудование или высокопроизводительные никелевые сплавы, правильное прочтение обозначения электрода-это первый шаг к достижению надежного и долговечного сварного шва.
1. Что означают цифры на сварочном стержне E7018?
Цифры на электроде E7018 указывают на его сварочные характеристики. «70» представляет собой минимальную прочность на растяжение 70 000 фунтов на квадратный дюйм, «1» указывает на сварочную способность во всем положении, а «8» определяет тип покрытия и текущие характеристики.
2. Что значит ENiCrMo-3 при сварке?
ENiCrMo-3-это классификация электродов из никелевого сплава под AWS A5.11. «E» обозначает электрод, «Ni» обозначает сплав на основе никеля, а «CrMo» обозначает первичные легированные элементы хром и молибден.
3. Одинаки ли номера сварочных стержней для углеродистой стали, нержавеющей стали и никелевых сплавов?
Нет. Значение номеров сварочного стержня зависит от семейства материалов. Электроды из углеродистой стали используют цифры для обозначения прочности на разрыв, положения сварки и типа покрытия. Электроды из нержавеющей стали в основном определяют состав сплава и характеристики покрытия, в то время как электроды из никелевого сплава в основном классифицируются по химическому составу и семейству сплавов.
4. Что означает «L» в сварочных стержнях из нержавеющей стали?
«L» в электродах из нержавеющей стали, таких как E308L или E316L, означает низкое содержание углерода. Низкоуглеродистые сорта снижают риск выпадения карбида хрома во время сварки, помогая поддерживать коррозионную стойкость сварных швов из нержавеющей стали.
5. Как выбрать правильный сварочный пруток для никелевых сплавов?
Правильный сварочный стержень из никелевого сплава должен быть выбран на основе химического состава основного металла, условий обслуживания и требуемой коррозионной стойкости, а не только прочности на разрыв. Например, ENiCrMo-3 обычно выбирается для сплава 625, в то время как ENiCrFe-7 обычно сочетается с приложениями из сплава 690.
Ronsco доверенный глобальный поставщик проводов заварки сплава никеля и нержавеющей стали, включая серию Inconel, Hastelloy, и Monel. Наши продукты производятся в соответствии с отраслевыми стандартами и широко используются в сложных приложениях, таких как аэрокосмическая промышленность, нефть и газ, химическая обработка и производство электроэнергии. Изучите наш ресурсный центр для получения последних отраслевых идей, знаний о продуктах и технических рекомендаций.
Свяжитесь мыДля цитаты или технической помощи.
