SPEKTRUM E S A B V A M B E R K,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM E S A B V A M B E R K,"

Transkript

1 # SPEKTRUM O b c h o d n ě t e c h n i c k ý z p r a v o d a j E S A B V A M B E R K, s. r. o.

2 2 ESAB SPEKTRUM Slovo redakce Vážení a milí čtenáři, jsme velmi potěšeni, že Vám můžeme předložit letos již druhé vydání našeho obchodně-technického zpravodaje. Snažili jsme se pro Vás vybrat aktuální a zajímavá sdělení. Vracíme se krátkou informací k soutěži svářečů, která proběhla ve slovenském městě Detva. Upozorňujeme Vás na rozšíření sortimentu o svařovací drát a plněnou elektrodu určenou pro svařování ocelí s vyšší pevností. Zařadili jsme dále informaci o respirační jednotce, která je velmi důležitým pomocníkem pro ochranu toho nejcennějšího co máme a to je našeho ZDRAVÍ. Příznivce svařování pod tavidlem jistě zaujme zajímavé a nové řešení svařovacího procesu ICE. Pokračujeme v seriálu článků zaměřených na problematiku oprav a údržby. # Vydavatel: ESAB VAMBERK, s.r.o., Marketing Smetanovo nábřeží 334, VAMBERK Redakční rada: Ing. Aleš Plíhal, Ing. Pavel Stehlík, Lenka Frejvaldová, Ing. Jiří Martinec, Distribuce: Světlana Morávková tel.: , fax: svetlana.moravkova@esab.cz info@esab.cz 2012 ESAB VAMBERK, s.r.o. Všechna práva vyhrazena SPEKTRUM Sazba, litografie, tisk: UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou Převážně obrazem se vracíme k významným akcím tohoto roku, k celostátní konferenci zaměřené na svařování nerezů (červen) a dále pak k podzimnímu veletrhu MSV/Welding Přes všechny negativní zprávy, které nás obklopují, můžeme již nyní konstatovat, že svařování v českém průmyslu běží velmi slušně. Spotřeba přídavných materiálů je toho důkazem. Zajímavé obchodní případy z oblasti automatizace a řezání a pálení dokazují ochotu našich partnerů investovat do efektivní realizace budoucích zakázek. Jsme velmi vděční za důvěru, kterou nám Vy, jako naši partneři, prokazujete. Rádi se podílíme společně s Vámi na realizaci zajímavých projektů. Jsme potěšeni Vaším zájmem o naši technickou podporu a společná řešení efektivnosti svařovacího procesu jako celku. Snažíme se v rámci našeho PR podporovat obor svařování jak u mládeže na středních a vysokých školách, tak i konstruktivní spoluprací se všemi významnými autoritami v oboru. V roce 2013 proběhnou v tradičním květnovém termínu již XXXI. Dny svařovací techniky, na které bude navazovat Demo Tour našeho Demo Busu po České republice. Na podzim pak bude po čtyřech letech opět veletrh svařování v německém Essenu. Mimo to proběhne celá řada dalších seminářů a vzdělávacích akcí. Je evidentní, že se máme na co těšit. Vzhledem k tomu, že další vydání tohoto zpravodaje bude až v příštím roce, dovolte nám, abychom Vám všem alespoň touto cestou poděkovali za přízeň a spolupráci v tomto roce. Věříme, že budete mít možnost v čase vánočním strávit klidné chvíle v okruhu svých blízkých. K tomu Vám chceme popřát hlavně klid a pohodu. Také hodně zdraví, pevné nervy a štěstí Vám i Vašim blízkým. Vedení obchodní jednotky ESAB VAMBERK Víte, že v roce 2013 připravujeme: května XXXI. Dny svařovací techniky května Demo Tour Bus Podzim Schweissen und Schneiden, Essen

3 ESAB SPEKTRUM Obsah Soutěž svářečů Detvianský svar str. 4-5 Respirační jednotky a osobní ochrana zaměstnanců při práci str. 6-7 Soutěž svářečů Detvianský svar strana 4-5 Svařování, důležitá metoda pro opravy str Nové materiály pro svařování vysokopevnostní oceli str WELDING str Zvýšení produktivity svařování pod tavidlem s použitím ICE procesu str Svařování, důležitá opravná metoda strana 8-13 Seminář 80. let svařování nerezů ve společnosti ESAB str Nové materiály pro svařování vysokopevnostní oceli strana 15-16

4 4 ESAB SPEKTRUM Soutěž svářečů Detvianský svar Autor: Juraj Matejec, ESAB Slovakia, s.r.o. Náš dlouholetý autorizovaný distributor Zvarmat Brezno stál u zrodu prvního ročníku soutěže Detvianský svar, jehož garantem byla společnost PPS Group Detva. Cílem akce bylo zorganizovat soutěž profesionálních svářečů metodou svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu (MAG) nebo inertního plynu (MIG). Do soutěže se zapojily podniky, které vyslaly své nejlepší svářeče. Motivace soutěžících byla vysoká, kromě prestižního titulu Mistr Detvianského svaru výherce čekal nový automobil CITROEN C1. Vedle domácích soutěžících, kteří se probojovali z podnikového kola PPS Group Detva, soutěžili svářeči ze slovenských podniků. Tatra vagónku Poprad zastupovali i tři svářeči z jejich sesterských závodů v Polsku a Srbsku, čímž soutěž získala mezinárodní charakter. Soutěž se konala v areálu zimního stadionu v Detve. Náš distributor Zvarmat Brezno ve spolupráci s pracovníky PPS Group Detva připravili čtyři svářečské boxy, v každém byly svařovací zdroje ESAB Mig 4001iw s podavačem drátu Feed 3004w s panely MA24 a svářečské samozatmívací kukly Origo Tech Každého svářeče z 20 fi nalistů chránila svářečská kombinéza ESAB a ergonomické rukavice ESAB MIG. Úkolem svářeče bylo svařit logo společnosti PPS Group Detva. Kromě koutových svarů museli svářeči při svařování loga zvládnout i obtížnější polohy jako poloha nad hlavou (PH), vodorovně zdola a obvodový svar. Hodnotící komise kladla důraz na počet chyb. Svary se zkoumaly vizuální kontrolou i pomocí ultrazvuku, k vyvolání vnitřních vad. Pochopitelným kritériem bylo množství chyb, proto se všichni snažili, aby jich udělali co nejméně. Kromě dovednosti profesionálních svářečů k dosažení kvalitních svarů pomáhali svařovací zdroje ESAB a svařovací drát se špičkovými operativními vlastnostmi OK AristoRod Výsledky udělaly největší radost domácím soutěžícím. Po vyhodnocení fi nálního kola se ze zisku titulu těšil domácí soutěžící Ján Vajs. Na dalších místech v pořadí skončili Peter Rumanko, Tomáš Golian a Peter Melich, také zástupci PPS Group Detva. Druhou cenu, svařovací stroj Buddy TM Arc 180, věnovala do soutěže společnost Zvarmat Brezno. Na slavnostním

5 ESAB SPEKTRUM vyhlášení výsledků soutěže si všichni soutěžící i zúčastnění zasloužili velký potlesk. Potěšitelnou skutečností je, že o svářečskou profesi má zájem mladá generace, která se v soutěži nejenže neztratila, ale její zástupci sáhli na nejvyšší mety. Doprovodnou akcí byl i seminář, jehož se zúčastnili pozvaní hosté. Celkově zazněly čtyři příspěvky, dva z nich byly ze společnosti ESAB Slovakia, s.r.o.. O nových trendech ve výrobě a použití přídavných materiálů pro svařování ve svém příspěvku informoval Juraj Matejec, novinky z oblasti svařovacích zdrojů prezentoval Daniel Cmarko. V rámci celé akce si mohli všichni návštěvníci prohlédnout Demobus, který důstojně reprezentoval značku ESAB. Odbornou veřejnost a hlavně svářeče zaujali vystavené svařovací zdroje a příslušenství, které jsou předpokladem jejich úspěchu v práci. Svářeči zkoušeli svařovat přímo na svářečském pracovišti v interiéru Demobusu. První ročník soutěže a její výsledky potěšily i generálního ředitele PPS Group Detva Pavla Šimkoviče, který plánuje podporovat tuto akci i v budoucnu. Poděkování patří našemu distributorovi Zvarmat Brezno, který organizačně i materiálně přispěl k úspěšné přípravě a průběhu soutěže a zajistil, aby svářeči mohli soutěžit ve stejných podmínkách s použitím moderního vyspělého svářečského vybavení. Překlad: Lenka Frejvaldová

6 6 ESAB SPEKTRUM Respirační jednotky a osobní ochrana zaměstnanců při práci Autor: Leszek Gajowka, Regionální produktový manažer pro svařovací zdroje a příslušenství a ochranné pomůcky Pracovní prostředí Modernost, funkčnost a kvalita technických prostředků, kterými pracoviště pro danou činnost disponuje, mají značný vliv na dosažení požadované kvality a výkonu svařovacího procesu. Je však třeba mít na paměti, že nejdůležitějším faktorem k získání vysoké kvality a výkonu svařovacího procesu je kvalifikovaná pracovní síla a organizace práce. Lze tedy říci, že na tom, jak vnímáme a organizujeme pracovní prostředí našeho kolektivu, závisí i konečný výsledek naší činnosti. Kvalita provedení svařovacích prací Za většinou nedokonalostí svarových spojů vzniklých při zhotovování ocelových konstrukcí stojí lidský faktor. Bohužel, týká se to především svářečů Pracovní pohoda má rozhodující vliv na psychofyzickou kondici svářeče stejně jako na jeho koncentraci při jednotlivých činnostech vykonávaných v průběhu svařovacího procesu. Nedostatečná eliminace faktorů negativně ovlivňujících pracovní prostředí typu: kouř a prach, špatná viditelnost svařovaného detailu, příliš vysoká teplota, nevhodný pracovní oděv to vše nejen, že ohrožuje zdraví svářeče, ale může být rovněž příčinou typických vad svarů, např. vměstků, pórovitosti či studených spojů. Lidské zdraví Podle výzkumů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER) jsou svařovací dýmy třikrát nebezpečnější než cigaretový dým vznikající především při svařování legovaných ocelí a hliníku. Lidská dýchací soustava je schopna oddělit: částečky od 10 do 2μm v horních cestách dýchacích, tzn. v nosní dutině a hltanu částečky od 2 do 0,5 μm v průduškách částečky menší než 0,5 μm mohou proniknout přímo až do plic Ochranný systém lidského organizmu, řasinkový epitel ústní dutiny, nosu a průdušek v 99 % zabrání tomu, aby do plic pronikly částečky velikosti do 0,5 μm. Svařovací kouř však obsahuje částečky o rozměrech < 0,5μm, které mohu proniknout přímo do plic. V této souvislosti právní předpisy v západoevropských zemích (Francie, Nizozemsko) vyžadují, aby byly ve svařovacích helmách používány tzv. respirační jednotky PAPR (poháněné filtrační jednotky). Zdá se, že v blízké budoucnosti začnou příslušné předpisy platit i v zemích střední Evropy. To nemění nic na skutečnosti, že i aktuálně platné předpisy tuto oblast nějakým způsobem upravují. Právní předpisy Je třeba si uvědomit, že v souladu s platnými předpisy: Zákoník práce - část pátá - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

7 ESAB SPEKTRUM HLAVA I 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen rizika ). 102 (1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 104 (1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Z toho plyne, že na pracovištích, na kterých dochází ke svařování legované oceli a hliníku, budou zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými prostředky včetně respiračních jednotek. V současné době má ESAB ve své nabídce systémy nové generace Aristo Air PAPR, které spolupracují s kuklami Aristo Tech, New Tech, a Origo Air, které spolupracují s kuklami Origo Tech. Robustní konstrukce Aristo Air s váhou pouhého 1 kg umožňuje pohodlný provoz i v náročných pracovních podmínkách. Díky použité lithium-iontové baterii (Li-Ion) lze zařízení provozovat nepřetržitě po dobu 7 8 h při jmenovitém průtoku 210 l/cm, nebo po dobu h při průtoku 175 l/min. Všechny ovládací prvky použité v dotykovém ovládacím panelu jsou chráněny proti znečištění speciální membránou a jsou umístěny na plocho v jedné rovině tak, aby svářeče ochránily před náhodným vypnutím nebo poškozením zařízení. Aristo Air PAPR je dodáván jako systém připravený k použití. Dodávka zahrnuje filtrační jednotku se vzduchovou hadicí s krytem pro napojení na kuklu, inteligentní nabíječku, filtr P3 spolu s předfiltrem určeným k filtraci hrubých prachových částic a opasek. Upozorňujeme, že kukla musí být objednána jako připravená k montáži do respirační jednotky. Objednací informace: Aristo Air komplet Aristo Tech černá k respirační jednotce Aristo Tech bílá k respirační jednotce Aristo Tech žlutá k respirační jednotce Aristo Air PAPR se v kombinaci s Aristo Tech vyznačuje velmi vysokým stupněm ochrany před zplodinami a nečistotami vznikajícími při svařování, drážkování nebo broušení. Sestava je navržena a zkonstruována s využitím nejnovější technologie PCB Board, která umožňuje svářeči nastavit proudění vzduchu od 170 l/min do 210 l/min v závislosti na prostředí a druhu aplikace. Kapacitu průtoku vzduchu zobrazují LED diody, které jsou podobně jako indikátor kapacity baterie umístěny na vrchní straně zařízení. Přístroj je vybaven audiovizuální kontrolou zaneseného fi ltru a alarmem vybité baterie, které výrazně zvyšují jeho provozní bezpečnost. váha pouze 1kg Aristo Tech černá s vnitřním ochranným štítem Aristo Tech bílá s vnitřním ochranným štítem Aristo Tech žlutá s vnitřním ochranným štítem Aristo Tech černá s helmou k respirační jednotce Aristo Tech bílá s helmou k respirační jednotce Aristo Tech žlutá s helmou k respirační jednotce Upravil: Ing. Martin Kuběnka, prokuktový manažer pro svařovací zdroje a zařízení

8 8 ESAB SPEKTRUM Svařování, důležitá metoda pro opravy - II. část Autor: ESAB AB Hliník Díky své menší měrné hmotnosti, dobré vodivosti, vysoké odolnosti proti korozi a svařitelnosti je hliník široce využíván v mnoha průmyslových aplikacích, od loďařského průmyslu po dopravní prostředky, obalové materiály a v elektrotechnickém a leteckém průmyslu. Hliník je lehký kov, jehož váha je oproti oceli zhruba třetinová. Svařování hliníku je velice běžné. Svařovací metoda je obvykle MIG nebo TIG. Svařování elektrodami je používáno velmi zřídka, obvykle u menších oprav a zejména když nelze použít technologii MIG nebo není k dispozici vhodný svařovací zdroj. Odolnost proti korozi na povrchu hliníku velmi tenká oxidická vrstva s bodem tání přes 2000 C. Tato vrstva musí být před svařováním z oblasti svaru odstraněna například za použití nerezového kartáče a během svařování nesmí dojít k jejímu obnovení. Při svařování metodou TIG oblouk pronikne vrstvou oxidu a inertní ochranný plyn (argon) zabrání jejímu zpětnému vytvoření. Je důležité provést řádné očištění svarových ploch, protože hliník je vysoce náchylný na póry ve svaru. Pórovitost je způsobena vysokou rozpustností vodíku v roztaveném kovu. Protože svar rychle tuhne, některé rozpuštěné zbytky zůstávají ve svaru a tvoří póry. svařovací materiály pro hliníkové slitiny jsou specifikovány v tabulce na straně 12. Svařovací materiál je vybírán podle základního materiálu. Díky své vysoké odolnosti proti korozi ve slané vodě, jsou AIMg slitiny často nazývány jako mořské hliníky a používají se na offshorových konstrukcích a lodích. Přídavné svař. mat. pro hliník a jeho slitiny Typ: AlSi12 Pro odlitky: OK 96.50, OK Autrod/OK Tigrod 4047 Bod tání hliníku je okolo 600 C. Tepelná vodivost hliníku je čtyřnásobek této hodnoty u oceli, což znamená, že při svařování hliníku je potřeba relativně velké množství tepla. U silných materiálů je nutno použít předehřev. Koeficient tepelné roztažnosti hliníku je přibližně dvakrát vyšší než u oceli, což znamená, že deformace při svařování jsou odpovídajícím způsobem vyšší. Mnoho hliníkových slitin je náchylných na trhliny za tepla, což znamená, že svar při tuhnutí svarové lázně snadno praskne. Z toho důvodu je důležitá správná volba svařovacího materiálu, aby se zabránilo vzniku takového složení lázně, která je náchylná na vznik trhlin. Kromě čistého hliníku existují různé hliníkové slitiny, jako jsou AlMn, AlMg, AlSi a AlMgSi. Doporučené Typ: AlSi5 Pro slitiny: AlMgSi OK Autrod/OK Tigrod 4043 Typ: AlMg5 Pro slitiny: AlMg3, AlMg5 a AlMgSi OK Autrod/OK Tigrod 5356

9 ESAB SPEKTRUM Opravy a navařování Opotřebení způsobuje značné náklady pro různá průmyslová odvětví, protože opotřebené materiály a zařízení vyžadují provedení oprav. Opravy povrchu je nejčastěji používaná metoda pro opravy opotřebených součástek a pro prodloužení jejich životnosti. Navařování povrchu je také užitečná metoda pro prodloužení životnosti nových součástek před jejich uvedením do provozu. Navařování konkrétně znamená nanášení povrchu za použití tvrdého a odolného svařovacího materiálu. V závislosti na konkrétní aplikaci mohou být při nanášení povrchu použity i měkčí a korozi odolné svařovací materiály Existují různé formy opotřebení, a jejich znalost by měla být hlavním faktorem při výběru přídavného materiálu. Formy opotřebení lze rozdělit do následujících kategorií: abrazivní opotřebení, kov na kov, opotřebení vnějšími vlivy, koroze a vysoké teploty. Proto by měly být nejprve před výběrem svařovacího materiálu zjištěny tyto podmínky. K abrazivnímu opotřebení dochází, když se tvrdé části přesunou přes kovovou stranu a dojde k odstranění materiálu z povrchu. Zvýšení tvrdosti povrchu obvykle sníží opotřebení. Vhodné svařovací materiály zahrnují slitiny oceli s vysokým obsahem uhlíku, které zaručují tvrdý svar, tj. tvrdnou během procesu ochlazování po svařování. Nejčastější slitinové prvky jsou chrom, molybden, wolfram a vanad. U mnohých slitinových prvků tvoří uhlík karbidy, jejichž tvrdost může být až 3000 HV. K opotřebení kovu na kov dochází, když po sobě kloužou dva kovové povrchy například při otáčení nebo táhlém pohybu kovových povrchů. Vysoký povrchový tlak mezi dvěma kovovými povrchy vytváří drobné mikro trhliny (zadrhnutí). Pokud pohyb přetrvává, svar padá na stranu slabšího základního materiálu, což způsobuje opotřebení povrchu. Nízkolegované oceli jsou vhodné pro aplikace odolné proti opotřebení. K opotřebení vnějšími vlivy dochází, když je kovový povrch vystaven vlivům, které způsobují lokální poškození nebo deformace, jako např. při drcení kamenů. Stupeň opotřebení záleží na síle a tvrdosti daného kovu. Manganová ocel je běžným a ideálním materiálem, protože opracovávaný povrch tvrdne, což znamená, že povrchová tvrdost se zvyšuje. Koroze ( rezavění ) má mnoho forem. Může být stejná po celém povrchu nebo pouze lokální. Koroze odstraňuje materiál z kovového povrchu. Korozi lze zabránit použitím určitých nerezových ocelí, které obsahují dostatečné množství chromu, a v mnoha případech nikl a molybden. Vysoké teploty činí materiály měkčí a oxidují na jejich povrchu. Vysoký obsah chromu, spolu s dalšími prvky, zamezují snižování tvrdosti. Vysoký obsah chromu zabraňuje oxidaci.

10 10 ESAB SPEKTRUM Trhliny (v navařené vrstvě) OK Trhliny (pod návarem) OK Odstranění trhlin OK (mezivrstva) návar Existuje široká řada navařovaných svařovacích materiálů s různým složením, vlastnostmi a mikro strukturami a není tudíž vždy možné vybrat nejlepší nebo nejvíce odolný svařovací materiál. Neexistuje jediný univerzální materiál. Svařovací materiály jsou vybírány případ od případu v závislosti na daných podmínkách. Jestliže má být svar po svařování opracován za použití řezných nástrojů, je to při výběru svařovacích materiálů třeba vzít v úvahu. Limit tvrdosti pro obrobitelnost je přibližně 40 HRC, ačkoliv pro opracování tvrdších svarů mohou být použity speciální nástroje. Při navařování je často třeba provést předehřev, aby se zabránilo vzniku trhlin návaru tj. aby se neoddělila svarová housenka nebo aby se zabránilo vzniku trhlin na navařovaném materiálu. Požadavky na předehřev při navařování a svařovací materiály jsou specifikovány v katalogu svařovacích materiálů. Riziko trhlin může být sníženo tím, že se nejprve nanese mezivrstva na svařenec za použití vysoce pevných austenitických materiálů; vhodné materiály byly specifikovány v předchozí kapitole Obtížně svařitelné kovy. Upravil: Ing. Jiří Martinec Produktový manažer pro přídavné svařovací materiály Přídavné svařovací materiály Tvrdost: HRC Měkké návary Snadné opracování Opotřebení kov x kov: Povrchy hřídelí, válců, kolejí, atd. OK OK Tubrodur 15.43, Ø 1.2 mm a s vlastní ochranou OK Autrod 13.89, Ø 1.0 a 1.2 mm Tvrdost: HRC Univerzální návary Odolné rázům i abrazi Těžební stroje, zemědělství, lesnictví OK 83.50, možnost použití střídavého proudu OK 83.65, výborné svařovací vlastnosti OK 84.58, dobrá odolnost proti korozi OK Tubrodur 15.50, Ø 1.2 mm OK Tubrodur OK Autrod 13.91, Ø 1.0 a 1.2 mm Tvrdost: HRC Legováno chromem bez vlastní ochrany Vysoká odolnost proti abrazi sypkých materiálů atd. Malá odolnost proti rázům Lžíce bagrů, lopatky důlních strojů OK 84.78, vysokovýtěžková elektroda OK Tubrodur Navařování nástrojů Pracují za tepla OK Vysokořezné oceli Ostří stříhacích a řezacích nástrojů Nástroje na dřevo OK Návary odolné korozi obsahuje 13%Cr OK PZ6166 Navařování Mn ocelí Zlepšené povrchové odolnosti OK a OK Tubrodur a Oprava povrchu Mn ocelí Přídavné materiály na bázi Mn 13%Mn: OK %Mn-3%Ni: OK 86.28, OK Tubrodur S přídavkem Ni (vyšší pevnost) 14%Mn-18%Cr: OK 86.30, OK Tubrodur Cr zvyšuje odolnost proti korozi a teplotám

11 ESAB SPEKTRUM Přídavné materiály doporučené pro základní materiály Základní materiál Obalené elektrody Metoda MIG/MAG Metoda MAG plněná elektroda Metoda MAG plněná elektroda Metoda TIG OK OK AristoRod, OK Autrod OK Tubrod (S kov. práškem) OK Tubrod (Rutilová) OK Tigrod Nelegované konstrukční oceli (EN ) S235xxx, S275xxx, S355xxx , Normalizované jemnozrnné konstrukční oceli (EN ) S275N, S355N, S420N , S460N , S275NL, S355NL, S420NL 48.08, , (12.50, 12.63)* , (15.17)* S460NL 48.08, , (12.63)* 15.11, (15.17)* *) -40 oc *) -40 o C Termomechanicky zpracované jemnozrnné oceli (EN ) S275M, S355M, S420M , S460M , S275ML, S355ML, S420ML 48.08, , (12.50, 12.63)* , (15.17)* S460ML 48.08, , (12.63)* 15.11, (15.17)* *) -40 o C *) -40 o C Oceli odolné proti povětrnosti (EN ) S235J0W, S235J2W PZ6112, S355J0WP (esim. COR-TEN A) PZ6112, S355J0W, S355J2W (esim. COR-TEN B) PZ6112, Zušlechtěné konstrukční oceli (EN ) S460Q, S460QL 48.08, , S500Q, S500QL S550Q, S550QL Dual Shield S620Q, S620QL Dual Shield S690Q, S690QL S890Q, S890QL Coreweld 89 Ultrapevné konstrukční oceli (Rautaruukki) Optim 900 QC Coreweld 89 Optim 960 QC *) 89 *) Coreweld 89 *) Optim 1100 QC *) 89 *) Coreweld 89 *) *) Materiály s menší pevností Žárupevné nelegované a legované oceli: plechy (EN ) a rúrky (EN ) P235GH...P355GH , Mo Dual Shield MoL CrMo Dual Shield CrMo CrMo Dual Shield CrMo X10CrMoVNb Oceli odolné proti opotřebení např. Hardox a Raex AR Není-li požadovaná pevnost/tvrdost: nelegované přídavné materiály s vysokou pevností , Stejná tvrdost: vhodné návarové materiály na krycí vrstvy Stejná pevnost: nízkolegované přídavné materiály Austenitické nerezavějící oceli Oceli 18Cr-8Ni Shield-Bright (304L), (304L), (304) atď LSi L, 308L X-tra 308LSi (321), (347) 61.30, LSi, L, 308L X-tra 308LSi, 347 Oceli 18Cr-12Ni-3Mo ( odolávající kyselinám ) Shield-Bright a (316L), a (316) atď LSi L, 316L X-tra 316LSi Speciální vysokolegované oceli (317L) L 317L (napr. Outokumpu 904L) (napr. Outokumpu 254SMO) (napr. Outokumpu 654SMO) Austeniticko-feritické nerezavějící oceli (duplexní) (napr. Outokumpu LDX2101) (napr. Outokumpu 2205) (napr. Outokumpu 2507)

12 12 ESAB SPEKTRUM Základní materiál Obalené elektrody OK Metoda MIG/MAG OK AristoRod, OK Autrod Metoda MAG plněná elektroda OK Tubrod (S kov. práškem) Metoda MAG plněná elektroda OK Tubrod (Rutilová) Metoda TIG OK Tigrod Hliník a slitiny hliníku 1050A (Al99,5), 1070A (Al99,7), 1200 (Al99,0) (AlSi10) 4043, , (AlMg5), 5086 (AlMg4), 5754 (AlMg3) (AlMg4,5Mn0,7) (AlMgSi), 6061 (AlMg1SiCu) 4043, , (AlMg0,7Si), 6082 (AlSi1MgMn) 4043, , (AlZn5,5Mg1,5Si), 7029 (AlZn4,4Mg1Si) Litina Různe druhy litiny 92.18, Nicore 55 Heterogenní spoje (spoje uhlíkových a nerezavějících ocelí) Nelegovaná nebo nízkolegovaná/austenitická nerezavějící ocel Shield-Bright Pracovní teplota méně než 300 C, bez žíhání 67.60, LSi, 309MoL 309L, 309L X-tra 309LSi,309MoL Pracovní teplota více než 300 C a/nebo žíhání Opravy svařováním Obtížně svařitelné a neznámé oceli 68.82, , OK Tubrodur , vysoce kalitelné oceli atd V případě mnohých základních materiálů jsou možné další alternativy, konzultujte s pracovníky ESAB. Volba přídavných materiálů na navařování, porovnání vlastností Tvrdost Nízká Vysoká Manganové oceli Kalitelné nízkolegované oceli 20 HRC (-> 45) * HR HRC HRC OK 86.08* OK OK OK OK OK OK OK 86.28* OK OK OK Tubrodur OK 86.30* OK OK Tubrodur OK Tubrodur OK Tubrodur 15.60* OK Autrod OK Autrod OK Tubrodur OK Tubrodur 15.65* OK Tubrodur OK Autrod OK Tubrodur OK Tubrodur Nerezavějící Cr oceli Chromové litiny OK OK Tubrodur OK OK OK OK Tubrodur Austenitické CrNi oceli Austenitické CrNiMn oceli Feriticko-austenitické CrNi oceli Nástrojové oceli OK OK 67.42* OK 68.81* OK OK Autrod 309LSi OK 67.45* OK 68.82* OK OK 67.52* OK Autrod 312 OK Tubrodur OK Autrod 16.95* OK Tubrodur 14.71* Nízká Žáruvzdornost a korozní odolnost Ni slitiny Co slitiny (stelity) OK 92.26* OK 92.35* Stellite 6 Stellite 12 Stellite 1 OK Autrod 19.85* ( Hastelloy C ) ( Inconel 600 ) * Materiál zpevňující se při deformaci Vysoká Odolnost proti rázům Nízká Vysoká

13 ESAB SPEKTRUM Technické údaje svařovacích materiálů Elektroda na obloukové drážkování a řezání Speciální obalená elektroda OK na drážkování Obtížně svařitelné oceli a heterogenní spoje Přídavný materiál C (%) Si (%) Mn (%) Cr (%) Ni (%) Ostatní (%) OK elektrody Mo: > 67 Nb: 1.7 OK Autrod/Tigrod 309LSi MoL Mo: > 67 Nb: 2.5 OK Tubrodur Materiály na navařování Prídavný materiál C (%) Si (%) Mn (%) Cr (%) Ni (%) Tvrdost 1) (HRC) OK elektrody Ni: W: 8, Co: Mo: 7.5, W: OK Autrod Ti: OK Tubrodur Mo: 3.5, V: Mo: 0.5, Ni: Mo: Mo: 1.2, Al: Plněné elektrody PZ Ni: 4.5, Mo: ) Tvrdost navařeného kovu Materiály na svařování litiny Přídavný materiál C (%) Si (%) Mn (%) Ni (%) Fe (%) OK elektrody > Plněné elektrody Nicore Svařovací materiály na hliníkové slitiny Přídavný materiál Si, Mg (%) Al (%) OK elektrody Si: 12 zvyšok OK Autrod/Tigrod 4047 Si: 12 zvyšok 4043 Si: 5 zvyšok 5356 Mg: 5 zvyšok

14 14 ESAB SPEKTRUM

15 ESAB SPEKTRUM Nové materiály pro svařování vysokopevnostních ocelí Autor: Dr. Ing. Dariusz Wojtaszewski produktový manažer pro přídavné svařovací materiály v ESAB Polska Sp. z o.o. Moderní typy oceli překonávají stále nové rekordy v pevnosti. Ještě před 20 lety se ocel S355 považovala za vysokopevnostní, v současné době je standardem pro plechy válcované za tepla. Dnes lze používat ocel, jejíž pevnost již překročila 1000 MPa, za velmi rozšířené lze přitom považovat druhy oceli v rozmezí MPa. Konstruktérům, kteří vysokopevnostní ocel používají stále častěji, otevírá tato ocel zcela nové možnosti. Přestože mohou být takové konstrukce mnohem lehčí, zachovávají si jak vysoké užitkové vlastnosti tak i vysokou efektivitu nákladů. Náklady na ocel narůstají v menším měřítku než její pevnost, díky tomu ji lze používat ve více namáhaných konstrukcích. Výhody lze spatřovat i ve vlivu na životní prostředí. Snížené zatížení strojů umožňuje omezit spotřebu paliva i emise škodlivých plynů. Výrobci mohou dále ušetřit na nákladech za přepravu a velikosti prostorů na skladování plechů a hotových součástí. Tabulka 1 zobrazuje oblasti úspor při zhotovení konstrukce o stejné nosnosti s použitím vysokopevnostní oceli, alternativně v porovnání s ocelí S 355. Typickou oblastí použití vysokopevnostní oceli jsou samohybné jeřáby a různé druhy pracovních strojů či jejich součásti, důlní zařízení, kontejnery, pojezdová kola atp., přičemž tento seznam se neustále rozšiřuje (obr.1). U většiny aplikací musí být tato ocel spojována do větších celků pomocí svařovacích procesů. Proto bylo nutné vypracovat a zhotovit nové vhodné postupy a svařovací materiály, a to především pro nejrozšířenější svařovací metodu MAG. Tepelné procesy související se svařováním však mají vliv na strukturu termomechanicky zpracovávané oceli a mohou vést ke značnému zhoršení jejich vlastností v tepelně zpracované oblasti. Proto je velmi důležité dodržovat osvědčené postupy a zajistit, aby byl svařovací proces veden správně a také, aby byl plně monitorován. Společnost ESAB vypracovala svařovací postupy pro vysokopevnostní ocel a zahájila výrobu nezbytných přídavných materiálů v podobě plných drátů a plněných elektrod. OK AristoRod 89 Dráty OK AristoRod 89 vyráběné pomocí technologie ASC (Advanced Surface Characteristics) představují nejnovější počin v oblasti nepoměděných drátů MAG. Stejně jako ostatní dráty řady OK AristoRod, které byly na trh uvedeny již dříve, si i tento výrobek zachovává nejvyšší kvalitu svarů a vysoký svařovací výkon, až už jde o ruční, strojní nebo robotizované svařování. O výhodách drátů řady OK AristoRod jsme na stránkách našeho magazínu psali již mnohokrát. Připomeňme zde jenom krátce jejich unikátní vlastnosti: žádný odlupující se měděný povlak, menší úroveň rozstřiku, nižší emise prachu a kouře, a především větší stabilita oblouku, zvláště pak při větší rychlosti podávání. Jestliže lze pomocí těchto drátů zvýšit produktivitu a snížit celkové náklady na svařování, je jasné, že se produkty řady OK AristoRod právem nacházejí v centru zájmu inženýrů i výrobců. Nové dráty OK AristoRod 89 jsou vyráběny výhradně pomocí této osvědčené technologie, která našim zákazníkům umožňuje plně využívat jejich dokonalé vlastnosti. Dráty OK Aristorod 89 jsou opatřeny označením CE a certifikovány DB, GL a TUV. Klasifikace drátu, jeho chemické složení stejně jako typické mechanické vlastnosti svarového kovu jsou uvedeny v tabulce 2. Na makrofotografii (obr. 2) je zobrazen ilustrační průřez spoje plechů z oceli Weldox 900 o síle 15 mm, který byl proveden pomocí drátu OK AristoRod 89. Na dalším snímku (obr. 3) je vidět koutový svar provedený na plechu o síle 12 mm s ochrannou atmosférou z plynů Ar/8%CO 2, a to při dodržování následujících parametrů: I = 260 A, U = 26,5 V, WFs = 8 m/min. Všechny provedené zkoušky a vypracované svařovací postupy svědčí o vysoké kvalitě drátu OK AristoRod 89, která byla potvrzena i v průmyslové praxi. OK AristoRod 89 je odvážným počinem, který rozšiřuje řadu plných drátů pro vysokopevnostní ocel vyráběných firmou ESAB (obr.1). Klasifikace drátu a svarového kovu EN ISO A: G 89 4 M Mn4Ni2CrMo SFA/AWS A5.28: ER120S-G Typické chemické složení drátu (%) C Si Mn Cr Ni Mo Cu 0,08 0,8 1,8 0,4 2,2 0,5 0,12 Parametr Ocel Re 355 MPa Re 700 MPa Re 960 MPa Síla plechu 15 mm 6 mm 4 mm Doba řezání laserem 100% 40% 27% Objem spoje na V 100% 16% 7% Hmotnost konstrukce 100% 44% 30% Tabulka 1. Srovnání konstrukcí zhotovených z různých druhů oceli Typické mechanické vlastnosti svarového kovu (ochranný plyn M21) R p0,2 (MPa) R m (MPa) A4-A5 (%) KV (J) (-40 C) Tabulka 2. Klasifikace a vlastnosti drátu OK AristoRod 89

16 16 ESAB SPEKTRUM Obr.1. Plné dráty ESAB pro svařování vysokopevnostní ocelí Coreweld 89 Coreweld 89 je novým typem plněné elektrody s kovovou náplní, která je určena ke svařování vysokopevnostní oceli, a to především při poloze PA a PB. Vyznačuje se všemi vlastnostmi typickými pro dráty této kategorie vyráběné firmou ESAB. Jde především o stabilní sprchový přenos s nízkou úrovní rozstřiku. Vytváří dostatečně široký oblouk snižující riziko vzniku neprůvaru, který se někdy vyskytuje u méně zručných svářečů při svařování plnými dráty a umožňuje spojovat plechy i při větší vzdálenosti hran. Použitím plněné elektrody lze dosáhnout jak optimalizace výkonu, tak i snížení nákladů na svařování. Velmi důležitým aspektem při svařování vysokopevnostních ocelí je obsah difúzního vodíku ve svarovém kovu. Tyto oceli jsou náchylné ke vzniku tzv. trhlin za studena, neboli vodíkové křehkosti. Riziku vzniku takovýchto trhlin lze předejít použitím přídavných materiálů s velmi nízkým obsahem vodíku, pečlivým odstraněním vlhkosti z oblasti svaru a odstraněním nečistot z okrajů spojovaných prvků. Také proto Coreweld 89 splňuje vysoké požadavky pro třídy H4 (AWS) a H5 (EN ISO), které stanovují nejvyšší přípustný obsah difuzního vodíku ve svarovém kovu. Aby bylo možné dráty skladovat po značně dlouhou dobu, a to i v nepříznivých podmínkách, aniž by to nějakým způsobem ovlivnilo výše uvedené vlastnosti, jsou cívky opatřeny dodatečným obalem z hliníkové fólie VacPac. Coreweld 89 je jednou z prvních plněných elektrod na světě určených ke svařování vysokopevnostní oceli, kterou firma ESAB rozšiřuje svou nabídku produktů v této kategorii (obr. 2). Coreweld 89 je určen pro použití v ochranné atmosféře ze směsi plynů Ar/5-25% CO 2 (M20 a M21 dle EN ISO 14175), přičemž svarový kov dosahuje svých nejlepších vlastností ve směsi obsahující od 5 % do 15 % CO 2. Klasifikace drátu je spolu s chemickým složením a typickými mechanickými vlastnostmi svarového kovu uvedena v tabulce 3. Výsledek svařování plněnou trubičkou Coreweld 89 zobrazuje fot. 3. Koutový svar na plechu o síle 12 mm byl proveden v ochranné atmosféře ze směsi plynů Ar + 8% CO 2 při dodržení následujících parametrů: I = 260 A, U = 26 V, WFs = 9 m/min. Veškeré doplňující informace týkající se nových typů drátů Vám spolu s technologickým poradenstvím poskytnou zástupci firmy ESAB VAMBERK, s.r.o. Klasifikace drátu a svarového kovu EN ISO A: T 89 4 Z MM 3 H5 SFA/AWS A5.28: E120C-G H4 Typické chem. slož. drátu (%), M20, DC+ C Si Mn Cr Ni Mo 0,08 0,8 1,8 0,4 2,2 0,5 Typické mechanické vlastnosti svarového kovu (ochranný plyn M21) R p0,2 (MPa) R m (MPa) A4-A5 (%) KV (J) (-60 C) Tabulka 3. Klasifikace a vlastnosti plněné elektrody Coreweld 89 Obr.2. Plněné elektrody ESAB pro vysokopevnostní ocel Obr.3. Rameno jeřábu zhotovené z vysokopevnostní oceli. Obr.4. Tupé spoje, ocel Weldox 900, OK AristoRod 89 1,2 mm Obr.5. Koutové svary, ocel Weldox 900, ochranný plyn Ar/8%CO 2 : Coreweld 89 (vzorek č. 3), OK AristoRod 89 (vzorek č. 4) Upravil: Ing. Jiří Martinec, Produktový manažer pro přídavné svařovací materiály, ESAB VAMBERK, s.r.o.

17 ESAB SPEKTRUM WELDING Představovat Mezinárodní strojírenský veletrh nebo veletrh svařovací techniky WELDING v magazínu čteného odborníky ve svařování, je zcela zbytečné. Asi málo kdo z oboru nevěděl o tom, že v tomto roce se opět otevřou brány BVV pro návštěvníky tohoto klíčového veletrhu.

18 18 ESAB SPEKTRUM Společnost ESAB se důkladně připravila. Na stánku byli všichni naši odborníci, kteří vítali návštěvníky, podávali informace a odpovídali na dotazy. Na stánku jsme představili naše novinky v oblasti svařovacích zdrojů: Svařovací zdroj Origo TM Mig 5004i s podavačem Aristo Feed 3004 a s panelem MA 24. Nechyběl ani zdroj Caddy TM Tig 2200i a nový zdroj pro poloprofesionály Budy Arc 180. Automatizace byla na stánku zastoupena malým traktorem Miggytrac 1001 a mnohoúčelovými systémy Railtrac 1000 a podtavidlovým systémem Multitrack. Ne všichni naši návštěvníci věděli, že jsme i výrobci ochranných pomůcek a byli překvapeni sortimentem našich výrobků, z nichž ty nejvíce používané předváděly tři fi guríny. Osobní ochrana při práci je dnes brána velmi vážně, proto fi rma zabývající se svařováním musí nabízet i tento sortiment. Nejvýznamnějším vystaveným výrobkem byl bezesporu vysoce výkonný portálový stroj SUPRAREX pro racionální pálicí a označovací práce s plazmou a autogenem. Naši zaměstnanci hovořili po dobu veletrhu se zástupci 673 fi rem nejenom z České republiky, ale i z ostatních evropských zemí. Anketní lístek vyplnilo a vhodilo do našeho osudí 256 návštěvníků. Každý den ve 14 hodin proběhlo slosování a výherci si odnesli svařovací kuklu Aristo Tech a Origo- Tech nebo svařovací rukavice. Po návratu z veletrhu nebyl čas na vydechnutí. Všichni začali písemně nebo ústně kontaktovat všechny fi rmy, kterým přislíbili pomoc, radu, či propagační materiál. K cíli se stále ještě neblížíme. Veletrh byl úspěšný. Navázali jsme nové kontakty a otevřeli nové obchody. Máme stále co dělat, abychom uspokojili potřeby našich zákazníků. Děkujeme Vám všem, kteří jste náš stánek navštívili za Vaši účast a těšíme se na další setkání s Vámi na nějaké další akci ESAB. Lenka Frejvaldová

19 ESAB SPEKTRUM Zvýšení produktivity svařování pod tavidlem s použitím ICE procesu Hannes Raudsepp M.Sc., IWE Vedoucí inženýr ICE ESAB globální automatizace Svařování dvojdrátem až do současnosti bylo, co se týká srovnání výkonu odtavení, nejproduktivnější jednozdrojovou SAW metodou. Svařování dvojdrátem se provádí pomocí dvou drátů připojených ke stejnému napájecímu zdroji se stejnou polaritou. Prostřednictvím ICE procesu umožňuje ESAB zvýšení výkonu odtavení až o 50 % ve srovnání s dvoudrátovým, a o 100 % ve srovnání s jednodrátovým svařováním. Technologie ICE, jejíž patenty jsou v řízení, je dalším krokem ve vývoji SAW se třetím, elektricky odizolovaným studeným drátem, který se přidá mezi dva horké dráty, paralelně k nim ve stejném kontaktním zařízení. Rychlost podávání studeného drátu je řízena nezávisle na horkých drátech pomocí integrovaného softwarového řešení v ovládací jednotce ESAB PEK. Studený drát se taví nadbytečnou energií vyprodukovanou dvěma oblouky. Úvod Svařování pod tavidlem s přidáním studeného drátu není nová metoda ke zvýšení produktivity. V současnosti existují mnohá různá technická řešení pro podávání studeného drátu s různým výkonem a oblastmi použití. Většina z těchto řešení přidává studený drát do procesu ze strany šikmo k jednomu horkému drátu. S tímto druhem řešení jsou spojeny mnohé problémy, z nichž největší je nestabilita procesu. Jestliže se například změní výlet drátu nebo pokud je nestabilní oblouk, změní se bod tavení studeného drátu. To činí svařovací proces velice citlivý na jakékoliv změny, které ovlivní oblouk. V provozním prostředí tato řešení, s přidáním studeného drátu ze strany, potřebují vysoce kontrolované podmínky k tomu, aby fungovala. Zkušenost ukázala, že tato řešení nejsou dostatečně rezistentní pro to, aby je bylo možno považovat jako řešení pro drtivou většinu aplikací. ICE - Stabilita procesu Integrace studeného drátu do stejné kontaktní čelisti a jeho umístění paralelně s horkými dráty přidá procesu na stabilitě a odolnosti. Oblouky a lázeň taveniny se v důsledku přidání studeného drátu pomocí ICE technologie ustálí. ICE činí Obrázek 1: ICE - použití svařovacího hořáku ICE - výhody procesu: Zvýšený výkon odtavení Vyšší svařovací rychlost Vysoký výkon odtavení v oblasti kořene svaru Nižší spotřeba tavidla Kontrola plochého zakončení svaru Méně deformací při sníženém tepelném příkonu Energetické úspory proces odolnější a méně citlivý na změny oblouku a výletu drátu, protože bod tavení studeného drátu se vždy přizpůsobí dvěma obloukům. Zvýšení stability procesu způsobuje snadnější přizpůsobení a adaptaci procesu na různé typy spojů. Stabilní svařovací metoda ICE umožňuje, aby byl proces nastaven na vyšší parametry a vyšší svařovací rychlosti než běžný SAW, což přináší nové výhody postupu. ICE - Profil svarové housenky a mechanické vlastnosti Při srovnání s dvoudrátovým svařováním za použití stejných aktivních parametrů, a je-li procento podávání studeného drátu % rychlosti podávání horkého drátu [cwfr], profil provaření svarové housenky se při použití různého množství studeného drátu nezmění. Protože aktivní parametry jsou při přidávání studeného drátu nezměněny, zůstává charakteristika svaru také stejná. To znamená nezměněný průvar a šířka svaru ve srovnání s běžným dvoudrátovým SAW. Výška svarové housenky nebo převýšení se zvyšuje při zachování rovnoměrného rozložení kovu ve svaru. Zvýšení úhlu oblouku snižuje dvojitý ohřev v místě svařování a zlepšené mechanické vlastnosti díky nižší velikosti zrn. Obrázek 2: ICE 3x2,5 mm, 800A, 35V, 50% cwfr Při svařování se stejným tepelným příkonem jsou mechanické vlastnosti ve spojích svařovaných pomocí ICE na stejné úrov-

20 20 ESAB SPEKTRUM ni jako u běžných SAW. Použitím metody ICE při úpravě profilu provaření mohou být mechanické vlastnosti zlepšeny. ICE - Vyšší výkon odtavení se zachovaným tepelným příkonem U SAW i jiných svařovacích metod je produktivita limitována tepelným příkonem. Tepelný příkon, který základní materiál snese, vždy nastolí horní hranici produktivity. S metodou ICE není potřeba měnit celkový tepelný příkon v procesu, aby došlo ke zvýšení míry odtavení nebo pro využití jiných výhod ICE. ICE využívá nadbytečnou energii z procesu k odtavení většího množství drátu a ke zvýšení míry odtavení. ICE a tepelný příkon? Tepelný příkon zůstává nezměněný i když je přidáno různé množství studeného drátu. Způsob, jakým je kalkulován tepelný příkon, nebere v úvahu množství přidaného studeného drátu. Vzorec pro tepelný příkon: JEDEN NAPÁJECÍ ZDROJ Jednodrátový 4mm Dvoudrátový 2*2,5 mm ICE(cwfr 70%)3*2,5 mm DVA NAPÁJECÍ ZDROJE Tandemové uspořádání 4mm + jeden drát 4mm Tandemové uspořádání 4mm dva dráty 2*2,5mm Tandemové uspořádání 2*2,5mm + dva dráty 2*2,5mm Tandemové uspořádání 4 mm + ICE TM 3*2,5 mm Tabulka 1 Tabulka srovnání výkonů odtavení ICE - Vyšší svařovací rychlost Stabilizační účinek ICE umožňuje zvýšení svařovací rychlosti při zachování tepelného příkonu. Nebo zvýšení svařovací rychlosti a snížení tepelného příkonu. V běžných typech aplikací a spojů může být svařovací rychlost zvýšena až nad 1000 mm/min při zachování tepelného příkonu a stability procesu. ICE je v současnosti k dispozici pro svařovací rychlosti až do 2000 mm/min. ICE - High Deposition Root (vysoký výkon odtavení v oblasti kořene svaru) Stabilizační účinek procesu ICE umožňuje vysoce produktivní svařování v ko- Výkon odtavení kg/h řenové vrstvě s výkonem odtavení větším než 25 kg/hod, aniž by bylo potřeba odstranit stehovací svar nebo podložné vrstvy. S využitím ICE při tandemovém uspořádání s jedním drátem může ESAB modifi - kovat profi l provaření do geometrie spoje v kořenu. Proces ICE změní profi l svarové housenky a změní směr krystalizační fronty tuhnutí, což umožňuje řízení profi lu provaření novým způsobem. Výzkum a testování ukázalo, že se náš pohled na tepelný příkon při přidání studeného drátu do procesu nezmění. Od předchozího názoru, že studený drát ochlazuje svar nebo vytváří tepelnou jímku bylo upuštěno. Při porovnávání ICE s jednodrátovým svařováním může být výkon odtavení zvýšen až o 100 % a až o 50 % ve srovnání s dvoudrátovým svařováním se stejným tepelným příkonem. Nejvyšší výkon odtavení, který může ICE vyprodukovat při připojení k jednomu napájecímu zdroji, je 34 kg/hod. Tabulka 1 ukazuje hranice výkonu odtavení (žlutě) pro různá nastavení a běžně používané výkony odtavení (zeleně). Tyto zelené oblasti mohou být považovány jako komfortní zóny pro daný proces. Tato tabulka je založena na použití podobného tepelného příkonu v daném procesu. Je možné uvést, že procesem ICE připojenému k jednomu napájecímu zdroji lze odtavit více než tandemovým procesem s jedním drátem. Pokud dnes máte tandemový systém a změníte druhou hlavu na ICE, můžete váš výkon odtavení zdvojnásobit. Obrázek 3: Koutový svar, velikost svaru 5 mm, svařovací rychlost 2000 mm/min. Výkon odtavení 24 kg/hod, tepelný příkon 1,19 kj/mm. Obrázek 4: Jednostranné svařování 10 mm materiálu, svařovací rychlost 1400 mm/min. Výkon odtavení 23,9 kg/hod, tepelný příkon 2,03 kj/mm. Obrázek 5: Vysoký výkon odtavení v oblasti kořene svaru. Odtavovací výkon 30,2 kg/hod. Tloušťka materiálu 25 mm, tepelný příkon 3 kj/mm. Při tandemovém uspořádání může být vysoký výkon odtavení v oblasti kořene svaru použit jak u jednovrstvých aplikací, tak u první vrstvy tlustého materiálu. Horní povrch svaru tvoří dutý hladký povrch s výborným uvolňováním strusky u tavidel jak s vysokou, tak s nízkou bazicitou. Obrázek 6: Vysoký výkon odtavení v oblasti kořene svaru (25 kg/hod). Použité tavidlo OK

21 ESAB SPEKTRUM ICE - Nižší spotřeba tavidla Produktivnější svařování s metodou ICE a dokončení práce s méně vrstvami znamená, že spotřeba tavidla může být značně snížena. Stabilita procesu také napomáhá nižší spotřebě tavidla, protože se odtavuje méně tavidla na kg odtavovaného drátu. Při tandemovém uspořádání s ICE jako tandemovou hlavou ve srovnání s tandemovým uspořádáním s dvojdrátem je spotřeba tavidla snížena přibližně o 20 %, při zachování tepelného příkonu na stejné úrovni. Při srovnání tandemového sestavení ICE k jednomu drátu může být toto snížení až o 45%. Při zvýšení svařovací rychlosti je také snížena spotřeba tavidla, ale toto se liší případ od případu. Odstranění strusky s ICE je prvotřídní, nezávisle na bazicitě tavidla a ve srovnání s běžným SAW vytváří hladší povrch. Obrázek 7: Struska tavidla OK Obrázek 8: Vzhled povrchu svaru ICE - Flat Cap Control (kontrola plochého zakončení svaru) Plochá krycí housenka není ničím novým. Avšak dosáhnout plochého zakončení s ICE je mnohem snazší než s běžnými svařovacími metodami. Protože studený drát není aktivní parametr, může být podávání při svařování přizpůsobeno, při nezměnění energie v procesu. Jinými slovy, za stálého splňování rozsahu platnosti ve WPS. Jak to funguje? Pokud jste provedli vyplnění svaru těsně pod úrovní základního materiálu, musíte tam položit dodatečnou vrstvu. Tuto dodatečnou vrstvu však je nutno obrousit z důvodu rizika přeplnění a nevyhovění požadavkům na zakončení. Obrázek 9: Příznivá geometrie svarového spoje (převýšení 0,5 mm). Dosažení plochého zakončení s ICE je snadné pomocí jemného doladění množství studeného drátu při svařování. ICE - Méně deformací při sníženém tepelném příkonu Zvýšený výkon odtavení spolu se stabilizačními účinky umožňuje rychlejší svařování s nižším tepelným příkonem ve srovnání se systémy dvoudrátového a jednodrátového svařování. Při nastavení ICE na stejnou úroveň produktivity a vyšší rychlost svařování bude tepelný příkon nižší. Snížený tepelný příkon způsobí menší deformace, což je velkou výhodou při svařování tenkých materiálů a základního materiálu citlivého na vysoký tepelný příkon. ICE - Energetická úspora ICE využívá nadbytečné teplo, které je v procesu k dispozici, k odtavení většího množství drátu. To znamená, že se sníží spotřeba energie a energetických nákladů. Svařovací proces ICE může snížit spotřebu energie a náklady až o 33 % ve srovnání s dvoudrátovým svařováním. Ve srovnání s jednodrátovým svařováním a ICE v tandemovém uspořádání (jednodrátový stejnosměrný proud + ICE střídavý proud) může být snížení energie o 50 %. ICE - Dráty a tavidla Metoda ICE byla navržena za použití ESAB drátů a tavidel. Kombinace drátů a tavidel používaných s ICE jsou běžně nabízené ESAB produkty pro každé odvětví a aplikaci a proto, aby byl ICE ku prospěchu není zapotřebí žádných neobvyklých kombinací drátů a tavidel. ICE - Významné celkové přínosy Přínosy jsou evidentní například při srovnání konkrétního svarového spoje (oboustranný X-svar, základní materiál S355NL, tloušťka 40 mm). Pro porovnání byl použito tandemové uspořádání svařovacích drátů (1x4 mm + 1x4 mm studený) oproti standardnímu tandemovému uspořádání (2x4 mm). Přehled výhod: Zvýšený výkon odtavení o 150% Průměrný výkon odtavení 30 kg/h. Svařovací rychlost 1000 mm/min Snížená spotř. tavidla o více než 20% 50% méně použité energie 7% úspora drátu získaná z 1 mm převýšení díky Flat Cap Controll. Obrázek 10: Materiál S355NL (40 mm) svařovaný tandemovým uspořádáním 4 mm, DCEP 3*2,5 mm ICE, střídavý proud. Tepelný příkon 3,3kJ/mm. ICE umožňuje vysokou produktivitu svařování do úzké mezery svarového spoje, kde jsou kladeny náročné požadavky na mechanické vlastnosti. Proces ICE lze použít pro svařování úzkých spojů, kde svarové plochy svírají úhel pouze 8. Výkon odtavení může být až 30 kg/h s tepelným příkonem do 3 kj/mm. Tím jsou splněny podmínky pro garanci vlastností svarového spoje až do teploty -60 C. ICE - Přehled výhod V technické praxi nebývá snadné implementovat novou technologii a zároveň objektivně vyhodnotit dosažené přínosy. Společnost ESAB vychází vstříc uživatelům nabídkou návštěvy kvalifikovaných odborníků, kteří jsou na tuto novou technologii řádně zaškoleni. Pracovníci jsou na místě schopni posoudit vhodnost aplikace včetně dopadu na rychlost a produktivitu celého procesu. Technologie ICE s použitím přídavných materiálů ESAB poskytuje nejproduktivnější řešení svařování pod tavidlem od jednoho dodavatele. Upravil: Ing. Ondřej Sovák, produktový manažer pro automatizaci

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 N 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud:

OK TUBRODUR Typ náplně: speciální rutilová. Ochranný plyn: s vlastní ochranou. Svařovací proud: OK TUBRODUR 14.70 EN 14700: T Z Fe14 Plněná elektroda pro tvrdé návary s velmi vysokou odolností proti opotřebení tvrdými a zrnitými minerály jako pískem, rudou, kamenivem, půdou apod. Otěruvzdornost je

Více

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11)

OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) OK AUTROD 347Si (OK AUTROD 16.11) SFA/AWS A 5.9: ER 347Si EN ISO 14343A: G 19 9 NbSi Drát typu 18Cr8Ni stabilizovaný niobem pro svařování nerezavějících ocelí odpovídajících AISI 347, AISI 321. Svarový

Více

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky Pod značkou Aweld nacházejí naši zákazníci již celou řadu let velice kvalitní přídavné svařovací materiály, jako jsou svařovací dráty pro CO 2, hořáky, příslušenství a doplňky. Klademe velký důraz na vysokou

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO LEHKÉ KOVY SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ HLINÍKU A JEHO SLITIN SVAŘOVÁNÍ HOŘČÍKU, SVAŘOVÁNÍ TITANU OBSAH PROSPEKTU Úvod...... 1 Použití přídavných materiálů pro různé typy hliníku a slitin......

Více

SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20

SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20 SHIELD-BRIGHT 308L OK TUBROD 14.20 SFA/AWS A 5.22: E308LT1-1 E308LT1-4 EN ISO 17633-A: T 19 9 L P C 2 - US T 19 9 L P M 2 - US Rutilovou náplní plněná elektroda pro svařování nerezavějících ocelí typu

Více

Opravy a údržba XA00171114

Opravy a údržba XA00171114 Opravy a údržba XA00171114 Struktura názvu výrobků pro opravy a údržbu Společnost ESAB se snaží reagovat na vývoj v oblasti svařování inovacemi a vývojem nových produktů a úpravami svého sortimentu.v rámci

Více

OK AUTROD 1070 (OK AUTROD 18.01)

OK AUTROD 1070 (OK AUTROD 18.01) OK AUTROD 1070 (OK AUTROD 18.01) EN ISO 18273: S Al 1070 (Al99,7) SFA/AWS (ER1070) OK Autrod 1070 je svařovací drát vysoké čistoty, určený pro svařování trubek malých průměrů a tenkých plechů z čistého

Více

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění Problémy při obloukovém svařování vad a jejich odstranění Vady svarů mohou být způsobeny jednou nebo více uvedenými příčinami ESAB VAMBERK, s.r.o. Smetanovo nábřeží 334 517 54 VAMBERK ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*)

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) E-B 420 SFA/AWS A 5.4: E 347-15 EN 1600: (E Z 19 9 Nb B 2 2*) Pro svařování zařízení ze stabilizovaných ocelí podobného chemického složení do teploty 400 C. Velmi rozšířený druh elektrody používaný i pro

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM Základní informace o použití drátů pro svařování pod tavidlem... H1 Přehled použitých norem... H1 Seznam svařovacích drátů pod tavidlo v nabídce... H2 Dráty pro svařování

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM Základní informace o použití drátů pro svařování pod tavidlem... H1 Přehled použitých norem... H1 Seznam svařovacích drátů... H2 Dráty pro svařování pod tavidlem... nelegovaných,

Více

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA

NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA NAVAŘOVACÍ PÁSKY A TAVIDLA (Pro kompletní sortiment navařovacích pásek a tavidel kontaktujte ESAB) Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... J1 Použité normy pro navařovací pásky...

Více

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3)

OK SFA/AWS A 5.11: (NiTi3) OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: EN ISO 14172: E Ni-1 E Ni2061 (NiTi3) Obalená elektroda, určená ke svařování tvářených i litých dílů z čistého niklu. Lze použít i pro heterogenní svary rozdílných kovů jako niklu

Více

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*)

E-B 420. SFA/AWS A 5.4: E EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*) E-B 420 SFA/AWS A 5.4: E 347-15 EN 1600: (E Z 19 9 Nb 2 2*) Pro svařování zařízení ze stabilizovaných ocelí podobného chemického složení do teploty 400 C. Velmi rozšířený druh elektrody používaný i pro

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Weld G3Si1. SFA/AWS A 5.18: ER 70S-6 EN ISO 14341A: G3Si1

Weld G3Si1. SFA/AWS A 5.18: ER 70S-6 EN ISO 14341A: G3Si1 Weld G3Si1 SFA/AWS A 5.18: ER 70S-6 EN ISO 14341A: G3Si1 Weld G3Si1 je poměděný drát z produkce společnosti ESAB určený pro svařování nelegovaných a nízko legovaných uhlík-manganových konstrukčních ocelí

Více

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Tavidla pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných a žáropevných ocelí

Tavidla pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných a žáropevných ocelí Přehled tavidel Tavidla pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných a žáropevných ocelí Označení ČSN EN 760 str. F 101 SF MS 1 96 AC J4 F 102 SF MS 1 77 AC J5 F 104 SF MS 1 79 AC J6 F 106 SF MS 1 87 AC

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem

Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem NAVAŘOVACÍ PÁSKY Základní informace o navařování páskovou elektrodou pod tavidlem... I1 Použité normy pro navařovací pásky... I1 Přehled druhů navařovacích pásek v nabídce... I2 Pásky pro navařování Cr-Ni

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

Technická příručka Svařování nerezavějících ocelí

Technická příručka Svařování nerezavějících ocelí Technická příručka Svařování nerezavějících ocelí PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ NEREZAVĚJÍCÍCH OCELÍ A NIKLOVÝCH SLITIN Všechno najdete zde Kompletní rozsah svařovacích a řezacích zařízení,

Více

Technická příručka Svařování nerezavějících ocelí

Technická příručka Svařování nerezavějících ocelí Technická příručka Svařování nerezavějících ocelí PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY PRO SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ NEREZAVĚJÍCÍCH OCELÍ A NIKLOVÝCH SLITIN Všechno najdete zde Kompletní rozsah svařovacích a řezacích zařízení,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Základní doporučení pro svařování v ochranných atmosférách, výběr plynu... C1 Přehled platných norem pro přídavné materiály pro metody MIG/MAG/WIG... C2 Celkový

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ

VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ VYSOKOVÝKONOVÉ LASEROVÉ ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. Vždy máme řešení! Courtesy of Trumpf Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu

Více

OK AUTROD 308L OK Autrod 16.10

OK AUTROD 308L OK Autrod 16.10 OK AUTROD 308L OK Autrod 16.10 SFA/AWS A 5.9: ER308L EN 12072: S 19 9 L Drát pro svařování nestabilizovaných nerezavějících ocelí typu 19Cr10Ni pod tavidlem. Používá se v kombinaci s tavidly OK Flux 10.92

Více

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Navařování srdcovek výhybek s nadměrným opotřebením ručně elektrickým obloukem

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

OK AUTROD SFA/AWS A 5.14: ERNiCrMo-3 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb)

OK AUTROD SFA/AWS A 5.14: ERNiCrMo-3 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) OK AUTROD 19.82 SFA/AWS A 5.14: ERNiCrMo-3 EN ISO 18274: S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) Drát pro svařování žáropevných a korozivzdorných ocelí, 9%-Ni ocelí a ocelí s podobným chemickým složením. Např. typů NiCr22Mo,

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

Proč použít PAPR (poháněné filtrační jednotky)

Proč použít PAPR (poháněné filtrační jednotky) Proč použít PAPR (poháněné filtrační jednotky) Zplodiny vznikající při otevřeném obloukovém svařování obsahují částice nesené vzduchem, které se uvolňují ze svařovaného materiálu. Více než 90 % vzniká

Více

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE

Nikl a jeho slitiny. Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE Nikl a jeho slitiny Ing. David Hrstka, Ph.D. -IWE NIKL A JEHO SLITINY Nikl je drahý feromagnetický kov s velmi dobrou korozní odolností. Podle pevnosti by patřil spíš do skupiny střední (400 450 MPa),

Více

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

E-B 502. EN 14700: E Fe 1 E-B 502 EN 14700: E Fe 1 Elektroda pro navařování funkčních ploch součástí z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, u nichž je požadavek zvýšené odolnosti vůči opotřebení, např. pro navařování kolejnic,

Více

Svařování duplexních nerezavějících ocelí

Svařování duplexních nerezavějících ocelí Svařování duplexních nerezavějících ocelí KOMPLETNÍ SORTIMENT SVAŘOVACÍCH MATERIÁLŮ STRENGTH THROUGH COOPERATION Duplexní svařovací materiály a technická podpora nejvyšší kvality Aplikace duplexních ocelí

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU OTĚRUVZDORNÉ POVLAKY VYTVÁŘENÉ METODAMI ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU Ing. Alexander Sedláček S.A.F. Praha, spol. s r.o. 1. Úvod, princip 2. Přehled metod vytváření ochranných povlaků 3. Použití technologií žárového

Více

Elektrostruskové svařování

Elektrostruskové svařování Nekonvenční technologie svařování Elektrostruskové svařování doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. ivo.hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb.cz/~hla80 1 Elektroda zasahuje do tavidla, které je v pevném skupenství nevodivé.

Více

Svafiování elektronov m paprskem

Svafiování elektronov m paprskem Svafiování elektronov m paprskem Svařování svazkem elektronů je proces tavného svařování, při kterém se kinetická energie rychle letících elektronů mění na tepelnou při dopadu na povrch svařovaného materiálu.

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Technologičnost konstrukce svařenců, rozdíl v konstrukci odlitku a svařence, materiály pro svařenec, materiály pro odlitky, vlastnosti materiálů pro svařenec. Autoři přednášky: prof. Ing.

Více

E-B 502. EN 14700: E Fe 1

E-B 502. EN 14700: E Fe 1 E-B 502 EN 14700: E Fe 1 Elektroda pro navařování funkčních ploch součástí z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, u nichž je požadavek zvýšené odolnosti vůči opotřebení, např. pro navařování kolejnic,

Více

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace FastMig M Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace Kemppi FastMig M jsou moderní a vysokovýkonné synergické MIG / MAG svařovací zdroje určené pro nasazení v náročných podmínkách,

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

Přehled drátů pro svařování v ochranných atmosférách

Přehled drátů pro svařování v ochranných atmosférách Přehled drátů pro svařování v ochranných atmosférách Dráty pro svařování nelegovaných ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu - MIG/MAG (131, 135) Název EN/ISO SFA/AWS Strana Weld G3Si1 G 42 3 M21

Více

1 Svařování Laser-Hybridem

1 Svařování Laser-Hybridem 1 Svařování Laser-Hybridem Laser-Hybrid je kombinace svařování nejčastěji pevnolátkovým Nd YAG laserem a jinou obloukovou technologií. V zásadě jsou známy tyto kombinace: laser TIG, laser MIG/MAG, laser

Více

MARTIN KUBĚNKA. Vliv svařovacího procesu, typů elektrod a svařovacích parametrů na obsah 6-mocného chromu ve svařovacích dýmech nerezavějících ocelí

MARTIN KUBĚNKA. Vliv svařovacího procesu, typů elektrod a svařovacích parametrů na obsah 6-mocného chromu ve svařovacích dýmech nerezavějících ocelí MARTIN KUBĚNKA Vliv svařovacího procesu, typů elektrod a svařovacích parametrů na obsah 6-mocného chromu ve svařovacích dýmech nerezavějících ocelí Slide 2 VLIV SVAŘOVACÍCH EMISÍ (DÝMŮ) NA ZDRAVÍ POPULACE

Více

OK SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32

OK SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32 OK 73.08 SFA/AWS A 5.5: E 8018-G EN ISO 2560-A: E 46 5 Z B 32 Nízkolegovaná bazická elektroda poskytující svarový kov legovaný Ni a Cu s velmi dobrou korozní odolností proti mořské vodě, kouřovým plynům

Více

Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování

Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování Kemppi představuje produkty Wise pro dokonalejší svařování Kemppi OY řídí směr k efektivnějšímu svařování s novou modifikací procesů obloukového svařování pod názvem WISE. Tento software je doplňkovým

Více

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013

Postup navařování srdcovek výhybek P-NA-P-02/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Postup navařování srdcovek výhybek poloautomatem plněnou elektrodou P-NA-P-02/2013

Více

Maxx Gases. ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování

Maxx Gases. ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování Maxx Gases ochranné atmosféry pro rychlé a čisté svařování Plyny Ferromaxx, které byly vyvinuty pro svařování uhlíkové, uhlíko manganové a nízkolegované oceli, zajišťují jakostní svar, vysokou produktivitu

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Zvýšení produktivity přirozenou cestou

Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou Zvýšení produktivity přirozenou cestou HS Puls je speciální funkce MIG/MAG Puls sváření, které je charakteristické velmi krátkým a intenzivním obloukem. Svářeč dokáže

Více

TAVIDLA PRO SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ

TAVIDLA PRO SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ TAVIDLA PRO SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ Základní informace o technologii svařování pod tavidlem a typech tavidel... I1 Normy pro tavidla... I2 Celkový přehled tavidel... I3 Základní informace o technologii

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2

KERAMICKÉ PODLOŽKY. Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2 KERAMICKÉ PODLOŽKY Základní informace o použití keramických podložek... E1 Přehled druhů v nabídce... E2 Základní informace o použití keramických podložek Použití keramických podložek přináší mnoho výhod

Více

Svařitelnost korozivzdorných ocelí

Svařitelnost korozivzdorných ocelí Svařitelnost korozivzdorných ocelí FAKULTA STROJNÍ, ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE L. Kolařík Rozdělení ocelí podle struktury (podle chemického složení) Podle obsahu legujících prvků můžeme dosáhnout různých

Více

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A Profesionální invertorové zdroje pro svařování MIG/MAG/ MMA a drážkování uhlíkovou elektrodou. Nastavení proudu v rozsahu

Více

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů

Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů ochranných plynů Svařování v ochranných atmosférách Přehled typů dodávaných plynů Jako na dlani Tento přehledný souhrn jednotlivých typů svařovacích plynů

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Ing. Martin Sondel, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Obsah přednášky 1. Vysokopevné

Více

Svařovací dráty TIG MMA

Svařovací dráty TIG MMA Svařovací dráty TIG MMA Přehled produktů podle norem Dráty pro svařování TIG Dráty nelegované a nízkolegované Název AWS EN / EN ISO / DIN CARBOROD 1 A5.18: ER 70S-6 636-A: W 42 4 W3Si1 CARBOROD 1A A5.18:

Více

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL NAŠÍM CÍLEM JE VYTVOŘIT DOKONALÝ OBLOUK PRO KAŽDÉ POUŽITÍ! Výhody / 3 LSC: MODIFIKOVANÝ KRÁTKÝ OBLOUK S EXTRÉMNĚ VYSOKOU STABILITOU.

Více

SVAŘOVACÍ KUKLY OPTREL - NOVINKY

SVAŘOVACÍ KUKLY OPTREL - NOVINKY SVAŘOVACÍ KUKLY OPTREL - NOVINKY ing. Jan Veverka, OMNITECH spol. s r.o. 1. Historie firmy Optrel Firma Optrel vznikla v roce 1985. Sídlo firmy je ve Švýcarsku, Industriestrasse 2, CH 9630 Wattwil. Firma

Více

OK AristoRod TM - špička mezi svařovacími dráty SORTIMENT NEPOMĚDĚNÝCH MAG DRÁTŮ S VYNIKAJÍCÍMI SVAŘOVACÍMI VLASTNOSTMI

OK AristoRod TM - špička mezi svařovacími dráty SORTIMENT NEPOMĚDĚNÝCH MAG DRÁTŮ S VYNIKAJÍCÍMI SVAŘOVACÍMI VLASTNOSTMI OK AristoRod TM - špička mezi svařovacími dráty SORTIMENT NEPOMĚDĚNÝCH MAG DRÁTŮ S VYNIKAJÍCÍMI SVAŘOVACÍMI VLASTNOSTMI OK AristoRod se speciálními vlastnostmi povrchu (ASC - Advanced Surface Characteristics)

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Výrobce profesionální svařovací techniky

Výrobce profesionální svařovací techniky FROWELD Svařovací a nabíjecí technika Lukáš Čech, Tyršova 499, 417 05 Osek, Tel.: 417 538 552, 728 262 393, E-mail: info@froweld.cz www.froweld.cz Výrobce profesionální svařovací techniky Mahe, spol. s

Více

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING 1 CHIPPER / VIKING 2 Charakteristika VIKING je vysoce legovaná ocel, kalitelná v oleji, na vzduchu a ve vakuu, která vykazuje následující charakteristické znaky: Dobrá rozměrová stálost při tepelném zpracování

Více

Respirační jednotky. Proč použít PAPR? (poháněné filtrační jednotky)

Respirační jednotky. Proč použít PAPR? (poháněné filtrační jednotky) Proč použít PAPR? (poháněné filtrační jednotky) Zplodiny vznikající při otevřeném obloukovém svařování obsahují částice nesené vzduchem, které se uvolňují ze svařovaného materiálu. Více než 90 % ale vzniká

Více

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22

E-B 321. EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22 E-B 321 EN ISO 3580: E Z (CrMoV) B 22 Pro svařování částí energetických zařízení především ze žáropevných ocelí typu CrMoV. Mechanické vlastnosti jsou zaručovány po doporučovaném tepelném zpracování. Předehřev:

Více

Základní informace o technologii svařování plněnými elektrodami

Základní informace o technologii svařování plněnými elektrodami PLNĚNÉ ELEKTRODY Základní informace o svařování s použitím plněných elektrod... D1 Přehled použitých norem... D2 Seznam všech druhů plněných elektrod v nabídce... D3 Plněné elektrody pro... svařování nelegovaných,

Více

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zabezpečení kvality při svařování Svařování je zvláštní proces Pouze konečnou kontrolou nelze zjistit, zda svarový

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

POWERCUT 650. Universální plazmový zdroj pro ruční dělení materiálů. Aplikace

POWERCUT 650. Universální plazmový zdroj pro ruční dělení materiálů. Aplikace POWERCUT 50 Universální plazmový zdroj pro ruční dělení materiálů Silný a výkonný POWERCUT 50 je výkonný kompletní pálicí zdroj s pevnou konstrukcí vyhovující většině aplikací pro dělení Maximální tloušt

Více

Ceník CHEM-WELD platný od

Ceník CHEM-WELD platný od Elektrody na vysocelegované materiály a pro opravy 2200 2200 200 Elektroda odolná 2,00 kg 4,00 2 079 Kč 2 515 Kč 2200 250 vůči teplotám 2,50 kg 4,00 2 011 Kč 2 433 Kč 2200 325 do 1200 C. 3,25 kg 5,00 1

Více

Svařitelnost některých technických materiálů a volba přídavných materiálů

Svařitelnost některých technických materiálů a volba přídavných materiálů Svařitelnost je jednou z důležitých technologických vlastností některých kovových materiálů a je to schopnost vytvořit kvalitní svarový spoj. Obvykle je chápána jako metalurgická, tzn. závislá především

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností

Struktura svaru. Vzniká teplotně ovlivněná oblast změna vlastností Svařování Pájení Svařování Aby se kovy mohly nerozebiratelně spojit, vyžaduje většina svařovacích metod vytvoření vysoké lokální teploty. Typ zdroje ohřevu označuje často svařovací metodu, např. svařování

Více

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky

Tab. 1 Označení pro typ tavidla podle charakteristické chemické složky Klasifikace tavidel Původní klasifikační norma tavidel pro svařování nelegovaných, nízkolegovaných, vysokolegovaných, korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí včetně niklu a slitin na bázi niklu byla zrušena

Více

E-B 312. EN 1599: E Z (CrMo) B 42

E-B 312. EN 1599: E Z (CrMo) B 42 E- 312 EN 1599: E Z (CrMo) 42 Pro svařování energetických a chemických zařízení do nejvyšší teploty stěny 560 C. Mechanické vlastnosti jsou zaručovány po doporučeném tepelném zpracování. Předehřev: 250-300

Více

Základní informace o technologii svařování plněnými elektrodami

Základní informace o technologii svařování plněnými elektrodami PLNĚNÉ ELEKTRODY Základní informace o svařování s použitím plněných elektrod... E1 Přehled použitých norem... E3 Seznam všech druhů plněných elektrod... E4 Plněné elektrody pro... svařování nelegovaných,

Více

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů.

MULTIMATRIX Dokonalost jako princip. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů. forcearc forcearc puls Hospodárné svařování, úspory nákladů. Taurus Synergic S Phoenix puls alpha Q puls Směrově stabilní účinný oblouk s minimalizovanou teplotou, hlubokým závarem pro horní výkonové pásmo.

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

OK AristoRod TM - špička mezi svařovacími dráty SORTIMENT NEPOMĚDĚNÝCH MAG DRÁTŮ S VYNIKAJÍCÍMI SVAŘOVACÍMI VLASTNOSTMI

OK AristoRod TM - špička mezi svařovacími dráty SORTIMENT NEPOMĚDĚNÝCH MAG DRÁTŮ S VYNIKAJÍCÍMI SVAŘOVACÍMI VLASTNOSTMI OK AristoRod TM - špička mezi svařovacími dráty SORTIMENT NEPOMĚDĚNÝCH MAG DRÁTŮ S VYNIKAJÍCÍMI SVAŘOVACÍMI VLASTNOSTMI OK AristoRod se speciálními vlastnostmi povrchu (ASC - Advanced Surface Characteristics)

Více

OK 309L EQ309L B L OK ES A FB 2B DC - OK 316L EQ316L B L OK SA FB DC

OK 309L EQ309L B L OK ES A FB 2B DC - OK 316L EQ316L B L OK SA FB DC Přehled dodávaných svařovacích materiálů podle jednotlivých technologií svařování a různých druhů nabídkový sortiment 2014 Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování: Běžné nelegované EK 103 E6020

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Základní doporučení pro svařování v ochranných atmosférách, výběr plynu... D1 Přehled platných norem pro přídavné materiály pro metody MIG/MAG/WIG... D3 Celkový

Více

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121)

OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SVAŘOV OVÁNÍ AUTOMATEM POD TAVIDLEM (121) doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. místnost A405 ivo.hlavaty hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb vsb.cz/~hla80 Svařov ování

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý

Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý Nikolaj Ganev, Stanislav Němeček, Ivo Černý nemecek@raptech.cz Příjemce: SVÚM a.s. (1949) Další účastníci projektu: České vysoké učení technické v Praze, MATEX PM s.r.o. Projekt se zaměřil na uplatnění

Více

Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování

Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování 2013 MIG/MAG svařování FE svařovací hořáky MMT svařovací hořáky PMT svařovací hořáky WELDSNAKE svařovací hořáky MMG svařovací hořáky MMG

Více

PRODUKTY BLOKY DVOUSLOŽKOVÉ CHROMKARBIDOVÉ TVRDOSTI 700 HB

PRODUKTY BLOKY DVOUSLOŽKOVÉ CHROMKARBIDOVÉ TVRDOSTI 700 HB BLOKY DVOUSLOŽKOVÉ CHROMKARBIDOVÉ TVRDOSTI 700 HB PRODUKTY Rychlost a míra opotřebení otěrem závisí na podmínkách ve kterých stroj pracuje, těženém materiálu, teplotě a způsobu práce. Aby se úbytek materiálu

Více

Řezání ŘEZÁNÍ. Pilové pásy Řezné kotouče Řezné kapaliny Pásové pily Řezání

Řezání ŘEZÁNÍ. Pilové pásy Řezné kotouče Řezné kapaliny Pásové pily Řezání Značka DoALL je v oblasti řezání známá od roku 1919, kdy Leighton A. Wilkie vyrobil první pásovou pilu a firma DoALL je od té doby lídrem v oblasti inovací pásových pil a pilových pásů. DoALL je jediným

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

PRECIZNOST VÝROBY PILOVÝCH PÁSŮ

PRECIZNOST VÝROBY PILOVÝCH PÁSŮ PRECIZNOST VÝROBY PILOVÝCH PÁSŮ Dělení materiálů pásovými pilami se stalo sofistifikovanou vyspělou technologií. Firma EBERLE se zařadila mezi nejvýznamnější výrobce pilových pásů díky vysoce zkušenému

Více