Forstå det grunnleggende om lavhydrogenpinneelektroder

Å kjenne det grunnleggende om E7018 lavhydrogen-pinneelektroder kan være nyttig for å forstå hvordan man maksimerer driften, ytelsen og sveisene de kan produsere.

Pinneelektrodesveising er fortsatt nøkkelen til en rekke sveisejobber, delvis fordi materialene som brukes i mange bruksområder fortsatt egner seg til prosessen, og det er en prosess som mange sveiseoperatører kjenner godt. Når det gjelder pinneelektrodesveising, er American Welding Society (AWS; Miami, FL) E7018 pinneelektroder et vanlig valg fordi de gir passende mekaniske og kjemiske egenskaper for en rekke bruksområder, sammen med lave hydrogennivåer for å forhindre hydrogenindusert sprekkdannelse.

Det kan være nyttig å kjenne det grunnleggende om E7018 lavhydrogen-pinneelektroder for å forstå deres drift, ytelse og resulterende sveiser. Som en generell regel tilbyr E7018-pinneelektroder lave sprutnivåer og en jevn, stabil og stillegående lysbue. Disse fyllmaterialeegenskapene gir sveiseoperatøren god kontroll over lysbuen og minimerer behovet for rengjøring etter sveising – begge viktige faktorer i applikasjoner som krever nøye oppmerksomhet på sveisekvalitet og varmetilførsel, og de med strenge tidsfrister.

Disse elektrodene tilbyr gode avsetningshastigheter og god penetrasjon, noe som betyr at sveiseoperatører kan tilsette mer sveisemetall i skjøten på en gitt tid enn mange andre stavelektroder (som E6010 eller E6011), og fortsatt vanligvis kan unngå sveisefeil som manglende sammensmelting. Tilsetningen av elementer som jernpulver, mangan og silisium til disse elektrodene gir klare fordeler, inkludert (men ikke begrenset til) evnen til å sveise gjennom noe smuss, rusk eller glødeskall.

Gode ​​lysbuestarter og -gjenopptenninger, som bidrar til å eliminere problemer som porøsitet i starten av sveisen, er en ekstra fordel med E7018-pinneelektroder. For god gjenopptenning (å starte lysbuen på nytt) er det nødvendig å først fjerne silikonavleiringen som dannes på enden av elektroden. Det er imidlertid viktig å bekrefte alle krav før sveising, siden noen koder eller prosedyrer ikke tillater gjenopptenning av pinneelektroder.

Som nevnt i AWS-klassifiseringen deres, gir E7018-pinneelektroder en strekkfasthet på minimum 70 000 psi (angitt med «70») og kan brukes i alle sveiseposisjoner (angitt med «1»). «8» refererer til lavhydrogenbelegget, samt medieinntrengningen elektroden gir og strømtypene den krever for drift. I tillegg til standard AWS-klassifisering kan E7018-pinneelektroder ha tilleggsbetegnelser som «H4» og «H8» som refererer til mengden diffuserbart hydrogen som fyllmetallet avgir i sveisen. En H4-betegnelse indikerer for eksempel at sveiseavsetningen har 4 ml eller mindre diffuserbart hydrogen per 100 g sveisemetall.

Elektroder med en «R»-betegnelse – som E7018 H4R – har gjennomgått spesifikk testing og er ansett som fuktbestandige av produsenten. For å oppnå denne betegnelsen må produktet motstå fuktighet innenfor et gitt område etter å ha blitt utsatt for en temperatur på 27 °C og 80 prosent relativ fuktighet i ni timer.

Til slutt betyr bruken av «-1» på en stavelektrodeklassifisering (f.eks. E7018-1) at produktet tilbyr forbedret slagfasthet for å motstå sprekkdannelser i kritiske applikasjoner eller ved lavere temperaturer.

E7018 lavhydrogenelektroder kan operere med en konstantstrømskilde (CC) som gir enten vekselstrøm (AC) eller likestrømspositiv elektrode (DCEP). E7018 fyllmaterialer har ekstra lysbuestabilisatorer og/eller jernpulver i belegget for å bidra til å opprettholde en stabil lysbue ved sveising med vekselstrøm. Den primære fordelen med å bruke vekselstrøm med E7018-elektroder er elimineringen av lysbueslag, som kan oppstå ved likestrømssveising med mindre ideell jording eller ved sveising av magnetiserte deler. Til tross for ekstra lysbuestabilisatorer, kan sveisingene som gjøres med vekselstrøm ikke være like jevne som de som gjøres med likestrøm, på grunn av de kontinuerlige endringene i strømretningen som skjer opptil 120 ganger per sekund.

Ved sveising med DCEP-strøm kan disse elektrodene gi enklere kontroll over lysbuen og en mer tiltalende sveisestreng, siden retningen på strømmen er konstant. For best resultat, følg produsentens anbefalinger for driftsparametere for elektrodediameteren.

Som med alle prosesser og elektroder er riktig teknikk ved stavsveising med E7018 stavsveiseelektroder viktig for å sikre god sveisekvalitet. Hold en kort buelengde – ideelt sett med elektroden rett over sveisebadet – for å opprettholde en stabil bue og minimere sjansen for porøsitet.

Når du sveiser i flat og horisontal posisjon, pek/dra elektroden 5 til 15 grader bort fra bevegelsesretningen for å redusere sjansen for at slagg fester seg i sveisen. Når du sveiser i vertikal posisjon, pek/skyv elektroden oppover 3 til 5 grader mens du beveger deg oppover, og bruk en lett vevingsteknikk for å forhindre at sveisen siger. Sveisestrengbredden bør vanligvis være to og en halv ganger diameteren på elektrodens kjernetråd for flate og horisontale sveiser, og to og en halv til tre ganger kjernediameteren for vertikalt oppgående sveiser.

E7018-stiftelektroder sendes vanligvis fra produsenten i en hermetisk forseglet emballasje for å beskytte dem mot fuktskader og oppsamling. Det er viktig å holde emballasjen intakt og oppbevare den på et rent og tørt sted inntil produktene er klare til bruk. Når stiftelektrodene er åpnet, bør de håndteres med rene, tørre hansker for å forhindre at smuss og rusk fester seg til belegget og for å eliminere muligheten for fuktighetsansamling. Elektrodene bør også oppbevares i en ovn ved temperaturene som anbefales av produsenten etter åpning.

Noen forskrifter bestemmer hvor lenge en stavelektrode kan oppbevares utenfor forseglet emballasje eller en oppbevaringsovn, og om eller hvor ofte fyllmetallet kan rekonditioneres (dvs. gjennom en spesiell brenning for å fjerne absorbert fuktighet) før de må kastes. Se alltid gjeldende spesifikasjoner og forskrifter for kravene til hver jobb.


Publisert: 23. desember 2022