Ереван (изменить)
+7 (861) 944-63-99

info@metpromko.am

×

Регистрация

Информация о профиле

Учетные данные

авторизоваться

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Проволока сварочная без покрытия 1.2 мм 08Х17Н13М2Т

Доступность: Есть в наличии

540,90 ₽

Краткая информация

цена за кг
540,90 ₽

Дополнительная информация

диаметр1.2 мм
покрытиебез покрытия
материалстальная
Марка материала08Х17Н13М2Т
Тип — проволокасварочная
Лидер спросаНет

Подробности

Проволока сварочная без покрытия 1.2 мм 08Х17Н13М2Т 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

Что лучше для сварки углекислота или сварочная смесь?

Выбор между сваркой углекислотой (CO2) или сварочной смесью зависит от конкретных условий сварки и требований процесса. Вот некоторые общие рекомендации:
1. Углекислота (CO2). Сварка с использованием углекислоты является более экономичным вариантом, так как углекислота является более дешевым газом по сравнению со сварочными смесями. Она обеспечивает хорошую проникающую способность, высокую скорость сварки и относительно низкие уровни окисления. Однако она может вызывать брызги и требует более тщательной защиты от ветра и конвективного потока.
2. Сварочная смесь. Использование сварочной смеси, такой как аргон/углекислота или гелий/аргон/углекислота, обеспечивает более стабильный дуговой процесс и улучшенную защиту от окисления. Это особенно важно при сварке нержавеющей стали или алюминия. Сварочные смеси обеспечивают лучшее качество сварки, улучшенную эстетику и меньшее количество брызг. Однако они обычно более дорогие по сравнению с углекислотой.

Какая бывает сварочная проволока?

Существует разные типы сварочной проволоки, которые различаются по толщине, диаметру, составу материала, типу покрытия и способу производства. Некоторые из типов сварочной проволоки, которые можно встретить, включают проволоку для газовой сварки, для электродуговой сварки, для точечной сварки. При выборе сварочной проволоки следует учитывать требуемые характеристики сварки, а также совместимость с оборудованием и требования к качеству.

Какая сварочная проволока применяется для сварки?

Для сварки применяют различные виды сварочной проволоки в зависимости от материала, который требуется соединить. Некоторые распространенные типы сварочной проволоки:
1. Стальная сварочная проволока. Используется для сварки углеродистых и низколегированных сталей.
2. Алюминиевая сварочная проволока. Варианты включают алюминиевую проволоку с газом и самозащитную алюминиевую проволоку. Применяется для сварки алюминиевых сплавов.
3. Нержавеющая сварочная проволока. Варианты включают проволоку с различными содержаниями хрома и никеля. Используется для сварки нержавеющих сталей и других коррозионностойких материалов.
4. Медная сварочная проволока. Применяется для сварки медных сплавов, а также для некоторых соединений в электротехнике и трубопроводном строительстве.

Обозначение сварочной проволоки?

Сварочная проволока обозначается с помощью специальных символов и цифр. Обозначение содержит информацию о типе проволоки, ее материале, химическом составе и других характеристиках. Общепринятая маркировка включает буквенно-цифровую комбинацию. Например, "Св" означает сварочную проволоку, за которой следует код, указывающий на материал и химический состав проволоки. Код может также включать информацию о прочности, способе защиты и диаметре проволоки.

Почему сварочная проволока омедненная?

Омеднение проволоки выполняется с целью улучшения проводимости электрического тока, защиты проволоки от окисления и коррозии, а также обеспечения лучшей свариваемости. Медное покрытие делает проволоку более прочной, гибкой и устойчивой к истиранию во время сварки. Оно также способствует лучшей передаче тепла и электрического тока, что важно для получения стабильных и качественных сварных соединений.