Svařované spoje – Svařování kovů
Měření a kontrola svarového spoje (švu) je důležitou fází kontroly kvality a spolehlivosti svařovaných konstrukcí. Vnější kontrola umožňuje odhalit vnější vady, jako jsou podřezání, necertifikované krátery, trhliny vystupující na povrch, nedostatek svaru, nárůstky atd. Měřicí přístroje pro svarové spoje a svařovací šablony (svářečské šablony) umožňují určit rozměry švů, šířku švu, konvexnost, hladkost přechodu švu do základního kovu, délku švu atd.
Dodáváme univerzální svařovací šablony, specializované svařovací měřidla, svařovací posuvná měřítka atd.
Všechny stupnice jsou metrické.
Měrky svarových spojů jsou vyrobeny z nerezové oceli. Dodává se s pasportem.
V případě potřeby se kalibrace šablon a měřidel provádí ve Státním centru pro testování a certifikaci měřidel s vydáním kalibračního certifikátu. Kalibrace se hradí zvlášť.
| модель | fotografie | описание |
|---|---|---|
| Univerzální měřidlo svarových spojů WG 01 | ![]() | Měření: odsazení, úhel přípravy hrany, velikost mezery, úhel otevření X-svaru, výška svaru, rozměry koutového svaru, šířka svaru, hloubka podříznutí atd. |
| jmenování | rozsah, mm | chyba, mm |
|---|---|---|
| výška švu — Multifunkční indikátor – Posuvník | 0-20 0-10-0 | ± 0,3 ± 0,2 |
| Tloušťka svarové hrany |
| rýže | funkce | dosah, mm | rozlišení, mm | chyba, mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Použijte jako pravítko | 0-40 | 1 | ± 0,1 |
| 2, 11 | Měření posunutí | na 20 na 30 | 1 0,05 | ± 0,2 ± 0,1 |
| 3 | Měření úhlu hrany | 90-150 ° | 5° | ± 1 ° |
| 4 | Měření velikosti mezery | 0-5 | 1 | ± 0,10 |
| 5, 6 | Měření úhlu otevření X-švu 60°; Měření úhlu otevření X-švu 70° | 60°; 70° | 5° | ±30′ |
| 7, 8 | Měření výšky tupého švu; Měření koutového svaru | na 20 | 1 | ± 0,20 |
| 9 | Měření výšky koutového svaru (nohy) | 0-10 | 1 | ± 0,10 |
| 10 | Měření šířky švu | 0-40 | 1 | ± 0,10 |
| 12 | Měření hloubky řezu | 0-20 | 1 | ± 0,10 |
| rýže | funkce | dosah, mm | rozlišení, mm | chyba, mm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Použijte jako pravítko | 0-50 | 1 | ± 0,1 |
| 2, 11 | Měření posunutí | 0-15 0-5 | 1 0,05 | ± 0,2 ± 0,1 |
| 3 | Měření úhlu hrany | 80-160 ° | 5° | ± 1 ° |
| 4 | Měření velikosti mezery | 0-6 | 1 | ± 0,10 |
| 5, 6 | Měření úhlu otevření X-švu 60°; Měření úhlu otevření X-švu 70° | 60°; 70° | 5° | ±30′ |
| 7, 8 | Měření výšky tupého švu; Měření koutového svaru | 0-15 | 1 | ± 0,10 |
| 9 | Měření výšky koutového svaru (nohy) | 0-10 | 1 | ± 0,10 |
| 10 | Měření šířky švu | 0-60 | 1 | ± 0,10 |
| 12 | Měření hloubky řezu | 0-25 | 1 | ± 0,10 |
| funkce | dosah/rozlišení, mm | chyba, mm |
|---|---|---|
| Měření vnitřního nesouososti | 0-30 / 1 | ± 0,2 |
| Měření mezery | 1,58 – 2,38 | |
| Měření úhlu hrany | 37½° / 5° | ±30′ |
| Měření výšky koruny, ramene koutového svaru | 0-30 / 1 | ± 0,2 |
| Měření tloušťky stěny potrubí, tloušťky materiálu | 0-40 / 1 | ± 0,2 |
| měřítko | dosah, mm | rozlišení, mm | chyba, mm |
|---|---|---|---|
| Měřítko A | 0-20 | 0,1 | ± 0,1 |
| Měřítko B | 0-20 | 0,1 | ± 0,1 |
| Měřítko C | 0-14 | 0,1 | ± 0,1 |
| funkce | dosah, mm | rozlišení, mm | chyba, mm |
|---|---|---|---|
| Lineární měřítko | 0-45 | 1 | ± 0,2 |
| Měření nesouososti povrchů, posunutí, konvexnosti švu | 0-20 | 1 | ± 0,2 |
| Měření úhlu hrany | 0-60 ° | 5° | ± 1 ° |
| Měření vrcholu švu | 0-13 | 1 | ± 0,2 |
| Měření ramene koutového svaru | 0-20 | 1 | ± 0,2 |
| Měření hloubky řezu | 0-25 | 1 | ± 0,2 |

Estonsko, R. KOOD 12325078 Majakovski 16-3, Sillamäe, 40231 Tel. +372 668 31 35

Svařované spoje
К kategorie:
Svařování kovů

Svar je část svarového spoje, která vzniká v důsledku krystalizace roztaveného kovu. Svar je část svarového spoje, která se liší strukturou od struktury základního kovu.
Svary se podle typu spoje a tvaru průřezu dělí na tupé a rohové. Tupé svary se používají k vytváření tupých a mnohem méně často rohových a T-spojů. Rohové svary se používají v rohových, T-spojích a překrývajících se spojích.
Tupý svar je charakterizován šířkou svaru (e) a hloubkou průvaru (ft). Charakteristikami koutového svaru jsou šířka svaru (e), tloušťka svaru (a) a délka svaru (K).
Hloubka průvaru tupého svaru (ft) je největší hloubka tavení základního kovu v průřezu svaru.
Tloušťka koutového svaru (a) je největší vzdálenost od povrchu koutového svaru k bodu maximálního provaření základního kovu.
Odbočka koutového svaru (K) je nejkratší vzdálenost od povrchu jedné ze svařovaných částí k okraji koutového svaru na povrchu druhé svařované části. U symetrického koutového svaru se jako vypočítaná odbočka bere kterákoli ze stejných odboček; u asymetrického svaru se bere kratší odbočka.
Konvexita svaru (g) – konvexita svaru, určená vzdáleností mezi rovinou procházející viditelnými čarami hranice svaru se základním kovem a povrchem svaru, měřená v bodě největší konvexnosti.

Obr. 1. Tupé a rohové svary:
e — šířka svaru; h — hloubka průvaru svaru; g — konvexnost svaru (výztuž); a — tloušťka svaru; c — svarové rameno
Svařované spoje lze klasifikovat podle různých charakteristik.
Tvarem vnějšího povrchu. Svařované švy mohou být konvexní, ploché, konkávní. Tupé švy se vyrábějí konvexně (s výztuží) a ploché. Konkávnost tupých švů je nepřijatelná, jedná se o závažnou vadu svařování.
Rohové svary se vyrábějí konvexně, plochě, konkávně. Konkávnost (A) rohových svarů během svařování ve všech prostorových polohách nesmí překročit 3 mm.
Konvexnost (výztuž) svarových švů nesmí být větší než 2 mm při svařování v dolní poloze a ne více než 3 mm při svařování v ostatních polohách. Je povoleno zvětšit výztuž svarových švů provedených ve svislé, vodorovné a nad hlavou o 1 mm pro tloušťku základního kovu do 26 mm a o 2 mm pro tloušťku základního kovu nad 26 mm.
Svařované spoje s konvexními (tupými a rohovými) švy lépe snášejí statické zatížení. Švy s nadměrnou výztuhou jsou však nežádoucí ze dvou důvodů:
a) zvýšená spotřeba elektrod a elektrické energie;
b) koncentrace napětí v bodech průsečíku svarové plochy se základním kovem.
Svařované spoje s plochými (tupými a rohovými) a konkávními (rohovými) švy fungují lépe při proměnném a dynamickém zatížení.
Podle polohy svařování. V souladu s GOST 11969-79 (ST SEV 2856-81) („Tavné svařování. Základní ustanovení a jejich označení“) se svary klasifikují v závislosti na poloze svařování. Poloha svařování je určena úhlem sklonu podélné osy svaru (a) a úhlem natočení příčné osy svaru ((3) vzhledem k jejich nulovým polohám.

Obr. 2. Klasifikace švů podle tvaru vnějšího povrchu: a – tupý konvexní; b – tupý plochý; c – tupý konkávní; g – hranatý konvexní; d – hranatý plochý a konkávní

Obr. 3. Poloha švů v prostoru:
a — spodní; b — svislá; c — vodorovná; d — strop
Jsou stanoveny následující svařovací polohy a jejich označení: spodní – H, lodičkový – L, vodorovný – G, polovodorovný – Pg; svislý – V, polovertikální – Pv; stropní – IT, polostropní – Pp.
Svařování v dolní poloze je nejpohodlnější a nejsnadněji zvládnutelné. V továrních podmínkách je možné s pomocí různých zařízení svařovat téměř kompletně konstrukce v dolní poloze. Svařování švů ve svislé, vodorovné a nadhlavní poloze se provádí ve stavební a montážní výrobě.
Podle délky. Rozlišuje se mezi spojitými a přerušovanými svary. Spojitý svar je svar bez mezer po celé délce. Spojité svary se podle délky obvykle dělí na krátké (do 300 mm), střední (do 1000 mm) a dlouhé (nad 1000 mm).
Přerušovaný svar – svar s intervaly po celé délce. Vzdálenost od začátku jedné sekce svaru k začátku další sekce se nazývá rozteč svaru (t). Přerušované svary mohou být řetězové nebo stupňovité.
Řetízkový steh je oboustranný steh, u kterého jsou mezery umístěny na obou stranách stěny proti sobě.
Šachovnicový přerušovaný svar je oboustranný přerušovaný svar, u kterého jsou mezery na jedné straně stěny umístěny naproti svařovaným částem svaru na druhé straně.
Ve vztahu ke směru působící síly se svary dělí na boční (boční), čelní, šikmé a kombinované.
Boční svar je umístěn rovnoběžně se směrem působící síly.
Čelní svar je umístěn kolmo (normálně) ke směru působící síly.

Obr. 3. Přerušované svary:
a — řetízek; b — stupňovitý; c — krok přerušovaného švu; g — délka švové sekce

Obr. 4. Typy svarových švů podle způsobu vyplnění průřezu švu:
a — jednovrstvý; b — vícevrstvý; c — vícevrstvý víceprůchodový
Šikmý shoyo je umístěn pod úhlem ke směru působící síly. Kombinovaný šev je kombinací boční a šikmé, boční a čelní.
Podle způsobu vyplnění průřezu svaru se svary dělí na jednovrstvé (jednovrstvé), vícevrstvé a vícevrstvé vícevrstvé (obr. 4).
U vícevrstvého švu se počet vrstev rovná počtu průchodů. Pokud se u vícevrstvého švu některé vrstvy provádějí v několika průchodech, pak se takový šev nazývá vícevrstvý víceprůchodový.
U tupých svařovaných spojů se používají převážně jednovrstvé a vícevrstvé svary. U rohových, T-spojových a překrývajících se spojů se častěji používají jednovrstvé a vícevrstvé vícevrstvé svary.
Podle podmínek a místa provedení. Rozlišují se svary z výroby a montážní svary. Svary z výroby se obvykle provádějí v interiéru (dílny, dílny nebo prostory montážních obrobků), tj. v nejpříznivějších výrobních podmínkách pro svařování. Montážní svar je svar provedený během montáže konstrukcí nebo budovy. Montážní svary se často provádějí v podmínkách nepříznivých pro svařování (ve vysokých nadmořských výškách, v různých prostorových svařovacích polohách, venku, v zimě i v létě).
