Классификация свариваемости сталей. Свариваемость 45 стали


    Сварка стали: особенности и технологии, видео

    Оглавление:

    1. Влияние легированных примесей на сваривание стали
    2. Факторы, определяющие свертываемость стали
    3. Классификация сталей по свариваемости
    4. Особенности сварки низкоуглеродистых сталей
    5. Сварка среднеуглеродистой стали
    6. Сварка высокоуглеродистой стали
    7. Разновидности нержавеющей стали
    8. Сварка жаропрочных сталей
    9. Интересное видео

     

    Сталь считается прочным материалом, который используется в разных сферах. Из него изготавливают важные конструкции - ограждения, элементы для обшивки зданий, различное оборудование, трубы и другие изделия. Прочность основы обеспечивает содержание в ее составе различных добавок.

    Составляющие компоненты оказывают влияние не только на прочность металла, но и на способность к свариванию. Сварка стали может зависеть от разных показателей - от свойств, прочности, дополнительных компонентов. Именно поэтому некоторые виды металла свариваются быстро и легко, а другие наоборот требуют особого подхода.

    Фото: листы стали

    Влияние легированных примесей на сваривание стали

    Сталь для сварочных конструкций может применять различная, но стоит учитывать, что ее свариваемость зависит в первую очередь от наличия в ее составе легированных примесей. Именно химический состав оказывает основное влияние на данный процесс.

    Ниже в таблице приведены основные легирующие примеси, которые влияют на степень свариваемости различных видов стали.

    Легирующая примесь Описание
    Углерод (С) Эта самая важная примесь, от которой зависит прочность, эластичность, закаливаемость и другие важные качества металла. Если в состав входит 0,25 % углерода, то это не будет снижать показатели свариваемости. Если же его содержание будет выше данного показателя, то это вызовет появление закалочных структур в металле зоны термического влияния и к появлению трещин.
    Сера (S) и фосфор (Р) Данные компоненты относятся к вредным добавкам. При высоком уровне в составе стали серы происходит появление красных трещин - красноломкость, а при наличии высокого уровня фосфора - хладноломкость. Поэтому низкоуглеродистые стали содержат S и P до 0,4-0,5 %.
    Кремний (Si) Это раскислитель. Его уровень должен быть около 0,3 %, данный показатель не снижает свойства свертываемости. Если кремний будет составлять 0,8-1 %, то могут образоваться тугоплавкие оксиды, которые окажут негативное влияние на свариваемость металла.
    Марганец (Mn) При содержании данного элемента до 1 % сваривание не ухудшается. Если уровень марганца будет составлять от 1,8 до 2,5 %, то могут образовываться закалочные структуры и трещины в металле.
    Хром (Cr) В составе низкоуглеродистых сталей хром содержится в качестве примеси до 0,3 %. В составе низкоуглеродистых сталей - 0,7-3,5 %. В легированных сталях - 12-18 %. А в высоколегированных - 35 %. Во время сварки хром вызывает образование карбидов, которые ухудшают степень стойкости металла к воздействию коррозии. Также данное вещество вызывает образование тугоплавких оксидов, которые ухудшают процесс сварки.
    Никель Компонент имеется в составе в качестве примеси. Его нормальное содержание должно быть 0,3 %. В составе низколегированных сталях возможно повышение до 5 %, а в высоколегированных - до 35 %. Никель повышает уровень прочности и пластичности металла.
    Ванадий (V) В составе легированных сталей уровень компонента достигает 0,2-0,8 %.  Он вызывает увеличение вязкости и пластичности стали, улучшает ее структуру,  повышает степень ее прокаливаемости.
    Молибден (Mo) В сталях его содержание не должно превышать 0,8 %. Если уровень компонента в норме, то он будет положительно влиять на прочностные характеристики металла. Но при сварке происходит выгорание этого компонента, что приводит к появлению трещин в наплавленном металле.
    Титан и ниобии (Ti и Nb) В составе сталей устойчивых к коррозийному поражению, а также в металлах с высокой жаропрочностью содержание данных элементов может составлять 1 %. Они повышают стойкость к коррозийному поражению, но при этом ниобий в сталях с типом 18-8 вызывает образование трещин.
    Медь (Сu) В сталях ее уровень составляет 0,3 %, в низколегированных - от 0,15 до 0,5 %, а в высоколегированных - от 0,8 до 1 %. Повышает устойчивость к коррозийному поражению, но при этом не ухудшает свариваемость.

    Факторы, определяющие свертываемость стали

    Сварка углеродистых сталей зависит от содержания примесей, и от других свойств. Обычно оценивание сваривания проводится по показателям содержания основного вещества - углеродного эквивалента Сэкв. Это условный коэффициент, который позволят учитывать степень воздействия содержания карбона и главные легирующие компоненты на характеристики шва.

    Фото: сварка стали

    Степень сваривания стали для изготовления сварных конструкций может зависеть от следующих факторов:

    • показатель содержания углерода;
    • присутствие вредных примесей;
    • степень легирования;
    • вид микроструктуры;
    • условия внешней среды;
    • уровень толщины металлической основы.

    Классификация сталей по свариваемости

    Сварка стали 45, 40, 20 и других марок в зависимости от важных качеств металлической основы может иметь различные характеристики.

    Фото: сварка стали полуавтоматом

    В зависимости от степени свариваемости сталь разделяют на несколько групп:

    • хорошая свариваемость, при этом показатель углеродного эквивалента Сэкв. должен быть не меньше 0,25 %, допускается больше. Она не зависит от погодных условий, от размера толщины изделий, наличия подготовительных работ;
    • удовлетворительный показатель свариваемости - показатель Сэкв должен быть больше 0,25 %, но не выше 0,35 %. При этом имеются ограничительные нормы к условиям окружающей среды и к размерам диаметра свариваемого изделия. Сварка стали 20 должна проводиться при температуре воздуха до -5 в безветренную погоду, а размер диаметра не должен превышать 20 мм;
    • ограниченная. Показатель Сэкв. должен составлять от 0,35 % до ,45 %,  но главное не больше. Чтобы получить шов высокого качество требуется проводить предварительный нагрев. За счет этого получается добиться плавные аустенитные преобразования, а также формирование устойчивых структур;
    • плохая свариваемость, при которой показатель Сэкв. составляет больше 0,45 %. Для того чтобы получить качественное и механические устойчивое сварное соединение требуется предварительная температурная подготовка кромок металлической основы. Также после сваривания конструкцию следует термически обрабатывать. Для получения требуемой микроструктуры во время сварки стали 40 должны выполняться дополнительные подогревы и охлаждения.

    Особенности сварки низкоуглеродистых сталей

    Металлы низкоуглеродистого типа имеют в своем составе 0,25 % углерода. Этот показатель обеспечивает положительные особенности основы:

    • хорошая упругость;
    • высокие свойства пластичности;
    • значительная ударная вязкость;
    • основа идеально подходит для сваривания.

    Применяют низкоуглеродистую сталь для сварных конструкций. Также используют при изготовлении изделий методом холодного штампования.

    Как сваривается низкоуглеродистая сталь

    Технология сварки низкоуглеродистых сталей проводится с помощью ручного дугового сваривания с использованием электродов с обмазыванием. Обязательно запомните несколько нюансов:

    • в первую очередь требуется выбрать марку электродов. За счет этого обеспечивается равномерная структура наплавленного металла;
    • сваривание должно выполняться в быстром и точном режиме;
    • перед тем как начинать рабочий процесс требуется заранее подготовить детали, которые нужно будет соединять.

    Технология сварки углеродистых сталей может производиться газовым свариванием. К важным особенностям относят:

    • при этом процесс проводится без использования дополнительных флюсов;
    • для присадочной основы стоит использовать металлическую проволоку с низким уровнем углерода;
    • при правильном выполнении сваривании предотвращается образование пор;
    • изделия важного значения нужно сваривать аргоном.
    Фото: сварной шов у низкоуглеродистой стали

    Как сваривание будет выполнено, готовое изделие обязательно подвергают термической обработке при помощи метода нормализации. Во время данного процесса изделие нагревается до 4000С, затем охлаждается и выдерживается на открытом воздухе. Данная процедура делает структуру изделия равномерной.

    Главные особенности

    Сварка стали 30 с низкоуглеродистой основой обладает несколькими важными особенностями, на которые стоит обратить внимание:

    • качественное сваривание конструкций из данного материала обеспечивает равнопрочность сварного соединения с основным металлом. Также оно защищает от образования дефектов;
    • металлическая основа соединения имеет в составе низкое содержание углерода, но при этом показатели таких компонентов, как кремний и марганец повышены;
    • во время ручной дуговой сварке околошовная зона может подвергаться перегреванию. Это способствует небольшому упрочнению шва;
    • шов, который выполняется при помощи многослойной сварки, имеет повышенную хрупкость;
    • в связи с тем, что в швах имеется низкий уровень углерода, они обладают повышенной стойкостью к воздействию межкристаллическому коррозийному поражению.

    Разновидности сварки для низкоуглеродистой стали

    Сварка низкоуглеродистых сталей может производиться при помощи нескольких методов. При этом каждый из них имеет важные особенности, которые обязательно нужно учитывать во время сваривания.

    Вид Характеристика
    Ручное дуговое сваривание электродами с покрытием Чтобы точно выбрать расходный материал для сваривания этим методом, требуется учитывать несколько важных условий - готовый сварной шов должен быть без повреждений, равномерная прочность соединения, оптимальный химический состав металлической основы шва, стойкость соединения при ударах. Сварка стали 45 и других марок выполняется электродом. При этом могут использоваться различные марки электродов.
    Газовая Процесс производится в защитной аргоновой среде. Дополнительно в качестве присадочной основы используется проволока из металлической основы.
    Электрошлаковая Во время нее применяются флюсы. Электроды из проволочной и пластинчатой основы выбираются в зависимости от главного сплава.
    Автоматическое и полуавтоматическое сваривание Процесс сваривания производится в защитной среде. Во время него может применяться аргон или гелий в чистом виде, но в основном углекислый газ.
    Автоматическая под флюсом Сваривание выполняется с использованием электродной проволоки в диаметре от 3 до 5 мм. Сварка 45 стали (20, 30, 40 и других марок) полуавтоматом - 1,2-2 мм. Сваривание происходит за счет электрического тока с обратной полярностью.
    Сваривание с применением порошковых проволок Оно считается самым подходящим. Сила тока обычно находиться в пределах от 200 до 600 А.

    Сварка среднеуглеродистой стали

    Металлы со средним содержанием углерода обычно применяют при производстве изделий с высокими механическими качествами. Сплавы подходят для ковки. Также их часто используют для конструкций, которые производятся при помощи холодного пластического деформирования.

    Фото: сварка среднеуглеродистой стали

    Стали, которые содержат в составе углерод от 0,4 до 0,6 %, часто применяются в машиностроительной сфере. Из них можно делать колеса и оси вагонов, рельсы железных дорог.

    Как выполняется

    Технология сварки среднеуглеродистых сталей протекает не так просто. Все дело в некоторых сложностях:

    • у главного и наплавляемого металла отсутствует равная прочность;
    • имеется повышенный риск появления больших трещин и непластичных структур рядом с соединением;
    • низкая устойчивость к образованию коррозии.

    Но если выполнять важные рекомендации, то всех этих проблем можно избежать:

    • сварка 30хгса стали должна проводиться электродами и проволокой с низким уровнем углерода;
    • сварочные стержни должны иметь повышенный показатель коэффициента наплавления;
    • чтобы обеспечить небольшую степень проплавления главного металла рекомендуется делать разделение кромок, установку подходящего режима сваривания, а также применять проволоку присадочного типа;
    • сварка стали 35хгса обязательно должна быть с предварительным прогреванием заготовок. Также они должны прогреваться и в процессе сваривания для обеспечения равномерной прочности сварных швов.

    Виды сварки среднеуглеродистой стали

    Сварка стальных труб из металла со средним содержанием углерода и других изделий является сложной процедурой. Сваривание данного материала может производиться несколькими способами. При этом каждый из них отличается как процессом работы, так и готовым результатом.

    Сталь под маркой 35хгса имеет среднее содержание углерода, ее сварка обычно производиться ручным дуговым свариванием с электродами. Но при этом они должны иметь в своем составе небольшой уровень углерода, наиболее подходящими считаются расходники следующих марок - УОНИ-13/55, УОНИ-13/65, ОЗС-2, К-5а.

    Технология газовой сварки среднеуглеродистых сталей имеющих тонколистный формат производится левым способом с применением проволоки. Также обязательно применяется нормальное сварочное пламя, которое позволяет снизить расход газа в среднем до 75-100 дм3 в 1 час. В среднем показатель расхода ацетилена составляет 120-150 л/ч на 1 мм толщины свариваемого сплава.

    Изделия с толстыми стенками с размером толщины от 3 мм и больше нужно сваривать правым способом газовой сварки. Этот вариант имеет высокую производительность. При этом расчет ацетилена такой же, как и при левом способе сварки - 120-150 л/ч. Общий подогрев должен доходить до 250-300 градусов, а местный до 600-650 градусов.

    Фото: виды сварки

    Сварка стали 35, 20, 40, 45 и других марок под флюсом сопровождается использованием проволоки для сварочных работ и плавленых флюсов. При сваривании оказывается небольшое воздействие тока. Это повышает содержание в наплавляемой металлической основе кремния и марганца.

    Сварка высокоуглеродистой стали

    Из высокоуглеродистого металла не производятся сварные изделия. Дело в том, что данный материал обладает низким уровнем пластичности, именно это свойство ограничивает использование металла.

    Высокоуглеродистую сталь применяют в следующих целях:

    • во время проведения ремонтов и строительства;
    • для изготовления пружин;
    • для производства инструментов и изделий, которые используются для резки, бурения, деревообработки;
    • из металла производится проволока с высокой прочностью;
    • конструкции, которые имеют высокую износостойкость и прочность.

    Как выполняется

    Сварка высокоуглеродистых сталей выполняется обычно с использованием предварительного и сопутствующего прогрева наплавляемого металла до 150-4000С. Также после сваривания дополнительно для улучшения прочности проводится термообработка.

    Это нужно потому, что сплавы из материала имеют высокую хрупкость, повышенную чувствительность к трещинам с горячей и холодной структурой, а также из-за химической неоднородности сварного соединения.

    Технология сварки высокоуглеродистых сталей выполняется с учетом следующих рекомендаций:

    • после прогрева выполняется отжиг. Он выполняется, пока конструкция не остынет до 2000С;
    • сварка 40х, 20х, 30х не должна выполняться на сквозняках, а также при показателе температуры ниже -50С;
    • чтобы повысить свойства прочности шва нужно производить плавный переход от одного к другому свариваемому металлу;
    • чтобы получить качественное соединение стоит при сваривании использовать узкие валики. При этом должно выполняться охлаждение каждого наплавляемого слоя;
    • обязательно должны выполняться правила, которые относятся к соединениям из среднеуглеродистой основы.

    Виды сварки

    Процесс сварки высокоуглеродистых сталей может выполняться несколькими способами, которые могут отличаться некоторыми особенностями:  

    • ручная дуговая сварка с использованием покрытых электродов. Рабочий процесс высокоуглеродистыми сталями имеет множество специфических характеристик. По этой причине сварка стали 40х, 30х, 45х и других марок должна проводиться с использованием специальных электродов, к примеру,  НР-70. А сваривание швов производится током с обратной полярностью;
    • для соединения металла данного вида может применяться сварка под флюсом. В связи с тем, что в ручном режиме равномерно покрыть флюсом рабочую область очень тяжело, поэтому сварка проводится с использованием автоматической технологии. При расплавлении флюс переходит в состояние плотной оболочки, которая защищает сварочную ванну от воздействия вредных атмосферных факторов. Сварка стали 30хгса с использованием флюса производится при помощи трансформаторов.

    Разновидности нержавеющей стали

    Сварка разнородных сталей нержавеющей и обычной зависит не только от свойств материала, но и от его вида. По этой причине чтобы выбрать подходящий способ сваривания стоит сначала определить видовую принадлежность стали.

    Фото: сварка нержавеющей стали

    По главным свойствам нержавеющая сталь классифицируется на следующие виды:

    • аустенитная;
    • мартенситная;
    • ферритная.

    В составе аустенитных имеется высокое содержание никеля и хрома. Применяются нержавеющие стали для изготовления сварных конструкций, для производства посуды, архитектурных компонентов, дымоходов, столовых принадлежностей. Сталь этого вида обладает высокой пластичностью, химической стойкостью и устойчивостью к механическим повреждениям.

    В мартенситные стали входит низкий уровень углерода и хрома до 12 %. Металлы данной разновидности обладают высокой хрупкостью, но очень твердые. Из них производят режущие приспособления, бытовые изделия, турбины, крепежные элементы, которые используются в среде со слабым уровнем агрессивности.

    В состав ферритных сталей входит средний уровень хрома. Они не закаляются и имеют повышенную устойчивость к агрессивным средам. Их в основном используют в машиностроительной сфере для производства втулок, валов, штуцеров.

    Виды сварки нержавеющей стали

    Сварка мартенситно, ферритных и аустенитных сталей выполняется практически всеми известными и распространенными способами сваривания. К наиболее популярным методам относят:

    • ручная дуговая MMA;
    • вольфрамовым электродом в атмосфере аргона TIG;
    • при помощи полуавтоматических технологий сваривания в инертной атмосфере - MIG/MAG, лазером.

    Сварка аустенитных сталей и других разновидностей нержавеющего металла обычно выполняется осторожно, во время нее следует учитывать сложный химический состав и физические свойства металла. К главным качествам, которые затрудняют процесс сварки, относятся:

    • при сваривании нержавеющих сталей температура должна быть ниже, в отличие от сварки углеродистых металлов;
    • сварка разнородных сталей сопровождается высоким тепловым расширением;
    • низкий уровень теплопроводности.

    Сварка жаропрочных сталей

    Сварка жаропрочных сталей обычно выполняется при помощи дугового сваривания с использованием вольфрамового электрода. Весь процесс обычно проходит в среде защитных газов - аргона или гелия.

    Фото: сварка жаропрочных сталей

     

    Сварка стали 15х5м и больших размеров может протекать при помощи аргонодугового сваривания с применением неплавящихся или плавящихся электродов или при помощи автоматической сварки под флюсом.

    Аргоновая сварка стали 20х, 30х, 40х по сравнению со свариванием в гелиевой защитной среде сопровождается меньшим расходом газа, небольшим напряжением дуги и высоким сварочным током. По этой причине она является наиболее востребованной.

    Сварка жаропрочной стали 40х, 20х, 30х, технология которой требует соединение металла в состоянии после закаливания, имеет несколько особенностей. Во время процесса сваривания металл прогревается до 1050-1100 градусов и после этого резко охлаждается.

    Сварка стальных трубопроводов из любого вида металла (низкоуглродистого, среднеуглеродистого, нержавеющего, жаропрочного) может выполняться разными способами. Самыми популярными являются ручное дуговое, автоматическое, газовое сваривание. Но в любом случае, прежде чем будет проведена сварка стали 30хгса и других марок, технология  должна быть полностью изучена.

    Интересное видео

    osvarka.com

    Свариваемость сталей — что на неё влияет?

    Апрель 28, 2017

    Сталь – основной конструкционный материал, который представляет собой сплав железа с углеродом и разными примесями. Все элементы, которые входят в состав стальных изделий, оказывают влияние на ее характеристики (в частности, на свариваемость сталей).

    Основные критерии, устанавливающие свариваемость

    Главным показателем свариваемости является углеродный эквивалент, который обозначается, как Сэкв. Данный условный коэффициент учитывает уровень воздействия на свойства сварного шва карбона, легирующих компонентов.

    Факторы, влияющие на свариваемость сталей:

    • Толщина металлического образца
    • Объем вредных примесей
    • Условия окружающей среды
    • Вместимость углерода
    • Уровень легирования
    • Микроструктура

    Основным параметром для информации является химический состав материала.

    Группы свариваемости

    Учитывая все, выше перечисленные критерии, свариваемость можно подразделить на группы с различными свойствами.

    Классификация металлов по свариваемости:

    • Хорошая – коэффициент Сэкв составляет не менее 0,25 %– для изделий из низкоуглеродистых сталей, независимо от условий погоды, толщины изделия, предварительной подготовки.
    • Удовлетворительная – коэффициент Сэкв находится в пределах 0,25-0,35 %. Ограничения: по диаметру свариваемого изделия, условиям природной среды. Толщина материала допускается не более 2 см, температура воздуха должна быть не ниже минус 5 градусов, безветренную погоду.
    • Ограниченная – коэффициент Сэкв в пределах 0,350-0,45%. Для формирования высококачественного сварного соединения требуется предварительный подогрев материала. Эта процедура нужна для «плавного» аустенитного преобразования, создания устойчивых структур (бейнитные, ферритно-перлитные).
    • Плохая – коэффициент Сэкв порядка 45-ти % (стали 45). В данном случае невозможно обеспечить стабильность сварочного соединения без предварительного подогрева металлических кромок, термической обработки готовой конструкции. Для создания требуемой микроструктуры нужно дополнительно осуществлять подогревы, охлаждения.

    Группы свариваемости предоставляют возможность понимать технологическую специфику сваривания железоуглеродистых сплавов конкретных марок.

    Свариваемость металлов

    Зависимо от категории, технологических параметров, свойства сварных соединений могут корректироваться последовательными температурными воздействиями. Термообработка может осуществляться несколькими способами: отпуск, закаливание, нормализация, отжиг. Наиболее востребованы закалка, отпуск. Подобные процедуры повышают твердость, соответственно прочность сварного соединения, предотвращают формирование трещин на материале, снимают напряжение. Показатель отпуска будет зависеть от желаемых характеристик материала.

    Как влияют на свариваемость легирующие примеси?

    Влияние главных легирующих элементов на свариваемость стали

    • Фосфор, сера – вредоносные примеси. Содержание данных химических элементов для низкоуглеродистых сталей 0,4-0,5%.
    • Углерод – важный компонент в составе сплавов, который определяет такие показатели, как закаливаемость, пластичность, прочность, другие свойства материала. Содержание углерода в пределах 0,25% не воздействует на качество сварки. Наличие более 0,25% данного хим. элемента способствует формированию закалочных соединений, зоны термического влияния, образуются трещины.
    • Медь. Содержание меди как примеси не более 0,3%, как добавки для низколегированных сталей – пределах 0,15-0,50%, как легирующего компонента – не более одного процента. Медь улучшает коррозионную стойкость металла, при этом не ухудшает показатели качества сваривания.
    • Марганец. Содержание марганца до одного процента не затрудняет сварочный процесс. Если марганца 1,8-2,5%, то не исключается образование закалочных структур, трещин, зоны термического влияния.
    • Кремний. Этот химический элемент присутствует в металле как примесь — 0,30 процентов. Такое количество кремния не влияет на показатель качества соединения металлов. При наличии кремния в пределах 0,8-1,5%, он выступает легирующим компонентом. В данном случае существует вероятность формирования тугоплавких оксидов, ухудшающих качество соединения металлов.
    • Никель, как и хром, присутствует в низкоуглеродистых сталях, его содержание составляет до 0,3%. В низколегированных металлах никеля может быть около 5%, высоколегированных – порядка 35 процентов. Химический компонент повышает пластичность, прочностные характеристики металла, повышает качество сварных соединений.
    • Хром. Количество данного компонента в низкоуглеродистых сталях ограничено до 0,3 процентов, его содержание в низколегированных металлах может быть в пределах 0,7-3,5%, легированных – 12-18 процентов, высоколегированных примерно 35%. В момент сваривания хром способствует формированию карбидов, значительно ухудшающих коррозионную устойчивость металла. Хром способствует формированию тугоплавких оксидов, которые негативно влияют на качество сварки.
    • Молибден. Наличие этого химического элемента в металле ограничено 0,8 процентами. Такое количество молибдена позитивно сказывается на прочностных характеристиках сплава, но в процессе сварки элемент выгорает, в результате чего на наплавленном участке изделия формируются трещины.
    • Ванадий. Содержание этого элемент в легированных сталях может составлять от 0,2 до 0,8 процентов. Ванадий способствует повышению пластичности, вязкости металла, улучшает его структуру, повышает показатель прокаливаемости.
    • Ниобий, титан. Данные химические компоненты содержатся в жаропрочных, коррозионно-стойких металлах, их концентрация составляет не более одного процента. Ниобий и титан понижают показатель чувствительности металлического сплава к межкристаллитной коррозии.

    Итог

    Свариваемость стали считается сравнительным показателем, зависящим от химического состава, физических характеристик, микроструктуры материала. При этом способность создавать высококачественные сварные соединения может корректироваться благодаря продуманному технологическому подходу, выполнения требований, предъявляемых к сварке, наличия современного спецоборудования.

    electrod.biz

    Сварка стали 40х

    Сталь 40х является конструкционным легированным металлом, который широко используется в промышленности. Технические характеристики и состав материала определяется по ГОСТ 453-71. Содержание углерода в ней должно быть, примерно, 0,4%, а хрома – 1%. Сварка стали 40Х является достаточно сложным процессом, так как материал относится к трудно свариваемым металлам. Для решения данной проблемы используют специальные технологии и методы.

    Основная проблема заключается в том, что при сваривании получается большая вероятность появления трещин, раковин и прочих дефектов. Но характеристики самого металла являются весьма полезными при создании металлоконструкций, так что приходится подыскивать подходящие способы как варить сталь 40х.

    Самым качественным и распространенным способом сваривания этого сорта металла, является сварка стали 40х аргоном. Электродуговой аппарат обеспечивает достаточно высокое напряжение для плавления, а газ защищает от воздействия посторонних вещей, которые приводят к браку. В данном случае подбирается присадочный материал той же марки, что и заготовка. Также возможно варить газом с помощью ацетилена. Это более простой, но менее надежный метод. Он может не подойти для слишком толстых слоев листов, так что может потребоваться дополнительная подготовка металла под сварку. Наиболее простым способом, уступающим в надежности предыдущим, является обыкновенная ручная сварка специальными электродами.

    Для домашнего применения, когда на изделие не будет возлагаться большая ответственность, применяют самый простой способ – дуговую сварку. Ведь это самый дешевый метод, который не требует особой подготовки. Для сварки стали 40х электроды требуются специально предназначенные для этого дела. В промышленности для ответственных объектов применяют электродуговую сварку с аргоном. Несмотря на высокую себестоимость, это один из самых надежных методов, который обеспечивает длительный срок службы конструкции. Чтобы сделать процесс более дешевым, можно использовать газовую сварку с помощью ацетилена. Результат будет очень схожим, а в плане создания потолочных и вертикальных швов еще и более удобным. Другие виды и способы сварки металла применяются достаточно редко.

    Вне зависимости от выбранного способа следует тщательно подготовить поверхность перед свариванием.»

    Металл плохо сваривается. Если сам процесс плавления и образования сварочной ванны происходит еще относительно нормально, так как здесь проявляется лишь повышенная вязкость, но весь ряд проблем, которые возникают на шве после окончания, зачастую приводят к его негодности для эксплуатации. Сварка стали 40хн отлично проявляет ее свойства к отпускной хрупкости. Во время самой сварки, а также после нее могут появляться трещины и прочие дефекты, в том числе и деформации. Это возникает из-за резких перепадов температуры, которые вызваны электрической дугой, что особенно заметно, когда происходит сварка тонкого металла электродом. Также это получается при образовании напряжений, которые получаются из-за недостаточного обеспечения защиты. Таким образом, дополнительные действия нужны как перед сваркой, так и после нее.

    Критерий при выборе материала сварочной проволоки или электрода — ровно один. Их металл должен максимально соответствовать составу того, который идет в заготовках. Следует только обращать внимание на толщину, чтобы она соответствовала толщине деталей, так как глубина приваривания должен быть максимальной из-за сложностей в податливости данной марки стали. Более важным параметром является защита. Сварка стали 40х полуавтоматом должна поддерживаться средой защитного газа, а при ручной – на электродах должно быть покрытие, рассчитанное на работу с этой маркой стали. Тут подойдут электроды марки Э85, у которых имеется пониженное содержание водорода в покрытии, а также которые стойки к образованию трещин при работе со сложными металлами.

    Чтобы повысить качество соединения, следует использовать уже проверенные параметры, которые рассчитаны для каждой толщины заготовки и соответствующего положения шва. Это существенно облегчит процесс работы.

    Первым делом происходит подготовка металла, которая включает в себя зачистку и обезжиривание. Затем следует зафиксировать все детали и можно приступать к подогреву. Это помогает избежать температурной деформации. Подогрев стоит осуществлять до тех пор, пока поверхность не изменит цвет. После этого можно приступать к свариванию. Металл будет тягучим, так что движения может понадобиться совершать с усилием, чтобы обеспечить тщательное перемешивание деталей. Здесь требуется опыт работы с этим материалом. Шов можно наносить беспрерывно. По окончании процесса стоит прогревать это место с помощью газовой горелки в течение нескольких минут, чтобы не образовалось напряжений и весь водород испарился. Температура подогрева должна составлять от 300 до 500 градусов Цельсия.

    Для подогрева желательно использовать тот же газ, что и для сварки.»

    Контроль качества сварного соединения регулируется по ГОСТ 3242-69. Контроль наружных дефектов проводится при помощи внешнего осмотра металла. Для определения внутренних дефектов могут применять рентгеноскопию, которая покажет наличие раковин и трещин, если они есть.  Также применяется магнитографический метод и ультразвуковой анализ.

    Вследствие напряжений трещины могут появляться не сразу, а через некоторое время, так что такие методы контроля должны проводиться на следующие сутки.»

    Таблица — Свариваемость сталей ГОСТ Марки стали Заменитель Свариваемость

    Эта сталь поступает на промышленные предприятия в виде поковок, проволоки, лент, полос, толстых и тонких листов, калиброванных и шлифованных прутков – словом, практически в любом виде фасонного сортового проката, используемого на производстве. Высокие свойства прочности, твердости и износостойкости позволяют использовать сталь 40 марки в изготовлении труб и крепежных деталей, поковок и дисков, валов и фланцев, роторов и втулок, а также зубчатых колес, которые рассчитаны на длительной службы и способны работать в условиях повышенных температур (но не более 425оС).

    К 97-процентной основе из железа (Fe) в данном сплаве добавляется 0,37-0,45% углерода. Основным улучшающим элементом здесь служит марганец – 0,5-0,8%. Остальные химические составляющие представлены в следующих пропорциях:

    При чётком соблюдении технологии выплавки твердость данного сплава может достигать HB 10-1=187МПа. Согласно ГОСТу, 40 марка является не склонной к отпускной хрупкости и не чувствительна к образованию флокенов. Прочие эксплуатационные и механические свойства стали 40 марки можно найти в таблицах:

    Этот сплав принадлежит к категории ограниченно свариваемых. Оптимальными способами сварки станут применение ЭШС, РДС, а также АДС, выполняемая под газовой защитой и с флюсом. Недостаточная свариваемость частично может быть компенсирована предварительным подогревом соединяемых кромок, а также последующей термообработкой.

    При выполнении электрошлаковой сварки (ЭШС) сплав 40 марки соединяют двумя электродными проволоками типа Св-10Г2 d=3мм, используя скорость подачи в 140-150 м/ч. В полученном шве концентрация углерода будет составлять всего 0,25-0,27%, однако это нисколько не уменьшит прочностные характеристики материала шва, поскольку они будут превышать аналогичный показатель основного металла, взятый из ГОСТ 1050-74. Вместе с тем, будет иметь место значительное уменьшение ударной вязкости непосредственно в зоне плавления, поскольку на участках перегрева станет происходить укрупнение зерна. Выполнив нормализацию сварного соединения в соответствии с технологией, ударную вязкость можно повысить до 40 Дж/см2. Серьезным препятствием к применению электрошлаковой сварки сплава 40 марки может стать появление микротрещин. Причина тому кроется в большой скорости подачи электродной проволоки, а также неблагоприятном сочетании пониженной технологической прочности стали и временного напряжения растяжения металла. Справиться с проблемой поможет предварительный подогрев свариваемых поверхностей, а также использование пониженной скорости подачи проволоки и повышенного напряжения. Кроме того, замечено, что сталь 40 и 40х сваривается лучше всего при повышенном вылете проволоки.

    Марка стали: 40Х (заменители 45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР).

    Класс: сталь конструкционная легированная.

    Использование в промышленности: оси, валы, вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, губчатые венцы, болты, полуоси, втулки и другие улучшаемые детали повышенной прочности..

    Свариваемость материала: трудносвариваема. Способы сварки: РДС, ЭШС, необходимы подогрев и последующая термообработка. КТС - необходима последующая термообработка.

    Температура ковки, oС: начала 1250, конца 800. Сечения до 350 мм охлаждаются на воздухе.

    Флокеночувствительность: чувствительна.

    Склонность к отпускной хрупкости: склонна.

    В нашей компании вы можете заказать разнообразные изделия из металла, используемые в быту, строительстве и в промышленности. От того, из какого материала создан металлопрокат, зависят его качества, свойства и характеристики.

    Мы предлагаем вам ознакомиться с разнообразными видами стали. К примеру, марка стали 40Х, относящаяся к классу стали конструкционной легированной, пользуется особой популярностью. В данном разделе вы узнаете больше про этот материал.

    Если у вас возникают вопросы по товарам или вы хотите сделать заказ, то звоните нашим специалистам! Менеджеры компании работают круглосуточно.

    В данном материале имеется 0,40 процента углерода и меньше полутора процентов хрома.

    Если вас интересует свариваемость стали 40Х, то вам необходимо знать, что этот материал относится к трудносвариваемым. Вы можете осуществлять сваривание ручным дуговым методом и электрошлаковым, но в начале следует подогреть сталь, а после произвести термическую обработку. При контактной точечной сварке также требуется дальнейшая термическая обработка.

    Твердость стали 40Х следующая: HB 10 -1 = 217 МПа.

    Заменителями этого материала могут стать марки 45X, 38XA, 40XH, 40XC, 40ХФ, 40XP.

    Если вы собираетесь ковать эту сталь, то в начале процесса нужно нагреть ее до 1 250 градусов по Цельсию, а в конце остудить до 800 градусов. Если ковке подвергались изделия сечением до 350 миллиметров, их нужно охлаждать на воздухе.

    Больше информации вы можете узнать из таблиц, расположенных на сайте.

    Сталь марки 40Х поставляется в виде сортового, а также фасонного проката. Вы можете найти прутья с разнообразными видами обработки поверхности, сделанные из этого материала. Также популярностью пользуется серебрянка и листы разной толщины. Из данной стали изготавливают и трубы, и полосы. Она используется для производства поковок ГОСТ 8479-70.

    Этот материал широко применяется в промышленной сфере. Сталь Ст 40Х используется для изготовления осей и стержней для передачи крутящего момента, вал-шестеренок, поршней, трубопроводной арматуры, колец, вращающихся деталей, инструментов для клепальных работ, измерительных устройств, болтов, деталей для аппаратов с вращающимися барабанами, деталей конической формы и прочих элементов. Сталь марки 40Х требуется, если нужно произвести улучшаемые изделия, имеющие повышенную прочность.

    380-94 Ст0   Сваривается без ограничений
    Ст2кпСт2пс

    Ст2сп

    Ст2спСт2пс Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка
    Ст3кп Ст3пс Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка
    Ст3псСт3сп Ст3спСт3пс Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка
    Ст3Гпс Ст3псСталь 18Гпс Сваривается без ограничений. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка
    Ст4кп    
    Ст4пс Ст4сп Сваривается ограниченно
    Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    Ст6пс   Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    Ст6сп Ст5сп Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    801-78 ШХ15 Стали: ШХ9, ШХ12, ШХ15СГ Способ сварки КТС
    ШХ15СГ Стали: ХВГ, ШХ15, 9ХС, ХВСГ Способ сварки КТС
    ШХ4   Способ сварки КТС
    1050-88 08 Сталь 10 Сваривается без ограничений, кроме деталей после

    химико-термической обработки

    Сталь 08 Сваривается без ограничений, кроме деталей после

    химико-термической обработки

    10 Стали: 08, 15, 08кп Сваривается без ограничений, кроме деталей после

    химико-термической обработки

    Стали: 08кп, 15кп, 10 Сваривается без ограничений, кроме деталей после

    химико-термической обработки

    15 Стали: 10, 20 Сваривается без ограничений, кроме деталей после

    химико-термической обработки

    Стали: 10кп, 20кп Сваривается без ограничений
    18кп   Сваривается без ограничений
    20 Сталь: 15, 20 Сваривается без ограничений, кроме деталей после

    химико-термической обработки

    Сталь: 15кп Сваривается без ограничений, кроме деталей после

    химико-термической обработки

    25 Сталь: 20, 30 Сваривается без ограничений, кроме деталей после

    химико-термической обработки

    30 Стали: 25, 35 Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    35 Стали: 30, 40, 35Г Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    40 Стали: 35, 45, 40Г Сваривается ограниченно. Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    45 Стали: 40Х, 50, 50Г2 Трудно - свариваемая. Необходим подогрев

    и последующая термообработка

    50 Стали: 45, 50Г, 50Г2, 55 Трудно - свариваемая. Необходим подогрев

    и последующая термообработка

    55 Стали: 50, 60, 50Г Не применяется для сварных конструкций
    58 (55пп) Стали: 30ХГТ, 20ХГНТР, 20ХН2М, 12ХНЗА, 18ХГТ Не применяется для сварных конструкций
    1414-75 А20 Сталь А12 Не применяется для сварных конструкций
    А30

    А40Г

    Сталь: А40Г Не применяется для сварных конструкций
    1435-90 У7, У7А Сталь: У8 Не применяется для сварных конструкций
    У8, У8А Сталь: У7, У7А У10, У10А Не применяется для сварных конструкций
    У9, У9А Стали: У7, У7А, У8, У8А Не применяется для сварных конструкций
    У10, У10А Стали: У10, У10А Не применяется для сварных конструкций
    4543-71 15Х Сталь: 20Х Сваривается без ограничений, кроме деталей после 

    химико-термической обработки

    20Х Сталь: 15Х, 20ХН, 18ХГТ Сваривается без ограничений, кроме деталей после 

    химико-термической обработки

    30Х Сталь: 35Х Ограниченно сваривается
    35Х Сталь: 40Х Ограниченно сваривается
    38ХА Сталь: 40Х, 35Х Трудно-свариваемая
    40Х Сталь: 45Х, 35ХА, 40ХС Трудно-свариваемая, необходим подогрев и последующая

    термообработка

    45Х Сталь: 40Х, 45Х, 50ХН Трудно-свариваемая, необходим подогрев и последующая

    термообработка

    50Х Сталь: 40Х, 45Х, 50ХН Трудно-свариваемая, необходим подогрев и последующая

    термообработка

    15Г

    20Г

    Сталь: 20Г, 20, 30Г Хорошо свариваемая
    30Г Сталь: 35, 40Г Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    35Г   Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    40Г Стали: 45, 40Х Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    45Г Стали: 40Г, 50Г Трудно-свариваемая.Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка.

    50Г Стали: 40Г, 50 Трудно-свариваемая.Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка.

    10Г2 Сталь: 09Г2 Сваривается без ограничений.
    35Г2 Сталь: 40Х Трудно-свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    40Г2 Сталь: 45Г2, 60Г Трудно-свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    45Г2 Сталь: 50Г2 Трудно-свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    50Г2 Сталь: 45Г2, 60Г Не применяется для сварных конструкций
    47ГТ Сталь: 40ХГРТ Не применяется для сварных конструкций
    18ХГТ

    25

    Сталь: 30ХГТ, 25ХГТ, 12ХН3А, 12Х2Н4А, 20ХН2М, 20ХГР Сваривается без ограничений, кроме деталей после

    химико-термической обработки

    20ХГР Сталь: 20ХН3А, 20ХН24, 18Х1Т, 12ХН2, 12ХН3А Сваривается без ограничений, кроме деталей после

    химико-термической обработки

    25Х1Т Сталь: 18ХГТ, 30ХГТ, 25ХГМ Требуется последующая термообработка
    30ХГТ Сталь: 18ХГТ, 20ХН2М, 25ХГТ, 12Х2Н4А Ограниченно свариваемая. Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    33ХС   Трудно-свариваемая
    38ХС

    40ХС

    Сталь: 40ХС, 38ХС, 35ХГТ Трудно-свариваемая
    15ХФ Сталь: 20ХФ Сваривается без ограничений (способ КТС)
    40ХФА Сталь: 40Х, 65Г, 50ХФА, 30Х3МФ Трудно-свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    15ХМ   Сваривается без ограничений.Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    30ХМ

    30ХМА

    Сталь: 35ХМ, 35ХРА Ограниченно свариваемая.Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    35ХМ Сталь: 40Х, 40ХН, 30ХН, 35ХГСА Ограниченно свариваемая.Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    38ХН   Ограниченно свариваемая.Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    20ХН Сталь: 15ХГ, 20ХНР, 18ХГТ Ограниченно свариваемая.
    40ХН Сталь: 45ХН, 50ХН, 38ХГН, 40Х, 35ХГФ, 40ХНР, 40ХНМ, 30ХГВТ Трудно-свариваемая.Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    45ХН Сталь: 40ХН Трудно-свариваемая.Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    50ХН Сталь: 40ХН, 60ХГ Не применяется для сварных конструкций
    20ХНР Сталь: 20ХН Ограниченно свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    12ХН2 Сталь: 20хнр, 20ХГНР, 12ХН3А, 18ХГТ, 20ХГР Ограниченно свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    12ХН3А Сталь: 12ХН2, 20ХН3А, 25ХГТ, 12Х2НА, 20ХНР Ограниченно свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    20ХН3А Сталь: 20ХГНР, 20ХНГ, 38ХА, 20ХГР Ограниченно свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    12Х2Н4А Сталь: 20ХГНР, 12ХН2, 20ХГР, 12ХН3А, 20Х2Н4А Ограниченно свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    20Х2Н4А Сталь: 20ХГНР, 20ХГНТР Ограниченно свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    30ХН3А Сталь: 30Х2ГН2, 34ХН2М Ограниченно свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    20ХГСА Сталь: 30ХГСА Сваривается без ограничений
    25ХГСА Сталь: 20ХГСА Сваривается без ограничений
    30ХГС,

    30ХН2МА

    Сталь: 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 35ХГСА Ограниченно свариваемая. Требуется подогрев и последующая

    термообработка.

    38Х2Н2МА   Не применяется для сварных работ
    40ХН2МА Сталь: 40ХГТ, 40ХГР, 30Х3МФ, 45ХН2МФА Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    40Х2Н2МА Сталь: 38Х2Н2МА Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    38ХН3МА Сталь: 38ХН3ВА Не применяется для сварных конструкций
    18Х2Н4МА Сталь: 20Х2Н4А Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    30ХГСА Сталь: 40ХФА, 35ХМ, 40ХН, 25ХГСА, 35ХГСА Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    35ХГСА Сталь: 30ХГС, 30ХГСА, 30ХГТ, 35ХМ Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    30ХГСН2А   Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    38ХГН Сталь: 38ХГНМ Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    20ХГНР Сталь: 20ХН3А Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    20ХН2М Сталь: 20ХГР, 15ХР, 20ХНР, 20ХГНР Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    30ХН2МФА Сталь: 30ХН2ВФА Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    36Х2Н2МФА   Трудно-свариваемая.
    38ХН3МФА   Не применяется для сварных конструкций
    45ХН2МФА   Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    20ХН4ФА Сталь: 18Х2Н4МА Не применяется для сварных конструкций
    38Х2МЮА Сталь: 38Х2ЮА, 38ХВФЮ, 38Х2Ю, 20Х3МВФ Не применяется для сварных конструкций
    5520-79 16К

    18К

      Сваривается без ограничений
    20К   Сваривается без ограничений
    22К   Ограниченно свариваемая.Рекомендуется подогрев и последующая

    термообработка

    5632-72 40Х9С2   Не применяется для сварных конструкций
    40Х10С2М   Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    08Х13 12Х13 20Х13

    25Х13Н2

    Сталь: 12Х13, 12Х18Н9Т Сталь: 20Х13 Сталь: 12Х13, 14Х17Н2 Ограниченно свариваемая. Подогрев и термообработка применяются в зависимости от метода сварки, вида и назначения

    конструкций

    30Х13

    40Х13

      Не применяется для сварных конструкций
    10Х14АГ16 Сталь: 12Х18Н9, 08Х18Н10, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т Сваривается без ограничений
    12Х17 Сталь: 12Х18Н9Т Не рекомендуется для сварных конструкций. Трудно-свариваемая
    08Х17Т,

    08Х18Т1

    Сталь: 12Х17, 08Х18Т1, 08Х17Т Ограниченно свариваемая
    95Х18   Не применяется для сварных конструкций
    15Х25Т Сталь: 12Х18Н10Т Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    15Х28 Сталь: 15Х25Т, 20Х23Н18 Трудно-свариваемая. Необходим подогрев и последующая

    термообработка

    20Х23Н13   Ограниченно свариваемая
    20Х23Н18 Сталь: 10Х25Т, 20Х23Н13 Ограниченно свариваемая
    10Х23Н10   Ограниченно свариваемая
    20Х25Н20С   Ограниченно свариваемая
    15Х12ВНМФ   Трудно-свариваемая
    20Х12ВНМФ Сталь: 15Х12ВНМФ, 18Х11МНФБ Трудно-свариваемая
    37Х12Н8Г2МФБ   Ограниченно свариваемая
    13Х11Н2В2МФ   Ограниченно свариваемая
    45Х14Н14В2М   Трудно-свариваемая
    40Х15Н7Г7Ф2МС   Трудно-свариваемая
    08Х17Н13М21 Сталь: 10Х17Н13М21 Хорошо свариваемая
    10Х17Н3М2Т   Хорошо свариваемая
    31Х19Н9МВБТ   Трудно-свариваемая
    10Х14Г14Н4Т Сталь: 20Х13Н4Г9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т Сваривается удовлетворительно
    14Х17Н2 Сталь: 20Х17Н2 Хорошо свариваемая
    12Х18Н9

     17Х18Н9

    Сталь: 20Х13Н4Г9, 10Х14Г14Н4Т,

    20Х13Н4Г9

    Сваривается без ограничений
    08Х18Н10  08Х18Н10Т 12Х18Н9Т

    12Х18Н10Т

    Сталь: 12Х18Н10Т, Сталь: 15Х25Т, 08Х18Г8Н2Т,

    10Х14Г14Н4Т, 08Х17Т

    Сваривается без ограничений
    12Х18Н12Т Сталь: 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т Ограниченно сваривается
    08Х18Г8Н2Т Сталь: 12Х18Н9 Сваривается без ограничений
    20Х20Н14С2   Сваривается без ограничений
    12Х25Н16Г7АР   Сваривается без ограничений
    08Х22Н6Т Сталь: 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т Сваривается без ограничений
    06ХН28МДТ Сплав: 03ХН28МДТ Сваривается без ограничений
    ХН35ВТ   Трудно-свариваемая
    ХН35ВТЮ   Трудно-свариваемая
    ХН70Ю   Ограниченно сваривается
    ХН70ВМЮТ   Трудно-свариваемая
    ХН70ВМТЮФ   Трудно-свариваемая
    ХН77ТЮР   Трудно-свариваемая
    ХН78Т Сплав: ХН38Т, Сталь: 12Х25Н16Г7АР, 20Х23Н18 Трудно-свариваемая
    ХН80ТБЮ   Трудно-свариваемая
    5781-82 20ХГ2Ц   Сваривается без ограничений
    35ГС

    25Г2С

    Сталь: Ст5сп, Ст6, Ст5пс Сваривается без ограничений
    5950-73 ХВ4Ф   Не применяется для сварных конструкций
    9Х1 Сталь: 9х2 Не применяется для сварных конструкций
    9ХС Сталь: ХВГ Не применяется для сварных конструкций
    ХВГ Сталь: 9ХС, 9ХВГ, ШХ15СГ Не применяется для сварных конструкций
    9ХВГ Сталь: ХВГ Не применяется для сварных конструкций
    Х6ВФ Сталь: Х12Ф1, Х12М, 9Х5Ф Не применяется для сварных конструкций
    Х12, Х12ВМФ Сталь: Х12МФ Не применяется для сварных конструкций
    Х12МФ

    Х12Ф1

    Сталь: Х6ВФ, Х12Ф1, Х12ВМФ

    Сталь: Х6ВФ, Х6ВФМ

    Не применяется для сварных конструкций
    7ХГ2ВМФ   Не применяется для сварных конструкций
    7Х3

    8Х3

    Сталь: 8Х3

    Сталь: 7Х3

    Не применяется для сварных конструкций
    5ХНМ Сталь: 5ХНВ, 5ХГМ, 4ХМФС, 5ХНВС, 4Х5В2ФС Не применяется для сварных конструкций
    5ХГМ Сталь: 5ХНМ, 5ХНВ, 6ХВС, 5ХНС, 5ХНСВ Не применяется для сварных конструкций
    4ЗМФС   Не применяется для сварных конструкций
    4Х5МФС   Не применяется для сварных конструкций
    4ХМФ1С   Не применяется для сварных конструкций
    3Х3МХФ   Не применяется для сварных конструкций
    6ХС   Не применяется для сварных конструкций
    4ХВ2С Сталь: 4Х5В2ФС, 4Х3В2М2 Не применяется для сварных конструкций
    5ХВ2СФ

    6ХВ2С

    Сталь: 6ХВ2С

    Сталь: 6ХЗФС

    Не применяется для сварных конструкций
    6ХВГ   Не применяется для сварных конструкций
    9045-80 08Ю   Сваривается без ограничений
    14959-79 65

    70

    Сталь: 60, 70

    65Г

    Не применяется для сварных конструкций
    75 Сталь: 70, 80, 85 Не применяется для сварных конструкций
    85 Сталь: 70, 75, 80 Не применяется для сварных конструкций
    60Г Сталь: 65Г Не применяется для сварных конструкций
    65Г Сталь: 70, У8А, 70Г, 60С2А, 9ХС, 50ХФА, 60С2, 55С2 Не применяется для сварных конструкций
    55С2 Сталь: 50С2, 60С2, 35Х2АФ Не применяется для сварных конструкций
    60С2

    60С2А

    Сталь: 55С2, 50ХФА,

    60С2Н2А, 60С2Г, 50ХФА

    Не применяется для сварных конструкций
    70С3А   Не применяется для сварных конструкций
    55ХГР   Не применяется для сварных конструкций
    50ХФА Сталь: 60С2А, 50ХГФА, 9ХС Не применяется для сварных конструкций
    60С2ХА Сталь: 60С2ХФА, 60С2Н2А Не применяется для сварных конструкций
    60С2ХФА Сталь: 60С2А, 60С2ХА, 9ХС, 60С2ВА Не применяется для сварных конструкций
    65С2ВА Сталь: 60С2А, 60С2ХА Не применяется для сварных конструкций
    60С2Н2А Сталь: 60С2А, 60С2ХА Не применяется для сварных конструкций
    19265-73 Р18   При стыковой электросварке со сталью 45 и 40Х свариваемость

    хорошая

    Р6М5К5   При стыковой электросварке со сталью 45 и 40Х свариваемость

    хорошая

    Р9М4К8   При стыковой электросварке со сталью 45 и 40Х свариваемость

    хорошая

    19281-89 09Г2 Сталь: 09Г2С, 10Г2 Сваривается без ограничений
    14Г2 Сталь: 15ХСНД Ограниченно свариваемая
    12ГС Сталь: 15ГС Сваривается без ограничений
    16ГС Сталь: 17ГС Сваривается без ограничений
    17ГС Сталь: 16ГС Сваривается без ограничений
    17Г1С Сталь: 17ГС Сваривается без ограничений
    09Г2С Сталь: 10Г2С, 09Г2 Сваривается без ограничений
    10Г2С1 Сталь: 10Г2С1Д Сваривается без ограничений
    10Г2БД Сталь: 10Г2Б Сваривается без ограничений
    15Г2СФД   Сваривается без ограничений
    14Г2АФ Сталь: 16Г2АФ Сваривается без ограничений
    16Г2АФ Сталь: 14Г2АФ Сваривается без ограничений
    18Г2ФАпс Сталь: 15Г2ФАДпс, 16Г2АФ, 10ХСНД, 15ХСНД Сваривается без ограничений
    14ХГС Сталь: 15ХСНД, 16ГС Сваривается без ограничений
    15Г2АФДпс Сталь: 16Г2АФ, 18Г2АФпс, 10ХСНД Сваривается без ограничений
    10ХСНД Сталь: 16Г2АФ Сваривается без ограничений
    10ХНДП   Сваривается без ограничений
    15ХСНД Сталь: 16Г2АФ, 14ХГС, 16ГС Сваривается без ограничений
    20072-72 12МХ   Сваривается без ограничений. Рекомендуется подогрев и последующая термическая

    обработка

    12Х1МФ   Сваривается без ограничений. Рекомендуется подогрев и последующая термическая

    обработка

    25Х1МФ   Сваривается без ограничений. Рекомендуется подогрев и последующая термическая

    обработка

    20Х3МВФ   Сваривается без ограничений. Рекомендуется подогрев и

    последующая термическая

    15Х5М   Сваривается без ограничений. Рекомендуется подогрев и последующая термическая

    обработка

    www.samsvar.ru